CINRADCA雷达(WSR98DC)站址建设及架设要求-10580936913
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安装1.安装1雷达安装要求首先LR400的雷达用于测量固体料位,LR200的雷达用于测量液体的料位;在安装过程中首先保证雷达所测料位的过程中应避开障碍物;对于锥形或抛物型槽顶,雷达不能安装在中间位置,安装雷达时应避开搅拌,且不能离槽壁太近,最好在两者之间;安装雷达时还应注意附近不能有强电压和电流的用电设备;对于会产生泡沫的物料,在安装雷达时不能将雷达对准进料口附近。
2 热电阻表面热电阻热电偶压力式温度计。
双金属温度计3压力表4流量计1、必须有良好的接地;2、留有必要的直管段;3、所测介质必须充满管道;4、远离大功率电器设备;5、留有一定的维修空间;6、保证管道的同心度。
4 变送器5CO分析仪6氧化锆氧分析仪7絮凝剂流量计8泥层检测仪9差压变送器(液位、流量)10射频导纳11超声波液位计12电磁阀13气动阀14电接点压力表15答:压力表所测量的压力低于1/3量程时,测量准确度较低,因此被测压力应高于1/3量程;为了使压力表安全可靠的工作,选用的压力表量程应比被测介质压力值高1/3量程,也就是要使压力表的指示值经常在量程的1/3—2/3之间。
答:LR400雷达:主要用于粉末状固体的测量,如:氧化铝仓、铝土矿仓顶。
LR200雷达:主要用于矿浆、碱液、水的物位的测量,如:原料的碱液槽、矿浆槽处。
核辐射料位计:主要用于溶出闪蒸器矿浆料位的测量,如:一级、二级、三级闪蒸器。
磁翻转液位计:酸液位的测量,如:分解浓硝酸罐液位的测量。
射频导纳物位计:主要用于污水槽处的测量,如:沉降污水槽处。
超声波物位计:污水槽处液位的测量,如:原料1#、2#污水槽。
音叉开关:控制过滤叶滤机压头槽处。
差压变送器:矿浆、水液位的测量,如:溶出冷凝水罐的液位。
答:德尔塔巴流量计:主要用于循环水、蒸汽的测量。
喷嘴流量计:电厂来蒸汽的测量。
电磁流量计:矿浆和碱液的测量。
涡街流量计:煤气站煤气流量的测量。
六十九、简述喷嘴流量计的工作原理。
答:在管道内装入节流组件,流件经过节流时流束被收缩,于是节流件前后产生差压。
雷达操作规程
一:开机
打开面板“PWR”键的塑料盖子,按下“PWR”键开机,待预热后按下“STBY”键,天线转动,雷达开始工作。
二:开机后设置
开机后,利用“BRILL”调整显示器亮度,调节“TUNE”“GAIN”“AUTO-RAIN”“AUTO-SEA”分别进行调谐,增益,雨雪抑制,海浪抑制的调整,以达到最佳效果,选择雷达显示模式,RADAR 或RADAR+PLOTTER,按“RANGE”的“+”“-”键选择适当量程,三:偏心显示
利用活动球把十字光标移到所希望的位置,按下“OFF CENT”键即可
再按“OFF CENT”键,可使显示回到中心位置
四:雷达标绘
选择“ARPA MAN”移动光标到所选物标点击左键,约半分钟后在雷达屏幕右面显示框里显示该物标的方位,距离,CPA, TCPA等相关数据。
选择AIS ON 点击TARGET 菜单即可看到相关船舶AIS详细信息。
五:设置警戒圈
