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毫米波测风雷达基本参数
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二极管泵浦固体激光雷达的研究始于80 年代末, 90 年代的后期得到了迅猛发展。应用比较成功的如林肯实验室的火池测距二极管泵浦Nd :YAG 激光雷达。二极管泵浦固体激光雷达已经广泛应用于大气测污、大气风场测量、环境监测等领域。文中主要介绍二极管泵浦固体激光雷达在精确制导、风速测量及直升机防撞等方面的应用及研究进展。 [2]80 年代后期, 随着二极管泵浦固体激光器(DPL)的发展, 固体激光器**提高了效率和重复频率, 克服了热效应等缺点, 实现单模稳定运转, 高稳频, 高功率, 高效率和高光束质量, 并使器件向小型化发展。毫米波测风雷达是一种高效、精确的气象监测工具,广泛应用于气象、航空、环境等多个领域。高新区本地毫米波测风雷达现货

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机组人员一般是通过当地气象站或无线电探空仪来获得风的数据。这些数据即使准确, 在敌方上空投放并不可用。另外一种方法是机组人员在飞行过程中用空速计在不同高度测量风速, 这样不但缺乏精度,而且还会影响飞机的安全。由于上述这些方法有很大的局限性, 因此必须发展一种机载传感器来实时精确测量不同位置的风速。空军怀特实验室研制了几种机载测风的激光雷达, 如C130 LADAR , C141 LADAR , C130 改进型LADAR 等 [3]。几种LADAR 都采用Tm :YAG 激光器, 工作波长为2021 .84nm 。C130 LADAR 装载在C130 飞机上, 采取侧视方法。昆山智能化毫米波测风雷达优势测风雷达是一种用于测量大气风速和风向的雷达设备。

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一次雷达一次雷达追踪目标是一个无源反射体,如飞机、舰船等,目标物反射电磁波,雷达将其吸收作为回波信号。但是一次雷达要求雷达发射机具有足够大的发射频率,耗电量大;探测距离较近;距离远时回波信号弱,无法满足工作需求,因此在此基础上发展出了二次雷达。风廓线雷达(如图1)是利用大气湍流对电磁波的散射作用对大气风场进行探测的,是应用微波遥感探测原理实现自动化大气探测的先进设备。风廓线雷达属于一次雷达,主要对晴空大气进行探测,因此又称“晴空雷达”。风廓线雷达具有一次雷达的弊端,但是其可以同时探测多种气象资料,如回波功率、径向速度等,而且所提供的资料都具有很高的时间和空间分辨率,并且精度很高,以廓线的形式给出,更直观也更方便地应用于数值预报模式中

体积和质量小于未改进系统(从原来的4441kg (2014lb) 4107m3(115f t3)缩小到617kg(280lb)893m3(25f t3)。表1 是LADAR 系统的主要参数。该系统的主要研究目的是在飞行中测量风的剖面图, 即距离分辨的三维实时风速, 以提高空投精度。“空投弹道风研究计划”主要是研究一种技术以改进货物或人从32 .808km(10000f t)高度空投精度。重点是发展第三代激光雷达系统, 即二极管泵浦固体激光雷达系统。虽然激光雷达系统可以在多种条件下工作, 但是目前的技术还不能满足空军的多种应用需求。除了飞行验证和现象观察研究外, “空军弹道风研究计划”一直致力于开发新技术以发挥固体激光雷达更大的潜力。因此它们的研究重点是:研究新的固体激光材料和结构;设计出更加有效的激光腔;研究新的泵浦二极管波长等。随后的发展重点是研究小型化10W的人眼安全的固体激光雷达系统, 以期在所有飞机上部署。毫米波雷达能够提供更高的空间和时间分辨率,适合于监测小尺度的气象现象,如局地风场变化。

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雷达测风是通过雷达追踪携带反射靶或应答器的探空气球,测定仰角、方位角和斜距以推导高空风场数据的大气探测技术,主要分为一次雷达测风和二次雷达测风两类。前者利用目标反射信号定位,后者通过无线电**模式提升测距效率,其探测数据可改善数值天气预报模式精度 [1] [4] [7]。风廓线雷达作为一次雷达变种,利用大气湍流散射实现晴空探测,可获取时间和空间分辨率达“分钟级、百米级”的风速、风向及垂直气流数据 [2] [5-6]。现代技术发展出激光测风雷达,采用多普勒相干探测原理解析气溶胶运动频移信号,测量精度达风速<0.6米/秒、风向<7°,并可通过扫描机构构建时空模型合成三维风场 [3] [8-9]。毫米波测风雷达利用湍流反射毫米波实现10-300米风场精细化测量 [10]。漂浮式激光雷达进一步扩展了海上风能资源测量应用,具备自定义测量层和浮标平台稳定性设计 [11]。多普勒雷达:利用多普勒效应进行风速测量,常用于气象监测和预报。常熟信息化毫米波测风雷达厂家电话

毫米波雷达工作在30-300GHz频段(波长1-10mm),利用电磁波与大气湍流的相互作用实现目标探测。高新区本地毫米波测风雷达现货

二次雷达二次雷达配备“无线电回答器”,接收雷达发射的“询问”脉冲后回以“回答”脉冲,这样的**方式解决了一次雷达耗能大、测距短的缺点,因此在目前业务中主要使用的是二次雷达。二次雷达追踪的目标是有源的,即指目标物具有发射无线电波的能力,其测风就是通过追踪气象气球携带的回答器来实现的。二次雷达具有探测精度高、采样速率快、使用方便等特点,实现高空气象探测仪器的数字化和自动化。雷达分类激光雷达按工作方式可分为脉冲激光雷达和连续波激光雷达,根据探测技术的不同,可以分为:直接探测型激光雷达和相干探测型激光雷达,按应用范围可分为:靶场测量激光雷达(武器实验测量)火控激光雷达(控制射击武器自动实施瞄准与发射)跟踪识别激光雷达(制导、侦查、预警、水下目标探测),激光雷达引导(航天器交汇对接、障碍物回避)、大气测量激光雷达(云层高度、大气能见度、风速、大气中物质的成分和含量)。激光雷达的主要应用于跟踪,成像制导,三维视觉系统,测风,大气环境监测,主动遥感等方向高新区本地毫米波测风雷达现货

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正是由于固体激光器本身的优点和近几年来固体激光技术的重大突破, 固体激光雷达在成像, 远程目标跟踪和识别等领域呈现出巨大的发展潜力。美国率先进行了二极管泵浦固体激光制导技术的研究。90 年代初期, 美国Hercules 防御中心成功研制一台用于战场监视的1.32μm 固体激光成像雷达, 采用光栅扫描成距离像。该发射系统采用了连续波激光二极管泵浦Q 开关Nd :YLF激光器, 输出峰值功率为2kW , 发散角为0 .5mrad ,光束直径为5mm 。接收机天线直径为48mm , 焦距为2 .5mm , 光斑尺寸为0 .25mrad 。现场可编程门阵列(FPGA)芯片对回波信号进行实时处理。相城区...

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