用雷达定位技术测定高空风的方法,分为一次雷达测风和二次雷达测风两种。前者跟踪气球下面的反射靶定位,后者跟踪探空仪的发射回答器定位。但是两者测定的都是目标的仰角、方位角和斜距。通过这三个参数,目标的空间位置即可确定,因而可以**计算出高空风 [1]。雷达对高空风的测量,需要气象气球的配合。通过释放气象气球,追踪其空中运行轨迹,可以计算出高空风的风向、风速。雷达的定位是根据仰角、方位角和斜距,相对于经纬仪通过仰角、方位角和高度对气球定位的方法,雷达测风要简单得多。雷达天线发射出电磁波,电磁波在空中传播,遇到障碍物被反射回来,后被雷达天线接收。因为电磁波在空中的传播速度是一定的,乘以雷达发射和接收电磁波的时间差,则可计算出雷达至目标物的斜距。再借助雷达自身的测角系统,测定雷达与目标物之间的仰角和方位角,即可计算出风速和风向。毫米波测风雷达通过发射毫米波信号,信号遇到移动的气体分子(如空气中的水汽、尘埃等)后,会发生散射。常熟信息化毫米波测风雷达供应

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工业园区信息化毫米波测风雷达供应它通过发射微波信号并接收从大气中散射回来的信号,来分析风的特性。

***飞机总是尽可能地降低飞行高度, 以免被敌人的监视系统发现。飞行速度较快的飞机飞行高度一般在30m 左右, 而直升机的飞行高度甚至低至2 ~3m 。两种情况的飞机都会受到地面障碍物的威胁。通常飞行员在飞行过程中总是通过自己的眼睛去发现障碍物而回避它。在晚上或能见度比较低的情况,需要靠前视红外系统(FLIR)或传统雷达辅助发现障碍。高压电线等是直升机的致命障碍物, 因为人眼即使在晴朗的天气也很难分辨出电线, 而传统雷达波长较长, 所以对电线类障碍物探测也是无能为力
激光器采用先进的高重复率的二极管泵浦固体激光器, 工作波长为1.54μm , 对人眼安全。激光雷达系统包括两个部分:传感器和电子单元。传感器包括发射机、接收机和扫描器及其它光学部分;电子单元包括:计算机、数据采集和视频硬件部分、计时电路、电源、冷却部分等, 同时有一个地面站配备工作站和视频设备协助进行信号处理。 [5]激光在直升机前方进行大范围扫描, 扫描器由两个双楔形硅棱镜组成, 一个光楔旋转形成圆形扫描光斑, 另一个光楔前后振动以移动圆形扫描光斑。扫描器有效孔径为8 .2m(2.5f t)。安全防护:实时监测叶片叶尖与塔筒间距,漏检率<0.1%,防止“扫塔”事故。

目标方位角和仰角的测定:目标的方位角和仰角的测定是依靠天线的方向性来实现的。天气雷达的天线具有很强的方向性,它能将探测脉冲的能量集中地向某一方向发射。同样,它也只能接收沿同一方向来的回波信号。所以,只有当天线对准目标时,才能接收到目标的回波信号。根据这一原理,当发现目标时,天线所在的方位角和仰角就是目标相对于雷达的方位角和仰角。目标特性的测定:气象目标对雷达电磁波的散射是雷达探测大气的基础。降水回波:云、降水粒子的散射。随相态、几何形状不同而异,雷达回波功率是由有效照射体积内所有气象目标产生的。功耗与成本:功耗低于50W,成本较传统激光雷达降低40%,支持大规模部署。江苏国内毫米波测风雷达厂家供应
通过分析回波信号的频率变化,毫米波测风雷达可以利用多普勒效应来计算风速。常熟信息化毫米波测风雷达供应
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。常熟信息化毫米波测风雷达供应
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但是摄影测量的工作流程基本上没有太大的变化,如航空摄影-摄影处理-地面测量(空中三角测量)-立体测量-制图(DLG、DTM、GIS及其他)的模式基本没有大的变化。这种生产模式的周期太长,以致于不适应当前信息社会的需要,也不能满足“数字地球”对测绘的要求。LIDAR测绘技术空载激光扫瞄技术的发展,源自1970年,美国国家航空航天局的研发。因全球定位系统及惯性导航系统的发展,使精确的即时定位及姿态确定成为可能。德国Stuttgart大学于1988到1993年间将激光扫描技术与即时定位定姿系统结合,形成空载激光扫描仪(Ackermann-19)。支持4D成像与多模融合,为未来风电场智能化升级预留技术...