除了體積和價格因素外, 研究LADAR 自動尋的彈頭的另外原因是其可以獲得高精度、高分辨率的目標(biāo)和背景的三維距離和反射率圖像。這些信息是先進(jìn)高效的ATA 算法所需要的, 在某些條件下, 可以直接提供目標(biāo)識別和特征點信息。能夠正確地從背景中(如其它建筑物中)識別出目標(biāo)是自動尋的技術(shù)的一個主要特點。工作于不同波長的高功率小型固體激光器保證了LADAR 自動尋的彈頭技術(shù)的先進(jìn)性。 [1]現(xiàn)代武器系統(tǒng)要求對目標(biāo)正確識別和精確瞄準(zhǔn)。由于早期的武器制導(dǎo)系統(tǒng)的精度有限, 因此重點是用較大的彈頭去摧毀目標(biāo)。測量范圍:10-300m高度層,覆蓋近地面至低空風(fēng)場。吳江區(qū)特種毫米波測風(fēng)雷達(dá)現(xiàn)貨

激光雷達(dá)(英文:Laser Radar [1]),是以發(fā)射激光束探測目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測信號(激光束),然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號進(jìn)行比較,作適當(dāng)處理后,就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息,如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù),從而對飛機(jī)、導(dǎo)彈等目標(biāo)進(jìn)行探測、跟蹤和識別。它由激光發(fā)射機(jī)、光學(xué)接收機(jī)、轉(zhuǎn)臺和信息處理系統(tǒng)等組成,激光器將電脈沖變成光脈沖發(fā)射出去,光接收機(jī)再把從目標(biāo)反射回來的光脈沖還原成電脈沖,送到顯示器。吳江區(qū)質(zhì)量毫米波測風(fēng)雷達(dá)質(zhì)量功耗與成本:功耗低于50W,成本較傳統(tǒng)激光雷達(dá)降低40%,支持大規(guī)模部署。

歷史背景自從1839年由Daguerre和Niepce拍攝第一張像片以來,利用像片制作像片平面圖(X、Y)技術(shù)一直沿用。到了1901年荷蘭人Fourcade發(fā)明了攝影測量的立體觀測技術(shù),使得從二維像片可以獲取地面三維數(shù)據(jù)(X、Y、Z)成為可能。一百年以來,立體攝影測量仍然是獲取地面三維數(shù)據(jù)**精確和**可靠的技術(shù),是國家基本比例尺地形圖測繪的重要技術(shù)。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和計算機(jī)及高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,數(shù)字立體攝影測量也逐漸發(fā)展和成熟起來,并且相應(yīng)的軟件和數(shù)字立體攝影測量工作站已在生產(chǎn)部門普及。
但是攝影測量的工作流程基本上沒有太大的變化,如航空攝影-攝影處理-地面測量(空中三角測量)-立體測量-制圖(DLG、DTM、GIS及其他)的模式基本沒有大的變化。這種生產(chǎn)模式的周期太長,以致于不適應(yīng)當(dāng)前信息社會的需要,也不能滿足“數(shù)字地球”對測繪的要求。LIDAR測繪技術(shù)空載激光掃瞄技術(shù)的發(fā)展,源自1970年,美國國家航空航天局的研發(fā)。因全球定位系統(tǒng)及慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展,使精確的即時定位及姿態(tài)確定成為可能。德國Stuttgart大學(xué)于1988到1993年間將激光掃描技術(shù)與即時定位定姿系統(tǒng)結(jié)合,形成空載激光掃描儀(Ackermann-19)。毫米波測風(fēng)雷達(dá)是一種高效、精確的氣象監(jiān)測工具,廣泛應(yīng)用于氣象、航空、環(huán)境等多個領(lǐng)域。

雷達(dá)測風(fēng)是通過雷達(dá)追蹤攜帶反射靶或應(yīng)答器的探空氣球,測定仰角、方位角和斜距以推導(dǎo)高空風(fēng)場數(shù)據(jù)的大氣探測技術(shù),主要分為一次雷達(dá)測風(fēng)和二次雷達(dá)測風(fēng)兩類。前者利用目標(biāo)反射信號定位,后者通過無線電**模式提升測距效率,其探測數(shù)據(jù)可改善數(shù)值天氣預(yù)報模式精度 [1] [4] [7]。風(fēng)廓線雷達(dá)作為一次雷達(dá)變種,利用大氣湍流散射實現(xiàn)晴空探測,可獲取時間和空間分辨率達(dá)“分鐘級、百米級”的風(fēng)速、風(fēng)向及垂直氣流數(shù)據(jù) [2] [5-6]。現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展出激光測風(fēng)雷達(dá),采用多普勒相干探測原理解析氣溶膠運動頻移信號,測量精度達(dá)風(fēng)速<0.6米/秒、風(fēng)向<7°,并可通過掃描機(jī)構(gòu)構(gòu)建時空模型合成三維風(fēng)場 [3] [8-9]。毫米波測風(fēng)雷達(dá)利用湍流反射毫米波實現(xiàn)10-300米風(fēng)場精細(xì)化測量 [10]。漂浮式激光雷達(dá)進(jìn)一步擴(kuò)展了海上風(fēng)能資源測量應(yīng)用,具備自定義測量層和浮標(biāo)平臺穩(wěn)定性設(shè)計 [11]。功能擴(kuò)展:除風(fēng)速風(fēng)向外,可輸出回波功率信息,輔助葉片前緣侵蝕監(jiān)測。虎丘區(qū)本地毫米波測風(fēng)雷達(dá)廠家直銷
環(huán)境適應(yīng)性:通過-40℃至+65℃極端溫度測試,抗鹽霧腐蝕設(shè)計適用于海上平臺。吳江區(qū)特種毫米波測風(fēng)雷達(dá)現(xiàn)貨
晴空回波:在大氣中的無云區(qū)或很小粒子所組成的云區(qū)探測到回波。氣象條件兩種:一是大氣中存在折射指數(shù)不均勻的區(qū)域,即湍流大氣造成了對雷達(dá)波的散射;二是分層大氣中存在折射指數(shù)垂直梯度很大的區(qū)域,即大氣對雷達(dá)波造成了鏡式反射。雷達(dá)(Radar,即 radio detecting and ranging),意為無線電搜索和測距。它是運用各種無線電定位方法,探測、識別各種目標(biāo),測定目標(biāo)坐標(biāo)和其它情報的裝置。其中,天線是雷達(dá)實現(xiàn)大空域、多功能、多目標(biāo)的技術(shù)關(guān)鍵之一;信號處理器是雷達(dá)具有多功能能力的**組件。吳江區(qū)特種毫米波測風(fēng)雷達(dá)現(xiàn)貨
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