本书系统阐述了电子对抗的基本原理和技术,共五章,第一章是电子对抗概述,介绍电子对抗的 概念、特点、分类、应用领域、作用、发展史及发展趋势;第二章是雷达对抗原理,在综述雷达对抗 的基础上,主要介绍雷达侦察测频、测向、无源定位、信号参数测量和信号处理,以及情报侦察、遮 盖性干扰、欺骗性干扰、无源干扰和新体制雷达对抗等技术;第三章是光电对抗原理,在综述光电对 抗的基础上,重点介绍光电主动侦察、光电被动侦察、光电有源干扰和光电无源干扰;第四章是通信 对抗原理,在综述通信对抗的基础上,重点介绍通信侦察、通信干扰及扩频通信对抗等技术;第五章 是电子对抗新概念和新技术,重点阐述综合射频、认知电子战、定向能武器和电磁脉冲武器等技术和 手段。
本书为电子战应用的著作。本书作者使用丰富的实用工具以指导和帮助读者加快电子战系统和微波系统的设计、评估和规范。本书涵盖了广泛领域的重要课题,包括射频分析、微波组件评估、信号检测、电子战测量系统和电子战传播等,详细解释了微波系统和电子战系统。本书包含了许多针对书中各专题编写的Applet程序,这些Applet程序使用SunMicrosystemsJava1.1编程语言编写,是可以进行人机交互的图形界面软件工具,应用书中概述的设计理论生成了各种的目标模型。
《电子对抗制胜机理》旨在探寻电子对抗制胜的内在依据和实现途径,对于完善电子对抗理论体系及提升电子对抗打赢能力,具有重要理论指导价值。一是分析了制胜标准、制胜活动的主客体和基本制胜途径,解决了“电子对抗制胜机理是什么”的问题。二是以能量流转性为依据,划分出“聚优谋势”“多元集成”“释能”“多域显效”四个子项,解决了“电子对抗制胜机理包括什么”的问题。三是重点论述了各项机理的内在依据,解决了“为什么能够制胜”的问题。四是系统阐述了各项制胜机理的实现途径,解决了“如何实现制胜”的问题。
本书以军用战术短波和超短波跳频电台为研究对象。重点研究了跳频通信中跟踪干扰检测和识别算法。在此基础上,研究可有效对抗跟踪干扰,同时兼具对抗其他典型干扰能力的原理、方法和技术,保证复杂电磁环境下跳频电台能够正常通信,同时也可为今后跳频电台的研制和运用提供一定的理论参考。本书进一步丰富了扩频通信干扰检测及自适应抗干扰理论体系,具有较高的理论价值和军事应用价值。本书聚焦跳频通信跟踪干扰检测、识别及抗跟踪干扰技术,能够为相关专业的科研人员、工程技术人员以及博士生、硕士生提供参考。
本书主要论述了电子对抗概况、电子进攻、电子防护、电子支援、频率测量方法、测向技术以及分选技术。电子对抗概况主要包括:我国电子对抗的概念、俄美电子战的定义、作战思想、信号环境及其发展。电子进攻包括:反辐射武器攻击、定向能武器攻击、电磁欺骗、电磁干扰。电子防护既包括敌方对己方进行电子进攻时己方的电子防护,又包括己方、友方在使用电子进攻时己方的电子防护。电子支援主要依靠侦察接收机,对侦察辐射的各种参数进行定位,为电子进攻或电子防御提供技术支持。频率测量方法主要介绍频率搜索接收机测频、比相法瞬时测频接收机测频以及信道化接收机测频。测向技术主要介绍具有超分辨、高精度的空间谱估计测向技术。信号分选技术主要介绍基于PRI的信号分选技术和多参数匹配法。 与同类书相比,本书除了在整体上对电子对
基于光纤传感的智能材料结构的研究设计到许多方面,为确保传感可靠、长期有效,应针对智能材料和结构本身的特点、传感系统的结构、光纤传感器和智能结构材料接合界面的兼容性、传感系统的植入工艺及植入后与外部连接等一系列问题全面展开研究。本书从智能材料结构的概念出发,依据传感器与结构材料耦合的基本原理,从光纤传感器的设计制作、光纤植入结构材料界面分析与植入工艺等过程中的可能遇到问题进行了分析探讨。主要内容包括基于光纤传感的智能复合材料结构设计理论;免温度影响的光纤光栅(FBG)应变传感器设计与制作;具有准确定位功能的全分布式光纤传感方法;基于光纤传感的智能材料结构成型工艺;基于光纤传感的智能材料结构的传感特性。
《昆虫生态及预测预报(第四版)》根据农业生产、害虫管理和预测预报等工作的实际需要,将生态学和预测学的基本原理与方法有机结合,组建了一门应用性强的交叉课程的教材体系。全书分上、下两篇,共10章。上篇为昆虫生态学部分,共7章,分别介绍昆虫个体、种群、群落和生态系统生态学,以及昆虫进化和化学生态学等内容,阐明了环境因子对昆虫个体的影响及昆虫对不良环境条件的适应对策、昆虫种群的空间分布与数量动态、昆虫种群的分化与物种进化、昆虫群落的结构与动态、昆虫与植物的化学联络与通信、生态系统的结构和功能、害虫的再猖獗与生态治理、生物多样性的保护和维持等昆虫生态学的基本原理。下篇为害虫预测预报部分,共3章,分别介绍害虫预测预报原理、害虫预测预报的生物学方法和害虫预测预报的数理统计方法,阐明了害虫发生期
航空航天、智能制造及船舶动力定位等复杂系统中均含有大量来源不同、类型各异的干扰,上述干扰统称为多源异质干扰,带有此类干扰的系统称为多源异质干扰系统。现有的抗干扰控制方法大多针对单一干扰或将多源异质干扰整合为单一等价干扰,对干扰的来源、途径和类型及对系统的影响机理等特征信息提取与分析不足。鉴于此,本书针对带有多源异质干扰的非线性系统,基于干扰的分类建模、表征与综合分析,非脆弱性、分离性和学习型干扰观测器的设计,复合分层抗干扰控制框架及以其为核心的精细抗干扰控制策略,提出复合DOBC 和H∞ 控制、复合DOBC 和滑模控制、复合DOBC 和模糊控制、复合DOBC 和随机控制等精细抗干扰控制方法,实现对内部干扰的补偿及对外部干扰的抑制,以达到精细抗干扰的目的。最后,将所提出的控制方法应用于船舶动力定位系统中。