MSSR-Monopulse Secondary Surveillance Radar

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

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

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

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

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

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

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK I RADIONAVIGAČNÍ PROSTŘEDKY (L 10/I) Strana Datum Strana Datum

Sponzorem úlohy je společnost

PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK IV - PŘEHLEDOVÝ RADAR A PROTISRÁŽKOVÝ SYSTÉM L 10/IV MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

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

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

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

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

RADARY - SOUČASNĚ POUŽÍVANÉ SYSTÉMY

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

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ MNOŽSTVÍ PŘENOSŮ GENEROVANÝCH SYSTÉMEM ACAS V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Co je nového v technice radiolokátorů

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů

Principy GPS mapování

HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA

1. Historie ŘLP. Pavel Kovář

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s.

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény

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

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 8168

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

HLAVA 2 OBECNÁ USTANOVENÍ

Geoinformační technologie

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.

Radio v civilním letectví (airliners + GA) Brmlab

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Leden 2019

GPS - Global Positioning System

( nositelné. Milan Švanda, Milan Polívka. X17NKA Návrh a konstrukce antén

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /2010. ze dne [ ],

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

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

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

2. Pilotážní přístroje a Navigační systémy. Pavel Kovář

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Pasivní Koherentní Lokace. Duben 2008

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Základy rádiové navigace

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary

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

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

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

Architektury moderních avionických systémů. Petr BOJDA. 22. května 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ

HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

HLAVA 3 SLEDOVACÍ SYSTÉMY

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

DPLR. Seminář FI(A) LKPR I.Lengál

Global Positioning System

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY (L 4444) Strana Datum Strana Datum Změna č. 2/ČR a Oprava č.

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Český telekomunikační Ú řa d

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

RÁDIOVÉ URČOVÁNÍ POLOHY

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

2/9. státu a zásady jejich používání.

16 AUG 18 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

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

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

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

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

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla B S ve FIR Praha

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

HLAVA 3 PŘEDPIS L 10/I

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích. Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice (FlexPower) DX80N2X2S0P0R

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací

LS 100. Varovné označení pro laserových zařízení bezpečnostní třídy 2. Kalibrace obráběcího stroje. Laser, Interface, Lineární optika, Čidla

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

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice (FlexPower) DX80N2X1S-P3E

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/19/ pro kmitočtové pásmo 5, GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

Úloha B Měření parametrů GSM

Radarové a navigační systémy Aktivní čidla Družicová navigace MO. Radarové a navigační systémy Aktivní čidla Družicová navigace

Nouzový polohový radiomaják. ELT Ameri King AK- 451

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

Transkript:

MSSR-Monopulse Secondary Surveillance Radar Vadim Závodný Eldis Pardubice, sro. Pardubice, Czech Republic zavodny@eldis.cz Thank s to Ing. Dominik Kupčák for technical support 1

Přehled Rozdělení systémů Porovnání vlastností PSR/MSSR Historický vývoj Monopulsní zpracování Vlastnosti antény Výkonové bilance v systémech PSR/MSSR Komunikační módy Mechanická koncepce Integrace MSSR do reflektorové antény PSR 2

Typy systému rádiového určování polohy Určování vlastní polohy Navigační systémy Satelitní navigační systémy (GPS, GLONASS, GALILEO) Pozemní navigační systémy (LORAN, OMEGA) Letecké navigační systémy (ILS, VOR, ISBN, DME) Určování polohy jiného objektu Radary Primární radary (řízení letového a lodního provozu - ŘLP, mapování, ostraha) Sekundární radary (ŘLP, vyhledávání posádek v nouzi, identifikace) Pasivní radarové systémy (ostraha prostoru, ŘLP) 3 GPS systém FMCW radar PSR,SSR pulsní radar

Přehled radarů 4

Vlastnosti radaru PSR-MSSR ICAO-International Civil Aviation Organization PSR: RL-2000, ELDIS PSR-Primary Surveillance Radar Detekované cíle nespolupracují Cíle nevyžadují zvláštní vybavení (odpovídač) Detekce odrazu od deště Detekce odrazu od pozemního clutteru Nerozliší dva stejné cíle v detekční oblasti Neurčí výšku cíle Nepříznivá výkonová bilance Pout =24kW P PSR 4 R MSSR-Monopulse Secondary Surveillance Radar Detekované cíle spolupracují Cíle vyžadují zvláštní vybavení (odpovídač) Detekce deště je potlačena (svazek Ω) Detekce odrazu je potlačena (svazek Ω) Cíl udává svou polohu, rychlost, výšku Cíl předává další informace (zprávy) Příznivá výkonová bilance Pout=5kW (50W) MSSR: RL-2000, ELDIS 2 P SSR R 5

