Как развивается современная радиоэлектроника. Какие технологии определяют будущее отрасли. Почему важны инновации в радиотехнике. Какие компании являются лидерами рынка радиоэлектроники. Как радиоэлектроника влияет на другие отрасли.
Ключевые направления развития современной радиоэлектроники
Радиоэлектроника продолжает стремительно развиваться, охватывая все новые сферы применения. Основными драйверами развития отрасли в настоящее время являются:
- Миниатюризация компонентов
- Повышение энергоэффективности
- Увеличение производительности
- Развитие беспроводных технологий
- Внедрение искусственного интеллекта
- Расширение частотного диапазона
Рассмотрим подробнее некоторые из этих направлений.
Миниатюризация электронных компонентов
Уменьшение размеров электронных компонентов позволяет создавать все более компактные и функциональные устройства. Какие преимущества дает миниатюризация?
- Снижение энергопотребления
- Увеличение плотности компонентов на плате
- Улучшение тепловых характеристик
- Повышение быстродействия схем
- Снижение стоимости производства
Современные технологии позволяют создавать транзисторы размером всего 5 нанометров. Это открывает огромные возможности для дальнейшей миниатюризации электронных устройств.
Повышение энергоэффективности
Снижение энергопотребления электронных устройств — одна из ключевых задач отрасли. Почему это так важно?
- Увеличение времени автономной работы
- Уменьшение тепловыделения
- Снижение нагрузки на источники питания
- Улучшение экологичности устройств
Современные процессоры и микросхемы потребляют в десятки раз меньше энергии по сравнению с устройствами прошлых поколений при значительно большей производительности. Это достигается за счет совершенствования технологических процессов и оптимизации архитектуры.
Инновационные технологии в радиоэлектронике
Радиоэлектронная отрасль активно внедряет передовые технологии, которые кардинально меняют возможности электронных устройств. Какие инновации определяют будущее радиоэлектроники?
Искусственный интеллект
Внедрение алгоритмов ИИ и машинного обучения открывает новые горизонты для радиоэлектронных систем:
- Адаптивная обработка сигналов
- Интеллектуальное управление устройствами
- Предиктивная аналитика и диагностика
- Распознавание образов и речи
- Оптимизация энергопотребления
Нейронные процессоры и специализированные ИИ-чипы позволяют реализовывать сложные алгоритмы ИИ непосредственно в электронных устройствах, делая их более «умными» и функциональными.
Квантовые технологии
Квантовая электроника обещает совершить революцию в вычислительной технике и криптографии. Какие преимущества дают квантовые технологии?
- Экспоненциальный рост вычислительной мощности
- Абсолютно защищенные каналы связи
- Сверхчувствительные датчики
- Прецизионные атомные часы
Ведущие технологические компании активно инвестируют в разработку квантовых компьютеров и коммуникационных систем. Это может привести к настоящему прорыву в области кибербезопасности и вычислительной техники.
Ключевые игроки рынка радиоэлектроники
Мировой рынок радиоэлектроники характеризуется высокой конкуренцией. Кто является лидерами отрасли?
- Intel — крупнейший производитель процессоров
- Samsung — лидер рынка памяти и дисплеев
- TSMC — ведущий контрактный производитель микросхем
- Qualcomm — разработчик мобильных процессоров и модемов
- Nvidia — лидер в области графических процессоров и ИИ-чипов
Эти компании инвестируют миллиарды долларов в исследования и разработки, определяя вектор развития всей отрасли. Их технологии находят применение в самых разных сферах — от смартфонов до суперкомпьютеров.
Влияние радиоэлектроники на другие отрасли
Достижения радиоэлектроники оказывают огромное влияние на развитие других высокотехнологичных отраслей. Как электроника меняет различные сферы?
Автомобильная промышленность
Современные автомобили буквально напичканы электроникой:
- Системы помощи водителю
- Автопилот
- Мультимедийные комплексы
- Электронные блоки управления двигателем
- Датчики безопасности
По оценкам экспертов, стоимость электронных компонентов может достигать 35-40% от общей стоимости автомобиля премиум-класса. Это делает автопром одним из крупнейших потребителей продукции радиоэлектронной отрасли.
Медицина
Электроника произвела настоящую революцию в медицинской диагностике и лечении:
- Компьютерная и магнитно-резонансная томография
- Ультразвуковая диагностика
- Электрокардиографы
- Кардиостимуляторы
- Слуховые аппараты
Развитие микроэлектроники позволяет создавать все более компактные и эффективные медицинские приборы, повышая качество диагностики и лечения.
Перспективы развития радиоэлектронной отрасли
Радиоэлектроника продолжает стремительно развиваться, открывая новые возможности для инноваций. Какие тенденции будут определять будущее отрасли?
- Развитие технологий 6G и Beyond 5G
- Квантовые вычисления и коммуникации
- Нейроморфные вычислительные системы
- Фотонные интегральные схемы
- Гибкая и печатная электроника
Эти инновационные направления могут привести к появлению принципиально новых классов электронных устройств и систем, которые изменят нашу жизнь в ближайшие десятилетия.
Заключение: роль радиоэлектроники в современном мире
Радиоэлектроника играет ключевую роль в развитии современных технологий, проникая во все сферы нашей жизни. Инновации в этой области открывают огромные возможности для прогресса в самых разных отраслях — от медицины до космонавтики.
Постоянное совершенствование электронных компонентов и систем позволяет создавать все более «умные», компактные и энергоэффективные устройства. Это делает нашу жизнь комфортнее, безопаснее и продуктивнее.
В будущем значение радиоэлектроники будет только возрастать. Развитие таких технологий, как искусственный интеллект, Интернет вещей и квантовые вычисления, во многом зависит от прогресса в области электроники. Поэтому инвестиции в исследования и разработки в этой сфере имеют стратегическое значение для технологического лидерства любой страны.
Радиоэлектроника, даташиты, схемы — RadioRadar
НОВОСТИ
13.04.2021 — 21:24НОВОСТИLG на страже здоровья 2Одежда с текстильной клавиатурой 2Стиральные и сушильные машины Samsung AddWash™ с искусственным интеллектом уже в России 3Samsung запатентовала дактилоскопическую систему идентификации водителя автомобиля 4iPhone и iPad в России будут продаваться с предустановленными российскими приложениями 4Беспроводной пылесос «Dyson V15 Detect» с лазерным наведением на мусор 5В супермаркетах «Перекресток» и «Пятерочка&…
12.04.2021 — 23:38Компания Mornsun обновила популярную линию миниатюрных AC/DC-преобразователей LD(LDE) для монтажа на плату, выпустив семейство следующего поколения — LD/R2. Особенность новых AC/DC — уменьшенный размер и сниженная по сравнению с предшественниками стоимость.ИП мощностью 3, 5, 10, 15, 20 Вт работают в расширенном диапазоне входного напряжения 85…305 В (АС) при температуре от -40 до +85ºC и обладают усиленной изоляцией «вход-выход» 4000 В (AC). По ЭМС ИП соответствуют клас…
06.04.2021 — 21:58Компания Mean Well расширила семейство DC/DC-преобразователей DDR для DIN-рейки серией DDR-480 с выходной мощностью 480 Вт. Особенностями новой серии являются высокая выходная мощность, перегрузочная способность до 150% длительностью до 5 секунд, возможность параллельной работы для увеличения выходной мощности до 1920 Вт (по схеме 3+1) и функция дистанционного включения-выключения.Преобразователи обладают входом шириной 2:1, имеют подстройку выходного напряжения, усиленную изоляцию «вхо…
01.04.2021 — 21:10Контроллер двунаправленного преобразователя LTC7872 может работать как понижающий и как повышающий преобразователь, в зависимости от выбранного режима. Высокоэффективный преобразователь на основе LTC7872 понижает напряжение с шины VHIGH до VLOW в режиме Buck и повышает напряжение VLOW-VHIGH в режиме Boost, что крайне необходимо в системах с двойным батарейным питанием 4812 В и в системах резервированного электропитания. Цепь управления током помогает настроить максимальное значение с высокой точ…
01.04.2021 — 20:31Microchip расширил линейку производительных 16-битных микроконтроллеров оптимизированными по цене устройствами в компактных корпусах. Серия dsPIC33CK64MC состоит из шести устройств с объемом памяти программ 32 или 64 кбайта в корпусах с 28, 36 или 48 выводами.Устройства имеют расширенный температурный диапазон функционирования -40…150˚C и предназначены для выполнения двух задач:Управление двигателями – бесщеточными, синхронными, асинхронными и шаговыми. Реализуется благод…
Принципиальная электрическая схема телевизоров SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A | Схемы телевизоров | Телевизоры SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A | В архиве приведена принципиальная электрическая схема и схема разборки телевизоров SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A1) Интерфейс LVDS2) НЧ вход. Вход PC (D-SUB)3) Интерфейс HDMI. Тюнер4) Цифровой УМЗЧ. Усилитель наушников5) Стабилизаторы напряжений 1,1, 1,8, 3,3, 5, 9, 12 и 33 В6) Память DD… |
Принципиальная электрическая схема телевизоров SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A | Схемы телевизоров | Телевизоры SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A | В архиве приведена принципиальная электрическая схема и схема разборки телевизоров SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A1) Интерфейс LVDS2) НЧ вход. Вход PC (D-SUB)3) Интерфейс HDMI. Тюнер4) Цифровой УМЗЧ. Усилитель наушников5) Стабилизаторы напряжений 1,1, 1,8, 3,3, 5, 9, 12 и 33 В6) Память DD… |
