<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Радиолокация</title>
	<atom:link href="http://radiosounding.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiosounding.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Анализ нескольких импульсов</title>
		<link>http://radiosounding.ru/analiz-neskolkix-impulsov.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/analiz-neskolkix-impulsov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокационные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Анализатор спектра в реальном масштабе времениможно также применить для измерения несколькихимпульсов. Одним из примеров может послужитьпарный импульс, который обычно используется дляпроверки характеристик радиолокационныхприемников. Два близких импульса (парныйимпульс) имитируют эхо-сигнал от двух близкорасположенных целей. Парные импульсы хорошоподходят для проверки разрешающей способностирадиолокационных приемников. Генераторысигналов, например AWG710B, вырабатываютпарные импульсы с различными параметрами дляпроверки радиолокационных приемников.Источник сигналов AWG710B обеспечивает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анализатор спектра в реальном масштабе времениможно также применить для измерения несколькихимпульсов. Одним из примеров может послужитьпарный импульс, который обычно используется дляпроверки характеристик радиолокационныхприемников. Два близких импульса (парныйимпульс) имитируют эхо-сигнал от двух близкорасположенных целей. Парные импульсы хорошоподходят для проверки разрешающей способностирадиолокационных приемников. Генераторысигналов, например AWG710B, вырабатываютпарные импульсы с различными параметрами дляпроверки радиолокационных приемников.Источник сигналов AWG710B обеспечивает частотувыборки 4,2 Гвыб/с при разрешении восемь бит,что позволяет достигнуть скорости и качествасигналов на уровне мировых образцов. Высокаячастота выборки позволяет осуществлять прямойввод сигнала в порты промежуточной частотымногих радиолокационных систем и средствэлектронной войны и электронной разведки,рассчитанные на частоту 1,0 ГГц. Кроме того,в источнике сигнала AWG710B имеется интерфейсграфического формирователя сигналаи формирователь последовательности.Эти средства позволяют быстро создаватьсложные испытательные сигналы длярадиолокаторов и средств электронной войны.Прибор AWG710B завершает серию средств дляиспытания радиолокаторов, выпущенныхкорпорацией Tektronix. Он не только обеспечиваетподачу парных импульсов,но и позволяетгенерировать сигналы для имитации сложныхусловий электронной войны. Анализаторы спектрав реальном масштабе времени позволяетпроверять параметры парного импульсаи наблюдать их ухудшение, вызванноепрохождением через приемник.Например, еще один способ применения парныхимпульсов для диагностики — измерение фазовогосдвига между импульсами, проходящими черезприемник. В некоторых радиолокационныхприемниках фазовый сдвиг используется дляизмерения скорости цели.При движении цели возникает доплеровский сдвигчастоты между излучаемым и принимаемымимпульсами. Доплеровский сдвиг можнорассматривать как накопленный фазовый сдвигмежду излучаемым и принимаемым сигналами.Периодические измерения фазового сдвига междуизлучаемой и принимаемой частотами позволяютбыстро определить относительную скорость.Таким образом, для точного измерения скоростинеобходимо поддерживать стабильность фазовогосдвига в приемнике при изменении амплитуды эхо-сигнала. К сожалению, многие компоненты цепейрадиолокационного приемника проявляютнелинейные свойства, приводящие, например,к преобразованию амплитудной модуляциив фазовую (АМ/ФМ), что может создать нежелательные фазовые сдвиги при измененииамплитуды эхо-сигнала. Эти нежелательныефазовые сдвиги интерпретируются какпогрешности измерения скорости.Порядок определения фазовой стабильностиприемника с помощью анализатора спектрав реальном масштабе времени достаточно прост.Сначала приемник радиолокатора имитируетсякогерентным парным импульсом различнойамплитуды, подаваемым с генератора сигналовAWG710B. Затем наблюдается разность фаз междудвумя импульсами на выходе цепей приемника.В режиме отображения фазовой демодуляции,выбираемом в меню демодуляции, на анализатореRSA3408A отображается графическая зависимостьфазы каждого импульса от времени. Разность фаздля неподвижной цели должна равняться нулюв широком диапазоне амплитуд парного импульса.При недостаточной фазовой стабильности можетпотребоваться применение компонентов с болеешироким динамическим диапазоном.Анализ сжатия импульсовДля дальнейшей иллюстрации возможностейанализатора спектра в реальном масштабевремени и пакета для измерения импульсныхсигналов рассмотрим задачу измерения сжатыхрадиолокационных импульсов.Сжатие радиолокационных импульсовосуществляется путем их модуляции. Сжатиеимпульсов применяется во многих радиолокаторахдля увеличения дальности и улучшенияразрешения. Как уже было указано ранее,устанавливается компромисс между улучшениемразрешения с помощью укорочения импульсови увеличением дальности с помощью удлиненияимпульсов. Сжатие импульсов позволяетодновременно увеличить и дальностьи разрешение. Модуляция импульса позволяетразделять перекрывающиеся импульсы. Такимобразом, можно использовать более длинныеимпульсы с большей энергией, не жертвуяразрешением.Существует много различных схем сжатияимпульсов и видов модуляции. Как правило, длясжатия импульсов применяется либо частотная,либо фазовая модуляция, а амплитуда импульсаостается неизменной.Наиболее широко используется линейнаячастотная модуляция (ЛЧМ) — сигнал с линейнойпилообразной модуляцией по частоте. В приемникеэхо-сигналы с ЛЧМ пропускаются черезспециальный фильтр, задерживающий во временинизкие частоты относительно высоких частот.В результате импульс сжимается, то естьстановится короче во времени. Широкиеперекрывающиеся импульсы после фильтраразделяются.При определении характеристик сжатыхрадиолокационных импульсов добавляется задачадемодуляции импульсов. Имеющиесяв анализаторах спектра в реальном масштабевремени средства отображения в несколькихобластях позволяют анализировать модуляциюсжатых импульсов наряду с обычнымиизмерениями импульсов. Например, импульс с ЛЧМможно одновременно просматривать в областиотображения изменений мощности во времени,в области частотной модуляции и в режимеизмерения импульсного сигнала. Это позволяет безтруда проверять линейность ЧМ, длительностьимпульса, скважность и девиацию частоты. Ещебольше упрощает диагностику возможностьсинхронизированного отображения. Еслипоместить маркер на один из импульсов, соответствующие маркеры появляются в областяхотображения мощности по времени и модуляции.Аналогичным образом анализатор спектрав реальном масштабе времени позволяетисследовать ступенчатое изменение частотыв пределах импульса. Если выбран режим ЧМ-демодуляции, скачкообразные изменения частотыв пределах импульса становятся ясно видными.Обнаруживается даже незначительный «звон» —в виде переходов системы ФАПЧ на соседнюючастоту. При таком уровне детализациидиагностика цепей генерации импульсасущественно упрощается.Анализатор RSA3408A позволяет такжеанализировать сжатые радиолокационныеимпульсы с фазовой модуляцией. Для этогодостаточно перевести прибор в режим аналоговойдемодуляции и выбрать фазовую демодуляцию.Для захвата и записи импульсов в сложнойспектральной обстановке устанавливаетсясинхронизация по частотной маске. После записиотображается демодулированный сигнал в видеизменения фазы во времени, на которомпросматриваются отдельные переходы. Этотрежим имеет большое значение при исследованиимногих современных радиолокационных систем,в которых для разделения перекрывающихсяимпульсов и устранения неоднозначности подальности применяется двухпозиционная фазоваяманипуляция с ортогональным цифровымкодированием.Существует много сложных схем сжатияимпульсов, и анализаторы спектра в реальноммасштабе времени обладают достаточнойуниверсальностью, чтобы обеспечить для нихнужные измерения. Пакет для измеренияимпульсных сигналов и средства синхронногоанализа в нескольких областях позволяютсущественно упростить диагностическую отладкурадиолокаторов со сложными сигналамив проектной лаборатории или на заводскомиспытательном стенде.Кроме того, анализаторы спектра в реальноммасштабе времени обеспечивают ряд уникальныхпреимуществ в случае работы с программируемымирадиолокационными системами.
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/">радиолокационная теория</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-bokovogo-obzora.html">радиолокатор бокового обзора</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/vygody-primeneniya-fazirovannyx-reshyotok.html">антенная решетка</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/istoriya-radiolokacii">радиолокация история</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/dalnost-dejstviya-rls.html">дальность действия рлс</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-bokovogo-obzora.html">РЛС бокового обзора</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/analiz-neskolkix-impulsov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ радиолокационных сигналов</title>
		<link>http://radiosounding.ru/analiz-radiolokacionnyx-signalov.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/analiz-radiolokacionnyx-signalov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокационные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря новейшему программному пакету дляизмерения импульсных сигналов, входящийв состав анализатора спектра в реальноммасштабе времени и средствам синхронногоотображения в нескольких областяхобеспечиваются лучшие в отрасли возможностианализа радиолокационного сигнала.В пакет для измерения импульсных сигналоввходят разнообразные средстваавтоматизированных измерений, предназначенныедля определения характеристикрадиолокационных сигналов. Измерительноепрограммное обеспечение делает анализрадиолокационных сигналов таким же быстрыми удобным, каким давно уже стало обращение сомногими массовыми потребительскимирадиоустройствами. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благодаря новейшему программному пакету дляизмерения импульсных сигналов, входящийв состав анализатора спектра в реальноммасштабе времени и средствам синхронногоотображения в нескольких областяхобеспечиваются лучшие в отрасли возможностианализа радиолокационного сигнала.В пакет для измерения импульсных сигналоввходят разнообразные средстваавтоматизированных измерений, предназначенныедля определения характеристикрадиолокационных сигналов. Измерительноепрограммное обеспечение делает анализрадиолокационных сигналов таким же быстрыми удобным, каким давно уже стало обращение сомногими массовыми потребительскимирадиоустройствами. Кроме того, оно дешевлеспециализированных анализаторов импульсоввоенного образца, предназначенных дляэлектронной разведки.Благодаря применению средств синхронногоотображения в нескольких областяхобеспечивается быстрое определениехарактеристик отдельных импульсов. Анализаторспектра с обработкой в реальном времени,оснащенный пакетом для измерения импульсныхсигналов, может заменить некоторые из обычныхсредств измерения.Чтобы проиллюстрировать возможности пакетадля измерения импульсных сигналов, рассмотримдля начала простое измерение некоторыхтипичных характеристик импульса, упомянутыхв данной инструкции по применению.Чтобы выполнить основные измерения импульсныхсигналов на анализаторе RSA3408A,переведите его в режим Time (Время) и выберитенужное измерение с помощью программируемойэкранной кнопки. Чтобы активировать нужныеизмерения импульсных сигналов, следует нажатьклавишу View Define (Задать представление),а затем — экранную кнопку Display Measurements (Вывод измерений). Анализатор спектра в реальном масштабе временипозволяет производить, с отображениемрезультата в графическом виде, измерениядлительности импульса, пиковой мощности,соотношения импульса и паузы, пульсацииимпульса, интервала повторения импульсов,скважности, фазы между импульсами, мощностиканала, занимаемой полосы частот, эффективнойполосы частот и девиации частоты.Поскольку в одной записи может быть захваченонесколько импульсов, анализатор спектрав реальном масштабе времени автоматическипроводит измерение каждого импульса,присваивает ему номер и выводит на экрантаблицу результатов измерений. В анализатореспектра в реальном масштабе времени имеютсясредства синхронного отображения. При выбореимпульса в таблице он автоматически помечаетсямаркером на осциллограмме изменения мощностипо времени. Аналогичные маркеры соответствуютна обзорной спектрограмме номерам импульсов,с которыми связаны особенности спектрограммы.Пакет для измерения импульсных сигналов нетолько предоставляет табличные данные для всехизмерений импульсов, но и обеспечиваетграфическое представление. Графическоепредставление помогает провести углубленнуюдиагностику путем выявления трендов.Например, возможен дрейф частоты передатчикарадиолокатора по мере его прогрева. В помощьюклавиш View Select (Выбрать представление)и View Define (Задать представление) можноотобразить в графическом виде измерениячастоты для каждого импульса и обнаружитьдрейф по нескольким импульсам. Такие измерениямогут не только помочь конструкторами изготовителям радиолокаторов, нои предоставить ценную информацию специалиступо электронной войне или электронной разведке.Подробный анализ трендов сигнала можетподтвердить сведения о типе исследуемогоизлучателя.