Historická koncepce PSR+MSSR MSSR: CRS512-Cossor PSR: ASR8 Přijímač Plot extraktor MSSR Letiště Ženeva - Hlavní výhodou je získání informace z odpovídače letadla -číslo letu, letová hladina, technické parametry odpovídače -dlouhý dosah, typicky 200 (256) nmi -celosvětově kompatibilní systém, f out =1030MHz, f in =1090MHz -Parametry i funkčnost definuje a schvaluje organizace ICAO 6

Zobrazení cílů MSSR Původní zobrazení Cíl obsahuje informace Číslo letu (4321) Speciální kódy Barometrickou výšku Další info dle modu RL-2000, Eldis Kombinace PSR+MSSR ATC raster scan display 7

Rádiové vybavení letadla Malé dopravní letadlo Rádiové vybavení letadla Jde o spolupráci mnoha systému Využití několika nezávislých prostředků Prostředky jsou často zálohovány Využití odlišných kmitočtových pásem Anténa kontrolního odpovídače 8

Rádiové vybavení letadla Velké dopravní letadlo Transpondér Řídící jednotka Pilot nastaví a ovládá transpondér 9

Historický vývoj MSSR Vznik a nutnost zavedení radarové techniky způsobila 2. sv. válka Během druhé světové války, problém s určením cíle Friend/Foe (přítel nepřítel) Vznikl systém IFF, MkI, MkII, MkIII (157-187)MHz pro identifikaci cílů 1943 Naval Research Laboratory vyvinula MkV-IFF (950-1150)MHz Odvozený systém MkX(SIF) Selective Identification facility, (Tx:1030; Rx1090) 1952 firma Cossor vytvořila demonstrátor SSR na letišti Heathrow, AN/CPS1 Vznikl odvozený typ Cossor Type 1, prvý SSR radar s malou vertikální apert. 1954 MkX systém uvolněn vojáky pro civilní použití, mód A 10 1952: AN/CPS1 Cossor Type 1 SSR

Další experimenty Úvahy o novém moderním systému s elektronicky skenovanou anténou vedly firmu Hazeltine Corporation k prototypu E-Scan, který se díky složitosti a ceně neuchytil. Firma Lincoln Laboratory vyvinula systém DABS založený na anténě omidirectional a směrové anténě SSR. Položili základ k vertikálnímu tvarování ant. Diagramu pomocí antén LVA, Large Vertical Aperture E-Scan DABS, experimental antenna 11

MSSR-Funkce radaru SLS-SideLobe Suppresion 12

Význam monopulsního zpracování Ant. Diagram v oblasti maxima Monopulsní zpracování signálu v systému SSR zpřesňuje určení polohy cíle Pozemní anténa vytváří svazky Sum, Dif, Control (Ω) U přijaté odpovědi od letadla je poměrem amplitudy na výstupu Sum/Dif stanovená zpřesněná poloha cíle Zpřesnění je možné už při jediné detekované odpovědi 13

MSSR-Anténní diagramy Ant. Diagramy: Azimut Ant. Diagramy: Elevace MSSR-LVA:CRS-512 CRS 370 Mechanický záklon antény je odvozen od poklesu náběžné hrany v rovině horizontu Typicky bývá -3-6dBi Tvarování anténního diagramu zajišťuje pozemní anténa MSSR Plynulý přechod fáze u svazku DIF (CRS-512) potlačení postranních laloků Zavedení kosekantové ant. Charakteristiky ve verikále LVA, lepší bilance energie 14

MSSR-výkonová bilance 15

MSSR-výkonová bilance Optimální je, aby obě podmínky vedly ke stejné hodnotě R max. Pokud totiž vyjde například R max1 R max2 budou dotazy přijímány i letadly, jejichž odpovědi už dotazovač nezachytí. Pokud tomu bude naopak, potom budou dotazovače obtěžovány odpověďmi odpovídačů na dotazy jiných dotazovačů, kterých se však nemohou sami zeptat, protože jejich výkon jim nezaručuje potřebný dosah. Hodnoty minimálních přijímaných výkonů P Pmin1 a P Pmin2, potřebných pro správnou funkci dotazovače i odpovídače se označují takto: P Pmin2 MTL (Minimum Triggering Level) P Pmin1 MDL (Minimum Detection Level) Dosah roste s druhou odmocninou vysílaného výkonu (jde o komunikační systém tedy o rádiokomunikační rovnici). 16

