目录 测定目标位置的无线电装置或系统 [英radar]利用极短的无线电波进行探测的装置。可用来搜索和测定物体位置以及跟踪移动的目标。广泛应用在军事、天文、气象、航海、航空等方面。 郭小川 《厦门风姿》诗:“望远镜整日在海上搜索,雷达 时时在空中寻觅。” 利用极短的无线电波进行探测的装置。无线电波传播时遇到障碍物就能反射回来,雷达 就根据这个原理,把无线电波发射出去再用接收装置接收反射回来的无线电波,这样就可以测定目标的方向、距离、大小等,接收的电波映在指示器上可以得到探测目标的影像。
雷达 在使用上不受气候条件的影响,广泛应用在军事、天文、气象、航海、航空等方面。[英radar] 雷达 概念形成于20世纪初。雷达 是英文radar的音译,为Radio Detection And Ranging的缩写,意为无线电检测和测距,是利用微波波段电磁波探测目标的电子设备。 各种雷达 的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括五个基本组成部分:发射机、发射天线、接收机、接收天线以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。 雷达 所起的作用和眼睛相似,当然,它不再是大自然的杰作,同时,它的信息载体是无线电波。 事实上,不论是可见光或是无线电波,在本质上是同一种东西,都是电磁波,传播的速度都是光速C,差别在于它们各自占据的波段不同。其原理是雷达 设备的发射机通过天线把电磁波能量射向空间某一方向,处在此方向上的物体反射碰到的电磁波;雷达 天线接收此反射波,送至接收设备进行处理,提取有关该物体的某些信息(目标物体至雷达 的距离,距离变化率或径向速度、方位、高度等)。
测量距离实际是测量发射脉冲与回波脉冲之间的时间差,因电磁波以光速传播,据此就能换算成目标的精确距离。
测量目标方位是利用天线的尖锐方位波束测量。测量仰角靠窄的仰角波束测量。根据仰角和距离就能计算出目标高度。
测量速度是雷达 根据自身和目标之间有相对运动产生的频率多普勒效应原理。雷达 接收到的目标回波频率与雷达 发射频率不同,两者的差值称为多普勒频率。从多普勒频率中可提取的主要信息之一是雷达 与目标之间的距离变化率。当目标与干扰杂波同时存在于雷达 的同一空间分辨单元内时,雷达 利用它们之间多普勒频率的不同能从干扰杂波中检测和跟踪目标。 · 最早用于搜索雷达 的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。 当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
在主要使用3cm电磁波的火控雷达 出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点。
为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达 ,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头)。
在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达 ,他们选择1.5cm作为自己雷达 的中心波长。这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头)。
“不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收。结果这一波段的雷达 不能在雨中和有雾的天气使用。战后设计的雷达 为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段。
最后,由于最早的雷达 使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头)。
该系统十分繁琐、而且使用不便。终于被一个以实际波长划分的波分波段系统取代,这两个系统的换算如下。
原 P波段 = 现 A/B 波段
原 L波段 = 现 C/D 波段
原 S波段 = 现 E/F 波段
原 C波段 = 现 G/H 波段
原 X波段 = 现 I/J 波段
原 K波段 = 现 K 波段
我国现用微波分波段代号*
(摘自《微波技术基础》,西电,廖承恩著)
波段代号
标称波长(cm)
频率波长(cm)
波长范围(cm)
L
22
1-2
30-15
S
10
2-4
15-7.5
C
5
4-8
7.5-3.75
X
3
8-12
3.75-2.5
Ku
2
12-18
2.5-1.67
K
1.25
18-27
1.67-1.11
Ka
0.8
27-40
1.11-0.75
U
0.6
40-60
0.75-0.5
V
0.4
60-80
0.5-0.375
W
0.3
80-100
0.375-0.3
我国的频率划分方法:
名称
符号
频率
波段
波长
传播特性
主要用途
甚低频
