激光雷达(英文:Laser Radar [1]),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数,从而对飞机、导弹等目标进行探测、跟踪和识别。它由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统等组成,激光器将电脉冲变成光脉冲发射出去,光接收机再把从目标反射回来的光脉冲还原成电脉冲,送到显示器。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。吴江区特种毫米波测风雷达厂家供应

主要用途激光扫描方法不仅是军内获取三维地理信息的主要途径,而且通过该途径获取的数据成果也被广泛应用于资源勘探、城市规划、农业开发、水利工程、土地利用、环境监测、交通通讯、防震减灾及国家重点建设项目等方面,为国民经济、社会发展和科学研究提供了极为重要的原始资料,并取得了***的经济效益,展示出良好的应用前景。低机载LIDAR地面三维数据获取方法与传统的测量方法相比,具有生产数据外业成本低及后处理成本的优点。广大用户急需低成本、高密集、快速度、高精度的数字高程数据或数字表面数据,机载LIDAR技术正好满足这个需求,因而它成为各种测量应用中深受欢迎的一个高新技术。江苏智能化毫米波测风雷达优势老旧机组改造:通过机舱雷达实现偏航校正、功率曲线优化,提升发电量10%-15%。

而现在的重点是通过精确识别和打击目标, 给敌人以致命杀伤的同时, 尽可能地减小对无辜的连带伤害。随着现代武器系统技术先进性的提高, **终目的就是用一个武器去摧毁目标, 而没有任何连带伤害, 同时可以实时反馈去检查***的伤害。这些技术就要求在传感技术和信号处理能力上有一个飞跃。LADAR 是实现精确制导、缩小连带杀伤的一种有效技术。 [1]怀特实验室的这项研究目的是研制用于小型灵巧**和巡航导弹的自动寻的弹头, 同时要尽可能地降低价格, 以利于其它武器系统的应用。
历史背景自从1839年由Daguerre和Niepce拍摄第一张像片以来,利用像片制作像片平面图(X、Y)技术一直沿用。到了1901年荷兰人Fourcade发明了摄影测量的立体观测技术,使得从二维像片可以获取地面三维数据(X、Y、Z)成为可能。一百年以来,立体摄影测量仍然是获取地面三维数据**精确和**可靠的技术,是国家基本比例尺地形图测绘的重要技术。随着科学技术的发展和计算机及高新技术的广泛应用,数字立体摄影测量也逐渐发展和成熟起来,并且相应的软件和数字立体摄影测量工作站已在生产部门普及。能够实时获取风速和风向数据,适用于气象预报、航空航天、环境监测等领域。

(2)隐蔽性好、抗有源干扰能力强激光直线传播、方向性好、光束非常窄,只有在其传播路径上才能接收到,因此敌方截获非常困难,且激光雷达的发射系统(发射望远镜)口径很小,可接收区域窄,有意发射的激光干扰信号进入接收机的概率极低;另外,与微波雷达易受自然界***存在的电磁波影响的情况不同,自然界中能对激光雷达起干扰作用的信号源不多,因此激光雷达抗有源干扰的能力很强,适于工作在日益复杂和激烈的信息战环境中。(3)低空探测性能好探空雷达: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。吴中区附近毫米波测风雷达费用
精度指标:风速误差≤0.1m/s,风向误差≤1°,数据有效率超99%。吴江区特种毫米波测风雷达厂家供应
二极管泵浦固体激光成像雷达(Diode-pumped solid state laser radar)是以半导体激光二极管泵浦的固体激光器为**器件,集发射机、接收机和扫描器于一体的主动探测系统。其采用高重复频率激光器与雪崩二极管探测器,具备体积小、无需制冷的特性,支持扫描与非扫描成像模式,波长范围覆盖1μm和2μm至3μm,典型应用包括Nd:YAG、Nd:YLF等激光器类型 [1-2]。该技术始于20世纪80年代末,90年代美国林肯实验室研制的火池测距雷达实现了2kW峰值功率、2km探测距离及0.25m分辨率。Fibertek公司开发的直升机防撞系统采用1.54μm波长激光器,设置15kHz脉冲重复频率与5ns脉宽,通过圆周平移扫描识别高压电缆等障碍物 [2] [5]。***领域主要应用于巡航导弹精确制导、弹道测风雷达风速测量,民用领域覆盖机器人视觉、环境污染监测等场景 [1] [3-4]。吴江区特种毫米波测风雷达厂家供应
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小型灵巧**(SSB)、巡航导弹(CM)、反导弹武器、空对地远程导弹、直接打击武器、AGM-130 和其它远程武器等都与精确打击和大范围搜索有一定共性。基于这些共性, 可研究系列LADAR 自动寻的弹头, 以满足不同的应用需求。主要技术创新应该包括:可变的脉冲重复频率和可变的分辨率以满足成像速率的需求;增大激光功率以提高作用距离;准确瞄准以实现更为精确的目标重建;信号实时处理技术;图像处理技术;末段制导算法研究与验证等。 [1]空基应用受风场的影响很大, 特别是对弹道操作如常规**的投放等。如果已知投放点和目标范围内的风场就可以对投放点进行调节以补偿风的影响。支持4D成像与多模融合,为未来风电...