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html/2">РЛС Гроза напряжение питания</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">брлс гроза</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/istoriya-radiolokacii">история радиолокации</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/">теория радиолокации</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/vidy-radiolokacionnogo-obzora.html">види рлс</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokacionnye-signaly.html">радиолокационные сигналы</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/analiz-radiolokacionnyx-signalov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись радиолокационных сигналов</title>
		<link>http://radiosounding.ru/zapis-radiolokacionnyx-signalov.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/zapis-radiolokacionnyx-signalov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокационные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Уникальные средства цифровой обработкисигналов, имеющиеся в анализаторах спектрав реальном масштабе времени, позволяютв реальном масштабе времени преобразовыватьвыборки осциллограмм во временной областив спектральную область. Уникальные функции,такие как разработанная компанией Tektronixи защищенная патентом синхронизация почастотной маске (Frequency Mask Trigger — FMT)позволяет надежно захватывать трудноуловимыерадиолокационные импульсы или частотныеаномалии в сложных средствах веденияэлектронной войны в реальной спектральнойобстановке. Для захвата исследуемых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уникальные средства цифровой обработкисигналов, имеющиеся в анализаторах спектрав реальном масштабе времени, позволяютв реальном масштабе времени преобразовыватьвыборки осциллограмм во временной областив спектральную область. Уникальные функции,такие как разработанная компанией Tektronixи защищенная патентом синхронизация почастотной маске (Frequency Mask Trigger — FMT)позволяет надежно захватывать трудноуловимыерадиолокационные импульсы или частотныеаномалии в сложных средствах веденияэлектронной войны в реальной спектральнойобстановке. Для захвата исследуемых импульсов прежде всегонеобходимо с помощью меню синхронизациинастроить синхронизацию по частотной маске.В анализаторах спектра в реальном времениимеется типичный набор функций синхронизации:внешняя, по мощности (уровень ПЧ), захватоднократных событий, а также синхронизацияпо частотной маске.Для установки над сигналами, непредставляющими интереса, сложной частотноймаски достаточно двойным щелчком кнопки мышидобавить точку и растянуть маску до заданногоместа. Во избежание ложных срабатыванийсинхронизации можно установить маску немноговыше уровня шума. После настройки частотноймаски захват запускается по всем спектральнымсобытиям, выходящим за пределы маски.В радиолокаторах уровень нестационарногоэхо-импульса часто оказывается существеннониже уровня посторонних спектральных сигналовот близлежащих источников. В этом случаесинхронизация на промежуточной частотестановится ненадежной. Однако синхронизация почастотной маске позволяет сравнивать спектрвходного сигнала с маской синхронизациии обнаруживать даже слабые аномалии сигнала.Надежный поиск импульсов имеет большоезначение, но после того как они найдены надоучитывать и другие факторы, способные повлиятьна четкость отображения и точностьзафиксированных данных.Просматривая блок-схему прибора RSA3408A,можно заметить, что сигнал промежуточнойчастоты полностью преобразуется в цифровуюформу с помощью быстродействующего аналого-цифрового преобразователя (АЦП).Анализатор RSA3408A обеспечивает захватсигналов с полосой частот 36 МГц. В режимахотображения мощности по времени, приоптимизации фильтров для измерений вовременной области, анализатор RSA3408Aобеспечивает разрешение 20 нс. Это позволяетанализировать очень короткие импульсыи подробно исследовать их форму. Выборки входного сигнала по времени, собираемыеанализатором, делаются с частотой, по меньшеймере вдвое превышающей исследуемую частоту(частоту Найквиста), во избежание проявленияналожения сигналов.Выборки по времени группируются в кадрыданных. Каждый кадр содержит набор данных,необходимый для выполнения БПФ.Поскольку на краях кадра данные непродолжаются, как в исходномдискретизированном сигнале до образованиякадра, появляется искусственный разрыв. Припереходе из временной области в частотную этотразрыв вызывает расширение спектра. Фактическисам кадр становится своеобразным «импульсом».Чтобы свести к минимуму влияние этих разрывов,амплитуда данных выборки по временимасштабируется с помощью функции окна, причемна краях кадра амплитуда выборки уменьшаетсядо нуля. В анализаторе спектра в реальномвремени применяются различные широкоизвестные функции окна, например окна Хеннинга,Хэмминга, Блэкмена, Блэкмена-Харриса, Парзена,Уэлша и другие.После масштабирования данных кадра функциейокна вычисляется БПФ; в результате данныепреобразуются из представления амплитуда-времяв представление амплитуда-частота. При БПФвыполняются вычисления с данными дляопределения амплитуды каждой частотнойсоставляющей или «группы».При выполнении БПФ предполагается, чтов пределах кадра данных сигнал непрерывен.Разрывы или импульсы длиной менее одного кадрамогут вызвать ошибки в отображении амплитудыили спектра. Сигналы продолжительностью менееполной длины кадра отображаютсяс пропорциональным уменьшением амплитуды посравнению с сигналами, занимающими весь кадр.Это явления затрудняет анализ радиолокационныхимпульсов. Что еще хуже, нестационарныеимпульсы, попавшие на край кадра, подвергаютсядополнительному уменьшению амплитуды и дажеполностью подавляются функцией окна.В результате могут возникнуть значительныеошибки измерения.Самые точные результаты БПФ для импульсныхсигналов достигаются в тех случаях, когдасередина импульса совпадает с центром кадра,а длительность импульса примерно равна длинекадра. Фактически при этом данные импульсногосигнала становятся больше похожими на данныенепрерывного сигнала.В режиме «спектр импульса» анализаторRSA3408A автоматически центрирует импульсв кадре, чтобы уменьшить погрешности измерения.Но если длительность импульса, меньше полнойдлины кадра, импульс отображаетсяс уменьшенной амплитудой. Однако приправильном центрировании импульсапредотвращается появление ошибок, вносимыхфункцией окна. Эта функция, имеющаяся тольков анализаторах спектра в реальном масштабе времени, предназначена для повышения точностиизмерения радиолокационных сигналов. Крометого, она действует в реальном времени, чтопозволяет устранить известную проблему,связанную с тем, что при каждой выборкеотображаются разные части спектра дляимпульсов, находящихся в пределах 36-МГц полосыпропускания анализатора RSA3408A в реальноммасштабе времени. Кроме того, анализаторспектра в реальном масштабе времени позволяетпользователю определять окно БПФ с цельюдальнейшего повышения качества измерений.В анализаторе спектра в реальном масштабевремени имеется возможность перекрытия кадровБПФ, что позволяет рассматривать деталиспектра, не выявляемые анализаторами,не оптимизированными для обработкинестационарных сигналов.К сожалению, узкие радиолокационные импульсычасто целиком умещаются в одной линии данныхспектрограммы. Это существенно затрудняетинтерпретацию полезной информации,содержащейся в обычной спектрограммерадиолокационного сигнала.Анализатор спектра в реальном масштабе временипозволяет разделить избыточные наложенныекадры БПФ. Это создает эффект, аналогичныйрастяжению спектрограммы во времении позволяет более детально отображать сигнал.БПФ с перекрытием может быть отчасти полезнов операциях электронной разведки, когда важнеевсего быстро расшифровать природурадиолокационных импульсов. Например, в военно-морском флоте требуется быстро определять,принадлежит ли радиочастотный импульсныйсигнал радиолокатору наведения ракетнойустановки или это дальнодействующийрадиолокатор со сжатием импульсов,позволяющим устранить неоднозначность подальности. БПФ с перекрытием позволяет быстрообеспечить визуальное распознаваниерадиолокационных импульсов.Аналогичным образом БПФ с перекрытиемпозволяет улучшить вид спектра на экране,поскольку информация, содержащаяся в импульсе,проходит через ряд перекрывающихся кадров.Благодаря перекрытию кадров, отображениеспектра сглаживается, улучшается детализацияи плавность воспроизведения.Кроме того, при работе с перекрытием импульсзанимает разные места в кадре, что обеспечиваетправильное представление амплитуд спектра и позволяет избежать неправильной интерпретации,связанной с влиянием окна при неудачномрасположении единственного кадра.Следует заметить, что, как показано на рис. 16,в этом случае из-за БПФ с перекрытиемотдельные последовательные события сигналавыглядят растянутыми во времени, и кажутсяв значительной степени совмещенными.Возможность растяжения во времени позволяетсущественно улучшить отображениекратковременных нестационарных процессов, таккак они также растягиваются или накладываютсяво времени.В анализаторах спектра в реальном масштабевремени имеется еще одна функция, позволяющаяулучшить отображение — масштабирование. Призаписи сигналов зачастую выгодно использоватьвозможно более широкий диапазон частот.Это позволяет пользователю просматриватьпроблемные сигналы в более широком спектре.Поскольку количество пикселов экрана погоризонтали ограничено, полоса шумов каждогоотсчета БПФ или частотной составляющейустанавливается в соответствии с имеющимсяколичеством пикселов. Например, если длядиапазона частот 15 МГц имеется600 спектральных составляющих, ширина каждогочастотного отсчета БПФ составляет 25 кГц.Эта величина эквивалентна разрешениючастотного маркера. В вертикальной ориентации(см. рис. 17) возможно отображение 300 частотныхотсчетов с разрешением 50,109 кГц.Точная величина полосы шумов зависит от типаокна и настройки частотного диапазонаанализатора спектра в реальном масштабевремени. Если выбрано окно Блэкмена-Харриса4B, ширина полосы шумов вдвое превосходитширину частотного отсчета.Зачастую желательно вести поиск сигналовв расширенном диапазоне, однако при этомувеличивается ширина полосы шумов и возрастаетминимальный уровень шумов на экране спектра,поскольку суммарная мощность сигнала,поступающего на детектор, увеличивается.При этом уменьшается возможность просмотрасигналов низкого уровня с помощью анализатора.Для выявления паразитных сигналов, которыемогут оказаться скрытыми в широком частотномдиапазоне, в анализаторах спектра в реальноммасштабе времени имеется удобная функциямасштабирования спектрограммы. Функциямасштабирования включается перетаскиванием указателя по интересующей части спектрограммы.Диапазон частот, центральная частота и полосашумов автоматически настраиваются так, чтобыобеспечить детальное отображение связанногос ними спектра. Поскольку в режимемасштабирования используется только частьдиапазона частот, полоса шумов становится уже,вследствие чего снижается отображаемыйусредненный уровень шумов анализатора.Функция масштабирования позволяет быстроисследовать строение спектрограммыс максимальным возможным разрешениеманализатора, не прибегая к повторной выборкесигнала.Способность анализатора спектра в реальноммасштабе времени непрерывно захватыватьданные и с помощью цифровой обработкипреобразовывать их с не имеющим аналоговуровнем детализации позволяет получитьисходный материал для быстрых и подробныхисследований. Высокий уровень детализации —только часть возможностей этого мощногосредства диагностики; большое значение имеети способность определения характеристикотображаемого сигнала.