Принципиальная электрическая схема телевизоров SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A | Схемы телевизоров | Телевизоры SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A | В архиве приведена принципиальная электрическая схема и схема разборки телевизоров SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A1) Интерфейс LVDS2) НЧ вход. Вход PC (D-SUB)3) Интерфейс HDMI. Тюнер4) Цифровой УМЗЧ. Усилитель наушников5) Стабилизаторы напряжений 1,1, 1,8, 3,3, 5, 9, 12 и 33 В6) Память DD… |
Принципиальная электрическая схема главной платы BC1 ЖК телевизоров SONY BRAVIA на шасси SE2AG | Схемы телевизоров | ЖК телевизоры SONY BRAVIA на шасси SE2AG | Принципиальная электрическая схема главной платы BC1 ЖК телевизоров SONY BRAVIA на шасси SE2AG1) Главный процессор2) Контроллер HDMI3) Аналоговый аудио- и видеовход. Интерфейс LVDS |
Принципиальная электрическая схема системы питания ЖК телевизоров SONY BRAVIA на шасси SE2AG | Схемы телевизоров | ЖК телевизоры SONY BRAVIA на шасси SE2AG | Принципиальная электрическая схема системы питания ЖК телевизоров SONY BRAVIA на шасси SE2AG1) Принципиальная электрическая схема платы GA32) Принципиальная электрическая схема платы GA23) Принципиальная электрическая схема стабилизаторов и DC/DC-конверторов, размещенных на основной плате ВС1 |
Принципиальная электрическая схема источника бесперебойного питания Eaton PW5110 1000 | Источник бесперебойного питания: Eaton PW5110 1000 | В архиве приведена принципиальная электрическая схема источника бесперебойного питания Eaton PW5110 1000 | |
Принципиальная электрическая схема блока питания для ноутбуков ASUS | Ноутбук ASUS — 19 В; 6,3 А | В архиве приведена принципиальная электрическая схема блока питания для ноутбуков ASUS — 19 В, 6,3 А | |
Схемы блока питания BN44-00260A ЖК телевизоров SAMSUNG | ЖК телевизор SAMSUNG блок питания BN44-00260A | В архиве приведены схемы блока питания BN44-00260A ЖК телевизоров SAMSUNG1) Принципиальная электрическая схема ККМ и главного источника питания2) Принципиальная электрическая схема инвертора | |
Принципиальная электрическая схема мультиварки CUCKOO CMC-HE1051F | Мультиварка CUCKOO CMC-HE1051F | В архиве приведена принципиальная электрическая схема мультиварки CUCKOO CMC-HE1051F | |
Схемы источниках бесперебойного питания APC SmartUPS 700/1000/1400 | SmartUPS 700/1000/1400 | В архиве приведены схемы источниках бесперебойного питания APC SmartUPS 700/1000/14001) Принципиальная электрическая схема. Микроконтроллер, EEPROM. Элементы цепей питания и управления2) Принципиальная электрическая схема. Входные цепи, дежурный ИП. Схема управления ИБП3) Принципиальная электрическая схема. DC/ACпре… | |
Принципиальные схемы трактов обработки сигналов изображения и звука DVD-проигрывателей SAMSUNG | Samsung | В архиве представлены схемы трактов обработки сигналов изображения и звука DVD-проигрывателей SAMSUNG.1) Упрощенная структурная схема процессора данных DVD2) Принципиальная схема цифрового сигнального процессора (DSP) 3) Принципиальная схема цифрового декодера видео- и звуковых сигналов (ZIVA… | |
Принципиальная схема цифрового СТВ приемника Cosmosat 7400 | Cosmosat 7400 | СТВ приемник (далее — ресивер) Cosmosat 7400 получил широкое распространение у пользователей услуг СТВ провайдеров ввиду его невысокой стоимости и хороших эксплуатационных характеристик. Использование многофункционального контроллера управления STx5119 фирмы STMicroelectronics, а также наличие в программном обеспечении (ПО) эмулятора дескремблера р… | |
Принципиальная электрическая схема блока питания лазерного принтера Samsung ML-1615 | Samsung ML-1615 | В архиве представлена принципиальная электрическая схема блока питания лазерного принтера Samsung ML-1615. | |
Схемы DVD/HDD-рекордеров Pioneer DVR-530H -S/H-AV и Pioneer DVR-630H-S | Pioneer DVR-530H -S/H-AV Pioneer DVR-630H-S | В архиве представлены схемы DVD/HDD-рекордеров Pioneer DVR-530H -S/H-AV и Pioneer DVR-630H-S:1) Фрагмент принципиальной электрической схемы главной платы. Стабилизаторы напряжений2) Структурная схема3) Схема соединений4) Фрагмент принципиальной электрической схемы платы видеоблока 5) Принципиальная электрическая схема источника пита… | |
Принципиальная электрическая схема цифровых SACD/DVD-ресиверов SONY HCD-X1, DZ10, DZ100K/DZ500KF, DZ119/DZ410, DZ520K/DZ620K, DZ300 | SACD/DVD-ресиверов SONY HCD-X1, DZ10, DZ100K/DZ500KF, DZ119/DZ410, DZ520K/DZ620K, DZ300 | В архиве представлена принципиальная электрическая схема цифровых SACD/DVD-ресиверов SONY HCD-X1, DZ10, DZ100K/DZ500KF, DZ119/DZ410, DZ520K/DZ620K, DZ300:1) Секция DMB102) Усилитель мощности звуковой частоты 3) Импульсный источник питания 4) Усилитель мощности звуковой частоты домашнего театра DAV-DZ105) ИИП домашнего театра… | |
Схемы сварочного инвертора Telwin Technology 175/210/188 | Telwin Technology 175/210/188 | В архиве представлены схемы сварочного инвертора Telwin Technology 175/210/188:1) Блок схема2) Схемы межблочных соединений (а), силовой трансформатор и выпрямитель (б) 3) Силовой преобразователь 4) Схемы питания, управления вентиляторами, первичный преобразователь 5) Узел управления | |
Принципиальная электрическая схема главной платы микроволновой печи Samsung СЕ1150R | Samsung СЕ1150R | В архиве представлена принципиальная электрическая схема главной платы микроволновой печи Samsung СЕ1150R. | |
Принципиальная электрическая схема универсального AC/DC-адаптера NPA-AC1 для ноутбуков | AC/DC NPA-AC1 | В архиве представлена принципиальная электрическая схема универсального AC/DC-адаптера NPA-AC1 для ноутбуков | |
Принципиальная электрическая схема МРЗ-плеера Samsung YP-T7 | Samsung YP-T7 МРЗ | В архиве предствлена принципиальная электрическая схема МРЗ-плеера Samsung YP-T7. | |
Принципиальная электрическая схема электронного модуля микроволновой печи Samsung MN73VR | Samsung MN73VR | В архиве электрическая схема электронного модуля микроволновой печи Samsung MN73VR | |
Схема электронного контроллера EWM1000 стиральных машин Electrolux и Zanussi | EWM1000 | В архиве схема лектронного контроллера EWM1000 стиральных машин Electrolux и Zanussi:1) Принципиальная схема модуля EWM10002) Схема подключения модуля EWM10003) Монтажная схема СМ с модулем EWM1000 | |
Схемы DVD-проигрывателей Samsung | DVD-104G/M105/M105B/M107/M107G/M205/M205G/M207/M207G; DVD-M403/M405/M407 | В архиве принципиальные схемы DVD-проигрывателей Samsung моделиDVD-104G/M105/M105B/M107/M107G/M205/M205G/M207/M207G; DVD-M403/M405/M4071) Схема соединений2) Монтажные платы 3) Источник питания4) Звуковой декодер5) Главный микроконтроллер. Панель управления6) Серво-плата7) Видеовыход8) Аудиовыход9) Микроконтроллер и дисплей… | |
Принципиальные схемы цифровых СТВ тюнеров НUМАХ 5000-й серии на основе платы OAK | Модели спутниковых тюнеров: IRCI-5400, CRCI-5500, CR-5510Модели кабельных тюнеров: СІ-5100С, VA-5200C | В архиве представлены принципиальные электрические схемы СТВ тюнеров HUMAX 5000-й серии на основе платы OAK:1) Селектор каналов2) QPSK-демодулятор3) Дескремблер IRDETO и SRAM4) Разъем питания и ключ коммутации напряжений +5 и +3,3 В5) СІ-контроллер6) Разъемы главной платы7) Стабилизаторы +12 В8) Буфер шины MD0-MD79) FLASH-память… | |
Электронный модуль стиральных машин АТЛАНТ серий 35М102-ххх, 45У82/102-ххх, 50С85/1022-xxx | АТЛАНТ 35М102-ххх 45У82/102-ххх 50С85/1022-xxx | В архиве принципиальные схемы электронного модуля стиральных машин АТЛАНТ серий 35М102-ххх, 45У82/102-ххх, 50С85/1022-xxx:1) Внешний вид ЭМ СМ АТЛАНТ серий 35М102-ххх; 45У82/102-ххх; 50С82/102-ххх2) Схема кабельных соединений СМ АТЛАНТ 50С82-ххх3) Принципиальная электрическая схема подключения основных узлов СМ АТЛАНТ 50С82-ххх4) Ра… | |
Схемы стиральных машин Samsung S815JGS/JGE | Samsung S815JGS/JGE | В архиве принципиальная схема стиральной машины \Samsung S815JGS/JGE:1) Схема соединений2) Принципиальная электрическая схема электронного модуля |
Великобритания строит радиорадар на случай агрессии РФ
Фото: АР
В Британии строят новый радиолокатор на случай агрессии России
Радар позволит Великобритании и НАТО «развить понимание ситуации, которая складывается в воздушном пространстве севернее Британии и далее, через Норвежское море». Его стоимость составляет приблизительно 14,2 млн долларов.
В Великобритании на острове Унст в Шетландах строят новый радиолокатор, который должен усилить способность вооруженных сил государства отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты и поможет защититься от российской агрессии. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важный для защиты Великобритании, поскольку мы реагируем на усиление глобальных угроз и укрепляем нашу способность с ними справляться», – сказал глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон.
Так, радар позволит Великобритании и НАТО «развить понимание ситуации, которая складывается в воздушном пространстве севернее Британии и далее, через Норвежское море». Также новая технология позволит «улучшить суверенный потенциал Британии в период обострения российской военной активности».
Строительство этого прибора якобы было связано в том числе с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы.
Таким образом, Унст, по мнению представителей ведомства, вернется к своей бывшей роли, которую он выполнял в 1960 и 1970 годах – тогда остров использовался в качестве радара раннего предупреждения на северном фланге НАТО.
