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雷达原理中的角度测量

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简介:
《雷达原理中的角度测量》一书深入探讨了雷达系统中目标定位与追踪的关键技术,聚焦于精确测定目标方位角和仰角的方法与应用。 雷达的双波束测角原理清晰,并且有解决测角模糊问题的方案。

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    《雷达原理中的角度测量》一书深入探讨了雷达系统中目标定位与追踪的关键技术,聚焦于精确测定目标方位角和仰角的方法与应用。 雷达的双波束测角原理清晰,并且有解决测角模糊问题的方案。
  • 课件:目标习题
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    本课件专注于雷达系统中的目标角度测量问题,通过丰富的习题解析和实例分析,帮助学生深入理解雷达原理及其应用技术。 目标角度的测量——习题解析:测角的基本物理依据包括振幅法与相位法两种基本原理。AGC电路在圆锥扫描角跟踪系统中起到重要的作用。比幅单脉冲和比相单脉冲是实现精确角跟踪的基础。 采用三天线相位法进行角度测量,已知d12=λ/2,d13=3.5λ,假设目标偏离法线方向θ角,在无误差情况下φ12与φ13的理论值均为60°。由于实际存在的误差导致测得φ12 = 64°和 φ13 = 66°时,请计算此时的实际角度θ。 在已知条件下:目标距离为100km,天线高度5m以及目标仰角为2 °的情况下求解出目标的高度值。圆锥扫描角跟踪系统中,对于三个特定的目标A(1,1),B(-2,2)和C(0,-3),请画出示意图并指出在接收机输出脉冲序列中的哪个目标具有最大的调制深度以及最小的,并确定各视频脉冲序列最大值出现的时间。 已知角频率ωs=5π rad/s。
  • 法激光
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    本图展示三角测量法在激光雷达中的应用,通过发射器、接收器与目标物间的角度变化来精确计算距离,实现高效环境感知。 基于三角法的激光雷达原理图采用脉冲测距方法。激光发射后打到物体上并反射回APD(雪崩光电二极管)上,然后对APD信号进行处理。
  • DBF相干积累与目标
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    本文探讨了雷达数字波束形成(DBF)技术中的相干积累方法及其在提高目标角度测量精度方面的应用。通过深入分析和实验验证,提出了一种优化的目标检测算法,增强了雷达系统对低信噪比环境下的目标识别能力。 利用DBF技术可以实现通道间的相干积累,从而提升目标检测的信噪比8到9分贝。通过将波束指向细化为每一度间隔,可以使目标的角度分辨率提高10倍至一整度。文件中的fft2D_Data是经过信号处理后生成的数据,包含了八个通道的距离-多普勒二维矩阵数据。此外,利用权矢量的对称性可以减少预先存储的数据大小,并且该资源包含线性阵列天线的方向图信息。这些内容能够复现关于雷达原理中数字波束形成(DBF)仿真结果的相关论述。
  • MIMO比幅单脉冲分析
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    本文探讨了MIMO雷达在采用比幅单脉冲技术进行角度测量时的精度特性,深入分析影响测量准确性的各种因素。 由于实现简单且测角精度高,和差比幅单脉冲测角方法在雷达系统中得到了广泛应用。本段落研究了多输入多输出(MIMO)雷达的比幅单脉冲测角技术及其精度问题,并采用全微分法详细推导了 MIMO 雷达与传统相控阵雷达的单脉冲测角精度,获得了准确的测角误差函数表达式。通过计算机仿真验证理论分析的正确性,在相同信噪比条件下比较了两种模式下的测角精度。
  • 干涉及应用
    优质
    雷达干涉测量是一种利用雷达技术进行地表形变监测的空间地球观测方法。通过分析不同时间获取的雷达影像之间的相位差,可以精确计算出地表的高度变化或移动情况。这种方法广泛应用于地质灾害预警、城市沉降监控和冰川运动研究等领域。 本段落档探讨了遥感干涉测量的原理及其在实际中的应用。
  • MC.zip_radar Angle_相控阵脉冲_距_
    优质
    MC.zip_radar Angle是一款先进的相控阵脉冲雷达系统,专为精确的雷达测距和测角而设计,适用于多种导航与军事应用。 在脉冲体制下,相控阵雷达的测角精度以及测距精度程序是研究的重点内容。
  • LFMCW距离和速
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    本研究探讨了线性调频连续波(LFMCW)雷达技术在距离与速度测量中的应用,分析其原理、优势及局限性,并提出改进方案。 LFMCW线性调频连续波雷达测距测速代码能够正确反演出目标的距离和速度。
  • 干涉基本与信号处
    优质
    本课程介绍雷达干涉测量技术的核心理论及方法,涵盖基本原理、数据获取、信号处理等关键环节,旨在培养学生掌握该领域的应用技能。 合成孔径雷达在测量方面的应用及其基本原理对于初学者来说是一个很好的学习内容。