Судовая радиолокация. Судовые радиолокационные системы и САРП. Дуров А.А - 16 стр.

UptoLike

16
1.7. Двухлучевая модель распространения зондирующих
сигналов над морской поверхностью
При зеркальной поверхности моря зондирующий сигнал,
отражаясь от морской поверхности, достигает цели так же, как
и прямой сигнал. Поэтому принято говорить о так называемой
двухлучевой модели распространения радиоволн.
Первый луч РЛС цель называется прямым, второй луч
РЛС поверхность моря цель называется переотраженным.
Разность фаз высокочастотного заполнения зондирующих сиг-
налов обоих лучей зависит от высоты антенны, высоты цели,
расстояния до цели, угла скольжения луча.
Вследствие векторного сложения диаграмма рассеяния в
вертикальной плоскости расщепляется на узкие интерференци-
онные лепестки. Напряженность поля при гладкой морской
поверхности в максимуме лепестков удваивается, в минимуме
доходит до нуля. При шероховатой морской поверхности
глубина минимумов уменьшается, а максимумы сглаживаются.
Эффект двухлучевости может привести к пропаданию или
ослаблению сигналов от целей на ряде обзоров РЛС на опреде-
ленных дальностях, что затрудняет сопровождение объектов.
В других случаях, напротив, из-за эффекта двухлучевости
возможно обнаружение целей на предельных дистанциях (см.
главу II).
Если поверхность моря не зеркальна, то в сигнале, переот-
раженном морской поверхностью, помимо зеркальной
(когерентной) составляющей, присутствует еще и диффузная
составляющая. Средний уровень диффузной составляющей
составляет около 40% от уровня сигнала, соответствующего
прямому лучу. Распределение вероятностей огибающей двух-
лучевого сигнала, отраженного от точечной цели, подчиняется
обобщенному закону Релея.
1.8. Потенциально достижимая дальность обнаруже-
ния целей с учетом рефракции и приводных волноводов
Электромагнитные волны распространяются в вакууме со
скоростью
    1.7. Двухлучевая модель распространения зондирующих
сигналов над морской поверхностью
    При зеркальной поверхности моря зондирующий сигнал,
отражаясь от морской поверхности, достигает цели так же, как
и прямой сигнал. Поэтому принято говорить о так называемой
двухлучевой модели распространения радиоволн.
    Первый луч РЛС – цель называется прямым, второй луч
РЛС – поверхность моря – цель называется переотраженным.
Разность фаз высокочастотного заполнения зондирующих сиг-
налов обоих лучей зависит от высоты антенны, высоты цели,
расстояния до цели, угла скольжения луча.
    Вследствие векторного сложения диаграмма рассеяния в
вертикальной плоскости расщепляется на узкие интерференци-
онные лепестки. Напряженность поля при гладкой морской
поверхности в максимуме лепестков удваивается, в минимуме
– доходит до нуля. При шероховатой морской поверхности
глубина минимумов уменьшается, а максимумы сглаживаются.
    Эффект двухлучевости может привести к пропаданию или
ослаблению сигналов от целей на ряде обзоров РЛС на опреде-
ленных дальностях, что затрудняет сопровождение объектов.
    В других случаях, напротив, из-за эффекта двухлучевости
возможно обнаружение целей на предельных дистанциях (см.
главу II).
    Если поверхность моря не зеркальна, то в сигнале, переот-
раженном морской поверхностью, помимо зеркальной
(когерентной) составляющей, присутствует еще и диффузная
составляющая. Средний уровень диффузной составляющей
составляет около 40% от уровня сигнала, соответствующего
прямому лучу. Распределение вероятностей огибающей двух-
лучевого сигнала, отраженного от точечной цели, подчиняется
обобщенному закону Релея.

    1.8. Потенциально достижимая дальность обнаруже-
ния целей с учетом рефракции и приводных волноводов
    Электромагнитные волны распространяются в вакууме со
скоростью

                               16