雷达

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雷达的知识简介

雷达的知识简介

雷达的知识简介雷达是一种利用射频信号进行探测和测量的技术,广泛应用于军事、航空、气象、地质勘探、交通等领域。

雷达的原理是利用电磁波在空间中传播时的反射和散射现象,通过测量这些反射和散射信号的特性来获取目标的位置、速度、形状等信息。

雷达系统由发射器、接收器和信号处理器组成。

发射器产生一束高频电磁波并发射出去,这些电磁波会在目标上反射或散射,一部分被接收器接收到。

接收器将接收到的信号转化为电信号,并经过放大、滤波等处理后传送给信号处理器。

信号处理器对接收到的信号进行分析和处理,通过计算目标与雷达之间的距离、速度等参数来获取目标的相关信息。

雷达的工作原理是基于电磁波在空间中的传播和反射规律。

当雷达发射出的电磁波遇到目标物体时,部分能量会被反射回来,这部分反射信号称为回波。

根据回波的时间延迟和幅度等特征,雷达可以判断目标物体的位置、距离和速度等信息。

雷达系统中的发射器通常采用高频振荡器和功率放大器组成,能够产生高频电磁波。

这些电磁波的频率通常在几百兆赫兹到几十吉赫兹之间,具有较长的波长。

发射器将电磁波发射出去后,通过天线辐射到空间中。

接收器一般由天线、低噪声放大器、混频器等组成。

天线用于接收回波信号,并将其转化为电信号。

低噪声放大器用于放大接收到的微弱信号,以提高信号的可靠性和灵敏度。

混频器用于将接收到的高频信号与本地振荡器产生的信号进行混频,得到中频信号。

信号处理器是雷达系统中的核心部分,它通过对接收到的信号进行采样、滤波、放大、解调等处理,提取出目标的信息。

信号处理器利用雷达系统中的数学算法和信号处理技术,通过对回波信号的特征进行分析和处理,可以获取目标的位置、距离、速度、形状等信息。

雷达系统的性能取决于发射器的功率、接收器的灵敏度、天线的方向性和信号处理器的算法等因素。

发射器功率的大小决定了雷达的最大探测距离和目标的探测能力。

接收器的灵敏度决定了雷达对微弱回波信号的接收能力。

天线的方向性决定了雷达的目标定位精度和目标的方位角测量能力。

雷达(Radar)

雷达(Radar)
(距离、方位距离) • 导航 • 避让
改变了能见度不良航行的历史。
4. ARPA
ARPA为自动 雷达标绘仪, 将雷达模拟 信号进行数 字处理并再 现,从而实 现对目标的 自动捕捉与 跟踪,显示 与航行与避 让等有关数 据。如图。 返回
雷达(Radar) Radio detection and ranging
1.雷达的产生
• 世界上第一部雷达诞生于1934年12月,
美国海军航空器无线电实验室。 • 1945年,随着第二次世界大战的结束, 雷达开始进入商用。
2. 雷达的原理
• 雷达是通过测量无线电波从
发出后到遇到目标后返回到 发射点的时间确定目标距离, 然后根据距离将目标显示在 荧光屏上,通过天线的旋转 将周围目标均显示出来,如 图。

