Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

радиолокационная астрономия

Энциклопедический словарь

Радиолокацио́нная астроно́мия - раздел астрономии, исследующий небесные тела (Солнце, планеты, метеоры) с помощью регистрации радиосигналов, посланных с Земли или космического аппарата и отражённых этими телами.

* * *

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ - РАДИОЛОКАЦИО́ННАЯ АСТРОНО́МИЯ, раздел астрономии, исследующий небесные тела (Солнце, планеты (см. ПЛАНЕТЫ), метеоры (см. МЕТЕОРЫ) ) с помощью регистрации радиосигналов, посланных с Земли или космического аппарата и отраженных этими телами. Работы в этой области начались во 2-й половине 40-х гг. 20 в. Первая радиолокация Луны произведена в 1946, в 1957-1963 проводились работы по радиолокации Солнца, Меркурия, Венеры и Марса. Например, с помощью этого метода были получены первые карты поверхности Венеры, т. к. из-за плотной атмосферы этой планеты оптические телескопы не позволяют это сделать.

Большой энциклопедический словарь

Энциклопедия Кольера

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ - раздел астрономии, изучающий небесные тела путем посылки к ним зондирующего радиосигнала и анализа отраженного радиоэха. Система из передатчика, антенны и приемника - радиолокатор (радар) - может располагаться как на Земле, так и на космическом аппарате. Радиолокационная астрономия, в отличие от радиоастрономии, изучает не собственное радиоизлучение небесных тел, а отраженные от них сигналы. Удобство радиолокации состоит в том, что, измеряя время прохождения сигнала туда и обратно, можно с высокой точностью определять расстояние до объекта, а по изменению частоты сигнала - скорость объекта (принцип Доплера). Но поскольку мощность отраженного сигнала быстро убывает с расстоянием, пока радиолокационным исследованиям доступны лишь тела Солнечной системы.

Историческая справка. В 1930-е годы возникло подозрение, что радиосигналы иногда отражаются от ионизованных метеорных следов в атмосфере; окончательно это подтвердили Ч.Лал и К.Венкатараман в Индии в 1941. Первое радиоэхо от метеоров с помощью специальных радаров получили Дж.Хей и Г.Стюарт в Англии в 1946. В том же году радиолокацию Луны осуществили Дж.ДеВитт в США и З.Бэй в Венгрии. По существу, это стало первыми экспериментами в астрономии; до тех пор астрономы только наблюдали за небесными телами, никак не воздействуя на них. Специалисты Англии, СССР и США почти одновременно в 1961 предприняли локацию Венеры для измерения расстояния до нее, а повторив эксперимент в 1964, довели точность измерения до нескольких километров. С помощью современных радаров проводят также локацию Солнца, Меркурия, Марса, Юпитера и его галилеевых спутников, Сатурна, его колец и спутника Титана, астероидов и ядер комет. Вслед за радиолокацией началось активное исследование небесных тел с помощью космических зондов. Но и локация осталась очень полезным методом в астрономии. К радиолокации добавилась лазерная локация Луны с использованием доставленных на ее поверхность отражателей оптических импульсов. Этот метод позволяет регулярно измерять расстояние между Землей и Луной с точностью до 1 см, что очень важно для изучения сложного относительного движения этих двух небесных тел. Аппаратура для регистрации отраженного сигнала. Чтобы сигнал наземного передатчика прошел сквозь ионосферу Земли, его излучение должно быть достаточно коротковолновым - короче 20 м. При прохождении сигнала от передатчика до объекта плотность его мощности уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Часть импульса отражается от объекта, и по пути к Земле его мощность вновь уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. В итоге энергия принятого радиоэха обратно пропорциональна четвертой степени расстояния до объекта. Вот почему радарные методы применимы лишь для ближайших тел Солнечной системы, но и при этом требуются очень мощные передатчики, гигантские антенны и сверхчувствительные приемники.

