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  1. 臺灣正體. 工具. 雷達截面積 (Radar cross-section,RCS)是指 雷達 的反射截面積,雷達探測的原理是發射 電磁波 照射到物體表面再反射回接收天線,而雷達波照射到物體表面物體表面依原路徑返回的電磁波越少,雷達截面積越小,雷達對目標的信號特徵就越小,探測距離也越短。 典型的RCS反射圖. 影響雷達截面積RCS的因素 [ 編輯] 降低雷達截面積RCS的方法主要有三種,改變物體的 反射 電磁波 的方向性、降低反射性和增加吸收率、和減少物體的幾何截面積大小。 物體的外型與方向性 [ 編輯] 由於電磁波的反射遵循「入射角等於反射角」的原理,因此物體的表面外型盡量不要和雷達發射源成水平的平面能夠把雷達波反射到其他方向上,減少雷達接收天線接收的回波,這項因素影響RCS是最大的。

  2. 合成孔徑雷達 (英語: synthetic aperture radar, SAR ),屬於一種微波成像雷達,也是一種可以產生高解析度圖像的(航空) 機載雷達 或(太空) 星載雷達 。 它在早期係使用透鏡成像機制在底片(膠卷)上形成影像,目前則以複雜的雷達數據後處理方法來獲得極窄的有效輻射波束(對產生的雷達圖像意味著極高的空間解析度)。 它一般安裝在移動的載體上對相對靜止的目標成像,或反之。 自合成孔徑雷達發明以來,它被廣泛的應用於 遙感 和 地圖測繪 。 基本工作模式[編輯] 比較早期的合成孔徑雷達與稍後提高解析度的雷達圖像。 此外,數據處理光源從汞燈轉為雷射。 美國航空暨太空總署 (NASA)'s AirSAR合成孔徑雷達裝載於一架 DC-8 飛機的側面.

  3. 雷達 ( RADAR ),是英文「 Radio Detection and Ranging 」( 無線電 偵測和定距)的縮寫及音譯。 將電磁能量以定向方式發射至空間之中,藉由接收空間內存在物體所反射之電波,可以計算出該物體之方向、高度、速度、相對距離,並且可以探測物體的形狀。 起源 [ 編輯] 雷達探測原理(脈衝式) 無線電偵測和定距. 雷達的出現,始於 二戰 前。 雖然美、法等國亦注意到「以無線電探測目標的可能」,這在當時的學術界並不是秘密,但真正開始研製實用設備的是英、德2國。

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  5. 雷達截面積 (Radar cross-section,RCS)是指 雷達 的反射截面積,雷達探測的原理是發射 電磁波 照射到物體表面再反射回接收天線,而雷達波照射到物體表面物體表面依原路徑返回的電磁波越少,雷達截面積越小,雷達對目標的信號特徵就越小,探測距離也越短。 典型的RCS反射圖. 影響雷達截面積RCS的因素. 降低雷達截面積RCS的方法主要有三種,改變物體的 反射 電磁波 的方向性、降低反射性和增加吸收率、和減少物體的幾何截面積大小。 物體的外型與方向性. 由於電磁波的反射遵循「入射角等於反射角」的原理,因此物體的表面外型盡量不要和雷達發射源成水平的平面能夠把雷達波反射到其他方向上,減少雷達接收天線接收的回波,這項因素影響RCS是最大的。 物體的反射性.

  6. 超視距雷達 ,又稱 天波雷達( 英語: Skywave OTH radar, Skywave Over-the-horizon radar 、 BTH, beyond the horizon )、 天波( Skywave)是指從 電離層 (上層大氣的帶電層)反射或折射回地球的無線電波的傳播,由於它不受地球曲率的限制,天波傳播可以用於在洲際距離上超越地平線。 它主要使用短波頻段,通常為1.6-30MHz兆赫(187.4-10.0m米)。 它使 雷達 系統能夠發現非常遠的目標,通常長達數千公里。 幾個OTH雷達系統在20世紀50年代和60年代開始部署,用於部分的早期 預警雷達 系統,但是這些一般都被空中早期預警雷達系統所代替。

  7. 29种语言. 讨论. 不转换. 工具. 雷達截面積 (Radar cross-sectionRCS是指 雷達 的反射截面積雷達探測的原理是發射 電磁波 照射到物體表面再反射回接收天線而雷達波照射到物體表面物體表面依原路徑返回的電磁波越少雷達截面積越小雷達對目標的信號特徵就越小探測距離也越短。 典型的RCS反射圖. 影響雷達截面積RCS的因素 [ 编辑] 降低雷達截面積RCS的方法主要有三種,改變物體的 反射 電磁波 的方向性、降低反射性和增加吸收率、和減少物體的幾何截面積大小。 物體的外型與方向性 [ 编辑]

  8. 電子掃描陣列雷達 (英語: electronically scanned array , 簡稱 : ESA radar ),是指一類藉由改變天線表面陣列所發出波束(wave beam)的合成方式,來改變波束掃描方向的 雷達 。 這種設計有別於 機械掃描 的雷達天線,可以減少或完全避免使用機械馬達驅動雷達天線便可達到涵蓋較大偵測範圍的目的。 當然,這不是說電子掃描雷達就不能採用機械轉動的方式來增大掃描範圍,事實上採用機械轉動電子掃描雷達基座的方式可以進一步增大雷達波所能覆蓋的範圍,比如英國 45型 等防空驅逐艦裝備雙面或單面電子掃描陣列雷達(而不是如美國神盾艦上的四面陣),這就使它們不得不採用旋轉陣面的方式來覆蓋360度圓周,是「電子掃描」+「機械轉動」結合的典型實例。