տուն Ծածկված լեզու Ռադարային համակարգեր (ռադար): Tenofovir ռադիոտեղորոշիչի օգտագործման հրահանգներ ռադիոտեղորոշիչի պարունակությունը

Ռադարային համակարգեր (ռադար): Tenofovir ռադիոտեղորոշիչի օգտագործման հրահանգներ ռադիոտեղորոշիչի պարունակությունը

Զարկերակային հիպերտոնիան կարելի է փոխհատուցել հակահիպերտոնիկ դեղամիջոցների միջոցով։ Բետա-1 արգելափակումները լայնորեն կիրառվում են: Այս տեսակի լավ դեղամիջոցը Մետոզոկն է:

Դեղամիջոցի ակտիվ նյութը մետոպրոլոլ սուկցինատն է: Նյութը ունի հակաառիթմիկ, հիպոթենզիվ և հակաանգինալ ազդեցություն: Metozok-ի թողարկման ձևը բանավոր օգտագործման համար նախատեսված հաբեր է:

Կան 25, 50 և 100 մգ դեղահատեր: Նրանք միմյանցից տարբերվում են ակտիվ նյութի քանակով։ Դեղամիջոցի գնահատված արժեքը 250-400 ռուբլի է։ Գինը նախատեսված է 30 պլանշետի համար։ Մետոզոկը դեղատներում հասանելի է դեղատոմսով: Դեղորայքի արտադրողը Ռուսաստանի «Ակրիխին» ընկերությունն է:

Արտադրանքի շահագործման սկզբունքը

Բետա-1 արգելափակումները լայնորեն կիրառվում են սրտաբանության մեջ: Այս դեղերը նույնիսկ օգտագործվում են կանխարգելիչ նպատակներով: Հաստատվել է, որ դեղամիջոցները կօգնեն կանխել սրտամկանի ինֆարկտը և հիպերտոնիկ ճգնաժամերը։

Metozok-ը լավ կենցաղային բետա-1 արգելափակում է: Դեղամիջոցի ակտիվ նյութը մետոպրոլոլ սուկցինատն է: Metozok պլանշետները պարունակում են նաև օժանդակ բաղադրիչներ, որոնք չունեն դեղաբանական գործողություն- կաթնաշաքար մոնոհիդրատ, սիլիցիումի երկօքսիդ, մագնեզիումի ստեարատ և այլն:

Մետոպրոլոլը արգելափակում է սրտի բետա-1 ադրեներգիկ ընկալիչները, նվազեցնում է AMP-ի սինթեզը ATP-ից և նվազեցնում սրտի հաճախությունը: Մեկ այլ նյութ օգնում է նվազեցնել կալցիումի իոնների ներբջջային հոսանքը, նվազեցնել սրտամկանի կծկողականությունը և կանխել սրտի կաթվածի զարգացումը։

Հիպոտոնիկ ազդեցությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ մետոպրոլոլ սուկցինատը նվազեցնում է արյան հոսքի րոպեական ծավալը և ճնշում է ռենինի արտադրությունը: Մետոզոկը օգնում է կանխարգելել առիթմիան՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ակտիվ նյութդեղամիջոցները նվազեցնում են սրտամկանի թթվածնի պահանջարկը և կանխում տախիկարդիան:

Այս բետա-1-արգելափակիչն օգտագործելիս զգայունությունը դեպի ֆիզիկական ակտիվությունըիսկ AV հաղորդունակությունը դանդաղում է: Դեղը լավ նյութափոխանակվում է:

Պլազմայում առավելագույն կոնցենտրացիան նկատվում է 6-12 ժամ հետո, սննդի օգտագործման ժամանակ կենսահասանելիությունը մեծանում է, դեղը կապվում է պլազմայի սպիտակուցներին 10%-ով: Կես կյանքը 3,5-7 ժամ է, դեղը արտազատվում է լյարդի և երիկամների միջոցով:

Հիպոթենզիվ ազդեցությունը տեղի է ունենում 1,5-2 ժամվա ընթացքում: Էֆեկտը պահպանվում է ողջ օրվա ընթացքում։

Դեղամիջոցի օգտագործման ցուցումներ

Մետոզոկ դեղամիջոցը օգտագործվում է բուժման մեջ զարկերակային հիպերտոնիա. Դեղը հավասարապես արդյունավետ է ինչպես հիպերտոնիայի, այնպես էլ սիմպտոմատիկ հիպերտոնիայի դեպքում:

Օգտագործման ցուցումներ են նաև խախտումները սրտի կծկումների հաճախությունսրտի ֆունկցիայի խանգարում, որն ուղեկցվում է տախիկարդիայով, սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ, քրոնիկ ձևՍրտի կանգ.

Metozok դեղահատը պետք է ընդունվի օրական մեկ անգամ: Սրտաբանները խորհուրդ են տալիս այն ընդունել դատարկ ստամոքսին։ Հիպերտոնիայի բուժման ժամանակ սկզբնական դեղաչափը 50 մգ է: Անհրաժեշտության դեպքում դոզան ավելացվում է մինչև 100-200 մգ:

Սրտի իշեմիկ հիվանդության, CHF-ի, տախիկարդիայի, սրտի ռիթմի խանգարումների դեպքում մեկնարկային դոզան 12,5-25 մգ է: Անհրաժեշտության դեպքում դեղաչափը կարող է ավելացվել մինչև 100-200 մգ: Իրականացնել խթանում օրական դոզանպետք է արվի աստիճանաբար և միայն ներկա բժշկի թույլտվությամբ:

Թերապիայի տևողությունը ընտրվում է անհատապես: Անհրաժեշտության դեպքում Մետոզոկը կարող է ցմահ վերցնել:

Հակացուցումներ և կողմնակի ազդեցություններ

Metozok-ն ունի օգտագործման մի շարք հակացուցումներ. Նախ, դեղը հակացուցված է իր բաղադրիչների նկատմամբ գերզգայունություն ունեցող հիվանդների մոտ: Բացի այդ, դեղը չի նշանակվում հղի և կերակրող կանանց:

Դեղը չի օգտագործվում փոքր տարիքի մարդկանց բուժման համար: Հակացուցումների ցանկը ներառում է նաև կարդիոգեն շոկ, ԱՎ բլոկ 2-3 աստիճանի ծանրության, ՍՍՍ (հիվանդ սինուսի համախտանիշ), բրադիկարդիա, սրտի սուր անբավարարություն/CHF-ի դեփոխհատուցում, սրտամկանի վերջին սուր ինֆարկտ, ֆեոխրոմոցիտոմա, MAO ինհիբիտորների ընդունում, լակտազի անբավարարություն, կաթնաշաքարի անհանդուրժողականություն, սինոատրիալ շրջափակում, գլյուկոզա/գալակտոզայի մալաբսսսսսսսսսսսսդրոմ:

Կողմնակի ազդեցություն:

  • ՈՒԳԸ-ի կողմից ձախողումներ. Բրադիկարդիայի հնարավոր զարգացում, սրտի հաճախության բարձրացում, կարդիոգեն ցնցում, սրտի անբավարարության ախտանիշների ավելացում, առիթմիա, սրտամկանի հաղորդունակության խանգարում:
  • Կենտրոնական նյարդային համակարգի գործունեության խանգարումներ. Հաբեր ընդունելիս կարող են առաջանալ հոգնածության ավելացում, ռեակցիայի արագության նվազում, դեպրեսիա, անքնություն/քնկոտություն: Բարձր չափաբաժիններ օգտագործելիս՝ վերջույթների ցնցումներ, անհանգստություն, ասթենիա, հիշողության խանգարում և հալյուցինացիաներ։
  • Չոր աչքեր, ականջներում զնգոց, համի խանգարում։ Բարձր չափաբաժիններ օգտագործելիս՝ կոնյուկտիվիտ։
  • Կողմնակի ձախողումներ մարսողական համակարգը. Դրանք դրսևորվում են սրտխառնոցի զգացումով, որովայնի ցավով, փսխումով, փորկապությամբ/լուծով, բերանի չորությամբ, լյարդի ֆունկցիայի խանգարմամբ։
  • Ալերգիկ ռեակցիաներ.
  • Շնչառության շնչառություն.
  • BMI-ի ավելացում.
  • Ռինիտ.
  • Պլազմայում բիլիրուբինի կոնցենտրացիայի ավելացում:
  • Սեռական դիսֆունկցիա.
  • Արտրալգիա.
  • Լյարդի ֆերմենտների ակտիվության բարձրացում:
  • Հիպոգլիկեմիա. Այս բարդությունն առաջանում է 1-ին տիպի շաքարախտի դեպքում։ 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետի դեպքում կարող է զարգանալ հիպերգլիկեմիա:
  • Լեյկոպենիա.
  • Ագրանուլոցիտոզ.
  • Չոր հազ.
  • Թրոմբոցիտոպենիա.
  • Բրոնխոսպազմ.

Չափից մեծ դոզայի դեպքում՝ շնչառական անբավարարություն, կոմա, գիտակցության կորուստ, ծայրամասային շրջանառության խանգարումներ, բրադիկարդիա, արյան ճնշման ավելորդ անկում, ԱՎ բլոկ:

Կարծիքներ և անալոգներ

Կան դրական ակնարկներ Metozok դեղամիջոցի մասին: Հիպերտոնիկ հիվանդների մեծամասնության համար դեղը օգնեց կայունացնել սիստոլիկ և դիաստոլիկ ճնշումը, ինչպես նաև կանխել հիպերտոնիկ ճգնաժամը:

Դեղամիջոցին դրական են արձագանքում նաև կորոնար անոթային հիվանդությամբ, տախիկարդիայով, սրտի առիթմիայով, սրտի քրոնիկ անբավարարությամբ տառապող հիվանդները։ Մարդիկ պնդում են, որ հաբեր ընդունելիս սկսել են իրենց շատ ավելի լավ զգալ։

Մետոզոկի փոխարինողներ.

  1. Metocard (350-500 ռուբլի):
  2. Բետաքսոլոլ (95-120 ռուբլի):
  3. Cordinorm (250-300 ռուբլի):
  4. Վազոկարդին (80-120 ռուբլի):
  5. Betalok (270-350 ռուբլի):
  6. Nebilet (950-1100 ռուբլի):
  7. Egilok (170-200 ռուբլի):

Բժիշկների ակնարկներ

Metozok-ը լավ բարձր ընտրողական բետա-1 արգելափակիչ է: Դեղը արդյունավետ է հիպերտոնիաև այլ հիվանդություններ սրտանոթային համակարգի.

