Articulo de referencia

radar de onda continua

energy|font-weight=bold|text-align=center|color=white|font-size=14}}\n{{Annotation|13|113|[[Receiver (radio)|Receiver]]|font-weight=bold|font-size=12}}\n{{Annotation|173|113|bac...

energía transmitida
energía retrodispersada, que contiene mucha información sobre el retrodispersor.
Principio de medición con radar de onda continua

El radar de onda continua ( radar CW ) es un tipo de sistema de radar en el que se transmite energía de radio de una frecuencia estable conocida de forma continua y se recibe de cualquier objeto reflectante. [ 1 ] Los objetos individuales se pueden detectar utilizando el efecto Doppler , que hace que la señal recibida tenga una frecuencia diferente a la de la señal transmitida, lo que permite detectarla filtrando la frecuencia transmitida.

El análisis Doppler de las señales de radar permite filtrar objetos lentos o inmóviles, ofreciendo así inmunidad a la interferencia de objetos estacionarios de gran tamaño y ruido de fondo de movimiento lento . [ 2 ] [ 3 ] Esto resulta especialmente útil para buscar objetos contra un reflector de fondo, por ejemplo, permitiendo que una aeronave que vuela a gran altitud busque aeronaves que vuelan a baja altitud contra el fondo de la superficie. Dado que la reflexión muy fuerte de la superficie se puede filtrar, la reflexión mucho menor de un objetivo aún puede verse.

Los sistemas de radar CW se utilizan en ambos extremos del espectro de alcance.

  • Altímetros de radio económicos, sensores de proximidad y accesorios deportivos que funcionan desde unas pocas decenas de pies hasta varios kilómetros.
  • Radar de alerta temprana de ángulo de onda continua (CWAT) de alto costo que opera más allá de los 100  km para su uso con sistemas de misiles tierra-aire.

Operación

La principal ventaja del radar de onda continua (CW) es que la energía no se emite en pulsos , por lo que su fabricación y operación son mucho más sencillas. No tiene un alcance mínimo ni máximo, aunque el nivel de potencia de transmisión impone un límite práctico. El radar de onda continua maximiza la potencia total sobre un objetivo, ya que el transmisor emite de forma continua.

Las fuerzas armadas utilizan radares de onda continua para guiar misiles aire-aire con guiado por radar semiactivo (SARH) , como el AIM-7 Sparrow estadounidense y la familia de misiles Standard . La aeronave lanzadora ilumina el objetivo con una señal de radar de onda continua, y el misil se dirige hacia las ondas de radio reflejadas . Dado que el misil se mueve a alta velocidad con respecto a la aeronave, se produce un fuerte efecto Doppler. La mayoría de los radares modernos de combate aéreo, incluso los de tipo Doppler pulsado , cuentan con una función de onda continua para la guía de misiles .

La distancia máxima en un radar de onda continua está determinada por el ancho de banda total y la potencia del transmisor. Este ancho de banda está determinado por dos factores.

  • Densidad de energía transmitida (vatios por hercio)
  • Tamaño del filtro del receptor (ancho de banda dividido por el número total de filtros)

Duplicar la potencia de transmisión aumenta el alcance en aproximadamente un 20%. Reducir a la mitad el ruido total de transmisión FM tiene el mismo efecto.

Los receptores en el dominio de la frecuencia utilizados en los radares Doppler de onda continua son muy diferentes de los receptores de radar convencionales. El receptor consta de un banco de filtros, generalmente más de 100. El número de filtros determina el alcance máximo.

Duplicar el número de filtros del receptor aumenta el alcance en aproximadamente un 20 %. El máximo alcance se logra cuando el tamaño del filtro del receptor es igual al ruido FM máximo presente en la señal de transmisión. Reducir el tamaño del filtro del receptor por debajo del nivel promedio de ruido FM transmitido no mejora el alcance.

Se dice que un radar CW está adaptado cuando el tamaño del filtro del receptor coincide con el ancho de banda RMS del ruido FM en la señal de transmisión.

Tipos

Existen dos tipos de radar de onda continua: de onda continua no modulada y de onda continua modulada .

onda continua no modulada

Cambio de longitud de onda causado por el movimiento de la fuente.

