Радіолокація План Означення радіолокації Історія розвитку радіолокації Радіолокація Застосування радіолокації Пристрої за допомогою яких здійснюеться.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Радіолокація - область науки техніки, обєднуюча методи і засоби виявлення, вимірювання координат, а також визначення властивостей і характеристик різних.
Advertisements

Підготувала учениця 11 класу Стрельчук Катерина. Радіолокація визначення положення об'єкта за допомогою відбитих від нього радіохвиль.
Роботу виконав учень 11-Б класу ДПМЛ Боян Святослав.
Радіохвилі – це електромагнітні коливання, що розповсюджуються в просторі із швидкістю світла ( км/сек). Радіохвилі переносять через простір енергію,
Радіолокація. Радіолокація Радіолокація - область науки техніки, обєднуюча методи і засоби виявлення, вимірювання координат, а також визначення властивостей.
Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі вільного електромагнітного поля або система електричних і магнітних полів, що періодично змінюються.
Виконав учень 8 класу Савчук Вячеслав. Механічний рух – це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл. Наприклад, автомобіль рухається по дорозі.
Методи астрофізичних досліджень. Астрофізика Астрофі́зика розділ астрономії, вивчає всю різноманітність фізичних явищ у Всесвіті. За об'єктами дослідження.
Відносність і одночасність подій. Закон взаємозвязку маси і енергії. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі.
Леоні́д Костянти́нович Каденю́к. Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці, Хотинського району, Чернівецька область в сім'ї сільських.
Дифракція світла. Дифракцією світла називається явище відхилення світла від прямолінійного напрямку поширення при проходженні поблизу перешкод. Як показує.
ПІДГОТУВАЛА: ЛІЦЕЇСТ 203 Н.В. БОНДАРЕНКО ОКСАНА. Електромагнітне випромінювання будь-якої природи може характеризуватися спектром коливань, на які можна.
Карта зоряного неба проекція небесної сфери на площину. На карті вказується положення зірок, сузір'їв та інших астрономічних об'єктів.
Астрономія - одна з найдавніших наук, що включає спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери. Вона вивчає походження,
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 1. ОРІЄНТИРИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ І НУМЕРАЦІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. 2. СПОСОБИ ЦІЛЕ ВКАЗАННЯ. УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА ВОГНЕМ В БОЮ.
Електромагнітне випромінювання небесних тіл - основне джерело інформації про космічні об'єкти. Досліджуючи електромагнітне випромінювання, можна дізнатися.
З'єднайте стрілками ситуації з інформаційними процесами: Зберігання інформації Передавання інформації Обробка інформації Фотографу вання Гра за нотами.
Підготували учениця 6-А класу Федун Юлія. розділ астрономії, що вивчає всю різноманітність фізичних явищ у Всесвіті. розділ астрономії, який вивчає фізичний.
Генріх Рудольф Герц. Електромагнітні хвилі. Генріх Рудольф Герц O Німецький фізик. Народився 22 лютого 1857 року у місті Гамбург. Закінчив Берлінський.
Бородай Денис 11-А. Сатурн - шоста планета від Сонця і друга за розмірами планета в Сонячній системі після Юпітера. Сатурн, а також Юпітер, Уран і Нептун,
Транксрипт:

Радіолокація

План Означення радіолокації Історія розвитку радіолокації Радіолокація Застосування радіолокації Пристрої за допомогою яких здійснюеться радіолокація Радар Історія розвитку радару Радіолокатор Принцип роботи радіолокатору Склад радіолокаційної станції Визначення відстаті до обєкту