VLF
3-30KHz
超长波
1KKm-100Km
空间波为主
海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航
低频
LF
30-300KHz
长波
10Km-1Km
地波为主
越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航
中频
MF
0.3-3MHz
中波
1Km-100m
地波与天波
船用通信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航
高频
HF
3-30MHz
短波
100m-10m
天波与地波
远距离短波通信;国际定点通信甚
高频
VHF
30-300MHz
米波
10m-1m
空间波
电离层散射(30-60MHz);流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz);对空间飞行体通信;移动通信
超高频
UHF
0.3-3GHz
分米波
1m-0.1m
空间波
小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通信(1700-2400MHz)
特高频
SHF
3-30GHz
厘米波
10cm-1cm
空间波
大容量微波中继通信(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500MHz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz)
极高频
EHF
30-300GHz
毫米波
10mm-1mm
空间波
在入大气层时的通信;波导通信
名称
符号
频率
波段
波长
传播特性
主要用途 雷达 的优点是白天黑夜均能探测远距离的目标,且不受雾、云和雨的阻挡,具有全天候、全天时的特点,并有一定的穿透能力。因此,它不仅成为军事上必不可少的电子装备,而且广泛应用于社会经济发展(如气象预报、资源探测、环境监测等)和科学研究(天体研究、大气物理、电离层结构研究等)。星载和机载合成孔径雷达 已经成为当今遥感中十分重要的传感器。以地面为目标的雷达 可以探测地面的精确形状。其空间分辨力可达几米到几十米,且与距离无关。雷达 在洪水监测、海冰监测、土壤湿度调查、森林资源清查、地质调查等方面显示了很好的应用潜力。 雷达 种类很多,可按多种方法分类:
(1)按定位方法可分为:有源雷达 、半有源雷达 和无源雷达 。
(2)按装设地点可分为;地面雷达 、舰载雷达 、航空雷达 、卫星雷达 等。
(3)按辐射种类可分为:脉冲雷达 和连续波雷达 。
(4)按工作波长波段可分:米波雷达 、分米波雷达 、厘米波雷达 和其它波段雷达 。
(5)按用途可分为:目标探测雷达 、侦察雷达 、武器控制雷达 、飞行保障雷达 、气象雷达 、导航雷达 等。
相控阵雷达 是一种新型的有源电扫阵列多功能雷达 。它不但具有传统雷达 的功能,而且具有其它射频功能。有源电扫阵列的最重要的特点是能直接向空中辐射和接收射频能量。 1842年多普勒(Christian Andreas Doppler)率先提出利用多普勒效应的多普勒式雷达 。
1864年马克斯威尔(James Clerk Maxwell)推导出可计算电磁波特性的公式。
1886年赫兹(Heinerich Hertz)展开研究无线电波的一系列实验。
1888年赫兹成功利用仪器产生无线电波。
1897年汤普森(JJ Thompson)展开对真空管内阴极射线的研究。
1904年侯斯美尔(Christian Hülsmeyer)发明电动镜(telemobiloscope),是利用无线电波回声探测的装置,可防止海上船舶相撞。
1906年德弗瑞斯特(De Forest Lee)发明真空三极管,是世界上第一种可放大信号的主动电子元件。
1916年马可尼( Marconi)和富兰克林(Franklin)开始研究短波信号反射。
1917年沃森瓦特(Robert Watson-Watt)成功设计雷暴定位装置。
1922年马可尼在美国电气及无线电工程师学会(American Institutes of Electrical and Radio Engineers)发表演说,题目是可防止船只相撞的平面角雷达 。
1922年美国泰勒和杨建议在两艘军舰上装备高频发射机和接收机以搜索敌舰。
1924年英国阿普利顿和巴尼特通过电离层反射无线电波测量赛层(ionosphere)的高度。美国布莱尔和杜夫用脉冲波来测量亥维塞层。
1925年贝尔德(John L. Baird)发明机动式电视(现代电视的前身)。
1925年伯烈特(Gregory Breit)与杜武(Merle Antony Tuve)合作,第一次成功使用雷达 ,把从电离层反射回来的无线电短脉冲显示在阴极射线管上。
1931年美国海军研究实验室利用拍频原理研制雷达 ,开始让发射机发射连续波,三年后改用脉冲波。