Este tipo de radar puede costar menos de 10 dólares (2021) . Las frecuencias de retorno se desvían de la frecuencia transmitida debido al efecto Doppler cuando los objetos están en movimiento. No hay forma de calcular la distancia. Este tipo de radar se usa normalmente en deportes de competición, como golf, tenis, béisbol, carreras de NASCAR y algunos electrodomésticos inteligentes, como bombillas y sensores de movimiento.

El cambio de frecuencia Doppler depende de la velocidad de la luz en el aire ( c' ≈ c/1,0003 es ligeramente más lenta que en el vacío) y de la velocidad del objetivo v : [ 4 ]

Fr=Ft(1+v/do1v/do){\displaystyle f_{r}=f_{t}\left({\frac {1+v/c'}{1-v/c'}}\right)}

La frecuencia Doppler es, por lo tanto: [ 5 ]

Fd=FrFt=2vFtdov{\displaystyle f_{d}=f_{r}-f_{t}=2v{\frac {f_{t}}{c'-v}}}

Dado que la variación habitual de la velocidad de los objetivos de un radar es mucho menor quedo,(vdo){\displaystyle c',(v\ll c')}, es posible simplificar condovdo{\displaystyle c'-v\approx c'} :

Fd2vFtdo{\displaystyle f_{d}\approx 2v{\frac {f_{t}}{c'}}}

El radar de onda continua sin modulación de frecuencia (FM) solo detecta objetivos en movimiento, ya que los objetivos estacionarios (en la línea de visión ) no provocan un efecto Doppler. Las señales reflejadas por objetos estacionarios y de movimiento lento quedan enmascaradas por la señal de transmisión, que anula las reflexiones de los objetos de movimiento lento durante el funcionamiento normal.

onda continua modulada

El radar de onda continua modulada en frecuencia (FM-CW) , también llamado radar de onda continua modulada en frecuencia (CWFM) [ 6 ] , es un radar de medición de corto alcance capaz de determinar distancias. Esto aumenta la fiabilidad al proporcionar mediciones de distancia junto con mediciones de velocidad, lo cual es esencial cuando hay más de una fuente de reflexión que llega a la antena del radar. Este tipo de radar se usa a menudo como " altímetro de radar " para medir la altura exacta durante el procedimiento de aterrizaje de aeronaves. [ 7 ] También se usa como radar de alerta temprana, radar de ondas y sensores de proximidad. El desplazamiento Doppler no siempre es necesario para la detección cuando se usa FM. Si bien las primeras implementaciones, como el altímetro de radar APN-1 de la década de 1940, fueron diseñadas para alcances cortos, los radares de largo alcance (OTHR), como la Red Operativa de Radar Jindalee (JORN), están diseñados para explorar distancias intercontinentales de algunos miles de kilómetros.  

En este sistema, la señal transmitida, una onda continua de frecuencia estable conocida , varía su frecuencia durante un período de tiempo fijo mediante una señal moduladora. La diferencia de frecuencia entre la señal recibida y la transmitida aumenta con el retardo y, por lo tanto, con la distancia. Esto difumina la señal Doppler. Los ecos de un objetivo se mezclan con la señal transmitida para producir una señal de batido que, tras la demodulación, indicará la distancia del objetivo.

Es posible aplicar diversas modulaciones; la frecuencia del transmisor puede variar hacia arriba y hacia abajo de la siguiente manera:

La demodulación de rango está limitada a un cuarto de longitud de onda de la modulación de transmisión. El rango instrumentado para  FM de 100 Hz sería de 500  km. Ese límite depende del tipo de modulación y demodulación. Generalmente se aplica lo siguiente.

Rango instrumentado=FrFt=Velocidad de la luz(4×Frecuencia de modulación){\displaystyle {\text{Rango instrumentado}}=F_{r}-F_{t}={\frac {\text{Velocidad de la luz}}{(4\times {\text{Frecuencia de modulación}})}}}

El radar informará distancias incorrectas para reflexiones provenientes de distancias superiores al alcance instrumentado, como las de la Luna. Las mediciones de alcance FMCW solo son fiables hasta aproximadamente el 60 % del alcance instrumentado, o unos 300  km para  FM de 100 Hz.

