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Ein Dauerstrichradar ist ein Radarsystem das sich von einem Impulsradar dadurch unterscheidet dass der Sender wahrend der Dauer des Messvorganges ununterbrochen arbeitet 1 Die Bezeichnung Dauerstrich stammt vom Strichsymbol beim Morsecode Die verschiedenen Funktionsprinzipien der Dauerstrichradare unterscheiden sich vor allem darin ob und ggf wie die gesendete Frequenz moduliert wird Ein unmoduliertes Dauerstrichradar wird auch CW Radar von englisch continuous wave radar genannt Mit einem unmodulierten Dauerstrichradar konnen Entfernungen nur durftig bestimmt werden Es wurde vielmehr zur beruhrungslosen Geschwindigkeitsmessung mittels Doppler Effekt entwickelt 2 und wird als Bewegungsmelder eingesetzt Modulierte Dauerstrichradargerate auch FMCW Radar von englisch frequency modulated continuous wave radar genannt werden vor allem als Abstands oder Hohenmesser oder als Navigationsradar mit geringer Reichweite auf Schiffen und Booten eingesetzt Sender Sendeenergie Empfanger reflektierte Energie enthalt Informationen uberdas reflektierende ObjektPrinzip einer Messung mit einem Dauerstrichradar Inhaltsverzeichnis 1 Geschichtliche Entwicklung 2 Technische Realisierung 2 1 Sender 2 2 Antenne 2 3 Empfanger 2 3 1 Direktmischempfanger 2 3 2 Uberlagerungsempfanger 3 Unmoduliertes Dauerstrichradar CW Radar 3 1 Funktionsweise 3 2 Gegenstand der Messung 3 2 1 Geschwindigkeitsmessung 3 2 2 Abstandsuberprufung 3 2 3 Entfernungsmessung 3 3 Anwendungen von unmoduliertem Dauerstrichradar 4 Moduliertes Dauerstrichradar 4 1 Frequenzmoduliertes Dauerstrichradar FMCW Radar 4 1 1 Funktionsweise 4 1 2 Gegenstand der Messung 4 1 2 1 Ausschliessliche Entfernungsmessung 4 1 2 2 Simultane Messung von Entfernungen und Geschwindigkeiten 4 1 2 2 1 Dreieckformige Modulation 4 1 2 2 2 Frequency Shift Keying 4 1 2 2 3 Stepped Frequency Continuous Wave SFCW 4 1 3 Elektronische Schwenkung des Antennendiagramms 4 1 4 Anwendungen von moduliertem Dauerstrichradar 4 2 Phasenkodiertes Dauerstrichradar 4 3 Rauschmoduliertes Dauerstrichradar 5 Frequenzfreigaben 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseGeschichtliche Entwicklung BearbeitenBereits Heinrich Hertz beschrieb bei seinen praktischen Versuchen zu den Berechnungen Maxwells die Reflexion elektromagnetischer Wellen an metallischen also elektrisch leitenden Oberflachen Dieses wurde von dem deutschen Ingenieur Christian Hulsmeyer aufgegriffen der das erste Radar entwickelte welches im Jahre 1904 von der Rheinbrucke in Koln offentlich demonstriert und in der Folge in mehreren Staaten patentiert 3 wurde Dieses Radar war in der Funktion ein Dauerstrichradar Es konnte ein sich naherndes Schiff in einer Entfernung von bis zu 3 km Entfernung orten und das obwohl zu der Zeit keine empfindlichen Hochfrequenz Baugruppen zur Verfugung standen Als nichtmoduliertes CW Radar konnte es prinzipiell keine Entfernungen messen Hulsmeyer reichte ein zweites Patent 4 ein welches die Messung einer Entfernung durch ein CW Radar von einem erhohten Standpunkt aus durch die Richtwirkung der Antenne und nachfolgender trigonometrischer Berechnung der Entfernung aus dem Abstrahlwinkel der Antenne ermoglichte Beide Erfindungen stiessen jedoch auf keinerlei Interesse in der deutschen Marinefuhrung Die beiden Elektroingenieure Albert H Taylor und Leo C Young vom Naval Research Laboratory USA wurden durch Marconis Erfolge bei der drahtlosen Telekommunikation inspiriert Sie orteten im Herbst 1922 mit einem Dauerstrichradar unter Verwendung einer bistatischen Konfiguration das heisst getrennte Sender und Empfangerposition erstmals ein holzernes Schiff auf einer Wellenlange von 5 Metern 5 Bei diesem Experiment wurde durch die Lokalisierung von Sender und Empfanger am linken und rechten Ufer eines Flusses nicht eine Ruckstreuung empfangen sondern die Dampfung und Streuung der elektromagnetischen Welle beim Durchqueren des Schiffes registriert Dieses Prinzip wird in der Sicherungstechnik als Barriereradar angewendet Eine gezielte Entwicklung der Radartechnik erfolgte ab etwa 1935 nachdem der militarische Nutzen dieser Technologie erkannt wurde Wegen der erforderlichen Reichweiten bei der Ortung von Schiffen und Flugzeugen lag der Schwerpunkt jedoch nicht beim Dauerstrichradar sondern in der Impulsradartechnik Das Dauerstrichverfahren geriet teilweise wieder in Vergessenheit da mit den technischen Moglichkeiten der damaligen Zeit mit einem Dauerstrichradar nur geringe Reichweiten erzielt werden konnten Erste Uberlegungen eine Vermessung der Hohe der Ionosphare durch ein frequenzmoduliertes Dauerstrichradar Verfahren FMCW Radar zu ermoglichen wurden bereits 1920 formuliert 6 Die Funktion eines Radar Altimeters wurde im Jahre 1930 veroffentlicht 7 Doch erst im Jahre 1938 wurde durch die Western Electric Company ein praktisch funktionierendes FMCW Radar Altimeter vorgestellt 8 Eine zivile Nutzung der Radartechnik wurde durch die militarische Geheimhaltung der Radartechnologien stark behindert Es wurden als Folge der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges direkte Verbote zur Forschung an Radartechnologien ausgesprochen die 1960 aufgehoben wurden 9 Erst sehr viel spater wurden die Vorzuge eines CW oder FMCW Radars einfacher Aufbau fur relativ grosse Reichweiten bei geringster Sendeleistung 10 11 gegenuber dem Impulsradarverfahren wiederentdeckt 12 Das erste FMCW Radar fur atmospharische Untersuchungen wurde 1969 gebaut 13 Seit den 1970er Jahren 14 werden FMCW Radare als Wetterradar sowie fur gleichzeitige Entfernungs und Geschwindigkeitsmessungen genutzt Im Jahre 1976 wurde FMCW Radar erstmals fur Messungen der Dopplerfrequenz von Windgeschwindigkeiten eingesetzt 15 16 In den 1990er Jahren wurden Radarsysteme auf FMCW Basis fur Kraftfahrzeuge als Kollisionswarner und automatische Abstandsregelung Abstandsregeltempomat englisch Adaptive Cruise Control ACC entwickelt In die Busse der Firma Greyhound Lines wurden 1600 FMCW Radargerate im Frequenzband 24 GHz eingebaut welche die Unfallrate mit diesen Fahrzeugen im Jahre 1993 um 21 senkten Seit 1996 wird auf 77 GHz ein weitreichendes FMCW Radar fur automotive Sicherheit in Fahrzeugen von Daimler Benz verwendet Zu Beginn des Jahrtausends zogen andere Kfz Hersteller nach 17 Mit zunehmender Verfugbarkeit immer hoherer Frequenzbereiche und gleichzeitiger Miniaturisierung ermoglicht moderne Hybrid Technik kleinere CW und FMCW Radarmodule in grosser Anzahl preisgunstig anzubieten Technische Realisierung Bearbeiten nbsp Verschiedene Dauerstrichradar Transceiver fur das K Band verwendbar als einfache Bewegungssensoren Modul ganz rechts mit nur zwei Patchantennen ist ausschliesslich als CW Radar verwendbar sowie als FMCW Doppler Radarsensoren alle drei nur als Direktmischempfanger aufgebaut Ein Dauerstrichradar sendet eine hochfrequente elektromagnetische Welle in eine Richtung welche durch die Richtwirkung der Sendeantenne vorgegeben ist Trifft die elektromagnetische Welle auf ein Hindernis so wird ein geringer Teil der Sendeleistung als Echosignal zuruck zum Sender reflektiert und dort vom Empfanger registriert Dieses Echosignal dient als Nachweis dafur dass sich in Ausbreitungsrichtung der Welle ein Hindernis befindet Aus den Eigenschaften des Echosignals zum Beispiel Starke Phasenlage Frequenzspektrum kann auf Eigenschaften des Hindernisses geschlossen werden Sender Bearbeiten Oft sind die Radarmodule in der Lage sowohl als CW Radar als auch als FMCW Radar konfiguriert zu werden Der Transceiver eines FMCW Radars enthalt einen Hochfrequenzgenerator der als ein spannungsgesteuerter Oszillator englisch Voltage Controlled Oscillator VCO aufgebaut und dessen Ausgangsfrequenz abhangig von einer Steuerspannung ist Ist diese eine Gleichspannung oder fehlt diese Regelmoglichkeit so arbeitet das Modul als CW Radar Eine zu modulierende Signalform fur ein FMCW Radar wird oft mittels Direct Digital Synthesis oder direkte digitale Synthese DDS generiert und dem Hochfrequenzgenerator im Transceiver als Steuerspannung zugefuhrt Die momentane Frequenz des VCO kann zum Beispiel sagezahnformig mit der Periodendauer T verandert werden es wird das Signal Ss t ausgesendet Fur sehr hohe Frequenzen arbeitet der VCO oft auf einer niedrigeren Frequenz Die Umsetzung in das gewunschte Radarfrequenzband geschieht durch einen nachgeschalteten Frequenzvervielfacher Das kann im einfachsten Fall eine Frequenzverdopplung sein und kann bis zu einer Vervielfachung um den Faktor 25 reichen Ein solcher Frequenzvervielfacher ist ein resonantes Bauteil zum Beispiel ein Hohlraumresonator welches durch eine IMPATT Diode entdampft sein kann 18 Zum Beispiel kann der VCO eine Frequenz zwischen 7 und 8 GHz erzeugen die nach einer eventuellen Modulation durch Verdreizehnfachung in das Band um 94 GHz umgesetzt wird Hierbei ist zu beachten dass durch die Frequenzvervielfachung die Modulation ebenfalls betroffen wird eine Senderbandbreite von typisch 60 MHz wurde nach der Vervielfachung zu einer Bandbreite von 780 MHz Damit ist oft schon die mogliche Frequenztoleranz der Resonatorbaugruppe uberschritten Anmerkung 1 Deshalb muss bei einer vorgesehenen Frequenzvervielfachung die modulierte Bandbreite des VCO verringert werden Die maximal mogliche Sendeleistung ist durch unvermeidliche Uberkopplung zwischen Sender und Empfanger begrenzt Da der Sender standig arbeitet gelangt ein Teil der Sendeleistung gleichzeitig mit dem verzogerten Echosignal an den Empfangereingang und uberlagert dieses Ist dieser ubergekoppelte Anteil der Sendeleistung so gross dass der Empfanger in die Begrenzung getrieben wird konnen die sehr schwachen Echosignale nicht mehr aus diesem Signalgemisch getrennt und empfangen werden Aus diesem Grunde werden meist getrennte Sende und Empfangsantennen verwendet Diese konnen durch eine zusatzliche Abschirmung und durch einen moglichst grossen Abstand zueinander entkoppelt werden Durch die extrem geringen Sendeleistungen von CW und FMCW Radarmodulen die meist im Bereich von 100 mW liegen sind keine gesonderten Strahlenschutzmassnahmen notwendig Selbst bei einer starken Richtwirkung der Antenne ist eine sehr viel geringere Strahlungsdichte zu erwarten als diejenige die im Normalbetrieb bei einem Mobiltelefon auftritt nbsp Zeitverlauf der Signale in einem frequenzmodulierten Dauerstrichradar Oben befindet sich das Sendesignal Ss t unten das um die Laufzeit 2r c verzogerte Empfangssignal Se t Nach einer Mischung beider Signale ist der Betrag der Frequenzdifferenz stets gleich und ist ein Mass fur Laufzeit und Entfernung 19 Anmerkung Frequenztoleranz ist eine Grosse die oft mit der 10 dB Bandbreite gleichgesetzt wird Die 10 dB Bandbreite eines resonanten Bauteils ist die Bandbreite innerhalb der der Reflexionsfaktor durch Fehlanpassung auf der Speiseleitung maximal 10 dB betragt Antenne Bearbeiten Die Antenne ist oft eine integrierte Patchantenne Sende und Empfangsantenne sind auf einem Substrat aufgebaut und enthalten oft je 4 16 oder mehr Patches Je mehr Patches nebeneinander verwendet werden desto schmaler ist das resultierende Antennendiagramm der Gruppe Fur einen einzelnen Patch sind Diagrammbreiten von etwa 130 typisch Das kann durch eine Anordnung von 8 Patches nebeneinander auf etwa 12 verringert werden Diese Patchantennen sind eine sehr preisgunstige Losung Durch eine nach links und rechts seriell verteilte Sendeleistung erhalten die Patches die vom Speisepunkt am weitesten entfernt sind die geringste Leistung Diese Leistungsverteilung wird durch eine Variation der Breite der Zuleitung Streifenleitung beeinflusst Oft ist sie eine Funktion nach einer Taylorreihe was eine schmale Hauptkeule bei nur geringer Grosse der Nebenkeulen bewirkt Durch die verringerte Leistung am Rand des Antennenfeldes haben weitere hinzugefugte Strahlungselemente einen stetig verringerten Effekt bis der ingenieurtechnische Aufwand fur die Vergrosserung des Antennenfeldes und Verbesserung des Antennendiagramms nicht mehr gerechtfertigt wird Das begrenzt die Anzahl der verwendeten Patches in der Antenne Fur sehr anspruchsvolle Anwendungen werden als effektivere Losung die Sende und Empfangsantenne vor je einem grossen Parabolreflektor angeordnet welche ein Antennendiagramm mit einem Offnungswinkel von weniger als einem Grad bilden Das Antennendiagramm ist im Datenblatt des Moduls oft als real gemessenes Diagramm enthalten Einfachere Module mit je einem kleinen Viertelwellendipol als Sende und Empfangsantenne sind ebenfalls im Handel die als Bewegungsmelder eine raumlich ausgedehntere Radaruberwachung ermoglichen Je nach Anordnung dieses Moduls sind 180 bis 360 Radarabdeckung moglich Empfanger Bearbeiten In dem Modul befindet sich mindestens ein Abwartsmischer der das empfangene Signal in eine tiefere Frequenz umsetzt Empfangen wird das reflektierte und durch die Laufzeit verzogerte Signal Se t Der Detektor des Moduls hier der Mischer fur die Abwartsmischung in das Basisband kann fur eine Zerlegung des Ausgangssignals in eine gleichphasige I Signal und eine Blindkomponente Q Signal als sogenannter englisch Synchronous Detector fur das I amp Q Verfahren ausgelegt sein Zu diesem Zweck wird die letzte Abwartsmischung in das Basisband doppelt ausgefuhrt Es werden also zwei Mischstufen mit dem phasengleich geteilten Echosignal parallel gespeist Die fur die Abwartsmischung genutzte LO Frequenz oder gegebenenfalls die Sendefrequenz wird einmal phasengleich als Sinus fur das I Signal von englisch in phase an der anderen Mischstufe um 90 phasenverschoben als Kosinus fur das Q Signal von englisch quadrature bereitgestellt Um die Informationen dieser beiden Ausgange sinnvoll zu nutzen muss die Schnittstelle die I amp Q Daten gleichzeitig auswerten Eine Ubertragung zum Rechner im Zeitmultiplex ohne Zwischenspeicherung genugt nicht da bereits geringste Zeitunterschiede wahrend der Messung zu zusatzlichen Phasenanderungen fuhren Bei der Betrachtung von Momentanwerten der an den Ausgangen anliegenden Frequenzen ist I der Realteil und Q der Imaginarteil eines komplexen Signals Die Berechnung einer Amplitude nach dem Satz des Pythagoras und der Phasenlage nach einer Winkelfunktion ist bei Dauerstrichradar nicht notwendig Da bei Dauerstrichradar keine Momentanwerte einer Sinusschwingung analysiert werden sondern alle Messwerte uber den gesamten Zeitraum der Messung zur Verfugung stehen kann bei der Messung der Amplitude einer Wechselspannung gewartet werden bis diese ihren Maximalwert erreicht hat und dann gleich dieser Maximalwert oder der Effektivwert gemessen werden Das Signal am Q Ausgang wird lediglich dahingehend uberpruft ob dessen Phasenlage zum I Ausgang voreilt oder nacheilt Direktmischempfanger und die empfindlicheren Uberlagerungsempfanger werten die Frequenzverschiebung aus die bei bewegten Objekten durch den Dopplereffekt auftreten Direktmischempfanger Bearbeiten Hauptartikel Direktmischempfanger nbsp Blockschaltbild eines einfachen Dauerstrichradarmoduls Solche Transceiver werden von vielen Herstellern als Doppler Radarsensoren angeboten Ein Direktmischempfanger arbeitet nach dem Prinzip der homodynen Detektion Das hochfrequente Empfangssignal wird nach einer Verstarkung direkt mit einem Teil des Sendesignals in einem Mischer uberlagert und so in das Basisband transformiert Der nachfolgende Verstarker arbeitet im Niederfrequenzbereich Ein Doppler Radarsensor wird meist als kleines Hybridmodul ausgefuhrt Das Blockschaltbild zeigt den prinzipiellen Aufbau der Analog Digitalkonverter kann Teil des Moduls sein oder Bestandteil eines digitalen Signalprozessors 20 Der Vorteil des einfachen Aufbaus als Direktmischempfanger bedingt einige Nachteile Fur sehr langsame Radialgeschwindigkeiten ist die Dopplerfrequenz oft extrem niedrig und wird durch das 1 f Rauschen des Abwartsmischers uberdeckt Zusatzliche statistische Schwankungen der Phasenlage des Sendesignals das sogenannte Phasenrauschen erschweren die Messung sehr kleiner Dopplerfrequenzen Dieses 1 f Rauschen wirkt sich im Direktmischer besonders stark aus da die Bauelemente der Mischer fur sehr hohe Frequenzen ausgewahlt wurden und deswegen im niederfrequenten Bereich oft starker rauschen Bei einem Uberlagerungsempfanger kann dieses Rauschen die Bandpasse des ZF Verstarkers nicht passieren Wegen der hier erfolgten kraftigen Signalverstarkung V gt 1000 ist das Rauschen der zweiten Mischstufe bedeutungslos Die maximal installierbare Sendeleistung ist begrenzt Da Sender und Empfanger gleichzeitig arbeiten wird immer ein Teil der Sendeenergie in den Empfangsweg direkt eingekoppelt Bei zu hoher Sendeleistung geht der Empfanger daher in die Begrenzung wodurch keine schwachen Echosignale mehr erkannt werden konnen 21 Abhilfe kann hier nur geschaffen werden wenn der Frequenzgang des Empfangers so eingerichtet wird dass eine Dopplerfrequenz von Null nicht verarbeitet wird Damit sind oft sehr langsame Bewegungen nicht mehr detektierbar Ein schlechtes Verhaltnis der begrenzten maximal moglichen Sendeleistung zur bei Direktmischempfangern ebenfalls begrenzten minimal moglichen Empfangsleistung bestimmt im Wesentlichen die maximal erzielbare Reichweite Das Verhaltnis von Sendeleistung zu Empfangsleistung und die Auswirkung auf die Radarreichweite wird generell fur alle Radargerate durch die Radargrundgleichung beschrieben In den meisten Anwendungsfallen ist als der grosste Dampfungsfaktor in dieser Gleichung die Zweiweg Freiraumdampfung zu nennen Sie wird als r4 Abhangigkeit ausgedruckt und beeinflusst