м." alt="ОБСЕРВАТОРИЯ АРЕСИБО на о. Пуэрто-Рико оснащена крупнейшим в мире радиотелескопом диаметром 305 м.">

ОБСЕРВАТОРИЯ АРЕСИБО на о. Пуэрто-Рико оснащена крупнейшим в мире радиотелескопом диаметром 305 м.

Учитывая, что время пути сигнала до планет велико, используют длинные импульсы, а полосу пропускания приемников делают широкой, поскольку из-за эффекта Доплера частотный диапазон отраженного сигнала оказывается сдвинутым за счет движения объекта и расширенным за счет его вращения (разные части вращающегося объекта движутся с разными лучевыми скоростями).

Метеоры. Для исследования метеоров используются стандартные авиационные радары, но на более длинной волне. Двигаясь с высокой скоростью в атмосфере, метеорные частицы оставляют за собой ионизованный след, от которого отражаются радиоволны. Обычно этот след возникает на высоте 80-110 км и сохраняется от одной до нескольких секунд. По характеру отраженных импульсов можно судить о размере, скорости и направлении полета частицы, а также о строении атмосферы на этих высотах.

Луна. До полетов на Луну ее радиолокация дала много полезных сведений. Используя волны разной длины - от 8 мм до 20 м, - по характеру их взаимодействия с лунной поверхностью узнали ее диэлектрическую постоянную, что позволило приблизительно определить состав грунта. По величине рассеяния волн определили степень неровности лунной поверхности. Оказалось, что поверхность материковых и морских районов Луны заметно различается.

Планеты. Планеты от нас значительно дальше Луны, поэтому для их локации требуется гораздо более мощное оборудование. Например, сигнал, отраженный от Венеры, в 10 млн. раз слабее, чем от Луны. Полеты к планетам требуют точного знания расстояния до них, поэтому в начале 1960-х годов с помощью значительно более мощных радиолокаторов было точно измерено расстояние до Венеры, уточнившее и все прочие расстояния в Солнечной системе.

См. также

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА;

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА.

