火控雷达测向

来源:祝酒词 时间:2018-10-04 08:01:32 阅读:

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火控雷达测向(共10篇)

火控雷达测向(一)

军舰头上顶个球,那是什么雷达?

不一定
球形外壳只是雷达天线罩
天线罩内部可以是任何雷达,比如气象雷达,搜索雷达,预警雷达,火控雷达,目标照射雷达等…还可以是卫星或者数据链天线

火控雷达测向(二)

世界最先进的火控探测雷达的最大探测半径是多少

一般都是视距.火控不可能超视距工作

火控雷达测向(三)

雷达的概念是什么?
有关与雷达的~

雷达所起的作用和眼睛相似,当然,它不再是大自然的杰作,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,传播的速度都是光速C,差别在于它们各自占据的波段不同.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).
  测量距离实际是测量发射脉冲与回波脉冲之间的时间差,因电磁波以光速传播,据此就能换算成目标的精确距离.
  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.
  测量速度是雷达根据自身和目标之间有相对运动产生的频率多普勒效应原理.雷达接收到的目标回波频率与雷达发射频率不同,两者的差值称为多普勒频率.从多普勒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,雷达利用它们之间多普勒频率的不同能从干扰杂波中检测和跟踪目标. [编辑本段]波段划分  · 最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm. 当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波).
  在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点.
  为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头).
  在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长.这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头).
  “不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收.结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用.战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段.
  最后,由于最早的雷达使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头).
  该系统十分繁琐、而且使用不便.终于被一个以实际波长划分的波分波段系统取代,这两个系统的换算如下.
  原 P波段 = 现 A/B 波段
  原 L波段 = 现 C/D 波段
  原 S波段 = 现 E/F 波段
  原 C波段 = 现 G/H 波段
  原 X波段 = 现 I/J 波段
  原 K波段 = 现 K 波段
  我国现用微波分波段代号*
  (摘自《微波技术基础》,西电,廖承恩著)
   波段代号
  标称波长(cm)
  频率波长(cm)
  波长范围(cm)
  L
  22
  1-2
  30-15
  S
  10
  2-4
  15-7.5
  C
  5
  4-8
  7.5-3.75
  X
  3
  8-12
  3.75-2.5
  Ku
  2
  12-18
  2.5-1.67
  K
  1.25
  18-27
  1.67-1.11
  Ka
  0.8
  27-40
  1.11-0.75
  U
  0.6
  40-60
  0.75-0.5
  V
  0.4
  60-80
  0.5-0.375
  W
  0.3
  80-100
  0.375-0.3
  
  我国的频率划分方法:
   名称
  符号
  频率
  波段
  波长
  传播特性
  主要用途
  甚低频
  VLF
  3-30KHz
  超长波
  1KKm-100Km
  空间波为主
  海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航
  低频
  LF
  30-300KHz
  长波
  10Km-1Km
  地波为主
  越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航
  中频
  MF
  0.3-3MHz
  中波
  1Km-100m
  地波与天波
  船用通信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航
  高频
  HF
  3-30MHz
  短波
  100m-10m
  天波与地波
  远距离短波通信;国际定点通信甚
  高频
  VHF
  30-300MHz
  米波
  10m-1m
  空间波
  电离层散射(30-60MHz);流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz);对空间飞行体通信;移动通信
  超高频
  UHF
  0.3-3GHz
  分米波
  1m-0.1m
  空间波
  小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通信(1700-2400MHz)
  特高频
  SHF
  3-30GHz
  厘米波
  10cm-1cm
  空间波
  大容量微波中继通信(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500MHz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz)
  极高频
  EHF
  30-300GHz
  毫米波
  10mm-1mm
  空间波
  在入大气层时的通信;波导通信
  名称
  符号
  频率
  波段
  波长
  传播特性
  主要用途
  [编辑本段]应用  雷达的优点是白天黑夜均能探测远距离的目标,且不受雾、云和雨的阻挡,具有全天候、全天时的特点,并有一定的穿透能力.因此,它不仅成为军事上必不可少的电子装备,而且广泛应用于社会经济发展(如气象预报、资源探测、环境监测等)和科学研究(天体研究、大气物理、电离层结构研究等).星载和机载合成孔径雷达已经成为当今遥感中十分重要的传感器.以地面为目标的雷达可以探测地面的精确形状.其空间分辨力可达几米到几十米,且与距离无关.雷达在洪水监测、海冰监测、土壤湿度调查、森林资源清查、地质调查等方面显示了很好的应用潜力.

火控雷达测向(四)