die theoretisch mogliche Reichweite des Radars dramatisch vergleiche r2 Abhangigkeit des Abstandsgesetzes die hier zweimal auftritt auf dem Hinweg und auf dem Ruckweg Um die Reichweite eines Radars zu verdoppeln muss gemass der Radargrundgleichung die Sendeleistung versechzehnfacht werden Uberlagerungsempfanger Bearbeiten Hauptartikel Uberlagerungsempfanger nbsp Zur Empfindlichkeitssteigerung verringert man die Frequenz der empfangenen Echosignale auf eine tiefere Zwischenfrequenz Eine teure Antenne zum Beispiel ein Hornstrahler lasst sich mit Hilfe eines Zirkulators gleichzeitig fur Senden und Empfangen nutzen Die Empfindlichkeit wird verbessert wenn der Direktmischer durch einen Uberlagerungsempfanger ersetzt wird Im ersten Mischer des Empfangers wird das Empfangsfrequenzband in ein niedrigeres Frequenzband der Zwischenfrequenz fZF oft zwischen 10 MHz und 100 MHz herabgesetzt Aus der Sendefrequenz und einem zweiten hochstabilen Generator auf der Mittenfrequenz des Zwischenfrequenz Verstarkers wird die zum Abwartsmischen notwendige Lokaloszillatorfrequenz heraufgemischt und liegt um die Zwischenfrequenz oberhalb der Sendefrequenz Durch die Umsetzung in ein niedrigeres Frequenzband konnen Bandfilter hoherer Ordnung einfacher realisiert werden und helfen so den Einfluss des 1 f Rauschens zu verringern Die Verstarkerstufen konnen auf dieser Frequenz mit hoherer Verstarkung ohne die Gefahr einer Selbsterregung Eigenschwingung durch Ruckkopplung aufgebaut werden Ein zweiter Abwartsmischer setzt das Echosignal in das Basisband um Eine weitere Moglichkeit ist die Empfangssignale direkt auf der Zwischenfrequenz in einem schnellen Analog Digital Umsetzer zu digitalisieren und die Abwartsmischung digital durchzufuhren Eventuelles Phasenrauschen sowie kleinere Frequenzsprunge der Oszillatoren fuhren zu kurzzeitigen Messfehlern bis hin zu einem Aussetzen des empfangenen Echosignals welches wahrend der Laufzeit dieses Frequenzsprunges ausserhalb der Empfangerbandbreite liegt Diese Messfehler werden unabhangig von der Art des Empfangers bei einem CW Radar uber die Zeit ausgemittelt Auch hier bieten die steileren Filterflanken des Uberlagerungsempfangers bessere Bedingungen Auch bei der Verwendung von nur einer Antenne und eines Zirkulators zur Trennung von Sende und Empfangsweg gelangt ein Teil der Sendeenergie direkt in den Empfanger da die Zirkulatoren die Ausgange nicht ideal voneinander isolieren konnen Es lassen sich Isolationswerte von typisch 18 dB 22 bis hochstens 30 dB erreichen Das heisst Mindestens ein Tausendstel der Sendeenergie liegt am Empfangereingang an Schon ab einer Entfernung von etwa 5 m ist das Echosignal meist kleiner als dieses unerwunschte parasitare Signal In einem hochwertigen Dauerstrichradar mit unveranderlicher Sendefrequenz und getrennter Sende und Empfangsantenne kann mit einer Schaltungsmassnahme das unvermeidliche Ubersprechen intern teilweise kompensiert werden Da dessen Amplitude in gewissen Grenzen konstant ist und immer mit gleicher Phasenlage erfolgt kann durch konstruktive Massnahmen bereits innerhalb der Sendeantenne ein Teil der Sendefrequenz ausgekoppelt und in den Hochfrequenz Empfangsweg gegenphasig wieder eingekoppelt werden Wenn Phasenlage und Amplitude passen wird das von der Empfangsantenne erfasste aussere Ubersprechen durch destruktive Interferenz ausgeloscht 23 Der Forderung nach einer hohen Stabilitat des Generators fur die Zwischenfrequenz fZF scheint das Blockschaltbild zu widersprechen diese Frequenz wird einmal im Signalverlauf addiert und danach wieder subtrahiert Die absolute Grosse dieser Frequenz ist also theoretisch unerheblich praktisch muss sie nur im konstruktiv vorgegebenen Durchlassbereich des ZF Verstarkers liegen Sie darf sich aber wahrend der Messung nicht andern Eine Drift der Zwischenfrequenz wahrend der Laufzeit des Echosignals innerhalb des Empfangers fuhrt zwangslaufig zu einem Messfehler Praktisch sind hier vor allem solche Frequenzinstabilitaten relevant die durch eine mechanische Vibration des Generators entstehen wurden Unmoduliertes Dauerstrichradar CW Radar BearbeitenFunktionsweise Bearbeiten Ein unmoduliertes Dauerstrichradar sendet elektromagnetische Wellen mit einer konstanten Amplitude und einer konstanten Frequenz Das Echosignal von bewegten reflektierenden Objekten unterscheidet sich von dieser gesendeten Frequenz durch eine uberlagerte Dopplerfrequenz Die Frequenzdifferenz zwischen Sendesignal und Echosignal ergibt am Ausgang der Mischstufe die Dopplerfrequenz Echosignale von Festzielen wurden eine Gleichspannung am Empfangerausgang ergeben und werden oft durch eine ubertragergekoppelte Mischstufe ausgeblendet Auch hier tritt eine Laufzeit zwischen Sendesignal und Echosignal auf Durch die Periodizitat der Sinusschwingung kann diese nur als Phasenunterschied gemessen werden Wie viele volle Perioden der Sinusschwingung zusatzlich zu diesem messbaren Phasenunterschied vergangen sind kann nicht festgestellt werden Somit ist eine absolute Entfernungsmessung mit einem einzelnen CW Radar nicht moglich s u Gegenstand der Messung Bearbeiten Geschwindigkeitsmessung Bearbeiten Fur eine Geschwindigkeitsmessung wird als Messgrosse die Dopplerfrequenz fD verwendet Bei Radargeraten ist zu beachten dass der Dopplereffekt stets zwei Mal auftritt Einmal auf dem Weg vom Sender zum reflektierenden Objekt Signalquelle in Ruhe Beobachter bewegt Dort wird die bereits dopplerverschobene Welle reflektiert und der Dopplereffekt tritt ein zweites Mal auf dem Ruckweg zum Empfanger auf jetzt Beobachter in Ruhe Signalquelle bewegt Die Dopplerfrequenz wird bei monostatischen Radargeraten also solchen bei denen Sender und Empfanger an einem Standort arbeiten deshalb nach der Gleichung berechnet 24 f D 2 v r l displaystyle f mathrm D approx frac 2v mathrm r lambda nbsp wobei vr die Radialgeschwindigkeit des reflektierenden Objektes ist und l die Wellenlange der Sendeenergie Ein Objekt mit der Geschwindigkeit v 5 m s erzeugt bei einer Oszillatorfrequenz von 24 GHz die Dopplerfrequenz fD 800 Hz die im Horbereich liegt und technisch einfach auswertbar ist Das ungefahr Zeichen in der Formel kann in den meisten Fallen durch ein Gleichheitszeichen ersetzt werden Es hat seine Ursache in der Bedingung fur die Gultigkeit der Gleichung Das ist einerseits die Forderung dass die Radialgeschwindigkeit sehr viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit sein muss was in allen bekannten Fallen zutrifft und dass sich andererseits die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen wahrend der Messung nicht andert Das kann in einigen Anwendungsfallen vereinzelt vorkommen zum Beispiel beim Durchqueren von Schichten unterschiedlicher Dichte der Luft in der Atmosphare oder bei der Anwendung als Fullstandsmesser da die Ausbreitungsgeschwindigkeit in Luft eine Andere ist als in Flussigkeiten oder festen Stoffen Schuttgut Das wirkt sich zum Beispiel bei Fullstandsmessern so aus dass der Boden des Behalters bei vollem Behalter weiter weg zu sein scheint als bei leerem Behalter nbsp Mobiles Messsystem montiert in einem Pkw nbsp Richtungsbestimmung der Bewegung bei einem CW Radarmodul mit I amp Q Ausgangen Es wird die Dopplerfrequenz an beiden Ausgangen gezeigt Oben bei einem sich entfernenden unten bei einem sich annahernden ObjektWenn eine Messung der Geschwindigkeit nicht direkt in Bewegungsrichtung des Objektes geschieht so unterscheidet sich die gemessene Radialgeschwindigkeit von der realen Geschwindigkeit des Objektes Zum Beispiel wird das im Bild gezeigte mobile Messsystem zur Geschwindigkeitsuberwachung im Strassenverkehr eingesetzt und arbeitet im K Band auf der Frequenz 24 125 GHz 25 Das System kann in ein Messfahrzeug eingebaut oder auf einem Spezialstativ betrieben zur Uberwachung des fliessenden Verkehrs mit fotografischer Dokumentation von Verkehrsubertretungen eingesetzt werden Mit diesem Gerat konnen Geschwindigkeiten von 20 km h bis 250 km h gemessen werden Die Geschwindigkeit des ankommenden und oder abfliessenden Verkehrs kann vom rechten oder linken Strassenrand aus gemessen werden Jedes Gerat muss individuell geeicht werden und wird fur einen Betrieb in einem Winkel 8 von 20 bis 22 schrag zur Fahrbahn eingestellt Nur durch diesen festen Abstrahlwinkel ist eine ausreichend genaue Berechnung der Fahrgeschwindigkeit aus der gemessenen Radialgeschwindigkeit moglich v v r cos 8 displaystyle v frac v mathrm r cos theta nbsp hier v v r cos 20 22 1 05 1 06 v r displaystyle v frac v mathrm r cos text 20 22 approx text 1 05 1 06 cdot v mathrm r nbsp Eine leichte Ungenauigkeit in der Ausrichtung des Dauerstrichradars zur Fahrbahn hat in diesem Winkelbereich also nur einen geringen Einfluss auf die Geschwindigkeitsberechnung und ist