Стоимость радиорадара составляет приблизительно 14,2 млн долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что в основу новой Национальной оборонной стратегии США легло противодействие России и Китаю.
Расцвет и упадок Radar Radio
В 2016 году владелец Олли Эшли сказал о Radar Radio: «То, что мы делаем, — это своего рода организованный хаос».
Два года спустя, в апреле этого года, местные ди-джеи Pxssy Palace опубликовали заявление, в котором обвинили Radar в краже идей у цветных людей и использовании маргинальных групп в «капиталистических целях».
Radar ответил обещанием принять «немедленные меры для проверки и оценки любых недостатков», за которым последовал пост в блоге о Mixed Spices бывшего продюсера Аштарта Аль-Хурры, который критиковал ответ Radar на Pxssy Palace и утверждал, что она была сексуальной приставал «долбаные тонны» во время работы на станции.Ряд сотрудников и ди-джеев с тех пор покинули Radar, а сама радиостанция приостановила вещание 16 апреля и с тех пор хранит молчание.
С тех пор, как появились эти обвинения, многие комментаторы обвинили станцию в присвоении или создании недостоверного, менее привилегированного имиджа для личной выгоды — и отчеты компании Radar действительно выдают несоответствие между имиджем станции как новаторского пиратского стиля. радиостанция и реальность. Фактически, его финансы отражают поддержку, которую мог привлечь только его владелец Олли Эшли как сын миллиардера Майка Эшли от Sports Direct и футбольного клуба Ньюкасла.
Рожденная в эпоху Интернета, Radar Radio не является пиратской радиостанцией, но Эшли с гордостью отметила, что она не регулируется Ofcom, и сослалась на такие радиостанции, как Rinse и Kiss в их ранние пиратские времена, как на оказавшие влияние: «Что «Они были настолько удивительны, что это было на 100 процентов полностью незаконным», — сказал он в интервью Resident Advisor в январе 2018 года. «Наплевательское отношение:« Мы будем говорить то, что хотим, и играть, что хотим ». »
Это влияние отразилось на бренде Radar; его промо-ролики, демонстрирующие грязные MC в свободном стиле на фоне бетона, снятые на шаткие телефоны с камерой с низким разрешением; и их часто упоминаемый слоган: «Подключайся или отвали.«Но в то время как на него повлияли крошечные станции, которые начинали с нуля, сотрудники которых вели трансляции с лодок в международных водах или поднимались на крыши, чтобы установить антенны глубокой ночью, Radar был совершенно противоположным.
Станция не транслировала гостиной чьей-то бабушки; их четырехэтажная студия у Барбикана была арендована на условиях аренды 250 000 фунтов стерлингов в год. Несмотря на убытки в размере более 800 000 фунтов стерлингов в 2016 году, компания потратила почти полмиллиона фунтов стерлингов в том же году на «материальные основные фонды» — финансовый жаргон для обозначения того, что не является заработной платой или арендой (обычно это самые высокие затраты компании).
Несмотря на всю внешность, не связанную с учреждением, это была операция, финансируемая холдингами MASH, где отец Олли Майк Эшли также держит свои доли в Sports Direct и Newcastle FC.
Аль-Хурра пояснила в своем блоге, почему имеет значение несоответствие между тем, как представляло себя Radar Radio, и реальностью: «Я злая смуглая женщина, которая выросла в конце. там, болтаем о колониализме … Как так получилось, что в конечном итоге оказалось, что это место принадлежит богатому белому парню (Олли Эшли), чей отец (Майк Эшли, владелец Sports Direct) эксплуатирует таких людей, как я и моя семья каждый день в огромных масштабах? »
Лозунг Radar Radio «Включайся или уходи».Фото: Поставляется
Аль-Хурра считает, что ее опыт отражает проблему в масштабах всей отрасли. Однако финансовая связь между Майком Эшли, который управлял Sports Direct как «работным домом викторианской эпохи», согласно исследованию ее методов работы в 2016 году, и Radar Radio сделали ее еще более извращенной. Знал ли Майк Эшли, что он поддерживает станцию, которую хвалили за то, что она является рупором молодой, расово разнообразной столицы?
Как и большинство людей, с которыми я беседовал, Аль-Хурра сказал, что имидж радара — с его множеством молодых, небелых ди-джеев и ведущих с акцентом на лондонском районе — не отражается на руководящих или оплачиваемых должностях.Это сложно проверить, и Radar Radio не отвечало на многочисленные запросы о комментариях в течение нескольких недель. Что мы можем сказать, так это то, что в 2016 году компания Radar Radio выплатила всего 89 092 фунта стерлингов в виде заработной платы.
Для Аль-Хурра это говорит о культуре эксплуатации, когда цветная молодежь была упакована как товар — использовалась для продажи радиостанции, но никогда не давалась. правильные роли: «Если бы вы пришли, вы бы в основном увидели людей цветных, работающих на станции. Это создавало впечатление, что это делает эта маргинальная группа», — сказала она мне.«На самом деле, это был богатый белый парень наверху… и все мы, цветные, боролись за возможности внизу».
Тен Диксон выступает на Radar Radio. Фото Джун Йокояма
Некоторые утверждают, что Радар помогал обездоленным молодым людям. Один ведущий Radar, пожелавший остаться неизвестным, сказал: «Там было много разговоров о людях, которые чувствовали себя использованными — их превращали в товар, использовали уличную культуру, чтобы быстро заработать. Но в Radar любой, кто разбирается в музыке, мог пользоваться удобствами и сеть… Люди, приезжающие из жилых комплексов в Льюишем и Кройдон, чтобы получить эти возможности.Это было потрясающе ».
Radar, как гласит история, придерживался политики открытых дверей в отношении талантов: пока люди заботились о музыке, не было необходимости в предварительном опыте. Для многих возможности включали бесплатные семинары, наставничество со стороны людей изнутри. промышленности, и даже графического дизайнера, который создавал бы логотипы и помогал людям строить бренд.
Не жалели средств и на оборудование: «Зайдите на одну из самых хорошо зарекомендовавших себя новых станций, NTS, и они неизменно будет иметь два CDJ, микшер и две вертушки.У Radar легко было в пять или шесть раз больше «, — говорит Шон Хьюз, который продюсировал шоу для Radar. Для сравнения, один собеседник сказал мне, что в Radar, если пара CDJ сломается, Эшли отправит сотрудников с кредитной карты компании. вместо того, чтобы пытаться их отремонтировать (Эшли ответила на несколько запросов о комментариях).
Даже новым талантам, приходящим в Radar, не приходилось иметь дело с обычными денежными заботами на радио DIY. В то время как другим станциям без финансовой поддержки все еще требуется Если ди-джеям не нужно платить за проведение шоу, если у них нет сотен тысяч слушателей, Radar смогла отказаться от этой платы.
Бывший ведущий радара, ди-джей Ану - у которого теперь есть обычный слот на конкурирующем NTS, который, по мнению многих, пыталась купить Эшли (NTS не ответила на запрос о комментарии) — считает, что это был просто еще один способ, которым Эшли использовал свои деньги для искажения рынок: «Это просто показывает, что деньги обладают той нелепой властью, когда вы можете буквально быть никем, прийти в космос и запустить свою собственную радиостанцию».
Для других способность Radar так быстро, казалось бы, из ниоткуда установить свой бренд, поставила их на шаткую почву: «Я думаю, что это шаткая платформа для создания чего-то подобного, так быстро и на такой большой позиции, исключительно за счет наличных денег. «, — говорит бывший радиопродюсер Хьюз.Хьюза привлекла неформальная среда в Radar, которую он описывает как молодежный клуб, но он говорит, что это создает проблемы: «В любой день там будет 40 или 50 человек, и вы не узнаете, кто из них персонал и который просто слонялся … неизбежно, с таким количеством людей вокруг, что-то происходит, и вам нужны процедуры, чтобы иметь возможность справиться с этим ».
В музыкальной индустрии размытие между профессиональной и ночной жизнью делало проблемы еще более вероятными: «Пьяные люди на работе были абсолютно нормальными.Ди-джеи приносили выпивку и наркотики «, — говорит Аль-Хурра. Она испугалась, когда ди-джеи попросили ее о сексе по вечерам, зная, что в следующую субботу она будет жить в одной будке в Radar. Если что-то произойдет: «Никто не следил за плохим поведением… Тебе не к кому было бы обратиться».
Другой ди-джей, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что во время работы у нее не было никакого чувства структуры или управления. : «У меня были ситуации, когда продюсеры приходили на мое шоу в пьяном виде… Я понял, что это характер станции -« Включайся или отъебись »- но я столько раз доводился до слез из-за полного разочарования, из-за непрофессионализма .
В то время как Эшли хвалили за создание Radar как семьи, а не корпорации, одна жизненно важная часть корпоративной культуры — процедура — была сильно упущена. Многие считали, что компания, которая могла бы вложить деньги в роскошное оборудование, могла бы лучше инвестировать в Самая важная гарантия сотрудника: достойные, прозрачные процедуры отчетности, которые не требуют наличия следственного интеллекта, чтобы разобраться в вас (VICE до сих пор не знает, применялись ли такие процедуры когда-либо, поскольку Radar Radio не ответила на наши многочисленные запросы по этому поводу ).
После разоблачения New York Times о случаях сексуальных домогательств в компании VICE подверглась критике за ее внутренние процедуры отчетности — компания утверждает, что приняла меры для исправления этого положения.
Для Аль-Хурра реальность корпоративной мускулатуры Радара стала очевидной, когда она наконец подала в компанию обвинения в сексуальном насилии. Она говорит, что HR-компания Sports Direct Eacotts была привлечена, чтобы заставить ее замолчать, заставив ее подписать соглашение о неразглашении, увиденное VICE, что не позволяет ей публиковать в социальных сетях информацию о семье Эшли.По ее словам, после ухода с Radar она сообщила подробности подписанного соглашения ради своего психического здоровья, потому что «хотела, чтобы люди точно знали, что это было».
