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Der Radarquerschnitt in manchen Veroffentlichungen auch als Ruckstrahlflache oder effektive Reflexionsflache und in englisch radar cross section RCS in manchen Quellen auch als englisch equivalent echoing area bezeichnet gibt an wie gross die Reflexion einer Funkwelle Radar durch einen Gegenstand zuruck in Richtung der Quelle ist Er gibt die Grosse einer isotrop reflektierenden Flache an die ein gleich hohes Radarecho wie der Gegenstand liefert Der Radarquerschnitt ist eine objektspezifische Grosse die auf die Entdeckungswahrscheinlichkeit eines Objektes durch ein Radargerat wesentlichen Einfluss hat Er ist abhangig von der Form des Gegenstandes der Materialbeschaffenheit sowie von Wellenlange und Einfalls und Ausfallswinkel der Strahlung In der Radargleichung wird die Ruckstrahlflache mit dem griechischen Buchstaben s sigma bezeichnet sie hat die Masseinheit Quadratmeter Ein hoher Radarquerschnitt ist beispielsweise fur zivile Schiffe Bojen Seezeichen Bruckendurchfahrten oder Wetterballons erwunscht um sie besser orten zu konnen und wird oft mit zusatzlich am Objekt angebrachten Radarreflektoren erreicht Ein geringer Radarquerschnitt ist hingegen bei militarischen Anwendungen wie beispielsweise einem militarischen Flugkorper erwunscht da ein Flugzeug mit einem geringen Radarquerschnitt fur gegnerische Radaranlagen schwerer zu entdecken ist als ein gleich grosses Flugzeug mit grosserem Radarquerschnitt Zur Verringerung des Radarquerschnitts werden Tarnkappentechniken eingesetzt deren konkrete Ausfuhrungen in der Regel als militarisches Geheimnis gelten Inhaltsverzeichnis 1 Bezugsgrosse 2 Messung 3 Berechnung 4 Verringerung des Radarquerschnitts 4 1 Passive Verfahren 4 2 Aktive Verfahren 5 Erhohung des Radarquerschnittes 5 1 Passive Verfahren 5 2 Aktive Verfahren 6 Literatur 7 EinzelnachweiseBezugsgrosse Bearbeiten nbsp Von der isotropen Referenz kugelformiger Reflektor kann nur ein sehr kleiner Anteil der Oberflache bei der Retroreflexion wirksam sein Der grosste Anteil wird in Richtungen gelenkt die vom Radargerat nicht genutzt werden konnen Als Referenz wird ein kugelformiger Reflektor mit einer ideal leitenden Oberflache angegeben dessen Parallelprojektion auf eine Ebene senkrecht zur Projektionsrichtung bildlich also dessen Schatten auf dieser Ebene eine Flache von einem Quadratmeter aufweist Diese kreisformige Flache hat einen Durchmesser von etwa 1 13 m Von diesem Referenzreflektor ist jedoch nur eine sehr kleine Flache als Ruckstrahler wirksam es sind nur wenige Quadratzentimeter genau in der Mitte welche die ankommende Sendeenergie in die Richtung des Radargerates zuruck reflektieren konnen Alle anderen Flachen dieser Kugel verteilen die ankommende Energie im Raum in andere Richtungen sie sind also an der Retroreflexion nicht beteiligt Allerdings hat diese Referenz den Vorteil dass sie richtungsunabhangig ist sie reflektiert in alle Richtungen gleich gut Der Radarquerschnitt ist das Verhaltnis der zuruckgestrahlten Leistung dieses kugelformigen Reflektors zu der Leistung die von einem zu untersuchenden oft unregelmassig geformten Reflektor zum Radargerat zuruck gestrahlt wird Diese Leistung ist proportional zu der Flache des isotropen Reflektors jedoch nicht proportional zur geometrischen Flache des unregelmassig geformten Reflektors Da von der Referenz nur ein sehr kleiner Teil der Flache wirksam ist erscheint als Ergebnis oft eine Flache die wesentlich grosser ist als die geometrischen Abmessungen des zu untersuchenden Reflektors Die oftmals sehr grossen Zahlenwerte der Ruckstrahlflache von Winkelreflektoren je nach Grosse und Aufbau sind Werte des Radarquerschnittes von uber 10 000 m ublich konnen auch logarithmisch als Dezibelwert dBm angegeben werden und beziehen sich