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Dieser Artikel befasst sich mit dem Ortungsverfahren Fur weitere Bedeutungen siehe Radar Begriffsklarung Radar ʁaˈdaːʶ ist die Abkurzung fur radio detection and ranging frei ubersetzt funkgestutzte Ortung und Abstandsmessung oder radio direction and ranging frei ubersetzt funkgestutzte Richtungs und Abstandsmessung 1 zwischenzeitlich radio aircraft detection and ranging frei ubersetzt funkbasierte Flugzeugortung und abstandsmessung und ist die Bezeichnung fur verschiedene Erkennungs und Ortungsverfahren und gerate auf der Basis elektromagnetischer Wellen im Radiofrequenzbereich Funkwellen Der Ausdruck Radar hat die ursprungliche deutsche Bezeichnung Funkmesstechnik beziehungsweise Funkmessgerat ersetzt Antenne des ALTAIR Radars mit 46 m Durchmesser wird zur Vermessung von Satellitenpositionen genutzt 2 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Geschichte 2 1 Entdeckung 2 2 Entwicklung moderner Radarsysteme im Zweiten Weltkrieg 2 3 Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg 3 Einsatzgebiete 4 Einteilung und Funktionsweise 4 1 Impulsradar 4 1 1 Entfernungsbestimmung mit dem Impulsverfahren 4 1 2 Pulserzeugung 4 1 3 Richtungsbestimmung 4 1 4 Radarbaugruppen im Impulsradar 4 1 4 1 Radarantennen 4 1 4 2 Radarsender 4 1 4 3 Empfanger 4 2 Dauerstrichradar CW Radar 4 2 1 Moduliertes Dauerstrichradar FMCW Radar 5 Neue Technologien 6 Gesundheitsschaden durch Radar 7 Siehe auch 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseAllgemeines Bearbeiten Radarmonitor in der Fluguberwachung eines FlugzeugtragersEin Radargerat ist ein Gerat das ein sogenanntes Primarsignal als gebundelte elektromagnetische Welle aussendet die von Objekten reflektierten Echos als Sekundarsignal empfangt und nach verschiedenen Kriterien auswertet So konnen Informationen uber die Objekte gewonnen werden Meist handelt es sich um eine Ortung Bestimmung von Entfernung und Winkel Es gibt je nach Einsatzzweck unterschiedliche Radarprinzipien wie das Wetterradar das harmonische Radar und das Uberhorizontradar Aus den empfangenen vom Objekt reflektierten Wellen konnen u a folgende Informationen gewonnen werden der Winkel bzw die Richtung zum Objekt die Entfernung zum Objekt aus der Zeitverschiebung zwischen Senden und Empfangen siehe Lichtgeschwindigkeit die Relativbewegung zwischen Sender und Objekt sie kann durch den Doppler Effekt aus der Verschiebung der Frequenz des reflektierten Signals berechnet werden die effektive Reflexionsflache auch Radarquerschnitt genannt das Aneinanderreihen einzelner Messungen liefert die Wegstrecke und die Absolutgeschwindigkeit des Objektes bei guter Auflosung des Radars konnen Konturen des Objektes erkannt werden z B der Flugzeugtyp oder sogar Bilder gewonnen werden Erd und Planetenerkundung Die sich ausbreitende elektromagnetische Welle des Radars wird mitunter auch als Radarstrahlung 3 bezeichnet Man spricht auch von einem Radarstrahl 4 insbesondere wenn die Abstrahlung von dem Radargerat aufgrund des Antennenentwurfs weitgehend gebundelt in eine Richtung erfolgt Die Strahlungscharakteristik der Antenne hat dann eine sogenannte Keulenform Da die Wellenlange des Radars je nach Anwendung und Stand der Technik im Bereich der Funkwellen im Kurz bis Mikrowellenbereich liegt wurde ursprunglich die Bezeichnung Funkmesstechnik kurz Funkmess verwendet Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland durch den Begriff Radar ersetzt In der DDR wurde in der Fachsprache weiterhin von Funkmesstechnik gesprochen Geschichte Bearbeiten Hauptartikel