目标特性测量雷达平台建设构想
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基于雷达探测的区域监控系统目录1概述22安全防护系统的目前面临的问题33区域监控系统总体方案43.1方案概述43.2系统特点4基于雷达探测,实现全局可靠监视4采用虚拟围界,实现警戒区的灵活配置4利用跟踪探测,实现突发情况后期处置4无视环境影响,实现全天时全天候工作4长焦距探测器,确保对远距离目标的识别5光雷配合联动,实现发现即看到5目标跟踪处理,实现对目标的持续观测5智能分析处理,实现无人值守5架设方便简单,实现最小工程量安装5质量性能可靠,基本实现免维护使用53.3单点监控系统概述6单点监控系统组成6单点监控系统工作流程概述6主要功能7单点监控系统主要设备介绍73.4组网监控系统概述10组网监控系统组成10组网监控系统工作流程概述10组网监控系统主要设备介绍11监控中心及分中心主要功能124附件144.1各型号地面监视雷达主要技术指标144.2各型号光电探测系统主要技术指标17注:公司配有多种可见光探测器和红外热像仪,可根据用户需要进行配备。
19基于雷达探测的区域监控系统1 概述随着社会发展,安防工作已成为国家和社会的重要工作,传统的安防设备一般以视频监控为主,特别是边防监控、要害地域外围监控基本上还是以人工巡逻、望远镜等传统方式。
在天气良好的情况下,视频监控可以很好的解读监控问题,但是当出现雨、雪、雾以及黑夜时,视频很难很好的工作,特别是当需要监控的距离较远,例如1Km以上时,视频监控设备需要很多部,并且野外工作组网困难,也存在也易受到破坏,供电、通信线缆铺设施工量大,使用维护成本较高等问题。
本方案中地面监测雷达,即多普勒雷达,其利用多普勒效应进行定位,测速,测距等工作。
其工作原理可表述如下:当雷达发射一固定频率的脉冲波对空扫描时,如遇到活动目标,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率。
根据多普勒频率的大小,可测出目标对雷达的径向相对运动速度;根据发射脉冲和接收的时间差,可以测出目标的距离。
雷达目标特性数据建库及其在雷达检验中的应用研究2中国舰船研究设计中心湖北武汉430064摘要:在当前社会,雷达在军事方面占据重要地位,其实获取信息数据的基础,基于此,国家加强对相关技术层面的研究。
随着研究深入,提出了构建雷达目标特性数据库的设想,经过实践探索,该数据库得以面世,目前该数据库在雷达检验及目标识别等方面发挥了重要作用。
关键词:雷达目标特性数据库;雷达检验;应用引言:所谓的雷达目标特性便是描述目标具有特征的信息,其具体包括以下内容,例如目标的位置数据及运动状态,以及目标的大小等。
这些数据利用雷达可获得全面准确的掌握,具体来讲,雷达目标特性便是借助雷达系统对目标进行探测、跟踪及是被,从而获取得到的相关信息。
雷达目标特性是电子装备论证及设计等过程的重要参考依据,随着科技发展,雷达目标特性得到更为广泛的应用。
因此构建雷达目标特性数据库有重要价值,通过相关系统的分工合作,有效对相关信息进行整合,从而促使雷达目标特性在电子装备检验场等方面作出更大贡献。
1雷达目标特性数据库建库构想1.1雷达目标特性数据库的基本组成雷达目标特性数据库是由软件和硬件共同构成的系统,实际应用过程中,需要软件和硬件共同发挥作用,如此才能保证雷达目标特性数据库充分发挥价值。
具体俩看,该系统主要由目标特性数据库、检验过程重现分析系统、目标特性分析系统及雷达中频录取分系统和雷达终端视频录取分系统等组成。
各分系统之间有效配合,分工合作,用千兆以太网进行连接。
各分系统的功能如下,目标特性数据库主要对收集的特性数据进行存储,检验过程重现分析系统可以重新模拟目标特性录取的检验过程,而目标特性分析分系统可以对目标特性进行详细分析,另外雷达中频录取分系统和雷达终端视频录取分系统库乐队雷达目标的特性进行提取,并对雷达中频信号进行采集[1]。
1.2雷达目标特性数据库的主要功能通过构建该数据库可助力相关人员实现对各型号的雷达系统中频信号进行采集,从而通过收集得到的信息提取目标特性。
基于真实作战场景的雷达训练模拟器构想
