第1章 雷達性能參數測量概述
1.1 意義和特點
1.1.1 意義
1.1.2 特點
1.2 基本內容
1.2.1 整機性能參數
1.2.2 分系統(tǒng)性能參數
1.3 基本步驟及要求
1.3.1 基本步驟
1.3.2 基本要求
第2章 天饋分系統(tǒng)測量
2.1 天線方向圖
2.1.1 技術指標
2.1.2 條件要求
2.1.3 系統(tǒng)組成
2.1.4 方法步驟
2.1.5 典型實例
2.2 天線增益
2.2.1 比較法
2.2.2 絕對法
2.2.3 相控陣天線的增益測量
2.3 饋線駐波比
2.3.1 低功率電壓駐波比
2.3.2 高功率駐波比
2.4 饋線損耗
2.4.1 信號發(fā)生器測量法
2.4.2 掃頻儀測量法
2.4.3 網絡分析儀測量法
2.5 TR腔漏過功率測量
2.6饋線氣密性
第3章 發(fā)射分系統(tǒng)測量
3.1 發(fā)射機輸出功率測量
3.1.1 吸收式功率測量
3.1.2 通過式功率測量
3.2 雷達工作頻率范圍測量
3.2.1 諧振式頻率計測量法
3.2.2 吸收式頻率計測量法
3.2.3 頻譜分析儀測量法
3.3 發(fā)射功率帶內起伏測量
3.4 射頻脈沖重復頻率和射頻脈沖包絡測量
3.5 射頻脈沖頻譜測量
3.6 發(fā)射機改善因子測量
3.7 發(fā)射機效率測量
第4章 接收分系統(tǒng)測量
4.1 接收機靈敏度測量
4.1.1 概述
4.1.2 直接測量法
4.1.3 間接測量法
4.2 接收機噪聲系數測量
4.2.1 概述
4.2.2 功率倍增法
4.2.3 中頻衰減法
4.2.4 冷熱負載法
4.2.5 自動測量法
4.3 接收機動態(tài)范圍測量
4.3.1 連續(xù)波信號測量法
4.3.2 脈沖調制信號測量法
4.3.3 頻譜分析儀測量法
4.3.4 對數接收機動態(tài)范圍的連續(xù)波信號測量法
4.4 接收機增益測量
4.4.1 高頻信號源測量法
4.4.2 掃頻信號源測量法
4.4.3 頻譜分析儀測量法
4.4.4 噪聲系數分析儀測量法
4.5 接收機通頻帶及帶內平坦度測量
4.5.1 概述
4.5.2 高頻信號源測量法
4.5.3 掃頻信號源測量法
4.5.4 中頻信號源測量法
4.5.5 脈沖調制信號測量法
4.5.6 頻譜分析儀測量法
4.6 接收機鏡像頻率抑制度測量
4.6.1 掃頻信號源測量法
4.6.2 標量網絡分析儀測量法
4.6.3 連續(xù)波信號測量法
4.6.4 脈沖調制信號測量法
4.6.5 頻譜分析儀測量法
4.7 頻率源測量
4.7.1 頻率測量
4.7.2 輸出信號強度測量
4.7.3 雜波抑制度測量
4.7.4 穩(wěn)定度測量
4.8 發(fā)射激勵信號性能測量
4.8.1 信噪比測量
4.8.2 改善因子測量
4.8.3 波形參數測量
4.9 接收機選擇性測試
4.10 多通道性能測試
4.10.1 校準原理
4.10.2 硬件組成
4.10.3 軟件設計
4.6 接收機鏡像頻率抑制度測量
4.6.1 掃頻信號源測量法
4.6.2 標量網絡分析儀測量法
4.6.3 連續(xù)波信號測量法
4.6.4 脈沖調制信號測量法
4.6.5 頻譜分析儀測量法
4.7 頻率源測量
4.7.1 頻率測量
4.7.2 輸出信號強度測量
4.7.3 雜波抑制度測量
4.7.4 穩(wěn)定度測量
4.8 發(fā)射激勵信號性能測量
4.8.1 信噪比測量
4.8.2 改善因子測量
4.8.3 波形參數測量
