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1)  Meteor radar detection parameter
流星雷达探测参量
2)  radar measurements
雷达探测参数
3)  Meteor radar
流星雷达
1.
Improvement of Accuracy for Distance Measurement by Meteor Radar;
流星雷达测距精度的改进
2.
Meteor radar have been used for the observation for over 50 years.
流星雷达探测已经有50多年的历史。
4)  radar meteor
雷达流星
5)  spaceborne atmosphere sounding lidar
星载大气探测激光雷达
1.
In order to study the effect of the technical parameters of a spaceborne atmosphere sounding lidar on its aerosol detectability,atmosphere backscattering returned signals and signal-to-noise ratio of sounding signal were numerically analyzed by making use of appropriate atmosphere pattern and setting parameters of a spaceborne atmosphere sounding lidar.
为了研究星载大气探测激光雷达的技术参量对其探测性能的影响,采用合适的大气模式和星载大气探测激光雷达设计参量,对其接收的大气后向散射回波信号和探测回波信号的信噪比进行了数值模拟计算;同时模拟分析了星载大气探测激光雷达对沙尘和卷云的探测能力。
6)  radar detecting
雷达探测
1.
Efficiency, including detection capacity, space target number in radar detecting range in five minutes and duration of radar detection space target, can be analyzed quickly based on radar efficiency simulation system for detecting space target.
空间目标的日益增多给观测太空和发射卫星都带来了很大难度,因此有必要利用一定的手段对空间目标进行探测,而雷达探测具有独特的优势。
补充资料:流星的雷达观测
      1945年开始利用雷达来观测流星。1946年英国的洛弗尔首次用雷达方法观测到流星雨。这种观测方法主要是利用流星(电离)余迹对无线电波的散射来实现的。雷达接收到流星余迹反射的无线电回波时,就会在荧光屏上出现一个亮点,或者在连续拍照的胶卷上记录下距离随时间或回波幅度随时间的变化曲线。经分析研究,就可得到流星出现的数目、距离、高度、方位、速度以及流星体的质量等有关资料。流星的雷达观测方法不受昼夜、晴雨和云雾的影响,这一点比目视和照相方法优越。因此,从五十年代起,这种方法就成了观测流星的主要手段。
  
  雷达观测流星用的无线电波长,一般约为1~8米(波长小于1米的电波能直接穿过流星余迹,而波长大于8米的电波则受到余迹散射而产生衍射)。当雷达的天线波束垂直于流星余迹时,就可接收到大多数流星的回波。如果雷达波束很窄而且方向已知,就可测定流星余迹的最近点。对于流星群中的流星,根据单个窄波束雷达在各个方向上的一系列观测,可以求得辐射点的赤经和赤纬。利用流星余迹散射电波形成的衍射图形(反映在回波幅度随时间变化的曲线上)和流星余迹的相应距离,可以测定流星的速度。
  
  多年来的观测表明,用雷达方法发现了用其他方法不能发现的许多白昼大流星雨(即流星群),还排除了以前对于某些流星来自星际空间的猜想,完全肯定了所有流星体都是太阳系成员,并且提供了在流星出现高度(约 80~120公里)的大气层中的风速、风向、气压以及离子复合率等高空大气物理资料。近年来使用多站雷达-电视系统的同时观测,得到更广泛更精确的流星体物理资料,这对于了解这些小天体在太阳系起源和演化上的作用很有意义。
  

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参考词条