Դեղը ունի և՛ առավելություններ, և՛ թերություններ: Առավելությունները - հիպոթենզիվ էֆեկտի արագ առաջացում, դեղը ցմահ ընդունելու կարողություն, ցածր գնով, նորմալ համատեղելիություն այլ հակահիպերտոնիկ դեղամիջոցների հետ:

Կան նաև մի շարք թերություններ. Ամենաէականը հեռացման սինդրոմն է։ Այն դադարեցնելուց հետո ձեր արյան ճնշումը կարող է կրկին բարձրանալ: Դեղամիջոցի մեկ այլ թերությունն այն է, որ այն հաճախ դիաբետիկների մոտ առաջացնում է հիպո- և հիպերգլիկեմիա:

Դեղը շատ լավ չի հանդուրժվում: Հիվանդների մեծամասնության մոտ Metozok-ը ընդունելու ժամանակ նկատվում է շնչառության պակաս, չոր հազ, դիսպեպտիկ խանգարումներ և գլխացավեր:

ՀԱՐՑ ՏՈՒՐ ԲԺՇԿԻՆ

ինչպես կարող եմ քեզ զանգահարել:

Էլփոստ (չի հրապարակված)

Հարցի առարկա.

Վերջին հարցերը մասնագետներին.
  • Արդյո՞ք IV-ները օգնում են հիպերտոնիայի դեպքում:
  • Եթե ​​դուք ընդունում եք Eleutherococcus, արդյո՞ք այն նվազեցնում կամ բարձրացնում է ձեր արյան ճնշումը:
  • Հնարավո՞ր է հիպերտոնիան բուժել ծոմապահությամբ:
  • Որքա՞ն պետք է նվազեցնել ճնշումը մարդու մոտ:

Դեղամիջոցի օգտագործման ցուցումներ Lerkamen

Սրտանոթային համակարգի ոչ պատշաճ աշխատանքը սովորաբար հանգեցնում է արյան ճնշման հետ կապված խնդիրների: Սա հաճախակի հիվանդություն է դարձել գրեթե յուրաքանչյուր մարդու համար՝ ոչ միայն ծերության, այլև տարիքում երիտասարդ տարիքում. Ահա թե ինչու շատ մարդիկ, ովքեր պարբերաբար նման հիվանդություններ են ունենում, ամենաշատն են փնտրում արդյունավետ մեթոդազդեցություն մարմնի վրա՝ այս ցուցանիշը նորմալ վերադարձնելու համար: Ամենաներից մեկը արդյունավետ միջոցներ, որը հաղթահարում է այս խնդիրը, համարվում է Լերկամենը, դրա օգտագործման ցուցումները պետք է ուշադիր ուսումնասիրվեն, ինչն էլ մենք կանենք։

  • Դեղամիջոցի կազմը
  • Կիրառման եղանակը
  • Կողմնակի ազդեցություն
  • Թմրամիջոցների չափից մեծ դոզա
  • Օգտագործման հակացուցումները
  • Lerkamen կամ Amlodipine. որն է ավելի լավ:
  • Այլ անալոգներ
Քավինթոն. ի՞նչ ճնշման դեպքում այն ​​կարող է օգտագործվել:
  • Vinpocetine. օգտագործման հրահանգներ և հակացուցումներ
  • Դեղամիջոցի կազմը

    Այս դեղամիջոցի պատրաստման ձևը հաբեր է: Նրանց ակտիվ նյութը լերկանիդիպին հիդրոքլորիդն է։ Բացի այդ, Լերկամենում օգտագործվում են հետևյալ լրացուցիչ բաղադրիչները.

    • կաթնաշաքար մոնոհիդրատ;
    • բյուրեղային ցելյուլոզա;
    • նատրիումի կարբոքսիմեթիլ;
    • Մագնեզիումի ստեարատ.

    Lerkamen-ը արյան ճնշման դեմ դեղամիջոց է, որը վաճառքում է: Այն կարող եք գնել գրեթե բոլոր դեղատներում։ միջին գինըՌուսաստանում դեղամիջոցը կազմում է 330 ռուբլի: Ուկրաինայում դեղը կարելի է գնել մոտ 40 UAH:

    Ինչ ճնշումների համար է օգտագործվում Լերկամենը. Դա արդյունավետ է դեղ, որը բարենպաստ ազդեցություն է ունենում արյան բարձր ճնշման դեպքում օրգանիզմի վրա։ Հետեւաբար, այն ակտիվորեն օգտագործվում է զարկերակային հիպերտոնիայի բուժման համար նրա զարգացման ցանկացած փուլում: Այս դեղը այլ ազդեցություն չունի մարմնի վրա:

    Կիրառման եղանակը

    Lerkamen-ի օրական չափաբաժինը 1 դեղահատ է։ Հիպերտոնիայի բուժման այս մեթոդը պետք է տեւի մոտ 2 շաբաթ։ Եթե ​​որոշ ժամանակ անց հիվանդը չի զգում բարելավում, ապա դեղաչափը ավելացվում է օրական 2 հաբ: Այն իրավիճակներում, երբ դեղամիջոցի այս քանակությունը բավարար չէ հիպերտոնիկ հիվանդի համար, ներկա բժիշկը պետք է գնահատի Lerkamen արյան ճնշման հաբերի հետագա օգտագործման նպատակահարմարությունը: Ամենայն հավանականությամբ, հիվանդին անհրաժեշտ է նմանատիպ դեղամիջոց նշանակել:

    Կողմնակի ազդեցություն

    Այս դեղամիջոցի երկարատև օգտագործումը, հատկապես չափազանց մեծ չափաբաժիններով, կարող է առաջացնել մի շարք հիվանդություններ։ Հիվանդը կարող է զգալ հետևյալ կողմնակի ազդեցությունները.

    1. Կենտրոնական նյարդային համակարգը կարող է առաջացնել փոքր միգրեն, շփոթություն և քնկոտություն:
    2. Արյան շրջանառության համակարգը դրսևորում է հետևյալ ախտանիշները՝ բարձր զարկերակ, ուժեղ ջերմության զգացում, ցավոտ սենսացիաներմոտ կրծքավանդակըԾայրահեղ դեպքերում կարող է առաջանալ գիտակցության կորուստ։
    3. Մարսողական համակարգը առաջացնում է հետևյալ հիվանդությունները՝ սրտխառնոց, երբեմն՝ փսխում, փորլուծություն, փքվածություն։
    4. Կարող է հայտնվել մաշկի վրա ալերգիկ ցան. Սա հատկապես ճիշտ է այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն ատիպիկ ռեակցիադեղամիջոցի որոշ բաղադրիչների վրա.

    Բացի այդ, Լերկամենով բուժման ժամանակ հիվանդը կարող է շատ հոգնած զգալ և արագ գերհոգնած լինել:

    Թմրամիջոցների չափից մեծ դոզա

    Lerkamen հաբերի չափից ավելի օգտագործումը սովորաբար հանգեցնում է արյան ճնշման զգալի նվազման։ Մարդը կարող է զգալ բանականության մթագնում, ընդհուպ մինչև գիտակցության կորուստ: Նման իրավիճակի դեպքում հիվանդին պետք է ուշքի բերել և խմել: ակտիվացված ածխածինև շտապ բժշկական օգնություն կանչեք:

    Օգտագործման հակացուցումները

    Կան մի շարք հիվանդություններ, որոնց դեպքում խորհուրդ չի տրվում ընդունել այս դեղը, քանի որ այն կարող է վատթարանալ ընդհանուր վիճակհիվանդ. Lerkamen-ով բուժման հակացուցումներն են.

    • ծանր սրտի անբավարարություն;
    • ձախ փորոքի ոչ պատշաճ գործունեությունը;
    • սրտի կաթվածից հետո վերականգնման ժամանակահատվածը;
    • լյարդի կամ երիկամների ծանր հիվանդություն;
    • գերզգայնություն կամ անհատական ​​անհանդուրժողականություն դեղամիջոցի որոշ բաղադրիչների նկատմամբ.
    • հղիություն;
    • կանայք լակտացիայի շրջանում;
    • մանկություն։

    Lerkamen կամ Amlodipine. որն է ավելի լավ:

    Ամլոդիպինը Լերկամենի անալոգներից է։ Ո՞ր դեղամիջոցն է ավելի արդյունավետ հիպերտոնիայի դեպքում: Ինչ վերաբերում է ամլոդիպինին, ապա այս դեղամիջոցը, բացի զարկերակային ճնշումն իջեցնելուց, բարելավում է նաև սրտանոթային համակարգի գործունեությունը որպես ամբողջություն։ Այն չունի շատ հակացուցումներ, ինչպես նաև վաճառվում է շատ ավելի ցածր գնով։ Միևնույն ժամանակ, ամլոդիպինը շատ ավելի հաճախ հիվանդություններ է առաջացնում կողմնակի ազդեցություն. Հետևաբար, ո՞ր դեղամիջոցն է ավելի լավ օգտագործել՝ Ամլոդիպինը կամ Լերկամենը, ավելի լավ է խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ:

    Այլ անալոգներ

    Ի՞նչը կարող է փոխարինել Լերկամենին. Ժամանակակից դեղաբանությունը դեռ չի կանգնում, ուստի դրանք շատ են նմանատիպ դեղերըստ այնպիսի պարամետրերի, ինչպիսիք են կազմը և ազդեցությունը մարմնի վրա: Արյան ճնշումը իջեցնող ամենատարածված դեղամիջոցներն են.