把光标移动到“GZ”点击左键,然后把光标移动到预设起始位置点击左键用活动球调整距离方位再点击左键设定终止位置,可以设定两个警戒圈。
把光标移动到“GZ”长按左键即可取消警戒圈。
六:选择预设航线
打开MENU菜单,选择NAV LINE WPT选项,然后再选择NAVLINE SELECT选项,输入预设好的航线代号,再设置航线的方向,FORWARD或者REVERSE即可。
七:消除警报
当出现警报时,按下左下角的ALARM ACK键取消报警,然后根据右下角报警描述内容进行相应的故障排除。
八:关机
把“GAIN”“AUTO-RAIN”“AUTO-SEA”调到最小,按“TX/STBY”键,按下“PWR”键即可关机。
风廓线雷达站址选择风廓线雷达站址环境应当符合下列要求:(一) 场地距离铁路、高速公路应大于500米,距离大型水体应大于1千米。
周围建筑物、树木等对风廓线雷达的阵面遮蔽角一般应小于40°,(以天线反射面中心为基准点,反射面为基准平面);(二) 风廓线雷达天线所在位置以经度、纬度、海拔高度表示,经纬度应精确到秒,海拔高度应精确到小数点后两位;(三) 建站时应绘制四周遮挡角分布图。
观测环境发生变化应重新绘制遮挡角分布图,并上报上级业务主管部门;(四) 风廓线雷达工作频带需要报经国家无线电管理机构批准,风廓线雷达站周围不能有影响雷达工作的电磁干扰。
(五) 风廓线雷达站应具备必要的通讯、水、电、路,人员生活基本条件及自备供电能力。
(六)采用三相交流电源380V±10% 50±2.5Hz,对流层I型功耗小于15kW,对流层II型功耗小于8kW。
风廓线雷达机房用来存放室内机柜和前端的数据收集和处理设备,应当符合下列要求:(一) 风廓线雷达机房面积应在10-20m2,与天线阵地的距离应小于10m,设备机房至天线阵面的线缆通过走线支架安装固定,有金属屏蔽管道。
设备机房应铺设防静电活动地板,在地板下布设电缆,地板面距水泥地坪应大于100mm。
(二) 为保证风廓线雷达设备的正常工作和操作使用人员的良好工作环境,风廓线雷达机房内应配备空调设施,保证设备机房温度在15-28°C,相对湿度一般不超过80%,确保雷达正常工作;(三) 风廓线雷达机房内必须配备自动防火警报系统和消防设施;应有防水、防风、防尘、防腐蚀等措施、防止鼠类和各种昆虫侵入等措施。
风廓线雷达和人员安全保护应当符合下列要求:(一) 风廓线雷达站安全是保障雷达正常运行的重要环节。
风廓线雷达站应安装视频监视设备,具有防偷盗、防破坏等安全保护措施;(二) 风廓线雷达供电系统必须符合国家有关标准。
各路供电电压和电流应满足设备要求,负荷应留有足够的余量;(三) 风廓线雷达机房保护接地和工作接地应符合要求,如采用共地系统,其接地电阻应小于1欧姆,地线布线应符合国家规范和标准;(四) 风廓线雷达机房应当采取屏蔽、等电位和接地等有效措施,防止发射机微波辐射泄漏对雷达工作人员的危害发生;(五) 风廓线雷达站必须安装防雷设施,风廓线雷达站属一类防雷标准,防雷装置严格按照国家相关防雷规范进行设计和施工;每年必须进行防雷检测一次。