雷达速度跟踪的方法
具体点,越详细越好,不要简单说用多普勒频率,最好有大量的文章

多普勒原理!
f1=(u+v0)/(u-vs)f ,其中vs为波源相对于介质的速度,v0为观察者相对于介质的速度,f表示波源的固有频率,u表示波在静止介质中的传播速度. 当观察者朝波源运动时,v0取正号;当观察者背离波源(即顺着波源)运动时,v0取负号. 当波源朝观察者运动时vs前面取负号;前波源背离观察者运动时vs取正号. 从上式易知,当观察者与声源相互靠近时,f1>f ;当观察者与声源相互远离时.f1<f
注:多普勒雷达就是利用多普勒效应进行定位,测速,测距等工作的雷达.所谓多普勒效应就是,当声音,光和无线电波等振动源与观测者以相对速度V相对运动时,观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率有所不同.因为这一现象是奥地利科学家多普勒最早发现的,所以称之为多普勒效应.由多普勒效应所形成的频率变化叫做多普勒频移,它与相对速度V成正比,与振动的频率成反比. 脉冲多普勒雷达是利用多普勒效应制成的雷达.1842年,奥地利物理学家C·多普勒发现波源和观测者的相对运动会使观测到的频率发生变化,这种现象被称为多普勒效应.
脉冲多普勒雷达的工作原理可表述如下:当雷达发射一固定频率的脉冲波对空扫描时,如遇到活动目标,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率.根据多普勒频率的大小,可测出目标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.
机载火控系统用的主要是脉冲多普勒雷达.如美国战机装备的 A P G-68雷达,代表了机载脉冲多普勒火控雷达的先进水平.它有18种工作方式,可对空中、地面和海上目标边搜索边跟踪,抗干扰性能好,当飞机在低空飞行时,还可引导飞机跟踪地形起伏,以避免与地面相撞.这种雷达体积小,重量轻,可靠性高.
机载脉冲多普勒雷达主要由天线、发射机、接收机、伺服系统、数字信号处理机、雷达数据处理机和数据总线等组成.机载脉冲多普勒雷达通常采用相干体制,有着极高的载频稳定度和频谱纯度以及极低的天线旁瓣,并采取先进的数字信号处理技术.脉冲多普勒雷达通常采用较高以及多种的重复频率和多种发射信号形式,以在数据处理机中利用代数方法,并可应用滤波理论在数据处理机中对目标坐标数据作进一步滤波或预测.
脉冲多普勒雷达具有下列特点:①采用可编程序信号处理机,以增大雷达信号的处理容量、速度和灵活性,提高设备的复用性,从而使雷达能在跟踪的同时进行搜索并能改变或增加雷达的工作状态,使雷达具有对付各种干扰的能力和超视距的识别目标的能力;②采用可编程序栅控行波管,使雷达能工作在不同脉冲重复频率,具有自适应波形的能力,能根据不同的战术状态选用低、中或高三种脉冲重复频率的波形,并可获得各种工作状态的最佳性能;③采用多普勒波束锐化技术获得高分辨率,在空对地应用中可提供高分辨率的地图测绘和高分辨率的局部放大测绘,在空对空敌情判断状态可分辨出密集编队的群目标

火控雷达测向(五)

雷达频段是什么意思

L、S、C、X都是电磁波波段的划分代号.
最早用于搜索雷达的电磁波波长度为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长度变为22cm.当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波).
在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表坐标上的某点.
为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头).
在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长.这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头).“不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收.结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用.
战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用频率略高于K波段的Ka波段(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略低(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段.
最后,由于最早的雷达使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头).
该系统十分繁琐、而且使用不便.终于被一个以实际波长划分的波分波段系统取代,这两个系统的换算如下.  :
原 P波段 = 现 A/B 波段   原 L波段 = 现 C/D 波段   原 S波段 = 现 E/F 波段
原 C波段 = 现 G/H 波段   原 X波段 = 现 I/J 波段   原 K波段 = 现 K 波段
波段代号 波长范围(cm)
L 30-15
S 15-7.5
C 7.5-3.75
X 3.75-2.5
Ku 2.5-1.67
K 1.67-1.11
Ka 1.11-0.75
U 0.75-0.5
V 0.5-0.375
W 0.375-0.3
波长越长,传输过程中衰减越少,可探测的距离越长.所以军舰一般用分米波扫描,发现、跟踪目标,用厘米波锁定目标,为导弹提供准确的制导数据.

火控雷达测向(六)

下列操作能像刻度尺那样测出两地间距离的是().A.声纳测水下潜艇B.雷达测天上飞机C.激光测月地距离D.骑自行车测出两地距离

刻度尺是以物测物
声纳测水下潜艇是根据声音的传播速度
雷达测天上飞机是声波的传播
激光是光
骑自行车是和刻度尺一样的
选D

火控雷达测向(七)

如图,一飞行员在飞机B上用雷达测得飞机与一个目标城市A的距离c=4.5×103m,且测得对这个目标的俯角α=45°,求飞机的高度(精确到1m).

∵α=45°,
∴∠A=45°.
在Rt△ABC中,∠ABC=90°-∠A=45,
∴BC=AC=a,
∵AC2+BC2=AB2
∴a2+a2=c2
∵a>0,
∴a=

2
2
c=
2
2
×4.5×103=
9
2
4
×103≈3182(m).
故飞机的高度约为3182m【火控雷达测向】

火控雷达测向(八)

如图,一飞行员在飞机B上用雷达测得飞机与一个目标城市A的距离c=4.5×103m,且测得对这个目标的俯角α=45°,求飞机的高度(精确到1m).

∵α=45°,
∴∠A=45°.
在Rt△ABC中,∠ABC=90°-∠A=45,
∴BC=AC=a,
∵AC2+BC2=AB2
∴a2+a2=c2
∵a>0,
∴a=

2
2
c=
2
2
×4.5×103=
9
2
4
×103≈3182(m).
故飞机的高度约为3182m【火控雷达测向】

火控雷达测向(九)

雷达为何分波段?各波段作用的区别?

雷达波段代表的是发射的电磁波频率(波长)范围,非相控阵单雷达条件下,高频(短波长)的波段一般定位更准确,但作用范围短;低频(长波)的波段作用范围远,发现目标距离大.S波段雷达一般作为中距离的警戒雷达和跟踪雷达.X波段雷达一般作为短距离的火控雷达.迄今为止对雷达波段的定义有两种截然不同的方式.较老的一种源于二战期间,它基于波长对雷达波段进行划分.它的定义规则如下:最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm.当波长为10c

火控雷达测向(十)

雷达测量目标距离 方位 高度 径向速度的方法

测量距离实际是测量发射脉冲与回波脉冲之间的时间差,因电磁波以光速传播,据此就能换算成目标的精确距离.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.测量速度是雷达根据自身和目标之间有相对运动产生的频率多普勒效应原理.雷达接收到的目标回波频率与雷达发射频率不同,两者的差值称为多普勒频率.从多普勒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.

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