用雷達定位技術測定高空風的方法,分為一次雷達測風和二次雷達測風兩種。前者跟蹤氣球下面的反射靶定位,后者跟蹤探空儀的發射回答器定位。但是兩者測定的都是目標的仰角、方位角和斜距。通過這三個參數,目標的空間位置即可確定,因而可以**計算出高空風 [1]。雷達對高空風的測量,需要氣象氣球的配合。通過釋放氣象氣球,追蹤其空中運行軌跡,可以計算出高空風的風向、風速。雷達的定位是根據仰角、方位角和斜距,相對于經緯儀通過仰角、方位角和高度對氣球定位的方法,雷達測風要簡單得多。雷達天線發射出電磁波,電磁波在空中傳播,遇到障礙物被反射回來,后被雷達天線接收。因為電磁波在空中的傳播速度是一定的,乘以雷達發射和接收電磁波的時間差,則可計算出雷達至目標物的斜距。再借助雷達自身的測角系統,測定雷達與目標物之間的仰角和方位角,即可計算出風速和風向。國內企業如加特蘭、矽杰微在芯片設計上取得突破,推動毫米波雷達成本下降30%,助力風電行業大規模部署。蘇州智能化毫米波測風雷達廠家供應

快速獲取高精度的數字高程數據或數字表面數據是機載LIDAR技術在許多領域的廣泛應用的前提,因此,開展機載LIDAR數據精度的研究具有非常重要的理論價值和現實意義。在這一背景下,國內外學者對提高機載LIDAR數據精度做了大量研究。激光雷達是一種工作在從紅外到紫外光譜段的雷達系統,其原理和構造與激光測距儀極為相似。科學家把利用激光脈沖進行探測的稱為脈沖激光雷達,把利用連續波激光束進行探測的稱為連續波激光雷達。激光雷達的作用是能精確測量目標位置(距離和角度)、運動狀態(速度、振動和姿態)和形狀,探測、識別、分辨和跟蹤目標。經過多年努力,科學家們已研制出火控激光雷達、偵測激光雷達、導彈制導激光雷達、靶場測量激光雷達、導航激光雷達等。張家港附近毫米波測風雷達設計毫米波雷達能夠提供更高的空間和時間分辨率,適合于監測小尺度的氣象現象,如局地風場變化。

它不像紅外熱成像系統容易受環境變化的影響, 允許采用更為簡單的自主目標跟蹤算法, 因而更適合于自主精確制導。先進的半導體激光二極管泵浦固體激光器技術是小型化、低價格激光雷達的保證。 [1]目前適合于激光雷達的二極管泵浦固體激光器的波長大多在1μm 和2 ~ 3μm 范圍內, 主要有Nd :YAG 、Nd :YLF 和Nd :YVO4 , 它們有較好的大氣傳輸特性。摻Tm 和Ho 的激光器也得到了發展, 波長分別為2.0μm 和2.1μm 。另外隨著二極管泵浦固體技術的發展, 建造高光束質量、高平均功率的MOPA結構的方法變得相對簡單, 有利于滿足高性能激光雷達的應用要求
之后,空載激光掃瞄儀隨即發展相當快速,約從1995年開始商業化,已有10多家廠商生產空載激光掃瞄儀,可選擇的型號超過30種(Baltsavias-1999)。研發空載激光掃瞄儀的原始目的是觀測多重反射(multiple echoes)的觀測值,測出地表及樹頂的高度模型。由于其高度自動化及精確的觀測成果用空載激光掃瞄儀為主要的DTM生產工具。研發進程美國諾斯羅普公司為美國**高級研究計劃局研制的ALARMS機載水雷探測系統,具有自動、實時檢測功能和三維定位能力,定位分辨率高,可以24小時工作,采用卵形掃描方式探測水下可疑目標。支持4D成像與多模融合,為未來風電場智能化升級預留技術接口。

掃描器進行橢圓掃描(20°水平×14°豎直), 掃描速率可從3 ~ 10s 編程。高度角范圍從-3°~ 37°(“-” 表示在翅膀以上)。該系統裝在C130E 飛機上在中國湖上空進行了飛行測試, 測試高度比較大達58 .727km(17900f t)。測量風速的結果與用其它方法測量的結果非常吻合。C141LADAR 系統也進行了飛行測試, 測試結果也很好。空軍懷特實驗室***的彈道風研究計劃主要是發展二極管泵浦、小型化LADA R 系統。整個系統包括收發系統、數據采集、數據處理、環境控制、光學掃描、慣性導航和電源等。功能擴展:除風速風向外,可輸出回波功率信息,輔助葉片前緣侵蝕監測。張家港附近毫米波測風雷達設計
部署靈活性:可安裝于機艙左前方或尾部,支持現有風機改造。蘇州智能化毫米波測風雷達廠家供應
激光器采用先進的高重復率的二極管泵浦固體激光器, 工作波長為1.54μm , 對人眼安全。激光雷達系統包括兩個部分:傳感器和電子單元。傳感器包括發射機、接收機和掃描器及其它光學部分;電子單元包括:計算機、數據采集和視頻硬件部分、計時電路、電源、冷卻部分等, 同時有一個地面站配備工作站和視頻設備協助進行信號處理。 [5]激光在直升機前方進行大范圍掃描, 掃描器由兩個雙楔形硅棱鏡組成, 一個光楔旋轉形成圓形掃描光斑, 另一個光楔前后振動以移動圓形掃描光斑。掃描器有效孔徑為8 .2m(2.5f t)。蘇州智能化毫米波測風雷達廠家供應
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