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Radartechnik - Nachrichtentechnik

Grundlagen, Bauelemente, Verfahren, Anwendungen
BuchKartoniert, Paperback
188 Seiten
Deutsch
Springererschienen am25.07.1989
In diesem Buch werden die Grundlagen und die wesentlichen Verfahren der heutigen Radartechnik dargestellt. Ober diese Aufgabe hinaus werden auch Problemstellungen behandelt, die der Verfasser f}r die Entwicklung der Radartechnick in der Zukunft als wesentlich betrachtet. Das gilt vor allem f}r die Anwendung von Radarverfahren im Bereich der Fernerkundung, wo bereits heute abbildende Verfahren eine gro~e Rolle spielen, die sich zu einem wichtigen Anwenungsgebiet entwickeln werden. In diesem Zusammenhang wird das Seitensichtradar mit synthetischer Apertur (SAR) behandelt und ein Kapitel liefert wichtige theoretische Grundlagender Mikrowellenabbildung.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR49,99
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR38,66

Produkt

KlappentextIn diesem Buch werden die Grundlagen und die wesentlichen Verfahren der heutigen Radartechnik dargestellt. Ober diese Aufgabe hinaus werden auch Problemstellungen behandelt, die der Verfasser f}r die Entwicklung der Radartechnick in der Zukunft als wesentlich betrachtet. Das gilt vor allem f}r die Anwendung von Radarverfahren im Bereich der Fernerkundung, wo bereits heute abbildende Verfahren eine gro~e Rolle spielen, die sich zu einem wichtigen Anwenungsgebiet entwickeln werden. In diesem Zusammenhang wird das Seitensichtradar mit synthetischer Apertur (SAR) behandelt und ein Kapitel liefert wichtige theoretische Grundlagender Mikrowellenabbildung.
Details
ISBN/GTIN978-3-540-50260-9
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Verlag
Erscheinungsjahr1989
Erscheinungsdatum25.07.1989
Seiten188 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht348 g
IllustrationenXI, 188 S. 3 Abb.
Artikel-Nr.18223076

Inhalt/Kritik

Inhaltsverzeichnis
1 Einführung.- 1.1 Aufgaben.- 1.2 Prinzip.- 1.3 Geschichte.- 1.4 Anwendungen.- 1.5 Frequenzbereiche.- Literatur zu Kapitel 1.- 2 Grundlagen der Radartechnik.- 2.1 Radargleichung.- 2.2 Kohärentes und nichtkohärentes Pulsradar.- 2.3 Entfernungsbestimmung.- 2.4 Winkelmessung.- 2.5 Ausbreitungseigenschaften über der Erdoberfläche.- 2.6 Antennen.- 2.7 Radarrückstreufläche.- 2.8 Detektionsvorgänge.- Literatur zu Kapitcl 2.- 3 Radarkomponenten und Baugruppen.- 3.1 Wellenleiter.- 3.2 Leistungssender und Leistungsverstarker.- 3.3 Mischer.- 3.4 Verstärker.- Literatur zu Kapitel 3.- 4 Dauerstrichradar.- 4.1 Dopplerradar.- 4.2 Dauerstrichradar mit Frequenzmodulation.- 4.3 Anwendungen des Dauerstrichradars.- Literatur zu Kapitel 4.- 5 MTI- und Puls-Doppler-Radar.- 5.1 Aufgaben und Unterscheidung.- 5.2 MTI-Radar.- 5.3 MTI-Radar mit Entfernungstoren und Filtern.- 5.4 Puls-Doppler-Radar.- 5.5 Anforderungen und Qualitätskriterien.- Literatur zu Kapitel 5.- 6 Verfolgungsradar.- 6.1 Grundsätzliches.- 6.2 Sequentielle Mehrkeulenbildung.- 6.3 Kegelabsuchen.- 6.4 Monopulsverfahren.- 6.5 Nachführung in der Entfernung.- Literatur zu Kapitel 6.- 7 Digitale Radarsignalverarbeitung.- 7.1 Strukturdiagramm.- 7.2 Digitale Signalverarbeitung beim Puls-Doppler-Radar.- 7.3 Analog-Digital-Wandler.- 7.4 Speicherplatzbedarf.- 7.5 Dopplerfilter.- 7.6 Video-Verarbeitung.- 7.7 Radardatenverarbeitung.- Literatur zu Kapitel 7.- 8. Radarsignaltheorie.- 8.1 Einführung.- 8.2 Optimale Radarsignalverarbeitung.- 8.3 Mehrdeutigkeitsfunktion.- 8.4 Mehrdeutigkeitsfunktionen einfacher Radarsignale.- 8.5 Anwendungen der Radarsignaltheorie.- Literatur zu Kapitel 8.- 9. Radar mit synthetischer Apertur (SAR).- 9.1 Prinzip.- 9.2 Auflösungsvermögen in Flugrichtung.- 9.3 Optische Radarsignalverarbeitung.- 9.4Digitale Radarsignalverarbeitung beim SAR.- Literatur zu Kapitel 9.- 10 Mikrowellenabbildung.- 10.1 Inverse Probleme.- 10.2 Abbildungsgleichungen.- 10.3 Auflösungsvermögen und Meßpunktdichte.- 10.4 Beispiele.- 10.5 Probleme der Mikrowellenabbildung.- Literatur zu Kapitel 10.mehr

Autor

Prof. Dr.-Ing. habil., Dr.-Ing. Jürgen Detlefsen, Jahrgang 1943, studierte Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik an der Technischen Universität München (Diplom 1967). Nach seiner Promotion (1971) und Habilitation (1978) wurde er Professor für Funkortung und Funknavigation an der Technischen Universität München. Seit 1988 leitet er dort in der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik das Fachgebiet Hochfrequente Felder und Schaltungen. Seine Arbeitsgebiete sind Methoden und Anwendungen der Hochfrequenzsensorik, die Modellierung hochfrequenter Systeme, die Abbildung mit Millimeterwellen sowie das Thema Elektromagnetische Verträglichkeit für Mensch und Umwelt (EMVU).