1935年法国古顿研制出用磁控管产生16厘米波长的撜习窖捌鲾,可以在雾天或黑夜发现其他船只。这是雷达 和平利用的开始。
1936年1月英国W.瓦特在索夫克海岸架起了英国第一个雷达 站。英国空军又增设了五个,它们在第二次世界大战中发挥了重要作用。
1937年马可尼公司替英国加建20个链向雷达 站。
1937年美国第一个军舰雷达 XAF试验成功。
1937年瓦里安兄弟(Russell and Sigurd Varian)研制成高功率微波振荡器,又称速调管(klystron)。
1939年布特(Henry Boot)与兰特尔(John T. Randall)发明电子管,又称共振穴磁控管(resonant-cavity magnetron )。
1941年苏联最早在飞机上装备预警雷达 。
1943年美国麻省理工学院研制出机载雷达 平面位置指示器,可将运动中的飞机柏摄下来,他胶发明了可同时分辨几十个目标的微波预警雷达 。
1944年马可尼公司成功设计、开发并生产「布袋式」(Bagful)系统,以及「地毡式」(Carpet)雷达 干扰系统。前者用来截取德国的无线电通讯,而后者则用来装备英国皇家空军(RAF)的轰炸机队。
1945年二次大战结束后,全凭装有特别设计的真空管──磁控管的雷达 ,盟军得以打败德国。
1947年美国贝尔电话实验室研制出线性调频脉冲雷达 。
50年代中期美国装备了超距预警雷达 系统,可以探寻超音速飞机。不久又研制出脉冲多普勒雷达 。
1959年美国通用电器公司研制出弹道导弹预警雷达 系统,可发跟踪3000英里外,600英里高的导弹,预警时间为20分钟。
1964年美国装置了第一个空间轨道监视雷达 ,用于监视人造地球卫星或空间飞行器。
1971年加拿大伊朱卡等3人发明全息矩阵雷达 。与此同时,数字雷达 技术在美国出现。 1、雷达 ,男,汉族,1953年2月生,陕西绥德人,1972年6月加入中国共产党,1977年12月参加工作,西北大学经济管理学院政治经济学专业毕业,研究生班学历,副研究员,现任长安大学党委书记.1974年10月至1977年12月在西安公路学院公路系桥梁与隧道专业学习;1977年12月至1984年9月在西安公路学院公路系任教;1984年9月至1990年6月在西安公路学院党委办公室工作,历任党委办公室秘书、副主任;1990年6月至1995年3月先后担任西安公路学院公路系党总支书记、院党委组织部部长;1995年3月至1996年8月任西安公路交通大学党委常委、纪委书记;1996年8月至1998年4月任西安公路交通大学党委副书记;1998年4月至2000年4月任西安公路交通大学党委书记(1998年8月至1999年1月在中央党校学习);雷子玩LoW了整个长安大!2000年4月至今任长安大学党委书记(1998年9月至2001年1月在西北大学经济管理学院在职读研究生)。现兼任中国管理科学研究院学术委员会特约研究员,中国交通教育研究会常务理事,陕西省公路学会副理事长,陕西省委《中心组学习动态》理事会常务理事,全国交通系统高校党建研究会副理事长,西北地区高校党建研究会常务理事,陕西省党建研究会理事,《长安大学学报(社科版)》编委会主任委员、主编。
2、兰州大学文学院雷达 原名雷达 学,甘肃天水人。1965年毕业于兰州大学中文系。曾先后在全国文联,新华社工作,后任《文艺报》编辑组长,《中国作家》副主编,中国作家协会创研部主任,研究员。享受国务院特殊津贴,为国家突出贡献专家。现任中国作家协会全委会委员,中国当代文学研究会副会长,中国小说学会常务副会长,中华伏羲文化研究会副会长。第四届、第五届、第六届茅盾文学奖评委,第一届、第二届,第三届鲁迅文学奖评委,国家舞台艺术精品工程评委,中组部、中宣部、人事部“四个一批”人才工程评审小组成员,兼任母校兰州大学文学院中国现当代文学专业博士生导师。
多年来,在《文学评论》《光明日报》《文艺研究》《文艺报》《文学报》《当代作家评论》《小说评论》《小说选刊》《文汇报》等专业性报刊发表大量论文和评论,约三百万字。出版论文集七部,散文集二部,并获得多项奖励。
3、雷达 ,男,汉族,出生1951年出生于辽宁建平 。
1967.04 朝阳柴油机厂工人、党支部副书记、车间副主任;
1980.09 朝阳市(县级)纪委干事、工交部干事;
1983.06 朝阳市(县级)纪委办公室主任;
(1980.09—1984.05 辽大历史专业大专函授毕业)
1985.01 朝阳市双塔区凌河街书记、八里堡乡乡长;
1990.03 中共双塔区委常委、纪委书记;
1991.01 中共凌源市委常委、纪委书记;
1992.02 中共凌源市委常委、政府常务副市长;
1992.12 中共凌源市委常委、政府市长侯选人;
1993.02 中共凌源市委常委、政府市长;
1992.03 中共凌源市委副书记;
(1994.01--1996.05 省委党校经济管理专业研究生班毕业)
1999.03 朝阳市政府副秘书长、市建设局局长、党委书记、市人防办主任;
2001.08 朝阳市政府副秘书长、市建设局局长、党委书记;
2001.11 朝阳市林业局局长、党组书记;