    1. Նիֆեդիպին. Էժան դեղամիջոց, որն օգտագործվում է ոչ միայն հիպերտոնիայի դեպքում։ Նաև նպաստում է նորմալ սրտի աշխատանքին և արյան շրջանառությանը: Նիֆեդիպինը չպետք է օգտագործվի ցածր արյան ճնշում ունեցող, երիկամների և լյարդի անբավարար աշխատանքով հիվանդների, տարեցների կամ 18 տարեկանից ցածր անձանց մոտ:
    2. Վասկոպին. Այն բարենպաստ ազդեցություն է ունենում մարմնի վրա արյան բարձր ճնշման և անգինա պեկտորիսի դեպքում։ Օգտագործման կարիք չկա, եթե կա սրտի կաթված սուր բնույթ, հղիության և լակտացիայի ժամանակ։ Այն ունի մեծ թվով արտահայտված կողմնակի ազդեցություններ։
    3. Տենոքս. Օգտագործվում է զարկերակային հիպերտոնիայի, ինչպես նաև անգինա պեկտորիսի դեպքում։ Դադարեցրեք օգտագործումը, եթե կա ճնշման կտրուկ անկում: Դեղը հարմար չէ սրտի սուր հիվանդությամբ և սրտի ձախ փորոքի խանգարված մարդկանց համար: Կողմնակի ազդեցությունները աննշան են և բավականին հազվադեպ են տեղի ունենում մարդկանց մոտ:
    4. Ազոմեքս. Այն նշանակվում է ոչ միայն արյան բարձր ճնշման, այլեւ իշեմիայի ախտորոշմամբ հիվանդների համար։ Բուժման մեջ գրեթե սահմանափակումներ չկան՝ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել Azomex հղիների, լակտացիայի ժամանակ, ինչպես նաև մանկության և պատանեկության շրջանում: Այն ունի մեծ թվով կողմնակի ազդեցություններ, ուստի թերապիայի ընթացքում անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ներկա բժշկի կողմից սահմանված դեղաչափը:
    5. Կորինֆար. Այս դեղը ակտիվորեն օգտագործվում է անգինա պեկտորիսի և զարկերակային հիպերտոնիա. Առաջացնում է բազմաթիվ կողմնակի բարդություններ, հատկապես երկարատև օգտագործման դեպքում՝ չափից ավելի մեծ քանակությամբ: Ինչ վերաբերում է հակացուցումներին, Corinfar-ը խորհուրդ չի տրվում օգտագործել վերականգնման ժամանակահատվածըսրտի կաթվածից հետո, հետ կտրուկ անկումճնշման ցուցիչ հղիության և լակտացիայի ժամանակ, ինչպես նաև 18 տարեկանում:
    6. Լացիպիլ. Այն արդյունավետ դեղամիջոց է հիպերտոնիայի բարդ բուժման համար: Այն մարմնի վրա որևէ այլ ֆունկցիոնալ ազդեցություն չունի: Օգտագործման հատուկ սահմանափակումներ չկան, բացառությամբ ալերգիկ դրսեւորումներդեղամիջոցի բաղադրիչներին և 18 տարեկանից ցածր տարիքին: Ինչ վերաբերում է կողմնակի ազդեցություններին, ապա Lacipil-ը ազդում է միայն արյան շրջանառության վրա: ժամը երկարատև բուժումկարող են առաջանալ թեթև գլխապտույտ, գլխացավեր, արագ սրտի բաբախյուն և արյան կտրուկ հոսք:
    7. Նորվասկ. Դեղը բարձր արդյունավետ է ոչ միայն հիպերտոնիայի, այլև կորոնար հիվանդությունսիրտ, քրոնիկական բնույթի կայուն անգինա։ Օգտագործման սահմանափակումներ չունի, բացառությամբ ալերգիայի կամ բարձր զգայունությունբաղադրիչներին։ Կողմնակի ազդեցությունները փոքր են և չեն առաջացնում որևէ առանձնահատուկ անհանգստություն կամ անհանգստություն:

    Անկախ ընտրությունից դեղորայքզարկերակային հիպերտոնիայի բուժման համար ձեր որոշումը պետք է համաձայնեցվի ձեր բժշկի հետ: Նա կօգնի ձեզ ընտրել ամենաարդյունավետ և անվտանգ դեղամիջոցը, ինչպես նաև նշանակել ճիշտ դեղաքանակ՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր հիվանդի հիվանդության ընթացքի անհատական ​​առանձնահատկությունները:

    Ռադարային կայան(ռադար) կամ ռադար(անգլերեն) ռադար-ից Ռադիոյի հայտնաբերում և տիրույթ- ռադիոյի հայտնաբերում և հեռահարություն) - օդային, ծովային և ցամաքային օբյեկտների հայտնաբերման, ինչպես նաև դրանց տիրույթի և երկրաչափական պարամետրերի որոշման համակարգ: Օգտագործում է մեթոդ, որը հիմնված է ռադիոալիքների արտանետման և օբյեկտներից դրանց արտացոլումների գրանցման վրա: Անգլերենի հապավումը հայտնվեց քաղաքում, այնուհետև նրա գրության մեջ մեծատառերը փոխարինվեցին փոքրատառերով:

    Պատմություն

    1934 թվականի հունվարի 3-ին ԽՍՀՄ-ում հաջողությամբ իրականացվել է ռադարային մեթոդով ինքնաթիռ հայտնաբերելու փորձ։ Ռադարների կայանքից 600 մ հեռավորության վրա հայտնաբերվել է 150 մետր բարձրության վրա թռչող ինքնաթիռ։ Փորձը կազմակերպել են Լենինգրադի Էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտի և Կենտրոնական ռադիոլաբորատորիայի ներկայացուցիչները։ 1934 թվականին մարշալ Տուխաչևսկին ԽՍՀՄ կառավարությանն ուղղված նամակում գրել է. «Էլեկտրամագնիսական ճառագայթով ինքնաթիռների հայտնաբերման փորձերը հաստատեցին հիմքում ընկած սկզբունքի ճիշտությունը»: Առաջին փորձնական «Ռապիդ» կայանքը փորձարկվել է նույն թվականին, 1936 թվականին խորհրդային «Storm» սանտիմետրանոց ռադիոտեղորոշիչ կայանը հայտնաբերել է ինքնաթիռը 10 կիլոմետր հեռավորությունից։ ԱՄՆ-ում արդյունաբերության հետ առաջին ռազմական պայմանագիրը կնքվել է 1939 թվականին։ 1946 թվականին ամերիկացի փորձագետներ Ռայմոնդը և Հաչերթոնը՝ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատան նախկին աշխատակիցները, գրել են. «Խորհրդային գիտնականները հաջողությամբ մշակել են ռադարի տեսությունը Անգլիայում ռադարի հայտնագործումից մի քանի տարի առաջ»։

    Ռադարների դասակարգում

    Ըստ նպատակի՝ ռադիոլոկացիոն կայանները կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ.

    • հայտնաբերման ռադար;
    • Վերահսկիչ և հետևող ռադար;
    • Պանորամային ռադարներ;
    • Կողմնակի դիտման ռադար;
    • Օդերեւութաբանական ռադարներ.

    Կախված կիրառման շրջանակից՝ առանձնանում են ռազմական և քաղաքացիական ռադարները։

    Ըստ փոխադրողի բնույթի.

    • Վերգետնյա ռադարներ
    • Ծովային ռադարներ
    • Օդային ռադարներ

    Ըստ գործողության տեսակի

    • Առաջնային կամ պասիվ
    • Երկրորդական կամ ակտիվ
    • Համակցված

    Ըստ ալիքի միջակայքի.

    • Հաշվիչ
    • սանտիմետր
    • Միլիմետր

    Առաջնային ռադարի նախագծում և շահագործման սկզբունքը

    Առաջնային (պասիվ) ռադարը հիմնականում ծառայում է թիրախները հայտնաբերելու համար՝ դրանք լուսավորելով էլեկտրամագնիսական ալիքով, այնուհետև թիրախից ստանալով այդ ալիքի անդրադարձումները (արձագանքները): Քանի որ էլեկտրամագնիսական ալիքների արագությունը հաստատուն է (լույսի արագությունը), ազդանշանի տարածման ժամանակի չափման հիման վրա հնարավոր է դառնում որոշել դեպի թիրախ հեռավորությունը։

    Ռադարային կայանը հիմնված է երեք բաղադրիչի վրա՝ հաղորդիչ, ալեհավաք և ընդունիչ:

    Հաղորդող սարքբարձր հզորության էլեկտրամագնիսական ազդանշանի աղբյուր է։ Այն կարող է լինել հզոր զարկերակային գեներատոր: Իմպուլսային սանտիմետր հեռավորության ռադարների համար դա սովորաբար մագնետրոն կամ իմպուլսային գեներատոր է, որն աշխատում է հետևյալ սխեմայի համաձայն. հիմնական տատանվողը հզոր ուժեղացուցիչ է, որն առավել հաճախ օգտագործում է շրջող ալիքի լամպը որպես գեներատոր, իսկ մետրի տիրույթի ռադարների համար տրիոդային լամպ է։ հաճախ օգտագործվում է. Կախված դիզայնից, հաղորդիչը գործում է կա՛մ իմպուլսային ռեժիմում՝ առաջացնելով կրկնվող կարճ հզոր էլեկտրամագնիսական իմպուլսներ, կա՛մ արտանետում է շարունակական էլեկտրամագնիսական ազդանշան:

    Անտենաիրականացնում է ընդունիչի ազդանշանի կենտրոնացում և ճառագայթման օրինաչափության ձևավորում, ինչպես նաև ստանում է թիրախից արտացոլված ազդանշանը և այդ ազդանշանը փոխանցում ընդունողին։ Կախված իրականացումից, արտացոլված ազդանշանը կարող է ստացվել կամ նույն ալեհավաքով կամ մեկ այլ ալեհավաքով, որը երբեմն կարող է տեղակայվել հաղորդող սարքից զգալի հեռավորության վրա: Եթե ​​փոխանցումը և ընդունումը համակցված են մեկ ալեհավաքում, ապա այս երկու գործողությունները կատարվում են հերթափոխով, և այնպես, որ հաղորդիչից դեպի ընդունիչ արտահոսող հզոր ազդանշանը թույլ արձագանքի ստացողին չկուրացնի, հատուկ սարք է տեղադրվում դրա դիմաց։ ընդունիչ, փակելով ընդունիչի մուտքը զոնդավորման ազդանշանի արտանետման պահին:

    ԸնդունիչԿատարում է ստացված ազդանշանի ուժեղացում և մշակում։ Ամենապարզ դեպքում ստացված ազդանշանը սնվում է ճառագայթային խողովակին (էկրանին), որը ցուցադրում է ալեհավաքի շարժման հետ համաժամանակացված պատկեր:

    Համահունչ ռադարներ

    Համահունչ ռադարային մեթոդը հիմնված է ուղարկված և արտացոլված ազդանշանների միջև փուլային տարբերության մեկուսացման և վերլուծության վրա, որն առաջանում է Դոպլերի էֆեկտի պատճառով, երբ ազդանշանն արտացոլվում է շարժվող օբյեկտից: Այս դեպքում հաղորդիչ սարքը կարող է աշխատել ինչպես անընդհատ, այնպես էլ իմպուլսային ռեժիմում: Հիմնական առավելությունը այս մեթոդըայն է, որ այն «թույլ է տալիս դիտարկել միայն շարժվող առարկաները, և դա վերացնում է անշարժ օբյեկտների միջամտությունը, որոնք գտնվում են ընդունող սարքավորման և թիրախի միջև կամ դրա հետևում»:

    Իմպուլսային ռադարներ

    Իմպուլսային ռադարի շահագործման սկզբունքը

    Իմպուլսային ռադարի միջոցով օբյեկտի հեռավորությունը որոշելու սկզբունքը

    Ժամանակակից հետևող ռադարները կառուցված են որպես իմպուլսային ռադարներ: Զարկերակային ռադարը փոխանցում է միայն շատ կարճ ժամանակով, կարճ զարկերակը սովորաբար տևում է մոտ մեկ միկրովայրկյան, որից հետո այն լսում է արձագանքը, մինչ զարկերակը տարածվում է:

    Քանի որ զարկերակը հեռանում է ռադարից հեռու հաստատուն արագություն, հստակ միջոց է իմպուլսի ուղարկման պահից մինչև արձագանքի ստացման ժամանակը. ուղիղ հեռավորությունդեպի նպատակ. Հաջորդ զարկերակը կարող է ուղարկվել միայն որոշ ժամանակ անց, մասնավորապես, զարկերակի վերադարձից հետո, դա կախված է ռադարի հայտնաբերման միջակայքից (հաշվի առնելով հաղորդիչի հզորությունը, ալեհավաքի հզորությունը և ստացողի զգայունությունը): Եթե ​​զարկերակն ավելի վաղ ուղարկվել է, ապա հեռավոր թիրախից նախորդ զարկերակի արձագանքը կարող է շփոթվել մոտ թիրախից երկրորդ զարկերակի արձագանքի հետ:

    Իմպուլսների միջև ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է զարկերակային կրկնության ընդմիջում, դրա փոխադարձությունը կարևոր պարամետր է, որը կոչվում է զարկերակի կրկնության արագությունը(CPI) . Ցածր հաճախականությամբ, հեռահար ռադարները սովորաբար ունենում են վայրկյանում մի քանի հարյուր իմպուլսների կրկնության միջակայք (կամ Հերց [Հց]): Զարկերակի կրկնության արագությունը մեկն է տարբերակիչ հատկանիշներ, որով հնարավոր է հեռակա կարգով որոշել ռադարի մոդելը։

    Պասիվ միջամտության հեռացում

    Իմպուլսային ռադարների հիմնական խնդիրներից մեկը անշարժ օբյեկտներից՝ երկրի մակերեւույթից, բարձր բլուրներից և այլն արտացոլվող ազդանշանից ազատվելն է։ Եթե, օրինակ, ինքնաթիռը գտնվում է բարձր բլրի ֆոնին, ապա արտացոլված ազդանշանը սրանից։ բլուրն ամբողջությամբ արգելափակելու է ինքնաթիռի ազդանշանը: Ցամաքային ռադարների համար այս խնդիրը դրսևորվում է ցածր թռչող օբյեկտների հետ աշխատելիս: Օդային զարկերակային ռադարների համար դա արտահայտվում է նրանով, որ երկրի մակերևույթից արտացոլումը քողարկում է ռադարի միջոցով ինքնաթիռի տակ ընկած բոլոր առարկաները:

    Միջամտության օգտագործումը վերացնելու մեթոդներ, այսպես թե այնպես, Դոպլերի էֆեկտը (մոտեցող օբյեկտից արտացոլվող ալիքի հաճախականությունը մեծանում է, իսկ հեռացող օբյեկտից՝ նվազում):

    Ամենապարզ ռադարը, որը կարող է թիրախ հայտնաբերել միջամտության մեջ ռադար՝ շարժվող թիրախի ընտրությամբ(PDS) - իմպուլսային ռադար, որը համեմատում է արտացոլումները ավելի քան երկու կամ ավելի իմպուլսների կրկնման ընդմիջումներից: Ցանկացած թիրախ, որը շարժվում է ռադարի համեմատ, առաջացնում է ազդանշանի պարամետրի փոփոխություն (սերիական SDC-ի փուլ), մինչդեռ միջամտությունը մնում է անփոփոխ: Միջամտության վերացումը տեղի է ունենում երկու հաջորդական ընդմիջումներից հանելով արտացոլումները: Գործնականում աղմուկի վերացումը կարող է իրականացվել հատուկ սարքերում՝ ժամանակաշրջանի փոխհատուցիչներ կամ ծրագրային ապահովման ալգորիթմներ:

    CRT օպերացիոն համակարգերը հիմնարար թուլություն ունեն. դրանք կույր են որոշակի շրջանաձև արագություններ ունեցող թիրախների նկատմամբ (որոնք առաջացնում են փուլային փոփոխություններ ուղիղ 360 աստիճանով), և այդպիսի թիրախները չեն պատկերվում: Արագությունը, որով թիրախը անհետանում է ռադարի համար, կախված է կայանի աշխատանքային հաճախականությունից և իմպուլսի կրկնման արագությունից: Ժամանակակից PRF-ներն արտանետում են բազմաթիվ իմպուլսներ տարբեր կրկնությունների արագությամբ, այնպիսին, որ յուրաքանչյուր իմպուլսի կրկնության արագության անտեսանելի արագությունները գրավում են այլ PRF-ները:

    Միջամտությունից ազատվելու ևս մեկ միջոց է իրականացվում իմպուլս-դոպլեր ռադարներ, որոնք օգտագործում են զգալիորեն ավելի բարդ մշակում, քան SDC-ով ռադարները։

    Իմպուլս-Դոպլեր ռադարների կարևոր հատկությունը ազդանշանների համահունչությունն է: Սա նշանակում է, որ ուղարկված ազդանշաններն ու արտացոլումները պետք է ունենան որոշակի փուլային կախվածություն։

    Pulse Doppler ռադարները սովորաբար գերազանցում են SDC ռադարներին՝ ցամաքային բազմակի խառնաշփոթում ցածր թռչող թիրախներ հայտնաբերելու հարցում, սա ժամանակակից կործանիչներում օգտագործվող նախընտրելի տեխնիկան է օդային հետախուզման/կրակի կառավարման համար, օրինակ՝ AN/APG-63, 65, 66, 67 և 70 ռադարներ. Ժամանակակից Doppler ռադարում վերամշակման մեծ մասն իրականացվում է թվային ձևով առանձին պրոցեսորի կողմից՝ օգտագործելով թվային ազդանշանի պրոցեսորներ, սովորաբար օգտագործելով բարձր արդյունավետության արագ Ֆուրիեի փոխակերպման ալգորիթմը՝ արտացոլման օրինաչափությունների թվային տվյալները փոխակերպելու այլ ալգորիթմների կողմից ավելի կառավարելիի: Թվային ազդանշանի պրոցեսորները շատ ճկուն են, և օգտագործվող ալգորիթմները սովորաբար կարող են արագ փոխարինվել ուրիշներով՝ փոխարինելով միայն հիշողության (ROM) չիպերը՝ այդպիսով արագորեն հակազդելով թշնամու խցանման տեխնիկային, եթե անհրաժեշտ է:

    Երկրորդական ռադարի նախագծում և շահագործման սկզբունքը

    Երկրորդական ռադարի աշխատանքի սկզբունքը որոշ չափով տարբերվում է Առաջնային ռադարի սկզբունքից: Երկրորդական ռադիոլոկացիոն կայանը հիմնված է հետևյալ բաղադրիչների վրա՝ հաղորդիչ, ալեհավաք, ազիմուտ մարկեր գեներատորներ, ընդունիչ, ազդանշանի պրոցեսոր, ցուցիչ և ալեհավաքով ինքնաթիռի հաղորդիչ:

    Հաղորդիչ. Ծառայում է 1030 ՄՀց հաճախականությամբ ալեհավաքի մեջ պահանջվող իմպուլսներ արձակելու համար

    Անտենա. Ծառայում է արտացոլված ազդանշաններ արձակելու և ստանալու համար: Համաձայն ICAO-ի երկրորդային ռադարի ստանդարտների՝ ալեհավաքն արձակում է 1030 ՄՀց հաճախականությամբ և ընդունում 1090 ՄՀց հաճախականությամբ:

    Ազիմուտ նշանների գեներատորներ. Ծառայեք ազիմուտային նշանների առաջացմանը (Azimuth Change Pulse կամ ACP) և ստեղծեք Հյուսիսային նշաններ (Azimuth Reference Pulse կամ ARP): Ռադարային ալեհավաքի մեկ պտույտի համար՝ 4096 փոքր ազիմուտ նշաններ (հին համակարգերի համար) կամ 16384 փոքր ազիմուտ նշաններ (նոր համակարգերի համար), որոնք նաև կոչվում են բարելավված փոքր ազիմուտ նշաններ (Ազիմուտի փոփոխության իմպուլս կամ IACP), ինչպես նաև մեկ հյուսիսային նշան , առաջանում են։ Հյուսիսային նշանը գալիս է ազիմուտային նշանների գեներատորից, երբ ալեհավաքը գտնվում է նման դիրքում, երբ այն ուղղված է դեպի հյուսիս, իսկ փոքր ազիմուտ նշանները ծառայում են ալեհավաքի պտտման անկյունը հաշվելու համար:

    Ընդունիչ. Օգտագործվում է 1090 ՄՀց հաճախականությամբ իմպուլսներ ստանալու համար

    Ազդանշանի պրոցեսոր. Ծառայում է ստացված ազդանշանների մշակման համար

    ՑուցանիշԾառայում է մշակված տեղեկատվության ցուցադրմանը

    Ինքնաթիռի հաղորդիչ ալեհավաքովԾառայում է լրացուցիչ տեղեկատվություն պարունակող իմպուլսային ռադիո ազդանշան փոխանցելու համար ռադարին ռադիոհարցման ազդանշան ստանալուց հետո:

    Գործողության սկզբունքըԵրկրորդային ռադարի աշխատանքի սկզբունքն է օգտագործել օդանավի հաղորդիչի էներգիան՝ օդանավի դիրքը որոշելու համար։ Ռադարը շրջապատող տարածությունը ճառագայթում է P1 և P3 հաճախականությունների հարցման իմպուլսներով, ինչպես նաև 1030 ՄՀց հաճախականությամբ ճնշող P2 իմպուլսներով: Ինքնաթիռը, որը հագեցած է հարցման ճառագայթի տիրույթում գտնվող հաղորդիչներով, հարցման իմպուլսներ ստանալուց հետո, եթե գործում է P1, P3> P2 պայմանը, պատասխանում են հայցող ռադարին 1090 ՄՀց հաճախականությամբ կոդավորված իմպուլսների շարքով, որոնք պարունակում են լրացուցիչ: տեղեկություններ, ինչպիսիք են խորհրդի համարը, բարձրությունը և այլն: Ինքնաթիռի հաղորդիչի արձագանքը կախված է ռադարային հարցման ռեժիմից, իսկ հարցման ռեժիմը որոշվում է հարցման P1 և P3 իմպուլսների միջև հեռավորությամբ, օրինակ՝ A հարցումի ռեժիմում (ռեժիմ A), կայանի հարցման P1 և P1 իմպուլսների միջև հեռավորությունը: P3-ը 8 միկրովայրկյան է, և նման հարցում ստանալուց հետո օդանավի հաղորդիչը կոդավորում է իր տախտակի համարը պատասխան իմպուլսներում: Հարցման C ռեժիմում (ռեժիմ C) կայանի հարցման իմպուլսների միջև հեռավորությունը 21 մկվ է, և նման հարցում ստանալուց հետո օդանավի հաղորդիչն իր բարձրությունը կոդավորում է պատասխան իմպուլսներում: Ռադարը կարող է հարցում ուղարկել նաև խառը ռեժիմով, օրինակ՝ Mode A, Mode C, Mode A, Mode C: Ինքնաթիռի ազիմուտը որոշվում է ալեհավաքի պտտման անկյան տակ, որն իր հերթին որոշվում է՝ հաշվելով Փոքրը: Ազիմուտի նշաններ. Շրջանակը որոշվում է ստացված պատասխանի ուշացումով: Եթե օդանավը գտնվում է ոչ թե հիմնական ճառագայթի ծածկույթի տարածքում, այլ գտնվում է կողային բլթերի ծածկույթի տարածքում կամ գտնվում է ալեհավաքի հետևում, ապա Ինքնաթիռի հաղորդիչը, ռադիոտեղորոշիչից հարցում ստանալուց հետո, իր մուտքում կստանա P1, P3 իմպուլսներ

    Երկրորդային ռադարի առավելություններն են՝ ավելի բարձր ճշգրտությունը, օդանավի մասին լրացուցիչ տեղեկությունը (օդանավի համարը, բարձրությունը), ինչպես նաև առաջնային ռադարների համեմատ ցածր ճառագայթումը:

    Այլ էջեր

    • (գերմանական) Տեխնոլոգիական Ռադար
    • Բաժին ռադիոտեղորոշիչ կայանների մասին dxdt.ru բլոգում (ռուս.)
    • http://www.net-lib.info/11/4/537.php Կոնստանտին Ռիժով - 100 մեծ գյուտեր. 1933 - Թեյլորը, Յանգը և Հայլանդը հանդես են գալիս ռադարի գաղափարով: 1935 - Watson-Watt վաղ նախազգուշացման ռադար CH.

    Գրականություն և ծանոթագրություններ

    Վիքիմեդիա հիմնադրամ. 2010 թ.

    Հոմանիշներ:
    • Ռադար Դուգա
    • RMG

    Տեսեք, թե ինչ է «ռադարը» այլ բառարաններում.

      Ռադար- Ռուսական լոգիստիկ ծառայություն http://www.rls.ru/​ Ռադարային ռադիոտեղորոշիչ կայանի կապի բառարաններ. բանակի և հատուկ ծառայությունների հապավումների և հապավումների բառարան: Կոմպ. Ա.Ա.Շչելոկով. Մ.՝ ԱՍՏ հրատարակչություն ՍՊԸ, Գելեոս հրատարակչություն ՓԲԸ, 2003 թ. 318 էջ, With ... Հապավումների և հապավումների բառարան

    Նավերի միջև ռադիոհաղորդակցության փորձերի ժամանակ նա հայտնաբերել է նավից ռադիոալիքների արտացոլման ֆենոմենը։ Ռադիոհաղորդիչը տեղադրվել է «Եվրոպա» տրանսպորտային մեքենայի վերին կամրջի վրա, որը խարսխված է եղել, իսկ ռադիոընդունիչը՝ «Աֆրիկա» հածանավի վրա։ Այս փորձարկումները կատարելու համար նշանակված հանձնաժողովի զեկույցում Ա.Ս.Պոպովը գրել է.

    Նավի միջավայրի ազդեցությունը արտացոլվում է հետևյալում. բոլոր մետաղական առարկաները (կայմերը, խողովակները, հանդերձանքը) պետք է խանգարեն գործիքների աշխատանքին ինչպես մեկնման, այնպես էլ ընդունման կայանում, քանի որ եթե դրանք խոչընդոտեն. էլեկտրամագնիսական ալիք, դրանք խախտում են դրա ճիշտությունը, մասամբ այնպես, ինչպես ջրհեղեղը գործում է ջրի մակերևույթի վրա տարածվող սովորական ալիքի վրա, մասամբ նրանց մեջ գրգռված ալիքների՝ աղբյուրի ալիքների միջամտության պատճառով, այսինքն՝ դրանք անբարենպաստ են ազդում։ .
    ...Դիտվել է նաեւ միջանկյալ անոթի ազդեցությունը. Այսպիսով, փորձերի ժամանակ «Լեյտենանտ Իլյին» հածանավը հայտնվեց «Եվրոպայի» և «Աֆրիկայի» միջև, և եթե դա տեղի ունեցավ մեծ հեռավորությունների վրա, ապա գործիքների փոխազդեցությունը դադարեց մինչև նավերը դուրս եկան նույն ուղիղ գիծը:

    ընթացքում Բրունևալ գործողությունՍեն-Մարիթիմ (Բարին Նորմանդիա) գավառի ֆրանսիական ափին անգլիացի կոմանդոսների ղեկավարությամբ բացահայտվեց գերմանական ռադարների գաղտնիքը։ Ռադարները խցկելու համար դաշնակիցներն օգտագործում էին հաղորդիչներ, որոնք 560 մեգահերց միջին հաճախականությամբ որոշակի հաճախականության տիրույթում միջամտություն էին հաղորդում: Սկզբում ռմբակոծիչները համալրված էին նման հաղորդիչներով։ Երբ գերմանացի օդաչուները սովորեցին կործանիչներին ուղղորդել դեպի խցանման ազդանշաններ, ասես ռադիոփարոսներ, Անգլիայի հարավային ափի երկայնքով տեղադրվեցին հսկայական ամերիկյան Tuba հաղորդիչներ ( Նախագիծ Tuba), մշակվել է Հարվարդի համալսարանի ռադիոլաբորատորիա. Նրանց հզոր ազդանշանները կուրացրեցին Եվրոպայում գերմանական կործանիչները, և դաշնակից ռմբակոծիչները, ազատվելով իրենց հետապնդողներից, հանգիստ թռան տուն Լա Մանշի վրայով:

    ԽՍՀՄ-ում

    Խորհրդային Միությունում օդանավերի հայտնաբերման անհրաժեշտության գիտակցումը ձայնային և օպտիկական հսկողության թերություններից զերծ հանգեցրեց ռադարների ոլորտում հետազոտությունների զարգացմանը: Երիտասարդ հրետանավոր Պավել Օշչեպկովի առաջարկած գաղափարը ստացավ բարձր հրամանատարության հավանությունը՝ ԽՍՀՄ պաշտպանության ժողովրդական կոմիսար Կ. Է. Վորոշիլովը և նրա տեղակալ Մ. Ն. Տուխաչևսկին։

    1946 թվականին ամերիկացի փորձագետներ Ռայմոնդը և Հաչերթոնը, որոնք Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատան նախկին աշխատակիցներ են, գրել են. «Խորհրդային գիտնականները հաջողությամբ մշակել են ռադարի տեսությունը Անգլիայում ռադարի հայտնագործումից մի քանի տարի առաջ»։

    ՀՕՊ համակարգում մեծ ուշադրություն է դարձվում ցածր թռչող օդային թիրախների ժամանակին հայտնաբերման խնդրի լուծմանը. (անգլերեն).

    Դասակարգում

    Ըստ կիրառման շրջանակի կան.

    • ռազմական ռադարներ;
    • քաղաքացիական ռադարներ.

    Ըստ նպատակի՝

    • հայտնաբերման ռադար;
    • Վերահսկիչ և հետևող ռադար;
    • համայնապատկերային ռադարներ;
    • Կողմնակի դիտման ռադար;
    • եղանակային ռադարներ;
    • Թիրախային նշանակման ռադար;
    • Իրավիճակի հսկողության ռադար.

    Ըստ փոխադրողի բնույթի.

    • ափամերձ ռադարներ;
    • ծովային ռադարներ;
    • օդային ռադարներ;
    • շարժական ռադարներ.

    Ըստ գործողության տեսակի.

    • առաջնային կամ պասիվ;
    • երկրորդական կամ ակտիվ;
    • համակցված.

    Գործողության մեթոդով.

    • գերհորիզոնական ռադար;

    Ըստ ալիքի միջակայքի.