Geschichte des Radars Entdeckung Bearbeiten Das Radom mit Radar der Fraunhofer Gesellschaft vormals FGAN in Wachtberg Radarkuppel die das Radar eines franzosischen Kriegsschiffs schutzt 1998 1886 stellte Heinrich Hertz beim experimentellen Nachweis elektromagnetischer Wellen fest dass Radiowellen an metallischen Gegenstanden reflektiert werden Die ersten Versuche zur Ortung mit Hilfe von Radiowellen fuhrte der deutsche Hochfrequenztechniker Christian Hulsmeyer im Jahr 1904 durch Er fand heraus dass von Metallflachen zuruckgeworfene elektrische Wellen verwendet werden konnen um entfernte metallische Objekte zu detektieren Sein Telemobiloskop zur Erkennung von Schiffen gilt als Vorlaufer heutiger Radarsysteme und wurde am 30 April 1904 zum Patent angemeldet 5 Der Nutzen der Radartechnik wurde jedoch zunachst nicht erkannt und so geriet die Erfindung vorlaufig in Vergessenheit Entwicklung moderner Radarsysteme im Zweiten Weltkrieg Bearbeiten Die Entdeckung und Entwicklung der Radartechnik kann weder ein einzelner Staat noch eine einzelne Person fur sich verbuchen Man muss sie als eine Anhaufung vieler Entwicklungen und Verfeinerungen ansehen an denen Wissenschaftler mehrerer Nationen parallel Anteil hatten Der Durchbruch der Radartechnik folgte kurz vor und wahrend des Zweiten Weltkrieges Im Zuge der militarischen Aufrustung in dieser Zeit wurden ab Mitte der 1930er Jahre in mehreren Landern unabhangig voneinander intensiv Radargerate und systeme entwickelt besonders von Deutschen und Briten Auch in Australien gab es erfolgreiche Tests mit einem Radargerat 6 Beim Kriegsbeginn 1939 gab es auch in den USA in der Sowjetunion in Frankreich Japan Italien und den Niederlanden Radaranlagen Im September 1935 prasentierte die GEMA aus Berlin als erste ein voll funktionsfahiges Funkmessgerat Auf deutscher Seite wurden viele verlegbare Radaranlagen entwickelt und gebaut Neben der GEMA die Systeme wie Freya Mammut Wassermann und Seetakt entwickelte war auch Telefunken mit den Systemen Wurzburg und Wurzburg Riese massgeblich an der deutschen Radartechnik beteiligt Am 18 Dezember 1939 flog die Luftwaffe ihren ersten radargeleiteten Abfangeinsatz gegen 22 britische Bomber die einen Angriff auf Wilhelmshaven flogen Beim Luftgefecht uber der Deutschen Bucht gelang es ihr zwolf davon abzuschiessen und drei schwer zu beschadigen Das deutsche Abwehrsystem gegen Bombergeschwader die Kammhuber Linie fuhrte uber eine Lange von mehr als 1000 km von Danemark bis Nordfrankreich Die Briten errichteten ab 1936 mit Chain Home ebenfalls eine Kette von Radarstationen an der Ostkuste die auf einer anderen Wellenlange als die der Deutschen arbeitete und von diesen zunachst nicht erkannt wurde Diese Radarstationen waren in einem Luftverteidigungsnetzwerk eingebunden Schon ab 1939 wurde das System mit einem Freund Feind Erkennungsgerat in den Flugzeugen erganzt Da dieses ursprungliche System Tiefflieger nur sehr schlecht orten konnte wurde mit Chain Home Low ein zweites System mit hoheren Sendefrequenzen aufgebaut und in das Netzwerk integriert Eine Wende im U Boot Krieg brachte die Entwicklung eines leistungsfahigen Magnetrons an der Universitat Birmingham welches ab 1940 fur den Einsatz in kleinen mobilen Radargeraten zur Verfugung stand Ende Januar 1943 setzen die Briten bei einem Angriff auf Hamburg erstmals ein solches mobiles Radarsystem in Flugzeugen ein welches zur Navigation und Zielsuche verwendet wurde H2S Beide Seiten entwickelten sogenannte Duppel einfache Metallfolienstreifen um die gegnerischen Radarsysteme zu storen Schnell