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">радіолокація відео</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">рлс ил 86</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">рлс гроза</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/zapis-radiolokacionnyx-signalov.html/2">окно Блэкмена-Харриса</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-apar-s-aktivnoj-far.html">рлс с активной фар</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">РЛС як40</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/zapis-radiolokacionnyx-signalov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Импульсные сигналы</title>
		<link>http://radiosounding.ru/impulsnye-signaly.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/impulsnye-signaly.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокационные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Сведения об импульсных сигналахОбычно радиолокаторы направляют на свои целирадиочастотный (РЧ) импульс, а затем «слушают»отраженный эхо-сигнал. Поскольку РЧ-импульсраспространяется со скоростью света, время,необходимое для возврата эхо-сигнала,пропорционально расстоянию до цели. Это,конечно, относится к активному радиолокатору,который воспринимает отраженную цельюэнергию. У вспомогательных радиолокаторов,которые ретранслируют сигнал, полученный отответчика, имеется дополнительная задержка.Характеристики РЧ-импульса определяют большуючасть возможностей радиолокатора. Экспертыв области электронных войн (Electronic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сведения об импульсных сигналахОбычно радиолокаторы направляют на свои целирадиочастотный (РЧ) импульс, а затем «слушают»отраженный эхо-сигнал. Поскольку РЧ-импульсраспространяется со скоростью света, время,необходимое для возврата эхо-сигнала,пропорционально расстоянию до цели. Это,конечно, относится к активному радиолокатору,который воспринимает отраженную цельюэнергию. У вспомогательных радиолокаторов,которые ретранслируют сигнал, полученный отответчика, имеется дополнительная задержка.Характеристики РЧ-импульса определяют большуючасть возможностей радиолокатора. Экспертыв области электронных войн (Electronic Warfare –EW) и электронной разведки (ELectronic INTelligence– ELINT) специализируются на изучении этихимпульсных сигналов. Характеристики импульсадают ценную информацию о типе радиолокатора,который послал сигнал, и о том объекте, которыйможет представлять этот импульс – о паруснойлодке, военном корабле, пассажирском самолете,бомбардировщике, ракете и т. п.Рассмотрим некоторые общие термины,относящиеся к импульсным сигналам, и выясним,какое отношение они имеют к рабочимхарактеристикам системы.Интервал следования импульсов (PRI) – это периодповторения импульсов. Он равен обратнойвеличине частоты следования импульсов (PRF) илискорости повторения импульсов (PRR),представляющих количество излученных в секундуимпульсов. Интервал следования импульсов (PRI) –это важный параметр, потому что он ограничиваетмаксимальный диапазон однозначного измерениядальности или расстояние, на котором можетработать радиолокатор.Время отсутствия импульса, фактически можетбыть лучшим показателем максимального рабочегорасстояния системы радиолокатора.В большинстве радиолокационных системприменяются переключатели передача/прием(T/R), чтобы использовать одну и ту же антеннудля передатчика и приемника. Передатчики приемник подключаются к антенне попеременно.Передатчик посылает импульсы, а приемник«слушает» отраженный эхо-сигнал в течениеинтервала между импульсами. Пауза междуимпульсами – это период времени, в течениекоторого приемник может прослушиватьотраженные эхо-сигналы. Чем больше пауза междуимпульсами, тем дальше может находиться цельпри условии, что возвращенный имульс приходитне позже следующего излученного импульса. Если это случается, импульс от цели выглядит так, какбудто он отразился от близко расположенногообъекта. Для устранения этой неоднозначностив большинстве радиолокаторов простоиспользуется достаточно большая пауза междуимпульсами, так что эхо-сигналы от очень далекихобъектов достаточно ослабляются, чтобы ихошибочное обнаружение во время следующейпаузы между импульсами было маловероятным.Другим параметром оценки максимальнойдальности действия радиолокатора являетсяизлучаемая мощность. Пиковая мощность – этомера максимального мгновенного уровня мощностиимпульса. Также представляют интерес спадмощности, амплитуда вершины импульса и выбросна фронте импульса. Иногда специалисты поэлектронной разведке тщательно исследуют этихарактеристики, так как они могут предоставлятьдополнительные сведения о качестверадиолокационной системы.Амплитуда вершины импульса (мощность)и длительность импульса (PW) являются важнымипараметрами для расчета полной энергии данногоимпульса (мощность x время). Зная скважностьи мощность импульса, можно рассчитать среднююпередаваемую мощность РЧ-импульса (мощностьимпульса x скважность).В отличие от систем связи у радиолокационныхсистем (радиолокаторов) очень большие потери напути сигнала. Двойное прохождение сигналомрасстояния в прямом и обратном направлениив два раза превышает расстояние прохождениясигнала при связи; кроме того, имеются потери,связанные с эффективной площадью отраженияи коэффициентом отражения цели.Уравнение радиолокации определяет соотношениемежду принятой мощностью (Pr) к переданноймощности импульса (Pt) по усилению антенны (Gt),площади (Ae), поперечному сечению цели (?)и дальности до цели <sup><small>&reg;</small></sup>. В знаменательвыражения входит значение дальностив четвертой степени, что означает огромныепотери мощности сигнала радиолокатора.Существует несколько видов уравнениярадиолокации, в которых учитываются различияв области применения и конфигурации антенн.Используя уравнение радиолокации, можнорассчитать уровень принятого сигнала, чтобыопределить, достаточна ли мощность дляобнаружения импульса радиолокатора. Кроме того,для увеличения дальности обнаружения весьмаполезным является объединение несколькихимпульсов с целью накопления большей мощностисигнала и усреднения шумов.Важным параметром сигнала радиолокатораявляется длительность импульса. Чем больше длительность импульса, тем больше энергия,содержащаяся в импульсе при данной амплитуде.Чем больше мощность излучаемого импульса, тембольше дальность приема сигналов радиолокатора.При увеличении длительности импульсаувеличивается и значение средней переданноймощности. В этом случае передатчик работаетв более жестких условиях. Чтобы рассчитатьразность в децибелах (дБ) между мощностьюимпульса и уровнем средней мощности, достаточноумножить на 10 логарифм длительности импульса,деленный на интервал следования импульсов. Таким образом дальность ограничиваетсяхарактеристиками импульса и потерями прираспространении. Значения интервала следованияимпульсов и скважности устанавливают значениемаксимального допустимого времени приема эхо-сигнала, при этом чтобы приемник имелвозможность услышать сигнал, излучаемаямощность или энергия должна обеспечитьпревышение сигнала над фоновым шумом.Кроме того, длительность импульса оказываетвлияние на минимальное разрешениерадиолокатора. Эхо-сигналы от импульсовс большой длительностью могут накладываться повремени, что делает невозможным определениехарактера цели или целей. Продолжительныйэхо-сигнал может быть вызван одиночной крупнойцелью, например авиалайнером, или несколькимиболее мелкими рядом расположенными целями,например плотным строем самолетов-истребителей. Не имея достаточно хорошегоразрешения, невозможно определить количествообъектов, которые дают отраженный эхо-сигнал.При малой длительности импульса исчезаетвзаимное наложение эхо-сигналов и улучшаетсяразрешение.Таким образом, длительность импульса влияет надва важных свойства радиолокационной системы –разрешение и дальность обнаружения.К сожалению, эти два качества связаны обратнойзависимостью. Более длительные импульсы соответствуют радиолокаторам с большейдальностью обнаружения и меньшим разрешением,в то время как более короткие импульсысоответствуют радиолокаторам с лучшимразрешением, но меньшей дальностью. Кроме того,чтобы правильно сгенерировать и получитькороткие импульсы, необходимо обеспечитьбольшую полосу пропускания. Это обстоятельствопривлекает интерес к характеру спектра импульса.Характеристики временной области импульса,естественно, имеют свои эквиваленты в частотнойобласти. Ширина спектра короткого импульсабольше, чем импульса с большей длительностью.Аналогично, при более высокой частотеследования импульсов (PRF) промежутки междуспектральными компонентами больше, чем принизкой частоте следования импульсов.Теперь, после краткого рассмотрения параметровимпульсов и их влияния на характеристикирадиолокатора, ознакомимся с некоторымиосновными методами анализа сигнала.
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/razreshayushhaya-sposobnost-rls.html">разрешающая способность по дальности</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/razreshayushhaya-sposobnost-rls.html">разрешающая способность дальности рлс</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/">radiosounding</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-bokovogo-obzora.html">радиолокация</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokacionnye-signaly.html">свойства радиоволн</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">радиолокация видео</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/impulsnye-signaly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Достижения в радиолокации за 2008 год</title>
		<link>http://radiosounding.ru/dostizheniya-v-radiolokacii-za-2008-god.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/dostizheniya-v-radiolokacii-za-2008-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метеорологическая радиолокация]]></category>
		<category><![CDATA[Научные достижения в области радиолокации]]></category>
		<category><![CDATA[метеорологический]]></category>
		<category><![CDATA[радиолокация]]></category>
		<category><![CDATA[РЛС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[1. Разработана методика определения внутреннего масштаба турбулентности солнечного ветра, основанная на анализе временных спектров флуктуации амплитуды зондирующих плазму сигналов, зарегистрированных с высоким временным разрешением (около 0.006 с). Методика основана на усреднении ансамбля временных спектров, соответствующего большому (более 1000) количеству реализаций и вычитании спектральной плотности шумовых флуктуации из суммарной спектральной плотности флуктуации амплитуды зондирующих солнечный ветер [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Разработана методика определения внутреннего масштаба турбулентности солнечного ветра, основанная на анализе временных спектров флуктуации амплитуды зондирующих плазму сигналов, зарегистрированных с высоким временным разрешением (около 0.006 с). Методика основана на усреднении ансамбля временных спектров, соответствующего большому (более 1000) количеству реализаций и вычитании спектральной плотности шумовых флуктуации из суммарной спектральной плотности флуктуации амплитуды зондирующих солнечный ветер сигналов. Методика была использована при анализе флуктуации амплитуды сантиметровых сигналов японского космического аппарата NOZOMI, зарегистрированных в экспериментах радиозондирования околосолнечной плазмы (декабрь 2000 г.&nbsp;&mdash; январь 2001 г.) при движении лучевой линии в пределах от 12.9 до 36.4 радиусов Солнца. Полученная радиальная зависимость внутреннего масштаба турбулентности описывается степенной функцией с показателем, близким к 1.0 и в целом соответствует зависимости, полученной в ИРЭ РАН на основе анализа формы спектральной линии зондировавших околосолнечную плазму дециметровых сигналов межпланетных станций ВЕНЕРА-10, -15, -16. Характерные значения внутреннего масштаба турбулентности составляют 10-15 км на гелиоцентрических расстояниях около 15 солнечных радиусов и увеличиваются до 45 км при удалении на 35 радиусов. Представлено на 36й Сессии КОСПАР, Пекин, Китай, июль 2006 г. (ФИРЭ РАН, Институт космических и астронавтических исследований Японского космического агентства).</p>
<p>2. Показано, что при движении через трассу радиозондирования возмущенных плазменных образований типа корональных выбросов масс происходит смещение средней частоты зондирующих радиосигналов. Сдвиг частоты является положительным при прохождении переднего фронта плазменного образования и отрицательным для заднего фронта. В экспериментах радиопросвечивания околосолнечной плазмы сигналами европейского зонда GALILEO на гелиоцентрических расстояниях около 32 радиусов Солнца 8 января 1997 г. было зарегистрировано 30-кратное увеличение электронной концентрации в момент прохождения через трассу радиозондирования возмущения, связанного с корональным выбросом 6 января 1997 г. Представлено на 36й Сессии КОСПАР, Пекин, Китай, июль 2006 г. (ФИРЭ РАН; ПРАО, Боннский и Дрезденский университеты, Германия).</p>
<p>3. Разработана и апробирована методика цифровой обработки оптических изображений искусственных спутников Земли (ИСЗ), на основе которой создано программное обеспечение, позволяющее без участия оператора обнаружить на изображении объект, оценить его размеры и оптимизировать размеры изображения объекта, что позволяет в 5-10 раз уменьшить количество данных, передаваемых по каналам связи. Методика улучшения качества изображений, реализованная в программном обеспечении, позволяет уменьшить уровень шума и за пределами изображения объекта более чем в 5 раз и повысить визуальное качество изображения, что обеспечивает возможность анализа особенностей строения и освещенности поверхности исследуемого объекта (ФИРЭ РАН, НИИДАР).</p>
