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Slant ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel Zum gleichnamigen Magazin siehe Slant Magazine Side Looking Airborne Radar SLAR deutsch luftgestutztes Seitensichtradar bezeichnet eine Gruppe bildgebender Radar Verfahren zur Fernerkundung 1 Von einer bewegten Plattform aus zum Beispiel Flugzeug oder Satellit detektiert ein Radar seitlich zur Bewegungsrichtung sequentiell die uberflogene Landschaft SLAR war ehemals der Oberbegriff aller nicht als Bugradar Forward Looking Radar oder Radaraltimeter genutzten luft oder weltraumgestutzten Radargerate wird aber seit der Einfuhrung des Synthetic Aperture Radar SAR nur noch in historischen Betrachtungen uber SAR verwendet und bezeichnet dort Radar mit realer Apertur RAR In der Literatur benannte Winkel bei SLAR b Einfalls oder Inzidenzwinkel engl incidence angle e Depressionswinkel engl depression angle durch die Erdkrummung ungleich dem Streifwinkel g 8 90 e Betrachtungswinkel engl look angle oder off nadir angle g Streifwinkel engl grazing angle ϑ e 90 Winkel fur die Nutzung in KugelkoordinatenWeitere in der Literatur benannte Winkel bei SLAR a Konuswinkel engl cone angle f Seitenwinkel engl azimuth angle stellt die Projektion von a auf die Erdoberflache dar Das SLAR wurde etwa 1951 fur militarische Zwecke entwickelt 2 Es wurde ab 1960 fur zivile Zwecke Fernerkundung der Erdoberflache eingesetzt 3 Die Weiterentwicklung zum SAR wurde erstmals 1952 53 beschrieben und gelangte Mitte der 1950er Jahre zur Einsatzreife 4 Es wird meist eine synthetische Apertur SAR mit intrapulsmodulierten Sendeimpulsen verwendet Spezielle Anwendungen konnen auch die gegenuber dem Impulsradar wesentlich genaueren Messmethoden eines frequenzmodulierten Dauerstrichradars einsetzen Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 1 1 Geometrie 1 2 Dynamik der Empfangssignale 1 3 Ortsauflosungsvermogen 1 4 Verzerrungen 1 5 Bezeichnungen im Zusammenhang mit SLAR Verfahren 2 Weiterentwicklungen 2 1 High PRF Mode 2 2 Doppler Beam Sharpening DBS 2 3 Synthetic Aperture Radar SAR 3 Literatur 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenGeometrie Bearbeiten Das SLAR hat eine gunstigere Ausleuchtung der Szenerie als ein Bodenradar Das Radar blickt schrag von oben mit dem Blick oder Betrachtungswinkel 8 engl looking angle seitlich auf das zu vermessende Areal Die Blickrichtung ist oft genau senkrecht zur Flugrichtung jedoch ist auch ein squinted mode ein schielender Blick abweichend vom rechten Winkel moglich In diesem Fall wird der Winkel a gemessen der Konuswinkel genannt wird aufgrund seiner Bedeutung fur die Dopplerfrequenz des Echosignals Hier wird in der Literatur manchmal auch ein Schielwinkel 8sq engl squint angle genannt der sich mit 8sq 90 a ergibt Die Projektion des Konuswinkels auf die Erdoberflache ist der Seitenwinkel f engl azimuth angle Die Messungen erfolgen wie bei jedem Radar ublich zunachst in Kugelkoordinaten als Seitenwinkel oder Azimut als Funktion der Richtwirkung der Antenne und einer Schragentfernung als Funktion der Laufzeitmessung des Echosignals in einem festgelegten Hohenwinkel ϑ Beide Messgrossen sind bezogen auf den momentanen Standort der Tragerplattform und mussen in ein kartesisches Koordinatensystem umgerechnet werden Dieses Koordinatensystem hat seinen Ursprung in der Radarantenne genauer in dessen Phasenzentrum und liegt mit seiner X Achse auf dem Flugweg der Tragerplattform Lotrecht dazu steht die Z Achse als Richtung zur Messung der Flughohe Dabei zeigt der Einheitsvektor u u v w t displaystyle vec u u v w t nbsp von der Antenne zum reflektierenden Objekt hier ground scatterer genannt Bei der Umrechnung der Folge der gemessenen Echosignale in ein Abbild der ausgeleuchteten Flache treten abhangig vom Blickwinkel Verzerrungen