wurden jedoch verbesserte Systeme entwickelt die diese Storungen herausfiltern konnten Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg Bearbeiten In Deutschland kam die Forschung auf dem Gebiet Radar nach dem Krieg vollstandig zum Erliegen Die Alliierten verboten diese bis 1950 Erhebliche Fortschritte machte die Forschung in der Folgezeit insbesondere in den USA wo zahlreiche neue theoretische Ansatze und innovative Bauteile wie Halbleiter entwickelt wurden Als ein Beispiel sei das Synthetic Aperture Radar aus dem Jahr 1951 genannt Auch an Bord von zivilen Flugzeugen und Schiffen gehoren Bordradare heute zur Standardausrustung Eine der ersten und bis heute wichtigsten zivilen Anwendungen ist die Uberwachung des Luftverkehrs mittels Air Traffic Control ATC Bereits Ende der 1970er Jahre entstanden erste Systeme von Abstandswarnradaren fur den Automobilbereich In der Raumfahrt wird Radartechnik seit Mitte der 1990er vor allem zur Vermessung der Erde und anderer Planeten genutzt Zur Erfassung von Wetterdaten werden zudem Wetterradare eingesetzt Einsatzgebiete Bearbeiten Rundsichtradar auf einem Schiff Position Elbe westlich von Hamburg Sea Based X Band Radar SBX USA das weltgrosste X Band Radar hier wahrend Modernisierungsarbeiten in Pearl Harbor im Januar 2006 Es dient ab 2007 dem US Raketenabwehrsystem National Missile Defense und wird auf den Aleuten bei Alaska stationiert Radargerate wurden fur verschiedene Verwendungszwecke entwickelt Rundsichtradar Uberwachung von Schiffs und Flugverkehr auch Fruhwarnstationen z B das Freya Radar entweder als feste Station wie beim Flugsicherungsradar oder bei der Schifffahrtsverkehrssicherung oder mobil auf Fahr und Flugzeugen AWACS sowie auf Schiffen ARPA Anlage Boote konnen zur besseren Sichtbarkeit mit einem Radarreflektor ausgerustet werden Radargerate zur Zielverfolgung Ground Control Intercept als Radarstellung der Luftverteidigung bodengebunden z B Wurzburg Wurzburg Riese oder an Bord von Fahr und Flugzeugen Schiffen und Raketen Bordradar auf Flugzeugen Radarnase um Wetterfronten zu entdecken Wetterradar oder andere Flugzeuge und Raketen zu entdecken Antikollisionssysteme Zielsuchradar Bodenradar Flugfelduberwachungsradar zur Uberwachung der Positionen von Flug und Fahrzeugen auf den Rollwegen eines Flughafens Bodenradar Georadar zur zerstorungsfreien Untersuchung der oberen Schichten der Erdkruste Radar zur Fernerkundung und militarischer Aufklarung um am Boden bei schlechter Sicht Einzelheiten erkennen zu konnen Artillerieradar zur Feuerkorrektur der eigenen Artillerie und Raketen sowie der Ortung der feindlichen Artilleriestellungen Radarastronomie Messung der Astronomischen Einheit durch Bahnbestimmung von Planeten und Asteroiden Kartierung dieser Korper sowie Aufspuren und Verfolgen von Weltraummull Wetterradar Erkennung und Ortung von Schlechtwetterfronten Niederschlagsradar Messung der Windgeschwindigkeit Radar Bewegungsmelder zur Uberwachung von Gebauden und Gelande z B als Turoffner oder Lichtschalter Radargerate zur Messung der Geschwindigkeit im Strassenverkehr Kfz Technik radarbasierte Abstandshalter ACC Adaptive Cruise Control bzw ADC Kopplung mit Notbremsfunktion in PSS1 bis PSS3 Predictive Safety System Nahbereichsfunktionen wie Abstandswarner und automatisches Einparken 24 GHz Kurzpuls im Bereich 350 400 Pikosekunden sowie im 77 79 GHz Band Auch Zuge messen Wegstrecke und Geschwindigkeit mit Doppler Radargeraten im ISM Band um 24 GHz Radarsensoren als Bewegungs oder Fullstandsmelder Bioradar zur Detektion von lebenden Personen und deren Korperbewegung