    • մետր;
    • դեցիմետր;
    • սանտիմետր;
    • միլիմետր:

    Առաջնային ռադար

    Առաջնային (պասիվ) ռադարը հիմնականում ծառայում է թիրախները հայտնաբերելու համար՝ դրանք լուսավորելով էլեկտրամագնիսական ալիքով, այնուհետև թիրախից ստանալով այդ ալիքի անդրադարձումները (արձագանքները): Քանի որ էլեկտրամագնիսական ալիքների արագությունը հաստատուն է (լույսի արագությունը), ազդանշանի տարածման տարբեր պարամետրերի չափման հիման վրա հնարավոր է դառնում որոշել դեպի թիրախ հեռավորությունը։

    Ռադարային կայանը հիմնված է երեք բաղադրիչի վրա՝ հաղորդիչ, ալեհավաք և ընդունիչ:

    Հաղորդիչ(հաղորդող սարք) բարձր հզորության էլեկտրամագնիսական ազդանշանի աղբյուր է։ Այն կարող է լինել հզոր զարկերակային գեներատոր: Սանտիմետր հեռավորության իմպուլսային ռադարների համար դա սովորաբար մագնետրոն կամ իմպուլսային գեներատոր է, որն աշխատում է հետևյալ սխեմայի համաձայն. հիմնական տատանվողը հզոր ուժեղացուցիչ է, որն առավել հաճախ օգտագործում է շրջող ալիքի լամպը (TWT) որպես գեներատոր, իսկ մետր հեռավորության համար: ռադարներ հաճախ օգտագործվում է տրիոդային լամպ: Ռադարները, որոնք օգտագործում են մագնետրոններ, անհամապատասխան կամ կեղծ համահունչ են, ի տարբերություն TWT-ի վրա հիմնված ռադարների: Կախված դիզայնից, հաղորդիչը գործում է կա՛մ իմպուլսային ռեժիմում՝ առաջացնելով կրկնվող կարճ հզոր էլեկտրամագնիսական իմպուլսներ, կա՛մ արտանետում է շարունակական էլեկտրամագնիսական ազդանշան:

    Անտենաիրականացնում է հաղորդիչի ազդանշանի կենտրոնացումը և ճառագայթման օրինաչափության ձևավորումը, ինչպես նաև ստանում է թիրախից արտացոլված ազդանշանը և այդ ազդանշանը փոխանցում ընդունողին: Կախված իրականացումից, արտացոլված ազդանշանը կարող է ստացվել կամ նույն ալեհավաքով կամ մեկ այլ ալեհավաքով, որը երբեմն կարող է տեղակայվել հաղորդող սարքից զգալի հեռավորության վրա: Եթե ​​փոխանցումը և ընդունումը համակցված են մեկ ալեհավաքում, ապա այս երկու գործողությունները կատարվում են հերթափոխով, և այնպես, որ հաղորդիչից դեպի ընդունիչ արտահոսող հզոր ազդանշանը չկուրացնի թույլ էխո ընդունիչը, ընդունիչի դիմաց տեղադրվում է հատուկ սարք, որը. փակում է ընդունիչի մուտքը զոնդավորման ազդանշանի արձակման պահին:

    Ընդունիչ(ընդունող սարք) կատարում է ստացված ազդանշանի ուժեղացում և մշակում։ Ամենապարզ դեպքում ստացված ազդանշանը սնվում է ճառագայթային խողովակին (էկրանին), որը ցուցադրում է ալեհավաքի շարժման հետ համաժամանակացված պատկեր:

    Տարբեր ռադարները հիմնված են արտացոլված ազդանշանի պարամետրերի չափման տարբեր մեթոդների վրա.

    Հաճախականության մեթոդ

    Հաճախականության միջակայքի չափման մեթոդը հիմնված է արտանետվող շարունակական ազդանշանների հաճախականության մոդուլյացիայի օգտագործման վրա: Այս մեթոդով հաճախականությունը արտանետվում է մի ժամանակահատվածում, որը գծային տատանվում է f1-ից f2: Արտացոլված ազդանշանը կժամանի գծային մոդուլացված ժամանակի հետաձգման ժամանակով նախորդող պահին: Դա. Ռադարում ստացված արտացոլված ազդանշանի հաճախականությունը համամասնորեն կախված կլինի ժամանակից: Հետաձգման ժամանակը որոշվում է տարբերության ազդանշանի հաճախականության կտրուկ փոփոխությամբ:

    Առավելությունները:

    • թույլ է տալիս չափել շատ կարճ միջակայքերը;
    • օգտագործվում է ցածր էներգիայի հաղորդիչ:

    Թերություններ:

    • պահանջվում է երկու ալեհավաք;
    • ստացողի զգայունության վատթարացում՝ ալեհավաքի միջոցով հաղորդիչի ճառագայթման ընդունման ուղու արտահոսքի պատճառով, որը ենթակա է պատահական փոփոխությունների.
    • հաճախականության փոփոխությունների գծայինության բարձր պահանջներ:

    Փուլային մեթոդ

    Ֆազային (համահունչ) ռադարային մեթոդը հիմնված է ուղարկված և արտացոլված ազդանշանների միջև փուլային տարբերության մեկուսացման և վերլուծության վրա, որն առաջանում է Դոպլերի էֆեկտի պատճառով, երբ ազդանշանն արտացոլվում է շարժվող օբյեկտից: Այս դեպքում հաղորդիչ սարքը կարող է աշխատել ինչպես անընդհատ, այնպես էլ իմպուլսային ռեժիմում: Այս մեթոդի հիմնական առավելությունն այն է, որ այն «թույլ է տալիս դիտարկել միայն շարժվող առարկաները, և դա վերացնում է անշարժ օբյեկտների միջամտությունը, որոնք գտնվում են ընդունող սարքավորման և թիրախի միջև կամ դրա հետևում»:

    Քանի որ օգտագործվում են գերկարճ ալիքներ, միջակայքի չափման միանշանակ միջակայքը մի քանի մետրի կարգի է: Հետեւաբար, գործնականում օգտագործվում են ավելի բարդ սխեմաներ, որոնցում առկա են երկու կամ ավելի հաճախականություններ:

    Առավելությունները:

    • ցածր էներգիայի ճառագայթում, քանի որ առաջանում են չխոնավ տատանումներ.
    • ճշգրտությունը կախված չէ արտացոլման դոպլերային հաճախականության տեղաշարժից.
    • բավականին պարզ սարք:

    Թերություններ:

    • տիրույթի լուծման բացակայություն;
    • ստացողի զգայունության վատթարացում՝ ալեհավաքի միջոցով հաղորդիչի ճառագայթման ընդունիչ ուղու ներթափանցման պատճառով, որը ենթակա է պատահական փոփոխությունների:

    Զարկերակային մեթոդ

    Ժամանակակից հետևող ռադարները կառուցված են որպես իմպուլսային ռադարներ: Զարկերակային ռադարը փոխանցում է հաղորդման ազդանշանը միայն շատ կարճ ժամանակով, կարճ իմպուլսով (սովորաբար մոտ մեկ միկրովայրկյան), որից հետո այն անցնում է ընդունման ռեժիմ և լսում է թիրախից արտացոլված արձագանքը, մինչդեռ ճառագայթված իմպուլսը տարածվում է տարածության մեջ:

    Քանի որ զարկերակը ռադարից հեռու է շարժվում հաստատուն արագությամբ, ուղղակի կապ կա իմպուլսի ուղարկման պահից անցած ժամանակի և մինչև թիրախի հեռավորության միջև: Հաջորդ զարկերակը կարող է ուղարկվել միայն որոշ ժամանակ անց, մասնավորապես, զարկերակի վերադարձից հետո (սա կախված է ռադարի հայտնաբերման միջակայքից, հաղորդիչի հզորությունից, ալեհավաքի հզորությունից, ստացողի զգայունությունից): Եթե ​​իմպուլսը ավելի վաղ է ուղարկվել, ապա հեռավոր թիրախից նախորդ զարկերակի արձագանքը կարող է շփոթվել մոտ թիրախից երկրորդ զարկերակի արձագանքի հետ: Իմպուլսների միջև ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է զարկերակային կրկնության ընդմիջում(անգլերեն) Զարկերակային կրկնության ընդմիջում, PRI), նրա հակադարձ կարևոր պարամետր է, որը կոչվում է զարկերակի կրկնության արագությունը(ChPI, անգլերեն) Զարկերակային կրկնության հաճախականություն, PRF) Հեռավոր հեռավորության ցածր հաճախականության ռադարները սովորաբար ունենում են վայրկյանում մի քանի հարյուր իմպուլսների կրկնության ընդմիջում: Զարկերակային կրկնության արագությունը այն տարբերակիչ հատկանիշներից մեկն է, որով հնարավոր է ռադիոտեղորոշիչ մոդելի հեռահար որոշումը:

    Զարկերակային միջակայքի չափման մեթոդի առավելությունները.

    • մեկ ալեհավաքով ռադար կառուցելու ունակություն.
    • ցուցիչ սարքի պարզությունը;
    • Մի քանի թիրախների միջակայքը չափելու հարմարավետություն;
    • արտանետվող իմպուլսների պարզությունը, որը տևում է շատ կարճ և ստացված ազդանշաններ:

    Թերություններ:

    • հաղորդիչի իմպուլսային հզորությունների օգտագործման անհրաժեշտությունը.
    • կարճ միջակայքերը չափելու անկարողություն;
    • մեծ մեռյալ գոտի.

