雷达原理知识点
幼儿雷达知识点总结

幼儿雷达知识点总结雷达是一种利用无线电波来探测目标的技术。
雷达广泛应用于军事、民用航空、气象和地质勘探等领域。
对于幼儿来说,了解雷达的基本原理和应用可以增加他们对科技的认识和理解。
本文将介绍幼儿雷达知识的基本概念、原理和应用。
一、雷达的基本概念1. 雷达的定义雷达全称为“射电探测和测距装置”,是一种利用无线电波来探测目标的技术装置。
它可以在不受天气和光线影响的情况下,对目标进行远距离探测和测距。
2. 雷达的分类根据不同的用途和工作原理,雷达可以分为不同的类型。
常见的雷达包括军事雷达、民用航空雷达、气象雷达和地质雷达等。
3. 雷达的组成部分雷达主要由发射器、接收器、天线和信号处理系统等部分组成。
发射器产生并发射无线电波,接收器接收被目标反射回来的信号,天线用来发射和接收信号,信号处理系统对接收到的信号进行处理和分析。
二、雷达的工作原理1. 无线电波的特点雷达利用无线电波来探测目标,无线电波是一种电磁波,它具有频率和波长的特点。
不同频率的无线电波在空间中传播的方式也会不同。
2. 发射与接收雷达首先通过发射器产生一束无线电波,然后用天线将无线电波发射出去。
当无线电波遇到目标时,部分波被目标反射回来,雷达的接收器接收到被反射回来的波。
3. 测距原理通过计算发射出去的无线电波与接收到的反射波之间的时间差,就可以计算出目标的距离。
利用无线电波在空间中传播的速度和时间的关系,可以精确测量目标的距离。
4. 目标识别除了测距之外,雷达还可以通过分析接收到的信号,识别目标的大小、形状和运动状态等信息。
利用这些信息,可以判断目标的性质和位置。
三、雷达的应用1. 军事领域军事雷达是现代战争中不可或缺的武器之一。
它可以用来监测敌方的空中、海上和地面目标,进行远程侦察和导弹引导等任务。
2. 民用航空民用航空雷达主要用于飞行管制和空中交通管理。
它可以监测飞机的位置和高度,确保飞机之间的安全距离,避免空中碰撞。
3. 气象预报气象雷达可以用来监测大气中的降水、风暴和龙卷风等天气现象,及时预警并发布相关警报,保护人们的生命和财产安全。
海面雷达知识点总结

海面雷达知识点总结海面雷达是一种利用电磁波进行信号传输和接收的设备,用于探测和监测海面上的船只、航标和其他物体。
它在海洋航行、渔业、海上天气监测等方面有着广泛的应用。
了解海面雷达的知识点有助于我们更好地理解它的原理和功能,以及如何正确使用和维护海面雷达设备。
本文将对海面雷达的相关知识进行总结,包括原理、技术特点、应用领域等内容。
一、海面雷达的原理及工作方式1. 海面雷达的原理海面雷达是一种利用电磁波进行测距的设备。
其工作原理是发射一束电磁波并接收由目标物体反射回来的信号,通过测量信号的回波时间和强度来确定目标的距离、方向和速度。
海面雷达所使用的电磁波通常是微波,其频率范围在几百兆赫兹到几千兆赫兹之间。
2. 海面雷达的工作方式当海面雷达接收到目标物体反射的信号时,通过分析该信号的回波时间和强度,可以确定目标物体的距离、方向和速度。
海面雷达通常可以通过调整发射和接收的频率、功率和天线方向来实现不同范围和分辨率的探测。
在船舶上使用的海面雷达通常还配备有显示屏和声音报警系统,以便操作人员及时发现和处理潜在的危险情况。
二、海面雷达的技术特点1. 高频率、短波长海面雷达所使用的电磁波通常是高频率、短波长的微波,这使得它能够在海面上产生较小的波束扩散角,从而实现较高的探测分辨率和精度。
2. 能够穿透雾霾海面雷达所使用的高频微波能够比较好地穿透雾霾,从而在恶劣天气下依然能够保持较好的探测性能,这使得它在海上的导航和监测中具有更加可靠的应用保障。