白文;程小梦;任新涛;韦娟
【期刊名称】《舰船电子工程》
【年(卷),期】2022(42)3
【摘要】通过对常规雷达训练模拟器进行分析,发现其存在目标特性不真实、干扰模拟缺失、没有环境监测、模拟不成体系等问题,针对上述问题,论文提出一种改进型雷达训练模拟器的构想,该模拟器具备复杂目标回波生成、环境杂波复现、对抗干扰模拟、实时体系对抗等功能特点,可以支撑构建多种目标在指定环境及复杂电子对抗条件下进行实战化训练,为我军实战化训练的建设工作提供优化设计参考。
【总页数】5页(P110-113)
【作者】白文;程小梦;任新涛;韦娟
【作者单位】中国人民解放军32206部队;四川九洲电器集团有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TN92
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便携式雷达综合检测平台及智能故障诊断系统的设计俞茂超;刘倩倩;凤宏晓;杨咚咚【摘要】为满足某型雷达装备野战基层级维修保障需求,设计并研制了便携式雷达综合检测平台;该检测平台采用多微机共总线分布式控制、基于BP神经网络的智能故障检测系统、直接数字合成和模拟仿真等技术,集某型雷达故障检测、性能测试和模拟训练功能于一体;实现了检测平台的集成化、小型化和检测智能化,解决了某型雷达现有维修设备体积庞大、配套设备繁杂、机动性差、价格昂贵、操控复杂等问题,经实验验证,提高了雷达在部队实装配备的综合诊断检测效率.【期刊名称】《计算机测量与控制》【年(卷),期】2018(026)004【总页数】4页(P5-8)【关键词】数字检测;智能诊断;BP神经网络;专家系统【作者】俞茂超;刘倩倩;凤宏晓;杨咚咚【作者单位】西安黄河机电有限公司设计研究所,西安710043;海军工程大学电子工程学院,武汉430033;西安黄河机电有限公司设计研究所,西安710043;西安黄河机电有限公司设计研究所,西安710043【正文语种】中文【中图分类】TP2160 引言活动目标侦察校射雷达可以在夜间或恶劣气候条件下侦察敌方运动中的人员、车辆、坦克和舰船等目标,测定其坐标和速度,并测定己方射弹地面炸点对目标偏差以校正火炮射击。
某型活动目标侦察校射雷达作为新一代定型装备,已经大量装备我军地面侦察部队。
在实际作战使用维修以及装备保障时,研制厂家研制了该雷达的中继级检测维修车。
检测维修车配备了三大单元和显示组合独立的检测台,以及专家诊断系统,但是由于配套设备繁多、造价高昂,部队装备数量很少,难以解决该雷达特别是野战基层级维修保障能力严重不足的问题。
原有的检测维修车虽然配备了专家系统,但是专家系统的故障检测准确率偏低,专家系统知识库已不能满足部队日益增长的维修需求和部队作战任务[1-2]。
为解决该雷达维修成本高、野战基层级维修保障能力严重不足和日常训练的问题,提高专家系统故障检测准确率,研制设计了一种便携式雷达综合检测平台(简称检测平台)[3],该平台以满足部队需求、智能化设计思路,多功能集成及多样化检测手段,将雷达检测设备、模拟训练器和基于BP神经网络的智能故障诊断系统的功能集于一体,实现检测平台的集成化、小型化和检测的智能化。
雷达的工程设计方案一、引言雷达技术是现代通信和导航系统中不可或缺的组成部分。
雷达主要用于探测、跟踪和识别远距离目标,其应用领域涵盖军事、民用航空、气象预报、海上监测等多个领域。
随着科技的发展,雷达系统也在不断进行创新和升级,以满足日益增长的需求。
本文将详细介绍一种雷达的工程设计方案,包括系统架构、技术规格、主要构成部分、测试方法等内容,以期为雷达系统的设计和应用提供一定的参考。
二、系统架构本雷达系统采用主动相控阵雷达技术,其主要架构如下图所示。
整个系统由天线、发射模块、接收模块、信号处理模块、控制模块等部分组成。
天线部分由一系列大功率、窄波束宽的阵列组成,用于进行波束的形成和指向。
发射模块通过功放将高频信号发射到天线上,形成射频波束;接收模块接收回波信号,并通过低噪声放大器进行增益,最终输入到信号处理模块进行处理。
信号处理模块通过数字信号处理技术,对接收到的信号进行解调、滤波、目标提取等操作,最终输出目标信息。
