雷達種類很多,可按多種方法分類:按定位方法可分為:有源雷達、半有源雷達和無源雷達。按裝設地點可分為;地面雷達、艦載雷達、航空雷達、衛星雷達等。按輻射種類可分為:脈沖雷達和連續波雷達。按工作被長波段可分:米波雷達、分米波雷達、厘米波雷達和其它波段雷達。按用途可分為:目標探測雷達、偵察雷達、武器控制雷達、飛行保障雷達、氣象雷達、導航雷達等。 相控陣雷達是一種新型的有源電掃陣列多功能雷達。它不但具有傳統雷達的功能,而且具有其它射頻功能。與光學測風儀器相比,毫米波雷達不受天氣條件的限制,可以在雨、霧等惡劣天氣下正常工作。姑蘇區智能化毫米波測風雷達設計

在進行直升機掛飛實驗前, 進行了大量的地面試驗。可探測到440m 外1cm 直徑的電線, 入射角為60°左右。運用信號平均法還可以探測到5km 外的樹。從1994 年1 月起, Fibertek 公司就已經在UH -1H 直升機上進行了大量的掛飛實驗, 獲得了大量的二維圖像, 成功地實現了對障礙物的探測。二極管泵浦固體激光雷達是一項比較新的探測技術。價格低、體積小, 除了在***上有廣泛應用外,還有很大的商業價值, 主要包括:武器制導、目標識別、機器人視覺、自動檢測、防撞、地形跟隨、全球風場測量、生物戰劑探測和環境污染監測等。二極管泵浦固體激光雷達是一項有重大應用價值和發展潛力的技術。常熟國內毫米波測風雷達現貨精度指標:風速誤差≤0.1m/s,風向誤差≤1°,數據有效率超99%。

機組人員一般是通過當地氣象站或無線電探空儀來獲得風的數據。這些數據即使準確, 在敵方上空投放并不可用。另外一種方法是機組人員在飛行過程中用空速計在不同高度測量風速, 這樣不但缺乏精度,而且還會影響飛機的安全。由于上述這些方法有很大的局限性, 因此必須發展一種機載傳感器來實時精確測量不同位置的風速。空軍懷特實驗室研制了幾種機載測風的激光雷達, 如C130 LADAR , C141 LADAR , C130 改進型LADAR 等 [3]。幾種LADAR 都采用Tm :YAG 激光器, 工作波長為2021 .84nm 。C130 LADAR 裝載在C130 飛機上, 采取側視方法。
俄羅斯研制成功的KDKhr-1N遠距離地面激光毒氣報警系統,可以實時地遠距離探測化學毒劑攻擊,確定毒劑氣溶膠云的斜距、中心厚度、離地高度、中心角坐標以及毒劑相關參數,并可通過無線電通道或有線線路向**自動控制系統發出報警信號,比傳統探測前進了一大步。德國研制成功的VTB-1型遙測化學戰劑傳感器技術更加先進,它使用兩臺9~11微米、可在40個頻率上調節的連續波CO2激光器,利用微分吸收光譜學原理遙測化學戰劑,既安全又準確。山區風場:在烏蒙山區等復雜地形中,驗證了凝凍、雨霧天氣下的數據穩定性。

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。姑蘇區智能化毫米波測風雷達設計
測量范圍:10-300m高度層,覆蓋近地面至低空風場。姑蘇區智能化毫米波測風雷達設計
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。這種生產模式的周期太長,以致于不適應當前信息社會的需要,也不能滿足“數字地球”對測繪的要求。LIDAR測繪技術空載激光掃瞄技術的發展,源自1970年,美國國家航空航天局的研發。因全球定位系統及慣性導航系統的發展,使精確的即時定位及姿態確定成為可能。德國Stuttgart大學于1988到1993年間將激光掃描技術與即時定位定姿系統結合,形成空載激光掃描儀(Ackermann-19)。姑蘇區智能化毫米波測風雷達設計
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