چکیـده:
این سمینار در مورد بررسی لامپهای پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهنای باند، قدرت، بهره ، راندمان و غیره میباشد.
در فصل اول با مطالعه روی لامپهای با میدان متقاطع (M- Type) و توصیف انواع آن پیشرفتهای اخیر در این زمینه را ارئه نموده است.
در فصل دوم به بررسی لامپهای با پرتو خطی (O-Type) و انواع مختلف آن و بررسی عمکرد تکتک آنها و آخرین تکنولوژی روز جهان پرداخته شده است.
«فهرست مطالب»
عنوان |
||||
چکیده |
||||
فصل اول: لامپهای با میدان متقاطع مایکروویوی (Cross field) | ||||
مقدمه | ||||
1- اسیلاتورهای مگنترون |
||||
1-1- مگنترونهای استوانهای |
||||
2-1- مگنترون کواکسیالی |
||||
3-1- مگنترون با قابلیت تنظیم ولتاژ |
||||
4-1- مگنترون کواکسیالی معکوس |
||||
5-1- مگنترون کواکسیالی Frequency - Agile |
||||
6-1- VANE AND STARP |
||||
7-1- Ruising Sun |
||||
8-1- injection- Locked |
||||
9-1- مگنترون Beacom |
||||
2- CFA (Cross Field Ampilifier) |
||||
1-2- اصول عملکرد |
||||
فصل دوم: لامپهای با پرتو خطی (O- Type) | ||||
مقدمه |
||||
1- کلایسترونها |
||||
1-1- تقویتکننده کلایسترون چند حفرهای (Multi Cavity) |
||||
2-1- کلایسترونهای چندپرتوی (MBK) |
||||
1-2-1- کلایسترون چند پرتوی گیگاواتی (GMBK) |
||||
اصول کلی رادار و عملکرد آن
رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدفها به کار می رود. این دستگاه بر اساس یک شکل موج خاص به طرف هدف برای مثال یک موج سینوسی با مدولاسیون پالسی(Pulse- Modulated) و تجزیه وتحلیل بازتاب (Echo) آن عمل می کند. رادار به منظور توسعه توانایی حسیهای چندگانه انسانی برای مشاهده محیط اطراف مخصوصاً حس بصری به کار گرفته شده است. ارزش رادار در این نیست که جایگزین چشم شود بلکه ارزش آن در عملیاتی است که با چشم نمی توان انجام داد. رادار نمی تواند جزئیات را مثل چشم مورد بررسی قرار دهد و یا رنگ اجسام را با دقتی که چشم دارد تشخیص داد بلکه با رادار می توان درون محیطی را که برای چشم غیر قابل نفوذ است دید مثل تاریکی، باران، مه، برف و غبار و غیره. مهمترین مزیت رادار، توانایی آن در تعیین فاصله یا حدود هدف می باشد.
یک رادار ساده شامل آنتن فرستنده، آنتن گیرنده و عنصر آشکارساز انرژی یا گیرنده میباشد. آنتن فرستنده پرتوهای الکترومغناطیسی تولید شده توسط نوسانگر (Oscillator) را منتشر می کند. بخشی از سیگنال ارسالی (رفت) به هدف خورده و در جهات مختلف منعکس می گردد. برای رادار انرژی برگشتی در خلاف جهت ارسال مهم است.
آنتن گیرنده انرژی برگشتی را دریافت و به گیرنده می دهد. در گیرنده بر روی انرژی برگشتی عملیاتی، برای تشخیص وجود هدف و تعیین فاصله و سرعت نسبی آن، انجام میشود. فاصله آنتن تا هدف با اندازه گیری زمان رفت و برگشت سیگنال رادار معین میشود. تشخیص جهت، یا موقعیت زاویه ای هدف توسط جهت دریافت موج برگتشی از هدف امکان پذیر است. روش معمول بری مشخص کردن جهت هدف، به کار بردن آنتن با شعاع تشعشعی باریک می باشد. اگر هدف نسبت به رادار دارای سرعت نسبی باشد، تغییر فرکانس حامل موج برگشتی (اثر دوپلر) (Doppler) معیاری از این سرعت نسبی (شعاعی) میباشد که ممکن است برای تشخیص اهداف متحرک از اهداف ساکن به کار برود.در رادارهایی که بطور پیوسته هدف را ردیابی می کنند، سرعت تغییر محل هدف نیز بطور پیوسته آشکار میشود.