3. 信号处理技术海面雷达配备有先进的信号处理技术,能够对接收到的信号进行复杂的处理和分析,从而实现对海面目标的高效探测和识别。
4. 自动跟踪系统一些先进的海面雷达还配备有自动跟踪系统,能够对目标物体进行自动跟踪,从而提高操纵的便捷性和操作的准确性。
三、海面雷达的应用领域1. 海洋航行海面雷达是船舶上必备的导航设备之一,能够帮助船舶实现对周围海域的快速和准确的监测,从而保障船舶的安全航行。
雷达的知识点总结

雷达的知识点总结一、雷达的工作原理雷达的工作原理是利用发射器发射一定频率的无线电波,当这些电波遇到目标物时,一部分电波被目标物所反射,接收器捕捉这些被反射的电波,并通过信号处理,确定目标物的距离、方向和速度信息。
雷达工作的基本原理包括发射、接收和信号处理三个步骤。
1. 发射:雷达发射器产生并发射一定频率的无线电波,这些电波称为RCS(雷达交会截面)。
2. 接收:当RCS遇到目标物时,一部分电波被目标物所反射,接收器接收并捕捉这些被反射的电波。
3. 信号处理:接收到的被反射的电波通过信号处理系统进行处理,根据信号的时间延迟、频率偏移和振幅变化等信息,确定目标物的距离、方向和速度。
二、雷达的分类根据不同的工作原理和应用领域,雷达可以分为不同的分类。
1. 按工作频率分类:雷达可以根据工作频率的不同分为X波段雷达、K波段雷达、S波段雷达等,不同频率的雷达适用于不同的应用领域。
2. 按工作方式分类:雷达可以根据工作方式的不同分为连续波雷达和脉冲雷达,连续波雷达适用于测距,脉冲雷达适用于测速和目标分辨。
3. 按应用领域分类:雷达可以根据应用领域的不同分为军用雷达、民用雷达、航空雷达、舰船雷达等。
三、雷达的应用领域雷达技术在军事、民用航空、舰船航行、天气预报和科学研究等领域都有重要的应用价值。
1. 军事领域:雷达在军事领域具有重要的作用,可以用于目标探测、追踪和导航,对于战争中的空中防御和攻击具有重要的战术意义。
2. 民用航空:雷达在民用航空领域用于飞行导航、空中交通管制和飞行安全监测,对于航空运输的安全与效率具有重要的作用。
3. 舰船航行:雷达在舰船航行中用于目标探测、导航和防御,对于海上安全和航行效率起到关键的作用。
4. 天气预报:气象雷达用于对大气中的降水、风暴和气旋等气象现象进行探测和监测,对于天气预报和自然灾害预警具有重要的作用。
5. 科学研究:雷达技术也被广泛应用于科学研究领域,例如地球科学领域的地形测绘和地壳运动监测等。
雷达知识点总结

雷达知识点总结一、雷达的基本原理雷达是利用无线电波进行探测的设备,其工作原理基于无线电波的发射和接收。
雷达基本原理包括以下几个关键环节:1. 无线电波的发射雷达发射机产生高频的无线电波,并将这些无线电波转化为一束射向待测目标的电磁波。
雷达发射机工作时,关键是通过天线把电能转换成电磁波,并辐射出去。
2. 无线电波的传播和反射发射出的无线电波在空间中传播,当遇到目标时部分被目标表面反射回来,这些反射回来的波被雷达的接收天线接收到。
3. 无线电波的接收和处理接收天线捕捉到反射回来的波,雷达接收机将这些波进行放大、滤波、解调处理,提取出有用的信息。
4. 目标信息的测量和分析通过分析接收到的信号的时间延迟、频率变化等信息,雷达系统可以确定目标的距离、速度、方位角等参数。
5. 显示和报警最后,雷达系统将分析得到的目标信息显示在操作员的监视屏幕上,同时进行报警和跟踪。
以上就是雷达基本的工作原理,根据这些原理,雷达系统可以实现对目标的探测和识别。