Modulación de frecuencia en diente de sierra

Medición de distancias con un sistema de radar FM-CW: si el error es causado por una posible frecuencia DopplerFD{\displaystyle f_{D}}puede ignorarse y la potencia del transmisor se modula linealmente en frecuencia, entonces el retardo de tiempo (Δt{\displaystyle \Delta t}) es proporcional a la diferencia entre la señal transmitida y la recibida (ΔF{\displaystyle \Delta f}) en cualquier momento.

La modulación en diente de sierra es la más utilizada en radares FM-CW donde se requiere medir la distancia a objetos sin partes giratorias. Mediante esta técnica, la información de distancia se combina con la velocidad Doppler. La modulación se puede desactivar en barridos alternos para identificar la velocidad utilizando el desplazamiento de frecuencia de la portadora sin modular. Esto permite determinar la distancia y la velocidad con un solo radar. La modulación en onda triangular también puede utilizarse para lograr el mismo objetivo.

Como se muestra en la figura, la forma de onda recibida (verde) es simplemente una réplica retardada de la forma de onda transmitida (roja). La frecuencia transmitida se utiliza para convertir la señal recibida a banda base , y la diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y la señal reflejada aumenta con el retardo (distancia). Por lo tanto, el retardo es una medida del alcance; una pequeña dispersión de frecuencia se produce por reflexiones cercanas, mientras que una mayor dispersión corresponde a un mayor retardo y un mayor alcance.

Con la llegada de la electrónica moderna, el procesamiento digital de señales se utiliza para la mayoría de los procesos de detección. Las señales de batido se transmiten a través de un convertidor analógico-digital y el resultado se procesa digitalmente.

La señal de transmisiónincógnita(t){\displaystyle x(t)}La señal de un radar FM-CW de diente de sierra consta de una o varias rampas (véase la figura). Una sola rampa comienza con una frecuenciaF0{\displaystyle f_{0}}y aumenta linealmente con la pendienteα{\displaystyle \alpha }.

F(t)=F0+αt,{\displaystyle f(t)=f_{0}+\alpha t,}

La rampa termina después de una duraciónT{\displaystyle T}y ha cubierto un ancho de bandaB=αT{\displaystyle B=\alpha T}.

Durante el tiempo que dura una sola rampa, la señal transmitida es un coseno escalado.

incógnita(t)=atincógnitaporque(ϕ(t))=atincógnitaporque(2π[F0+α2t]t){\displaystyle x(t)=a_{\mathrm {tx} }\cos \left(\phi (t)\right)=a_{\mathrm {tx} }\cdot \cos \left(2\pi \left[f_{0}+{\frac {\alpha }{2}}t\right]t\right)}

La frecuencia instantánea es 12πdϕ(t)dt=F(t){\displaystyle {\frac {1}{2\pi }}\cdot {\frac {\mathrm {d} \phi (t)}{\mathrm {d} t}}=f(t)}

El radar recibe la señaly(t){\displaystyle y(t)}que es una suma deK{\displaystyle K}versiones amortiguadas y retardadas de la señalincógnita(t){\displaystyle x(t)}.

y(t)=k=0K1bkincógnita(tτk){\displaystyle y(t)=\sum _{k=0}^{K-1}b_{k}x(t-\tau _{k})}

Los retrasosτk{\displaystyle \tau _{k}}denota el tiempo que tarda una señal en viajar desde el radar hasta un objeto y de vuelta al radar. Este tiempo depende de la distancia inicial entre el radar.r{\displaystyle r}y el objeto en el momentot=0{\displaystyle t=0}, sobre la velocidad relativav{\displaystyle v}y sobre la velocidad de la luz en el medio (condo=do/norte{\displaystyle c'=c/n}ynorte=1{\displaystyle n=1}en el vacío ynorte=1.0003{\displaystyle n=1.0003}para respirar)

τk=2rdo2vdot{\displaystyle \tau _{k}={\frac {2r}{c'}}-{\frac {2v}{c'}}t}

El radar mezcla (multiplica) la señal recibida.y(t){\displaystyle y(t)}con la señal transmitidaincógnita(t){\displaystyle x(t)}y aplica un filtro de paso bajo. La señal resultante "desamplificada" se puede aproximar como una suma de cosenos.