auf die durch aufwandige Verfahren kompensiert werden mussen Dynamik der Empfangssignale Bearbeiten nbsp Die Starke des Echosignals grun ist abhangig von dem Antennendiagramm rot und der Zweiwegdampfung gestrichelt Die Starke des Echosignals ist abhangig von der Zweiwegdampfung r 4 Abhangigkeit siehe Radargleichung und dem Antennendiagramm Beide Einflusse bewirken eine grob sagezahnformige Amplitudenmodulation der Echos in der Hauptkeule Im Nahbereich liegende reflektierende Objekte oder Flachen liefern deutlich starkere Echosignale als Objekte im Fernbereich Einer Vergrosserung der beleuchteten Flache mit zunehmender Entfernung etwa nach dem Modell eines sogenannten Volumenzieles beim Wetterradar wirkt jedoch eine schlechtere Ruckstrahlung Retroreflexion durch den verkleinerten Streifwinkel g sowie eine Verringerung der Leistungsdichte am Ort der Reflexion um den Faktor 1 cosg entgegen Das erste Echosignal auf der Zeitachse ist immer der sogenannte Nadir Return Obwohl der Fusspunkt Nadir nicht durch das Antennendiagramm abgedeckt wird bildet dieser Nadir aufgrund der geringeren Zweiwegdampfung und des erhohten Anteils spiegelnder Reflexion ein sehr starkes Echosignal welches meist durch Nebenkeulen empfangen wird Die zeitliche Verzogerung zum Sendeimpuls ist das Mass fur die aktuelle Flughohe des Flugzeuges Ortsauflosungsvermogen Bearbeiten Der seitliche Blick erlaubt die von der Senderbandbreite B der Radarimpulse bestimmte gute Entfernungsauflosung in eine horizontale Auflosung am Boden umzusetzen Das Auflosungsvermogen in der radialen Richtung quer zur Flugrichtung ist abhangig vom Streifwinkel g Je steiler das Radar abwarts blickt desto schlechter wird die Auflosung in dieser Richtung am Boden Nur bei SLAR in Flugzeugen mit geringer bis mittlerer Flughohe und bei ebener Ausleuchtungszone kann der Streifwinkel unter Vernachlassigung der Erdkrummung dem Depressionswinkel e gleichgesetzt werden Das Entfernungsauflosungsvermogen dg bezogen auf die Erdoberflache wird berechnet gemass 5 d g c 0 2 B cos g displaystyle delta g frac c 0 2B cdot cos gamma nbsp mit c0 als der Lichtgeschwindigkeit im freien Raum Ein grosserer Blickwinkel verbessert diesen Wert auf Kosten schlechterer Auflosung in Flugrichtung schwacherer Echosignale durch die grossere Schragentfernung und moglichen Schattenwurfs in steilem Terrain Da die Reflexionen der einzelnen Punkte auf dem Boden in Abhangigkeit von der Schragentfernung zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder an der Radarantenne eintreffen muss das Antennendiagramm nicht geschwenkt werden um eine Entfernungsauflosung zu erzielen Die zeitliche Reihenfolge enthalt allerdings durch die Hohenunterschiede am Boden starke Verzerrungen Quer zur Blickrichtung in Azimut oder engl cross range hangt das Auflosungsvermogen im Wesentlichen von der Richtwirkung der Antenne sowie von der Schragentfernung r slant range ab Sie ist beim SLAR ein wenig besser als die Breite der Ausleuchtungszone siehe die dritte Grafik Die Richtwirkung wird aufgeschlusselt durch die Halbwertsbreite 3 dB Offnungswinkel der Antenne der annahernd gleich dem Verhaltnis des Durchmessers der realen Apertur D der Radarantenne zu der benutzten Wellenlange l ist 5 d c r r l D displaystyle delta cr frac r lambda D nbsp Das heisst bei einem SLAR ist die cross range Auflosung dcr abhangig von der Schragentfernung r Je grosser die Flughohe ist und je flacher das Radar blickt desto schlechter wird das Auflosungsvermogen eines SLAR mit realer Apertur RAR Fur Satelliten ist das RAR aufgrund dieser Beschrankung nur bedingt geeignet nbsp Foreshortening Die Vorderflanke eines Berges erscheint im Bild verkurzt Verzerrungen Bearbeiten Eine grundsatzliche nichtlineare Verzerrung entsteht in der Entfernungsanzeige durch die Messung einer Schragentfernung und