激光雷达通过发射一定频率的激光脉冲,并接收空气中的粒子和分子散射回来的信号强度和频移,从而探测()的三维分布和径向速度。A、风场B、温度场C、气压场D、气溶胶

激光雷达通过发射一定频率的激光脉冲,并接收空气中的粒子和分子散射回来的信号强度和频移,从而探测()的三维分布和径向速度。

  • A、风场
  • B、温度场
  • C、气压场
  • D、气溶胶

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辐射能作用于粒子(原子、分子或离子)后,粒子选择性地吸收某些频率的辐射能,并从低能态(基态)跃迁至高能态(激发态),这种现象称为A、折射B、发射C、吸收D、散射E、透射

下列信号中,血细胞分析仪激光与细胞化学法的散点图通过其定位的是A.吸光率和光散射B.吸光度和脉冲信号C.吸光率和吸光度D.光散射和脉冲E.光散射和电导值

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关于DME发射脉冲的说法,正确的是()。A、识别脉冲优先B、填充脉冲数量一定C、发射脉冲时不接收询问D、发射脉冲不中断

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激光雷达是指能发射激光并摧毁目标的雷达

随着激光技术的不断发展,()等一些新型高性能激光雷达相继问世。A、对空探测激光雷达B、反潜探测激光雷达C、成像激光雷达D、火控激光雷达

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激光雷达,按照激光发射波形或数据处理方式,可分为脉冲激光雷达、连续波激光雷达、()。A、脉冲压缩激光雷达B、脉冲多普勒激光雷达C、动目标显示激光雷达D、成像激光雷达

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手持式测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光测距仪光,由光电元件接收目标()的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。A、折射和散射B、散射C、折射D、反射

激光雷达light detection and ranging(LIDAR)是一种发射激光束并接收回波获取目标三维信息的系统。机载激光雷达以飞机为平台,将激光测量、GPS、IMU(惯导)、数码航测技术相结合获取地面激光点云、影像,并进一步加工处理得到3D地理数据(DOM、DEM、DLG)和其它产品。

发射光路和接收光路一一对应,激光发射频率不受航高和视场角约束,点云数据密度均匀,但是扫描角度小且固定,地面覆盖偏窄的激光雷达扫描方式为()。A、摆动扫描镜B、旋转正多面体扫描仪C、光纤扫描仪D、隔行扫描仪

DME是如何工作的?()A、通过测量发射和接收信号的频率差来计算距离B、通过测量发射和接收信号的位移差来计算距离C、通过测量发射和接收信号的周期变化来计算距离D、通过测量发射和接收信号的时间差来计算距离

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散射能见度仪发射器发出的是()脉冲,接收器测量其散射光束,由处理器计算出气象光学视程。A、紫外光B、近红外光C、红外光D、激光

二次雷达天线发射频率1090MHz的询问脉冲信号,机载应答机接收并确认后,发射频率1030MHz的应答脉冲信号。

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