频段分类波段优点缺点应用领域米波段包括 HF、VHF 和 UHF 频段简单可靠、容易获得高辐射功率、容易制造、动目标显示性能好、不受大气传输的影响、造价低等优点该波段雷达的主要缺点是目标的角分辨率低在对空警戒雷达、电离层探测器、超视距雷达中有广泛的应用分米波段包括 L 和 S 波段与米波频段雷达相比,分米波段雷达具有较好的角度分辨率、外部噪声干扰小、天线和设备尺寸适中等优点该波段雷达的辐射功率不如米波段的高,大气回波和大气衰减对其有一定的影响在对空监视雷达中得到广泛使用。当要求一部雷达兼有对空探测和目标跟踪两种功能时,S 波段雷达最为合适。S 波段雷达是介于分米波和厘米波段之间的一种折中选择,可以成功地实现对目标的监视和跟踪,广泛地使用于舰载雷达厘米波段包括C、X、Ku 和 K 波段厘米波段雷达主要用于武器控制系统,它具有体积小、重量轻、跟踪精度高、可以得到足够大的信号带宽等优点该波段雷达的主要缺点是辐射功率不高、探测距离较近、大气回波和大气衰减影响较大、气象杂波等外部噪声干扰大等。但气象雷达主要是探测气象杂波,因此多工作在这个频段在机载火控雷达、机载气象雷达、机载多普勒导航雷达、地面炮瞄雷达、民用测速、防撞雷达中被广泛使用毫米波段毫米波段雷达具有天线尺寸小、目标定位精度高、分辨率高、信号频带宽、抗电磁波干扰性能好等优点但毫米波段雷达具有辐射功率更小、机内噪声较高、气象杂波等外部噪声干扰大、大气衰减随频率的增高而迅速增加等缺点,又几乎掩盖了其优点由于大气的衰减随频率的增高并不是单调地增加,而是存在着一些大气衰减较小的窗口,除非某些特定的应用(例如汽车防撞雷达),毫米波段雷达大多仅限于工作在这些窗口上。激光波段激光波段雷达具有良好的距离和角度分辨率等优点,在测距和测绘系统中常被选用其缺点是辐射功率小、波束太窄、搜索空域周期长、不能在复杂气象条件下工作等目前,激光雷达已经广泛应用于三维高分辨率成像测绘等。
[1]. GitHub —— 一个回波和多普勒频移的 gnuradio demo
[2]. GitHub —— 一个单频连续波多普勒雷达的 gnuradio demo, 有点老,博客都没了
[3]. GNURadio —— gr-lidar 详细、资料丰富
[4]. Book —— 《雷达系统及其信息处理-许小剑 黄培康》
[5]. gnu radio 的一个博客
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[16]. BLOG —— 利用雷达探测空气中的火山灰
[17]. 均一教育平台 —— 多普勒科普视频