除了体积和价格因素外, 研究LADAR 自动寻的弹头的另外原因是其可以获得高精度、高分辨率的目标和背景的三维距离和反射率图像。这些信息是先进高效的ATA 算法所需要的, 在某些条件下, 可以直接提供目标识别和特征点信息。能够正确地从背景中(如其它建筑物中)识别出目标是自动寻的技术的一个主要特点。工作于不同波长的高功率小型固体激光器保证了LADAR 自动寻的弹头技术的先进性。 [1]现代武器系统要求对目标正确识别和精确瞄准。由于早期的武器制导系统的精度有限, 因此重点是用较大的弹头去摧毁目标。探空雷达:可以用于高空风的测量,通常与其他气象探测设备结合使用。常熟国内毫米波测风雷达推荐厂家

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。相城区质量毫米波测风雷达设计这种雷达技术具有高分辨率和高灵敏度的特点,能够在较短的距离内精确测量风速和风向变化。

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。
用激光器作为发射光源,采用光电探测技术手段的主动遥感设备。激光雷达是激光技术与现代光电探测技术结合的先进探测方式。由发射系统、接收系统 、信息处理等部分组成。发射系统是各种形式的激光器,如二氧化碳激光器、掺钕钇铝石榴石激光器、半导体激光器及波长可调谐的固体激光器以及光学扩束单元等组成;接收系统采用望远镜和各种形式的光电探测器,如光电倍增管、半导体光电二极管、雪崩光电二极管、红外和可见光多元探测器件等组合。激光雷达采用脉冲或连续波2种工作方式,探测方法按照探测的原理不同可以分为米散射、瑞利散射、拉曼散射、布里渊散射、荧光、多普勒等激光雷达。环境监测:监测污染物扩散和气候变化。

由于没有新技术去研究更为小型化、价格更低的CO2 激光雷达, 随着二极管泵浦固体激光器技术的成熟, 他们的研究转向了二极管泵浦固体激光雷达系统, 以期研制小型化、低价格、满足小型战术的LADAR 自动寻的弹头。怀特实验室固体LADAR 技术的研究始于“武器制导计划” 。经过实验研究, 研制了一个二极管泵浦固体LADAR 原理装置, 目前正在“低价格自主跟踪武器划”(LOCAAS)中应用。小型灵巧**对LADAR 自动寻的弹头在价格和体积上要求更严, 因此非制冷的固体LADAR自动寻的弹头是***可用的方法。DASS L 还要进行微型武器技术飞行测试计划, 旨在将LADAR 自动寻的弹头集成于五个小型灵巧**中进行投放测试以检验精确制导技术。前期勘测:替代传统测风塔,降低30%勘测成本,缩短20%周期。相城区质量毫米波测风雷达设计
环境适应性:通过-40℃至+65℃极端温度测试,抗盐雾腐蚀设计适用于海上平台。常熟国内毫米波测风雷达推荐厂家
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,主动遥感等方向常熟国内毫米波测风雷达推荐厂家
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激光雷达缺点首先,工作时受天气和大气影响大。激光一般在晴朗的天气里衰减较小,传播距离较远。而在大雨、浓烟、浓雾等坏天气里,衰减急剧加大,传播距离大受影响。如工作波长为10.6μm的co2激光,是所有激光中大气传输性能较好的,在坏天气的衰减是晴天的6倍。地面或低空使用的co2激光雷达的作用距离,晴天为10—20千米,而坏天气则降至1 千米以内。而且,大气环流还会使激光光束发生畸变、抖动,直接影响激光雷达的测量精度。其次,由于激光雷达的波束极窄,在空间搜索目标非常困难,直接影响对非合作目标的截获概率和探测效率,只能在较小的范围内搜索、捕获目标,因而激光雷达较少单独直接应用于战场进行目标探测和搜索。...