市场失灵举例:化工厂,它的内在动因是赚钱,为了赚钱对企业来讲最好是让工厂排出的废水没知不加处理而进入下水道、河流、江湖等,这样就可减少治污成本,增加企业利润。从而对环境保护、其它企业的生产和居民的生活带来危害。社会若要治理,就会增加负担。这种外部性是通过市场完全无法解决的,所示市场在这个时候是不能有樱敬效作用,称为市场失灵。
市场失灵是指通过市场配置资源不能实现资源的最优配置。一般认为,导致市场失灵的原因包括垄断、外部性、公共物品和不完全信息等因素。

市场失灵是指市场不能有效作用,或是能有效作用但是结果不好的情况。
市场失灵的两个主要原因为:成本脊察慎或利润价格的传达不适切,市场不存在,如信息不对称、外部性、公共物品,进而影响个体经济市场决策机制;次佳的市场结构,垄断市场的影响。
参考资料:
院长
覃正,男,湖南石门人,,教授、博士生导师,上海财经大学信息管理与工程学院院长,Sydney University 高级访问学者。1991年获西安电子科技大学工学硕士学位,1994年获西安电子科技大学工学博士学位,1996年西安交通大学博士后流动站完成博士后研究。1996年至2005年西安交通大学任教,期间1996年破格副教授,1999年破格教授,2000年晋升博士生导师。2005年至今就职上海财经大学。曾获省部级科技进步奖、2005年度花旗集团金融信息科技教育基金项目优秀奖教金、2006年度上海财经大学优秀***员、2006宝钢优秀教师奖等。主要研究领域为现代管理模式、电子商务/电子政务、管理信息系统等。曾主持承担国家自然科学基金、省部级自然科学基金肆晌及横向课题多项,发表论文80余篇,著作5部,国家专利二项。2011年,当选南方科技大学副校长。
副院长
韩冬梅,女, 1961 年出生。上海财经大学信息管理与工程学院教授,吉林大学数量经济学博士学位,上海交通大学管理科学与工程博士后,日本关西学院大学商学部访问学者。主要从事非线性预测、决策模型研究及决策支持系统实施、金融工程等方面的研究工作。曾主持省部级课题三项,雀雹粗参与国家自然科学基金和社会科学基金多项,公开发表学术论文30余篇曾主持多项大型政府、企业信息系统研发任务。
韩景倜,男,汉族,陕西西安人,教授、博士、博士生导师。上海财经大学信息管理与工程学院副院长、ERP实验教顷镇学中心主任、国家自然科学基金评审专家。曾就读于解放军空军工程大学工程学院、西安交通大学管理学院,获工学、军事学硕士和管理学博士学位。曾被评为优秀博士研究生,并荣获彭康奖学金和优秀博士论文基金资助。曾任空军工程大学教授,大校军衔,2次荣立个人三等功。主要从事项目管理与效费分析、物流与供应链管理、危急管理和国防技术经济管理等研究。完成国家自然科学基金资助项目2项、军队技术基础研究基金资助1项;在核心期刊发表论文30余篇,已鉴定科研成果14项,其中获得省部级以上科技进步奖励11项。培养硕、博士研究生30多名。在研项目3项,其中国家社科基金重点项目1项。
院长助理
于长锐,男,黑龙江人。2003年获得管理学博士学位。现为上海财经大学信息管理与工程学院副教授,硕士生导师。主持国家自然科学基金项目1项、国家社会科学基金1项,参与过5个国家级、1个省部级课题的研究工作。研究方向涉及管理信息系统与决策支持系统、电子商务等领域。在《管理科学学报》等刊物上共计发表论文20余篇,其中SCI、EI检索15篇,专著1部,参加编写国家级教材1本。
党委书记