ydmirametropagmid(t)k=0K1atincógnitabkporque(2πFb,kt+φk){\displaystyle y_{\mathrm {reducida} }(t)\approx \sum _{k=0}^{K-1}a_{\mathrm {tx} }b_{k}\cos \left(2\pi f_{\mathrm {b} ,k}t+\varphi _{k}\right)}

Cada uno de estos cosenos corresponde a una trayectoria que la señal recorrió desde el radar hasta un objeto y de vuelta al radar. Las frecuenciasFb,k{\displaystyle f_{\mathrm {b},k}}se denominan frecuencias de batido .

Fb,k=2αrkdo2vkFdodo,{\displaystyle f_{\mathrm {b} ,k}={\frac {2\alpha r_{k}}{c'}}-{\frac {2v_{k}f_{\mathrm {c} }}{c'}},}

Las frecuencias de batido dependen de la distancia (alcance).rk{\displaystyle r_{k}}entre radar y objetok{\displaystyle k}, a la velocidad de la luz, en la pendienteα{\displaystyle \alpha }, la velocidad relativavk{\displaystyle v_{k}}del objetok{\displaystyle k}con respecto al radar y en la frecuencia portadoraFdo=F0+B/2{\displaystyle f_{\mathrm {c} }=f_{0}+B/2}.

Dado que la frecuencia de batido contiene la distanciark{\displaystyle r_{k}}al objeto y la velocidadvk{\displaystyle v_{k}}del objeto, en general no es posible separar ambas cantidades a partir de un único diente de sierra transmitido.

Si la velocidad es cero o sivFdo{\displaystyle vf_{\mathrm {c} }}es insignificante en comparación conαrk{\displaystyle \alpha r_{k}}, la distancia se puede calcular mediante

rk=doFb,k2α.{\displaystyle r_{k}={\frac {c'f_{\mathrm {b} ,k}}{2\alpha }}.}

Como se describió anteriormente, la señal desramificada es una superposición de cosenos. Esto resulta en una ambigüedad inherente en la estimación de la distancia (asumiendo ahora objetos inmóviles). Según el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon , la frecuencia máxima que se puede recuperar después del muestreo es la mitad de la frecuencia de muestreo.FS{\displaystyle f_{\mathrm {S} }}Por lo tanto, la frecuencia de batido máxima que se puede observar después del muestreo esFb,metroaincógnita=FS/2{\displaystyle f_{\mathrm {b} ,\mathrm {max} }=f_{\mathrm {S} }/2}Esto se traduce en un rango máximo.rmetroaincógnita{\displaystyle r_{\mathrm {max} }}Esta ambigüedad se denomina rango máximo no ambiguo .

rmetroaincógnita=FSdo4α=FSdoT4B{\displaystyle r_{\mathrm {max} }={\frac {f_{\mathrm {S} }c'}{4\alpha }}={\frac {f_{\mathrm {S} }c'T}{4B}}}

El rango máximo inequívoco depende de la frecuencia de muestreo.FS{\displaystyle f_{\mathrm {S} }}, a la velocidad de la luzdo{\displaystyle c'}y en la pendiente de frecuenciaα{\displaystyle \alpha }(o equivalentemente en la longitudT{\displaystyle T}del diente de sierra y el ancho de banda cubiertoB{\displaystyle B}).

Sin información adicional, un radar FM-CW con modulación de frecuencia en diente de sierra no puede distinguir entre una distanciar{\displaystyle r}y una distanciar=r+nortermetroaincógnita{\displaystyle r'=r+nr_{\mathrm {max} }}, para cualquier número enteronorte{\displaystyle n}. Ambas distancias darían como resultado la misma frecuencia de batido. Por lo general, se asume que solo los rangosr=0rmetroaincógnita{\displaystyle r=0\ldots r_{\mathrm {max} }}están presentes.

Por razones prácticas, las muestras recibidas no se procesan durante un breve período después de que comienza la rampa de modulación, ya que las reflexiones entrantes tendrán modulación del ciclo de modulación anterior. Esto impone un límite de rango y limita el rendimiento.