<p>4. Методами стационарной и нестационарной (PIC-code) теории изучены особенности рассеяния наносекундных радио и видеоимпульсов при зондировании природных сред. Найдены условия, при которых возможно получение количественной информации об их электрофизических свойствах .</p>
<p>5. На Рязанском тестовом полигоне выполнен комплексный эксперимент, включающий многочастотные радиолокационные исследования РСА &laquo;МАКР&raquo; и наземные контактные измерения. Проведена интерпретация радиолокационных данных на базе построения частотно-поляриметрической матрицы РЛИ участка тестового полигона размером 3?3 км , полученной в зимний период (февраль 2005 г.) в частотных диапазонах X, L, Р и VHF (соответственно длины волн 4, 23, 68 и 254 см). В результате тематической обработки построены профили эффективной влажности системы &laquo;снег&nbsp;&mdash; мерзлый грунт&nbsp;&mdash; почвенный покров&raquo; на глубинах до 3 м. В данном эксперименте были определены толщина снежного покрова, глубина залегания мерзлого грунта и др. Выявлены особенности радиолокационного отражения в местах бывших лесных массивов, которые объясняются изменением структуры глубинного почвенного покрова из-за наличия мощной корневой системы. Полученные результаты указывают также на то, что разные слои почвы по разному влияют на образование РЛИ при различных поляризациях .</p>
<p>6. Разработаны алгоритмы и ПМО для послойного зондирования почвенных и растительных покровов. Разработанные алгоритмы основаны на предварительной классификации природных объектов и учитывают различие диэлектрической проницаемости растительности и почвы. Показано применение разработанных алгоритмов на конкретном примере радиолокационных измерений РСА &laquo;МАКР&raquo;, проведенных на Рязанском полигоне в ноябре 2005 г. .</p>
<p>7. Создана экспериментальная установка для наблюдения и регистрации в ММ и ИК диапазонах радиотепловых излучений объектов, в которых распространяются искусственные тепловые потоки. При измерении на частоте 94 ГГц яркостных температур строительных материалов (кирпич и пр.) получено отношение &laquo;сигнал/шум&raquo;, достаточное для определения их теплофизических характеристик, измерена скорость теплового потока в различных образцах строительных материалов .</p>
<p>8. Совместно с Центром гидрологии, почвенной климатологии и дистанционного зондирования при Алабамском агромеханическом университете (ААМУ), г.Хантсвилл, США, созданы:<br />
•	летная лаборатория с одним СВЧ-радиометром 6-см диапазона на базе беспилотного вертолета МАКС;<br />
•	мобильная лаборатория с тремя СВЧ-радиометрами 6-см, 18-см и 21-см на базе минигрузовика типа &laquo;Rover&raquo;.</p>
<p>С помощью этих лабораторий выполнены научные исследования радиационно-влажностных зависимостей на контролируемых полигонах ААМУ в динамике роста растительной биомассы. На основе этих измерений показана высокая эффективность разработанной технологии оперативного мониторинга влажностных характеристик почвы .</p>
<p>9. В  2006 г. на территории Нидерландов под эгидой Европейского космического агентства совместно с Голландской компанией &laquo;Мирамап&raquo;:<br />
а)      оборудована лётная лаборатория на базе легкомоторного самолёта &laquo;Twin Commander&raquo;, включающая трёхдиапазонный сканирующий СВЧ-радиометрический комплекс «Радиус», работающий в диапазонах волн 2 см, 5,5 см и 21 см, и цифровую ИК-камеру теплового диапазона;<br />
б)      подготовлен и успешно проведен в Голландии с участием российских специалистов совместный наземный (на базе мобильного складского подъемника, позволявшего изменять высоту наблюдения) и лётный эксперимент по использованию многоканальной СВЧ-радиометрической сканирующей аппаратуры для контроля состояния гидротехнических сооружений, а также состояния переувлажненных низменных земель с выявлением зон утечки воды и оценки уровня подтопления шоссейных дорог. Получены радиационно-влажностные зависимости, характерные для различных гидрологических ситуаций и разработан план дальнейших работ с использованием этой лётной лаборатории в Голландии, а также в Болгарии и Украине .</p>
<p>10. Проведен статистический анализ сезонных границ отдельных участков русла и прибрежных зон р.Волга по данным оптических сканеров модуля &laquo;Природа&raquo; (1996&mdash;1998 гг.). Показано, что в послепаводковый период в поймах восточных берегов образуются многочисленные озера и протоки. В устойчивые зимний и летний сезоны ширина русла реки практически не меняется, тогда как межсезонное различие достигает 10-15 %. Межсезонные границы дельты остаются неизменными, в паводковые периоды водная поверхность дельты увеличивается на 30-40 % .</p>
<p>11. Разработаны и представлены в Роскосмос научно-техническое обоснование и технические предложения по установке на малоразмерные космические аппараты (МКА-ФКИ) СВЧ радиометрических комплексов для мониторинга пространственно-временной изменчивости параметров атмосферы и их флуктуации: безоблачная атмосфера – 1,35 см (одноволновые измерения), в условиях облачности – 0,8 и 1,35 см (двухволновые измерения), многочастотные измерения в линии поглощения водяного пара – 1,35 см, а также для оценки характеристик подстилающей поверхности (влажность почв, параметры растительного покрова, соленость морей) в дециметровом диапазоне (ФИРЭ РАН, СКБ ИРЭ РАН).</p>
<p>I2. Разработан СВЧ многомодовый метод контроля характеристик объектов окружающей среды: аппликационный метод контроля параметров снежного покрова (толщины и водного эквивалента), характеристик древостоев (влажности и структурных особенностей) и глубинных температур; дистанционный метод измерения интегральной температуры природных объектов с использованием многомодовых резонаторов .</p>
<p>13. Методами дифференциальной радарной интерферометрии проведена обработка данных европейского радиолокатора с синтезированной апертурой ERS-&frac12;, полученных с повторяющихся орбит космических аппаратов в период 1993&mdash;1998 годов по территории г.Ульяновска, сформированы интерферограммы для различных комбинаций сеансов съемок. Предварительный анализ рядов интерферограмм с различной временной базой (от полутора месяцев до 2 лет) показал, что на некоторых участках поверхности в черте города имеются радиальные смещения почвы величиной до 0.5 см. Обнаруженные смещения могут быть следствием оползневых процессов, а потому мониторинг земной поверхности методами радарной интерферометрии, позволяющий наблюдать большие по площади территории, должен найти широкое практическое применение .</p>
<p>14. Для разработки фрактальных элементов широкополосного тракта предложена методика создания нерегулярной детерминированной фрактальной структуры на основе хаотической кластерной агрегации по разработанным хаотическим алгоритмам. Проведено исследование электродинамических свойств хаотических фрактальных антенн. Показано, что в отличие от классических регулярных фрактальных антенн типа Серпинского и Коха нерегулярные хаотические антенные излучательные структуры имеют целый ряд преимуществ, и в частности более равномерные частотные характеристики, а также возможность управления пространственными характеристиками неподвижной антенны с помощью изменения точки запитки антенной структуры (ИРЭ РАН,  ФИРЭ РАН).</p>
<p>15. Разработан помехоустойчивый алгоритм обработки сигналов и оценена разрешающая способность радиолокационных средств с апертурным синтезом сверхвысокого разрешения при обнаружении малозаметных объектов с летательных аппаратов с учетом одновременного влияния таких факторов как фазовые флуктуации сигналов в атмосфере, фазовая и поляризационная дисперсии широкополосных сигналов в ионосфере, скорость движения лоцируемых объектов, статистические характеристики помехового сигнала от земной поверхности. Показано, что фазовые флуктуации и дисперсия помехового сигнала значительно в большей степени влияют на вероятность обнаружения слабого сигнала от объекта, чем средняя величина ЭПР земных покровов. Разработанный алгоритм применим в широком диапазоне длин волн от миллиметрового до метрового и увеличивает вероятность обнаружения малозаметных объектов в условиях атмосферных искажений и помех от земной поверхности примерно на 20% (от 76% до 98%) по сравнению с традиционными методами обработки, в которых ряд перечисленных факторов не учитывается .</p>
<p>16. На основе компьютерного моделирования проведены исследования рассеивания электромагнитных волн на фрактальных шероховатых поверхностях. Моделирование различных фрактальных поверхностей выполнено с помощью двумерной функции Вейерштрасса. На базе скалярной теории Кирхгофа построены индикатрисы рассеивания электромагнитных волн для конкретных фрактальных поверхностей. Характерной особенностью этих индикатрис по сравнению с индикатрисами для не фрактальных поверхностей является их уширение и появление у них боковых лепестков, позволяющих определить фрактальную размерность поверхности .</p>
<p>17. Теоретически исследованы информационные характеристики миллиметровых радиолокационных систем применительно к задачам самолетовождения в условиях плохой оптической видимости. Установлено, что в дождях с интенсивностью 5 мм/час дальность действия РЛС на волнах 8,2 и 3,3 мм составляет соответственно 10 и 6 км для движущихся объектов и 4 и 2,5 км для неподвижных. В туманах с плотностью 0,1 г/мЗ дальность действия РЛС на волнах 8,2 и 3,3 мм соответственно равна 16 и 8 км для движущихся объектов и 6 и 3 км для неподвижных. Полученные характеристики удовлетворяют навигационным требованиям при посадке и взлете самолетов в условиях плохой оптической видимости, что свидетельствует о перспективности применения РЛС мм диапазона для управления движением летательных аппаратов .</p>
<p>18. С целью определения возможных потерь информативности радиолокационных сигналов при распространении в дисперсных средах проведены теоретические и экспериментальные исследования ослабления миллиметровых и субмиллиметровых волн в пыледымовых облаках и дымовых завесах, содержащих различные химические смеси. Показано, что на волнах 1,3 и 0,96 мм на трассах длиной 100 м ослабление в мелкодисперсных дымах при низкой оптической видимости (порядка 2 м) практически отсутствует, а в пыледымовых облаках не превышает 1 дБ на 1 км. Результаты теоретических расчетов согласуются с данными экспериментов. Это позволяет сделать вывод, что ослабление коротких миллиметровых и субмиллиметровых сигналов в исследованных дисперсных средах не оказывает влияния на информативность радиолокационных сигналов .</p>
<p>19. В сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн разработаны и экспериментально исследованы лабораторные макеты широкополосного шумового радиолокатора на основе сложения полностью некогерентных шумовых сигналов с анализом тонкой фазовой структуры спектра суммарного шумового сигнала методом двойной спектральной обработки. Предложены методы точного и однозначного измерения пространственно-угловых координат и доплеровского сдвига частоты при движении отражателей. В эксперименте достигнуто разрешение отражателей по дальности порядка 7-15 см при полосе частот шумовых сигналов 1,0-2,0 ГГц. Оценки для разрешения по угловым координатам составляют десятые доли градуса и по скорости движения цели порядка нескольких метров в секунду. Оценка для выходного отношения сигнал/помеха составляет величину порядка 20 дБ. Для обнаружения и выделения малозаметных движущихся объектов в широкополосной шумовой радиолокации с корреляционной и двойной спектральной обработкой предложен, теоретически и экспериментально исследован метод межобзорной компенсации шумовых отражений от неподвижных местных предметов, участков земной поверхности, а также проникающего сигнала передатчика. Получена оценка для выходного отношения сигнал/помеха порядка 20-40 дБ при обнаружении на малых дальностях малозаметных (ЭПР менее 1м2) перемещающихся объектов .</p>
<p>20. Разработан метод оценки пространственного распределения показателя ослабления электромагнитного излучения почвы растительным покровом в L-диапазоне. Метод основан на селективном применении ранее развитых моделей ослабления с учетом структуры растительного покрова, его биометрических характеристик и параметров окружающей среды, а также на расширении функций географических информационных систем (ГИС) за счет подключения к ним динамических моделей растительных сообществ (ГИС + Модель = ГИМС). Метод позволяет построение пространственных распределений радиотепловых характеристик земных покровов по отрывочным в пространстве и фрагментарным во времени измерениям на основе данных, получаемых с помощью систем дистанционного микроволнового мониторинга. На основе использования глобальной базы данных о лесных экосистемах проведено сопоставление разработанного метода с зарубежными модельными расчетами ослабления собственного излучения почвы лесным покровом и показано, что предложенный метод повышает точность расчетов до 20 % .</p>