道闸雷达安装调试手册目录一、前言 (3)二、产品概述 (3)三、雷达技术参数 (4)四、雷达安装规范 (5)五、接线定义 (5)六、雷达参数设置 (8)七、调试 (9)八、注意事项 (11)九、保修 (12)一、前言本手册适用于触发和防砸道闸雷达,以下将描述道闸雷达的安装、参数设置、调试以及注意事项,指导您正确安装和使用道闸雷达。
本雷达采用当今集成度最高的24G雷达单芯片收发方案,具有技术含量高、专业强的特性,使用前请仔细阅读产品安装调试手册。
二、产品概述2.1、工作原理道闸雷达是采用24-24.5GHz可调连续波(FMCW)和高速数字信号处理技术,通过计算接收的回波频率与发射频率之间的频率差来计算目标距离,经逻辑运算后执行外部控制和数据传输。
2.2雷达特点与应用▲本产品工作于24-24.5GHz频域区间,全天侯,不受任何气候环境的影响。
▲可完全替代“车辆检测器”,实现关闸和防砸功能,省掉了繁琐的切地感线圈工序。
降低人工成本。
▲可检测人体,或人体以上大小的非金属物体,可确保人员和物资在闸机下方的安全通行。
▲可用于触发检测,如触发摄像机抓拍。
▲可用于警戒区域报警触发器用。
▲有流量记录功能,断电不丢失数据。
2.3雷达天线HFSS仿真效果从上图可看出,要获得更窄的波束,可将雷达横向安装三、雷达技术参数1、输入电压:DC12V 150mA2、工作频率:24-24.5GHz3、调制模式:FMCW4、发射功率:10-15dBm5、波束与闸杆夹角:宽波<15°、窄波<12°6、检测距离:1-6米,±0.2米。
7、通讯方式:RS485 、波特率1152008、工作温度:-40℃~+85℃9、防护等级:IP6710、外型尺寸(长*宽*厚) 131mm*106mm*28.5mm四、雷达安装规范4.1触发雷达和防砸雷达均应垂直于车道方向安装,防砸雷达安装在自动闸杆下方的箱体上,触发雷达安装在雷达安装专用支架上,雷达中心距地面最佳高度为0.6m。
雷达应答器操作方法
雷达应答器是一种用于识别并响应雷达探测信号的设备,通常用于航空和航海领域。
以下是雷达应答器的基本操作方法:
1. 打开电源:将雷达应答器的电源开关打开,并确认电源指示灯亮起。
2. 设置应答模式:根据需要,选择适当的应答模式,如模拟模式、单纯应答模式、被动应答模式等。
3. 设置警告区:设置雷达应答器的警告区,以确保它只会在受控区域内响应雷达探测信号。
4. 监测应答器状态:定期检查雷达应答器的状态指示灯,以确保它正在正常工作。
5. 响应雷达信号:当雷达应答器接收到雷达信号时,它会发送一个反馈信号,告知信号发送者该目标的位置和其他信息。
6. 关闭电源:在使用完毕后,将雷达应答器的电源开关关闭,并确认电源指示灯已熄灭。
尽管每种雷达应答器的操作方法都会略有不同,但以上步骤可以帮助您了解如何
使用雷达应答器。
建议在使用之前阅读设备的用户手册以了解更多详细信息。
谈VTS建设中雷达站的选址
史云剑
【期刊名称】《航海技术》
【年(卷),期】2005()6
【摘要】VTS系统中雷达站是最为核心的组成部分之一.雷达站作为雷达的载体和工作场所,其位置的选择对雷达发挥正常性能乃至对全系统能否达到设计要求有决定影响.VTS系统中的雷达站一般均设置于高点,同时又形成雷达站链状网络,一般其最大作用距离都能满足设计要求,而最小作用距离(盲区)问题就凸显出来了.
