主要用來探測云頂、云底的高度。如空中出現(xiàn)多層云時,還能測出各層的高度。由于云粒子比降水粒子小,測云雷達(dá)的工作波長較短。測云雷達(dá)只能探測云比較少的高層云和中層云。對于含水量較大的低層云,如積雨云、冰雹等,測云雷達(dá)的波束難以穿透,只能用測雨雷達(dá)探測。計算公式目標(biāo)距離的測定:由電磁波的傳播速度(近似v=c)和探測脈沖與回波信號之間的時間間隔Δt來確定。r=c Δt /2通常,時間間隔以μs為單位,故上式可寫成:r=0.15Δt(km)或r=150Δt (m)毫米波雷達(dá)能夠提供更高的空間和時間分辨率,適合于監(jiān)測小尺度的氣象現(xiàn)象,如局地風(fēng)場變化。姑蘇區(qū)智能化毫米波測風(fēng)雷達(dá)優(yōu)勢

二極管泵浦固體激光雷達(dá)的研究始于80 年代末, 90 年代的后期得到了迅猛發(fā)展。應(yīng)用比較成功的如林肯實驗室的火池測距二極管泵浦Nd :YAG 激光雷達(dá)。二極管泵浦固體激光雷達(dá)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于大氣測污、大氣風(fēng)場測量、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。文中主要介紹二極管泵浦固體激光雷達(dá)在精確制導(dǎo)、風(fēng)速測量及直升機防撞等方面的應(yīng)用及研究進(jìn)展。 [2]80 年代后期, 隨著二極管泵浦固體激光器(DPL)的發(fā)展, 固體激光器**提高了效率和重復(fù)頻率, 克服了熱效應(yīng)等缺點, 實現(xiàn)單模穩(wěn)定運轉(zhuǎn), 高穩(wěn)頻, 高功率, 高效率和高光束質(zhì)量, 并使器件向小型化發(fā)展。相城區(qū)附近毫米波測風(fēng)雷達(dá)質(zhì)量毫米波測風(fēng)雷達(dá)是一種利用毫米波頻段(通常在30 GHz到300 GHz之間)的電磁波進(jìn)行風(fēng)速和風(fēng)向測量的雷達(dá)系統(tǒng)。

激光雷達(dá)(英文:Laser Radar [1]),是以發(fā)射激光束探測目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測信號(激光束),然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號進(jìn)行比較,作適當(dāng)處理后,就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息,如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù),從而對飛機、導(dǎo)彈等目標(biāo)進(jìn)行探測、跟蹤和識別。它由激光發(fā)射機、光學(xué)接收機、轉(zhuǎn)臺和信息處理系統(tǒng)等組成,激光器將電脈沖變成光脈沖發(fā)射出去,光接收機再把從目標(biāo)反射回來的光脈沖還原成電脈沖,送到顯示器。
二次雷達(dá)二次雷達(dá)配備“無線電回答器”,接收雷達(dá)發(fā)射的“詢問”脈沖后回以“回答”脈沖,這樣的**方式解決了一次雷達(dá)耗能大、測距短的缺點,因此在目前業(yè)務(wù)中主要使用的是二次雷達(dá)。二次雷達(dá)追蹤的目標(biāo)是有源的,即指目標(biāo)物具有發(fā)射無線電波的能力,其測風(fēng)就是通過追蹤氣象氣球攜帶的回答器來實現(xiàn)的。二次雷達(dá)具有探測精度高、采樣速率快、使用方便等特點,實現(xiàn)高空氣象探測儀器的數(shù)字化和自動化。雷達(dá)分類激光雷達(dá)按工作方式可分為脈沖激光雷達(dá)和連續(xù)波激光雷達(dá),根據(jù)探測技術(shù)的不同,可以分為:直接探測型激光雷達(dá)和相干探測型激光雷達(dá),按應(yīng)用范圍可分為:靶場測量激光雷達(dá)(武器實驗測量)火控激光雷達(dá)(控制射擊武器自動實施瞄準(zhǔn)與發(fā)射)跟蹤識別激光雷達(dá)(制導(dǎo)、偵查、預(yù)警、水下目標(biāo)探測),激光雷達(dá)引導(dǎo)(航天器交匯對接、障礙物回避)、大氣測量激光雷達(dá)(云層高度、大氣能見度、風(fēng)速、大氣中物質(zhì)的成分和含量)。激光雷達(dá)的主要應(yīng)用于跟蹤,成像制導(dǎo),三維視覺系統(tǒng),測風(fēng),大氣環(huán)境監(jiān)測,主動遙感等方向功能擴展:除風(fēng)速風(fēng)向外,可輸出回波功率信息,輔助葉片前緣侵蝕監(jiān)測。

