雷达测速仪的测速范围 雷达测试怎么测


雷达测速仪的测速范围 雷达测试怎么测

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射频检测无源射频检测是有效对抗无人机系统的基础 。射频传感器通过将无人机通信协议与已知的无人机射频特征匹配来提供检测能力 。商用和消费级UAS使用各种协议,其中一些是专有的 。基于射频的探测系统,只需扫描无人机常用的频段,例如,那些使用Wi-Fi扫描仪或“sniffer”的系统的误报率极高 。
射频传感器通常是“无源”的,不广播或发射信号 。这使得射频对抗无人机系统能够在不干扰网络或作战区域内其他通信的情况下工作 。与无源射频系统不同的是那些主动使用协议操纵或试图“入侵”无人机的系统 。
除了射频系统的无源优势外,使用射频对抗无人机系统通常还存在其他需要的特性 。关键功能取决于操作场景和环境,但在评估射频解决方案时,需要考虑以下因素:
?大型、可升级的射频特征库或检测引擎,提供高检测概率和低虚警率
?能够标记或过滤错误警报,随着时间的推移可优化和提高性能
?针对无人机或无人机探测进行方位角和俯仰角的覆盖优化
?无人机及其控制器的射频测向能力
考虑到每个传感器的成本,射频传感器通常比雷达系统提供更远的探测范围 。基于射频的测向能力也可以提供类似于雷达系统的跟踪能力 。
射频可以是一种适用于无人机检测的技术,创新的解决方案证明了这一点,例如,穿戴式、手持式和车载产品在野外环境和“移动”操作中提供了对抗无人机的能力 。
与所有方法一样,任何有效的系统都需要克服一些挑战 。多路径存在于大多数实际环境中,它会显著降低射频系统的精度 。这是由于信号反射,系统同时从多个方向接收到信号 。任何有效的系统都应该能够以高精度确定这些信号的方位,尽管存在多路径 。
图6:无人机位置的射频三角测量
射频无人机探测(和对抗)技术将如何发展?
随着LTE控制的无人机的出现,射频传感器技术必须继续发展 。
另一个常见的问题是“自主”无人机的射频传感器的性能 。虽然许多所谓的自主无人机仍发射遥测和视频数据,使其可被射频传感器检测到,但那种带有SD卡(或类似卡)并使用相机导航或惯性导航系统(INS)的无人机更难被发现,因此需要依赖其他传感器来接收射频 。
无人机射频通信大致分成:
?爱好者无人机的遥控频段,这些频段不能用于低波特率遥测控制以外的其他用途 。
?ISM(科学或工业)波段,爱好者基本上没有许可证,并且在应用、输出功率和频谱纯度方面受到管制 。
?商用无人机,在各自国家民事监管机构分配的频段内合规运行
?军用无人机,不受使用传统军用通信频段的民事监管机构监管,其细节未分类 。
前三类以外的任何射频控制操作均被视为非法操作,违反各自国家的无线电通信法 。
在某些特定的国家提供的第三方收发机、调制解调器和上/下变频器可能被非法进口和使用,并且有能力的无人机制造商在这些发展出现时及时了解了最新情况 。
对抗无人机的技术能力和创新能力呈指数级增长,提供有效的无人机和遥控器探测及对抗产品,以在必要时应对和挑战先进的无人机技术 。
2.雷达雷达可有效地跟踪目标的运动轨迹,除了跟踪无人机,还有很多其他的应用 。对于反无人机应用,关键是使用具有足够高分辨率的雷达,在典型距离上(通常为1公里或更远)检测小型无人机,例如大疆的无人机平台 。许多雷达,如低频段脉冲雷达,已被设计用于探测飞机和直升机等大型金属物体,但不适用于探测RCS较小、飞行较低的物体,例如Group1和2中的无人机 。


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