合成孔径雷达手册,2019年4月发布超300页

今天给大家推荐的这份《合成孔径雷达手册》,2019年4月发布,共307页,手册将数十年来在SAR研究中获得的知识转化为实际指导,向各国提供关于如何利用合成孔径雷达进行森林监测、报告和REDD +不同方面的核查(MRV)。该手册的系列章节由SAR遥感基础和应用领域的全球顶级专家编写,并与在研究向社会效益的应用过渡中茁壮成长的专业人士共同开发。旨在向可能不具备合...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

新型EA技术:针对半主动制导武器的干扰

半主动制导武器通常使用雷达辐射源对可能包含有被攻击目标的空域进行辐射,从而使导弹(其导引头能够测量波达方向)能够在目标反射的雷达信号的指引下击中目标。雷达信号从目标反射到导弹,其有效辐射功率是接收到雷达辐射的功率和目标的雷达散射截面积(RCS)的函数。早期公式中包含的RCS是发射和接收在同一方向时雷达反射目标的等效为一个金属球体的尺寸。双基RCS是信号从一...
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美国陆军防空和反导防御2028版规划

本文作者:James Dickinson,詹姆斯·迪金森是美国空空导弹防御司令部和阿斯特拉特(ARSTRAT)的指挥官。文章内容不代表本号观点。为应对不断增长的复杂威胁,我们必须制定明确的规划,培养和构建灵活,迅速,综合的防空和反导防御(AMD)部队,以便部署、打击和击败任何对手。为了清楚地阐明AMD项目以何种方式同时运用以执行多域作战,捍卫本土安全并保证...
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地面电子战能力哪家强?连美国也想要缩短差距

在与俄罗斯的军备竞赛中,美国一直也没有取得压倒性的优势。2017年,兰德公司的提摩西·邦德向众议院军事委员会的附属委员会提交关于战术空军和陆军的报告证明了出现上述情况的原因,报告中列举了俄罗斯军事现代化和实用性变革是导致出现上述情况的主要原因。针对军事现代化变革,邦德从新的系统以及现有系统的改进方面进行了详细说明,其中包括坦克、炮兵、固定翼和旋翼飞机、复杂...
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摧毁卫星手段多?美国担心的反太空武器

在过去几年,对美国国家安全空间问题的讨论大部分集中于重组国家安全太空系统的提议,通过重新建立美国空间司令部作为独立的太空军事服务部,并成立一个太空空间发展部,负责创新太空技术。虽然上述提议引发了一些争议和怀疑,但它们所获得的关注反映出了人们对太空系统在美国整体国家安全中发挥的重要作用有了深刻的认识。太空成了必争之地?美国在经济和军事上越来越依赖太空,从许多...
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雷达基础知识:目标的雷达散射截面积(RCS)

雷达通过天线发射电磁波照射目标,并接收目标反射回的微弱信号,经过信号处理检测出关于目标或环境的信息,例如距离、速度、方位、散射特性等。从雷达系统的基本处理过程可以看出,雷达主要包括发射机、天线、接收机、信号处理器、显示器等部分。今天主要给大家详细分析目标的雷达散射截面积。雷达散射截面积(Radar Cross Section, RCS)是目标在雷达接收方向...
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几则关于美国国防的消息

以下几则消息的时间是2019年6月的Military Embedded Systems,仅供大家了解,不代表本号观点。1美陆军与Lockheed.Martin签署合同洛克希德·马丁公司(Lockheed.Martin)与美国陆军签署了一份价值11.3亿美元的合同,用于生产第14批制导多发火箭弹系统(GMLRS)火箭和相关设备。根据合同条款,洛克希德·马丁公...
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(续)几则关于美国国防的消息

以下几则消息的时间是2019年6月的Military Embedded Systems,仅供大家了解,不代表本号观点。今日给“雷达通信电子战”微信公众号发送“191008”可查看英文原文(含昨日发布内容)。1为机器学习应用程序定制ASIC美国国防高级研究计划局(DARPA)和国家科学基金会(NSF)正在合作开展一项名为实时机器学习(RTML)的新计划。该项...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

