第一篇:雷達原理復習重點精簡
雷達原理復習重點
第一章 雷達的任務;
測量目標的距離、方向、仰角、速度,以及從目標回波中獲取更多的有關目標的信息。
用極坐標表示空間中任一目標的位置,三個坐標;
1、目標的斜距R
2、方位角α
3、仰角β
速度與多普勒之間的關系; fd=2vr/λ
當目標向著雷達運動vr>0.回波載頻提高,反之小于0,回波載頻降低。雷達基本方程推導
雷達的基本組成框圖及各部分的任務 第二章
雷達發射機的任務、分類; 任務:
為雷達系統提供一種滿足特定要求的大功率發射信號 分類:
單級振蕩式發射機:組成:大功率射頻振蕩器、,脈沖調制器、電源
主振放大式發射機:組成:射頻放大鏈、脈沖調制器、固態頻率源、高壓電源
雷達輸出功率定義,峰值功率和平均功率概念及其關系; 雷達輸出功率定義:發射機送至饋線系統的功率 峰值功率:脈沖期間射頻振蕩的平均功率平均功率:脈沖重復周期內的輸出功率的平均值 關系:
離散和分布型寄生輸出對應于信號的規律性不穩定和隨機性不穩定 離散型寄生輸出對應于信號的規律性不穩定 分布型寄生輸出對應于信號的隨機性不穩定 主振放大式發射機的特點;
頻率穩定度高、發射全相參信號、能產生復雜信號波形、可實現脈沖壓縮、工作方式適用于帶寬頻率捷變工作 成本高、組成復雜、效率低
全相參系統定義
發射的射頻信號與雷達頻率源輸出的各種信號存在著相位關系。
第三章
雷達接收機的任務;
對雷達天線收到的微弱信號進行預選、放大、變頻、濾波、解調、數字化處理,同時抑制外部的干擾、雜波及機內噪聲,使回波信號盡可能的保持目標信息,以便進一步進行信號處理和數字處理。
超外差雷達接收機的組成;
1、高頻部分
2、中頻放大器
3、檢波器和視頻放大器
靈敏度、動態范圍定義;
靈敏度:表示接收機接收微弱信號的能力
動態范圍:接收機工作時允許輸入信號的強度變化范圍。
噪聲系數的定義及物理意義,噪聲系數和噪聲溫度的關系;
噪聲系數:接收機輸入的信號信號噪聲比與輸出端信號噪聲比之比。
物理意義:由與接收機內部噪聲的影響,使接收機輸出端的信噪比相對其輸出端的信噪比變差的倍數。噪聲系數與噪聲溫度的關系:
級聯電路的噪聲系數推導,計算,降低噪聲系數的措施;
各級噪聲系數小、額定功率增益高
接收機靈敏度表達式及計算,如何提高接收機的靈敏度
1、盡量降低接收機總噪聲系數F0
2、接收機中頻放大器采用匹配濾波器
3、盡量減小M值
接收機高頻部分組成;
收發開關、接收機保護器、高頻放大器、前置中頻放大器、混頻器、本機振蕩
收發開關組成及分類
組成:高頻傳輸線和氣體放電管
分類:分支線型收發開關、平衡式收發開關
自動增益控制分類及作用
為了保證對目標的自動方向跟蹤,要求接收機輸出的角誤差信號強度只與目標偏離天線軸線的夾角有關,而與目標距離的遠近、距離反射面積的大小因素無關。
匹配濾波的概念;
匹配濾波器是在白噪聲背景中檢測信號的最佳濾波器,其輸出信噪比在某個時刻可以達到最大。
警戒雷達和跟蹤雷達帶寬選擇
警戒雷達的主要要求是接收機靈敏度高,而對波形失真的要求不嚴格,因此要求接收機線性部分的輸出信噪比最大,即高、中頻部分的通頻帶BRI應取最佳帶寬Bopt,但考慮到發射信號頻率和本振頻率的漂移,需要加寬一個數值△fx。接收機視頻噪聲的影響很小,因此視頻部分(含檢波器)的帶寬Bv只要保證信號通過時幅值不減小,就可使接收機靈敏度仍然保持為最高,一般取帶寬Bv等于或稍大于Bopt/2.跟蹤雷達是根據目標回波前沿位置來精確測距的,主要要求波形失真小,其次才是要求接收機的靈敏度高。因此要求接收機的總帶寬B0(含視頻部分帶寬Bv)大于最佳帶寬,一般取為B0=2~5/τ,τ為發射信號脈沖寬度。
第四章 雷達顯示器分類
1、距離顯示器
2、平面顯示器
3、高度顯示器
A型顯示器的組成;
1、掃描形成電路
2、視頻放大電路
3、距標、距離刻度形成電路
根據方位掃描方式的不同,平面位置顯示器的分類
1、動圈平面位置顯示器
2、定圈平面位置顯示器
單目標距離編碼器的組成框圖及各點波形; P209
影響距離錄取精度的因素
1、同步誤差△t1:由于編碼器計數脈沖與啟動脈沖不同步而引起的
2、距離量化誤差△t2:由于計數脈沖不連續性所引起。
第五章 雷達方程推導
接收機靈敏度相關概念;
門限檢測的四種情況,涉及的四種概率及關系;
1、存在目標時判為有目標,這是一種正確的判斷,稱為發現,它的概率稱為發現概率Pd
2、存在目標時判為無目標,這是錯誤判斷,稱為漏報,它的概率稱為漏報概率 Pla
3、不存在目標時判為無目標,稱為正確不發現,它的概率稱為正確不發現概率Pan
4、不存目標時判為有目標,稱為虛警,這也是一種錯誤判斷,它的概率稱為虛警概率Pfa 關系:Pd+Pla=1,Pan+Pfa=1
虛警概率和虛警數含義及關系; 噪聲超過門限的概率稱為虛警概率。虛警總數就是虛警概率的倒數。
瑞利分布;
發現概率含義,廣義瑞利分布(萊斯分布);
虛警概率和發現概率與檢測門限的關系;
信噪比一定,則虛警概率越小(門限電平越高),發現概率越小;虛警概率越大,發現概率越大。
根據虛警概率和檢測概率查檢測因子
脈沖積累兩種方式,相參積累和非相參積累對信噪比的改善情況; 相參積累:可使信噪比提高為原來的M倍 非相參積累:信噪比的改善在M和(M)1/2之間
積累脈沖數的確定;
點目標特性與波長的關系,一般雷達工作于光學區;
四種起伏模型及特點,快起伏和慢起伏定義;
1、施威林I型,慢起伏,瑞利分布
2、施威林II型,快起伏,瑞利分布
3、施威林III型,慢起伏,4、施威林IV型,快起伏,快起伏:天線一次掃描其間回波起伏是完全相關的,而掃描至掃描間完全不相關。慢起伏:回波起伏在脈沖與脈沖之間是完全不相關的。
目標起伏對檢測性能的影響
衰減與工作頻率和探測仰角的關系;
工作頻率升高,衰減增大;探測角越大,衰減越小。
雷達直視距離計算;
二次雷達和雙基地雷達公式推導,二次雷達計算
第六章
距離分辨率定義,公式;
距離分辨力是指同一方向上兩個大小相等點目標之間的最小課區分距離 公式P270
最小可測距離、最大單值測距范圍;
最小可測距離是指雷達能測量的最近目標的距離Rmin=c(τ+t0)τ為發射脈沖寬度,天線收發開關恢復到接收狀態的時間t0
最大單值測距方位是由其脈沖重復周期Tr決定,為保證單值測距,通常選取 Tr≥2Rmax/c 判斷距離模糊的方法;
1、多種重復頻率判模糊
2、“舍脈沖”法判模糊
影響調頻法測距精度的因素
距離跟蹤定義,分類;
測距時需要對目標距離進行連續的測量,稱為距離跟蹤。分類:
1、人工距離跟蹤
2、自動距離跟蹤
人工距離跟蹤兩種方法及特點;
1、鋸齒電壓波法:設備比較簡單、移動指標活動范圍大且不受頻率限制,測距精度不足
