吳江區(qū)智能化毫米波測(cè)風(fēng)雷達(dá)供應(yīng)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-10-11

美國空軍和海軍聯(lián)合完成了一項(xiàng)研究計(jì)劃, 即DASSL , 該計(jì)劃主要是開發(fā)和驗(yàn)證激光雷達(dá)自動(dòng)尋的彈頭技術(shù)和自主目標(biāo)跟蹤算法, 為空軍的小型靈巧**技術(shù)和海軍的先進(jìn)巡航導(dǎo)彈技術(shù)服務(wù) [3]。懷特實(shí)驗(yàn)室從20 世紀(jì)80 年代就開始進(jìn)行這一方面的研究, 這些計(jì)劃分別為巡航導(dǎo)彈先進(jìn)制導(dǎo)技術(shù)(CMAG)、LADAR 應(yīng)用研究技術(shù)(LADAPS)和戰(zhàn)術(shù)雷達(dá)自動(dòng)尋的彈頭技術(shù)(TLS), ***一個(gè)計(jì)劃是先進(jìn)激光雷達(dá)系統(tǒng)技術(shù), 即ATLAS 計(jì)劃。ATLAS 計(jì)劃成功地用CO2 激光雷達(dá)對(duì)不同類型目標(biāo)的自動(dòng)跟蹤算法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。在2025年烏蒙山區(qū)測(cè)試中,凝凍天氣下數(shù)據(jù)連續(xù)性達(dá)100%,遠(yuǎn)超激光雷達(dá)的60%。吳江區(qū)智能化毫米波測(cè)風(fēng)雷達(dá)供應(yīng)

吳江區(qū)智能化毫米波測(cè)風(fēng)雷達(dá)供應(yīng),毫米波測(cè)風(fēng)雷達(dá)

主要用來探測(cè)云頂、云底的高度。如空中出現(xiàn)多層云時(shí),還能測(cè)出各層的高度。由于云粒子比降水粒子小,測(cè)云雷達(dá)的工作波長(zhǎng)較短。測(cè)云雷達(dá)只能探測(cè)云比較少的高層云和中層云。對(duì)于含水量較大的低層云,如積雨云、冰雹等,測(cè)云雷達(dá)的波束難以穿透,只能用測(cè)雨雷達(dá)探測(cè)。計(jì)算公式目標(biāo)距離的測(cè)定:由電磁波的傳播速度(近似v=c)和探測(cè)脈沖與回波信號(hào)之間的時(shí)間間隔Δt來確定。r=c Δt /2通常,時(shí)間間隔以μs為單位,故上式可寫成:r=0.15Δt(km)或r=150Δt (m)吳江區(qū)智能化毫米波測(cè)風(fēng)雷達(dá)供應(yīng)山區(qū)風(fēng)場(chǎng):在烏蒙山區(qū)等復(fù)雜地形中,驗(yàn)證了凝凍、雨霧天氣下的數(shù)據(jù)穩(wěn)定性。

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激光雷達(dá)(英文:Laser Radar [1]),是以發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測(cè)信號(hào)(激光束),然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(hào)(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較,作適當(dāng)處理后,就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息,如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù),從而對(duì)飛機(jī)、導(dǎo)彈等目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、跟蹤和識(shí)別。它由激光發(fā)射機(jī)、光學(xué)接收機(jī)、轉(zhuǎn)臺(tái)和信息處理系統(tǒng)等組成,激光器將電脈沖變成光脈沖發(fā)射出去,光接收機(jī)再把從目標(biāo)反射回來的光脈沖還原成電脈沖,送到顯示器。

(2)隱蔽性好、抗有源干擾能力強(qiáng)激光直線傳播、方向性好、光束非常窄,只有在其傳播路徑上才能接收到,因此敵方截獲非常困難,且激光雷達(dá)的發(fā)射系統(tǒng)(發(fā)射望遠(yuǎn)鏡)口徑很小,可接收區(qū)域窄,有意發(fā)射的激光干擾信號(hào)進(jìn)入接收機(jī)的概率極低;另外,與微波雷達(dá)易受自然界***存在的電磁波影響的情況不同,自然界中能對(duì)激光雷達(dá)起干擾作用的信號(hào)源不多,因此激光雷達(dá)抗有源干擾的能力很強(qiáng),適于工作在日益復(fù)雜和激烈的信息戰(zhàn)環(huán)境中。(3)低空探測(cè)性能好毫米波雷達(dá)工作在30-300GHz頻段(波長(zhǎng)1-10mm),利用電磁波與大氣湍流的相互作用實(shí)現(xiàn)目標(biāo)探測(cè)。

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正是由于固體激光器本身的優(yōu)點(diǎn)和近幾年來固體激光技術(shù)的重大突破, 固體激光雷達(dá)在成像, 遠(yuǎn)程目標(biāo)跟蹤和識(shí)別等領(lǐng)域呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿ΑC绹氏冗M(jìn)行了二極管泵浦固體激光制導(dǎo)技術(shù)的研究。90 年代初期, 美國Hercules 防御中心成功研制一臺(tái)用于戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視的1.32μm 固體激光成像雷達(dá), 采用光柵掃描成距離像。該發(fā)射系統(tǒng)采用了連續(xù)波激光二極管泵浦Q 開關(guān)Nd :YLF激光器, 輸出峰值功率為2kW , 發(fā)散角為0 .5mrad ,光束直徑為5mm 。接收機(jī)天線直徑為48mm , 焦距為2 .5mm , 光斑尺寸為0 .25mrad 。支持4D成像與多模融合,為未來風(fēng)電場(chǎng)智能化升級(jí)預(yù)留技術(shù)接口。吳江區(qū)智能化毫米波測(cè)風(fēng)雷達(dá)供應(yīng)

功率預(yù)測(cè):結(jié)合數(shù)值天氣預(yù)報(bào)(NWP),將預(yù)測(cè)誤差從15%降至8%以內(nèi)。吳江區(qū)智能化毫米波測(cè)風(fēng)雷達(dá)供應(yīng)

歷史背景自從1839年由Daguerre和Niepce拍攝第一張像片以來,利用像片制作像片平面圖(X、Y)技術(shù)一直沿用。到了1901年荷蘭人Fourcade發(fā)明了攝影測(cè)量的立體觀測(cè)技術(shù),使得從二維像片可以獲取地面三維數(shù)據(jù)(X、Y、Z)成為可能。一百年以來,立體攝影測(cè)量仍然是獲取地面三維數(shù)據(jù)**精確和**可靠的技術(shù),是國家基本比例尺地形圖測(cè)繪的重要技術(shù)。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和計(jì)算機(jī)及高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,數(shù)字立體攝影測(cè)量也逐漸發(fā)展和成熟起來,并且相應(yīng)的軟件和數(shù)字立體攝影測(cè)量工作站已在生產(chǎn)部門普及。吳江區(qū)智能化毫米波測(cè)風(fēng)雷達(dá)供應(yīng)

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