Радіолокація (от латинских слов «radio» -излучаю и «lokatio» – расположение) - визначення положення об'єкту за допомогою відбитих від нього радіохвиль. Напрям на об'єкт або його азимут визначається за допомогою діаграми направленості радара (дальноміра), яка формується у вигляді тонкого пучка у вертикальній площині. Зазвичай антена радара обертається, а з нею обертається і діаграма направленості, що дозволяє фіксувати сектор, в якому знаходиться ціль. Висота об'єкта визначається за допомогою радара, який називається висотоміром. Діаграма направленості антени висотоміра лежить у горизонтальній площині, а сама антена хитається вгору-вниз. Для визначення висоти цілі висотомір повинен отримати інформацію від дальноміра про її азимут. Повністю координати цілі визначаються за сумою даних від дальноміра й висотоміра. Напрям на об'єкт або його азимут визначається за допомогою діаграми направленості радара (дальноміра), яка формується у вигляді тонкого пучка у вертикальній площині. Зазвичай антена радара обертається, а з нею обертається і діаграма направленості, що дозволяє фіксувати сектор, в якому знаходиться ціль. Висота об'єкта визначається за допомогою радара, який називається висотоміром. Діаграма направленості антени висотоміра лежить у горизонтальній площині, а сама антена хитається вгору-вниз. Для визначення висоти цілі висотомір повинен отримати інформацію від дальноміра про її азимут. Повністю координати цілі визначаються за сумою даних від дальноміра й висотоміра.

Історія розвитку радіолокації А. С. Попов у 1897 році під час дослідів по радіозв'язку між кораблями виявив явище віддзеркалення радіохвиль від борту корабля. Радіопередавач був встановлений на верхньому містку транспорту «Європа», що стояв на якорі, а радіоприймач - на крейсері «Африка». Під час дослідів, коли між кораблями потрапляв крейсер «Лейтенант Ільїн», взаємодія приладів припинявся, поки суду не сходили з однієї прямої лінії

Історія розвитку радіолокації У вересні 1922р. у США, Х.Тейлор і Л. Янг проводили досліди по радіозв'язку на декаметрових хвилях (3-30 МГц) через річку Потомак. В цей час по річці пройшов корабель, і зв'язок перервався - що наштовхнуло їх на думку про застосування радіохвиль для виявлення рухомих об'єктів. У 1930р. Янг і його колега Хайленд знайшли відображення радіохвиль від літака. Незабаром після цих спостережень вони розробили метод використання радіоеха для виявлення літака.

Радіолокація заснована на явищі відбиття радіохвиль від різних об'єктів Помітне відображення можливо від об'єктів у тому випадку, якщо їх лінійні розміри перевищують довжину електромагнітної хвилі. Тому радари працюють в діапазоні Гц. А також потужність випромінюваного сигналу ~ω4.

Радіолокація застосовується : В системах протиповітряної оборони Український Краз-6322 військ ППО України. З радаром Радар «Кольчуга» анти-стелс Український Краз-6446 військ ППО України. У виді С-300

ЗРК «Бук-М1». СРСР

Зенітний ракетно-гарматний комплекс 2К22 «Тунгуска».

В цивільній авіації Радіолокація застосовується :

Застосування радіолокації: Дослідження щільності рослинного покриву, розподіл лісових масивів, луків і полів, визначення виду грунтів, їх температури і вологості, контроль за станом іригаційних систем, виявлення пожеж. Сільське і лісове господарство

Застосування радіолокації Визначення рельєфу хвилястої поверхні морів і океанів, картографування берегової лінії, спостереження за біологічними явищами, проведення льодової розвідки. Океанографія

Застосування радіолокації Дослідження процесів випаровування вологи, розподіл і інфільтрація опадів, вивчення стоку грунтових вод і забруднення водних поверхонь, визначення характеру снігового та льодового покриву, спостереження за водним режимом головних річок. Гідрологія

Застосування радіолокації Визначення структури землекористування, розподіл і стан транспорту і систем зв'язку, розвиток систем переробки природних ресурсів, топографія і геоморфологія, визначення складу порід та їх структури, стратиграфія осадових порід, пошук мінеральних родовищ, відпрацювання техніки розвідки корисних копалин. Геофізика і географія Метеорологічне забезпечення польотів, управління повітряним рухом, забезпечення ближньої і дальньої радіонавігації, радіолокаційне забезпечення посадки повітряних суден і космічних апаратів, забезпечення далекого і ближнього виявлення повітряних цілей і наведення на них перехоплювачів, забезпечення перехоплення повітряних цілей і прицілювання, панорамний огляд поверхні, розпізнавання державної приналежності літальних апаратів, забезпечення радіолокаційного супроводу повітряних і наземних об'єктів і т.д.

