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Radar

El radar (término derivado del acrónimo inglés radio detection and ranging, “detección y distanciometría de radio”) es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas y el propio terreno. Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio, que se refleja en el objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del emisor. A partir de este "eco" se puede extraer gran cantidad de información. El uso de ondas electromagnéticas con diversas longitudes de onda permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.)

Una antena de radar de detección a larga distancia

Entre sus ámbitos de aplicación se incluyen la meteorología, el control del tráfico aéreo y terrestre y gran variedad de usos militares.

Historia

  • En 1886, Heinrich Rudolf Hertz demuestra que las ondas electromagnéticas se reflejan en las superficies metálicas.
  • En 1904 Christian Huelsmeyer patenta el primer sistema anticolisión de buques utilizando ondas electromagnéticas
  • Desarrollo de la radio y de la transmisión inalámbrica (por Guglielmo Marconi, entre otros), gracias a lo cual se desarrollan las antenas.
  • En 1917, Nikola Tesla establece los principios teóricos del futuro radar (frecuencias y niveles de potencia).
  • En 1934, y gracias a un estudio sistemático del magnetrón, se realizan ensayos sobre sistemas de detección de onda corta siguiendo los principios de Nikola Tesla. De este modo nacen los radares de ondas decimétricas.
  • Durante el Siglo XX, muchos inventores, científicos e ingenieros han contribuido en el desarrollo del radar, impulsados sobre todo por el ambiente prebélico que precedió a la Segunda Guerra Mundial, y a la propia Guerra. Los grandes países que participaron en ella fueron desarrollando de forma paralela distintos sistemas radar, aportando grandes avances cada uno de ellos para llegar a lo que hoy conocemos sobre los sistemas radar.

Años previos a la Segunda Guerra Mundial

Alemania

En 1934 el GEMA (La sociedad de aparatos electro-acústico y mecánico), uno de cuyos fundadores fue Hans Hollmann, construye un magnetrón capaz de trabajar a 650 MHz. Ese fue el paso tecnológico que permitió el desarrollo del Freya, un radar de vigilancia aérea que trabajaba a 125 MHz con un alcance de entre 80 y 150 millas. Era un radar para trabajar en superficie por sus dimensiones, por ello, una versión posterior fue el Seetakt que trabajaba a 375 MHz y tenía un alcance de 10 millas adaptado para ser montado en buques. Este radar fue utilizado en el verano de 1938 en la Guerra Civil Española.

La competencia en la industria alemana de la época hizo que, en el año 1935, la empresa alemana Telefunken lanzara un radar de antena parabólica giratoria, antecesor del radar de alerta aérea Würzburg, radar de tiro de 560 MHz de trabajo y con deflector de 3m de diámetro.

El Freya y el Würzburg fueron la base de la defensa terrestre de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y el Seetakt pieza fundamental para la de detección a bordo de los buques de la Armada Alemana. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Alemania decidió alistar a científicos e ingenieros en el frente, pensando que la guerra sería corta y satisfactoria, lo que hizo que no avanzara significativamente en esos años. En consecuencia quedó retrasada con respecto a sus adversarios, que siguieron avanzando.

Reino Unido

El modelo de radar actual fue creado en 1935 y desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial por el físico Robert Watson-Watt. Supuso una notable ventaja táctica para la Real Fuerza Aérea británica en la Batalla de Inglaterra, cuando aún era denominado RDF (Radio Direction Finding). Aunque fue desarrollado con fines bélicos, en la actualidad cuenta con multitud de usos civiles, siendo la mejor herramienta para el control de tráfico aéreo.

En los momentos anteriores a la II Guerra Mundial, Robert Watson-Watt, físico y director del Laboratorio de Investigación de Radio y su ayudante, el físico Arnold Wilkins, estuvieron a cargo de la invención de un "rayo de la muerte" que sería utilizado en esa guerra. La idea de Watson-Watt era elevar la temperatura del piloto atacante a 41 °C aproximadamente para que, al provocarle fiebre, quedara incapacitado.

Como lo escribió el propio Wilkins:

Mi cálculo mostró que, como era de esperarse, se necesitaba generar una potencia enorme a cualquier frecuencia de radio para producir fiebre en el cuerpo de un piloto de avión, aun en el improbable caso de que su cuerpo no estuviera protegido por el metal del fuselaje [...]. Como nada cercano a dicha potencia se podía producir, estaba claro que no era factible un rayo de la muerte por medio de la radio. Le dije esto a Watson-Watt al darle mi cálculo y me respondió: "Bien, si un rayo de la muerte no es posible, ¿cómo podemos entonces ayudarles? Yo contesté que los ingenieros de la Oficina de Correos se habían dado cuenta de perturbaciones en la recepción de muy altas frecuencias cuando algún avión volaba en la vecindad de sus receptores y que este fenómeno podría ser útil para detectar aviones enemigos"

Esta observación, hecha en enero de 1935, dio lugar una serie de hechos que culminaron con la invención del radar. Los hechos a los que Wilkins se refirió habían sido observados en muchos lugares y en todos se consideró esta perturbación como un estorbo que mucha gente había tratado de eliminar. De hecho, en 1932, la Oficina Postal Británica publicó un informe en el que sus científicos documentaron fenómenos naturales que afectaban la intensidad de la señal electromagnética recibida: tormentas eléctricas, vientos, lluvia y el paso de un aeroplano en la vecindad del laboratorio. Wilkins conoció este informe de manera accidental, conversando con la gente de la Oficina Postal, que se quejaba por la interferencia.

Cuando Wilkins sugirió la posibilidad de utilizar el fenómeno de interferencia de ondas de radio para detectar aviones enemigos, Watson-Watt lo comisionó inmediatamente para trabajar en el cálculo de los aspectos cuantitativos.

Al terminar sus cálculos, a Wilkins le pareció increíble que el efecto deseado pudiera detectarse; revisó sus cálculos, no encontró ningún error y se los dio a Watson-Watt, quien los vio fantásticos y verificó los cálculos matemáticos. Al no encontrar error, envió los resultados. El hecho de que un rayo de la muerte no fuera factible no sorprendió, sin embargo atrajo la idea de poder detectar un avión.

Estados Unidos

Dos científicos del Naval Research Laboratory (NRL) Hoyt Taylor y L. Young dieron forma a las especulaciones de Marconi y las plasmaron en un experimento en el que transmitieron una señal de radio de onda continua a través del río Potomac detectando que al pasar los buques se producían alteraciones en la calidad de la señal recibida. Lograron perturbaciones con distancias de hasta tres millas. Observando esto, concluyeron con que se podría diseñar un elemento que detectara buques en el mar.

Al mismo tiempo, la Armada de los EE. UU. se encontraba muy ocupada dotando a los buques de comunicaciones sin hilos. A pesar de esto, se continuó con su investigación a nivel científico en muchos campos. Es así que el NRL, en cooperación con el Carnegie Institute , durante el año 1925 investigó la reflexión de ondas en la ionosfera y la modulación por pulsos de la onda, de tal manera que conociendo el instante de salida de un pulso y midiendo su retardo se podría calcular la distancia del rebote. A partir de estas investigaciones se diseñó a principio de los años 30 el primer radar de impulsos, obteniéndose los primeros pulsos reflejados por aviones en diciembre de 1934. Aunque no fue hasta julio de 1936 cuando consiguieron que funcionara correctamente, debido a un error en el diseño del ancho de banda del receptor (demasiado estrecho). El radar trabajaba a 200 MHz con una anchura de pulso de 10µs. Este radar utilizaba una única antena en emisión y recepción pues incluía el primer duplexor, una novedad tecnológica que supuso una gran diferencia entre países durante varios años.

Principios

 
Radar en un barco.

Reflexión

Las ondas electromagnéticas se dispersan cuando hay cambios significativos en las constantes dieléctricas o diamagnéticas. Esto significa que un objeto sólido en el aire o en el vacío (es decir, un cambio en la densidad atómica entre el objeto y su entorno) producirá dispersión de las ondas de radio, como las del radar. Esto ocurre particularmente en el caso de los materiales conductores como el metal y la fibra de carbono, lo que hace que el radar sea especialmente indicado para la detección de aeronaves. En ocasiones los aviones militares utilizan materiales con sustancias resistivas y magnéticas que absorben las ondas del radar, reduciendo así el nivel de reflexión. Estableciendo una analogía entre las ondas del radar y el espectro visible, estos materiales equivaldrían a pintar algo con un color oscuro.

La reflexión de las ondas del radar varía en función de su longitud de onda y de la forma del blanco. Si la longitud de onda es mucho menor que el tamaño del blanco, la onda rebotará del mismo modo que la luz contra un espejo. Si por el contrario es mucho más grande que el tamaño del blanco, lo que ocurre es que este se polariza (separación física de las cargas positivas y negativas) como en un dipolo (véase: Dispersión de Rayleigh). Cuando las dos escalas son similares pueden darse efectos de resonancia. Los primeros radares utilizaban longitudes de onda muy elevadas, mayores que los objetivos; las señales que recibían eran tenues. Los radares actuales emplean longitudes de onda más pequeñas (de pocos centímetros o inferiores) que permiten detectar objetos del tamaño de una barra de pan.

Las señales de radio de onda corta (3 kHz-30 MHz) se reflejan en las curvas y aristas, del mismo modo que la luz produce destellos en un trozo de cristal curvo. Para estas longitudes de onda los objetos que más reflejan son aquellos con ángulos de 90º entre las superficies reflectivas. Una estructura que conste de tres superficies que se juntan en una esquina (como la de una caja) siempre reflejará hacia el emisor aquellas ondas que entren por su abertura.

