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1)  SAR\ISAR
合成孔径雷达\逆合成孔径雷达
2)  Inverse Synthetic Aperture Radar
逆合成孔径雷达
1.
Multi-false Target Decepting against Inverse Synthetic Aperture Radar;
逆合成孔径雷达多假目标欺骗干扰研究
2.
An Evaluation Method of Jamming Effect on Inverse Synthetic Aperture Radar;
基于均方误差的逆合成孔径雷达干扰效果评估
3.
Research on Imaging and Jamming of Inverse Synthetic Aperture Radar;
逆合成孔径雷达成像与干扰技术研究
3)  ISAR
逆合成孔径雷达
1.
An ISAR Jamming Technology Based on Coherent Chaotic Modulation;
基于混沌相干调制的逆合成孔径雷达干扰技术
2.
Range-instantaneous Doppler Imaging in ISAR Based on Time-frequence;
基于时频的逆合成孔径雷达的距离—瞬时多普勒成像方法
3.
A motion compensation method of stepped frequency ISAR imaging;
步进频率逆合成孔径雷达成像的一种运动补偿方法
4)  inverse synthetic aperture radar(ISAR)
逆合成孔径雷达
1.
Range alignment is crucial in motion compensation of the inverse synthetic aperture radar(ISAR).
距离对准是逆合成孔径雷达(ISAR)运动补偿的关键。
2.
Phase correction may seriously affect the ultimate focusing and imaging quality of inverse synthetic aperture radar(ISAR).
相位校正严重影响了逆合成孔径雷达(ISAR)图像的聚焦和成像质量,其中多普勒质心跟踪(DCT)法因具备明确的算法原理和适中的计算量,成为一种广泛应用的相位校正方法。
3.
Aimed at the difficulty of motion compensation in the inverse synthetic aperture radar(ISAR) imaging,an approach of imaging in wave-number domain over an MIMO radar system was proposed,in which a deterministic array and spatial parallel sampling procedure were adopted to replace respectively the nondeterminism synthesized array and long-time multi-pulse sampling procedure used in ISAR imaging.
针对传统逆合成孔径雷达(ISAR)成像技术存在的运动补偿难题,通过使用确定性阵列与单次快拍并行空间采样取代传统ISAR中的非确知性合成阵列与长时间多脉冲采样,给出了一种MIMO雷达波数成像方法。
5)  inverse synthetic aperture radar (ISAR)
逆合成孔径雷达
1.
This paper discusses the imaging and motion compensation technique in inverse synthetic aperture radar (ISAR), introduces the research work done by the author in ISAR and presents some experimental results of ISAR imaging.
本文讨论了逆合成孔径雷达(ISAR)中的成象和运动补偿技术,介绍了笔者在逆合成孔径雷达方面所做的工作,并给出了一些ISAR成象的实验结果。
2.
To obtain the higher range resolution Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) image, a method by combining the bandwidth of the Linearly Modulated Stepped Frequency (LMSF) radar signal in frequency domain is discussed.
该文讨论了一种利用线性调频步进(LMSF)雷达信号通过频域带宽合成以进行高距离分辨率逆合成孔径雷达(ISAR)成像的方法。
3.
In the thesis, we studied the theory technique for electromagnetic scattering and the simulation of Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) image of large and complex objects.
本论文研究复杂目标电磁特性的计算方法,研究目标为飞机和导弹等电大尺寸目标,研究内容涉及电磁散射理论和逆合成孔径雷达成像模拟工作。
6)  SAR/ISAR
合成孔径雷达/逆合成孔径雷达
1.
Advanced SAR/ISAR Imaging and Its Attribution Analysis;
先进合成孔径雷达/逆合成孔径雷达成像及其特征分析
补充资料:声纳与雷达

声纳

声纳是利用水中声波进行探测、定位和通信的电子设备。声学(声纳)是各国海军进行水下监视使用的主要技术,用于对水下目标进行探测、分类、定位和跟踪;进行水下通信和导航,保障舰艇、反潜飞机和反潜直升机的战术机动和水中武器的使用。此外,声纳技术还广泛用于鱼雷制导、水雷引信,以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等。声纳可按工作方式,按装备对象,按战术用途、按基阵携带方式和技术特点等分类方法分成为各种不同的声纳。例如按工作方式可分为主动声纳和被动声纳;按装备对象可分为水面舰艇声纳、潜艇声纳、航空声纳、便携式声纳和海岸声纳,等等。

声纳装置一般由基阵、电子机柜和辅助设备三部分组成。基阵由水声换能器以一定几何图形排列组合而成,其外形通常为球形、柱形、平板形或线列行,有接收基阵、发射机阵或收发合一基阵之分。电子机柜一般有发射、接收、显示和控制等分系统。辅助设备包括电源设备、连接电缆、水下接线箱和增音机、与声纳基阵的传动控制相配套的升降、回转、俯仰、收放、拖曳、吊放、投放等装置,以及声纳导流罩等。

主动声纳技术是指声纳主动发射声波"照射"目标,而后接收水中目标反射的回波以测定目标的参数。大多数采用脉冲体制,也有采用连续波体制的。被动声纳技术是指声纳被动接收舰船等水中目标产生的辐射噪声和水声设备发射的信号,以测定目标的方位。

影响声纳工作性能的因素除声纳本身的技术状况外,外界条件的影响很严重。比较直接的因素有传播衰减、多路径效应、混响干扰、海洋噪声、自噪声、目标反射特征或辐射噪声强度等,它们大多与海洋环境因素有关。例如,声波在传播途中受海水介质不均匀分布和海面、海底的影响和制约,会产生折射、散射、反射和干涉,会产生声线弯曲、信号起伏和畸变,造成传播途径的改变,以及出现声阴区,严重影响声纳的作用距离和测量精度。现代声纳根据海区声速--深度变化形成的传播条件,可适当选择基阵工作深度和俯仰角,利用声波的不同传播途径(直达声、海底反射声、会聚区、深海声道)来克服水声传播条件的不利影响,提高声纳探测距离。又如,运载平台的自噪声主要与航速有关,航速越大自噪声越大,声纳作用距离就越近,反之则越远;目标反射本领越大,被对方主动声纳发现的距离就越远;目标辐射噪声强度越大,被对方被动声纳发现的距离就越远。

雷达

雷达,将电磁能量以定向方式发设至空间之中,藉由接收空间内存在物体所反射之电波,可以计算出该物体之方向,高度及速度.并且可以探测物体的形状,以地面为目标的雷达可以探测地面的精确形状。

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的高度。美国布莱尔和杜夫用脉冲波来测量亥维塞层。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年美国第一个军舰雷达xaf试验成功。 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。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。

雷达一词来自英语radar,无线电波探测装置。它号称“千里眼”。看到“雷”这个字,马上会让人想到天边的雷鸣和闪电,突出了一个快字。自然,雷达这种“千里眼”的作用也就让人印象更深了。

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参考词条