wie beispielsweise bei Verschutteten in Lawinen auf Distanzen von einigen Metern Windenergie zur Detektierung von Luftfahrzeugen um die als storend betrachtete nachtliche Luftfahrthindernisbefeuerung der Anlagen zu mindern Geplant ist der Einsatz von gepulsten L und X Band Radarsystemen Nach dem Zweiten Weltkrieg kam auch die Lenkung radargesteuerter Waffen wie Flugabwehrraketen dazu Ausserdem wurde das Radar auch fur die zivile Schiff und Luftfahrt eingesetzt Die heutige Passagierluftfahrt ware ohne Luftraumuberwachung durch Radar nicht denkbar Auch Satelliten und Weltraumschrott werden heute durch Radar uberwacht Als die Radargerate leistungsfahiger wurden entdeckte auch die Wissenschaft diese Technik Wetterradargerate helfen in der Meteorologie oder an Bord von Flugzeugen bei der Wettervorhersage Mittels grosser Stationen konnen vom Boden aus Radarbilder vom Mond der Sonne sowie einigen Planeten erzeugt werden Umgekehrt kann auch die Erde vom Weltraum aus durch satellitengestutzte Radargerate vermessen und erforscht werden Deutsches Feuerleitradar Wurzburg Riese FuMG 65 etwa 1940 1943 Doppler Radarantenne fur den Kfz Einsatz Sturmfront auf einem Doppler Radar Schirm Radarturm Hooksielplate ausgerustet mit Radar und Peilanlage ist Teil des Schifffahrts verkehrs sicherungs systems Jade und Deutsche Bucht Bordradar RP 21 Sapfir einer MiG 21Einteilung und Funktionsweise Bearbeiten Aktive Radargerate werden in bildgebend und nicht bildgebend eingeteilt Ferner unterscheidet man zwischen Impuls und Dauerstrichradargeraten sowie zwischen mono und bistatischen Anlagen bei letzteren sind Sender und Empfanger raumlich getrennt was auf astronomische Entfernung eine hohere Empfindlichkeit erlaubt Radarsender sind mittels Peilempfangern erkenn und ortbar Als Primarradar werden Pulsradar Gerate bezeichnet die ausschliesslich das passiv reflektierte Echo des Zieles auswerten Es lassen sich neben der Entfernung auch die radiale Geschwindigkeit der Objekte und deren ungefahre Grosse ermitteln Auswertung reflektierter Oberwellen erlaubt Ruckschlusse auf den Flugzeugtyp Ein Sekundarradar umfasst ebenfalls ein Impulsradargerat jedoch befinden sich an den Zielobjekten Transponder die auf die Pulse reagieren und ihrerseits ein Signal zurucksenden Hierdurch erhoht sich die Reichweite die Objekte sind identifizierbar und konnen ggf weitere Daten zurucksenden Peilempfanger die die Quelle von Funkwellen von Radar und anderen Geraten und deren Storabstrahlung zu militarischen Zwecken orten konnen nennt man auch passives Radar Ein passives Radar ist daher nicht anhand seiner Funkwellenaussendung zu entdecken Eine weitere Art von Radargeraten die nur schwer zu entdecken sind ist das Rauschradar welches lange Pulse aussendet welche wie zufallige Storstrahlung aussehen Impulsradar Bearbeiten Entfernungsbestimmung mit dem Impulsverfahren Bearbeiten Entfernungsbestimmung mit dem Impulsverfahren Das Pulsradargerat sendet einen Impuls und misst die Zeit bis zum Empfang des Echos Ein Pulsradargerat sendet Impulse mit einer typischen Dauer im unteren Mikrosekundenbereich und wartet dann auf Echos Die Laufzeit D t Delta t des Impulses ist die Zeit zwischen dem Senden und dem Empfang des Echos Sie wird zur Entfernungsbestimmung genutzt Fur die Entfernung r r gilt der Zusammenhang r c 2 D t r frac c 2 Delta t Die Gruppengeschwindigkeit c c ist naherungsweise gleich der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum da der Brechungsindex von Luft fur Radiowellen sehr nahe an 1 ist Je nach Reichweite des Radargerates wird nach einem