选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
纳雷毫米波雷达是一款通过发射与接收微波来感应物体雷达传感器,利用发送与接收信号的频率差,通过公式计算出物体运动的存在、速度、方向、距离、所处角度,可以穿透雾、烟、灰尘的能力,具有体积小.集成化程度高,感应灵敏等特点,可以实现全天候,全天时应用
纳雷NRA-24 是一款微型化雷达高度计,通过发射尖脉冲,并接收返回脉冲信号进行测量,高度分布和变化等信息,采用24GHz ISM频段,2CM精度,轻量化设计,满足无人飞行平台 (无人机/UAS)直升机、小型飞艇等多领域应用;2100433B
飞机高度计只有飞机上的空速管是最准的。其余的计算很麻烦偏差大,空速管可测飞机的静压和动压,静压力是测飞机的高度;动压是速度。飞机测量飞行高度有2种方法:1、高度计:高度计是测量飞机所在高度的大气压力,...
砌墙用外脚手架,是按单层层高度计
地下、地上要分别计算的,算地上的垂直运输是,不要包括地下的高度。
雷达组成及原理
雷达的组成及其原理 课程名称:现代阵列并行信号处理技术 姓名:杜凯洋 学号: 2015010904025 教师:王文钦教授 一.简介 雷达( Radar,即 radio detecting and ranging),意为无线电搜索和测距。它 是运用各种无线电定位方法, 探测、识别各种目标, 测定目标坐标和其它情报的 装置。在现代军事和生产中, 雷达的作用越来越显示其重要性, 特别是第二次世 界大战,英国空军和纳粹德国空军的“不列颠”空战,使雷达的重要性显露的非 常清楚。雷达由天线系统、发射装置、接收装置、防干扰设备、显示器、信号处 理器、电源等组成。其中,天线是雷达实现大空域、多功能、多目标的技术关键 之一;信号处理器是雷达具有多功能能力的核心组件之 雷达种类很多,可按多 种方法分类: (1)按定位方法可分为:有源雷达、半有源雷达和无源雷达。 (2)按装设地点可分为;地面雷达、舰载雷达、
气压高度计是在航空物探测量时,安置在飞机中,利用气压与高度的关系,通过观测气压测量飞机飞行海拔高度(又称绝对高度)的仪器。
大家都知道水中的压强仅由水深决定,P=ρgh。大气压与此类似,是由地表空气的重力所产生的。随着海拔高度的上升,地表的空气厚度减少,气压下降。于是可以通过测量所在地的大气压,与标准值比较而得出高度值,这就是气压高度计的基本工作原理。设海平面处大气压为P0,所在地大气压为P,则海拔高度h=(P0-P)/(ρ*g)。大气随着海拔高度的增加,温度压强都逐渐降低,导致密度下降,不考虑这一点的公式是没有实用价值的。
假设密度随高度均匀下降,海平面处h=0,ρ=ρ0,大气层外边界处h=r(大气层厚度),ρ=0,故有ρ=ρ0(h0-h)/h0,则海拔h处的大气压是对h0到h处的大气质量求和,因为是线性关系,用等差数列的知识就可以求出海拔h处的大气压应为 P(h)=ρ0(h0-h)^2/(2h0),而海平面处的标准大气压P0和空气密度ρ0均是已知的,取P0=101kPa,空气密度ρ0=1.2kg/m^3,可由此算出h0=8400米,于是海拔高度的表达式应修正为 h=h0-sqrt(P/P0)。
其实对地表大气压有贡献的气体厚度确实只有几十公里的量级,更确切的说,大气质量的99%集中在地表30km以内,其中5.6公里内的就占到了50%,100km之上的高层大气虽然对地球环境有重要影响,但其密度已经相当低了。
当然,这种线性关系的假设只是很粗糙的近似而已,由流体静力学平衡条件可以得出,大气密度是随海拔升高呈指数式下降的,不过,这句话也只在大气静态稳定时才近似成立,NASA在此基础上给出了近地大气温度和压力的经验公式,所有的气压式高度计都是利用机械或电路来再现这些气压与高度间的对应关系,但是由于气候变化所造成空气密度差异就完全无法估计了,这是此类高度计的通病。因此在需要高度精确值的场合还是用基于立体几何的GPS好了。2100433B
相比于传统海洋高度计的观测刈幅仅为几公里,天宫二号微波高度计的观测刈幅达到几十公里,观测效率和性能得到了极大的提升,进而可提高对海洋环境的监测效率和对海洋灾害预报的能力。
高度计 : ɡāo dù jì
高度计是针对众多工业应用领域及检测机构进行设计的各种量程的高精度仪器。
广泛适用于多种应用,其应用包括精密工件检测、多点检测、测量设备监测和位置测量等众多领域。