Koszyk
Rabat: 0.00 PLN
Rabat: 0.00 PLN
Digital Skipper |24/07, 2021
Radar to skrót określający wykrywanie i ustalanie odległości drogą radiową. Są to instrumenty wykrywające otaczające obiekty poprzez wysyłanie energii RF i odbieranie smug; odbicia energii od tych materiałów. Ponieważ radar wykorzystuje mikrofale, które są uważane za krótkie fale, oznacza to, że dokładność jest bardzo wysoka. Odbita energia wskazuje kierunek i odległość radaru od obiektu.
Radar działa; „linię wzroku”, co oznacza, że wokół radaru nie powinny znajdować się żadne przeszkody. Umieszczenie anten, takich jak maszty i inne anteny, przed radarem spowoduje, że sygnał uderzy w te anteny i zostanie odbity, dając fałszywe cele i tworząc „strefy cienia”, które zasadniczo są czarnymi plamami na ekran radaru.
Instalację radaru należy dokładnie rozważyć. Podczas instalowania radaru należy wziąć pod uwagę kilka punktów i ściśle ich przestrzegać:
Mikrofale wysyłane z radaru przemieszczają się po niemal linii prostej, a kiedy fala uderza w ramę, zostaje odbita z powrotem do pierwotnego położenia . Zasada ta obowiązuje we wszystkich radarach, gdzie odbita pogoda jest wykorzystywana do określenia pewnych pomiarów. „Mózgi” radaru wykorzystują te informacje, aby zapewnić użytkownikowi dokładne przedstawienie celu.
Odległość obiektu od statku jest obliczana na podstawie czasu potrzebnego, aby odbita fala odbiła się z powrotem do radar. Im dłużej trwa odwrócenie odbitego wiatru, tym dalej znajduje się pas. Odległość określa się za pomocą następującego obliczenia:
D = ½ * (c*T) lub D = (c*T) / 2
D = Odległość między radarem a obiektem
c = Prędkość światła
T = Czas pomiędzy wysłaniem fali a otrzymaniem fali odbitej
Ponieważ czas (T) dotyczy pełnego przejścia mikrofal, należy ją podzielić przez dwa, aby określić odległość między radarem a obiektem, w przeciwnym razie odległość będzie dwukrotnie większa, co spowoduje nieprawidłowe odczyty celu, co może opóźnić Ciebie i inne łodzie w niebezpieczeństwie.
Są dwa typy radarów „Dome” i „Open Array”. Radary kopułkowe mają zazwyczaj większą szerokość wiązki w porównaniu do radarów otwartych. Zwykle (choć nie zawsze tak jest) umiejscowione są radary kopułowe mniejsze, niekomercyjne statki i łodzie rekreacyjne. Ważą mniej, są tańsze i zużywają mniej energii w zależności od; siła radaru.
Radary typu Open Array są często spotykane naå Wojskowe, handlowe i dalekobieżne statki odrzutowe przewożące lodołamacze. Zwykle radary Open Array są mocniejsze, co ułatwia celowanie Można zidentyfikować większe odległości. Węższy kąt świecenia zapewnia również; lepsza dyskryminacja i celowanie, gdy kilka obiektów znajduje się blisko siebie. Jednak koszt i waga stanowią dla nich kontrargument.
Radar jest zdefiniowany w 2 pasmach, paśmie S i paśmie X. Te telewizory; pasma mają różne częstotliwości i dlatego oba są korzystne, w zależności od scenariusz.
Pasmo S ma szerokość pasma 2–4 GHz i dłuższe fale niż pasmo X. P&parowanie; ze względu na większą długość fali i niższą częstotliwość są mniej tłumione, co oznacza, że mogą wykryć cele Większa odległość niż w paśmie X. Co ciekawe, fale w paśmie S nie są dobrze odbijane przez wodę, co czyni je doskonałymi do nawigacji morskiej.
Pasmo X działa; pasmo 8–12 GHz, które ma znacznie krótszą długość fali niż pasmo S. Dzięki krótszej długości fali fale są prostsze i lepiej odbijają. Im krótsza sprężyna, tym dokładniejsza antena radaru. Chociaż jest to korzystne, oznacza to, że mają one ograniczony zasięg w porównaniu do pasma S. P&parowanie; z tego powodu często używa się ich razem, zapewniając statkowi najlepsze pokrycie celów dalekiego zasięgu, zapewniając jednocześnie dokładność; bliski zasięg.
Radar może mieć różny zasięg wykrywania w zależności od: kąt wiązki, moc itp., ale istnieje jeden kluczowy czynnik, który zawsze określi, jak daleko radar może wykryć; Wysokość montażu.
Fale pochodzące z radaru mogą podlegać dyfrakcji, powodując ich lekkie zakrzywienie wzdłuż powierzchni ziemi. Efekt ten pozwala radarowi „widzieć” poza linią wzroku ludzkiego oka. Ogólnie rzecz biorąc, dyfrakcja pozwala radarowi dotrzeć o około 5% dalej niż linia wzroku. Chociaż widzimy tylko do widzialnego horyzontu Ziemi, radar może identyfikować obiekty i cele znajdujące się poza nim. Obliczenia są następujące:
D = odległość celowania radaru ;nd
A1 = Höjd på instalacja radarowa
A2 = Wysokość odblaskową wagę obiektu
Poprzez zwiększenie wysokości instalacji antenowej, Ty z kolei wybierasz odległość widzenia radaru. Aby zmienić wysokość obiekt odbijający falę również by to zrobił Sprawdź linię wzroku... ale nie możesz sprawdzić wysokości powierzchnię skalną.