雷达简介

雷达简介
相控阵雷达是一种新型的有源电扫阵列多功能雷达。它不但具有 传统雷达的功能,而且具有其它射频功能。有源电扫阵列的最重要的 特点是能直接向空中辐射和接收射频能量。它与机械扫描天线系统相 比,有许多显著的优点。
雷达的历史
1842年多普勒(ChristianAndreasDoppler)率先提出利用多 普勒效应的多普勒式雷达。
1921年业余无线电爱好者发现了短波可以进行洲际通信后,科 学家们发现了电离层。短波通信风行全球。
1934年,一批英国科学家在 R.W.瓦特领导下对地球大气层进 行研究。有一天,瓦特被一个偶然观察到的现象吸引住了。它发现荧 光屏上出现了一连串明亮的光点,但从亮度和距离分析,这些光点完 全不同于被电离层反射回来的无线电回波信号。经过反复实验,他终 于弄清,这些明亮的光点显示的正是被实验室附近一座大楼所反射的 无线电回波信号。瓦特马上想到,在荧光屏上既然可以清楚地显示出 被建筑物反射的无线电信号,那么活动的目标例如空中的飞机,不是 也可以在荧光屏上得到反映吗?
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对雷达的径向相对运动速度;根据发射脉冲和接收的时间差,可以测 出目标的距离。同时用频率过滤方法检测目标的多普勒频率谱线,滤 除干扰杂波的谱线,可使雷达从强杂波中分辨出目标信号。所以脉冲 多普勒雷达比普通雷达的抗杂波干扰能力强,能探测出隐蔽在背景中 的活动目标。
脉冲多普勒雷达于 20世纪 60年代研制成功并投入使用。20世 纪 70年代以来,随着大规模集成电路和数字处理技术的发展,脉冲 多普勒雷达广泛用于机载预警、导航、导弹制导、卫星跟踪、战场侦 察、靶场测量、武器火控和气象探测等方面,成为重要的军事装备。 装有脉冲多普勒雷达的预警飞机,已成为对付低空轰炸机和巡航导弹 的有效军事装备。此外,这种雷达还用于气象观测,对气象回波进行 多普勒速度分辨,可获得不同高度大气层中各种空气湍流运动的分布 情况。

雷达是什么

雷达是什么

雷达是什么
雷达是通过蝙蝠进而发明的,是英文Radar的音译,源于radio detection and ranging的缩写,意思为“无线电探测和测距”,即用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。

因此,雷达也被称为“无线电定位”。

雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。

雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。

雷达的出现,是由于一战期间当时英国和德国交战时,英国急需一种能探测空中金属物体的雷达(技术)能在反空袭战中帮助搜寻德
国飞机。

二战期间,雷达就已经出现了地对空、空对地(搜索)轰炸、空对空(截击)火控、敌我识别功能的雷达技术。

二战以后,雷达发展了单脉冲角度跟踪、脉冲多普勒信号处理、合成孔径和脉冲压缩的高分辨率、结合敌我识别的组合系统、结合计算机的自动火控系统、地形回避和地形跟随、无源或有源的相位阵列、频率捷变、多目标探测与跟踪等新的雷达体制。

雷达简介-雷达工作的基本参数-PART1

雷达简介-雷达工作的基本参数-PART1

雷达简介-雷达工作的基本参数-PART1一.雷达简介1.什么是雷达雷达(Radar),又名无线电探测器,雷达的基本任务是探测目标的距离、方向速度等状态参数。

雷达主要由天线、发射机、接收机、信号处理机和显示器等组成。

2.雷达的工作原理雷达通过发射机产生足够的电磁能量,通过天线将电磁波辐射至空中,天线将电磁能量集中在一个很窄的方向形成波束向极化方向传播,电磁波遇到波束内的目标后,会按照目标的反射面沿着各个方向产生反射,其中一部分电磁能量反射到雷达方向,被雷达天线获取,反射能量通过天线送到接收机形成雷达的回波信号。

这里要说明的是,由于在传播过程中电磁波会随着传播距离而衰减,雷达接收的回波信号非常微弱,几乎被噪声所淹没,接收机将这些微弱的回波信号经过低噪放,滤波和数字信号处理,将回波信号处理为可用信号后,送至信号处理机提取含在回波信号中的信息,将这些信息包含的目标距离方向速度等现实在显示器上。

二.雷达的基本用途1.测定目标的距离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2.测量目标方位是利用天线的尖锐方位波束测量。

