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1)  Range-velocity ambiguity resolution
解距离、速度模糊
2)  range and velocity ambiguity resolution
距离速度联合解模糊
3)  solve the range ambiguty
解距离模糊
1.
An algorithm for calculation to solve the range ambiguty;
一种解距离模糊的新算法
4)  range ambiguity resolving
距离解模糊
1.
It has some function such as multi-target tracking,range ambiguity resolving and blind range zone avoiding compere with regular radar system.
设计了一种应用于靶场高精度测量雷达的数字式自动距离跟踪器,采用典型的二阶α-β滤波器;相比常规的距离跟踪系统,其具有多目标跟踪能力;对于远程单目标,具有自动距离解模糊和避盲区处理功能;跟踪波门产生器设计有延时插值器,可较大地提高距离跟踪精度;设计有辅助跟踪回路,主闭合回路丢失目标,辅助进行外推、目标跟踪以及目标再截获和跟踪;给出某次飞行试验的距离与距离速度跟踪结果,跟踪状态良好,可满足靶场试验对测量雷达的精度要求。
5)  range ambiguity
距离模糊度
1.
In this paper, the method of using pseudo-random code to determine range ambiguity is introduced.
简述了利用伪随机码判别距离模糊度的方法 ,给出伪码判模糊正确概率的理论推导过程 ,分析发现概率、虚警概率、信噪比等相关因素对正确概率的影响 ,并对该种判模糊方法的实现提出改进。
6)  velocity ambiguity resolution
解速度模糊
1.
Novel method of velocity ambiguity resolution in pulse Doppler radar
一种脉冲多普勒雷达解速度模糊新方法
补充资料:速度-距离关系
      1929年哈勃发现星系的退行速度与距离成正比,这是速度与距离之间最简单的(线性的)关系。在天文学上,星系的速度和距离是不能直接测定的,可以直接测定的是星系的红移和视星等(见星等)。哈勃把观测到的红移归因于多普勒效应,从而得到退行速度,并根据星系中造父变星的周光关系定出了星系的距离。假设红移z与距离D之间的关系为:
  z=bDα
  
  
  
     (1)式中a、b为常数;并假设所有星系的绝对星等相同,则根据绝对星等与距离之间的定义关系可得:
  。
  
  
  
  (2) 式中C1为常数,即lgz与视星等m有线性关系。根据大量星系的(lgz,m)观测资料,以lgz和m为坐标轴,可定出直线(2)的斜率。只有当这个斜率为0.2时才对应于红移与距离之间的线性关系。如z较小,则和光速c的乘积cz即为退行速度,因而速度与距离也是线性关系。如 z较大(例如大于0.2),就要以相对论公式来代替经典的多普勒效应公式,这时速度与距离的关系就显得复杂了。1962年霍金斯根据474个星系的红移-视星等图的斜率,得出红移与距离的1.66次方程成正比;如果仅就这474个星系中430个亮于+14等的星系而言,红移则与距离的2.22次方成正比。1975年莱恩等人根据 663个正常星系得出斜率为0.199,根据230个射电星系得出斜率0.194,根据265个类星体得出斜率0.135,这都表明红移与距离之间的关系同线性关系有一定程度的偏离。从罗伯逊-沃尔克度规,作为一级近似,可以得到速度-距离间的线性关系。霍金斯、斯特芬森、维尔茨和陆启铿等许多学者,分别根据不同的宇宙模型得出红移与距离的平方成正比。在西格尔的时间几何宇宙理论中,z=tg2(r/R)(R为宇宙半径),当r很小时,红移也与距离的平方成正比。
  
  
  沃库勒通过对红移-距离关系是否线性和各向同性的分析,研究了本超星系团的结构。雅哥拉等人则由红移-距离关系的非各向同性论证了非速度红移的存在。
  

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