    Պասիվ միջամտության հեռացում

    Իմպուլսային ռադարների հիմնական խնդիրներից մեկը անշարժ օբյեկտներից՝ երկրի մակերեւույթից, բարձր բլուրներից և այլն արտացոլվող ազդանշանից ազատվելն է։ Եթե, օրինակ, ինքնաթիռը գտնվում է բարձր բլրի ֆոնին, ապա արտացոլված ազդանշանը սրանից։ բլուրն ամբողջությամբ արգելափակելու է ինքնաթիռի ազդանշանը: Ցամաքային ռադարների համար այս խնդիրը դրսևորվում է ցածր թռչող օբյեկտների հետ աշխատելիս: Օդային զարկերակային ռադարների համար դա արտահայտվում է նրանով, որ երկրի մակերևույթից արտացոլումը քողարկում է ռադարի միջոցով ինքնաթիռի տակ ընկած բոլոր առարկաները:

    Միջամտության օգտագործումը վերացնելու մեթոդները, այսպես թե այնպես, Դոպլերի էֆեկտը (մոտենացող օբյեկտից արտացոլվող ալիքի հաճախականությունը մեծանում է, իսկ հեռացող օբյեկտից՝ նվազում):

    Ամենապարզ ռադարը, որը կարող է թիրախ հայտնաբերել միջամտության մեջ ռադար՝ շարժվող թիրախի ընտրությամբ(PDS) - իմպուլսային ռադար, որը համեմատում է արտացոլումները ավելի քան երկու կամ ավելի իմպուլսների կրկնման ընդմիջումներից: Ցանկացած թիրախ, որը շարժվում է ռադարի համեմատ, առաջացնում է ազդանշանի պարամետրի փոփոխություն (սերիական SDS-ի փուլ), մինչդեռ միջամտությունը մնում է անփոփոխ: Միջամտության վերացումը տեղի է ունենում երկու հաջորդական ընդմիջումներից հանելով արտացոլումները: Գործնականում աղմուկի վերացումը կարող է իրականացվել հատուկ սարքերում՝ ժամանակաշրջանի փոխհատուցիչներ կամ ծրագրային ապահովման ալգորիթմներ:

    Մշտական ​​PRF-ով գործող SDC-ների ճակատագրական թերությունը որոշակի շրջանաձև արագություններով թիրախներ հայտնաբերելու անկարողությունն է (թիրախներ, որոնք առաջացնում են ուղիղ 360 աստիճանի փուլային փոփոխություններ): Արագությունը, որով թիրախը դառնում է անտեսանելի ռադարի համար, կախված է կայանի աշխատանքային հաճախականությունից և PRF-ից: Թերությունը վերացնելու համար ժամանակակից SDC-ները մի քանի իմպուլսներ են արձակում տարբեր PRF-ներով: PRF-ները ընտրվում են այնպես, որ «անտեսանելի» արագությունների թիվը նվազագույն լինի:

    Pulse-Doppler ռադարներ, ի տարբերություն SDC-ով ռադարների, նրանք օգտագործում են միջամտությունից ազատվելու այլ, ավելի բարդ մեթոդ: Ստացված ազդանշանը, որը պարունակում է տեղեկատվություն թիրախների և միջամտության մասին, փոխանցվում է Doppler ֆիլտրի բլոկի մուտքին: Յուրաքանչյուր զտիչ փոխանցում է որոշակի հաճախականության ազդանշան: Զտիչների ելքում հաշվարկվում են ազդանշանների ածանցյալները: Մեթոդն օգնում է թիրախներ գտնել տվյալ արագությամբ, կարող է ներդրվել ապարատային կամ ծրագրային ապահովման մեջ և թույլ չի տալիս (առանց փոփոխությունների) որոշել թիրախների հեռավորությունները։ Թիրախների հեռավորությունները որոշելու համար դուք կարող եք զարկերակային կրկնության միջակայքը բաժանել հատվածների (կոչվում են տիրույթի հատվածներ) և ազդանշան կիրառել Դոպլերի ֆիլտրի բանկի մուտքի վրա այս միջակայքի հատվածի ընթացքում: Հնարավոր է հաշվարկել հեռավորությունը միայն տարբեր հաճախականությունների իմպուլսների բազմակի կրկնությամբ (տարբեր PRF-ներում թիրախը հայտնվում է տարբեր տիրույթի հատվածներում):

    Զարկերակային-դոպլեր ռադարների կարևոր հատկությունն է ազդանշանների համահունչությունը, ուղարկվող և ստացված (արտացոլվող) ազդանշանների փուլային կախվածությունը:

    Pulse-Doppler ռադարները, ի տարբերություն SDC ունեցող ռադարների, ավելի հաջողակ են ցածր թռչող թիրախները հայտնաբերելու հարցում։ Ժամանակակից կործանիչների վրա այդ ռադարներն օգտագործվում են օդային հետախուզման և կրակի կառավարման համար (AN/APG-63, 65, 66, 67 և 70 ռադարներ): Ժամանակակից իրականացումները հիմնականում ծրագրային են. ազդանշանը թվայնացվում է և ուղարկվում առանձին պրոցեսոր՝ մշակման։ Հաճախ թվային ազդանշանը վերածվում է այլ ալգորիթմների համար հարմար ձևի՝ օգտագործելով արագ Ֆուրիեի փոխակերպումը: Ծրագրային ապահովման ներդրման օգտագործումը սարքաշարի համեմատ ունի մի շարք առավելություններ.

    • առկաներից ալգորիթմներ ընտրելու ունակություն.
    • ալգորիթմի պարամետրերը փոխելու ունակություն;
    • ալգորիթմներ ավելացնելու/փոխելու ունակություն (որոնվածը փոխելով):

    Թվարկված առավելությունները, տվյալների ROM-ում պահելու հնարավորության հետ մեկտեղ) թույլ են տալիս, անհրաժեշտության դեպքում, արագ հարմարվել թշնամուն խցանելու տեխնիկային:

    Ակտիվ միջամտության վերացում

    Ակտիվ միջամտության դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ մեթոդը ռադարում թվային ալեհավաքի զանգվածի օգտագործումն է, որը թույլ է տալիս ճառագայթման օրինաչափության անկումներ ձևավորել խցանումների ուղղություններով: . .

    Երկրորդական ռադար

    Նույնականացման համար ավիացիայում օգտագործվում է երկրորդական ռադար: Հիմնական առանձնահատկությունն օդանավի վրա ակտիվ հաղորդիչի օգտագործումն է:

    Երկրորդային ռադարի շահագործման սկզբունքը որոշ չափով տարբերվում է առաջնային ռադարի սկզբունքից: Երկրորդական ռադիոլոկացիոն կայանը հիմնված է հետևյալ բաղադրիչների վրա՝ հաղորդիչ, ալեհավաք, ազիմուտ մարկեր գեներատորներ, ընդունիչ, ազդանշանի պրոցեսոր, ցուցիչ և ալեհավաքով ինքնաթիռի հաղորդիչ:

    Հաղորդիչծառայում է ալեհավաքում 1030 ՄՀց հաճախականությամբ պահանջվող իմպուլսներ առաջացնելու համար:

    Անտենածառայում է հարցման իմպուլսներ արձակելու և արտացոլված ազդանշան ստանալու համար: Համաձայն ICAO-ի երկրորդային ռադարի ստանդարտների՝ ալեհավաքն արտանետում է 1030 ՄՀց և ընդունում 1090 ՄՀց հաճախականությամբ:

    Ազիմուտ մարկեր գեներատորներծառայում է առաջացնել ազիմուտ նշաններ(eng. Azimuth Change Pulse, ACP) և Հյուսիսային նշաններ(Անգլերեն Azimuth Reference Pulse, ARP): Ռադարային ալեհավաքի մեկ ռոտացիայի համար ստեղծվում են 4096 ցածր ազիմուտ նշաններ (հին համակարգերի համար) կամ 16384 բարելավված ցածր ազիմուտ նշաններ (անգլերեն): Բարելավված ազիմուտ փոփոխության զարկերակ, IACP- նոր համակարգերի համար), ինչպես նաև մեկ հյուսիսային նշան: Հյուսիսային նշանը գալիս է ազիմուտային նշանների գեներատորից, երբ ալեհավաքը գտնվում է նման դիրքում, երբ այն ուղղված է դեպի հյուսիս, և փոքր ազիմուտ նշաններն օգտագործվում են ալեհավաքի պտտման անկյունը հաշվելու համար:

    Ընդունիչծառայում է իմպուլսներ ստանալու համար 1090 ՄՀց հաճախականությամբ։

    Ազդանշանի պրոցեսործառայում է ստացված ազդանշանների մշակմանը:

    Ցուցանիշծառայում է մշակված տեղեկատվության ցուցադրմանը:

    Ինքնաթիռի հաղորդիչ ալեհավաքովծառայում է լրացուցիչ տեղեկատվություն պարունակող իմպուլսային ռադիոազդանշանը ետ ուղարկելու ռադարին՝ ըստ պահանջի:

    Երկրորդային ռադարի աշխատանքի սկզբունքն է օգտագործել օդանավի հաղորդիչի էներգիան՝ օդանավի դիրքը որոշելու համար։ Ռադարը շրջապատող տարածությունը ճառագայթում է P1 և P3 հարցման իմպուլսներով, ինչպես նաև 1030 ՄՀց հաճախականությամբ ճնշող P2 իմպուլսներով: Ինքնաթիռը, որը հագեցած է հարցման ճառագայթի տիրույթում տեղակայված հաղորդիչներով, հարցման իմպուլսներ ստանալուց հետո, եթե գործում է P1, P3> P2 պայմանը, պատասխանում են հայցող ռադարին 1090 ՄՀց հաճախականությամբ կոդավորված իմպուլսների շարքով, որոնք պարունակում են. լրացուցիչ տեղեկություններ օդանավի համարի, բարձրության և այլնի մասին: Ինքնաթիռի հաղորդիչի արձագանքը կախված է ռադարային հարցման ռեժիմից, իսկ հարցման ռեժիմը որոշվում է P1 և P3 հարցման իմպուլսների միջև եղած ժամանակային ընդմիջումով, օրինակ՝ A հարցումի ռեժիմում (ռեժիմ A), կայանի հարցումների միջև եղած ժամանակային ընդմիջումով։ P1 և P3 իմպուլսները 8 միկրովայրկյան են, և նման հարցում ստանալուց հետո օդանավը կոդավորում է իր օդանավի համարը պատասխան իմպուլսներում:

    Հարցման C ռեժիմում (ռեժիմ C) կայանի հարցման իմպուլսների միջև ժամանակային ընդմիջումը 21 մկվ է, և նման հարցում ստանալուց հետո օդանավի հաղորդիչն իր բարձրությունը կոդավորում է պատասխան իմպուլսներում: Ռադարը կարող է հարցում ուղարկել նաև խառը ռեժիմով, օրինակ՝ Mode A, Mode C, Mode A, Mode C: Օդանավի ազիմուտը որոշվում է ալեհավաքի պտտման անկյունով, որն էլ իր հերթին որոշվում է. հաշվարկով փոքր ազիմուտ նշաններ.

    Շրջանակը որոշվում է ստացված պատասխանի ուշացումով։ Եթե ​​օդանավը գտնվում է կողային բլթերի տիրույթում, և ոչ թե հիմնական ճառագայթը, կամ գտնվում է ալեհավաքի հետևում, ապա օդանավի հաղորդիչը ռադարից հարցում ստանալիս իր մուտքում կստանա P1, P3 իմպուլսներ։

    Տրանսպոնդերից ստացված ազդանշանը մշակվում է ռադարային ընդունիչի կողմից, այնուհետև գնում է ազդանշանի պրոցեսոր, որը մշակում է ազդանշանները և տեղեկատվություն է տրամադրում վերջնական օգտագործողին և (կամ) կառավարման ցուցիչին:

    Երկրորդական ռադարի առավելությունները.