<a href='/dict/метод' class='wordLink' target='_blank'>МЕТОД</a> <a href='/dict/запаздывание' class='wordLink' target='_blank'>ЗАПАЗДЫВАНИЕ</a> - <a href='/dict/смещение' class='wordLink' target='_blank'>СМЕЩЕНИЕ</a> <a href='/dict/позволяет' class='wordLink' target='_blank'>позволяет</a> <a href='/dict/узнать' class='wordLink' target='_blank'>узнать</a>, от <a href='/dict/какой' class='wordLink' target='_blank'>какой</a> <a href='/dict/области' class='wordLink' target='_blank'>области</a> <a href='/dict/планеты' class='wordLink' target='_blank'>планеты</a> <a href='/dict/пришел' class='wordLink' target='_blank'>пришел</a> <a href='/dict/отраженный' class='wordLink' target='_blank'>отраженный</a> <a href='/dict/сигнал' class='wordLink' target='_blank'>сигнал</a>. На <a href='/dict/рисунке' class='wordLink' target='_blank'>рисунке</a> <a href='/dict/показан' class='wordLink' target='_blank'>показан</a> <a href='/dict/видимый' class='wordLink' target='_blank'>видимый</a> <a href='/dict/диск' class='wordLink' target='_blank'>диск</a> <a href='/dict/вращающейся' class='wordLink' target='_blank'>вращающейся</a> <a href='/dict/планеты' class='wordLink' target='_blank'>планеты</a>. <a href='/dict/все' class='wordLink' target='_blank'>Все</a> <a href='/dict/точки' class='wordLink' target='_blank'>точки</a> на <a href='/dict/вертикальной' class='wordLink' target='_blank'>вертикальной</a> <a href='/dict/заштрихованной' class='wordLink' target='_blank'>заштрихованной</a> <a href='/dict/полоске' class='wordLink' target='_blank'>полоске</a> <a href='/dict/движутся' class='wordLink' target='_blank'>движутся</a> к <a href='/dict/нам' class='wordLink' target='_blank'>нам</a> с <a href='/dict/одинаковой' class='wordLink' target='_blank'>одинаковой</a> <a href='/dict/скоростью' class='wordLink' target='_blank'>скоростью</a>, <a href='/dict/следовательно' class='wordLink' target='_blank'>следовательно</a>, <a href='/dict/отраженные' class='wordLink' target='_blank'>отраженные</a> от <a href='/dict/них' class='wordLink' target='_blank'>них</a> <a href='/dict/сигналы' class='wordLink' target='_blank'>сигналы</a> <a href='/dict/имеют' class='wordLink' target='_blank'>имеют</a> <a href='/dict/одинаковое' class='wordLink' target='_blank'>одинаковое</a> <a href='/dict/доплеровское' class='wordLink' target='_blank'>доплеровское</a> <a href='/dict/смещение' class='wordLink' target='_blank'>смещение</a> <a href='/dict/длины' class='wordLink' target='_blank'>длины</a> <a href='/dict/волны' class='wordLink' target='_blank'>волны</a>. <a href='/dict/поскольку' class='wordLink' target='_blank'>Поскольку</a> <a href='/dict/планета' class='wordLink' target='_blank'>планета</a> <a href='/dict/сферическая' class='wordLink' target='_blank'>сферическая</a>, <a href='/dict/все' class='wordLink' target='_blank'>все</a> <a href='/dict/точки' class='wordLink' target='_blank'>точки</a> на <a href='/dict/заштрихованном' class='wordLink' target='_blank'>заштрихованном</a> <a href='/dict/кольце' class='wordLink' target='_blank'>кольце</a> <a href='/dict/одинаково' class='wordLink' target='_blank'>одинаково</a> <a href='/dict/удалены' class='wordLink' target='_blank'>удалены</a> от <a href='/dict/земли' class='wordLink' target='_blank'>Земли</a>, <a href='/dict/значит' class='wordLink' target='_blank'>значит</a>, <a href='/dict/отраженные' class='wordLink' target='_blank'>отраженные</a> от <a href='/dict/них' class='wordLink' target='_blank'>них</a> <a href='/dict/сигналы' class='wordLink' target='_blank'>сигналы</a> <a href='/dict/придут' class='wordLink' target='_blank'>придут</a> к <a href='/dict/нам' class='wordLink' target='_blank'>нам</a> с <a href='/dict/одинаковой' class='wordLink' target='_blank'>одинаковой</a> <a href='/dict/задержкой' class='wordLink' target='_blank'>задержкой</a> <a href='/dict/времени' class='wordLink' target='_blank'>времени</a>. <a href='/dict/выделяя' class='wordLink' target='_blank'>Выделяя</a> <a href='/dict/определенную' class='wordLink' target='_blank'>определенную</a> <a href='/dict/длину' class='wordLink' target='_blank'>длину</a> <a href='/dict/волны' class='wordLink' target='_blank'>волны</a> и <a href='/dict/временную' class='wordLink' target='_blank'>временную</a> <a href='/dict/задержку' class='wordLink' target='_blank'>задержку</a>, <a href='/dict/получаем' class='wordLink' target='_blank'>получаем</a> <a href='/dict/сигнал' class='wordLink' target='_blank'>сигнал</a>, <a href='/dict/отраженный' class='wordLink' target='_blank'>отраженный</a> <a href='/dict/двумя' class='wordLink' target='_blank'>двумя</a> <a href='/dict/областями' class='wordLink' target='_blank'>областями</a>, <a href='/dict/где' class='wordLink' target='_blank'>где</a> <a href='/dict/окружность' class='wordLink' target='_blank'>окружность</a> <a href='/dict/пересекается' class='wordLink' target='_blank'>пересекается</a> <a href='/dict/вертикальной' class='wordLink' target='_blank'>вертикальной</a> <a href='/dict/полосой' class='wordLink' target='_blank'>полосой</a>. <a href='/dict/чтобы' class='wordLink' target='_blank'>Чтобы</a> <a href='/dict/выделить' class='wordLink' target='_blank'>выделить</a> <a href='/dict/сигнал' class='wordLink' target='_blank'>сигнал</a> от <a href='/dict/каждой' class='wordLink' target='_blank'>каждой</a> из <a href='/dict/них' class='wordLink' target='_blank'>них</a> по <a href='/dict/отдельности' class='wordLink' target='_blank'>отдельности</a>, <a href='/dict/применяют' class='wordLink' target='_blank'>применяют</a> <a href='/dict/интерферометрию' class='wordLink' target='_blank'>интерферометрию</a>. <a href='/dict/так' class='wordLink' target='_blank'>Так</a>, <a href='/dict/точка' class='wordLink' target='_blank'>точка</a> за <a href='/dict/точкой' class='wordLink' target='_blank'>точкой</a>, <a href='/dict/получают' class='wordLink' target='_blank'>получают</a> <a href='/dict/радиолокационную' class='wordLink' target='_blank'>радиолокационную</a> <a href='/dict/карту' class='wordLink' target='_blank'>карту</a> <a href='/dict/планеты' class='wordLink' target='_blank'>планеты</a>.

