船用导航雷达出版时间:2014年版内容简介 《船用导航雷达》内容包括船用雷达发射机、微波传输线及天线系统、接收机、信号处理(含A/D变换、杂波模型、杂波处理)、数据处理(含目标自动检测、数据录取、自动跟踪、目标参数自动计算及相遇船舶碰撞危险判断)及终端显示与控制、雷达性能与分析、雷达在航海中的应用、自动雷达标绘仪(ARPA)原理、终端信息显示、船用多传感器信息融合处理及其在船用雷达/ARPA中的应用等。《船用导航雷达》中阐述了雷达各组成部分功能、原理、质量指标、距离及方位测量、在航海中的应用及终端显示和控制。经过近二十余年来的新发展,船用导航雷达的新理论、新技术、新器件得到广泛运用,除了磁控管外,当今的船用雷达/ARPA已经实现全固态化、集成化。《船用导航雷达》系统地介绍了船用雷达新技术的状况和发展趋势。《船用导航雷达》可作为海事院校电子工程专业本科和研究生的教材,同时还可作为通导部门技术管理与维护的工程师及研发船用雷达新产品的工程师的参考书。目录第1章 绪论1-1 雷达探测原理1-2 船用雷达基本组成1-2-1 船用雷达基本组成及原理1-2-2 现代船用雷达的组成及特点1-3 雷达工作波段及特点1-3-1 微波工作波段1-3-2 微波工作波段的特点1-4 雷达测量原理1-4-1 测距原理1-4-2 测方位原理1-4-3 测速原理1-4-4 目标高度测量1-5 现代雷达工作体制1-5-1 常规脉冲雷达1-5-2 脉冲压缩雷达1-5-3 单脉冲雷达1-5-4 相控阵雷达1-5-5 脉冲多普勒雷达1-5-6 合成孔径雷达1-6 雷达分类及用途1-6-1 军用1-6-2 民用1-6-3 科研1-7 雷达发展简史第2章 船用雷达发射机2-1 概述2-1-1 发射机任务2-1-2 基本组成2-2 主要技术指标2-3 磁控管振荡器2-3-1 多腔磁控管的结构及特点2-3-2 磁控管振荡器工作原理2-3-3 磁控管的使用与维护2-4 脉冲调制器2-4-1 任务及主要技术指标2-4-2 软性开关脉冲调制器2-4-3 刚性开关脉冲调制器2-4-4 固态刚管脉冲调制器2-4-5 磁开关脉冲调制器2-4-6 发射机技术现状与趋势2-5 雷达发射机技术指标测试2-5-1 各类真空管发射机和全固态高功率发射机技术参数的测试2-5-2 船用雷达发射机主要技术参数的测试第3章 微波传输线及天线系统3-1 概述3-2 波导与同轴电缆3-2-1 波导3-2-2 同轴电缆3-2-3 微波传输中波导与同轴电缆的比较3-3 雷达天线3-3-1 主要技术指标3-3-2 天线结构、原理分类及特点比较3-3-3 辐射电磁波的极化类型及特点比较3-4 天线收发转换开关3-4-1 收发开关的作用3-4-2 收发开关的分类及原理3-5 天线及馈线系统的参数测试3-5-1 驻波系数S的测试3-5-2 天线方向图的测试3-5-3 天线增益的测试3-6 船用雷达隙缝波导天线新技术及趋势3-6-1 天线技术的发展现状3-6-2 天线技术的发展趋势第4章 船用雷达接收机4-1 船用雷达接收机的组成4-1-1 收发开关4-1-2 高频放大器4-1-3 混频器4-1-4 微波固态本胡振荡器4-1-5 中频放大器4-1-6 检波和视频放大器4-2 船用雷达接收机的主要技术指标4-2-1 灵敏度4-2-2 工作频带宽度4-2-3 增益4-2-4 工作稳定性4-2-5 抗干扰性4-2-6 恢复时间4-2-7 动态范围4-3 接收机的噪声系数及灵敏度4-3-1 接收机噪声系数4-3-2 噪声系数和噪声温度4-3-3 接收机灵敏度4-4 最佳通频带和通频带的选择4-4-1 最佳通频带4-4-2 接收机通频带的选择4-5 混频器4-5-1 混频器构成原理4-5-2 混频器的参数测量4-6 中频放大器4-6-1 任务及主要技术指标4-6-2 中频放大器电路构成及特性4-6-3 按振幅特性分类4-6-4 中频放大器的结构、调试4-7 脉冲检波器与视频放大器4-7-1 脉冲检波器4-7-2 前置视频放大器4-8 接收机的功能控制电路4-9 接收机参数测试4-9-1 接收机噪声系数的测试4-9-2 接收机灵敏度的测试4-9-3 接收机恢复时间4-10 雷达接收机的发展现状及未来展望4-10-1 雷达接收机发展现状4-10-2 雷达接收机未来展望第5章 雷达信号处理5-1 雷达信息处理综述5-1-1 雷达信号、数据的三级处理5-1-2 雷达信息的数字化终端设备5-1-3 雷达信号、数据处理的任务、技术指标与组成5-2 雷达杂波模型5-3 雷达杂波处理5-3-1 接收机内部噪声的处理5-3-2 雨雪干扰抑制处理5-3-3 同频雷达干扰解相关处理5-3-4 海杂波处理5-3-5接收与信号处理系统第6章 雷达信号自动检测6-1 概述6-2 数字式自动检测原理6-2-1 组成原理框图6-2-2 自动检测原理6-3 滑窗检测器6-4 小滑窗检测器6-4-1 小滑窗检测器的结构特征6-4-2 小滑窗加计数检测器的原理结构6-5 最佳自动检测技术6-5-1 最佳检测器6-5-2 最小可检测信噪比第7章 雷达目标数据录取7-1 雷达目标数据录取的基本原理7-2 目标数据的录取7-2-1 目标距离数据的录取7-2-2 目标方位数据的录取7-2-3 方位数据的录取7-2-4 录取目标数据的传送方式7-2-5 人工录取7-2-6 全自动录取7-2-7 自动录取的辅助控铽7-2-8 自动录取的优缺点7-2-9 自动录取目标的主要技术指标7-3 计算机目标录取处理7-3-1 录取处理流程7-3-2 影响目标位置参数录取精度的诸因素第8章 雷达目标自动跟踪8-1 概述8-2 航迹相关与航迹外推8-2-1 航迹相关8-2-2 航迹外推8-3 滤波与跟踪8-4 运用变增益旷口滤波器实现目标自动跟踪8-4-1 引言8-4-2 滤波方程与预测方程8-4-3 运算流程与滤波跟踪8-5 运用常增益α-β滤波器实现目标自动跟踪8-5-1 引言8-5-2 滤波与预测方程的矩阵表达式及运算流程8-5-3 等效传递函数8-5-4 系统稳定性8-5-5 暂态特性8-5-6 滤波估值精度8-5-7 滤波系数α-β值的确定8-5-8 相关波门尺寸的计算与自适应调整8-5-9 α-β-γ滤波器简介8-5-10 卡尔曼滤波8-5-11 船用雷达ARPA存在的局限性第9章 雷达目标参数计算与危险判断第10章 船用雷达终端显示器第11章 船用雷达性能第12章 雷达在航海中的应用第13章 船载自动雷达标绘仪(ARPA)第14章 ARPA信息的终端显示第15章 船用多传感器信息的融合及应用附录 船用雷达设备性能标准(修订)参考文献 上一篇: 高强度钢船体焊接接头的韧性与韧化 下一篇: 沉船打捞技术设计与分析