Заявления об эксплуатации по признаку пола и расы в музыкальной индустрии всегда были обычным явлением. С того времени, как Эд Ширан убедил кучу грайм-артистов записать с ним альбом, только чтобы уйти, увенчанный самым важным исполнением черной и городской музыки Radio 1Xtra, до бесчисленных белых артистов, получивших награды за создание той же рэп-музыки. за что их черные собратья редко получают такое признание.
Эти инциденты не привели к массовому уходу, но каким-то образом блог Аль-Хурры побудил множество ди-джеев и сотрудников покинуть Радар, что Аль-Хурра называет «удивительным актом солидарности». Неясно, почему радиостанция Radar Radio потерпела крах — возможно, деньги Эшли были слишком утомлены поворотом сюжета в слишком знакомой истории, которая выделяла ее. Но важно то, что все это произошло. Культурное присвоение не является незаконным: если бы какой-нибудь белый парень наверху, извлекая выгоду из цветных людей, платя им гроши, было нарушением закона, многие британские компании оказались бы вне бизнеса.Однако тот факт, что Эшли привлекается к ответственности за это, сам по себе является поворотным моментом.
Radar, однако, еще не выпустил заявление, обновляющее слушателей своих планов. Информационный бюллетень со сплетнями в СМИ Popbitch сообщил, что Олли Эшли недавно сказал ключевому персоналу, что Radar закроется в конце мая, но сплетни — это всего лишь сплетни; Мне не удалось подтвердить это утверждение ни с одним из людей, с которыми я говорил для этой статьи.
В любом случае, после публичных мероприятий на Радаре, Аль-Хурра надеется, что цветные молодые люди теперь получат больше возможностей увидеть свою ценность в музыкальной индустрии, которая не может существовать без них: «Все это показывает обещание сопротивления в СМИ; мы наконец можем почувствовать себя вправе заявить, что мы хотим чего-то для нас, от нас », — говорит она.«Олли Эшли может проигнорировать это, но без нас его должность будет просто скучной».
@PoppyNoor
ОБНОВЛЕНИЕ 11/05/18: в более ранней версии этой статьи неправильно говорилось, что Майк Эшли был сторонником Брексита и донором UKIP. Теперь это исправлено.
Что случилось с Radar Radio, британской цифровой радиостанцией?
Что такое радар-радио?
Radar Radio — лондонская и, казалось бы, динамичная онлайн-радиостанция, которая считалась питательной средой для некоторых из самых талантливых вещателей и музыкантов следующего поколения.Станция была известна тем, что проводила шоу, в которых подчеркивались как признанные, так и новые музыкальные таланты. Среди гостей этих шоу были такие, как JME, Cardi B и MIA. Станция принадлежала Олли Эшли и в основном обращалась к молодежи с разной расовой принадлежностью, особенно к цветным.
Почему Radar Radio вышел из строя и отключился?
В начале 2018 года Radar Radio, несомненно, будет считаться одной из самых интересных цифровых радиостанций Великобритании.Однако позже он начал стремительно приближаться к своему разрушению, когда стали появляться обвинения во внутренней эксплуатации. Например, в апреле 2018 года местный ди-джей Pxssy Palace обвинил радиостанцию в краже многих идей у цветных людей и использовании маргинальных групп в «капиталистических целях». В течение этого периода многие ди-джеи, продюсеры, ведущие и другие сотрудники покинули станцию до того, как ее трансляция была приостановлена 16 апреля с обещанием расследовать обвинения.
Станция также была поглощена обвинениями в сексуальных домогательствах.Например, поступали сообщения о ненадлежащем прикосновении к сотрудницам при исполнении служебных обязанностей. К сожалению, все эти обвинения были скрыты под предлогом соглашения о конфиденциальности. Бывший продюсер Аштарт Аль-Хурра опубликовала в блоге сообщение о том, что она пережила на Radar Radio. В своем посте она утверждает, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны ди-джеев на станции и связанных с ней мероприятиях. Вдобавок к этому, по слухам, некоторые из ее коллег спали с некоторыми из них.
Помимо многочисленных обвинений, у компании была немалая доля финансовых затруднений. Например, в его балансе указано, что Radar задолжала своим кредиторам более 4 миллионов фунтов стерлингов, причем эта сумма подлежала погашению в течение одного года после периода, закончившегося в апреле 2017 года. Из этой суммы около 3,6 миллиона фунтов были должны Mash Holdings, Материнская компания Radar и более 400 000 фунтов стерлингов торговым кредиторам.
Сочетание всех этих факторов привело к тому, что Radar Radio, казалось бы, многообещающее и прибыльное предприятие, прекратило свою деятельность.Однако до сегодняшнего дня их руководство не выпустило никаких официальных сообщений о возобновлении или решении упомянутых вопросов.
Продолжайте читать
NWS Radar
Сайт NWS Radar отображает радар на карте вместе с прогнозом и предупреждениями. Радиолокационные продукты также доступны в виде сервисов, совместимых с OGC, для использования в вашем приложении.
На этом сайте нет дополнительных страниц. Для получения другой информации о погоде используйте кнопку «Узнать больше о погоде».
Краткое пособие
Этот сайт организован в виде представлений, которые предоставляют соответствующие радиолокационные продукты и информацию о погоде для общей задачи или цели.
Продукция для радиолокационных станций
В этом представлении представлены конкретные радиолокационные продукты для выбранной радиолокационной станции и предупреждения о штормах.
Национальная радиолокационная мозаика
Этот вид объединяет продукты радиолокационных станций в один слой, называемый мозаикой и предупреждениями на основе штормов.
Погода для местоположения
Это представление похоже на приложение радара на телефоне, которое предоставляет радар, текущую погоду, предупреждения и прогноз для местоположения. Рекомендуется для закладок.
Все опасные условия
Этот вид предоставляет полную карту всех опасностей (аналогично карте WWA).
Закладки
URL-адрес будет автоматически обновляться при выборе вида и настроек.Вы можете добавить URL-адрес в закладки, чтобы позже вернуться к тому же виду с выбранными настройками. Например, если вы выберете «Погода для местоположения», а затем выберете местоположение, закладка вернется к вашему местоположению при следующем посещении.
На мобильных устройствах вы можете сохранить закладку как значок быстрого доступа, как и в других приложениях. Пожалуйста, обратитесь к документации вашего устройства за инструкциями.
Что такое радар (радиолокация)?
Радар — это аббревиатура от слова «радиообнаружение и определение дальности».»Радарная система обычно работает в ультравысокой (УВЧ) или микроволновой части радиочастотного (РЧ) спектра и используется для обнаружения положения и / или движения объектов. Радар может отслеживать штормовые системы, потому что осадки отражают электромагнитные поля на определенных частотах. Радар также может отображать точные карты. Радиолокационные системы широко используются в управлении воздушным движением, авианавигации и морской навигации.
Мощный радар с большими параболическими антеннами использовался для измерения расстояния до Луны, других планет, астероидов и искусственных спутников.С беспилотных космических аппаратов радар был использован для картографирования Венеры, поверхность которой скрыта на видимых длинах волн толстым слоем облаков. Радар использовался НАСА (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) для создания высокодетальных топографических карт земной поверхности.
Большинство радиолокационных систем определяют положение в двух измерениях: азимут (пеленг по компасу) и радиус (расстояние). Отображение в полярных координатах. Вращающаяся антенна передает РЧ-импульсы с определенными интервалами.Задержка между переданным импульсом и эхом, или отраженным импульсом, определяет радиальное положение нанесенной точки (точек) для каждого азимутального направления на дисплее. Чем больше задержка эха от определенного объекта в космосе, тем дальше от центра дисплея появляется его точка. Максимальная дальность действия радиолокационной системы УВЧ или СВЧ диапазона зависит от высоты антенны над средним рельефом местности, топографии поверхности в регионе, атмосферных условий в регионе и, в некоторых случаях, уровня радиофонового шума.
Радар известен широкой публике благодаря его использованию правоохранительными органами для определения скорости транспортных средств. Этот тип радара не отображает точное положение объекта, но определяет его вектор радиальной скорости по эффекту Доплера . Радар-детектор, который состоит из простого широкополосного УВЧ / микроволнового приемника, может использоваться в автомобиле или грузовике для предупреждения водителей о присутствии полицейского радара. В некоторых штатах детекторы радаров запрещены.
Метеорологическая служба использует так называемый доплеровский радар для определения не только положения и протяженности штормовых систем, но и характера ветра и скорости наверху.Доплеровский радар использует комбинацию радаров определения местоположения и скорости, что позволяет определять местоположение и интенсивность сильных гроз, ураганов и торнадо.
Радар использовался в высокочастотных (HF) радиодиапазонах, примерно между 5 МГц и 20 МГц, в попытке получить раннее предупреждение в случае ядерного нападения с помощью баллистических ракет. Ионосфера преломляет ВЧ-волны, обеспечивая гораздо больший диапазон действия системы, чем это возможно с помощью радара на УВЧ- или СВЧ-частотах.В 1970-х и начале 1980-х годов сигналы от этих систем стали печально известными из-за создаваемых ими помех. Радиолюбители придумали термин дятел для описания звука загоризонтных высокочастотных радиолокационных импульсов в приемниках связи.
Переместитесь на 1Xtra! Radar Radio — настоящий дом для будущих гурманов Великобритании | Музыка
Снаружи кирпичные стены трехэтажного здания Ислингтона настолько невзрачны, что в них может быть что угодно.Возможно, типография. Или краудфандинговый стартап. Но дело не в визитках или ненужных мобильных приложениях. Вместо этого внутри, двадцатилетние люди снимают шкуры на Macbook со своим последним миксом, и постоянный поток МС ждут своего часа у микрофона. На одной из стен написан определяющий девиз: «Подключайся или уходи».
Это Radar Radio, радиостанция, транслирующая звук и вкусы молодого Лондона. В общей сложности более 100 шоу представляют смесь грайма, афробитов, техно и британского рэпа в течение 12 часов каждый день.Здесь выступал лауреат премии Mercury Skepta, давали интервью MIA в прямом эфире. В конечном итоге, однако, его основное внимание уделяется не столько громким именам, сколько развитию следующего поколения лондонских телерадиовещателей и музыкальных талантов.