gesendeten Impuls einige Mikro bis Millisekunden lang empfangen bevor der nachste Impuls ausgesendet wird Auf dem klassischen Radarschirm beginnt die Auslenkung mit dem Sendeimpuls Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen im Raum ist massstabsgerecht mit der Anzeige Wird ein Echo empfangen dann ist der Abstand des Echoimpulses auf dem Sichtgerat ein Mass fur die Entfernung des reflektierenden Objektes hier des Flugzeugs zum Radargerat Pulserzeugung Bearbeiten Siehe auch Hochleistungsimpulse Um in Pulsradar Geraten die hohen Sendeleistungen im Megawattbereich zu erzeugen welche zur Ortung z B uber einige 100 km notig sind werden auch heute Magnetrons verwendet Dazu wird ein Magnetron z B mittels Trigatron Thyratron oder neuerdings auch Halbleiterschaltern gepulst betrieben Da sich die Sendefrequenz eines Magnetrons in Abhangigkeit von Temperatur und Betriebszustand andern kann wird bei Messungen der relativen Radialgeschwindigkeit die Frequenzreferenz beim Empfang aus der Sendefrequenz abgeleitet siehe pseudokoharentes Radar Stationare Pulsradargerate erreichten Leistungen bis zu 100 MW als Spitzenimpulsleistung Moderne Radargerate benotigen fur Reichweiten von mehreren 100 km sehr viel weniger Energie und senden teilweise Pulse mit einer Pulsleistung unter einem Megawatt Bei der Verwendung vieler kleiner in Verbund arbeitender Sender oder bei Geraten mit aktiven Phased Array Antennen kann auf die Rontgenstrahlen aussendenden Schaltrohren verzichtet werden Richtungsbestimmung Bearbeiten Dreht man die Antenne eines Pulsradars erhalt man ein Rundsichtradar Die scharfe Richtcharakteristik der Antenne wirkt sowohl beim Senden als auch beim Empfang Aus der Abhangigkeit der Starke des Echos von der Orientierung der Antenne kann sehr genau die Richtung bestimmt werden Bekannteste Anwendungsgebiete eines solchen Rundsichtradars sind Luftraumuberwachung und Wetterradar Ein Flughafen Rundsicht Radar ASR Airport Surveillance Radar kombiniert meist ein Primarradar mit einem Sekundarradar Neben der allgemeinen Luftraumuberwachung hat es vor allem die Aufgabe dem Anfluglotsen ein genaues Bild der Luftlage rund um den Flughafen zu liefern Die Reichweite eines ASR betragt ublicherweise 60 sm Ein Anflugradar besteht aus jeweils einer waagerecht und einer senkrecht bewegten Antenne und ermoglicht Anflugwinkel Anflugrichtung und Anflughohe landender Flugzeuge zu bestimmen Der Pilot erhalt die Korrekturhinweise uber Funk vom Bodenpersonal oder er hat ein Anzeigeinstrument an Bord welches Abweichungen passiv anhand der empfangenen Radarimpulse angibt Solche Instrumentenlandungen oder Blindlandungen sind besonders bei schlechter Sicht oder bei aus militarischen Grunden unbefeuerter oder getarnter Landebahn von Bedeutung Kurz vor dem Aufsetzen ist jedoch Bodensicht erforderlich Das bodengestutzte STCA System Short Term Conflict Alert zur Kollisionsvermeidung verwendet das Luftraumuberwachungsradar Es berechnet aus der Flugspur Track von Luftfahrzeugen die Wahrscheinlichkeit eines nahen Vorbeifluges near miss oder gar Zusammenstosses und warnt optisch und akustisch den Fluglotsen Das Schwenken des Abtaststrahles eines Impulsradars kann statt durch die Ausrichtung der Antenne auch elektronisch durch phasengesteuerte Antennenarrays bewirkt werden Damit konnen in schnellem Wechsel mehrere Objekte angepeilt und quasi simultan verfolgt werden Das Synthetic Aperture Radar erreicht eine hohe entfernungsunabhangige Auflosung in Azimut Die erforderliche Aperturgrosse wird rechnerisch aus der realen Apertur einer kleinen bewegten