NOVÉ TRENDY V RADIOLOKACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ TRENDY V RADIOLOKACI"

Transkript

1 P1 NOVÉ TRENDY V RADIOLOKACI Libor Dražan Katedra radiolokace; Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany, Brno, libor.drazan@unob.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou nových trendů vývoje v radiolokaci se zaměřením na oblast obrany a bezpečnosti, která zásadně ovlivňuje aplikace radiolokační techniky v ostatních oblastech života. Pozornost bude věnována zejména trendům vývoje v oblasti detekce cílů se sníženou účinnou radiolokační odraznou plochou charakteru STEALTH. V příspěvku bude také věnována pozornost některým aplikacím radiolokačních systémů v oblastech mimo obranu a bezpečnost. Klíčová slova: STEALTH, bistatický radiolokátor, SAR, ISAR, UWB Abstract This paper deals with new trends of development in the area of radar systems aimed at defense and safety branches. Defense and safety have a fundamental impact on radar technology applications in other areas of life. The paper pays attention particularly to the trends of development in detection of target with the low radar cross-section STEALTH type. Also some applications of the radar systems outside the defense and safety branches are discussed. Keywords: STEALTH, bistatic radar, SAR, ISAR, UWB 1 Úvod Základním úkolem radiolokačních systémů bylo již od období jejich vzniku zejména zjišťování a sledování vzdušných a posléze i hladinových a pozemních cílů. Radiolokační technika se nejvíce rozvíjela v průběhu 2. světové války a následně i v období studené války. Schopnosti detekce a sledování cílů radiolokačními systémy byly neustále zlepšovány z důvodu včasného zjištění cílů potenciálního protivníka, aby obránci mohli včas reagovat na případný útok. Současně se zvyšováním schopnosti detekce a sledování cílů radiolokačními systémy probíhal vývoj metod maskování vlastních prostředků a metod elektronického boje omezujících zjištění vlastních cílů radiolokačními systémy protivníka. Zásadní přelom v této soutěži nastal aplikací metod STEALTH umožňujících výrazné snížení dosahu radiolokačních systémů na cíle tohoto charakteru a tím i získání dočasné výhody při případné bojové operaci. 2 Technologie STEALTH Bojový prostředek využívající technologii STEALTH je konstruován tak, aby byla snížena jeho detekce radiolokátory, detektory v infračerveném i viditelném spektru a v akustickém spektru. Snížení detekce je dosahováno omezením odrazivosti a vyzařování elektromagnetických nebo akustických vln v odpovídajícím spektru. Další popis bude věnován technologii STEALTH pro snížení detekce radiolokátory. Základním teoretickým přístupem snížení odrazivosti bojového prostředku je přizpůsobení jeho impedance volnému prostoru pokrytím útlumovou vrstvou s impedancí 377 Ω umístěnou ve vzdálenosti λ/4 od povrchu bojového prostředku. Mezeru mezi útlumovou vrstvou a povrchem bojového prostředku lze snížit jejím vyplněním materiálem, ve kterém je vlnová délka menší než ve vnějším prostoru. K získání větší šířky pásma je nutné použít materiál s nízkou vodivostí a velkým poměrem permeability k dielektrické konstantě. Tuto metodu lze aplikovat omezeně vzhledem k použitelným materiálům pouze v pásmu centimetrových vln. Pro snížení odrazivosti objektů v širším kmitočtovém pásmu se používá několik dalších technik: Pokrytí objektu materiálem absorbujícím rádiové vlny (Radio Absorbing Material RAM). Použití kompozitního materiálu transparentního pro rádiové vlny. Odstranění rohů, hran, koutů a povrchových nespojitostí z objektu. Energii odraženou od objektu nasměrovat mimo směr, ze kterého je objekt ozařován. Technologie STEALTH je aplikována zejména na stíhacích, bombardovacích a průzkumných letounech, ale v posledních létech i na hladinových plavidlech a bojových vozidlech. Na obr. 1 až 6 jsou zobrazeny konkrétní aplikace technologie STEALTH na letounech a plavidlech (B-2, Chengdu J-20, F-117, Suchoj T 50, La Fayette, Sea Shadow). Obr. 1. Bombardovací letoun USAF s technologií STEALTH B-2.

2 P2 Obr. 2. Slaboproudý obzor Čínský letoun s technologií STEALTH Chengdu J-20. Obr. 6. Experimentální plavidlo s technologií STEALTH vyrobené společností Lockheeed pro námořnictvo Spojených států. V tab. 1 jsou uvedeny hodnoty radiolokační účinné odrazné plochy vybraných objektů bez použití technologie STEALTH. Tab. 2 uvádí hodnoty radiolokační účinné odrazné plochy letounů využívajících technologii STEALTH. Tab. 1. Hodnoty radiolokační účinné odrazné plochy vybraných objektů. Objekt Obr. 3. Stíhací letoun USAF s technologií STEALTH F-117. Malý jednomotorový letoun Strategický bombardér B52 Malá otevřená loď Fregata (výtlak 1000 t) Nákladní automobil Osobní automobil Jízdní kolo Osoba Pták Hmyz Radiolokační účinná odrazná plocha [m2] , , Tab. 2. Hodnoty radiolokační účinné odrazné plochy letounů využívajících technologii STEALTH. Objekt Obr. 4. Ruský stíhací letoun s technologií STEALTH Suchoj T 50. Strategický bombardér B1B Strategický bombardér B2 Stíhací letoun F117A Radiolokační účinná odrazná plocha [m2] 0,75 0,1 0,025 Vliv použití technologie STEALTH na radiolokační cíle lze nejlépe posoudit s využitím základní radiolokační rovnice 𝑃 𝐺 2 𝜆2 𝜎𝜎 𝑟𝑚𝑚𝑚 = (4𝜋)3 𝑡 𝑘𝑇0 𝐵𝐵𝑆 𝑁𝑚𝑚𝑚 Obr. 5. Francouzská fregata s technologií STEALTH La Fayette (1) Při snížení radiolokační účinné odrazné plochy (Radar Cross-Section RCS) v (1) označené symbolem σ z hodnoty 100 m2 na hodnotu 0,01 m2 použitím technologie STEALTH dojde k desetinásobnému snížení dosahu radiolokátoru na tento cíl a tím se výrazně zkrátí doba, během které může obránce reagovat na vzdušný útok. V souvislosti se snížením radiolokační účinné odrazné plochy použitím technologie STEALTH hrají velkou roli také rozlišovací znaky cíle (target signature). Radiolokační účinná odrazná plocha je tvořena odraznou plochou souboru dílčích odražečů cíle. V případě malého poškození cíle může dojít ke změně rozlišovacích znaků cíle a k výraznému zvýšení RCS v určitém směru, čímž bude degradováno použití technologie

