仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

雷达波段探测目标种类

郭豪君 2013-05-27 04:32:30 433  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 598708211 2013-05-28 00:00:00
    雷达的工作原理 雷达(radar)原是“无线电探测与定位”的英文缩写。雷达的基本任务是探测感兴趣的目标,测定有关目标的距离、方问、速度等状态参数。雷达主要由天线、发射机、接收机(包括信号处理机)和显示器等部分组成。 雷达发射机产生足够的电磁能量,经过收发转换开关传送给天线。天线将这些电磁能量辐射至大气中,集中在某一个很窄的方向上形成波束,向前传播。电磁波遇到波束内的目标后,将沿着各个方向产生反射,其中的一部分电磁能量反射回雷达的方向,被雷达天线获取。天线获取的能量经过收发转换开关送到接收机,形成雷达的回波信号。由于在传播过程中电磁波会随着传播距离而衰减,雷达回波信号非常微弱,几乎被噪声所淹没。接收机放大微弱的回波信号,经过信号处理机处理,提取出包含在回波中的信息,送到显示器,显示出目标的距离、方向、速度等。 为了测定目标的距离,雷达准确测量从电磁波发射时刻到接收到回波时刻的延迟时间,这个延迟时间是电磁波从发射机到目标,再由目标返回雷达接收机的传播时间。根据电磁波的传播速度,可以确定目标的距离公式为:S=CT/2 其中S为目标距离,T为电磁波从雷达发射出去到接收到目标回波的时间,C为光速 雷达测定目标的方向是利用天线的方向性来实现的。通过机械和电气上的组合作用,雷达把天线的小事指向雷达要探测的方向,一旦发现目标,雷达读出些时天线小事的指向角,就是目标的方向角。两坐标雷达只能测定目标的方位角,三坐标雷达可以测定方位角和俯仰角。 测定目标的运动速度是雷达的一个重要功能,雷达测速利用了物理学中的多普勒原理:当目标和雷达之间存在着相对位置运动时,目标回波的频率就会发生改变,频率的改变量称为多普勒频移,用于确定目标的相对径向速度,通常,具有测速能力的雷达,例如脉冲多普勒雷达,要比一般雷达复杂得多。 雷达的战术指标主要包括作用距离、威力范围、测距分辨力与精度、测角分辨力与精度、测速分辨力与精度、系统机动性等。 其中,作用距离是指雷达刚好能够可靠发现目标的距离。它取决于雷达的发射功率与天线口径的乘积,并与目标本身反射雷达电磁波的能力(雷达散射截面积的大小)等因素有关。威力范围指由Z大作用距离、Z小作用距离、Z大仰角、Z小仰角及方位角范围确定的区域。 雷达的技术指标与参数很多,而且与雷达的体制有关,这里仅仅讨论那些与电子对抗关系密切的主要参数。 根据波形来区分,雷达主要分为脉冲雷达和连续波雷达两大类。当前常用的雷达大多数是脉冲雷达。常规脉冲雷达周期性地发射高频脉冲。相关的参数为脉冲重复周期(脉冲重复频率)、脉冲宽度以及载波频率。载波频率是在一个脉冲内信号的高频振荡频率,也称为雷达的工作频率。 雷达天线对电磁能量在方向上的聚集能力用波束宽度来描述,波束越窄,天线的方向性越好。但是在设计和制造过程中,雷达天线不可能把所有能量全部集中在理想的波束之内,在其它方向上在在着泄漏能量的问题。能量集中在主波束中,我们常常形象地把主波束称为主瓣,其它方向上由泄漏形成旁瓣。为了覆盖宽广的空间,需要通过天线的机械转动或电子控制,使雷达波束在探测区域内扫描。 概括起来,雷达的技术参数主要包括工作频率(波长)、脉冲重复频率、脉冲宽度、发射功率、天线波束宽度、天线波束扫描方式、接收机灵敏度等。技术参数是根据雷达的战术性能与指标要求来选择和设计的,因此它们的数值在某种程度上反映了雷达具有的功能。例如,为提高远距离发现目标能力,预警雷达采用比较低的工作频率和脉冲重复频率,而机载雷达则为减小体积、重量等目的,使用比较高的工作频率和脉冲重复频率。这说明,如果知道了雷达的技术参数,就可在一定程度上识别出雷达的种类。 雷达波段的分类和种类介绍: 事实上有两种雷达波段的划分系统。老版本的划分规则是根据波长来划分,在二战时制定的。它的规则是这样的: Z初的搜索雷达使用23厘米的波长。他就是人们常听说的 L-波段 (英文Long的缩写). 当更短一些的波长雷达出现时(10cm), 这种雷达通常被人们叫做S-波段, S 是比标准的L波段短的意思(Short). 当火控雷达雷达出现时 (3cm 波长),它被人们叫做 X-波段雷达,因为生活中X通常用来指定和标示地点 . 人们对于搜索雷达和火控雷达的折衷波长的雷达叫做C-波段 (C 是英文单词 Compromise折衷的意思). 德国人发展了更短波长的雷达,它的波长是1.5厘米.