Antenne zusammengesetzt Dazu muss die Bewegung der Antenne relativ zu dem beobachteten starren Objekt genau bekannt und die Phase der ausgesendeten Impulse koharent zueinander sein Erdsatelliten und Raumsonden verwenden solche Systeme zur Vermessung von Gelandeprofilen Radarbaugruppen im Impulsradar Bearbeiten Radarantennen Bearbeiten Alteres Impulsmagnetron eines Radarsenders ca 9 GHz 7 kW Impulsdauer 0 1 bis 1 µs links unten isolierter Heiz und Kathodenanschluss rechts oben Hohlleiterflansch Der Sender PAT Konzept die Empfanger und Signalprozessor des polarimetrischen Wetterradars Meteor 1500 S Die Antenne ist eines der auffalligsten Teile der Radaranlage Die Antenne sichert durch das Antennendiagramm und ggf eine Drehbewegung die erforderliche Verteilung der Sendeleistung im Raum Die Antenne wird meist im Zeitmultiplexbetrieb verwendet Wahrend der Empfangszeit empfangt sie dann die reflektierte Energie Das Antennendiagramm muss sehr stark bundeln damit ein gutes laterales und vertikales Auflosungsvermogen erreicht wird Das Entfernungs Auflosungsvermogen wird dagegen durch die Impulsdauer bestimmt Im Falle einer mechanischen Raumabtastung wird die Antenne gedreht oder hin und hergeschwenkt Diese Bewegung kann ein erhebliches mechanisches Problem bereiten weil die Antennenreflektoren bei grossen Wellenlangen bzw hoher Bundelung sehr grosse Dimensionen erreichen Bei Radargeraten sind folgende Antennenbauformen ublich Passive Phased Array Antennen siehe auch Gruppenantenne Panelantenne Active Electronically Scanned Array AESA wie vor jedoch mit aktiver elektronischer Ansteuerung der Einzelelemente elektronische Strahlschwenkung Zielverfolgung ParabolantennenModernere Radargerate mit Multifunktionseigenschaften verwenden immer eine Phased Array Antenne altere Geratesysteme meist die Parabolantenne die zur Erzeugung eines Cosecans Diagramms von der idealen Parabolform abweicht Radarsender Bearbeiten Eine in alteren Radargeraten jedoch auch heute verwendete 7 Senderbauart sind selbstschwingende Impuls Oszillatoren die aus einem Magnetron bestehen Das Magnetron wird durch einen Hochspannungsimpuls gespeist und erzeugt einen Hochfrequenz Impuls hoher Leistung 0 1 10 µs Leistung einige kW bis einige MW Der Hochspannungsimpuls fur das Magnetron wird durch einen Modulator Schaltrohre oder heute auch Halbleiterschalter mit MOSFET bereitgestellt Dieses Sendesystem wird auch POT Power Oszillator Transmitter genannt Radargerate mit einem POT sind entweder nicht koharent oder pseudokoharent Ein in moderneren Radargeraten verwendetes Konzept ist der PAT Power Amplifier Transmitter Bei diesem Sendersystem wird in einem Generator der fertige Sendeimpuls mit kleiner Leistung erzeugt und dann mit einem Hochleistungsverstarker Amplitron Klystron Wanderfeldrohre oder Halbleiter Sendermodulen auf die notige Leistung gebracht Radargerate mit einem PAT sind in den meisten Fallen vollkoharent und konnen deshalb besonders gut zur Erkennung von bewegten Objekten durch Ausnutzung der Doppler Frequenz eingesetzt werden Empfanger Bearbeiten Der Empfanger nutzt meist die Sendeantenne und muss daher vor dem Sendeimpuls geschutzt werden Das geschieht mit Zirkulatoren Richtkopplern und Nulloden Der Empfang erfolgt mit dem Uberlagerungsprinzip fruher wurde als Oszillator ein Reflexklystron verwendet zur Mischung und Demodulation dienten koaxial aufgebaute in Hohlleiter eingeschraubte Spitzendioden Heutige Empfanger arbeiten vollstandig mit Halbleitern und sind in Streifenleitertechnik aufgebaut Dauerstrichradar CW Radar Bearbeiten Hauptartikel