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定價(jià): | ¥ 59 | ||
作者: | 馬林 | ||
出版: | 電子工業(yè)出版社 | ||
書號: | 9787121197338 | ||
語言: | 簡體中文 | ||
日期: | 2013-06-01 | ||
版次: | 1 | 頁數(shù): | 364 |
開本: | 16開 | 查看: | 389次 |

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自20世紀(jì)50年代以來,以美國、俄羅斯(前蘇聯(lián))、歐洲等為代表的國家和地區(qū)開展了廣泛的空間技術(shù)應(yīng)用和試驗(yàn),空間目標(biāo)探測也成為應(yīng)用和試驗(yàn)系統(tǒng)必不可少的部分之一。本書主要介紹了雷達(dá)用于空間目標(biāo)探測的技術(shù)內(nèi)容,包括空間目標(biāo)探測的需求,空間目標(biāo)探測的單脈沖雷達(dá)技術(shù)、相控陣雷達(dá)技術(shù)及多基地和天基雷達(dá)技術(shù),并介紹了國外的一些空間目標(biāo)探測雷達(dá)系統(tǒng)及空間目標(biāo)探測雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展趨勢。
第1章 空間目標(biāo)探測概述
1.1 引言
1.2 人類空間活動(dòng)的開展
1.2.1 地球空間分布和軌道類型
1.2.2 空間技術(shù)發(fā)展概況
1.2.3 空間航天器的類別與作用
1.2.4 空間環(huán)境的現(xiàn)狀
1.2.5 空間碎片問題
1.3 空間目標(biāo)分類及特性
1.3.1 空間目標(biāo)分類
1.3.2 空間目標(biāo)共有的特性
1.3.3 各類空間目標(biāo)的特性
1.4 空間目標(biāo)探測的重要性和需求
1.4.1 空間目標(biāo)探測的重要性
1.4.2 空間目標(biāo)探測的需求
1.5 空間目標(biāo)探測的任務(wù)和空間監(jiān)視系統(tǒng)的基本需求
1.5.1 空間目標(biāo)探測的任務(wù)
1.5.2 空間監(jiān)視系統(tǒng)的基本需求
1.6 空間目標(biāo)探測的手段
1.6.1 空間目標(biāo)的光學(xué)探測
1.6.2 空間目標(biāo)的雷達(dá)探測
1.7 國外空間目標(biāo)探測系統(tǒng)的發(fā)展
1.7.1 地基雷達(dá)系統(tǒng)
1.7.2 天基系統(tǒng)
參考文獻(xiàn)
第2章 空間目標(biāo)探測中的單脈沖測量雷達(dá)技術(shù)
2.1 概述
2.1.1 單脈沖測量雷達(dá)的發(fā)展歷程
2.1.2 單脈沖測量雷達(dá)用于空間目標(biāo)探測的優(yōu)點(diǎn)
2.2 單脈沖測量雷達(dá)的主要戰(zhàn)術(shù)指標(biāo)
2.3 單脈沖測量雷達(dá)系統(tǒng)組成
2.4 RCS測量
2.4.1 雷達(dá)方程
2.4.2 RCS測量方法
2.5 空間目標(biāo)探測單脈沖測量雷達(dá)的工作方式
2.6 空間目標(biāo)探測單脈沖測量雷達(dá)的作用距離
2.7 單脈沖測量雷達(dá)的軸線跟蹤
2.8 空間目標(biāo)探測單脈沖測量雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展趨勢
2.9 國外用于空間目標(biāo)探測的單脈沖測量雷達(dá)
參考文獻(xiàn)
第3章 空間目標(biāo)探測中的相控陣?yán)走_(dá)技術(shù)
3.1 引言
3.2 相控陣?yán)走_(dá)在空間目標(biāo)探測中的特點(diǎn)和功能
3.2.1 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)的特點(diǎn)
3.2.2 相控陣?yán)走_(dá)在空間目標(biāo)探測中的功能
3.3 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)設(shè)計(jì)需求
3.3.1 大型相控陣?yán)走_(dá)的監(jiān)視能力
3.3.2 空間目標(biāo)與雷達(dá)測量參數(shù)的有關(guān)特性
3.4 雷達(dá)系統(tǒng)總體主要戰(zhàn)術(shù)指標(biāo)需求分析
3.4.1 工作頻段的選擇
3.4.2 相控陣?yán)走_(dá)體制選擇
3.4.3 作用距離
3.4.4 測角方法
3.4.5 測速方法
3.4.6 RCS測量
3.5 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)主要工作模式
3.5.1 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)搜索工作模式
3.5.2 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)跟蹤工作模式
