单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 无线电导航与雷达系统3.1 导航系统概述3.2 自动定向机3.3 仪表着陆系统3.4 全向信标系统 3.5 无线电高度表(LRRA)3.6 测距机3.7 机载应答机系统3.8 避撞系统3.9 气象雷达系统3.10 机载GPS导航系统简介3.11 近地警告系统3.1 导航系统概述3.1.1 导航系统的
航空无线电导航台和空中交通管制雷达站设置场地规范1 范围本标准规定了航空无线电导航台和空中交通管制(简称空管)雷达站和设置地点是其所提供的方位距离位置等导航雷达信息的基准点本标准适用于通用型导航和雷达设备也适用于各类民有航空无线电导航台和空管雷达站新建台站的选址和台站建设以及已建台站的场地管理一环境保护2 定义本标准采用下列定义 空中定位 air fix point为保证航空器的正常航行而规
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二层第三层第四层第五层航海雷达与ARPA Xiong lei 2008.3.2041120221第一章 基本工作原课第一节 测距测方位基本原理1.测距a)其中S:同标和本船距离 t1 :发射时刻 t2 :接收时刻 C:电波速度b)利用电磁波特性:1).
上海海事大学《航海雷达与ARPA》一选择题第一章 雷达基本工作原理01012001(4)A船用雷达属于哪一种类型的雷达 ____ A脉冲 B多普勒 C连续波 D调频01012002(4) B船用雷达测距原理是测量电磁波在天线与目标之间的______A传播速度 B往返传播时间 C传播次数 D往返传
无线电导航系统 罗兰-C 【概述】 罗兰的全称是远程导航是一种远程双曲线无线电导航系统作用距离可达2000公里工作频率为100千赫罗兰-C是低频脉冲式的双曲线无线电导航与定位系统它是在40年代由美国麻省理工学院应美国陆军的要求而研制的罗兰-C是一种远距离(1850km)低频(100kHz)的含标准时间频率信息的双曲线无线电导航系统定位系统它的作用距离大覆盖面广导航定位精度高在全球范围内得到广泛
宽瞬时带宽对于空间中的与频率无关的固定波束有必要使用时延网络而不是相位控制在相控阵的每一个单元上提供时延网络是不切实际的因为这些网络昂贵有损耗且存在误差一种替代方案是使用宽带波束开关技术如等馈线长度Blass矩阵[100]或Rotman[99]透镜对于二维扫描这几项技术变得非常复杂另一项能大大改善带宽的技术是使用子阵阵列相控阵的辐射单元可以组成子阵对子阵加进时延组件如图7.32所示天线可以看
第7章 相控阵雷达天线Theodore C. ChestonJoe Frank7.1 引言相控阵雷达多功能雷达早期的雷达系统采用由多个独立辐射器组成的阵列天线这种天线的起源可追溯到20世纪初[1][2][3]天线的性能由各个辐射器的几何位置及其激励幅度和相位来决定随着雷达发展到较短的波长阵列天线就由较为简单的天线所代替例如抛物反射面天线对于现代雷达的应用电控移相器和开关的出现再次把人们的
波束指向的精确度采用单脉冲差波瓣可准确地确定目标方向因此差波瓣零点位置的精确度是很重要的采用量化移相器则此零点位置可间断移动且是移相器位数的函数按照Frank和Ruze[92]的分析图7.26示出间距为s偶数个N元的孔径所有单元按等幅和反对称的相位激励时给出差波瓣: 对于零点在的差波瓣图7.26 反对称相控阵如果相位接近于在?0出现零点所要求的相
超声波 Ultrasonic Waves 是指超过人的听觉范围以上(20kHz以上)的声波它具有频率较高沿直线传播方向性好绕射小穿透力强传播速度慢(约340ms)等特点当其在阳光下不透明的固体内传播可穿透几十米的深度超声波遇到杂质或分界面时会产生反射波利用这一特性可构成探深或测距由此可制成测距系统 4.多角度反射面弧面粗糙面方向感不显著多方向都可能探测到
1.无线电导航的发展历程 无线电导航是20世纪一项重大的发明 电磁波第一个应用的领域是通信而第二个应用领域就是导航早在1912年就开始研制世界上第一个无线电导航设备即振幅式测向仪称无线电罗盘(Radipass)工作频率0.1一1.75兆赫兹1929年根据等信号指示航道工作原理研制了四航道信标工作频率为0.2一0.4兆赫兹已停止发展1939年便开始研制仪表着陆系统(ILS)
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