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RL-2000/GCI

Descripción del radar, los datos tácticos-técnicos seleccionados

Figura 1: Radar primario de vigilancia RL-2000, mejorado con el radar secundario monopulso ELDIS MSSR-1, Cortesía de ELDIS, © 2008 ELDIS Pardubice

Figura 1: Radar primario de vigilancia RL-2000, mejorado con el radar secundario monopulso ELDIS MSSR-1, (Cortesía de ELDIS © 2008 ELDIS Pardubice)

Características Técnicas
Banda de frecuencias: 2 700 … 2 900 MHz
Periodo de repeticion de impulsos:
Frecuencia de repetición de impulsos:
Duración del impulso (τ): 1 µs y 45 µs
Tiempo de recepción:
Tiempo no utilizado:
Potencia de cresta: 14 kW
Potencia promedio: 2 y 2,6 kW
Alcance instrumentado: 60 y 80 NM
Resolución de distancia: 70 … 230 m
Exactitud:
Ancho de haz:
Número de hits:
Velocidad de rotación:
MTBCF:
MTTR:

RL-2000/GCI

El RL-2000/GCI es la última generación de un radar primario que se utiliza como un radar de control del tráfico aéreo para controlar los movimientos de las aeronaves dentro de la zona de control de aproximación de un aeropuerto. El sistema se benefició de muchos años de experiencia en el diseño de radares civiles y militares en la República Checa. Cumple (o supera) las recomendaciones y normas de la OACI y de EUROCONTROL. Es un sistema redundante basado en semiconductores con etapas modulares de amplificación del transmisor y bajos costos de mantenimiento.

El radar ofrece una gran estabilidad de funcionamiento y utiliza un potente sistema antiatasco para garantizar una excelente adquisición de objetivos hasta un máximo de 80 NM (≙ 148 km) sin generar falsos objetivos. La configuración del RL-2000/GCI incluye un canal meteorológico integrado para la observación de fenómenos meteorológicos en la sala de control que son peligrosos para el tráfico aéreo.

La configuración básica puede ampliarse con el radar secundario monopulso en modo S del tipo MSSR-1. Esta ampliación ofrece una solución de sistema integral para la gestión en el área de control de la terminal (TMA).

El sistema de radar incluye dos canales paralelos de señales, uno de los cuales está disponible como reserva y se pone en funcionamiento automáticamente de inmediato en caso de fallo del sistema. Los datos de radar a la salida se proporcionan en formato ASTERIX como estándar, pero se pueden implementar otros formatos de datos a petición. Los costos de mantenimiento y reparación se reducen al mínimo, y el sofisticado funcionamiento y control a distancia permite el uso sin personal.

Antena

La antena es una sección de doble curva de un espejo parabólico con una geometría adicional especialmente deformada en la parte inferior para producir un diagrama cosecante cuadrado. El sistema de antenas puede utilizarse con polarización lineal o circular, y gracias a su rápida capacidad de conmutación mediante el sistema de control y vigilancia, puede utilizarse para combatir rápida y eficazmente el desorden meteorológico.

Transmisor

El transmisor es un bloque modular refrigerado por aire basado en tecnología de semiconductores. Consta de 2·16 módulos amplificadores independientes y funciona en toda la banda de frecuencias y en pulsos de transmisión cortos y largos en el modo de diversidad de frecuencia. Está diseñado para ser tolerante a las fallas y se puede hacer un cambio de módulo durante el funcionamiento del sistema sin desconectar la fuente de alimentación.

Generador de RF

El generador de HF es un sintetizador de frecuencia digital que proporciona una relación óptima entre los pulsos de transmisión cortos y largos. Todos, incluidos los pulsos de transmisión modulados intrapulso , son determinados por el software, incluyendo la diversidad de frecuencia y el control de las frecuencias de repetición de los pulsos escalonados.

Receptor

El receptor es un receptor digital superheterodino con triple downmixing. Se logra un amplio rango dinámico mediante la conversión directa analógico-digital ya en el nivel de frecuencia intermedio. El receptor ofrece un completo procesamiento digital de la señal, con control automático de ganancia calibrado. El receptor contiene un sistema BITE, que comprueba constantemente las características del receptor, incluyendo la figura de ruido.

Procesador de señales

El núcleo del procesador de señales consiste en un procesador de 32 bits de gran potencia de cálculo en tiempo real, cuyas rutinas están escritas en el lenguaje de programación „C”. Esto garantiza una solución eficaz para la detección de objetivos móviles personalizados. El procesador de señales también se encarga de la compresión de impulsos digitales en una proporción de 1 a 100, el procesamiento de señales Doppler en un banco de filtros Doppler, una tasa de falsas alarmas constantes (CFAR) y la detección y el seguimiento automáticos de objetivos. Los umbrales de la CFAR también incluyen información sobre el desorden a lo largo de varias revoluciones (scan-to-scan) e información del canal meteorológico.

Sistema de Control y Vigilancia

Cada módulo del sistema está equipado con un sistema BITE independiente para permitir la reconfiguración automática en caso de errores, lo que garantiza un buen rendimiento del radar. El CMS consta de dos partes: el sistema de control y visualización local (LCMS) y el sistema de control y visualización en los puntos remotos (RCMS), que opera el sistema de forma remota desde la sala de control de aproximación o la torre.

Ambos sistemas se comunican a través de líneas que pueden implementarse, por ejemplo, mediante un cable de fibra óptica LAN, y en principio ambos tienen las mismas capacidades de control. El CMS muestra continuamente el estado de preparación operacional y permite al operador o al personal de mantenimiento ajustar los parámetros del radar. Utiliza una pantalla gráfica fácil de usar que puede mostrar la situación del aire e información de estado simultáneamente.