监视和气象雷达能力是国家基础设施的重要组成部分。无论是用于预测龙卷风或山洪暴发、在繁忙的机场安全地引导飞机进出跑道,还是监测天空中是否存在潜在的国防或恐怖主义威胁,雷达都有助于确保公民的安全并支持我们经济的健康发展。不幸的是,我们所有的雷达系统都在老化,大多数将在未来 10 年内过时。此外,由于使用的各种雷达系统数量众多且年代久远,它们在后勤上效率低下,并且采用的技术无法提供最佳服务水平。对全面雷达更换计划的需求恰逢其时。几十年来一直提供军事监视解决方案的技术正变得越来越经济实惠,适合民用。规模经济、后勤简单性和无线行业的利用技术相结合,使相控阵雷达成为天气和飞机监视的有吸引力的解决方案,特别是如果可以使用一个可扩展的平台进行监视。联邦气象服务和支持研究协调员办公室一直在协调使用天气和监视雷达数据执行任务的各部门之间的风险降低工作:商务部(国家海洋和大气管理局 - NOAA)、商务部
激光雷达是测量植被下方裸地高程和结构的最佳技术。因此,机载激光扫描 (ALS) 被广泛应用于各种应用。然而,由于单位面积成本高,ALS 无法在全球范围内使用,也不经常更新。星载激光雷达可以绘制全球地图,但能量需求限制了现有的星载激光雷达只能进行稀疏采样任务,不适合许多常见的 ALS 应用。本文推导出计算激光雷达卫星在给定一组特性(开源发布)下可以实现的覆盖范围的方程式,然后使用云图确定在一定时间范围内实现连续全球覆盖所需的卫星数量。利用现有在轨技术的特性,单个激光雷达卫星在生成 30 米分辨率地图时可以具有 300 米的连续扫描宽度。因此,每 5 年需要 12 颗卫星来生成连续地图,而 5 米分辨率则需要 418 颗卫星。建造 12 个目前在轨的激光雷达系统可能成本过高,因此本文讨论了降低全球激光雷达系统 (GLS) 成本的技术发展潜力。一旦这些技术达到足够的准备水平,就可以经济高效地实现 GLS。
107 EE 325-概率和随机过程教授Gaurav S. Kasbekar 108 EE 328-数字通信教授Kumar Appaiah 109 EE 334-电力系统教授Kulkarni AM 110 EE 338-数字信号处理教授Gadre VM 111 EE 602-雷达系统教授Kushal R. Tuckley 112 EE 609-辐射系统教授库沙尔·R·塔克利
• 该开发将对位于 RRH Trimingham 和 RRH Neatishead 的防空 (AD) 雷达系统产生不可接受的影响;以及 • 该开发将对位于 RAF Weybourne 的技术资产(通信设备)产生不可接受的影响。第一个反对意见保持不变。第二个反对意见已成为申请人和国防部讨论的主题。提交补充信息后,由于该开发对位于 RAF Weybourne 的技术资产的影响而提出的反对意见已被撤回,如国防部 2023 年 2 月 20 日的信函所述。防空雷达 拟议的开发项目将位于距离 RRH Trimingham 约 18.7 公里、距离 RRH Neatishead 约 34.5 公里处,并且将对该/两个地点部署的雷达系统可见。风力涡轮机已被证明会对 AD 雷达的运行产生不利影响。这些包括风力涡轮机附近的雷达灵敏度降低,以及产生“虚假”飞机回波。雷达探测到飞机飞过或在涡轮机所在地飞行的概率会降低,因此特定地区内的涡轮机扩散可能会导致雷达的运行完整性不可接受的下降。这会降低英国皇家空军探测和管理英国主权领空内飞机的能力,从而阻止其有效履行其主要防空职能
我们理解民航雷达也存在同等影响。但是,我们目前还未发现任何证据表明在这些情况下确定和实施解决方案对项目开发具有足够的挑战性,以至于无法满足 MDD 的要求。值得注意的是,我们已经通过航空管理委员会与主要航空利益相关者合作,就风力涡轮机对民航雷达系统干扰的问题提出政策解决方案。在向政府提供证据表明没有其他选择之前,我们将继续以这种方式优先制定非 CfD 政策解决方案。但是,我们将继续监测情况。
摘要。在许多应用中,对可靠、小型且低成本的三维成像系统的需求很大。对于汽车应用以及安全的人机协作等应用而言,有前途的系统是基于直接飞行时间原理的光检测和测距 (激光雷达) 系统。特别是对于覆盖大视野或长距离能力,以前使用的多边形扫描仪已被微机电系统 (MEMS) 扫描仪取代。最近的发展是用单光子雪崩二极管 (SPAD) 取代通常使用的雪崩光电二极管。与其他方法相比,将这两种技术结合到基于 MEMS 的 SPAD 激光雷达系统中有望显着提高性能并降低成本。为了区分信号和背景/噪声光子,基于 SPAD 的探测器必须通过累积多个时间分辨测量来形成直方图。本文提出了一种信号和数据处理方法,该方法考虑了直方图形成过程中 MEMS 扫描仪的时间相关扫描轨迹。基于立体视觉设置中使用的已知重建过程,推导出累积时间分辨测量的估计值,从而可以将其分类为信号或噪声。除了信号和数据处理的理论推导外,还在基于 MEMS 的概念验证 SPAD 激光雷达系统中通过实验验证了实现。© 作者。由 SPIE 根据知识共享署名 4.0 国际许可发布。全部或部分分发或复制本作品需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.JOM.2.1.011005]
彼得森空军基地科罗拉多州 PS Gar 的任务是:提供和运用全球能力,确保太空优势,保卫我们的国家和盟友。支持其任务的主要合同包括:固态相控阵雷达系统 (SSPARS)、地面电光深空监视 (GEODSS) 和周边捕获雷达攻击特征系统 (PARCS)。PS Gar 还拥有主要租户单位,包括:北美防空司令部总部、北方司令部总部、太空作战司令部总部和第 302 空运联队。PS 每年的合同金额约为 2.5 亿美元。