3 P3 STEALTH. Proto je při návrhu použití technologie STEALTH na určitý objekt důležité stanovit rozlišovací znaky cíle. K tomu je používána metoda využívající syntetickou aperturu (Synthetic Aperture Radar - SAR) nebo metoda využívající inverzní syntetickou aperturu (Inverse Synthetic Aperture Radar - ISAR). Uvedené metody lze však využít i při detekci objektů, jejichž radiolokační účinná odrazná plocha byla snížena použitím technologie STEALTH. 3 Radiolokační techniky použitelné pro snížení účinnosti technologie STEALTH Použití technologie STEALTH na bojové technice přináší řadu výhod v bojových operacích. Z tohoto důvodu jsou hledány radiolokační techniky umožňující tyto výhody snížit. V dalším textu jsou uvedeny některé radiolokační techniky působící proti technologii STEALTH: Bistatické radiolokátory umožňují zachytit energii rozptýlenou od cíle do jiných směrů, mimo směr ozařování cíle pomocí přijímače umístěného na jiné pozici než je ozařovač. KV nebo VKV radiolokátory - rozlišovací znaky cíle narůstají na kmitočtech, na kterých se chová cíl jako rezonátor (vlnová délka je srovnatelná s rozměry cíle). Zároveň má materiál absorbující rádiové vlny (Radio Absorbing Material RAM) na nižších kmitočtech nižší účinnost. Širokopásmový radiolokátor (Ultra Wide Band UWB) může využít mnoho rezonančních kmitočtů cíle, protože je obtížné realizovat technologii STEALTH v širokém pásmu kmitočtů. Radiolokační sítě umožňují synchronně sledovat cíl z mnoha různých úhlů současně. Existuje několik technik, které mohou zlepšit technické parametry běžně používaných radiolokátorů, např. zlepšení modelů clutteru, redukce fázového šumu, zlepšení sledovacích algoritmů a využití flexibility radiolokátorů s fázovanou anténní soustavou. V dalším textu bude věnována pozornost popisu fungování a popisu základních principů činnosti nejvýznamnějších radiolokačních technik použitelných pro snížení účinnosti technologie STEALTH. 4 Bistatické radiolokátory Bistatický radiolokátor je definován jako radiolokační systém, který má vysílač a přijímač umístěné na jiných místech. Bistatický radiolokátor původně vznikl doplněním monostatického radiolokátoru dalším přijímačem umístěným mimo monostatický radiolokátor. Základní geometrické uspořádání bistatického radiolokátoru je uvedeno na obr. 7. Základní přístup k odvození radiolokační rovnice pro bistatický radiolokátor je obdobný jako pro monostatický radiolokátor a je znázorněn na obr. 8. Podrobnější popis je uveden v literatuře [1]. Z rovnice na obr. 7 lze odvodit, že hodnota poměru výkonu signálu k výkonu šumu (P r /P N ) je minimální pro r 1 =r 2. Maximální hodnotu poměru výkonu signálu k výkonu šumu (P r /P N ) lze dosáhnout v případě, že cíl zakrývá vysílač nebo přijímač. Z bistatické radiolokační rovnice lze znázornit tzv. Cassiniho elipsy (zobrazené na obr. 9) znázorňující konstantní detekční vzdálenosti r 1 r 2 = konstanta = c. Podrobnější popis je uveden v literatuře [1], [2], [3]. Obr. 7. Obr. 8. Obr. 9. r 1 r 2 vysílač L přijímač (r 1 + r 2 ) 2 L 2 r 2 = 2(r 1 + r 2 + L sin Θ R ) Základní geometrické uspořádání bistatického radiolokátoru. Základní přístup k odvození radiolokační rovnice pro bistatický radiolokátor. Znázornění Cassiniho elips konstantní detekční vzdálenosti. Bistatické radiolokátory mají řadu předností oproti monostatickým. S rozvojem výpočetních systémů a nových metod zpracování signálů vzniká stále větší množství bistatických radiolokačních systémů využívajících sítí různých druhů vysílačů sloužících k ozařování cílů. Pro bistatickou radiolokaci jsou využívány nebo testovány následující druhy vysílačů: Značné množství radiolokátorů pro řízení letového provozu, radiolokátory včasné výstrahy atd. obvykle provádějí skenování v azimutu, což vyžaduje synchronizaci přijímače s vysílačem. cíl θ R

4 P4 Amplitudově modulované rádiové vysílače v pásmu KV použité kmitočty 3 až 30 MHz. Kmitočtově modulované rádiové vysílače v pásmu VKV použité kmitočty okolo 100 MHz, všesměrové vyzařování v azimutu, vertikální vyzařovací diagram optimalizovaný na pokrytí přízemních výšek. Pozemní analogové televizní vysílání použité kmitočty okolo 550 MHz, všesměrové vyzařování v azimutu, vertikální vyzařovací diagram optimalizovaný na pokrytí přízemních výšek. Pozemní digitální televizní vysílání použité kmitočty okolo 750 MHz (VKV), všesměrové vyzařování v azimutu, vertikální vyzařovací diagram optimalizovaný na pokrytí přízemních výšek, lepší vlastnosti z hlediska jednoznačnosti než analogové vysílání. Pozemní digitální rádiové vysílání použité kmitočty okolo 220 MHz, všesměrové vyzařování v azimutu, vertikální vyzařovací diagram optimalizovaný na pokrytí přízemních výšek, lepší vlastnosti z hlediska jednoznačnosti než analogové rádiové vysílání, jednokmitočtová síť. Základnové stanice mobilních telefonů - použité kmitočty okolo 900 MHz, 1,8 GHz, případně 2 GHz, všesměrové vyzařování v azimutu, vertikální vyzařovací diagram optimalizovaný na pokrytí přízemních výšek, masivně multistatický systém, tendence použití velkého množství základnových stanic, snížení vysílacího výkonu a použití chytrých antén. Krátkovlnné zahorizontální radiolokátory (Over The Horizon OTH) - pracují na kmitočtech 5 až 28 MHz s použitím stálé nosné vlny (CW) nebo s kmitočtovou modulací (FM). Satelitní vysílače DSB TV kmitočtové pásmo 11 až 12 GHz, geostacionární dráha. Vysílač satelitního radiolokátoru se syntetickou aperturou (Synthetic Aperture Radar SAR) pracuje na kmitočtu 5,3 GHz. Výše uvedené druhy vysílačů jsou používány v komerčních bistackých radiolokačních systémech a v demonstrátorech bistatických systémů. Některé konkrétní aplikace jsou uvedeny v literatuře [4], [5], [6] a [7]. 5 Radiolokátory pracující v pásmech KV a VKV Bojovým prostředkům, u kterých je pro snížení účinné radiolokační odrazné plochy použita technologie STEALTH, narůstají rozlišovací znaky cíle na kmitočtech, na kterých se chová cíl jako rezonátor (vlnová délka je srovnatelná s rozměry cíle). Zároveň má materiál absorbující rádiové vlny (Radio Absorbing Material RAM) na nižších kmitočtech nižší účinnost. Z tohoto důvodu se jeví použití radiolokátorů pracujících v pásmu KV a VKV jako účinná radiolokační technika k zjišťování objektů s technologií STEALTH. Na obr. 5 jsou fotografie radiolokačních systémů pracujících v pásmu VKV (P-14, 55Zh6-1 Něbo UYe, Vostok E, 1L13-3 Něbo SV, JY-27, P-19). Obr. 10. Ruský radiolokátor P-14 pracující v pásmu VHF. Obr. 11. Ruský 3D radiolokátor 55Zh6-1 Něbo UYe pracující v pásmu VHF. Obr. 12. Ruský 2D radiolokátor Vostok - E pracující v pásmu VHF.

