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雷達的作用和用途(雷達的資料)

2023-02-26 23:00:27 來源: 用戶: 

大家好,小訊來為大家解答以上的問題。雷達的作用和用途,雷達的資料這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

1、起源雷達的出現(xiàn),是由于一戰(zhàn)期間當時英國和德國交戰(zhàn)時,英國急雷達顯示器屏幕需一種能探測空中金屬物體的雷達(技術)能在反空襲戰(zhàn)中幫助搜尋德國飛機。

2、二戰(zhàn)期間,雷達就已經(jīng)出現(xiàn)了地對空、空對地(搜索)轟炸、空對空(截擊)火控、敵我識別功能的雷達技術。

3、二戰(zhàn)以后,雷達發(fā)展了單脈沖角度跟蹤、脈沖多普勒信號處理、合成孔徑和脈沖壓縮的高分辨率、結合敵我識別的組合系統(tǒng)、結合計算機的自動火控系統(tǒng)、地形回避和地形跟隨、無源或有源的相位陣列、頻率捷變、多目標探測與跟蹤等新的雷達體制。

4、后來隨著微電子等各個領域科學進步,雷達技術的不斷發(fā)展,其內涵和研究內容都在不斷地拓展。

5、雷達的探測手段已經(jīng)由從前的只有雷達一種探測器發(fā)展到了紅外光、紫外光、激光以及其他光學探測手段融合協(xié)作。

6、早期雷達當代雷達的同時多功能的能力使得戰(zhàn)場指揮員在各種不同的搜索/跟蹤模式下對目標進行掃描,并對干擾誤差進行自動修正,而且大多數(shù)的控制功能是在系統(tǒng)內部完成的。

7、自動目標識別則可使武器系統(tǒng)最大限度地發(fā)揮作用,空中預警機和JSTARS這樣的具有戰(zhàn)場敵我識別能力的綜合雷達系統(tǒng)實際上已經(jīng)成為了未來戰(zhàn)場上的信息指揮中心。

8、發(fā)展歷史1842年,奧地利物理學家多普勒(Christian Andreas Doppler)率先提出利用多普勒效應的多普勒式雷達。

9、1864年,英國物理學家麥克斯韋(James Clerk Maxwell)推導出可計算電磁波特性的公式。

10、1886年,德國物理學家赫茲(Heinerich Hertz)展開研究無線電波的一系列實驗。

11、1888年赫茲成功利用儀器產(chǎn)生無線電波。

12、1897年湯姆遜(JJ Thomson)展開對真空管內陰極射線的研究。

13、1904年侯斯美爾(Christian Hülsmeyer)發(fā)明電動鏡(telemobiloscope),是利用無線電波回聲探測的裝置,可防止海上船舶相撞。

14、1906年德弗瑞斯特(De Forest Lee)發(fā)明真空三極管,是世界上第一種可移動雷達放大信號的主動電子元件。

15、1916年馬可尼( Marconi)和富蘭克林(Franklin)開始研究短波信號反射。

16、1917年羅伯特·沃特森·瓦特(Robert Watson-Watt)成功設計雷暴定位裝置。

17、1922年馬可尼在美國電氣及無線電工程師學會(American Institutes of Electrical and Radio Engineers)發(fā)表演說,題目是可防止船只相撞的平面角雷達。

18、1922年美國泰勒和楊建議在兩艘軍艦上裝備高頻發(fā)射機和接收機以搜索敵艦。

19、1924年英國阿普利頓和巴尼特通過電離層反射無線電波測量賽層?;走_(ionosphere)的高度。

20、美國布萊爾和杜夫用脈沖波來測量亥維塞層。

21、1925年貝爾德(John L. Baird)發(fā)明機動式電視(現(xiàn)代電視的前身)。

22、1925年伯烈特(Gregory Breit)與杜武(Merle Antony Tuve)合作,第一次成功使用雷達,把從電離層反射回來的無線電短脈沖顯示在陰極射線管上。

23、1931年美國海軍研究實驗室利用拍頻原理研制雷達,開始讓發(fā)射機發(fā)射連續(xù)波,三年后改用脈沖波。

24、1935年法國古頓研制出用磁控管產(chǎn)生16厘米波長的信號,可以在霧天或黑夜發(fā)現(xiàn)其他船只。

25、這是雷達和平利用的開始。

26、1935年英國羅伯特·沃特森·瓦特發(fā)明第一臺實用雷達1936年1月英國羅伯特·沃特森·瓦特在索夫克海岸架起了英國第一個雷達站戰(zhàn)略預警雷達。

27、英國空軍又增設了五個,它們在第二次世界大戰(zhàn)中發(fā)揮了重要作用。

28、1937年馬可尼公司替英國加建20個鏈向雷達站。

29、1937年美國第一個軍艦雷達XAF試驗成功。

30、1937年瓦里安兄弟(Russell and Sigurd Varian)研制成高功率微波振蕩器,又稱速調管(klystron)。

31、1939年布特(Henry Boot)與蘭特爾(John T. Randall)發(fā)明電子管,又稱共振穴磁控管(resonant-cavity magnetron )。

32、1941年蘇聯(lián)最早在飛機上裝備預警雷達。

33、1943年美國麻省理工學院研制出機載雷達平面位置指示器,預警雷達。

34、1944年馬可尼公司成功設計、開發(fā)并生產(chǎn)「布袋式」(Bagful)系統(tǒng),以及「地氈式」(Carpet)雷達干擾系統(tǒng)。