auf den Bezugswert von 1 m Messung Bearbeiten nbsp Diagramm der experimentell ermittelten winkelabhangigen relativen Ruckstrahlflache des Bombers Douglas B 26 bei 3 GHzDie Messung des Radarquerschnitts eines Objekts geschieht typischerweise mit Radargeraten Sie kann im Freiland oder in einer Absorberkammer durchgefuhrt werden die elektromagnetische Wellen der betreffenden Frequenz vollstandig absorbiert Typische Werte fur ein Zentimeterwellenradar 1 2 Radarquerschnitt m Gegenstand 00 00 0 00001 Insekt 00 00 0 0002 Flugzeuge mit Tarnkappentechnik am Beispiel der Lockheed Martin F 22 3 00 00 0 01 Vogel00 00 lt 0 1 Flugzeuge mit Tarnkappentechnik00 00 0 1 Flugabwehrraketen 00 00 1 Mensch 00 00 2 3 Kleines Kampfflugzeug 00 00 5 6 Grosses Kampfflugzeug00 lt 100 Transportflugzeug 00 300 4 000 Kustenmotorschiff 55 m Lange 0 5 000 100 000 Fregatte 103 m Lange 10 000 80 000 Containerschiff 212 m Lange 20 000 Winkelreflektor mit 1 5 m Kantenlange 4 5 Berechnung BearbeitenDie Ruckstrahlflache ist von vielen Faktoren abhangig Eine analytische Bestimmung der Ruckstrahlflache ist nur bei einfachen Korpern moglich Sie ist abhangig von der Korperform und der Wellenlange oder besser gesagt vom Verhaltnis der Strukturabmessungen des Korpers zur Wellenlange Quantitativ gibt der Radarquerschnitt eine effektive Flache an die die einlaufende Welle einfangt und isotrop in den Raum abstrahlt Diese Formeln gelten nur fur den optischen frequenzunabhangigen Bereich also fur Objekte deren Abmessungen mindestens zehnmal grosser als die Wellenlange sind Haben die Objekte annahernd die Abmessung der Wellenlange des anstrahlenden Radarstrahls kommt es zu Resonanzerscheinungen die den Radarquerschnitt deutlich erhohen In drei Dimensionen ist der Radarquerschnitt s displaystyle sigma nbsp definiert als s 4 p R 2 P s P i displaystyle sigma 4 pi R 2 frac P text s P text i nbsp Dabei ist P i displaystyle P text i nbsp die Leistungsdichte auf dem Radarziel und P s displaystyle P text s nbsp die gestreute Leistungsdichte in einem Abstand R displaystyle R nbsp vom Radarziel Alternativ lasst sich schreiben s 4 p R 2 E s 2 E i 2 displaystyle sigma 4 pi R 2 frac E text s 2 E text i 2 nbsp mit E i displaystyle E text i nbsp eingestrahlte Feldstarke E s displaystyle E text s nbsp gestreute FeldstarkeEinfache Formen haben wenn sie gross gegenuber der Wellenlange l displaystyle lambda nbsp sind folgende theoretische Radarquerschnitte s displaystyle sigma nbsp Kugel mit dem Radius r displaystyle r nbsp s p r 2 displaystyle sigma pi cdot r 2 nbsp Quer zur Strahlrichtung stehende Platte ausgerichteter Planspiegel mit der Flache A displaystyle A nbsp s 4 p A 2 l 2 displaystyle sigma frac 4 pi cdot A 2 lambda 2 nbsp Winkelreflektor Retroreflektor aus drei Quadratflachen mit den Seitenlangen a displaystyle a nbsp s 12 p a 4 l 2 displaystyle sigma frac 12 pi cdot a 4 lambda 2 nbsp Anstelle von Messungen ist es heute ublich den Radarquerschnitt durch Computersimulationen zu berechnen So ist es bereits in der Entwurfsphase der Entwicklung von Militarflugzeugen oder anderen Radarzielen moglich den Radarquerschnitt zu relativ geringen Kosten zu berechnen und entsprechend zu optimieren Verringerung des Radarquerschnitts Bearbeiten Hauptartikel Tarnkappentechnik nbsp Aufbau auf einem Kriegsschiff mit kleinem Radarquerschnitt Typisch sind die ebenen Flachen und nach aussen gerichtete Ecken welche einen kleinen Radarquerschnitt aufweisenPassive Verfahren Bearbeiten Die Verringerung des Radarquerschnitts kann grundsatzlich durch die Formgebung die Verwendung absorbierenden Materials in Harz gebundene Ferrit oder Graphitpartikel durchlassiges Material Plastwerkstoffe erzielt werden Die geringe Reflexion an dielektrischen Stoffen kann analog zu optischen Verfahren wie Antireflexionsschicht durch geeignete Schichtdicken unterschiedlicher Materialarten zusatzlich verringert werden allerdings ist die Wirkung wellenlangenabhangig Ein Militarflugzeug wie etwa die Lockheed F 117 besitzt nicht nur eine Mikrowellen absorbierende Oberflache sondern auch eine Formgebung die verhindert dass Radarstrahlung zum Sender reflektiert wird man verwendet gerade Flachen die Wahrscheinlichkeit dass sie senkrecht zur Quelle stehen ist gering Man vermeidet Innenkanten Innenecken sowie jegliche Teile aus Metall an der Aussenhaut Besonders rechtwinkelige Innenecken aus Metall fuhren in einem weiten Bereich zu einer fast vollstandigen Reflexion der eintreffenden Strahlung zum Sender Aktive Verfahren Bearbeiten Eine aktive Verringerung des Radarquerschnittes basiert auf destruktiver Interferenz Das Radarsignal wird empfangen und mit fast gleicher Amplitude aber um etwa 180 phasenversetzt wieder ausgesendet Die Verstarker dazu arbeiten mit sehr geringer Verstarkung um eine Selbsterregung zu vermeiden sie gleichen also nur die Verluste der Antennen aus und drehen die Phase Dieses Verfahren wird vor allem bei VHF Radar angewendet Erhohung des Radarquerschnittes Bearbeiten nbsp Winkelreflektoren fur die Flugnavigation mit hohem RadarquerschnittPassive Verfahren Bearbeiten U a in der zivilen Seefahrt bei zivilen und militarischen Hafen und Flughafen an Seezeichen und Bojen an Bruckendurchfahrten und auch an Wetterballons werden Massnahmen zur Erhohung des Radarechos eingesetzt Ziel ist es sicher zu navigieren zu orten und die Seewege zu koordinieren Dazu werden Winkelreflektoren eingesetzt die den Radarquerschnitt auf das Vieltausendfache ihrer geometrischen Flache vergrossern Generell besitzen Gegenstande aus Metall ein hoheres Radarecho als Nichtmetalle Bereits relativ kleine Metallteile konnen daher eine Erhohung des Radarquerschnittes bewirken um z B ein Boot mit einem Kunststoffrumpf auf dem Radar sichtbar zu machen Oft werden von solchen kleinen Booten kleine Radarziele mit Abmessungen im Zentimeterbereich mitgefuhrt die im von Radaranlagen oft genutzten X Band ca 6 12 GHz bzw im I Band Europa 8 10 GHz als resonanter Sekundarstrahler bereits ein erhohtes Echo liefern und erst bei kurzeren Wellenlangen aufgrund ihrer Formgebung als Winkelreflektor wirken Aktive Verfahren Bearbeiten Es werden auch Radarreflektoren angeboten die nach dem Transponderprinzip oder als Repeaterjammer arbeiten Das Radarsignal wird empfangen und auf gleicher Frequenz verstarkt wieder ausgesendet Diese Gerate bieten auch die Moglichkeit dass zusatzlich ein akustischer Signalton der Besatzung die Erfassung durch ein Radargerat signalisiert Einfachste Versionen verwenden ein aktives van Atta Array 6 Die durch den Empfang und die Verarbeitung dem Radarecho auferlegte Zeitverzogerung darf nur einige Mikrosekunden betragen um das Ziel auf dem Radarschirm nicht in allzu falscher Entfernung darzustellen Dabei kann das empfangene Signal analysiert und die Antwort zeitsynchron eine Impulsfolgeperiode spater wieder ausgesendet werden was allerdings fur einfache aktive Radarreflektoren ein unnotig grosser Aufwand ware Literatur BearbeitenMerill Ivan Skolnik Radar Handbook ISBN 0 07 057908 3 Merill Ivan Skolnik Introduction to Radar Systems 2nd Edition McGraw Hill Inc 1980 ISBN 0 07 288138 0Einzelnachweise Bearbeiten Radar Cross Section Measurements 8 12 GHz englisch PDF 90 kB Ship RCS Table PDF 9 kB Measuring Stealth Technology s Performance Aviation Week 29 Juni 2016 abgerufen am 1 Juli 2016 englisch www radartutorial eu Effektive Ruckstrahlflache RCS deu M Skolnik Introduction to radar systems 2nd Edition McGraw Hill Inc 1980 Seite 44 C Wolff van Atta Array In Radartutorial Abgerufen am 24 Oktober 2021 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Radarquerschnitt amp oldid 235443751