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1)  radar network
雷达网
1.
Data fusion arithmetic of targets attribute in radar network;
雷达网络中的目标属性融合算法
2.
Optimal deployment of radar network based on multi-constrained GA;
基于多约束条件遗传算法的雷达网优化部署
3.
Regarding the complex detection areas in practical position of radar network as research object,some algorithm is put forward,such as "eraser" arithmetic to fill the complex planar detection areas of radars,area calculating algorithm,and verge picking algorithm of planar detection areas of radar network.
以实际阵地环境下的雷达网复杂探测区域为研究对象,提出了雷达单元平面探测复杂区域填充的"橡皮擦"算法,雷达网平面探测区域面积计算、边界提取算法。
2)  radar net
雷达网
1.
Radar net Assignment Distributing Algorithm Based On Genetic Algorithms;
基于遗传算法的雷达网任务分配
2.
Evaluation method for the information transmitting ability of the radar net;
雷达网信息传输能力评估方法及仿真分析
3.
Evaluation of the anti-jamming ability of radar net based on the principle of information;
基于信息原理的雷达网抗干扰性能评估
3)  radar netting
雷达网
1.
Evaluation model of antagonizing ARM of radar netting for air information based on anti-ARM capability of single radar and the extra gains of radar netting is established.
该模型可用来定量评估雷达网抗ARM的能力,也可作为论证、改造雷达网的参考依据。
2.
The electronic jamming measures are used to decrease the detectability of ground radar netting in air\|raid combat.
在空袭作战中 ,为了有效地降低敌地面雷达网的探测能力 ,必须综合运用电子干扰措施实施电子干扰 ,干扰兵力分配直接影响干扰效果。
3.
This paper introduces the research of radar netting jamming simulation system with computer.
在深入研究雷达网运用方式的基础上,建立了雷达网探测与干扰计算机仿真的数学模型,利用JAVA语言编制了相应的仿真软件包,对干扰效果进行了定量化评估并应用于实践中。
4)  Radar Fence
雷达网
1.
Aimed at the data fusion system of the radar fence,the paper presents a simple and effective data collocation method-systematic error sequence estimate method This method has a good effect on reducing the target sptlt within the radar fence and insuring the conformability and continuity of radar observation The results of simu-lation indicate that this method is effectiv
对减小雷达网内目标分裂 ,保证多雷达观测的一致性和连续性 ,都起到了很好的效果。
2.
Under the background of air attacking operation, this paper discusses how the air raid side chooses the optimal attacking route in order to effectively deal with the detection of radar fence on the condition of jamming ground based radar fence.
以空中进攻作战为背景,讨论了在干扰地面雷达网条件下,空袭方为了有效对付雷达网的探测,应如何选择最佳的飞行航线实施攻击的优化决策问
5)  radar-net
雷达网
1.
Optimizing the radar-net of navy formation;
海上舰艇编队雷达网的优化组网
2.
Simulation system for radar-net deployment optimization can be used to simulate the deployment of radar-net and calculate the tactical indexes for it automatically,in addition,it can evaluate、adjust、opt for the best deployment scheme.
雷达网优化部署仿真系统可以模拟雷达网的部署,自动地计算出雷达网各项战术指标,并能对雷达网的部署方案进行评估、调整、选优。
3.
Traditionally,the detection probability of radar-net was compute with the analytic formula of Kulpman probability model,but this method doesn t consider the spatial position factor of radarnet.
雷达网发现概率一般采用库普曼概率模型的解析式来计算,这种方法对参与组网的雷达空间位置因素考虑不够。
6)  netted radar
组网雷达
1.
On method for effectiveness evaluation of netted radar in countermeasure to ARMs;
组网雷达对抗反辐射导弹的效能评估方法研究
2.
Study on design and simulation of working mode for netted radar antagonizing ARM;
组网雷达抗ARM工作模式设计及仿真研究
3.
Visualization of location error analysis for netted radar;
组网雷达定位误差分析的可视化
补充资料:Esa相阵控雷达/相位阵列雷达

