Cтраница 2
В зависимости от природы возникновения электромагнитных волн, достигающих антенны РЛС и доставляющих информацию об объекте радиолокационного наблюдения, различают активную, полуактивную, активную с активным ответом и пассивную радиолокацию. [16]
Сравнивая достоинства и недостатки частотного и импульсного методов измерения дальности, следует отметить более сложное решение задачи радиолокационного наблюдения многих объектов частотным методом, в частности трудность обеспечения необходимой для этого высокой линейности модуляции, эффективной развязки приемного и передающего тракта частотной РЛС. [17]
Выносной индикатор ( радиолокационной станции) - индикатор, находящийся не в расположении станции, а в некотором пункте, удаленном от нее, что позволяет вести радиолокационное наблюдение за обстановкой непосредственно из этого пункта. [18]
Выносной индикатор ( радиолокационной станции) - индикатор, находящийся не в расположении станции, а в некотором пункте, удаленном от нее, что позволяет вести радиолокационное наблюдение за обстановкой непосредственно из этого пункта. [19]
В США и других странах НАТО делаются также попытки изучить возможность воздействия на ионосферу, с целью вызвать искусственные магнитные бури и полярные сияния, которые в свою очередь нарушат радиосвязь и будут препятствовать радиолокационным наблюдениям в пределах обширного пространства. Локальные разрушения слоя озона в атмосфере гипотетически могут дать возможность направить в районы, занимаемые противником, губительное действие космических лучей и ультрафиолетового излучения Солнца. [20]
![]() |
Блок-схема устройства для автоматического снятия диаграммы направленности с применением электронно-лучевой трубки с послесвечением. [21] |
Снимать диаграммы направленности лучше с вертолетов, так как, во-первых, с самолета трудно коррелировать отметку показаний приборов с его местоположением и, во-вторых, измерения с самолета нужно производить па больших расстояниях, а для антенн с поднятым главным лепестком - и на большой высоте, что требует сложной системы радиолокационного наблюдения. [22]
В основе радиолокационных методов наблюдения различных объектов, в том числе природных, лежит область науки и техники - радиолокация. Радиолокационное наблюдение осуществляется тремя способами: I) облучением объекта радиоволнами и приемом отраженных от него ( рассеянных им) радиоволн; 2) облучением объекта и приемом переизлученных ( ретранслируемых) им радиоволн; 3) приемом радиоволн, излучаемых самим объектом. [23]
Радиолокацией называется процесс обнаружения, наблюдения, распознавания, определения местоположения, параметров и свойств различных объектов ( целей) с помощью радиоволн. Объектами радиолокационного наблюдения могут быть искусственные спутники Земли, летательные аппараты, а также различные участки земной и водной поверхностей, неоднородности атмосферы Земли, планеты Солнечной системы. [24]
Впервые попытки радиолокации Венеры были сделаны в США в 1958 г. и в Англии в 1959 г. Однако они оказались безуспешными. Первые же радиолокационные наблюдения были осуществлены почти одновременно в 1961 г. в СССР, США и Англии. [25]
В этом методе радиолокационные наблюдения производятся только в пределах узкого углового сектора, ортогонального к курсу самолета. [27]
По назначению РЛС подразделяются на обзорные, следящие и специализированные. Обзорные РЛС предназначены для радиолокационного наблюдения пространства, обнаружения значительно удаленного объекта и грубого определения его координат, классификации объектов по степени важности и передачи информации о них следящим РЛС. Следящие РЛС значительно точнее и обычно работают в режиме слежения за одним или несколькими объектами, точно определяя их координаты и параметры движения. Этими РЛС оборудуют, в частности, аэропорты для приведения совершающих посадку самолетов. Специализированные РЛС выполняют одну определенную функцию, например измеряют высоту полета самолета или вектор его скорости. [28]
![]() |
Зависимость параметра неидеальности пылевой плазмы ФИЭ на основе. [29] |
С 1961 г. по 1988 г. в космических миссиях США и бывшего СССР были использованы около 30 радиоизотопных термоэлектрических генераторов. БУК успешно эксплуатировалась в составе космических аппаратов морского радиолокационного наблюдения. [30]