雷達探測範圍是雷達能夠發現目標的空間範圍。
基本介紹
- 中文名:雷達探測範圍
- 影響範圍的因素:雷達性能、陣地地形、氣象條件、目標的高度、大小和反射特性
雷達探測範圍是雷達能夠發現目標的空間範圍。
雷達探測範圍是雷達能夠發現目標的空間範圍。主要與雷達性能、陣地地形、氣象條件、目標的高度、大小和反射特性等因素有關。一般用不同方位的雷達作用距離與仰角之間的關係以曲線圖表示。是使用雷達遂行任務和部署雷達網的重要依據。...
亦稱“雷達作用距離”。在某種觀測環境和一定的發現機率和虛警機率的條件下,雷達能發現目標的最大距離。主要與雷達性能和目標的截面積有關,通常是雷達發射功率越大,天線增益和接收機靈敏度越高,目標的截面積越大,則探測距離越遠。雷達...
早期稱為超地平線雷達,它藉助電磁波在傳播中的折射和繞射現象探測超過地平線的目標。超視距雷達一般分為3種,即天波超視距雷達、地波超視距雷達和微波超視距雷達。天波超視距雷達是利用空間電離層對短波的反射構成的;地波超視距雷達是...
天波雷達的工作方式是向大氣層中的電離層發射高頻無線電信號,當電波到達電離層後,會被反射向地面。天波雷達的探測距離多在3000公里左右,可以遠距離探測。然而,天波雷達需要建設數百米的雷達天線,探測效果也容易受到電離層干擾。地波雷達...
低空入侵是雷達四大威脅之一。戰爭中,敵方往往使用低空突防轟炸機和掠海飛行的巡航飛彈來發起進攻。超視距雷達可以在很遠的距離上發現它們,從而大大增加了預警時間。美國空軍對用超視距雷達探測巡航飛彈極為重視。1988年1月開始執行一項計畫...
這種地波OTH雷達用於監視,操作範圍通常在4到20MHz之間。較低的頻率獲得更好的傳播效果,但是從小物體反射回來的也少,所以根據被探測目標的類型,來決定最適頻率。OTH雷達的另一個完全不同的方式是用更低頻率的爬波或者電磁面波。爬波是...
搜尋雷達的任務是在儘可能大的空域範圍內,儘可能早地發現目標。因此,搜尋雷達必須滿足兩個要求:很遠的探測距離和很大的覆蓋空域。由於要求探測距離遠,搜尋雷達一般採用較低的頻段,通常是L和S頻段,有時是UHF,特殊情況下是VHF,甚至...
機場監視雷達(ASR:Airport Surveillance Radar),它的作用距離為100海里,主要是塔台管制員或進近管制員使用。航路監視雷達(ARSR:Air Route Surveillance Radar),設定在航管控制中心或相應的航路點上。它的探測範圍在250海里以上,高度...
由於自身的用途範圍非常廣泛,防空雷達可以分為戰略級防空監視雷達和戰術級防空雷達。前者用於探測彈道飛彈和空中高速威脅目標的遠程和超遠程監視。而後者則用於中程和近程對空監視,某些遠程監視雷達也歸在此類。發展趨勢 經過了70多年的...
高空大氣探測雷射雷達是大氣探測雷射雷達的一個種類。高空大氣探測雷射雷達是指探測高度範圍為距離地面30公里以上到110多公里甚至更高的高空大氣的雷射雷達。從地面30公里到110多公里的大氣層段人類難於觀測。因為這一層段內大氣極為純淨,...
引導雷達 引導雷達用於引導殲擊機截擊敵方航空兵器,其引導範圍一般小於警戒雷達的探測範圍,但精度、分辨力、數據率較高。兩坐標引導雷達不能測定目標高度,常配備測高雷達提供所需高度參數。測高雷達具有水平方向寬、垂直方向窄的天線波束...
500千米的雷達探測範圍,它只要1分15秒就飛到了 。為了對付洲際彈道飛彈,在遠警雷達的基礎上,又發展了一種超遠程雷達。它對於飛行在高度為1 300千米軌道上的洲際彈道飛彈, 可以在1 500千米以外發現它。給部隊提供了大約13分鐘的時間去...