 
Reflector de esquina

Este tipo de reflectores, denominados reflectores de esquina (corner reflectors, ver imagen a la derecha), se suelen usar para hacer "visibles" al radar objetos que en otras circunstancias no lo serían (se suelen instalar en barcos para mejorar su detectabilidad y evitar choques). Siguiendo el mismo razonamiento, si se desea que una nave no sea detectada, en su diseño se procurará eliminar estas esquinas interiores, así como superficies y bordes perpendiculares a las posibles direcciones de detección. De ahí el aspecto extraño de los aviones "stealth" (avión furtivo). Todas estas medidas no eliminan por completo la reflexión debido a la difracción, especialmente para longitudes de onda grandes. Otra contramedida habitual es arrojar cables y tiras metálicas cuyo largo es media longitud de onda (chaffs) con la idea de cegar al radar; son efectivas, si bien la dirección hacia la que se reflejan las ondas es aleatoria cuando lo óptimo sería dirigir la reflexión hacia el radar que se quiere evitar. El factor que da la medida de cuánto refleja un objeto las ondas de radio se llama "sección transversal de radar" (σ), traducción del inglés RCS ("Radar Cross Section").

Ecuación radar

La potencia Pr reflejada a la antena de recepción está dada por la ecuación radar:

 

donde

  • Pt = potencia transmitida
  • Gt = ganancia de la antena de transmisión
  • Ar = apertura efectiva (área) de la antena de recepción
  • σ = sección transversal del radar, o coeficiente de decaimiento del objetivo
  • F = factor de propagación del patrón
  • Rt = distancia del transmisor al objetivo
  • Rr = distancia del objetivo al receptor.

En el caso común donde el transmisor y el receptor están en el mismo lugar, Rt = Rr y el término Rt² Rr² puede ser reemplazado por R4, donde R es la distancia. Esto resulta en:

 

Esto dice que la potencia en el receptor se reduce proporcionalmente a la cuarta potencia de la distancia, lo que significa que la potencia reflejada desde el objetivo distante es muy pequeña.

La ecuación anterior con F = 1 es una simplificación para el vacío sin interferencia. El factor de propagación engloba los efectos de la propagación multicamino y del shadowing, y depende del entorno en el que se estén propagando las ondas. En una situación real los efectos de atenuación en el recorrido deben ser considerados.

Otros desarrollos matemáticos en procesamiento de señales de radar incluyen análisis de tiempo-frecuencia (Weyl Heisenberg o wavelet), así como la transformada chirplet que se basa en el hecho de que los ecos devueltos por blancos móviles varían su frecuencia en función del tiempo, como lo hace el sonido de un ave o un murciélago.

Polarización

El campo eléctrico de la señal que emite un radar es perpendicular a la dirección de propagación. La dirección de dicho campo determina la polarización de la onda. Los radares usan polarizaciones horizontales, verticales, lineales o circulares, en función de la aplicación. Por ejemplo, la polarización circular es adecuada para minimizar la interferencia causada por la lluvia (pero debe evitarse para radares meteorológicos que lo que buscan es cuantificar las precipitaciones). La lineal permite detectar superficies de metal. La polarización aleatoria es adecuada para detectar superficies irregulares como rocas y se usa en radares de navegación.

Centelleo

El centelleo es una fluctuación en la amplitud de un objetivo sobre la pantalla de un radar. Está estrechamente relacionado con el destello objetivo, un desplazamiento evidente del objetivo de su posición.

Interferencias

Los sistemas radar deben hacer frente a la presencia de diferentes tipos de señales indeseadas y conseguir centrarse en el blanco que realmente interesa. Dichas señales espurias pueden tener su origen en fuentes tanto internas como externas y pueden ser de naturaleza pasiva o activa. La capacidad del sistema radar de sobreponerse a la presencia de estas señales define su relación señal/ruido (SNR). Cuanto mayor sea la SNR del sistema, tanto mejor podrá aislar los objetivos reales de las señales de ruido del entorno.

Este efecto puede ser causado por un cambio del punto de reflexión eficaz sobre el objetivo, pero también tiene otras causas. Las fluctuaciones pueden ser lentas (exploración a exploración) o rápidas (pulso a pulso).

El centelleo y el destello son en realidad dos manifestaciones del mismo fenómeno.

Ruido

El ruido es una fuente interna de variaciones aleatorias de la señal, generado en mayor o menor medida por todos los componentes electrónicos. Típicamente se manifiesta en variaciones aleatorias superpuestas a la señal de eco recibida en el radar.

Cuanta menor sea la potencia con que llega la señal de interés, más difícil será diferenciarla del fondo de ruido. Por tanto, la más importante fuente de ruido aparece en el receptor, por lo que debe dedicarse un gran esfuerzo a tratar de minimizar estos factores. La figura de ruido es una medida del ruido producido por el receptor en comparación con un receptor ideal y debe ser minimizada.

El ruido también puede estar causado por fuentes externas al sistema, siendo sobre todo de gran impacto la radiación térmica natural del entorno que rodea al blanco que se desea detectar. En sistemas radar modernos, debido al gran rendimiento de sus receptores, el ruido interno es típicamente igual o menor que el externo. Una excepción es el caso en el que el radar está dirigido al cielo abierto; en este caso apenas se produce ruido de Johnson-Nyquist, también conocido como ruido térmico.

Clutter

El término clutter hace referencia a todos aquellos ecos (señales de RF) recibidos por el radar que son, por definición, no deseados. Pueden estar causados por objetos del entorno, el mar, precipitaciones (lluvia, nieve o granizo), tormentas de arena, animales (especialmente pájaros), turbulencias atmosféricas y otros efectos atmosféricos como reflexiones ionosféricas y estelas de meteoritos. También puede haber clutter debido a objetos fabricados por el hombre, sin intención de engañar al radar (edificios) o con ella ("chaffs").

Algunas veces el clutter está causado por una longitud excesiva de la guía de onda que conecta el transceptor del radar y la antena. En un radar de tipo PPI (representación de distancia en función del azimut) con antena giratoria, este clutter se verá como un destello en el centro de la pantalla. En este caso el receptor estaría interpretando ecos de partículas de polvo y señales de RF indeseadas que vagan por la guiaonda. Este tipo de clutter se reduce reajustando el lapso entre el envío del pulso por parte del transmisor y el instante en que se activa la etapa de recepción. La explicación para esto es que la mayor parte de estos brillos están causados por el propio pulso transmitido antes de abandonar la antena.

Se puede dar la circunstancia de que una determinada fuente de clutter sea indeseable para una aplicación radar (ej: nubarrones en un radar de defensa aérea) pero positiva para otra (meteorológica). El clutter es considerado una fuente pasiva de interferencias, ya que solo aparece como respuesta a los pulsos enviados por el radar.

Hay bastantes métodos para detectar y neutralizar el clutter. Muchos de ellos se fundamentan en el principio de que el clutter apenas varía entre diferentes barridos del radar. Por tanto, al comparar barridos consecutivos se comprobará que el blanco real se mueve, mientras que los ecos de clutter son estacionarios. El clutter marítimo se puede reducir empleando polarización horizontal, mientras que el de la lluvia se reduce con polarizaciones circulares (nótese que los radares meteorológicos utilizan polarización lineal porque lo que les interesa es precisamente detectar la lluvia). Otros métodos se centran en aumentar la relación señal/clutter.

El método CFAR (Constant False-Alarm Rate) es otra técnica basada en el hecho de que los ecos debidos al clutter son mucho más numerosos que los ecos producidos por objetivos de interés. Este método permite mantener un valor constante de la probabilidad de falsa alarma haciendo un promediado adaptativo del nivel real de ruido y ajustando automáticamente la ganancia del receptor. Si bien esto no ayuda cuando el blanco está rodeado por clutter muy fuerte, puede permitir identificar objetivos más o menos claros. En radares actuales este proceso está controlado por software. Es beneficioso en sistemas en los que sea crítico mantener una determinada probabilidad de falsa alarma.

 
El multitrayecto de la señal de eco hace que el radar detecte "blancos fantasma"

Finalmente, también hay clutter originado por la multitrayectoria de la señal de eco de un objetivo válido. Los factores que pueden causar estos caminos múltiples son la reflexión terrestre y las refracciones atmosférica e ionosférica. Este clutter es especialmente molesto, ya que parece moverse y se comporta como si fuera un blanco de interés real, de modo que el radar detecta un objetivo "fantasma" que en realidad no existe. En un escenario típico, un blanco fantasma causado por reflexión terrestre sería interpretado por el radar como un objetivo idéntico al real situado justo por debajo de este. El radar puede intentar unificar los objetivos considerando que el blanco fantasma está a una altura incorrecta o directamente eliminarlo por considerar que está causado por jitter o que su ubicación es físicamente imposible. Una buena opción para minimizar el impacto de este efecto es incorporar al radar un mapa topográfico de los alrededores que ayude a eliminar aquellos ecos que se detecten a alturas imposibles (por debajo del nivel del suelo o por encima de una determinada altura). En radares de control de tráfico aéreo actuales se emplean algoritmos para identificar blancos falsos comparando los ecos recibidos con otros adyacentes y calculando la probabilidad de que sea real sobre la base de datos de altura, distancia y tiempo.

Jamming

 
Pantalla de un radar marino.

Se conoce como jamming a aquellas señales externas al sistema radar emitidas en las frecuencias de funcionamiento del mismo y que por tanto enmascaran los objetivos de interés. Puede ser intencionado para funcionar como contramedida electrónica o fortuito (por ejemplo, fuerzas amigas cuyos sistemas de comunicaciones usan la misma banda). El jamming está considerado como una fuente activa de interferencias, ya que está originado fuera del sistema radar y en general se trata de señales sin relación alguna con este.

El jamming es muy problemático para los radares, pues suele tratarse de señales de mayor potencia que los ecos de interés (hay que tener en cuenta que la señal de interés recorre un camino de ida y vuelta radar-objetivo-radar, mientras que la señal interferente realiza solo un camino de ida). Las fuentes de jamming intencionado pueden por tanto ser efectivas emitiendo con mucha menos potencia que los radares que quieren confundir. La interferencia puede llegar al radar a través de la línea de visión directa ("Mainlobe Jamming" o "jamming de lóbulo principal") o por otros caminos ("Sidelobe Jamming" o "jamming de lóbulos secundarios o laterales").

