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雷达回波,MATLAB中雷达信号回波仿真请教这段程序的意思并且指出其中两

来源:整理 时间:2023-09-05 13:47:48 编辑:智能门户 手机版

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1,MATLAB中雷达信号回波仿真请教这段程序的意思并且指出其中两

因为你只加入一个噪声,变换到频域就是双边谱。所以两个通道。
我是来看评论的

MATLAB中雷达信号回波仿真请教这段程序的意思并且指出其中两

2,雷达原理雷达用的是什么波

  雷达(radar)原是“无线电探测与定位”的英文缩写。雷达的基本任务是探测感兴趣的目标,测定有关目标的距离、方问、速度等状态参数。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。电磁波遇到波束内的目标后,将沿着各个方向产生反射,其中的一部分电磁能量反射回雷达的方向,被雷达天线获取。天线获取的能量经过收发转换开关送到接收机,形成雷达的回波信号。由于在传播过程中电磁波会随着传播距离而衰减,雷达回波信号非常微弱,几乎被噪声所淹没。接收机放大微弱的回波信号,经过信号处理机处理,提取出包含在回波中的信息,送到显示器,显示出目标的距离、方向、速度等。  为了测定目标的距离,雷达准确测量从电磁波发射时刻到接收到回波时刻的延迟时间,这个延迟时间是电磁波从发射机到目标,再由目标返回雷达接收机的传播时间。根据电磁波的传播速度,可以确定目标的距离为:S=CT/2  其中S:目标距离  T:电磁波从雷达到目标的往返传播时间  C:光速  雷达使用的是微波。

雷达原理雷达用的是什么波

3,如何看雷达回波图

天气预报里的雷达图由当地的地图和不规则的颜色块组成,颜色从蓝色到绿色、黄色、橙色、红色到紫色,图的旁边有雷达站名、时间、和数据范围,还有一条标示着数字的竖向的颜色条,从蓝色到紫色数字渐大,并标有数字单位,为dBZ。dBZ的范围是10—70DBZ。在雷达图上,颜色表示气象雷达的回波强度,从蓝色到紫色的渐进变化,代表回波强度由小到大,降雨强度逐渐提升。dBZ叫反射率因子单位,数值越高,代表降水强度越大。一般而言,蓝色回波对应的区域表示当地被降水云系笼罩,但尚未出现降雨;绿色回波覆盖的区域代表当地正沉浸在小雨之中;黄色到红色回波覆盖的区域有中到大雨;而紫色回波的区域降水强度最大,该地区正“沦陷”于暴雨、甚至大暴雨之中,并有可能伴随雷电大风甚至冰雹等剧烈天气。天气预报里的雷达图就这么看。
仅凭一张雷达图,是无法预知未来天气的。原来,雷达接收到出片,有间隔时间,所以最新的雷达图,往往是比实际时间晚近二十分钟。如果要学会预测,就需要连续性多张雷达图,来判断降雨回波移动的趋势和速度。一般的app提供的是8张左右的雷达图,根据时间、颜色变化和移动的大小,可以简单判断移动的路径和速度。但降雨是按照一定规律移动,回波很可能忽快忽慢,强度也会发生变化,所以通过雷达图,只能分析降雨的大致情况。如果要准确地预报,还需要结合其他专业性的分析,这就是专业预报员的工作了。

如何看雷达回波图

4,朋友们请问气象雷达雷达回波强度值为负值是代表什么呢 搜

1、雷达回波强度一般是没有负值的。 回波强度的度量是将回波功率衰减到等于接收机的最小可辨功率时的分贝数。 根据雷达气象方程,天气雷达回波目标的强度取决于雷达参数,气象目标物本身的散射特性(强度),气象目标物至雷达的距离以及波束在传播路径中受大气介质的衰减。有兴趣可以参考:气象雷达方程http://www.wiki.cn/wiki/%E6%B0%94%E8%B1%A1%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E6%96%B9%E7%A8%8B2、除非是在处理回波强度时,人为规定一个强度零点,比如定强度30分贝为0,原来60分贝的回波强度就是30,原来20分贝的回波强度就是-10。
气象雷达方程主要用于估计雷达探测能力及定量测定降雨率。在假设天线发射的能量集中且均匀地分布在一针状波束内的情况下,并忽略雷达波在传播介质中的衰减,则可导出下列简单形式的雷达方程:式中:pt为雷达发射功率;pr为雷达回波功率;g为天线增益;λ为雷达波长;θ为波束横截面在水平方向上的角宽度;φ为波束横截面在垂直方向上的角宽度;h为雷达发射脉冲长度;r为雷达至目标物的距离;σσ为反射率,即单位体积内全部散射粒子后向散射截面的总和;θ、φ为波束半功率点间的角宽度;k为路径衰减因子;ψ为波束充实因子。雷达回波强度与雷达参数、目标、距离、云和降水散射及衰减特性等因素之间的关系式。