2、相位調制法:提高了延遲脈沖的準確性,輸出幅度受正弦波頻率的限制,正弦波頻率越低,相移器的輸出幅度越小,延遲時間的準確性越差。
復合法產生移動指標
利用鋸齒電壓法產生一組粗測移動波門,而用相位調制法產生精測移動指標。
自動測距系統包括的三個部分;
對目標的搜索、捕獲、和自動跟蹤三個互相聯系的部分
目標距離自動跟蹤系統三個組成部分
第七章 測角方法
1、相位法
2、振幅法
相位法測角,誤差及測角模糊;
φ=2π△R/λ=2πdsinθ/λ 誤差:將上式兩邊取微分 dφ=
雙基線測角原理框圖,計算
振幅法測角分類
1、最大信號法
2、等信號法
常用的基本波束; 扇形波束和針狀波束
電掃描分類;
相位掃描法、頻率掃描法、時間延遲法
相位掃描不出現柵瓣的條件,波束寬度和波束增益計算 P308 第八章
多普勒與速度的關系
固定目標和運動目標回波信號有什么特點,如何檢測運動目標 參考例題
1、推導下圖所示三級級聯電路的噪聲系數。
Ni?kT0BnF1,G1F2,G2F3,G3No
求下圖所示雷達接收機的噪聲系數。
饋線低噪聲運放混頻器中頻放大器Gf?0.6GR?20dBFR?1dBGC??3dBFC?4dBFI?2dB
622、用雷達探測目標飛船,雷達參數為,Pt?10W,A?10m,??10cm,Simin?10?13W。
1)用此雷達探測??20m2的飛船,求Rmax。
'?7''22)飛船上裝有應答器,參數是Pt?1W,A?1m,??10cm,Simin?10W,求Rmax。
3、某雷達采用雙基線相位法測角系統,工作頻率f?6GHz,長短基線間距分別為dS?50mm,dL?300mm。
1)繪制雙基線相位法測角原理示意圖。
2)保證短基線不模糊測角的RV 情況下,如果通過短基線測得的相位差為0.59?,長基線測得的相位差為0.99?,求目標的真實角度。
3)請確定該系統的單值不模糊測角范圍?
4、設某雷達為單基地脈沖雷達,f?2GHz,輸出峰值功率為500kW,天線功率增益Gt?Gr?G?1000,目標為非起伏目標,其散射截面積??2m2。接收機帶寬B?5MHz,噪聲系數F?9dB。1)當發現概率為0.9,虛警概率為10?8時,單脈沖檢測因子D0?13.2dB,求解單脈沖檢測時的接收機靈敏度。
2)接收機進行相參積累檢測,當積累脈沖數為100時,求該部雷達靈敏度和最大作用距離。
3)設雷達天線高度為70m,目標飛行高度為3km,求雷達的直視距離。
第二篇:雷達原理論文
雷達原理論文
姓名: 班級: 學號:
指導老師:
2014年3月
雷達的隱身與反隱身技術
在現代戰爭中,隱身和反隱身技術具有重要作用和戰略意義, 上個世紀的局部戰爭已充分證實了這一點,如美國的F-117飛機在1989年入侵巴拿馬和1991年轟炸伊拉克的戰爭中大顯神威, 這就是隱身技術應用的成功實例。隱身技術的迅速發展對戰略和戰術防御系統提出了嚴峻挑戰,迫使人們考慮如何摧毀隱身兵器并研究反隱身技術。
隱身與反隱身技術越來越受到人們的重視。目前應用于武器系統中的探測手段有雷達、紅外、激光和聲波等,而雷達在各種探測器中占有相當重要的地位,因此研究雷達的隱身和反隱身技術勢在必行。
雷達基本原理
雷達發射機輸出的功率饋送到天線,由天線將能量以電磁波的形式輻射到空間,電磁波脈沖在空間傳輸過程中遇到目標會產生反射,雷達就是利用目標對電磁波的反射、應答等來發現目標的。但雷達的探測距離有一定范圍,雷達探測的基本原理和系統特征可以用雷達方程來描述:
Rmax?42PGG??ttr?4??3Smin
式中:Pt為雷達發射功率,Smin 為雷達最小可檢測信號,Gt為發射天線的增益,Gr為接收天線的增益,?為雷達工作波長,?為目標的雷達散射截面積(RCS)。
雷達截面積是目標對入射雷達波呈現的有效散射面積。從公式中可以看出雷
1達最大作用距離Rmax與目標的雷達截面積?的 次方成正比。因此,要減小雷達
4的最大作用距離可以通過減小目標的RCS 來實現。目前用來減小目標RCS的主要途徑有兩種:一是改變飛機的外形和結構,稱之為外形隱身;二是采用吸收雷達波的涂敷材料和結構材料,稱之為材料隱身。
雷達隱身技術
雷達隱形技術是一種不讓雷達觀測到的技術和方法,用于對付雷達偵察。這是一種最早出現、最常用的隱形技術,廣泛應用于各種隱形武器上2
1)雷達隱形技術原理
雷達隱形技術原理是通過降低己方目標的雷達散射截面RCS,達到隱形目的.所謂目標的雷達散射截面RCS,就是定量表征目標散射強弱的物理量.目標的雷達散射截面RCS,越小,雷達接收能量越小,因而使敵方偵察雷達難于對己方目標作出正確的判斷,從而達到隱形目的。(2)減少雷達散射截面的途徑
一是采用材料隱形技術,即采用吸波材料或透波材料,使目標不反射或少反射雷達波,以降低目標的雷達散射截面RCS。雷達吸波材料是抑制目標鏡面反射最有效的方法,早在二戰后期,德國潛艇的潛望鏡上就涂敷了吸波材料。這就是雷達隱形的初次嘗試。現在吸波材料技術種類很多,一般采用鉛鐵金屬粉、不銹鋼纖維、石墨粉、鐵氧體等具有特殊電磁性能的物質來制成,它們具有吸波雷達波的特性。吸波材料按其使用方法可分為涂料型和結構型。目前廣泛使用的涂料型鐵氧體吸波材料可大幅度降低反射回波。
二是采用外形隱形技術,即對己方的武器裝備采用特殊的形狀,以降低目標的雷達散射截面RCS。外形隱形技術歷史不長,發展很快,應用十分廣泛。目前已成為隱形技術中最重要和最有效的技術途徑。所謂外形隱形技術,就是合理地設計武器裝備的外形,以降低目標的雷達散射截面RCS;同時使目標的回波偏離偵察雷達的視向。
對飛行器而言,最重要的威脅方向通常是在鼻錐方向某一角度范圍內,因此多以減小飛行器頭部方向RCS為重點。由于外形技術與飛行器的氣動性能直接相關,有時會影響其飛行速度和機動性等,因此二者必須進行折中處理。例如:隱形飛機F117A就是采用以外形技術為主、吸波材料為輔的隱形方案。其形狀是一個前后緣不平行的復雜多面體,飛機大部分表面都后傾,與垂直方向呈大于30°角,并采用大后掠角機翼和V形雙垂尾。這種奇特外形使F117A在飛行過程中,雷達上下散射,產生時隱時現的微弱回波,雷達很難探測到這些信號,這就大大降低了F117A的雷達散射截面RCS,提高了其隱形效果。
雷達反隱身技術
反隱身技術是研究如何使隱身措施的效果降低甚至失效的技術。雷達隱身是主要發展和使用的隱身技術,因此反雷達隱身也是當前重點發展的反隱身技術。
電磁隱形的核心問題在于降低RCS。因為RCS越小,雷達就越難對目標做出正確判斷。削減 RCS的方法多種多樣,但大體上不外乎隱身材料和外形設計這兩大方向。因此 ,雷達反隱身技術的研究也不外乎圍繞這兩大方向來開展。
1.采用長波或毫米波雷達
長波雷達可以對付隱身飛機的外形調整設計及現用的RAM(雷達吸波材料),使得隱身飛機外形設計與RAM涂層厚度有難以實現的過高要求。目前發展很快的長波雷達是OTH(超視距)雷達,其工作波長達10m~60m(頻率為 5MHz~28MHz),完全在正常雷達工作波段范圍之外。這種雷達靠諧振效應探測大多數目標,幾乎不受現有RAM的影響。毫米波雷達是反隱身技術的有效途徑。由于頻率為30 GHz, 94 GHz,140GHz的毫米波在目前隱身技術所能對抗的波段之外,同時毫米波雷達具有天線波束窄、分辨率高、頻帶寬、抗干擾力強并對目標細節反應敏感等特點,使得目標外形圖像可在雷達熒屏上直接顯示出來,因而具有反隱身能力。目前對長波或毫米波雷達主要研究解決如下問題: VHF雷達(頻率160MHz~180MHz、波長1.65m~1.90m)在探測低飛目標或對付人工干擾時存在嚴重問題;OTH雷達提供的跟蹤和定位數據不夠精確;毫米波雷達(頻率約為 94 GHz)探測概率不高。
2.采用雙/多基地雷達
雙 /多基地雷達系統是將發射機和接收機分臵在2個或2個以上不同的站址,其中包括地面、空中、海上或衛星等多種平臺。利用遠離發射機的接收機接收隱身飛機偏轉的雷達波,從側面探測隱身目標,并因無源而不會受到反輻射導彈的威脅。目前正在研究解決的主要問題是,不論是雙站還是多站雷達,接收機都必須在發射波束的作用范圍之內并與發射機精確同步。解決這個問題的一個辦法是,采用廣角天線并利用GPS。
3.采用無載頻超寬波段雷達
無載頻超寬波段雷達被稱為“反隱身雷達”,無載頻脈沖可覆蓋 L、S、C等波段。產生這種脈沖的小型低功率雷達已廣泛用于民用。目前,正是積極探索適用于防空的無載頻超寬波段雷達,以及研究解決提高無載頻超寬波段雷達平均功率和在沒有載頻引導下保證寬波段接收機能區分出噪聲與目標回波的問題。
4.采用激光雷達和紅外探測系統
由于隱身飛機主要是針對雷達電磁波隱身,其聲、光、紅外隱身效果較之雷達隱身相差很大,所以采用光學、紅外、紫外探測器 ,可彌補雷達探測的缺陷。英國宇航公司曾將“輕劍” 雷達改裝成光電跟蹤系統,在6 km的距離上截獲和跟蹤了 B-2隱形轟炸機。目前正在研究解決的主要問題是 ,提高其作用距離以及在惡劣環境下的使用效能。
5.發展空基或天基平臺雷達
隱身飛行器的隱身重點一般放在鼻錐方向±45°角范圍內。因此,將探測系統安裝在空中或衛星上進行俯視 ,可提高探測雷達截面較小目標的概率。美空軍的 E-3A預警機和海軍正在研制的“鉆石眼”預警機以及高空預警氣球,都能有效地探測隱身目標。美國還正在研制預警飛艇、預警直升機、預警衛星等。此外 ,俄羅斯、英國、印度等國都很重視發展預警機的工作。
中國在雷達反隱身技術上也取得了一定的突破。
中國曾展出過一款“諧振雷達”,據稱,該雷達是一種新概念雷達,利用電磁諧振現象使目標回波信號增強10-100倍,可連續觀察和跟蹤飛機、隱身飛機、衛星、導彈等多種飛行目標和水面目標,有目標識別能力。成為入侵目標的克星,可以提供距離量程為600-2000公里的多種規格。
隱身技術與反隱身技術之間的競爭,最終將會使得兩種技術相互促進,共同發展。任何一方的技術突破帶來的失衡必然會導致另一方技術的奮起直追。技術上的領先和創新將是未來戰爭中出奇制勝的法寶。
第三篇:雷達原理大作業
雷達目標識別技術綜述
1引言
目標識別是現代雷達技術發展的一個重要組成部分。對雷達目標識別的研究,在國內外已經形成熱點,但由于問題本身的復雜性,以及多干擾信號,特別是多噪聲干擾源存在的復雜電磁環境,雷達目標識別問題至今還沒有滿意的答案,尚無成熟的技術和方法。因此,對雷達目標識別技術的研究具有極其重要的軍事應用價值。本文將對雷達自動目標識別技術進行簡要回顧,討論目前理論研究和應用比較成功的幾類目標識別方法,以及應用于雷達目標識別中的模式識別技術,分析和討論問題的可能解決思路。
2雷達目標識別模型
雷達目標識別需要從目標的雷達回波中提取目標的有關信息標志和穩定特征并判明其屬性。它根據目標的后向電磁散射來鑒別目標,是電磁散射的逆問題。利用目標在雷達遠區所產生的散射場的特征,可以獲得用于目標識別的信息,回波信號的幅值、相位、頻率和極化等均可被利用。對獲取的目標信息進行計算機處理,與已知目標的特性進行比較,從而達到自動識別目標的目的。識別過程分成三個步驟:目標的數據獲取、特征提取和分類判決。相應模型如圖“所示。
整個識別過程可以分為兩個階段:訓練(或設計)階段和識別階段。前者用一定數量的訓練樣本進行分類器的設計或訓練,后者用所設計或訓練的分類器對待識別的樣本進行分類決策。
訓練數據獲取是對各已知目標進行測量,取得目標的訓練數據。測試數據獲取是獲得未知種類目標的測量數據;測量數據的獲得可采用目標的靶場動態測量、外場靜態測量、微波暗室縮比模型等。特征提取模塊從目標回波數據中提取出對分類識別有用的目標特征信息。特征空間壓縮與變換模塊對特征信息進行特征空間維數壓縮與變換,得到具有高同類聚合性的訓練樣本進行分類器的設計。類間可分離性的特征。分類器設計模塊根據已知類別目標分類模塊完成對未知目標的分類判決。
3雷達目標識別技術回顧
雷達目標識別的研究始于”#世紀$#年代。早期雷達目標特征信號的研究工作主要是研究雷達目標的有效散射截面積。但是,對形狀不同、性質各異的各類目標,籠統用一個有效散射截面積來描述,就顯得過于粗糙,也難以實現有效識別。幾十年來,隨著電磁散射理論的不斷發展以及雷達技術的不斷提高,在先進的現代信號處理技術條件下,許多可資識別的雷達目標特征信號相繼被發現,從而建立起了相應的目標識別理論和技術。近年來理論研究和實際應用比較成功的目標識別方法有以下4類。
3.1基于目標運動的回波起伏和調制譜特性的目標識別
這類方法大都基于目前廣泛使用的雷達時域一維目標回波波形,抽取波形序列中包含的目標特征信息來實現目標分類。這類研究已獲得一些成功應用。(1)利用目標回波起伏特性的識別
空中目標對低分辨力雷達來講可以看作點目標,其運動過程中,目標回波的幅度相位隨目標對雷達的相對姿態的不同而變化,根據目標回波的幅度與相位的變化過程,判斷其形狀,對復信息數據進一步分析,可以判斷目標的運動情況(2)利用動態目標的調制譜特性的識別
動態目標如飛機的螺旋槳或噴氣發動機旋轉葉片、直升機的旋翼等目標結構的周期運動,產生對雷達回波的周期性調制。不同目標的周期性調制譜差異很大,因而可用于目標識別。詳細分析了噴氣發動機的調制現象,并建立了相應的數學模型,為利用JEM效應進行目標識別奠定了理論基礎。
3.2基于極點分布的目標識別
目標的自然諧振頻率又稱為目標極點,“極點”和“散射中心”分別是在諧振區和光學區建立起來的基本概念。目標極點分布只決定于目標形狀和固有特性,與雷達的觀測方向(目標姿態)及雷達的極化方式無關,因而給雷達目標識別帶來了很大方便。