La única manera de reducir el jamming de lóbulo principal es disminuir el ángulo sólido de dicho lóbulo (estrechar el "pincel"). Un jamming de lóbulo principal a la misma frecuencia y con la misma polarización que el radar no se puede eliminar completamente. El efecto del jamming de lóbulo lateral se puede atenuar reduciendo los lóbulos laterales del diagrama de radiación de la antena durante la fase de diseño de la misma. Una manera de conseguir esto es emplear arrays de tipo thinned o sparse. El uso de antenas omnidireccionales puede ayudar a identificar e ignorar señales que entran por los lóbulos secundarios. Otras técnicas anti-jamming son el frequency hopping o el uso de una determinada polarización, ya que si la polarización del jamming es diferente a la de la antena su efecto se ve muy reducido.

La reciente proliferación de sistemas WiFi que operan en banda C (en torno a 5,66 GHz) se ha convertido en un problema para radares meteorológicos, que sufren interferencias.[1]

Procesado de señal en un sistema radar

 
Radar pulsado.
 
Principio de un sonar o radar de medición de distancia.

Medida de distancias

Tiempo de tránsito

Una forma de medir la distancia entre el radar y un objeto es transmitir un pequeño pulso electromagnético y medir el tiempo que tarda el eco en volver. La distancia será la mitad del tiempo de tránsito multiplicado por la velocidad del pulso (300.000 km/s):

 
  • r = distancia estimada
  • c = velocidad de la luz
  • t = tiempo de tránsito

Una estimación precisa de la distancia exige una electrónica de elevado rendimiento. La mayor parte los radares usan la misma antena para enviar y recibir, separando la circuitería de transmisión y recepción mediante un circulador o duplexor. Por ello, mientras se está transmitiendo el pulso no se puede recibir ningún eco. Esto determina la llamada "distancia ciega" del radar, por debajo de la cual este es inútil. Esta distancia viene dada por:

 
  • rBLIND = distancia ciega
  • c = velocidad de la luz
  •   = tiempo que se tarda en transmitir un pulso

Si se quiere detectar objetos más cercanos hay que transmitir pulsos más cortos. Del mismo modo, hay un rango de detección máximo (llamado "distancia máxima sin ambigüedad"): si el eco llega cuando se está mandando el siguiente pulso, el receptor no podrá distinguirlo. Para maximizar el rango hay que aumentar el tiempo entre pulsos (T):

 
  • rUNAMB = Distancia máxima sin ambigüedad
  • c = Velocidad de la luz
  • T = Tiempo entre dos pulsos

Hay un compromiso entre estos dos factores, siendo difícil combinar detección a corta y a larga distancia: para detectar a corta distancia hay que hacer los pulsos más cortos, lo que implica menor potencia, lo que implica ecos más débiles y por tanto menor alcance. Se puede aumentar la probabilidad de detección mandando pulsos con mayor frecuencia, pero nuevamente, esto acorta la distancia máxima sin ambigüedad. La combinación de T y   que se elija se llama "patrón de pulsos" del radar. En la actualidad los radares pueden muchas veces cambiar su patrón de pulsos de forma electrónica, ajustando dinámicamente su rango de funcionamiento. Los más modernos funcionan disparando en el mismo ciclo dos pulsos diferentes, uno para detección a larga distancia y otro para distancias cortas.

La resolución en distancia y las características de la señal recibida en comparación con el ruido dependen también de la forma del pulso. A menudo este se modula para mejorar su rendimiento gracias a una técnica conocida como "compresión de pulsos".

Modulación en frecuencia

Otra forma de estimar distancias en un radar se basa en la modulación en frecuencia. La comparación de la frecuencia de señales es por norma más precisa y sencilla que la comparación de tiempos. Por eso, lo que se hace es emitir una señal (una sinusoide) a una frecuencia que va variando de forma constante en el tiempo, de modo que cuando llega el eco, su frecuencia será diferente de la de la señal original; comparándolas se puede saber cuánto tiempo ha transcurrido y por tanto cuánta distancia hay hasta el blanco. A mayor desvío en frecuencia mayor distancia.

Esta técnica puede emplearse en radares de onda continua (CW, en lugar de a pulsos se transmite todo el tiempo) y a menudo se encuentra en altímetros a bordo de aviones. La comparación en frecuencias es similar que la que se usa para medir velocidades (ver subapartado siguiente). Algunos sistemas que usan esta técnica son el AZUSA, el MISTRAM y el UDOP.

 
Radar de pistola para la medición de velocidad.

Medida de velocidades

La velocidad es el cambio de distancia de un objeto respecto al tiempo. Por tanto, para que un sistema radar pueda medir velocidades no hace falta más que añadirle memoria para guardar constancia de dónde estuvo el objetivo por última vez. En los primeros radares, el operador hacía marcas con un lápiz de cera en la pantalla del radar, y medía la velocidad con una regla de cálculo. Hoy día, este proceso se hace de forma más rápida y precisa usando ordenadores.

Sin embargo, si la salida del transmisor es coherente (sincronizada en fase), hay otro efecto que puede usarse para medir velocidades de forma casi instantánea sin necesidad de dotar al sistema de memoria: el efecto Doppler. Estos radares aprovechan que la señal de retorno de un blanco en movimiento está desplazada en frecuencia. Con ello, son capaces de medir la velocidad relativa del objeto con respecto al radar. Las componentes de la velocidad perpendiculares a la línea de visión del radar no pueden ser estimadas solo con el efecto Doppler y para calcularlas sí haría falta memoria, haciendo un seguimiento de la evolución de la posición en azimut del objetivo.

También es posible utilizar radares no pulsados (CW) que funcionen a una frecuencia muy pura para medición de velocidades, como hacen los de tráfico. Son adecuados para determinar la componente radial de la velocidad de un objetivo, pero no pueden determinar distancias.

Reducción del efecto de interferencias

Los sistemas radar usan procesado de señal para reducir los efectos de las interferencias. Estas técnicas incluyen la indicación de objetivo móvil (MTI), radares doppler pulsados, procesadores de detección de objetivos móviles (MTD), correlación con blancos de radares secundarios (SSR) y procesado adaptativo espacio-temporal (STAP). En entornos con fuerte presencia de clutter se usan técnicas CFAR y DTM.

Diseño de radares

 
Componentes de un radar.
 
Radar militar.

Un radar consta de los siguientes bloques lógicos:

  • Un transmisor que genera las señales de radio por medio de un oscilador controlado por un modulador.
  • Un receptor en el que los ecos recibidos se llevan a una frecuencia intermedia con un mezclador. No debe añadir ruido adicional.
  • Un duplexor que permite usar la antena para transmitir o recibir.
  • Hardware de control y de procesado de señal.
  • Interfaz de usuario.

Diseño del transmisor

Oscilador

El núcleo del transmisor lo forma un dispositivo oscilador. La elección de este se realiza en virtud de las características que se requieren del sistema radar (coste, vida útil, potencia de pico, longitud de los pulsos, frecuencia, etc.) Los osciladores más utilizados son:

  • Magnetrón: es el más utilizado a pesar de que se trata de una tecnología algo vieja. Son pequeños y ligeros. Pueden funcionar a frecuencias de entre 30 MHz y 100 GHz y proporcionan buena potencia de salida.
  • Klistrón: algo más grandes que los anteriores, llegan a funcionar solamente hasta los 10 GHz. La potencia de salida que proporcionan puede quedarse corta en algunos casos.
  • TWT (Tubo de ondas progresivas): para radares de 30 MHz a 15 GHz, buena potencia de salida.

Modulador

El modulador o pulsador es el elemento encargado de proporcionar pequeños pulsos de potencia al magnetrón. Esta tecnología recibe el nombre de "potencia pulsada". Gracias al modulador, los pulsos de RF que emite el oscilador están limitados a una duración fija. Estos dispositivos están formados por una fuente de alimentación de alto voltaje, una red de formación de pulsos (PFN) y un conmutador de alto voltaje (como un tiratrón).

Si en lugar de magnetrón se usa un tubo klistrón, este puede actuar como amplificador, así que la salida del modulador puede ser de baja potencia.

Diseño de la antena

Las señales de radio difundidas (broadcast) por una sola antena se propagan en todas las direcciones y, del mismo modo, una antena recibirá señales desde cualquier dirección. Esto hace que el radar se encuentre con el problema de saber dónde se ubica el blanco.

Los primeros sistemas solían utilizar antenas omnidireccionales, con antenas receptoras directivas apuntando en distintas direcciones. Por ejemplo, el primer sistema que se instaló (Chain Home) utilizaba dos antenas receptoras cuyas direcciones de observación formaban un ángulo recto, cada una asociada a una pantalla diferente. El mayor nivel de eco se obtenía cuando la dirección de observación de la antena y la línea radar-blanco formaban ángulo recto y, por el contrario, era mínimo cuando la antena apuntaba directamente hacia el objetivo. El operador podía determinar la dirección de un blanco rotando la antena de modo que una pantalla mostrase un máximo y otra un mínimo.

Una importante limitación de este tipo de solución era que el pulso se transmitía en todas las direcciones, de modo que la cantidad de energía en la dirección que se examinaba era solo una pequeña parte de la transmitida. Para que llegue una potencia razonable al blanco se requieren antenas direccionales.

Reflector parabólico

Los sistemas más modernos usan reflectores parabólicos dirigibles para estrechar el haz en el que se emite en broadcast el pulso. Generalmente el mismo reflector se utiliza también como receptor. En estos sistemas, a menudo se usan dos frecuencias radar en la misma antena para permitir control automático ("radar lock").

Guiaonda ranurada

La guía de onda ranurada se mueve mecánicamente para hacer el barrido y es adecuada para sistemas de búsqueda (no de seguimiento). Las guiaondas ranuradas son muy direccionales en el plano de la antena pero, al contrario que las parabólicas, no son capaces de distinguir en el plano vertical. Suelen usarse en detrimento de las parabólicas en cubiertas de barcos y exteriores de aeropuertos y puertos, por motivos de coste y resistencia al viento.

 
Phased array: no es necesario movimiento físico para hacer el barrido.

Phased arrays

Otro tipo de antenas que se suele usar para radares son los phased arrays. Un phased array consiste en una matriz (array) de elementos radiantes. La fase de la señal que alimenta cada uno de estos está controlada de tal manera que la radiación del conjunto sea muy directiva. Es decir, se juega con las fases de las señales para que se cancelen en las direcciones no deseadas y se interfieran constructivamente en las direcciones de interés.

El diagrama de radiación del array se obtiene como la interferencia de los campos radiados por cada una de las antenas. En recepción la señal recibida es una combinación lineal de las señales que capta cada antena. El diagrama de radiación total viene dado por el diagrama de radiación conjunto y el diagrama de radiación del elemento aislado.

En el diseño de arrays intervienen muchos parámetros : número de elementos, disposición física de los elementos, amplitud de la corriente de alimentación, fase relativa de la alimentción y tipo de antena elemental utilizada. Configurando estos parámetros se pueden mejorar las características de radiación del diagrama de radiación individual : mejorar la directividad, mejorar la relación de lóbulo principal a secundario, conformar el diagrama para cubrir la zona de interés y tener la posibilidad de controlar electrónicamente el apuntamiento del haz principal.

El uso de los phased arrays se remonta a la Segunda Guerra Mundial, pero las limitaciones de la electrónica hacían que fueran poco precisos. Su aplicación original era la defensa anti-misiles. En la actualidad son parte imprescindible del sistema AEGIS y el sistema balístico MIM-104 Patriot. Su uso se va extendiendo debido a la fiabilidad derivada del hecho de que no tienen partes móviles. Casi todos los radares militares modernos se basan en phased arrays, relegando los sistemas basados en antenas rotatorias a aplicaciones donde el costo es un factor determinante (tráfico aéreo, meteorología,...) Su uso está también extendido en aeronaves militares debido a su capacidad de seguir múltiples objetivos. El primer avión en usar uno fue el B-1B Lancer. El primer caza, el MiG-31 ruso. El sistema radar de dicho avión está considerado como el más potente de entre todos los cazas [1].

En radioastronomía también se emplean los phased arrays para, por medio de técnicas de apertura sintética, obtener haces de radiación muy estrechos. La apertura sintética se usa también en radares de aviones.

Clasificación de los sistemas de radar

Se puede hacer una clasificación general de los radares en función de una serie de aspectos básicos:

Según el número de antenas

  • Monoestático: una sola antena transmite y recibe.
  • Biestático: una antena transmite y otra recibe, en un mismo o diferentes emplazamientos.
  • Multiestático: combina la información recibida por varias antenas.

Según el blanco

  • Radar primario: funciona con independencia del blanco, dependiendo solamente de la RCS del mismo.
  • Radar secundario: el radar interroga al blanco, que responde, normalmente con una serie de datos (altura del avión, etc). En el caso de vehículos militares, se incluye el identificador amigo-enemigo.

Según la forma de onda

  • Radar de onda continua (CW): transmite ininterrumpidamente. El radar de la policía suele ser de onda continua y detecta velocidades gracias al efecto Doppler.
  • Radar de onda continua con modulación (CW-FM, CW-PM): se le añade a la señal modulación de fase o frecuencia con objeto de determinar cuando se transmitió la señal correspondiente a un eco (permite estimar distancias).
  • Radar de onda pulsada: es el funcionamiento habitual. Se transmite periódicamente un pulso, que puede estar modulado o no. Si aparecen ecos de pulsos anteriores al último transmitido, se interpretarán como pertenecientes a este último, de modo que aparecerán trazas de blancos inexistentes.

Según su finalidad

  • Radar de seguimiento: es capaz de seguir el movimiento de un blanco. Por ejemplo el radar de guía de misiles.
  • Radar de búsqueda: explora todo el espacio, o un sector de él, mostrando todos los blancos que aparecen. Existen radares con capacidad de funcionar en ambos modos.

Según su frecuencia de trabajo

Nombre de la banda Frecuencias Longitudes de onda Observaciones
HF 3-30 MHz 10-100 m Radares de vigilancia costera, vigilancia OTH (over-the-horizon)
P < 300 MHz 1 m+ 'P' de "previo", aplicado de forma retrospectiva a los sistemas radar primitivos
VHF 50-330 MHz 0.9-6 m Vigilancia a distancias muy elevadas, penetración en el terreno
UHF 300-1000 MHz 0.3-1 m Vigilancia a distancias muy elevadas (ej: detección de misiles), penetración en el terreno y a través de la vegetación
L 1-2 GHz 15-30 cm Distancias elevadas, control de tráfico en ruta
S 2-4 GHz 7.5-15 cm Vigilancia a distancias intermedias. Control de tráfico en terminales. Condiciones meteorológicas a largas distancias
C 4-8 GHz 3.75-7.5 cm Seguimiento a distancias elevadas. Meteorología
X 8-12 GHz 2.5-3.75 cm Guía de misiles, meteorología, cartografía de resolución media, radares de superficie aeroportuarios. Seguimiento a distancias cortas
Ku 12-18 GHz 1.67-2.5 cm Cartografía de alta resolución. Altímetros para satélites
K 18-27 GHz 1.11-1.67 cm Absorción del vapor de agua. Se usa para meteorología, para detectar nubes. También para control de velocidad de motoristas.
Ka 27-40 GHz 0.75-1.11 cm Cartografía de muy alta resolución vigilancia de aeropuertos. Usado para accionar cámaras para fotografiar matrículas de coches infractores
mm 40-300 GHz 7.5 mm - 1 mm Banda milimétrica, se subdivide como sigue. Nota: la denominación de las bandas no está unánimemente aceptada.
Q 40-60 GHz 7.5 mm - 5 mm Comunicaciones militares
V 50-75 GHz 6.0-4 mm Absorbido por la atmósfera
E 60-90 GHz 6.0-3.33 mm
W 75-110 GHz 2.7 - 4.0 mm Se usa como sensor para vehículos autónomos experimentales, meteorología de alta resolución y tratamiento de imágenes.

Según su ámbito de aplicación

  • Militar: radares de detección terrestre, radares de misiles autodirectivos, radares de artillería, radares de satélites para la observación de la Tierra.
  • Aeronáutico : control del tráfico aéreo, guía de aproximación al aeropuerto, radares de navegación.
  • Marítimo : radar de navegación, radar anti-colisión, radar para detección de aves.
  • Circulación y seguridad en ruta : radar de control de velocidad de automóviles, radares de asistencia de frenado de urgencia (ACC, Adaptive Cruise Control).
  • Meteorológico : detección de precipitaciones (lluvia, nieve, granizo, etcétera).
  • Científico : en satélites para la observación de la Tierra, para ver el nivel de los océanos, encontrar restos arqueológicos, etc.

Otras tecnologías

  • Radar tridimensional: es capaz de determinar la altura del blanco, además de su posición sobre el plano.
  • Radar de imágenes laterales o radar de apertura sintética (SAR): permite la obtención de imágenes del terreno, similares a fotografías. Funcionan combinando mediante complicados algoritmos matemáticos diferentes series de observaciones de un radar con una antena pequeña, creando artificialmente la sensación de que se trata de una sola muestra hecha por una antena muy grande.
  • Radares que operan utilizando la tecnología Ultra Wideband: pueden detectar un humano a través de paredes. Esto se hace posible gracias a que las características reflectivas de los humanos son generalmente mayores que las de los materiales utilizados en la construcción. Sin embargo, como los humanos reflejan mucho menos que el metal, estos sistemas requieren tecnología sofisticada para aislar a los objetivos humanos y luego construir una imagen detallada.

Véase también

Referencias

  1. Ejemplo de jamming WiFi en radares meteorológicos. (en inglés)

Bibliografía

  • Principles of Modern Radar. J.L. Eaves, E.K. Reedy. Van Nostrand Reinhold, New York, 1987 (en inglés).
  • Introduction to Radar Systems. M.I. Skolnik. McGraw–Hill (Second Edition), 1980 (en inglés).
  • Radar Principles. N. Levanon. John Wiley and Sons. 1988 (en inglés).
  • Introduction to Radar Analysis. B.R. Mahafza. CRC Press LLC 1998 (en inglés).
  • Sistemas Radar (Temas I, II y III). Félix Pérez Martínez. 199?. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid.
  • Antennas for radar and communications: a polarimetic approach. Harold Mott, John Wiley and Sons. 1992 (en inglés).
  • Handbook of computer simulation in radio engineering, communicacions and radar. Sergey A. Leonov. Artecht House. 2001 (en inglés).
  • Radar Technology, Guy Kouemou (Ed.), InTech, 2010, ISBN 978-953-307-029-2, ([2]) (en inglés).
  • Radar handbook, Merrill I. Skolnik,2nd ed, New York, McGraw-Hill, 1990 (en inglés).