МЕТОД "ЗАПАЗДЫВАНИЕ - СМЕЩЕНИЕ" позволяет узнать, от какой области планеты пришел отраженный сигнал. На рисунке показан видимый диск вращающейся планеты. Все точки на вертикальной заштрихованной полоске движутся к нам с одинаковой скоростью, следовательно, отраженные от них сигналы имеют одинаковое доплеровское смещение длины волны. Поскольку планета сферическая, все точки на заштрихованном кольце одинаково удалены от Земли, значит, отраженные от них сигналы придут к нам с одинаковой задержкой времени. Выделяя определенную длину волны и временную задержку, получаем сигнал, отраженный двумя областями, где окружность пересекается вертикальной полосой. Чтобы выделить сигнал от каждой из них по отдельности, применяют интерферометрию. Так, точка за точкой, получают радиолокационную карту планеты.

Результаты локации позволили уточнить орбиты планет, их диаметры и скорость вращения. О вращении Венеры, покрытой облаками, до этих экспериментов вообще ничего не было известно. Локация показала, что ее сутки в 243 раза дольше земных, т.е. на 18 дней дольше венерианского года. Локация Венеры с Земли позволила также впервые "взглянуть" на ее поверхность. С помощью метода "запаздывание-смещение", суть которого поясняется ниже рисунком, были полученыразрешением 3 км) карты Венеры двух типов: на одних показана степень отражения радиоволн от различных участков поверхности, а на других - перепады высот между ними. Вместе они позволяют изучать топографию Венеры, ее горы, кратеры и долины, а также судить о структуре ее поверхности. Значительно более подробными оказались карты Венеры, полученные радарами с борта межпланетных зондов "Пионер-Венера-1" (1978), "Венера-15, -16" (1983) и "Магеллан" (1990), ставших спутниками Венеры: на лучших из них различимы детали поверхности размером до 100 м.

км." alt="ПОВЕРХНОСТЬ ВЕНЕРЫ, представленная в условных цветах и перспективной проекции по данным радара космического зонда Магеллан. Гора Дану (вдали у горизонта) возвышается над плато на 1,5 км.">

ПОВЕРХНОСТЬ ВЕНЕРЫ, представленная в условных цветах и перспективной проекции по данным радара космического зонда "Магеллан". Гора Дану (вдали у горизонта) возвышается над плато на 1,5 км.

Радиолокация Меркурия показала, что период его вращения вокруг оси составляет около 59 земных суток и не совпадает с орбитальным периодом длительностью 88 сут, как считалось до этого. Поэтому Солнце освещает оба полушария планеты, а не одно, как думали раньше. Локация Марса выявила на его поверхности большие перепады высот - до 15 км. Позже наблюдения с околомарсианской орбиты подтвердили, что на Марсе действительно есть горы такой высоты. Методом радиолокации изучали также кольца Сатурна, спутники Юпитера, астероиды и ядра комет.