周峰,1979年-1983年就读复旦大学历史系 历史学学士;1983年-1999年上海财经大学马列主义教研室、思想理论教学部(现人文学院)教师;1999年至今任上海财经大学经济信息管理与工程学院党总支副书记、书记。
学霸寝室”扎堆的专业:安徽大学地理信息科学
近日,随着2020年全国研究生招生工作的顺利进行,安徽大学2016级地理信息科学专业喜讯频传:七位学生被保送至武汉大学、南京大学、中国地质大学、中国科学院等高校、科研机构;十多名学生考取了中山大学、南京大学、华东师范大学、中国科学技术大学、西安电子科技大学、南京师范大学等学校研究生;还有两名同学分别接收了东京大学、伦敦大学学院的录取通知。而2623、2625、2626、1419、1420等几个“学霸寝室”承包了该专业80%的考研人数,通过四年的朝夕相处,携手一同迎接成功喜悦的“学霸寝室”们不仅凝聚了同窗手足情,更汇聚了追梦赤子心。
地信班保研学生合照
地信班考研学生合照
风雨考研路
回忆起考研的那段熠熠生辉的日子,那夹杂朝霞光辉与夜晚露水的晨间空气、梅园食堂热气腾腾的包子香气、博北缺弊顶楼角落随处可见的背书小板凳、夜晚无人的寂静校园小道,这一切都成为了长达一年考研生活留给他们的记忆。从初试到复试,从择校到冲刺,从炎炎酷暑到凛凛寒冬,他们不断追求梦想的脚步从未停止。当回想起这段考研经历时,班长秦佳遥说:“我觉得没有压力就没有动力。尤其是当你的室友中一位指仔已经保送武汉大学,另一位也已经被东京大学录取,而你仍然每天早出晚归埋头苦读时,你就更加想要不拖后腿地跟紧他们的脚步,考研对于我来说,已经被赋予了不一样的意义,可以说这更像是一种心照不宣的约定。此外往今日的成功也离不开地信学长们的无私的经验分享和与考研同学们对于专业知识不断交流和深入理解,正是这些帮助使我在考研路上拥有明确的方向和绵延的动力。”
正在备考的地信学子
浓浓寝室情
在这段汗水与满足并存的考研时光里,他们最有感伏逗族触的就是室友的陪伴,温情无声却有着无形的力量。“我很庆幸能在大学里遇到我的室友们和同学们,他们是我考研路上最大的助力。我们天天都往返于寝室、食堂、自习教室的“三点一线”之间。早上我们互相喊着起床,一起探究学习心得和专业资料还有考研信息。互相加油鼓励,尤其是我的室友他真的每天像个永动的小马达。他的存在也给与我考研路上更多的动力。”2623寝室的周峰这样说道。同寝室的王晟感慨地补充:“我们在学习之余,也经常会在宿舍吐槽考研中的种种烦心事儿和压力,晚上睡前的卧谈会成了调节自我考研心态的一剂良药。负面情绪经过大家这么互相调侃反而感觉减轻了许多。” 时光荏苒,大学生活渐渐接近尾声,但伴随在这些岁月中的室友情谊,将随着他们一同继续前行。
部分“学霸”寝室合照
姓名:邢航;学号:22021110042;学院:电子工程学院
合成孔径雷达(SAR)是一种全天候、全天时、具备高分辨率的成像设备,被广泛应用于对敌侦察,为战场早尺决策提供及时可靠的情报支持。如何压制和扰乱SAR设备的成像侦察,实现对高价值目标和要地的有效防护,已成为当前电子对抗领域的研究热难点之一。该文探讨了SAR干扰的技术进展和发展趋势,首先详细梳理了SAR干扰技术的发展脉络,然后结合仿真实验对比分析了典型SAR干扰样式的优缺点,最后总结了现有SAR干扰技术存在的不足,并指出其未来发展趋势,可为专家学者提供一定的参考。
合成孔径雷达;电子对抗;干扰样式;发展历程;未来趋势
什么是SAR干扰技术?