控制模块用于管理整个系统的工作,并对天线进行指向。
整个系统的构架能够实现高精度的目标探测、跟踪和识别功能,可应用于航空、军事等领域。
三、技术规格1. 工作频率:X波段,频率范围为8-12GHz;2. 探测距离:距离分辨率为10m,最大探测距离为200km;3. 波束特性:阵列天线可实现高精度波束形成和指向,波束宽度小于1度;4. 高功率发射:发射功率达到100kW,确保长距离目标的检测和跟踪;5. 高灵敏度接收:系统的接收灵敏度为-150dBm,能够接收微弱的目标回波信号;6. 数据处理能力:采用高性能数字信号处理器,能够实现复杂的信号处理算法。
以上技术规格能够满足雷达系统在各种复杂环境下的工作需求,同时也具备一定的抗干扰和抗干涉能力。
四、主要构成部分与技术特点1. 天线部分:天线采用主动相控阵技术,能够实现非常快速和精确的波束形成和指向,同时也具备多波束能力,可同时跟踪多个目标。
2. 发射模块:发射模块采用高功率双向功放技术,能够输出高功率和稳定的射频信号,确保长距离目标的探测和跟踪。
信息通信INFORMATION & COMMUNICATIONS2019年第10期(总第202期)2019(Sum. No 202)目标RCS 特性测量技术在雷达软件中的应用王博儒(中国西安卫星测控中心,陕西西安710000)摘要:空间技术的快速发展,使人类战场扩展到了外层空间。
空间中的航空航天器的生存问题将是空间攻防中研究的重 点。
根据雷达目标截面积(RCS)特性测量技术,设计了 RCS 测量软件系统,采用相对标定法对目标特性RCS 值进行了 模拟和检测。
研究了该测量技术在雷达软件中的应用以期帮助常规雷达拓展使用范围,增强作战职能,在空间攻防中发挥作用,更好的适应当代战场新形势。
关键词:RCS ;雷达;相对标定法中图分类号:TN958文献标识码:A 文章编号:1673-1131(2019)10-00013-020引言复杂目标的RCS (RadarCross Section),因为电磁散射的 影响,现在还不能准确计算出来,因此,隐身技术在当今复杂电磁环境下的战争中占有重要的地位。
随着卫星在现代战争中的作用日益增强,反卫星武器迅速发展,隐身技术就成了航天器保证生存的一个可选项,为实际验证隐身航空航天器的 隐身性能,必须对隐身目标RCS 特性进行实际测量。
国外已有多部RCS 测量雷达,其测量技术已发展到相当成熟的阶段,测量误差可小于ldB 。
我国也已拥有了多部RCS 测量雷达,在各方面都取得了很多宝贵的经验,但数量仍不能 完全满足需要。
文中对常规雷达加装RCS 测量软件系统进行研究,是对已投入使用的RCS 测量雷达的很好补充,同时对现有常规雷 达的作战职能进行了拓展。
1雷达目标散射截面积(RCS)雷达目标散射截面积(RCS)就是假定一个目标垂直于天 线波束方向,并在全方向对雷达信号进行均匀的反射,用它来类比实际目标的功率密度,这个假定目标的面积就可以等同实际目标的散射面积&其表达式为:& = 4衣蜃 (1)式中:Wz 为雷达附近的功率密度。
软件化雷达处理平台集成开发环境设计软件化雷达处理平台集成开发环境设计一、引言随着雷达科技的不断发展,雷达系统被广泛应用于军事、民用和商业领域。
雷达处理平台是实现雷达系统的核心,它通过接收、处理和分析雷达信号,提供目标检测、跟踪和定位等功能。
随着雷达系统的复杂性和功能的增加,软件化雷达处理平台集成开发环境成为了必不可少的工具。
本文将介绍软件化雷达处理平台集成开发环境的设计原理和关键技术。
二、软件化雷达处理平台集成开发环境的设计原理1. 雷达处理平台的软件化架构传统雷达处理平台由硬件和专用软件构成,硬件包括处理器、存储器和外围设备等,而专用软件包括雷达信号处理算法和控制逻辑。
软件化雷达处理平台是在传统雷达处理平台基础上,借鉴计算机软件开发的思路,将雷达信号处理算法和控制逻辑以软件形式实现,使得雷达处理平台具有更高的灵活性和可扩展性。
软件化雷达处理平台集成开发环境的设计原理是基于软件工程的理论和方法,将各个功能模块进行模块化设计,通过标准化接口实现模块间的数据传输和通信。
