主要用來探測云頂、云底的高度。如空中出現多層云時,還能測出各層的高度。由于云粒子比降水粒子小,測云雷達的工作波長較短。測云雷達只能探測云比較少的高層云和中層云。對于含水量較大的低層云,如積雨云、冰雹等,測云雷達的波束難以穿透,只能用測雨雷達探測。計算公式目標距離的測定:由電磁波的傳播速度(近似v=c)和探測脈沖與回波信號之間的時間間隔Δt來確定。r=c Δt /2通常,時間間隔以μs為單位,故上式可寫成:r=0.15Δt(km)或r=150Δt (m)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。姑蘇區智能化毫米波測風雷達優勢

二極管泵浦固體激光雷達的研究始于80 年代末, 90 年代的后期得到了迅猛發展。應用比較成功的如林肯實驗室的火池測距二極管泵浦Nd :YAG 激光雷達。二極管泵浦固體激光雷達已經廣泛應用于大氣測污、大氣風場測量、環境監測等領域。文中主要介紹二極管泵浦固體激光雷達在精確制導、風速測量及直升機防撞等方面的應用及研究進展。 [2]80 年代后期, 隨著二極管泵浦固體激光器(DPL)的發展, 固體激光器**提高了效率和重復頻率, 克服了熱效應等缺點, 實現單模穩定運轉, 高穩頻, 高功率, 高效率和高光束質量, 并使器件向小型化發展。相城區附近毫米波測風雷達質量毫米波測風雷達是一種利用毫米波頻段(通常在30 GHz到300 GHz之間)的電磁波進行風速和風向測量的雷達系統。

激光雷達(英文:Laser Radar [1]),是以發射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統。其工作原理是向目標發射探測信號(激光束),然后將接收到的從目標反射回來的信號(目標回波)與發射信號進行比較,作適當處理后,就可獲得目標的有關信息,如目標距離、方位、高度、速度、姿態、甚至形狀等參數,從而對飛機、導彈等目標進行探測、跟蹤和識別。它由激光發射機、光學接收機、轉臺和信息處理系統等組成,激光器將電脈沖變成光脈沖發射出去,光接收機再把從目標反射回來的光脈沖還原成電脈沖,送到顯示器。
二次雷達二次雷達配備“無線電回答器”,接收雷達發射的“詢問”脈沖后回以“回答”脈沖,這樣的**方式解決了一次雷達耗能大、測距短的缺點,因此在目前業務中主要使用的是二次雷達。二次雷達追蹤的目標是有源的,即指目標物具有發射無線電波的能力,其測風就是通過追蹤氣象氣球攜帶的回答器來實現的。二次雷達具有探測精度高、采樣速率快、使用方便等特點,實現高空氣象探測儀器的數字化和自動化。雷達分類激光雷達按工作方式可分為脈沖激光雷達和連續波激光雷達,根據探測技術的不同,可以分為:直接探測型激光雷達和相干探測型激光雷達,按應用范圍可分為:靶場測量激光雷達(武器實驗測量)火控激光雷達(控制射擊武器自動實施瞄準與發射)跟蹤識別激光雷達(制導、偵查、預警、水下目標探測),激光雷達引導(航天器交匯對接、障礙物回避)、大氣測量激光雷達(云層高度、大氣能見度、風速、大氣中物質的成分和含量)。激光雷達的主要應用于跟蹤,成像制導,三維視覺系統,測風,大氣環境監測,主動遙感等方向功能擴展: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。

美國空軍和海軍聯合完成了一項研究計劃, 即DASSL , 該計劃主要是開發和驗證激光雷達自動尋的彈頭技術和自主目標跟蹤算法, 為空軍的小型靈巧**技術和海軍的先進巡航導彈技術服務 [3]。懷特實驗室從20 世紀80 年代就開始進行這一方面的研究, 這些計劃分別為巡航導彈先進制導技術(CMAG)、LADAR 應用研究技術(LADAPS)和戰術雷達自動尋的彈頭技術(TLS), ***一個計劃是先進激光雷達系統技術, 即ATLAS 計劃。ATLAS 計劃成功地用CO2 激光雷達對不同類型目標的自動跟蹤算法進行實驗驗證。安裝位置:風機機艙頂端,向前方發射信號。姑蘇區智能化毫米波測風雷達優勢
精度指標:風速誤差≤0.1m/s,風向誤差≤1°,數據有效率超99%。姑蘇區智能化毫米波測風雷達優勢
除了體積和價格因素外, 研究LADAR 自動尋的彈頭的另外原因是其可以獲得高精度、高分辨率的目標和背景的三維距離和反射率圖像。這些信息是先進高效的ATA 算法所需要的, 在某些條件下, 可以直接提供目標識別和特征點信息。能夠正確地從背景中(如其它建筑物中)識別出目標是自動尋的技術的一個主要特點。工作于不同波長的高功率小型固體激光器保證了LADAR 自動尋的彈頭技術的先進性。 [1]現代武器系統要求對目標正確識別和精確瞄準。由于早期的武器制導系統的精度有限, 因此重點是用較大的彈頭去摧毀目標。姑蘇區智能化毫米波測風雷達優勢
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