PŘEDNÁŠKA 6 Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Setkání geodetů 2013, 6. až 8. června 2013, hotel Akademie - Naháč
Advertisements

Počítačové sítě Přenosová média
- podstata, veličiny, jednotky
Transformátory (Učebnice strana 42 – 44)
TUTORIÁL 2. Jiří Šebesta LRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
*Zdroj: Průzkum spotřebitelů Komise EU, ukazatel GfK. Ekonomická očekávání v Evropě Březen.
Módy bezdrátového připojení
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
Ochrana letišť Zákon 49/1997 o civilním letectví Pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví je zřízen Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze.
ROZHODOVACÍ PROCESY PRO VÍCECESTNÉ TELEMATICKÉ APLIKACE Filip Ekl
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Světlo - - podstata, lom, odraz
rtinzartos Napište slova, která obsahují uvedená písmena.
Kalibrační křivka, produkce charmu v EAS
EMI Elektromagnetická interference (EMI) (angl. Electromagnetic Interference) neboli elektromagnetické rušení je proces, při kterém se signál generovaný.
PŘEDNÁŠKA 8 Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
Základy technologie line of sight (LoS) MIMO
METROPOLITNÍ PŘENOSOVÝ SYSTÉM
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. Předpověď počasí na
Posloupnosti, řady Posloupnost je každá funkce daná nějakým předpisem, jejímž definičním oborem je množina všech přirozených čísel n=1,2,3,… Zapisujeme.
AZ - KVÍZ Procvičení procent
PŘEDNÁŠKA 0. Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
Vsetín – město bez bariér
1 20. hodina FYZ2/20 Učební blok: Fyzika atomu Učivo: Laser Cíle vzdělávání: Žák: -vysvětlí činnost laseru Studijní materiály: učebnice Fyzika.
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.
26.Bezdrátový přenos informací
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Elektromagnetické záření a vlnění
Mikrovlnné systémy Bc. Jindřich Poledňák. mikrovlnné záření vlnová délka: 1mm – 1m od 70. let 20. století pro dálkový průzkum se využívají vlnové délky.
Tato prezentace byla vytvořena
PŘEDNÁŠKA 1. Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
Společnost E-metro s.r.o. prezentuje. Čím se zabýváme? Vytvořeni Wi-Fi síti v pražském metru Proč? 1.Velmi slabé pokryti mobilního internetu 2.Není žádný.
Elektronické dálkoměry
GPS.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Elektromagnetické vlnění
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
WiMAX - základy Mobilní systémy, PF, JČU. WiMAX forum Worldwide Interoperability Microwave Access Nezisková asociace založená v roce.
PŘEDNÁŠKA 2 Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
DATOVÁ SÍŤ NP A CHKO ŠUMAVA
Základy mobilních systémů a GSM
Antény a laděné obvody pro kmitočty AM
Bezdrátové sítě.
Global Positioning Sytem
Měření úhlů.
Tato prezentace byla vytvořena
Aneb Vlastnosti elektromagnetického záření o vln. délce 1 mm až 1 m Jaroslav Jarina, Jiří Mužík, Václav Vondrášek.
Vibroakustická diagnostika
Jirous spol. s r.o. Vývoj a výroba wifi antén a příslušenství
Optický přenosový systém
PŘEDNÁŠKA 5 Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
GPS – Global Positioning System
Elektromagnetické záření 2. část
Datová fúze satelitní navigace a kompasu
Satelitní systémy Mobilní systémy, PF, JČU. Telefonní (radiové) sítě Telefonní sítě Přepojování okruh Přenos hlasu Datové/IP sítě Přepojování paketů Přenos.
Bezdrátové sítě Používají se, pokud není možné propojení kabelem
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Studium ultrazvukových vln
Satelitní měření polohy
PB169 – Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII ANTÉNY Obor:Elektrikář.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII TELEKOMUNIKACE.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII RADIOKOMUNIKACE.
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Úvod do Globálních Navigačních Satelitních Systémů
Transkript prezentace:

PŘEDNÁŠKA 6 Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy 20.10.2014 Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

MRAR: PŘEDNÁŠKA 6. Bistatické a multistatické radary Pasivní radiolokace

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (1/10) Monostatický radar – jeden RX/TX systém Bistatický radar – vysílač a přijímač rozdělen = poloaktivní radar Hustota vyzářené energie v prostoru cíle:

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (2/10)  Výkon sekundárního záření (odrazná plocha je dána odrazivými vlastnostmi cíle pro směr příchodu elmag. vlny od vysílače a odrazu k přijímači):