5 Slaboproudý obzor P5 𝐹 𝐹 𝐵 = 2 𝐹𝑚𝑚𝑚+𝐹𝑚𝑚𝑚 0,2. 𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚 (2) V praxi jsou za širokopásmový radiolokační systém považovány také systémy s šířkou pásma větší než 500 MHz na úrovni -10 db. Pro UWB radiolokátory se nejvíce používají následující druhy signálů: Obr. 13. Ruský radiolokátor 1L13-3 Něbo SV pracující v pásmu VHF. Bipolární nebo unipolární videoimpulzy s dobou trvání impulzu stovky pikosekund až jednotky nanosekund. Radioimpulzy s kódovou nebo kmitočtovou vnitroimpulsní modulací s odpovídající šířkou pásma. Radioimpulzy s dobou trvání impulsu jednotky nanosekund s extrémním vysílaným impulsním výkonem (stovky MW až jednotky GW). S rozvojem technologií generování širokopásmových signálů a zejména s rozvojem metod zpracování signálů nacházejí UWB radiolokátory stále větší uplatnění jak ve vojenských a bezpečnostních aplikacích, tak i v oblasti průmyslu. V dalším textu jsou uvedeny nejvýznamnější oblasti současných a budoucích aplikací UWB radiolokátorů. Aplikace UWB radiolokátorů: Obr. 14. Čínský radiolokátor JY-27 pracující v pásmu VHF. UWB radiolokátory krátkého dosahu (metry až desítky metrů). UWB radiolokátory pro vzdušný přehled. UWB radiolokátory pro přehled v hustých médiích. UWB radiolokátory dlouhého dosahu (kilometry až desítky kilometrů). Radiolokátory pro detekci cílů typu STEALTH. Radiolokátory se syntetickou aperturou. UWB radiolokátory pro přehled vodních ploch, letišť a terénu. Řada konkrétních aplikací UWB radiolokátorů je uvedena v literatuře [8], [9], [10], [11] a [12]. 7 Obr. 15. Ruský radiolokátor P-19 pracující v pásmu UHF. 6 Širokopásmový radiolokátor (Ultra Wide Band UWB) Za širokopásmový radiolokační systém (UWB) lze považovat takový systém, jehož relativní šířka pásma je větší než 20 % na úrovni -10 db podle rovnice Radiolokátory se syntetickou a inverzní syntetickou aperturou aperturou Radiolokátory se syntetickou aperturou umožňují podstatné zvýšení rozlišovací schopnosti a tím i nalezení rozlišovacích znaků cíle (target signature) vytvořením syntetické antény pohybem radiolokátoru, při kterém dochází k záznamu signálů odražených od cílů a k následnému zpracování všech zaznamenaných signálů. Obrázek 16 znázorňuje základní princip fungování radiolokátoru se syntetickou aperturou. Přepínač v obr. 16b představuje diskrétní vzorkování pohybu jedné antény radiolokátoru. Příčná rozlišovací schopnost radiolokátoru s reálnou anténou je dána vztahem (3) a radiolokátoru se syntetickou aperturou je dána vztahem (4): DX R R X S = R λ, (3) λ, (4) Deff 2 Leff

