二極管泵浦固體激光成像雷達(Diode-pumped solid state laser radar)是以半導(dǎo)體激光二極管泵浦的固體激光器為**器件,集發(fā)射機、接收機和掃描器于一體的主動探測系統(tǒng)。其采用高重復(fù)頻率激光器與雪崩二極管探測器,具備體積小、無需制冷的特性,支持掃描與非掃描成像模式,波長范圍覆蓋1μm和2μm至3μm,典型應(yīng)用包括Nd:YAG、Nd:YLF等激光器類型 [1-2]。該技術(shù)始于20世紀(jì)80年代末,90年代美國林肯實驗室研制的火池測距雷達實現(xiàn)了2kW峰值功率、2km探測距離及0.25m分辨率。Fibertek公司開發(fā)的直升機防撞系統(tǒng)采用1.54μm波長激光器,設(shè)置15kHz脈沖重復(fù)頻率與5ns脈寬,通過圓周平移掃描識別高壓電纜等障礙物 [2] [5]。***領(lǐng)域主要應(yīng)用于巡航導(dǎo)彈精確制導(dǎo)、彈道測風(fēng)雷達風(fēng)速測量,民用領(lǐng)域覆蓋機器人視覺、環(huán)境污染監(jiān)測等場景 [1] [3-4]。毫米波測風(fēng)雷達通過發(fā)射毫米波信號,信號遇到移動的氣體分子(如空氣中的水汽、塵埃等)后,會發(fā)生散射。高新區(qū)本地毫米波測風(fēng)雷達廠家電話

雷達種類很多,可按多種方法分類:按定位方法可分為:有源雷達、半有源雷達和無源雷達。按裝設(shè)地點可分為;地面雷達、艦載雷達、航空雷達、衛(wèi)星雷達等。按輻射種類可分為:脈沖雷達和連續(xù)波雷達。按工作被長波段可分:米波雷達、分米波雷達、厘米波雷達和其它波段雷達。按用途可分為:目標(biāo)探測雷達、偵察雷達、武器控制雷達、飛行保障雷達、氣象雷達、導(dǎo)航雷達等。 相控陣?yán)走_是一種新型的有源電掃陣列多功能雷達。它不但具有傳統(tǒng)雷達的功能,而且具有其它射頻功能。吳江區(qū)智能化毫米波測風(fēng)雷達推薦廠家現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)芯片對回波信號進行實時處理。

一次雷達一次雷達追蹤目標(biāo)是一個無源反射體,如飛機、艦船等,目標(biāo)物反射電磁波,雷達將其吸收作為回波信號。但是一次雷達要求雷達發(fā)射機具有足夠大的發(fā)射頻率,耗電量大;探測距離較近;距離遠時回波信號弱,無法滿足工作需求,因此在此基礎(chǔ)上發(fā)展出了二次雷達。風(fēng)廓線雷達(如圖1)是利用大氣湍流對電磁波的散射作用對大氣風(fēng)場進行探測的,是應(yīng)用微波遙感探測原理實現(xiàn)自動化大氣探測的先進設(shè)備。風(fēng)廓線雷達屬于一次雷達,主要對晴空大氣進行探測,因此又稱“晴空雷達”。風(fēng)廓線雷達具有一次雷達的弊端,但是其可以同時探測多種氣象資料,如回波功率、徑向速度等,而且所提供的資料都具有很高的時間和空間分辨率,并且精度很高,以廓線的形式給出,更直觀也更方便地應(yīng)用于數(shù)值預(yù)報模式中
正是由于固體激光器本身的優(yōu)點和近幾年來固體激光技術(shù)的重大突破, 固體激光雷達在成像, 遠程目標(biāo)跟蹤和識別等領(lǐng)域呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。美國率先進行了二極管泵浦固體激光制導(dǎo)技術(shù)的研究。90 年代初期, 美國Hercules 防御中心成功研制一臺用于戰(zhàn)場監(jiān)視的1.32μm 固體激光成像雷達, 采用光柵掃描成距離像。該發(fā)射系統(tǒng)采用了連續(xù)波激光二極管泵浦Q 開關(guān)Nd :YLF激光器, 輸出峰值功率為2kW , 發(fā)散角為0 .5mrad ,光束直徑為5mm 。接收機天線直徑為48mm , 焦距為2 .5mm , 光斑尺寸為0 .25mrad 。單臺設(shè)備覆蓋傳統(tǒng)3-5座測風(fēng)塔功能,投資回收期縮短至2年內(nèi)。

美國空軍和海軍聯(lián)合完成了一項研究計劃, 即DASSL , 該計劃主要是開發(fā)和驗證激光雷達自動尋的彈頭技術(shù)和自主目標(biāo)跟蹤算法, 為空軍的小型靈巧**技術(shù)和海軍的先進巡航導(dǎo)彈技術(shù)服務(wù) [3]。懷特實驗室從20 世紀(jì)80 年代就開始進行這一方面的研究, 這些計劃分別為巡航導(dǎo)彈先進制導(dǎo)技術(shù)(CMAG)、LADAR 應(yīng)用研究技術(shù)(LADAPS)和戰(zhàn)術(shù)雷達自動尋的彈頭技術(shù)(TLS), ***一個計劃是先進激光雷達系統(tǒng)技術(shù), 即ATLAS 計劃。ATLAS 計劃成功地用CO2 激光雷達對不同類型目標(biāo)的自動跟蹤算法進行實驗驗證。毫米波測風(fēng)雷達是一種高效、精確的氣象監(jiān)測工具,廣泛應(yīng)用于氣象、航空、環(huán)境等多個領(lǐng)域。相城區(qū)信息化毫米波測風(fēng)雷達報價
這種雷達技術(shù)具有高分辨率和高靈敏度的特點,能夠在較短的距離內(nèi)精確測量風(fēng)速和風(fēng)向變化。高新區(qū)本地毫米波測風(fēng)雷達廠家電話
用雷達定位技術(shù)測定高空風(fēng)的方法,分為一次雷達測風(fēng)和二次雷達測風(fēng)兩種。前者跟蹤氣球下面的反射靶定位,后者跟蹤探空儀的發(fā)射回答器定位。但是兩者測定的都是目標(biāo)的仰角、方位角和斜距。通過這三個參數(shù),目標(biāo)的空間位置即可確定,因而可以**計算出高空風(fēng) [1]。雷達對高空風(fēng)的測量,需要氣象氣球的配合。通過釋放氣象氣球,追蹤其空中運行軌跡,可以計算出高空風(fēng)的風(fēng)向、風(fēng)速。雷達的定位是根據(jù)仰角、方位角和斜距,相對于經(jīng)緯儀通過仰角、方位角和高度對氣球定位的方法,雷達測風(fēng)要簡單得多。雷達天線發(fā)射出電磁波,電磁波在空中傳播,遇到障礙物被反射回來,后被雷達天線接收。因為電磁波在空中的傳播速度是一定的,乘以雷達發(fā)射和接收電磁波的時間差,則可計算出雷達至目標(biāo)物的斜距。再借助雷達自身的測角系統(tǒng),測定雷達與目標(biāo)物之間的仰角和方位角,即可計算出風(fēng)速和風(fēng)向。高新區(qū)本地毫米波測風(fēng)雷達廠家電話
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