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本文讨论对具有未知慢变多普勒频移的长串雷达回波进行检测的问题,用一组自相关估值(ACE)代替滤波器组进行测试,这种测试十分适于相控阵雷达的序列检测,而且在切冰行目标多普频移快速线性变化的情况下表现出很好的鲁椿性能。最后中这种测试与非相干离列检测和相干固定采样尺寸测试作了比较。 相似文献
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给出一个干涉系统等效平面和被测平面形貌的数学模型,用于分离仪器的系统误差,以提高面形和长度测量的精度。 相似文献
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本文运用进化算法选择最佳脉冲重复频率(PRF)组,在中PRF雷达的模型中使距离-多普勒盲区最小。介绍了8个和9个PRF的两个方案,该算法能确保得到的所有结果是完全可解码的并且没有盲速。我们考虑了旁瓣杂波的详细影响以及在以中等PRF模式运行的实际机载火控雷达中影响雷达PRF选择的多个技术因素。 相似文献
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本文介绍一种新型磁粉探伤机周向电流的单片计算机控制器,文中详细介绍控制器的控制原理,结构,控制程序。该控制器对周向电流采用闭环控制,直接设定磁化电流,可保证电流稳定,电流设定值和实际电流值相差小于10%,控制器还具有了出错检测,自动退磁功能。 相似文献
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In the 36 years between June 1965 and February 2001, the US human space flight program has conducted 100 spacewalks, or extravehicular activities (EVAs), as NASA officially calls them. EVA occurs when astronauts wearing spacesuits travel outside their protective spacecraft to perform tasks in the space vacuum environment. US EVA started with pioneering feasibility tests during the Gemini Program. The Apollo Program required sending astronauts to the moon and performing EVA to explore the lunar surface. EVA supported scientific mission objectives of the Skylab program, but may be best remembered for repairing launch damage to the vehicle and thus saving the program. EVA capability on Shuttle was initially planned to be a kit that could be flown at will, and was primarily intended for coping with vehicle return emergencies. The Skylab emergency and the pivotal role of EVA in salvaging that program quickly promoted Shuttle EVA to an essential element for achieving mission objectives, including retrieving satellites and developing techniques to assemble and maintain the International Space Station (ISS). Now, EVA is supporting assembly of ISS. This paper highlights development of US EVA capability within the context of the overarching mission objectives of the US human space flight program. 相似文献
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To meet the significant increase in EVA demand to support assembly and operations of the International Space Station (ISS), NASA and industry have improved the current Shuttle Extravehicular Mobility Unit (EMU), or "space suit", configuration to meet the unique and specific requirements of an orbital-based system. The current Shuttle EMU was designed to be maintained and serviced on the ground between frequent Shuttle flights. ISS will require the EMUs to meet increased EVAs out of the Shuttle Orbiter and to remain on orbit for up to 180 days without need for regular return to Earth for scheduled maintenance or refurbishment. Ongoing Shuttle EMU improvements have increased reliability, operational life and performance while minimizing ground and on-orbit maintenance cost and expendable inventory. Modifications to both the anthropomorphic mobility elements of the Space Suit Assembly (SSA) as well as to the Primary Life Support System (PLSS) are identified and discussed. This paper also addresses the status of on-going Shuttle EMU improvements and summarizes the approach for increasing interoperability of the U.S. and Russian space suits to be utilized aboard the ISS. 相似文献
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