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)是一种先进的微波成像设备,能获得类似光学照片的目标图像,具备全天时、全天候、处理增益高、反干扰能力强等众多优点,是战略情报侦察和战场侦察孙轮的重要手段。在爆发的科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争和利比亚战争等高技术局部战争中SAR发挥了显著作用,已日益成为信息战场中获取对方重要情报的关键节点。随着SAR成像技术的快速发展,其军事应用呈现出“侦察打击一体化”、“动静目标兼顾化”、“平时战时结合化”等新特点、新趋势,不仅具有对地面静止目标的高分辨成像侦察能力,而且具备对地面运动目标的指示能力,如图1和图2所示,以及实现目标干涉三维成像的能力。
目前,世界各军事强国均大力发展以SAR为关键传感器的情报侦察、火力引导和“察打一体”系统,其中已发展的代表性情报侦察系统包括美国“长曲棍球”SAR成像卫星、“全球鹰”无人侦察机、日本PALSAR成像卫星和德国TerraSAR成像卫星等,有代表性的“察打一体”系统包括美国的F-16, F-22, F-35战斗机,“捕食者”系列无人机,印度的光辉战斗机等。这些系统大都具备多普勒波束锐化(Doppler Beam Sharpening, DBS)、条带SAR、聚束SAR和地面动目标指示(Ground MovingTarget Indication, GMTI)成像能力。不同成像模式服务于不同作战需求,DBS和条带SAR模式成像分辨率较低,一般用于大范围目标搜索;聚束SAR成像分辨率高,主要用于小范围感兴趣目标区域详查;而GMTI模式则用于捕获成像区域内运动目标。这些系统不仅能够全天时、全天候进行区域侦察,使得对方武器装备的部署、机动、日常训练面临极大的暴露风险,而且有人/无人机载“察打一体”系统还具备在复杂地形和恶劣气象条件下对战场地面目标实施快速、精确打击的能力,使得高价值目标战时面临着严重的生存威胁。因此,SAR干扰技术的研究一直备受世界军事强国的大力支持和长期投入,相关科研机构与院校也不断研发出新的SAR干扰技术和系统,以适应未来战争的需求。本文主要总结梳理了国内外相关研究机构和院校在SAR干扰技术领域的研究进展。
为抢夺信息“高地”,世界各国不断研发出新的电子干扰技术和系统。然而,一旦某种干扰技术被公开或被使用,在以后的作战中可能不再奏效或难以达到理想效果,故公开发表的文献资料较为有限。尽管如此,强烈的军事需求始终推动着国内外众多科研单位与院所对SAR干扰的理论和技术进行着发展与完善。其中,代表性的国外研究机构有美国海军研究生院、英国国防部海军研究所、挪威国防研究院、伊斯坦布尔科技大学以及埃及军事工程学院等;则睁信而国内在该领域的研究比较活跃,较为突出的单位主要有中国电子科技集团、航天科工集团、国防科技大学、火箭军工程大学(原第二炮兵工程大学)、航天工程大学(原中国人民解放军装备学院)、西安电子科技大学、原中国科学院电子学研究所、电子科技大学等。纵观SAR干扰技术的发展历程,至今可将其大致划分为如下3个阶段。
20世纪末的后10年拉开了SAR干扰技术的序幕,重点以星载SAR作为攻击对象,以噪声干扰作为研究重点。从公开文献来看,美国学者Goj于1989年在《Synthetic Aperture Radar and Electronic Warfare》一书中首次提到了对SAR的噪声干扰技术,分析了特定空间位置处干扰机的干扰性能,定义了等功率密度线的概念。1990年,英国学者Condley根据干扰机接收灵敏度和发射功率等参数,对噪声干扰的可行性等几个关键系统问题作了理论分析,并给出了对SAR的干扰效果仿真。1995年,西安电子科技大学的梁百川等人分析了对SAR实施阻塞式干扰、瞄准式干扰和随机脉冲干扰的可能性。1997年,英国Dumper等人给出了SAR干扰方程,阐述了平均发射功率、干扰机有效辐射功率、成像几何场景以及雷达系统参数等对干扰效果的影响。同年,中国电子科技集团第29研究所采用等功率密度线,讨论了噪声干扰有效辐射功率和SAR成像区域的关系,并研制出了某型大功率噪声压制干扰机。