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Radar.
  • Christian Huelsmeyer, the inventor - Radar World (en inglés)
  • radar de la nave
  •   Datos: Q47528
  •   Multimedia: Radars

radar, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, radar, término, derivado, acrónimo, inglés, radio, detection, ranging, detección, distanciometría, radio, sistema, ondas, electromagnéticas, para, medir, distancias, altitudes, direcciones, veloci. Para otros usos de este termino vease Radar desambiguacion El radar termino derivado del acronimo ingles radio detection and ranging deteccion y distanciometria de radio es un sistema que usa ondas electromagneticas para medir distancias altitudes direcciones y velocidades de objetos como aeronaves barcos vehiculos motorizados formaciones meteorologicas y el propio terreno Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio que se refleja en el objetivo y se recibe tipicamente en la misma posicion del emisor A partir de este eco se puede extraer gran cantidad de informacion El uso de ondas electromagneticas con diversas longitudes de onda permite detectar objetos mas alla del rango de otro tipo de emisiones luz visible sonido etc Una antena de radar de deteccion a larga distancia Entre sus ambitos de aplicacion se incluyen la meteorologia el control del trafico aereo y terrestre y gran variedad de usos militares Indice 1 Historia 1 1 Anos previos a la Segunda Guerra Mundial 1 1 1 Alemania 1 1 2 Reino Unido 1 1 3 Estados Unidos 2 Principios 2 1 Reflexion 2 2 Ecuacion radar 2 3 Polarizacion 2 4 Centelleo 2 5 Interferencias 2 5 1 Ruido 2 5 2 Clutter 2 5 3 Jamming 3 Procesado de senal en un sistema radar 3 1 Medida de distancias 3 1 1 Tiempo de transito 3 1 2 Modulacion en frecuencia 3 2 Medida de velocidades 3 3 Reduccion del efecto de interferencias 4 Diseno de radares 4 1 Diseno del transmisor 4 1 1 Oscilador 4 1 2 Modulador 4 2 Diseno de la antena 4 2 1 Reflector parabolico 4 2 2 Guiaonda ranurada 4 2 3 Phased arrays 5 Clasificacion de los sistemas de radar 5 1 Segun el numero de antenas 5 2 Segun el blanco 5 3 Segun la forma de onda 5 4 Segun su finalidad 5 5 Segun su frecuencia de trabajo 5 6 Segun su ambito de aplicacion 5 7 Otras tecnologias 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Bibliografia 9 Enlaces externosHistoria EditarEn 1886 Heinrich Rudolf Hertz demuestra que las ondas electromagneticas se reflejan en las superficies metalicas En 1904 Christian Huelsmeyer patenta el primer sistema anticolision de buques utilizando ondas electromagneticas Desarrollo de la radio y de la transmision inalambrica por Guglielmo Marconi entre otros gracias a lo cual se desarrollan las antenas En 1917 Nikola Tesla establece los principios teoricos del futuro radar frecuencias y niveles de potencia En 1934 y gracias a un estudio sistematico del magnetron se realizan ensayos sobre sistemas de deteccion de onda corta siguiendo los principios de Nikola Tesla De este modo nacen los radares de ondas decimetricas Durante el Siglo XX muchos inventores cientificos e ingenieros han contribuido en el desarrollo del radar impulsados sobre todo por el ambiente prebelico que precedio a la Segunda Guerra Mundial y a la propia Guerra Los grandes paises que participaron en ella fueron desarrollando de forma paralela distintos sistemas radar aportando grandes avances cada uno de ellos para llegar a lo que hoy conocemos sobre los sistemas radar Anos previos a la Segunda Guerra Mundial Editar Alemania Editar En 1934 el GEMA La sociedad de aparatos electro acustico y mecanico uno de cuyos fundadores fue Hans Hollmann construye un magnetron capaz de trabajar a 650 MHz Ese fue el paso tecnologico que permitio el desarrollo del Freya un radar de vigilancia aerea que trabajaba a 125 MHz con un alcance de entre 80 y 150 millas Era un radar para trabajar en superficie por sus dimensiones por ello una version posterior fue el Seetakt que trabajaba a 375 MHz y tenia un alcance de 10 millas adaptado para ser montado en buques Este radar fue utilizado en el verano de 1938 en la Guerra Civil Espanola La competencia en la industria alemana de la epoca hizo que en el ano 1935 la empresa alemana Telefunken lanzara un radar de antena parabolica giratoria antecesor del radar de alerta aerea Wurzburg radar de tiro de 560 MHz de trabajo y con deflector de 3m de diametro El Freya y el Wurzburg fueron la base de la defensa terrestre de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y el Seetakt pieza fundamental para la de deteccion a bordo de los buques de la Armada Alemana Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Alemania decidio alistar a cientificos e ingenieros en el frente pensando que la guerra seria corta y satisfactoria lo que hizo que no avanzara significativamente en esos anos En consecuencia quedo retrasada con respecto a sus adversarios que siguieron avanzando Reino Unido Editar El modelo de radar actual fue creado en 1935 y desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial por el fisico Robert Watson Watt Supuso una notable ventaja tactica para la Real Fuerza Aerea britanica en la Batalla de Inglaterra cuando aun era denominado RDF Radio Direction Finding Aunque fue desarrollado con fines belicos en la actualidad cuenta con multitud de usos civiles siendo la mejor herramienta para el control de trafico aereo En los momentos anteriores a la II Guerra Mundial Robert Watson Watt fisico y director del Laboratorio de Investigacion de Radio y su ayudante el fisico Arnold Wilkins estuvieron a cargo de la invencion de un rayo de la muerte que seria utilizado en esa guerra La idea de Watson Watt era elevar la temperatura del piloto atacante a 41 C aproximadamente para que al provocarle fiebre quedara incapacitado Como lo escribio el propio Wilkins Mi calculo mostro que como era de esperarse se necesitaba generar una potencia enorme a cualquier frecuencia de radio para producir fiebre en el cuerpo de un piloto de avion aun en el improbable caso de que su cuerpo no estuviera protegido por el metal del fuselaje Como nada cercano a dicha potencia se podia producir estaba claro que no era factible un rayo de la muerte por medio de la radio Le dije esto a Watson Watt al darle mi calculo y me respondio Bien si un rayo de la muerte no es posible como podemos entonces ayudarles Yo conteste que los ingenieros de la Oficina de Correos se habian dado cuenta de perturbaciones en la recepcion de muy altas frecuencias cuando algun avion volaba en la vecindad de sus receptores y que este fenomeno podria ser util para detectar aviones enemigos Esta observacion hecha en enero de 1935 dio lugar una serie de hechos que culminaron con la invencion del radar Los hechos a los que Wilkins se refirio habian sido observados en muchos lugares y en todos se considero esta perturbacion como un estorbo que mucha gente habia tratado de eliminar De hecho en 1932 la Oficina Postal Britanica publico un informe en el que sus cientificos documentaron fenomenos naturales que afectaban la intensidad de la senal electromagnetica recibida tormentas electricas vientos lluvia y el paso de un aeroplano en la vecindad del laboratorio Wilkins conocio este informe de manera accidental conversando con la gente de la Oficina Postal que se quejaba por la interferencia Cuando Wilkins sugirio la posibilidad de utilizar el fenomeno de interferencia de ondas de radio para detectar aviones enemigos Watson Watt lo comisiono inmediatamente para trabajar en el calculo de los aspectos cuantitativos Al terminar sus calculos a Wilkins le parecio increible que el efecto deseado pudiera detectarse reviso sus calculos no encontro ningun error y se los dio a Watson Watt quien los vio fantasticos y verifico los calculos matematicos Al no encontrar error envio los resultados El hecho de que un rayo de la muerte no fuera factible no sorprendio sin embargo atrajo la idea de poder detectar un avion Estados Unidos Editar Dos cientificos del Naval Research Laboratory NRL Hoyt Taylor y L Young dieron forma a las especulaciones de Marconi y las plasmaron en un experimento en el que transmitieron una senal de radio de onda continua a traves del rio Potomac detectando que al pasar los buques se producian alteraciones en la calidad de la senal recibida Lograron perturbaciones con distancias de hasta tres millas Observando esto concluyeron con que se podria disenar un elemento que detectara buques en el mar Al mismo tiempo la Armada de los EE UU se encontraba muy ocupada dotando a los buques de comunicaciones sin hilos A pesar de esto se continuo con su investigacion a nivel cientifico en muchos campos Es asi que el NRL en cooperacion con el Carnegie Institute durante el ano 1925 investigo la reflexion de ondas en la ionosfera y la modulacion por pulsos de la onda de tal manera que conociendo el instante de salida de un pulso y midiendo su retardo se podria calcular la distancia del rebote A partir de estas investigaciones se diseno a principio de los anos 30 el primer radar de impulsos obteniendose los primeros pulsos reflejados por aviones en diciembre de 1934 Aunque no fue hasta julio de 1936 cuando consiguieron que funcionara correctamente debido a un error en el diseno del ancho de banda del receptor demasiado estrecho El radar trabajaba a 200 MHz con una anchura de pulso de 10µs Este radar utilizaba una unica antena en emision y recepcion pues incluia el primer duplexor una novedad tecnologica que supuso una gran diferencia entre paises durante varios anos Principios Editar Radar en un barco Reflexion Editar Las ondas electromagneticas se dispersan cuando hay cambios significativos en las constantes dielectricas o diamagneticas Esto significa que un objeto solido en el aire o en el vacio es decir un cambio en la densidad atomica entre el objeto y su entorno producira dispersion de las ondas de radio como las del radar Esto ocurre particularmente en el caso de los materiales conductores como el metal y la fibra de carbono lo que hace que el radar sea especialmente indicado para la deteccion de aeronaves En ocasiones los aviones militares utilizan materiales con sustancias resistivas y magneticas que absorben las ondas del radar reduciendo asi el nivel de reflexion Estableciendo una analogia entre las ondas del radar y el espectro visible estos materiales equivaldrian a pintar algo con un color oscuro La reflexion de las ondas del radar varia en funcion de su longitud de onda y de la forma del blanco Si la longitud de onda es mucho menor que el tamano