除了直接求目標的極點外,由于目標的極點與目標的頻率響應存在一一對應的關系,人們還研究了由目標的頻域響應來識別目標的方法,典型方法有,從目標的頻域響應來識別目標的方法;獲取目標極點的頻域Prony法;由于頻域法的目標極點估算精度同樣受到噪聲和雜波的限制,具有改善作用的數據多重組合法被提出。
為避開需要實時地直接從含噪的目標散射數據中提取目標的極點,基于波形綜合技術的目標識別方法被得到廣泛重視。它將接收到的目標散射信號回波與綜合出來的代表目標的特征波形進行數字卷積,再根據卷積輸出的特征來判別目標。E-脈沖法、頻域極大極小擬合匹配法等,都避開了直接提取目標極點,減小了運算量。
3.3基于高分辨力雷達成像的目標識別
借助高分辨力雷達對目標進行一維或二維距離成像,或采用合成孔徑雷達或逆合成孔徑雷達對目標成像得到二維雷達圖像,可獲取目標的形狀結構信息。
由于一維距離像的獲取相對簡單,利用一維距離像進行目標識別的方法在;#年代以后被得到廣泛重視和深入研究。基于一維距離像的目標識別方法,在艦船目標、坦克、車輛等地面目標、飛機目標識別中分別獲得了較高的正確識別率。由于目標的一維距離像常會受目標之間、目標各散射點之間的相互干涉、合成等交叉項的影響,限制了識別率的提高,因而雙距離像方法被提出并獲得了較高的識別率。為改善目標識別的性能,可以將目標一維距離像與其它目標特征(如極化特征)相結合。對于基于二維雷達圖像的目標識別,可利用圖象識別技術來進行,這是目標識別領域中最為直觀的識別方法,但是如何獲得高質量的目標二維圖像是進行目標識別的首先要解決的問題。
3.4基于極化特征的目標識別
極化是描述電磁波的重要參量之一,它描述了電磁波的矢量特征。極化特征是與目標形狀本質有密切聯系的特征。任何目標對照射的電磁波都有特定的極化變換作用,其變換關系由目標的形狀、尺寸、結構和取向所決定。測量出不同目標對各種極化波的變極化響應,能夠形成一個特征空間,就可對目標進行識別。極化散射矩陣(復二維矩陣)完全表征了目標在特定姿態和輻射源頻率下的極化散射特性。對目標幾何形狀與目標極化特性的關系的研究結果表明,光學區目標的極化散射矩陣反映了目標鏡面曲率差等精密物理結構特性。
經過近20年的發展,已經出現了許多種利用極化信息進行雷達目標識別的方法,其主要方法分為:
1)根據極化散射矩陣識別目標根據極化散射矩陣來識別目標是利用極化信息識別目標的基本方法。具體分為:根據不同極化狀態下目標截面積的對比來識別目標;根據從目標極化散射矩陣中導出的目標極化參數集(極化不變量)來識別目標;根據目標的最佳極化或極化叉來識別目標。
由于不同姿態角下目標極化特性的改變,限制了根據極化散射矩陣及其派生參數識別目標的有效性,使之只能應用于簡單幾何形體目標,或與其它識別方法結合使用。
2)利用目標形狀的極化重構識別目標對低分辨力雷達,不能區分目標上各個散射中心的回波,只能從它們的綜合信號中提取極化特征,因而只能從整體上對簡單形體的目標加以粗略的識別。
對高分辨力雷達,目標回波可分解為目標上各個主要散射中心的回波分量。對復雜形狀目標的極化重構,就是利用高分辨力雷達區分出各個散射中心的回波,分別提取其極化信息。在對各個散射中心分別作出形狀判斷(可以利用目標的極化散射矩陣,或利用目標的繆勒矩陣中各個元素同目標形狀的關系)后,依據其相對位置關系,組合成目標的整體形狀。最后同已知目標數據庫相比較,得到識別結果。
3)與成像技術相結合的目標識別結合SAR和ISAR成像,在相應雷達上加裝變極化裝置,從而可以利用極化信息或將極化信息與已有的圖象識別技術相結合,對每一像素進行更有效的識別。
3.5各種特征識別方法對雷達的要求
不同的識別方法對雷達系統有著不同的要求。基于目標運動的回波起伏和調制譜特性的目標識別方法對雷達沒有特殊的要求,它是在現有雷達的基礎上,利用目標運動所引起的回波起伏特性和動態目標的調制譜特性,并結合雷達所能獲取的目標空間坐標及運動參數(如目標高度、速度、航跡等)來進行目標識別,因而主要用于低分辨雷達的目標識別。
基于極點分布的目標識別方法可分為時域和頻域方法。時域方法提取目標極點要求雷達的發射信號帶寬足夠寬,以保證由目標的瞬態響應中能夠獲得正確的目標極點;頻域方法則要求雷達能夠發射多種頻率的電磁波以獲取目標的頻率響應。
基于高分辨力雷達成像的目標識別方法要求雷達不僅具有高的距離分辨力(對于一維距離像方法)而且具有高的角分辨力(對于二維距離像方法),這就要求采用寬帶高分辨、合成孔徑或逆合成孔徑雷達。基于目標極化特征的目標識別方法要求雷達能夠測量目標對不同極化方向的入射電磁波的極化散射特性、雷達具有變極化特性,這增加了雷達系統的復雜性,限制了其應用。
4用于雷達目標識別中的模式識別技術
進行雷達目標識別,必須依靠有效的目標特征分類技術(模式識別技術)。模式識別技術的發展為雷達目標識別的研究提供了有利的條件。統計模式識別方法、模糊模式識別方法、基于模型和基于知識的模式識別方法以及神經網絡模式識別方法等在雷達目標識別中均有成功的應用。
4.1統計模式識別方法
統計模式識別是傳統的模式識別方法,也是雷達目標識別中最常用到的特征分類方法,它是一種根據已知樣本的統計特性來對未知類別樣本進行分類的方法。其基本思想是用"維特征矢量表征目標模式,并通過對樣本的學習,估計出特征矢量的概率分布密度函數,在某種最優準則下,利用特征矢量的統計知識來構造判別函數,從而在保證分類誤差概率最小的條件下,對目標進行分類。
4.2模糊模式識別方法
在雷達目標識別中,由于噪聲對目標背景的污染,目標信息轉換過程中特征信息的隨機交迭,目標信息隨時間、距離、方位和姿態等因素的變化都可引起信息的模糊及目標特征的畸變,影響目標識別的效果。
在模糊集理論基礎上發展起來的模糊模式識別技術,適于描述目標特征存在不同程度的不確定性。在目標識別過程中,模糊模式識別技術通過將數值變換提取的目標特征轉換成由模糊集及隸屬函數表征,再通過模糊關系和模糊推理等對目標的所屬關系加以判定。
因此,模糊模式識別技術可以有效地完成一些傳統模式識別中遇到的難題,近年來得到了廣泛的研究。
4.3基于模型和基于知識的模式識別方法
基于模型的模式識別方法是用一種數學模型來表示從目標樣本空間或特征空間中獲取的、描述目標固有特性的各種關系準則。在建模過程中,除了利用目標的物理特性外,還運用了特征之間的符號關系準則,如特征隨姿態角變化的規律等,因此,基于模型的的模式識別方法在一定程度上改善了傳統的統計模式識別方法中信息利用率不高的缺點。目前也有不少人在致力于基于模型的目標識別方法的研究.基于知識的模式識別方法是結合人工智能技術的識別方法。它把人們在實踐中逐步積累的知識和經驗用簡單的推理規則加以表述,并轉換為計算機語言,利用這些規則可以獲得與專家有同樣識別效果的模式識別結果。
基于模型的方法常與基于知識的方法相結合,通過建立的目標模型庫與相應的推理規則相結合完成目標的分類識別。
