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仿真结果显示,双基地雷达的天线方向图损失比单基地的要小。 |
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飞速进步的中国空军对俄机载雷达已完全失去兴趣。 |
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分析的结论对于研究国际先进的天基雷达系统有着重要的指导意义。 |
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分析了超宽带冲激脉冲雷达与连续波雷达的不同的回波特性,指出冲激脉冲雷达对超低空目标探测的潜在优势。 |
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分析与仿真结果表明,这种雷达系统具有距离分辨率高、对多普勒频移不敏感等特点。 |
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浮动板调制器在现代雷达发射机中得到了广泛应用。 |
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副翼还增大了飞机的雷达反射面,而隐形飞机的设计师们希望能够消除这种雷达反射。 |
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该合同根据控制公司的耦合腔放大器的生产能力而授予的,为选定的雷达波段提供最大功率。 |
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该空域用雷达扫描以便发现敌机踪迹。 |
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该模型可以统一描述多种常用的图表示方法,如平行坐标、雷达图、星座图等。 |
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该文发展了一种将多光谱遥感图像和雷达遥感图像进行特征融合,实现城区道路半自动提取的方法。 |
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该文研究了脉冲多普勒气象雷达中用于解距离模糊的相位编码法,给出了一种新的相位编码序列和相应的频域处理方法。 |
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该智能应答器已完成了对炮位雷达信号的测试,取得了令人满意的效果。 |
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该装置采用制导技术并有很强的接口功能,可以同灵巧武器系统的其它分系统如导引头、舵面伺服控制机构、大气数据系统和雷达高度表等直接连接。 |
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概述了精确获取测速雷达时间零点的重要性,分析了其对测速精度的影响。 |
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干扰信号可以是调频电话信号、调频电视信号或脉冲雷达信号。 |
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干扰主要指迷盲对方的雷达,使其无法探测,追踪或攻击好人。 |
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高功率微波技术的快速发展,使得高功率微波短脉冲雷达概念具有了成为现实的很大可能性。 |
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个是侦探家,另一个发明了雷达。 |
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给出了单脉冲雷达数字接收机和差三通道幅相不平衡的一种校正方法,介绍了这种方法在实际雷达系统中的应用。 |
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给出了典型实验结果,与安徽省气象局多普勒雷达进行了对比实验,两种方法测得的风廓线较为吻合。 |
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根据弹载环境对雷达高度表的具体要求,介绍了某测高雷达的原理及其数字信号处理软、硬件设计。 |
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根据毫米波雷达在高炮测速中的实际应用,通过仿真的方法对初速测定的弹道外推问题进行了研究。 |
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根据这些公式,可以从不满足物理缩比条件的有耗模型的测量值准确推断目标原型的雷达散射截面。 |
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跟踪器在选定雷达预定的到达时间内产生了一系列门脉冲序列,选通角跟踪器。 |
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跟踪系统加入正割补偿后将对高仰角弧段雷达的跟踪性能产生影响。 |
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功率汇流环是雷达系统中常用的一种汇流环形式,主要负责大功率的传输,是雷达系统中的重要部件。 |
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固定频率源可以在在通讯系统和雷达系统中作为本机振荡器,也可以作为数字电路的基准时钟信号,因此得到了广泛的应用。 |
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固态雷达发射组件是有源阵的关键部件,而控保电路是实现固态脉冲功放的重要部分。 |
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观察到雷达荧光屏上出现一架飞机. |
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观察到雷达荧光屏上出现一架飞机。 |
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光栅扫描显示器在目前雷达技术领域中已得到越来越普遍的应用。 |
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毫米波脉冲频率步进雷达是一种宽带高距离分辨率雷达. |
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合成孔径雷达获得的图像是一种准全息图像。 |
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很薄的箔条;可以喷射到空中作为一种反雷达措施。 |
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很难从地面找出这些隧道,但是一种新的雷达系统可以提供帮助。 |
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汇流环作为雷达旋转与固定部分的电连接装置,其可靠性对雷达影响很大,但长期以来一直没有一种有效的预计方法。 |
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基线是合成孔径雷达干涉测量中的一个重要参数。 |
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基于对局限性的分析,从雷达新体制、新技术及战术运用等方面着手,重点研究了对抗的电子干扰方法及技术措施。 |
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基于二维有向连续小波良好的方向选择性,对于探地雷达信号中的直达波进行了去除。 |
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基于该构模过程,介绍了雷达兵作战管理建模思想与方法。 |
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基于惠更斯原理三维探地雷达数据叠加偏移处理方法,对实验数据进行了三维成象处理。 |
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激光雷达图像也展示了了建筑群,工业场所,市场,广场,以及这些地区的公路联系起来。 |
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极化校准是极化散射矩阵正确获取的重要步骤之一,大口径雷达的极化校准一直是一个难点。 |
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即使是在真实装备中,测量与绘制雷达遮蔽角也是一个非常重要的训练科目。 |
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即使途中停下来用加油车加油,它的速度仍然很了不起,这意味着即使在雷达之下,它四个小时就可以飞完整个行程。 |
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计算了不同涂覆介质的反射系数,利用图形电磁计算方法计算了平板和圆柱的涂覆不同介质的雷达散射截面,并且为了增加图形电磁计算的通用性引入了归一化因子。 |
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计算了相位波瓣对威力覆盖的影响,提出了相位波瓣综合的研题,结果可用于超分辨算法以及雷达威力覆盖设计。 |
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建军节到了,我想用装甲车的厚重,火箭弹的激情,战斗机的奔放,航母的丰隆,雷达的准确定位,组成陆海空混合编队,举手向你敬礼,祝你节日快乐! |
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建军节这天,我想用装甲车的厚重,火箭弹的激情,战斗机的奔放,航母的丰隆,雷达的准确定位,组成陆海空混合编队,举手向你敬礼,祝你节日快乐! |