第2阶段是2000—2010年,该阶段的干扰对象仍以星载SAR为主,同时兼顾了机载SAR成像系统,工作模式为常规条带模式,以欺骗或灵巧压制干扰作为研究重点,涌现出了大量的新型干扰样式,极大丰富了SAR干扰的理论方法,提升了干扰效能。2000年,美国海军研究院提出了由数字射频存储器、数字延迟线、幅度和频率调制器等辅助电路组成的数字图像合成(Digital Image Synthesizer, DIS)干扰技术:根据设定的虚假目标参数,对截获信号调制相应相位和幅度,形成欺骗信号,继而在图像中产生舰船等虚假目标。可以说,DIS干扰技术的提出为后来深入研究SAR欺骗干扰具有很好启发和借鉴作用。2002年,原中国科学院电子学研究所的胡东辉等人提出了散射波干扰的概念,阐述了其干扰机理,为SAR干扰技术研究提供了新思路。2003年,南京电子技术研究所的王盛利等人根据SAR目标回波模型,提出了基于卷积调制的欺骗干扰原理,并给出了其频域实现的方法,后来的欺骗干扰都不同程度地借鉴了其思想。2005年,电子科技大学的李江源等人提出了类杂波干扰样式,指出其能从时域和频域对回波作多维有效覆盖。2006年,国防科技大学的李伟等人提出了基于卷积调制的欺骗式动目标干扰方法,但文中缺乏在GMTI处理下的干扰效果验证。国防科技大学的黄洪旭等人根据线性调频(Linear Frequency Modulation, LFM)信号的时频耦合特性,提出了3种移频调制干扰样式,实现了对SAR的点、线、面的干扰效果。针对欺骗干扰计算量大的问题,2006年电子科技大学的甘荣兵等人将线性累加转换为矩阵乘积,提高了运算效率。同年,张锡祥院士推导出了常规脉冲雷达干扰与SAR干扰的统一干扰方程。2009年,国防科技大学的吴晓芳等人把间歇采样转发干扰技术应用到SAR干扰上,成功产生了距离向等间距假目标串。同年,吴晓芳还在分析了固定移频干扰、随机移频干扰和步进移频干扰等多种移频干扰样式的基础上,归纳总结出了分段移频调制干扰的统一形式。国防科技大学电子对抗学院(原电子工程学院)的沈爱国等人研究了随机脉冲串卷积和相同噪声样本卷积的SAR干扰效果。2010年,国防科技大学的吴晓芳等人利用SAR回波的方位向时频耦合特性,提出了多普勒调制干扰。此外,吴晓芳等人进一步将间歇性采样技术拓展到了慢时间上,产生了方位向等间距假目标串。同年,军械工程学院的Lv和航天工程大学的Ye等人则提出了在慢时间上采用随机噪声样本卷积的SAR干扰方法,产生了距离向范围可控的压制条带。
第3阶段是2010年至今,各类新体制SAR系统的不断涌现使其性能得到了很大提升,并由此针对不同的干扰样式发展出了相应的抗干扰技术,具备了特定的反干扰能力。与之相呼应,为有效对抗各类新体制SAR,相关科研单位和院所在上一阶段的研究基础上投入了大量精力,研究出了相应的干扰样式和方法。
(1) 在常规SAR干扰方面,随着SAR系统分辨率和信息处理能力的不断提升,原来单一、简单的干扰样式易被辨识和滤除,因此此时的SAR干扰研究重点是如何对基本干扰样式进行优化组合和对SAR的场景欺骗。电子科技大学的王文钦等人将频控阵技术应用于干扰机设计,并验证了该体制下的微动干扰和散射波干扰效果。国防科技大学的陈思伟等人、国防科技大学电子对抗学院的房明星等人、西安电子科技大学的董春曦等人、航天工程大学的贾鑫等人、火箭军工程大学的朱守保等人则基于间歇采样干扰、余弦调相干扰、散射波干扰以及移频调制干扰等提出了多种复合干扰方法,有效地弥补了单一干扰样式的缺陷,达到了更优的干扰效果。在场景欺骗干扰方面,主要工作则放在了降低算法计算量,提高干扰实时性和虚假目标逼真度上。国防科技大学的林晓烘等人以分辨率为代价提出了基于逆RD欺骗算法;国防科技大学的刘永才等人以满足雷达斜视角为目的提出了基于逆W-K的欺骗算法和频域三阶段欺骗算法,并兼顾了假目标的聚焦性;西安电子科技大学的孙光才和赵博等人通过拆分干扰机频域响应,将实时累加转化为了线下模板预生成和对截获信号的实时卷积。