【总页数】2页(P37-38)
【关键词】VTS系统;雷达站;最大作用距离;选址;建设;设计要求;组成部分;工作场所;全系统
【作者】史云剑
【作者单位】芜湖海事局
【正文语种】中文
【中图分类】U692;TN95
【相关文献】
1.VTS系统中雷达站选址的因素分析 [J], 刘桂娟;张靖悦
2.选址受限条件下VTS系统雷达站的设计 [J], 张靖悦;刘桂娟
3.基于LINGO模型的VTS雷达站选址-配置 [J], 孙耀华;戴冉;张超越;刘高磊;赵延鹏;张锋
4.VTS雷达站选址优化研究 [J], 黄川;吕靖
5.基于LINGO的VTS雷达站选址优化模型 [J], 孙耀华;陈昌源;陈晓;李汉兴因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
雷达诱饵架设方案1. 概述雷达诱饵是一种用于欺骗或混淆敌方雷达系统的装置。
它通过模拟正常目标的雷达反射特征,诱导敌方雷达系统误判或进行错误目标追踪。
本文档旨在提供一个雷达诱饵架设方案,介绍相关技术和步骤。
2. 架设设备要求为了架设有效的雷达诱饵,以下设备是必要的:•雷达诱饵发射器•雷达诱饵反射板•可移动架设平台•控制设备(例如计算机或操纵杆)3. 步骤步骤1:选取合适的位置和时间在开始架设雷达诱饵之前,需要根据实际情况选择合适的位置和时间。
位置选取应考虑到敌方雷达系统的有效范围和覆盖区域,以达到最佳的欺骗效果。
时间选择应考虑到敌方可能的雷达监测周期和活动模式。
步骤2:确定雷达诱饵发射器的位置在选定的位置上,确定雷达诱饵发射器的位置。
发射器应能够提供有效的雷达信号模拟,以欺骗敌方雷达系统。
需要确保发射器能够覆盖目标区域,并且不易被敌方雷达系统探测到。
步骤3:安装雷达诱饵反射板雷达诱饵反射板是模拟真实目标的重要组成部分。
安装反射板时,应将其放置在合适的位置和角度,以便反射出逼真的雷达信号。
反射板的材料和设计应与真实目标相似,以增加欺骗效果。
步骤4:调整雷达诱饵参数在架设雷达诱饵之前,需要调整相关参数,以确保逼真的雷达信号模拟。
这可能包括频率、幅度、脉冲宽度和脉冲重复频率等参数的调整。
通过与真实目标雷达反射特征的比对,可以更好地调整诱饵参数。
步骤5:联动控制设备雷达诱饵的架设通常需要与控制设备(如计算机或操纵杆)联动操作。
控制设备可以用于调整雷达诱饵参数、控制发射器和反射板的运动等。
确保控制设备与雷达诱饵系统的稳定连接,并能够实时控制操作。
步骤6:监测和评估在雷达诱饵架设过程中,监测和评估是十分重要的。
通过用其他雷达系统对诱饵进行监测,可以评估其欺骗效果并进行调整。
同时,还可以观察敌方雷达系统是否受到诱饵的干扰和误判。
4. 风险与挑战在雷达诱饵架设过程中,需要注意以下风险与挑战:•法律合规性:确保雷达诱饵架设遵守相关法律法规,不会对他人、设备或环境造成损害。
雷达软件操作说明一、UCP软件的安装与设置1. UCP软件的主要作用UCP的主要作用是根据气象雷达算法生成雷达产品,以及分发产品到各路的PUP上;接收RDASC的部分信息从而监视和控制雷达运行;同时可以在本机磁盘存放基数据,存放路径可通过适配文件addedcfg.txt查阅、修改。
2.UCP的安装与设置(1)双击安装程序“RPG(SA) Setup.exe”开始安装,一直点击“next”(下一步),直到选择安装路径时,其默认的安装路径是D:\RPG,可以通过“Browse”命令按钮打开对话框修改。
如右图:(2)输入RDASC计算机的网络名,默认是RDA,直接点击“next”。
如图5.2.2:(3)输入保存雷达状态信息和基数据的位置,默认保存在D盘(如左下图)。