kleiner als die vorgegebene Messtoleranz Ein Erkennen mehrerer Objekte mit verschiedenen Geschwindigkeiten ist mit einem Dauerstrichradar moglich erhoht jedoch den Aufwand Da sich alle Dopplerfrequenzen im Empfanger uberlagern mussen sie durch parallel arbeitende Filter voneinander getrennt werden Praktisch bedeutet dies dass fur jede zu erwartende Dopplerfrequenz ein eigenes Filter mit nachfolgender Schwellwertschaltung und Erkennungslogik aufgebaut werden muss 26 Da die mogliche Anzahl dieser Filterkanale begrenzt ist ist sowohl die Messgenauigkeit als auch das Auflosungsvermogen des Dauerstrichradars eingeschrankt Eine Zuordnung der gemessenen Dopplerfrequenz zu dem jeweiligen Ziel ist mit dem unmodulierten CW Radar nicht moglich In der Praxis wird meist auf eine solche Unterscheidung verzichtet stattdessen wird nur die zum Messzeitpunkt intensivste Dopplerfrequenz ausgewertet Fur die Geschwindigkeitsmessungen von Polizei oder Ordnungsamt heisst das dass wenn auf dem Bild mehrere Fahrzeuge erkennbar sind so kann meist nicht bewiesen werden zu welchem Fahrzeug die gemessene Geschwindigkeit gehort Bei einfacher Abwartsmischung mit dem Ziel der Messung des Betrages einer Dopplerfrequenz geht die Information verloren in welche Richtung sich das reflektierende Objekt bewegt hat Manche Doppler Radarsensoren konnen auch mit dem I amp Q Verfahren eine Phaseninformation bereitstellen Damit ist die Auswerteschaltung in der Lage zusatzlich zur Geschwindigkeit eine Bewegungsrichtung zu erkennen Das ist keine Winkelmessung das heisst hier lediglich dass das Radar erkennen kann ob sich das Objekt mit der gemessenen Radialgeschwindigkeit zur Antenne hin oder von der Antenne weg bewegt hat Abstandsuberprufung Bearbeiten Unter bestimmten Bedingungen kann ein Dauerstrichradar eine Entfernungsanderung in der Grossenordnung der halben Wellenlange des Senders also von einigen Millimetern messen Hierzu wird keine Dopplerfrequenz ausgewertet sondern es wird eine Phasenlage zwischen Sende und Empfangswelle uberpruft und eine Anderung dieser Phasenlage entweder mit einem Speicheroszilloskop oder Spektrumanalysator 27 oder einem Computer mit entsprechender Software zur Registrierung der Anderung ausgewertet nbsp HF Ringmodulator mit SchottkydiodenDieser Betrieb ist moglich wenn eine hochwertige Mischstufe zum Beispiel ein HF Ringmodulator oder eine Gilbertzelle verwendet wird Wird diese mit zwei identischen jedoch phasenunterschiedlichen sehr hohen Frequenzen an den Eingangen gespeist das heisst die Frequenzen sind zueinander nur zeitlich etwas verschoben so erscheint an dessen Ausgang eine Gleichspannung welche die Grosse der Phasendifferenz zwischen beiden Eingangsfrequenzen prasentiert Um diese Spannung auswerten zu konnen mussen die internen Mischeranschlusse und die weitere Signalverarbeitung gleichstrommassig gekoppelt sein Dieser messbare Phasenunterschied kann durch die Periodizitat der Sinusschwingung der Tragerfrequenz in einem einzelnen CW Radar keine eindeutige Entfernungsbestimmung bereitstellen Wie viele vollstandige Perioden der Sinusschwingung zusatzlich zu dieser gemessenen Phasendifferenz hinzukommen kann nicht bestimmt werden Da die verwendeten Dioden im Ringmodulator eine bauarttypische Durchlassspannung haben ist der Zusammenhang von Phasendifferenz und Gleichspannung nicht linear und sehr kleine Phasendifferenzen ergeben keine eindeutigen Anderungen der Ausgangsspannung Deswegen und wegen der fehlenden Eindeutigkeit kann diese Betriebsart nicht als Messung bezeichnet werden sondern nur als Uberprufung Das Echosignal muss zur Auswertung eine sehr starke Amplitude aufweisen da sich trotz der Richtwirkung der Antennen ein Teil der starken Sendeenergie relativ zur Empfangsenergie durch Superposition mit dem Echosignal an der Empfangsantenne uberlagert Diese von der Sendeantenne direkt auf den Empfangsweg wirkende Energie sogenanntes Ubersprechen ist gegebenenfalls starker als ein Echosignal aus etwa 5 m Entfernung Die notwendige gleichstrommassige Kopplung verringert die mogliche Empfangerempfindlichkeit und somit die erzielbare Reichweite empfindlich Es wird also entweder eine sehr geringe Messentfernung oder ein quasi bistatischer Betrieb also eine bestimmte Entfernung zwischen Sendeantenne und Empfangsantenne mit Abschirmung zwischen beiden Antennen vorausgesetzt Das Echosignal kann durch den Einsatz von Winkelreflektoren verstarkt werden Entfernungsmessung Bearbeiten nbsp Der Phasenunterschied DF zwischen beiden Echosignalen ist proportional zur Laufzeit t und im Bereich DF lt 2p ein Mass fur die Entfernung R Auch mit unmoduliertem Dauerstrichradar ist mit gewissen Einschrankungen eine Entfernungsmessung moglich Dazu mussen zwei gleiche unmodulierte Dauerstrichradarmodule mit geringfugig unterschiedlichen Sendefrequenzen f1 und f2 unabhangig voneinander parallel betrieben werden deren Ausgangssignale einer gemeinsamen Signalverarbeitung unterliegen 28 Bei der Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen entsteht eine Schwebung beider Schwingungen Die Zielentfernung kann mittels der Phasendifferenz DF zwischen beiden Echosignalen bestimmt werden wobei die Moglichkeiten der Geschwindigkeitsmessung in beiden Kanalen erhalten bleiben Es werden also beide Ausgangssignale der Dauerstrichradarmodule auf die Eingange einer Phasenmessschaltung gegeben Die Phasendifferenz ist proportional zu der Frequenzdifferenz der Sender und der Entfernung R t zum Ziel D F F 1 F 2 4 p f 1 f 2 c R t displaystyle Delta mathit Phi mathit Phi 1 mathit Phi 2 frac 4 pi f 1 f 2 c R t nbsp Der Frequenzunterschied f1 f2 muss so gewahlt werden dass die Phasendifferenz fur die energetisch maximal mogliche Entfernung den Wert 2p nicht uberschreitet Er soll also kleiner oder gleich dem Kehrwert der maximal zu erwartenden Laufzeit t d max displaystyle t d text max nbsp sein f 1 f 2 1 t d max displaystyle f 1 f 2 leq frac 1 t d text max nbsp Er sollte zusatzlich grosser als die jeweiligen Empfangerbandbreiten sein damit gegenseitige Storungen ausgeschlossen werden Sollten an dem Phasenmesser zwei Paare harmonischer Schwingungen mit zwei unterschiedlichen Phasendifferenzen anliegen was einer Messung von zwei Zielen in unterschiedlicher Entfernung entspricht so kann nur die Phasendifferenz der Summe dieser Schwingungen angezeigt werden Das heisst mit dieser Methode kann lediglich die Entfernung zu einem Ziel gemessen werden es kann kein Auflosungsvermogen nach der Entfernung geben Werden preiswerte Dauerstrichradarmodule als Transceiver im K Band verwendet mussen sie danach ausgesucht werden dass sie sich nicht gegenseitig storen also im Testbetrieb direkt gegenuber jeweils keine Ausgangssignale ausgeben Dann ist die Differenzfrequenz bewirkt durch die Streuung der Toleranzen verschiedener frequenzbestimmender Bauelemente grosser als die Empfangerbandbreite Bei einer Frequenzdifferenz von zum Beispiel 100 kHz liegt die maximale eindeutige Messentfernung bei 3 km Bei Verwendung einer dritten Sendefrequenz kann die maximale eindeutige Messentfernung entsprechend erweitert werden da eine Wiederholung einer gegebenen Kombination einer Phasendifferenz zwischen drei verschiedenen Frequenzen erst sehr viel spater erfolgen kann Dieses Verfahren wird Multi Frequency Ranging MFR genannt 29 auf Deutsch etwa Entfernungsmessung mit mehreren Frequenzen In der Praxis werden dafur jedoch keine zwei oder mehr unmodulierten CW Radargerate verwendet sondern ein frequenzmodulierbares CW Radar welches auf den verschiedenen Frequenzen im Zeitmultiplex arbeitet und somit den FMCW Radargeraten zugeordnet wird bei einer grosseren Anzahl von Frequenzschritten erhalt man ein SFCW Radar Anwendungen von unmoduliertem Dauerstrichradar Bearbeiten Der Einsatz von Dauerstrichradargeraten zur Geschwindigkeitsmessung ist vielfaltig und wird immer dort vorgenommen wo eine beruhrungslose Messung notig ist Eine breite Anwendung ist im Sport gegeben zur Messung von Ballgeschwindigkeiten zum Beispiel beim Torschuss bei Fussball oder Handball oder den Ballgeschwindigkeiten bei Tennis Tischtennis oder Golf 30 sowie im Wintersport zur Messung der Geschwindigkeit an Bob oder Rodelbahnen als Absprunggeschwindigkeit bei Skispringen oder dem Messen von Geschwindigkeiten an besonderen Abschnitten bei Abfahrtslaufen Zur Messungen der Geschwindigkeit im Strassenverkehr werden fur den mobilen Einsatz CW Radargerate genutzt Die bei den Radargeraten durch die notwendige Kalibrierung zur Messung zugelassenen Geschwindigkeiten sind oft nach unten auf 20 km h begrenzt Bei kleineren Geschwindigkeiten wurde das Phasenrauschen des Hochfrequenzgenerators einen zu grossen Einfluss auf die gemessene dann sehr kleine Dopplerfrequenz haben so dass diese Messungen in der Folge