西安电子科技大学的畅鑫、上海交通大学的Sun等人以及航天工程大学的Yang则将欺骗模板分割为多个小场景模板,对其作并行时延和移频调制处理。此外,国防科技大学的刘庆富还提出了时频交叉乘积的欺骗算法,通过对截获信号作时域乘积调制,直接避免了对干扰机频域响应的计算。在提高欺骗的真实性上,西安电子科技大学的周峰等人采用多接收机协同定位,直接获取斜距差,避免了泰勒展开造成的误差积累。上海交通大学的Sun等人采用计算机软件模拟不同场景的目标散射特性,提高了虚假目标和场景的适应性;电子科技大学的马德娇等人通过消除真实目标的阴影特征,使场景中的真假目标无法辨识。电子科技大学的赵明明通过提取模板库的目标特征,改变了场景中真实目标的SAR图像形状和散射特性。此外,航天工程大学的卢庆林等人和西安电子科技大学的等人[55]还提出了采用生成对抗网络产生高逼真虚假模板的方法。
(2) 在波形捷变SAR干扰方面,波形捷变使干扰信号与SAR回波间不再相干而达到了抑制干扰的目的。鉴于此,国防科技大学的杨伟宏等人充分利用了间歇采样技术能实现对当前脉冲内截获信号的同时转发,将其分别与快/慢时间调制、散射波干扰以及运动干扰机相复合,为有效对抗波形捷变SAR提供了一种全新的途径。此后,国防科技大学的张静克等人在研究了欠采样对调频斜率极性捷变SAR干扰效果的基础上,将其与散射波干扰相复合。国防科技大学的刘立新等人则将时频交叉乘积与间歇采样相结合,实现了尺寸和形状均可灵活控制的分布式虚假目标欺骗。
(3) 在多通道SAR-GMTI干扰方面,GMTI处理不仅可以实现对干扰信号的部分对消,还能破坏虚假目标的重定位效果,降低干扰效能。鉴于此,国防科技大学的吴晓芳等人将运动目标成像特性用于干扰,提出了高逼真匀(加)速运动调制和微动调制干扰技术,实现了对多通道SAR-GMTI的高效动目标欺骗干扰。国防科技大学的张静克等人分析了单干扰机的动目标欺骗效果,指出GMTI处理会对假目标的速度估计和重定位发生偏差。针对该问题,上海交通大学的Sun等人采用双干扰机协同调幅的方法,控制了虚假目标相位,以抵消单干扰机产生的附加相位,使其重定位于预定位置。鉴于噪声干扰的GMTI输出受正弦调制影响,西安电子科技大学的畅鑫等人通过设置干扰机的方位向间距实现了对GMTI输出的全平面压制。同样,为达到更理想和丰富的干扰效果,国防科技大学电子对抗学院的毕大平等人、国防科技大学的刘业民、航天工程大学的降佳伟等人将匀(加)速运动调制和微动调制与移频调制、间歇性采样、卷积调制以及散射波干扰等相组合,提出了多种SAR-GMTI复合干扰方法。
(4) 在InSAR干扰方面,由于该体制具备了对目标和场景的高程反演能力,因此可鉴别只具备二维干扰效果的干扰样式。鉴于此,国防科技大学的张静克等人分析了微动干扰对InSAR的干扰效果,表明其能够在InSAR图像中形成沿方位向分布的形似“连续的栅栏”或“离散的栅栏”的多假目标。国防科技大学的刘庆富则在研究了单天线干扰存在“斜坡”效应的基础上,提出了基于双天线幅相控制的干扰方法,提高了干扰所形成的虚假地形的逼真度。西安电子科技大学的黄龙等人通过协同调制双(多)干扰机产生的虚假目标时延和补偿相位,实现了二维图像和数字高程欺骗。北京航空航天大学的Wu等人则提出了通过双干扰机协同布站和调制附加相位的方法,实现虚假目标高度欺骗。而在对抗双通道干扰对消技术方面,北京科技大学的唐波推导了干扰机运动与双通道对消时图像恶化程度之间的关系。在此基础上,西安电子科技大学的黄龙等人采用分布式多天线分时发射模拟旋转干扰机和双干扰机同时工作的方法,破坏了雷达对干扰相位差的估计,达到了对抗干扰对消的目的。国防科技大学电子对抗学院的张云鹏等人采用慢时间域间歇性采样和余弦调相的方法来扰乱成像雷达对消后的真实场景。
李永祯, 黄大通, 邢世其, 等 合成孔径雷达干扰技术研究综述[J] 雷达学报, 2020, 9(5): 753–764 doi: 1012000/JR20087
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