🗊Презентация Радиолокация

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Радиолокация, слайд №1Радиолокация, слайд №2Радиолокация, слайд №3Радиолокация, слайд №4Радиолокация, слайд №5Радиолокация, слайд №6Радиолокация, слайд №7Радиолокация, слайд №8Радиолокация, слайд №9Радиолокация, слайд №10Радиолокация, слайд №11Радиолокация, слайд №12Радиолокация, слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Радиолокация. Доклад-сообщение содержит 13 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Радиолокация
Описание слайда:
Радиолокация

Слайд 2





РАДИОЛОКАЦИЯ - обнаружение и определение местоположения различных объектов с помощью радиотехнических  устройств. Первые радиолокационные станции (РЛС), называемые также радиолокаторами или радарами, появились в Великобритании, СССР и США в конце 1930-х гг.
РАДИОЛОКАЦИЯ - обнаружение и определение местоположения различных объектов с помощью радиотехнических  устройств. Первые радиолокационные станции (РЛС), называемые также радиолокаторами или радарами, появились в Великобритании, СССР и США в конце 1930-х гг.
Описание слайда:
РАДИОЛОКАЦИЯ - обнаружение и определение местоположения различных объектов с помощью радиотехнических устройств. Первые радиолокационные станции (РЛС), называемые также радиолокаторами или радарами, появились в Великобритании, СССР и США в конце 1930-х гг. РАДИОЛОКАЦИЯ - обнаружение и определение местоположения различных объектов с помощью радиотехнических устройств. Первые радиолокационные станции (РЛС), называемые также радиолокаторами или радарами, появились в Великобритании, СССР и США в конце 1930-х гг.

Слайд 3





Принцип действия систем радиолокации состоит в обнаружении и регистрации вторичных радиоволн, отражённых (рассеянных) наблюдаемыми объектами при облучении их электромагнитными волнами радиолокационного передатчика. 
Принцип действия систем радиолокации состоит в обнаружении и регистрации вторичных радиоволн, отражённых (рассеянных) наблюдаемыми объектами при облучении их электромагнитными волнами радиолокационного передатчика.
Описание слайда:
Принцип действия систем радиолокации состоит в обнаружении и регистрации вторичных радиоволн, отражённых (рассеянных) наблюдаемыми объектами при облучении их электромагнитными волнами радиолокационного передатчика. Принцип действия систем радиолокации состоит в обнаружении и регистрации вторичных радиоволн, отражённых (рассеянных) наблюдаемыми объектами при облучении их электромагнитными волнами радиолокационного передатчика.

Слайд 4





Приём вторичных радиоволн направленной антенной позволяет определять угловое положение объектов относительно радиолокатора, а измерение времени запаздывания отражённых сигналов по отношению к сигналам передатчика - удаление объектов от радиолокатора.
Приём вторичных радиоволн направленной антенной позволяет определять угловое положение объектов относительно радиолокатора, а измерение времени запаздывания отражённых сигналов по отношению к сигналам передатчика - удаление объектов от радиолокатора.
Описание слайда:
Приём вторичных радиоволн направленной антенной позволяет определять угловое положение объектов относительно радиолокатора, а измерение времени запаздывания отражённых сигналов по отношению к сигналам передатчика - удаление объектов от радиолокатора. Приём вторичных радиоволн направленной антенной позволяет определять угловое положение объектов относительно радиолокатора, а измерение времени запаздывания отражённых сигналов по отношению к сигналам передатчика - удаление объектов от радиолокатора.

Слайд 5





Наибольшее распространение получила активная импульсная радиолокация. Вследствие того, что излучение зондирующего импульса заканчивается раньше прихода отражённого сигнала, для передачи и приёма в импульсных РЛС служит одна и та же антенна... 
Наибольшее распространение получила активная импульсная радиолокация. Вследствие того, что излучение зондирующего импульса заканчивается раньше прихода отражённого сигнала, для передачи и приёма в импульсных РЛС служит одна и та же антенна...
Описание слайда:
Наибольшее распространение получила активная импульсная радиолокация. Вследствие того, что излучение зондирующего импульса заканчивается раньше прихода отражённого сигнала, для передачи и приёма в импульсных РЛС служит одна и та же антенна... Наибольшее распространение получила активная импульсная радиолокация. Вследствие того, что излучение зондирующего импульса заканчивается раньше прихода отражённого сигнала, для передачи и приёма в импульсных РЛС служит одна и та же антенна...

Слайд 6





Устройство отображения выполняется обычно на приёмных электронно-лучевых трубках и даёт наглядную координатную и дополнительную информацию о наблюдаемых объектах, контролируемых зонах пространства и имеющихся помехах
Устройство отображения выполняется обычно на приёмных электронно-лучевых трубках и даёт наглядную координатную и дополнительную информацию о наблюдаемых объектах, контролируемых зонах пространства и имеющихся помехах
Описание слайда:
Устройство отображения выполняется обычно на приёмных электронно-лучевых трубках и даёт наглядную координатную и дополнительную информацию о наблюдаемых объектах, контролируемых зонах пространства и имеющихся помехах Устройство отображения выполняется обычно на приёмных электронно-лучевых трубках и даёт наглядную координатную и дополнительную информацию о наблюдаемых объектах, контролируемых зонах пространства и имеющихся помехах