Солнце. Огромный размер Солнца делает его (как и близкую Луну) привлекательным объектом для радиолокации. Однако к Солнцу нужно посылать очень мощный импульс, чтобы отраженный сигнал был различим на фоне собственного радиоизлучения Солнца. Наилучший результат дает использование длинных волн (5-15 м), поскольку короткие поглощаются в солнечной атмосфере. Радарные исследования Солнца дают информацию о структуре его короны и облаках заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает в периоды высокой активности. См. также СОЛНЦЕ.

ЛИТЕРАТУРА

Ржига О.Н. Радиолокационная астрономия. - В кн. Физика космоса. Маленькая энциклопедия. М., 1986

Полезные сервисы

радиолокационная станция

Энциклопедический словарь

Радиолокацио́нная ста́нция (радиолокатор, радар), устройство для наблюдения за различными объектами (целями) методами радиолокации. Основные элементы: антенная система, передатчикпассивных радиолокационных станциях его нет), приёмник со световым индикатором и (в современной радиолокационной станции) с ЭВМ для обработки сигналов. Различают радиолокационные станции: наземные, морские, самолётные, спутниковые и т. д.; импульсные и с непрерывным излучением; различных диапазонов радиоволн (длина от мм до м); по конкретному назначению (например, радиолокационная станция систем управления воздушным движением, СОН - станция орудийной наводки) и т. д.

* * *

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ - РАДИОЛОКАЦИО́ННАЯ СТА́НЦИЯ (радиолокатор, радар), устройство для наблюдения за различными объектами (целями) методами радиолокации. Основные элементы: антенная система, передатчикпассивных радиолокационных станциях его нет), приемник со световым индикатором и (в современных радиолокационных станциях) с ЭВМ для обработки сигналов. Различают радиолокационные станции: наземные, морские, самолетные, спутниковые и т. д.; импульсные и с непрерывным излучением; различных диапазонов радиоволн (длина от мм до м); по конкретному назначению (напр., радиолокационные станции систем управления воздушным движением, СОН - станция орудийной наводки) и т. д.

Большой энциклопедический словарь

Иллюстрированный энциклопедический словарь

Полезные сервисы

радиолокационная съёмка

Энциклопедический словарь

Полезные сервисы

радиолокационная съемка

радиолокационно-глазомерный

радиолокационно-оптический

радиолокационный

Толковый словарь

Толковый словарь Ожегова

Академический словарь

Слитно. Раздельно. Через дефис

Орфографический словарь

Формы слов для слова радиолокационный

Синонимы к слову радиолокационный

прил., кол-во синонимов: 1

Морфемно-орфографический словарь

Новый словарь иностранных слов

Полезные сервисы

радиолокационный маяк

Энциклопедический словарь

Большой энциклопедический словарь

Полезные сервисы

радиолокация

Толковый словарь

Толковый словарь Ожегова

Энциклопедический словарь

РАДИОЛОКА́ЦИЯ ; ж. [от слова радио и лат. locatio - размещение, расположение] Обнаружение, распознавание и определение местоположения различных объектов с помощью радиоволн; область науки и техники, изучающая методы такого обнаружения.

Радиолокацио́нный, -ая, -ое. Р-ая техника. Р-ая антенна. Р-ая станция.

* * *

радиолока́ция (от радио... и лат. locatio - расположение), область науки и техники, предмет которой - наблюдение различных объектов (целей) радиотехническими методами: их обнаружение, распознавание, определение их местонахождения и скорости и др.; сам процесс радиолокационного наблюдения, осуществляемый радиолокационными станциями (РЛС) и системами. В радиолокации с зондирующим излучением (наиболее распространена) для наблюдения используют радиосигналы, отражённые от объекта, облучённого РЛС (эхо-сигналы); в радиолокации с активным ответом - сигналы РЛС, переизлучённые активным ретранслятором, находящимся на объекте; в пассивной радиолокации - собственное радиоизлучение объекта (его радиоустройств или тепловое). Первые РЛС появились в 1936-38 (Великобритания, США, СССР). Методы и средства радиолокации применяют в военном деле (ПВО и мн. др.), морской, воздушной и космической навигации, метеорологии, астрономии (радиолокация планет), при разведке полезных ископаемых и т. д.