juristisch unbrauchbar waren Bei einem Bewegungsmelder wird auf eine Geschwindigkeitsbestimmung verzichtet Stattdessen wird nur gepruft ob die Dopplerfrequenz einen vorgegebenen Wert uberschreitet denn dann bewegt sich ein Gegenstand mit der gewahlten Mindestradialgeschwindigkeit im Strahlungsbereich Das Schaltsignal wird von einer ubergeordneten Steuerung beispielsweise einer Alarmanlage oder einer Steuerung fur eine Video oder Infrarotkamera in einer sogenannten slew to cue Konfiguration ausgewertet Fur dieses slew to cue gibt es keine sinnvolle deutsche Ubersetzung Es bedeutet in etwa so viel wie durch einen Hinweis veranlasster Kameraschwenk Diese Bewegungsmelder werden neben Infrarotsensoren auch zur Steuerung von Turoffnern verwendet Sie konnen beim Vorbeifahren von Kraftfahrzeugen die mit einer in einigen Landern illegalen Radarwarnanlage ausgerustet sind bei dieser einen Fehlalarm auslosen 31 Eine militarische Anwendung fand das Prinzip beim Flugabwehrraketensystem HAWK und beim Sea Sparrow in der Form eines bistatischen Radars Das Ziel wurde mit einem starken Dauerstrichradar High Power Illuminator Radar HPIR beleuchtet In der halbaktiven Rakete befanden sich zwei Richtantennen eine im Bug auf das Ziel gerichtet und eine am Heck auf den Sender gerichtet Aus dem Vergleich der Signalstarken von Heck und Bugantenne konnte auf eine bevorstehende Annaherung zum Ziel geschlossen werden Das Prinzip der Abstandsuberprufung kann als Sonderfall der Anwendung fur eine beruhrungslose Messung von Atmung 32 und Herztatigkeit 33 eines Intensivpatienten angewendet werden Dieses Verfahren konnte sich bis jetzt jedoch klinisch nicht durchsetzen Moduliertes Dauerstrichradar BearbeitenUnmodulierte Dauerstrichradargerate auch Doppler Radar genannt konnen lediglich Anderungen der Entfernung von Objekten messen radiale Geschwindigkeiten nicht jedoch absolute Entfernungen weil der Zeitbezug fur eine Messung der absoluten Laufzeit des Sendesignals fehlt Wenn im Gegensatz dazu das Signal zeitlich verandert moduliert wird kann die Laufzeit der Veranderung des Sendesignals gemessen werden Im Prinzip ist jede Art von Modulation Frequenzmodulation Phasenmodulation und Amplitudenmodulation geeignet um die ausgesendete Welle mit Marken zu versehen die nach dem Empfang auf die Laufzeit zuruckschliessen lasst Eine Art der Amplitudenmodulation fuhrt zum Impulsradar Weil unterschiedliche Objektgrossen und reflektivitat den Amplitudenverlauf des Echos stark beeinflussen wird in Dauerstrichradargeraten fast ausschliesslich Frequenzmodulation verwendet und die diese Verfahren nutzenden Gerate werden als frequenzmoduliertes Dauerstrichradar oder FMCW Radar bezeichnet Diese konnen in ihrer Funktion auch als bildgebendes Radar genutzt werden Frequenzmoduliertes Dauerstrichradar FMCW Radar Bearbeiten nbsp Prinzip eines FMCW Radars wenn der Fehler durch die Dopplerfrequenz fD ignoriert werden kann dann ist bei linearer Frequenzmodulation des Sendesignals der Betrag des Frequenzabstandes Df zwischen Sende und Empfangssignal zu jedem Zeitpunkt ein Mass fur die Laufzeit Dt und somit fur die Entfernung Die Signalverarbeitung besteht im Wesentlichen aus der Messung der Differenzfrequenz Df die sich durch Mischung von Echosignal und aktueller Sendefrequenz ergibt nbsp Einfaches Blockschaltbild eines FMCW Radars die grau hinterlegten Blocke sind Bestandteil des Transceivermoduls die grun hinterlegten Blocke integrierter Bestandteil eines Prozessors mit USB Schnittstelle Funktionsweise Bearbeiten FMCW Radare arbeiten oft mit einer periodischen Frequenzmodulation die fur einen hohen Anspruch an eine Genauigkeit der Messung moglichst zeitlinear sein muss 34 Die oft vorhandene Nichtlinearitat der Anderung der Ausgangsfrequenz als Funktion der Steuerspannung wird durch eine Vorverzerrung der digital erzeugten Abstimmungsspannung kompensiert welche eine Abweichung vom linearen Verlauf in die entgegengesetzte Richtung wie der Hochfrequenzgenerator aufweist Historische FMCW Radargerate haben auch eine sinusformige Modulation benutzt Die Modulation wird meist zyklisch vorgenommen Ein solcher Durchgang von der tiefsten bis zur hochsten Frequenz wird als Signalfolge meist englisch Burst bezeichnet Der Frequenzhub eines solchen Bursts kann einige Gigahertz betragen Die Steilheit der Frequenzanderung hat einen Einfluss auf das Auflosungsvermogen des FMCW Radars Da gleichzeitig die Bandbreite des Empfangers dann aber die maximal mogliche Frequenzanderung begrenzt muss zwischen Auflosungsvermogen und Reichweite ein Kompromiss gefunden werden Gegenstand der Messung Bearbeiten Ausschliessliche Entfernungsmessung Bearbeiten Wahrend der Zeit Dt 2r c die das ausgesendete Signal benotigt um mit Lichtgeschwindigkeit c die Entfernung r zum reflektierenden Objekt zweimal hin und zuruck zu durchlaufen hat sich die Frequenz des Senders bereits verandert Je schneller die Frequenz verandert wird je grosser also die Steilheit der Frequenzanderung df dt desto grosser ist der Effekt Falls kein Dopplereffekt zu berucksichtigen ist betragt Df Dt df dt und die Entfernung lasst sich folgendermassen berechnen r c 2 D t c 2 D f d f d t displaystyle r frac c 2 Delta t frac c 2 cdot frac Delta f mathrm d f mathrm d t nbsp Wenn sich das reflektierende Objekt relativ zum Radar bewegt verschiebt sich das Echo um die Doppler Frequenz fD nach oben oder unten Diese Frequenzanderung kann bei einer sagezahnformigen Modulation nicht eindeutig einer Entfernung oder einer Geschwindigkeit zugeordnet werden und erzeugt deshalb einen Messfehler Dieser wird umso geringer je grosser die Steilheit der Frequenzanderung gewahlt wird Wenn zum Beispiel ein FMCW Radar im K Band eine Frequenzanderung mit 100 MHz pro Mikrosekunde verwendet und insgesamt eine Bandbreite von 250 MHz nutzt arbeitet das Radar zwar nur im Bereich von wenigen 100 Metern mit eindeutiger Messentfernung Dafur kann eine mogliche Dopplerfrequenz im Kilohertzbereich entspricht hier einer Geschwindigkeit von etwa 10 m s vernachlassigt werden Je steiler die Frequenzanderung erfolgt desto grosser ist die Frequenzdifferenz fur eine gegebene Zeitdifferenz und das Entfernungsauflosungsvermogen des FMCW Radars verbessert sich Gleichzeitig wirkt die Begrenzung durch die installierte maximale Senderbandbreite sehr viel fruher und die maximale eindeutig bestimmbare Messentfernung verringert sich Umgekehrt gilt wenn die Frequenzanderung flacher sprich langsamer erfolgt so vergrossert sich diese eindeutig bestimmbare Messentfernung Die Wahl dieses Parameters ist also ein Kompromiss zwischen Reichweite Genauigkeit wegen der Messfehler durch Dopplerfrequenz und der Entfernungsauflosung Simultane Messung von Entfernungen und Geschwindigkeiten Bearbeiten nbsp Gleichzeitiges Messen der Entfernung und der Radialgeschwindigkeit eines Zieles die ansteigende und die abfallende Flanke der dreiecksformigen Modulation haben eine unterschiedliche Richtung der Dopplerverschiebung Eine Signalverarbeitung darf erst nach einer kleinen Pause nach den Wendepunkten der gesendeten Frequenzmodulation erfolgen Dreieckformige Modulation Bearbeiten Die Verwendung einer dreieckformigen Modulationsform bietet die Moglichkeit die Dopplerfrequenz als Mass fur eine Radialgeschwindigkeit als unabhangige Messgrosse neben der Entfernungsmessung zu ermitteln Wahrend der Annaherung erhoht sich die Empfangsfrequenz und vermindert so wahrend der steigenden Flanke den Betrag der Differenzfrequenz Durch die Uberlagerung mit der Dopplerfrequenz ist die Frequenzdifferenz bei Messung einer Annaherung in der ansteigenden Flanke der dreieckformigen Modulation geringer in der fallenden Flanke ist sie um den gleichen Betrag hoher als bei einem statischen Reflektor Bei betragsmassig gleicher Steilheit der Frequenzanderung in steigender und fallender Flanke des Dreiecksignals ist der Mittelwert der Differenzfrequenzen aus beiden Messperioden ein Entfernungsmass unabhangig von der Geschwindigkeit Die Summe der Differenzfrequenzen ist ein Mass fur die halbe Radialgeschwindigkeit des Objekts An die Linearitat der Frequenzanderung werden jetzt besonders hohe Anforderungen gestellt Um die primaren Messergebnisse in ein Bild umzurechnen mussen die gemessenen Frequenzen mittels Filter erkannt und anschliessend die Frequenzen der steigenden Flanke mit den Frequenzen der fallenden Flanke der Dreiecksmodulation korreliert werden Erst danach kann ein Mittelwert fur die Entfernung und die halbe Differenz fur die Radialgeschwindigkeit errechnet werden In einem Szenario mit mehreren reflektierenden Zielen konnen bei der Verwendung einer dreieckformigen Modulation Mehrdeutigkeiten auftreten Die gemessenen Dopplerfrequenzen und die Frequenzanderungen durch die Laufzeit konnen durch die