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Das Active Electronically Scanned Array AESA auch bekannt als Aktives Phased Array Radar bildet ein Radar System mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung Seine Funktion basiert auf vielen einzelnen kleinen Sende Empfangsmodulen r 1 EuroRADAR CAPTOR AESA Radar beim Eurofighter Typhoon Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsweise 1 1 Einsatz in Flugzeugen 1 2 Einsatz auf Schiffen und an Land 2 Liste von AESA Radaren 2 1 Luftgestutzte Systeme 2 2 See und bodengestutzte Systeme 3 EinzelnachweiseFunktionsweise BearbeitenDie Ausrichtung sowie Bundelung des Antennendiagramms zur Richtungsbestimmung erfolgt wie bei passiven Phased Array Radar Systemen PESA Systemen durch die Phasenverschiebung zwischen den einzelnen Modulen auf der Antennenflache Ein Distanzunterschied zwischen einer Quelle und den Elementen in der Grossenordnung einer Wellenlange sowie deren Phasenverschiebung ergeben durch Interferenz Vorzugsrichtungen Ein AESA Radar hat somit die gleichen Eigenschaften und Vorteile wie ein passives Phased Array Radar Der Unterschied besteht darin dass hier jedes Modul einen eigenen Leistungsverstarker und oft auch einen eigenen Hochfrequenz Generator hat wahrend die passive Variante eine gemeinsame Hochfrequenz Quelle einsetzt deren Signal uber digital gesteuerte Phase Shift Module modifiziert wird Die Speiseleitungen und Leistungsteiler von einem zentralen Senderblock zu den einzelnen Phasenschiebern und Einzelstrahlern entfallen bei AESA Systemen wodurch diese kompakter zu bauen sind Der schaltungstechnische Aufwand ist allerdings bei AESA insgesamt grosser In Multifunktionsradargeraten wird im Sendemoment eine andere Form des Antennendiagramms ausgebildet als in der Empfangszeit Im Sendefall muss der gesamte abzudeckende Raum mit Sendeenergie gleichzeitig ausgeleuchtet werden In der Empfangszeit werden darin verschiedene schmalere Antennendiagramme in unterschiedliche Richtungen verteilt Deshalb werden die in der Antenne vor den Leistungsverstarkern genutzten Phasenschieber nicht auch gleichzeitig fur die Empfanger genutzt In modernen Multifunktionsradargeraten erfolgen die fur den Empfangskanal notwendigen Phasenverschiebungen sogar auf digitalem Wege in einem speziellen Prozessor fur die Antennendiagrammbildung Digital Beamforming DBF r 2 Gegenuber klassischen Radarsystemen ist ein Phased Array System grundsatzlich mechanisch einfacher aufgebaut Es benotigt weder Stellmotoren um die Radarkeule nach Seiten oder Hohenwinkel zu verschwenken noch Scharniere oder andere Teile die storanfallig sein konnen Es benotigt daher auch weniger Raum was bei luftgestutzten Systemen vorteilhaft ist Weiterhin ist die Wartung der Radars einfacher bei gleichzeitiger Erhohung der Verlasslichkeit Bis zu 10 der AESA Module konnen ausfallen ohne die Funktion wesentlich zu beeintrachtigen Fallt hingegen die Wanderfeldrohre bei einem mechanisch gesteuerten oder PESA Radar aus so fallt das Radar vollstandig aus Einsatz in Flugzeugen Bearbeiten nbsp Das Phased Array Radar einer Lockheed Martin F 22 2007 nbsp Das N036 1 01 X Band AESA Radar eines Prototyps der Suchoi Su 57 2009 Beim Einsatz in Kampfflugzeugen sind die Vorteile eines Aktiven Phased Array Radars gegenuber einem herkommlichen Radar Hohe Geschwindigkeit eines Radarstrahldurchgangs begrenzt aber durch Signallaufzeit Hohe Reichweite in gerader Sichtlinie abfallend mit steigendem Schwenkwinkel weil die effektive Antennenflache abnimmt Mehrere Ziele konnen gleichzeitig verfolgt werden Insgesamt kleinere Sendeleistung somit geringere Wahrscheinlichkeit entdeckt zu werden Einsatz als Storsender Jamming moglich Erhohte Ausfallsicherheit mehrere Module durfen ausfallen ohne dass die Funktionsfahigkeit darunter leidet Vorteile gegenuber der passiven Variante PESA sind eine erhohte Ausfallsicherheit und Lebensdauer der Komponenten da unter anderem keine Hochspannungen oder Wanderfeldrohren benotigt werden und das Radar ein geringeres Gewicht hat Ein weiterer Vorteil ist das gleichzeitige Senden auf verschiedenen Frequenzen wodurch Elektronische Gegenmassnahmen erschwert und die Wahrscheinlichkeit des Auffassens der Radaremissionen durch Andere verringert wird Low Probability of Intercept Aktuelle