5,雷达是怎样发射和接收到电磁波的

你说的情形属于镜面反射(http://baike.baidu.com/link?url=ci2MsYOPSgbmWer9pICFKiOMSVw3bH5iTvdfQVsFC5Gm6jxM01NdURDI3AeYRhc_),但一般物体都是漫反射(http://baike.baidu.com/link?url=YtJm9lkweS6VuiDWIk8XQUGzC3SVPrz0sWrK_q9fpDMiNngDk4Qq5S93X33YiH3F),即一般物体是朝四面八方反射的(当然一般不会各向反射的强度都相同),总有一个方向是可以返回雷达天线而被接收的。雷达波波长较长,不像光波那样容易成束,它是一边传播一边扩展的,所以不好说一束或几束(尤其返回的波)。另外,雷达一般发出的是脉冲波——发出一小段波后停止发射一小段时间然后再发射,一个小物体一般是入射一个脉冲就返回一个脉冲,多个物体或大物体上不同反射面则可以返回多个脉冲。
典型的雷达是脉冲雷达,主要由天线、收发转换开关、发射机、接收机、定时器、显示器、电源等部分组成。发射机产生强功率高频振荡脉冲。具有方向性的天线,将这种高频振荡转变成束状的电磁波(简称波束),以光速在空间传播。电磁波在传播过程中遇到目标时,目标受到激励而产生二次辐射,二次辐射中的一小部分电磁波返回雷达,为天线所收集,称为回波信号。接收机将回波信号放大和变换后,送到显示器上显示,从而探测到目标的存在。为了使雷达能够在各个方向的广阔空域内搜索、发现和跟踪目标,通常采用机械转动天线或电子控制波束扫描的方法,使天线的定向波束以一定的方式在空间扫描。定时器用于控制雷达各个部分保持同步工作。收发转换开关可使同一副天线兼作发射和接收之用。电源供给雷达各部分需要的电能。 目标的距离是根据电磁波从雷达传播到目标所需要的时间(即回波信号到达时间的一半)和光速(每秒30万公里)相乘而得的。目标的方位角和仰角是利用天线波束的指向特性测定的。根据目标距离和仰角,可测定目标的高度。当目标与雷达之间存在相对运动时,雷达接收到目标回波的频率就会产生变化。这种频移称为多普勒频移,它的数值与目标运动速度的径向分量成正比。据此,即可测定目标的径向速度。

6,雷达发射的是电磁波还是超声波 又如何接收回波呢 请具体 谢绝复制

如果说是雷达,那实际上是电磁波。发射一个脉冲,接收一个脉冲,测两个脉冲之间的时间差。但是现在很多人说的倒车雷达,也是超声波的。
如果说是雷达,那实际上是电磁波。发射一个脉冲,接收一个脉冲,测两个脉冲之间的时间差。但是现在很多人说的倒车雷达,也是超声波的。典型的雷达是脉冲雷达,主要由天线、收发转换开关、发射机、接收机、定时器、显示器、电源等部分组成。发射机产生强功率高频振荡脉冲。具有方向性的天线,将这种高频振荡转变成束状的电磁波(简称波束),以光速在空间传播。电磁波在传播过程中遇到目标时,目标受到激励而产生二次辐射,二次辐射中的一小部分电磁波返回雷达,为天线所收集,称为回波信号。接收机将回波信号放大和变换后,送到显示器上显示,从而探测到目标的存在。为了使雷达能够在各个方向的广阔空域内搜索、发现和跟踪目标,通常采用机械转动天线或电子控制波束扫描的方法,使天线的定向波束以一定的方式在空间扫描。定时器用于控制雷达各个部分保持同步工作。收发转换开关可使同一副天线兼作发射和接收之用。电源供给雷达各部分需要的电能。  目标的距离是根据电磁波从雷达传播到目标所需要的时间(即回波信号到达时间的一半)和光速(每秒30万公里)相乘而得的。目标的方位角和仰角是利用天线波束的指向特性测定的。根据目标距离和仰角,可测定目标的高度。当目标与雷达之间存在相对运动时,雷达接收到目标回波的频率就会产生变化。这种频移称为多普勒频移,它的数值与目标运动速度的径向分量成正比。据此,即可测定目标的径向速度。如果说是雷达,那实际上是电磁波。发射一个脉冲,接收一个脉冲,测两个脉冲之间的时间差。 但是现在很多人说的倒车雷达,也是超声波的。
雷达发射的是电磁波,当碰到物体时会有一下部分的波反射回来从而被接受。根据发波到接收波的时间差来计算(L=VT/2)距离的。超声波则是声波但测距原理与电磁波的一样。
人们都说雷达的发明是根据蝙蝠回声定位的原理,是指它们都通过发射一个波,然后接收它的反射波,计算发射到接收的时间差,乘以波速,再除以2就得到发射源到物体的距离了。在测量距离的原理上他们是相同的。只要是波都有可能这么利用,电磁波和超声波都是波。至于实际上能不能这么用,要看波的性质。超声波在空气中传播损失很大,只能测量较短的距离,远了波的能量就损失光了,所以不能用超声波做雷达。电磁波在空气中传播的损耗要小得多,所以雷达用电磁波。当然还有其他方面的考虑因素。 对补充: 声波的传播需要介质,超声波也是声波的一种,所以不能在真空中传播。
雷达发射的当然是电磁波。反射信号被天线接收。
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