<p>21. Совместно с Институтом физики и Институтом прикладной механики Вьетнамского научного центра (г.Хошимин) разработана новая информационная технология оперативного контроля загрязненных сточных вод с применением спектроэллипсометрии и СВЧ-радиометрии. Проведены предварительные лабораторные испытания этой технологии и на их основе подготовлены для администрации г. Хошимина предложения о ее внедрении .</p>
<p>22. Успешно завершена опытная эксплуатация Программного комплекса приема и выполнения поступающих по сети Интернет заказов на данные прибора &laquo;MODIS&raquo; КА &laquo;TERRA&raquo;, являющегося составной частью программного обеспечения для приема и контроля выполнения заказов на информацию, имеющуюся в базе данных Научного центра оперативного мониторинга Земли (ОПЗ) Роскосмоса. Программный комплекс позволяет оператору в интерактивном режиме получать информацию о состоянии процесса обработки данных, наличии заказов и их выполнении. В настоящее время комплекс сдан в штатный режим работы информационной системы НЦ ОМЗ .</p>
<p>23. Созданы новые алгоритмы итеративного посимвольного приема ансамблей сигналов со свойством одношаговой ортогонализации. Показано, что по сложности реализации и по вероятностным характеристикам данные алгоритмы более эффективны, чем известные алгоритмы приема данных ансамблей сигналов. Путем компьютерного моделирования показано, что ансамбли сигналов со свойством одношаговой ортогонализации с информационным объемом несколько тысяч битов в совокупности с разработанными алгоритмами итеративного приема обеспечивают достижение практически предельных вероятностных характеристик, определяемых шенноновской пропускной способностью канала с аддитивным белым гауссовским шумом. Реализованы и внедрены в систему спутниковой связи устройства формирования и итеративного посимвольного приема для ряда рассматриваемых ансамблей сигналов .</p>
<p>24. Разработан метод сверхширокополосной беспроводной передачи цифровой информации на основе интерференции некогерентных шумовых сигналов с кодовой модуляцией тонкой фазовой структуры спектра. В диапазоне волн 3,1-4,1 ГГц создан лабораторный макет беспроводного канала связи на шумовых сигналах. Экспериментально показана возможность спектрального сжатия и определения автокорреляционных функций сверхширокополосных шумовых сигналов в приемнике за счет двойной спектральной обработки .</p>
<p>25. Для исследования перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) с различными масштабами создан единый радиофизический комплекс, состоящий из трех установок: ионозонда DPS-4, ЛЧМ-ионозонда (режим слабонаклонного зондирования) и радара HP, работающего в двухлучевом режиме зондирования. Инструменты регистрируют профили электронной концентрации и работают совместно как интерферометр с базой около 100 км. Предложен кросс-корреляционный метод, позволяющий по данным интерферометра регистрировать пространственно-временные характеристики ПИВ (ИСЗФ СО РАН).</p>
<p>26. Создана единая информационная система с Web доступом к базе данных радиолокационного зондирования верхней атмосферы Земли, полученной в  результате многолетних наблюдений на комплексе радиофизических инструментов ИСЗФ СО РАН. В настоящее время комплекс включает единственный в России радар HP, 2 дигазонда DPS-4, пространственно распределенный ионозонд с линейно-частотной модуляцией сигнала, работающий в режимах вертикального, наклонного и возвратно наклонного зондирования ионосферы и входящий в Российскую сеть ЛЧМ-ионозондов. Разработана система отображения геофизической информации, полученной в результате вторичной обработки данных радиозондирования ионосферы, и сопутствующей информации о состоянии солнечной и геомагнитной активности в периоды проведения экспериментов (ИСЗФ СО РАН).</p>
<p>27. Разработана методика комплексирования методов СНЧ-СДВ-ДВ-СВ и СВЧ электромагнитного исследования сред. Сочетание радиолокационного принципа зондирования среды короткими электромагнитными импульсами со спектром в диапазоне 50-1700 МГц, реализованного в георадаре (глубинность 0,1-30 м). с методом радиоимпедансного зондирования непрерывными сигналами радиостанций в диапазоне 0,01-1000 кГц (глубинность до сотен метров в диапазоне ОНЧ и до километров на СНЧ) позволяет получить подробную информацию о геоэлектрическом строении верхней части земной коры. Комплексирование методов СДВ-ДВ радиоимпедансного и СВЧ георадарного зондирования при изучении байкальских дюн показало их высокую эффективность (ОФП БНЦ СО РАН).</p>
<p>28. Проведен эксперимент по изучению обратного рассеяния радиолокационного СВЧ-сигнала взволнованной водной поверхностью. Впервые измерения проводились доплеровским радиолокатором сантиметрового диапазона с ножевой диаграммой направленности антенны (1°&nbsp;&mdash; 16°), смонтированном на вертолете МИ-8, во время полета над Горьковским водохранилищем. Анализировалась мощность и доплеровский спектр отраженного радиолокационного сигнала. Обработка подтвердила, что разработанный алгоритм восстановления наклонов взволнованной водной поверхности позволяет однозначно определить направление распространения волнения и восстановить дисперсию наклонов .</p>
<p>29. В марте и мае 2006 г. проведены два цикла измерений по программе &laquo;Сура-HAARP&raquo;. Была реализована управляемая с обоих концов трасса дальнего канального распространения KB радиоволн, когда на мелкомасштабных искусственных ионосферных неоднородностях, создаваемых излучением &laquo;HAARP&raquo;, происходила запитка ионосферного волноводного канала в направлении стенда &laquo;Сура&raquo;, работа которого использовалась для вывода излучения из канала за счет ракурсного рассеяния на магнитоориентированных мелкомасштабных неоднородностях. Регистрация дважды рассеянного канального сигнала была осуществлена на приемном пункте РГУ вблизи г. Ростов-на-Дону (ФГНУ НИРФИ, РГУ при участии исследовательских групп из США).</p>
<p>30. Методом частичных отражений проведены исследования D-области ионосферы в период солнечного затмения 29 марта 2006 г. Получено, что в максимальную фазу затмения электронная концентрация на высотах 77 и 91 км уменьшается более чем в 4-5 раз, при этом на высоте 91 км отклик ионосферы запаздывает примерно на 20 минут относительно максимальной фазы затмения на Земле (ФГНУ НИРФИ).</p>
<p>31. Впервые проведены одновременные измерения времен релаксации искусственных периодических неоднородностей (ИПН), созданных мощными стоячими радиоволнами на двух частотах 4,7 и 5,6 МГц. Создана программа для моделирования высотной зависимости времен релаксации ИПН на двух частотах, позволяющая разработать оптимальные способы определения электронной концентрации, температуры и плотности нейтральной атмосферы на высотах области Е по результатам этих измерений (ФГНУ НИРФИ).</p>
<p>32. Выполнены экспериментальные исследования поляризации теплового микроволнового излучения облачной атмосферы в условиях предгрозовой и грозовой активности. Обнаружено значительное (в 3-4 раза) увеличение величины поляризации излучения облаков (второй параметр Стокса) в предгрозовой стадии за 5-5-15 мин. до начала разрядов. Обнаруженное явление интерпретируется эффектом поляризации микроволнового излучения атмосферы при его рассеянии на аномально крупных (d &gt; 1 мм) ледяных облачных кристаллах, содержание которых более 0,4 г/м3, что также является аномально высоким. Не обнаружено изменение величины и знака поляризации при грозовом разряде и в период восстановления поля. Это свидетельствует о том, что ледяные частицы в грозовом облаке имеют преимущественно сфероподобную форму (крупа, нерегулярные формы) (ФГНУ НИРФИ).</p>
<p>33. На основе непрерывных многомесячных наблюдений условий распространения коротких радиоволн на базе сети трасс наклонного ЛЧМ зондирования измерены максимальные наблюдаемые частоты (МНЧ) ионосферного канала на трассах различной протяженности и ориентации и проведено сопоставление с расчетами МНЧ по модели IRI-2001. Показано, что при использовании в расчетах эффективного числа солнечных пятен Weff отличие прогнозируемых значений от измеренных среднемесячных значений не превышает 12 %. Установлено, что на всех трассах практически всегда наблюдаются квазипериодические вариации МНЧ. Показано, что спектры флуктуации МНЧ имеют ярко выраженную линейчатую структуру. Основные по амплитуде спектральные гармоники сосредоточены в области частот 0,18-0,8 mHz (периоды -20-90 минут). На основе анализа динамики перемещения z-образных возмущений  на верхнем луче  ионограмм наклонного  зондирования  определены периоды перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ), которые составляют значения ~15-30 минут. Получено, что ПИВ с такими периодами хорошо коррелируют с восходом и заходом Солнца для средней точки трассы, что свидетельствует о связи генерации ПИВ с прохождением терминатора. Проведено моделирование ионограмм наклонного зондирования в трехмерно неоднородной магнитоактивной ионосфере при наличии ПИВ с учетом процедуры обработки ЛЧМ сигналов. На основе сопоставления экспериментальных и расчетных данных определены параметры ПИВ и показано, что волновые возмущения с относительной амплитудой электронной концентрации 5N ~15-20 %, длиной волны 150 км и периодом 15 минут, распространяющиеся сверху вниз под углом от 30° до 60° к горизонту ответственны за наблюдаемые на ионограммах динамические особенности в виде перемещающихся z-образных возмущений (ФГНУ НИРФИ).</p>
<p>34. Разработан метод высокоточной синхронизации разнесённых хранителей времени и частоты для обеспечения научных измерений наносекундного уровня и прикладного использования в системах радиолокации, пеленгации и защиты информации. Метод основан на реализации свойств взаимности фазовых измерений при метеорном распространении радиоволн (КГУ).</p>
<p>35. Выполнено восстановление распределений электронной плотности в плоскости над приемными станциями во время экспериментов по модификации ионосферы мощным КВ-излучением нагревного стенда &laquo;Сура&raquo; (Нижегородская обл.) и EISCAT (вблизи г.Тромсе, Норвегия). Установлено, что мелкомасштабные неоднородности электронной плотности, генерируемые мощным КВ-излучением, вытянуты вдоль геомагнитного поля (эффект магнитного зенита) и анизотропны в поперечной к магнитному полю плоскости (ПГИ КНЦ РАН, г.Мурманск, НИРФИ, г.Нижний Новгород).</p>
<p>36. Методом спутниковой томографии на цепочке приемных пунктов, расположенных вдоль геомагнитного меридиана от г.Москвы до арх. Шпицберген, впервые получены экспериментальные двумерные реконструкции распределения электронной плотности ионосферы во время геомагнитных бурь 2002&mdash;2003 гг. в обширном пространственном секторе (~48°&nbsp;&mdash; 80° N) и исследована динамика ионосферных неоднородностей (ПГИ КНЦ РАН, г.Мурманск).</p>
<p>37. Дальнейшее развитие теории и алгоритмов моделирования высокочастотного трансионосферного флуктуационного канала распространения (частоты в сотни мегагерц и гигагерцы), в частности, в условиях высокоширотной ионосферы. Для этой ситуации модель распространения была обобщена на случай полной трехмерной ионосферной турбулентности, характерной для высокоширотной ионосферы, и сопряжена с трехмерной численной моделью полярной ионосферы высокого разрешения в реальном времени, разработанной в университете г. Фэйрбэнкс, Аляска, США. Кроме того, методика обобщена с целью исследования взаимной корреляции полей различных частот, используемых в спутниковых системах, в частности, дана оценка погрешности двухчастотного метода измерения дальности навигационной спутниковой системы, обусловленной флуктуациями электронной плотности ионосферы  (НИИ Радиофизики СПбГУ).</p>
<p>38. Создана единая мультимедийная справочная информационная система &laquo;Волновые катастрофы в радиофизике, акустике и квантовой механике&raquo; (РОСНОУ, МФТИ).</p>
<p>39. Создана новая трехмерная нестационарная теоретическая модель структуры, динамики и теплового баланса электронов и ионов области F ионосферы и плазмосферы низких и средних широт, впервые учитывающая зональный перенос плазмы перпендикулярно плоскости геомагнитного меридиана. Без учета этого эффекта концентрация электронов области F ночной ионосферы низких широт занижается до 2.4 раз (ИЗМИРАН).</p>
<p>40. По данным системы радаров SuperDARN впервые выделены и исследованы вариации параметров дневной ионосферы в результате прохождения крупномасшабной акустогравитациооной волны (АГВ) во время суббури 17 февраля 1998 г. Определены параметры квази-волновых возмущений: период 1.5 и 2 часа, скорость около 400 м/с, длина волны 2200 и 2900 км. На основе решения обратной задачи показано, что параметры волны в ионосфере хорошо согласуются с вариациями скачков дальности по данным радаров (ИЗМИРАН).</p>
<p>41. В рамках модели сейсмогидроэлектромагнитного взаимодействия геофизических полей выделены устойчивые свойства сейсмосигналов, которые сохраняются при изменении поляризации сейсмического возбуждения: пространственная модуляция диффузного УНЧ электромагнитного сигнала сейсмической волной; &laquo;замораживание&raquo; литосферного ЭМ сигнала у дна моря; &laquo;разрыв&raquo; магнитной диффузии в несжимаемой проводящей жидкости (ИЗМИРАН).</p>
<p>42. Предложен метод одновременных дистанционных радиофизических измерений коэффициента отражения морской поверхности и температуры воды в натурных условиях морского волнения. Метод основан на измерении интенсивности излучения морской поверхности при подсветке ее излучением известной, но изменяющейся мощности и реализован в 5 мм и ИК диапазонах длин волн (ФГНУ НИРФИ).