* * *

РАДИОЛОКАЦИЯ - РАДИОЛОКА́ЦИЯ (от радио... (см. РАДИО... (часть сложных слов)) и лат. locatio - расположение), область науки и техники, предмет которой - наблюдение различных объектов (целей) радиотехническими методами: их обнаружение, распознавание, определение их местонахождения и скорости и др.; сам процесс радиолокационного наблюдения, осуществляемый радиолокационными станциями (РЛС) и системами. В радиолокации с зондирующим излучением (наиболее распространена) для наблюдения используют радиосигналы, отраженные от объекта, облученного РЛС (эхо-сигналы); в радиолокации с активным ответом - сигналы РЛС, переизлученные активным ретранслятором, находящимся на объекте; в пассивной радиолокации - собственное радиоизлучение объекта (его радиоустройств или тепловое). Первые РЛС появились в 1936-38 (Великобритания, США, СССР). Методы и средства радиолокации применяют в военном деле (ПВО и мн. др.), морской, воздушной и космической навигации, метеорологии, астрономии (радиолокация планет), при разведке полезных ископаемых и т. д.

Большой энциклопедический словарь

РАДИОЛОКАЦИЯ (от радио... и лат. locatio - расположение) - область науки и техники, предмет которой - наблюдение различных объектов (целей) радиотехническими методами: их обнаружение, распознавание, определение их местонахождения и скорости и др.; сам процесс радиолокационного наблюдения, осуществляемый радиолокационными станциями (РЛС) и системами. В радиолокации с зондирующим излучением (наиболее распространена) для наблюдения используют радиосигналы, отраженные от объекта, облученного РЛС (эхо-сигналы); в радиолокации с активным ответом - сигналы РЛС, переизлученные активным ретранслятором, находящимся на объекте; в пассивной радиолокации - собственное радиоизлучение объекта (его радиоустройств или тепловое). Первые РЛС появились в 1936-38 (Великобритания, США, СССР). Методы и средства радиолокации применяют в военном деле (ПВО и мн. др.), морской, воздушной и космической навигации, метеорологии, астрономии (радиолокация планет), при разведке полезных ископаемых и т. д.

Академический словарь

Энциклопедия Кольера

РАДИОЛОКАЦИЯ - метод обнаружения и определения местонахождения объектов посредством радиоволн. Эти волны излучаются радиолокационной станцией, отражаются от объекта и возвращаются на станцию, которая анализирует их, чтобы точно определить место, где находится объект.

ПРИМЕНЕНИЯ

Военные применения. Одним из первых важных применений радиолокации были поиск и дальнее обнаружение. Перед Второй мировой войной Великобритания построила не очень совершенную, но довольно эффективную сеть радиолокационных станций дальнего обнаружения для защиты от внезапных воздушных налетов со стороны Ла-Манша. Более совершенные радиолокационные сети защищают Россию и Северную Америку от внезапного нападения авиации или ракет. Корабли и самолеты также оснащаются радиолокаторами. Таким образом, стало возможным наведение истребителей на вражеские бомбардировщики с наземных радиолокаторов слежения или с корабельных радиолокаторов перехвата; можно также использовать бортовые самолетные радиолокаторы для обнаружения, слежения и уничтожения техники противника. Бортовые радиолокаторы важны для поиска, осуществляемого над сушей или морем, и оказания помощи в навигации или при слепом бомбометании. Ракеты с радиолокационным наведением оснащаются для выполнения боевых задач специальными автономными устройствами. Для распознавания местности на самонаводящейся ракете имеется бортовой радиолокатор, который сканирует земную поверхность и соответствующим образом корректирует траекторию полета. Радиолокатор, расположенный поблизости от противоракетной установки, может непрерывно отслеживать полет межконтинентальной ракеты. За последние годы в обычные методы и средства радиолокации было внесено много нового - появилась, в частности, система для одновременного слежения за многими целями, находящимися на разных высотах и азимутах; кроме того, разработан способ усиления сигналов радиолокатора без увеличения фонового шума.