德国人叫它K-波段雷达 (K 是 Kurtz, 德语中短的意思). 但不幸的是,由于德国人特有的日尔曼式的严谨,他们选择雷达频率是完全通过水蒸气试验方式求得的,致使K-波段雷达在雨天和雾天时无法使用. 战后人们选定频率略大于 K 波段 的波段为Ka波段(Ka 是 K-above大于K的意思)和频率略小于K 波段 的波段为Ku波段 (Ku是 K-under小于K的意思). Z后,Z早的使用米波长的雷达人们叫它P-波段雷达 (P代表英文单词 Previous原先的意思). 但是这个系统十分复杂和繁琐,很难使用. 因此它被合理的系统替代了。新的系统就是按波长的长--短从A排到K。 老的 P-波段 = 新的 A/B 波段 老的 L-波段 = 新的 C/D-波段 老的 S-波段 = 新的 E/F 波段 老的 C-波段 = 新的 G/H 波段 老的 X-波段 = 新的 I/J 波段 老的 K-波段 = 新的 K 波段 现在的雷达波段如下: D,波长0.3-0.15米 1GHz~2GHz E,波长0.15-0.1米 2GHz~3GHz F,0.1-0.075米 3GHz~4GHz G,0.075-0.05 4GHz~6GHz H,0.05-0.0375米 6HGz~8GHz I,0.0375-0.03米 8Ghz~10GHz J,0.03-0.015米 10GHz~20GHz K,0.015-0.0075米 20GHz~40GHz 所谓长波的波长是3000米到30000米,频率是10kHz~100kHz,属于地波,沿地表面传播,用于远程通讯与无线广播还可以,用于做雷达,实在有些不妥。估计是与超视距预警雷达搞混了,超视距雷达是利用短波波段不能穿透电离层,而被反射的原理制造的(电离层对于不同波长的电磁波表现出不同的特性。实验证明,波长短于10m的微波能穿过电离层,波长超过3000m的长波,几乎会被电离层全部吸收,对于中波、中短波、短波,波长越短,电离层对它吸收得越少而反射得越多)所以一般是使用短波波段做预警雷达(波长50m~10m,频率6MHz~30MHz) 。 而相控阵只是说明雷达天线的形式,而雷达的波长是由发射信号的工作频率决定的,这是两个基本不相关的概念。 目前,相控阵的频率主要取决于组件所能达到的频率,有源相控阵目前能够达到X波段,无源相控阵可以达到毫米波频段。 决定一部雷达探测距离的重要因素就是其波长。在平均功率相等的情况下,波长越长的雷达,其探测距离越远。 由于火控雷达需要对进行控制引导,所以波长不会太大,"宙斯盾"系统的雷达波长接近10厘米,相信我国的170舰的火控雷达波长不会超过这个值。因此,如果没有功率强大的发射机,其探测距离可能会受到相当的限制。 以探测飞机为例,飞机调整外形以及现用RAM,只能有效对抗工作频率在0.2~29GHz的厘米波雷达。当雷达波长与被照射目标特征尺寸相近时,在目标反射波与爬行波之间产生谐振现象,尽管没有直接的镜面反射也会造成强烈的信号特征。例如,某些陆基雷达的长波(米级波)辐射能在飞机较大的部件(平尾或机翼前缘)上引起谐振。在波长很短(毫米波)的雷达照射下,则飞机的不平滑部位相对波长来说显然增多,而任何不平滑部位都会产生角反射并导致RCS增大。大多数RAM都含有“活性成分”,经雷达波照射后其分子结构内部产生电子重新排列,分子振荡的惯性会吸收一部分入射能量。但是,照射波的波长越长,分子振荡越慢而吸波效果越不明显。雷达跳出目前隐身技术所能对抗的波段,将使飞机的隐身性能大大降低或失效。 另外,目前的雷达波隐身技术主要是针对微波雷达的,飞机的红外辐射可以减弱并限制在一定的方位角内但却不能完全消除。发展可见光或接近可见光波段的探测器,以及提高红外传感器的探测性能,也可作为探测隐身飞机的措施及手段。长波雷达可以对付隐身飞机的外形调整设计及现用的RAM,使得隐身飞机外形设计与RAM涂层厚度有难以实现的过高要求。近年来,一些国家重新重视研制长波雷达。目前发展很快的长波雷达是超地平线雷达(OTH),其工作波长达10~60m(频率为5~28MHz),完全在正常雷达工作波段范围之外。这种雷达靠谐振效应探测大多数目标,几乎不受现有RAM的影响。 国外还非常重视发展毫米波雷达,目前已有可供实用的毫米波雷达。但是,频率越低波束越难集中,而频率越高波束传播损耗越大。美国空军曾在1990年有关反隐身对抗的总结报告中称,甚高频(VHF)雷达(频率160~180MHz、波长1.65~1.90m)在探测低飞目标或对付人工干扰时存在严重问题;OTH雷达提供的跟踪和定位数据不够精确;毫米波雷达(频率约为94GHz)探测概率不高。所以多应用于制导和地面人员搜索警戒雷达。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