Límite de rango=0,5 do tradar{\displaystyle {\text{Range Limit}}=0.5\ c'\ t_{radar}},

Modulación de frecuencia sinusoidal

Animación de señales de audio, AM y FM.
La modulación FM sinusoidal identifica el alcance midiendo la cantidad de dispersión del espectro producida por el retardo de propagación (la modulación AM no se utiliza con FMCW).

La modulación de frecuencia sinusoidal (FM) se utiliza cuando se requieren simultáneamente la medición de distancia y velocidad para objetos complejos con múltiples partes móviles, como álabes de turbinas, palas de helicópteros o hélices. Este procesamiento reduce el efecto de la modulación espectral compleja producida por las partes giratorias, que introduce errores en el proceso de medición de distancia.

Esta técnica también tiene la ventaja de que el receptor nunca necesita dejar de procesar las señales entrantes, ya que la forma de onda de modulación es continua y no presenta modulación por impulsos.

La modulación de frecuencia sinusoidal se elimina en el receptor para reflexiones cercanas, ya que la frecuencia de transmisión será la misma que la frecuencia reflejada. El espectro para objetos más distantes contendrá mayor modulación. La dispersión del espectro causada por la modulación superpuesta a la señal recibida es proporcional a la distancia al objeto reflectante.

La fórmula en el dominio del tiempo para FM es:

y(t)=porque{2π[Fdo+Bporque(2πFmetrot)]t}{\displaystyle y(t)=\cos \left\{2\pi [f_{c}+\mathrm {B} \cos \left(2\pi f_{m}t\right)]t\right\}\,}
dóndeB=FΔFmetro{\displaystyle \mathrm {B} ={\frac {f_{\Delta }}{f_{m}}}}(índice de modulación)

Se produce un retardo temporal en la transmisión entre el radar y el reflector.

y(t)=porque{2π[Fdo+Bporque(2πFmetro(t+δt))](t+δt)}{\displaystyle y(t)=\cos \left\{2\pi [f_{c}+\mathrm {B} \cos \left(2\pi f_{m}(t+\delta t)\right)](t+\delta t)\right\}\,}
dóndeδt={\displaystyle \delta t=}retardo de tiempo

El proceso de detección convierte la señal recibida a una señal de transmisión. Esto elimina la portadora.

y(t)=porque{2π[Fdo+Bporque(2πFmetro(t+δt))](t+δt)}porque{2π[Fdo+Bporque(2πFmetrot)]t}{\displaystyle y(t)=\cos \left\{2\pi [f_{c}+\mathrm {B} \cos \left(2\pi f_{m}(t+\delta t)\right)](t+\delta t)\right\}\;\cos \left\{2\pi [f_{c}+\mathrm {B} \cos \left(2\pi f_{m}t\right)]t\right\}\,}
y(t)porque{4tπBpecado(2πFmetro(2t+δt)pecado(πFmetroδt)+2δtπBporque(2πFmetro(t+δt))}{\displaystyle y(t)\approx \cos \left\{-4t\pi \mathrm {B} \sin(2\pi f_{m}(2t+\delta t)\sin(\pi f_{m}\delta t)+2\delta t\pi \mathrm {B} \cos(2\pi f_{m}(t+\delta t))\right\}\,}

La regla de ancho de banda de Carson se puede ver en esta ecuación, y es una aproximación cercana para identificar la cantidad de dispersión colocada en el espectro de recepción:

Dispersión del espectro de modulación2(B+1)Fmetropecado(δt){\displaystyle {\text{Modulation Spectrum Spread}}\approx 2(\mathrm {B} +1)f_{m}\sin(\delta t)}
Rango=0,5do/δt{\displaystyle {\text{Range}}=0.5C/\delta t}

La demodulación del receptor se utiliza con FMCW de forma similar a la estrategia de demodulación del receptor empleada con la compresión de pulsos. Esto tiene lugar antes del procesamiento de detección Doppler CFAR . Se requiere un índice de modulación elevado por razones prácticas.

