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微波雷达传输(微波雷达系统)

本篇目录:

微波雷达有什么特点,可以用在哪些场所?

微波具有频率高、频带宽、信息量大的特点,所以被广泛应用于各种通信业务,包括微波多路通信,微波中继通信,移动通信和卫星通信。除了通信方面,微波在其他地方也大显身手。

微波雷达由微波发射机和微波接收机组成,一般选用X波段或K波段的微波作为探测信号源,由于微波的穿透力高,所以微波对射在户外使用时很难受到自然环境的影响而产生误报。具有探测距离远,工作稳定,调试非常简便等特点。

微波雷达传输(微波雷达系统)-图1

厘米波雷达:具有体积小、重量轻、作用距离远、分辨率高等优点,常用于导弹制导、跟踪、遥控和目标测量。但厘米波雷达对隐形飞机无效,因为隐形飞机可以通过吸收、散射和折射雷达波来达到隐形目的。

微波通信为啥能传这么远?

短波传播方式:短波信号主要靠电离层反射(天波)传播,也可以和长、中波一样靠地波进行短距离传播。超短波通信主要靠地波传播和空间波视距传播。当通信距离较近时,通常使用鞭状天线,利用地波传播。

由于微波在空中的传播特性与光波相近,也就是直线前进,遇到阻挡就被反射或被阻断,因此数字微波通信的主要方式是视距通信。

微波雷达传输(微波雷达系统)-图2

利用微波进行通信具有容量大、质量好并可传至很远的距离,因此是国家通信网的一种重要通信手段,也普遍适用于各种专用通信网。我国微波通信广泛应用L、S、C、X诸频段,K频段的应用尚在开发之中。

电磁波就会重新还原成为原先的信号,从而实现了远程无线通信。微波点对点通信的优点在于 无线通信,不受地域限制,只要收发双方有同样的设备就可以进行。点对点通信,针对性强,容易实现保密。

为了使微波传送得更远,通常的方法是把天线架得高些,即使这样,由于受地球表面的影响,一个40米高的天线也只能保证微波在50公里的距离(即:发射天线到接收天线之间的路径完全没有阻挡)范围内传播。

微波雷达传输(微波雷达系统)-图3

雷达的收发机与天线之间用来传输微波信号的是()。

答案:A 这种天线叫卫星天线,是用来接收卫星转发的微波信号的,微波沿直线传播,要想接收某卫星转发的微波信号,天线需朝向该卫星,不同的通信卫星在天空中的位置不同,所以不同的天线朝向也应该不同。

雷达利用超声波进行探测,超声波遇到物体时将会反弹,随后返回雷达接收器那里、。经过程序处理之后,你就可以看见雷达上的图像了。

(1)传输线:传输RF/MW信号的装置。 (2)无源器件:完成微波信号和功率的分配、控制和滤波等功能的装置,没有进行微波能量与其他能量(如直流)的转换,如滤波器,双工器,耦合器等。

雷达主要由天线、发射机、接收机(包括信号处理机)和显示器等部分组成。 雷达发射机产生足够的电磁能量,经过收发转换开关传送给天线。天线将这些电磁能量辐射至大气中,集中在某一个很窄的方向上形成波束,向前传播。

微波设计原理是什么与技

1、微波基本原理是指通过一个微波发射源(如微波炉),将电能转化成微波能量并辐射出去,然后被物体吸收、反射、散射等,从而达到加热、烘干、烤制等一系列目的的技术原理。

2、. 微波技术是研究微波信号的产生、传输、变换、发射、接收和测量的一门学科,它的基本理论是经典的电磁场理论,研究电磁波沿传输线的传播特性有两种分析方法。

3、微波:指频率为300兆赫兹到300吉赫兹的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1毫米~1米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。

4、微波技术是关于微的波产生、放大、发射、接受、传输、控制、测量以及应用的技术。微波技术是高温超导材料近期内可能得到重要应用的领域。

微波、短波、超短波的传播方式有哪些?

1、地波:沿着地球表面传播的电波,称为地波。在传播过程中因电波受到地面的吸收,其传播距离不远。频率越高,地面吸收越大,因此短波、超短波沿地面传播时,距离较近,一般不超过100公里。

2、(2)直射波传播。直射波又称为空间波,是由发射点从空间直线传播到接收点的无线电波。直射波传播距离一般限于视距范围。在传播过程中,它的强度衰减较慢,超短波和微波通信就是利用直射波传播的。(3)天波传播。

3、无线电波的传播方式:直射 直射在视距内可以看作无线电波在自由空间中传播。反射、折射与穿透 在电磁波传播过程中遇到障碍物,当这个障碍物的尺寸远大于电磁波的波长时,电磁波在不同介质的交界处会发生发射和折射。

4、也能传的挺远的。短波以天波为主,能传很远,因为电离层反射,经过几次反射就可通全球,设备容易小型化,是无线电爱好的最爱。超短波以视距,直线传播为主,用于近距离商业广播。微波以直线传播,用于卫星短讯。

5、…超短波是指波长为1~10m(频率为30~300MHz)的无线电波。它的频率很高,波长很短,绕射能力很弱,地面上不大的障碍物,对它都有较大影响,地的吸收能力也很强,一般不适于地波方式传播。

6、地波 沿大地与空气的分界面传播的电波叫地表面波,简称地波,传播时无线电波可随地球表面的弯曲而改变传播方向。其传播途径主要取决于地面的电特性。

微波雷达有什么特点?

1、微波雷达是雷达是一种神奇的电学器具,它由电磁波往返时间,测得阻波物的距离。微波是波长很短的无线电波,微波的方向性很好,速度等于光速。微波遇到车辆立即被反射回来,再被雷达测速计接收。

2、微波光技术被美、俄、欧认为是决定“未来战场优势”的关键雷达技术,这种雷达具有大带宽、高频率、低损耗、结构小型紧凑、重量轻和抗电磁干扰能力强等特点。

3、微波雷达:具有高精度、高分辨率、抗干扰能力强等优点,常用于导弹制导、跟踪、遥控和目标测量。但微波雷达的探测距离较短,且对某些材料(如铝)的识别能力较差。

4、呈现出黑色。水体在微波雷达影像上的特征是呈现出黑色,且水陆边界非常明显。当水面波高大于1米,表面风速超过2米/秒时,L波段雷达可以探测到波长大于100米的波浪。水面可以产生镜面反射,几乎没有方向反射,天线接收不到回波。

5、灵敏度高。控制范围比较大,其警戒范围为一个立体防范空间,可以覆盖60°~90°的水平辐射角,控制面积可达几十至几百平方米。

6、它具有测量精度高、设备体积小、操作灵活等优点,因而雷达的用途逐步扩大到武器控制、炮位侦察、投弹瞄准等方面。

到此,以上就是小编对于微波雷达系统的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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