Dauerstrichradar Ein CW Radar CW fur engl continuous wave Dauersender konstanter Frequenz kann keine Entfernungen messen aber uber die Richtwirkung seiner Antenne den Azimut zu einem Ziel Es wird zur Geschwindigkeitsmessung genutzt Dabei wird die uber eine Antenne abgestrahlte Frequenz vom Ziel beispielsweise einem Auto reflektiert und mit einer gewissen Doppler Verschiebung also geringfugig geandert wieder empfangen Da nur bewegte Objekte erkannt werden fehlen storende Einflusse von Festzielen Durch einen Vergleich der gesendeten mit der empfangenen Frequenz Homodyne Detektion kann die radiale Geschwindigkeitskomponente bestimmt werden die um einen Kosinusfaktor kleiner ist als der Betrag des Geschwindigkeitsvektors An Schienenfahrzeugen werden Geschwindigkeitssensoren nach diesem Prinzip eingesetzt sie strahlen schrag ins Gleisbett Die erforderlichen Sendeleistungen sind sehr gering und werden oft mit Gunn Dioden erzeugt Erste Radargerate der Verkehrspolizei waren ebenfalls Dauerstrichradar Gerate Da sie keine Entfernung messen konnten arbeiteten sie noch nicht automatisch Flugabwehr Radargerate mit Doppler Erfassungsradar wie das AN MPQ 55 CWAR erkennen ihr Ziel auch bei starker Duppel Storung Radar Bewegungsmelder arbeiten ebenfalls nach diesem Prinzip sie mussen jedoch hierzu auch langsame Anderungen der Empfangsfeldstarke aufgrund sich andernder Interferenzverhaltnisse registrieren konnen Moduliertes Dauerstrichradar FMCW Radar Bearbeiten Industriell gefertigtes 61 GHz FMCW Radar zur EntfernungsmessungEine weiterentwickelte Art sind die FMCW frequency modulated continuous wave Radargerate auch Modulated CW Radar oder FM Radar Sie senden mit einer sich standig andernden Frequenz Die Frequenz steigt entweder linear an um bei einem bestimmten Wert abrupt wieder auf den Anfangswert abzufallen Sagezahnmuster oder sie steigt und fallt abwechselnd mit konstanter Anderungsgeschwindigkeit Durch die lineare Anderung der Frequenz und durch das stetige Senden ist es moglich neben der Differenzgeschwindigkeit zwischen Sender und Objekt auch gleichzeitig deren absolute Entfernung voneinander zu ermitteln Radar Fallen der Verkehrspolizei arbeiten auf diese Weise und losen bei Geschwindigkeitsuberschreitung bei einer bestimmten Entfernung zum Ziel den Fotoblitz aus Radar Hohenmesser von Flugzeugen und Abstandswarngerate in Autos arbeiten nach diesem Prinzip Diese Technologie wird auch fur Rundsichtradar im marinen Bereich eingesetzt Broadband Radar 8 Eine Nutzung dieses Broadband Radars zur Luftraumaufklarung ist nicht moglich da die Dopplerfrequenz von Flugzeugen zu gross ist und dadurch Messfehler von bis zu mehreren Kilometern entstehen Ursache dafur ist die verwendete sagezahnformige Modulation wegen der das Broadband Radar nicht zwischen Frequenzdifferenz verursacht durch Laufzeit und Frequenzdifferenz verursacht durch Doppler Effekt unterscheiden kann FMCW Radare werden ausserdem in industriellen Anwendungen zur Abstandsmessung und zur Messung von Fullstandshohe in Tanks eingesetzt Neue Technologien BearbeitenBegunstigt durch hohere Integration einzelner Baugruppen konnen komplette Radargerate als kleinste Module aufgebaut werden Der komplette Hochfrequenzteil eines Radars lasst sich zum Beispiel in einem einzelnen integrierten Schaltkreis unterbringen Das ermoglicht neue Konzepte beim Aufbau grosserer Radarsysteme Durch eine Vielzahl kleiner synchron und koharent arbeitender Radarmodule kann ein Phased Array Radarsystem auch in einem unebenen Gelande verteilt werden Laufzeitunterschiede der einzelnen Module