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1) linear TDI CCD
线阵TDICCD
2) TDI CCD
TDICCD
1.
Selection of spectral waveband for reflective TDI CCD optical remote sensor;
反射式TDICCD光学遥感器波段选择
2.
Application of TDI CCD and Sub-pixel Imaging Technique to Smaller Relative Aperture Optical Systems;
TDICCD亚像元技术应用于小相对孔径光学系统
3.
The basic principle of TDI CCD is introduced simply in this paper.
本文简要介绍了TDI(时间延时积分)CCD的工作原理,研制了针对某型TDICCD的高速驱动电路,详细地叙述了TDICCD器件的驱动电路设计,选用FPGA为驱动信号源,通过VERILOG语言对驱动时序进行硬件描述,利用ISE软件进行了相应的时序仿真,并针对高速驱动信号的完整性,采用HYPERLYNX软件对驱动电路系统进行了仿真,并最终给出了实际工作时的驱动时序波形,结果显示系统成功的驱动了TDI CCD。
3) TDI CCD camera
TDICCD相机
1.
Effect of satellite attitude control accuracy on TDI CCD cameras;
卫星姿态精度对TDICCD相机的影响
2.
From the perspectives of radiative transmission and energy conversion,the SNR equation of TDI CCD camera was derived,SNR values under several observing conditions for some type of camera were theoretically evaluated based on atmospheric radiative transfer model -.
针对TDICCD相机从辐射传输和能量转换的角度推导了信噪比计算公式,基于大气辐射传输模型MODTRAN 4。
3.
Based on the interpolation algorithm of B-spline curve, the high-resolution image was obtained from the two images of two TDI CCD cameras constituted using the subpixel dynamic imaging .
在不改变TDICCD相机的焦距、成像距离,以及TDI CCD器件的像元尺寸的前提下,亚像元动态成像技术可以提高相机的空间分辨率。
4) TDICCD camera
TDICCD相机
1.
Influence analysis of drift angle on image quality of TDICCD camera;
偏流角对TDICCD相机像质的影响分析
2.
Low noise video processing technique for TDICCD camera;
TDICCD相机的低噪声视频处理技术
3.
In order to analyze the influence of the satellite buffeting on the image quality of the TDICCD camera,the image motion introduced by the low frequency sine buffeting was given.
为了分析卫星颤振对TDICCD相机像质的影响,给出了低频正弦颤振引起的相机像移,重点分析了滚动、俯仰、偏航三个方向的颤振对相机成像质量的影响。
5) Satellite TDICCD
星载TDICCD
1.
Research on Random Vibration for Satellite TDICCD Camera and Data Processing;
星载TDICCD随机振动与数据处理研究
2.
Studies on the Satellite TDICCD Camera of Kinetics Modeling for Interface Jitter and Resonance Dot Scanning;
星载TDICCD界面颤动的动力学模型及共振点扫描研究
6) Linear array
线阵
1.
Packaging experiment of high power linear array diodelaser with 940nm wavelength;
940nm波长高功率线阵二极管激光器封装研究
2.
Optimization Study on Linear Arrays with Rectangular Patch Elements;
矩形贴片微带天线直线阵优化的初步研究
3.
A novel design technique for linear array geometry
一种新型的线阵几何设计技术
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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