Его список сценаристов, ди-джеев и создателей вкуса дает план для будущего звучания столицы, будь то альтернативный соул шоу Ральфа Харди NANG, Cadenza, сын диктора регги Дэвида Родигана, или Габриэль Сзатан, постоянный ведущий на сайт танцевальной музыки Boiler Room, который играет все, от фанка до эмбиента.Кто бы ни стоял у руля, их объединяет одно уникальное УТП: если BBC 1Xtra заявляет, что раскрыла новую лондонскую группу, скорее всего, они играли на Radar несколько месяцев назад.
«До того, как мы начали вещать, мы говорили:« Следующее поколение радио », — говорит основатель Олли Эшли, создавший Radar на основе своего опыта работы на лондонских станциях NTS и Rinse FM. Эти аванпосты передовой музыки существуют давно, но Эшли чувствовала, что молодым талантам трудно попасть в их расписание.При поддержке волонтеров «Радар» начал вещание два года назад. С тех пор штат компании вырос до 17 штатных сотрудников. Большинству из них от 21 до 25 лет, и все они игнорируют чистую формальность и соблюдение правил, которые характерны для большинства мейнстримов.
Рост Radar ставит его в центр возрождения DIY-радио онлайн, начатого NTS в 2011 году, что было не чем иным, как примечательным. В настоящее время он включает в себя ряд микротрансляторов, в том числе станцию Пекхэма Balamii и социально ориентированную (и в равной степени ориентированную на молодежь) компанию Брикстона «Репрезент FM».Сам NTS с тех пор расширился до Манчестера и даже может похвастаться на прошлой неделе форпостом в Лос-Анджелесе. Если есть микрофон, кажется, есть нескончаемый поток талантливых будущих Энни Маков, которые могут на него запрыгнуть.
По радио … Каденция, также известная как Оливер Родиган.Но в то время как другие стремятся к глобальному охвату, Radar, как и Репрезент, имеет образовательную направленность и политику открытых дверей. Станция предлагает бесплатное продюсирование, диджеинг и мастер-классы по презентациям, которые развивают навыки будущих телеведущих. «Некоторые из наших самых громких имен не знали, как ди-джеить, когда они впервые присоединились, а теперь они играют сеты по всему миру», — объясняет Эшли.
Известные имена тоже начинают принимать во внимание. New Gen, одно из самых популярных шоу радиостанции, ведет 21-летняя Кэролайн Симионеску-Марин, недавно назначенная на должность исполнительного директора XL Recordings. Как следует из названия, New Gen стремится взрастить новую волну интернет-взломов. На этой неделе XL выпускает сборник музыкантов, которые участвовали в шоу, в том числе одного из самых обсуждаемых новых имен в R&B, Рэя BLK, рэп-команды 67 из Южного Лондона и рэпера Tottenham Avelino.Ранее в этом году станция также провела вечер в галерее Тейт Модерн, что является еще одним конкретным признаком того, что мейнстрим отмечает ее вкусовые качества.
Скоро … Кэролайн Симионеску-Марин из нового поколения.В некоторых уголках бытует пословица, что молодые люди слишком деликатны, слишком одержимы снэпчатинговыми красотками или слишком побеждены своим будущим, чтобы делать что-то значимое. Но Radar Radio является доказательством того, что, если представится возможность, они воспользуются ею. Они переедут в культурные учреждения страны, чтобы продвигать что-то, что олицетворяет то, что значит быть молодым, британским и заниматься музыкой.
В ближайшие месяцы недавно построенные студии Radar предоставят ведущим возможность улучшить свои навыки собеседования в эфире. Один из них, как говорит мне Эшли, — следующий Чарли Ленивец. Другие могут быть будущими ведущими Beats 1 под руководством Зейна Лоу. В Radar он создал ступеньку к этим реалиям. «К тому же, — говорит он, возвращаясь к написанному от руки сообщению на стене станции, — вы можете поклясться на нашем шоу за завтраком, что всегда является бонусом!»
Радар Радио вещает на радаррадио.com; сборник New Gen выйдет в пятницу, 25 ноября, на XL Recordings
Radar Systems
Radar Systems Введение в Военно-морская техникаБазовые радиолокационные системы
Принцип действия
Радар — это аббревиатура для радиообнаружения и определения дальности. Термин «радио»
относится к использованию электромагнитных волн с длинами волн в так называемое радио
волновая часть спектра, охватывающая широкий диапазон от 10 4 км до 1 см.Радар
системы обычно используют длины волн порядка 10 см, соответствующие на частоты
около 3 ГГц. Обнаружение и ранжирование части аббревиатуры выполняется по
синхронизация задержки между передачей импульса радиоэнергии и его последующие
возвращаться. Если время задержки Dt, тогда диапазон можно определить по простой формуле
:
R = cDt / 2
, где c = 3 x 10 8 м / с, скорость света при которой все электромагнитные волны распространяются.
Коэффициент два в формуле исходит из наблюдения, что импульс радара должен
добраться до цели и вернуться до обнаружения, или вдвое увеличить дальность.
Последовательность импульсов радара вид амплитудной модуляции частоты радара
несущая волна, подобно тому, как несущие волны модулируются при коммуникации системы.
В этом случае информационный сигнал довольно простой: одиночный импульс повторяется на
регулярные отрезки.Общая модуляция несущей радара, известная как последовательность импульсов
показано ниже. Общие параметры радара, как определено как показано на рисунке 1.
Фигура 2.
PW = ширина импульса. PW имеет единицы времени и обычно выражается в мс. PW — продолжительность пульса. RT = время отдыха. RT — интервал между импульсами. Измеряется в мс. PRT = импульс время повторения.PRT имеет единицы времени и обычно выражается в мс. PRT — это интервал между началом одного импульса и начало другого. PRT также равен сумме, PRT = PW + RT. PRF = частота повторения импульсов. PRF имеет единицы времени -1 и обычно выражается в Гц (1 Гц = 1 / с) или в импульсах на второй (ппс). PRF — это количество импульсов, передаваемых в секунду. и равен обратному PRT. RF = радиочастота. РФ имеет единиц времени -1 или Гц и обычно выражается в ГГц или МГц.RF — частота несущей волны, которая модулированы для формирования последовательности импульсов.
Механизация
Практическая радиолокационная система требует семи основных компонентов, как показано на рисунке. ниже:
Рисунок 3
Передатчик . Передатчик создает радиоволны для быть посланным и модулирует его, чтобы сформировать последовательность импульсов.Передатчик также должен усиливать сигнал до высокого уровня мощности, чтобы обеспечить адекватный диапазон. Источником несущей волны может быть клистрона, лампы бегущей волны (ЛБВ) или магнетрона. Каждый имеет свои особенности и ограничения.
2. Приемник . Приемник чувствителен к диапазон передаваемых частот и обеспечивает усиление возвращенного сигнала. Чтобы обеспечить максимальную диапазона, приемник должен быть очень чувствительным, не вводя чрезмерного шум.Возможность отличить принятый сигнал от фона шум зависит от отношения сигнал / шум (S / N).
Фоновый шум определяется средним значением, называемым шумовой эквивалентной мощностью (НЭП). Это напрямую приравнивает шум к обнаруженному уровню мощности. так что его можно сравнить с возвратом. Используя эти определения, критерий успешного обнаружения цели
П r > (S / N) НЭП,
где P r — мощность обратного сигнала.Поскольку это является важной величиной для определения характеристик радиолокационной системы, ему присвоено уникальное обозначение, S min , и он называется Минимальный сигнал для обнаружения .
S мин = (S / N) NEP
Поскольку S min , выраженное в ваттах, обычно является малым число, оказалось полезным определить эквивалент в децибелах, MDS, что означает Минимальный различимый сигнал .
MDS = 10 Log (S мин /1 мВт)
При использовании децибел количество в скобках логарифма должно быть числом без единиц. Я определение MDS, это число является фракцией S мин /1 мВт. Напоминаем, что мы используем специальное обозначение дБм для единиц измерения MDS, где «m» означает 1 мВт. Это сокращение для децибел относительно 1 мВт, что иногда записывается как дБ // 1 мВт.
В ресивере, С / Н устанавливает порог обнаружения, который определяет, что будет отображаться и чего не будет. Теоретически, если S / N = 1, то возвращается только с мощностью, равной или большей, чем фон будет отображаться шум. Однако шум является статистическим процесс и меняется случайным образом. НЭП просто средний значение шума. Бывают моменты, когда шум превышает порог, устанавливаемый приемником.Поскольку это будет отображаться и отображаться как законная цель, это называется ложной тревогой . Если SNR установлен слишком высоким, то будет несколько ложных срабатываний, но некоторые фактические цели могут не будет отображаться как промах). Если SNR установлен слишком низко, тогда будет много ложных срабатываний или высокий уровень ложных срабатываний скорость (FAR).
Некоторые приемники контролируют фон и постоянно корректировать SNR для поддержания постоянная частота ложных срабатываний, поэтому все они называются приемниками CFAR.
Какой-то общий приемник функции:
1.) Импульсная интеграция. Приемник принимает средняя обратная сила по многим импульсам. Случайные события подобный шум не возникает в каждом импульсе, и поэтому при усреднении будет иметь меньший эффект по сравнению с фактическими целями, которые будет в каждом пульсе.
2.) Контроль времени чувствительности (STC). Эта функция снижает влияние возвратов из состояния моря.Это уменьшает минимальный SNR приемника на короткое время сразу после передачи каждого импульса. Эффект настройки STC состоит в том, чтобы уменьшить беспорядок на дисплее непосредственно в регионе. вокруг передатчика. Чем больше значение STC, тем больше расстояние от передатчика, в котором беспорядок будет удален. Однако чрезмерное значение STC отключится. потенциал возвращается близко к передатчику.