del blanco la onda rebotara del mismo modo que la luz contra un espejo Si por el contrario es mucho mas grande que el tamano del blanco lo que ocurre es que este se polariza separacion fisica de las cargas positivas y negativas como en un dipolo vease Dispersion de Rayleigh Cuando las dos escalas son similares pueden darse efectos de resonancia Los primeros radares utilizaban longitudes de onda muy elevadas mayores que los objetivos las senales que recibian eran tenues Los radares actuales emplean longitudes de onda mas pequenas de pocos centimetros o inferiores que permiten detectar objetos del tamano de una barra de pan Las senales de radio de onda corta 3 kHz 30 MHz se reflejan en las curvas y aristas del mismo modo que la luz produce destellos en un trozo de cristal curvo Para estas longitudes de onda los objetos que mas reflejan son aquellos con angulos de 90º entre las superficies reflectivas Una estructura que conste de tres superficies que se juntan en una esquina como la de una caja siempre reflejara hacia el emisor aquellas ondas que entren por su abertura Reflector de esquina Este tipo de reflectores denominados reflectores de esquina corner reflectors ver imagen a la derecha se suelen usar para hacer visibles al radar objetos que en otras circunstancias no lo serian se suelen instalar en barcos para mejorar su detectabilidad y evitar choques Siguiendo el mismo razonamiento si se desea que una nave no sea detectada en su diseno se procurara eliminar estas esquinas interiores asi como superficies y bordes perpendiculares a las posibles direcciones de deteccion De ahi el aspecto extrano de los aviones stealth avion furtivo Todas estas medidas no eliminan por completo la reflexion debido a la difraccion especialmente para longitudes de onda grandes Otra contramedida habitual es arrojar cables y tiras metalicas cuyo largo es media longitud de onda chaffs con la idea de cegar al radar son efectivas si bien la direccion hacia la que se reflejan las ondas es aleatoria cuando lo optimo seria dirigir la reflexion hacia el radar que se quiere evitar El factor que da la medida de cuanto refleja un objeto las ondas de radio se llama seccion transversal de radar s traduccion del ingles RCS Radar Cross Section Ecuacion radar Editar La potencia Pr reflejada a la antena de recepcion esta dada por la ecuacion radar P r P t G t A r s F 4 4 p 2 R t 2 R r 2 displaystyle P r P t G t A r sigma F 4 over 4 pi 2 R t 2 R r 2 donde Pt potencia transmitida Gt ganancia de la antena de transmision Ar apertura efectiva area de la antena de recepcion s seccion transversal del radar o coeficiente de decaimiento del objetivo F factor de propagacion del patron Rt distancia del transmisor al objetivo Rr distancia del objetivo al receptor En el caso comun donde el transmisor y el receptor estan en el mismo lugar Rt Rr y el termino Rt Rr puede ser reemplazado por R4 donde R es la distancia Esto resulta en P r P t G t A r s 4 p 2 R 4 displaystyle P r P t G t A r sigma over 4 pi 2 R 4 Esto dice que la potencia en el receptor se reduce proporcionalmente a la cuarta potencia de la distancia lo que significa que la potencia reflejada desde el objetivo distante es muy pequena La ecuacion anterior con F 1 es una simplificacion para el vacio sin interferencia El factor de propagacion engloba los efectos de la propagacion multicamino y del shadowing y depende del entorno en el que se esten propagando las ondas En una situacion real los efectos de atenuacion en el recorrido deben ser considerados Otros desarrollos matematicos en procesamiento de senales de radar incluyen analisis de tiempo frecuencia Weyl Heisenberg o wavelet asi como la transformada chirplet que se basa en el hecho de que los ecos devueltos por blancos moviles varian su frecuencia en funcion del tiempo como lo hace el sonido de un ave o un murcielago Polarizacion Editar El campo electrico de la senal que emite un radar es perpendicular a la direccion de propagacion La direccion de dicho campo determina la polarizacion de la onda Los radares usan polarizaciones horizontales verticales lineales o circulares en funcion de la aplicacion Por ejemplo la polarizacion circular es adecuada para minimizar la interferencia causada por la lluvia pero debe evitarse para radares meteorologicos que lo que buscan es cuantificar las precipitaciones La lineal permite detectar superficies de metal La polarizacion aleatoria es adecuada para detectar superficies irregulares como rocas y se usa en radares de navegacion Centelleo Editar El centelleo es una fluctuacion en la amplitud de un objetivo sobre la pantalla de un radar Esta estrechamente relacionado con el destello objetivo un desplazamiento evidente del objetivo de su posicion Interferencias Editar Los sistemas radar deben hacer frente a la presencia de diferentes tipos de senales indeseadas y conseguir centrarse en el blanco que realmente interesa Dichas senales espurias pueden tener su origen en fuentes tanto internas como externas y pueden ser de naturaleza pasiva o activa La capacidad del sistema radar de sobreponerse a la presencia de estas senales define su relacion senal ruido SNR Cuanto mayor sea la SNR del sistema tanto mejor podra aislar los objetivos reales de las senales de ruido del entorno Este efecto puede ser causado por un cambio del punto de reflexion eficaz sobre el objetivo pero tambien tiene otras causas Las fluctuaciones pueden ser lentas exploracion a exploracion o rapidas pulso a pulso El centelleo y el destello son en realidad dos manifestaciones del mismo fenomeno Ruido Editar El ruido es una fuente interna de variaciones aleatorias de la senal generado en mayor o menor medida por todos los componentes electronicos Tipicamente se manifiesta en variaciones aleatorias superpuestas a la senal de eco recibida en el radar Cuanta menor sea la potencia con que llega la senal de interes mas dificil sera diferenciarla del fondo de ruido Por tanto la mas importante fuente de ruido aparece en el receptor por lo que debe dedicarse un gran esfuerzo a tratar de minimizar estos factores La figura de ruido es una medida del ruido producido por el receptor en comparacion con un receptor ideal y debe ser minimizada El ruido tambien puede estar causado por fuentes externas al sistema siendo sobre todo de gran impacto la radiacion termica natural del entorno que rodea al blanco que se desea detectar En sistemas radar modernos debido al gran rendimiento de sus receptores el ruido interno es tipicamente igual o menor que el externo Una excepcion es el caso en el que el radar esta dirigido al cielo abierto en este caso apenas se produce ruido de Johnson Nyquist tambien conocido como ruido termico Clutter Editar El termino clutter hace referencia a todos aquellos ecos senales de RF recibidos por el radar que son por definicion no deseados Pueden estar causados por objetos del entorno el mar precipitaciones lluvia nieve o granizo tormentas de arena animales especialmente pajaros turbulencias atmosfericas y otros efectos atmosfericos como reflexiones ionosfericas y estelas de meteoritos Tambien puede haber clutter debido a objetos fabricados por el hombre sin intencion de enganar al radar edificios o con ella chaffs Algunas veces el clutter esta causado por una longitud excesiva de la guia de onda que conecta el transceptor del radar y la antena En un radar de tipo PPI representacion de distancia en funcion del azimut con antena giratoria este clutter se vera como un destello en el centro de la pantalla En este caso el receptor estaria interpretando ecos de particulas de polvo y senales de RF indeseadas que vagan por la guiaonda Este tipo de clutter se reduce reajustando el lapso entre el envio del pulso por parte del transmisor y el instante en que se activa la etapa de recepcion La explicacion para esto es que la mayor parte de estos brillos estan causados por el propio pulso transmitido antes de abandonar la antena Se puede dar la circunstancia de que una determinada fuente de clutter sea indeseable para una aplicacion radar ej nubarrones en un radar de defensa aerea pero positiva para otra meteorologica El clutter es considerado una fuente pasiva de interferencias ya que solo aparece como respuesta a los pulsos enviados por el radar Hay bastantes metodos para detectar y neutralizar el clutter Muchos de ellos se fundamentan en el principio de que el clutter apenas varia entre diferentes barridos del radar Por tanto al comparar barridos consecutivos se comprobara que el blanco real se mueve mientras que los ecos de clutter son estacionarios El clutter maritimo se puede reducir empleando polarizacion horizontal mientras que el de la lluvia se reduce con polarizaciones circulares notese que los radares meteorologicos utilizan polarizacion lineal porque lo que les interesa es precisamente detectar la lluvia Otros metodos se centran en aumentar la relacion senal clutter El metodo CFAR Constant False Alarm Rate es otra tecnica basada en el hecho de que los ecos debidos al clutter son mucho mas numerosos que los ecos producidos por objetivos de interes Este metodo permite mantener un valor constante de la probabilidad de falsa alarma haciendo un promediado adaptativo del nivel real de ruido y ajustando automaticamente la ganancia del receptor Si bien esto no ayuda cuando el blanco esta rodeado por clutter muy fuerte puede permitir identificar objetivos mas o menos claros En radares actuales este proceso esta controlado por software Es beneficioso en sistemas en los que sea critico mantener una determinada probabilidad de falsa alarma El multitrayecto de la senal de eco hace que el radar detecte blancos fantasma Finalmente tambien hay clutter originado por la multitrayectoria de la senal de eco de un objetivo valido Los factores que pueden causar estos caminos multiples son la reflexion terrestre y las refracciones atmosferica e ionosferica Este clutter es especialmente molesto ya que parece moverse y se comporta como si fuera un blanco de interes real de modo que el radar detecta un objetivo fantasma que en realidad no existe En un escenario tipico un blanco fantasma causado por reflexion terrestre seria interpretado por el radar como un objetivo identico al real situado justo por debajo de este El radar puede intentar unificar los objetivos considerando que el blanco fantasma esta a una altura incorrecta o directamente eliminarlo por considerar que esta causado por jitter o que su ubicacion es fisicamente imposible Una buena opcion para minimizar el impacto