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731.
Alr.  J.  尤伟亮 《上海航天》1989,(4):24-32
论述综合比例导航指令制导导弹系统最小脱靶距离估值的一种简明理论技术;指出参数对系统脱靶距离的影响同拦截距离有关.该技术能使系统设计人员和分析人员对系统性能进行量化,并系统地了解指令制导系统在每一拦截距离上的性能限制.以伴随理论为基础的新的解析方程用来研究指令制导系统因存在目标机动、距离、伺服、闪烁和大气噪声而产生的统计脱靶距离.推导出能得出最小统计脱靶距离的最佳总系统时间常数;研究了对可获得的最小系统时间常数的实际约束条件.推导的最佳总系统时间常数方程的价值在于系统设计师可根据系统参数、限制和拦截条件来使脱靶距离最小.  相似文献   
732.
本文研究机载高距离分辨率(HRR)相控阵雷达在时空相关地杂波背景中的动目标检测问题,为避免HRR雷达数据中出现的距离徙动问题,文中将HRR距离剖面划分成几大距离段,由于线段距离包含一系列高距离分辨率距离单元,所以这种划分不会丢失信息,因而不会折损失分辨率,本文阐述了如何采用矢量自回归(VAR)滤波技术来抑制地杂波,而后推导了基于广义似然比测试(GLRT)检测策略的动目标检测器,检测门限根据所需的虚警率,通过渐进统计分析来确定,若假设存在目标,先根据VAR滤波数据估计出目标多普勒频率和空域特征矢量后,再计算一简单的检测变量,并将它与检测门限相比较,即可做出是否存在目标的判 次,数值结果验证了所提出的动目标检测算法的性能。  相似文献   
733.
分析了使用N2O4/UDMH推进剂的液体运载火箭爆炸事故冲击波形成过程与特征,介绍了N2O4/UDMH推进剂爆炸当量值的选择范围。给出了N2O4/UDMH推进剂爆炸实验研究结果与理论计算结果的比较和典型液体运载火箭爆炸冲击波危害距离估算值。  相似文献   
734.
单脉冲跟踪雷达在跟踪目标时有比较好的抗角度干扰的能力,但抗距离拖引干扰就显得差一些,而距离拖引干扰会使雷达增大测距、测角误差。为了解决这一干扰问题,本文介绍了抗距离拖引干扰的几种技术措施:边沿跟踪、距离保护波门、宽波门跟踪、利用搜索雷达的目标距离信息反拖引干扰、人工反距离拖引等。可供参考。  相似文献   
735.
介绍了一种使用遥控用光纤链路和宽瞬时带宽用光学时移网络的光控阵列天线。综述了为机载监视雷达设计的宽带共形阵天线的研制情况。介绍了L波段96阵元光控阵列的系统设计和性能。讨论了光学元器件和阵列孔径的封装技术。重点介绍了系统的宽带性能。为了验证用于目标识别(ID)和目标成像的50%瞬时带宽(550MHz,距离分辨率为30cm),测量了纳秒脉冲响应。应用基于时域脉冲测量的机内信号输入技术用于校准时移波束形成网络中的宽带元器件。  相似文献   
736.
摇光 《航天》2012,(8):50-53
太阳系的谜团——提丢斯的魔咒 1766年。德国数学教师正在给学生们介绍“天文数字”——行星间的距离。在当时,人们已经测算出太阳系中各个行星的位置关系,行星间的距离非常遥远,用千米来表示,简直是一堆杂乱无章的数字。然而凭借数学教师特有的敏感,提丢斯发现了一些蹊跷——倘若将地球到太阳的距离定为10,那么水星到太阳的距离为4,  相似文献   
737.
众眼看宇宙     
马静 《航天》2014,(11):62-63
“赛丁泉”彗星 “赛丁泉”彗星是2013年初发现的一颗彗星,编号C/2013A1,目前正在向地球轨道内侧运行。它在2014年10月20日5点穿过火星轨道,最近距离约为132000千米。由于距离极近,可能导致与火星近距离接触甚至撞击。为了避免来自彗星的尘埃粒子对火星轨道上的太空飞船的伤害,在彗星近距离通过火星时,  相似文献   
738.
《飞碟探索》2008,(5):12-13
23.1994年6月~7月孟照国目击不明物体、接触外星人事件 1994年6月7日,黑龙江五常境内的山河屯林业局,红旗林场居民孟照国(当时27岁)和其侄子李洪海在凤凰山山坡目击到一个呈蝌蚪形状的不明物体。其着陆在遍布岩石块的山坡上,长50多米,高两三米,表面积在600平方米左右,呈乳白带黄色,在头部有个凸起玻璃罩似的东西。他们向这个奇异的怪物靠近,最近距离达150米,那怪物便发出刺耳的鸣叫声。  相似文献   
739.
谢懿 《航天》2011,(3):56-57
为了解答有关太阳的最深层谜团,美国航宇局准备冒险进入它炙热的大气。把一个探测器送往比先前最靠近太阳的探测器距离还要小8倍的地方听上去就像是一次自杀式的任务。而在如此近的距离上,它会一头扎入太阳日冕——太阳的外层大气,那里的温度在1百万~2百万摄氏度之间。  相似文献   
740.
众眼看宇宙     
马静 《航天》2013,(11):62-63
Arp274 Arp274这个三体一组的星系群位于室女座,直径约为20万光年,距离我们大约4亿光年远。中间和右边的两个星系看上去像要发生碰撞,当然两个星系内的恒星不会真的互撞,因为星系内主要是真空区域,而恒星仅仅占据了星系很小的部分。在星系碰撞期间,一个星系的牵引力能撕裂另一个星系,两星系内的尘埃与气体也会合并,当两星系结合以后,星系中心的黑洞最终也将融合。由于两个星系间的距离很大,整个过程所需的时间将超过数亿年。  相似文献   
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