Co je nového v technice radiolokátorů

Podobné dokumenty
NOVÉ TRENDY V RADIOLOKACI

PB169 Operační systémy a sítě

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

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

Hlavní parametry rádiových přijímačů

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Elektromagnetické vlny

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

Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů

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

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

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního 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

4.7 Planární širokopásmové antény

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

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

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

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA

Historie, současnost a budoucnost anténní techniky

íta ové sít baseband narrowband broadband

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

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

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

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

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

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

Přenosová technika 1

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

Principy přenosu v UWB sítích

generální licenci č. GL-30/R/2000

4.2. Modulátory a směšovače

dipól: tlustý bočníkově napájený dipól s bočníkem skládaný

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

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

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

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

Venkovní a pokojové antény

11. Polovodičové diody

1. Základy teorie přenosu informací

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

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

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Přenos dat v počítačových sítích

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

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

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna


Měření ve stíněné komoře

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

156/2005 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


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

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

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


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

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

2/9. státu a zásady jejich používání.

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

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

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

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

KIV/PD. Přenosová média

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

Měřicí technika pro automobilový průmysl

N Á V R H VYHLÁŠKA. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne.2019,

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


shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

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

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

VY_32_INOVACE_E 15 03

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí

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

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

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

Vektorové obvodové analyzátory

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

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

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2008,

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

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

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN :2016. Má stejný status jako oficiální verze.

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

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

Modulace analogových a číslicových signálů

Z K U Š E N O S T I S R Á D I O V Ý M S P O J E N Í M V P O D Z E M N Í C H P R O S TO R Á C H I

Transkript:

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 a její dopady 2. Bistatická radiolokace 3. Radiolokace v pásmech KV a VKV 4. Širokopásmový radiolokátor (Ultra Wide Band UWB) 5. Radiolokátory se syntetickou aperturou a inverzní syntetickou aperturou 6. Další techniky ke snížení vlivu STEALTH 2

Obecný trend v radiolokaci 1. Zjistit a sledovat cíl s co nejmenší odraznou plochou s vysokou pravděpodobností 2. Maximálně snížit vlastní projevy 3. Pokrýt celé území ve všech výškách 4. Zamezit vzájemnému rušení (kompatibilita) 5. Spolehlivý a proti rušení odolný radiolokační systém 3

1. Technologie STEALTH a její dopady STEALTH - definice 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. 4

1. Technologie STEALTH a její dopady STEALTH - způsoby řešení Přizpůsobení impedance prostředku 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 zmenšit jejím vyplněním materiálem, ve kterém je vlnová délka menší než ve vnějším prostoru - materiál s nízkou vodivostí a velkým poměrem permeability k dielektrické konstantě. Vhodné pouze pro pásmo centimetrových vln 5

1. Technologie STEALTH a její dopady STEALTH - způsoby řešení 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. 6

1. Technologie STEALTH a její dopady Porovnání účinné odrazné plochy cílů Objekt Radiolokační účinná odrazná plocha [m 2 ] Malý jednomotorový letoun 1 Strategický bombardér B52 100 Malá otevřená loď 0,02 Fregata (výtlak 1000 t) 5000 Nákladní automobil 200 Osobní automobil 100 Jízdní kolo 2 Osoba 1 Pták 0,01 UAV (Unmanned Aerial Vehicle) - dron 0,01-0,02 Hmyz 10-5 7

1. Technologie STEALTH a její dopady Porovnání účinné odrazné plochy cílů Objekt Radiolokační účinná odrazná plocha [m 2 ] Strategický bombardér B1B 0,75 Strategický bombardér B2 0,1 Stíhací letoun F117A 0,025 8

1. Technologie STEALTH a její dopady Důsledky snížení účinné odrazné plochy cílů Vliv použití technologie STEALTH na radiolokační cíle lze nejlépe posoudit s využitím základní radiolokační rovnice. Při snížení radiolokační účinné odrazné plochy σ z hodnoty 100 m 2 na hodnotu 0,01 m 2 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. 9

1. Technologie STEALTH a její dopady STEALTH - příklady aplikací F-117 Nighthawk 10

1. Technologie STEALTH a její dopady STEALTH - příklady aplikací B-2 Spirit 11

1. Technologie STEALTH a její dopady STEALTH - příklady aplikací Suchoj T-50 12

1. Technologie STEALTH a její dopady STEALTH - příklady aplikací Chengdu J-20 13

1. Technologie STEALTH a její dopady STEALTH - příklady aplikací Fregata La Fayette 14

1. Technologie STEALTH a její dopady STEALTH - příklady aplikací Rychlé plavidlo Sea Shadow 15

1. Technologie STEALTH a její dopady Radiolokační techniky použitelné pro snížení účinnosti technologie STEALTH Bistatické radiolokátory KV nebo VKV radiolokátory Širokopásmový radiolokátor (Ultra Wide Band UWB) Radiolokační sítě Zlepšení technických parametrů běžně používaných radiolokátorů 16

2. Bistatická radiolokace Definice bistatického radiolokátoru Bistatický radiolokátor je definován jako radiolokační systém, který má vysílač a přijímač umístěný na jiném místě. Základní geometrické uspořádání bistatického radiolokátoru. 17

2. Bistatická radiolokace Odvození radiolokační rovnice pro bistatický radiolokátor 18

2. Bistatická radiolokace Cassiniho elipsy Z bistatické radiolokační rovnice lze znázornit tzv. Cassiniho elipsy znázorňující konstantní detekční vzdálenosti r 1 r 2 = konstanta = c. 19

1. Technologie STEALTH a její dopady Přehled testovaných bistatických systémů 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. 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. 20

1. Technologie STEALTH a její dopady Přehled testovaných bistatických systémů 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. 21

1. Technologie STEALTH a její dopady Přehled testovaných bistatických systémů 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 kmitovou 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. 22

3. Radiolokace v pásmech KV a VKV Detekce cílů využívajících technologii STEALTH 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). Materiál absorbující rádiové vlny (Radio Absorbing Material RAM) má na nižších kmitočtech nižší účinnost. 23

3. Radiolokace v pásmech KV a VKV Příklady radiolokátorů v pásmu KV a VKV Over-the-horizon radar 24

3. Radiolokace v pásmech KV a VKV Příklady radiolokátorů v pásmu KV a VKV Tall Rack 3-D přehledový radiolokátor 25

3. Radiolokace v pásmech KV a VKV Příklady radiolokátorů v pásmu KV a VKV Rezonans N/NE přehledový radiolokátor 26

3. Radiolokace v pásmech KV a VKV Příklady radiolokátorů v pásmu KV a VKV Box Spring 2-D přehledový radiolokátor 27

3. Radiolokace v pásmech KV a VKV Příklady radiolokátorů v pásmu KV a VKV Vostok D/E Mobile 2-D metrový přehledový radiolokátor 28

4. Širokopásmový radiolokátor (Ultra Wide Band UWB) Základní principy Za širokopásmový radiolokační systém (UWB) lze považovat takový systém, jehož relativní šířka pásma je větší než 20% na úrovni -10 db B = 2 F max F min F max + F min 0,2 V praxi jsou také za širokopásmový radiolokační systém považovány systémy s šířkou pásma větší než 500 MHz na úrovni -10 db. 29

4. Širokopásmový radiolokátor (Ultra Wide Band UWB) Druhy signálů Bipolární nebo unipolární videoimpulzy s dobou trvání impulzu jednotky nanosekund až stovky pikosekund. 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). 30

4. Širokopásmový radiolokátor (Ultra Wide Band UWB) Oblasti současných a budoucích aplikací UWB radiolokátorů UWB radiolokátory UWB radiolokátory krátkého dosahu (metry až desítky metrů) UWB radiolokátory dlouhého dosahu (kilometry až desítky kilometrů) Radiolokátory pro vzdušný přehled Radiolokátory pro přehled v hustých médiích syntetickou aperturou Radiolokátory pro detekci cílů typu STEALTH Radiolokátory se syntetickou aperturou UWB radiolokátory pro přehled vodních ploch, letišť a terénu 31

4. Širokopásmový radiolokátor (Ultra Wide Band UWB) UWB radiolokátor s MW impulsním výkonem 32

5. Radiolokátory se syntetickou aperturou a inverzní syntetickou aperturou Definice 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 33

5. Radiolokátory se syntetickou aperturou a inverzní syntetickou aperturou Základní princip fungování radiolokátoru se syntetickou aperturou 34

5. Radiolokátory se syntetickou aperturou a inverzní syntetickou aperturou Technika inverzní syntetické apertury K vyhodnocení rozlišovacích znaků cíle je využita změna dopplerova kmitočtu odraženého signálu z dílčích odražečů na cíli vlivem fluktuace cíle při pohybu. 35

6. Další techniky ke snížení vlivu STEALTH Zlepšení technických parametrů běžně používaných radiolokátorů Zlepšení modelů clutteru Redukce fázového šumu Zlepšení sledovacích algoritmů Využití flexibility radiolokátorů s fázovanou anténní soustavou 36

Děkuji za pozornost 37