de este efecto es incorporar al radar un mapa topografico de los alrededores que ayude a eliminar aquellos ecos que se detecten a alturas imposibles por debajo del nivel del suelo o por encima de una determinada altura En radares de control de trafico aereo actuales se emplean algoritmos para identificar blancos falsos comparando los ecos recibidos con otros adyacentes y calculando la probabilidad de que sea real sobre la base de datos de altura distancia y tiempo Jamming Editar Pantalla de un radar marino Se conoce como jamming a aquellas senales externas al sistema radar emitidas en las frecuencias de funcionamiento del mismo y que por tanto enmascaran los objetivos de interes Puede ser intencionado para funcionar como contramedida electronica o fortuito por ejemplo fuerzas amigas cuyos sistemas de comunicaciones usan la misma banda El jamming esta considerado como una fuente activa de interferencias ya que esta originado fuera del sistema radar y en general se trata de senales sin relacion alguna con este El jamming es muy problematico para los radares pues suele tratarse de senales de mayor potencia que los ecos de interes hay que tener en cuenta que la senal de interes recorre un camino de ida y vuelta radar objetivo radar mientras que la senal interferente realiza solo un camino de ida Las fuentes de jamming intencionado pueden por tanto ser efectivas emitiendo con mucha menos potencia que los radares que quieren confundir La interferencia puede llegar al radar a traves de la linea de vision directa Mainlobe Jamming o jamming de lobulo principal o por otros caminos Sidelobe Jamming o jamming de lobulos secundarios o laterales La unica manera de reducir el jamming de lobulo principal es disminuir el angulo solido de dicho lobulo estrechar el pincel Un jamming de lobulo principal a la misma frecuencia y con la misma polarizacion que el radar no se puede eliminar completamente El efecto del jamming de lobulo lateral se puede atenuar reduciendo los lobulos laterales del diagrama de radiacion de la antena durante la fase de diseno de la misma Una manera de conseguir esto es emplear arrays de tipo thinned o sparse El uso de antenas omnidireccionales puede ayudar a identificar e ignorar senales que entran por los lobulos secundarios Otras tecnicas anti jamming son el frequency hopping o el uso de una determinada polarizacion ya que si la polarizacion del jamming es diferente a la de la antena su efecto se ve muy reducido La reciente proliferacion de sistemas WiFi que operan en banda C en torno a 5 66 GHz se ha convertido en un problema para radares meteorologicos que sufren interferencias 1 Procesado de senal en un sistema radar Editar Radar pulsado Principio de un sonar o radar de medicion de distancia Medida de distancias Editar Tiempo de transito Editar Una forma de medir la distancia entre el radar y un objeto es transmitir un pequeno pulso electromagnetico y medir el tiempo que tarda el eco en volver La distancia sera la mitad del tiempo de transito multiplicado por la velocidad del pulso 300 000 km s r c t 2 displaystyle r c cdot t over 2 r distancia estimada c velocidad de la luz t tiempo de transitoUna estimacion precisa de la distancia exige una electronica de elevado rendimiento La mayor parte los radares usan la misma antena para enviar y recibir separando la circuiteria de transmision y recepcion mediante un circulador o duplexor Por ello mientras se esta transmitiendo el pulso no se puede recibir ningun eco Esto determina la llamada distancia ciega del radar por debajo de la cual este es inutil Esta distancia viene dada por r B L I N D c t 2 displaystyle r BLIND c cdot tau over 2 rBLIND distancia ciega c velocidad de la luz t displaystyle tau tiempo que se tarda en transmitir un pulsoSi se quiere detectar objetos mas cercanos hay que transmitir pulsos mas cortos Del mismo modo hay un rango de deteccion maximo llamado distancia maxima sin ambiguedad si el eco llega cuando se esta mandando el siguiente pulso el receptor no podra distinguirlo Para maximizar el rango hay que aumentar el tiempo entre pulsos T r U N A M B c T 2 displaystyle r UNAMB c cdot T over 2 rUNAMB Distancia maxima sin ambiguedad c Velocidad de la luz T Tiempo entre dos pulsosHay un compromiso entre estos dos factores siendo dificil combinar deteccion a corta y a larga distancia para detectar a corta distancia hay que hacer los pulsos mas cortos lo que implica menor potencia lo que implica ecos mas debiles y por tanto menor alcance Se puede aumentar la probabilidad de deteccion mandando pulsos con mayor frecuencia pero nuevamente esto acorta la distancia maxima sin ambiguedad La combinacion de T y t displaystyle tau que se elija se llama patron de pulsos del radar En la actualidad los radares pueden muchas veces cambiar su patron de pulsos de forma electronica ajustando dinamicamente su rango de funcionamiento Los mas modernos funcionan disparando en el mismo ciclo dos pulsos diferentes uno para deteccion a larga distancia y otro para distancias cortas La resolucion en distancia y las caracteristicas de la senal recibida en comparacion con el ruido dependen tambien de la forma del pulso A menudo este se modula para mejorar su rendimiento gracias a una tecnica conocida como compresion de pulsos Modulacion en frecuencia Editar Otra forma de estimar distancias en un radar se basa en la modulacion en frecuencia La comparacion de la frecuencia de senales es por norma mas precisa y sencilla que la comparacion de tiempos Por eso lo que se hace es emitir una senal una sinusoide a una frecuencia que va variando de forma constante en el tiempo de modo que cuando llega el eco su frecuencia sera diferente de la de la senal original comparandolas se puede saber cuanto tiempo ha transcurrido y por tanto cuanta distancia hay hasta el blanco A mayor desvio en frecuencia mayor distancia Esta tecnica puede emplearse en radares de onda continua CW en lugar de a pulsos se transmite todo el tiempo y a menudo se encuentra en altimetros a bordo de aviones La comparacion en frecuencias es similar que la que se usa para medir velocidades ver subapartado siguiente Algunos sistemas que usan esta tecnica son el AZUSA el MISTRAM y el UDOP Radar de pistola para la medicion de velocidad Medida de velocidades Editar Articulo principal Radar de trafico La velocidad es el cambio de distancia de un objeto respecto al tiempo Por tanto para que un sistema radar pueda medir velocidades no hace falta mas que anadirle memoria para guardar constancia de donde estuvo el objetivo por ultima vez En los primeros radares el operador hacia marcas con un lapiz de cera en la pantalla del radar y media la velocidad con una regla de calculo Hoy dia este proceso se hace de forma mas rapida y precisa usando ordenadores Sin embargo si la salida del transmisor es coherente sincronizada en fase hay otro efecto que puede usarse para medir velocidades de forma casi instantanea sin necesidad de dotar al sistema de memoria el efecto Doppler Estos radares aprovechan que la senal de retorno de un blanco en movimiento esta desplazada en frecuencia Con ello son capaces de medir la velocidad relativa del objeto con respecto al radar Las componentes de la velocidad perpendiculares a la linea de vision del radar no pueden ser estimadas solo con el efecto Doppler y para calcularlas si haria falta memoria haciendo un seguimiento de la evolucion de la posicion en azimut del objetivo Tambien es posible utilizar radares no pulsados CW que funcionen a una frecuencia muy pura para medicion de velocidades como hacen los de trafico Son adecuados para determinar la componente radial de la velocidad de un objetivo pero no pueden determinar distancias Reduccion del efecto de interferencias Editar Los sistemas radar usan procesado de senal para reducir los efectos de las interferencias Estas tecnicas incluyen la indicacion de objetivo movil MTI radares doppler pulsados procesadores de deteccion de objetivos moviles MTD correlacion con blancos de radares secundarios SSR y procesado adaptativo espacio temporal STAP En entornos con fuerte presencia de clutter se usan tecnicas CFAR y DTM Diseno de radares Editar Componentes de un radar Radar militar Un radar consta de los siguientes bloques logicos Un transmisor que genera las senales de radio por medio de un oscilador controlado por un modulador Un receptor en el que los ecos recibidos se llevan a una frecuencia intermedia con un mezclador No debe anadir ruido adicional Un duplexor que permite usar la antena para transmitir o recibir Hardware de control y de procesado de senal Interfaz de usuario Diseno del transmisor Editar Oscilador Editar El nucleo del transmisor lo forma un dispositivo oscilador La eleccion de este se realiza en virtud de las caracteristicas que se requieren del sistema radar coste vida util potencia de pico longitud de los pulsos frecuencia etc Los osciladores mas utilizados son Magnetron es el mas utilizado a pesar de que se trata de una tecnologia algo vieja Son pequenos y ligeros Pueden funcionar a frecuencias de entre 30 MHz y 100 GHz y proporcionan buena potencia de salida Klistron algo mas grandes que los anteriores llegan a funcionar solamente hasta los 10 GHz La potencia de salida que proporcionan puede quedarse corta en algunos casos TWT Tubo de ondas progresivas para radares de 30 MHz a 15 GHz buena potencia de salida Modulador Editar El modulador o pulsador es el elemento encargado de proporcionar pequenos pulsos de potencia al magnetron Esta tecnologia recibe el nombre de potencia pulsada Gracias al modulador los pulsos de RF que emite el oscilador estan limitados a una duracion fija Estos dispositivos estan formados por una fuente de alimentacion de alto voltaje una red de formacion de pulsos PFN y un conmutador de alto voltaje como un tiratron Si en lugar de magnetron se usa un tubo klistron este puede actuar como amplificador asi que la salida del modulador puede ser de baja potencia Diseno de la antena Editar Las senales de radio difundidas broadcast por una sola antena se propagan en todas las direcciones y del mismo modo una antena recibira senales desde cualquier direccion Esto hace que el radar se encuentre con el problema de saber donde se ubica el blanco Los primeros sistemas solian utilizar antenas omnidireccionales con antenas receptoras directivas apuntando en distintas direcciones Por ejemplo el primer sistema que se instalo Chain Home utilizaba dos antenas receptoras cuyas direcciones de observacion formaban un angulo recto