aesa〈active electronically-scanned array〉主动电子扫描相控阵列雷达是21世纪主流的军事雷达,全世界第一种实用化aesa相控阵列雷达是an/spy-1神盾舰雷达系统, an/spy-1系统拥有强大远距侦蒐与快速射控能力,他是专为美军新一代神盾舰载作战系统发展而来的“平板雷达”。

aesa主动电子扫瞄相控阵列雷达,就是一般所称的「相列雷达 / 相阵控雷达」,美军神盾舰系统就是由aesa+c4指挥、管制〈武器〉、通讯、计算机等整合而成的高效能『海上武器载台』。

aesa相阵控雷达最初由美国无线电公司(rca)研发制造出来,后来该公司由于经营不善,被通用航天公司(ge aerospace)购并成为其集团下之雷达电子部门,但往后ge aerospace又将该部门卖给 洛克希得.马丁公司(lockheed martin) (美国最大的军火供应商),因此spy-1相控阵列雷达现在是“洛马”的专利技术,如今aesa相控阵列雷达在“洛马”公司的后续改进上,已开发出战机、飞弹、防空等专用的缩小化aesa相控阵列雷达,甚至外销提供全球各神盾舰、各式防空飞弹所需要的雷达〈神盾系统是美国雷神公司的产品〉。在一般人的印象中,旧式雷达就是一个架在旋转基座上的抛物面天线,不停地转动著以搜索四面八方;而an/spy-1相位阵列雷达的天线从外观上看,却只是固定在上层结构或桅杆结构表面的大板子。

旧式传统的旋转天线雷达必须靠著旋转才能涵盖所有方位,要持续追踪同一个目标时,要等天线完成一个360度旋转周期回到原先位置时才能作目标资料的更新,等到获得足够的资料时,敌方飞弹早已经兵临城下,拦截时间所剩无几,这种力不从心的情况在面对各式新一代高速先进超音速反舰飞弹时,pla舰队损失会更加惨重;而如果飞弹或战机进行高机动闪避,由机械带动来改变方位的旧式雷达天线很可能会跟不上目标方位变化,难以有效追踪进而被偷袭成功。传统雷达的雷达波都有一个受限制的波束角,因此雷达波会形成一个扇形查找断层网,距离越远则雷达波对应的弧长越大,换言之,单位面积对应到的能量也随距离拉长而越来越低(雷达波强度随距离的平方成反比),分辨率与反应度自然无法令人满意;加上旧式长程雷达都会使用较长的波长以传递较长的距离,而波长越长分辨率就越低,更使这个问题恶化。例如;传统雷达在搜索第二代掠海反舰飞弹这类低体积讯号的目标时,传统长程搜索雷达即便在目标进入搜索范围后,通常还是得旋转几圈后,才能累积足够的回波讯号来确认目标。为了弥补这个弱点,这类长程搜索雷达只好将雷达旋转速度降低(往往需要十秒钟以上才能回转一圈),让天线在同一个位置上停留更久,以接收更多各方位的脉冲讯号,然而这样又会使目标更新速率恶化。至于用来描绘目标轨迹的追踪雷达〈照明雷达〉则拥有较快的天线转速(例如每秒转一周)以及较短的波长,尽量缩短目标更新时间,但也使得天线较难持续接收同一目标传回的讯号,侦测距离大幅缩短。因此,长距离侦测以及精确追踪对传统旋转雷达而言,是鱼与熊掌不可兼得的。

aesa相位阵列雷达简介

相位阵列雷达的固定式平板天在线装有上千个小型天线单元(又称移相器,phase shifter),每个天线都可控制雷达波的相位(发射的先后),各天线单元发射的电磁波以干涉阵列原理合成接近笔直的雷达波束,旁波瓣与波束角都远比传统雷达小,主波瓣则由于建设性干涉而得以强化,故分辨率大为提升;至于波束方位的控制则是依照“海更士”波前原理,透过移向器之间的相位差来完成。由于移相器的电磁波“相位”改变系由电子“阵列”控制方式进行,相位阵列雷达可在微秒内完成波束指向的改变,因此在极短的时间内就能将天线对应到的搜索空域扫瞄完毕,故能提供极高的目标更新速率。

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参考词条