Застосування радіолокації Космос У космічних дослідженнях радіолокатори застосовуються для управління польотом і стеження за супутниками, міжпланетними станціями, при стикуванні кораблів. Радіолокація планет дозволила уточнити їх параметри (наприклад відстань від Землі і швидкість обертання), стан атмосфери, здійснити картографування поверхні.

Військова справа, цивільна авіація та космічні дослідження Застосування радіолокації Метеорологічне забезпечення польотів, управління повітряним рухом, забезпечення ближньої і дальньої радіонавігації, радіолокаційне забезпечення посадки повітряних суден і космічних апаратів, забезпечення далекого і ближнього виявлення повітряних цілей і наведення на них перехоплювачів, забезпечення перехоплення повітряних цілей і прицілювання, панорамний огляд поверхні, розпізнавання державної приналежності літальних апаратів, забезпечення радіолокаційного супроводу повітряних і наземних об'єктів і т.д.

Основне застосування радіолокації - це ППО. Головне завдання - спостерігати за повітряним простором, виявити і вести мету, в разі необхідності навести на неї ППО і авіацію.

Радіолокація здійснюється за допомогою пристроїв, які називаються : радіолокаційними станціями радарами ЗГРЛС Дуга. Об'єкт Чорнобиль-2 ALTAIR, класичний радар далекої дії на атолі Кваджалейн для детекції космічних об'єктів

Радар (від англ. radar скорочення від radio detection and ranging) або радіолокаційна станція (РЛС) система для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, а також для визначення їхньої дальності і геометричних параметрів. Використовує метод, заснований на випромінюванні радіохвиль і реєстрації їхніх віддзеркалень від об'єктів. В 1887 році німецький фізик Генріх Герц розпочав експерименти, з ходом яких відкрив існування електромагнітних хвиль, передбачених теорією Джеймса Максвелла. Герц навчився генерувати і вловлювати електромагнітні радіохвилі і виявив, що вони по- різному поглинаються і відбиваються різними матеріалами.

Шотландский физик Роберт Уотсон-Уатт первый в 1935 г. построил радарную установку, способную обнаружить самолеты на расстоянии 64 км. Эта система сыграла огромную роль в защите Англиии от налетов немецкой авиации во время второй мировой войны. В СССР первые опыты по радиообнаружению самолётов были проведены в Промышленный выпуск первых РЛС, принятых на вооружение, был начат в 1939г. (Ю.Б.Кобзарев).

Антена радіолокатора Для радіолокації використовуються антени у вигляді параболічних металевих дзеркал, у фокусі яких розташований випромінюючий диполь. За рахунок інтерференції хвиль виходить гостронаправленнє випромінювання. Вона може обертатися і змінювати кут нахилу, посилаючи радіохвилі в різних напрямках. Одна і та ж антена поперемінно автоматично з частотою імпульсів підключається до передавача, то до приймача.

Робота радіолокатора Передавач виробляє короткі імпульси змінного струму, тривалість імпульсів 10-6 с, проміжок між ними в 1000 разів більше, які через антенний перемикач надходять на антену і випромінюються. У проміжках між випромінюваннями антена приймає відбитий від об'єкта сигнал, підключаючись при цьому до входу приймача. Приймач виконує посилення і обробку прийнятого сигналу. У найпростішому випадку результуючий сигнал подається на променеву трубку (екран), яка показує зображення, синхронізоване з рухом антени. Сучасний радар включає в себе комп'ютер, який обробляє прийняті антеною сигнали і відображає їх на екрані у вигляді цифрової і текстової інформації.

Це радянська радіолокаційна станція для раннього виявлення запусків міжконтинентальнх балістичних ракет.

Визначення відстані до об'єкта Знаючи орієнтацію антени під час виявлення цілі, визначають її координати. Щодо зміни цих координат з плином часу визначають швидкість цілі і розраховують її траєкторію. S - відстань до об'єкта, t - час розповсюдження радіоімпульсу до об'єкта і назад