4.4神經網絡模式識別方法
人工神經網絡ANN和生物神經系統之間有著內在的聯系,能夠在有限領域內模擬人腦加工、存儲與搜索信息的機制來解決某些特定的問題。它具有自適應、自組織、自學習能力,可以處理一些環境信息十分復雜、背景知識不清楚的問題,通過對樣本的學習建立起記憶,然后將未知模式判為其最為接近的記憶。由于其自身的上述特點,模式識別是神經網絡技術應用得最為廣泛的領域之一。
由于雷達目標特征信息在模式空間中的分布常常極為復雜,要獲得其先驗統計知識并用傳統的模式識別方法來實現目標識別很困難。ANN可以通過學習獲得目標特征信號在模式空間中的分布,因此在目標識別的預處理、特征提取、模式分類的整個過程中均有初步的應用。近%1年來,ANN用于雷達目標識別得到了廣泛的重視。
總之,先進的模式識別方法對于提高、改善雷達自動目標識別系統的性能將起到至關重要的作用,對它的進一步研究將具有重要的意義。
第四篇:雷達工作 原理
雷達的原理
雷達(radar)原是“無線電探測與定位”的英文縮寫。雷達的基本任務是探測感興趣的目標,測定有關目標的距離、方問、速度等狀態參數。雷達主要由天線、發射機、接收機(包括信號處理機)和顯示器等部分組成。
雷達發射機產生足夠的電磁能量,經過收發轉換開關傳送給天線。天線將這些電磁能量輻射至大氣中,集中在某一個很窄的方向上形成波束,向前傳播。電磁波遇到波束內的目標后,將沿著各個方向產生反射,其中的一部分電磁能量反射回雷達的方向,被雷達天線獲取。天線獲取的能量經過收發轉換開關送到接收機,形成雷達的回波信號。由于在傳播過程中電磁波會隨著傳播距離而衰減,雷達回波信號非常微弱,幾乎被噪聲所淹沒。接收機放大微弱的回波信號,經過信號處理機處理,提取出包含在回波中的信息,送到顯示器,顯示出目標的距離、方向、速度等。
為了測定目標的距離,雷達準確測量從電磁波發射時刻到接收到回波時刻的延遲時間,這個延遲時間是電磁波從發射機到目標,再由目標返回雷達接收機的傳播時間。根據電磁波的傳播速度,可以確定目標的距離為:S=CT/2
其中S:目標距離
T:電磁波從雷達到目標的往返傳播時間
C:光速
雷達測定目標的方向是利用天線的方向性來實現的。通過機械和電氣上的組合作用,雷達把天線的小事指向雷達要探測的方向,一旦發現目標,雷達讀出些時天線小事的指向角,就是目標的方向角。兩坐標雷達只能測定目標的方位角,三坐標雷達可以測定方位角和俯仰角。
測定目標的運動速度是雷達的一個重要功能,—雷達測速利用了物理學中的多普勒原理.當目標和雷達之間存在著相對位置運動時,目標回波的頻率就會發生改變,頻率的改變量稱為多普勒頻移,用于確定目標的相對徑向速度,通常,具有測速能力的雷達,例如脈沖多普勒雷達,要比一般雷達復雜得多。
雷達的戰術指標主要包括作用距離、威力范圍、測距分辨力與精度、測角分辨力與精度、測速分辨力與精度、系統機動性等。
其中,作用距離是指雷達剛好能夠可靠發現目標的距離。它取決于雷達的發射功率與天線口徑的乘積,并與目標本身反射雷達電磁波的能力(雷達散射截面積的大小)等因素有關。威力范圍指由最大作用距離、最小作用距離、最大仰角、最小仰角及方位角范圍確定的區域。
雷達的技術指標與參數很多,而且與雷達的體制有關,這里僅僅討論那些與電子對抗關系密切的主要參數。
根據波形來區分,雷達主要分為脈沖雷達和連續波雷達兩大類。當前常用的雷達大多數是脈沖雷達。常規脈沖雷達周期性地發射高頻脈沖。相關的參數為脈沖重復周期(脈沖重復頻率)、脈沖寬度以及載波頻率。載波頻率是在一個脈沖內信號的高頻振蕩頻率,也稱為雷達的工作頻率。
雷達天線對電磁能量在方向上的聚集能力用波束寬度來描述,波束越窄,天線的方向性越好。但是在設計和制造過程中,雷達天線不可能把所有能量全部集中在理想的波束之內,在其它方向上在在著泄漏能量的問題。能量集中在主波束中,我們常常形象地把主波束稱為主瓣,其它方向上由泄漏形成旁瓣。為了覆蓋寬廣的空間,需要通過天線的機械轉動或電子控制,使雷達波束在探測區域內掃描。
概括起來,雷達的技術參數主要包括工作頻率(波長)、脈沖重復頻率、脈沖寬度、發射功率、天線波束寬度、天線波束掃描方式、接收機靈敏度等。技術參數是根據雷達的戰術性能與指標要求來選擇和設計的,因此它們的數值在某種程度上反映了雷達具有的功能。例如,為提高遠距離發現目標能力,預警雷達采用比較低的工作頻率和脈沖重復頻率,而機載雷達則為減小體積、重量等目的,使用比較高的工作頻率和脈沖重復頻率。這說明,如果知道了雷達的技術參數,就可在一定程度上識別出雷達的種類。
雷達的用途廣泛,種類繁多,分類的方法也非常復雜。通常可以按照雷達的用途分類,如預警雷達、搜索警戒雷達、無線電測高雷達、氣象雷達、航管雷達、引導雷達、炮瞄雷達、雷達引信、戰場監視雷達、機載截擊雷達、導航雷達以及防撞和敵我識別雷達等。除了按用途分,還可以從工作體制對雷達進行區分。這里就對一些新體制的雷達進行簡單的介紹。(軍事觀察·warii.net)
雙/多基地雷達
普通雷達的發射機和接收機安裝在同一地點,而雙/多基地雷達是將發射機和接收機分別安裝在相距很遠的兩個或多個地點上,地點可以設在地面、空中平臺或空間平臺上。由于隱身飛行器外形的設計主要是不讓入射的雷達波直接反射回雷達,這對于單基地雷達很有效。但入射的雷達波會朝各個方向反射,總有部分反射波會被雙/多基地雷達中的一個接收機接收到。美國國防部從七十年代就開始研制、試驗雙/多基地雷達,較著名的“圣殿”計劃就是專門為研究雙基地雷達而制定的,已完成了接收機和發射機都安裝在地面上、發射機安裝在飛機上而接收機安裝在地面上、發射機和接收機都安裝在空中平臺上的試驗。俄羅斯防空部隊已應用雙基地雷達探測具有一定隱身能力的飛機。英國已于70年代末80年代初開始研制雙基地雷達,主要用于預警系統。
相控陣雷達
我們知道,蜻蜓的每只眼睛由許許多多個小眼組成,每個小眼都能成完整的像,這樣就使得蜻蜓所看到的范圍要比人眼大得多。與此類似,相控陣雷達的天線陣面也由許多個輻射單元和接收單元(稱為陣元)組成,單元數目和雷達的功能有關,可以從幾百個到幾萬個。這些單元有規則地排列在平面上,構成陣列天線。利用電磁波相干原理,通過計算機控制饋往各輻射單元電流的相位,就可以改變波束的方向進行掃描,故稱為電掃描。輻射單元把接收到的回波信號送入主機,完成雷達對目標的搜索、跟蹤和測量。每個天線單元除了有天線振子之外,還有移相器等必須的器件。不同的振子通過移相器可以被饋入不同的相位的電流,從而在空間輻射出不同方向性的波束。天線的單元數目越多,則波束在空間可能的方位就越多。這種雷達的工作基礎是相位可控的陣列天線,“相控陣”由此得名。
相控陣雷達的優點
