





雷达的出现,是由于一战期间当时英国和德国交战时,英国急雷达显示器屏幕需一种能探测空中金属物体的雷达(技术)能在反战中帮助搜寻德国飞机。期间,雷达就已经出现了地对空、空对地(搜索)、空对空(截击)火控、敌我识别功能的雷达技术。
以后,雷达发展了单脉冲角度---、脉冲信号处理、合成孔径和脉冲压缩的高分辨率、结合敌我识别的组合系统、结合计算机的自动火控系统、地形回避和地形跟随、无源或有源的相位阵列、频率捷变、多目标探测与---等新的雷达体制。
后来随着微电子等各个领域科学进步,雷达技术的不断发展,其内涵和研究内容都在不断地拓展。雷达的探测手段已经由从前的只有雷达一种探测器发展到了红外光、紫外光、激光以及其他光学探测手段融合协作。早期雷达
当代雷达的同时多功能的能力使得战场指挥员在各种不同的搜索/---模式下对目标进行扫描,并对干扰误差进行自动修正,而且大多数的控制功能是在系统内部完成的。
自动目标识别则可使系统地发挥作用,差分吸收激光雷达多少钱,空中预警机和jstars这样的具有战场敌我识别能力的综合雷达系统实际上已经成为了未来战场上的信息指挥中心。

激光雷达技术从激光器诞生起就得到了广泛的关注,并凭借抗干扰能力强、精度---特点获得了在、气象及---监测等多方面的应用,不同结构、不同用途的激光雷达系统不断涌现,激光雷达系统的平台也实现了从地基平台到车载、机载移动平台的发展。激光技术的发展推动了激光雷达技术的进步,差分吸收激光雷达价格,使得激光雷达技术的应用范围越来越广。差分吸收激光雷达技术是激光雷达的重要应用。目前差分吸收雷达技术被应用在---污染物监测等多个方面。
差分吸收激光雷达测量对流层臭氧的方法,差分吸收激光雷达,是利用待测气体的吸收特性测量该气体的浓度。差分吸收激光雷达以同一光路向---中发射波长接近的两束脉冲激光,其中一个波长处于被测气体的吸收线上,它被待测气体---吸收;另一个波长处于待测气体的吸收线的边翼上或吸收线外,待测气体对它吸收很小或没有吸收。由于这两束激光波长相近,对其它气体分子和气溶胶的消光基本相同,两束激光的回波强度的差异只是由待测气体分子的吸收引起。从而根据两个波长回波强度的差异可以确定待测气体分子的浓度。
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