2. 雷达信号处理算法的开发雷达信号处理算法是软件化雷达处理平台的核心,它负责对雷达接收到的信号进行分析和处理。
在软件化雷达处理平台集成开发环境中,雷达信号处理算法的开发需要通过集成开发环境提供的工具和库函数来实现。
首先,开发人员需要选择合适的开发语言和开发平台,例如C/C++和MATLAB等。
然后,根据雷达系统的需求和性能指标,设计和优化雷达信号处理算法,并通过集成开发环境提供的调试工具对算法进行调试和验证。
3. 雷达控制逻辑的开发雷达控制逻辑是软件化雷达处理平台的另一个重要组成部分,它负责控制雷达系统的各个模块的工作状态和时序。
在软件化雷达处理平台集成开发环境中,雷达控制逻辑的开发也需要通过集成开发环境提供的工具和库函数来实现。
开发人员需要根据雷达系统的功能需求和性能指标,设计和优化雷达控制逻辑,并通过集成开发环境提供的模拟器和仿真工具进行验证。
信号/数据处理单脉冲雷达目标RCS特性测量技术研究3陈大庆1,钱 丽2,张永福1(1.太原卫星发射中心试验技术部, 太原030027)(2.南京电子技术研究所, 南京210013)【摘要】 目前,雷达目标特性测量作为航天测控领域的一项新技术在雷达设计过程中得到广泛的应用。
文中以一种单脉冲雷达散射截面(RCS)测量系统设计为背景,介绍了RCS概念及测量原理,重点从硬件设计方面阐述了RCS测量的关键技术及相关理论。
从实际测量数据结果分析证明该系统具有较高的可靠性和数据获取能力,可在类似的产品设计中推广应用。
【关键词】 雷达;目标特性;雷达散射截面;接收机中图分类号:T N957.5;T N958.4 文献标识码:AStudy on M ea surem en t of M onopulse Radar Target RCSCHE N Da2qing1,Q I A N L i2,Z HANG Yong2fu1(1.Test Technol ogy Depart m ent of Taiyuan Satellite Launch Center, Taiyuan030027,China)(2.Nanjing Research I nstitute of Electr onics Technol ogy, Nanjing210013,China)【Abstract】 Radar target characteristics measure ment is currently a ne w technique that has been widely app lied t o radar syste m design in aer os pace measure ment and contr ol field.A ne w monopulse radar with powerful target RCS measure ment capabili2 ty is a key device of aer os pace measure ment and contr ol net w ork.I n this paper,using the design of this monopulse radar RCS measure ment syste m as backgr ou md,the basic p rinci p les and measure ment theory are intr oduced,and the key techniques and cor2 res ponding theories are described in detail fr om the vie wpoint of hard ware i m p le mentati on.The collected measure ment data analysis result show that the measure ment syste m is highly reliable and well suited f or inf or mati on extracti on,has significant generalizati on p r os pect f or si m ilar design work.【Key words】radar;target characteristics;RCS;receiver0 引 言雷达目标特性测量作为航天测控领域的一项先进技术在新型雷达设计过程中得到广泛的应用,它是通过在重要的各姿态角位置RCS的测量,确定目标形状、尺寸[1]。