Los sistemas prácticos introducen modulación de frecuencia inversa en la señal recibida mediante procesamiento digital de señales antes de aplicar la transformada rápida de Fourier para generar el espectro. Este proceso se repite con diferentes valores de demodulación. El alcance se determina identificando el espectro recibido donde el ancho es mínimo.

Los sistemas prácticos también procesan las muestras recibidas durante varios ciclos del FM para reducir la influencia de los artefactos de muestreo.

Configuraciones

Diagrama de bloques de un módulo de radar de onda continua simple: Muchos fabricantes ofrecen este tipo de módulos transceptores y los renombran como "sensores de radar Doppler".

Existen dos configuraciones de antena diferentes que se utilizan con el radar de onda continua: el radar monoestático y el radar biestático .

Monostático

En un radar monoestático , la antena receptora del radar está ubicada cerca de la antena transmisora ​​del radar .

La anulación de la señal de paso suele ser necesaria para eliminar la interferencia entre el transmisor y el receptor y así aumentar la sensibilidad en sistemas prácticos. Esto se utiliza normalmente con receptores de radar de seguimiento angular de onda continua (CWAT) que son interoperables con sistemas de misiles tierra-aire .

La onda continua interrumpida se puede utilizar para eliminar la interferencia entre la antena transmisora ​​y la receptora. Este tipo de sistema suele tomar una muestra entre cada par de pulsos de transmisión, con una frecuencia de muestreo típica de 30 kHz o superior. Esta técnica se utiliza con los radares más económicos, como los empleados para el control del tráfico y los deportes. 

Los radares FM-CW se pueden construir con una sola antena, ya sea utilizando un circulador o polarización circular .

Bistático

En un radar biestático , la antena receptora se encuentra lejos de la antena transmisora . El transmisor es bastante caro, mientras que el receptor es relativamente económico y desechable.

Este sistema se utiliza habitualmente con sistemas de guiado por radar semiactivo, incluidos la mayoría de los sistemas de misiles tierra-aire . El radar transmisor suele estar ubicado cerca del lanzador del misil, mientras que el receptor se encuentra dentro del misil.

La antena transmisora ​​ilumina el objetivo de forma muy similar a un foco de búsqueda . Además, la antena transmisora ​​emite una muestra omnidireccional .

El receptor utiliza dos antenas : una dirigida hacia el objetivo y otra hacia la antena transmisora. La antena receptora, que apunta hacia la antena transmisora, se utiliza para generar el nulo de paso , lo que permite que el receptor objetivo funcione de forma fiable dentro o cerca del haz principal de la antena. 

El par receptor y transmisor biestático FM-CW también puede adoptar la forma de un sistema de desramping por aire (OTAD). Un transmisor OTAD emite una señal FM-CW en dos canales de frecuencia diferentes: uno para la sincronización del receptor con el transmisor y otro para iluminar la escena de medición. Mediante antenas directivas, el receptor OTAD capta ambas señales simultáneamente y mezcla la señal de sincronización con la señal de eco convertida a frecuencia inferior procedente de la escena de medición, en un proceso conocido como desramping por aire. La frecuencia de la señal desramificada es proporcional al alcance biestático al objetivo menos la distancia de referencia entre el transmisor y el receptor OTAD. [ 8 ]

La mayoría de los radares FM-CW modernos utilizan una antena transmisora ​​y varias antenas receptoras. Dado que el transmisor está encendido continuamente a la misma frecuencia que el receptor, se debe tener especial cuidado para evitar sobrecargar las etapas del receptor.

Monopulso

Las antenas monopulso producen mediciones angulares sin pulsos ni otra modulación. Esta técnica se utiliza en la localización por radar semiactivo .

Fuga

 En sistemas prácticos, la señal transmitida se filtrará al receptor. Incluso si los componentes de la antena son perfectos, se producirán fugas significativas debido a las reflexiones ambientales cercanas. Se requiere una atenuación de fugas de hasta 120 dB para lograr un rendimiento aceptable.

Se pueden utilizar tres enfoques para producir un sistema práctico que funcione correctamente.