单目标跟踪,涉及的几个基础知识点

本文参考: “Introduction to Airborne Radar 3rd”的“Automatic Tracking”,本文为用户翻译内容,若有不到位的地方,欢迎大家指正,共同学习。本文未完待续...自动跟踪本章介绍了跟踪检测目标的技术。使用雷达硬件和雷达信号处理实现跟踪, 从而形成一个闭环系统。这里将对单目标跟踪(STT)和边跟踪边扫描...
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自动跟踪:跟踪扫描与跟踪滤波

自动跟踪(Automatic Tracking)这是昨日《单目标跟踪,涉及的几个基础知识点》内容的后半部分,本文参考:"Introduction to Airborne Radar 3rd",本文为用户翻译内容,若有不到位的地方,欢迎大家指正。今天给“雷达通信电子战”微信公众号发送“191010”即可查看英文原文,便于对照阅读,学习参考。1 跟踪...
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多用途3D雷达,探测和跟踪地面及低空飞行目标

雷达通信电子战本文为用户翻译内容,需要英文原文的请给“雷达通信电子战”微信公众号发送“191011”,有效期为7天。点击“阅读原文”还可查看更多专业知识服务!ReGUARDReGUARD雷达是一种多用途的3D雷达,可同时探测和跟踪雷达截面积很小的地面目标,以及低空低速飞行目标。ReGUARD雷达通过天线头部的电子扫描和机械旋转对空间进行搜索来发现目标。1....
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全场通用 | 雷达通信电子战,专业知识服务

《雷达通信电子战》我们利用挤出的业余时间进行专业知识的收集整理、分享传播、汇集行业精英进行深入交流。逐步有序的开设了铁杆会员,专栏课程,精品课程、原创投稿、资料领取与翻译,行业相关推广等特色服务,希望可以全面提升大家对专业知识认知的广度和深度,在合作中共同成长!我们力求提供专业领域知识的科普和前沿科技的关注,非常感谢大家近4年来的支持和持续关注,我们也将继...
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我们真的需要5G吗?那可能会是什么样的无线网络

LTE和WiFi都是成熟的技术,并且可以为我们提供了很棒的服务。那么,下大力气投资一种全新的网络技术,能否获得回报?问题来了:我们为什么需要5G?我们先来看一个12岁的女孩,她代表了当今生活在无线网络时代下的新一代用户。大多数时间里,她的附近都会有一部智能手机或平板电脑,她可能从未经历过断网,这是因为她的父母用智能手机或平板电脑当做保姆来看护孩子。以前用的...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

ADC知识点理解:信噪失真比与有效位数(ENOB)

模数转换器即A/D转换器,简称ADC,将模拟信号转变为数字信号。输入端输入的模拟电压,经采样、保持、量化和编码四个过程的处理,转换成对应的二进制数码输出。采样是利用模拟开关将连续变化的模拟量变成离散的数字量,由于经采样后形成的数字量宽度较窄,经过保持电路可将窄脉冲展宽,形成梯形波。量化是将阶梯形模拟信号中各个电压值转化为某个最小单位的整数倍,便于用数字量来...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

“量子雷达”的曙光,理解理论与现实

本文探讨了量子雷达的基本原理、应用与优势、需克服的挑战与未来技术。英文原文发布于JED杂志2019年的7月刊上,需要英文原文请给“雷达通信电子战”微信公众号发送“191015”。纠缠关于量子雷达技术的讨论都从被描述为光子的“缠绕对”开始,它们是两个光子,每个光子都是可以处于可测量的物理性质(位置,动量,自旋,极化)的两个量子态之一,但是每个粒子的状态依赖于...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