6 P6 Podrobnější popis radiolokačních systémů se syntetickou a inverzní syntetickou aperturou je proveden v literatuře [13]. Obr. 16. Základní princip fungování radiolokátoru se syntetickou aperturou. kde DX R DX S R D eff L eff λ příčná rozlišovací schopnost při použití reálné antény [metry], příčná rozlišovací schopnost při použití syntetické antény [metry], vzdálenost cíle [metry], efektivní délka reálné antény [metry], efektivní délka syntetické antény [metry], vlnová délka [metry]. Rozlišovací schopnost radiolokátoru se syntetickou aperturou (SAR) závisí zejména na velikosti efektivní délky syntetické antény L eff, která je dána rychlostí pohybu radiolokátoru a dobou, po kterou dochází ke sběru dat z přijímače radiolokátoru. Pokud má radiolokátor se syntetickou aperturou pracovat v reálném čase, omezují maximální dobu sběru dat a tedy i rozlišovací schopnost zejména možnosti signálového procesoru. Pro získání velmi vysoké rozlišovací schopnosti bez nutnosti zpracování signálu v reálném čase jsou používány systémy s rychlým přenosem dat do centra vybaveného výkonným procesorem nebo je prováděno zpracování formou postprocesingu po návratu z mise. Další technikou používanou k nalezení rozlišovacích znaků cíle (target signature) je technika inverzní syntetické apertury (Inverse Synthetic Aperture Radar). K vyhodnocení rozlišovacích znaků cíle je využita změna dopplerova kmitočtu odraženého signálu z dílčích odražečů na cíli vlivem fluktuace cíle při pohybu. Princip radiolokátoru s inverzní syntetickou aperturou je znázorněn na obr. 17. Obr. 17. Základní princip fungování radiolokátoru s inverzní syntetickou aperturou. 8 Závěr Problematika současných trendů v oblasti radiolokace je velmi široká. Základním trendem v oblasti vojenství a bezpečnosti je snaha snížit zjistitelnost bojové techniky. K dosažení tohoto cíle je základním postupem snížení účinné radiolokační odrazné plochy s využitím technologií STEALTH. S rozvojem technologií STEALTH jsou také zdokonalovány metody umožňující eliminovat výhodu použití této technologie. Jedná se zejména o metody aktivní i pasivní bistatické radiolokace, radiolokace v pásmu KV a VKV, UWB radiolokátory a radiolokátory se syntetickou aperturou, ale i další postupy zlepšující zpracování signálů. Literatura [1] Jackson, M. C. The geometry of bistatic radar systems. IEE Proc. Communications, Radar and Signal Processing, 1986, vol. 133, no. 7, p [2] Crispin, J. W., Goodrich, R. F., Siegel, K. M. A theoretical method for the calculation of the radar cross-sections of aircraft and missiles. In Report M, AF 19(604)-1949, AFCRC-TN , University of Michigan, [3] Kell, R. E. On the derivation of bistatic RCS from monostatic measurements. Proc. IEEE, 1965, vol. 53, p [4] Howland, P. E. Target tracking using television-based bistatic radar. IEE Proc. Radar, Sonar & Navigation, 1999, vol. 146, no. 3. [5] Cherniakov, M., Nezlin, D., Kubik, K. Air target detection via bistatic radar based on LEOS communication signals. IEE Proc. Radar, Sonar & Navigation, 2002, vol. 149, no.1, p [6] Koch, V., Westphal, R. A new approach to a multistatic passive radar sensor for air defense. In Proc. IEEE Intl. Radar Conference, 1995, Washington, p [7] He, X., Cherniakov, M., Zeng, T. Signal detectability in SS-BSAR with GNSS non-cooperative transmitters. In Special Issue of IEE Proc. Radar, Sonar and Navigation on Passive Radar Systems, 2005, vol. 152, no. 3, p ,. [8] Harmuth, H. Nonsinusoidal Waves for Radar and Radio Communications. Academic Press, New York, [9] Astanin, Yu. L., Kostylev A. A. Ultra-Wideband Radar Measurements. Analysis and Processing. London, [10] Taylor, J. D. (ed). Introduction to Ultra-Wideband Radar Systems. CRC Press, Boca Raton, Ann Arbor, [11] Taylor, J. D. (ed). Ultrawideband Radar Technology. CRC Press, Boca Raton, Ann Arbor, [12] Immoreev, I. J. Ultra-Wideband Radar. New opportunities, unusual problems, system features. In Proceeding of Moscow State Technical University, 1998, p [13] Edde, B. Radar. Principles, technology, applications. Prentice Hall, New Jersey, 1993.

