





雷达的出现,是由于一战期间当时英国和德国交战时,英国急雷达显示器屏幕需一种能探测空中金属物体的雷达(技术)能在反战中帮助搜寻德国飞机。期间,雷达就已经出现了地对空、空对地(搜索)、空对空(截击)火控、敌我识别功能的雷达技术。
以后,雷达发展了单脉冲角度---、脉冲信号处理、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---等新的雷达体制。
后来随着微电子等各个领域科学进步,雷达技术的不断发展,其内涵和研究内容都在不断地拓展。雷达的探测手段已经由从前的只有雷达一种探测器发展到了红外光、紫外光、激光以及其他光学探测手段融合协作。早期雷达
当代雷达的同时多功能的能力使得战场指挥员在各种不同的搜索/---模式下对目标进行扫描,并对干扰误差进行自动修正,而且大多数的控制功能是在系统内部完成的。
自动目标识别则可使系统地发挥作用,空中预警机和jstars这样的具有战场敌我识别能力的综合雷达系统实际上已经成为了未来战场上的信息指挥中心。

激光雷达技术从激光器诞生起就得到了广泛的关注,并凭借抗干扰能力强、精度---特点获得了在、气象及---监测等多方面的应用,不同结构、不同用途的激光雷达系统不断涌现,激光雷达系统的平台也实现了从地基平台到车载、机载移动平台的发展。激光技术的发展推动了激光雷达技术的进步,使得激光雷达技术的应用范围越来越广。差分吸收激光雷达技术是激光雷达的重要应用。目前差分吸收雷达技术被应用在---污染物监测等多个方面。
雷达所起的作用和眼睛和耳朵相似,当然,它不再是大自然的杰作fmcw测速测距原理,同时,它的信息载体是无线电波。 事实上,不论是可见光或是无线电波,在本质上是同一种东西,都是电磁波,在真空中传播的速度都是---c,差别在于它们各自的频率和波长不同。其原理是雷达设备的发射机通过天线把电磁波能量射向空间某一方向,处在此方向上的物体反射碰到的电磁波;雷达天线接收此反射波,送至接收设备进行处理,提取有关该物体的某些信息(目标物体至雷达的距离,距离变化率或径向速度、方位、高度等)。
测量距离原理是测量发射脉冲与回波脉冲之间的时间差,因电磁波以---传播,据此就能换算成雷达与目标的距离。
测量目标方位原理是利用天线的尖锐方位波束,差分吸收臭氧激光雷达公司,通过测量仰角靠窄的仰角波束,从而根据仰角和距离就能计算出目标高度。
测量速度原理是雷达根据自身和目标之间有相对运动产生的频率效应。雷达接收到的目标回波频率与雷达发射频率不同,两者的差值称为频率。从频率中可提取的主要信息之一是雷达与目标之间的距离变化率。当目标与干扰杂波同时存在于雷达的同一空间分辨单元内时,雷达利用它们之间频率的不同能从干扰杂波中检测和---目标。

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