www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основы радиолокации

Радиолокационная дальность прямой видимости (радиогоризонт)

оптическая линия
визирования
«Слепая»
зона
оптический
горизонт
радиолокационная
линия визирования
(радиогоризонт)

Рисунок 1. К пояснению термина «радиолокационный горизонт»

оптическая линия
визирования
«Слепая»
зона
оптический
горизонт
радиолокационная
линия визирования
(радиогоризонт)

Рисунок 1. К пояснению термина «радиолокационный горизонт»

Радиолокационная дальность прямой видимости (радиогоризонт)

Характер распространения электромагнитных волн на высоких частотах (свыше 100 МГц) близок к определяемому законами оптики. Именно в этой частотной области работают практически все радиолокационные системы. Таким образом, излучаемые ими электромагнитные волны распростаняются в соответствии с квазиоптическими правилами. Исключение составляют, так называемые, загоризонтные радиолокаторы.

Кривизна земной поверхности может помешать радиолокатору обнаружить цель на дальности, определенной при помощи уравнения дальности радиолокации. Следствием влияния кривизны Земли является возникновение для каждого радиолокатора так называемой «слепой» зоны, в которой ни одна цель не может быть обнаружена. Линия на поверхности Земли, разделяющая зону видимости радиолокатора и его «слепую» зону, называется радиолокационным горизонтом или радиогоризонтом.

Следует отметить, что на практике радиогоризонт не совпадает с оптическим горизонтом. Это объясняется тем, что линии распространения электромагнитных волн в радиолокационном диапазоне искривляются при прохождении слоев атмосферы с разными свойствами. Данное явление называется рефракцией электромагнитных волн. Благодаря этому радиолокатором могут быть обнаружены цели, находящиеся за линией оптического горизонта.

Очевидно, что вследствие отличия искривленных траекторий распространения электромагнитных волн от прямых линий, будут также отличаться и проходимые ими расстояния. По этой причине будут возникать ошибки в измерении дальности и высоты цели. На практике такие ошибки устраняются использованием в расчетах эквивалентного радиуса Земли (8,5·106 м) вместо ее действительного радиуса (6,4·106 м).