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追跡レーダーの場合  priが短いですか?


追跡レーダーの **PRI(Pulse Repetition Interval)**は一般的に実力のない方です. これは追跡レーダーが早く動く目標物に対して高いアップデート速度で正確な情報を提供しなければならないからです.

理由:

  1. 高いアップデート速度:
    追跡レーダーは目標の位置, 速度, 方向を持続的に更新しなければならないので, PRIが短いと毎秒当たりもっと多いパルスを発射して反射波を受信することができます.

    • これはすぐ **PRF(Pulse Repetition Frequency)**が高いという意味です.
  2. 正確な通り及び中も測定:
    短い PRIを通じてもっとよく信号を送信すれば, ドップラー效果を基盤で目標物の速度と距離(通り)変化データを細密に分析することができます.

  3. 追跡性能向上:
    早く動く航空機やミサイルを追跡しようとすれば, 持続的に正確なデータを得るために短い PRIが必要です.


比較:

  • 探知レーダー:
    普通広い領域をスキャンするために長い PRIを使って, 目標物の大略的な位置を探知するところ焦点が合わせられています.

  • 追跡レーダー:
    特定目標に集中して追跡するために短い PRIを使って早くて正確なデータを収集します.

短所:

短い PRIを使うレーダーは 射距離制限があり得ます. これは送信したパルスが帰って来る前に次のパルスを送信するようになれば, エコー信号の混線の発生する危険があるからです. これを防止するために適切な調整を通じて使われます

<svg width=“41” height=“41” viewBox=“0 0 41 41” fill=“none” xmlns=“http://www.w3.org/2000/svg” class=“icon-md” role=“img”>目的</svg>
    • SARH(Semi-Active Radar Homing) ミサイル: 戦闘機のレーダーが目標をずっと照らして反射波をミサイルが追跡します.
    • Active Radar Homing ミサイル: ミサイル自らのレーダーが目標を追跡するが, 打ち上げ初期には戦闘機のレーダーで目標データを提供します.
  • が過程で 短い PRIは目標物の早い移動を精緻に追跡するために必須です. 特に, 高速機動 中の目標物や回避機動をする敵に対してもっと細密な情報を提供しなければなりません.

2. ミサイル柔道の中で PRI 変化

  • 打ち上げ直前:
    ミサイル打ち上げ準備段階ではレーダーが目標物を持続的に追跡するため 短い PRIを使ってデータ更新速度を最大化します.

  • 打ち上げ後:

    • SARH ミサイルの場合: 戦闘機の追跡レーダーは相変らず高い PRF(Pulse Repetition Frequency)を維持して目標物位置情報をミサイルに伝逹します.
    • ARH ミサイルの場合: ミサイル自体レーダーが目標追跡を始めれば, 戦闘機のレーダーは状況によって PRIを調整するとかスキャンモードに転換されることができます.

3. 特殊モード: HPRF, MPRF, LPRF

  • HPRF(High Pulse Repetition Frequency):
    ミサイル柔道のような状況ではドップラーシフトを活用して速度を正確に測定するために高い PRF(短い PRI)を使う場合が多いです.
    が方式は目標との距離代わり の中も追跡に有利です.

  • MPRF(Medium Pulse Repetition Frequency):
    目標物の距離(通り)と速度を同時に測定しようとすれば中間位の PRFを使うモードに転換されたりします.
    これは目標通りと中も追跡の間の均衡を合わせるための方式です.

  • LPRF(Low Pulse Repetition Frequency):
    遠くある目標を追跡するとかエコー信号の間混線を避けようとすれば長い PRIを使う LPRF モードを使うこともできるが, これは主に探知段階に活用されます.


4. 戦闘機追跡レーダーの PRI 特性と調整

戦闘機追跡レーダーは状況によって PRIを柔軟に調整することができる 多重モードを支援します.

  • 近くの故の中目標物: 短い PRI(高い PRF)で細密に追跡.
  • 遠くある目標物: 長い PRI(低い PRF)で遠い距離信号を処理.

結論:

ミサイル打ち上げ時追跡レーダーは **短い PRI(高い PRF)**を維持する場合が多くて, これは目標物の早い動きを追跡して正確な柔道情報を提供するために必須です. しかしレーダーモードと状況(ミサイル種類, 目標距離(通り))によって PRIは柔軟に調整されます.


pwでも実力のないですか?
ChatGPTの言葉:

ミサイル打ち上げ時使われる **追跡レーダーの PW(Pulse Width)**は状況とレーダーの目的によって違うが, イルバンゾックウ短い PW</svg>

**PW(Pulse Width)**とは?

  • PWはレーダーパルスが打ち上げされる時間の長さを意味して, 単位は普通マイクロ初(μs)で測定されます.
  • PWが短いほど:
    • 距離(通り)解像度が高くなり: 近接した目標物たちをもっと正確に分離して識別可能.
    • パルスのエネルギー減少: 探知距離(通り)には限界が生ずることができる.

ミサイル打ち上げと PW

1. PWが短い理由:

  1. 正確な位置測定:
    ミサイル打ち上げ時追跡レーダーは目標物の位置を非常に精緻に把握しなければなりません.