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (3/10)  Hustota odražené energie v oblasti přijímací antény radaru:  Výkon odraženého signálu na výstupu antény na přijímací straně:

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (4/10) Příklad 15: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Určete přijatý výkon pro monostatický primární radar na vlnové délce 3 cm s výkonem 100 kW pro cíl ve vzdálenosti 150 km, přičemž anténa má zisk 40 dB a uvažované cíle mají efektivní odraznou plochu 100 m2. Určete požadovaný výkon pro stejný případ s bistatickým uspořádáním, pro cíl ve vzdálenosti 150 km od vysílače a 50 km od přijímače. Neuvažujte polarizační ztráty.

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (5/10) Lepší energetická bilance než u monostatického radaru Přijímací strana je rádiově neaktivní (utajení) Konstantní SNR pro cíle na Cassiniho oválech kde e je faktor elipticity r1 je vzdálenost mezi cílem a vysílačem r2 je vzdálenost mezi cílem a přijímačem a je základna, tj. vzdálenost me-zi vysílačem a přijímačem

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (6/10) Multistatický radar – více TX (může to být i nezávislý systém) a více RX Jako vysílače mohou být využity vysílače pro jiné účely (komerční služby, BTS, televizní vysílače apod.) – pasivní systém

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (7/10) Směroměrný systém – Theta – theta, nebo AOA (Angle of Arrival) Je třeba znát jak směr svazku vysílače, tak i přijímače. Přijímací antény musí mít úzký svazek vyzařovací charakteristiky . Pro 2D určení polohy možno použít dva přijímače a definovat jejich směry svazků, vysílač pak může být nezávislý, všesměrový.

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (8/10) Eliptické měření Pro n-tý smě-rový kosinus platí: Po určení úhlů, přechází řešení na směroměrné

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (9/10) Příklad 16: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Určete úhel příjmu pro bistatický radar, je-li základna 150 km, vzdálenost od vysílače k cíli 125 km a od cíle k přijímači 30 km.

MRAR-P6: Bistat. a multistat. radary (10/10) Hyperbolická měření – TDOA (Time Difference of Arrival) Není potřeba znát polohu vysílače, přijímací stanice jsou synchronizovány nebo je zajištěn komunikační spoj mezi stanicemi s definovaným zpožděním přenosu.

MRAR-P6: Pasivní radar (1/6) Pasivní radar je vždy založen na multistatickém přístupu Směroměrný systém (Kopáč 1959, Borap) – měření směru příchodu signálu AOA z min. dvou stanic – interferometrické metody měření – anténní pole Časoměrný systém (Tamara, Vera) TDOA – měření časového rozdílu příchodu signálu – více TX + jeden RX nebo jeden TX + více RX nebo více TX + více RX

MRAR-P6: Pasivní radar (2/6)  PCL systémy = Passive Coherent Location  Více TX (nezávislé – např. TV vysílač) + jeden RX, který vyhodnocuje jak zpoždění signálů od cíle, tak i od vlastních vysílačů  Nevýhodou jsou ne-optimální autokore-lační vlastnosti vysí-laných signálů, mož-nost instalace vlast-ních vysílačů

MRAR-P6: Pasivní radar (3/6)  Jeden TX (nepřítel) + 4 x RX = 3D TDOA (inverzní princip k GPS)

MRAR-P6: Pasivní radar (4/6) VĚRA Dosah systému je 400 až 500km v úhlovém sektoru větším než 120°C. Typické rozmístění bočních stanic je 15 až 40 km od centrální stanice. Ověřená stacionární přesnost měření ve vzdálenosti kolem 100 km je u systému VĚRA řádově desítky metrů a prostorově závisí na poloze letounu. Přesnost určení barometrické výšky je 30m. Nynější programové vybavení umožňuje sledovat až 300 letounů současně.

MRAR-P6: Pasivní radar (5/6) VĚRA-A Dokáže pokrýt celé území ČR. Určena pouze pro sledování provozu pro civilní účely Komunikace mezi stanicemi není širokopásmová (pracuje na f = 1090 MHz). VĚRA-S/M Na rozdíl od verze A dokáže díky analýze přijímaného signálu určit typ objektu a jeho funkční režim. Komunikace mezi stanicemi je širokopásmová (f = 1 GHz až 18 GHz).

MRAR-P6: Pasivní radar (6/6) Mobilní RX stanice VĚRA

Děkuji za vaši pozornost Tatra s výsuvným anténním systémem Tamary