3.6 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)寬帶信號工作模式
3.6.1 寬窄交替工作模式
3.6.2 寬帶系統(tǒng)失真校準(zhǔn)
3.6.3 ISAR圖像距離向、方位向的定標(biāo)
3.6.4 空間目標(biāo)寬帶信號工作模式可提取的目標(biāo)特征
3.7 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)自適應(yīng)控制
3.7.1 自適應(yīng)控制的約束條件
3.7.2 自適應(yīng)控制
3.8 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)電離層的校準(zhǔn)
3.8.1 電波傳播效應(yīng)
3.8.2 探測和校準(zhǔn)方法研究
3.9 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)標(biāo)校
3.9.1 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)高測量精度的標(biāo)校
3.9.2 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)RCS測量、高分辨率的標(biāo)校
3.9.3 基于同一空間目標(biāo)源、多部設(shè)備協(xié)同工作的標(biāo)校
參考文獻(xiàn)
第4章 多基地和天基雷達(dá)空間目標(biāo)探測技術(shù)
4.1 多基地雷達(dá)用于空間目標(biāo)探測
4.1.1 作為中高軌道、深空目標(biāo)探測設(shè)備
4.1.2 作為空間目標(biāo)普測設(shè)備
4.2 大型多基地中高軌道、深空目標(biāo)探測雷達(dá)
4.2.1 探測能力
4.2.2 系統(tǒng)構(gòu)成
4.3 多基地空間目標(biāo)普測雷達(dá)
4.3.1 體制選擇
4.3.2 總體設(shè)計(jì)
4.3.3 空域覆蓋和定位精度分析
4.4 天基雷達(dá)技術(shù)
4.4.1 天基雷達(dá)技術(shù)概述
4.4.2 搭載專用雷達(dá)的方法
4.4.3 各種天基系統(tǒng)的介紹
參考文獻(xiàn)
第5章 空間目標(biāo)探測雷達(dá)天線陣面技術(shù)
5.1 大型固態(tài)有源相控陣天線技術(shù)
5.1.1 P/L波段大型固態(tài)有源相控陣天線
5.1.2 X及以上波段大型固態(tài)有源相控陣天線
5.2 寬帶相控陣天線技術(shù)
5.2.1 寬帶相控陣天線的制約因素
5.2.2 子陣級延時(shí)相控陣天線的瞬時(shí)寬帶特性
5.2.3 改善延時(shí)相控陣天線副瓣的措施
5.3 T/R組件技術(shù)
5.3.1 T/R組件的主要技術(shù)要求
5.3.2 組件實(shí)例
5.3.3 T/R組件的發(fā)展趨勢
5.4 大型相控陣天線校準(zhǔn)、測試技術(shù)
5.4.1 大型相控陣天線的測試技術(shù)
5.4.2 大型相控陣天線的校準(zhǔn)技術(shù)
參考文獻(xiàn)
第6章 空間目標(biāo)探測雷達(dá)發(fā)射機(jī)技術(shù)
6.1 概述
6.2 空間目標(biāo)探測雷達(dá)對發(fā)射機(jī)的要求
6.3 空間目標(biāo)探測雷達(dá)對真空管發(fā)射機(jī)的要求
6.4 真空管發(fā)射機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)
6.5 真空管發(fā)射機(jī)的設(shè)計(jì)
6.5.1 系統(tǒng)方案考慮
6.5.2 真空管發(fā)射機(jī)的功率合成
6.5.3 真空管發(fā)射機(jī)的監(jiān)控技術(shù)
6.6 空間目標(biāo)探測雷達(dá)發(fā)射機(jī)設(shè)計(jì)舉例
6.6.1 大功率集中式速調(diào)管發(fā)射機(jī)設(shè)計(jì)舉例
6.6.2 空間功率合成式寬帶行波管發(fā)射機(jī)設(shè)計(jì)舉例
參考文獻(xiàn)
第7章 空間目標(biāo)探測雷達(dá)綜合信息處理技術(shù)
7.1 概述
7.1.1 空間目標(biāo)探測雷達(dá)系統(tǒng)的特點(diǎn)
7.1.2 空間目標(biāo)探測雷達(dá)的綜合信息處理
7.2 信號處理技術(shù)
7.2.1 信號處理技術(shù)概述
7.2.2 先進(jìn)的信號處理技術(shù)
7.2.3 信號處理機(jī)
7.3 空間目標(biāo)的跟蹤處理
7.3.1 坐標(biāo)系統(tǒng)
7.3.2 空間目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)
7.3.3 空間目標(biāo)的測量及誤差
7.3.4 空間目標(biāo)跟蹤原理
7.4 空間目標(biāo)的定軌技術(shù)
7.4.1 空間目標(biāo)運(yùn)動(dòng)學(xué)模型
7.4.2 定軌技術(shù)