Signalverarbeitung nicht mehr eindeutig einem bestimmten Ziel zugeordnet werden Durch Zuordnung der gemessenen Dopplerfrequenz des einen Zieles zu dem entfernungsbestimmenden laufzeitbedingten Frequenzhub eines zweiten Zieles konnen sogenannte Geisterziele entstehen Diese Mehrdeutigkeiten konnen dadurch ausgeschlossen werden dass alternierend Messzyklen mit unterschiedlichem Frequenzhub angewendet werden und nur diejenigen Ziele zur Anzeige gelangen die in beiden Messzyklen auf der gleichen Position auftreten Durch diesen relativ hohen Rechenaufwand zur Berechnung der Geschwindigkeit und zur Korrektur der Entfernung wird diese Modulationsform nur noch selten verwendet und wird mehr und mehr durch die folgende Frequency Shift Keying Methode eine Modulationsform mit Frequenzumtastung ersetzt die eine erheblich einfachere Signalverarbeitung bietet Frequency Shift Keying Bearbeiten Siehe auch Frequenzumtastung Mit der Modulation unter der Bezeichnung Frequency Shift Keying FSK kann das frequenzmodulierte Dauerstrichradar Eigenschaften annehmen die einem Impulsradar ahneln Es wird keine sagezahn oder dreieckformige Modulationsspannung verwendet sondern eine rechteckige Deshalb arbeitet das FSK Radar wie ein CW Radar springt jedoch periodisch zwischen zwei Sendefrequenzen hin und her Diese liegen relativ dicht beieinander damit die Echosignale beider Frequenzen in die Bandbreite des Empfangers passen Ab dem Frequenzsprung des Senders wird die Laufzeit gemessen bis dieser Frequenzsprung im Echosignal registriert wird Daraus wird wie beim Impulsradar die Entfernung zu dem reflektierenden Objekt bestimmt nbsp Prinzip der Entfernungs und Geschwindigkeitsmessung mittels Frequency Shift Keying FSK Anschliessend wird die Dopplerfrequenz bestimmt und daraus die Geschwindigkeit berechnet Technisch wird nach dem Frequenzsprung im Sender erst einmal eine relativ hohe Differenzfrequenz nach der Mischstufe im Empfanger auftreten Deren Grosse ist die installierte Differenzfrequenz der beiden Sendefrequenzen plus minus einer moglichen Dopplerfrequenz Aus diesem Signal lasst sich die Radialgeschwindigkeit eines Objektes leicht ableiten Die Erkennung mehrerer Dopplerfrequenzen ist theoretisch mit einer Filterbank moglich Es ist bei diesem Modulationsverfahren jedoch nicht moglich diese Dopplerfrequenz dann einem bestimmten Ziel zuzuordnen Wenn dieser ausgesendete Frequenzsprung nach der Laufzeit zum Objekt und zuruck den Empfanger erreicht ist dieser Zustand mit der relativ hohen Differenzfrequenz beendet Die Hullkurve dieser Differenzfrequenz ist ein Rechteckimpuls dessen Impulslange ein Mass fur die Entfernung zwischen Radar und reflektierendem Objekt ist Uberlagern sich mehrere dieser Entfernungen hat die fallende Flanke dieser Hullkurve die Form einer Treppenspannung Jede fallende Teilflanke dieser Treppenspannung steht fur ein einzelnes Echosignal und ist durch einen Hochpass leicht zu detektieren je spater diese Flanke auftritt desto weiter ist das reflektierende Objekt entfernt Eine mogliche Dopplerfrequenz hat keinen Einfluss auf diese Flanke diese Quelle fur einen systematischen Messfehler entfallt deshalb beim FSK FMCW Radar Einige praktisch erprobte Auswerteschaltungen konnen durch Messung des Phasenunterschiedes zwischen beiden genutzten Sendefrequenzen eine extreme Genauigkeit in der Entfernungsbestimmung bis hinab zur Wellenlange der Sendefrequenz erzielen 35 Das Messprinzip entspricht etwa der Messung einer Entfernung mit zwei unmodulierten Dauerstrichradargeraten Eine Kombination dieser Auswertung mit der hier beschriebenen Laufzeitmessung des Frequenzsprunges kann die Mehrdeutigkeiten in der Entfernungsmessung bei reiner Phasenmessung uberwinden die durch Phasenunterschiede grosser als p auftreten konnen Als Nachteil bleibt erhalten dass mit dieser Methode nur ein einziges Ziel gemessen werden kann da am Ausgang der Mischstufe nur eine einzelne Phase messbar ist Vorteil ist hingegen dass wenn sich zwei Phasenlagen uberlagern und nicht auswertbar sind dann wenigstens die ungenauere Messentfernung aus der Zeitmessung erhalten bleibt Stepped Frequency Continuous Wave SFCW Bearbeiten Siehe auch Interferometric Synthetic Aperture Radar Die Funktion des SFCW Radar ist eine Erweiterung der Funktion eines FSK FMCW Radar Stepped frequency heisst hier so viel wie schrittweise Anderung der Frequenz Die Frequenzanderung kann als Rampe nach einem Muster ahnlich einer Treppenspannung folgen oder zum Beispiel nach dem Costas Code Durch die Laufzeitmessung wie beim FSK Verfahren ist eine eindeutige Entfernungsmessung moglich Diese kann durch Messungen der Phasenlage dann prazisiert werden ahnlich der Entfernungsmessung unter Verwendung von zwei unmodulierten CW Radargeraten Da viele verschiedene Frequenzen innerhalb eines Durchlaufs des Modulationsmusters dem sogenannten Scan miteinander verglichen werden konnen sind sehr prazise Messungen moglich Mit einem SFCW Radar beseitigt man das unter dem Punkt Entfernungsmessung mit CW Radar genannte Problem dass wegen der Unmoglichkeit zwei verschiedene sich uberlagernde Phasenverschiebungen zu trennen nur ein einzelnes Ziel gemessen werden kann Da sich beim SFCW nun bei jedem Frequenzschritt die Signale verschiedener Ziele mit verschiedenen frequenz und abstandabhangigen Phasen uberlagern kann durch eine inverse Fouriertransformation bei einer konstanten Frequenzschrittweite oder einer anderen Frequenzbereichs Zeitbereichs Transformation ein Mehrzielszenario im Zeit bzw Abstandbereich aufgelost werden Die Zeit bzw Abstandsauflosung ergibt sich dabei aus der inversen Bandbreite der Frequenzrampe 36 Elektronische Schwenkung des Antennendiagramms Bearbeiten Bei einer sagezahn oder dreieckformigen Modulation ist eine gleichzeitige elektronische Schwenkung des Antennendiagramms fur eine flachenhafte Abtastung durch ein FMCW Radar moglich Da zu jedem Zeitpunkt auf der Flanke des Sagezahnes die gleiche Entfernung durch die gleiche Frequenzdifferenz gemessen wird ist die Entfernungsmessung uber den gesamten Frequenzbereich mehrfach redundant Das kann einerseits ausgenutzt werden um mit schwacherer Sendeleistung eine Signalintegration durchzufuhren um so die Storfestigkeit zu verbessern und die Reichweite zu erhohen Hat das Radar jedoch relativ grosse Leistungsreserven so ist eine solche Signalintegration fur die Zielerkennung nicht notwendig Das wird bei einigen FMCW Radargeraten ausgenutzt um diese Sendefrequenzanderung gleichzeitig fur eine elektronische Strahlschwenkung zur Abtastung des Raumes zu verwenden 37 Technisch realisiert wird das wie bei einer Phased Array Antenne mit frequenzabhangiger Strahlschwenkung Mehrere nebeneinander liegende Antennen werden seriell gespeist zum Beispiel aus einem Hohlleiter mit vielen Schlitzantennen Zwischen den Einzelstrahlern befinden sich Umwegleitungen mit fester Lange Fur die mittlere Sendefrequenz entspricht dieser Umweg exakt der Wellenlange Bei dieser Sendefrequenz zeigt das resultierende Antennendiagramm in Richtung der Mittelachse der Antennengruppe Steigt die Frequenz an so verringert sich die Wellenlange und die mechanisch festgelegte Umwegleitung zwischen den Einzelstrahlern ist jetzt etwas zu lang Es entsteht eine Phasenverschiebung von Strahler zu Strahler welche in der Summe eine elektronische Strahlschwenkung bewirkt Die letzte Antenne in der seriellen Speisung erhalt die Schwingung um die Summe dieser Phasenverschiebungen spater als die erste Die resultierende Wellenfront dieser Antennengruppe wird damit von der Mittelachse in Richtung der letzten Einzelantenne geschwenkt Somit wird mit einer stationaren Antennengruppe ein Sektor von bis zu 90 abgetastet und ersetzt eine mechanische Antennenschwenkung oder drehung Anwendungen von moduliertem Dauerstrichradar Bearbeiten nbsp Geoffneter Sender eines Radio Altimeters Sowjetunion ca 1973 unten montierte Baugruppe links Topfkreis TK mit Scheibentriode ST rechts Deckel mit von Motor M angetriebenen Sektorelement S fur eine kapazitiv gesteuerte Frequenzmodulation nbsp 61 GHz FMCW Radar zur EntfernungsmessungDiese Art der Entfernungsermittlung wird in der industriellen Messtechnik zum Beispiel zur Fullstandsmessung von Schuttgut oder Flussigkeiten in Containern und Silos eingesetzt Bei Einsatz unterschiedlicher Frequenzen kann zusatzlich die Dicke von Schaumschichten auf Flussigkeiten gemessen werden Ist das Fullmaterial fur elektromagnetische Wellen semitransparent so erscheint als zusatzlicher Messwert die Bodenflache des Behalters Bei der Entfernungsberechnung sind die unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten der elektromagnetischen Wellen in der Luft die moglicherweise unter Druck steht in eventuell vorhandenem Schaum sowie im Fullmedium zu