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301.
文章介绍的S频段接收信道是一种通用型遥测跟踪信道.它包括天馈、射频、频综、接收机和上下变频等.S频段可以很方便地与国外遥测站联接,点频和带宽也按国际标准设计.因此适用于多种遥测系统,既适用于遥测又可以扩展用于角跟踪和外测,具有很强的适应性。  相似文献   
302.
本文提出了可以同时进行输入功率因数校正(PFC)和dc—dc转换的脉宽调制(PWM)全桥变换器。该变换器与标准电压反馈PWM全桥变换器一样,都具有二极管桥低通滤波器前端,但略有改进的是功率因数的改善,使其足以符合电子设备的EN61000-3-2技术要求。解释并分析了变换器的运行,还详细地论述了分析结果可以用来确定变换器的稳态特征。然后推导出选择元件的设计过程,并举例进行了验证。变换器的可行性及其符合电子设备EN61000-3-2技术要求的能力已用试验样品所获得的结果进行了证实。  相似文献   
303.
Paul  A.  Rosen  Scott  Hensley  Kevin  Wheeler  任万霞 《空载雷达》2007,(2):8-15
NASA的喷气推动实验室目前正在建造可重构的极化L波段合成孔径雷达(SAR),它是专门设计用于为差分干涉测量荻取航空测绘重复航迹SAR数据的。差分干涉仪能够给出关键的变形测量,对于研究地震、火山和其他动态变化现象是很重要的。该系统采用精确的实时GPS和探测器控制飞行管理系统,能够以很高的精度按预设路径飞行。飞行控制系统的期望性能把飞行路径限制在直径为10m的通道内。按其设计,该雷达可在UAV(无人机)上工作,但最初会在NASA的“湾流Ⅲ”上进行验证。这部雷达是全极化的,距离向带宽为80GHz(2m距离分辨率),并支持16km的距离地面条带。天线沿航迹进行电控,以确保天线波束能够独立指向而不用考虑风向和风速。天线所支持的其他特征包括俯仰单脉冲和脉冲一脉冲间的操纵能力,这样可以实现一些新颖的工作模式。系统的额定工作高度为45000英尺(13800米)。该计划是作为NASA地球科学和技术办公室(ESTO)资助的设备孵化器项目(IIP)开始的。  相似文献   
304.
知识辅助传感器信号处理和专家推理(KASSPER)方案旨在通过考虑全部可利用的先验知识来改善机载地面动目标显示(GMTI)雷达的性能。一条很有用的信息是雷达回波信号为接近理想平面波的叠加。可以用采样GMTI雷达数据的平面波信号和杂波模型校准接收阵列、抑制杂波和检测动目标。每个距离门是单独处理的。采样协方差矩阵是不必要的。完成了综合的KASSPER Challenge Datacube处理以验证性能。  相似文献   
305.
在SAR地图上,运动目标在方位向有偏移,因此要有用单独的SAR-MTI(合成孔径雷达-动目标显示)处理来检测这些运动目标,并对它们的重新定位。本文给出了用来评估噪声及杂波对双通道干涉仪SAR-MTI检测和重新定位性能的影响的模型。  相似文献   
306.
在过去十年,可以看到军用和民用相控阵雷达系统的快速发展。新的大项计划(欧洲也有)是这一领域的技术驱动因素。本文目的在于简述用相控阵雷达所能完成的挑战性雷达任务,地面、舰载、机载和星载系统的主要应用,关键的技术和未来的应用问题。  相似文献   
307.
随着知识经济、信息时代的来临,终身接受教育的思想已深入人心,在构建学习化社会中,如何为广大求学者提供一个灵活、开放、自由、便利的学习方式和时空,是一个现实的重要课题。为此,国家制定了大力发展现代远程教育的战略目标。我们要认清形势,抓住机遇,努力构建我院现代远程教育体系。  相似文献   
308.
"语言习得"与"语言学习"是外语教学理论研究中的两个重要概念,克拉申认为只有"习得"来的语言才能成为流利的口头表达,而"学习"只能起"监查"作用。在"学习"的条件下,通过营造人为目的语习得环境,以用为本,立足实践,学习者同样可以达到习得外语的目标。  相似文献   
309.
合成孔径雷达(SAR)利用通过时间积累和自身的运动所获得的很高空间分辨率,可以降低某一给定分辨单元中的背景杂波功率,从而探测出非运动目标。而地面动目标显示(GMTI)雷达为了探测则采用低得多的分辨处理,利用的是实际孔径与动目标和杂波之间的空.时响应的相对差别。因此,SAR和GMTI代表了两种不同的时间处理分辨尺度,它们对探测固定(在SAR情况下)或者外围杂波中的(在GMTI情况下)目标来说是最佳的,并已经单独验证过,能够很好地工作。基于机载雷达数据处理的这种多个分辨率说明,就有可能研究出一种探测技术,该技术将着手优化信号处理分辨尺度(比如时间积累的长度)来与所关注目标的动态情况相匹配。本文研究怎样利用长相参处理时间间隔(CPI)的信号处理技术来改善GMTI雷达的探测性能。  相似文献   
310.
雷达百年     
本文以德国人的观点阐述雷达百年历史。“早期发明”从电磁波理论出现开始,到20世纪20年代止。“重新发明”一节阐述30年代德国、英国、美国在二战期间的历史。“战后发展”一节涉及五类雷达发展情况。最后简要展望雷达的未来。  相似文献   
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