تعداد صفحات 58 word
فهرست مطالب:
فصل اول : اصول کلی رادار
مقدمه
اصول کلی رادار و عملکرد آن
فرم ساده معادله رادار
شمای بلوکی رادار و عملکرد آن
فصل دوم : رادار های ردیاب و انواع آنها
ردیابی با رادار
سوئیچ کردن شعاع آنتن (Sequential lobing)
مرور مخروطی (Conical Scan)
مولد باکسار (Boxcar Generator)
زاویه چپ شدگی (Squint angle)
فصل سوم : رادار ردیاب تک پالس
اصول عملکرد رادار ردیاب تک پالس
مقایسه گر دامنه تک پالسی
سیستم ردیابی هایبرید
ردیابی تک پالس با مقایسه گر فاز
فصل چهارم : شبیه سازی رادار مونوپالس
بلوک دیاگرام شبیه سازی رادار مونوپالس
شبیه سازی مسیر هدف
شبیه سازی سیگنال دریافتی
شبیه سازی آنتن منو پالس
شبیه سازی گیرنده مجموع و تفاضل
مشخصات مقاله:
دسته : مهندسی ICT, مهندسی برق و الکترونیک
عنوان پایان نامه : اصول کلی رادارها
قالب بندی : word
قیمت: 2800 تومان
شرح مختصر: رادار سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف به کار می روند کلمه رادار اختصار کلمات آشکار سازی و بردیابی رادیویی می باشد رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است اصول اولیه آشکارسازی تقریبا قدمتی برابرقدمت بحث الکترو مغناطیسی دارد. گرچه امروزه توسط رادارهای جدید و پیشرفته از هدف علاوه بر فاصله استخراج می شود ولی تعیین فاصله هدف از فرستنده هنوز یکی از مهم ترین وظایف این دستگاه است. در پاییز ۱۹۲۲ تیلور یانگ از آزمایشگاه تحقیقات دریایی (NRL) با استفاده از یک موج پیوسته (CW) با فرستنده و گیرنده مجزا وجود یک کشتی چوبی را آشکار نمودند بدین ترتیب می توان گفت که اولین سیستم های راداری آزمایشی به صورت موج پیوسته کار می کردند و نوع آشکار سازی آنها بستگی به تداخل ایجاد شده بین علائم مهم سیستم دریافت شده از فرستنده علائم انعکاسی ازهدف متحرک با متغیر فرکانس داپلر داشت. رادار یکی سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهمترین مزیت رادار توانایی آن در محاسبه مسافت می باشد.
فهرست مقاله:
فصل اول
اصول رادار
مقدمه
اصول رادار
فرمول های اسامی رادار
راه های کاهش نویز
رنج دینامیکی (Dinamic rany )
تقسیم بندی رادارها از نظر کاربرد
نوع بیم Fan beam
تفاوت راداهای اخطار اولیه با راداهای تجسسی
PRF برابر PRF رادار تجسسی (پالیین)
رادارهای سه بعدی
رادارهای تعقیب هدف (Track radars)
رادار کنترل آتش (Fire control radars)
باندهای فرکانسی؛
کاربرد طیف فرکانس راداری در رادارها مختلف؛
باند فرکانسی
باند فرکانس C
باند فرکانس
امواج با طول موج میلیمتری
فرکانس های لیزری
محاسبه فرکانس داپلر
انواع رادار MTI
محاسبه خروجی آشکارساز فاز
فصل دوم
نمایش اهداف متحرک بر روی اسکوپ
استخراج اطلاعات داپلر به وسیله اسکوپ (PPI)
طرز کار DL Coneeler
خط تأخیر الکترومغناطیس
این مقاله به بررسی و ارائه روشی نوین برای مقابله با حملات راداری می پردازد
این مقاله به بررسی بخش بندی تصاویر رادار توسط الگوریتم تکاملی زنبور عسل می پردازد