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">радиолокатор</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/dalnost-dejstviya-rls.html">влияние атмосферы на дальность действия рлс.</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-bokovogo-obzora.html">радиолокатор бокового обзора</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/dalnost-dejstviya-rls.html">влияние атмосферы на дальность действия рлс</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/analiz-neskolkix-impulsov.html/2">анализ амплитуд эхо импульсов</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/analiz-neskolkix-impulsov.html">парные импульсы параметры</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/dostizheniya-v-radiolokacii-za-2008-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Научные достижения в области радиолокации за 2004 год</title>
		<link>http://radiosounding.ru/nauchnye-dostizheniya-v-oblasti-radiolokacii-za-2004-god.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/nauchnye-dostizheniya-v-oblasti-radiolokacii-za-2004-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научные достижения в области радиолокации]]></category>
		<category><![CDATA[метеорологический]]></category>
		<category><![CDATA[радиолокация]]></category>
		<category><![CDATA[РЛС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[1. На основе проведенных теоретических расчетов и натурных экспериментов усовершенствована радиационно-ветровая модель морской поверхности для случая развитого волнения в СВЧ диапазоне для частот 3-50 ГГц. Эта модель позволяет, в частности, корректно учитывать величину вклада радиоизлучения Солнца, рассеянного на взволнованной морской поверхности, в измеряемую из космоса с помощью СВЧ радиометров яркостную температуру Земли.
2. Разработана методика количественного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. На основе проведенных теоретических расчетов и натурных экспериментов усовершенствована радиационно-ветровая модель морской поверхности для случая развитого волнения в СВЧ диапазоне для частот 3-50 ГГц. Эта модель позволяет, в частности, корректно учитывать величину вклада радиоизлучения Солнца, рассеянного на взволнованной морской поверхности, в измеряемую из космоса с помощью СВЧ радиометров яркостную температуру Земли.</p>
<p>2. Разработана методика количественного определения подповерхностных характеристик почвенного покрова на основе поляризационных двухчастотных радиолокационных измерений в сантиметровом и метровом диапазонах длин волн.</p>
<p>3. На основе анализа распространения ММВ и СМВ в осадках предложена математическая модель для расчета радиотеплового излучения осадков в микроволновом диапазоне. Развитая аналитическая модель не уступает по точности численным моделям. Модель позволила разработать методику и алгоритмы определения интенсивности дождя с летательных аппаратов при помощи радиометрического метода на двух частотах с преобладанием на одной частоте (10 ГГц) излучения, а на другой (90 ГГц) рассеяния радиоволн частицами осадков.</p>
<p>4. Впервые получены разностно-поляризационные радиотепловые изображения объектов и участков местности на частоте 94 ГГц.  Установлено, что разработанный способ позволяет, с одной стороны, выявить характерные геометрические особенности и диэлектрические детали объектов, с другой стороны, классифицировать некоторые типовые земные покровы (водные поверхности, почвы, покрытые растительностью, бетонные покрытия и т.п.).</p>
<p>5.Завершен этап опытной эксплуатации разработанного комплекса программно-аппаратных средств инфраструктуры по обслуживанию архива долговременного хранения и электронного каталога результатов дистанционного зондирования Земли на примере работы с данными прибора MODIS космического аппарата Terra в реальном режиме времени. Комплекс предназначен для обработки, каталогизации и долговременной архивации космических данных, подготовки обзорных изображений и предоставления внешним пользователям клиентских сервисов по поиску, выбору и заказу данных из архивов НЦ ОМЗ. Комплекс сдан в рабочую эксплуатацию</p>
<p>6. Разработана нейросетевая технология восстановления параметров земной поверхности (влажности и поверхностной температуры почвы, влажности и удельной плотности биомассы растительных покровов) на основе СВЧ радиометрических и радиолокационных данных. Основу технологии составляют многослойные нейронные сети и нейронные сети с применением обобщенных радиально-симметричных функций и параллельных алгоритмов. Используются радиационные физические модели, устанавливающие связь радиояркостных температур и удельной эффективной площади рассеяния с характеристиками почвы и растительного покрова. Разработанная нейросетевая технология характеризуется высокой точностью производимых оценок (3-5 %) и высокой производительностью обработки данных.<br />
.</p>
<p>7. Создан наземный многоцелевой измерительный комплекс для изучения характеристик системы океан-атмосфера в различных метеорологических условиях. В рамках эксперимента «Геленджик’04» отработаны методики и проведены радиофизические и оптические исследования влияния взволнованной морской поверхности на восходящее излучение, которые сопровождались метеорологическими измерениями. Совместный анализ экспериментальных данных направлен на повышение пространственного разрешения измерений, уточнение рассеивающих и излучательных свойств водной поверхности, повышение надежности распознавания и классификации объектов.</p>
<p>8. Разработана сверхширокополосная (изменение частоты от 0.8 до 8.5 ГГц.) волноводная схема измерений в режиме одномодового возбуждения ослабления электромагнитных волн фрагментами растительности. Характеристики распространения электромагнитных волн в волноводной системе близки к соответствующим характеристикам при распространении в свободном пространстве. Впервые проведены комплексные исследования особенностей непрерывных спектральных характеристик ослабления электромагнитных волн фрагментами растительности, а также их зависимости от конкретных биометрических параметров растительности (составляющих фрагментов растительности, типа фрагментов естественных крон деревьев, водного содержания и гравиметрической влажности). Получены численные оценки параметров удельного ослабления электромагнитных волн кронами различных типов деревьев, а также приближенные выражения для расчета ослабления электромагнитных волн лесными массивами.</p>
<p>9. Проведены работы по использованию параболических антенных рефлекторов в качестве высокостабильных калибровочных целей с высокой эффективной площадью обратного рассеяния. Анализ данных съемки калибровочного полигона европейским радаром ERS в течение 1999&mdash;2004 гг. показал высокую многолетнюю стабильность ЭПР калибровочных антенн. По данным съемки радаром ENVISAT в 2003&mdash;2004 годах показана возможность управления поляризационными свойствами параболической антенны за счет установки в ее фокальной области дифракционной решетки, что важно для поляриметрической калибровки радаров.</p>
<p>10. Разработан и создан радиометрический комплекс для контроля состояния подстилающей поверхности, базирующийся на наземном транспорте и/или на беспилотном вертолете. Комплекс включает в себя: радиометры ФГУП СКБ ИРЭ РАН диапазона 6, 18 и 21 см; программно-математическое обеспечение ФИРЭ РАН для обработки и представления данных. Проведены комплексные масштабные натурные измерения (Алабама, США) параметров подстилающей поверхности, построены площадные карты распределения влажности почвы, уровня грунтовых вод и биомассы растительности.</p>
<p>11. Предложено математическое описание (модель) интерференционных замираний узкого гауссовского пучка на пьедестале в диапазоне миллиметровых волн, распространяющегося вблизи подстилающего земного покрова. Задача решена спектральным методом по Релею с использованием спектра плоских волн и угловой частотной характеристики слоя пространства между передающей и приёмной антеннами. Для узкого параксиального пучка угловая частотная характеристика слоя использовалась во френелевском (малоугловом) приближении. Выполненные расчёты для экспериментальных интерференционных замираний при распространении пучка миллиметровых волн вблизи асфальтовой дороги на несущей частоте 28,5 ГГц (длина волны 10,5 мм) на расстоянии до 1600 м согласуются с предложенной моделью. Предложенная математическая модель интерференционных замираний может быть использована для прогнозирования замираний в телекоммуникационных системах, работающих вблизи подстилающего покрова, а также для моделирования многопутевого распространения радиоволн миллиметрового диапазона.</p>
<p>12. Выполнена теоретическая оценка величины эффекта скручиваемости траектории волны (оптический эффект Магнуса) при распространении электромагнитного излучения круговой поляризации в стратифицированной атмосфере. В случае распространения радиоволн миллиметрового и сантиметрового диапазонов в приземном слое атмосферы на трассах порядка 10 км и более оценочная величина эффекта значительна и он может быть обнаружен экспериментально.</p>
<p>13. В массиве данных векторных измерений магнитного поля на спутнике ISEE-1 в области солнечного ветра перед околоземной ударной волной (&laquo;область форшока&raquo;) в диапазоне частот геомагнитных пульсаций (периоды ~15-45 с) выделены волновые пакеты (ВП) с узкополосными спектральными линиями экспоненциального типа при низкой плотности энергии ВП по сравнению с основным полем. Получены оценки параметра формы спектральных линий экспоненциального типа на крыльях линии (наклон логарифма спектральной плотности); для выделенных ВП этот параметр составлял единицы [дБ/мГц]. Для выделенных ВП получены модельные оценки групповой скорости и времени дрейфа ВП в зоне форшока. При этом впервые показана возможность оценки групповой скорости изучаемых ВП по наблюдениям одного спутника с привлечением оценок параметра формы их СЛ на крыльях линии (при известных параметрах солнечного ветра). Работа дает экспериментальное обоснование привлечению формы крыльев СЛ при диагностике источника наблюдаемых на Земле магнитных пульсаций. Результаты работы могут быть использованы при диагностике плазмы солнечного ветра в предударной области магнитосферы.</p>
<p>14. Разработана новая информационная технология совместной обработки спутниковых измерений характеристик земных покровов, получаемых  с применением сенсоров оптического, ближнего инфракрасного и микроволнового диапазонов.  Технология включает  биометрическую и радиационную модели растительных покровов, алгоритмы согласования данных дистанционных измерений в различных диапазонах волн и адаптивную процедуру коррекции параметров моделей в зависимости от невязки с экспериментальными данными. Технология основывается на имитационной модели ослабления электромагнитных волн микроволнового диапазона растительностью с учетом ее классификации по типам и распределению по поверхности суши. Модель расширяет полуэмпирическую модель ослабления, развитую ранее, с включением в нее зависимости продуктивности растительности от геофизических и биометрических параметров, измеряемых дистанционными методами. Предварительные расчеты  с применением развитой технологии показали, что она позволяет повысить точность оценки роли растительности в энергетическом обмене в системе &laquo;почва-растительность-атмосфера&raquo; до 20-30% в зависимости от типа почвенно-растительной формации и климатической зоны. Проведены расчеты показателей сезонного ослабления растительным покровом собственного излучения почвы на длине волны 27 см для  бореальных лесов по географической сетке ?????. Анализ этих расчетов и их сопоставление с аналогичными оценками зарубежных авторов показали, что модель обеспечивает расчет ослабления с точностью до 25 % при наличии достоверных данных о типе растительности и его биометрических параметрах. Сделан вывод о том, что для повышения точности модели необходимо учитывать вертикальную структуру растительного покрова.</p>
<p>15. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение для систем обработки данных измерений в оптическом диапазоне характеристик водных объектов. Алгоритмическое обеспечение системы основано на методах кластерного и дискриминантного анализа. Система рассчитана на обучение, которое представляет собой процедуру измерения спектральных характеристик и одновременное независимое измерения содержания химических элементов в водной среде. В результате в базе знаний формируется банк эталонов, сопоставление с которыми обеспечивает решение задачи идентификации. Система обладает функциями обучения  распознаванию и классификации загрязнителей водной среды. Она позволяет реализовать функции прогноза и принятия решений для обнаружения заг¬рязняющих веществ в воде,  пленок нефтепродуктов на поверхности водоема и определять их параметры: толщину, местонахождение источника загрязнения, время образования.</p>