(1)波束指向靈活,能實現無慣性快速掃描,數據率高;(2)一個雷達可同時形成多個獨立波束,分別實現搜索、識別、跟蹤、制導、無源探測等多種功能;(3)目標容量大,可在空域內同時監視、跟蹤數百個目標;(4)對復雜目標環境的適應能力強;(5)抗干擾性能好。全固態相控陣雷達的可靠性高,即使少量組件失效仍能正常工作。但相控陣雷達設備復雜、造價昂貴,且波束掃描范圍有限,最大掃描角為90°~120°。當需要進行全方位監視時,需配置3~4個天線陣面。
相控陣雷達與機械掃描雷達相比,掃描更靈活、性能更可靠、抗干擾能力更強,能快速適應戰場條件的變化。多功能相控陣雷達已廣泛用于地面遠程預警系統、機載和艦載防空系統、機載和艦載系統、炮位測量、靶場測量等。美國“愛國者”防空系統的AN/MPQ-53雷達、艦載“宙斯盾”指揮控制系統中的雷達、B-1B轟炸機上的APQ-164雷達、俄羅斯C-300防空武器系統的多功能雷達等都是典型的相控陣雷達。隨著微電子技術的發展,固體有源相控陣雷達得到了廣泛應用,是新一代的戰術防空、監視、火控雷達。
寬帶/超寬帶雷達
工作頻帶很寬的雷達稱為寬帶/超寬帶雷達。隱身兵器通常對付工作在某一波段的雷達是有效的,而面對覆蓋波段很寬的雷達就無能為力了,它很可能被超寬帶雷達波中的某一頻率的電磁波探測到。另一方面,超寬帶雷達發射的脈沖極窄,具有相當高的距離分辨率,可探測到小目標。目前美國正在研制、試驗超寬帶雷達,已完成動目標顯示技術的研究,將要進行雷達波形的試驗。
合成孔徑雷達
合成孔徑雷達通常安裝在移動的空中或空間平臺上,利用雷達與目標間的相對運動,將雷達在每個不同位置上接收到的目標回波信號進行相干處理,就相當于在空中安裝了一個“大個”的雷達,這樣小孔徑天線就能獲得大孔徑天線的探測效果,具有很高的目標方位分辨率,再加上應用脈沖壓縮技術又能獲得很高的距離分辨率,因而能探測到隱身目標。合成孔徑雷達在軍事上和民用領域都有廣泛應用,如戰場偵察、火控、制導、導航、資源勘測、地圖測繪、海洋監視、環境遙感等。美國的聯合監視與目標攻擊雷達系統飛機新安裝了一部AN/APY3型X波段多功能合成孔徑雷達,英、德、意聯合研制的“旋風”攻擊機正在試飛合成孔徑雷達。
毫米波雷達
工作在毫米波段的雷達稱為毫米波雷達。它具有天線波束窄、分辯率高、頻帶寬、抗干擾能力強等特點,同時它工作在目前隱身技術所能對抗的波段之外,因此它能探測隱身目標。毫米波雷達還具有能力,特別適用于防空、地面作戰和靈巧武器,已獲得了各國的調試重視。例如,美國的“愛國者”防空導彈已安裝了毫米波雷達導引頭,目前正在研制更先進的毫米波導引頭;俄羅斯已擁有連續波輸出功率為10千瓦的毫米波雷達;英、法等國家的一些防空系統也都將采用毫米波雷達。
激光雷達
工作在紅外和可見光波段的雷達稱為激光雷達。它由激光發射機、光學接收機、轉臺和信息處理系統等組成,激光器將電脈沖變成光脈沖發射出去,光接收機再把從目標反射回來的光脈沖還原成電脈沖,送到顯示器。隱身兵器通常是針對微波雷達的,因此激光雷達很容易“看穿”隱身目標所玩的“把戲”;再加上激光雷達波束窄、定向性好、測量精度高、分辨率高,因而它能有效地探測隱身目標。激光雷達在軍事上主要用于靶場測量、空間目標交會測量、目標精密跟蹤和瞄準、目標成像識別、導航、精確制導、綜合火控、直升機防撞、化學戰劑監測、局部風場測量、水下目標探測等。美國國防部正在開發用于目標探測和識別的激光雷達技術,已進行了前視/下視激光雷達的試驗,主要探測偽裝樹叢中的目標。法國和德國正在積極進行使用激光雷達探測和識別直升機的聯合研究工作。參考資料:
第五篇:文化生活原理精簡
《文化生活》教材目錄(單元、節、框、目)
教材目錄是很多主觀題設問的直接切入點,請同學們自主翻閱教材記憶目錄及目錄下對應的主干知識。
《文化生活》主干知識
文化的特點與作用
一、文化的特點
1、文化是人類社會特有的現象,是人們社會實踐的產物。
2、每個人的文化素養不是天生的。人們在社會實踐中創造和發展文化,也在社會生活中獲得和享受文化。
3、人們的精神活動離不開物質活動,精神產品離不開物質產品。
二、文化的作用(功能)
1、文化的社會作用:文化作為一種精神力量,能夠轉化為物質力量,對社會發展產生深刻的影響。
2、文化與經濟、政治的關系:相互影響,相互交融。
(1)文化與經濟、政治相互影響
①經濟、政治決定文化,文化是經濟、政治的反映。
②文化反作用于經濟、政治。先進的、健康的文化促進經濟、政治的發展,落后的、腐朽的文化阻礙經濟、政治的發展。文化建設為經濟建設提供正確的方向保證、不竭的精神動力和強大的智力支持。
③經濟發展是文化發展的基礎,并不意味著文化的發展始終與經濟的發展亦步亦趨。文化有其自身的傳承性、相對獨立性。
(2)文化與經濟、政治相互交融
①文化與經濟相互交融。在經濟發展中,科技、教育、人才、勞動者素質的作用越來越重要。文化產業和文化生產力在現代經濟的總體格局中的作用越來越突出。
②文化與政治相互交融。隨著民主和法制建設的發展,人們為了參與政治生活,需要更高的文化素養。世界范圍內反對文化霸權主義的斗爭,成為當代國際政治斗爭的重要內容。
3、文化與綜合國力
文化越來越成為民族凝聚力和創造力的重要源泉,越來越成為綜合國力競爭的重要因素。加強文化建設,有利于激發全民族文化創造活力,提高國家文化競爭力和文化軟實力,從而提高綜合國力。
4、文化對人的影響
(1)來源:文化對人的影響,來自于特定的文化環境和各種形式的文化活動。
(2)表現:文化影響人們的交往行為和交往方式;文化影響人們的實踐活動、認識活動和思維方式。
(3)特點:文化對人的影響具有潛移默化和深遠持久的特點。人們接受健康向上的文化影響,往往是自覺學習、主動接受文化熏陶的過程。
(4)結果:優秀文化豐富人的精神世界;增強人的精神力量;促進人的全面發展。
文化多樣性與文化傳播
一、文化多樣性
1、地位:文化多樣性是人類社會的基本特征,也是人類文明進步的重要動力。
2、表現
(1)民族節日:蘊含著民族生活中的風土人情、宗教信仰和道德倫理等文化因素,是一個民族歷史文化的長期積淀。慶祝民族節日,是民族文化的集中展示,也是民族情感的集中表達。
(2)文化遺產:是一個國家和民族歷史文化成就的重要標志。文化遺產不僅對于研究人類文明的演進具有重要意義,而且對于展現世界文化的多樣性具有獨特作用,它們是人類共同的文化財富。
3、民族文化和世界文化的關系:文化既是民族的,又是世界的。
(1)文化是民族的,是因為各民族間由于經濟的和政治的、歷史的和地理的等多種因素的不同,使得各民族文化之間存在著差異,各民族都有自己的文化個性和特征。
(2)文化是世界的,是因為世界各民族的社會實踐有其共性和普遍規律,在實踐中產生和發展的不同民族文化也有共性和普遍規律,都是世界文化中不可缺少的色彩。
4、態度:尊重文化多樣性,既要認同本民族文化,又要尊重其他民族文化,相互借鑒,求同存異,共同促進人類文明繁榮進步。
5、原則:尊重文化多樣性必須遵循各民族文化一律平等的原則。
6、意義
(1)尊重文化多樣性是發展本民族文化的內在要求。民族文化起著維系社會生活、維持社會穩定的重要作用,是本民族生存與發展的精神根基。尊重文化多樣性,首先要尊重自己的民族文化,培育好、發展好本民族文化。
(2)尊重文化多樣性是實現世界文化繁榮的必由之路。各民族文化以其鮮明的民族特色豐富了世界文化,共同推動了人類文明的發展與繁榮。
二、文化傳播(文化交流)
1、主要途徑:商業貿易、人口遷徙、教育等。
2、主要手段及特點:依托現代信息技術,大眾傳媒能夠最大程度地超越時空的局限,匯集來自世界各地的信息,日益顯示出文化傳遞、溝通、共享的強大功能,已成為文化傳播的主要手段。
3、意義
推動文化交流,有利于中華文化的傳播,增強國家文化軟實力和中華文化的國際影響力,促進世界文化的繁榮,豐富世界文化多樣性;也有利于世界各國優秀文化在中國傳播,吸收各國優秀文明成果,促進中華文化的發展和進步。
4、措施
在文化交流中,我們既要熱情地歡迎世界各國優秀文化在中國傳播,吸收各國優秀文明成果,又要更加主動地推動中華文化走向世界,做傳播中華文化的使者,增強中華文化國際影響力。
文化的繼承與發展
一、文化繼承
1、傳統文化的表現
(1)傳統習俗:是指在一定社會群體中約定俗成、世代相傳的風尚、禮節和習慣,對人們的物質生活和精神生活產生持久的影響,是傳統文化的基本形式之一。
(2)傳統建筑:凝固的藝術,是展現中國傳統文化的重要標志。
(3)傳統文藝:以古代文學、傳統戲曲、傳統繪畫為代表,是中華民族燦爛文化的重要組成部分。
(4)傳統思想:包括在長期歷史積淀中形成的理論觀點、學術思想和道德觀念等,對今天中國人的價值觀念、生活方式和中國的社會發展具有深刻影響。
2、傳統文化的特點
(1)傳統文化具有相對穩定性。傳統文化在世代相傳中保留著基本特征,同時,它的具體內涵又能夠因時而變。
(2)傳統文化具有鮮明的民族性。傳統文化是一個民族在長期共同生活過程中創造的,具
有鮮明的民族特色、民族風格和民族氣派,是維系本民族生存和發展的精神紐帶。
3、傳統文化的影響
在社會發展過程中,隨著生產力的發展和經濟、政治的變化,傳統文化如果能適應社會生活的變遷,不斷滿足人們日益增長的精神需求,就能對社會與人的發展起積極作用。反之,如果一成不變,傳統文化也會起阻礙社會進步、妨害人的發展的消極作用。所以,傳統文化的內容應與時俱進。
4、對待傳統文化的正確態度
“取其精華,去其糟粕”,批判繼承,古為今用。
二、文化發展
1、文化繼承與發展的關系
繼承是發展的必要前提,發展是繼承的必然要求。繼承與發展,是同一過程的兩個方面。文化在繼承的基礎上發展,在發展的過程中繼承。
2、影響文化發展的主要因素
(1)生產力和生產關系的矛盾運動,決定著社會制度的變化,也決定著文化的發展方向。
(2)就文化自身的傳承而言,科學技術和思想運動的進步都會對文化發展產生重要影響。
(3)教育是人類特有的傳承文化的能動性活動,具有選擇、傳遞、創造文化的特定功能,在人的教化與培育上始終扮演著重要角色。
文化創新
一、文化發展的實質是文化創新,文化創新是社會實踐發展的必然要求。
1、社會實踐是文化創新的源泉。
2、社會實踐是文化創新的動力。一方面,社會實踐中不斷出現新情況,提出新問題,需要文化不斷創新,以適應新情況,回答新問題。另一方面,社會實踐的發展,為文化創新提供了更為豐富的資源,準備了更加充足的條件。
3、社會實踐是文化創新的根本目的。
4、社會實踐是檢驗文化創新的根本標準。
二、意義
(1)文化創新可以推動社會實踐的發展。
(2)文化創新能夠促進民族文化的繁榮。文化創新,是一個民族的文化永葆生命力和富有凝聚力的重要保證。
三、途徑
1、根本途徑:社會實踐是文化創新的根本途徑。
2、基本途徑:
(1)文化創新要繼承傳統,推陳出新,為傳統文化注入時代精神。
(2)文化創新要面向世界,博采眾長,與不同民族文化之間進行交流、借鑒與融合,堅持以我為主,為我所用。
3、方向
既要反對“守舊主義”和“封閉主義”,又要克服“民族虛無主義”和“歷史虛無主義”的錯誤傾向。
4、主體:人民群眾是文化創新的主體。
5、推動文化內容形式、體制機制、傳播手段創新,解放和發展文化生產力。
中華文化和民族精神
一、中華文化
1、特征
(1)中華文化源遠流長,漢字、史書典籍是中華文化薪火相傳、一脈相承的重要見證。
(2)中華文化博大精深,內容豐富。表現在:獨樹一幟、獨領風騷,具有獨特性;一方水土,一方文化,具有區域性;中華之瑰寶、民族之驕傲,具有民族性。
(3)中華文化之所以源遠流長、博大精深,一個重要原因在于它所特有的包容性,即求同存異和兼收并蓄。所謂“求同存異”是指能與其他民族的文化和睦相處;所謂“兼收并蓄”是指能在文化交流中吸收、借鑒其他民族文化的積極成分。這種文化的包容性,有利于各民族文化在和睦的關系中交流,增強對自身文化的認同和對其他民族文化的理解。
2、民族文化和中華文化的關系
中華民族是多民族的共同體,中華文化呈現著多種民族文化的豐富色彩。中華各民族的文化,既有中華文化的共性,又有各自的民族特性。它們都是中華文化寶庫中的瑰寶,都是中華民族的驕傲。在長期的歷史發展中,各兄弟民族的文化相互交融、相互促進,共同熔鑄了燦爛的中華文化。各族人民對共同擁有的中華文化的強烈認同感和歸屬感,顯示了中華文化厚重的文化底蘊和強大的民族凝聚力。
3、中華文化的力量
中華文化的力量深深地熔鑄在民族的生命力、創造力和凝聚力之中,是激勵中國人民幾千年來克服艱難險阻、戰勝內憂外患、創造幸福生活的強大精神動力,也是激勵每一個中華兒女共同創造祖國美好明天的不竭力量之源。
二、民族精神
1、基本內涵:中華民族形成了以愛國主義為核心,團結統一、愛好和平、勤勞勇敢、自強不息的偉大的民族精神。
2、核心:中華民族精神的核心是愛國主義。愛國主義不是抽象的,而是具體的。在不同的歷史時期,愛國主義有共同的要求,也有不同的具體內涵。在當代中國,愛國與愛社會主義本質上是一致的。發展中國特色社會主義,擁護祖國統一,是新時期愛國主義的主題。
3、時代特征:中華民族精神隨著時代變化而不斷豐富和發展。
4、原因:
(1)中華文化的力量,集中表現為民族精神的力量。中華民族精神始終是維系中華各族人民共同生活的精神紐帶,支撐中華民族生存、發展的精神支柱,推動中華民族走向繁榮、強大的精神動力,是中華民族之魂。
(2)弘揚和培育民族精神是文化建設的重要任務;是提高全民族綜合素質的必然要求;是不斷增強我國國際競爭力的重要保證;是堅持社會主義道路的需要。
5、措施:
弘揚和培育民族精神
(1)要立足于中國特色社會主義的偉大實踐,充分發揮人民群眾的主體作用。
(2)最重要的是發揮中國特色社會主義理論體系的“主心骨”作用。
(3)必須繼承和發揚中華民族的優秀文化傳統和黨的優良傳統。
(4)必須正確對待外來思想文化。既要借鑒世界各國人民創造的優秀文明成果,汲取世界各民族的長處,又要警惕西方敵對勢力對我國進行西化、分化的圖謀。
(5)必須把以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神相結合。
當代文化生活和先進文化
一、當代文化生活
1、文化市場對文化生活的影響
文化市場和大眾傳媒的發展,給我們的文化生活帶來了許多可喜的變化。但是,文化市場的自發性和傳媒的商業化,也引發了令人憂慮的現象。
2、文化建設的必然要求
政府:
(1)加強管理,正確引導。
(2)發展人民大眾喜聞樂見的大眾文化,滿足人民群眾日益增長的精神文化生活需要。
(3)弘揚主旋律、提倡多樣性。堅持先進文化的前進方向,建設社會主義核心價值體系。
(4)大力發展先進文化,支持健康有益文化,努力改造落后文化,堅決抵制腐朽文化。文化企業:要始終把社會效益放在首位,做到經濟效益與社會效益相統一。
個人:提高辨別不同性質文化的眼力,增強抵御落后文化、腐朽文化的能力,提高科學文化修養和思想道德修養,不斷追求更高的思想道德目標。
二、先進文化(當代中國先進文化是中國特色社會主義文化)
內涵:在當代中國,發展先進文化,就是以馬克思主義為指導,以培育有理想、有道德、有文化、有紀律的公民為目標,發展面向現代化、面向世界、面向未來的,民族的科學的大眾的社會主義文化。
地位:社會主義文化以其自身的科學性和先進性,并依靠社會主義政治和經濟力量,在人民大眾的文化生活中始終占據著主導地位。
作用:中國特色社會主義文化,始終堅持以科學的理論武裝人,以正確的輿論引導人,以高尚的精神塑造人,以優秀的作品鼓舞人,無論思想內容還是表現形式,都發揮著強有力的導向和示范作用。
措施:發展中國特色社會主義文化
1、堅持先進文化的前進方向。(注意堅持先進文化的前進方向,是推動社會主義文化大發展大繁榮的根本要求和根本保證)
2、關鍵在于堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位,堅持中國特色社會主義理論體系。
3、建設社會主義核心價值體系。
(1)基本內容:馬克思主義指導思想(靈魂),中國特色社會主義共同理想(主題),以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神(精髓),社會主義榮辱觀(基礎)。
(2)地位:是社會主義意識形態的本質體現,是全國人民團結奮斗的共同思想基礎。
(3)措施:鞏固馬克思主義指導地位,堅持不懈地用馬克思主義中國化最新成果武裝全黨、教育人民,用中國特色社會主義共同理想凝聚力量,用以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神鼓舞斗志,用社會主義榮辱觀引領風尚。
(4)指導思想一元化和文化多樣性的關系
在意識形態領域,多種文化并存是客觀事實。但是,任何社會、任何國家都不會對文化發展方向采取放任的態度。當前,我國社會主義文化更加繁榮,同時人民精神文化需求日趨旺盛,人們思想活動的獨立性、選擇性、多變性、差異性明顯增強。面對文化發展的這一階段性特征,推動社會主義文化大發展大繁榮,必須堅持以馬克思主義為指導,用社會主義核心價值體系引領社會思潮,既尊重差異、包容多樣,又有力抵制各種錯誤和腐朽思想的影響,不斷增強社會主義意識形態的吸引力和凝聚力。
4、要立足于發展中國特色社會主義的實踐,充分發揮人民群眾的主體作用。
5、要繼承傳統,推陳出新,為傳統文化注入時代精神;要面向世界,博采眾長,與不同民族文化之間進行交流、借鑒與融合,堅持以我為主,為我所用,不斷進行文化創新,以滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,豐富人的精神世界,增強人的精神力量,促進人的全面發展。
社會主義精神文明建設與思想道德建設
一、建設社會主義精神文明的根本任務(發展先進文化的根本目標)是培育“四有”公民。
二、建設社會主義精神文明,必須大力發展教育、科學、文化事業,加強思想道德建設。
1、教育是發展科學技術和培養人才的基礎,在現代化建設中具有基礎性、先導性、全局性的作用。
2、科學技術是第一生產力。
3、堅持把發展公益性文化事業作為保障人民基本文化權益的主要途徑。
4、文化發展的中心環節:思想道德建設
(1)充分發揮道德模范的榜樣作用。
(2)緊緊抓住文化發展的中心環節,加強思想道德建設。
思想道德建設
地位:思想道德建設是發展中國特色社會主義文化的重要內容和中心環節,集中體現了中國特色社會主義文化的性質和前進方向。
主要內容:社會主義思想道德建設,要以為人民服務為核心,以集體主義為原則,以增強誠信意識為重點,以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義為基本要求,以社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德為著力點,深入進行黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗的教育,引導人們樹立中國特色社會主義共同理想,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
要求和特征:社會主義思想道德與社會主義市場經濟相適應、與社會主義法律規范相協調、與中華民族傳統美德相承接。
(3)建設社會主義核心價值體系,樹立社會主義榮辱觀,踐行公民基本道德規范。
社會主義榮辱觀
地位:是社會主義思想道德的集中體現,是社會主義核心價值體系的基礎。
作用:為社會主義市場經濟條件下,全體社會成員作出道德選擇、判斷行為得失,提供了最基本的價值取向和行為準則。
主要內容:以熱愛祖國為榮、以危害祖國為恥,以服務人民為榮、以背離人民為恥,以崇尚科學為榮、以愚昧無知為恥,以辛勤勞動為榮、以好逸惡勞為恥,以團結互助為榮、以損人利己為恥,以誠實守信為榮、以見利忘義為恥,以遵紀守法為榮、以違法亂紀為恥,以艱苦奮斗為榮、以驕奢淫逸為恥。
公民基本道德規范的內容:
愛國守法,明禮誠信,團結友善,勤儉自強,敬業奉獻。
(4)提高科學文化修養和思想道德修養,不斷追求更高的思想道德目標。
①要不斷改造主觀世界,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
②要腳踏實地、不尚空談、重在行動,要從我做起、從現在做起、從點滴小事做起。
三、開展群眾性精神文明創建活動,建設和諧文化,培育文明風尚,要立足于發展中國特色社會主義的實踐,充分發揮人民群眾的主體作用。