der notwendigen Projektion dieser in eine entsprechende massstabsgerechte Darstellung der Entfernung am Boden In alteren Sichtgeraten die das Bild in Echtzeit dargestellt haben wurde das durch eine nichtlineare Auslenkungsgeschwindigkeit des Kathodenstrahls der Bildrohre annahernd erreicht Diese Technologie funktioniert aber nur unter der Annahme dass eine ebene Flache ohne wesentliche Hohenunterschiede vorliegt Bedingt durch den Betrachtungswinkel oder komplementar dazu dem Depressionswinkel der meist zwischen 10 und 50 liegt enthalten die Messungen der Schragentfernung einen Fehler durch unterschiedliche Gelandehohen Zum SLAR hin geneigte Gelandeflachen werden im Abbild der Gelandeoberflache verkurzt wiedergegeben Hoher gelegene Gelandepunkte werden zum Ursprung des Koordinatensystems hin versetzt dargestellt Dadurch tritt bei den zum SLAR hin orientierten Hangen eine Verkurzung engl foreshortening auf Ist die Hangneigung grosser als der Depressionswinkel so geht die Verkurzung in eine Uberlagerung engl layover uber Der Gipfel wird im Abbild noch vor dem Fuss des Hugels dargestellt Hinter den vom Radar abgeneigten Hangen kann eine Schattenbildung auftreten in der durch das Radar keine Information erhaltlich ist und in deren Bereich nur Rauschen empfangen wird Eine sehr einfache trigonometrische Methode der Berechnung einer relativen Hohe ist die Lange des Schattens mit dem Tangens des Depressionswinkels zu multiplizieren Aufgrund des schlechten Auflosungsvermogens beim RAR haben diese Verzerrungen praktisch erst bei SAR eine grossere Bedeutung und werden dort mit einem speziellen Fast Delivery FD Algorithmus bei der Erstellung des Abbildes korrigiert Gravierende Abweichungen konnen nach mehrmaligem Uberfliegen und dem Vergleich der Daten aus verschiedenen Depressionswinkeln korrigiert werden Durch Parallelbefliegung konnen auch Stereobildpaare erzeugt werden die ein rechnerisches Korrigieren der Verzerrungen durch eine Ansicht des gleichen Objektes unter verschiedenen Depressionswinkeln ermoglichen Bezeichnungen im Zusammenhang mit SLAR Verfahren Bearbeiten nbsp Schema der Bilderfassung eines SLAR mit realer ApertureDie Abbildung rechts zeigt ein SLAR das sich in Flughohe h uber Grund mit einem Flugzeug bewegt Ausleuchtungszone englisch footprint Blickfeld der Antenne am Boden in der Abb die blaue Flache der Ellipse Abbildungsstreifen Schwad englisch swath von der Antenne im Uberflug erfasstes Gebiet in der Abb das graublaue Band Echos aus dem Nahbereich werden vor den Echos aus dem Fernbereich empfangen Schragentfernung englisch slant range radiale Entfernung r zum Aufpunkt Reflexionspunkt Die gemessenen Schragentfernungen werden auf eine radiale Linie projiziert und diese auf die Y Achse gedreht Durch unterschiedliche lokale Streifwinkel entstehen dabei nichtlineare Verzerrungen Fusspunkt Nadir Punkt am Boden lotrecht unter dem Phasenzentrum der Radarantenne Bodenentfernung englisch ground range true range Abstand Fusspunkt Aufpunkt Die Bodenentfernung wird aus der Schragentfernung berechnet Eventuelle Hohenunterschiede ergeben vorerst einen Messfehler Bodenspur Nadirlinie englisch ground track Projektion der Flugbahn auf den Boden Weiterentwicklungen BearbeitenHigh PRF Mode Bearbeiten nbsp High PRF Mode t Sendeimpulsdauer T ImpulsperiodeUm die Energiebilanz des Radars und somit dessen Reichweite und gleichzeitig die Datenerneuerungsrate zu verbessern wird meist der High PRF Mode verwendet Hier wird auf Kosten der Eindeutigkeit der Messentfernung eine sehr hohe Impulsfolgefrequenz genutzt Die Impulsperioden sind wesentlich kurzer als die notwendige Laufzeit der Impulse Zwischen dem Radar und der darzustellenden Erdoberflache sind also mehrere Sendeimpulse gleichzeitig unterwegs Die Messergebnisse der Laufzeit sind gefaltet in einer Impulsperiode