8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Руководство радиолокационные руководства (третье издание) Радарные технологические науки и технология

Цена: 3 018руб.    (¥142.8)
Артикул: 547026886591

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:华心图书专营店
Адрес:Шанхай
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 118 82.71 748руб.
¥82.81 750руб.
¥871 839руб.
¥ 198 148.53 138руб.

[Радарная серия книг]Пожарный бутик рекомендации
Больше детей>>
¥ 62,60Купить сейчас
¥ 86,60Купить сейчас
¥74,60Купить сейчас
¥ 150.00Купить сейчас
¥ 59.30Купить сейчас
¥ 48,70Купить сейчас
¥ 76.30Купить сейчас
¥ 65,00Купить сейчас
¥ 38,00Купить сейчас





Название: Руководство Радар (3 -е издание)

Автор: Чжоу Ваньсин ждет

Пресса: электронная промышленная пресса

Время публикации: 2010-7

Издание: 1

Время печати: 2016-10 гг.

Индийский: 4

Страниц: 1079

Количество слов: 1785600

Открыто: 16

Переплет: Твердый переплет.

ISBN: 9787121110009.

Цена: 238,00

Руководство «Радар (3 -е издание)» написано 37 радиолокационными экспертами и учеными по всему миру. Он охватывает основы радара для важных приложений, включая новые горячие точки и разработки в радальном поле.

Радар является важным примером электронных инженерных систем.На университетских инженерных курсах люди часто сосредотачиваются на основных инструментах в области электронных машиностроения, таких как конструкция схемы, сигналы, твердотельные устройства, цифровая обработка, электронные устройства, электромагнитные поля, автоматический управление и микроволны.Тем не менее, в реальном мире практики электронных инженеров это просто технологии, расширения или подсистемы, которые составляют некоторые различные типы систем, разработанных для полезных целей.

Мемлл И. Сколник, который более 30 лет занимал должность главы радарного подразделения военно -исследовательской лаборатории США.До этого он участвовал в разработке радара во время своего пребывания в лаборатории MIT Lincoln, Институте оборонного анализа и подразделения исследований в области электронных коммуникаций.Он является автором популярной книги McGraw-Hill «Введение в радиолокационные системы», которая была выпущена в его третьем издании.Он также является главным редактором книги «Радар-приложение» и бывшим редактором журнала IEEE.Он получил докторскую степень в области инженерии в Университете Джона Хопкинса (США), где он также получил степень бакалавра в области инженерии и мастеров в области электронных инженеров.Он является первым лауреатом Американской академии инженерных наук, сотрудника IEEE, и IEEE Dennis J. Picard Radar Technology and Application Award.




DY Глава Введение в радар

1.1 РАДАР ВВЕДЕНИЕ

Основная радарная композиция

Радар -эмиттер

Радиолокационная антенна

1.2 Тип радара

1.3 Информация, доступная от радара

расстояние

радиальная скорость

Угловое направление

размер и форма

Важность полосы пропускания в радаре

Отношение сигнал шум

Работать на нескольких частотах

Допплеровское сдвиг частоты в радаре

1.4 Радар уравнение

1.5 Радарная частота Алфавит Рэнд Рэнд

1.6 Влияние частоты работы на радар

Высокая частота (HF.3 ~ 30 МГц)

Очень высокая частота (VHE30 ~ 300 МГц)

Ультра высокая частота (UHF.3 00 МГц ~ 1 ГГц)

L-диапазон (1,0"..2.0ghz)

S-полоса (2,0 ~ 4,0 ГГц)

С-диапазон (4.o ~ 8,0 ГГц)

X-Band (8,0 ~ 12,0 ГГц)

Группы Ku, K и Ka (12,0 ~ 40,0 ГГц)

миллиметровый диапазон волн

Лазерный радар

1.7 Спецификация именования радаров

1.8 Прошлый прогресс радара

1.9 Радар

военное применение

Экологическое дистанционное зондирование

управление воздушным движением

Другие приложения

1.10 Проектирование радарных систем

Общие руководящие принципы

Роль радарных уравнений в дизайне схемы

Рекомендации

 

Глава 2 Радар динамический целевой дисплей (MTI)

2.1 Преамбула

2.2 Введение в радар MTI

Блок-схема MTI

Блок -схема детектора движущегося объекта (MTD)

2.3 Ответ фильтра беспорядка на динамическую цель

2.4 Шумовые характеристики

Спектральные характеристики

Характеристика амплитуды

2.5 Определение

Коэффициент улучшения (i)

Подавление помех

Улучшение соотношения сигнал / пропуск (SCR) (ISCR)

Видимость в беспорядке (SCV)

Видимость межбег (ICV)

потеря несоответствия фильтра

Фактор видимости беспорядка (V)