4.9 接收機選擇性測試
4.10 多通道性能測試
4.10.1 校準原理
4.10.2 硬件組成
4.10.3 軟件設計
第5章 信號處理分系統(tǒng)測量
5.1 改善因子測量
5.2 線性調頻信號參數和脈沖壓縮信號參數測量
5.2.1 線性調頻信號參數
5.2.2 脈沖壓縮信號參數
5.3 雜波圖功能測試
5.3.1 動態(tài)控制功能測試
5.3.2 載波開關功能測試
5.3.3 雜波圖建立時間測試
5.3.4 雜波強度修改功能測試
5.4 恒虛警性能指標的測試
5.4.1 恒虛警性能測試
5.4.2 恒虛警損失測試
5.5 MTL濾波器性能測試
5.6 MTD濾波器性能測試
5.7 數字波束形成相關參數測試
第6章 終端分系統(tǒng)測量
6.1 視放增益和帶寬測量
6.2 掃描線寬、非線性失真度和消隱范圍的測量
6.3 錄取容量和上報數據測量
6.3.1 錄取容量
6.3.2 上報數據
6.4 數據處理能力測試
6.5 錄取方式測試
6.6 基本時序測試
6.7 顯示能力測試
第7章 天控分系統(tǒng)測量
7.1 天線轉速
7.2 天線轉速穩(wěn)定度
7.3 天線同步穩(wěn)定度
7.4 幅頻特性
7.4.1 開環(huán)幅頻特性
7.4.2 閉環(huán)幅頻特性
第8章 配電分系統(tǒng)測量
8.1 三相交流電源測量
8.1.1 線電壓及其不平衡度測量
8.1.2 相電壓及其不平衡度測量
8.1.3 頻率測量
8.1.4 輸出電壓波形失真度測量
8.1.5 源電壓效應測量
8.1.6 負載效應測量
8.1.7 過流保護電流測量
8.1.8 過壓保護電壓測量
8.2 單相電源測量
8.2.1 輸出電壓測量
8.2.2 輸出電流測量
8.2.3 源電壓效應測量
8.2.4 負載效應測量
8.2.5 過流保護測量
8.2.6 過壓保護測量
8.2.7 直流電源輸出電壓紋波測量
8.2.8 單相交流電頻率測量
8.2.9 正弦交流電壓波形失真度測量
第9章 整機性能參數測量
9.1 整機技術性能參數測量
9.1.1 整機功耗
9.1.2 整機改善因子
9.1.3 整機雜波中可見度
……
第10章 性能參數的自動測試
附錄A 雷達性能參數測量周期建議表
附錄B 某型雷達參數測量測試電纜和轉接線(板)一覽表
附錄C 噪聲系數測量原理及方法
參考文獻
《雷達性能參數測量技術》取材于雷達裝備的研制、生產、使用和教學實踐,重點討論了開展雷達整機及各分系統(tǒng)性能參數測量工作時所涉及的各種測試技術,闡明了各參數的物理含義,給出了測量方法、測試步驟及注意事項,為技術人員開展雷達性能測試工作提供指導。全書共10章,分為三大部分:第一部分(第1章)主要講述雷達性能參數測量的意義及特點,以及測量的基本內容、方法步驟及要求;第二部分(第2章-第9章)分別講述雷達整機及各分系統(tǒng)主要性能參數的測量方法;第三部分(第10章)主要講述雷達性能參數的自動測試,針對不同測試場合提出了相應的解決方案。《雷達性能參數測量技術》可作為大專院校雷達維修工程和雷達相關專業(yè)學生的教材和參考書,亦可供從事雷達裝備研制、生產、維修等工作的技術人員參考。 {zzjj}
可以一樣可以不一樣,有時投標文件會比招標文件多,但內容必須都是招標文件要求提供的內容。
導波雷達液位計的技術參數如下:精度 液體:量程小于15m時,±5mm;量程大于15時,測量值5mm±0.05%法蘭溫度 -30~200℃/-30~150℃,防爆型環(huán)境溫度 -30~60℃/-30~55...