雷达波段探测目标种类
 
2013-05-27 04:32:30 433 1
相控阵雷达如何探测后方目标
相控阵雷达如何探测后方目标,看似无法转动? 不要跟我说什么电子元件,它总不能装在背面吧?
2010-01-29 08:23:17 799 5
什么是雷达波段
 
2012-10-05 03:19:08 946 3
雷达使用的波段哪几种?
 
2014-12-28 12:45:35 597 3
X波段雷达的简介
 
2018-11-29 16:50:18 342 0
雷达为何分波段??各波段作用的区别???
 
2014-04-28 08:59:15 319 3
级护卫舰为什么选用C波段+X波段雷达
 
2018-12-07 01:08:08 459 0
如何根据雷达探测性能参数 设计雷达
2016-07-14 11:49:38 190 1
雷达是怎样探测目标的?
 
2013-12-05 22:26:04 420 1
请简述水下为什么用声呐系统来探测目标
 
2016-03-01 18:45:19 504 1
毫米波雷达、激光雷达、红外线等等雷达探测距离那个远?
Z近买车了,上路时老是看到惨重的车祸事故发生,弄的我胆战心惊,现在都不敢踩油门了,听说现在可以市面上可以安装一种汽车安全主动刹车系统,可以避免撞别人事故的预防,是不是真的,哪里可以买到这样的产品,求高手解答????? 我想知道买那种雷达作为... Z近买车了,上路时老是看到惨重的车祸事故发生,弄的我胆战心惊,现在都不敢踩油门了,听说现在可以市面上可以安装一种汽车安全主动刹车系统,可以避免撞别人事故的预防,是不是真的,哪里可以买到这样的产品,求高手解答????? 我想知道买那种雷达作为探头的汽车安全主动刹车系统可以保障自己的安全? 展开
2018-01-01 13:36:23 423 1
雷达测速仪的有效探测距离是多少??
现在路上限速地段太多,一个个的流动测速点让人防不胜防想知道这流动测速雷达的有效探测拍摄距离有多远??
2013-09-13 09:17:43 352 1
请举例说明雷达获取目标信息的原理,谢谢!
请举例说明雷达获取目标信息的原理,谢谢! ZD在于“举例”!举出一个具体的雷达型号,至于如何获取目标信息无所谓当然有是Z好啦! 可以用雷达说明,也可以用JY测速雷达说明。 不过Z好是不列颠空战中英军使用的雷达,因为是它们使人们意识到了雷... 请举例说明雷达获取目标信息的原理,谢谢! ZD在于“举例”!举出一个具体的雷达型号,至于如何获取目标信息无所谓当然有是Z好啦! 可以用雷达说明,也可以用JY测速雷达说明。 不过Z好是不列颠空战中英军使用的雷达,因为是它们使人们意识到了雷达对于战争的重要意义。 非常感谢!!! 展开
2010-05-26 20:42:17 987 4
中科院遥感所:火星含水矿物高光谱目标探测算法研究
2020年7月23日12时41分,我国DY个火星探测器在海南文昌航天发射场点火升空。这标志着,我国首次火星探测任务“天问一号”正式实施。
“天问一号”是我国迈向比月球更远的深空探测的DY步,是我国首次自主火星探测任务,更是ZG航天走向深空的里程碑工程,举国关注。除了要实现火星制动捕获、探测器进入,天问一号还肩负着“绕”“落”“巡”的三连任务及许多工程目标和科学目标,实属首次。
自上个世纪以来,天文学家就一直在寻找除地球之外适合人类居住的星球,其中最热门候选就是火星。火星跟地球一样有近24小时的昼夜交替,再加上已探测到火星上面存在有山川峡谷和水痕化石,如此相似是否就真的说明火星适合人类居住呢?
一、寻找火星宜居环境是火星探测的首要科学问题。
“天问一号”的工程目标是实现火星环绕探测和巡视探测,以便获取火星探测科学数据,实现我国在深空探测领域的技术跨越;同时建立独立自主的深空探测工程体系,推动我国深空探测活动可持续发展。
而科学目标,主要是实现对火星形貌与地质构造特征、表面土壤物质特征与水冰分布、大气电离层及气候与环境、物理场与内部结构等的探测研究。通过样本和数据的获取与分析可以得出火星环境发展状态结论,进而推算出人类究竟有没有可能将火星当做“第二家园”。
二、火星上的水环境演化与生命发展
