Радарная технология
-
Маяки: История и современные применения
Маяки: сигнальные устройства для привлечения внимания к местоположению. Радиомаяки, радары, аэропортовские сигналы – обзор типов и применения.
-
Подавление радаров широкополосными помехами
Подавление радаров: принцип действия, виды помех и история развития. Электронная война, глушение сигналов, защита от радаров – всё о barrage jamming.
-
Угловой отражатель с тремя ортогональными поверхностями
Угловой отражатель: принцип работы, типы (металл, стекло), применение в радарах, геодезии и лазерной локации. Точное отражение сигнала к источнику.
-
Высотомеры: Принципы работы и области применения.
Высотомер: измерительный прибор для определения высоты над уровнем. Узнайте о принципах работы, истории (сонар, радар) и применении высотомеров.
-
Доплеровский радар и его применение в метеорологии.
Доплеровский радар: принцип работы, применение в метеорологии. Измерение скорости объектов с помощью эффекта Доплера. Точные данные о движении!
-
Мультистатические радиолокационные системы: принципы и преимущества
Многопозиционная радиолокация: принцип работы, преимущества и особенности систем с распределенными радарами. Объединение данных для повышения точности.
-
Радионавигация: принципы и история определения местоположения с помощью радиоволн
Радионавигация: определение местоположения с помощью радиоволн. Методы – пеленгация, дальнометрия, измерение разности расстояний и скорости.
-
Миллиметровые облачные радары: принципы работы и применение.
Облачные радары: мониторинг свойств и эволюции облаков с помощью миллиметровых волн (24-110 ГГц). Исследования атмосферы, частоты Ka и W диапазонов.
-
Радарная астрономия: исследование Солнечной системы с помощью микроволн.
Радарная астрономия: активное изучение близких объектов Солнечной системы с помощью микроволн. Анализ отражённых сигналов для получения данных.
-
Полуактивная радиолокационная система самонаведения ракет
Полуактивная радиолокационная головка самонаведения (SARH): принцип работы, преимущества и применение в ракетах класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".
-
Радар для измерения скорости и его история
Радар скорости: принцип работы, применение для контроля скорости авто и в спорте. Доплеровский радар, лидар, ограничения и замена радаров.
-
Синтетическая апертурная радиолокация: формирование изображений ландшафта
Синтетическая апертурная радиолокация (SAR): создание детальных изображений местности с помощью радаров. Высокое разрешение, применение в авиации и космосе.
-
Канадская линия радиолокационного оповещения
Канадская линия радиолокационной обороны: Mid Canada Line (MCL) – система раннего предупреждения о воздушном нападении в 1950-60х. История и технологии.
-
Индикатор кругового обзора радиолокации (PPI)
Индикатор PPI радара: принцип работы, устройство и применение. Отображение радиолокационной информации в полярных координатах. Обзор технологии.
-
Эффективность отражения радиолокационного сигнала
Эффективность отражения радара (RCS): что это такое? Узнайте, как размер объекта влияет на его радиолокационную заметность и силу сигнала. 🔍📡
-
Радиопеленгация: Определение направления на источник сигнала
Радиопеленгация (RDF): определение направления на источник радиосигнала. Применение в навигации, спасении, отслеживании и поиске помех.
-
Обратное рассеяние: физика, применение и артефакты
Обратное рассеяние в физике: отражение волн и частиц в исходном направлении. Применение в астрономии, радарах, медицине и фотографии. Объяснение принципов.
-
Частота повторения импульсов сигнала
Частота повторения импульсов (PRF) в радарах: определение, измерение в герцах, отличие от несущей частоты. Важно для обработки сигналов и радиолокации.
-
Радарная визуализация: методы и применение для создания двухмерных изображений.
Радарная съемка: создание двухмерных изображений ландшафта с помощью радиоволн. Принцип работы, применение и запись изображений радаром.
-
Функция неоднозначности в радиолокации и гидролокации.
Функция неоднозначности в радиолокации и гидролокации: определение, свойства и применение для обработки сигналов. Доплеровский сдвиг, фильтрация импульсов.
-
Радар-детекторы: принцип работы, технологии и современные возможности.
Радар-детектор: Обнаружение полицейских радаров и камер контроля скорости. Как работают, что детектируют (RADAR, LIDAR) и что не детектируют (ANPR, VASCAR).
-
Формирование луча в сенсорных решетках: принципы и применение.
Формирование луча: технология обработки сигналов для направленной передачи/приема в антенных решетках. Улучшает избирательность и дальность связи.
-
Импульсно-доплеровский радар: принцип работы и применение
Импульсно-доплеровский радар: определение дальности и скорости целей с помощью импульсов и эффекта Доплера. История, применение в авиации и ракетах.
-
Непрерывная волновой радар: принципы работы и применение.
Радар непрерывного излучения (CW-радар): принцип работы, применение доплеровского эффекта для обнаружения движущихся объектов и фильтрации помех.
-
Различные типы и характеристики радиолокационных систем.
Радары: типы, принцип работы и характеристики. Обзор поисковых радаров, сканирующих пространство радиоволнами для обнаружения кораблей и самолетов.
-
Радары с низкой вероятностью перехвата: технологии скрытности
Радары с низкой вероятностью перехвата (LPIR) скрывают свою активность, защищая от обнаружения и противорадиолокационных ракет. Обзор технологий LPI.
-
Лазерный дальномер: принцип работы и факторы влияния
Лазерный дальномер: определение расстояния до объектов с помощью лазерного луча. Принцип работы, точность, применение и технология LiDAR.
-
Радиомаяк РАКОН: Усовершенствование и перспективы применения.
Ракон (RACON): передатчик-ответчик для морской навигации. Идентификация, дальность, пеленг. Обновления IALA и проблемы совместимости с современными радарами.
-
Гомодинное детектирование: принцип и применение.
Гомодинное детектирование: принцип работы, применение в электротехнике и дистанционном зондировании. Особенности и ограничения метода для измерения топографии и скорости.
-
Радар целеуказания и сопровождения ракет
Радар управления огнём: точное наведение оружия на цель. Узконаправленный луч для отслеживания и захвата ракет. Описание, функции и применение в системах вооружения.
-
Пассивные радиолокационные системы: обнаружение объектов без излучения
Пассивный радар: обнаружение целей без излучения! Использует отражения от ТВ, радиосигналов. Принцип работы, преимущества и применение пассивной радиолокации.
-
Двумерная радиолокационная картография с использованием обратной синтезированной апертуры (ISAR)
Инверсная синтетическая апертурная радиолокация (ISAR): создание 2D-изображений целей по движению. Идентификация объектов, военных и гражданских самолетов.
-
Синтетическая апертурная сонарная обработка: принципы и преимущества
Синтетическая апертурная сонарная система (SAS): принцип работы, постобработка данных, высокое разрешение и формирование изображений морского дна.
-
Радиопозиционирование: Методы и Принципы Определение Местоположения с Помощью Радиоволн
Радиолокация: определение местоположения объектов с помощью радиоволн. Радар, поиск коммуникаций, RTLS-системы. Технологии радиолокации и их применение.
-
Некогерентное рассеяние для исследования ионосферы Земли.
Некогерентное рассеяние: физическое явление рассеяния электромагнитных волн в газах. Применение – радиолокация для изучения ионосферы Земли.
-
Рассеяномеры и диффузиометры: измерительные приборы в метеорологии и дистанционном зондировании.
Диффузиометры и рассеиватели: приборы для измерения видимости, скорости ветра и шероховатости поверхности. Применение в метеорологии и промышленности.
-
Радар для полетов на предельно малых высотах.
Радары для полетов на сверхнизкой высоте: технология TFR позволяет самолетам автоматически поддерживать высоту над землей, избегая обнаружения врагом.
-
Питер Сверлинг: Пионер радиолокационной теории и основатель компаний
Питер Сверлинг (1929-2000) – выдающийся теоретик радиолокации. Разработал модели рассеяния "колеблющихся целей" (Swerling Targets) и внес вклад в оценку орбит и траекторий.
-
Адаптивные формирователи луча: принципы и применение
Адаптивные формирователи луча: системы пространственной обработки сигналов для усиления сигнала в нужном направлении. Применение в радарах и сонарах.
-
Система пассивного обнаружения радиолокационных сигналов VERA
Пассивная радиолокационная система VERA: обнаружение целей по времени прибытия сигнала (TDOA). Центральный и боковые приемники, обработка данных.
-
Рамона: Чехословацкая система радиоэлектронной разведки
Рамона КРТП-81 – чехословацкая система радиоэлектронной разведки, определяющая местоположение воздушных целей методом TDOA. Отслеживала до 20 целей.
-
Радиовысотомер: Принцип работы и применение
Радарный высотомер: принцип работы, измерение высоты над землей самолета/космического аппарата. Точное определение расстояния с помощью радиоволн.
-
Коническое сканирование в радиолокации: принцип работы и применение.
Коническое сканирование радаров: принцип работы, применение в ранних системах и замена на моноимпульсные. Используется в Deep Space Network.
-
Ранние методы радиолокации: переключение диаграмм направленности.
Ранние радары использовали метод переключения луча для повышения точности отслеживания целей. Сравнение сигналов позволяло оператору навести антенну.
-
Одноимпульсная радиолокационная система
Радар с одиночным импульсом: точное определение направления и дальности цели. Преимущества моноимпульсной радиолокации, устойчивость к помехам. С 1960-х – стандарт.
-
Флуктуационные потери в радиолокации: эффект Сверлинга.
Потери флуктуации в радарах: эффект, возникающий при движении цели. Модели Сверлинга для симуляции. Зависимость от размера цели и длины волны сигнала.
-
Sodar
-
Radar tracker
-
Space-time adaptive processing