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    來源: 發(fā)布時間:2025-11-06

    它取決于雷達的發(fā)射功率與天線口徑的乘積,并與目標本身反射雷達電磁波的能力(雷達散射截面積的大小)等因素有關(guān)。威力范圍指由比較大作用距離、**小作用距離、比較大仰角、**小仰角及方位角范圍確定的區(qū)域。雷達的技術(shù)指標與參數(shù)很多,而且與雷達的體制有關(guān),這里**討論那些與電子對抗關(guān)系密切的主要參數(shù)。根據(jù)波形來區(qū)分,雷達主要分為脈沖雷達和連續(xù)波雷達兩大類。當(dāng)前常用的雷達大多數(shù)是脈沖雷達。常規(guī)脈沖雷達周期性地發(fā)射高頻脈沖。相關(guān)的參數(shù)為脈沖重復(fù)周期(脈沖重復(fù)頻率)、脈沖寬度以及載波頻率。載波頻率是在一個脈沖內(nèi)信號的高頻振蕩頻率,也稱為雷達的工作頻率。采用天線陣列相位差測量技術(shù),通過多個接收天線捕獲目標反射信號的相位差異,計算方位角與俯仰角。昆山智能化毫米波測距測速雷達價錢

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    2023年構(gòu)建的信號級仿真系統(tǒng)包含三大模塊:1.運動軌跡模擬:包含目標原始軌跡、RCS起伏(Swerling III模型) [2]2.信號處理模塊:實現(xiàn)脈沖壓縮、恒虛警檢測及信息提取 [2]3.跟蹤控制模塊:通過差信號處理驅(qū)動天線伺服系統(tǒng)或波束指向調(diào)整 [2]毫米波單脈沖雷達采用實體孔徑天線發(fā)射非相參窄脈沖,系統(tǒng)精度突破1.0密耳(1983年數(shù)據(jù))。氣候條件對性能影響***,雨衰減導(dǎo)致的信號損耗比常溫天氣增加8-12dB [5]。采用雙通道數(shù)字接收機實現(xiàn)正交解調(diào) [4]距離跟蹤采用分裂波門測距法 [2],速度跟蹤應(yīng)用多普勒濾波器組通過誤差電壓軌跡特征分析實現(xiàn)無塔自動校相,校相效率提升60%以上(2020年研究成果)昆山智能化毫米波測距測速雷達價錢GPS信號受阻時,毫米波雷達可作為補充傳感器,提供精確導(dǎo)航數(shù)據(jù)。

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    雷達發(fā)射機產(chǎn)生足夠的電磁能量,經(jīng)過收發(fā)轉(zhuǎn)換開關(guān)傳送給天線。天線將這些電磁能量輻射至大氣中,集中在某一個很窄的方向上形成波束,向前傳播。電磁波遇到波束內(nèi)的目標后,將沿著各個方向產(chǎn)生反射,其中的一部分電磁能量反射回雷達的方向,被雷達天線獲取。天線獲取的能量經(jīng)過收發(fā)轉(zhuǎn)換開關(guān)送到接收機,形成雷達的回波信號。由于在傳播過程中電磁波會隨著傳播距離而衰減,雷達回波信號非常微弱,幾乎被噪聲所淹沒。接收機放大微弱的回波信號,經(jīng)過信號處理機處理,提取出包含在回波中的信息,送到顯示器,顯示出目標的距離、方向、速度等。

    雷達差別在于它們各自占據(jù)的頻率和波長不同。其原理是雷達設(shè)備的發(fā)射機通過天線把電磁波能量射向空間某一方向,處在此方向上的物體反射碰到的電磁波;雷達天線接收此反射波,送至接收設(shè)備進行處理,提取有關(guān)該物體的某些信息(目標物體至雷達的距離,距離變化率或徑向速度、方位、高度等)。測量距離實際是測量發(fā)射脈沖與回波脈沖之間的時間差,因電磁波以光速傳播,據(jù)此就能換算成目標的精確距離。測量目標方位是利用天線的尖銳方位波束測量。測量仰角靠窄的仰角波束測量。根據(jù)仰角和距離就能計算出目標高度。交通監(jiān)控:用于測速執(zhí)法,監(jiān)測車輛速度。

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    毫米波雷達的研制早在二戰(zhàn)結(jié)束前后也就是在 20 世紀 40 年代這個時間段就已經(jīng)開始了,到了 20 世紀 50 年代就已在毫米波器件研制及毫米波傳播損耗,水蒸汽與氧氣等吸收譜等方面均已取得相當(dāng)成就,并已成功研制出機場交通管制和船用導(dǎo)航用的毫米波雷達,可惜的是功率效率低、傳輸損失大使其發(fā)展受到限制。其實毫米波雷達在當(dāng)時沒有能夠持續(xù)發(fā)展主要還是受當(dāng)時電子技術(shù)發(fā)展水平的約束。毫米波雷達**早應(yīng)用于車載領(lǐng)域是在 20 世紀 60 年代,美國交通部 NHTSA 對毫米波雷達和制動系統(tǒng)做的組合系統(tǒng)研究。毫米波雷達對環(huán)境的適應(yīng)性強,能夠在雨、霧、雪等惡劣天氣條件下正常工作。昆山智能化毫米波測距測速雷達價錢

    毫米波雷達通過測量發(fā)射與接收信號的時間差,實現(xiàn)厘米級測距精度。昆山智能化毫米波測距測速雷達價錢

    通過四喇叭饋源形成的和波束與差波束,實時比較回波信號的幅度差或相位差,生成方位、俯仰兩個維度的角誤差電壓信號 [1] [4]。誤差電壓軌跡特征與目標角度偏差呈線性關(guān)系,構(gòu)成閉環(huán)跟蹤控制的基礎(chǔ) [1]。在單個脈沖周期內(nèi)完成角度測量,消除傳統(tǒng)掃描雷達的時間滯后誤差采用數(shù)字信號處理技術(shù),集成卡爾曼濾波算法提升跟蹤穩(wěn)定性 [4]毫米波系統(tǒng)(2025年數(shù)據(jù))在中雨天氣下對10平方米目標的探測距離達4.8公里,晴天可達10公里 [5]2025年研究顯示,基于目標散射特性的相干干擾方法可有效破壞角跟蹤能力 [3]。干擾機組網(wǎng)主瓣欺騙技術(shù)通過控制相位差(Δφ1-Δφ2)和功率比(犫2=θ0/(θ0-θ)),能在主瓣內(nèi)生成持續(xù)欺騙航跡,實現(xiàn)200-300公里距離的假目標跟蹤。昆山智能化毫米波測距測速雷達價錢

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