werden also die Echos aus mehreren vorangegangenen Impulsperioden empfangen Dieser Mode ist moglich da auf dem Weg vom Radar zur Erdoberflache kaum darzustellende Hindernisse auftreten Zusatzlich werden als Erkennungsmerkmal fur die Einzelimpulse mit dem Pulskompressionsverfahren bis zu drei unterschiedliche Impulsmodulationen mit oft sieben unterschiedlichen Langen der Impulsperiode verwendet So kann die Software die Echosignale entfalten also ihrem ursprunglichen Sendeimpuls zuordnen und eine eindeutige Entfernungsbestimmung ermoglichen Als Nebeneffekt konnen jetzt keine Mehrdeutigkeiten in der Dopplerfrequenz mehr auftreten da solche Mehrdeutigkeiten an eine kleine Impulsfolgefrequenz gebunden sind Nachteilig ist dass nun Verluste von 1 bis 2 dB auftreten ein sogenanntes eclipsing loss weil der Empfanger bei vielen Duplexerarten im Sendemoment abgeschaltet ist und die wahrend dieser Zeit eintreffenden Echosignale nicht verarbeitet werden konnen Doppler Beam Sharpening DBS Bearbeiten Hauptartikel Doppler Beam Sharpening Verbesserungen in der Azimut oder cross range Auflosung erzielt man mit der Auswertung der Dopplerfrequenz dem sogenannten Doppler Beam Sharpening Da das Radar in dem System der Bezugspunkt ist haben ortsfeste Reflektoren eine radiale Geschwindigkeit zur Radarplattform Die Grosse der Doppler Verschiebung ihrer Echos ist abhangig vom Winkel zwischen Sichtlinie und Flugrichtung Quer zur Flugrichtung tritt kein Doppler Effekt auf da die Radialgeschwindigkeit gleich Null ist Durch schmalbandige Filterung kann man innerhalb der Antennenkeule mehrere Winkel unterscheiden was die Auflosung in Flugrichtung entsprechend steigert Die effektive Apertur der Antenne ist die wahrend dieser Dauer zuruckgelegte Flugstrecke Raumsonden auf hochelliptischen Umlaufbahnen eignen sich aufgrund ihrer hohen Fluggeschwindigkeit in der Periapsis besonders fur dieses Verfahren So kartierten 1983 4 die Sonden Venera 15 und 16 Teile der Venus Oberflache mit einer Auflosung von nur einem Kilometer Dieses Verfahren ist erst ab einem seitlichen Winkel effektiv der mehr als 15 von der Flugrichtung abweicht Das DBS Verfahren wird noch in Bugradargeraten eingesetzt die einen Sektor PPI Bildschirm verwenden und verbessert dort die Winkelauflosung des Radars von z B bei einer X Band Parabolantenne von 4 auf 0 5 Das Filterverfahren DBS wurde im Ruckblick als SAR Verfahren erkannt und wird nun manchmal als inkoharentes SAR bezeichnet obwohl moderne Bugradare die dieses Verfahren anwenden mittlerweile ebenfalls voll koharent arbeiten das klassische SLAR als RAR Radar mit Realer Apertur Synthetic Aperture Radar SAR Bearbeiten Hauptartikel Synthetic Aperture Radar nbsp Gleiche Laufzeit definiert eine Kugel um das Radar gleiche Doppler Frequenz bildet einen Konus in Flugrichtung Die Schnitte dieser Figuren bilden auf der Erdoberflache Isorange und Isodoppler LinienDas SAR verwendet eine relativ kleine Antenne als Einzelstrahler und speichert die kompletten Impulsperioden der Echosignale Spater wird aus diesen Einzelperioden ein scharfes Bild errechnet welches eine sehr viel hohere Auflosung hat als das Real Aperture Radar mit einer relativ grossen Antenne Es werden unfocused SAR nicht fokussiertes SAR als durch die vormals begrenzte Rechenleistung bedingt und focused SAR fokussiertes SAR unterschieden wobei das focused SAR eine durch Laufzeitunterschiede notwendige entfernungsabhangige Phasenkorrektur der Echosignale vornehmen kann Die azimutale cross range Auflosung ist bei dem klassischen SAR Verfahren nur noch abhangig von der synthetischen Aperturlange und somit unabhangig von der Schragentfernung r und der Wellenlange l Heutzutage wird unter dem Begriff SAR nur noch das focused SAR verstanden Fur eine sehr genaue Richtungsbestimmung werden die Schnittpunkte der Linien