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攝像頭基礎目標的成像方式

    即使孔徑失真,只要攝像頭自適應信號處理補償失真,也可以使用大孔徑天線實現高角度分辨率雷達成像。無線電攝像機就是為此目的而設計的一種儀器。描述了其對地基目標成像的算法,并給出了使用失真27-m隨機稀疏陣列的3-cm波長演示系統的實驗結果。測量的1mrad波束寬度符合理論,證實了該干擾器技術的有效性。還討論了算法的擴展,以適應飛機和船舶等孤立目標。
 
    艾倫望遠鏡陣列(ATA-42)的前42個元件開始在北加利福尼亞州的哈特克里克射電天文臺提供監控數據?茖W家和工程師正在積極利用這臺創新儀器設計的所有靈活性,同時對天體物理天空進行全景勘測。這臺新望遠鏡的屏蔽器基礎科學計劃是豐富多彩的,令人興奮;我們在這里討論一些最早的天文結果。
 
    監控攝像頭成像設備的角分辨率是孔徑上波長數量的倒數。為了在微波下實現光學儀器的典型高分辨率,可能需要數英里大小的孔徑。這種被稱為無線電攝像機的設備的要求是與地形一致,由隨機(或幾乎如此)定位的元件組成的稀疏填充孔徑,自適應波束形成和微波照明源。基于這種設計方法,摩爾學院的Valley Forge研究中心正在開發一臺1000英尺的L波段無線電攝像機。本文討論了該干擾屏蔽器裝置的發展現狀。