這個你只能自己在網上查查看,別人是幫助不了你的,要靠自己
基于傳感器柵格的雷達組網測量技術研究
格式:pdf
大?。?span id="hjeielv" class="single-tag-height">498KB
頁數: 3頁
評分: 4.4
雷達組網可以解決大范圍資源共享、大力度協同工作、大動態(tài)處理等難題,具有極高的軍事應用前景,基于傳感器柵格的雷達組網則具有更大的信息優(yōu)勢和組網性能。介紹了傳感器柵格的基本概念和基于傳感器柵格的雷達組網系統(tǒng)模型,并對組網的關鍵技術進行了分析。
雷達干涉測量技術在礦區(qū)形變監(jiān)測中的應用研究
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大?。?span id="z5avnak" class="single-tag-height">498KB
頁數: 4頁
評分: 4.4
相對于傳統(tǒng)監(jiān)測方法,運用合成孔徑雷達干涉測量技術及其差分技術(D-InSAR)進行地面微位移監(jiān)測的方法,是近年來發(fā)展起來并得到日益重視的新方法。為此,論述了D-InSAR技術的基本原理,結合三軌法闡述了利用該技術提取礦區(qū)地表沉陷數據的過程并對結果進行分析;最后展望了D-InSAR的下一個版本多時相差分監(jiān)測技術,此技術彌補了D-InSAR技術的不足且在遙感監(jiān)測中有著無法替代的優(yōu)勢,應用前景廣闊。
作者在多年從事機載激光雷達測量生產及應用工作的基礎上,將理論研究與應用實踐相結合,編寫完成本書。
全書共11章,第1章簡要介紹機載激光雷達測量技術相關基礎知識;第2章介紹機載激光雷達測量數據產品;第3章結合生產實際對機載激光雷達測量生產作業(yè)流程進行詳細介紹;第4章介紹機載激光雷達測量生產過程中如何進行有效的質量控制;第5章介紹與機載激光雷達測量相關的生產和應用軟件;第6章~第10章分別介紹機載激光雷達測量技術在電網工程、城市三維建模、公路建設、建設工程及古跡保護等行業(yè)和領域中的應用思路和應用案例;第11章對地面激光掃描儀及其應用進行了介紹。
在多年從事機載激光雷達測量技術的理論研究與生產實踐基礎上,把總結的經驗和取得的成果匯編成本書。全書主體內容共11章,第1章對激光雷達相關基礎知識進行了簡要介紹;第2章介紹了機載激光雷達基礎數據產品;第3章結合生產實際對機載激光雷達測量生產作業(yè)流程進行了詳細介紹;第4章對激光雷達數據生產過程中如何有效地進行質量控制進行詳細講解,第5章介紹了與激光雷達相關的解算、處理和應用軟件;第6章一第10章分別介紹激光雷達測量技術在電網工程、城市三維建模、公路測設、建設工程及古跡保護這幾個行業(yè)中的應用思路和應用案例;第11章對地面激光掃描儀及其應用進行了簡要介紹。
第1章 機載激光雷達測量基礎
§1.1 激光雷達測量技術簡介
§1.2 機載激光雷達測量與航空攝影測量
§1.3 國外機載激光雷達測量技術發(fā)展概況
§1.4 國外機載激光雷達測量系統(tǒng)廠家概況
§1.5 國內機載激光雷達測量系統(tǒng)概況
§1.6 機載激光雷達測量系統(tǒng)飛行搭載平臺
§1.7 機載激光雷達測量技術應用領域
第2章 機載激光雷達測量數據產品
§2.1 激光點云
§2.2 數碼航空影像
§2.3 波形文件
§2.4 數字高程模型(DEM)
§2.5 數字地表模型(DSM)
§2.6 數字正射影像(DOM)
