Tecnología Radar Según Norman Friedman

Páginas: 54 (13337 palabras) Publicado: 31 de mayo de 2012
RADAR
Los radares son generalmente descritos por sus bandas de frecuencia, potencia pico, ancho de pulso y PRF (frecuencia de repetición de pulsos). La frecuencia (que es inversamente proporcional a la longitud de onda) determina que tan preciso puede ser el haz de radar, puesto que el ancho de haz (en radianes) es aproximadamente igual al inverso del tamaño de la antena en longitudes de onda.Mientras mayor sea la antena, más estrecho será el haz. Además, mientras más grande sea la antena, mayor será la ganancia, es decir, mayor será la fracción del eco que el radar detectará. La frecuencia (o longitud de onda) también determina la clase de tecnología requerida para producir las señales de radar y la extensión a la cual la señal será absorbida por la atmósfera, por ejemplo por lalluvia.
El horizonte radar es nominalmente unos cuatro tercios del horizonte visual, de tal forma que un radar puede ver por lo general un poco más lejos que el ojo humano (o que un sensor electro-óptico). Sin embargo, bajo ciertas condiciones, la evaporación que proviene del mar formará un conducto (una guía de ondas) justo por encima de la superficie; conductos similares pueden formarse en laatmósfera. Este conducto aplica principalmente en la banda X (longitud de onda de 3 cm). El radar italiano “RAN-30X/L” y el ruso “Garpun” (OTAN: PLANK SHAVE) explotan este efecto. El tope del conducto (o el fondo en el caso de un conducto aéreo) refleja las señales desde el exterior creando un “hueco” de radar. Las alturas del conducto (sobre el agua) pueden ser calculadas. Aunque la propagación a travésdel conducto siempre es descrita como anómala, los conductos se encuentran en casi el 80% de las ocasiones en áreas como el Báltico, el Este del Mediterráneo, el Océano Índico y el Mar del Sur de China. Por ello, la importancia de combinar radares de superficie con radares aerotransportados para evitar los huecos radar y por ello también se explica la posibilidad de que pequeños botes de ataquerápido puedan detectar (y disparar contra) emisiones de radar mucho más allá de su horizonte normal. Los ductos también suelen ocurrir sobre tierra firme.
A menores frecuencias, alrededor de la banda L (20 cm), las señales de radar son refractadas por la tropósfera, creando condiciones de propagación de largo alcance. Este fenómeno tropo-dispersor es ampliamente por la radio. El radar ruso “Mineral”(OTAN: BANDSTAND) explota la tropo-dispersión para ganar un largo alcance de radar.
A frecuencias de radar muy bajas (HF en términos de radio) las señales polarizadas verticalmente viajarán hasta 180 millas náuticas sobre el agua como “ondas terrestres”, las correspondientes “ondas celestes” rebotarán en la ionósfera para alcanzar grandes distancias. La mayoría de los radares trans-horizonte(OTH) explotan la propagación de onda celeste, pero en los años recientes han aparecido radares HF de ondas de superficie. En efectos, estos usan el espacio entre la superficie del agua y la ionósfera como una guía de ondas. Unos cuantos radares de ondas de superficie HF están actualmente en uso y la idea es activamente promocionada.
Existen dos sistemas de codificación de bandas de frecuenciaalternativos. Uno desarrollado durante y después de la Segunda Guerra Mundial es actualmente usado por el gobierno de los EE.UU. y es casi con certeza mnemónico. Las bandas de tiempo de guerra originales eran una de longitud de onda métrica banda P (por Pulso, como en las designaciones estadounidenses APS y SPS) y una de longitud de onda centimétrica o banda S (por Small o banda corta) de unos 10 cm.Pronto se sumó una banda X (por exótica) para una nueva generación de radares de 3cm. Después de la guerra, el desarrollo del radar cambió a una longitud de onda centimétrica larga (banda L a unos 20 cm) y posteriormente fue desarrollada una nueva banda de compromiso (banda C a unos 5 o 6 cm). Los radares de banda C podían usar una antena pequeña (como la banda X) pero podían penetrar la...
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