Темы

Радарная технология

Radar Technology · 49 статей

  1. Маяки: История и современные применения

    Маяки: сигнальные устройства для привлечения внимания к местоположению. Радиомаяки, радары, аэропортовские сигналы – обзор типов и применения.

    #781 · 7 мин чтения

  2. Подавление радаров широкополосными помехами

    Подавление радаров: принцип действия, виды помех и история развития. Электронная война, глушение сигналов, защита от радаров – всё о barrage jamming.

    #9602 · 3 мин чтения

  3. 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.

    #9637 · 3 мин чтения

  4. Высотомеры: Принципы работы и области применения.

    Высотомер: измерительный прибор для определения высоты над уровнем. Узнайте о принципах работы, истории (сонар, радар) и применении высотомеров.

    #11160 · 2 мин чтения

  5. 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!

    #17734 · 9 мин чтения

  6. Мультистатические радиолокационные системы: принципы и преимущества

    Многопозиционная радиолокация: принцип работы, преимущества и особенности систем с распределенными радарами. Объединение данных для повышения точности.

    #20886 · 4 мин чтения

  7. Радионавигация: принципы и история определения местоположения с помощью радиоволн

    Радионавигация: определение местоположения с помощью радиоволн. Методы – пеленгация, дальнометрия, измерение разности расстояний и скорости.

    #48251 · 18 мин чтения

  8. 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.

    #56163 · 10 мин чтения

  9. 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.

    #69961 · 2 мин чтения

  10. Полуактивная радиолокационная система самонаведения ракет

    Полуактивная радиолокационная головка самонаведения (SARH): принцип работы, преимущества и применение в ракетах класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".

    #95317 · 5 мин чтения

  11. 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.

    #96565 · 10 мин чтения

  12. Синтетическая апертурная радиолокация: формирование изображений ландшафта

    Синтетическая апертурная радиолокация (SAR): создание детальных изображений местности с помощью радаров. Высокое разрешение, применение в авиации и космосе.

    #128938 · 19 мин чтения

  13. Канадская линия радиолокационного оповещения

    Канадская линия радиолокационной обороны: Mid Canada Line (MCL) – система раннего предупреждения о воздушном нападении в 1950-60х. История и технологии.

    #129989 · 13 мин чтения

  14. Индикатор кругового обзора радиолокации (PPI)

    Индикатор PPI радара: принцип работы, устройство и применение. Отображение радиолокационной информации в полярных координатах. Обзор технологии.

    #139006 · 3 мин чтения

  15. Эффективность отражения радиолокационного сигнала

    Эффективность отражения радара (RCS): что это такое? Узнайте, как размер объекта влияет на его радиолокационную заметность и силу сигнала. 🔍📡

    #140129 · 3 мин чтения

  16. Радиопеленгация: Определение направления на источник сигнала

    Радиопеленгация (RDF): определение направления на источник радиосигнала. Применение в навигации, спасении, отслеживании и поиске помех.

    #147887 · 26 мин чтения

  17. 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.

    #152436 · 3 мин чтения

  18. Частота повторения импульсов сигнала

    Частота повторения импульсов (PRF) в радарах: определение, измерение в герцах, отличие от несущей частоты. Важно для обработки сигналов и радиолокации.

    #167108 · 9 мин чтения

  19. 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.

    #179422 · 4 мин чтения

  20. Функция неоднозначности в радиолокации и гидролокации.

    Функция неоднозначности в радиолокации и гидролокации: определение, свойства и применение для обработки сигналов. Доплеровский сдвиг, фильтрация импульсов.

    #185547 · 5 мин чтения

  21. 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).

    #206047 · 6 мин чтения

  22. 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.

    #206216 · 7 мин чтения

  23. 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.

    #209416 · 12 мин чтения

  24. Непрерывная волновой радар: принципы работы и применение.

    Радар непрерывного излучения (CW-радар): принцип работы, применение доплеровского эффекта для обнаружения движущихся объектов и фильтрации помех.

    #209428 · 6 мин чтения

  25. Различные типы и характеристики радиолокационных систем.

    Радары: типы, принцип работы и характеристики. Обзор поисковых радаров, сканирующих пространство радиоволнами для обнаружения кораблей и самолетов.

    #209435 · 2 мин чтения

  26. 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.

    #211743 · 5 мин чтения

  27. Лазерный дальномер: принцип работы и факторы влияния

    Лазерный дальномер: определение расстояния до объектов с помощью лазерного луча. Принцип работы, точность, применение и технология LiDAR.

    #219672 · 7 мин чтения

  28. Радиомаяк РАКОН: Усовершенствование и перспективы применения.

    Ракон (RACON): передатчик-ответчик для морской навигации. Идентификация, дальность, пеленг. Обновления IALA и проблемы совместимости с современными радарами.

    #220468 · 2 мин чтения

  29. Гомодинное детектирование: принцип и применение.

    Гомодинное детектирование: принцип работы, применение в электротехнике и дистанционном зондировании. Особенности и ограничения метода для измерения топографии и скорости.

    #222365 · 2 мин чтения

  30. 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.

    #222756 · 3 мин чтения

  31. 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.

    #249232 · 13 мин чтения

  32. 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.

    #250485 · 3 мин чтения

  33. Синтетическая апертурная сонарная обработка: принципы и преимущества

    Синтетическая апертурная сонарная система (SAS): принцип работы, постобработка данных, высокое разрешение и формирование изображений морского дна.

    #264152 · 4 мин чтения

  34. 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.

    #265505 · 4 мин чтения

  35. Некогерентное рассеяние для исследования ионосферы Земли.

    Некогерентное рассеяние: физическое явление рассеяния электромагнитных волн в газах. Применение – радиолокация для изучения ионосферы Земли.

    #274355 · 2 мин чтения

  36. 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.

    #285175 · 5 мин чтения

  37. 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.

    #291872 · 15 мин чтения

  38. 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.

    #309091 · 1 мин чтения

  39. Адаптивные формирователи луча: принципы и применение

    Адаптивные формирователи луча: системы пространственной обработки сигналов для усиления сигнала в нужном направлении. Применение в радарах и сонарах.

    #354466 · 1 мин чтения

  40. Система пассивного обнаружения радиолокационных сигналов VERA

    Пассивная радиолокационная система VERA: обнаружение целей по времени прибытия сигнала (TDOA). Центральный и боковые приемники, обработка данных.

    #388433 · 3 мин чтения

  41. Рамона: Чехословацкая система радиоэлектронной разведки

    Рамона КРТП-81 – чехословацкая система радиоэлектронной разведки, определяющая местоположение воздушных целей методом TDOA. Отслеживала до 20 целей.

    #388453 · 2 мин чтения

  42. Радиовысотомер: Принцип работы и применение

    Радарный высотомер: принцип работы, измерение высоты над землей самолета/космического аппарата. Точное определение расстояния с помощью радиоволн.

    #413229 · 12 мин чтения

  43. 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.

    #413401 · 8 мин чтения

  44. Ранние методы радиолокации: переключение диаграмм направленности.

    Ранние радары использовали метод переключения луча для повышения точности отслеживания целей. Сравнение сигналов позволяло оператору навести антенну.

    #413727 · 4 мин чтения

  45. Одноимпульсная радиолокационная система

    Радар с одиночным импульсом: точное определение направления и дальности цели. Преимущества моноимпульсной радиолокации, устойчивость к помехам. С 1960-х – стандарт.

    #414308 · 5 мин чтения

  46. 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.

    #453836 · 4 мин чтения

  47. Sodar

    #474815 · 6 мин чтения

  48. Radar tracker

    #481912 · 6 мин чтения

  49. Space-time adaptive processing

    #495726 · 2 мин чтения