    • 短い PWはレーダーが送った信号の反射波を分析する時 目標物の間の分離能力を増加させます.
    • これは高速に移動するとか近接した多くの目標を追跡する時有利です.
  2. 早いアップデート速度:
    PWが短ければパルス繰り返し間隔(PRI)と調和を成して, レーダーがもっとよく信号を送信して受信することができます.

    • ミサイル打ち上げ後, 目標の位置と速度情報を持続的に提供しなければならないので短い PWが必要です.
  3. 追跡レーダー特性:
    追跡レーダーは一般探知レーダーより 狭いビムポックと短い PWを使って特定目標に集中します. これはミサイル柔道に相応しいデータを提供するのに有利です.


2. PWと PRFの調合:

  • PWと PRFは相互調整になります.
    短い PWはその PRF(短い PRI)とともに使われて, 高速移動目標に対する通りと中も情報を同時に収集するのに有利です.

  • 例外的に, 長距離探知が必要な場合 PWをふやすこともできるが, これはミサイル打ち上げ直前よりは探知段階で使われます.


3. 特定モードと PW:

  • HPRF(High PRF) モード:
    高いパルス繰り返し速度を使って, 一般的に 短い PWとともに動作します. これはドップラー效果を通じて速度と距離(通り)データを早く得ることに使われます.

  • MPRF(Medium PRF) モード:
    中間距離と解像度を維持するためにちょっと長い PWを使うこともできます.


結論:

ミサイル打ち上げ時使われる追跡レーダーは一般的に 短い PWを使って高い解像度と早い追跡性能を提供します. 短い PWは高速目標物追跡, 正確な距離測定, そして效果的なミサイル柔道に必須な要素です. しかし状況と要求事項によって PWは柔軟に調整されることができます.

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電子戦 装備が電波特性を感知して警報をする. 原理が分からなくて誰でも映像を作る...


전투기는 날아오는 미사일을 어떻게 피하는걸까?

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추적 레이더의 경우 pri가 짧습니까?


추적 레이더의 **PRI(Pulse Repetition Interval)**는 일반적으로 짧은 편입니다. 이는 추적 레이더가 빠르게 움직이는 목표물에 대해 높은 업데이트 속도로 정확한 정보를 제공해야 하기 때문입니다.

이유:

  1. 높은 업데이트 속도:
    추적 레이더는 목표의 위치, 속도, 방향을 지속적으로 갱신해야 하므로, PRI가 짧아야 매 초당 더 많은 펄스를 발사하고 반사파를 수신할 수 있습니다.

    • 이는 곧 **PRF(Pulse Repetition Frequency)**가 높다는 의미입니다.
  2. 정확한 거리 및 속도 측정:
    짧은 PRI를 통해 더 자주 신호를 송신하면, 도플러 효과를 기반으로 목표물의 속도와 거리 변화 데이터를 세밀하게 분석할 수 있습니다.

  3. 추적 성능 향상:
    빠르게 움직이는 항공기나 미사일을 추적하려면, 지속적으로 정확한 데이터를 얻기 위해 짧은 PRI가 필요합니다.


비교:

  • 탐지 레이더:
    보통 넓은 영역을 스캔하기 위해 긴 PRI를 사용하며, 목표물의 대략적인 위치를 탐지하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.

  • 추적 레이더:
    특정 목표에 집중하여 추적하기 위해 짧은 PRI를 사용해 빠르고 정확한 데이터를 수집합니다.

단점:

짧은 PRI를 사용하는 레이더는 사거리 제한이 있을 수 있습니다. 이는 송신한 펄스가 돌아오기 전에 다음 펄스를 송신하게 되면, 에코 신호의 혼선이 발생할 위험이 있기 때문입니다. 이를 방지하기 위해 적절한 조정을 통해 사용됩니다

<svg width="41" height="41" viewBox="0 0 41 41" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon-md" role="img">목적</svg>
    • SARH(Semi-Active Radar Homing) 미사일: 전투기의 레이더가 목표를 계속 비추며 반사파를 미사일이 추적합니다.
    • Active Radar Homing 미사일: 미사일 자체의 레이더가 목표를 추적하지만, 발사 초기에는 전투기의 레이더로 목표 데이터를 제공합니다.
  • 이 과정에서 짧은 PRI는 목표물의 빠른 이동을 정밀하게 추적하기 위해 필수적입니다. 특히, 고속 기동 중인 목표물이나 회피 기동을 하는 적에 대해 더 세밀한 정보를 제공해야 합니다.

2. 미사일 유도 중 PRI 변화

  • 발사 직전:
    미사일 발사 준비 단계에서는 레이더가 목표물을 지속적으로 추적하기 위해 짧은 PRI를 사용하여 데이터 갱신 속도를 최대화합니다.

  • 발사 후:

    • SARH 미사일의 경우: 전투기의 추적 레이더는 여전히 높은 PRF(Pulse Repetition Frequency)를 유지해 목표물 위치 정보를 미사일에 전달합니다.
    • ARH 미사일의 경우: 미사일 자체 레이더가 목표 추적을 시작하면, 전투기의 레이더는 상황에 따라 PRI를 조정하거나 스캔 모드로 전환될 수 있습니다.

