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1)  space borne digital interferometer
星载数字干涉仪
2)  digital interferometer
数字干涉仪
1.
Then,it analyzes such key technologies as the baseline configuration of high-precision digital phase detector and wideband digital interferometer and phase unwrapping.
提出了基于数字干涉仪测向技术的无源测向定位系统,简述了其工作原理和工程实现方法,对高精度数字鉴相和宽带数字干涉仪基线配置及解相位模糊等关键技术进行了阐述,并给出了系统性能测试结果及与国外相关系统的情况对比。
2.
A fast high precision single observer passive location algorithm under a low signal-to-noise ratio is proposed,which based on the variable baseline digital interferometer.
提出了一种低信噪比条件下基于可变基线数字干涉仪的新型高精度快速单站无源定位算法,给出了系统设计方案。
3.
Moreover, the high-accuracy DOA estimation algorithm using digital interferometer and all these algorithms DSP implementations are also studied.
基于辅助源的相关校正理论,研究了通过在天线馈电口输入辅助信号,再对信号求相关来实现对阵列通道不一致性的校正;并分析了基于多基线数字干涉仪体制的测向原理,利用五元圆形天线阵列估计出了地面目标的到达角。
3)  digital interferometer
数字式干涉仪
1.
Compared with traditional method of extracting the phase difference information in time domain,extracting the phase difference information in frequency domain in direction finding system of digital interferometer can raise greatly the precision of phase discrimination and adaptive capability to signals.
数字式干涉仪测向体制中的相位差信息在频域上提取,与传统的在时域提取相比能大大提高低信噪比条件下鉴相精度及对信号的适应能力。
4)  digital phase-shifting interferometer
数字波面干涉仪
1.
The automatic test of Corner Cube Reflector (CCR), Roof Prism and Right-angle Prism is achieved by calculating the wavefront got from the digital phase-shifting interferometer.
本文通过对移相式数字波面干涉仪得到的测试波面进行处理实现锥体棱镜、屋脊棱镜和直角棱镜角度测试的数字化和自动化。
5)  spaceborne interferometric SAR
星载干涉SAR
1.
Two-pass spaceborne interferometric SAR is used to produce three-dimensional terrain map by estimating the unwrapped interferometric phase and transferring the phase into terrain height.
基线在星载干涉SAR的系统设计和数据处理中起着非常重要的作用 。
6)  stellar interometer
测星干涉仪
补充资料:波面干涉仪
      用以检测光学元件的面形、光学镜头的波面像差以及光学材料均匀性等的一种精密仪器。其测量精度一般为λ/10~λ/100, λ为检测用光源的平均波长。常用的波面干涉仪为泰曼干涉仪和斐索干涉仪。
  
  泰曼干涉仪由两个准直透镜、分束器、标准平板以及标准球面镜所组成。单色光经小孔、光源准直透镜后被分束器分解成参考光束和检测光束。二者分别由标准平面和检测系统自准返回后,再经分束器,通过观测准直透镜重合,形成等厚干涉条纹,如图1所示。根据条纹的形状来判断被测件的光学质量。
  
  用泰曼干涉仪检测平板或棱镜的表面面形及其均匀性,和检测无限或有限共轭距镜头的波面像差,只需在检测光路中,用一标准的平面或球面反射镜,或再附加一负透镜组,以形成平面的自准检测光束即可,分别如图1a、图1b、图1c、图1d、图1e所示。
  
  斐索干涉仪有平面的和球面的两种,前者由分束器、准直物镜和标准平面所组成,如图2b;后者由分束器、有限共轭距物镜和标准球面所组成,如图2b。单色光束在标准平面或标准球面上,部分反射为参考光束;部分透射并通过被测件的,为检测光束。检测光束自准返回,与参考光束重合,形成等厚干涉条纹。
  
  用斐索平面干涉仪可以检测平板或棱镜的表面面形及其均匀性,如图2a、图2b、图2c所示。用斐索球面干涉仪可以检测球面面形和其曲率半径,后者的测量精度约 1??m;也可以检测无限、有限共轭距镜头的波面像差,如图2d所示。
  
  除了上述两种常用的干涉仪外,还有横向、径向剪切干涉仪,这种干涉仪没有参考波面。横向剪切干涉仪把被测光束分解成两个相同的,但相互横移的相干光束。径向剪切干涉仪则是把被测光束分解成波面面形相似,但横截面大小不相同的两相干光束。干涉出现在两相干光束的重叠区域内。两者分别如图3、图4所示。该两种干涉仪有多种多样的形式,如平板式、棱镜式、透镜式、光栅式等。横向剪切干涉仪不能直接测得波面像差;径向剪切干涉仪系统误差稍大。虽然这两种干涉仪易于加工,但仍未能像泰曼干涉仪那样被广泛使用。
  
  干涉图的分析,可用目视或照相,也可以在干涉仪上,配备光电探测器件和微处理机及终端系统,扫描、采样和分析干涉花样。称这种干涉仪为数字干涉仪。
  

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