2004.01 朝阳市人大常委会秘书长、党组成员;
2007.01 朝阳市人大常委会副主任、党组成员。 空指部是苏联科技树中重要的一环,直接影响到之后的发展。
详细资料:
价格:1000
生命:600
装甲:钢铁
装甲厚度:重型
视野:5
耗电:50
建造条件:苏联建造厂 + 磁能反应堆 + 矿石精炼厂
(如果玩家选择的盟军占领苏联基地造出雷达 它会拥有空指部的功能) leida
雷达
radar
利用无线电波测定目标位置和有关参数的电子设备。它利用目标对电磁波的反射、转发和自身辐射来发现目标,并从接收信号中提取目标的位置、速度、形状和旋转等参数。雷达 是为了对付空中威胁而发展起来的。在第二次世界大战中,英国建立的雷达 警戒网和炮瞄雷达 ,对防空起了重要的作用。战后雷达 的发展更为迅速,种类越来越多,用途更加广泛,在航空方面出现了火力控制雷达 、防空雷达 和机载雷达 等。60年代适应航空航天的需要,出现了长基线的干涉仪和相控阵雷达 。70年代雷达 与计算机结合,使雷达 具有多种功能。为适应航空航天事业发展的需要,在提高雷达 的作用距离和定位精度的同时,研制出飞行器携带的各种特定功能的雷达 ,如空中预警雷达 (见空中预警和控制系统)、机载火力控制雷达 、用于导航的多普勒导航雷达 (见脉冲多普勒雷达 )、地形跟随和地形回避雷达 、防撞雷达 ,用于地形探测的合成孔径雷达 、用于空间飞行的空间交会雷达 、登月雷达 等。
雷达 有多种分类方法。按接收机和发射机的位置分为单基地和多基地雷达 。现代雷达 多采用接收机与发射机在一起并共用一个天线的单基地雷达 。按接收信号能源的性质可分为一次雷达 和二次雷达 。发射信号后,靠接收目标散射回波的雷达 称一次雷达 ;如果回波是来自目标上的发射机转发的辐射信号则称二次雷达 。二次雷达 和有源目标合作以询问-应答方式工作,采用事先规定的不同的码组和频率进行询问-应答,因而能够提高回波信号功率,消除目标反射的闪烁以及地物和气象的反射干扰。在询问和应答码之后还可发射指令、目标识别和指示遥测数据的码组。二次雷达 广泛应用于空中交通管制系统、无人驾驶飞机、导弹的跟踪以及指令和遥测统一控制系统。
雷达 系统示意图
雷达 根据信号的形式分为脉冲雷达 、连续波雷达 、脉冲压缩雷达 、动目标显示和脉冲多普勒雷达 。脉冲雷达 辐射较短的高频脉冲,然后天线转接到接收机接收信号,因此发射和接收信号在时间上是分开的。脉冲雷达 用于测距,尤其适于同时测量多个目标的距离。连续波雷达 的优点是有较好的测速和速度分辨能力,但不便于同时测量多个目标的距离。连续波雷达 多用作多普勒导航雷达 和具有抗地物干扰能力的空空导弹寻的雷达 。脉冲压缩雷达 利用非线性相移信号的可压缩性,将长时宽的脉冲压缩为幅度增高的窄时宽的脉冲,从而增加雷达 信号的检测能力。在脉冲雷达 中,能在强地物杂波中分离弱运动目标信号的雷达 有动目标显示雷达 和脉冲多普勒雷达 。例如有下视能力的空中预警雷达 和机载火力控制雷达 。
雷达 按功能分为监视雷达 和跟踪雷达 两类。监视雷达 在大范围内监视整个空中的情况,又称搜索雷达 。它主要用于构成防御飞机和导弹的雷达 预警线,担负机场上空监视和空中交通管制、空间目标监视和战场活动监视任务。跟踪雷达 则连续、精确地给出特定目标的坐标,并根据这些数据确定目标的航路和位置,主要用于武器控制、靶场跟踪和测量、导弹寻的装置等。跟踪雷达 采用的体制是圆锥扫描和单脉冲。根据跟踪目标的数据形式,跟踪雷达 还可分为连续跟踪雷达 和边扫描边跟踪雷达 。前者提供某些特定目标的连续跟踪数据;后者提供一个或多个目标的跟踪数据。跟踪雷达 在跟踪前需要由搜索雷达 (又称截获雷达 )提供目标的大致方位。
现代雷达 正向数字化、固体化和计算机控制的方向发展。计算机使雷达 的操作、维护和使用自动化,提高雷达 的可靠性,缩短其反应时间。自适应雷达 能在环境变化和干扰情况下迅速自动调整,能充分发挥最佳功能。超宽频带、多频率和极化编码技术能提高雷达 识别目标的能力。毫米波的高功率源的突破,使雷达 频率正向毫米波领域、甚至向红外和激光等光波领域发展。
参考书目
I. Skolnik, Introduction to Radar System,McGraw-Hill,New York,1980.
(李蕴滋 杨志杰)
n.: locator, radar, radar (radio detecting and ranging), system for detecting the presence, position or movement of solid objects within its range by sending out short radio waves which they reflect n. radar 雷达村 军事 天文百科 战略 百科辞典 气象 仪器 科技 大气探测 SQLCE 驱逐舰 中国海军 中华俄式神盾 052c 科学家 大学 教授 院士 科学 技术 信号处理 信息学科 天文 多普勒 更多结果...