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醉染图书天基预警雷达9787118115116
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章概述 1.1现有预警探测系统及其特点 1.1.1地/海基预警雷达系统 1.1.2空基预警雷达系统 1.1.3天基红外预警系统 1.1.4天基海洋监视系统 1.2天基雷达发展现状与趋势 1.2.1天基雷达种类 1.2.2星载合成孔径雷达发展与趋势 1.3天基预警雷达作用及特点 1.4国外天基预警雷达技术发展现状 1.4.1天基预警雷达概念研究 1.4.2天基预警雷达关键技术研究 1.4.3天基预警雷达演示系统研究 1.5本书内容概述 参考文献 第2章天基预警雷达技术体制 2.1单基地天基预警雷达 2.2双基地天基预警雷达 2.2.1双基地天基预警雷达作用距离方程 2.2.2双基地天基预警雷达目标反截面积 2..双基地天基预警雷达杂波散特 2.2.4双基地天基预警雷达目标回波信号的多普勒频率 2.2.5双基地天基预警雷达的定位 2.2.6星星双基地天基预警雷达 2.2.7星空双基地天基预警雷达 2.2.8双基地天基预警雷达关键技术 .多基地天基预警雷达 ..1多基地天基预警雷达特点 ..2多发多收体制的等效 ..可检测运动目标速度与天线口径和相干积累时间的关系 ..4周期阵列与随机阵列 ..5多基地天基预警雷达的信号处理 ..卫星编队误差对系统的影响 参考文献 第3章天基预警雷达卫星星座设计 3.1星座构形与优化方法发展概况 3.2星座设计基本理论、空域覆盖和优化算法 3.2.1坐标系定义及转换关系 3.2.2考虑J2项摄动的轨道计算模型 3..星座基本概念 3.2.4覆盖准则 3.2.5星座设计 3.2.6星座站位保持 3.2.7优化算法 3.3天基预警雷达轨道与星座设计 3.3.1轨道高度 3.3.2星座能 3.3.3轨道倾角与卫星数量 参考文献 第4章天基预警雷达系统设计 4.1主要能指标 4.1.1威力 4.1.2空域覆盖 4.1.3测量精度 4.1.4分辨力 4.1.5搜索和跟踪多目标的能力 4.1.6数据率 4.1.7抗干扰能力 4.1.8可靠与寿命 4.1.9重量、体积和功耗 4.2工作模式 4.2.1对海工作模式 4.2.2对空工作模式 4..地面运动目标检测模式 4.2.4高分辨力成像模式 4.2.5无源探测与定位模式 4.2.6雷达系统自检与校正模式 4.3雷达工作频率选择 4.3.1雷达功能的要求 4.3.2雷达威力的要求 4.3.3电磁环境的影响 4.3.4电磁波的传播影响 4.3.5目标的反特 4.3.6背景的反特 4.3.7可检测速度要求 4.3.8测量精度和分辨力的要求 4.4雷达作用距离 4.4.1雷达的搜索作用距离 4.4.2雷达的跟踪作用距离 4.4.3雷达搜索加跟踪作用距离 4.5天线体制选择 4.5.1天线体制 4.5.2天线体制的选择 4.6天线副瓣要求 4.7工作波形设计 4.7.1对海工作模式 4.7.2对空工作模式 4.7.3高分辨力成像工作模式 4.8系统动态范围 4.8.1目标信号的动态范围 4.8.2杂波回波和干扰对动态范围的影响 4.9系统稳定度要求 4.9.1信号稳定度的表征 4.9.2信号稳定度的要求 4.10ECCM技术 参考文献 第5童天基预警雷达杂波与目标特 5.1天基预警雷达杂波特 5.1.1杂波的雷达反截面积模型 5.1.2地球自转模型 5.1.3杂波模型 5.1.4杂波 5.2天基预警雷达目标特 5.2.1雷达反截面积计算方法 5.2.2目标起伏特 5..典型目标RCS和运动特 参考文献 第6章天基预警雷达天线设计技术 6.1主要能指标 6.2相控阵天线原理 6.2.1线阵列天线 6.2.2平面相控阵天线 6.3宽带相控阵天线 6.3.1相控阵天线对雷达瞬时信号带宽的限制 6.3.2宽带相控阵天线的补偿 6.4低副瓣相控阵天线的实现 6.4.1相控阵天线的加权形式 6.4.2随机幅度和相位误差对天线副瓣的影响 6.5相控阵天线的波束控制 6.5.1波束控制的实现方式 6.5.2波束控制信号的传输方式 6.5.3相控阵天线波束跃度 6.6天线辐单元 6.6.1辐单元的形式 6.6.2互耦对辐单元能的影响 6.7T/R组件 6.7.1T/R组件功能与主要技术要求 6.7.2数字T/R组件 6.8组件 6.8.1组件的组成、主要指标和关键技术 6.8.2组件的实现方式 6.9综合网络 6.10天线技术的发展 6.10.1宽禁带技术 6.10.2薄膜天线技术 参考文献 第7章天基预警雷达信号处理技术 7.1海面目标处理技术 7.2空中目标处理技术 7.2.1常规PD处理 7.2.2STAP处理 7.3恒虚警检测技术 7.4成像处理技术 7.4.1信号模型 7.4.2频谱重构 7.5GMTI技术 7.6在轨实时处理机技术 参考文献 第8章天基预警雷达接收处理技术 8.1概述 8.2接收系统的组成 8.3低噪声接收机的设计技术 8.3.1接收机噪声系数 8.3.2低噪声接收系统实现方法 8.4大动态接收机的设计技术 8.4.1接收机动态范围的表征方法 8.4.2接收机增益 8.4.3大动态接收机的实现 8.5混频器的设计技术 8.5.1混频器的变频原理 8.5.2混频器的种类和特点 8.5.3交调分析与抑制 8.6A/D变换技术 8.6.1A/D转换器特 8.6.2A/D转换器的设计 8.7I正交鉴相技术 8.7.1模拟正交鉴相 8.7.2数字正交鉴相 8.8数据压缩与数据形成技术 8.9频率源与信号产生技术 8.9.1接收机对频率源的要求 8.9.2直接数字频率合成器 8.9.3激励信号的产生 8.10通道幅相误差对成像质量的影响 8.10.1幅相误差模型 8.10.2通道幅相误差的影响分析 参考文献 主要符号表 缩略语
林幼权,浙江余姚人。1982年1989年在南京航空学院工程系学习,获学士和硕士。2001年获西安科技大学博士。1989年4月至今一直在中国科技集团公司第十四研究所工作。主要从事机载雷达和星载雷达技术研究,主持多个重点项目的研制工作,在靠前外刊物和会议上发表三十多篇文章。现为中国科技集团公司首席科学家,原总装卫星有效载荷技术专业组和高分专项专家组成员。多次获得、国防和集团科技进步奖。享受特殊津贴,获百千万人才工程有突出贡献中青年专家称号。
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