3.) Быстрая постоянная времени (FTC). Эта функция разработана для уменьшения эффекта длительной отдачи от дождь. Эта обработка требует, чтобы сила отдачи сигнал должен быстро меняться с течением времени. С дождя происходит на и расширенной области, это даст долгий, устойчивый возвращаться. Обработка FTC будет
отфильтровать эти возвраты из дисплея. Только импульсы, которые будут отображаться быстро подниматься и опускаться.В техническом В терминах FTC — это дифференциатор , что означает, что он определяет скорость изменения сигнала, который затем используется для различения импульсов которые не меняются быстро.
3. Блок питания . Блок питания обеспечивает электрическая мощность для всех компонентов. Самый большой Потребитель энергии — передатчик, которому может потребоваться несколько кВт средней мощности. Фактическая мощность, передаваемая в импульс может быть намного больше 1 кВт.Блок питания только должен быть в состоянии обеспечить среднее количество энергии потребляется, а не на высоком уровне мощности во время фактического
импульсная передача. Энергия может храниться в конденсаторе банк, например, во время отдыха. Сохраненный энергия затем может быть помещена в импульс при передаче, увеличивая пиковая мощность. Пиковая мощность и средняя мощность равны связаны величиной, называемой рабочим циклом, постоянным током. Рабочий цикл — доля каждого цикла передачи, которую радар действительно передает.Что касается последовательности импульсов на Рисунке 2 рабочий цикл может быть следующим:
DC = PW / PRF
Синхронизатор . Синхронизатор координирует время для определения диапазона.
Он регулирует скорость отправки импульсов (т. Е. Устанавливает частоту повторения импульсов). и сбрасывает время
часы для определения диапазона для каждого импульса. Сигналы от синхронизатор отправлены
одновременно с передатчиком, который посылает новый импульс, и на дисплей,
который сбрасывает обратную развертку.
Дуплексер . Это переключатель, который попеременно подключает передатчик или приемник к антенне. Его цель — защитить приемник от выхода высокой мощности передатчика. В течение передача исходящего импульса, дуплексер будет выровнен к передатчику на длительность импульса, ПВт. После был отправлен, дуплексер настроит антенну на приемник.Когда будет отправлен следующий импульс, дуплексер сместится обратно к передатчику. Дуплексер не требуется, если передаваемый мощность низкая.
Антенна . Антенна принимает радарный импульс от передатчика. и поднимает его в воздух. Кроме того, антенна должна фокусироваться энергия в четко определенный луч, который увеличивает мощность и позволяет определять направление цели. В антенна должна отслеживать свою ориентацию, что может быть выполнено синхронизатором.Также существуют антенные системы, которые не двигаются физически, а управляются электроникой (в этих случаях ориентация луча радара уже известна a априори ).
Ширина луча антенны — это мера угловой протяженности
— самая мощная порция излучаемой энергии. Для наши цели основная часть,
называется главным лепестком, все углы от перпендикуляра где мощность
не менее ½ пиковой мощности или, в децибелах, -3 дБ.Ширина луча
диапазон углов в главном лепестке, определенный таким образом. Обычно это разрешено в
интересующая плоскость, например горизонтальная или вертикальная плоскость. Антенна будет
имеют отдельные ширину луча по горизонтали и вертикали. Для антенна радара,
ширину луча можно предсказать по размеру антенны в самолете
проценты от
д = л / л
где:
q — ширина луча в радианах,
l — длина волны радара, а
L — размер антенны, в направление интереса (т.е. ширина или высота).
В обсуждении антенн связи, было заявлено, что ширина луча
для антенны может быть найдена с помощью q = 2л / л. Так кажется что антенны радара
имеют половину ширины луча в качестве средств связи антенны. Разница
заключается в том, что антенны радара используются как для передачи, так и для приема сигнал. Модель
эффекты интерференции с каждого направления объединяются, что имеет эффект снижения
ширина луча.Поэтому при описании двусторонних систем (как и радар) это
подходит для уменьшения ширины луча в ½ дюйма ширина луча
формула аппроксимации.
Направленный Коэффициент усиления антенны — это мера того, насколько хорошо луч
сфокусирован во всех ракурсах. Если бы мы были ограничены одним самолет направленный
усиление будет просто отношением 2p / q. Поскольку та же мощность распределяется в меньшем диапазоне углов
, направленное усиление представляет собой сумма, на которую мощность
в пучке увеличивается. В обоих углах, затем по направлению прирост будет равен:
G dir = 4p / q f
поскольку есть 4p стерадианы, соответствующие во всех направлениях (телесный угол, измеренный в
стерадиан, определяется как площадь фронта луча делится на диапазон
в квадрате, поэтому ненаправленный луч будет покрывать площадь из 4пр 2 на расстоянии R
, следовательно, 4p стерадиан).
Здесь мы использовали:
q = ширина луча по горизонтали (радианы)
f = ширина луча по вертикали (радианы)
Иногда направленное усиление измеряется в децибелах, а именно 10 журнал (G dir ).
В качестве примера антенна с горизонтальной шириной луча 1,5 0 (0,025 радиана) и
вертикальная ширина луча 20 o (0,33 радиана) будет иметь:
направленное усиление (дБ) = 10 log (4 p / 0.025 0,333) = 30,9 дБ
Пример: найти ширину луча по горизонтали и вертикали Ан / СПС-49 длинный
дальность действия радиолокационной системы и коэффициент направленного действия в дБ. Антенна ширина 7,3 м
на 4,3 м высотой и работает на частоте 900 МГц.
Длина волны l = c / f = 0,33 м.
Учитывая, что L = 7,3 м, тогда
q = l / L = 0,33 / 7,3 = 0,045 радиан, или
q = 3 0 .
Высота антенны 4,3 м, поэтому аналогичная расчет дает
f = 0,076 радиан
f = 4 0 .
Коэффициент направленности,
G dir = 4p / (0,045 0,076) = 3638.
В децибелах,
направленное усиление = 10 Log (3638)
= 35,6 дБ.
Дисплей . Блок дисплея может иметь различные формы, но в целом предназначена для представления полученной информации оператор.Самый простой тип отображения называется А-сканирование (амплитуда vs. задержка по времени). Вертикальная ось — сила отдачи. а по горизонтальной оси отложено время задержки или диапазон. А-скан не предоставляет информации о направлении цели.
Рисунок 4
Наиболее распространенным отображением является PPI (индикатор положения плана). Информация А-скана преобразуется в яркость и затем отображается. в том же относительном направлении, что и антенна.В результат — это вид сверху вниз на ситуацию, когда диапазон — это расстояние от начала координат. PPI, пожалуй, самый естественный дисплей для оператора и поэтому наиболее широко используемый. В В обоих случаях синхронизатор сбрасывает кривую для каждого импульса, поэтому что диапазон
информация начнется в источнике.
Рисунок 5.
В этом примере использование увеличенного STC для подавления моря беспорядок был бы полезен.
Производительность радара
Все параметров базовой импульсной радиолокационной системы повлияет
производительность в некотором роде. Здесь мы находим конкретные примеры и количественно оценить эту зависимость
где возможно.
Ширина импульса
Длительность импульса и длина цели по радиальное направление
определяет длительность возвращенного импульса.В в большинстве случаев длина
возврат обычно очень похож на переданный импульс. в блок дисплея,
Импульс (по времени) будет преобразован в пульс на расстоянии. Диапазон значений
от передней кромки до задней кромки создаст некоторую неопределенность в
расстояние до цели. Принятая за чистую монету способность точно измерить диапазон
определяется шириной импульса.
Если обозначить погрешность измеряемого диапазона как разрешающая способность по дальности,
R RES , то он должен быть равен эквиваленту диапазона ширины импульса, а именно:
R RES = c PW / 2
Теперь вы можете задаться вопросом, почему бы просто не взять передний край импульс как диапазон
, который может быть определен с гораздо более высокой точностью? Проблема в том, что это
практически невозможно создать идеальную переднюю кромку. На практике идеальный
пульс действительно будет выглядеть так:
Рисунок 6
Для создания идеально сформированного импульса с вертикальным передним фронтом потребует бесконечной пропускной способности. Фактически вы можете приравнять полоса пропускания передатчика b до минимальной длительности импульса, PW по:
PW = 1 / 2b
Учитывая это понимание, вполне разумно сказать, что диапазон может быть определен не более точно, чем cPW / 2 или эквивалентно
R RES = c / 4b
Фактически, радар высокого разрешения часто называют широкополосным. радар, который вы теперь видите как эквивалентные утверждения.Один термин относится к временной области, а другой — к частотной области. Продолжительность импульса также влияет на минимальный диапазон, на котором радарная система может обнаружить. Исходящий импульс должен физически очистите антенну до обработки возврата. Поскольку это длится в течение интервала времени, равного ширине импульса PW, минимальной тогда отображаемый диапазон:
R МИН = c PW / 2
Эффект минимального диапазона можно увидеть на дисплее PPI как насыщенный или пустая зона
вокруг происхождения.
Рисунок 7
Увеличение ширины импульса при сохранении остальных параметров то же самое повлияет на рабочий цикл и, следовательно, на средний мощность. Для многих систем желательно сохранить среднюю мощность фиксированный. Тогда PRF должен быть изменен одновременно с PW в для того, чтобы продукт PW x PRF оставался неизменным. Например, если ширина импульса уменьшается в ½ раза, чтобы улучшить разрешение, то частота повторения импульсов обычно увеличивается вдвое.
Частота повторения импульсов (PRF)
Частота пульса трансмиссия влияет на максимальный диапазон, который может быть
отображается. Напомним, что синхронизатор сбрасывает отсчет времени. часы как каждый новый импульс
передается. Возврат с далеких целей, которые не добраться до приемника до
после отправки следующего импульса не будет отображаться правильно. С момента
часы были сброшены, они будут отображаться, как если бы диапазон меньше фактического.
Если бы это было возможно, то учитывалась бы информация о диапазоне. двусмысленный.
Оператор не будет знать, соответствует ли диапазон фактическому диапазону. или немного больше
значение.
