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时间:2020-11-25
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1、规则大证雷达辅导讲义二、图像的径向(距离)扩展和缩小1.径向缩小1)影响因素:雷达地平:探测范围;阴影扇形:阻挡物标边缘反射性能差、雷达性能差、控钮调节不当等也会造成图像径向缩小。2)结论:径向缩小会提高雷达的距离分辨力,会丢失物标的前、后沿回波,影响测距精度。2.径向扩展1)影响因素:向内:光点尺寸Rd/D;向外:脉冲宽度、通频带、光点尺寸C(+1/f)/2+Rd/D目标闪烁、控钮调节不当也能引起径向扩展。2)结论:径向扩展降低雷达距离分辨率、测距精度,但提高探测能力。三、图像横向(方位)扩展和缩小1.横向缩
2、小1)影响因素:雷达地平、阴影扇形;物标两端反射性能差、雷达性能差、控钮调节不当2)结论:横向缩小可提高雷达的方位分辨率,丢失真正边缘,造成测方位误差2.横向扩展1)影响因素:水平波束宽度、光点尺寸目标闪烁、控扭调节不当也引起的物标影像方位扩展A.水平波束宽度左右各延伸1/2宽度:远:扩展弧长大;近:伸展弧长短。轴向功率大,两侧小。距离远横向扩展稍小,近距离宽度外反射足够强扩展相对大。B.光点直径影像各向扩展半个光点直径。D越大,d越小,分辨率越高,引起扩展越小。离中心越远扩展越小。C.波束宽度与光点直径引起的扩展
3、大小的比较波束引起的方位扩展与距离无关,均为半个宽度。光点引起的扩展越近越大,越远越小。若D/d=400(300~600),波束宽度为1度,二者引起扩展相同的位置为1/4半径处。大于1/4半径,光点扩展小于波束扩展小于1/4半径,光点扩展大于波束扩展2)结论:物标影像方位扩展可提高探测物标的能力,但降低了方位分辨率和测方位精度。外:光栅扫描雷达的距离量化单元和方位量化单元的大小会使回波图像产生径向(距离)和横向(方位)的扩展和缩小。显示方式控钮:真运动(TM)显示方式相对运动(RM)艏向上(H-up)真北向上(N-
4、up)航向向上(C-up)按扫描中心(起始点)位置分:中心显示、偏心显示第二部分雷达观测性能第一节雷达观测性能与观测技术IMO雷达性能标准是对雷达的最低性能要求,IMO雷达性能标准自1971年10月首次颁布;早期的雷达和ARPA的性能标准是分开的,2004年12月6日IMO审议通过了MSC.192(79)决议案,重新修订雷达设备性能标准,将雷达和ARPA的性能标准合二为一,规定于2008年7月1日起装船的雷达设备均应满足该标准的要求。一、雷达目标探测范围(一)目标最大探测距离目标最大探测距离是指在雷达显示器上能够辨
5、识该目标的最远距离,表征着雷达发现远距离目标的能力。取决于:1)目标雷达探测地平2)雷达的探测能力3)目标的反射能力1.目标雷达探测地平)2.23(TAhh+=Rmax(nmile)hA为雷达天线高度,hT为目标高度。称为海面雷达地平;对于海拔为0的岸线,必须距其小于该距离才能被发现。例如,假设雷达天线高度为hA=16m,则海面雷达地平约为8.8nmile。如果利用海中小岛定位,1、当岛屿在8.8nmile之内时,其岸线前沿在雷达探测地平之上,可以测量目标的前沿定位;2、若在8.8nmile之外,其岸线前沿在雷达探
6、测地平之下,雷达不能探测到岛屿的前沿,只能通过测量目标的后沿定位。2.目标雷达最大作用距离在自由空间中,雷达能够探测到目标的最远距离称为目标的雷达最大作用距离。式中,PT——雷达峰值功率(W)GA——天线增益——工作波长(m)Prmin——接收系统门限功率(W)0——目标的有效散射面积(m2)3.结论和IMO性能标准目标的雷达最大探测距离取目标的雷达探测地平与目标的雷达最大作用距离中的较小者。当雷达天线高于水面15m且海面无杂波干扰、无雨雪的正常大气传播条件下,性能标准要求雷达能够发现典型目标的参考距离:(二)
7、目标最小探测距离指在雷达显示器上能够显示出该目标的最近距离,表征着雷达发现近距离目标的能力。在这个距离之内雷达不能发现目标,称为雷达的近距离盲区。1.理论最小探测距离rmin1=(+tr)C2:雷达脉冲宽度,tr:收发开关恢复时间,通常为0.1~0.3μs现代雷达采用固态双工器,理论最小探测距离一般稳定在30m之内。2.安装最小观测距离rmin2targetrangeaffectedbyVBWZeropowerlineHalfpowerline…………vrmin2=h1ctgv23.结论和IMO性能标准
8、目标的雷达最小探测距离,亦即雷达的近距离盲区,取目标的理论最小探测距离与安装最小观测距离中的较大者。按照最新性能标准,2008年7月1日之后安装的雷达,在晴好天气,天线高于水面15m且本船静止时,雷达在不做任何其他调整仅改变量程时,能够在40m~1nmile的水平距离中连续观测到表5-1-1中所列的典型导航浮标。二、雷达目标分辨能力(一)雷达距离分辨力雷达分
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