  • Nulo
  • Filtrar
  • Interrupción

Es necesario utilizar métodos de anulación y filtrado con radar biestático, como el guiado por radar semiactivo , por razones prácticas, ya que los lóbulos laterales del radar de iluminación iluminarán el entorno además de la iluminación del lóbulo principal sobre el objetivo. Restricciones similares se aplican al radar CW terrestre. Esto incrementa el costo.

La interrupción se aplica a los sistemas de radar monoestáticos portátiles de bajo costo (radares policiales y para artículos deportivos). Esto resulta poco práctico para los sistemas biestáticos debido al costo y la complejidad que implica coordinar el tiempo con precisión de nanosegundos en dos ubicaciones diferentes.

La limitación de diseño que impulsa este requisito es la limitación del rango dinámico de los componentes prácticos del receptor, que incluyen filtros de paso de banda que tardan en estabilizarse.

Nulo , también conocido como cancelación de señal

El enfoque nulo toma dos señales:

  • Una muestra de la señal de transmisión que se filtra al receptor.
  • Una muestra de la señal de transmisión real

La señal transmitida se rota 180 grados, se atenúa y se introduce en el receptor. El desfase y la atenuación se ajustan mediante la retroalimentación del receptor para cancelar la mayor parte de la fuga. La mejora típica oscila entre 30  dB y 70  dB.

Filtrar

El método de filtrado se basa en el uso de un filtro de rechazo de banda muy estrecha que elimina las señales de baja velocidad provenientes de reflectores cercanos. El área de rechazo de banda abarca desde 10 millas por hora hasta 100 millas por hora, según el entorno previsto. La mejora típica es de entre 30  dB y 70  dB.

Interrupción, FMICW

Si bien los sistemas de portadora interrumpida no se consideran sistemas de onda continua (CW), sus características de rendimiento son suficientemente similares como para agrupar los sistemas de CW interrumpida con el radar de CW puro, ya que la frecuencia de pulsos es lo suficientemente alta como para que las mediciones de alcance no se puedan realizar sin modulación de frecuencia (FM).

Esta técnica desactiva el transmisor durante un período antes de que comience el muestreo del receptor. La interferencia del receptor disminuye aproximadamente 8,7  dB por constante de tiempo . Una reducción de fuga de 120  dB requiere 14 constantes de tiempo de recuperación del ancho de banda entre el momento en que se desactiva el transmisor y comienza el muestreo del receptor.

El concepto de interrupción se utiliza ampliamente, especialmente en aplicaciones de radar de largo alcance donde la sensibilidad del receptor es muy importante. Se conoce comúnmente como "onda continua interrumpida modulada en frecuencia" o FMICW.

Ventajas

Debido a su simplicidad, los radares de onda continua (CW) son económicos de fabricar, relativamente fiables, de bajo coste de mantenimiento y totalmente automatizados. Algunos son lo suficientemente pequeños como para llevarlos en el bolsillo. Los sistemas de radar CW más sofisticados pueden detectar misiles con precisión a  distancias superiores a 100 km, a la vez que proporcionan iluminación.

La rampa FMCW se puede comprimir, lo que proporciona una mayor relación señal-ruido, eliminando la necesidad de la potencia adicional que requeriría un radar de pulsos sin modulación FM. Esto, sumado a su coherencia, permite utilizar la integración de Fourier en lugar de la integración azimutal, lo que proporciona una relación señal-ruido superior y una medición Doppler.

El procesamiento Doppler permite la integración de señales entre muestras sucesivas del receptor. Esto significa que se puede aumentar el número de muestras para extender el alcance de detección sin incrementar la potencia de transmisión. Esta técnica se puede utilizar para producir radares sigilosos de bajo consumo y bajo costo.

Por este motivo, el rendimiento en onda continua (CW) es similar al del radar de pulsos Doppler .

Limitaciones

El radar de onda continua no modulada no puede medir distancias. La amplitud de la señal es la única forma de determinar qué objeto corresponde a cada medición de velocidad cuando hay más de un objeto en movimiento cerca del receptor, pero la información de amplitud no es útil sin la medición de distancia para evaluar el tamaño del objetivo. Entre los objetos en movimiento se incluyen las aves que vuelan cerca de objetos situados frente a la antena. Las reflexiones de objetos pequeños directamente frente al receptor pueden verse enmascaradas por las reflexiones que entran en los lóbulos laterales de la antena procedentes de objetos grandes situados a un lado, encima o detrás del radar, como árboles con el viento soplando entre las hojas, hierba alta, la superficie del mar, trenes de mercancías, autobuses, camiones y aeronaves.

