Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 21:21, курсовая работа
В 1864 г. английский физик Максвелл теоретически доказал существование электромагнитных волн, предсказанное еще Фарадеем, а в 1888 г. немецкий ученый Герц экспериментально доказал существование этих волн. Опыт Герца состоял в том, что с помощью катушки Румкорфа в пространстве создавались слабые электромагнитные волны, воспринимаемые тут же расположенным «резонатором». Слабая искра в резонаторе свидетельствовала о приеме высокочастотных электромагнитных колебаний. Казалось, что принцип связи без проводов уже найден, стоит лишь увеличить мощность передающего устройства. Именно по этому пути и шли ученые, которые хотели использовать волны Герца для связи без проводов. Однако это не привело к существенным результатам.
Введение 2
1. История развития радиолокации. 4
1.1 Опыты Герца. 4
1.2 Начало развития радиолокации в СССР. 5
1.3 Радиоастрономия 5
2. Основные принципы. 7
2.1. Основы радиолокации. 7
2.2. Основные характеристики. 9
2.3. Пассивные и активные системы радиолокации. 12
2.4. Задачи решаемые радиолокацией. 13
3. Радиолокационная техника. 14
4. Конструкции отдельных элементов РЛС. 17
5. Перспективы развития радиолокации. 21
Заключение. 20
Литература.
Прогнозируется, что ближайшем будущем будут создаваться, как и прежде, станции самого разного назначения и уровня сложности. Наиболее сложными будут трехкоординатные РЛС. Их общими чертами останутся принципы, заложенные в современных трехкоординатных системах кругового (или секторного) обзора. Главными их функциональными частями станут активные твердотельные (полупроводниковые) фазированные антенные решетки. Уже в ФАР осуществится преобразование сигнала в цифровую форму. Особое место в РЛС займет вычислительный комплекс. Он возьмет на себя все основные функции работы станции: обнаружение целей, определение их координат, а также управление станцией, включая ее адаптацию к помеховой обстановке, контроль за параметрами станции, проведение ее диагностики.
И это не все. Вычислительный комплекс обобщит полученные данные, установит связь с потребителем и передаст ему полную информацию в готовом виде. Сегодняшние достижения науки и техники позволяют прогнозировать именно такой облик РЛС ближайшего будущего. Однако считается сомнительной возможность создания универсального локатора, способного решать все задачи обнаружения. Акцент делается на комплексы разных РЛС, объединенных в систему обнаружения. При этом получит развитие нетрадиционное построение систем - многопозиционные радиолокационные комплексы, в том числе пассивные и активнопассивные, скрытые от разведки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Радиолокация как наука окончательно сформировалась во время Второй Мировой войны. В то время использование радиолокационных станций давало огромное преимущество перед противником. И за счет этого радиолокация получила огромный толчок для быстрого развития.
Сегодня мы имеем, с одной
стороны, классическую учебно-научную
дисциплину, с другой стороны, удивительные
по своим возможностям многочисленные
различные радиолокационные станции
и устройства, действительно способные
совершить невозможное и
На радиолокации основано действие многих приборов, широко применяемых как в повседневной жизни, а также в военной области. Отражение радиоволн — первая основа, первый принцип радиолокации. Не будь отражения радиоволн, не было бы и радиолокации. Направленность составляет также основу радиолокации, то есть второй ее принцип.
В радиолокации вся получаемая
информация о наблюдаемой цели может
быть получена только из сравнения
излученного и принятого
Радиоволна распространяется в воздухе со скоростью, близкой к скорости света. Поэтому время, которое приходится измерять, очень мало. Надо уметь измерять промежутки времени порядка сотен микросекунд с точностью до десятой доли микросекунды.
Основными характеристиками
радиолокационных приборов
Существуют задачи, с которыми обыкновенная антенна справиться не в состоянии. Это и противоракетная оборона, и отслеживание и селекция большого числа целей, и быстрое изменение направление диаграммы направленности в двух плоскостях одновременно.
Решить эти и многие другие задачи позволяет фазированная антенная решетка. В ее основе заложена идея электронного сканирования. Направление диаграммы направленности задается фазовым фронтом, который в свою очередь создается фазовращателями.
Основными недостатками такой антенны является ее большая стоимость, и чрезвычайная сложность структуры и обслуживания. Хотя стоимость, затраченная на такую антенну, полностью окупает себя, так как сфера задач, решаемых ею, очень сложна.
Подводя итоги можно сказать, что лицо современной радиолокации и радиолокации будущего составляют радиолокационные станции с фазированными антенными решетками.
ЛИТЕРАТУРА.
9. http://www.computerra.ru/