www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Diagrama bloc universală a radarului cu impulsuri

Ilustrație 1: Diagrama bloc universală a radarului cu impulsuri

Această schemă bloc poate fi utilizată pentru propriile lecții, dar nu există nume de blocuri în animație și nu există o imagine de fundal (peisaj). Aceste denumiri de blocuri pot fi plasate într-un strat propriu peste animație în MS-PowerPoint, de exemplu, cu casete de text în versiunea lingvistică proprie. Pentru o prezentare cu o culoare de fundal deschisă, puteți utiliza următoarea animație: pulseradar-bright.gif (940×650px, 683 kByte).

Descrierea modulelor din diagrama bloc
Sincronizator

Sincronizatorul radar alimentează toate marcajele de timp, impulsurile de declanșare și comutatoarele cu impulsul de declanșare de la transmițător. Acesta determină punctul de pornire al transmisiei undelor radar.

Generator de valuri

În radarele moderne, generatorul de semnal generează un semnal complex de frecvență intermediară, inclusiv durata impulsului. La primele radare cu impulsuri, a fost integrat în modulator ca rețea de modelare a impulsurilor.

Modulator

În radarele moderne, modulatorul convertește unda transmițătorului în frecvența purtătoare a transmițătorului. La radarele mai vechi, acesta producea doar un impuls de înaltă tensiune cu o lungime definită prin variația tensiunii anodice a tubului transmițător autooscilant.

Transmițător

Transmițătorul generează energia pentru impulsul radar. Formele de undă complexe sunt amplificate până la puterea necesară într-un amplificator de mare putere, în timp ce impulsurile ON/OFF simple și nemodulate au fost generate într-un tub de mare putere auto-oscilant, cum ar fi un magnetron.

Duplexor

Duplexorul este un comutator de emisie-recepție. Acesta permite ca impulsul să treacă la antenă în timpul transmiterii, împiedicând semnalul să ajungă la receptorul foarte sensibil, iar apoi permite ca ecourile de întoarcere să treacă de la antenă la receptor cu cea mai mică pierdere posibilă.

Controlul sensibilității temporale

Controlul sensibilității în funcție de timp este un control al câștigului de semnal în funcție de timp. În zona de acoperire radar apropiată, ecourile sunt foarte puternice, astfel încât un câștig mic este suficient. La distanțe mari, semnalele de ecou sunt extrem de slabe, astfel încât câștigul trebuie să fie setat la maxim. Pentru a nu satura receptorul, această ajustare trebuie făcută cât mai devreme posibil în gama de frecvențe înalte. În majoritatea cazurilor, un limitator suplimentar este integrat pentru a proteja etapele sensibile ale preamplificatorului cu zgomot redus din receptor.

Receptor

Receptorul convertește semnalele de înaltă frecvență într-o frecvență intermediară (IF) care este mai ușor de procesat. La această frecvență, se extrage doar partea care conține informații despre ecou. Pentru a obține cea mai bună gamă dinamică posibilă, majoritatea amplificatoarelor sunt logaritmice.

Procesor de semnal radar

Procesorul de semnal radar procesează ecourile în timp real. Ecourile pot fi deja digitizate la acest nivel, dar sunt întotdeauna într-un raport temporal fix față de impulsul transmis. Se pot utiliza numeroase filtre în paralel, din care semnalul de ieșire este cel cu cel mai mare raport semnal-zgomot. Pentru procesarea ulterioară, trebuie transmisă denumirea filtrului utilizat, deoarece acesta este un factor important în identificarea țintei.

Procesor de date radar

Procesorul de date radar procesează doar transformarea digitală a ecoului. Deoarece prelucrarea diferitelor lungimi nu are o relație fixă cu impulsul transmițătorului, aceste date nu mai sunt în timp real. În acest scop, setul de date a fost marcat cu o marcă temporală la începutul prelucrării, astfel încât datele să poată fi afișate în funcție de referința temporală corectă.

Afișaj radar

Există o varietate de dispozitive disponibile pentru vizualizarea semnalelor radar. Exemplul de aici este un microscop A analogic simplu. Deviația liniară în X reprezintă distanța radar-țintă și este determinată de timpul de propagare a undelor electromagnetice către și dinspre aceasta. Detectarea și intensitatea ecoului reprezintă poziția de început a devierii verticale. Întârzierile datorate perioadei de transmisie în circuitele interne ale osciloscopului sunt compensate.