Применение гальваномагнитных явлений в полупроводниках для создания приборов и устройств СВЧ диапазона. Антропов В.А - 156 стр.

UptoLike

156
В таких случаях характер боевого объекта может быть определён с помо-
щью системы радиовидения. Разумеется, что с применением таких систем не
следует ожидать полного соответствия полученной информации о реальном
объекте, оптической характеристике объекта. В том виде, как это принято
понимать в оптике, изображение объекта в известных системах радиолока-
ции получить невозможно. Это объясняется следующими обстоятельствами:
во-первых, в радиодиапазоне при работе на одной фиксированной частоте
реальный объект представляет собой некоторую совокупность вторичных
отражателей, образующих пространственную диаграмму вторичного отра-
жения с некоторым фиктивным фазовым центром. Наблюдение этого центра
с помощью обычной РЛС характеризует положение объекта в пространстве.
Во-вторых, из-за относительно широкой диаграммы направленности приём-
ной антенны, полностью перекрывающей объект, оказывается невозможным
наблюдать изменение интенсивности отражённого сигнала в соответствии с
шириной и формой главного лепестка диаграммы. Каждый тип наземного
одиночного или группового объекта (например, танк, самолёт и др.), облу-
чённый электромагнитной волной СВЧ, с точки зрения радиовидения можно
заменить некоторой эффективной совокупностью вторичных излучателей,
определённым образом расположенных в пространстве. Поэтому отражён-
ное поле, как в непосредственной близости, так и на некотором расстоянии
от объекта, будет иметь присущие данному объекту характерные признаки.
Иначе говоря, электромагнитная волна, отражённая от объекта, несёт опре-
делённую информацию о характере объекта и её можно преобразовать в ра-
дио символ объекта. Получение радио символа объекта может быть осу-
ществлено только путём анализа тонкой структуры электромагнитного поля,
отражённого от объекта. Разработка системы радиовидения и её применение
для обнаружения и распознавания наземных одиночных и групповых объек-
тов найдёт широкое применение для различных целей.
В таких случаях характер боевого объекта может быть определён с помо-
щью системы радиовидения. Разумеется, что с применением таких систем не
следует ожидать полного соответствия полученной информации о реальном
объекте, оптической характеристике объекта. В том виде, как это принято
понимать в оптике, изображение объекта в известных системах радиолока-
ции получить невозможно. Это объясняется следующими обстоятельствами:
во-первых, в радиодиапазоне при работе на одной фиксированной частоте
реальный объект представляет собой некоторую совокупность вторичных
отражателей, образующих пространственную диаграмму вторичного отра-
жения с некоторым фиктивным фазовым центром. Наблюдение этого центра
с помощью обычной РЛС характеризует положение объекта в пространстве.
Во-вторых, из-за относительно широкой диаграммы направленности приём-
ной антенны, полностью перекрывающей объект, оказывается невозможным
наблюдать изменение интенсивности отражённого сигнала в соответствии с
шириной и формой главного лепестка диаграммы. Каждый тип наземного
одиночного или группового объекта (например, танк, самолёт и др.), облу-
чённый электромагнитной волной СВЧ, с точки зрения радиовидения можно
заменить некоторой эффективной совокупностью вторичных излучателей,
определённым образом расположенных в пространстве. Поэтому отражён-
ное поле, как в непосредственной близости, так и на некотором расстоянии
от объекта, будет иметь присущие данному объекту характерные признаки.
Иначе говоря, электромагнитная волна, отражённая от объекта, несёт опре-
делённую информацию о характере объекта и её можно преобразовать в ра-
дио символ объекта. Получение радио символа объекта может быть осу-
ществлено только путём анализа тонкой структуры электромагнитного поля,
отражённого от объекта. Разработка системы радиовидения и её применение
для обнаружения и распознавания наземных одиночных и групповых объек-
тов найдёт широкое применение для различных целей.




                                                                     156