二、雷达的工作方式雷达可以根据工作方式的不同分为主动雷达和被动雷达两种类型。
1. 主动雷达主动雷达是指雷达发射机和接收机分开的雷达系统,发射机发射的信号由发送天线发射出去,接收机则由接收天线接收目标反射回来的信号,该方式下,雷达系统不需要等待传感器的使用权就能发射信号和接收目标信息。
2. 被动雷达被动雷达是指发射机和接收机是同一部分,这种雷达系统利用目标本身辐射的电磁波进行探测,通常是利用目标自身的雷达反射特性进行探测。
雷达的工作方式直接影响着其使用场景、性能和应用对象。
三、雷达系统的组成雷达系统是由多个部分组成的,主要包括以下几个组成部分:1. 发射和接收天线:发射和接收天线是雷达系统的核心部件,用于发射和接收电磁波。
2. 雷达发射机:雷达发射机负责产生和放大载频的高频信号,并将其送到发射天线。
3. 雷达接收机:雷达接收机负责接收目标反射回来的信号,并进行放大、解调、滤波等处理。
空军雷达兵知识点总结

空军雷达兵知识点总结空军雷达兵是空军战士中非常重要的一部分,他们主要负责掌握雷达技术和运用雷达设备,协助空中和地面指挥人员监控、探测和警戒空中目标,保障国家领空的安全。
在这个角色中,空军雷达兵需要掌握一系列雷达知识和技能,下面就对雷达兵的知识点进行总结。
一、雷达的基本原理1.1 雷达的定义雷达(Radar)是利用电磁波原理来探测和跟踪远距目标的技术,雷达将发射的无线电波经过目标反射回来,通过接收设备获取并分析反射回来的信号,从而实现对目标的探测和观测。
1.2 雷达波段雷达波段分为长波、中波、短波、超短波、毫米波和光学波段,不同波段有不同的特性和应用范围,雷达兵需要了解不同波段的优缺点以及在实际操作中的选择和应用。
1.3 雷达反射原理雷达反射原理是指雷达发射出的无线电波与目标相交后,由于目标的性质不同,会产生不同的反射信号,雷达兵需要通过了解不同物体的反射特性,来分析和判断目标的性质和特征。
1.4 雷达辐射特性雷达辐射特性包括辐射电磁波的方向性、频率、波长、功率等特性,了解这些特性对于雷达兵在实际操作中进行导引和干预目标非常重要。
1.5 雷达信号处理雷达信号处理是指对雷达接收到的信号进行放大、滤波、解调等处理,为操作人员提供清晰和可靠的目标信息,雷达兵需要掌握不同信号处理技术,提高雷达设备的工作效率和目标识别能力。
二、雷达设备的种类和功能2.1 目标探测雷达目标探测雷达主要用于搜索和探测目标,根据目标的距离、方位、高度等信息,为指挥人员提供目标的基本数据。
2.2 目标跟踪雷达目标跟踪雷达主要用于锁定和跟踪目标,实施实时监控和跟踪,为导弹、飞机和其它武器系统提供目标数据和导引信息。
2.3 天气雷达天气雷达主要用于探测大气的湿度、温度、风向等信息,为飞行员提供天气情况和气象信息,并协助空中调度和导航。
2.4 高空预警雷达高空预警雷达主要用于监控大范围的空域,探测和跟踪高空目标,提供对敌情和友军的情报,协助指挥人员做出决策。
雷达知识点汇总

88多普勒天气雷达探测的基本原理1.天气雷达是探测(降水系统)的主要手段,是对强对流天气(冰雹、大风、龙卷和暴洪)进行监测和预警的主要工具之一。
天气雷达发射(脉冲)形式的(电磁波)当电磁波脉冲遇到降水物质(雨滴、雪花、冰雹等)时,大部分会继续前进,而一部分能量被降水物质向西面八方散射,其中(后向散射)的能量回到雷达天线,被雷达所接收。
根据雷达接收的降水系统的(回波)特征可以判别降水系统的特性(降水强弱)(有无冰雹)(龙卷和大风等)。
2.在我国东部和中部地区,装备先进的新一代 S 波段(10cm)和 C 波段(5cm)多普勒天气雷达系统。
