微波探测技术题库

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遥感考试题及答案

遥感考试题及答案

遥感考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 遥感技术中,卫星轨道高度在1000km以上的是()。

A. 低轨道卫星B. 中轨道卫星C. 高轨道卫星D. 地球同步轨道卫星答案:C2. 遥感影像上,绿色通常代表()。

A. 水体B. 植被C. 城市D. 裸土答案:B3. 以下哪种传感器可以获取立体影像()。

A. 多光谱传感器B. 红外传感器C. 雷达传感器D. 单波段传感器答案:C4. 遥感影像的几何校正中,不需要考虑的是()。

A. 大气折射B. 地球曲率C. 地形起伏D. 传感器倾斜答案:D5. 以下哪种遥感数据类型属于高光谱遥感()。

A. 多时相数据B. 多角度数据C. 多波段数据D. 超光谱数据答案:D6. 遥感影像的辐射校正不包括()。

A. 传感器响应函数B. 大气影响C. 太阳高度角D. 地形起伏答案:D7. 以下哪种遥感技术主要用于海洋环境监测()。

A. 光学遥感B. 红外遥感C. 微波遥感D. 激光遥感答案:C8. 遥感影像的分类中,监督分类需要()。

A. 训练样本B. 先验知识C. 专家系统D. 机器学习算法答案:A9. 以下哪种遥感数据可以用于城市热岛效应研究()。

A. 可见光数据B. 红外数据C. 微波数据D. 超光谱数据答案:B10. 遥感影像的融合技术中,IKONOS和QuickBird数据的融合可以提高()。

A. 空间分辨率B. 光谱分辨率C. 辐射分辨率D. 时间分辨率答案:A二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 以下哪些因素会影响遥感影像的获取()。

A. 云层覆盖B. 太阳高度角C. 传感器类型D. 地形起伏答案:ABCD12. 遥感影像的几何校正方法包括()。

A. 仿射变换B. 多项式变换C. 透视变换D. 傅里叶变换答案:ABC13. 以下哪些是遥感影像的增强方法()。

A. 直方图均衡化B. 边缘增强C. 波段组合D. 空间滤波答案:ABCD14. 以下哪些是遥感影像的解译方法()。

雷达试题及答案

雷达试题及答案

雷达试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 雷达的工作原理是通过发射和接收电磁波来探测目标的,这种电磁波被称为:A. 无线电波B. 红外线C. 紫外线D. 微波答案:A2. 下列哪项不是雷达系统的主要组成部分?A. 发射机B. 天线C. 显示器D. 接收机答案:C3. 雷达的分辨率是指雷达能够区分的最小目标距离或角度,下列哪项不是影响雷达分辨率的因素?A. 工作频率B. 脉冲宽度C. 雷达功率D. 天线增益答案:C4. 多普勒效应在雷达技术中主要用于:A. 目标检测B. 速度测量C. 距离测量D. 方向测量答案:B5. 下列关于雷达天线的说法,错误的是:A. 天线负责发射和接收电磁波B. 天线的形状和尺寸会影响雷达的性能C. 天线增益越高,雷达探测距离越远D. 雷达天线不能同时发射和接收信号答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 雷达系统的主要功能包括:A. 目标检测B. 目标跟踪C. 目标识别D. 目标摧毁答案:ABC2. 下列哪些因素会影响雷达的探测范围?A. 工作频率B. 脉冲宽度C. 雷达高度D. 目标大小答案:ACD3. 雷达信号处理的目的是:A. 提高信号的信噪比B. 检测目标的存在C. 测量目标的位置D. 消除干扰答案:ABCD4. 雷达的分类可以根据:A. 工作频率B. 探测目标的类型C. 雷达的用途D. 雷达的工作原理答案:AC5. 下列哪些技术可以提高雷达的抗干扰能力?A. 频率捷变B. 脉冲压缩C. 多普勒滤波D. 相控阵技术答案:ABCD三、判断题(每题1分,共10分)1. 雷达的探测距离与目标的大小无关。

(错误)2. 雷达的天线增益越高,其探测范围越广。

(正确)3. 雷达的分辨率仅与脉冲宽度有关。

(错误)4. 多普勒效应可以用来测量静止目标的速度。

(错误)5. 雷达天线的波束宽度越窄,其分辨率越高。

(正确)6. 雷达系统不能同时进行目标检测和目标跟踪。

微波技术基础试题三

微波技术基础试题三

一.简答:(50分)1.什么是色散波和非色散波?(5分)答:有的波型如TE波和TM波,当波导的形状、尺寸和所填充的介质给定时,对于传输某一波形的电磁波而言,其相速v p和群速v g都随频率而变化的,把具有这种特性的波型称为色散波。

而TEM波的相速v p和群速v g 与频率无关,把具有这种特性的波型称为非色散波。

2.矩形波导、圆波导和同轴线分别传输的是什么类型的波?(5分)答:(1)矩形波导为单导体的金属管,根据边界条件波导中不可能传输TEM 波,只能传输TE波和TM波。

(2)圆波导是横截面为圆形的空心金属管,其电磁波传输特性类似于矩形波导不可能传输TEM波,只能传输TE波和TM波。

(3)同轴线是一种双导体传输线。

它既可传输TEM波,也可传输TE 波和TM波。

3.什么是TE波、TM波和TEM波?(5分)答:根据导波系统中电磁波按纵向场分量的有无,可分为三种波型: (1)横磁波(TM 波),又称电波(E 波):0=H Z ,0≠E Z ; (2)横电波(TE 波),又称磁波(H 波):0=E Z ,0≠H Z ;(3)横电磁波(TEM ):0=E Z ,0=H Z 。

4.导波系统中的相速和相波长的含义是什么?(5分)答:相速v p 是指导波系统中传输电磁波的等相位面沿轴向移动的速度。

相波长λp 是指等相位面在一个周期T 移动的距离。

5.为什么多节阶梯阻抗变换器比单节阻抗变换器的工作频带要宽?(5分) 答:以两节阶梯阻抗变换器为例,设每节4λ阻抗变换器长度为θ,三个阶梯突变的电压反射系数分别为ΓΓΓ21,,则点反射系数为eeUU j j ir θθ42210--ΓΓΓ++==Γ,式中说明,当采用单节变换器时只有两个阶梯突变面,反射系数Γ的表达式中只有前两项,若取ΓΓ=10,在中心频率处,2/πθ=这两项的和为零,即两突变面处的反射波在输入端相互抵消,从而获得匹配;但偏离中心频率时,因2/πθ≠,则两个反射波不能完全抵消。