Рисунок 8
Максимальный фактический диапазон, который может быть обнаружен и отображен без неоднозначность, или максимальный однозначный диапазон , это просто диапазон, соответствующий интервалу времени, равному повторению импульсов время, PRT.Следовательно, максимальный однозначный диапазон
R UNAMB = c PRT / 2 = c / (2PRF)
Когда радар сканирует, необходимо контролировать скорость сканирования так, чтобы
в каждом конкретном случае будет передано достаточное количество импульсов. направление в заказе
чтобы гарантировать надежное обнаружение. Если используется слишком мало импульсов, то будет больше
трудно отличить ложные цели от реальных. Могут присутствовать ложные цели
за один или два импульса, но не за десять или двадцать подряд. Поэтому к
поддерживать низкий уровень ложного обнаружения, количество переданных импульсов в каждом
направление должно быть высоким, обычно выше десяти.
Для систем с высоким частота следования импульсов (частоты) луча РЛС
можно перемещать быстрее и, следовательно, сканировать быстрее. И наоборот, если
Частота повторения импульсов снижена, необходимо уменьшить скорость сканирования. Для простого сканирует легко
определить количество импульсов, которые будут возвращены от любого конкретного цель. Пусть
t представляет время выдержки , это время, в течение которого цель остается в
луч радара во время каждого сканирования. Количество импульсов, N, что цель будет
подвергается воздействию во время пребывания:
N = t PRF
Мы можем переформулировать это уравнение, чтобы наложить требование на задержку время для конкретного сканирования
t мин = N мин / PRF
Таким образом, легко увидеть, что высокая частота повторения импульсов требует меньшее время ожидания.Например, для непрерывного кругового сканирования время пребывания связано со скоростью вращения и шириной луча.
т = q / Вт
где q = ширина луча [градусы] W = скорость вращения [градусы / сек] что даст время задержки в секундах. Эти отношения можно объединить, получив следующее уравнение, из которого максимальная скорость сканирования может быть определена для минимального количества импульсов за сканирование:
Ш МАКС = q PRF / N
Частота радара
Наконец, частота несущей радиоволны также будет иметь около
влияют на распространение луча радара.На низкой частоте крайности, лучи радара
преломляется в атмосфере и может попадать в «каналы» что приводит к длинному
диапазоны. В крайнем случае луч радара будет вести себя очень похож на видимый свет и
путешествовать по очень прямым линиям. Очень высокая частота лучи радара пострадают
потерь и не подходят для систем большого радиуса действия.
Частота будет также влияют на ширину луча.Для антенны того же размера
низкочастотный радар будет иметь большую ширину луча, чем высокочастотный частота одна.
Чтобы сохранить постоянную ширину луча, низкочастотный радар понадобится большой
антенна.
Теоретическое уравнение максимального диапазона
Приемник радара может обнаружить цель, если возврат достаточен. сила.
Обозначим минимальный обратный сигнал, который может быть обнаружен как S min , что должно иметь значение
в ваттах, Вт.Размер а способность цели отражать радиолокационную энергию
можно описать одним термином, s, известен как РЛС поперечного сечения, который имеет единицы
м 2 . Если абсолютно все происшествие Энергия радара на цель
отражалась равномерно во все стороны, затем РЛС сечение будет равно
цели площадь поперечного сечения, видимая передатчиком. На практике, поглощается некоторая энергия
и отраженная энергия не распределяется равномерно во всех направлениях. Таким образом,
сечение радара довольно сложно оценить и обычно определяется путем измерения
.
С учетом этих новых количеств мы можем построить простую модель для мощности радара
который возвращается получателю:
P r = P t G 1 / 4pR 2 s 1 / 4pR 2 A e
Члены в этом уравнении сгруппированы, чтобы проиллюстрировать последовательность от передачи до коллекции.Вот последовательность подробнее:
G = r G реж.
Передатчик выдает пиковую мощность P t в антенну, который фокусирует его в пучок с усилением G. Прирост мощности аналогичен к усилению по направлению, G dir , за исключением того, что он должен также включают потери от передатчика к антенне. Эти потери суммируются одним термином, обозначающим эффективность, r.Следовательно,
Энергия радара распространяется равномерно во всех направлениях. В поэтому мощность на единицу площади должна уменьшаться по мере увеличения площади. Поскольку энергия распределена по поверхности сферы, коэффициент 1 / 4pR 2 счетов для уменьшения.
Энергия радара собирается поверхностью цели и размышлял. Поперечное сечение радара s учитывает оба этих процесса.
Отраженная энергия распространяется так же, как передаваемая энергия.
Приемная антенна собирает энергию, пропорциональную ее эффективная площадь, известная как апертура антенны, A e . Это также включает потери в процессе приема до тех пор, пока сигнал достигает приемника. Следовательно, индекс «e» означает «эффективный». Эффективная апертура связана с физической апертурой A, тем же термином, что и коэффициент полезного действия, используемым для увеличения мощности, с учетом символа р.Так что
А е = г А
Наш критерий обнаружения просто состоит в том, что полученная мощность, P r должен
превышают минимум, S мин . Поскольку полученный мощность уменьшается с увеличением дальности, максимальная
дальность обнаружения произойдет, когда полученная мощность равна минимум, то есть
P r = S мин . Если вы решите диапазон, вы получите уравнение для максимального теоретического
дальность действия радара:
Возможно, наиболее важной особенностью этого уравнения является корень четвертой степени зависимость.Практический вывод из этого состоит в том, что необходимо значительно увеличьте выходную мощность, чтобы получить умеренное увеличение представление. Например, чтобы увеличить дальность вдвое, передаваемый мощность пришлось бы увеличить в 16 раз. Вы также должны отметить что минимальный уровень мощности для обнаружения, S min , зависит от по уровню шума. На практике это количество постоянно варьируется. для достижения идеального баланса между высокой чувствительностью который подвержен шуму и низкой чувствительности, что может ограничивать способность радара обнаруживать цели.Пример: найти максимум дальность действия РЛС AN / SPS-49 с учетом следующих данных
Размер антенны = 7,3 м в ширину на 4,3 м в высоту
КПД = 80%
Пиковая мощность = 360 кВт
Поперечное сечение = 1 м 2
S мин = 1 10 -12 W
Из предыдущего примера мы знаем, что направленная антенна усиление,
G реж = 4p / qf = 4p / (.05 x 0,07) = 3430
Прирост мощности,
G = r G реж.
G = 2744.
Аналогично, эффективная апертура
А е = rA = 0,8 (7,3 x 4,3)
A e = 25,1 м 2 .
Следовательно, диапазон равен, или
. R = 112 км.
Как работает радар | Использование радара
Криса Вудфорда.Последнее изменение: 12 марта 2021 г.
Представьте, что вы пытаетесь посадить гигантский реактивный самолет. размером с большое здание на короткой полосе взлетно-посадочной полосы, в центре города, в глубине ночь, в густом тумане. Если вы не видите, куда идете, как вы можете надежда благополучно приземлиться? Диспетчеры УВД, которые могут помочь пилотам приземлиться, обходят эту трудность, используя радар , способ «видеть», использующий высокочастотное радио волны. Изначально радар был разработан для обнаружения самолетов противника во время Вторая мировая война, но сейчас он широко используется во всем, от полиции скоростные пушки к прогнозированию погоды.Давайте посмотрим внимательнее как это работает!
На фото: гигантский радар-детектор в Thule Air. База в Гренландии предназначена для обнаружения приближающихся ядерных ракет. Это ключевая часть системы раннего предупреждения о баллистических ракетах США (BMEWS). Фото Майкла Тольцмана любезно предоставлено ВВС США.
Что такое радар?
Мы можем видеть объекты в мире вокруг нас, потому что свет (обычно от Солнца) отражается от них в наших глазах. Если вы хотите пройтись по ночью вы можете осветить факел перед собой, чтобы увидеть, где вы идущий.Луч света выходит из фонаря и отражается от предметов. перед вами и отражается в ваших глазах. Ваш мозг мгновенно вычисляет, что это означает: он сообщает вам, как далеко находятся объекты и заставляет ваше тело двигаться, чтобы вы не спотыкались.
Радар работает примерно так же. Слово «радар» означает ra dio d etection. a nd r anging — и что дает довольно большой ключ к пониманию того, что он делает и как работает. Представьте себе самолет летит ночью через густой туман.Пилоты не видят где они собираются, но они могут общаться с авиадиспетчерами на земле которые используют радар, чтобы помочь им. Сами пилоты обычно не используют радар в качестве «летного инструмента». (что-то, что помогает им летать или ориентироваться), но они используют это для отслеживания погоды.
Радар самолета немного похож на фонарик, который использует радиоволны вместо света. Самолет передает прерывистый луч радара (поэтому он посылает сигнал только часть время), а в остальное время «прислушивается» к любым отражения этого луча от близлежащих объектов.Если отражения обнаружен, самолет знает, что что-то поблизости — и может использовать время принимается за то, чтобы отражения приходили, чтобы определить, как далеко он находится. Другими словами, радар чем-то похож на систему эхолокации. что «слепые» летучие мыши используют, чтобы видеть и летать в темноте.
Фото: Этот мобильный радарный грузовик можно проехать в везде, где это необходимо. Антенна наверху вращается, чтобы обнаружить врага. самолеты или ракеты, летящие с любого направления. Фото Натанаэля Каллона любезно предоставлено ВВС США.
Как радар использует радио?
Установлен ли он на самолете, корабле или чем-либо еще, радар для набора нужен тот же базовый набор компонентов: что-то для генерации радио волны, что-то для отправки в космос, что-то для получения их, а также некоторые средства отображения информации, чтобы оператор радара могу быстро это понять.
Радиоволны, используемые радаром, производятся устройством, называемым магнетроном. Радиоволны подобны световым волнам: они движутся с той же скоростью, но их волны намного длиннее и имеют гораздо более низкие частоты.Световые волны имеют длину волны около 500 нанометров (500 миллиардных долей метра, что примерно в 100-200 раз тоньше человеческого волоса), тогда как радиоволны, используемые радаром, обычно колеблются от нескольких сантиметров до метра — от длины пальца до длины ваша рука или примерно в миллион раз длиннее световых волн.