durch die Unebenheit werden durch Software ausgeglichen Ein solches System wird dann Distributed Radar System DRS genannt Es kann zum Beispiel auf einem Berghang oder auch auf der Aussenhaut eines Kriegsschiffes verteilt zu einem Grossraumradar aufgebaut werden 9 Gesundheitsschaden durch Radar BearbeitenDie in den Schaltrohren entstehende Rontgenstrahlung 10 war bis mindestens in die 1980er Jahre bei militarischen Radaranlagen haufig unzureichend abgeschirmt Daruber hinaus mussten Wartungs und Justierarbeiten oft am geoffneten Gerat durchgefuhrt werden Dies fuhrte zu Strahlenschaden bei vielen Bedienungs und Wartungssoldaten der NVA und der Bundeswehr Eine grosse Zahl von Soldaten vor allem ehemalige Radartechniker erkrankte dadurch spater an Krebs viele sind bereits in relativ jungem Alter verstorben Die Zahl der Geschadigten Radaropfer betragt mehrere Tausend Grundsatzlich wurde der Zusammenhang von der Bundeswehr anerkannt und in vielen Fallen eine Zusatzrente gezahlt Siehe auch Bearbeiten Portal Radartechnik Ubersicht zu Wikipedia Inhalten zum Thema RadartechnikLiteratur BearbeitenDavid K Barton Hrsg Radar evaluation handbook Artech House Boston MA 1991 ISBN 0 89006 488 1 Artech House radar library Guy Kouemou Hrsg Radar Technology InTech 2010 ISBN 978 953 307 029 2 online Albrecht Ludloff Praxiswissen Radar und Radarsignalverarbeitung Viewegs Fachbucher der Technik 3 uberarbeitete und erweiterte Auflage Vieweg Verlag Braunschweig 2002 ISBN 3 528 26568 X Albrecht Ludloff Praxiswissen Radar und Radarsignalverarbeitung Praxis Informations und Kommunikationstechnik 4 uberarbeitete und erweiterte Auflage Vieweg Verlag Braunschweig 2008 ISBN 978 3 8348 0597 3 Jakov D Schirman Theoretische Grundlagen der Funkortung Militarverlag der DDR Berlin 1977 Merill I Skolnik Hrsg Radar Handbook 3 Auflage Mcgraw Hill Professional New York NY 2008 ISBN 978 0 07 148547 0 Weblinks Bearbeiten Wiktionary Radar Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Commons Radar Album mit Bildern Videos und Audiodateien Grundlagen der Radartechnik auf radartutorial eu Die Geschichte des Radars auf 100 jahre radar de Fraunhofer Institut fur Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR Weltraumbeobachtungsradar TIRA Tracking and Imaging Radar des Fraunhofer FHR DLR Institut fur Hochfrequenztechnik und RadarsystemeEinzelnachweise Bearbeiten Die indirekte Distanzmessung mit Radar Pionier Zeitschrift fur Ubermittlungstruppen Nummer 1 Januar 1949 Ch Wolff Radargeratekartei In Radartutorial November 1998 abgerufen am 15 Dezember 2020 Ekbert Hering Rolf Martin Optik fur Ingenieure und Naturwissenschaftler Grundlagen und Anwendungen Carl Hanser Verlag 2017 ISBN 3 446 44509 9 Eugene Hecht Optik 4 Auflage Oldenbourg Munchen 2005 ISBN 3 486 27359 0 Patent DE165546 Verfahren um entfernte metallische Gegenstande mittels elektrischer Wellen einem Beobachter zu melden Angemeldet am 30 April 1904 veroffentlicht am 21 November 1905 Erfinder Chr Hulsmeyer Biografie von William A S Butement Peter Volk Funknavigation Radar gestern und heute In seefunknetz de 2005 abgerufen am 28 Februar 2015 Broadband Radar auf simrad yachting com Christian Wolff Distributed Radar System In Radartutorial November 1998 abgerufen am 28 April 2021 R Timothy Hitchcock Robert M Patterson Radio Frequency and ELF Electromagnetic Energies A Handbook for Health Professionals Wiley 1950 ISBN 0 471 28454 8 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Normdaten Sachbegriff GND 4176765 2 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Radar amp oldid 234836508