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1) staggered PRI radar
参差雷达
1.
The two_parameter algorithm was applied to classic, frequence_agile and staggered PRI radar signals.
文中双参数算法可用于常规雷达 ,参差雷达与捷变频雷达。
2) coherent radar
相参雷达
1.
The higher SNR gain can be achieved by coherent radar through complicated signal processing, and so to improve its anti-jamming ability.
全相参雷达通过复杂的信号处理获得相当高的信噪比增益而提高抗干扰能力,是影响干扰功率到达雷达系统(终端)端内的主要障碍。
2.
The method to simulate coherent radar echoes is provided.
给出了相参雷达目标回波信号模拟的方法,介绍了典型的用于相参雷达的电子干扰信号,同时对这些干扰信号的模拟生成技术进行了阐述。
3.
A technique for designing the transceiver front-part system module for Ka-band full coherent radar is proposed.
提出了一种Ka波段全相参雷达收发前端电路的设计方法,该设计方法综合考虑了收发变频本振(频综)和收发射频前端电路的特点和设计要求,对上/下变频的频率分配进行优化规划,充分利用了直接数字频率合成(DDS)、锁相环(PLL)和FPGA等的优点,从而既降低本振的实现难度,又可在频谱纯度(相噪和杂散水平)与变频时间等关键技术指标上得到了较高的综合表现。
3) radar parameter
雷达参数
1.
The research results are valuable for the extraction of micro-Doppler and the design of radar parameters.
所得结论对微多普勒的提取和雷达参数的设计具有一定的参考价值。
2.
Through the correlation radar parameter relative error and the echo intensity absolute error curve analysis,when the radar parameter antenna gain surpasses 0.
通过对相关雷达参数的相对误差和回波强度绝对误差曲线分析得出,雷达参数天线增益优于0。
4) radar error
雷达误差
1.
In this paper,to test the performance of meter-band radar handing over to millimeter-wave target seeker through ground fire-control system and midcourse guidance,a new semi-object experiment system for control and guidance is constructed and used to analyze the influences of radar errors on guidance handover,and the results achieved demonstrate the feasibility of the system.
为对米波雷达经过地面火控及导弹飞行初、中制导向毫米波导引头交班的性能进行验证,采用新型制导控制半实物实验系统,得出了实验结果,分析了雷达误差对制导交班的影响,实验验证了该系统的可行性。
5) radar departure
雷达偏差
6) multiparameter radar
多参数雷达
1.
The reflectivity rainfall relation (Z R relation) for conventional meteorological radar and reflectivity,differential reflectivity rainfall relation for multiparameter radar (Z H,Z DR R relation) are given by regression,and the performa.
本文根据我国青岛、广州和新乡地区实测雨滴尺寸分布数据 ,计算了球形雨滴雷达反射因子Z ,椭球形雨滴雷达反射因子ZH 和差分反射率ZDR,回归给出了这些地区的常规气象雷达测雨算式Z~R关系和多参数雷达测雨算式ZH、ZDR~R关系 ,并对其测雨精度和地区差异进行了比较 。
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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