И свет, и радиоволны являются частью электромагнитного спектра, что означает, что они состоят из колеблющихся моделей электрических и магнитная энергия, пронизывающая воздух.Волны, которые производит магнетрон, на самом деле микроволны, похожие на те, что генерируется микроволновой печью. В разница в том, что магнетрон в радаре должен посылать волны много миль, а не нескольких дюймов, поэтому он намного больше и более могущественный.
На фото: современный цифровой экран радара, расположенный по адресу: г. База ВВС Эллсуорт, Южная Дакота, США. Фото Кори Хука любезно предоставлено ВВС США.
Как только радиоволны были сгенерированы, антенна, работая как передатчик , швыряет их в воздух перед ним.Антенна обычно изогнута, поэтому она фокусирует волны в точный, узкий луч, но антенны радара также обычно вращаются, поэтому они может обнаруживать движения на большой площади. Радиоволны распространяются наружу от антенны со скоростью света (186 000 миль или 300 000 км на второй) и продолжайте движение, пока они во что-то не ударились. Тогда некоторые из них отразиться обратно к антенне в луче отраженных радиоволн также путешествует со скоростью света. Скорость волн имеет решающее значение. важный. Если вражеский реактивный самолет приближается со скоростью более 3000 км / ч (2000 миль / ч), луч радара должен двигаться намного быстрее, чем это, чтобы достичь самолет, вернитесь к передатчику и вовремя активируйте тревогу.Это нет проблем, потому что радиоволны (и свет) распространяются достаточно быстро, чтобы уйти семь раз вокруг света за секунду! Если самолет противника 160 км (100 миль), луч радара может преодолеть это расстояние и вернуться за меньшее чем тысячная секунды.
Антенна выполняет функцию радара приемник а также передатчик. Фактически, он чередует две работы. Обычно он излучает радиоволны в течение нескольких тысячных долей секунды, затем он слушает отражения в течение нескольких секунд перед повторной передачей.Любые отраженные радиоволны, улавливаемые антенны направлены внутрь электронного оборудования который обрабатывает и отображает их в осмысленной форме на телеэкране экран, все время наблюдаемый человеком-оператором. В приемное оборудование отфильтровывает бесполезные отражения от земли, здания и т. д., отображая лишь существенные отражения на сам экран. С помощью радара оператор может видеть ближайшие корабли или самолеты, где они, как быстро они летят и где они направляются.Просмотр экрана радара немного похож на просмотр видео игра — за исключением того, что точки на экране представляют собой настоящие самолеты и корабли и малейшая ошибка могла стоить жизни многим людям.
В радаре есть еще одно важное оборудование. аппарат. Он называется дуплексером и заставляет антенну переключаться между передатчиком и приемник. Пока антенна передает, она не может принимать — и наоборот. Взгляните на схему в поле ниже, чтобы увидеть, как все эти части радиолокационной системы подходят друг к другу.
Для чего используется радар?
Фото: Ученый настраивает антенну радара для отслеживания погодные шары в небе. Метеорологические шары, которые измеряют атмосферные условия, несут отражающие цели под ними, чтобы отразить сигналы радара эффективно. Фото любезно предоставлено Министерством энергетики США.
Радар по-прежнему наиболее известен как военная техника. Радар антенны, установленные в аэропортах или других наземных станциях, могут использоваться для например, обнаруживать приближающиеся самолеты или ракеты противника.Объединенный В Штатах есть очень продуманная система раннего предупреждения о баллистических ракетах. (BMEWS) для обнаружения приближающихся ракет с тремя основными радар-детекторами станции в Клир на Аляске, Туле в Гренландии и Филлингдейлс Мур в Англии. Однако не только военные используют радары. Большинство гражданские самолеты и более крупные лодки и корабли теперь также оснащены радаром. В каждом крупном аэропорту есть огромный радар сканирующая антенна, чтобы помочь авиадиспетчерам направлять самолеты на посадку и вылет, в любую погоду. В следующий раз, когда вы отправитесь в аэропорт, обратите внимание на вращающаяся антенна радара, установленная на башне управления или рядом с ней.
Вы могли видеть полицейских, использующих радары на обочине дороги. для обнаружения людей, которые едут слишком быстро. Они основаны на Немного другая технология называется Доплеровский радар . Вы, наверное, заметили, что сирена пожарной машины, пронзительно кричащая, понижает высоту звука. Как двигатель движется к вам, звуковые волны от его сирены эффективно сжаты на более короткое расстояние, поэтому они имеют более короткую длину волны и более высокая частота, которую мы слышим как более высокий тон.Когда двигатель уезжает от вас, он работает наоборот способ — сделать звуковые волны длиннее по длине волны, ниже по длине частота и ниже по высоте. Таким образом, вы слышите довольно заметное снижение высоты звука сирены именно в тот момент, когда она проходит мимо. Это называется эффектом Доплера .
Та же самая наука работает в радарном скоростном ружье. Когда полиция офицер направляет луч радара на вашу машину, металлический кузов отражает пучок прямой назад. Но чем быстрее ваша машина едет, тем больше она будет изменить частоту радиоволн в луче.Чувствительный электронное оборудование радара использует эту информацию для посчитайте, как быстро едет ваша машина.
Фото: Радар в действии: Камера контроля скорости Gatso, созданная гонщиком Морисом Гатсонидесом, призванная заставлять водителей соблюдать ограничение скорости. Снимок сделан в Think Tank, Бирмингем, Англия, компанией Explain that Stuff.
Радар имеет множество научных применений. Доплеровский радар также используется в прогноз погоды, чтобы выяснить, насколько быстро идут штормы и когда они, вероятно, прибудут в определенные города.Фактически, синоптики направляют лучи радаров в облака и используют отраженные лучи, чтобы измерить, насколько быстро идет дождь путешествия и как быстро он падает. Ученые используют форму видимого радар, называемый лидаром (обнаружение света и дальность) для измерения загрязнения воздуха с помощью лазеров. Пункт археологов и геологов радар вниз в площадка для изучения состава Земли и поиска погребенных отложений исторический интерес.
Фото: Радар в действии: Доплеровский радар сканирует небо.Фото любезно предоставлено Министерством энергетики США.
Одно место, где не используется радар, — это помощь подводным лодкам, когда они перемещаться под водой. Электромагнитные волны не проходят через плотную морскую воду (поэтому она темная в глубоком океане). Вместо этого на подводных лодках используется очень похожая система под названием SONAR (Sound Navigation And Ranging), которая использует звук, чтобы «видеть». объекты вместо радиоволн. Однако у подводных лодок есть радиолокационные системы, которые они могут использовать во время движения. на поверхности океана (например, когда они входят в порт и выходят из него).
На фото: геолог перемещает радиолокационный передатчик. (установлен на колесе велосипеда) по земле изучить состав Земли внизу. Его партнер по пикап сзади интерпретирует радиолокационные сигналы на электронном дисплее. Такой тип георадаров (GPR) является примером геофизика. Фото любезно предоставлено Министерством энергетики США.
Контрмеры: как избежать радаров?
Радар чрезвычайно эффективен при обнаружении вражеских самолетов и кораблей, поэтому настолько, что военным ученым пришлось что-то обойти! Если у вас есть превосходная радарная система, скорее всего, она есть и у вашего врага.Если вы можете заметить его самолеты, он может заметить ваш. Так что тебе действительно нужно самолеты, способные каким-то образом «спрятаться» в поле зрения врага. не быть замеченным. Для этого и предназначена технология стелс. Возможно, вы видели зловещий бомбардировщик-невидимку В2 ВВС США. Его острые угловатые линии и окна с металлическим покрытием созданы для того, чтобы рассеивать или поглощать лучи радиоволн, чтобы операторы радаров противника не могли обнаружить их. Самолет-невидимка настолько эффективен в этом, что появляется на экране радара с не большей энергией, чем маленькая птичка!
На фото: необычная зигзагообразная форма на спине. этот бомбардировщик-невидимка B2 — одна из многих функций, предназначенных для рассеивания радиоволны так что самолет «исчезает» на экранах радаров противника.Закругленные передние крылья и скрытые двигатели и выхлопные трубы также помогают держать самолет невидимый. Фото Бенни Дж. Дэвиса III любезно предоставлено ВВС США.
Кто изобрел радар?
Радар можно проследить до устройства под названием Телемобилоскоп (иногда пишется по-французски, Télémobiloscope ), изобретен в 1904 г. немецким инженером-электриком Кристианом Хюльсмейером (1881–1957). После слушания о трагическом столкновении двух кораблей, он придумал способ использовать радиоволны, чтобы помочь им видеть друг друга, когда видимость была плохой.
Работа: Радар перед радаром: Телемобилоскоп Кристиана Хюльсмейера предшествовал радар более чем на три десятилетия, но по сути был той же концепцией. Это произведение основано на рисунке одного из Патенты Хюльсмейера 1904 года показывают, как передающие и приемные устройства, установленные на одном корабле, могут использоваться для обнаружения других кораблей поблизости. Лучи — это «волны Герца» — то, что мы теперь назвали бы радиоволнами, — исходящие из установленных на подвесе устройств, которые всегда оставались бы вертикальными, несмотря на колебания моря.
Хотя многие ученые внесли свой вклад в разработку радара, самым известным среди них был шотландский физик по имени Роберт Уотсон-Ватт (1892–1973). Во время Первой мировой войны Уотсон-Ватт работал на британскую Метеорологическая служба (главный прогноз погоды в стране). организации), чтобы помочь им использовать радиоволны для обнаружения приближающихся штормов.
В преддверии Второй мировой войны Уотсон-Ватт и его помощник Арнольд Уилкинс осознали, что они могли использовать разработанные ими технологии для обнаружения приближается самолет противника.Убедившись, что основное оборудование работает, они построили развитая сеть наземных радар-детекторов вокруг к югу и востоку от побережья Великобритании. Во время войны британские радиолокационная защита (известная как Chain Home) давала ему огромное преимущество перед в ВВС Германии и сыграли важную роль в окончательном союзе победа.