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实用标准文案
利用电磁波探测目标的电子设备。它发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至
雷达的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。雷达是英文RADAR(RadioDetection
AndRanging)的译音,意为“无线电检测和测距”。雷达的优点是白天黑夜均能检测到远距离
的较小目标,不为雾、云和雨所阻挡。雷达是现代战争必不可少的电子装备。它不仅应用于军事,
而且也应用于国民经济(如交通运输、气象预报和资源探测等)和科学研究(如航天、大气物理、
电离层结构和天体研究等)以及其他一些领域。
发展简史雷达的基本概念形成于20世纪初。但是直到第二次世界大战前后,雷达才得
到迅速发展。早在20世纪初,欧洲和美国的一些科学家已知道电磁波被物体反射的现象。1922
年,意大利G.马可尼发表了无线电波可能检测物体的论文。美国海军实验室发现用双基地连续
波雷达能发觉在其间通过的船只。1925年,美国开始研制能测距的脉冲调制雷达,并首先用它
来测量电离层的高度。30年代初,欧美一些国家开始研制探测飞机的脉冲调制雷达。1936年,
美国研制出作用距离达40公里、分辨力为457米的探测飞机的脉冲雷达。1938年,英国已在邻
近法国的本土海岸线上布设了一条观测敌方飞机的早期报警雷达链。
第二次世界大战期间,由于作战需要,雷达技术发展极为迅速。就使用的频段而言,战前的
器件和技术只能达到几十兆赫。大战初期,德国首先研制成大功率三、四极电子管,把频率提高
到500兆赫以上。这不仅提高了雷达有哪些信誉好的足球投注网站和引导飞机的精度,而且也提高了高射炮控制雷达的
性能,使高炮有更高的命中率。1939年,英国发明工作在3000兆赫的功率磁控管,地面和飞
机上装备了采用这种磁控管的微波雷达,使盟军在空中作战和空-海作战方面获得优势。大战后
期,美国进一步把磁控管的频率提高到10吉赫,实现了机载雷达小型化并提高了测量精度。在
高炮火控方面,美国研制的精密自动跟踪雷达SCR-584,使高炮命中率从战争初期的数千发炮弹
击落一架飞机,提高到数十发击中一架飞机。
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实用标准文案
40年代后期出现了动目标显示技术,这有利于在地杂波和云雨等杂波背景中发现目标。高
性能的动目标显示雷达必须发射相干信号,于是研制了功率行波管、速调管、前向波管等器件。
50年代出现了高速喷气式飞机,60年代又出现了低空突防飞机和中、远程导弹以及军用卫星,
促进了雷达性能的迅速提高。60~70年代,电子计算机、微处理器、微波集成电路和大规模数
字集成电路等应用到雷达上,使雷达性能大大提高,同时减小了体积和重量,提高了可靠性。在
雷达新体制、新技术方面,50年代已较广泛地采用了动目标显示、单脉冲测角和跟踪以及脉冲
压缩技术等;60年代出现了相控阵雷达;70年代固态相控阵雷达和脉冲多普勒雷达问世。
在中国,雷达技术从50年代初才开始发展起来。中国研制的雷达已装备军队。中国已经研
制成防空用的二坐标和三坐标警戒引导雷达、地-空导弹制导雷达、远程导弹初始段靶场测量雷
达和再入段靶场测量与回收雷达。中国研制的大型雷达还用于观测中国和其他国家发射的人造卫
星。在民用方面,远洋轮船的导航和防撞雷达、飞机场的航行管制雷达以及气象雷达等均已生产
和应用。中国研制成的机载合成孔径雷达已能获得大面积清晰的测绘地图。中国研制的新一代雷
达均已采用计算机或微处理器,并应用了中、大规模集成电路的数字式信息处理技术,频率已扩
展至毫米波段。
工作原理雷达天线把发射机提供的电磁波能量射向空间某一方向,处在此方向上的物体
反射碰到的电磁波。这些反射波载有该物体的信息并被雷达天线接收,送至雷达接收设备进行处
理,提取人们所需要的有用信息并滤除无用信息。
雷达可分为连续波雷达和脉冲雷达两大类。单一频率连续波雷达是一种最为简单的雷达形
式,容易获得运动目标与雷达之间的距离变化率(即径向速度)。它的主要缺点是:①无法直接
测知目标距离,如欲测知目标距离,则必须调频,但用调频连续波测得的目标距离远不及脉冲雷
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达精确;②在多目标的环境中容易混淆目标;③大多数连续波雷达的接收天线和发射天线必须分
开,并要求有一定的隔离度。
脉冲雷达容易实现精确测距
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