沿海地区设(S 波段)雷达,内陆地区设(C 波段)雷达。
3.新一代天气雷达系统的应用主要在于对(灾害性天气),特别是与(风害和冰雹)相伴的灾害性天气的监测和预警。
它还可以进行较大范围降水的(定量估测),获取(降水)和(降水云体)的风场结构。
4.新一代天气雷达系统的性能要求:对(台风)(暴雨)等大范围降水天气的监测距离应不小于(400km)。
对(雹云)、(中气旋)等小尺度强对流天气现象的有效监测和识别距离应大于(150km)。
雷达探测能力在50km处可探测到的最小回波强度应不大于(-7dBZ s波段)或(-3dBZ c波段)。
5、新一代天气雷达的应用领域:(对灾害性天气的监测和预警)(定量估测大范围降水) (风场信息)(改善高分辨率数值天气预报模式的初值场)6.新一代天气雷达采用(全相干)体制,共有(7)种型号,其中 S 波段有(3) 种型号,称为SA、SB、SC ,C 波段有(4)种型号,分别为CINRAD-CB、CC、CCJ、CD。
7.新一代天气雷达的三个主要部分:(雷达数据采集子系统RDA)、(雷达产品生成子系统RPG)和(主用户终端子系统PUP)以及连接它们的(通信线路)。
RDA 和 RPG 由一条(宽带)通讯线路连接,RPG 和 PUP 由一条(窄带)通讯线路连接。
中班雷达知识点总结反思
中班雷达知识点总结反思雷达是一种利用无线电波来探测目标的远程侦察设备。
它可以探测出目标的位置、速度、方向和距离。
雷达技术的发展对现代战争、航海、气象预报和航空领域都起到了关键作用。
中班雷达是一种用于短距离探测的雷达系统,本文将对中班雷达的知识点进行总结,并提出一些反思。
一、中班雷达的工作原理1. 发射和接收天线:中班雷达系统中的主要部件包括发射和接收天线。
发射天线发射无线电波,接收天线接收回波信号。
2. 无线电波的传播和反射:无线电波在空间中传播时会遇到物体并产生反射。
回波信号即为目标或者地物等障碍物产生的反射信号。
3. 信号处理:接收到的回波信号经过信号处理部件,可以得到目标的位置、速度和距离等信息。
4. 显示和分析:通过显示和分析系统,可以将处理后的信号呈现出来,供操作人员进行分析和判断。
二、中班雷达的性能指标1. 探测范围:中班雷达系统的探测范围决定了它的有效作用距离,一般来说,探测范围越大,雷达的性能越好。
2. 分辨率:分辨率是指雷达系统能够分辨两个目标之间的最小距离,分辨率越高,雷达系统对目标的辨识能力越好。
3. 方位精度:方位精度是指雷达系统能够测量目标方位的精确度,方位精度越高,雷达系统对目标的定位能力越好。
4. 距离精度:距离精度是指雷达系统能够测量目标距离的精确度,距离精度越高,雷达系统对目标的测距能力越好。
三、中班雷达的应用领域1. 军事领域:中班雷达在军事领域中被广泛应用,用于目标侦察、探测和制导等任务。
2. 民用领域:中班雷达也在民用领域中有着重要作用,如航空、航海、交通管理等领域。
3. 气象预测:中班雷达还可以用来进行气象探测,可以探测出大气中的降水、云团等情况,为气象预测提供数据支持。
四、中班雷达的发展趋势1. 多功能化:中班雷达系统的发展趋势是实现多功能化,能够同时完成多种任务,提高雷达的使用效率。
2. 自动化:智能化和自动化技术的应用将进一步提高中班雷达的性能,减轻操作人员的负担。
《雷达原理》知识点总结
【雷达任务:测目标距离、方位、仰角、速度;从目标回波中获取信息【雷达工作原理:发射机在定时器控制下,产生高频大功率的脉冲串,通过收发开关到达定向天线,以电磁波形式向外辐射。