美國空軍和海軍聯(lián)合完成了一項研究計劃, 即DASSL , 該計劃主要是開發(fā)和驗證激光雷達(dá)自動尋的彈頭技術(shù)和自主目標(biāo)跟蹤算法, 為空軍的小型靈巧**技術(shù)和海軍的先進(jìn)巡航導(dǎo)彈技術(shù)服務(wù) [3]。懷特實驗室從20 世紀(jì)80 年代就開始進(jìn)行這一方面的研究, 這些計劃分別為巡航導(dǎo)彈先進(jìn)制導(dǎo)技術(shù)(CMAG)、LADAR 應(yīng)用研究技術(shù)(LADAPS)和戰(zhàn)術(shù)雷達(dá)自動尋的彈頭技術(shù)(TLS), ***一個計劃是先進(jìn)激光雷達(dá)系統(tǒng)技術(shù), 即ATLAS 計劃。ATLAS 計劃成功地用CO2 激光雷達(dá)對不同類型目標(biāo)的自動跟蹤算法進(jìn)行實驗驗證。安裝位置:風(fēng)機機艙頂端,向前方發(fā)射信號。姑蘇區(qū)智能化毫米波測風(fēng)雷達(dá)優(yōu)勢
精度指標(biāo):風(fēng)速誤差≤0.1m/s,風(fēng)向誤差≤1°,數(shù)據(jù)有效率超99%。姑蘇區(qū)智能化毫米波測風(fēng)雷達(dá)優(yōu)勢
除了體積和價格因素外, 研究LADAR 自動尋的彈頭的另外原因是其可以獲得高精度、高分辨率的目標(biāo)和背景的三維距離和反射率圖像。這些信息是先進(jìn)高效的ATA 算法所需要的, 在某些條件下, 可以直接提供目標(biāo)識別和特征點信息。能夠正確地從背景中(如其它建筑物中)識別出目標(biāo)是自動尋的技術(shù)的一個主要特點。工作于不同波長的高功率小型固體激光器保證了LADAR 自動尋的彈頭技術(shù)的先進(jìn)性。 [1]現(xiàn)代武器系統(tǒng)要求對目標(biāo)正確識別和精確瞄準(zhǔn)。由于早期的武器制導(dǎo)系統(tǒng)的精度有限, 因此重點是用較大的彈頭去摧毀目標(biāo)。姑蘇區(qū)智能化毫米波測風(fēng)雷達(dá)優(yōu)勢
蘇州度風(fēng)科技有限公司在同行業(yè)領(lǐng)域中,一直處在一個不斷銳意進(jìn)取,不斷制造創(chuàng)新的市場高度,多年以來致力于發(fā)展富有創(chuàng)新價值理念的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),在江蘇省等地區(qū)的通信產(chǎn)品中始終保持良好的商業(yè)口碑,成績讓我們喜悅,但不會讓我們止步,殘酷的市場磨煉了我們堅強不屈的意志,和諧溫馨的工作環(huán)境,富有營養(yǎng)的公司土壤滋養(yǎng)著我們不斷開拓創(chuàng)新,勇于進(jìn)取的無限潛力,度風(fēng)供應(yīng)攜手大家一起走向共同輝煌的未來,回首過去,我們不會因為取得了一點點成績而沾沾自喜,相反的是面對競爭越來越激烈的市場氛圍,我們更要明確自己的不足,做好迎接新挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備,要不畏困難,激流勇進(jìn),以一個更嶄新的精神面貌迎接大家,共同走向輝煌回來!