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漫反射型:当光电开关发射光束时,目标产生漫反射,10%激光雷达标定板,和构成单个的标准部件,当有足够的组合光返回时,开关状态发生变化。
该标准的漫射面朝向激光,对射光器则是瞄准。激光器发射机和激光接收机同时瞄准激光漫反射板标准板中心。根据辐射测量原理,激光雷
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漫反射型:当光电开关发射光束时,目标产生漫反射,10%激光雷达标定板,和构成单个的标准部件,当有足够的组合光返回时,开关状态发生变化。
该标准的漫射面朝向激光,对射光器则是瞄准。激光器发射机和激光接收机同时瞄准激光漫反射板标准板中心。根据辐射测量原理,激光雷达标定板,提出了激光雷达反射板发射、激光接收与标准漫反射板三者相互关系的要求,要求在垂直测量面上采用激光标准漫反射板。
标准漫反射面朝向激光发射机,并通过瞄准激光发射机。激光发射机与激光接收机同时瞄准激光漫反射板标准板。激光雷达反射板激光发射机,激光接收机及激光标准漫反射板三者的相互关系要求根据辐射测量理论,我们要求在垂直测量面内,激光标准漫反射板。
镜面光电开关由和组成的外壳是标准配置从发射的光束被另一面镜子反射,即返回当光束中断时,开关信号改变。光通过是信号持续的两倍,有效作用距离为米到20米。漫反射光电开关当开关发出光束时,目标产生漫反射。发射机和构成一个标准组件。当有足够的组合光返回时,开关状态改变。
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目前,目标识别作为雷达新的功能之一,已在诸如海情监控系统、弹道防御系统、防空系统及地球物理、射电天文、气象预报、埋地物探测等技术领域发挥出很大威力。
为了提高我国的实力,适应未来反、反卫、空间攻防、国上防空与对海斗争的需要,急需加大雷达目标识别技术研究的力度雷达目标识别策咯主要基于中段、再入段过程中弹道目标群的不同特性。从结构特性看,飞行中段的威胁日标群可粗分为球锥类、球、角反射器、圆柱及碎片等,形体相对简单,通过高分辨成像进行区分是可行的。
从姿态特性看,各目标的飞行姿态特性主要取决于母舱释放和诱饵时的阶段,一般情况下,自旋稳定飞行以保持空间定向,由于释放过程中不可避免地将对产生一定的横向扰动,可能使产生进动;
另外,当章动角较大,或者母舱投放时因为某些不可控制的原因,甚至是母舱事先设计好的,有可能产生翻滚,模拟形状的诱饵通常也会产生翻滚。
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各种特征识别方法对雷达的要求
不同的识别方法对雷达系统有着不同的要求。
基于目标运动的回波起伏和调制谱特性的目标识别方法对雷达没有特殊的要求,它是在现有雷达的基础上,利用目标运动所引起的回波起伏特性和动态目标的调制谱特性,并结合雷达所能获取的目标空间坐标及运动参数〈如目标高度、速度、航迹等)来进行目标识别,因而主要用于低分辨雷达的目标识别。
基于极点分布的目标识别方法可分为时域和频域方法。时域方法提取目标极点要求雷达的发射信号带宽足够宽,以保证由目标的瞬态响应中能够获得正确的目标极点;频域方法则要求雷达能够发射多种频
率的电磁波以获取目标的频率响应。
基于高分辨力雷达成像的目标识别方法要求雷达不仅具有高的距离分辨力(对于一维距离像方法)而且具有高的角分辨力(对于二维距离像方法),这就要求采用宽带高分辨、合成孔径或逆合成孔径雷达。基于目标极化特征的目标识别方法要求雷达能够测量目标对不同极化方向的入射电磁波的极化散射特性、
雷达具有变极化特性,这增加了雷达系统的复杂性,限制了其应用。
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