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1)  FMICW
线性调频中断波
1.
Signal processing for discontinuous spectra FMICW based on CLEAN algorithm
基于CLEAN算法的非连续谱线性调频中断波信号处理
2)  FMICW
线性调频中断连续波
1.
The analysis of receiving and processing of echo signals proved that it s feasible to apply DBF(Digital Beamforming) technique for high frequency FMICW radar.
通过对回波信号接收和处理过程的分析 ,论证了数字波束形成 (DBF)技术在线性调频中断连续波 (FMICW )体制雷达中应用的可行性 ,并得到了两种实施方案。
2.
Before the discussion on the general design of GWR, frequency modulated interrupted continuous wave(FMICW) and pseudo random noise(PN) phase modulation continuous wave pluse compression methods should be accurately compared.
根据高频地波雷达探测海洋表面状态参数时 ,雷达系统要同时具备较高的距离分辨率和速度分辨率的基本原理 ,结合大范围内的连续目标的特殊性 ,本文从 6个方面比较了线性调频中断连续波与伪随机码调相连续波两种脉冲压缩方法的性能特点 ,解决了雷达总体设计时工作波形选择的问题 。
3.
Application of FMICW Signal in Non-cooperative Multi-static Radar;
讨论线性调频中断连续波(FMICW)在非合作的多基地高频地波雷达中的应用;介绍非合作的多基地高频地波雷达的时间同步问题和对目标回波信号的数字解调问题;通过对回波信号模拟及其处理过程的建模仿真,验证了该方法的有效性。
3)  FMICW
调频中断连续波
1.
The paper discusses the application of FMICW for this radar and analyzes the parameter selection and the processing method of the transmitting waveform.
讨论调频中断连续波(FMICW)在该体制雷达中的应用,分析该雷达发射波形的参数选取及其处理方法,为该新体制雷达的工程设计提出理论依据。
2.
OSMAR2000(Ocean State Measuring and Analyzing Radar,manufactured in 2000) system used to extract sea surface state is a broad-beam radar,uhich is based on a frequency modulated interrupted continuouswave(FMICW) type waveform.
根据线性调频中断连续波 (FMICW)的原理 ,结合OSMAR2 0 0 0雷达总体设计要求 ,在满足无距离混迭、无Doppler频谱混迭的前提下 ,兼顾其它性能指标 ,本文重点介绍了波形参数的设计过
3.
By analyzing the frequency modulated interrupted continuous wave (FMICW) type waveform employed in HF ground wave radar, the blank pulses are designed by reducing near echo efficiency for suppressing offing sea-echo.
通过对远程高频地波雷达采用的调频中断连续波(FMICW)体制的处理过程的分析,指出利用减少近距回波的时间利用率来设计压地波;用计算机仿真探讨了该方法的近海回波压制能力,证明了其有效性。
4)  LFMCW
线性调频连续波
1.
Angle information pick-up method of conical scan LFMCW radar;
圆锥扫描线性调频连续波雷达角度信息提取法
2.
Based on the method of least square curve fitting,the Hopfield energy function method was applied in the signal processing of object distance in LFMCW system.
在最小二乘曲线拟合的基础上,将Hop-field能量函数方法应用于线性调频连续波雷达系统目标距离的信号处理中,仿真实验结果表明,该方法能有效的提高测量精度和距离分辨率。
3.
The results show that the linearity of the frequency-swept generator is raised,and the practical requirements of high distance resolution of LFMCW radar can be satisfied.
在传统的延迟锁相环路的基础上提出一种工程上易于实现的线性调频连续波线性度校正的方法,对其校正原理作了详细描述,并对这种校正方法进行计算机仿真分析。
5)  LFM waveform
线性调频(LFM)波形
6)  linear frequency modulated continuous wave
线性调频连续波
1.
Linear Frequency Modulated Continuous Wave-Synthetic Aperture Radar Imaging Algorithm;
线性调频连续波合成孔径雷达成像算法
2.
The ground penetrating radar with a linear frequency modulated continuous wave (LFMCW GPR) may have a high resolution when it is used to measure the concrete thickness of the highways or airports.
线性调频连续波探地雷达 (LFMCWGPR)用于检测路面厚度时要具有较高的垂向分辨率 ,而由于经典谱估计法固有的缺点 ,限制了分辨率的提高。
3.
To the questions of the current measurements: the dated Material Level equipment, low Material Level precision and the effect from the surroundings impact on the measuring methods, on the basis of the existing measurement method, a new method which adopt LFMCW (Linear Frequency Modulated Continuous Wave) radar is present to do Material Level measurements.
针对目前物位测量所面临的诸如测量装置落后、测量精度不高及测量方法受环境影响较大的问题,在现有物位测量方法的基础上本文提出一种采用线性调频连续波(LFMCW)雷达进行物位测量的新方法。
补充资料:调频连续波雷达
      发射线性调频连续波的气象雷达。如果这种雷达还具备分析回波信号中多普勒频偏的能力,则称为调频连续波多普勒雷达(FM-CW Doppler radar)。由于脉冲雷达的距离分辨率受到发射脉冲宽度的限制,分辨距离一般很难达到15米以下;可探测的最近距离也受到限制。因此,脉冲雷达难以用来探测研究大气边界层。在60年代末研制成功了用于大气探测的调频连续波雷达,它具有极高的灵敏度和距离分辨率,特别适用于观测折射率极不均匀的大气所产生的回波,适用于研究大气边界层中的逆温层、波动、对流等天气现象。此外,还能给出边界层大气风和湍流等空间分布的观测资料。
  
  雷达在一个周期(例如50毫秒)内向固定方向发射一种频率随时间线性地增加的连续波,又通过另一天线连续地接收来自该方向的回波。任何时刻的回波频率和同时刻的发射波频率之差,始终正比于目标物和雷达站的距离。将从发射机内引出的一部分能量作为本振信号而连续地同回波信号进行混频,并对差拍信号进行频谱分析,就可分离出来自不同距离处目标物的回波信号(见图)。最小可分辨距离h 由下式决定:
  
  
  
  
  h =c/kF
  式中c为光速,F为发射连续波的频率跨度,k是量级为1的常数,它依赖于谱分析器的频率鉴别能力。当频率跨度为200兆赫时,最小可分辨距离可达1.5米左右。此外,由于发射和接收各有一个天线,最近的可测量距离只受这两个天线波束相交距离的限制,可测距离可低达10米。但由于连续波的功率不可能很高,调频连续波雷达的探测距离受到很大限制,一般只能用于边界层大气探测。
  
  

参考书目
   J.H.Richter,High Resolution Tropospheric Radar Sounding,Radio Science,Vol.4,No.12,pp.1261~1268,1969.
   R.B.Chadwick,et al.,Microwave Radar Wind Measurements in the Clear Air, Radio Science,Vol.11,No.10,pp.795~802,1976.
  

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