luftgestutzte Radare sind jedoch durch ihre Auslegung auf eine kleine Zahl von Sende und Empfangskanalen mit unterschiedlichen Frequenzen limitiert Auch wird die Reichweite durch dieses Verfahren stark gesenkt Weitere Nachteile sind die Notwendigkeit geneigt eingebaut werden zu mussen ansonsten erhoht sich der frontale Radarquerschnitt und AESA Systeme weisen ein beschranktes Sichtfeld von maximal 60 in vertikaler wie auch in horizontaler Richtung auf Um das Sichtfeld von max 60 Grad zu erhohen und die mangelhafte Fokussierung im Randbereich zu verbessern r 1 r 3 ist es sinnvoll auch ein AESA Radar beweglich zu bauen Die Mechanik kann dabei aber einfacher als bei klassischen Systemen sein da sie ein Ziel nur grob verfolgen muss Einsatz auf Schiffen und an Land Bearbeiten Bei festen Installationen bei denen Gewicht und Volumen eine untergeordnete Rolle spielen so auf Flugzeugtragern und Fregatten ordnet man jeder Himmelsrichtung eine starre Flachantenne zu damit werden auch Wetter Einflusse auf rotierende Radar Schusseln vermieden Liste von AESA Radaren Bearbeiten nbsp Folgende Teile der Liste scheinen seit Ende der 2000er Jahre nicht mehr aktuell zu sein Verfugbare Systeme und Bezuge auf Zukunftsplane Bitte hilf uns dabei die fehlenden Informationen zu recherchieren und einzufugen Wikipedia WikiProjekt Ereignisse Vergangenheit fehlend nbsp APAR auf einem Schiff der F124 KlasseDie folgende Liste von aktiv phasengesteuerten Radarsystemen mit elektronischer Strahlschwenkung umfasst nur eine Auswahl der entwickelten und verfugbaren Systeme Luftgestutzte Systeme Bearbeiten AN APG 63 V 2 in der F 15C Eagle wurde 2000 als erstes einsatzfahiges AESA Radar der Welt eingefuhrt 1 AN APG 63 V 3 fur die F 15C und F 15SG 2006 im Prototypstadium AN APG 70 in der F 15E Strike Eagle AN APG 77 in der F 22 Raptor AN APG 79 in der F A 18E F Super Hornet AN APG 80 in der F 16E F Block 60 Fighting Falcon AN APG 81 in der F 35 Lightning II AN APG 85 F 35 ab Block 4 von Northrop Grumman 2 3 AN APG 82 ursprunglich als AN APG 63 V 4 bezeichnet als Upgrade fur die F 15E Strike Eagle und die F 15SE Silent Eagle AN APQ 181 AESA Upgrade derzeit in Entwicklung im B 2 Tarnkappenbomber BAE Systems Seaspray 7000E in Helikoptern Captor E fur die Eurofighter Typhoon Ericsson Erieye AEW amp C und NORA AESA in der Saab 39 Gripen Fasotron Schuk AE in der MiG 35 IAI Phalcon AEW amp C Elta Radarsystem Mitsubishi Electric J APG 1 AESA im Kampfflugzeug Mitsubishi F 2 Northrop Grumman SABR fur F 16 Fighting Falcon Upgrades RBE2 AA fur die Dassault Rafale Kampfflugzeuge ab der vierten Tranche auszuliefern ab 2012 im Standard F3 bestellt See und bodengestutzte Systeme Bearbeiten APAR Active Phased Array Radar schiffsgestutztes Multifunktionsradar Green Pine Radar r 4 Sea Based X Band Radar zur Verfolgung von Interkontinentalraketen AN TPY 2 als Teil u a des Terminal High Altitude Area Defense System AN SPY 3 fur die Zumwalt Klasse und Gerald R Ford Klasse AN SPY 6 Bezeichnung des Air and Missile Defense Radar AMDR In verschiedenen Grossen als rotierende Flache oder als starre Flachantennen fur Arleigh Burke Klasse Constellation Klasse Gerald R Ford Klasse und andere sowie als Ersatz fur altere Radargerate AN SPY 7 Ableger des Long Range Discrimination Radar fur den Einsatz als Teil des Aegis Ballistic Missile Defense System SAMPSON fur die Daring Klasse und Queen Elizabeth KlasseEinzelnachweise BearbeitenNachweise auf Radartutorial eu a b Christian Wolff Phased Array Antennen In radartutorial eu Abgerufen am 13 September 2022 Digital Beamforming In radartutorial eu Abgerufen am 13 September 2022 Christian Wolff Gute einer Phased Array Antenne In radartutorial eu Archiviert vom Original am 12 April 2008 abgerufen am 13 September 2022 Green Pine Radar In radartutorial eu Archiviert vom Original am 30 Mai 2009 abgerufen am 13 September 2022 Allgemeine Nachweise thefreelibrary com Fighters face the Aesa revolution 2007 Zugriff am 21 Januar 2009 Northrop Grumman developing new AESA radar for F 35 Abgerufen am 14 Februar 2023 englisch Bob Fischer Northrop Grumman entwickelt ein neues Radar fur die F 35 Lightning II 16 Januar 2023 abgerufen am 14 Februar 2023 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Active Electronically Scanned Array amp oldid 236246427