<p>16. В сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн разработаны и экспериментально исследованы лабораторные макеты широкополосного шумового радиолокатора на основе сложения полностью некогерентных шумовых сигналов с анализом тонкой фазовой структуры спектра суммарного шумового сигнала методом двойной спектральной обработки. Предложены методы точного и однозначного измерения пространственно-угловых координат и доплеровского сдвига частоты при движении отражателей. В эксперименте достигнуто разрешение отражателей по дальности порядка (7-15) см при полосе частот шумовых сигналов (1.0-2.0) ГГц. Оценки для разрешения по угловым координатам составляют десятые доли градуса и по скорости движения цели порядка нескольких метров в секунду.</p>
<p>17. Разработана методика восстановления профиля стратосферного озона по спектру яркостной температуры атмосферы в линии излучения озона (мм диапазона). Методика основана на байесовом подходе к решению обратных задач и направлена на построение функции распределения вероятности искомых профилей (апостериорного распределения). При построении этого распределения используется аппроксимация профиля функцией в виде искусственной нейронной сети. Разработан алгоритм регуляризации задачи в такой постановке. На модельных примерах показана эффективность предложенной методики по сравнению с традиционными методами. По данным экспериментов восстановлены профили озона, имевшие место над Кольским полуостровом (Апатиты, 67?N)  в декабре 2002&nbsp;&mdash; январе 2003 гг.</p>
<p>18. Впервые успешно проведен эксперимент по генерации и одновременной регистрации УНЧ полей в нескольких приемных пунктах с использованием управляемой УНЧ установки, расположенной на Кольском полуострове. Сигнал принимался в 8 приемных пунктах с меридиональным разносом в 2700 км. Построены зависимости амплитуды и поляризационных параметров сигнала от расстояния и от направления на источник, позволяющие определить эффективность использования УНЧ установки при приеме сигнала в пунктах с различными географическими координатами и при разном уровне фонового низкочастотного шума. Обнаружено, что характеристики сигнала чувствительны к изменению параметров ионосферных слоев и несут информацию о неоднородной структуре земной коры под источником. УНЧ установка может быть использована как диагностическое средство для зондирования околоземного пространства.</p>
<p>19. В двух среднеширотных пунктах &laquo;Новая Жизнь&raquo; и &laquo;Nurmirjaervi&raquo; (Финляндия) обнаружен и исследован широкополосный максимум на частотах 2-5 Гц, связанный с распространением УНЧ полей в ионосферном МГД волноводе. Выявлена корреляция в изменении частоты максимума и изменении частоты резонансной структуры спектра при одновременном наблюдении указанных явлений. Обнаружены новые особенности резонансных спектральных структур (РСС), наблюдаемой в средних широтах: а) наличие одновременно нескольких частотных масштабов в РСС, б) разный характер резонансной структуры в спектральных компонентах шума север-юг и восток-запад.</p>
<p>20. Измерена радиационно-ветровая зависимость четвертого параметра Стокса собственного радиоизлучения взволнованной морской поверхности, характеризуемая величиной 0.1-0.8 К/(м/с), что свидетельствует о наличии компоненты с круговой поляризацией не превышающей 1-3% от интенсивности теплового радиоизлучения моря. Измерения радиационно-ветровых зависимостей параметров Стокса проводились в сантиметровом диапазоне длин волн на угле визирования 54° от надира в натурных условиях прибрежной зоны юго-восточного Крыма. Для исключения влияния на радиационно-ветровые зависимости изменений температуры воды разработана специальная методика, использующая измерения в ИК-диапазоне температуры и её изменений под воздействием ветра. Радиационно-ветровые зависимости на вертикальной и горизонтальной поляризациях, при скоростях ветра до 5 м/с. При включении ветрового тренда температуры воды радиационно-ветровая зависимость для этих условий. Появление циркулярно-поляризованной компоненты связано с мелкомасштабным волнением, поскольку крупная волна и ровная поверхность частичной круговой поляризации не имеют. Таким образом, четвертый параметр Стокса являемся мерой интенсивности мелкомасштабного волнения на склонах крупных волн взволнованной морской поверхности.</p>
<p>21. На основе данных, предоставленных японскими коллегами, исследовано явление интенсивной кластирезации внутриоблачных вспышек на предварительной стадии молниевого разряда. Показано, что фрактальная размерность последовательностей высокочастотных вспышек соответствует перколяционной модели предварительной фазы. С использованием средств дискретной математики: теории графов и модели клеточных автоматов построена численная модель высокочастотной эмиссии грозового облака на предварительной фазе молниевого разряда.</p>
<p>22. Разработан и экспериментально реализован метод диагностики аврорального овала с помощью сети среднеширотных загоризонтных ЛЧМ КВ радаров в евроазиатском долготном секторе от Англии до Хабаровска. На основе сопоставления экспериментальных и расчетных данных показано, что расположение неоднородностей в F области ионосферы, ответственных за рассеяние и появление боковых сигналов на ионограммах наклонного зондирования во время геомагнитных возмущений, хорошо коррелирует с динамикой аврорального овала и позиционируется с южной границей овала, определяемой по наблюдениям со спутника DMSP.</p>
<p>23. Разработан и экспериментально апробирован на трассах различной протяженности (от 2400 до 6000 км) и ориентации метод позиционирования станций наклонного ЛЧМ зондирования по измерению абсолютного времени распространения ЛЧМ-сигналов с использованием контрольной трассы для тестирования ионосферной модели. Показано, что для среднеширотных трасс погрешность нахождения координат позиционируемой станции не превосходила 0.07° днем и 0.15° ночью.</p>
<p>24. Исследовано влияние мощного радиоизлучения на образование и характеристики ИПН в экспериментах 11-15 августа 2004 г. при нагреве обыкновенной компонентой на частоте 4.3 МГц (с эффективной мощностью PG=60 МВт в режиме 1 минута нагрев, 2 мин пауза) и диагностике пробными радиоволнами на частоте 4,7 МГц с эффективной мощностью PG=15 МВт на необыкновенной компоненте в режиме 3 секунды&nbsp;&mdash; непрерывное излучение. 12 секунд&nbsp;&mdash; пауза с излучением диагностирующих импульсов длительностью 30 микросекунд и частотой повторения 50 Гц. В результате получено следующее:<br />
•        при нагреве возрастала диффузность сигнала, отраженного от области F:<br />
•        значительно увеличивался уровень помех;<br />
•        уменьшился уровень сигналов, рассеянных ИПН;<br />
•        не было зарегистрировано образование ИПН при формировании их обыкновенной компонентой;<br />
•        воздействие нагрева на спорадический слой Е зависит от высоты слоя: в то время как-низкий Es на высоте 85-90 км практически не испытывал воздействия нагрева, то амплитуда сигнала рассеянного Es на высоте 100-110 км систематически уменьшалась в среднем на 10 дб, но нагрев не приводил к заметному изменению времени релаксации ИПН.</p>
<p>25. В экспериментах по воздействию мощным KB радиоизлучением на ионосферу проведена серия наблюдений оптического свечения ионосферы в красной линии (6300 нм), вызванного столкновениями атомов кислорода с ускоренными искусственной плазменной турбулентностью электронами, при различных наклонах диаграммы направленности нагревного стенда. Показано, что при вертикальном нагреве пятно свечения несколько смещено к северу, а при наклоне диаграммы стенда на 16° на юг пятно свечения несколько смещено к югу по сравнению с прямолинейной проекцией диаграммы стенда на небосвод. Этот факт согласуется с траекторными расчетами, выполненными для условий эксперимента, в предположении, что излучение связано с областью верхнего гибридного резонанса мощной волны. При наклоне диаграммы направленности стенда на юг на 12° смещение пятна свечения к югу оказалось существенно большим (~4.5°), чем это следует из траекторных расчетов. Результат связан, по-видимому, с эффектом &laquo;магнитного зенита&raquo;.</p>
<p>26. Разработана модель сильных флуктуации полей в трансионосферном канале распространения для частот GPS диапазона. Модель основана на комбинации методов комплексной фазы и стохастического экрана. На базе модели разработан пакет программ, позволяющий прогнозировать флуктуации поля (случайные реализации амплитуды и фазы, дисперсию флуктуации фазы, индекс сцинтилляций S4, частотные спектры флуктуации амплитуды и уровня, функции распределения плотности вероятности флуктуации энергии) в канале распространения для произвольных трехмерных моделей фоновой ионосферы и географических условий распространения, а также анизотропного обратного степенного спектра флуктуации электронной плотности.</p>
<p>27. Впервые по наблюдениям методом спутниковой радиотомографии неоднородностей электронной плотности ионосферы, а также мерцаний амплитуды спутниковых сигналов, вызванных воздействием на среднеширотную ионосферу мощного КВ-излучения, исследована полная система возмущений плотности плазмы, описываемая теорией «эффекта магнитного зенита» и получено хорошее соответствие между теорией и экспериментальными данными.</p>
<p>28. По данным метода частичных отражений во время солнечных вспышек в нижней D-области полярной ионосферы обнаружена область повышенной электронной концентрации. Тем самым подтверждена концепция о существовании в полярной ионосфере максимума электронной концентрации на высотах 55-75 км. Источниками ионизации атмосферы на таких высотах являются потоки энергичных частиц и рентгеновское излучение солнечных вспышек класса М и выше.</p>
<p>29. Разработаны, изготовлены и испытаны макеты дистанционных пассивных СВЧ-устройств, позволяющих обнаруживать очаг пожара, экранируемый слоем слабо поглощающего материала. Проведены лабораторные и полевые испытания отклика макетов на излучение реального и имитируемого источника пожара.</p>
<p>30.  Развита теория пассивно-активной метеорадиолокации в части:<br />
•        совершенствования и разработки методик определения водности дождей и облачных образований для длин волн 3,2 и 1,6 см;<br />
•        исследования точности пассивно-активных измерений и получения количественной оценки погрешности;<br />
•        определения путей повышения точности калибровки активного канала ПАРЛС и достоверности обнаружения опасных метеоявлений путём введения поляризационного анализа радиолокационных сигналов;<br />
•        исследования влияние помехового воздействия фонового излучения окружающей среды (как источника аддитивных помех) и воздействия окружающей среды на параметры антенны радиометеорологической системы (как мультипликативных помех).</p>
<p>31. На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований распространения радиоволн 3 и 10-см диапазонов исследовано влияние тропосферного канала на погрешности определения координат разностно-дальномерными способами, разработаны алгоритмы обработки сигналов в разностно-дальномерных системах, адаптирующиеся к конкретным трассам на основе топографических карт и состояния атмосферы.</p>
<p>32. На основании проведенных теоретических исследований (численное решение параболического уравнения при задании произвольного профиля метеоэлементов на трассе, система экстраполяции вертикального профиля индекса преломления во временной и пространственной области) и созданной базы экспериментальных данных. (Тропосферный радиоклиматический атлас Тихого океана) разработана и подготовлена к натурным испытаниям система оперативного прогнозирования зон видимости радиолокационных станций над морской поверхностью.</p>
<p>33. Разработан метод дистанционного определения параметров ориентации кристаллических ледяных частиц в облаках верхнего яруса с помощью высотного поляризационного лидара. Экспериментально доказано, что в 30 % случаев ориентация частиц кристаллической облачности отличается от известного аэродинамического ориентирования при падении в поле силы тяжести. Обнаруженные явления могут объясняться либо преимущественным наклоном пластинчатых кристаллов, либо преимущественной ориентацией осей вытянутых частиц.
