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



Podobné dokumenty
Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

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

Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů

Co je nového v technice radiolokátorů

Potenciál českého průmyslu při řešení ochrany vzdušného prostoru

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

Principy GPS mapování

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

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

SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jaroslav Mládek, Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o.

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Vzdušné bezosádkové systémy - aktuální hrozba současnosti. Vojenský technický ústav, s. p.

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Pasivní Koherentní Lokace. Duben 2008

Základní komunikační řetězec

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci

NOVÉ TRENDY V RADIOLOKACI

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

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

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

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

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová

Galileo evropský navigační družicový systém

Požadavek na vypuštění kanálu č. 2A (hodnota nosného kmitočtu MHz)

Technická specifikace

Flow Monitoring & NBA. Pavel Minařík

GEOTECHNICKÝ MONITORING

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

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA.

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Zabýváme se vývojem a výrobou speciální elektroniky. profil firmy

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Permanentní sítě určování polohy

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

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

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

Global Positioning System

RadioBase 3 Databázový subsystém pro správu dat vysílačů plošného pokrytí

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

Přenos signálů, výstupy snímačů

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek

DPZ10 Radar, lidar. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Základní principy IOT v podání ČRA Konference radiokomunikace Pardubice

Integrace automatizace v budovách. Ondřej Dolejš

14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1.

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ

Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka

T-Cars Fleet Management

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

FEL ZČU v Plzni. Zapojení do projektu VZLUSAT-1

AŽD Praha s.r.o. Kontrola volnosti prostoru přejezdu (KVP) Ing. Karel Višnovský Ing. Jiří Finger AŽD Praha s.r.o. 1. listopadu 2017, České Budějovice

Vrstvy periferních rozhraní

Slovenská spořitelna:

ELVAC systémy pro energetiku

Pasport č. 1 údaje o území. I. oddíl poskytovatel údaje (identifikační údaje)

Vysílací modul ECT-16

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Možnosti pozorování těles meziplanetární hmoty pozorování meteorů SMRST

Beyond Radar. ERA v kostce.

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000

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

Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden

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

Český telekomunikační úřad

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy

Ve všech odstavcích vypustit omezení maximální střední spektrální hustoty.

Teorie systémů TES 6. Systémy procesní

Flow monitoring a NBA

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

NAVIGACE V LETECKÉ DOPRAVĚ S VYUŽITÍM MLAT SYSTÉMŮ AIR TRAFFIC NAVIGATION USING MULTILATERATION SYSTEMS

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

Sítě SFN Systém pro analýzu a vizualizaci pokrytí a rušení vysílacích sítí

RadioLab 4 Systém pro analýzu a vizualizaci šíření rádiových signálů

Článek 1 Úvodní ustanovení

systémy pro DÁLKOVÉ ODEČTY od společnosti SUEZ připraveni na revoluci zdrojů

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Modelování blízkého pole soustavy dipólů

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Transkript:

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 systémů pro lokalizaci a identifikaci vzdušných cílů v civilním a obranném sektoru. ERA a.s. navazuje na tradici ČS technologií v pasivní radiolokaci a patří mezi světové jedničky ve svém oboru. SLIDE 2

Zákazníci z civilního sektoru 130 zákazníků ve 36 zemích na 5 kontinentech SLIDE 3

Produkty z obranného sektoru Věra-NG Pasivní sledovací systém 5. generace využívající osvědčené technologie multilaterace kombinující průzkumnou a sledovací funkci MSS-W Pasivní sledovací systémy na principu multilaterace nahrazující sekundární radiolokaci MSS-PAR Pasivní sledovací systémy na principu multilaterace nahrazující přesný přistávací radiolokátor SLIDE 4

z Základní princip VERA Inters ection of hyperboloids Aircraft (x,y,z) RADAR (x,y, z) I nterse ction of hyperbolo ids RS 3 x RS 1 communication link RS 0 PS communication link RS 2 y SLIDE 5