2.6 Расчет коэффициента улучшения

2.7 Оптимальная конструкция фильтра помех

2.8 MTI System System Design Pillter Filter

неровный подход к дизайну

Обратная связь и сдвиг от импульса к импульсу

Ограничение разброса по коэффициенту улучшения

изменяющееся во времени взвешивание

Глубина вогнутой точки кривой отклика скорости

2.9 Метеорологический радиолокационный дизайн фильтра MTL

2.10 Проектирование банка фильтров помех

Эмпирический дизайн фильтров

Банк фильтров Чебышева

Банк фильтров быстрого преобразования Фурье

Разработка банка фильтров с использованием методов ограниченной оптимизации

2.1 1 Ухудшение производительности, вызванное ограничением приемника

2.1 2 Требования к стабильности радиолокационной системы

Системная нестабильность

Влияние шума квантования на коэффициент улучшения

Соображения, связанные с сжатием импульса

2.1 3 Аспекты динамического диапазона и аналого-цифрового преобразования

2.14 Адаптивный MTI

2.1 5 Радар беспорядок

2.1 6 контроль чувствительности к скорости (SVC)

Концепция SVC

Разрешение размытия по дальности и скорости дальности

2.1 7 Несколько соображений для радиолокационной системы MTI

аппаратные соображения

Экологические соображения

Рекомендации

 

Глава 3 Радар

3.1 Системы с использованием воздушной технологии MTI MTI

3.2 Соображения по покрытию

3.3 Драйверы производительности AMTI

3.4 Влияние движения и высоты платформы на производительность MTI

Влияние диапазона наклона на доплеровский сдвиг

Средний по времени беспорядок когерентный воздушный радар (Taccar)

Влияние движения платформы

3.5 Компенсация за движение платформы (в направлении вертикальной антенной апертуры)

Антенна с электронным смещением фазового центра

Мощность боковых лепестков антенны

3.6 Компенсация сканирующего движения

Выбор схемы компенсации

3.7 Одновременная компенсация движения платформы и сканирующего движения

3.8 Компенсация движения платформы вперед

3.9 Компенсация адаптации времени и космической адаптации

введение

Лучшее адаптивное взвешивание (McGuffin)

Классификация структур адаптивной обработки пространственно-времен

Адаптивная обработка антенн с воздушным временем перед доплером

Пространственно-временная адаптивная обработка доплеровского переднего луча-пространства

Пространственная адаптивная обработка допплеровской антенны заднего блока

Пространственно-временная адаптивная обработка постдоплеровских лучей

Реализовать рассмотрение

Сравнение производительности

3.10 Эффект множественного спектра

3.11 Пример радиолокационной системы Amti

Рекомендации

 

Глава 4 Импульсный доплеровский (PD) радар

4.1 Функции и приложения

термин

приложение

Частота пульса повторения

Импульсный доплеровский спектр

Выбор нечеткой и пульсной частоты повторения (PRF)

Расстояние волны ворот

Определение базовой линии времени

базовый компонент

4.2 Беспорядок ПД

Обзор

Пятый радар -местность беспорядок

Движение Радар -ландшафт.

Беспорядковое эхо: общее уравнение

помехи в главной доле

Фильтрация помех главного лепестка

Подавление помех и переходных процессов

Исчезновение громкого беспорядка

помехи от боковых лепестков

Дискретные помехи от боковых лепестков

4.3 Требования к динамическому диапазону и стабильности

Динамический диапазон

Требования к стабильности

4.4 Устранение неоднозначности диапазона и доплеровского эффекта

Множественный дискретный диапазон PRF

Дедопплеровская неоднозначность

Высокое измерение диапазона PRF

4.5. Проектирование режима и формы сигнала

Целевой поиск

Целевое отслеживание

Многоцелевое отслеживание (МТТ)

4.6 Диапазон производительности

Радар уравнение расстояния

Потеря системы

вероятность ложной тревоги

вероятность обнаружения

Стерильный

Рекомендации

 

Глава 5 Многофункциональная радиолокационная система

5.1 Введение

Многофункциональная радиолокационная структура

……

Глава 6 Радар -приемник

Глава 7 Автоматическое обнаружение, автоматическое отслеживание и мультисенсорное слияние

Глава 8 Импульсный сжимающий радар

ГЛАВА 9 РАДАР ТРЕЗИЙ

DY Глава 0 Радар -передатчик

dy Глава 1 Твердотельный преобразователь

dy Глава 2 Рефлекторная антенна

DY Глава 3 Фазированная радиолокационная антенна

DY Глава 4 Радарная зона поперечного сечения

dy Глава 5 Морской беспорядок

dy Глава 6 Эхо наземного объекта

DY Глава 7 Синтетическая апертура радар (SAR)

DY Глава 8 Звездный перехват

DY Глава 9 Метеорологический радар

Глава 20 Высокочастотный радар с чрезмерным видом (HFOTHR)

Глава 21

Глава 22 Гражданская навигационная радар

Глава 23 Двойная кимурия

Глава 24 Электронное противодействие

Глава 25 Радар цифровой сигнал обработка

Глава 26 Коэффициент распространения FP в радарных уравнениях

Рекомендации