cada una asociada a una pantalla diferente El mayor nivel de eco se obtenia cuando la direccion de observacion de la antena y la linea radar blanco formaban angulo recto y por el contrario era minimo cuando la antena apuntaba directamente hacia el objetivo El operador podia determinar la direccion de un blanco rotando la antena de modo que una pantalla mostrase un maximo y otra un minimo Una importante limitacion de este tipo de solucion era que el pulso se transmitia en todas las direcciones de modo que la cantidad de energia en la direccion que se examinaba era solo una pequena parte de la transmitida Para que llegue una potencia razonable al blanco se requieren antenas direccionales Reflector parabolico Editar Articulo principal Antena parabolica Los sistemas mas modernos usan reflectores parabolicos dirigibles para estrechar el haz en el que se emite en broadcast el pulso Generalmente el mismo reflector se utiliza tambien como receptor En estos sistemas a menudo se usan dos frecuencias radar en la misma antena para permitir control automatico radar lock Guiaonda ranurada Editar Articulo principal Guia de onda ranurada La guia de onda ranurada se mueve mecanicamente para hacer el barrido y es adecuada para sistemas de busqueda no de seguimiento Las guiaondas ranuradas son muy direccionales en el plano de la antena pero al contrario que las parabolicas no son capaces de distinguir en el plano vertical Suelen usarse en detrimento de las parabolicas en cubiertas de barcos y exteriores de aeropuertos y puertos por motivos de coste y resistencia al viento Phased array no es necesario movimiento fisico para hacer el barrido Phased arrays Editar Articulo principal Phased array Otro tipo de antenas que se suele usar para radares son los phased arrays Un phased array consiste en una matriz array de elementos radiantes La fase de la senal que alimenta cada uno de estos esta controlada de tal manera que la radiacion del conjunto sea muy directiva Es decir se juega con las fases de las senales para que se cancelen en las direcciones no deseadas y se interfieran constructivamente en las direcciones de interes El diagrama de radiacion del array se obtiene como la interferencia de los campos radiados por cada una de las antenas En recepcion la senal recibida es una combinacion lineal de las senales que capta cada antena El diagrama de radiacion total viene dado por el diagrama de radiacion conjunto y el diagrama de radiacion del elemento aislado En el diseno de arrays intervienen muchos parametros numero de elementos disposicion fisica de los elementos amplitud de la corriente de alimentacion fase relativa de la alimentcion y tipo de antena elemental utilizada Configurando estos parametros se pueden mejorar las caracteristicas de radiacion del diagrama de radiacion individual mejorar la directividad mejorar la relacion de lobulo principal a secundario conformar el diagrama para cubrir la zona de interes y tener la posibilidad de controlar electronicamente el apuntamiento del haz principal El uso de los phased arrays se remonta a la Segunda Guerra Mundial pero las limitaciones de la electronica hacian que fueran poco precisos Su aplicacion original era la defensa anti misiles En la actualidad son parte imprescindible del sistema AEGIS y el sistema balistico MIM 104 Patriot Su uso se va extendiendo debido a la fiabilidad derivada del hecho de que no tienen partes moviles Casi todos los radares militares modernos se basan en phased arrays relegando los sistemas basados en antenas rotatorias a aplicaciones donde el costo es un factor determinante trafico aereo meteorologia Su uso esta tambien extendido en aeronaves militares debido a su capacidad de seguir multiples objetivos El primer avion en usar uno fue el B 1B Lancer El primer caza el MiG 31 ruso El sistema radar de dicho avion esta considerado como el mas potente de entre todos los cazas 1 En radioastronomia tambien se emplean los phased arrays para por medio de tecnicas de apertura sintetica obtener haces de radiacion muy estrechos La apertura sintetica se usa tambien en radares de aviones Clasificacion de los sistemas de radar EditarSe puede hacer una clasificacion general de los radares en funcion de una serie de aspectos basicos Segun el numero de antenas Editar Monoestatico una sola antena transmite y recibe Biestatico una antena transmite y otra recibe en un mismo o diferentes emplazamientos Multiestatico combina la informacion recibida por varias antenas Segun el blanco Editar Radar primario funciona con independencia del blanco dependiendo solamente de la RCS del mismo Radar secundario el radar interroga al blanco que responde normalmente con una serie de datos altura del avion etc En el caso de vehiculos militares se incluye el identificador amigo enemigo Segun la forma de onda Editar Radar de onda continua CW transmite ininterrumpidamente El radar de la policia suele ser de onda continua y detecta velocidades gracias al efecto Doppler Radar de onda continua con modulacion CW FM CW PM se le anade a la senal modulacion de fase o frecuencia con objeto de determinar cuando se transmitio la senal correspondiente a un eco permite estimar distancias Radar de onda pulsada es el funcionamiento habitual Se transmite periodicamente un pulso que puede estar modulado o no Si aparecen ecos de pulsos anteriores al ultimo transmitido se interpretaran como pertenecientes a este ultimo de modo que apareceran trazas de blancos inexistentes Segun su finalidad Editar Radar de seguimiento es capaz de seguir el movimiento de un blanco Por ejemplo el radar de guia de misiles Radar de busqueda explora todo el espacio o un sector de el mostrando todos los blancos que aparecen Existen radares con capacidad de funcionar en ambos modos Segun su frecuencia de trabajo Editar Nombre de la banda Frecuencias Longitudes de onda ObservacionesHF 3 30 MHz 10 100 m Radares de vigilancia costera vigilancia OTH over the horizon P lt 300 MHz 1 m P de previo aplicado de forma retrospectiva a los sistemas radar primitivosVHF 50 330 MHz 0 9 6 m Vigilancia a distancias muy elevadas penetracion en el terrenoUHF 300 1000 MHz 0 3 1 m Vigilancia a distancias muy elevadas ej deteccion de misiles penetracion en el terreno y a traves de la vegetacionL 1 2 GHz 15 30 cm Distancias elevadas control de trafico en rutaS 2 4 GHz 7 5 15 cm Vigilancia a distancias intermedias Control de trafico en terminales Condiciones meteorologicas a largas distanciasC 4 8 GHz 3 75 7 5 cm Seguimiento a distancias elevadas MeteorologiaX 8 12 GHz 2 5 3 75 cm Guia de misiles meteorologia cartografia de resolucion media radares de superficie aeroportuarios Seguimiento a distancias cortasKu 12 18 GHz 1 67 2 5 cm Cartografia de alta resolucion Altimetros para satelitesK 18 27 GHz 1 11 1 67 cm Absorcion del vapor de agua Se usa para meteorologia para detectar nubes Tambien para control de velocidad de motoristas Ka 27 40 GHz 0 75 1 11 cm Cartografia de muy alta resolucion vigilancia de aeropuertos Usado para accionar camaras para fotografiar matriculas de coches infractoresmm 40 300 GHz 7 5 mm 1 mm Banda milimetrica se subdivide como sigue Nota la denominacion de las bandas no esta unanimemente aceptada Q 40 60 GHz 7 5 mm 5 mm Comunicaciones militaresV 50 75 GHz 6 0 4 mm Absorbido por la atmosferaE 60 90 GHz 6 0 3 33 mmW 75 110 GHz 2 7 4 0 mm Se usa como sensor para vehiculos autonomos experimentales meteorologia de alta resolucion y tratamiento de imagenes Segun su ambito de aplicacion Editar Militar radares de deteccion terrestre radares de misiles autodirectivos radares de artilleria radares de satelites para la observacion de la Tierra Aeronautico control del trafico aereo guia de aproximacion al aeropuerto radares de navegacion Maritimo radar de navegacion radar anti colision radar para deteccion de aves Circulacion y seguridad en ruta radar de control de velocidad de automoviles radares de asistencia de frenado de urgencia ACC Adaptive Cruise Control Meteorologico deteccion de precipitaciones lluvia nieve granizo etcetera Cientifico en satelites para la observacion de la Tierra para ver el nivel de los oceanos encontrar restos arqueologicos etc Otras tecnologias Editar Radar tridimensional es capaz de determinar la altura del blanco ademas de su posicion sobre el plano Radar de imagenes laterales o radar de apertura sintetica SAR permite la obtencion de imagenes del terreno similares a fotografias Funcionan combinando mediante complicados algoritmos matematicos diferentes series de observaciones de un radar con una antena pequena creando artificialmente la sensacion de que se trata de una sola muestra hecha por una antena muy grande Radares que operan utilizando la tecnologia Ultra Wideband pueden detectar un humano a traves de paredes Esto se hace posible gracias a que las caracteristicas reflectivas de los humanos son generalmente mayores que las de los materiales utilizados en la construccion Sin embargo como los humanos reflejan mucho menos que el metal estos sistemas requieren tecnologia sofisticada para aislar a los objetivos humanos y luego construir una imagen detallada Vease tambien EditarNikola Tesla Sonar LIDAR Radar de impulsos Doppler Radar de trafico EL M 2075Referencias Editar Ejemplo de jamming WiFi en radares meteorologicos en ingles Bibliografia EditarPrinciples of Modern Radar J L Eaves E K Reedy Van Nostrand Reinhold New York 1987 en ingles Introduction to Radar Systems M I Skolnik McGraw Hill Second Edition 1980 en ingles Radar Principles N Levanon John Wiley and Sons 1988 en ingles Introduction to Radar Analysis B R Mahafza CRC Press LLC 1998 en ingles Sistemas Radar Temas I II y III Felix Perez Martinez 199 Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicacion Universidad Politecnica de Madrid Antennas for radar and communications a polarimetic approach Harold Mott John Wiley and Sons 1992 en ingles Handbook of computer simulation in radio engineering communicacions and radar Sergey A Leonov Artecht House 2001 en ingles Radar Technology Guy Kouemou Ed InTech 2010 ISBN 978 953 307 029 2 2 en ingles Radar handbook Merrill I Skolnik 2nd ed New York McGraw Hill 1990 en ingles Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Radar Christian Huelsmeyer the inventor Radar World en ingles radar de la nave Datos Q47528 Multimedia Radars Obtenido de https es wikipedia org w index php title Radar amp oldid 138345431, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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