gleicher Entfernungsmessung Isoranges und gleicher Dopplerfrequenz Iso Doppler oder Isodops verwendet Die Verbesserungen im Auflosungsvermogen wurden unter Verwendung der gleichen Radarantenne des gleichen Senders und Empfangers nur durch eine andere Software im Radardatenprozessor RDP erzielt In der Literatur 5 werden fur diese verschiedenen Radarverfahren die in der Tabelle zusammengefassten theoretisch erzielbaren Auflosungsvermogen angegeben Rahmenbedingungen fur die Tabelle r 100 km Schragentfernung fur eine extrem niedrig angenommene Flughohe eines Satelliten g 30 Streifwinkel cosg 0 866 l 3 cm Wellenlange fur ein Radar im X Band D 2 m Durchmesser der Antenne mit realer AperturFluggeschwindigkeit 180 m s Lange der synthetischen Apertur unter diesen Bedingungen im stripmap mode etwa 750 m im spot light mode etwa 5000 m Verfahren AzimutalesAuflosungsvermogenSLAR RAR 1500 mDoppler Beam Sharpening DBS 150 mSAR Anm 1 nicht fokussiert 27 mSAR Anm 1 fokussiert 1 mSpotlight SAR 0 3 m a b Synthetic Aperture Radar im Stripmap Verfahren fur stripmap und spotlight mode siehe Spezielle SAR Verfahren Die moglichen Verbesserungen durch SAR betreffen nicht das Auflosungsvermogen in der Entfernung in radialer Richtung Hier ist das Auflosungsvermogen durch die Bandbreite des Sendesignals begrenzt Um eine gute Energiebilanz bei gleichzeitiger guter Entfernungsauflosung bei einem Radargerat zu erzielen wird das Pulskompressionsverfahren verwendet Fur eine Senderbandbreite von 100 MHz entspricht etwa 1 der Sendefrequenz wird theoretisch eine Entfernungsauflosung von 1 5 m moglich Durch die schrage Blickrichtung mit den obigen Winkeln ergibt das ein Auflosungsvermogen von etwa 1 7 m am Boden Oft werden die Parameter des SAR danach gewahlt auch im Azimutbereich ein vergleichbares Auflosungsvermogen zu erreichen um in der bildlichen Darstellung ein annahernd quadratisches Pixel auszufullen welches range bin genannt wird Die Grosse dieses range bins wird meist mit etwa der Halfte des Auflosungsvermogen festgelegt um auch dann eine scharfe Darstellung zu erhalten wenn ein Objekt in der Grossenordnung des Auflosungsvermogens genau zwischen zwei range bins fallt In der Radarsignalverarbeitung sind dann die Speicherkapazitaten auf diese range bin Grosse ausgerichtet Auswertungen der Dopplerfrequenz sind durch deren Abhangigkeit von der Sendefrequenz nur moglich wenn die Dopplerfrequenz bei einer Nutzung eines linear frequenzmodulierten Sendeimpulses normalisiert wird also diese Frequenzabhangigkeit durch Division mit der aktuellen Sendefrequenz entfernt wird Dieses Verfahren wird auch de ramping genannt Literatur BearbeitenGeorge W Stimson Introduction to Airborne Radar 2nd Ed 2000 Raleigh SciTech Publishing ISBN 9781891121159 R Sullivan Synthetic aperture radar in M Skolnik Radar Handbook 3nd Ed 2008 New York McGraw Hill ISBN 978 0 07 148547 0 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Seitensichtradar Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Radar Remote Sensing englisch Radar Course englisch Radartutorial deutsch englisch franzosisch turkisch Einzelnachweise Bearbeiten DIN 18716 3 Deutsches Institut fur Normung Photogrammetrie und Fernerkundung Teil 3 Begriffe der Fernerkundung Beuth Berlin 1997 Moore Richard K Imaging Radar Systems in Manual of Remote sensing 2nd ed Vol I eds 1983 David S Simonett Fawwaz T Ulaby American Society of Photogrammetry Carver Keith R Charles Elachi Fawwaz T Ulaby 1985 Microwave Remote Sensing from Space in Proceedings of the IEEE Vol 73 No 6 pp 970 996 C W Sherwin J P Ruina and R D Rawliffe Some early developments in synthetic aperture radar systems IRE Transactions on Military Electronics vol MIL 6 no 2 pp 111 115 April 1962 ISSN 0096 2511 a b c R Sullivan Synthetic 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