Co je nového v technice radiolokátorů

Co je nového v technice radiolokátorů Co je nového v technice radiolokátorů Radiokomunikace 2015 Libor DRAŽAN Katedra radiolokace Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany libor.drazan@unob.cz 1 Obsah přednášky 1. Technologie STEALTH

Více

ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.

ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. ERA a.s. Pardubice Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. Profil firmy ERA a.s. ERA a.s. Akciová společnost, založena v roce 1994 se sídlem v Pardubicích. Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem pasivních

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:

Více

Elektromagnetické vlny

Elektromagnetické vlny Elektromagnetické vlny 151 Dlouhé půlvlné vedení v harmonickém ustáleném stavu se sinusovým buzením a otevřeným koncem l = λ/2 Ẑ vst = Ẑ z, Ẑ z stojatá vlna napětí dipól λ/2. vedení s otevřeným koncem

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.

Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví. BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Bezdrátová síť 1 je typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými zařízeními realizováno prostřednictvím elektromagnetických (rádiových) vln nejčastěji ve frekvenčním pásmu

Více

Historie, současnost a budoucnost anténní techniky

Historie, současnost a budoucnost anténní techniky Historie, současnost a budoucnost anténní techniky Miloš Mazánek ČVUT Praha, katedra elektromagnetického pole mazanekm@fel.cvut.cz Úvod Fyzikální limity platí. Rozdílná je pouze jejich (fyzikálních limitů)

Více

Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ

Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ 59,3 61 Letadlové radiolokátory Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory 61 62 SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM 62 64

Více

Lit.: H.Schanz, The art and Science of Ultra Wide Band Antennas, Boston, Artech House 2005.

Lit.: H.Schanz, The art and Science of Ultra Wide Band Antennas, Boston, Artech House 2005. anténa ultra širokopásmová, (angl. UWB antenna) zahrnuje většinu známých typů antén širokopásmových ( viz.např. anténa diskonová, anténa Vivaldi, anténa dvoj kuželová apod.). A. u. š. p. zahrnuje i všechny

Více

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Tomáš Semerád Siemens, s. r. o. divize Building Technologies Page 1 Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Obsah Termovize RADAR Page 2 Nové trendy v zabezpečení

Více

4.7 Planární širokopásmové antény

4.7 Planární širokopásmové antény 4.7 Planární širokopásmové antény Základní teorie Širokopásmová technologie Systémy s extrémní šířkou pásma patří k perspektivním systémům moderní rádiové vysokokapacitní komunikace. Původně byla tato

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 213 15 5 Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem UWB dipole antenna with corrugated reflector Pavel Velička, Zbyněk Raida xvelic1@stud.feec.vutbr.cz,

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad stanoví podle 149 odst. 5 zákona č..../2004

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

Elektromagnetické vlastnosti UHF RFID zářičů v blízkosti lidského těla

Elektromagnetické vlastnosti UHF RFID zářičů v blízkosti lidského těla Elektromagnetické vlastnosti UHF RFID zářičů v blízkosti lidského těla Milan Švanda České vysoké učení technické v Praze, FEL Katedra elektromagnetického pole www.elmag.org Osnova čtečka Co to je RFID?

