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1)  MTD radar
MTD雷达
1.
MTD radar system simulation and its anti-jamming performance analysis;
MTD雷达系统仿真及其抗干扰性能分析
2.
On the basis of analysis of the featares and prineiple of MTD radar,the Jamming-proof Performance is put and in aetails.
在分析了MTD雷达工作特点和工作原理的基础上,详细讨论了MTD雷达的抗干扰性能。
2)  pulse compress MTD radar
脉冲压缩MTD雷达
1.
The second part of this papar studied the theory of pulse compress MTD radar.
本文研究了射频仿真系统中的目标模拟,首先研究了射频仿真系统的组成及基本工作原理,着重对目标在阵列天线等效辐射点的控制进行了深入的研究;其次对脉冲压缩MTD雷达的工作原理进行了分析,在此基础上对雷达的回波信号模拟进行了分析,研究了雷达目标回波模型、目标起伏模型和杂波及噪声模型等;在以上研究的基础上,本文用MATLAB的GUI编写了目标信号模拟软件,该软件通过改变天线阵列中辐射电磁波的天线位置以及每个天线所辐射电磁波的幅度和相位大小来实现对运动射频仿真目标的控制。
3)  radar [英]['reɪdɑ:(r)]  [美]['redɑr]
雷达
1.
Studying status of radar and infrared composite stealthy coating materials;
涂覆型雷达/红外复合隐身材料研究现状
2.
Development of the rear system of radar life-detector based on microprocessor C8051F120;
基于C8051F120的雷达式生命探测仪后端系统的研制
3.
Study on the quality of semen of radar workers;
雷达作业人员精液质量实验室分析
4)  radars [英]['reidɑ:]  [美]['redɑr]
雷达
1.
With the fast development of modern communications and radars, the technologies of broadband microstrip antenna have been the emphasis of study We summarize the main ways and respective advantages and disadvantages of broadband microstrip antenna, and then introduce the ways of analysis and design software in common us
随着现代通信和雷达技术的飞速发展 ,宽频带技术已经成为当前微带天线的研究重点。
5)  MTD layer
MTD层
6)  radar/radar-jamming
雷达/雷达干扰
1.
The paper introduced the design and development of signal processor of radar/radar-jamming experiment system based on DSP and CPLD.
主要介绍基于DSP与CPLD的雷达/雷达干扰实验系统信号处理机的设计与研制。
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