Radar kesiti (RCS), bir nesnenin radarla ne kadar algılanabilir olduğunun bir ölçüsüdür. Daha büyük bir RCS, bir nesnenin daha kolay tespit edildiğini gösterir.
Bir nesne, kaynağa sınırlı miktarda radar enerjisi yansıtır. Bunu etkileyen faktörler şunlardır:
- Hedefin yapıldığı malzeme;
- Hedefin, hedefi aydınlatan radar sinyalinin dalga boyuna göre boyutu;
- Hedefin mutlak büyüklüğü;
- (radar ışınının hedefin şekline ve radar kaynağına yönlendirilmesine bağlı olarak hedefin belirli bir bölümüne çarptığı açı);
- Yansıyan açı (yansıyan ışının hedefe vurduğu kısımdan ayrıldığı açı; olay açısına bağlıdır);
- Hedefin yönüne göre iletilen ve alınan radyasyonun polarizasyonu.
Hedeflerin tespitinde önemli olmakla birlikte, vericinin gücü ve mesafe RCS hesaplamasını etkileyen faktörler değildir, çünkü RCS hedefin yansıtıcılığının bir özelliğidir.
Radar kesiti, çok çeşitli aralıklarda uçakları tespit etmek için kullanılır. Örneğin, bir hayalet uçak (düşük tespit edilebilirliğe sahip olacak şekilde tasarlanmış uçak), düşük bir radar kesiti veren tasarım özelliklerine (radar emici boya, düz yüzeyler, radarı özellikle kaynaktan farklı bir yere yansıtması için özel olarak açılı yüzeyler) sahip olacaktır. Bir yolcu uçağının radar kesiti ise çıplak metal, kaynağa geri bir sinyal yansıtması garantili yuvarlak yüzeyler, motorlar, antenler vb. yapısal özelliklerden ötürü daha büyük olacaktır. Radar kesiti, özellikle uçak ve balistik füzeleri içeren uygulamalarda radar hayalet uçak teknolojisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mevcut askeri uçaklar için radar kesiti verileri en yüksek derecede gizli olarak sınıflandırılmıştır.
Bazı durumlarda radarla yerde, birçok nesne içeren bir alana bakmak gereklidir. Bu tür durumlarda, diferansiyel saçılma katsayısı olarak adlandırılan (aynı zamanda normalize radar kesiti ya da gen yayılma katsayısı olarak adlandırılır) σ0 ("Sigma sıfır") değeri kullanışlıdır; bu alan ortalaması başına bir dizi objenin ortalama radar kesitidir:
Burada:
- RCS i, belirli bir nesnenin radar kesitidir,
- Ai, zeminde bu nesne ile ilişkili alandır.
Burada:
- = vericinin giriş gücü (watt)
- = radar iletim anteninin kazancı (boyutsuz)
- = radardan hedefe olan mesafe (metre)
- = hedefin radar kesiti (metre kare)
- = radar alıcı antenin etkin alanı (metre kare)
- = radar tarafından hedeften geri alınan güç (watt)
Kaynakça
- Shaeffer, Tuley and Knott. Radar Cross Section. SciTech Publishing, 2004. .
- Harrington, Roger F. Time-Harmonic Electromagnetic Fields. McGraw-Hill, Inc., 1961.
- Balanis, Constantine A. Advanced Engineering Electromagnetics. Wiley, 1989. .
- “A Hybrid Method Based on Reciprocity for the Computation of Diffraction by Trailing Edges”David R. Ingham, IEEE Trans. Antennas Propagat., 43 No. 11, November 1995, pp. 1173–82.
- “Revised Integration Methods in a Galerkin BoR Procedure” David R. Ingham, Applied Computational Electromagnetics Society (ACES ) Journal 10 No. 2, July, 1995, pp. 5–16.
- “A Hybrid Approach to Trailing Edges and Trailing Ends” David R. Ingham, proceedings of the ACES Symposium, 1993, Monterey.
- “Time-Domain Extrapolation to the Far Field Based on FDTD Calculations” Kane Yee, David Ingham and Kurt Shlager, IEEE Trans. Antennas Propagat., 39 No. 3, March 1991, pp. 410–413.
- “Numerical Calculation of Edge Diffraction, using Reciprocity” David Ingham, Proc. Int. Conf. Antennas Propagat., IV, May 1990, Dallas, pp. 1574–1577.