雷達探測大氣目標的性能和其工作波長密切有關。把雲雨粒子對無線電波的散射和吸收結合起來考慮,各種波段只有一定的適用範圍。常用K波段雷達探測各種不產生降水的雲,用X、C和S波段雷達探測降水,其中S波段最適用於探測暴雨和冰雹,用高靈敏...
而 1995年11月發射的加拿大雷達衛星(Radarsat)則是一個兼顧商用及科學試驗用途的雷達系統,其主要探測目標為海冰, 同時還考慮到陸地成像,以便套用於農業、地質等領域。該系統有5種波束工作模式,即:(1)標準波束模式,入射角20°~...
機載預警雷達 介紹 預警機是空基預警探測體系的信息樞紐和指揮中心,它集預警探測、情報融合、情報分發和指揮控制等多種功能於一體,負責對空中、海上及地面目標進行大範圍搜尋、跟蹤與識別,並指揮和引導己方飛機、艦船以及岸基火控系統...
這意味著X波段雷達能夠探測和跟蹤遠距離的目標,雖然他的能量孔徑有限對於常規彈道飛彈目標,X波段雷達能夠探測跟蹤4000公里外的目標(不考慮地球曲率);對於減低信號的彈道飛彈,其探測距離也可達到2000公里。分辨真正的彈頭和假目標的分析...
場道探測雷達是一種用於航空、航天科學技術領域的特種檢測儀器,於2010年10月28日啟用。技術指標 探測範圍:3-15m 精度。主要功能 探地雷達的使用方法和原理是通過發射天線向地下發射高頻電磁波,通過接收天線接收反射回地面的電磁波。電...
工作於分米波波段,採用發射和接收分開設定的波導縫隙頻相掃陣天線,分別利用頻率和相位控制波束在方位角和俯仰角上的位置,對扇形責任區按程式逐行掃描,方位掃描範圍為51°,俯仰掃描範圍為48°,對雷達截面積為10平方米的目標,探測距離...
1968~1972年,在NOAA工作的D.E.Barrick定量解釋了海面對無線電波的一階散射和二階散射的形成機制,為高頻雷達探測海洋表面狀態建立了堅實的理論基礎。Barrick和美國國家海洋大氣局(NOAA)電波傳播實驗室(EPL)經過十多年理論和實驗研究,...
(3)雷達與多感測器平台綜合 國外地面戰場偵察雷達在數十年的發展過程中,除了探測距離和精度的性能提升,還逐漸地與各種感測器平台綜合,實現多感測器協同工作,組成多頻譜/多感測器偵察系統。發展趨勢 未來進入安全和防務市場的雷達廠商不斷...
在此之前,國際上一般採用氣象站、微波技術等方法來測風,但這些方法都不完善:氣象站受空間限制較大;微波技術適用於一定範圍的波長,在陰雨情況下監測效果較好,遇到晴朗天氣效果就會大打折扣。雷射雷達可以實現晴空探測,實時提供高精度、...
工作頻率:8~20MHz 固定波束:0~15 相鄰波束間隔:3.24° 方位角覆蓋範圍:52° 完整掃描所需時間:2min或1min 測量區間:180~3555km 距離解析度:15、30、45km 通道:獨立雙通道。主要功能 中山站高頻雷達通過探測電離層不規則體...
搜尋雷達的任務是在儘可能大的空域範圍內,儘可能早地發現目標。因此,搜尋雷達必須滿足兩個要求:很遠的探測距離和很大的覆蓋空域。由於要求探測距離遠,搜尋雷達一般採用較低的頻段,通常是L和S頻段,有時是UHF,特殊情況下是VHF,甚至...
在降水回波功率和降水強度之間已建立有各種理論和經驗的關係式,利用這些關係,可以根據回波功率測定雷達探測範圍內的降水強度分布和總降水量(見雷達測量降水)。結構 天氣雷達由以下幾個基本部分組成:發射機──產生高頻脈衝,定向天線──...
傳統的脈衝體制低空測風雷達只能每隔60米才能探測到60米到600米高度範圍內的風場數據,數據準確度低、盲區大。實際套用 低空風切變俗稱“機場瘟疫”、“飛機的殺手”,其不僅能使飛機航道偏離,而且可能使飛機失去穩定,並具有時間短、...