Радар: відмінності між версіями

[неперевірена версія][неперевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
→‎Хвильовий радар: Додано допис
Рядок 108:
* велика мертва зона;
 
== Хвильовий радар<ref>{{Cite news|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wave_radar&oldid=703305404|title=Wave radar|language=en|work=Wikipedia, the free encyclopedia|accessdate=2016-03-29}}</ref> ==
== Хвильовий радар ==
Використовується задля вимірювання океанських хвиль з використанням морських радарів.
 
Рядок 132:
Радіолокаційні приймачі можуть бути когерентними або некогерентними. Когерентні радіолокатори використовують Доплерівський ефект, а також амплітудну модуляцію, у той час, як некогерентні радари вимірюють лише амплітудної модуляцію. Отже, некогерентне радіолокаційне відлуння, містить менше інформації про властивості поверхні моря. Прикладами некогерентних РЛС є звичайними морські навігаційні радари.
 
'''Енергія від зворотного розсіювання морської поверхні у залежності від кута.'''
 
Передавач сигналу радара може бути немодульованим, безперервної хвилі, або модульованим чи імпульсним. Радар немодульованої безперервної хвилі, не має дозволу за дальністю, але може вирішити завдання на основі різної швидкості, у той час як, модульований або імпульсний радар, може використати луна-сигнали від різних діапазонів.
 
'''Продуктивність хвилі радара'''
 
Дуже залежить:
 
- від режиму роботи або геометрії вимірювання (вертикального або площинного);
 
-класу системи (пряма чи непряма);
 
-частота роботи радіолокаційного сигналу (немодулирований CW або модульований / імпульсний);
 
-типу приймача (когерентний або некогерентний);
 
-властивості радіолокаційної антени;
 
'''Методи дистанційного зондування'''
 
Шукачі СВЧ-діапазону також працюють у вертикальному режимі на частотах ГГц, і не так страждають від туману і бризок води, як лазерний висотомір. Безперервна частота хвилі модульованого (CWFM) або імпульсного сигналу радара, як правило, використовується для забезпечення роздільної здатності за дальністю. Промені дисперсійні, отже, і розмір відбитку лінійно зростає з діапазоном.
 
=== Двочастотний СВЧ-радар ===
Двочастотний СВЧ-радар передає дві мікрохвильові частоти одночасно. Поділ частот обирається так, щоби дати довге "просторове відбиття", яке знаходиться у діапазоні хвиль на поверхні рідини, що представляють цікавість. Двочастотний радар може розглядатися як мікрохвильовий еквівалент високої частоти -(ВЧ) радара. Подвійні частоти РЛС, підходить для вимірювання поверхневих течій. Що стосується вимірювання хвилі, процеси зворотного розсіювання занадто складні.
 
=== ХвильовийКХв радар ===
Коротко-хвильові радари, добре зарекомендували себе у якості потужного інструменту для вимірювання течій на морі на відстані до 300 км. Вони працюють у ВЧ та НХвЧ-діапазоні частот, що відповідає довжині хвилі радара у діапазоні від 10 до 300 м. Доплерівське зрушення першого порядку Брегга ліній радіолокаційного луна-сигналу, використовується для отримання поточних оцінок на морі дуже схожим чином, як і для мікрохвильового радара подвійної частоти. Потрібно, як правило, дві радарні установки, які спостерігають ту саму ділянку морської поверхні під різними кутами. Останнє покоління берегових океанських радарів, може досягати більше 200 кілометрів. Для усіх океанічних радарів, точність у діапазоні відмінна. На більш коротких відстанях, роздільна здатність за дальнстю, стає тоншою. Кутовий дозвіл і точність залежить від використовуваної конфігурації антенної ґратки і прикладних алгоритмів (пеленгації або формування променя). Система WERA забезпечує можливість використовувати обидва методи; компактну версію з пеленгацєю, або антенною системою типу масив, з методами, що утворюють жмут.
 
== Див. також ==