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1) Impulse radar
冲激雷达
1.
A new miss distance measurement method based on impulse radar system with one receiving antenna was presented.
提出了一种基于冲激雷达体制的单通道标量脱靶量测量的新方法。
2.
The anti-stealth mechanism of high power impulse radar is discussed in details.
研究了高功率冲激雷达的反隐身机理。
3.
The research is based upon a self-developed impulse radar experiment system,whose essential technologies include multiplex correlative pulse combining pulser,quadrature demodulation sampling receiver,signal processing system and pulse radiating and receiving array antennas and so on.
自行研制冲激雷达实验系统,其关键技术包括多路相干合成脉冲源、正交解调采样接收机、信息处理机和收发天线阵列等。
2) UWB impulse radar
UWB冲激雷达
3) UWS impulse radar
UWS冲激雷达
1.
There isn\' t carrier frequency in UWS impulse radar,so no Doppler frequency of carder can be used to measure velocity of moving-target.
文章首先对UWS冲激雷达时域多普勒测速原理进行了研究,并对测速精度进行分析,指出其影响因素。
4) Micro pulse lidar
微脉冲激光雷达
1.
The article presents the simulated calculation for atmosphere backscatter signal detected by micro pulse lidar (MPL).
本文对微脉冲激光雷达探测的大气后向散射回波信号进行了数值模拟计算,计算结果得到了实验的验证。
2.
In order to look for a cheap compact laser source for a micro pulse lidar to remotely sense aerosol and cloud in the troposphere, the studies of diode pumped, Cr 4+ ∶YAG passively Q switched Nd∶YAG lasers were present.
采用透射率为 82 %的Cr4 + ∶YAG ,在抽运功率 1 1W时 ,激光重复频率小于 3kHz,单脉冲能量达 2 0 μJ ,可以作为微脉冲激光雷达的发射光源。
3.
Mixing-layer depth and entrainment zone thickness are extracted from micro pulse lidar data sets measured at Peking University when surface wind is mainly from the south.
利用北京大学的微脉冲激光雷达(MPL)观测的偏南气流条件下的混合层高度和夹卷层厚度探测资料,研究简单天气条件下城市混合层的发展机制并与GB94的参数化方案相互映证。
5) impulse radar
冲激信号雷达
6) micro-pulse lidar
微脉冲激光雷达
1.
In this paper, the software design of micro-pulse lidar was described, and the schematic of the micro-pulse lidar was introduced.
本文介绍了MPL型微脉冲激光雷达管理系统的设计,该系统具有动态获取激光雷达系统采集的大气时空数据信息,对数据进行分析,同时显示大气反演图、背景噪声图等功能。
2.
63°E) on November 6,2005 has been observed by a micro-pulse lidar(MPL) of China-Korea cooperative Dust Monitoring Program.
利用中韩合作沙尘暴监测项目的微脉冲激光雷达(micro pulse lidar,MPL)观测了2005年11月6日影响大连的一次沙尘天气过程。
3.
The airborne micro-pulse lidar system and its flight experiments are discussed in this paper, including four parts:In the first part, the advantage of micro-pulse lidar over traditional ones and research progress home and abroad are firstly introduced.
微脉冲激光雷达是研究气溶胶光学性质的一种有效工具,将其安装在飞机上对大气气溶胶进行主动遥感探测有着十分重要的意义。
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
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