MSSR-funkce systému SSR (Secondary Surveillance Radar) Aplikace v ATC, pozemní systém je dotazovačem (Interrogator), palubní systém automatickým dpovídačem (Transponder), vojenské módy IFF (Identification Friend Foe) Odpovědi obsahují základní identifikační údaje a aktuální měřené letové parametry IM modulace Uplink 1030 MHz, vert. polarizace Downlink 1090 MHz, vert. polarizace 17

MSSR-komunikační módy Mód A = ID odpovídače, resp. číslo letu 18

MSSR-komunikační módy Odpověď v módu A Číslo letu tvoří čtyři oktalové cifry (0000 8 7777 8, tj. 4096 kombinací pro lety nad Evropou přidělováno Eurocontrolem Speciální kódy: 7500 8 - únos 7600 8 ztráta spojení 7700 8 - nouze 19

MSSR-komunikační módy SPI (Special Pilot Identification) aktivuje pilot na 20 s po žádosti řídícího ATC Mód C = barometrická výška letadla Barometrické měření ve stovkách stop s korekcí Hodnota kódována tzv. Gillhamovým kódem Rozsah -1000 až 126750 ft. 20

MSSR-komunikační módy Odpověď v módu C Gillhamův kód 21

MSSR-komunikační módy Mód S (Adresný nebo všeobecný dotaz) Z módu S se vyvinul systém ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) 22

ADS-B MSSR-komunikační módy DF zdroj dat AA aircraft address ME parametry (poloha z GPS, rychlost, výška z výškoměru) 23

MSSR-Eldis, blokové schéma Blokové schéma radaru 24

MSSR-Eldis, rf. Části radaru Mechanika zástavby v radaru Technical data Frequency: 1090 MHz Tangential Sensitivity: < -90 dbm Band width: 10MHz ± 2MHz (3dB) Operation temperature0~50 C Interfaces CMS interface :Ethernet 10/100 Trigger inputs :2x optical line Data output interfaces 2x dual optical line LC MM 25

MSSR-základní stavební bloky Vysílač 2x5kW Přijímač Sum/Dif/Omega Klíčové prvky radaru jsou zálohované typicky kanál A, kanál B Aktivní kanál pracuje do antény, záložní do umělé zátěže To umožňuje rychlé přepnutí v případě výpadku systému 26

Mechanická konstrukce antény 27 Připojení antény do systému zajišťují 3 koaxiální kanály Převod mechanické rotace na statickou část zajišťuje rotační spojka

Anténní diagram horizont. rovina 28

Anténa, horizontální rozvod Tvary anténních diagramu Monopulsní tvarování svazku zajišťuje horizontální rozvod antény Anténa má 3 výstupy Sum/Dif/Omega které generují 3 rozdílné svazky ve stejném čase Kanály využívají pasívní děliče, díky tomu jsou obousměrné 29

Konstrukční uspořádání antény Vnitřní uspořádání anténního děliče Nutnost fázovat rozvod i po instalaci do antény Rozvod tvoří pasívní děliče s odpovídající výkonovou zatížitelností 5kW 30

Anténní diagram vertik. rovina Posouzení diagramu Vertikální diagram je tvarován s ohledem na požadované krytí radaru (csc) Strmost náběžné hrany určuje potlačení odrazů od země Důležitá je shoda tvaru diagramu na kmitočtech 1030 a 1090 MHz 31

MSSR- zobrazení cílů Mod S poskytuje další informace stavu letadla, označení aj. Zobrazení síle jsou doplněny stopou z trackeru 32

MSSR- Základní systémové parametry Parametry systému plně specifikuje norma ICAO To zaručuje celosvětovou kompatibilitu systému Systém je možné testovat nezávislým zařízením, které dlouhodobě vyhodnocuje jeho parametry 33

Integrace MSSR do PSR Další možnosti je integrace MSSR do PSR Oba systémy se ovlivňují SSR nesplní parametry ICAO na šíři svazku Preferována je mobilita systému Využití společného reflektoru AN/TPS-79 34

Sestava antén primární a sekundární radar 35 www.eldis.cz