雷达阵地建设实施方案一、引言雷达阵地建设是军事防御体系中的重要组成部分,它的建设对于保障国家安全具有重要意义。
随着科技的不断发展和军事需求的不断提高,雷达阵地建设也在不断进行更新和改进。
本文将就雷达阵地建设的实施方案进行探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
二、雷达阵地建设的背景雷达是一种利用无线电波来探测目标的设备,它在军事防御中具有重要地位。
雷达阵地建设是指在一定地域范围内部署一定数量的雷达设备,以实现对该地域内目标的探测和监视。
随着军事技术的不断发展,雷达阵地建设也在不断进行更新和改进,以适应新的作战环境和需求。
三、雷达阵地建设的目标雷达阵地建设的主要目标是实现对目标的快速、准确的探测和监视。
为了实现这一目标,雷达阵地建设需要具备以下几个方面的能力:1. 覆盖范围广:雷达阵地需要能够覆盖一定范围内的目标,包括地面目标、空中目标和海上目标。
2. 探测精度高:雷达阵地需要能够对目标进行准确的探测和监视,包括目标的位置、速度、高度等信息。
3. 抗干扰能力强:雷达阵地需要能够抵御各种干扰手段,保证其在复杂电磁环境中的正常工作。
4. 信息处理能力强:雷达阵地需要能够对探测到的目标信息进行及时、准确的处理和分析,为作战指挥提供可靠的情报支持。
四、雷达阵地建设的实施方案1. 选址规划:雷达阵地的选址是雷达阵地建设的第一步,选址的合理与否直接影响雷达阵地的建设效果。
选址规划需要考虑地形地貌、电磁环境、通信条件等因素,选择能够最大程度满足雷达阵地建设需求的地点。
2. 设备选型:雷达阵地建设需要根据具体的作战需求选择合适的雷达设备,包括对地雷达、对空雷达、对海雷达等不同类型的雷达设备。
设备选型需要考虑雷达的性能指标、技术水平、维护保障等因素,选择性能稳定、维护方便的设备。
3. 建设布局:雷达阵地建设需要根据选址规划和设备选型确定建设布局,包括雷达设备的摆放位置、通信线路的布设、防护设施的建设等。
建设布局需要充分考虑雷达设备的覆盖范围和相互之间的协同作战能力。
雷达目标特性雷达目标特性是指雷达检测和跟踪目标时所具有的一些重要性能指标和特点。
以下是雷达目标特性的一些主要内容:1. 信号强度:雷达目标特性的最基本特征之一是信号强度,也即目标所反射回来的雷达信号的强度。
信号强度通常用雷达返回的目标强度指数(RCS)来衡量,RCS越大表示目标越易被雷达探测到。
2. 信号时延:信号时延是指雷达发射出的信号从发射到接收所经过的时间。
通过测量信号时延,可以计算目标与雷达之间的距离。
3. 目标速度:目标的速度是雷达目标特性中的一个重要指标,它可以通过测量雷达信号的多普勒频移来确定。
目标的速度信息对于雷达跟踪移动目标非常重要。
4. 目标方位和仰角:雷达目标特性中的方位和仰角指的是目标相对于雷达的位置坐标。
方位是目标相对于雷达的角度位置,通常用水平角度来度量;仰角是目标相对于雷达的高度位置,通常用垂直角度来度量。
5. 目标分辨率:目标分辨率指的是雷达系统能够将多个目标作为独立的个体进行分辨和识别的能力。
目标分辨率与雷达的工作频率和脉冲宽度有关,一般来说,工作频率越高、脉冲宽度越窄,雷达的目标分辨率越高。
6. 目标可观测性:目标可观测性指的是目标在雷达系统中能够被有效探测和定位的能力。
目标的可观测性受到目标的大小、形状、材料和反射特性等因素的影响。
7. 目标识别:目标识别是指雷达系统能够对目标进行分类和识别的能力。
目标识别通过分析目标反射回来的雷达信号的特征和参数来进行,常用的目标识别方法包括基于RCS、目标形状、运动模式和散射特性等。
8. 雷达对抗性:雷达目标特性中的对抗性指的是雷达系统对目标干扰和干扰对策的能力。
目标可以使用各种方式来降低其在雷达系统中的可观测性,从而减小被雷达探测到的概率,因此雷达系统需要具备对抗干扰和抗击干扰的能力。
综上所述,雷达目标特性涵盖了信号强度、信号时延、目标速度、目标方位和仰角、目标分辨率、目标可观测性、目标识别和雷达对抗性等方面的指标和特点。
目标特性测量雷达平台建设构想
0 引言雷达目标电磁散射特性测量是雷达系统共性基础技术,主要研究雷达观测目标在入射电磁波照射激励下,目标在频率域、角度域、极化域的电磁散射机理与特性,包括窄带特性、宽带特性、极化特性等。
要多维度精细认识目标,需要获取丰富的信息资源暨特征数据作为支撑,但是目前对目标的认识是通过既有的雷达提供的数据,传统雷达使命任务往往非常单一,同一雷达平台很难提供多种信息,要充分认识目标,需要多部雷达平台协作,成本高昂,而且数据协同上存在较大技术难度。
1目标特性的种类与作用
雷达目标特征隐含于雷达回波中,通过特定的波形设计和对回波幅度、相位、频谱等处理、分析及变换,得到表征雷达目标固有特征的参量。
雷达目标电磁散射特性研究对雷达系统设计、成像与目标识别、目标隐身与反隐身探测等都具有极其重要的意义。
雷达目标特性的认识从宏观上包括两个方面:雷达目标尺度信息、雷达目标特征信息,研究内容有理论研究、仿真试验、静态测试和靶场动态测量等。
当前对目标的认识主要通过静、动态测量来实现,大部分设备研制厂商更关注动态测量的效果[1] 。
静态测量:室外场测量系统主要包括发射与接收设备、目标
支架与转台、定标体、数据采集与记录、控制系统等。
动态测量:与静态测量相比,利用目标处于动态(飞行)等实际工
作状态时,测量获取目标的电磁散射特性数据是最真实、最可信、最有效的,动态测量平台雷达可分布于靶场等测量试验区域,包括地面固定平台和为车载、舰载、机载等移动平台。
2目标特性测量平台设计
在目标特性测量方面,国内相关单位已研制并装备频率覆盖多个波段、多种型号的目标特性测量雷达,满足动态目标特性测量的需求。
但外场测量设备功能及数量有限,难以满足多平台、全频段、双站散射、多极化的测量需求。
当前目标各种特征信息分析已经取得了很大的成绩,同时如何获取更为全面、精细的目标多维特征愈显重要,需要一种综合平台,实时完成目标特性信息的采集、处理、结果输出、存储及比对。
2.1信息采集系统(雷达)一般来说,由于发射波形、接收线性动态范围、变极化、幅度与相位标定等要求不同,特征测量与精密跟踪互相矛盾,对于一部雷达其功能只能进行设计侧重。
采用模块化、集成化雷达设计思想,建立通用系统平台,其频段、波形、极化通道等模块化设计选择配装,后端数字接收、信号处理、数据处理平台公用,这样可以用一个平台完成多部雷达功能。
2.2信息采集系统(标校)
测量平台作为标尺,其本身的精度与稳定性要求非常高,因此需要完备的标校系统来校正设备,主要完成测量平台雷达距离、角度零位标定;进行雷达发射、接收、跟踪通道的检查及配合校准等;完成雷达测量通道的一致性检查校准;数据录取、存储、导入导出功能无线指
挥控制系统。
2.3综合数据处理系统(数据库)构建海量数据存储中心、高性能计算网络、千兆以太网络。
主要完成数据的存储、传输、合分析与处理,完成处理结果的保存、显示等。
重点关注以下方面:数据处理中心硬件平台、雷达目标特性数据处理软件包、对外网络接口,可进行实时处理,亦可开展事后分析。
3结束语
对目标电磁特性认识的需求引领了测量平台的发展需求,不断提高目标电磁散射特性测量系统的性能与指标是主要发展方向。
主要表现为三个方面:目标特性分析研究的发展动态和未来趋势的判断、关注目标多维特征的采集及数据处理平台建设、发展多功能目标特征分析系统。
具体的技术手段上来讲,目标特性测量雷达平台建设关注点集中在以下方面:
提高测量精度拓展目标特性测量频段(毫米波和太赫兹测量技术)提升测试效率,研究快速高效测量技术与手段开展全极化测量研究增强目标特性测量雷达的功能与性能(远距离、多功能、反
隐身测量要求)
发展强大的数据处理能力(通信、存储、计算、共享)
本文针对多维度目标性提取要求及靶场等特殊场合的应用
需求,设计一种多功能的目标特性测量系统平台,通过平台录取、测量、综合处理目标的特性数据,完成对目标的精细认识。
已经应用于某
靶场,完成对多型号飞机的动态测量,在隐身等特性设计方面提供了宝贵的数据支撑。