7.5 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)信息處理系統(tǒng)
7.5.1 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)信息處理流程
7.5.2 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)資源調(diào)度
7.5.3 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)
參考文獻(xiàn)
第8章 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像和空間目標(biāo)識別技術(shù)
8.1 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像
8.1.1 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像的發(fā)展
8.1.2 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像原理
8.1.3 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像補(bǔ)償算法
8.1.4 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像算法
8.1.5 關(guān)于空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像算法評價(jià)
8.1.6 總結(jié)
8.2 目標(biāo)識別技術(shù)
8.2.1 引言
8.2.2 目標(biāo)特征和特征提取
8.2.3 空間目標(biāo)特征
8.2.4 分類器
8.2.5 空間目標(biāo)識別方法
8.2.6 空間目標(biāo)識別技術(shù)的發(fā)展趨勢
參考文獻(xiàn)
第9章 國外空間目標(biāo)探測雷達(dá)系統(tǒng)
9.1 美國空間監(jiān)視網(wǎng)
9.1.1 NAVSPASUR系統(tǒng)
9.1.2 AN/FPS-85相控陣?yán)走_(dá)
9.1.3 AN/FPS-108“丹麥眼鏡蛇”(Cobra Dane)相控陣?yán)走_(dá)
9.1.4 其他雷達(dá)系統(tǒng)
9.2 俄羅斯空間監(jiān)視系統(tǒng)
9.3 歐洲空間監(jiān)視網(wǎng)
參考文獻(xiàn)
第10章 空間目標(biāo)探測雷達(dá)技術(shù)發(fā)展趨勢
10.1 引言
10.2 相控陣?yán)走_(dá)的主要技術(shù)突破
10.3 向毫米波、W波段的發(fā)展
10.3.1 毫米波雷達(dá)的特點(diǎn)及應(yīng)用
10.3.2 空間目標(biāo)探測遠(yuǎn)程毫米波相控陣?yán)走_(dá)
10.3.3 空間目標(biāo)探測遠(yuǎn)程毫米波相控陣?yán)走_(dá)的典型應(yīng)用
10.4 多部寬帶雷達(dá)相參處理
10.4.1 多部寬帶雷達(dá)數(shù)據(jù)融合
10.4.2 分布式孔徑相參處理
參考文獻(xiàn)
索引
1.1 引言
1.2 人類空間活動(dòng)的開展
1.2.1 地球空間分布和軌道類型
1.2.2 空間技術(shù)發(fā)展概況
1.2.3 空間航天器的類別與作用
1.2.4 空間環(huán)境的現(xiàn)狀
1.2.5 空間碎片問題
1.3 空間目標(biāo)分類及特性
1.3.1 空間目標(biāo)分類
1.3.2 空間目標(biāo)共有的特性
1.3.3 各類空間目標(biāo)的特性
1.4 空間目標(biāo)探測的重要性和需求
1.4.1 空間目標(biāo)探測的重要性
1.4.2 空間目標(biāo)探測的需求
1.5 空間目標(biāo)探測的任務(wù)和空間監(jiān)視系統(tǒng)的基本需求
1.5.1 空間目標(biāo)探測的任務(wù)
1.5.2 空間監(jiān)視系統(tǒng)的基本需求
1.6 空間目標(biāo)探測的手段
1.6.1 空間目標(biāo)的光學(xué)探測
1.6.2 空間目標(biāo)的雷達(dá)探測
1.7 國外空間目標(biāo)探測系統(tǒng)的發(fā)展
1.7.1 地基雷達(dá)系統(tǒng)
1.7.2 天基系統(tǒng)
參考文獻(xiàn)
第2章 空間目標(biāo)探測中的單脈沖測量雷達(dá)技術(shù)
2.1 概述
2.1.1 單脈沖測量雷達(dá)的發(fā)展歷程
2.1.2 單脈沖測量雷達(dá)用于空間目標(biāo)探測的優(yōu)點(diǎn)
2.2 單脈沖測量雷達(dá)的主要戰(zhàn)術(shù)指標(biāo)
2.3 單脈沖測量雷達(dá)系統(tǒng)組成
2.4 RCS測量
2.4.1 雷達(dá)方程
2.4.2 RCS測量方法
2.5 空間目標(biāo)探測單脈沖測量雷達(dá)的工作方式
2.6 空間目標(biāo)探測單脈沖測量雷達(dá)的作用距離