berucksichtigen Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Fullmedium ist stets kleiner als in Luft weshalb der Behalterboden bei hohem Fullstand weiter weg zu sein scheint als bei leerem Behalter Neben dem an der Flussigkeitsoberflache oder am Schaum reflektierten Nutzsignal entstehen Storsignale zum Beispiel durch Reflexionen an Anbauten innerhalb des Tanks oder durch ein Ruhrwerk Oft wird fur die Auswertung des Messsignals ein Mikroprozessor genutzt der diese Storsignale herausrechnen kann weil deren Positionen nach einem langeren Betrieb bekannt sind Ein weiteres rechnergestutztes Verfahren wird Multi echo Tracking genannt 38 39 Diese Radargerate sind meist nur zum Betrieb innerhalb geschlossener abgeschirmter Behalter zugelassen da sie eine Sendefrequenz nutzen deren Abstrahlung in den freien Raum durch die Bundesnetzagentur nicht erlaubt wird FMCW Radargerate im dreistelligen Gigahertzbereich samt Antennen auf einem Chip integriert konnen u a als direkter Geschwindigkeitsmesser von KFZ oder zur genauen Abstandsmessung lt 1 mm bei mehreren Metern Entfernung eingesetzt werden 40 Diese werden auch zur beruhrungslosen Materialprufung eingesetzt und ermoglichen zum Beispiel eine Inspektion bereits verpackter Bauteile Bei fur die Hochfrequenz transparenten Werkstoffen zum Beispiel Keramikformteile Textilien kann ein Blick hindurch Storungen in dem Material erkennen lassen Bei reflektierenden Werkstoffen ermoglichen diese Gerate eine Inspektion der Oberflache und der Lage zusatzlich aufgebrachter Schichten 41 Zur Untersuchung von unterirdischen geologischen Strukturen werden unter anderem Bohrlochsonden genutzt bei denen durch Radarmessungen im Frequenzbereich von circa 10 MHz bis 100 MHz die elektrischen Eigenschaften im Umfeld des Bohrlochs ermittelt werden Auch von der Erdoberflache kann dieses Verfahren als sogenanntes Georadar englisch Ground Penetrating Radar GPR verwendet werden In beiden Anwendungen erreicht das FMCW Radarverfahren trotz des geringen Schaltungsaufwandes eine sehr hohe Entfernungsauflosung Mit einem FMCW Radar vergleichsweise sehr geringer Leistung lasst sich auf im Vergleich zu typischen Radarfrequenzen geringen Tragerfrequenzen im Kurzwellenbereich zwischen 5 und 50 MHz mit der Bodenwelle ein Uberhorizontradar Over The Horizon Surface Wave OTH SW realisieren welches zur Beobachtung von Kustenabschnitten und als Wetterradar genutzt wird 42 In Flugzeugen dienen FMCW Radargerate als Radarhohenmesser Radio Altimeter bei einem Landeanflug wobei die Einschrankung auf wenige 100 Meter Reichweite nicht stort Es ist jedoch nicht als Bodenfolgeradar nutzbar da wegen der hohen Fluggeschwindigkeit ein Radar mit Blick voraus benotigt wird Im nebenstehenden Bild des historischen Altimeters wurde eine sinusformige Modulation benutzt Diese entstand durch die Drehung des kapazitiven Abstimmelementes im Resonanzraum Von dieser modulierten Sinuskurve wurde jedoch nur ein kleiner Teil benutzt etwa 30 45 um die 0 und die 180 herum Dieser Teil der Sinuskurve ist relativ linear auch wenn an die Genauigkeit noch keine grossen Anforderungen gestellt werden konnten Mit dieser Modulationsweise konnten einfach zu handhabende und robuste Gerate aufgebaut werden In Fahrzeugen der Oberklasse werden weitreichende FMCW Radargerate auf 77 GHz als Sensor fur Bremsassistent und Abstandsregeltempomat eingesetzt Diese Gerate konnen eine digitale Diagrammformung in der Empfangsantenne fur eine schnelle Anderung der Breite und der Hauptrichtung des Antennendiagramms bereitstellen Zu diesem Zweck wird durch schnelle PIN Diodenschalter das HF Signal auf verschiedene Antennengruppen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln verteilt Unter der Bezeichnung Broadband Radar ist ein Navigationsradar fur Schiffe und Boote im Handel Dieses ist von der Messmethode her ein bildgebendes moduliertes Dauerstrichradar obwohl es nach jeder 1 ms langen Periode der Frequenzanderung eine Pause von 5 ms einlegt Das Auflosungsvermogen ist sehr viel besser als das von Impulsradargeraten die mit Magnetrons ausgestattet sind Zudem kann die Sendeleistung im Vergleich zu den fur diese Reichweite sonst notwendigen 4 Kilowatt Impulsleistung auf nur 100 Milliwatt reduziert werden 10 Weil dieses Radar mit einem Frequenzhub von 65 MHz pro Millisekunde arbeitet ist der Messfehler durch auftretende Dopplerfrequenzen relativ gross was bei der maritimen Nutzung mit den ublichen kleinen Fahrgeschwindigkeiten wenig ins Gewicht fallt einen Einsatz dieses Radars auf einem Flugplatz aber ausschliesst Bei den Start und Landegeschwindigkeiten im Bereich von 200 bis 300 km h wurde der Messfehler schon bis zu mehreren Kilometern betragen das Flugzeug wird nicht dort gesehen wo es sich befindet sondern dessen Echosignal kann sich unter Umstanden ausserhalb des Bildschirmmassstabes befinden In der Sicherheitstechnik werden FMCW Radargerate fur einen Schutz empfindlicher militarischer oder ziviler Objekte vor konventioneller sowie asymmetrischer oder terroristischer Bedrohung eingesetzt Zur Beobachtung von Grenzschichten in der Atmosphare werden in der Meteorologie FMCW Radargerate eingesetzt die den Flug von Insekten und die Hohe von Grenzschichten zwischen Luft unterschiedlicher Dichte dokumentieren 43 Bei der Sendefrequenz von 2 9 GHz kann das Radar zwischen den Echosignalen der Insekten verursacht durch Rayleigh Streuung und den Grenzen zwischen verschiedenen Luftschichten mit unterschiedlichem Brechungsindex durch Turbulenzen und Verwirbelungen an der Grenzschicht gemass der Bragg Bedingung zu erkennen unterscheiden Die Hohen der Grenzschichten konnen bis in eine Hohe von 5 km bis auf 5 m genau bestimmt werden Die Insekten dienen als Indikatoren fur Luftbewegungen Wind in grosseren Hohen Selbst leistungsfahige militarische Impulsradargerate wie das SMART L von Thales sind in der Lage in einen sogenannten stillen Modus englisch silent mode umzuschalten und werden als Low Probability of Intercept Radar bezeichnet schwer aufzuklarende Radargerate Sie konnen in diesem Modus mit einer extrem geringen Energieabstrahlung konfiguriert werden und sind von einem moglichen Gegner nur sehr schwer aufzuklaren Sie verwenden dann die Intrapulsmodulation um auch eine Entfernungsbestimmung innerhalb des Sendeimpulses vornehmen zu konnen Wenn die Dauer des Sendeimpulses grosser wird als die Empfangszeit dann sind die Bedingungen erfullt dieses Radar ebenfalls als FMCW Radar zu bezeichnen Gleichzeitig konnen in diesem Fall zur Entfernungsbestimmung statt der im Impulsradar ublichen Pulskompressionsverfahren als Funktion der Zeit Zeitdomain die wesentlich einfacheren und genaueren Berechnungen als Funktion der Frequenz Frequenzdomain genutzt werden Wegen der aussergewohnlichen Genauigkeit in der Entfernungsbestimmung werden FMCW Radargerate speziell stepped frequency FMCW fur die Bahnverfolgung von Artilleriegeschossen in Echtzeit genutzt 29 FMCW Radar zur Kabelprufung siehe auch Zeitbereichsreflektometrie Phasenkodiertes Dauerstrichradar Bearbeiten nbsp Beispielhafte Sequenz eines CW Radars mit Biphasenmodulation nbsp Antenne des Zielzuweisungsradars 76N6 NATO Bezeichnung Clam Shell des russischen Boden Luft Raketen Systems S 400 Triumf eines hochprazisen Dauerstrichradars mit Phasenkodierung die ubereinander angeordneten getrennten Antennen fur Senden und Empfangen sind gut zu unterscheiden die Strahler sind an der in der Mitte befindlichen keilformigen Abschirmung angebracht Der Oszillator eines phasenkodierten Dauerstrichradars erzeugt eine Festfrequenz deren zeitlicher Verlauf in kurze Abschnitte gleicher Lange unterteilt wird Innerhalb jedes Abschnittes ist die Phasenlage konstant die Lange der Abschnitte wird durch die geforderte Entfernungsauflosung bestimmt In unregelmassigen Abstanden wird zwischen die oft nur wenige Nanosekunden dauernden Abschnitte ein Phasensprung eingefugt Die Phasenumschaltung erfolgt durch schnelle PIN Diodenschalter die eine kurze Umwegleitung in den Sendeweg schalten so dass die Phase an der Antenne um 180 gedreht anliegt Dieser PIN Diodenschalter wird mit einer Digitalspannung gesteuert die mit einem binaren Code verknupft ist weshalb die Folge dieser Phasenanderungen einem Bitmuster entspricht Eine weitere Moglichkeit zur Phasenmodulation ist die Verwendung eines I amp Q Vektormodulators Dieser teilt das HF signal in einem 3dB Richtkoppler in zwei Teile auf die um 90 zueinander phasenverschoben sind Je eine Verstarkerstufe vollziehen bei den Teilsignalen eine weitere Phasendrehung um 180 Danach erfolgt in jedem Teilpfad eine spannungsgesteuerte Dampfung mit unterschiedlicher Hohe bevor beide Teilsignale wieder mit einem 3dB Richtkoppler zusammengefugt werden Im Ergebnis ist das Ausgangssignal mit einer von der