Невоенные применения. Океанские суда используют радиолокационные системы для навигации. Служба береговой охраны США применяет радиолокационно-телевизионную навигационную систему "Ратан" для получения телевизионно-радиолокационного изображения на подходах к гавани Нью-Йорка. На промысловых траулерах радиолокатор находит применение для обнаружения косяков рыбы. На самолетах радиолокаторы используют для решения ряда задач, в том числе для определения высоты полета относительно земли. В аэропортах один радиолокатор служит для управления воздушным движением, а другой - радиолокатор управления заходом на посадку - помогает пилотам посадить самолет в условиях плохой видимости.

См. также

АЭРОНАВИГАЦИЯ;

АЭРОПОРТ;

ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ;

НАВИГАЦИЯ.

<a href='/dict/антенна' class='wordLink' target='_blank'>АНТЕННА</a> <a href='/dict/системы' class='wordLink' target='_blank'>системы</a> <a href='/dict/дальней' class='wordLink' target='_blank'>дальней</a> <a href='/dict/космической' class='wordLink' target='_blank'>космической</a> <a href='/dict/связи' class='wordLink' target='_blank'>связи</a> (<a href='/dict/голдстоун' class='wordLink' target='_blank'>Голдстоун</a>, шт. <a href='/dict/калифорния' class='wordLink' target='_blank'>Калифорния</a>).

АНТЕННА системы дальней космической связи (Голдстоун, шт. Калифорния).

В широких масштабах радиолокация применяется для прогнозирования погоды. Национальная метеорологическая служба использует специально оборудованные самолеты, оснащенные радиолокаторами, для отслеживания всех метеопараметров; наземные РЛС помогают им в этой работе. Коммерческие авиалайнеры пользуются радиолокаторами, чтобы избежать погодных и атмосферных аномалий.

См. также МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ. В космических исследованиях радиолокаторы применяют для управления полетом ракет-носителей и слежения за спутниками и межпланетными космическими станциями. Радиолокатор намного расширил наши знания о Солнечной системе и ее планетах.

См. также

ЛУНА;

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ;

КОСМОСА ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

АППАРАТУРА

Радиоволны отражаются (или рассеиваются) всеми объектами, которые создают при этом эхо-сигналы, аналогичные звуковым эхо. Когда луч радиолокатора встречает на своем пути какой-либо объект - самолет, корабль, айсберг, стаю птиц или даже облако, - он отражается от объекта в широком диапазоне углов. Часть волновой энергии попадает на приемник радиолокатора, принося с собой информацию о положении объекта.

Импульсный радиолокатор. На рис. 1 представлена принципиальная схема импульсного радиолокатора. Сигналы, посылаемые таймером, возбуждают генератор импульсов и одновременно поступают на индикатор. Генератор импульсов запускает передатчик, и он посылает импульсы энергии в антенну, которая направляет луч на цель. Часть энергии, отраженной от цели, возвращается обратно в антенну, усиливается в приемнике и выводится на индикатор. После этого может быть определено расстояние (дальность) до цели. Угловое направление в горизонтальной плоскости на цель и высота цели определяются соответственно угловым направлением (азимутом) и углом возвышения луча антенны в точке, где эхо-сигнал имеет максимальную величину.

<a href='/dict/рис' class='wordLink' target='_blank'>Рис</a>. 1. <a href='/dict/импульсная' class='wordLink' target='_blank'>ИМПУЛЬСНАЯ</a> <a href='/dict/радиолокационная' class='wordLink' target='_blank'>РАДИОЛОКАЦИОННАЯ</a> <a href='/dict/система' class='wordLink' target='_blank'>СИСТЕМА</a>

Рис. 1. ИМПУЛЬСНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Доплеровский радиолокатор. Радиолокатор этого типа особенно подходит для получения информации о движущихся объектах. Радиолокационная система излучает непрерывный сигнал неизменной частоты. Если объект движется по направлению к радиолокатору, то отраженный сигнал имеет несколько более высокую частоту, а если объект удаляется от радиолокатора, то частота отраженного сигнала оказывается ниже частоты излученного сигнала. Это явление называется эффектом Доплера.

