雷达探测到物体的能量,然后通过雷达探测物体的能量来确定物体的距离,雷达系统测量脉冲往返目标的时间长度。脉冲雷达在空中交通、海军和军事目标探测、天气监视和空间探索等方面具有重要功能。 脉冲雷达仅用于少数航天...
雷达探测到物体的能量,然后通过雷达探测物体的能量来确定物体的距离,雷达系统测量脉冲往返目标的时间长度。脉冲雷达在空中交通、海军和军事目标探测、天气监视和空间探索等方面具有重要功能。

脉冲雷达仅用于少数航天任务,包括双子座太空探索。脉冲雷达系统的前身是单脉冲雷达,它能够从单一的脉冲中近似出物体的位置和位置。它是由罗伯特·莫里斯·佩奇于1943年发明的。单脉冲雷达由于其昂贵的维护费用而很少使用,它只在特殊情况下使用,例如在跟踪耐克阿贾克斯导弹和美国阿波罗、双子座和水星太空探索中使用,后来成为所有后续雷达技术的基础。

跟踪雷达通常用于探测来袭导弹。脉冲雷达系统有两种第一种是简单脉冲雷达,它一次发射一个能量脉冲,脉冲反射回来后,雷达再发射另一个能量脉冲,这个过程建立了一个物体的距离,可以估计出它行进的速度,虽然估计精度不高,另一种是脉冲多普勒雷达,这种雷达更复杂,因为它的工作原理是多普勒频移,脉冲多普勒雷达是指一个物体在接近或离开观察者时改变它的波频率。脉冲多普勒雷达发射稳定的雷达脉冲流通过分析多个脉冲,而不是只分析一个脉冲,它可以更准确地读取物体的速度。这种能力使它更有效地探测静止物体之间的运动物体,而脉冲雷达则更适用于简单地识别物体的距离。脉冲雷达系统,无论是否使用脉冲雷达或脉冲多普勒雷达,需要四个主要部分来工作:发射机、天线、接收机和接口。发射机负责发射无线电能量。天线是能量反射回来后的主要接收器。接收机的任务是放大天线接收的信号,接口提供了调整设置的开关和整个过程的可视显示。

Nasa使用脉冲雷达跟踪双子座的飞行。