Слайд 7





Направление на объект радиолокация в РЛС с механически управляемой антенной определяют по угловому её положению, при котором величина принимаемого сигнала достигает максимума; в РЛС с электронно управляемым лучом вместо углового положения антенны измеряют угловое положение луча относительно нормали к раскрыву антенны.
Направление на объект радиолокация в РЛС с механически управляемой антенной определяют по угловому её положению, при котором величина принимаемого сигнала достигает максимума; в РЛС с электронно управляемым лучом вместо углового положения антенны измеряют угловое положение луча относительно нормали к раскрыву антенны.
Описание слайда:
Направление на объект радиолокация в РЛС с механически управляемой антенной определяют по угловому её положению, при котором величина принимаемого сигнала достигает максимума; в РЛС с электронно управляемым лучом вместо углового положения антенны измеряют угловое положение луча относительно нормали к раскрыву антенны. Направление на объект радиолокация в РЛС с механически управляемой антенной определяют по угловому её положению, при котором величина принимаемого сигнала достигает максимума; в РЛС с электронно управляемым лучом вместо углового положения антенны измеряют угловое положение луча относительно нормали к раскрыву антенны.

Слайд 8





По характеру функционирования радиолокаторы разделяются на 2 основных класса: РЛС обзора и РЛС сопровождения. 
По характеру функционирования радиолокаторы разделяются на 2 основных класса: РЛС обзора и РЛС сопровождения.
Описание слайда:
По характеру функционирования радиолокаторы разделяются на 2 основных класса: РЛС обзора и РЛС сопровождения. По характеру функционирования радиолокаторы разделяются на 2 основных класса: РЛС обзора и РЛС сопровождения.

Слайд 9





РЛС сопровождения в течение всего рабочего цикла измеряет координаты движущихся относительно РЛС объектов. Многофункциональные РЛС совмещают обзор и сопровождение. 
РЛС сопровождения в течение всего рабочего цикла измеряет координаты движущихся относительно РЛС объектов. Многофункциональные РЛС совмещают обзор и сопровождение.
Описание слайда:
РЛС сопровождения в течение всего рабочего цикла измеряет координаты движущихся относительно РЛС объектов. Многофункциональные РЛС совмещают обзор и сопровождение. РЛС сопровождения в течение всего рабочего цикла измеряет координаты движущихся относительно РЛС объектов. Многофункциональные РЛС совмещают обзор и сопровождение.

Слайд 10





Для увеличения дальности действия РЛС необходимо повышать энергию зондирования, что достигается либо увеличением мощности в импульсе, либо увеличением его длительности. 
Для увеличения дальности действия РЛС необходимо повышать энергию зондирования, что достигается либо увеличением мощности в импульсе, либо увеличением его длительности.
Описание слайда:
Для увеличения дальности действия РЛС необходимо повышать энергию зондирования, что достигается либо увеличением мощности в импульсе, либо увеличением его длительности. Для увеличения дальности действия РЛС необходимо повышать энергию зондирования, что достигается либо увеличением мощности в импульсе, либо увеличением его длительности.

Слайд 11





В наземных и корабельных РЛС используются главным образом дециметровые и сантиметровые волны. В самолётных РЛС, где габариты антенн строго ограничены, применяются только короткие сантиметровые волны. Имеются также РЛС на волнах 8 мм и даже 3 мм. 
В наземных и корабельных РЛС используются главным образом дециметровые и сантиметровые волны. В самолётных РЛС, где габариты антенн строго ограничены, применяются только короткие сантиметровые волны. Имеются также РЛС на волнах 8 мм и даже 3 мм.
Описание слайда:
В наземных и корабельных РЛС используются главным образом дециметровые и сантиметровые волны. В самолётных РЛС, где габариты антенн строго ограничены, применяются только короткие сантиметровые волны. Имеются также РЛС на волнах 8 мм и даже 3 мм. В наземных и корабельных РЛС используются главным образом дециметровые и сантиметровые волны. В самолётных РЛС, где габариты антенн строго ограничены, применяются только короткие сантиметровые волны. Имеются также РЛС на волнах 8 мм и даже 3 мм.

Слайд 12





Кроме активных радиолокаторов, работающих по отражённому сигналу, существуют пассивные радиолокаторы, использующие естественное  излучение объектов (радиометры). Такие устройства могут непосредственно измерять только угловые координаты.
Кроме активных радиолокаторов, работающих по отражённому сигналу, существуют пассивные радиолокаторы, использующие естественное  излучение объектов (радиометры). Такие устройства могут непосредственно измерять только угловые координаты.
Описание слайда:
Кроме активных радиолокаторов, работающих по отражённому сигналу, существуют пассивные радиолокаторы, использующие естественное излучение объектов (радиометры). Такие устройства могут непосредственно измерять только угловые координаты. Кроме активных радиолокаторов, работающих по отражённому сигналу, существуют пассивные радиолокаторы, использующие естественное излучение объектов (радиометры). Такие устройства могут непосредственно измерять только угловые координаты.

Слайд 13





Использованные ресурсы:
Использованные ресурсы:
http://femto.com.ua/articles/part_2/3251.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Описание слайда:
Использованные ресурсы: Использованные ресурсы: http://femto.com.ua/articles/part_2/3251.html https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию