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介绍了应用于我国海洋卫星对海面风进行观测的星载微波散射计。文章主要描述了星载微波散射计、系统组成、系统性能及工作情况,并重点介绍了其几个关键技术的设计研制情况,最后给出了本文的结论。 相似文献
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主要介绍了星载微波散射计接收的回波信号的特点和地球自转对回波信号的影响,以及在微波散射计的实验过程中,模拟回波信号的基本要求及具体的实施方法,最后给出了结论。 相似文献
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星载微波散射计是目前唯一能够同时全天候、全天时、高精度、高分辨率和短周期测量海洋表面风场矢量的有源微波遥感器,这一能力已在美国Seasat-1[1]、欧空局ERS-1/2[1]、日本ADEOS-1/2[1]、中国HY-2等卫星装载的微波散射计上得到了充分的证明。双波段、扇形波束圆锥扫描星载微波散射计是一种具有国际先进水平的星载微波散射计,具有测风范围大、测量精度高的优点。文章简要分析了该微波散射计的工作原理、总体方案设计、关键技术、及初步性能评估等。 相似文献
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针对星载SAR的特点,简述了散射波干扰的干扰原理,并针对其工程实现中的几个关键问题进行了分析。最后针对典型星载SAR进行了干扰验证试验,给出了试验结果,证明了该样式的有效性。 相似文献
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定标是星载遥感设备的重要组成部分。文章介绍了我国海洋卫星星载微波散射计的定标概念、主要误差来源及拟采用的定标策略与方案。重点提出内定标信号源的两种实现方法,并通过比较的方法介绍了两种定标信号源的特点。 相似文献
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为实现星载微波散射计的优化设计,利用MATLAB软件搭建了海洋二号(HY-2)卫星微波散射计系统仿真模型。首先,参考其初样设计阶段的仿真模型,根据其最终设计方案和参数设置,对发射机、接收机、信号处理单元三个主要模块搭建仿真模型。其次,模拟海面风场监测过程,将仿真模型划分为信号源、发射机、海面回波、接收机、信号处理单元和结果输出六部分,并在初样设计模型的基础上引入信道特性,完善仿真模型。最后,利用雷达方程解算海面后向散射系数,验证了模型的正确性,可为我国后续微波散射计的设计和优化提供仿真分析手段。 相似文献
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首先分析了雷达目标散射信号模型,在此基础上,着重研究了基于MUSIC算法的雷达成像方法,并通过对两种收音机在微波暗室里阶梯变频雷达的实测数据进行了成像处理,最后归纳了成像结果与目标散射特性两者之间的关系。 相似文献
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天线雷达散射截面的分析与实验 总被引:2,自引:0,他引:2
本文利用天线散射的基本原理,以波导激励振子抛物面天线为例,计算并分析了天线的结构项散射雷达截面RCSs和模式项散射雷达截面RCSe,给出了此天线雷达截面的预估值。实验结果表明,理论预估值与实测值吻合较好,并且证明天线的模项RCSe大于结构项RCSs,天线总的雷达截面主要受天线模式散射的影响,减小模式项RCSe将有效地降低天线的雷达截面。本文结果为探索以克服天线模式散射为主的天线RCS减缩技术提供了理论依据 相似文献
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任意二维目标散射的复射线分析 总被引:2,自引:0,他引:2
复射线分析是处理高频电磁散射的一种有效方法,本文以分段直线及圆弧来模拟任意二维散射体,给出了散射场的复射线表达式,作为应用举例,计算了涂层二维角反射器的雷达散射截面,计算结果与实验结果吻合良好。 相似文献
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微波散射计主要有两种体制:一种是固定扇形波束体制,另一种是笔形波束圆锥扫描体制。将两种体制的散射计结合起来,成为一种新的体制的散射计——星载扇形波束圆锥扫描体制散射计(RFSCAT)。这种新型散射计的主要优势在于具有多于其他体制散射计的观测数,因此能提供优于其他散射计的风场反演精度和去风向模糊的可能性。文章首先介绍了扇形波束圆锥扫描散射计(RFSCAT)的基本概念,在此基础上分析扇形波束圆锥扫描散射计的观测数;随后对波束观测到海面分辨单元时的方位角和入射角进行分析;最后结合系统的各项工作参数,给出了观测数仿真分析及其方位角和入射角特性仿真。 相似文献
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增强飞行器角闪烁的方法—一种新的飞行器隐身技术 总被引:2,自引:0,他引:2
本文建立了任意截面缝隙加载理想导体柱电磁散射的一般数学模型,获得对缩比模型的理论计算与测量数据较好的一致性。在谐振频率区内对实际模型测量分析表明,利用多背接腔缝隙加载,可以实现较大姿态角范围内后向雷达散射戴面的减缩,并同时产生目标角闪烁线偏差有强烈增强,这是一种新的飞行器隐身技术措施。 相似文献