资料保存路径等设置亦可在安装结束后通过UCP所在的安装路径D:\RPG 10.8.1.S.C\下的参数配置文件addedcfg.txt中修改,其内容如右下图:(4)点击“next”,选择典型安装(Typical),再一直点击“next”即可完成安装。
(5)软件注册。
启动UCP软件,第一次启动时,会弹出一个“RPG ProgramRegister”的注册框,打开注册软件“RpgReg.exe”,出现“RPG Register (Version 10)”。
如右图把“RPG Program Register”上面的“Product Serial Number”框内的数字2181699293复制并粘贴到“RPG Register(Version 10)”的“Serial Num”栏,尔后点击“Register”按钮,即可生成注册码。
如右图再把注册码复制、粘贴到RPG注册提示框“RPG Program Register”上,点击OK即可完成安装。
(6)设置通信配置文件C:\ WINNT\Nbcomm.iniUCP生成的雷达产品如何发送到PUP产品显示终端,是通过窄带通信配置文件Nbcomm.ini来控制,相应地PUP也有Nbcomm.ini配置文件,预报员通常是将RPG与PUP安装在同一台电脑,则需要将RPG和PUP的Nbcomm.ini配置文件设置为同一个文件,其通信配置内容如右图二、PUP软件的安装与设置1. PUP软件的主要作用PUP主要作用是从RPG获取、保存雷达产品和gif图,并实现多个功能供观测员对雷达产品进行操作,业务中通过三个辅助软件,将产品、gif图上传北京或者上网。
新一代天气雷达系统功能规格需求书(C波段)中国气象局二〇一〇年八月修订说明为指导和规范新一代天气雷达建设和技术升级工作,统一组网新一代天气雷达技术状态,进一步提高雷达系统运行保障能力,更好地满足气象业务应用和发展需求,根据天气雷达技术发展状况,中国气象局组织对1997年发布的《新一代天气雷达系统功能规格需求书》进行了修订完善。
主要修订了新一代天气雷达系统的部分性能参数,增加了雷达保障和培训方面的内容,同时对雷达的自动在线标定、易维护性、保障维护时效、故障定位诊断、随机文件和仪表、机内状态监控、厂家的保障培训职责等提出了明确要求。
修订工作由中国气象局综合观测司组织,中国气象局气象探测中心牵头承担,高玉春、潘新民、黄晓、柴秀梅、陈大任、周红根、高克伟、陈玉宝、蒋小平、徐俊领、雷茂生等同志参加了修订,张培昌、葛润生、张沛源、王顺生、李柏、李建明、苏德斌、李建国、张建云、蒋斌、陈晓辉、陆建兵等专家进行了指导。
目录1. 前言2. 新一代天气雷达(C波段)系统总体性能规格需求3. 雷达子系统功能规格需求4. 雷达信号处理机功能规格需求5. 数据处理与显示子系统功能规格需求6. 雷达输出产品功能规格需求7. 系统检测、标校功能规格需求8. 系统与外部通信联接的性能规格需求9. 保障性需求10. 培训需求11. 系统性能评估1 前言1.1 《气象事业发展纲要(1991-2020年)》明确指出,“2000年前将大力发展新一代天气雷达,加速多普勒天气雷达软硬件和应用技术的研究,建立新一代天气雷达的业务试验基地;2020年前将进一步加强新一代天气雷达、多参数天气雷达和激光雷达等的研制,发展具有通信功能的气象卫星、新一代天气雷达及其他地基遥测遥感手段,进一步发展、完善中尺度气象监测网和气候监测网”。
发展新一代天气雷达,并投入气象业务使用,是气象事业发展的需要。
1.2 《我国新一代天气雷达发展规划(1994-2010)》明确指出,“新一代天气雷达应该是一个能够定量估算回波强度、径向速度、谱宽和降水物相态等信息的全相干系统。
雷达水位站实施方案一、引言。
雷达水位站是一种用于监测水位变化的设备,广泛应用于河流、湖泊、水库等水域环境的水文监测工作中。
本文档旨在提供雷达水位站的实施方案,以指导相关工作人员在实际操作中的具体步骤和注意事项。