遥感测试题及答案

遥感测试题及答案

遥感测试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 遥感技术主要利用的电磁波波段是?A. 无线电波B. 微波C. 可见光和红外光D. X射线答案:C2. 下列哪项不是遥感技术的应用领域?A. 农业监测B. 城市规划C. 天气预报D. 深海探测答案:D3. 遥感图像的分辨率指的是什么?A. 图像的清晰度B. 图像的空间分辨率C. 图像的光谱分辨率D. 图像的时间分辨率答案:B4. 遥感卫星通常运行在哪种轨道上?A. 地球同步轨道B. 太阳同步轨道C. 极地轨道D. 月球轨道答案:B5. 多光谱遥感与高光谱遥感的主要区别是什么?A. 传感器数量B. 光谱分辨率C. 空间分辨率D. 时间分辨率答案:B二、填空题(每题2分,共10分)1. 遥感技术中,_________是指遥感图像上一个像素所代表的实际地面面积。

答案:空间分辨率2. 遥感图像的_________是指图像中不同波段数据的组合。

答案:假彩色合成3. 遥感数据的_________是指数据获取的时间间隔。

答案:时间分辨率4. 遥感图像的_________是指图像中不同波段数据的波长范围。

答案:光谱分辨率5. 遥感技术中,_________是指遥感图像上一个像素所代表的光谱信息。

答案:光谱分辨率三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述遥感技术的基本原理。

答案:遥感技术是利用传感器从远距离接收地球表面反射或发射的电磁波信息,通过分析这些信息来获取地表特征和变化情况的技术。

2. 遥感技术在环境保护中的应用有哪些?答案:遥感技术在环境保护中的应用包括监测森林覆盖变化、监测水体污染、评估土地利用变化、监测自然灾害等。

四、论述题(每题20分,共20分)1. 论述遥感技术在农业中的应用及其重要性。

答案:遥感技术在农业中的应用主要包括作物种植面积监测、作物生长状况评估、病虫害监测、灌溉管理等。

其重要性在于能够及时准确地获取大面积农田信息,从而指导农业生产,提高作物产量和质量,减少资源浪费,促进农业可持续发展。

微波试题及答案

微波试题及答案

微波试题及答案在现代社会中,微波技术已经广泛应用于通信、雷达、天文学等领域。

掌握微波知识对于从事相关行业的人士来说至关重要。

本篇文章将介绍一些微波试题及其答案,帮助读者深入了解微波技术。

试题一:什么是微波?答案:微波是电磁波的一种,具有较短的波长和高频率特点,通常波长在1毫米至1米之间。

微波具有很强的穿透力和方向性,被广泛应用于通信、雷达、医疗等领域。

试题二:什么是微波导?答案:微波导是一种用于传输微波信号的特殊波导结构。

微波导常见的形式有矩形波导、圆柱波导等,其内部壁面具有优良的导波性能,能够有效地传输微波信号。

试题三:微波的功率和频率有何关系?答案:微波的功率和频率之间呈正比关系。

功率越大,频率也相应增加。

这是因为微波的功率与电磁波的幅度相关,而频率则与波的周期有关。

试题四:什么是微波障碍物?答案:微波障碍物是指在微波传输过程中会对信号产生干扰或反射的物体。

微波障碍物可能导致信号衰减、多径效应等问题,影响信号的传输质量。

试题五:微波天线的作用是什么?答案:微波天线是用于接收和发射微波信号的装置。

它能够将电磁波能量转换成电流或电流转换成电磁波能量,并将其传输到空间中进行无线通信或能量传输。

试题六:什么是微波功率放大器?答案:微波功率放大器是一种用于增加微波信号功率的装置。

它通过引入恒定的电源电压来驱动微波管或半导体器件,实现对微波信号电压的放大。

试题七:什么是微波衰减器?答案:微波衰减器是一种用于降低微波信号功率的装置。

它通过引入衰减材料或实现信号的反向传播等方式,对微波信号进行衰减,用于调节微波信号的强度。

试题八:什么是微波干扰?答案:微波干扰是指在微波传输过程中,由于不同信号的干涉或其他外界干扰因素而导致的信号失真或中断现象。

微波干扰可能影响通信、雷达等应用的正常运行。

试题九:如何解决微波干扰问题?答案:解决微波干扰问题可以采取多种方法。

例如,可以提高微波系统的抗干扰能力,使用合适的隔离器或拐角衰减器,合理安排微波设备的布局等,从而减少微波干扰。

安防工程技术人员专业考试

安防工程技术人员专业考试

选择题
在安防系统中,下列哪项不是常见的入侵探测技术?
A. 红外探测
B. 微波探测
C. 声音探测(正确答案)
D. 震动探测
安防系统中的视频监控设备,其核心部件是?
A. 摄像机(正确答案)
B. 显示器
C. 存储设备
D. 网络传输设备
下列哪项不是安防系统设计中应考虑的基本原则?
A. 实用性
B. 先进性
C. 美观性(正确答案)
D. 可扩展性
在门禁系统中,用于识别身份的主要设备是?
A. 电磁锁
B. 出门按钮
C. 读卡器(正确答案)
D. 控制器
安防系统中的报警系统,其主要功能是?
A. 实时监控
B. 录像存储
C. 入侵检测与报警(正确答案)
D. 网络传输
下列哪项不是安防工程验收时应检查的内容?
A. 系统功能是否满足设计要求
B. 设备安装是否符合规范
C. 系统是否美观大方(正确答案)
D. 系统运行是否稳定可靠
在安防系统中,用于传输视频信号的主要技术是?
A. 模拟传输
B. 数字传输(正确答案)
C. 光纤传输
D. 无线传输
安防系统中的门禁控制系统,其主要作用是?
A. 实时监控人员进出
B. 控制人员进出权限(正确答案)
C. 录像存储与回放
D. 报警与联动
下列哪项不是安防工程技术人员应具备的基本素质?
A. 熟悉安防系统原理与设备
B. 具备扎实的电子技术基础
C. 精通市场营销策略(正确答案)
D. 具备良好的沟通与协调能力。