3. 특수 모드: HPRF, MPRF, LPRF

  • HPRF(High Pulse Repetition Frequency):
    미사일 유도와 같은 상황에서는 도플러 시프트를 활용해 속도를 정확히 측정하기 위해 높은 PRF(짧은 PRI)를 사용하는 경우가 많습니다.
    이 방식은 목표와의 거리 대신 속도 추적에 유리합니다.

  • MPRF(Medium Pulse Repetition Frequency):
    목표물의 거리와 속도를 동시에 측정하려면 중간 정도의 PRF를 사용하는 모드로 전환되기도 합니다.
    이는 목표 거리와 속도 추적 간의 균형을 맞추기 위한 방식입니다.

  • LPRF(Low Pulse Repetition Frequency):
    멀리 있는 목표를 추적하거나 에코 신호 간 혼선을 피하려면 긴 PRI를 사용하는 LPRF 모드를 사용할 수도 있지만, 이는 주로 탐지 단계에 활용됩니다.


4. 전투기 추적 레이더의 PRI 특성과 조정

전투기 추적 레이더는 상황에 따라 PRI를 유연하게 조정할 수 있는 다중 모드를 지원합니다.

  • 가까운 고속 목표물: 짧은 PRI(높은 PRF)로 세밀하게 추적.
  • 멀리 있는 목표물: 긴 PRI(낮은 PRF)로 먼 거리 신호를 처리.

결론:

미사일 발사 시 추적 레이더는 **짧은 PRI(높은 PRF)**를 유지하는 경우가 많으며, 이는 목표물의 빠른 움직임을 추적하고 정확한 유도 정보를 제공하기 위해 필수적입니다. 그러나 레이더 모드와 상황(미사일 종류, 목표 거리)에 따라 PRI는 유연하게 조정됩니다.


pw로도 짧습니까?
ChatGPT의 말:

미사일 발사 시 사용되는 **추적 레이더의 PW(Pulse Width)**는 상황과 레이더의 목적에 따라 다르지만, 일반적으짧은 PW</svg>

**PW(Pulse Width)**란?

  • PW는 레이더 펄스가 발사되는 시간의 길이를 의미하며, 단위는 보통 마이크로초(μs)로 측정됩니다.
  • PW가 짧을수록:
    • 거리 해상도가 높아짐: 근접한 목표물들을 더 정확히 분리해서 식별 가능.
    • 펄스의 에너지 감소: 탐지 거리에는 한계가 생길 수 있음.

미사일 발사와 PW

1. PW가 짧은 이유:

  1. 정확한 위치 측정:
    미사일 발사 시 추적 레이더는 목표물의 위치를 매우 정밀하게 파악해야 합니다.

    • 짧은 PW는 레이더가 보낸 신호의 반사파를 분석할 때 목표물 간의 분리 능력을 증가시킵니다.
    • 이는 고속으로 이동하거나 근접한 여러 목표를 추적할 때 유리합니다.
  2. 빠른 업데이트 속도:
    PW가 짧으면 펄스 반복 간격(PRI)과 조화를 이루어, 레이더가 더 자주 신호를 송신하고 수신할 수 있습니다.

    • 미사일 발사 후, 목표의 위치와 속도 정보를 지속적으로 제공해야 하므로 짧은 PW가 필요합니다.
  3. 추적 레이더 특성:
    추적 레이더는 일반 탐지 레이더보다 좁은 빔폭과 짧은 PW를 사용하여 특정 목표에 집중합니다. 이는 미사일 유도에 적합한 데이터를 제공하는 데 유리합니다.


2. PW와 PRF의 조합:

  • PW와 PRF는 상호 조정됩니다.
    짧은 PW는 고 PRF(짧은 PRI)와 함께 사용되어, 고속 이동 목표에 대한 거리와 속도 정보를 동시에 수집하는 데 유리합니다.

  • 예외적으로, 장거리 탐지가 필요한 경우 PW를 늘릴 수도 있지만, 이는 미사일 발사 직전보다는 탐지 단계에서 사용됩니다.


3. 특정 모드와 PW:

  • HPRF(High PRF) 모드:
    높은 펄스 반복 속도를 사용하며, 일반적으로 짧은 PW와 함께 동작합니다. 이는 도플러 효과를 통해 속도와 거리 데이터를 빠르게 얻는 데 사용됩니다.

  • MPRF(Medium PRF) 모드:
    중간 거리와 해상도를 유지하기 위해 약간 더 긴 PW를 사용할 수도 있습니다.


결론:

미사일 발사 시 사용되는 추적 레이더는 일반적으로 짧은 PW를 사용하여 높은 해상도와 빠른 추적 성능을 제공합니다. 짧은 PW는 고속 목표물 추적, 정확한 거리 측정, 그리고 효과적인 미사일 유도에 필수적인 요소입니다. 그러나 상황과 요구 사항에 따라 PW는 유연하게 조정될 수 있습니다.

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