二、设备选型。
在选择雷达水位站设备时,需要考虑以下因素,监测范围、精度要求、环境条件、数据传输方式等。
根据实际情况,选择适合的雷达水位站设备,并确保设备的稳定性和可靠性。
三、场地选择。
雷达水位站的安装场地应选择在水域附近,便于设备的安装和维护。
同时,需要考虑场地的地形、植被覆盖情况以及周围环境对设备的影响,选择合适的安装位置。
四、安装调试。
1. 安装设备支架,根据设备要求,安装好设备支架,确保支架稳固可靠。
2. 连接电源和数据线,将雷达水位站设备连接到电源和数据传输线路,确保设备正常供电和数据传输畅通。
3. 调试设备,进行设备的调试工作,包括设备开关机测试、数据传输测试、传感器校准等,确保设备正常工作。
五、数据监测。
1. 数据采集,雷达水位站设备将实时监测水位数据传输至数据中心或监测站,确保数据的准确性和完整性。
2. 数据分析,对监测到的水位数据进行分析和处理,及时发现异常情况,并进行预警和处理。
六、维护保养。
1. 定期检查,对雷达水位站设备进行定期检查,包括设备外观、电源线路、数据传输线路等,确保设备的正常运行。
2. 清洁维护,定期对设备进行清洁和维护工作,包括清洁传感器、检查设备连接线路等,确保设备的长期稳定运行。
七、总结。
雷达水位站的实施方案涉及到设备选型、场地选择、安装调试、数据监测和维护保养等多个环节,需要工作人员严格按照操作规程进行操作,确保设备的正常运行和数据的准确性。
希望本文档能够对相关工作人员在雷达水位站的实施工作中提供一定的指导和帮助。
雷达设备测试要求及方法第七部分:雷达设备测试要求及方法目次1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3通用要求 (1)3.1工作频率范围 (1)3.2信道间隔 (1)3.3天线端口,设备监测端口 (1)3.4发射功率 (1)3.5频率容限 (1)3.6占用带宽 (1)3.7杂散发射 (2)4试验条件 (2)4.1大气实验条件 (2)4.2检测工作条件 (2)4.3测试频率 (2)4.4测试设备 (2)5参考技术要求及测试方法 (3)5.1脉冲雷达(气象雷达、船用雷达、航路监视一次雷达、二次监视雷达) (3)5.2非调制单频雷达,非调制多频雷达 (4)5.3调频雷达(线性调频雷达,调频连续波雷达) (5)参考文献 (7)在用无线电台(站)设备测试要求及方法第七部分:雷达设备1范围本文件规定了在用雷达发射设备的测试要求及方法等内容。
本文件适用于在用雷达发射设备,包括:-气象雷达(C波段/S波段/X波段天气雷达/多普勒天气雷达,测风雷达,风廓线雷达);-船用雷达;-航路监视一次雷达;-二次监视雷达;-连续波雷达(非调制单频/多频连续波雷达/调频连续波雷达);-调频雷达(线性调频雷达)。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 12572-2008 无线电发射设备参数通用要求和测量方法3通用要求3.1工作频率范围在用雷达发射设备的工作频率范围应严格按照无线电管理机构相关规定执行。
在用雷达发射设备的用户应按照无线电管理机构的相关规定申请台站执照,并按照执照中指配的工作信道使用,不可随意更改工作信道。
3.2信道间隔在用雷达发射设备的工作信道间隔应严格按照无线电管理机构最新的相关规定执行。
3.3天线端口,设备监测端口在用雷达发射设备天线端口及设备监测端口阻抗为50 。
3.4发射功率在用雷达发射设备的发射功率应符合无线电管理机构核定的参数和技术资料的要求。
1.1.主题内容。
本文件规定CINRAD雷达发射机(即14所研制的GLF-2型S波段多普勒气象雷达(发射机)大功率输出端口的主要保护电路——馈线系统的驻波检测及保护电路的校准步骤。
1.2.适用范围:本校准步骤适用于CINRAD雷达发射机出厂前驻波检测电路的联调、检验、以及雷达现场对这部分电路的检查与复核。
2.依据2.1.本文件系在根据WSR—88D的发射机使用说明书(NWS EAB6-511)中关于驻波检测电路校准步骤,从而对原有的设计意图,并根据CINRAD雷达发射机馈线的实际联调情况作变通处理后而定的。
WSR—88D的校准步骤参见附件一。
2.2.本校准步骤拟订依据是:2.2.1、发射机远端的驻波检测器按驻波ρ=3调定。
2.2.2、发射机近端的驻波检测器,依据发射机允许的最大驻波系数ρ=.1.5,并考虑到主波导中的实际驻波系数调定到两者的某一中间值。
2.2.3、环流器(UD1WG04)是为防止其后端(即与2端口联接的馈线异常情况时,保护发射机免遭伤害设置的,其中与3端口联接的中功率负载上的温控开关,是为保护环流器自身而设置的。
因此对这个温控开关的设计要求是:如果温控开关因馈线驻波过大(ρ3)而跳闸时,环流器不会因此时的升温而影响其工作性能。
2.2.4、由2.2.3可见,本驻波检测电路的设计,坚持了发射机双重保护原则:一是由1CR1及温控开关加以保护;二是由环流器及1CR2加以保护。
根据双重保护原则,对于不选用谱滤波器的站点(此时以直波导取代谱滤波器),温控开关也可以不用,因为直波导不会发生大驻波的情况。
3.内容3.1.所需仪表:SMA阳到N型阴的转换头;50Ω同轴匹配负载。
功率计。
功率传感器。
20dB固定衰减器。
3.2预备操作。
3.2.1发射机能正常工作,各类指示灯齐全,发射机的工作能在维护面板上正常加以控制;功率计和功率传感器在雷达工作频率上经过校准;可变衰减器1AT10和1AT11反时针旋转既调在最大衰减值。
雷达设备操作指南说明书一、前言本操作指南是针对雷达设备进行的详细操作指导,旨在帮助用户正确有效地使用雷达设备。
请在使用前仔细阅读本指南,并按照指导进行操作,以确保设备的正常运行和精准探测。
二、设备概述雷达设备是一种利用无线电波进行目标探测和测距的高精度设备。
它可以广泛应用于民航、海事、军事等领域,用于目标探测、导航引导、防空作战等任务。
本设备操作指南适用于所有雷达设备,并包含了设备的基本组成部分和功能描述。
三、设备安装与连接1. 设备安装:a. 将雷达设备放置在平稳的工作台面上,确保设备稳定无晃动。
b. 检查设备周围环境,确保通风良好,无遮挡物。
c. 将天线与设备连接,确保连接牢固。
2. 电源连接:a. 将设备的电源线连接到电源插座,并确保连接稳固。
b. 检查设备电源指示灯是否正常亮起,确认设备已成功开启。
四、设备操作步骤1. 打开设备:a. 按下设备的电源开关,待设备启动完成。
b. 检查设备屏幕是否正常显示,确认设备已成功开启。
2. 设备校准:a. 进入设备菜单界面,选择校准功能。
b. 根据设备的校准指导,进行雷达设备的校准操作。
c. 完成校准后,检查校准结果是否正常,确保设备准确无误。
3. 设备参数设置:a. 进入设备菜单界面,选择参数设置功能。
b. 根据实际需求,设置设备的工作模式、灵敏度、范围等参数。
c. 确认设置完成后,保存参数并退出菜单界面。
4. 目标探测:a. 将设备放置在理想的探测位置,确保视野开阔。
b. 确保设备的天线正确对准目标区域。
c. 按下设备的开始探测按钮,等待设备完成探测。
d. 检查设备屏幕上的目标信息,进行分析和判断。
5. 数据处理与导出:a. 设备支持数据存储功能,可以将探测到的目标数据进行保存。
b. 根据需要,选择导出数据的格式和方式,如USB传输、网络传输等。
c. 将设备连接到指定的设备或网络,进行数据导出操作。
五、设备维护与保养1. 设备清洁:a. 关闭设备并断开电源,待设备完全停止工作。