- “Time-Domain Extrapolation to the Far Field Based on FDTD Calculations”Kane Yee, David Ingham and Kurt Shlager, invited paper, Proc. URSI Conf., 1989, San José .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Radar kesiti RCS bir nesnenin radarla ne kadar algilanabilir oldugunun bir olcusudur Daha buyuk bir RCS bir nesnenin daha kolay tespit edildigini gosterir Tipik RCS diyagrami A 26 Invader Bir nesne kaynaga sinirli miktarda radar enerjisi yansitir Bunu etkileyen faktorler sunlardir Hedefin yapildigi malzeme Hedefin hedefi aydinlatan radar sinyalinin dalga boyuna gore boyutu Hedefin mutlak buyuklugu radar isininin hedefin sekline ve radar kaynagina yonlendirilmesine bagli olarak hedefin belirli bir bolumune carptigi aci Yansiyan aci yansiyan isinin hedefe vurdugu kisimdan ayrildigi aci olay acisina baglidir Hedefin yonune gore iletilen ve alinan radyasyonun polarizasyonu Hedeflerin tespitinde onemli olmakla birlikte vericinin gucu ve mesafe RCS hesaplamasini etkileyen faktorler degildir cunku RCS hedefin yansiticiliginin bir ozelligidir Radar kesiti cok cesitli araliklarda ucaklari tespit etmek icin kullanilir Ornegin bir hayalet ucak dusuk tespit edilebilirlige sahip olacak sekilde tasarlanmis ucak dusuk bir radar kesiti veren tasarim ozelliklerine radar emici boya duz yuzeyler radari ozellikle kaynaktan farkli bir yere yansitmasi icin ozel olarak acili yuzeyler sahip olacaktir Bir yolcu ucaginin radar kesiti ise ciplak metal kaynaga geri bir sinyal yansitmasi garantili yuvarlak yuzeyler motorlar antenler vb yapisal ozelliklerden oturu daha buyuk olacaktir Radar kesiti ozellikle ucak ve balistik fuzeleri iceren uygulamalarda radar hayalet ucak teknolojisinin ayrilmaz bir parcasidir Mevcut askeri ucaklar icin radar kesiti verileri en yuksek derecede gizli olarak siniflandirilmistir Bazi durumlarda radarla yerde bircok nesne iceren bir alana bakmak gereklidir Bu tur durumlarda diferansiyel sacilma katsayisi olarak adlandirilan ayni zamanda normalize radar kesiti ya da gen yayilma katsayisi olarak adlandirilir s0 Sigma sifir degeri kullanislidir bu alan ortalamasi basina bir dizi objenin ortalama radar kesitidir s0 RCSiAi displaystyle sigma 0 left langle RCS i over A i right rangle Burada RCS i belirli bir nesnenin radar kesitidir Ai zeminde bu nesne ile iliskili alandir Pr PtGt4pr2s14pr2Aeff displaystyle P r P t G t over 4 pi r 2 sigma 1 over 4 pi r 2 A mathrm eff Burada Pt displaystyle P t vericinin giris gucu watt Gt displaystyle G t radar iletim anteninin kazanci boyutsuz r displaystyle r radardan hedefe olan mesafe metre s displaystyle sigma hedefin radar kesiti metre kare Aeff displaystyle A mathrm eff radar alici antenin etkin alani metre kare Pr displaystyle P r radar tarafindan hedeften geri alinan guc watt B 2 Spirit radar icin basarili bir sekilde gorunmez hale gelen ilk ucaklardan biriydi Hayalet teknoloji iceren Visby sinifi bir korvetKaynakca Knott Eugene Shaeffer John Tuley Michael 1993 Radar Cross Section 2nd ed Artech House Inc ss 231 ISBN 978 0 89006 618 8 Ulaby Fawwaz 1986 Microwave Remote Sensing Active and Passive Volume 2 Artech House Inc s 463 ISBN 978 0 89006 191 6 Shaeffer Tuley and Knott Radar Cross Section SciTech Publishing 2004 1 891121 25 1 Harrington Roger F Time Harmonic Electromagnetic Fields McGraw Hill Inc 1961 0 471 20806 X Balanis Constantine A Advanced Engineering Electromagnetics Wiley 1989 0 471 62194 3 A Hybrid Method Based on Reciprocity for the Computation of Diffraction by Trailing Edges David R Ingham IEEE Trans Antennas Propagat 43 No 11 November 1995 pp 1173 82 Revised Integration Methods in a Galerkin BoR Procedure David R Ingham Applied Computational Electromagnetics Society ACES Journal 10 No 2 July 1995 pp 5 16 A Hybrid Approach to Trailing Edges and Trailing Ends David R Ingham proceedings of the ACES Symposium 1993 Monterey Time Domain Extrapolation to the Far Field Based on FDTD Calculations Kane Yee David Ingham and Kurt Shlager IEEE Trans Antennas Propagat 39 No 3 March 1991 pp 410 413 Numerical Calculation of Edge Diffraction using Reciprocity David Ingham Proc Int Conf Antennas Propagat IV May 1990 Dallas pp 1574 1577 Time Domain Extrapolation to the Far Field Based on FDTD Calculations Kane Yee David Ingham and Kurt Shlager invited paper Proc URSI Conf 1989 San Jose