在天线控制设备的控制下,天线波束按照指定方向在空间扫描,当电磁波照射到目标上,二次散射电磁波的一局部到达雷达天线,经收发开关至接收机,进行放大、混频和检波处理后,送到雷达终端设备,能判断目标的存在、方位、距离、速度等。
【影响雷达性能指标:脉冲宽度〔窄〕,天线尺寸〔大〕,波束〔窄〕,方向性。
【测角:根据接收回波最强时的天线波束指向【雷达是如何获取目标信息的?【雷达组成:天线,发射机,接收机,信号处理机,终端设备〔电源,显示屏〕,收发转换开关【发射机工作原理:为雷达提供一个载波受到调制的大功率射频信号,经馈线和收发开关由天线辐射出去。
【发射机根本组成:单级振荡式:脉冲调制器,大频率射频振荡器,电源。
主振放大式:脉冲调制器,中间和输出射频功放,电源,定时器,固体微波源〔主控振荡器,用来产生射频信号〕工作过程:〔1〕单级振荡式:信号由振荡器产生,受调制〔2〕主振放大式:信号由固体微波源经过倍频后产生,经射频放大链进行放大,各级都需调制〔脉冲调制器〕,定时器协调工作。
优缺点:单击振荡式:简单经济轻便,频率稳定度差,无复杂波形;主振放大式:频率稳定度高,相位相参信号,有复杂波形,适用频率捷变雷达【发射机质量指标:〔1〕工作频率〔波段〕〔2〕输出功率:影响威力和抗干扰能力。
峰值功率〔脉冲期间射频振荡的平均功率〕和平均功率〔脉冲重复周期内输出功率的平均值〕。
〔3〕总效率Pt/P。
〔4〕调制形式:调制器的脉冲宽度,重复频率,波形。
〔5〕信号稳定度/频谱纯度,即信号各项参数。
【调制器组成:电源,能量储存,脉冲形成【调制器任务与作用:为发射机的射频各级提供适宜脉冲,将一个信号载到一个比它高的信号上【仿真线:由于雷达的工作脉冲宽度多半在微秒级别以上,用真实线长度太长,因此在实际中是用集总参数的网络代替长线,即仿真线【刚/软性开关:刚性开关的电容储能局部放电式调制器,特点为局部放电,通电利索;软性开关的人工线性调制器,特点为完全放电,效率高,功率大。
了解雷达的知识点总结
了解雷达的知识点总结雷达有很多种类,包括陆基雷达、舰载雷达、空基雷达、对空雷达、对海雷达等。
每种雷达都有其特定的应用领域和技术特点,但它们都是基于相似的基本原理和技术构成。
雷达的基本原理是利用电磁波的特性,通过发射和接收电磁波来实现目标探测和测量。
雷达主要由发射器、天线、接收器和信号处理系统组成。
其中,发射器负责发射电磁波,天线用于辐射和接收电磁波,接收器用于接收目标反射回来的信号,信号处理系统则用于处理接收信号并提取目标信息。
雷达的工作原理是利用电磁波的特性,通过发射一束脉冲电磁波并测量其返回的时间和频率来确定目标的位置和速度。
当发射的电磁波遇到目标时,部分电磁波将被目标反射回来。
雷达接收器接收到反射回来的信号后,可以通过测量信号的时延和频率偏移来计算目标的距离和速度。
这样,雷达可以实现对目标的探测和测量。
雷达的技术构成包括脉冲发射器、脉冲接收器、调制解调器、天线、信号处理系统等。
脉冲发射器用于发射脉冲电磁波,脉冲接收器用于接收反射回来的信号,调制解调器用于调制和解调信号,天线用于辐射和接收电磁波,信号处理系统用于处理和分析接收信号。
这些技术构成共同协同工作,实现了雷达的探测、测距、测速等功能。
在雷达的工作过程中,电磁波的特性起着关键作用。
雷达常用的电磁波包括微波和毫米波。
微波频段的电磁波具有较好的穿透能力和抗干扰能力,适合用于远距离目标探测;而毫米波频段的电磁波对大气湿度和流动性更敏感,适合用于近距离目标探测。
通过选择合适的电磁波类型和频段,雷达可以根据不同的应用场景实现对目标的有效探测和测量。
雷达的性能指标是评价雷达性能的重要指标。
主要包括雷达探测距离、测角精度、测距精度、测速精度、抗干扰能力等。
这些性能指标直接影响了雷达的实际应用效果和实用价值。
对于不同应用领域的雷达,其性能指标和要求也会有所不同。
雷达在不同的应用领域有着广泛的应用和功能。
在军事领域,雷达可以实现对空中目标、海上目标和地面目标的探测和追踪,为军事作战和防卫提供重要情报支持。
红外倒车雷达知识点总结
红外倒车雷达知识点总结一、红外倒车雷达的基本原理红外倒车雷达是一种利用红外线技术进行远距离探测和测距的设备,它主要由传感器、处理器和显示器组成。
传感器负责接收红外线,处理器通过算法计算出目标物体的距离和方向,最后通过显示器显示出来。
红外线传感器是红外倒车雷达的核心部件,它可以发射红外线,并接收反射回来的红外线。
根据反射回来的红外线的强度和时间来计算目标物体的距离和方向。
处理器则负责接收传感器传来的数据,并通过算法进行处理,最后将结果显示在显示器上。
二、红外倒车雷达的工作原理红外倒车雷达是通过发射红外线并接收反射回来的红外线来测量目标物体的距离和方向的。
它能够在夜晚和恶劣天气条件下进行有效的探测工作。
红外线传感器通过发射红外线,并接收反射回来的红外线,根据反射回来的红外线的强度和时间来计算出目标物体的距离和方向。
红外倒车雷达的传感器通过不同角度的红外线发射和接收,能够实现对目标物体的距离和方向的测量。
处理器通过算法对传感器传输的数据进行处理,最终将结果显示在显示器上。
三、红外倒车雷达的优点1.红外倒车雷达能够实现对目标物体的远距离探测和测距,提高了驾驶人员对后方情况的感知能力,有效降低了倒车事故的发生概率。
2.红外倒车雷达能够在夜晚和恶劣天气条件下进行有效的探测工作,提高了倒车安全性能。
3.红外倒车雷达能够全方位进行探测,实现了对不同角度的目标物体的探测和测距。
4.红外倒车雷达能够通过显示器直观的显示检测结果,方便驾驶人员进行判断和操作,提高了驾驶安全性。
四、红外倒车雷达的应用领域红外倒车雷达主要应用于汽车和各种机动车辆上,用于进行倒车辅助和安全防护。
随着汽车的普及,红外倒车雷达已经成为了汽车上的一个重要的辅助设备,对于提高驾驶安全性起到了重要的作用。
红外倒车雷达也被广泛应用于工业自动化领域、无人机和机器人方面,用于进行远距离探测和测距,实现对目标物体的控制和操作。
五、红外倒车雷达的发展趋势随着科学技术的不断发展,红外倒车雷达技术也在不断的创新和进步。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
雷达的(radar)概念:无线电探测和测距。
雷达的原理:利用目标对电磁波的反射现象来发现目标并测定其位置的。
雷达的组成:天线:向确定的方向发射和接收特定频段的电磁波
1.收发开关:发射状态将发射机输出功率接到天线,保护接收机输入端接受状态将天线接收信号接到接收机,防止发射机旁路信号
2.发射机:在特定的时间、以特定的频率和相位产生大功率电磁波
3.接收机:放大微弱的回波信号,解调目标信息
4.激励器/同步器:产生和供给收发信号共同的时间、频率、天线指向基准
5.显示器/操作员:显示目标信息和雷达的工作状态,配合人工操作。
单级震荡发射机的特点:优点:简单,低廉,高效;缺点:频率不稳,相位随机,不能复杂调制
主震放大式发射机组成及特点:1.基准振荡器:保证频率、重频、脉宽,2.锁相振荡器:提供相位(稳定性、一致性很高) 3.放大链:固态+行波管放大链,固态+行波管+速调管(前向波管)放大链等优点:频率稳定、准确,相位稳定,能够复杂调制缺点:复杂,昂贵,效率较低
脉冲调制器的组成:1.直流电源:提供充足、稳定的直流能量,满足工作要求;2.充电元件:将直流能量及时传递给储能元件3.储能元件:在开关截止时保存充电能量,在开关导通时释放保存的能量4.调制开关:刚性在输入脉冲的作用下,脉冲期间导通,间歇期间截止软性在输入触发的作用下,导通释放能量,放尽后自然截止5.耦合元件:将高压、大电流脉冲作用到射频负载上(原理图另附)噪声系数定义:接收机输入端信号噪声功率比与输出端信号噪声功率比的比值及:
雷达终端显示器根据完成的任务可分为: 距离显示器、平面显示器、高度显示器、情况显示器和综合显示器、光栅扫描显示器等。
检测性能由发现概率和虚警概率描述:发现概率越大说明发现目标的可能性越大;虚警概率越小说明错误目标的可能性越大;在虚警概率不超过某个允许值的条件下,发现概率越大越好
虚警:没有信号时,输出的电平超过门限被认为是信号的事件。
波导损耗:波导损耗与波导制造的材料、工艺、传输系统工作状态以及工作波长等因素有关, 通常情况下, 工作波长越短, 损耗越大。
减少盲区影响的方法:1. 采用垂直极化2. 采用短的工作波长3.采用架高不同的分层天线使盲区互相弥补, 这种方法的缺点是使天线复杂了。
1.电子战分为电子对抗和电子法对抗,电子对抗战包括电子干扰.电子侦察.伪装.摧毁和隐身。
2.雷达发射机可分为单极震荡式和主级放大式。
3.平面位置显示器显示目标的斜距和方位两个坐标,主要有距离显示器和两种类型
4.自动测距包括了对目标的搜索捕获和自我跟踪。
1雷达的任务:测量目标的距离方位仰角速度及从目标回波中获取更多有关目标的信息。
1.使用脉冲法测距时,影响测距精度的因素:(1)脉冲时刻鉴别误差因素(2)时间间隔测量精度
3.雷达发射机的任务是什么:为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率射率发射信号,经过馈线和收发开关由天线辐射到空间。
雷达接收机的任务是什么:通过预选、放大、变频、滤波、解调和数字化处理等方法,将目标回波信号从很强的杂波和噪声干扰中提取出来,使得后续的目标信息提取得以进行。
4.雷达信号在传播过程中寿哪些因素的影响?(1)大气传播的影响(2)恶劣天气条件的影响(3).大气折射和雷达直视距离(4)地面或水面反射对作用距离的影响
5.超外差式雷达接收机的主要组成部分是:(1) 高频部分, 又称为接收机“前端”, 包括接收机保护器、低噪声高频放大器、混频器和本机振荡器;(2) 中频放大器, 包括匹配滤波器; (3) 检波器和视频放大器。
6.达系统对雷达信息处理的过程主要有以下三点:(1) 从雷达接收机的输出中检测目标回波, 判定目标的存在; (2) 测量并录取目标的坐标;(3) 录取目标的其它参数, 如机型、架数、国籍、发现时间等, 并对目标进行编批。
测距的误差原因:系统误差(可补偿),随机误差:大气折射、测读误差(不能补偿)。
脉冲测距时影响其精度的因素:1.计数脉冲频率不稳2.启动脉冲与计数脉冲不重合3.距离量化误差
距离分辨力:是指同一方向上大小相等的点目标之间最小可区分距离。
距离跟踪定义:对目标距离作连续的测量称为距离跟踪。
时间鉴别器:作用:比较回波信号与跟踪脉冲之间迟延时间,并将迟延时间差转换成与之成比例的误差电压
控制器作用:把误差信号进行加工变换,将其输出去控制跟踪波门的向减小误差的方向移动。
数字式自动测距器:优点1.跟踪精度2.响应速度快3.工作可靠4.便于系统集成5.处理方便。