2.7 單脈沖測量雷達(dá)的軸線跟蹤
2.8 空間目標(biāo)探測單脈沖測量雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展趨勢
2.9 國外用于空間目標(biāo)探測的單脈沖測量雷達(dá)
參考文獻(xiàn)
第3章 空間目標(biāo)探測中的相控陣?yán)走_(dá)技術(shù)
3.1 引言
3.2 相控陣?yán)走_(dá)在空間目標(biāo)探測中的特點(diǎn)和功能
3.2.1 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)的特點(diǎn)
3.2.2 相控陣?yán)走_(dá)在空間目標(biāo)探測中的功能
3.3 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)設(shè)計(jì)需求
3.3.1 大型相控陣?yán)走_(dá)的監(jiān)視能力
3.3.2 空間目標(biāo)與雷達(dá)測量參數(shù)的有關(guān)特性
3.4 雷達(dá)系統(tǒng)總體主要戰(zhàn)術(shù)指標(biāo)需求分析
3.4.1 工作頻段的選擇
3.4.2 相控陣?yán)走_(dá)體制選擇
3.4.3 作用距離
3.4.4 測角方法
3.4.5 測速方法
3.4.6 RCS測量
3.5 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)主要工作模式
3.5.1 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)搜索工作模式
3.5.2 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)跟蹤工作模式
3.6 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)寬帶信號工作模式
3.6.1 寬窄交替工作模式
3.6.2 寬帶系統(tǒng)失真校準(zhǔn)
3.6.3 ISAR圖像距離向、方位向的定標(biāo)
3.6.4 空間目標(biāo)寬帶信號工作模式可提取的目標(biāo)特征
3.7 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)自適應(yīng)控制
3.7.1 自適應(yīng)控制的約束條件
3.7.2 自適應(yīng)控制
3.8 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)電離層的校準(zhǔn)
3.8.1 電波傳播效應(yīng)
3.8.2 探測和校準(zhǔn)方法研究
3.9 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)標(biāo)校
3.9.1 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)高測量精度的標(biāo)校
3.9.2 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)RCS測量、高分辨率的標(biāo)校
3.9.3 基于同一空間目標(biāo)源、多部設(shè)備協(xié)同工作的標(biāo)校
參考文獻(xiàn)
第4章 多基地和天基雷達(dá)空間目標(biāo)探測技術(shù)
4.1 多基地雷達(dá)用于空間目標(biāo)探測
4.1.1 作為中高軌道、深空目標(biāo)探測設(shè)備
4.1.2 作為空間目標(biāo)普測設(shè)備
4.2 大型多基地中高軌道、深空目標(biāo)探測雷達(dá)
4.2.1 探測能力
4.2.2 系統(tǒng)構(gòu)成
4.3 多基地空間目標(biāo)普測雷達(dá)
4.3.1 體制選擇
4.3.2 總體設(shè)計(jì)
4.3.3 空域覆蓋和定位精度分析
4.4 天基雷達(dá)技術(shù)
4.4.1 天基雷達(dá)技術(shù)概述
4.4.2 搭載專用雷達(dá)的方法
4.4.3 各種天基系統(tǒng)的介紹
參考文獻(xiàn)
第5章 空間目標(biāo)探測雷達(dá)天線陣面技術(shù)
5.1 大型固態(tài)有源相控陣天線技術(shù)
5.1.1 P/L波段大型固態(tài)有源相控陣天線
5.1.2 X及以上波段大型固態(tài)有源相控陣天線
5.2 寬帶相控陣天線技術(shù)
5.2.1 寬帶相控陣天線的制約因素
5.2.2 子陣級延時(shí)相控陣天線的瞬時(shí)寬帶特性
5.2.3 改善延時(shí)相控陣天線副瓣的措施
5.3 T/R組件技術(shù)
5.3.1 T/R組件的主要技術(shù)要求
5.3.2 組件實(shí)例
5.3.3 T/R組件的發(fā)展趨勢
5.4 大型相控陣天線校準(zhǔn)、測試技術(shù)
5.4.1 大型相控陣天線的測試技術(shù)
5.4.2 大型相控陣天線的校準(zhǔn)技術(shù)
參考文獻(xiàn)
第6章 空間目標(biāo)探測雷達(dá)發(fā)射機(jī)技術(shù)
6.1 概述