§2.7 三維電子沙盤
§2.8 可量測斜片影像
§2.9 建筑物三維模型
第3章 機載激光雷達測量作業(yè)生產流程
§3.1 生產流程概述
§3.2 航攝準備
§3.3 航攝數據采集
§3.4 激光雷達數據處理
§3.5 建筑物三維建模
§3.6 電力巡線激光數據處理作業(yè)
第4章 機載激光雷達測量生產質量控制與評價
§4.1 質量管理概述
§4.2 機載激光雷達測量主要誤差概述
§4.3 激光航攝數據采集的質量控制與評價
§4.4 數據前處理質量控制與評價
§4.5 數據后處理質量控制與評價
§4.6 最終產品的質量控制與評價
第5章 機載激光雷達測量相關軟件介紹
§5.1 軟件概述
§5.2 航攝設計控制軟件
§5.3 數據預處理軟件
§5.4 數據后處理軟件
§5.5 激光數據處理一體化軟件
§5.6 激光雷達數據應用軟件
§5.7 激光雷達數據免費瀏覽工具軟件
第6章 激光雷達與電網工程
§6.1 數字電網工程內涵
§6.2 激光雷達測量技術在電網工程中的總體應用思路
§6.3 基于激光雷達測量技術的輸電線路優(yōu)化設計
§6.4 輸電線路勘測設計成果數字化移交
§6.5 基于激光雷達測量技術的輸電線路巡線
§6.6 基于激光雷達測量技術的電力線距離精細量測
§6.7 輸電線路三維可視化管理
§6.8 激光雷達測量技術在輸電線路維護管理中的其他應用
§6.9 數字化變電站
§6.10 羅平-百色Ⅱ回500kV線路工程激光雷達測量技術路徑優(yōu)化設計
第7章 激光雷達技術與城市三維建模
§7.1 數字城市背景
§7.2 中國數字城市發(fā)展現狀
§7.3 城市三維建模技術介紹
§7.4 基于激光雷達測量技術的昆明市城區(qū)“數字城市”空間數據采集項目
§7.5 城市三維應用探討
第8章 激光雷達測量技術與公路測設
§8.1 現狀分析
§8.2 公路測設簡述
§8.3 激光雷達測量技術在公路測設中的應用思路
§8.4 基于激光雷達測量技術的公路測設輔助軟件功能
§8.5 激光雷達測量技術在公路領域的其他應用
§8.6 公路后期運營管理
§8.7 激光雷達測量技術在鐵路測設中的應用
§8.8 江西贛大高速公路激光雷達測量項目
第9章 激光雷達測量技術與建設工程
§9.1 技術背景
§9.2 數字化建設工程的概念
§9.3 數字化建設工程的特點
§9.4 數字化建設工程的建設目標
§9.5 激光雷達測量技術在建設工程中的應用
§9.6 激光雷達測量技術在陽江核電站建設工程中的應用
第10章 激光雷達測量技術與文物古跡保護
§10.1 文物古跡保護的意義
§10.2 文物古跡的保護措施
§10.3 文物古跡數字化
§10.4 激光雷達測量技術與文物古跡保護
§10.5 基于激光雷達測量技術的古建筑三維建模與結構分析
§10.6 成都金沙遺址三維激光掃描項目
§10.7 山海關長城保護維修激光測繪項目
第11章 地面三維激光掃描儀及應用
§11.1 地面激光掃描儀概述
§11.2 地面激光掃描儀的工作原理
§11.3 地面激光掃描儀產品介紹
§11.4 地面激光掃描儀的操作流程
§11.5 地面激光掃描儀應用介紹
附錄:激光航攝項目生產質量控制樣表
一、激光航攝記錄單
二、激光航攝數據質量檢查表
三、激光航攝檢查報告
四、IMU/DGPS輔助航攝飛行數據預處理結果分析表
五、產品檢查記錄表
六、坐標轉換參數精度報告
七、檢測數據匯總
八、數字正射影像(DOM)質量檢查表
九、數字高程模型(DEM)質量檢查表
十、激光點云分類質量檢查表
參考文獻