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    Aquí en nuestra compañía, reconocemos que la física pura detrás de nuestros productos es tan importante como las aplicaciones de nuestros productos.  Estableciendo eso, nos consideramos ser bien sabido en la industria del radar. Sabemos como la importancia del radar ha aumentado durante las 4 décadas pasadas porque hemos estado en la industria durante todo ese tiempo.  

    El radar es un acronimo de la frase "Radio Detection And Ranging."  El radar funciona cuando la energía de "microonda" de un transmisor es reflejada de nuevo a una antena por los objetos en el camino de la onda emitida. El tiempo requerido para la vuelta de la onda reflejada se mide para determinar la distancia al objeto de reflejo. Tres sistemas en uso hoy en dia para la transmisión del radar incluyen "frequency modulation," o "modulación de frecuencia," que se utiliza extensamente en altímetros del avión; "frequency shift", o "rotación de frecuencia," que se utiliza comúnmente en detectores del radar para las violaciones de la velocidad; y "pulse" o "pulsa", que se utiliza con frecuencia en naves, aviónes, y equipo de la búsqueda.

    El método del pulso es de ninguna manera nuevo.  Sabía que la reflexión de las ondas de radio fue observada en 1922, y en 1926 la altura de la ionoesfera fue medida con este método. 
(Source: University Physics, 6th ed. Miller, Franklin, et al., Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.  1987.)  En un radar de pulso, las explosiones cortas de la energía electromágnetica son emitidos por un transmisor en la dirección de un objeto que se detectará.  Una cantidad pequeña de la energía irradiada se refleja desde el blanco a un receptor sensible situado en la misma posición que el transmisor. La distancia es determinada midiendo el tiempo requerido para la señal reflejada a volver.

    El eco después se amplifica y expone visualmente en una pantalla. Para la persistencia y continuidad de la visualización, los pulsos emitidos se relanzan periódicamente en una tarifa fija con suficiente tiempo a intervir para permitir la vuelta de cualquier eco generado.  La representación visual entonces es interpretada por un operador para obtener la información requerida. No se puede utilizar una transmisión continua en un sistema del radar de pulso puesto que sería difícil determinarse qué parte de la transmisión causó que los ecos volvieran.  Por consiguiente, la medida del tiempo de eco y del rango de el blanco sería imposible. Lo que sigue es un diagrama de un sistema típico del radar de pulso: 



 

  Ahora, qué hacen estos componentes? El timer (temporizador) sincroniza los circuitos del indicador y transmisor.  Debido a esta acción sincronizada, un pulso de energía de r-f es emitido por el transmisor en el mismo instante que el barrido del indicador comienza.  El modulator (modulador) aplica pulsos que accionan de duración especificada al transmisor en intervalos regulares. Estos pulsos hacen el transmisor oscilar y producir las explosiones necesarias de la alta energía de r-f.  El transmitter (transmisor) es el generador de la energía de r-f en las frecuencias de "microonda," o alrededor 10 [Hz].  Este componente produce una frecuencia y amplitud constantes que se entreguen a la antena para radiación.  Un magentron (magnetrón), tal como que está encontrado comúnmente en hornos de microonda, es un componente importante de sistemas de pulso, puesto que es el aparato que produce las ondas de radio.  Un magnetrón es un tubo de vacío que controla el flujo de electrones usando un campo magnético externo al tubo. Es el estado excitado de estos electrones resultando del confinamiento del flujo que el magnetrón utiliza para encender la energía de r-f.  Los magnetrones que han vivido su esperanza de vida se pueden describir como siendo " gaseosos ", y esto son determinados por su amperaje.  El t-r switch (interruptor de t-r) actúa un dispositivo eléctrico de conmutación que permita que un solo sistema de antena sea utilizado para la transmisión y recepción de ondas de "microonda."  Un receptor stereoheterodyno se diseña para tener sensibilidad muy alta, el paso de venda de ondas ancho, y una figura baja de "noise" o "ondas ambiente."  Los ecos se envían al receptor de la antena y se amplifican suficientemente para la representación visual en la pantalla.  Un indicator (indicador) calcula visualmente el tiempo requerido para un pulso transmitido alcanzar un blanco y volver.  Usando una pantalla calibrada, el tiempo se interpreta en términos de millas, yardas, y/o metros, de tal modo indicando una distancia o un " rango " de un blanco.  La fuente de electricidad, o power supply, provee la alta y baja tensión requerida a los varios componentes empleados a través del sistema.

 

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