ZG科学院空天信息创新研究院遥感科学国家ZD实验室研究员邸凯昌表示:“水往往会孕育出生命形态,人类最关心的问题就是火星上的水和生命!”他指出,以往与火星形貌、矿物等相关研究显示,火星历史上是存在大量液态水的,甚至可能曾存在广阔的海洋,但现在火星为何变成了干枯的“沙漠星球”,以前的水如何形成,后来又如何消失?火星作为太阳系中与地球Z相似的行星,它的今天是否将预示着地球的明天?这些重大的科学问题都有待进一步解答。
而研究含水矿物则对了解火星地表水岩交互、圈定宜居环境、寻找生命有重要意义。目前已发现存在层状硅酸盐、含水硅酸盐、蒸发盐、碳酸盐和硫酸盐成分,其中最常见的含水矿物是Fe/Mg层状硅酸盐,从年代来看,火星含水矿物主要分布在古老的诺亚纪地层;从地形来看,含水矿物主要分布在撞击坑的ZY峰或溅射毯中。
火星含水矿物遥感探测的新发现与成像光谱仪的发展密不可分,利用火星模拟土壤(Mars Global Simulant,MGS)与绿脱石、蒙脱土、高岭石、透石膏和方解石这5种含水矿物以不同体积分数两端元混合。
研究表明:
• 火星土壤对含水矿物光谱特征具有YZ作用,随着含水矿物丰度降低,含水矿物吸收深度降低,吸收宽度变大,吸收位置发生偏移。
• 火星土壤对不同强度的吸收特征的YZ作用存在差异。吸收深度越深的特征受火星土壤的影响越小,而弱吸收特征会随着MGS增加而消失
• 火星土壤对单吸收特征和复合(多)吸收特征的影响不同,如透石膏1.45μm三峰吸收、高岭石2.2μm的双吸收特征受MGS影响更大。
三、火星含水矿物高光谱目标探测算法研究取得突破性进展
通过充分分析火星探测器回传的海量地表数据,挖掘其中蕴含的信息,进行多学科的深入研究,能帮助科学家们通过火星了解地球。
数据分析和研究有多种方法,不同学科领域各具特色。以火星形貌研究为例,中科院空天信息研究院通过遥感数据解译分析、数值模拟或物理模拟实验、火星与地球类似形貌对比研究等多手段、多角度“还原”出了火星形貌特征和形成过程。
• 利用新型算法模拟土壤中的5种含水矿物,来研究火星土壤对含水矿物特征光谱的影响,获取的光谱数据可作为其他火星含水矿物信息提取研究的标准数据。
• 研究多任务学习的稀疏与低秩表达目标探测算法,充分利用目标和背景像元的分布特点,缓解了相邻波段光谱冗余性,有效的YZ背景信号,改善了探测精度;
• 研究顾及目标干扰和空谱信息的目标探测算法,提取高光谱图像的空谱特征,YZ了目标干扰问题,提高了算法性能,且探测结果几乎不受图像条带噪声影响。
四、深空经构筑我国先发优势
目前,我国近空经济已经形成规模,特别是卫星遥感领域市场需求充足,产业链较为完善。随着探月、探火等重要国家任务的推进,我国航天氛围持续提升,此时实时释放商业需求,近空与深空结合,商业航天才“圆满”。
而近年公布的一大批标志性科技创新成果也让世人对“ZG创造”刮目相看,特别是关于高光谱遥感领域的“深度”布局,使得一系列重大项目与国家科技重大专项远近结合、梯次接续,在未来我国还会考虑更高层次的科技探索,如空间飞行器在轨服务、空天地一体化网络布局等深空空间的进一步开发利用。
我国需抓紧科技创新来引领发展,打破行业壁垒与技术垄断,逐步进入价值链的高端,形成新的技术轨道和范式,从而避免跌入“中等陷阱”。


2020-08-31 10:43:37 448 0
雷达的X波段和X射线是一个东西吗
 
2017-04-02 11:08:00 457 1
如果地球变大雷达探测距离会有什么变化
不管地球的物理方面的问题,只管雷达这个问题和战争会有什么变化
2017-03-02 13:56:49 424 1
有那款雷达探测议可以探马蜂?声纳探测议可以探马蜂吗?
 
2014-11-12 05:44:18 362 1
雷达液位计有哪些种类??哪家质量比较好??
 
2015-12-13 04:39:11 434 2
电子狗可不可以放在副驾驶储物箱里?会不会影响雷达探测?
 
2016-08-09 14:26:44 354 3
雷达所在的高度每升高一米雷达探测距离增加多少_去百度知道提问
2015-07-20 10:49:57 803 3

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题