无损检测试题

无损检测试题

无损检测试题一、选择题1.超声波检测中,产生和接收超声波的方法,通常是利用某些晶体的CA.电磁效应B.磁致伸缩效应C.压电效应D.磁敏效应2.目前工业超声波检测应用的波型是FA.爬行纵波B.瑞利波C.压缩波D.剪切波E.兰姆波F.以上都是3.工件内部裂纹属于面积型缺陷,最适宜的检测方法应该是AA.超声波检测B.渗透检测C.目视检测D.磁粉检测E.涡流检测F.射线检测4.被检件中缺陷的取向与超声波的入射方向A时,可获得最大超声波反射:A.垂直B.平行C.倾斜45°D.都可以5.工业射线照相检测中常用的射线有F:A.X射线B.α射线C.中子射线D.γ射线E.β射线F.A和D6.射线检测法适用于检验的缺陷是EA.锻钢件中的折叠B.铸件金属中的气孔C.金属板材中的分层D.金属焊缝中的夹渣 E.B和D7.10居里钴60γ射线源衰减到1.25居里,需要的时间约为C:A.5年B.1年C.16年D.21年8.X射线照相检测工艺参数主要是E:A.焦距B.管电压C.管电流D.曝光时间E.以上都是9.X射线照相的主要目的是C:A.检验晶粒度;B.检验表面质量;C.检验内部质量;D.以上全是10.工件中缺陷的取向与X射线入射方向B时,在底片上能获得最清晰的缺陷影像:A.垂直B.平行C.倾斜45°D.都可以11.渗透检测法适用于检验的缺陷是A:A.表面开口缺陷B.近表面缺陷C.内部缺陷D.以上都对12.渗透检测法可以发现下述哪种缺陷 CA.锻件中的残余缩孔B.钢板中的分层C.齿轮的磨削裂纹D.锻钢件中的夹杂物13.着色渗透探伤能发现的缺陷是A:A.表面开口缺陷B.近表面缺陷C.内部未焊透14.下面哪一条不是液体渗透试验方法的优点 AA.这种方法可以发现各种缺陷B.这种方法原理简单,容易理解C.这种方法应用比较简单D.用这种方法检验的零件尺寸和形状几乎没有限制15.下面哪一条不是渗透探伤的特点 Aa.这种方法能精确地测量裂纹或不连续性的深度B.这种方法能在现场检验大型零件C.这种方法能发现浅的表面缺陷D.使用不同类型的渗透材料可获得较低或较高的灵敏度16.下面哪条不是渗透探伤的优点 DA.适合于小零件批量生产检验B.可探测细小裂纹C.是一种比较简单的检测方法D.在任何温度下都是有效的17.渗透探伤不能发现C:A.表面密集孔洞B.表面裂纹C.内部孔洞D.表面锻造折叠18.渗透检验是D方法:A.一种用来检查非铁磁性材料近表面缺陷的无损检验方法B.一种用来检查非多孔性材料的近表面缺陷的无损检验方法C.一种用来检查非多孔性材料近的表面和近面缺陷的无损检验方法D.一种用来检查非多孔性材料的表面缺陷的无损检验方法19.A类型的材料可用渗透法进行检验A.任何非多孔材料,金属或非金属B.任何多孔性材料,金属或非金属C.以上均不能20.渗透探伤的缺点是DA.不能检测内部缺陷B.检测时受温度限制,温度太高或太低均会影响检测结果C.与其他无损检测方法相比,需要更仔细的表面清理D.以上都是21.液体渗透技术适合于检验非多孔性材料的C:A.近表面缺陷 B.表面和近表面缺陷 C.表面开口缺陷 D.内部缺陷22.渗透探伤检查能指示工件表面缺陷的E:A.深度 B.长度 C.宽度 D.位置和形状 E.B和D23.下列哪种材料不能用通常的渗透探伤法进行检验 A:A.未涂釉的多孔性陶瓷B.钛合金C.高合金钢D.铸铁24.是否试件上所有表面开口的缺陷均能用液渗检测法检测出来 BA.能B.有时不能C.均不能D.不仅表面,而且包括内部缺陷均能检出25.下面哪种缺陷缺陷不适用于着色检验E:A.锻件中的偏析B.弧坑裂纹C.磨削裂纹D.非金属夹杂物E.A和D26.渗透检测是一种非破坏试验方法,这种方法可用于DA.探测和评定试件中的各种缺陷B.探测和确定试样中缺陷的长度,深度和宽度C.确定试样的抗拉强度D.探测工件表面的开口缺陷27.能够进行磁粉探伤的材料是A:A.碳钢;B.奥氏体不锈钢;C.黄铜;D.铝28.下列哪一条是磁粉探伤优于渗透探伤的地方 DA.能检出表面夹有外来材料的表面不连续性;B.对单个零件检验快;C.可检出近表面不连续性;D.以上都是29.下列哪种材料能被磁化 D:A.铁;B.镍;C.钴;D.以上都是30.适合于磁粉探伤的零件是B:A.静电感应强;B.铁磁性材料;C.有色金属;D.电导体31.磁粉检验是一种无损检测方法,这种方法可以用检测C:A.表面缺陷;B.近表面缺陷;C.以上都是;D.材料分选32.检测钢材表面缺陷最方便的方法是C:A.静电法;B.超声法;C.磁粉法;D.射线法33.磁粉探伤对哪种缺陷不可靠 B:A.表面折叠;B.埋藏很深的孔洞;C.表面裂纹;D.表面缝隙34.下列哪种缺陷能被磁粉探伤检验出来 DA.螺栓螺纹部分的疲劳裂纹;B.钢质弹簧板的疲劳裂纹;C.钢板表面存在的裂纹和折叠;D.以上都是35.下列哪种缺陷能用磁粉探伤检出 CA.钢锭中心的缩孔;B.双面焊的未焊透;C.钢材表面裂纹;D.钢板内深为20mm的分层36.下列能够进行磁粉探伤的材料是hA.碳钢;B.低合金钢;C.18-8不锈钢;D.13铬钼不锈钢;E.铸铁;F.硬铝;g.钛;F.A,B,D和E37.下列能够进行磁粉探伤的材料是gA.碳钢;B.低合金钢;C.铸铁;D.奥氏体不锈钢;E.钛;F.13铬钼钢;g.除D和E以外都可以38.下述材料中可以进行磁粉检测的是E:A.铝合金B.镍基高温合金C.铜合金D.钛合金E.马氏体不锈钢39.磁粉检测技术利用的基本原理是C:A.毛细现象B.机械振动波C.漏磁场D.放射性能量衰减40.一般认为,在什么情况下磁粉探伤方法优于渗透探伤方法 DA.受腐蚀的表面;B.阳极化的表面;C.涂漆的表面;D.A和C41.下述材料中可以进行磁粉检测的是D:A.钛合金B.铝合金C.铜合金D.中碳钢E.玻璃纤维增强塑料42.荧光磁粉或荧光渗透检查使用的辐照光源是B:A.红外线B.紫外线C.白光D.激光43.磁粉检测中应用的充磁检验的方法主要是C:A.连续法B.剩磁法C.以上都是44.荧光磁粉检测需要C:A.在太阳光下观察B.在白炽灯下观察C.在黑光灯下观察D.以上都可以45.铁磁性材料表面与近表面缺陷的取向与磁力线方向A时最容易被发现:A.垂直B.平行C.倾斜45°D.都可以46.涡流检测法最常用于E:A.结构陶瓷材料B.黑色金属材料C.有色金属材料D.石墨材料E.B和C47.在涡流检测中,标准试块可用于AA.保证仪器调整的重复性与可靠性B.精确校准缺陷深度C.降低对震动的敏感性D.测量试验频率48.涡流检测技术利用的基本原理是C:A.毛细现象B.机械振动波C.电磁感应D.放射性能量衰减49.涡流检测常用的检测方式是D:A.穿过式线圈法B.探头式线圈法C.内探头线圈法D.以上都是50.对下述工件可采用涡流检测的是DA.铝合金锻件的热处理质量B.碳钢的材料分选C.导电材料的表面缺陷D.以上都可以51.目视检查可以使用的方法包括D:A.放大镜B.直接目视C.光学内窥镜D.以上都可以52.对于工件表面腐蚀,在可能的情况下最好采用C检测方法A.超声波检测B.渗透检测C.目视检测D.磁粉检测E.涡流检测F.以上都可以53.发现探伤仪调整不正确时DA.合格材料应重新检验B.不合格材料应重新检验C.全部材料都应重新检验D.自上次调整后检验的所有材料都应重新检验54.漏检率和误检率是用来表示探伤仪的什么指标 D:A.灵敏度B.效率C.分辨率D.可靠性55.俗称六大常规工业无损检测方法之一的是CA.激光全息检测B.中子射线检测C.涡流检测D.声发射检测E.红外热成像检测F.以上都是56.对于无损检测技术资格等级人员,有权独立判定检测结果并签发检测报告的是DA.高级人员B.中级人员C.初级人员D.A和BE.以上都可以57.经过检测发现存在超出验收标准的缺陷之工件应BA.立即确定报废B.立即隔离待处理C.立即废弃D.按验收规范的规定处理E.B和C58.检测工艺卡批准人为B:A.中级人员B.高级人员C.委托人D.不需要二、填空题1.磁粉探伤主要用于检查铁磁性材料的表面及近表面位置缺陷;2.磁粉检测法适用于铁磁性材料;3.磁粉探伤是检测铁磁性材料表面及近表面缺陷的一种无损检测方法,适用于铁磁性材料;4.在磁粉检测和渗透检测中,通常规定:线性显示是指长度大于三倍宽度的显示;5.磁粉检测法是通过用磁粉探查铁磁性材料表面漏磁通的存在而发现缺陷的;6.荧光磁粉检测和荧光渗透检测都需要使用黑光灯,其紫外光中心波长一般都要求为3650 ;7.对于黑色金属材料检查表面裂纹时,最优先考虑的无损检测方法是MT;8.在磁粉检测法中,根据产生磁力线的方法不同,有周向磁化,纵向磁化和复合磁化三种方式;9.在磁粉检测中,表面或近表面缺陷的取向与磁力线方向垂直时,才有最良好的磁痕显示;10.涡流检测法利用的是电磁感应原理,涡流检测法适用于导电材料;11.涡流检测中的涂层测厚最常见的是利用提离效应;12.涡流检测常用的探头主要有线圈穿过式、探头式、插入式三种类型;13.在涡流检测中测定导电率常用的单位是国际退火铜标准-%IACS;14.限制涡流检测法检测材料深度的原因是因为存在趋肤效应;15.超声波检测法是利用超声波在材料中的反射、折射、透射等传播特性变化来发现缺陷的;16.超声波检测法利用的超声波属于机械振动波;17.在工业超声波检测中最常用的超声波波型有纵波、横波、表面波、板波;18.在超声检测中,当缺陷的取向与超声波入射方向垂直时,能获得最大的超声波反射;19.渗透检测法是根据毛细现象为原理的,渗透检测法适合探查表面开口缺陷;20.渗透检测法主要采用荧光渗透检测和着色渗透检测两种;21.对于有色金属材料检查表面裂纹时,最优先考虑的无损检测方法是PT;22.射线检测利用的放射线属于电磁波,工业射线检测最常采用的射线源是X射线和γ射线;23.目前工业γ射线检测最常用的两种γ射线源是Co60和Ir192;24.铸件内部缺陷最适合采用射线检测方法;25.X射线照相检测时的工艺参数最重要的是管电压、管电流、曝光时间、焦距等;26.射线辐射防护的三种基本方式是距离防护、屏蔽防护、时间防护;27.射线照相检测中,缺陷的取向与射线方向平行时,可在底片上获得最清晰的缺陷影像;28.超声检测适合检测面积型缺陷,而射线检测适合检测体积型缺陷;29.目视检测中最常用的内窥镜主要有光纤内视镜和电子内视镜两种类型;30.工业上最常用的无损检测方法有超声波检测、磁粉检测、涡流检测、渗透检测、射线检测、目视检测六大类,其英语缩写依次为UT、MT、ET、PT、RT、VT;三、简答题1、什么是无损探伤/无损检测答:无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段;无损检测:Nondestructive Testing缩写 NDT2、常用的探伤方法有哪些答:无损检测方法很多据美国国家宇航局调研分析,认为可分为六大类约70余种;但在实际应用中比较常见的有以下几种:常规无损检测方法有:-超声检测 Ultrasonic Testing缩写 UT;-射线检测 Radiographic Testing缩写 RT;-磁粉检测 Magnetic particle Testing缩写 MT;-渗透检验 Penetrant Testing 缩写 PT;-涡流检测Eddy current Testing缩写 ET;非常规无损检测技术有:-声发射Acoustic Emission缩写 AE;-泄漏检测Leak Testing缩写 UT;-光全息照相Optical Holography;-红外热成象Infrared Thermography;-微波检测 Microwave Testing3、超声波探伤仪的基本原理是什么答:超声波探伤仪是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小;4、超声波探伤仪与X射线探伤相比较有何优的缺点答:超声波探伤比X射线探伤具有较高的探伤灵敏度、周期短、成本低、灵活方便、效率高,对人体无害等优点;缺点是对工作表面要求平滑、要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、对缺陷没有直观性;超声波探伤适合于厚度较大的零件检验;5、超声波探伤的主要特性有哪些答:1超声波在介质中传播时,在不同质界面上具有反射的特性,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸甚至小于波长时,声波将绕过射线而不能反射;2波声的方向性好,频率越高,方向性越好,以很窄的波束向介质中辐射,易于确定缺陷的位置;3超声波的传播能量大,如频率为1MHZ100赫兹的超生波所传播的能量,相当于振幅相同而频率为1000HZ赫兹的声波的100万倍;6、超生波探伤板厚14毫米时,距离波幅曲线上三条主要曲线的关系怎样答:测长线Ф1 х 6 -12dB 定量线Ф1 х 6 -6dB 判度线Ф1 х 6 -2dB7、用超生波探伤时,底波消失可能是什么原因造成的答:1近表表大缺陷;2吸收性缺陷;3倾斜大缺陷;4氧化皮与钢板结合不好;8、简述超生波探伤中,超生波在介质中传播时引起衰减的原因是什么答:1超声波的扩散传播距离增加,波束截面愈来愈大,单位面积上的能量减少; 2材质衰减一是介质粘滞性引起的吸收;二是介质界面杂乱反射引起的散射;9、CSK-ⅡA试块的主要作用是什么答:1校验灵敏度;2校准扫描线性;10、用超生波对饼形大锻件探伤,如果用底波调节探伤起始灵敏度对工作底面有何要求答:1底面必须平行于探伤面;2底面必须平整并且有一定的光洁度;11.超声波探伤选择探头K值有哪三条原则答:1声束扫查到整个焊缝截面;2声束尽量垂直于主要缺陷;3有足够的灵敏度;12、超声波探伤仪主要有哪几部分组成答:主要有电路同步电路、发电路、接收电路、水平扫描电路、显示器和电源等部份组成;13、发射电路的主要作用是什么答:由同步电路输入的同步脉冲信号,触发发射电路工作,产生高频电脉冲信号激励晶片,产生高频振动,并在介质内产生超声波;14、超声波探伤中,晶片表面和被探工件表面之间使用耦合剂的原因是什么答:晶片表面和被检工件表面之间的空气间隙,会使超声波完全反射,造成探伤结果不准确和无法探伤;15.JB1150-73标准中规定的判别缺陷的三种情况是什么答:1无底波只有缺陷的多次反射波;2无底波只有多个紊乱的缺陷波;3缺陷波和底波同时存在;16.JB1150-73标准中规定的距离 D D波幅曲线的用途是什么答:距离 D D波幅曲线主要用于判定缺陷大小,给验收标准提供依据它是由判废线、定量线、测长线三条曲线组成;判废线:判定缺陷的最大允许当量;定量线:判定缺陷的大小、长度的控制线;测长线:探伤起始灵敏度控制线;17.什么是超声场答:充满超声场能量的空间叫超声场;18.反映超声场特征的主要参数是什么答:反映超声场特征的重要物理量有声强、声压声阻抗、声束扩散角、近场和远场区;19.探伤仪最重要的性能指标是什么答:分辨力、动态范围、水平线性、垂直线性、灵敏度、信噪比;20.超声波探伤仪近显示方式可分几种答:1A型显示示波屏横座标代表超声波传递播时间或距离纵座标代表反射回波的高度;2B型显示示波屏横座标代表超声波传递播时间或距离,这类显示得到的是探头扫查深度方向的断面图;3C型显示仪器示波屏代表被检工件的投影面,这种显示能绘出缺陷的水平投影位置,但不能给出缺陷的埋藏深度;21.超声波探头的主要作用是什么答:1、探头是一个电声换能器,并能将返回来的声波转换成电脉冲;2、控制超声波的传播方向和能量集中的程度,当改变探头入射角或改变超声波的扩散角时,可使声波的主要能量按不同的角度射入介质内部或改变声波的指向性,提高分辨率;3、实现波型转换;4、控制工作频率;适用于不同的工作条件; 22.为什么要加强超波探伤合录和报告工作答:任何工件经过超声波探伤后,都必须出据检验报告以作为该工作质量好坏的凭证,一份正确的探伤报告,除建立可靠的探测方法和结果外,很大程度上取决于原始记录和最后出据的探伤报告是非常重要的,如果我们检查了工件不作记录也不出报告,那么探伤检查就毫无意义;23.无损检测有哪些应用阶段:设计阶段;制造过程;成品检验;在役检查; 应用对象:各类材料金属、非金属等;各种工件焊接件、锻件、铸件等;各种工程道路建设、水坝建设、桥梁建设、机场建设等;24.超声波焊缝探伤时为缺陷定位仪器时间扫描线的调整有哪几种方法答:有水平定位仪、垂直定位、声程定位三种方法25.在超声波探伤中把焊缝中的缺陷分几类怎样进行分类答:在焊缝超声波探伤中一般把焊缝中的缺陷分成三类:点状缺陷、线状缺陷、面状缺陷;在分类中把长度小于10mm的缺陷叫做点状缺陷;一般不测长,小于10mm的缺陷按5mm计;把长度大于10mm的缺陷叫线状缺陷;把长度大于10mm高度大于3mm的缺陷叫面状缺陷;26.超声波试块的作用是什么答:超声波试块的作用是校验仪器和探头的性能,确定探伤起始灵敏度,校准扫描线性;27.什么是斜探头折射角β的正确值答:斜探头折射角的正确值称为K值,它等于斜探头λ射点至反射点的水平距离和相应深度的比值;28.当局部无损探伤检查的焊缝中发现有不允许的缺陷时如何办答:应在缺陷的延长方向或可疑部位作补充射线探伤;补充检查后对焊缝质量仍然有怀疑对该焊缝应全部探伤;29.超声波探伤仪中同步信号发生器的主要作用是什么它主要控制哪二部分电路工作答:同步电路产生同步脉冲信号,用以触发仪器各部分电路同时协调工作,它主要控制同步发射和同步扫描二部分电路;30.无损检测的目地答:1、改进制造工艺;2、降低制造成本;3、提高产品的可能性;4、保证设备的安全运行;四、判断题正确的用" √"表示,错误的用" ×"表示1.涡流检测法是以电磁感应原理为基础的无损检测方法2.涡流检测的原理基础是导体的电磁感应现象3.涡流检测法适用于任何材料4.涡流检测法适用于金属导电材料5.涡流检测法仅适用于有色金属导电材料6.电流通过导体时,产生磁场的方向用右手定则确定7.涡流检测可以分为穿过式线圈法,探头式线圈法,插入式线圈法三种8.目前应用于超声波检测的超声波波型仅限于纵波和横波9.超声波检测法适用于任何材料10.超声波检测法不能用于岩石材料11.在异质界面上,当纵波折射角等于90°时的纵波入射角称为第一临界角12.超声波检测中应用的所谓板波,实际是在薄板中产生的一种表面波13.在役部件超声波检测主要是探测疲劳裂纹和应力腐蚀裂纹14.缺陷面或延伸方向与超声波束垂直的时候最容易被发现15.渗透检测法包括着色渗透检验和荧光渗透检验16.适用于所有渗透检测方法的一条基本原则是在黑光灯照射下显示才发光17.渗透检测法适用于探查各种表面缺陷18.渗透检测法适用于探查表面开口裂纹类缺陷19.在检验表面细微裂纹时,渗透检验法的可靠性低于射线照相检验法20.检验铁磁性材料的表面裂纹时,渗透检验法的灵敏度一般要低于磁粉检测法21.显像剂的作用是将缺陷内的渗透液吸附到试样表面,并提供与渗透液形成强烈对比的衬托背景22.磁粉检测法适用于于各种金属导电材料23.磁粉检测法适用于铁磁性材料24.磁粉检测法仅适用于硬铁磁性材料25.轴类零件放在螺管线圈中磁化,在零件中可产生周向磁场26.所有的不锈钢零件都不能采用磁粉检测法检验27.裂纹缺陷的延伸方向与磁力线方向平行时最容易被磁粉检测所发现28.荧光磁粉探伤也可以在白光下观察磁痕显示29.X射线检测法适用于任何材料30.射线照相检验法的优点是效率高,成本低31.X射线检测法不适用于混凝土结构件32.γ射线检测法适用于任何材料33.射线照相检验方法的局限性是不易评定缺陷的形状,大小和分布34.当射线中心束方向与裂纹开裂面成180°角时,最容易发现该裂纹35.缺陷面或延伸方向与射线束垂直的时候最容易被发现36.射线照相检测的防护措施只有屏蔽一种方法37.目视检测法可以探查被检物体的任何缺陷38.锻件上的折叠都可以用目视检测或渗透检测法检测出来39.目视检测法可以检查表面可见缺陷40.目视检测法可以探查被检物体的近表面缺陷41.利用光纤内窥镜可以观察检查材料或部件的狭窄,弯曲孔道等部位的内表面质量情况42.电位法检测可以探测出被检导电材料的表面裂纹深度43.无损检测的理论基础是材料的物理性质44.中级检测员的职责包括执行检测,评估判定检测结果和签发检测报告45.初级检测员的职责包括执行检测,评估判定检测结果和签发检测报告初、中级无损检测技术资格人员无损检测概念知识考题汇编五、问答题1.对于初级技术资格等级的无损检测人员的要求有哪些以及其职责包括哪些内容答:初级技术资格等级的无损检测人员应基本了解所从事检测方法的原理和实际知识,能够按照中高级人员指定的方法和确定的检测规范正确操作,包括熟悉被检件在检测前必要的预处理及做好原始记录,了解和执行有关安全防护的规则等;2.对于中级技术资格等级的无损检测人员的要求有哪些以及其职责包括哪些内容答:除了具备初级人员水平外,应熟悉该类检测方法的工作原理、实用理论,应用范围和局限性,对其他常规无损检测方法具有基本知识,能够按照检测规范熟练地调整校正与操作检测仪器设备,独立进行检测工作,能正确解释检测结果,熟悉被检件制造与使用过程中可能产生的缺陷情况,按照验收标准评定缺陷,签发检测结果报告,熟悉并执行安全防护规则,而且还能对初级人员进行指导;3.简述磁粉探伤原理答:有表面和近表面缺陷的工件磁化后,当缺陷方向和磁场方向成一定角度时,。

遥感习题集汇总

遥感习题集汇总

1.狭义遥感所记录的是地物的( A )特性。

A.电磁波B.可见光C.运动参数D.机械波2.大气窗口是指( C )A.没有云的天空区域 B.电磁波能穿过大气层的局部天空区域C.电磁波能穿过大气的电磁波谱段 D.没有障碍物阻挡的天空区域。

3.红光波段的波谱范围是( D )微米A.0.38-0.76B.0.38-0.43C.0.5-0.56D.0.62-0.764.在近红外波段反射率有明显升高的地物是:( D )A.雪 B.水体C.腐泥 D.植物5.我国第一颗地球资源遥感卫星是( B )A.SEASATB.CBERSC. FY-1 D.IKONOS6.下列哪种卫星数据时间分辨率最高?(A)A.气象卫星B.陆地卫星C.海洋卫星D.军事卫星7.陆地卫星TM数据的地面分辨率为:( B )A.10米 B.30米C.0.61米 D.80米8.在航线摄影中,像对的航向重叠度应在()之间。

A.60%-50% B.60%-53%C.30%-15% D.30%-10%9.在遥感中,影像的基本单位是:( A )A.像元 B.亮度C.栅格 D.色调10.研究同一地区不同时相的动态变化时,常用的方法是( C )。

A.比值运算 B.主成分变换C.差值运算 D.缨帽变换11.多项式方式进行几何纠正时,采用二次项时至少有( D )A.3个控制点B.4个控制点C.5个控制点D.6个控制点12.图像的像元值集中在直方图的左侧和右侧,中间色调少,则称为:()A.正态分布图像 B.低对比度图像C.线性图像 D.高对比度图像13.多波段影像中,标准假彩色合成方案为:( C )A.321 B.453C.432 D.74214.在可见光黑白像片上,目标地物的()是识别地物的主要标志。

A.形状和颜色 B.大小和颜色C.大小和色调 D.形状和色调15.遥感技术监测有害气体污染时,使用的解译标志是( A )。

A.植被 B.烟雾C.水体 D.土壤16.非监督分类中一种有代表性的方法是( B )。

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[原创文章]移动目标的“微波探测技术”移动目标的微波探测技术常用的微波探测器是借助微波多普勒效应探测布防区域内是否存在移动目标。

探测器内的主要微波组件为微波传感器,其工作频率多选择在微波的S-波段,X-波段,K-波段,常用微波传感器的技术构成分为平面微带型和波导谐振型。

我们探讨微波传感的技术构成、频段选择对移动目标探测的影响,希望对探测器的选型和使用有一定的帮助。

微波是指频率在300MHz-300GHz范围内极高频电磁波,其波长范围从1m 到1mm。

微波具有直线(视距)传播,不受其他电磁波干扰,频带宽,系统体积小等特点,首先在通信领域得到广泛应用。

微波技术另一最重要应用当属雷达,使用微波雷达对远距离飞行目标测速,测距,测方位早在第二次世界大战中就已成功应用。

随着微波半导体技术的规模化应用,微波技术的物理实现不仅十分简单、廉价,而且体积甚小,各种物体探测装置中都可以放进火柴盒大小的微波传感器,成为目标探测装置中常见的组件。

不同于红外探测器,这种微波组件对各种可以反射微波的物体都很敏感,且不受环境温度的影响,因此广泛用于工业、交通及民用装置中,如车辆测速、液位测定、自动门、自动灯、自动盥洗、生产线物料探测、倒车雷达等。

报警产品中微波探测器使用这种微波传感器组件,配合周边的电子器件,基于多普勒效应的应用就构成了移动目标微波探测器,即多普勒雷达。

微波探测器所使用的多普勒雷达主要类型为连续波(CW)多普勒雷达。

1、多普勒效应1.1、多普勒频移电磁波或声波频率因馈元本身或/和目标物相对运动所引起的频率改变称为多普勒频移,或称多普勒效应。

站在月台听到进站火车汽笛声调变化的现象就是最好的多普勒效应体验。

当火车迎你而来时,汽笛的频率会提高,声音变尖,反之亦然。

由多普勒效应得知,固定安装的雷达发出的固定频率微波,遇到静止物体产生的反射波其频率并不改变,遇到运动物体产生的反射波将会发生多普勒频移,频率的改变类似相对速度的计算,图1-1是多普勒频移的计算。

图中:V = 汽车行驶速度C = 微波行进速度,300,000Km/Sλt = 发射波微波波长λr = 反射波微波波长1.2、多普勒信号和多普勒频率多普勒雷达在发射微波信号的同时接受反射波信号,并将两者相混差频产生一个新的低频信号,称多普勒信号,其频率称为多普勒频率,是发射频率和反射频率之差。

多普勒频率 = |发射频率–反射频率| = |1/λt - 1/λr| = |ft - fr|报警器多普勒雷达如果检测到多普勒信号则判定有移动目标存在。

针对不同的使用场合,可以选用不同频段的多普勒雷达,常用报警器产品的多普勒雷达工作频率选择在X-频段(10.525GHz),随着技术进步,最新的产品其多普勒雷达开始使用更高频段的K-波段频率(24.125GHz)。

对于这两个频段,如果目标移动速度不超过百公里,多普勒频率的变化范围是0- 5000Hz。

在此范围内多普勒频率和目标移动速度大体呈线性关系。

下面是K-波段(24.125GHz)和X-波段(10.525GHz)多普勒频率与目标速度关系图。

从图中可以看出,对于同一运动目标,K-波段多普勒频率是X-波段的2.3倍,这对于探测运动速度低于两公里的目标十分有利。

S-波段的雷达由于波长超过10CM,对于较小运动目标不产生多普勒信号,适合需要防止诸如鼠类引起误报的场合使用。

2、连续波(CW)多普勒雷达多普勒雷达有多种类型,其中脉冲多普勒雷达,调频连续波多普勒雷达不但可以测出目标的速度、距离、方位,甚至能够同时跟踪、区分出多个目标的移动情况,这些雷达需要配合精密的伺服系统和后处理技术,系统复杂造价高,多用于军事、航空、工业检测等领域。

报警器采用的连续波多普勒雷达,只能测到目标的移动速度,不能测到目标距离和方位。

这种雷达构成简单,造价低廉,适合大规模推广使用。

从技术构成来看,多数产品使用的是经济型平面微带多普勒雷达,较好的产品则使用专业级波导谐振多普勒雷达。

3、平面微带介质谐振多普勒雷达(平面微带雷达)报警器使用的平面微带雷达生产成本低廉,勿需昂贵的检测加工手段,适合装配经济型报警探头。

微带雷达由三部分组成,传感器模块,多普勒信号调理电路,决策控制部分,见图2-13。

图2-11是平面微带传感器模块结构照片,图2-12是模块的工作原理图,图2-13是微带雷达的原理构成。

3.1、平面微带雷达的微波场强分布平面微带传感器天线设计的简易性使得微波场强分布很难规则,安装使用这一类型的探头应给予特别的注意,尽可能避免误报、漏报。

对于双鉴探头而言,我们希望微波探测范围与红外探测范围尽可能吻合,图3-11A实线区域是微带天线水平方向场强分布,图3-11B实线区域是微带天线垂直方向场强分布。

显而易见微波的场强分布与红外探测区域(虚线)有较大出入,由此形成了微波探测可能的误报区域和漏报区域。

微波对建筑物墙体有穿透能力,泄漏到墙外的微波对设防区域以外的移动目标发生作用时,可能造成隔墙误报,安装这类探头时应认真选择安装位置,避免误报。

图3-12是隔墙误报的示意。

3.2、多普勒信号的处理微波传感器模块输出的多普勒信号十分微弱,需要放大数千倍才能做进一步的处理。

此外,放大的同时还必须使信号通过一个低频带通滤波器,目的是去掉高频和甚低频干扰。

图3-21示出多普勒信号、带内干扰信号、高频干扰信号、低频干扰信号通过带通滤波器前后的情况。

可以看到,高、低频干扰信号受带通滤波器的阻隔不能通过,但放大多普勒信号的同时,频率落在带内的干扰信号也被放大通过。

为了分离有用的多普勒信号,决策控制部分通常会加入自适应门限控制算法来切除漏过带通滤波器的干扰信号,这种算法是通过分析信号幅度的大小来区分多普勒信号和干扰信号的。

显然,当多普勒信号的幅度不敌干扰信号时,就无法探测到运动目标了。

多普勒信号中干扰成分源自几种可能:电源及热电噪音干扰。

可以换用低噪元件加以改善,成本因此增加。

振荡器谐波混频干扰。

振荡器品质因素(Q值)不好,会产生较强谐波成分,如果发射天线不做抑制,这些谐波成分相互混频,会在低频段产生虚假多普勒信号。

平面微带雷达采用压电陶瓷作为谐振介质,因陶瓷介质对电磁波造成损耗,其Q值不及波导谐振腔振荡器。

为了抑制虚假多普勒信号,配合平面微带传感器的工作,低通滤波器低端截止频率会取得高一些,有可能造成缓慢移动目标的漏报。

设防区域存在规则运动物体(如吊扇)造成的干扰。

通常的门限算法对信号的幅值分析很难排除这样的干扰,一种做法是对多普勒信号做进一步的频域分析将干扰区分开来。

另外,正因为平面微带雷达固有干扰较大,较远回波不能测到,探测距离受到限制。

4、波导谐振多普勒雷达(波导谐振雷达)波导谐振雷达的原理构成与平面微带雷达相同,但传感器、信号调理、决策控制等部件的技术设计有较大区别。

4.1、波导谐振传感器报警器使用的传感器属微功率微波部件,通常采用一体化结构,包含振荡器、发射天线、接收天线、混频器等四部分组成(参考图2-12)。

作为微功率雷达馈源的核心,微波振荡器多采用耿式振荡器。

利用砷化镓耿式二极管在低压电场下的负阻效应,很容易构成将直流电流转换为微波段交变信号的振荡器。

这种震荡器的微波输出功率可以做到从几毫瓦到百毫瓦。

实用中,数毫瓦的微波功率足可以使探测器的探测距离达十数米,这样微弱的电磁辐射对人和物体不会造成任何伤害,但在文博行业更愿意使用超声雷达,以避免微波对文物微剂量持续辐射造成可能的积累作用伤害文物。

如果不加约束,耿式二极管工作于脉冲自由震荡方式。

为了获得良好的震荡参数,如频率、频率稳定性、功率稳定性、Q值(震荡的简谐性),要对振荡源周边部件做良好设计,特别是谐振体的技术设计至关重要。

可以选用的耿式振荡器谐振方式有三种类型。

波导谐振型(Waveguide),谐振体是金属空腔,腔体尺寸与微波波长相关。

波导谐振腔振荡器是各种振荡器中技术指标最理想的。

这种波导类型的谐振腔、天线等零件需要用不胀钢精密锻造,再配以镜面碾压工艺,生产、检测成本很高,需要专业厂商提供。

同轴谐振型(Coaxial),仍然是谐振腔型,但加工工艺会简单些,技术指标较波导谐振型略逊一筹,在报警探测器中未见采用。

平面微带型(Planar Microstrip),设计原则是低成本条件下的适用性,这类模块的生产成本不到波导谐振型模块的1/40-1/60,但可以满足使用要求不高的场合。

平面微带型谐振体是圆柱形压电陶瓷,陶瓷的介质损耗限制了震荡源的技术指标。

印板工艺蚀刻的铜箔天线平面排布,电磁波的场强分布很难控制(图3-11)。

注意到个别产品将四片蝶型排布的天线化整为零,数百片微小铜箔排列成阵,规则相连,利用传输线延迟产生相控效应,来约束场强分布,但实效不大。

图4-11是一种双鉴探测器中使用的24.125GHz专业级波导谐振传感器。

图4-12是该传感器场强分布,可以看出与红外探测范围近乎拟合。

4.2、缓慢移动目标的探测从图1-2中看出K-波段多普勒频率是X-波段的2.3倍,为什么提高微波频率有利于探测缓慢移动目标,图4-21用频域分析图示了其中的原因。

4.3、多普勒信号的频域分析使用波导谐振模块所获得的多普勒信号信噪比高,经过放大调理后的多普勒信号其干扰成分较其他类型传感器明显减少,这样的信号送往决策控制部分不仅可以做更好的自适应幅值控制,提高探测灵敏度,延伸探测距离,还可以对信号做进一步的频域分析,了解移动目标深层次属性,帮助排除现场规则运动物体造成的虚假警情。

图4-31将频率为f1和 f3 的两个正弦信号做线性叠加,产生了一个非正弦信号 f13 。

由此逆推,图3-21中所获得的多普勒信号实际上是由 f1 和f3 组成的,换言之,我们同时探测到了两个移动的目标,并且,其中一个目标移动的速度是另一个目标的3倍,这就看出频域分析的优势。

实用中可以采用快速富里叶变换专用DSP芯片来完成这一时域到频域的变换。

在探测器中可以更为简单地采用锁相环综合器技术实现这一转换,类似彩电自动搜索频道那样将视缆中“单一模拟信号”的所有频点找出来,将看似单一的多普勒信号的复杂组成描绘成频谱,为进一步的分析奠定基础。

具体做法就是在决策控制器中固化一个锁向环综合器算法,承担多普勒信号的频域转换,并不断地刷新这个频谱分布,再将获得的数据与固有的经验数据资料比对,对移动目标作出正确的判断。

图4-32是目标、吊扇、目标加吊扇三种情况的多普勒信号波形(左边)及相应的频谱(右边)。

图4-23中,通过比较,在时域(左边),借助信号幅度的大小来区分吊扇和吊扇加目标的复合信号是不容易的,但在频域(右边)则很容易将两者区分开来。

以上我们较为深入地探讨了微波探测器的工作原理、技术构成、工作频率等,现在我们了解到,在要求各不相同工程实践中,正确选择类型、波段适用的微波探测器至关重要,同时要做到恰当安装微波探测器,才能确保整个工程达到既定的技术指标。

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