См. также ДОПЛЕРА ЭФФЕКТ.

Радиолокационные экраны. Для измерений времени, прошедшего от момента посылки РЛС исходного импульса до момента получения отраженного, используется экран телевизионного типа. Радиолокационные экраны нескольких типов показаны на рис. 2. Поперек экрана типа A электронный луч прочерчивает горизонтальную линию развертки. Посылаемый радиолокатором и принятый отраженный сигналы вызывают отклонения электронного луча в вертикальном направлении. Расстояние между этими двумя пиками служит мерой времени, которое сигнал затратил на прохождение расстояния до цели и обратно. На линии развертки может быть нанесена шкала расстояний до цели в метрах или километрах. Разработан трехмерный радиолокационный индикатор, на экране которого отображались дальность до цели, ее азимут и угол возвышения. Этот экран, известный как экран типа G, позднее был приспособлен для использования в системах управления воздушным движением.

<a href='/dict/рис' class='wordLink' target='_blank'>Рис</a>. 2. <a href='/dict/типы' class='wordLink' target='_blank'>ТИПЫ</a> <a href='/dict/радиолокационных' class='wordLink' target='_blank'>РАДИОЛОКАЦИОННЫХ</a> <a href='/dict/экранов' class='wordLink' target='_blank'>ЭКРАНОВ</a>

Рис. 2. ТИПЫ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ЭКРАНОВ

ЛИТЕРАТУРА

Варганов М.Е. и др. Радиолокационные устройства. Л., 1971 Дружинин В.В., Конторов Д.С. Конфликтная радиолокация. М., 1982 Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. М., 1983 Давыдов П.С. и др. Авиационная радиолокация (справ.). М., 1984 Жерлаков А.В. и др. Радиолокационные системы предупреждения столкновения судов. Л., 1984 Варганов М.Е. и др. Радиолокационные характеристики летательных аппаратов. М., 1985 Кондратьев В.С. и др. Многопозиционные радиолокационные системы. М., 1986

Иллюстрированный энциклопедический словарь

<a href='/dict/станция' class='wordLink' target='_blank'>Станция</a> <a href='/dict/слежения' class='wordLink' target='_blank'>слежения</a> за <a href='/dict/космическими' class='wordLink' target='_blank'>космическими</a> <a href='/dict/объектами' class='wordLink' target='_blank'>объектами</a>. <a href='/dict/тидбинбилла' class='wordLink' target='_blank'>Тидбинбилла</a>, <a href='/dict/австралия' class='wordLink' target='_blank'>Австралия</a>.

Станция слежения за космическими объектами. Тидбинбилла, Австралия.

РАДИОЛОКАЦИЯ (от радио... и латинского locatio - расположение), область науки и техники, предмет которой - наблюдение различных объектов (целей) радиотехническими методами: их обнаружение, определение местоположения (координат), скорости и др.; сам процесс радиолокационного наблюдения, осуществляемый радиолокационными станциями. Основные методы радиолокации: активные, основанные на облучении объекта радиоволнами и приеме от него (рассеянных им) радиоволн; пассивные, основанные на приеме радиоволн, излучаемых самим объектом. Идея радиолокации возникла вместе с изобретением радио, широкое техническое развитие она получила лишь в конце 30-х гг. 20 в. Современная радиолокация применяется в военном деле, морской, воздушной, космической навигации, метеорологии и астрономии.

Слитно. Раздельно. Через дефис

Орфографический словарь

Формы слов для слова радиолокация

Синонимы к слову радиолокация

сущ., кол-во синонимов: 1

сущ.)

Идеография

Морфемно-орфографический словарь

Новый словарь иностранных слов

Сканворды для слова радиолокация

Полезные сервисы