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokacionnye-signaly.html">физические свойства радиоволн</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">рлс гроза-26</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html/2">рлс гроза-26</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">ттх рлс гроза-26</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-bokovogo-obzora.html">рлс бокового обзора</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-bokovogo-obzora.html">радиолокатор бокового обзора</a></li>
<li></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/nauchnye-dostizheniya-v-oblasti-radiolokacii-za-2004-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ослабление волн в атмосфере</title>
		<link>http://radiosounding.ru/oslablenie-voln-v-atmosfere.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/oslablenie-voln-v-atmosfere.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокационные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Распространяясь в атмосфере, радиоволны ослабляются из-за потери части электромагнитной энергии, которая поглощается и рассеивается молекулами кислорода и водяного пара, атмосферными осадками, частицами пыли и другими неоднородностями атмосферы.
Ослабление энергии радиоволн осадками происходит как за счёт её поглощения частицами влаги (в основном при малых размерах капель, например при тумане), так  и вследствие её рассеяния (при крупных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Распространяясь в атмосфере, радиоволны ослабляются из-за потери части электромагнитной энергии, которая поглощается и рассеивается молекулами кислорода и водяного пара, атмосферными осадками, частицами пыли и другими неоднородностями атмосферы.<br />
Ослабление энергии радиоволн осадками происходит как за счёт её поглощения частицами влаги (в основном при малых размерах капель, например при тумане), так  и вследствие её рассеяния (при крупных каплях).<br />
Ослабление энергии зависит от длины волны, температуры, влажности, атмосферного давления и параметров частиц, вызывающих поглощение и рассеивание электромагнитной энергии.<br />
Снег и град при одинаковой с дождем интенсивности значительно меньше влияют на величину ослабления энергии, поэтому их можно не принимать во внимание.<br />
Следует иметь в виду, что затухание радиоволн уменьшается более чем в три раза при повышении температуры от 0 до 40 градусов. Поглощение в кислороде пропорционально квадрату давления и, следовательно, уменьшается с подъемом на высоту. Поглощение в парах воды пропорционально влажности.
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/osnovnye-tipy-rls">типы рлс</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/tag/rls/page/2">марс пассат</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">рлс в ил 86</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/razreshayushhaya-sposobnost-rls.html">разрешающая способность радиолокация</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokacionnye-signaly.html">доплеров эффект в радиолокация</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/razreshayushhaya-sposobnost-rls.html">разрешающая способность по дальности.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/oslablenie-voln-v-atmosfere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дальность обнаружения РЛС при активном ответе</title>
		<link>http://radiosounding.ru/dalnost-obnaruzheniya-rls-pri-aktivnom-otvete.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/dalnost-obnaruzheniya-rls-pri-aktivnom-otvete.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокационные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Для решения некоторых тактических задач и повышения тактических возможностей РЛС (например, для опознавания целей, увеличения дальности обнаружения, повышения точности измерения координат и т.д.) на объектах, подлежащих радиолокационному наблюдению, устанавливают ответчики (ретрансляторы). На приёмную антенну ответчика поступает прямой (запросный) сигнал передатчика РЛС. После соответствующих преобразований этот сигнал поступает на запуск передатчика ответчика, вырабатывающего ответный сигнал. Ответный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для решения некоторых тактических задач и повышения тактических возможностей РЛС (например, для опознавания целей, увеличения дальности обнаружения, повышения точности измерения координат и т.д.) на объектах, подлежащих радиолокационному наблюдению, устанавливают ответчики (ретрансляторы). На приёмную антенну ответчика поступает прямой (запросный) сигнал передатчика РЛС. После соответствующих преобразований этот сигнал поступает на запуск передатчика ответчика, вырабатывающего ответный сигнал. Ответный сигнал, значительно превышающий по энергии сигнал, отражённый от цели, принимается антенной РЛС.
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/razreshayushhaya-sposobnost-rls.html">разрешающая способность по радиальной скорости</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokacionnye-signaly.html">радиолакционы сигнал</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/vidy-radiolokacionnogo-obzora.html">виды обзоров</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-bokovogo-obzora.html">рлс бокового обзора</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/panoramnye-samolyotnye-rls.html">панорамные рлс</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">рлс гроза техническое описание</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/dalnost-obnaruzheniya-rls-pri-aktivnom-otvete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дальность действия РЛС</title>
		<link>http://radiosounding.ru/dalnost-dejstviya-rls.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/dalnost-dejstviya-rls.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокационные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Дальностью действия радиолокационной станции называется наибольшее расстояние между станцией и целью, на котором обнаружение цели производится с заданными вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги.
Дальность действия зависит от технических параметров станции, характеристик цели, условий распространения радиоволн, наличия и уровня различного рода помех и ряда других факторов, большинство из которых изменяется во времени случайным образом. Их количественные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дальностью действия радиолокационной станции называется наибольшее расстояние между станцией и целью, на котором обнаружение цели производится с заданными вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги.<br />
Дальность действия зависит от технических параметров станции, характеристик цели, условий распространения радиоволн, наличия и уровня различного рода помех и ряда других факторов, большинство из которых изменяется во времени случайным образом. Их количественные значения, необходимые для расчёта дальности, могут определяться лишь с какой-то вероятностью, определяющей в итоге и вероятность полученного значения дальности действия. График на иллюстрирует характер зависимости относительного изменения дальности обнаружения от значения вероятности правильного обнаружения при заданной ложной тревоге.<br />
Рассмотрим дальность действия РЛС без учёта влияния земной поверхности и атмосферы на распространение радиоволн, т.е. РЛС и цель находятся в «свободном» пространстве.<br />
При облучении потоком электромагнитной энергии одиночной цели, находящейся в свободном пространстве, небольшая часть рассеиваемой целью энергии направляется в сторону приёмной антенны РЛС. Обычно приёмная антенна располагается в одном пункте с передающей или (при импульсной работе) является одновременно и передающей.
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokator-groza.html">радиолокатор `гроза`</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/oslablenie-voln-v-atmosfere.html">ослабление радиоволн в атмосфере</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/dalnost-dejstviya-rls.html">радиолокация. дальность.</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-mars-passat-skaj-passat.html">РЛК с ФАР «Марс-Пассат</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/sistema-idzhis-s-rls-spy-1.html">иджис</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/radiolokacionnye-signaly.html">сигнал радиолокаци</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/dalnost-dejstviya-rls.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Угловые координаты, дальность и скорость движения цели</title>
		<link>http://radiosounding.ru/uglovye-koordinaty-dalnost-i-skorost-dvizheniya-celi.html</link>
		<comments>http://radiosounding.ru/uglovye-koordinaty-dalnost-i-skorost-dvizheniya-celi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокационные сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiosounding/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Угловые координаты, дальность и скорость движения цели являются непрерывными функциями времени, и сигнал может занимать бесконечное множество положений на соответствующих координатных осях. Анализ обнаружения сигнала с непрерывным распределением возможных положений является задачей очень сложной и не имеющей особого практического значения. Вполне удовлетворительные результаты по точности решения даёт анализ более простой задачи: исследование возможностей обнаружения сигналов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Угловые координаты, дальность и скорость движения цели являются непрерывными функциями времени, и сигнал может занимать бесконечное множество положений на соответствующих координатных осях. Анализ обнаружения сигнала с непрерывным распределением возможных положений является задачей очень сложной и не имеющей особого практического значения. Вполне удовлетворительные результаты по точности решения даёт анализ более простой задачи: исследование возможностей обнаружения сигналов, которые могут занимать одно из m дискретных неперекрывающихся положений. Все цели, которые находятся в пределах одного элемента разрешения, воспринимаются станцией как одна цель. Для раздельного наблюдения двух целей необходимо, чтобы различие их координат или скорости превышало разрешающую способность РЛС. Допусти, например, что зона обзора РЛС разбита на прилегающие друг к другу элементы разрешения, общее число которых равно m. Это m определяет максимальное число разрешаемых целей, одновременно находящихся в зоне обзора. Если допустить, что при перемещении цели занимают дискретные положения, соответствующие центрам элементов разрешения, то возможных положений не может быть больше m. Следовательно, можно сделать предположение о том, что сигнал одиночной цели может занимать m дискретных неперекрывающихся положений. В том случае, когда в РЛС кроме трёх координат целей (дальность, азимут и угол места) измеряется ещё и их скорость, число возможных положений сигнала будет больше m. Если же измерению подлежат только две координаты, например дальность и азимут, то число возможных положений уменьшится по сравнению с m.
<p>Мой блог находят по следующим фразам</p>
<ul>
<li><a href="http://radiosounding.ru/oslablenie-voln-v-atmosfere.html">ослабление радиоволн в атмосфере</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/razreshayushhaya-sposobnost-rls.html">разрешающая способность по дальности</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/razreshayushhaya-sposobnost-rls.html">разрешающая способность рлс по дальности</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/dalnost-dejstviya-rls.html">дальность радиолокации</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/dalnost-obnaruzheniya-rls-pri-aktivnom-otvete.html">дальность обнаружения рлс</a></li>
<li><a href="http://radiosounding.ru/rls-bokovogo-obzora.html">радиолокация бокового обзора</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiosounding.ru/uglovye-koordinaty-dalnost-i-skorost-dvizheniya-celi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