Los sistemas de radar pequeños que carecen de modulación de alcance solo son fiables cuando se utilizan con un solo objeto en un entorno estéril, libre de vegetación, aeronaves, aves, fenómenos meteorológicos y otros vehículos cercanos.

Con lóbulos laterales de antena  de 20 dB , un camión o un árbol con 93 metros cuadrados de superficie reflectante detrás de la antena puede generar una señal tan potente como la de un automóvil con 0,9 metros cuadrados de superficie reflectante frente a una pequeña antena portátil. Es necesario realizar un estudio de la zona para determinar si los dispositivos portátiles funcionarán de forma fiable, ya que el tráfico rodado y los árboles situados detrás del operador pueden interferir con las observaciones realizadas frente a él.

Este es un problema típico de los radares de velocidad utilizados por las fuerzas del orden, en eventos de NASCAR y en deportes como el béisbol, el golf y el tenis. La interferencia de un segundo radar, el encendido de un automóvil, otros objetos en movimiento, las aspas de un ventilador en movimiento sobre el objetivo y otras fuentes de radiofrecuencia distorsionan las mediciones. Estos sistemas están limitados por la longitud de onda, que es de 0,02 metros en la banda Ku , por lo que la dispersión del haz supera los 45 grados si la antena es menor de 12  pulgadas (0,3 metros). Los lóbulos laterales significativos de la antena se extienden en todas direcciones a menos que la antena sea más grande que el vehículo en el que está montado el radar. [ 9 ]

La supresión de lóbulos laterales y la modulación de rango FM son necesarias para un funcionamiento fiable. Sin la supresión de lóbulos laterales, es imposible determinar la dirección de la señal entrante, lo cual requiere dos o más antenas, cada una con su propio receptor. Sin la modulación de rango FM, tampoco es posible determinar la distancia.

Para seleccionar un objeto individual, se requieren la velocidad, la dirección y la distancia.

Estas limitaciones se deben a las limitaciones bien conocidas de la física básica, que no pueden superarse mediante el diseño.

Véase también

Bibliografía

  • Luck, David GC, Radar de frecuencia modulada , publicado por McGraw-Hill, Nueva York , 1949, 466 páginas.
  • Stimson, George W. Introducción al radar aerotransportado , 2.ª ed., SciTech Publishing, 584 páginas.
  • Jesse Zheng (2005). Interferometría óptica de onda continua modulada en frecuencia (FMCW) . Springer. ISBN 978-0387230092.

Referencias

  1. "Radar de onda continua" . Federación de Científicos Americanos.
  2. Srivastav, A.; Nguyen, P.; McConnell, M.; Loparo, KN; Mandal, S. (octubre de 2020). "Un sistema de radar de penetración terrestre multiantena altamente digital" . IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement . 69 (10): 7422– 7436. Bibcode : 2020ITIM...69.7422S . doi : 10.1109/TIM.2020.2984415 . S2CID 216338273 . 
  3. "Radar de onda continua" . Radartutorial.eu.
  4. Ditchburn, RW (1991) [1961]. Luz . Dover Publications Inc. págs. 331–333 . ISBN  0-486-66667-0.
  5. James M. Ridenour (1947). Ingeniería de sistemas de radar . Serie del Laboratorio de Radiación del MIT. Vol. 1. pág. 629.  
  6. Jim Lesurf. "Formas mejoradas de radar" . Fecha de acceso: 24 de enero de 2014.
  7. "Radar de onda continua modulada en frecuencia" . Radartutorial . Consultado el 7 de agosto de 2012 .
  8. M. Ash et al. , Una nueva arquitectura de radar FMCW multiestático mediante desramping inalámbrico, IEEE Sensors Journal , No. 99, 2015.
  9. "Ranger EZ" . MPH Industries. Archivado del original el 19 de septiembre de 2011. Consultado el 7 de septiembre de 2011 .
  • Mecanización de inventos bastante modernos