S českým vlastníkem firmy ERA a.s. končí omezení obranného vývoje vyvolaná zahraniční vlastnickou strukturou Jako perspektivní směr vývoje radiolokace jsou celosvětově považovány radiolokátory s rozptýlenou architekturou a CW provozem PCL Vývoj koherentní radiolokace vhodné pro PVO jako náhrady za aktivní radiolokátory Multistatický CW radiolokátor parazitující na cizích CW zdrojích MSPSR Multistatický CW radiolokátor využívající vlastních šumových zdrojů SLIDE 6

Základní principy PCL Měřené parametry: bistatická vzdálenost Dopplerův kmitočet (rychlost) úhel příchodu signálu AoA výkon odrazu SLIDE 7

Úhel ozáření (a) 0 Efektivní odrazná plocha cíle - RCS Bistatický úhel (b) Směr k přijímači Typické hodnoty RCS: UAV 0 dbsm BIZJET 10 dbsm LINER 20 dbsm Horizontální polarizace F22 Raptor Vertikální polarizace Forward Scatter Enhancement Side Specular SLIDE 8

Základní principy PCL Integrační zpracování informace o cíli do 1s Odstranění odrazů od statických cílů Cíle není možné detekovat Cíle jsou detekovatelné SLIDE 9

Testovací anténní jednotky PCL v ERA a.s. Přijímač pro čtyři vysílače Paralelní zpracování dat SLIDE 10

Předběžné výsledky vysílač Ještěd ( 99km, 20kW ) jednodenní záznam plotů detekovaných bistatických cílů záměrně limitován dosah zobrazení [X, Z] SLIDE 11

Hybridní PET/PCL systém Kombinace pasivního více pozičního přehledového systému s ELINT a vlastnostmi primárního radaru Detekce jak emitujících, tak neemitujících cílů Velký zájem o PET/PCL systém stran NATO a armád jednotlivých západoevropských států ERA je tvůrcem nového komunikačního formátu AWCIES pro NATO PET PCL PCL RS1 RS3 RS0 RS2 PCL SLIDE 12

Multi-statický Přehledový Primární Radar (MSPSR) Distribuovaný systém koherentní lokace s vlastními zdroji signálu vysílači Založen na bistatickém principu detekce Pokrytí velmi komplikovaných terénních profilů Volba vlastního šumového signálu umožňuje dosažení mnohem lepší efektivity a přesnosti detekce cílů ve 3D Krátký interval obnovení polohové informace zlomky sekundy Velmi mobilní systém s možností integrace stanic do všech typů prostředků Možnost integrace komunikace mezi jednotlivými prvky systému do již existujících komunikačních prostředků Nasazení gap filler, mise, ochrana objektů Nízké pořizovací a provozní náklady SLIDE 13

Obecné vlastnosti koherentní distribuované radiolokace z hlediska PVO Pokrok v technologii přenosu dat, datových procesorů a přesné časové synchronizace umožňuje orientaci na rozptýlenou architekturu systému Síťová struktura umožňuje sestavit redundantní systémy bez kritického uzlu, čímž klesá zranitelnost Využití cizích zdrojů ozáření, nebo použití vlastních nízkoenergetických šumových zdrojů eliminuje demaskující markanty Využití CW režimu dovoluje extrémně zúžit efektivní šumovou šířku pásma přijímacího řetězce s pozitivním vlivem do energetické bilance radiolokátoru SLIDE 14

Obecné vlastnosti koherentní distribuované radiolokace z hlediska PVO Rozptýlená architektura umožňuje konformním návrhem rozmístění lépe pokrýt problematické terény Bistatický princip a nižší kmitočtová pásma zlepšují detekovatelnost Stealth cílů navržených proti monostatickým radarům na vyšších kmitočtech Čidla mají ve srovnání s primárním radarem malé, jednoduché a nepohyblivé antény i potřebnou vysokofrekvenční elektroniku Antény nevyžadují složitou rektifikaci, pro správnou činnost systému. Postačí aktuální mapová poloha nebo GPS. Rozptýlená architektura radiolokátoru je konformní s rozptýlenou taktikou PVO Jednoznačné benefity oproti primárním řešením v efektivitě systému a ceně oproti primárním radarům potvrzené ve studiích NATO a Eurocontrol SLIDE 15

Děkuji za pozornost SLIDE 16