レーダーの種類一覧

これはさまざまな種類のレーダーのリストです。

探知・捜索レーダー

捜索レーダーは、短い電波のパルスを使って広大な空間を走査します。通常、1分間に2~4回、その空間を走査します。電波の長さは通常1メートル未満です。船舶や航空機は金属でできており、電波を反射します。レーダーは、パルスの発射から受信までの往復時間を測定し、その時間を2で割って光速を掛けることで、反射体までの距離を測定します。受信パルスが受信されるためには、距離ゲートと呼ばれる時間間隔内に収まっている必要があります。レーダーが方向を特定できるのは、レーダー装置のアンテナの反射体から発射された短い電波が、探照灯のように動作するからです。

回転レーダードームを備えたイギリス空軍のボーイングE-3セントリーAEW1(AWACS)。ドームの直径は30フィート(10メートル)。E-3には2機のパナビア・トーネードF3が随伴している

照準レーダー

照準レーダーは同じ原理を利用していますが、より狭い空間をはるかに頻繁に、通常は1秒間に数回以上スキャンします。一方、捜索レーダーはより広い空間を低頻度でスキャンします。ミサイルロックオンとは、照準レーダーが目標を捕捉し、射撃管制装置が目標までのミサイルの経路を計算できるシナリオを指します。セミアクティブレーダーホーミングシステムでは、これはミサイルが照準レーダーが「照射」している目標を「見る」ことができることを意味します。 一部の照準レーダーには、クラッターや電子妨害装置を排除するために、目標を追跡できるレンジゲートが備わっています

ミサイル誘導システム

その他

戦場および偵察レーダー

NATO標準APP-6aに基づく軍事地図マーキングシンボルレーダー

計装レーダー

計装レーダーは、政府および民間の試験場で航空機、ミサイル、ロケット、および軍需品の試験に使用されます。リアルタイムおよび後処理分析の両方に使用できる時間、空間、位置、情報(TSPI)データを提供します。[ 2 ]

NASAと軍のレーダーを再利用

市販品(COTS)

カスタム

  • AN/MPS-39 多物体追尾レーダー(MOTR)
  • TAMTS
  • BAEルール
  • ロートル
  • ローザ
  • ローザII
  • コシップ
  • ダイネティクスMRS

信管と起爆装置

レーダー近接信管は対空砲弾やその他の爆発装置に取り付けられ、大型物体に接近すると装置を起爆させます。小型で高速パルスを発する全方向レーダーを使用し、通常は強力なバッテリーを搭載しています。このバッテリーは貯蔵寿命が長く、動作寿命は非常に短いです。対空砲に使用される信管は、5万Gの衝撃に耐えられるように機械的に設計されている必要があり、同時に廃棄できるほど安価である必要があります

気象レーダーシステム

気象レーダーは捜索レーダーに似ています。このレーダーは、水平偏波、二重偏波(水平と垂直)、または円偏波の電波を使用します。気象レーダーの周波数選択は、降水反射率と大気中の水蒸気による減衰との間の性能バランスによって決まります。一部の気象レーダーは、ドップラーシフトを用いて風速を測定し、二重偏波を用いて降水の種類を識別します。[ 3 ] [ 4 ]

船舶によく見られる水面捜索レーダー

航行レーダーは捜索レーダーに似ていますが、地面や岩石に反射する非常に短い波を使用します。商船や長距離商用航空機によく搭載されています。

船舶は衝突回避や航行のためにレーダーを使用しています。ほとんどの船舶で使用されているレーダーの周波数帯域はXバンド(9GHz/3cm)ですが、荒天時や大雨時における船舶の探知精度向上のため、 Sバンド(3GHz/10cm)レーダーもほとんどの外航船舶に搭載されています。船舶交通サービスでも、 ARPA(高度航行可能波浪情報)の追跡にレーダー(XバンドまたはSバンド)を使用し、監視区域における船舶の衝突回避や航行規制を行っています。

汎用レーダーは、純粋な航行レーダーの代替としてますます普及しています。これらのレーダーは一般的に航行レーダーの周波数を使用しますが、受信機が反射面の種類を判別できるようにパルスを変調します。最も優れた汎用レーダーは、激しい嵐の雨だけでなく、地表や車両も識別できます。中には、ソナーデータとGPS位置情報から得た地図データを重ね合わせることができるものもあります。

航空管制と航法

航空管制では、一次レーダーと二次レーダーが使用されます。一次レーダーは、航空機や雲など、あらゆる種類のエコーを反射する「古典的な」レーダーです。二次レーダーはパルスを発射し、航空機トランスポンダーから発信されるデジタルデータの特別な応答を待ち受けます。トランスポンダーは、4オクタルID(モードA)、機上高度(モードC)、コールサイン(フライトナンバーではない)(モードS)など、様々な種類のデータを発信します。軍隊はトランスポンダーを使用して航空機の国籍と目的を特定し、防空システムが敵対的なレーダー反射を識別できるようにします。この軍事システムはIFF(敵味方識別) と呼ばれています。

ロンドン・ヒースロー空港の航空管制レーダー

宇宙および距離計装レーダーシステム

マッピングレーダー

マッピングレーダーは、リモートセンシング地理情報アプリケーションにおいて、広い範囲をスキャンするために使用されます。一般的には合成開口レーダーが使用され、比較的静的なターゲット(通常は地形)に限定されます

特殊なレーダーシステムは、壁の背後にいる人間を検知することができます。これは、人間の反射特性が、一般的に建築材料の反射特性よりも多様であるため可能です。しかし、人間は金属に比べてレーダーエネルギーの反射率がはるかに低いため、これらのシステムでは、人間の標的を識別し、さらにはあらゆる種類の詳細な画像を処理する高度な技術が必要です。壁貫通型レーダーは、超広帯域インパルスレーダー、マイクロドップラーレーダー、合成開口レーダー(SAR)によって実現できます。[ 5 ]

スピードレーダー

生物学研究のためのレーダー

レーダーの範囲と波長は、鳥類や昆虫のさまざまな調査に合わせて調整できます。昆虫の移動や生活習慣の研究。生物学分野でも活用できる可能性があります。

参照

注記

  1. ^ 「AN/PPS-5B地上監視レーダーセット」アメリカ科学者連盟。1998年9月12日2009年3月15日閲覧
  2. ^ Nessmith, Josh T. (1976年11月). 「測距計レーダー」. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems . 12 (6): 756– 766. Bibcode : 1976ITAES..12..756N . doi : 10.1109/TAES.1976.308354 . S2CID 45406364 . 
  3. ^ 「ドップラー気象レーダーの使い方と理解」国立気象局2023年8月8日閲覧
  4. ^ 「デュアルポールとは?」国立気象局。 2023年8月8日閲覧
  5. ^壁貫通レーダー