测量仰角靠窄的仰角波束测量。

根据仰角和距离就能计算出目标高度。

雷达发现目标,会读出此时天线尖锐方位的指向角,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。

3.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。

各种类型雷达描述讲解

各种类型雷达描述讲解

各种类型雷达描述讲解雷达是一种利用电磁波进行探测、测量和判断目标存在及其位置、运动状态等信息的仪器。

根据其工作原理、用途和性能等不同,雷达可以分为多种类型。

下面将对各种类型的雷达进行详细讲解。

1. 相控阵雷达(Phased Array Radar)相控阵雷达是一种通过控制大量天线单元的相位和振幅,从而改变发射和接收波束方向或形状的雷达系统。

相对于传统雷达,相控阵雷达具有较高的目标探测率、方位精度和抗干扰能力。

它广泛应用于天气雷达、航空管制雷达和军事雷达等领域。

2. 同步脉冲雷达(Synchronous Pulse Radar)同步脉冲雷达是一种雷达系统,它利用脉冲信号与回波信号的同步关系来测量目标的距离。

该雷达系统具有较好的测距精度,适用于测量目标与雷达的距离较远的应用场景,如航天、航空和海洋导航等。

3. 连续波雷达(Continuous Wave Radar)连续波雷达以连续的电磁波信号进行发射与接收,通过测量回波信号与发射信号的频率差异来计算目标的相对速度。

连续波雷达主要应用于测速雷达、防撞雷达以及距离测量等领域。

4. 天气雷达(Weather Radar)天气雷达是一种特殊类型的雷达系统,用于监测大气中的天气现象,如降雨、雷暴和风暴等。

它可以通过测量回波的强度和频率分析,得出天气的类型、强度和运动情况等。

天气雷达在天气预报、气象监测和空中交通控制等领域起到重要作用。

5. 合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)合成孔径雷达是利用航天器或飞机在运动中合成一个长虚拟天线孔径,从而产生高分辨率的雷达图像。

它主要用于地面目标检测和监测,如地质勘探、地表变形监测和林业资源观测等。

合成孔径雷达能够克服大气、云层和深度研究等问题,以获取高精度的地表信息。

6. 目标识别雷达(Target Recognition Radar)目标识别雷达是一种能够识别雷达回波中的目标特征,并据此判断目标的类型、形状和材料等信息的雷达系统。

什么是雷达

什么是雷达

什么是雷达雷达(Radar)是一种利用电磁波进行探测和测量的技术。

它是由英文Radio Detection and Ranging(无线电探测和测距)缩写而来。

雷达系统能够发送出一束电磁波,并接收其反射回来的信号,通过分析这些信号的特征来确定目标物体的位置、速度、方向和其他属性。

雷达技术的发展历史可以追溯到20世纪初。

最初,雷达主要用于军事领域,用于探测和追踪敌方飞机和舰船。

随着科技的进步,雷达技术逐渐应用于民用领域,如天气预报、航空导航和交通控制等。

雷达系统由发射器、接收器和信号处理器组成。

当雷达发射器发出一束电磁波时,它会遇到目标物体并被反射回来。

接收器接收这些反射的信号,并将其传送给信号处理器进行分析。

雷达系统的探测原理基于“回波时间差”原理。

当雷达发射信号时,它记录下发射和接收之间的时间间隔。

通过测量这个时间间隔,可以确定目标物体与雷达系统之间的距离。

通过连续发射信号并记录回波时间差,雷达系统可以得到目标物体的运动信息,如速度和方向。

雷达系统还可以通过分析回波信号的特征来获得目标物体的其他属性。

例如,通过比较接收到的信号的强度和频率变化,雷达系统可以确定目标物体的大小、形状和材质。

这些信息对于区分不同类型的目标物体至关重要。

雷达技术的应用非常广泛。

在军事领域,雷达系统被用于飞机、舰船和导弹的导航和目标追踪。

在天气预报中,雷达系统用于探测降雨和研究气象现象。

在航空导航中,雷达系统用于引导飞机降落和防止碰撞。

此外,雷达技术还被用于交通控制、无人驾驶汽车和安防领域等。

与传统的光学传感器相比,雷达具有许多优势。

首先,雷达系统可以在复杂的天气条件下工作,如雨雪、雾和浓雾。

其次,雷达可以远距离探测目标物体,无需直接视线。

此外,雷达系统对目标物体的大小和形状并不敏感,因此可以在不同环境下进行可靠的探测。

然而,雷达技术也存在一些局限性。

由于雷达使用的是电磁波,因此在某些情况下可能会被其他电子设备干扰。

此外,雷达对目标物体的分辨率有限,无法对小尺寸的物体提供详细信息。

雷达的知识简介

雷达的知识简介

雷达的知识简介雷达是一种利用无线电波进行探测和测量的技术。

它可以通过发射电磁波并接收其反射来探测目标的位置、速度和其他特征。

雷达广泛应用于军事、航空、航海、气象和科学研究等领域。

雷达的工作原理是利用电磁波的特性,通过发射器产生的高频电磁波向周围空间传播。

当这些电磁波遇到物体时,会发生反射、散射和折射等现象。

接收器接收到反射回来的电磁波,并通过信号处理和分析,可以确定目标的位置、距离和速度等参数。

雷达的基本组成部分包括发射器、接收器、天线和信号处理系统。

发射器产生高频电磁波,并将其通过天线发射出去。

接收器接收到反射回来的电磁波,并将其转化为电信号。

天线用于发射和接收电磁波。

信号处理系统对接收到的电信号进行处理和分析,得出目标的相关信息。

雷达的应用十分广泛。

在军事领域,雷达可以用于侦察和监视敌方目标,帮助决策者做出正确的决策。

在航空和航海领域,雷达可以用于导航和防撞系统,提高航行安全性。

在气象预报中,雷达可以用于探测降水、风暴和气象现象,提供准确的天气预报。

在科学研究中,雷达可以用于探测和研究地壳的变化、大气层的结构和太空中的天体等。

雷达技术的发展也带来了许多创新和突破。

例如,通过多普勒雷达可以测量目标的速度,实现对运动目标的跟踪和监测。

通过合成孔径雷达可以提高图像的分辨率,实现对地面目标的高清观测。

此外,还有雷达干涉技术、相控阵技术等,不断推动着雷达技术的发展。

然而,雷达技术也存在一些局限性。

例如,由于电磁波的传播特性,雷达在大气层中的传播会受到影响,导致信号衰减和多径效应。

此外,雷达对目标的探测范围和分辨率也有一定限制,尤其在复杂的环境中。

雷达是一种重要的无线电技术,具有广泛的应用领域和深远的影响。

随着科技的进步和创新的推动,雷达技术将继续发展,为各个领域带来更多的创新和突破。

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3.雷达假回波 (1)旁瓣回波 只有近距离反射雷达电磁波能力很强的物标,对旁瓣发射的电磁波 能量反射较强时,才有可能在雷达荧光屏上出现旁瓣假回波。 旁瓣回波的特点:在真回波的相同距离位置左右出现对称的假回 波,回波强度比真回波弱的多。 消除旁瓣回波的方法是调节“增益”旋钮或使用“海浪干扰抑制” 旋钮,降低回波强度。
(4)明暗扇形干扰回波 当雷达使用“自动频率跟踪(AFT)”时,若自动频率跟踪电路失调, 雷达荧光屏上将出现有规律的明暗扇形干扰回波。 消除方法:将“自动频率跟踪”转换为“手动频率跟踪”。 (5)背景噪声干扰(草波)回波 当雷达的视频放大倍数太大、物标回波太强等原因,使雷达荧光屏上回波处 电子辐射出后又重新落回到回波附近,使回波变大,造成荧光屏上出现成片的背 景噪声干扰回波。 可以通过调扫描亮度和调小增益的方法,消除背景 噪声干扰回波,但不能影响小物标回波的观测。
原因:是大气中存在一层温暖的反射层(逆温层)。
三、雷达回波识别 1.定位物标回波识别 可以用于雷达定位的物标主要有孤立的小岛、岬角、突出陡峭的海 岸、雷达应答标(racon)等。其回波的主要识别方法有: (1)根据雷达荧光屏上物标回波形状与海图上物标形状比较进行识 别。 直观,简便易行。 (2)根据已知准确船位识别。 准确,操作复杂。 (3)根据雷达航标特点识别。 直观,准确,识别方便。
6)雷达电磁波的异常传播
雷达电磁波的异常传播是在特殊环境和特殊大气条件下的传播特性。
(1)分折射(二次折射) 雷达电磁波折射系数减小,使传播方向上翘, 雷达地平能见距离减小的 现象称为分折射。 原因:在冬季冷空气移到温度较高的海面上,温差大(20℃以上),气温随高度激烈 下降或大气中相对湿度增加。 (2)过折射(超折射) 雷达电磁波折射系数增加,使电磁波的传播方向向下弯曲,雷达能见地平距离增 加的现象称为雷达电磁波的过折射。 原因:在夏季干燥的暖空气移到水温较低的海面上时,气温随高度下降变化 剧烈或相对湿度降低。 (3)大气波导 大气波导是雷达电磁波过强的超折射,形成大气层与海面循环往复的折射传 播现象,可使电磁波能量传播的很远。
4)测方位精度及方位分辨力 (1)测方位精度
雷达测方位的精度与下列因素有关。
①方位分辨力。 ②荧光屏扫描中心直径大小。
③天线与扫描的方位同步误差。 ④显示器的罗经复示器误差。 ⑤船首线标志的宽度与精度:IMO规定误差为±1°,宽度0°.5。
⑥扫描起点与荧光屏几何尺寸中心不一致。 ⑦方位测量设备误差:电子方位线和机械方位线误差等。
o)。
(3)天线增益与工作波长(λ )。
2) 雷达最小作用距离 雷达的最小作用距离是指能在荧光屏上显示的物标最近距离,是表示雷达 探测物标最近距离的能力。 雷达最小作用距离为:Dmin = c*(τ+τ’) 雷达最小作用距离与下列因素有关。 (1)脉冲宽度(τ) (2)收发开关恢复时间(τˊ) (3)物标的高度(H) (4)物标反射强度 (5)雷达电磁波的垂直覆盖区 (6)垂直波束宽度(θV)(θV =15°~30°) 雷达盲区(blind)是雷达探测不到物标的最小距离范围。在理论上,雷 达盲区的半径可由下式表示: r = h cot υ 式中:h为雷达天线高度;υ为雷达波束垂直面照射角度。
3)显示器 平面位置显示器,显示和测量导航信息。 4)电源