35、前者用來截取德國的無線電通訊,而后者則用來裝備英國皇家空軍(RAF)的轟炸機隊。

36、1945年二次大戰(zhàn)結束后,全憑裝有特別設計的真空管──磁控管的雷達,盟軍得以打敗德國。

37、1947年美國貝爾電話實驗室研制出線性調頻脈沖雷達。

38、50年代中期美國裝備了超距預警雷達系統(tǒng),可以探尋超音速飛機。

39、不久又研制出脈沖多普勒雷達。

40、1959年美國通用電器公司研制出彈道導彈預警雷達系統(tǒng),可發(fā)跟蹤3000英里外,600英里高的導彈,預警時間為20分鐘。

41、1964年美國裝置了第一個空間軌道監(jiān)視雷達,用于監(jiān)視人造地球衛(wèi)星或空間飛行器。

42、1971年加拿大伊朱卡等3人發(fā)明全息矩陣雷達。

43、與此同時,數(shù)字雷達技術在美國出現(xiàn)。

44、1993年美國曼徹斯特市德雷爾·麥吉爾發(fā)明了多塔查克超智能雷達。

45、組成各種雷達的具體用途和結構不盡相同,但基本形式是一致的,包括:發(fā)射機、發(fā)射天線、接收機、接收天線,處理部分以及顯示器。

46、還有電源設備、數(shù)據(jù)錄取設備、抗干擾設備等輔助設備。

47、折疊編輯本段工作原理雷達所起的作用和眼睛和耳朵相似,當然,它不再是大自然的杰作FMCW測速測距原理,同時,它的信息載體是無線電波。

48、 事實上,不論是可見光或是無線電波,在本質上是同一種東西,都是電磁波,在真空中傳播的速度都是光速C,差別在于它們各自的頻率和波長不同。

49、其原理是雷達設備的發(fā)射機通過天線把電磁波能量射向空間某一方向,處在此方向上的物體反射碰到的電磁波;雷達天線接收此反射波,送至接收設備進行處理,提取有關該物體的某些信息(目標物體至雷達的距離,距離變化率或徑向速度、方位、高度等)。

50、測量距離原理是測量發(fā)射脈沖與回波脈沖之間的時間差,因電磁波以光速傳播,據(jù)此就能換算成雷達與目標的精確距離。

51、測量目標方位原理是利用天線的尖銳方位波束,通過測量仰角靠窄的仰角波束,從而根據(jù)仰角和距離就能計算出目標高度。

52、測量速度原理是雷達根據(jù)自身和目標之間有相對運動產(chǎn)生的頻率多普勒效應。

53、雷達接收到的目標回波頻率與雷達發(fā)射頻率不同,兩者的差值稱為多普勒頻率。

54、從多普勒頻率中可提取的主要信息之一是雷達與目標之間的距離變化率。

55、當目標與干擾雜波同時存在于雷達的同一空間分辨單元內時,雷達利用它們之間多普勒頻率的不同能從干擾雜波中檢測和跟蹤目標。

56、折疊編輯本段種類雷達雷達的種類繁多,分類的方法也非常復雜。

57、一般分為軍用雷達。

58、通??梢园凑绽走_的用途分類,如預警雷達、搜索警戒雷達、引導指揮雷達、炮瞄雷達、測高雷達、戰(zhàn)場監(jiān)視雷達、機載雷達、無線電測高雷達、雷達引信、氣象雷達、航行管制雷達、導航雷達以及防撞和敵我識別雷達等。

59、按照雷達信號形式分類,有脈沖雷達、連續(xù)波雷達、脈部壓縮雷達和頻率捷變雷達等。

60、按照角跟蹤方式分類,有單脈沖雷達、圓錐掃描雷達和隱蔽圓錐掃描雷達等。

61、按照目標測量的參數(shù)分類,有測高雷達、二坐標雷達、三坐標雷達和敵我識對雷達、多站雷達等。

62、按照雷達采用的技術和信號處理的方式有相參積累和軍用雷達非相參積累、動目標顯示、動目標檢測、脈沖多普勒雷達、合成孔徑雷達、邊掃描邊跟蹤雷達。

63、按照天線掃描方式分類,分為機械掃描雷達、相控陣雷達等。

64、按雷達頻段分,可分為超視距雷達、微波雷達、毫米波雷達以及激光雷達等。

65、2005年4月19日19-22時,哈爾濱雷達站觀測到重力波結構,主要利用新一代多普勒天氣雷達速度場資料對本次過程的重力波結構進行分析。

66、在本次重力波發(fā)生發(fā)展過程中,徑向速度在水平方向上表現(xiàn)為正負速度交替分布的特征;垂直速度在水平方向上平均高度1100m以下是上升、下沉氣流交替分布,垂直方向上的氣流有時是與垂直方向成一定角度的;重力波波長約為5km,相艦載相控陣雷達速約為10m/s,周相控陣雷達又稱作相位陣列雷達,是一種以改變雷達波相位來改變波束方向的雷達,因為是以電子方式控制波束而非傳統(tǒng)的機械轉動天線面方式,故又稱電子掃描雷達相控陣技術,早在30年代后期就已經(jīng)出現(xiàn)。

67、1937年,美國首先開始這項研究工作。

68、但一直到50年代中期才研制出2部實用型艦載相控陣雷達。

69、80年代,相控陣雷達由于具有很多獨特的優(yōu)點,得到了更進一步的應用。

70、在已裝備和正在研制的新一代中、遠程防空導彈武器系統(tǒng)中多采用多功能相控陣雷達,它已成為第三代中、遠程防空導彈武器系統(tǒng)的一個重要標志。

71、從而,大大提高了防空導彈武器系統(tǒng)的作戰(zhàn)性能。

72、在21世紀,相控陣雷達隨著科技的不斷發(fā)展和現(xiàn)代戰(zhàn)爭兵器的特點,其制造和研究將會更上一層樓 。

本文到此分享完畢,希望對大家有所幫助。

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