新型EA技术:脉冲压缩对自卫干扰的影响

脉冲压缩技术可以提高雷达的距离分辨力。几十年来,SPOON REST、FLAT FACE等远程防空武器的雷达都是目标探测雷达,这些雷达的发射功率高,并且脉冲持续时间长,从而实现了很远的探测距离。雷达进行目标探测时,主要依靠能量,发射脉冲持续时间越长,则反射信号的能量也就越高。能量就是脉冲的功率乘以持续时间。但距离分辨率的公式是:当脉冲变宽时,距离分辨率会明...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

毫米波全双工的潜在应用前景

毫米波全双工在很多领域有潜在的应用前景,例如:车载雷达,5G蜂窝,毫米波网络,虚拟/增强现实等。1毫米波网络设备越来越密集,带来了移动数据流量的快速增长,这给网络容量带来了巨大的压力,从系统整体来看,这是一个瓶颈,并且不太容易解决。网络的低延迟和低建设成本,对于5G小蜂窝基站之间的连接,以及和其他网络的连接至关重要。使用光纤进行网络部署施工困难且成本较高,...
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众筹与众包,小项目启动

我们“雷达通信电子战”微信公众号的定位是科普雷达、通信、导航、电子战等领域的基础与前沿知识,让大家对这个专业性很强的行业产生兴趣,跟着我们每天都有小积累小收获,和时间做朋友。当我们每个人将自己的事情做好,又能让行业发展壮大,那么我们这个号就是有价值的。痛点的出现:我们公众号之前分享过很多公开的一些好资料,由于发布时间较新,并且是英文版的,很多同行反映阅读较...
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汽车雷达系统几大应用场景,对发射机和接收机的要求

高级驾驶辅助系统(Advanced driver assistance systems, ADAS)是为驾驶员提供安全支持和提高驾驶便利性的系统。安全问题受到重点关注,是因为大多数交通事故由人类行为或错误造成。因此,ADAS的最终目的是通过从障碍物检测(如车辆、停车位、行人等)到交通标志识别和驾驶员监控(如疲劳驾驶)或通信(车与车、车与基础设施)来促进自动...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

众筹与众包小项目2,翻译2页获取20页

我们“雷达通信电子战”微信公众号的定位是科普雷达、通信、导航、电子战等领域的基础与前沿知识,让大家对这个专业性很强的行业产生兴趣。当我们每个人将自己的事情做好,又能兼职让行业发展壮大,那么我们这个号就是有价值的。痛点的出现:我们公众号之前分享过很多公开的一些好资料,由于发布时间较新,并且是英文版的,很多同行反映阅读较为吃力,希望能有中文版。但若是个人要去寻...
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基于Matlab的雷达信号处理和模糊函数仿真

下面是我们曾推出的两门简单的基础知识学习的精品课程,都是以图文+仿真代码的形式给出,希望对大家的雷达基础入门有一定的帮助!你可以单独识别二维码订阅,或者点击“阅读原文”成为《永久铁杆会员》后免费下载。基于Matlab的雷达信号处理仿真这是一个较为基础的图文教程(含仿真代码):利用MATLAB设计经典的雷达数字信号处理。该系统具备对雷达目标回波的处理能力,能...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

面向网络与电子战威胁的未来战争

今日给“雷达通信电子战”微信公众号发送“191020”可下载英文材料,共48页,下载阅读后对本材料有兴趣的可以联系小编(RCEW-Pro)参与翻译事项。报告内容不代表本号观点或立场,仅供了解。根据2018年国防战略和军方的总结,未来战争的性质正在发生变化。几十年来,美国在每一个存在领域都享有无可争辩或占主导地位的优势(陆地、空中、海上、网络和空间),但今天...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

电子防护技术(EP),对自卫干扰的影响

我们将列出现代敌方雷达的电子防护特性,并将它们与具体的干扰几何和调制方式联系起来。表1列出了电子书EW101中有关的电子防护技术。表1 电子防护技术技术防护对象超低旁瓣雷达探测与旁瓣干扰旁瓣对消旁瓣噪声干扰旁瓣消隐旁瓣脉冲干扰反交叉极化交叉极化干扰脉冲压缩诱饵与非相干干扰单脉冲雷达多种欺骗干扰技术脉冲多普勒雷达箔条与非相干干扰前沿跟踪距离门拖引宽-限-窄电...
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你需要知道的“5G频谱”知识