目前,大多采用逆变器作为雷达电源。其作用是将船电转换为雷达所需要的电源。
2.雷达测距测向原理
1)雷达测距原理 雷达收发机的发射部分产生电磁波脉冲,由天线向外发射。电磁波在空气中沿 发射方向直线匀速传播,当电磁波传播中遇到与物体时,电磁波就会被这些物体 反射回来,被雷达天线所接收。若设雷达发射的电磁波脉冲从发射到被物体反射 回来,被天线接收的传播时间为Δ t,则雷达到反射物体的直线距离为: D =Δ t * c (c为电磁波的传播速度) 雷达安装在船上,在雷达显示器荧光屏上,扫描中心代表雷达所在的船舶, 反射物体显示在荧光屏上(回波),根据显示器距离标志就可以测量出反射物 体到船舶的距离。 2)雷达测向原理 雷达通过天线的不停旋转,瞬间定向发射电磁波脉冲,所以电磁波脉冲回波的 方向就是反射物体的方向。在雷达显示器上有表示方向的方位圈,荧光屏上反射 物体回波所对应的方位圈刻度就是该物标的方位。
(3)同频干扰回波
当两艘船上使用的雷达脉冲重复频率相同(或接近相同)且两船相距很近 时 ,两艘船上的雷达同时相互接收对方发射的雷达电磁波,就会在各自的雷达 荧光屏上产生同频干扰回波。 回波特点:当两部雷达的脉冲重复频率完全相同时,荧光屏上显示径向光点;当 两部雷达的脉冲重复频率相差较小时,荧光屏上显示螺旋线光点;当两部雷达的脉 冲重复频率相差较大时,荧光屏上显示无规则的光点。 消除方法: ①换用另一部雷达; ②使用同频干扰抑制旋钮; ③选用小量程显示。
5)雷达发现距离 雷达能够发现物标的能力与下列因素有关。 (1) 最大作用距离:雷达发现物标的距离小于雷达最大作用距离。 (2) 最小作用距离:雷达发现物标的距离大于雷达最小作用距离。 (3) 物标的反射能力:反射能力强的物标容易被发现。 (4) 物标形状及大小、表面结构、性质等:反射面积大且与信号传播 方向垂直,反射面平坦光滑,金属性质的物标容易被发现。 (5) 气象条件(如雨、雪、雾、雹等影响,可使发现物标的距离减少 15%~20%)。
(2)海浪干扰回波 海浪对雷达发射电磁波的反射,可能会在雷达荧光屏上产生海浪干扰回波。海 浪干扰回波出现在雷达荧光屏扫描中心周围6~8n mile范围内,最大时可达到10n mile的范围,其中上风向一侧干扰最大。
海浪干扰回波在荧光屏扫描中心周围呈椭圆状一片亮点或时隐时现的光点。 消除方法: ①海浪干扰抑制(STC)旋钮; ②使用“增益”旋钮; ③使用10cm雷达; ④使用对数放大器;对数放大器输出信号的强度与输出信号的强度对数成 正比,对于像海浪等强回波信号,放大倍数自然变小;而对于信号较弱的回 波,放大倍数依然较大。使用对数放大器后,应注意可能丢失强度与海浪干 扰强度相近的回波或远处小物标的回波。 ⑤CFAR处理电路(恒虚警率);使用CFAR电路可对雷达加收信号进行 横虚警率处理,抑制干扰和杂波信号,实现清晰显示目标回波。应注意使用 CFAR电路可能丢失远处弱回波,也可能丢失强杂波边缘小目ation) 雷达显示器上区分同一方位上两个相邻物标的能力,称为雷达的距离分 辨力。距离越小,距离分辨力越好,雷达性能越好。 雷达距离分辨力与下列因素有关: ①脉冲宽度:脉冲宽度越窄,距离分辨力越好。 ②荧光屏尺寸:荧光屏尺寸越大,光点尺寸越小,距离分辨力越好。 ③量程:量程越小,距离分辨力越好。 IMO规定:当距离D≤2n mile,物标距离为量程的50%~100%时,距离分辨 力不大于50m。
(3)多次反射回波 多次反射回波是本船舶与横向近距离、反射雷达波性能力强的物标之间,发 生多次往返反射所产生的物标回波。 回波特点:在物标真回波的外侧同一方位上,连续出现几个间距相等的回波, 且回波越向外侧越弱。 多次反射假回波根据其回波特点很容易识别,必要时也可以通过降低雷达显示 器的增益或使用FTC进行识别。