Grosse der Steuerspannung abhangigen Phasenverschiebung behaftet Die Phasenlage des Sendesignals ist nun von einer Folge von Impulsen abhangig deren Bitmuster zum Beispiel einem Barker Code entsprechen kann Dieser Barker Code kann auch mehrfach ineinander verschachtelt sein Innerhalb eines langen Zeitverlaufs der durch die maximal zu erwartende Laufzeit der elektromagnetischen Welle vorgegeben wird darf sich dieses Muster nicht wiederholen 44 Ideal ware es dieses Bitmuster durch einen Zufallsgenerator zu erzeugen aber auch pseudozufallige Bitfolgen sind praktisch moglich und erlauben eine einfache Auswerteschaltung da das originale Sendesignal nicht mehr schrittweise verzogert werden muss sondern dort wo es benotigt wird mit einem verzogerten Startzeitpunkt neu erstellt werden kann Erfolgt die Abwartsmischung im Empfanger mit der unmodulierten Frequenz erscheint am Ausgang des Mischers das Bitmuster als Impulsfolge In der Vergangenheit wurde mit einer langen Laufzeitkette das gesendete Bitmuster zum Vergleich mit dem Empfangssignal schrittweise verzogert Mittlerweile wird rechnergestutzt mit der Sliding Window Methode das empfangene Bitmuster mit dem ausgesendeten Signal verglichen Die Anzahl der verschobenen Bits bis zur Ubereinstimmung von Sende und Empfangssignal ist das Mass fur die Entfernung wodurch eine simultane Messung von Entfernung und Radialgeschwindigkeit ermoglicht wird da die eventuell zu messende Dopplerfrequenz keinen Einfluss auf die Entfernungsbestimmung hat Gegenuber einem Impulsradar hat dieses Verfahren folgende Vorteile Obwohl keine hohe Impulsleistung verwendet wird lassen sich gleichwertige Ergebnisse mit einer sehr viel geringeren Dauerstrichleistung erreichen Die geringe Leistung erschwert eine Aufklarung dieses Radars Die Anlage kann durch Fremdsignale kaum gestort werden da fur eine Imitation das verwendete Bitmuster bekannt sein muss Rauschmoduliertes Dauerstrichradar Bearbeiten nbsp Prinzip eines rauschmodulierten Radars Oben Sendesignal eines rauschmodulierten Radars zwischen den Impulsen besteht keine Sendepause Mitte empfangenes laufzeitverzogertes Rauschen die roten Linien sind hier im Bild nur Sehhilfe sie haben keine Funktion im Radar Unten Korrelierter laufzeitverzogerter AusgangsimpulsZur Messung einer Entfernung mit einem Dauerstrichradar kann eine rauschmodulierte Amplituden oder Phasenmodulation genutzt werden 45 Fur breitbandiges Radar kann hochfrequentes weisses Rauschen direkt leistungsverstarkt und gesendet werden Die durch das Rauschen modulierten Impulse haben eine Lange von nur wenigen Nanosekunden bei einer Senderbandbreite von mehreren Gigahertz Auch hier muss im Empfanger das gesendete Rauschsignal schrittweise verzogert werden und wird in einem Korrelator mit dem empfangenen Signal verglichen Diese Radargerate arbeiten meist auf Frequenzen oberhalb von 80 GHz und ermoglichen eine Entfernungsauflosung von wenigen Zentimetern Eine Aufklarung oder Storung dieser Radargerate ist nicht moglich da ein zusatzliches Rauschen innerhalb des naturlichen Umgebungsrauschens nicht erkannt werden kann und fur eine effektive Storung oder Tauschung das exakte Sendesignal bekannt sein muss Zum Empfang werden die reflektierten hochfrequenten Rauschsignale mittels eines hochstabilen lokalen Oszillators der auf der Mittenfrequenz des Sendefrequenzbandes schwingt herabgemischt Das Ausgangssignal der Mischstufe wird verstarkt mit dem verzogerten Sendesignal verglichen und in einem abgestimmten Empfanger dem Korrelator zu einem kurzen Ausgangsimpuls komprimiert welcher in der Funktion dem Pulskompressionsfilter im Pulskompressionsverfahren ahnelt Im Empfangssignal tritt zwar zusatzlich das naturliche Umgebungsrauschen auf welches als Eigenrauschen ebenfalls dem Sendesignal uberlagert wird Dieses zusatzliche Rauschen wird durch den Vergleich mit dem Sendesignal statistisch auskorreliert Die Impulsdauer des Ausgangsimpulses ist im Idealfall so lang wie die einzelnen Rauschimpulse des Senders abhangig von der Senderbandbreite meist nur wenige Nanosekunden lang Das Auflosungsvermogen dieses Radars liegt somit bei Rauschimpulsen von 1 ns Lange bei 15 cm die Senderbandbreite muss in diesem Fall mindestens 1 GHz betragen Die Genauigkeit der Messung der Laufzeit ist unabhangig vom Auflosungsvermogen und hangt davon ab wie viele Schritte Verzogerung im Korrelator fur einen einzelnen gesendeten Rauschimpuls vorgesehen beziehungsweise technisch realisierbar sind Die Weiterentwicklung dieses Verfahrens speziell durch das Aussenden von nur vereinzelten Rauschimpulsen fuhrt zum Rauschradar 46 wegen der grossen Bandbreite auch UWB Radar genannt Da aber deren Sender wahrend des Messvorganges nicht ununterbrochen arbeiten werden diese Gerate den Impulsradargeraten zugeordnet Frequenzfreigaben BearbeitenEs gibt hinsichtlich einer Frequenzfreigabe zwei grundsatzlich verschiedene Dauerstrichradaranwendungen Eine Moglichkeit ist das Radar innerhalb von abgeschirmten Behaltern zu betreiben zum Beispiel fur Fullstandsmessungen welche Eigenschaften eines Faradayschen Kafigs aufweisen und keine Abstrahlung nach aussen zulassen Fur diese Gerate sind nur Bauartzulassungen notig in denen die Betriebsbedingungen festgelegt sind Alle anderen Radargerate die in den freien Raum abstrahlen benotigen eine Frequenzfreigabe der Bundesnetzagentur Diese legt in Verwaltungsvorschriften fest welche Frequenzen oder welche Frequenzbander durch wen wie genutzt werden durfen 47 In den sogenannten ISM Bandern Typ B sind beliebige Anwendungen ohne spezielle Frequenzfreigabe moglich In solchen speziellen Frequenzbandern konnen somit auch Dauerstrichradaranwendungen genehmigungsfrei in Betrieb genommen werden Fur das ISM Band von 24 24 25 GHz sind viele preisgunstige Transceiver verfugbar und konnen fur den Aufbau von Bewegungsmeldern und Entfernungsmessgeraten genutzt werden Oft werden ebenfalls Radartransceiver angeboten die in anderen Frequenzbandern arbeiten Diese sind meist fur andere Kontinente zum Beispiel USA konstruiert und durfen in Deutschland entweder gar nicht oder nur innerhalb oben genannter abgeschirmter Behalter in Betrieb genommen werden Literatur BearbeitenShahan A Hovanessian Radar System Design and Analysis Artech House Dedham MA 1984 ISBN 0 89006 147 5 William K Saunders CW and FM RADAR In Merril I Skolnik Hrsg Radar Handbook 2 Auflage Mcgraw Hill Professional New York u a 1990 ISBN 0 07 057913 X Chapter 14 ww helitavia com PDF 1 31 MB Yakov D Shirman Teoreticheskie osnovy radiolokacii Izdatelstvo Sovetskoe Radio Moskau 1970 deutsche Ubersetzung J D Schirman u a Theoretische Grundlagen der Funkortung Militarverlag der DDR Berlin 1977 eine fachlich gute Ubersetzung des Originals ausgefuhrt von Dozenten und Fachlehrern der ehemaligen Offiziershochschule der LSK LV Nachteil dieser Ubersetzung viele Fachbegriffe sind zwanghaft eingedeutscht und entsprechen nicht mehr dem heutigen Sprachgebrauch Edgar Voges Hochfrequenztechnik Band 2 Leistungsrohren Antennen und Funkubertragung Funk und Radartechnik Huthig Heidelberg 1987 ISBN 3 7785 1270 6 Kapitel 22 6 CW und FMCW Radar Weblinks Bearbeiten nbsp Commons CW and FMCW Radar Principles Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Dauerstrichradar Substantiv Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Federation of American Scientists Continuous Wave Radar Radartutorial Dauerstrichradargerate CW Radar Radartutorial Modulierte Dauerstrichradargerate FM CW Radar Einzelnachweise Bearbeiten David K Barton Sergey A Leonov Hrsg Radar Technology Encyclopedia Artech House Boston MA u a 1997 ISBN 0 89006 893 3 S 340 Edgar Voges Hochfrequenztechnik Band 2 1987 S 348 Patent DE165546 Verfahren um entfernte metallische Gegenstande einem Beobachter zu melden Erfinder Christian Hulsmeyer dpma de PDF 293 kB Patent DE169154 Verfahren zur Bestimmung der Entfernung von metallischen Gegenstanden Schiffen o dgl deren Gegenwart durch das Verfahren nach Patent 165546 festgestellt wird radartutorial eu PDF 230 kB Merrill I Skolnik Introduction of Radar Systems McGraw Hill Inc New York NY u a 1962 S 9 Vorschau Memento vom 3 Dezember 2012 im Internet Archive Edward V Appleton Miles A F Barnett On Some Direct Evidence for Downward Atmospheric Reflection of Electric Rays In Proceedings of the Royal Society of London Series A Mathematical Physical and Engineering Sciences Bd 109 Nr 752 1925 S 621 641 doi 10 1098 rspa 1925 0149 Lloyd Espenschied Russell C Newhouse A Terrain Clearance Indicator In The Bell System Technical Journal Bd 18 Nr 1 1939 S 222 234 doi 10 1002 j 1538 7305 1939 tb00813 x Peter C Sandretto The Long Quest In Transactions of the IRE Professional Group on Aeronautical and Navigational 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