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005

Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Amplitudová modulace

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

dipól: tlustý bočníkově napájený dipól s bočníkem skládaný

dipól: tlustý bočníkově napájený dipól s bočníkem skládaný 7.3 Antény pro metrové a decimetrové vlny - prostorová vlna - vysoko umístěné antény - stožáry, napájení - směrové i všesměrové, různá šířka pásma a) symetrický dipól - půlvlnný - l 0,25 λ, D max = 1,64,

Více

HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA

HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA HLAVA 2 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA 2.1 Charakteristiky VKV komunikačního systému letadlo-země Poznámka: V následujícím textu je kanálový odstup pro přidělování kanálů po 8,33 definován

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů

Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů R&S ARDRONIS Kontakt: ROHDE&SCHWARZ Praha, s.r.o. Ing. Jan Wagner Office Park Hadovka Evropská 2590/33c 160 00 Praha 6 jan.wagner@rohde-schwarz.com 01.06.2018

Více

Přenosová technika 1

Přenosová technika 1 Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

4.2. Modulátory a směšovače

4.2. Modulátory a směšovače Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Modulátory a směšovače 4.2.1 Modulace V přenosové technice potřebujeme přenést signály na velké vzdálenosti

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T Základní informace o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T září 2012 1. Úvod Při přípravě vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové

Více

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

FYZIKA Elektromagnetické vlnění Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Elektromagnetické

Více

Principy přenosu v UWB sítích

Principy přenosu v UWB sítích Vypracoval: Michal Mrajca Principy přenosu v UWB sítích Semestrální práce z předmětu 37MK Ultra-širokopásmové sítě UWB (Ultra WideBand) je zatím poměrně málo známá bezdrátová technologie, ale se značným

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25

Více

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 217 - MN - KIS 1. Linková signalizace přenáší: a) číslo volaného účastníka b) kategorii volajícího c) informace o sestaveném spojení 2. Co nepatří mezi funkce ukazatele

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení Technický seminář Centra digitální optiky Vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Zpracoval: Petr Bouchal Řešitelské organizace:

Více

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Přenos dat v počítačových sítích

Přenos dat v počítačových sítích Počítačové sítě a operační systémy Přenos dat v počítačových sítích Jaromír Plhák xplhak@fi.muni.cz PB169 Počítačové sítě a operační systémy Jaromír Plhák, 27.03.2017 Elektrické vodiče TP (Twisted Pair)

Více

Venkovní a pokojové antény

Venkovní a pokojové antény Venkovní a pokojové antény www.solight.cz Antény HN50 47dB anténa pro příjem pozemního digitálního vysílání v HD kvalitě zabudovaný zesilovač příjem signálu DVB-T a digitálního rádia DAB rozsah DVB-T:

Více

Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B.

Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B. Nové způsoby detekce meteorů Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B. Použití klasického radaru K detekci meteorů můžeme použít principu

Více

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789 Dálkový průzkum Země DPZ Zdeněk Janoš JAN789 Obsah: Úvod Co je DPZ (Dálkový Průzkum Země) Historie DPZ Rozdělení metod DPZ Využití DPZ Projekty využívající data DPZ Současné družicové systémy Zdroje Závěr

Více

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5121/10 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV5121 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D18_Z_OPAK_E_Elektromagneticke_kmitani_a_ vlneni_t Člověk a příroda Fyzika Elektromagnetické

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/10 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV5120 5 Přehled 5 Čeština

Více

Nové letištní radary pro Armádu ČR. ELDIS Pardubice, s.r.o.

Nové letištní radary pro Armádu ČR. ELDIS Pardubice, s.r.o. Nové letištní radary pro Armádu ČR ELDIS Pardubice, s.r.o. ELDIS Pardubice, s.r.o. ELDIS = ELEKTRONICKÉ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Přední český výrobce aktivních radarových systémů. Společnost byla založena v roce

Více

Profil společnosti POKRAČOVATEL PARDUBICKÉ TELEGRAFIE A TESLY PARDUBICE V OBORU RADIOKOMUNIKACE DODAVATEL VLASTNÍHO RÁDIOVÉHO ŘEŠENÍ:

Profil společnosti POKRAČOVATEL PARDUBICKÉ TELEGRAFIE A TESLY PARDUBICE V OBORU RADIOKOMUNIKACE DODAVATEL VLASTNÍHO RÁDIOVÉHO ŘEŠENÍ: DODAVATEL VLASTNÍHO RÁDIOVÉHO ŘEŠENÍ: POKRAČOVATEL PARDUBICKÉ TELEGRAFIE A TESLY PARDUBICE V OBORU RADIOKOMUNIKACE VE VŠECH SILNIČNÍCH TUNELECH NA ÚZEMÍ ČR VE VŠECH STANICÍCH METRA PRO BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY

Více

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009-10 Abstrakt Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. 39 Základní principy přenosu v sítích. zápočtová práce.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. 39 Základní principy přenosu v sítích. zápočtová práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická 39 Základní principy přenosu v sítích zápočtová práce Vypracoval: Robert Urban urbanr2@fel.cvut.cz Obsah: 1. Úvod o UWB... 3 1.1. Co je to

Více

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Radiokomunikační technika

Radiokomunikační technika Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Radiokomunikační technika PROJEKT GP anténa Datum: 1. 5. 2011 Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Vznik GP antény Svislý - vertikální, půlvlnný ( λ/2)

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ PROSTŘEDKY MULTISPEKTRÁLNÍHO MASKOVÁNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY AČR

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ PROSTŘEDKY MULTISPEKTRÁLNÍHO MASKOVÁNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY AČR ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ PROSTŘEDKY MULTISPEKTRÁLNÍHO MASKOVÁNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY AČR (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANÝ STANDARD ŽENIJNÍ PROSTŘEDKY MULTISPEKTRÁLNÍHO MASKOVÁNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY AČR Základem

Více

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení Č.j. žadatele Žádost o Jednu možnost

Více

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034 DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX Principem vícenásobného přenosu videosignálu je přenos videosignálu označeného jako VIDEO 1 v základním spektru. Další videosignál (označen VIDEO 2) je prostřednictvím modulátoru namodulován na určený

Více

Měření ve stíněné komoře

Měření ve stíněné komoře Měření ve stíněné komoře Zadání: Zúčastněte se demonstarativního měření ve školní stíněné komoře. Sledujte, jakým způsobem vyučující nastavuje měřící přístroje před vlastním začátkem měření, jak instaluje

Více

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV5120 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Digitální rozhlas DAB je řešení pro mladou generaci i při vysokých rychlostech

Digitální rozhlas DAB je řešení pro mladou generaci i při vysokých rychlostech Digitální rozhlas DAB je řešení pro mladou generaci i při vysokých rychlostech Mladá generace přestává poslouchat analogové rozhlasové vysílání a ubírá se cestou moderních streamovacích služeb. Co může

Více

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2015/2016 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Radioamatér, amatérské

Více

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Vedení Z hlediska napájení

Více

Register your product and get support at SDV5118P/12. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at   SDV5118P/12. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118P/12 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV5118P 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Vektorové obvodové analyzátory

Vektorové obvodové analyzátory Radioelektronická měření (MREM, LREM) Vektorové obvodové analyzátory 9. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Jedním z nejběžnějších inženýrských problémů je měření parametrů

Více

ÚVOD FUNKCE NEURČITOSTI

ÚVOD FUNKCE NEURČITOSTI Ročník 2015 Číslo I Optimalizace váhové funkce amplitudy WLFM radarových pulsů pomocí genetického algoritmu M. Bartoš Ústav radioelektroniky, VUT v Brně, Technická 3082/12, Brno E-mail : xbarto85@stud.feec.vutbr.cz

Více

Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH

Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz http://ok1gth.nagano.cz V tomto technicky zaměřeném článku je popsán konstrukční návod pro realizaci jednoduchých pásmových filtrů

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017 Fakulta biomedicínského inženýrství Teoretická elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. Léto 2017 7 1. Elektromagnetismus 1 Základní pojmy a veličiny Vektor magnetické indukce B charakterizuje silové

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. Šíření signálů

Více

Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích

Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích Analysis of MSAF algorithm for speech enhancement in combat vehicles Ing. Jaroslav Hovorka MESIT přístroje spol. s r.o., Uherské

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz 2x2 antenna array for receiving of the digital Tv signal working in the band

Více

Širkopásmové dielektrické antény

Širkopásmové dielektrické antény Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 212 14 4 Širkopásmové dielektrické antény Wideband dielectric antennas Jan Zbořil, Zbyněk Raida xzbori1@stud.feec.vutbr.cz, raida@feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování 1. Účel experimentů V normě ČSN 73 6175 (736175) Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek je uvedena řada metod k určování podélných

Více

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M Přechodné typy antén a) štěrbinové antény - buzení el. polem napříč štěrbinou (vlnovod) z - galvanicky generátor mezi hranami - zdrojem záření - pole ve štěrbině (plošná a.) nebo magnetický proud (lineární

Více