(2)间接回波 当本船与物标距离较近且物标反射雷达电磁波能力很强时,本船雷达发射的电磁 波能量除了绝大部分直接传播到所测物标外,还有一部分电磁波能量经本船建筑物 或近距离的他船或近距离岸上高大建筑物间接辐射给所测物标。 间接回波在雷达荧光屏的距离,应为雷达天线到辐射物的距离加上辐射物到 所测物标的距离。 由位于本船雷达天线船尾方向的大桅(或烟囱)造成的间接回波,出现在雷达荧 光屏上的阴影扇形区内。本船直航时,若所测物标方位变化,雷达荧光屏上此物标 的真回波也随之变化,而位于阴影扇形区的间接回波方位不变。本船航向变化时, 根据选用的雷达荧光屏的显示方式不同,而间接回波方位随船首线标志变化而同向 变化或随船首线标志不变而不变。 对本船大桅(或烟囱)形成的间接回波,一般可以通过小幅度转向识别。
3)测距精度及距离分辨力 (1)测距精度 雷达测距离的精度与下列因素有关: ①距离分辨力。 ②扫描线起始时间与发射脉冲时间同步。 ③固定距标与活动距标的精度(1%,2%)。 ④扫描锯齿波的非线性。 ⑤荧光屏扫描中心直径大小。 ⑥物标回波光点的尺寸大小(回波在各个方向均增加了1/2光点直径)。 此外,测距精度还与天线高度、电磁波的传播速度、荧光屏曲率、物标闪烁、杂波 干扰、测者技术等有关。 IMO规定:固定距标与活动距标测距误差,不能超 过量程的1.5%或70m。
(4)二次扫描回波(第二行程回波) 当所测物标的距离大于脉冲重复周期时,前一扫描周期的物标回波出现在雷达 荧光屏上形成的假回波。 主要原因,是大气传播条件的影响,使雷达电磁波产生超折射传播,扩大了 雷达波的传播距离。 回波特点:假回波与实际物标的方位相同,但回波距离是实际物标的距离与 c· T/2之差。改变雷达显示器的量程时,二次扫描回波位移变形。 识别:1.改变雷达显示器的量程(从而改变脉冲重复周期)时假回波图像距 离会改变(因显示器距离为实际距离减去c· T/2)、变形或小时,可据此判断是否 是二次扫描回波。 2.假回波图形与实际物标形状不符。如:远处直线陡岸在屏上显示时,变成V字 形图像。 3.假回波在屏上移动是不正常的。
3.雷达的性能及局限性 1) 雷达最大作用距离 雷达最大能见地平距离公式为: D1= 2.23* h1/2
雷达最大能见物标距离公式为: D2=2.23*(h1/2 +H1/2 ) 式中h为雷达天线距海平面高度(单位“m”),H为物标高度(单位“m”)。 雷达探测远距离物标的能力除了与雷达天线高度和物标高度有关外,还与下列因素 有关。 (1)雷达发射功率(PT)。 (2)物标有效反射面积(σ (4)脉冲重复频率(F)。 (5)天线转速与脉冲宽度(τ )。 另外,雷达能见距离还与物标反射能力、大气传播衰减、外界杂波干 扰、船舶摇摆等因素有关。
2.雷达干扰回波 (1)雨雪干扰回波 产生原因:下大雨或暴雨、下大雪或暴雪时,大气中的雨滴或雪花对雷达发射 的电磁波的反射。 回波特点:呈一片松软的绵絮状,出现在下雨下雪的方向。同等条件下雨雪 干扰回波的强弱与降雨降雪量的大小有关,降雨降雪量越大干扰回波越强。 消除方法: ①雨雪干扰抑制(F.T.C.)旋钮; ②调节“增益”旋钮; ③使用10cm波长的雷达; ④采用圆极化波发射 ;大气中的雨滴或雪花,反射圆极化波比反射水平极 化波弱。雷达采用圆极化波发射,可以减弱雨雪干扰回波,但探测能力下降, 可能丢失对称体物标回波。 ⑤选用窄脉冲宽度。 用雷达探测雨雪区域后的物表,应关掉FTC,并适当增大增益。因探测雨雪后 的物表时,若使用FTC,只能使物标回波减弱,固不宜使用;再者由于雷达波 穿过雨雪区受到了衰减,物标回波被减弱,适当增大增益,可使回波增强,有 利于观测。
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