本文全文共12页,发布于2019年7月,译文未完待续,需要英文原文的请给“雷达通信电子战”微信公众号发送“191022”或者直接点击文末的“阅读原文”查看。雷达通信电子战,专业知识服务与前几代通讯技术相比,5G将拥有更快的移动宽带速度和更低的时延,同时也将充分发挥物联网的潜力。从自动驾驶汽车到智能城市和空中光纤,5G将成为未来通信的核心。通过确保持续增长的...
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短波通信发射台电磁波的测量方法

本文介绍了一款Narda EHP-200型特殊场分析仪在长波、中波、短波广播电台方面的应用。短波通信目前,大多数国家都在使用短波向全世界提供新闻广播和服务,并通过短波在未被FM等无线电网络覆盖的地区实现通信。此外,短波具有可靠、稳定、易于接收的战略性质,也使其在广播通信领域保持高度活跃。早在无线电通信的萌芽阶段,人们就发现3-23MHZ的频率范围特别适合超...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

终于,华为要正式进军“雷达行业”了!

之前我们公众号发布的文章《终于要来了,毫米波雷达助你打“响指”控制手机》介绍了Google发布的Pixel 4手机应用了Soli雷达方案,用以对手机进行操作以及检测运动后触发其他功能,例如面部解锁等。毫米波雷达助你打“响指”控制手机就在刚刚北京举行的世界智能网联汽车大会上,华为轮值董事长徐直军全面阐述了华为在智能汽车方面的业务布局。其中值得我公众号用户注意...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

2019年“雷达通信电子战”220篇干货文章,这才仅一半

下面的列表是我们“雷达通信电子战”微信公众号截止到2019年发布的阅读量前220篇的干货文章列表。截止到昨天,我们2019年共发布文章450多篇,每天发布1~2篇文章从未间断。自2019年开始,对于加入我们的永久铁杆会员,我们几乎为每篇干货文章(视频除外)都准备了WORD可编辑版,以便可以直接使用。这里列出的220篇文章你可以直接点击蓝字直接阅读,若你已是永...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

雷达命名规范?查一查美军用标准(MIL-STD-196G)

今天给大家推荐的是一份美军用标准:MIL-STD-196G,全文共58页,2018年5月发布。今天给“雷达通信电子战”微信公众号发送“191027”查看D/E/F/G共4版。在文末的“阅读原文”中我们给大家准备了G版的众包翻译活动,参加后可获得中文版。MIL-STD-196G美军用标准“MIL-STD-196G”中规定了美国军用电子设备需要根据联合电子类型...
📅 2023-07-21 阅读全文 →

雷达发射机(1):功率和信号

雷达发射机是雷达系统的一个重要组成部分,它产生满足要求的大功率射频发射信号,经馈线系统再由天线辐射出去,从而照射远处目标。典型脉冲雷达框图如下,其中发射机(Transmitter)主要由三部分组成:高压电源,脉冲调制器和射频放大器。发射机性能的好坏直接影响雷达整机的性能和质量,首先发射的电磁波信号必须具备一定的发射功率,对于不同体制和不同任务的雷达,发射机...
📅 2023-07-20 阅读全文 →

雷达发射机(2):"全相参雷达"和"固态雷达"

昨天我们的文章《雷达发射机(1):功率和信号》主要讨论了发射机的功率和信号的问题,今天我们讨论什么是“相参雷达”和“固态雷达”,这也是现代雷达中常遇到的两个概念。雷达发射机(1):功率和信号雷达发射机可分为单级振荡式发射机和主振放大式发射机。单级振荡式发射机由一级大功率射频振荡器和脉冲调制器组成。振荡器直接产生大功率射频振荡,调制器通过一定振幅、宽度、频率...
📅 2023-07-20 阅读全文 →