6.2 空間目標(biāo)探測雷達(dá)對發(fā)射機(jī)的要求
6.3 空間目標(biāo)探測雷達(dá)對真空管發(fā)射機(jī)的要求
6.4 真空管發(fā)射機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)
6.5 真空管發(fā)射機(jī)的設(shè)計(jì)
6.5.1 系統(tǒng)方案考慮
6.5.2 真空管發(fā)射機(jī)的功率合成
6.5.3 真空管發(fā)射機(jī)的監(jiān)控技術(shù)
6.6 空間目標(biāo)探測雷達(dá)發(fā)射機(jī)設(shè)計(jì)舉例
6.6.1 大功率集中式速調(diào)管發(fā)射機(jī)設(shè)計(jì)舉例
6.6.2 空間功率合成式寬帶行波管發(fā)射機(jī)設(shè)計(jì)舉例
參考文獻(xiàn)
第7章 空間目標(biāo)探測雷達(dá)綜合信息處理技術(shù)
7.1 概述
7.1.1 空間目標(biāo)探測雷達(dá)系統(tǒng)的特點(diǎn)
7.1.2 空間目標(biāo)探測雷達(dá)的綜合信息處理
7.2 信號處理技術(shù)
7.2.1 信號處理技術(shù)概述
7.2.2 先進(jìn)的信號處理技術(shù)
7.2.3 信號處理機(jī)
7.3 空間目標(biāo)的跟蹤處理
7.3.1 坐標(biāo)系統(tǒng)
7.3.2 空間目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)
7.3.3 空間目標(biāo)的測量及誤差
7.3.4 空間目標(biāo)跟蹤原理
7.4 空間目標(biāo)的定軌技術(shù)
7.4.1 空間目標(biāo)運(yùn)動(dòng)學(xué)模型
7.4.2 定軌技術(shù)
7.5 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)信息處理系統(tǒng)
7.5.1 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)信息處理流程
7.5.2 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)資源調(diào)度
7.5.3 空間目標(biāo)探測相控陣?yán)走_(dá)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)
參考文獻(xiàn)
第8章 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像和空間目標(biāo)識別技術(shù)
8.1 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像
8.1.1 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像的發(fā)展
8.1.2 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像原理
8.1.3 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像補(bǔ)償算法
8.1.4 空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像算法
8.1.5 關(guān)于空間目標(biāo)逆合成孔徑雷達(dá)成像算法評價(jià)
8.1.6 總結(jié)
8.2 目標(biāo)識別技術(shù)
8.2.1 引言
8.2.2 目標(biāo)特征和特征提取
8.2.3 空間目標(biāo)特征
8.2.4 分類器
8.2.5 空間目標(biāo)識別方法
8.2.6 空間目標(biāo)識別技術(shù)的發(fā)展趨勢
參考文獻(xiàn)
第9章 國外空間目標(biāo)探測雷達(dá)系統(tǒng)
9.1 美國空間監(jiān)視網(wǎng)
9.1.1 NAVSPASUR系統(tǒng)
9.1.2 AN/FPS-85相控陣?yán)走_(dá)
9.1.3 AN/FPS-108“丹麥眼鏡蛇”(Cobra Dane)相控陣?yán)走_(dá)
9.1.4 其他雷達(dá)系統(tǒng)
9.2 俄羅斯空間監(jiān)視系統(tǒng)
9.3 歐洲空間監(jiān)視網(wǎng)
參考文獻(xiàn)
第10章 空間目標(biāo)探測雷達(dá)技術(shù)發(fā)展趨勢
10.1 引言
10.2 相控陣?yán)走_(dá)的主要技術(shù)突破
10.3 向毫米波、W波段的發(fā)展
10.3.1 毫米波雷達(dá)的特點(diǎn)及應(yīng)用
10.3.2 空間目標(biāo)探測遠(yuǎn)程毫米波相控陣?yán)走_(dá)
10.3.3 空間目標(biāo)探測遠(yuǎn)程毫米波相控陣?yán)走_(dá)的典型應(yīng)用
10.4 多部寬帶雷達(dá)相參處理
10.4.1 多部寬帶雷達(dá)數(shù)據(jù)融合
10.4.2 分布式孔徑相參處理
參考文獻(xiàn)
索引