目標(biāo)方位角和仰角的測定:目標(biāo)的方位角和仰角的測定是依靠天線的方向性來實(shí)現(xiàn)的。天氣雷達(dá)的天線具有很強(qiáng)的方向性,它能將探測脈沖的能量集中地向某一方向發(fā)射。同樣,它也只能接收沿同一方向來的回波信號。所以,只有當(dāng)天線對準(zhǔn)目標(biāo)時,才能接收到目標(biāo)的回波信號。根據(jù)這一原理,當(dāng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)時,天線所在的方位角和仰角就是目標(biāo)相對于雷達(dá)的方位角和仰角。目標(biāo)特性的測定:氣象目標(biāo)對雷達(dá)電磁波的散射是雷達(dá)探測大氣的基礎(chǔ)。降水回波:云、降水粒子的散射。隨相態(tài)、幾何形狀不同而異,雷達(dá)回波功率是由有效照射體積內(nèi)所有氣象目標(biāo)產(chǎn)生的。毫米波測風(fēng)雷達(dá)以高精度、全天候、低成本三大優(yōu)勢。高新區(qū)智能化毫米波測風(fēng)雷達(dá)報價
美國空軍和海軍聯(lián)合完成了一項研究計劃, 即DASSL , 該計劃主要是開發(fā)和驗(yàn)證激光雷達(dá)自動尋的彈頭技術(shù)和自主目標(biāo)跟蹤算法, 為空軍的小型靈巧**技術(shù)和海軍的先進(jìn)巡航導(dǎo)彈技術(shù)服務(wù) [3]。懷特實(shí)驗(yàn)室從20 世紀(jì)80 年代就開始進(jìn)行這一方面的研究, 這些計劃分別為巡航導(dǎo)彈先進(jìn)制導(dǎo)技術(shù)(CMAG)、LADAR 應(yīng)用研究技術(shù)(LADAPS)和戰(zhàn)術(shù)雷達(dá)自動尋的彈頭技術(shù)(TLS), ***一個計劃是先進(jìn)激光雷達(dá)系統(tǒng)技術(shù), 即ATLAS 計劃。ATLAS 計劃成功地用CO2 激光雷達(dá)對不同類型目標(biāo)的自動跟蹤算法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。高新區(qū)耐用毫米波測風(fēng)雷達(dá)設(shè)計部署靈活性:可安裝于機(jī)艙左前方或尾部,支持現(xiàn)有風(fēng)機(jī)改造。
正是由于固體激光器本身的優(yōu)點(diǎn)和近幾年來固體激光技術(shù)的重大突破, 固體激光雷達(dá)在成像, 遠(yuǎn)程目標(biāo)跟蹤和識別等領(lǐng)域呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。美國率先進(jìn)行了二極管泵浦固體激光制導(dǎo)技術(shù)的研究。90 年代初期, 美國Hercules 防御中心成功研制一臺用于戰(zhàn)場監(jiān)視的1.32μm 固體激光成像雷達(dá), 采用光柵掃描成距離像。該發(fā)射系統(tǒng)采用了連續(xù)波激光二極管泵浦Q 開關(guān)Nd :YLF激光器, 輸出峰值功率為2kW , 發(fā)散角為0 .5mrad ,光束直徑為5mm 。接收機(jī)天線直徑為48mm , 焦距為2 .5mm , 光斑尺寸為0 .25mrad 。
激光雷達(dá)使用InGaAs 雪崩二極管探測器, 噪聲等效功率NEP =0 .8 ×10-8W , **小可探測信號功率MDP =1 .5 ×10-7W , 完成了距離成像的實(shí)驗(yàn), 距離分辨率為0 .25m , 最大距離為2km 。與此同時, 美國Fibertek公司研制用于直升機(jī)防撞的樣機(jī), 激光波長為1.54μm , 脈沖重復(fù)頻率為15kHz , 脈沖能量為100μJ , 脈沖寬度為5ns , 掃描方式采用圓周平移掃描, 已在直升機(jī)上進(jìn)行了兩次試驗(yàn)。對要求中等以上功率的應(yīng)用而言, 二極管激光泵浦固體激光主動成像雷達(dá)有很大的應(yīng)用前景。這種固體激光主動成像雷達(dá)有輸出功率高、脈沖重復(fù)頻率高、體積小、質(zhì)量輕、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。另外應(yīng)用可調(diào)諧固體激光器和倍頻固體激光的波長可調(diào), 又開辟了許多新的應(yīng)用領(lǐng)域。雖然DPL 激光成像雷達(dá)的發(fā)展歷史還很短, 但其發(fā)展?jié)摿κ遣蝗葜靡傻? [2]安裝位置:風(fēng)機(jī)機(jī)艙頂端,向前方發(fā)射信號。
之后,空載激光掃瞄儀隨即發(fā)展相當(dāng)快速,約從1995年開始商業(yè)化,已有10多家廠商生產(chǎn)空載激光掃瞄儀,可選擇的型號超過30種(Baltsavias-1999)。研發(fā)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?shù)母叨饶P汀S捎谄涓叨茸詣踊熬_的觀測成果用空載激光掃瞄儀為主要的DTM生產(chǎn)工具。研發(fā)進(jìn)程美國諾斯羅普公司為美國**高級研究計劃局研制的ALARMS機(jī)載水雷探測系統(tǒng),具有自動、實(shí)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(biāo)。它通過發(fā)射微波信號并接收從大氣中散射回來的信號,來分析風(fēng)的特性。高新區(qū)耐用毫米波測風(fēng)雷達(dá)設(shè)計
能夠?qū)崟r獲取風(fēng)速和風(fēng)向數(shù)據(jù),適用于氣象預(yù)報、航空航天、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。高新區(qū)智能化毫米波測風(fēng)雷達(dá)報價
但是攝影測量的工作流程基本上沒有太大的變化,如航空攝影-攝影處理-地面測量(空中三角測量)-立體測量-制圖(DLG、DTM、GIS及其他)的模式基本沒有大的變化。這種生產(chǎn)模式的周期太長,以致于不適應(yīng)當(dāng)前信息社會的需要,也不能滿足“數(shù)字地球”對測繪的要求。LIDAR測繪技術(shù)空載激光掃瞄技術(shù)的發(fā)展,源自1970年,美國國家航空航天局的研發(fā)。因全球定位系統(tǒng)及慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展,使精確的即時定位及姿態(tài)確定成為可能。德國Stuttgart大學(xué)于1988到1993年間將激光掃描技術(shù)與即時定位定姿系統(tǒng)結(jié)合,形成空載激光掃描儀(Ackermann-19)。高新區(qū)智能化毫米波測風(fēng)雷達(dá)報價
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