В научных публикациях и даже на конкурсах на размещение государственных закупок много раз упоминаются радиотеплолокаторы. Их назначение — прием сигналов радиотеплоизлучения в миллиметровом диапазоне. Главным отличием радиотеплолокаторов от активных радиолокаторов является отсутствие передатчика: радиотеплолокатор принимает естественное радиотепловое излучение объектов наблюдения. Это обстоятельство оказывает значительное влияние на достижимые эксплуатационные характеристики в случае применения радиотеплолокатора в составе судового радионавигационного комплекса.
При этом радиотеплолокатор надо отличать от инфракрасных приборов, например, теплоплопеленгаторов — оптических приборов, работающих в инфракрасном диапазоне. Рабочий инструмент радиотеплолокатора — радиометр или радиоинтерфометр. В принципе радиотеплолокатор может дать картинку, аналогичную телевизионной. Работают радиотеплолокаторы в миллиметровом или сантиметровом диапазоне. Для усиления получаемого сигнала сейчас используют генератор шумов — это не направляемый луч классического радиолокатора, а просто возбудитель теплового излучения объектов.
Публикаций по ним — масса. Пример применения радиотеплолокации — радиометрический комплекс «Икар-Дельта», предназначенный для измерения амплитудного и пространственного распределения собственного радиотеплового излучения земной поверхности в микроволновом диапазоне с целью определения следующих характеристик атмосферы, океана и суши: положения и изменчивости основных фронтальных зон Северной Атлантики: зоны течения системы Гольфстрим, Северо-Атлантического течения, струйных течений тропической зоны Атлантического океана; положения, интенсивности и направления перемещений крупномасштабных температурных аномалий, локализованных в верхних слоях океана; параметров снежного и ледового покрова; водозапасов облаков и интегральных параметров атмосферы; границ зон осадков; приводной скорости ветра; распределения температуры воздуха.
]]>Состав комплекса: один радиометр «Дельта-2П», один радиометр «Икар-ИП», три поляризационных радиометра РП-225, одна сканирующая двухполяризационная радиометрическая система Р-400, шесть радиометров РП-600.
Технические характеристики: рабочие длины волн, см: 0,3/0,8/1,35/2,25/4/6; мощность — 600ВА; время непрерывной работы — 7 часов, ресурс — 1500 часов, масса — 400 кг.
Возможность создания систем, аналогичных технологии PCL, существует на основе использования сверхдлительного когерентного накопления сигналов, методов спектрального анализа и прикладной теории фракталов и детерминистского хаоса.
Такими возможностями обладает новое поколение бортовых сканирующих радиометрических систем космического базирования, примером которых является созданный в ОКБ МЭИ многоканальный сканирующий радиометрический комплекс «Дельта-2Д» для исследований поверхности Земли и атмосферы.
Радиометрический комплекс «Дельта-2Д» предназначен для установки на ИСЗ «Океан». Он работает на четырех частотных каналах: 36; 22,3; 13,0; 8,2 ГГц. В каждом частотном канале прием ведется в двух ортогональных поляризациях. Радиометрические приемники диапазонов 13,0 и 8,2ГГц выполнены по схеме приемников прямого усиления, а остальные — супергетеродинные.
В аппаратуре «Дельта-2Д» использованы многие технические решения, которые имели место в аппаратуре «Дельта-2П» и хорошо себя зарекомендовали в условиях реального полета. Добавлен облучатель диапазона 8,2ГГц с дополнительным шумовым сигналом от внутреннего эталонного генератора.
В результате принятых мер удалось обеспечить максимальные точностные характеристики радиометрической системы, добиться высокой стабильности работы радиометрического комплекса, повысив при этом абсолютную точность определения шумовой температуры до значений
В настоящее время завершается разработка нового поколения радиометрических систем космического базирования, отличающихся от приведенных выше повышенной чувствительностью и расширенным до 150ГГц частотным диапазоном.
В исследованиях ИРЭ РАН была произведена оценка энергетических соотношений при формировании контрастов от слабо отражающих объектов, изготовленных с применением технологии «STEALTH», было показано, что оптимальные возможности обнаружения существуют в окнах прозрачности миллиметрового диапазона волн, а именно на длинах волн 8,6; 3,3; 2,2 мм. Дальность обнаружения зависит от погодных условий и геометрии наблюдения. При наблюдении высоколетящих объектов и применение трехмиллиметровой апертуры (
Вас заинтересует
С-400 сбивает любой "стелс"
Комплекс радиотехнической разведки 85В6-А «Вега
Систему ГЛОНАСС протестируют на пригодность к войне
Министерство обороны испытает противоспутниковый комплекс «Крона
Х-25М («изделие 71