    • ավելի բարձր ճշգրտություն;
    • լրացուցիչ տեղեկություններ ինքնաթիռի մասին (տախտակի համարը, բարձրությունը);
    • ցածր ճառագայթման հզորություն՝ համեմատած առաջնային ռադարների հետ;
    • երկար հայտնաբերման միջակայք.

    Ռադարների միջակայքերը

    Նշանակում
    /ITU
    Ստուգաբանություն Հաճախականություններ Ալիքի երկարություն Նշումներ
    ՀՖ Անգլերեն բարձր հաճախություն 3-30 ՄՀց 10-100 մ Առափնյա պահպանության ռադարներ, «հորիզոնից դուրս» ռադարներ
    Պ Անգլերեն նախորդ < 300 МГц > 1 մ Օգտագործվում է վաղ ռադարներում
    VHF Անգլերեն շատ բարձր հաճախականություն 50-330 ՄՀց 0,9-6 մ Հեռավոր հայտնաբերում, Երկրի հետախուզում
    UHF Անգլերեն ծայրահեղ բարձր հաճախականություն 300-1000 ՄՀց 0,3-1 մ Հայտնաբերում մեծ հեռավորությունների վրա (օրինակ՝ հրետանային ռմբակոծություն), անտառների, Երկրի մակերեսի հետախուզում
    Լ Անգլերեն Երկար 1-2 ԳՀց 15-30 սմ օդային երթևեկության հսկողություն և վերահսկողություն
    Ս Անգլերեն Կարճ 2-4 ԳՀց 7,5-15 սմ օդային երթեւեկության հսկողություն, օդերեւութաբանություն, ծովային ռադար
    Գ Անգլերեն Փոխզիջում 4-8 ԳՀց 3,75-7,5 սմ օդերեւութաբանություն, արբանյակային հեռարձակում, միջանկյալ միջակայք X-ի եւ Ս
    X 8-12 ԳՀց 2,5-3,75 սմ զենքի կառավարում, հրթիռների ուղղորդում, ծովային ռադար, եղանակ, միջին լուծաչափի քարտեզագրում; ԱՄՆ-ում 10,525 ԳՀց ± 25 ՄՀց գոտին օգտագործվում է օդանավակայանների ռադարներում
    Կ ու Անգլերեն տակ Կ 12-18 ԳՀց 1,67-2,5 սմ բարձր լուծման քարտեզագրում, արբանյակային բարձրաչափություն
    Կ գերմաներեն կուրց - «կարճ» 18-27 ԳՀց 1,11-1,67 սմ օգտագործումը սահմանափակ է ջրային գոլորշու կողմից ուժեղ կլանման պատճառով, ուստի օգտագործվում են K u և K a միջակայքերը: K-ի գոտին օգտագործվում է ամպերի հայտնաբերման համար, ոստիկանության երթևեկության ռադարներում (24,150 ± 0,100 ԳՀց):
    Կ ա Անգլերեն վերևում Կ 27-40 ԳՀց 0,75-1,11 սմ Քարտեզագրում, կարճ հեռահարության օդային երթևեկության կառավարում, հատուկ ռադարներ, որոնք վերահսկում են երթևեկության տեսախցիկները (34,300 ± 0,100 ԳՀց)
    մմ 40-300 ԳՀց 1-7,5 մմ միլիմետր ալիքներ՝ բաժանված հետևյալ երկու միջակայքերի
    Վ 40-75 ԳՀց 4,0-7,5 մմ EHF բժշկական սարքեր, որոնք օգտագործվում են ֆիզիոթերապիայի համար
    Վ 75-110 ԳՀց 2,7-4,0 մմ սենսորներ փորձարարական ավտոմատացված մեքենաներում, բարձր ճշգրտությամբ եղանակային հետազոտություն

    ի վեր ԱՄՆ Զինված ուժերի և ՆԱՏՕ-ի կողմից ընդունված հաճախականությունների միջակայքերի անվանումները:

    Նշանակում Հաճախականություններ, ՄՀց Ալիքի երկարություն, սմ Օրինակներ
    Ա < 100-250 120 - >300 Վաղ նախազգուշացման և օդային երթևեկության վերահսկման ռադարներ, օրինակ. Ռադար 1Л13 «NEBO-SV»
    Բ 250 - 500 60 - 120
    Գ 500 −1 000 30 - 60
    Դ 1 000 - 2 000 15 - 30
    Ե 2 000 - 3 000 10 - 15
    Ֆ 3 000 - 4 000 7.5 - 10
    Գ 4 000 - 6 000 5 - 7.5
    Հ 6 000 - 8 000 3.75 - 5.00
    Ի 8 000 - 10 000 3.00 - 3.75 Օդային բազմաֆունկցիոնալ ռադարներ (BRLS)
    Ջ 10 000 - 20 000 1.50 - 3.00 Թիրախային ուղղորդման և լուսավորության ռադար (RPN), օրինակ. 30N6, 9S32
    Կ 20 000 - 40 000 0.75 - 1.50
    Լ 40 000 - 60 000 0.50 - 0.75
    Մ 60 000-100 000 0.30 - 0.50

    տես նաեւ

    • Եռաչափ ռադար

    Նշումներ

    1. ռադիոյի հայտնաբերում և հեռահարություն (չսահմանված) . TheFreeDictionary.com. Վերցված է 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ին։
    2. Թարգմանչական բյուրո. Ռադարի սահմանում (չսահմանված) . Կանադայի հանրային աշխատանքներ և պետական ​​ծառայություններ (2013): Վերցված է 2013 թվականի նոյեմբերի 8-ին։
    3. Գիտական ​​և տեխնիկական տերմինների McGraw-Hill բառարան / Daniel N. Lapedes, գլխավոր խմբագիր. Lapedes, Daniel N. New York; Montreal: McGraw-Hill, 1976. , 1634, A26 p.
    4. , Հետ. 13.
    5. Անժելա Հինդ. «Պարտյան, որը փոխեց աշխարհը»» (չսահմանված) . BBC News (5 փետրվարի 2007 թ.):
    6. Jamming Enemies Radar His Objective (անգլերեն) . Հազարամյակի նախագիծ, Միչիգանի համալսարան

    Դեղամիջոց Աթարաքս - բելգիական արտադրության հանգստացնող միջոց, որը հաջողությամբ օգտագործվում է հոգեբուժության մեջ:

    Այն սակավաթիվ անհանգստացնող դեղամիջոցներից մեկը, որի օգտագործումը հաստատված է հիվանդների համար ամենաերիտասարդը տարիքային խումբ (12 ամսականից):

    Այն ունի բազմաթիվ հակացուցումներ և վտանգավոր է ծանր անբարենպաստ ռեակցիաների զարգացման համար: Այդ իսկ պատճառով դեղատներից այն բաց է թողնվում խստորեն համաձայն լատիներեն դեղատոմսի:

    Ռադար

    Ըստ դեղերի ռեգիստրի, այն ունի INN Հիդրօքսիզին.

    Բաղադրյալ

    Դեղերի վրա հիմնված հիդրօքսիզին. Ունի հանգստացնող, հակահիստամինային ազդեցություն։ Այն բարենպաստ ազդեցություն ունի ճանաչողական գործառույթների վրա և բարելավում է կենտրոնացումը:

    Հեշտացնելու ընդունակ քոր առաջացում մաշկային հիվանդությունների համար.

    Ծանր անհանգստության և քրոնիկ անքնության դեպքում հիդրօքսիզինը նվազեցնում է գիշերային արթնացման կանոնավորությունը, ավելացնում ձայնի տևողությունը, հանգիստ քունը և դրական արդյունքնկատելի է առաջին դեղաչափից հետո:

    Atarax-ի երկարատև օգտագործմամբ հիդրօքսիզինը չի առաջացնում կախվածություն, կախվածություններ. Թերապևտիկ ազդեցությունդիտվել է դեղամիջոցն ընդունելուց առավելագույնը 30 րոպե անց:

    Կազմը ներառում է լրացուցիչ բաղադրիչներ՝ տիտանի երկօքսիդ, բջջանյութ, լակտոզա, մագնեզիումի ստեարատ, մակրոգել, հիդրօքսիպրոպիլ մեթիլցելյուլոզա։

    Ինչու՞ է նշանակվում Atarax-ը:

    Օգտագործման ցուցումներ:

    • անհանգստության վիճակներ;
    • ներքին լարվածության զգացում;
    • ավելորդ դյուրագրգռություն;
    • հեռացման համախտանիշ.

    Հնարավոր օգտագործումը բարդ թերապիայի մեջ մաշկի քոր(օգտագործվում է որպես էկզեմայի, պսորիազի, դերմատիտի սիմպտոմատիկ բուժում):

    Նմանատիպ ախտանիշ հաճախ հայտնաբերվում է հոգեկան խանգարումներով տառապող հիվանդների մոտ:

    Օգտագործման և դեղաքանակի ցուցումներ

    Դեղը ընդունելու եղանակը որոշում է բժիշկը՝ կախված հիվանդի ախտորոշումից:

    1. Հեռացման համախտանիշի բուժում. Կախված հիվանդի ախտորոշումից և հիվանդության ծանրությունից՝ նշանակվում է մինչև 100 մգ դեղաչափ, դեղը պետք է ընդունվի օրվա ընթացքում կամ մեկ անգամ քնելուց առաջ (ըստ ներկա բժշկի հայեցողությամբ): Անհրաժեշտության դեպքում դեղաչափը կարող է ավելացվել մինչև 300 մգ:
    2. Մաշկի քորի բուժում. Նշանակված պլանշետներ օրական մինչև 4 անգամ: Առավելագույն օրական դեղաչափը 300 մգ է:

    Երեխաների համար 1 տարին լրանալուց հետո Atarax-ի չափաբաժինը նշանակվում է ըստ տարիքի և քաշի՝ հաշվարկված 1-ից մինչև 2,5 մգ մեկ մարմնի քաշի համար:

    Պլանշետների սահմանված քանակը բաժանվում է օրական մի քանի չափաբաժինների:

    Կարևոր է նշել, որ հիվանդների մոտ երիկամային անբավարարություն Միջին և ծանր ձևերի դեպքում դեղաչափը որոշվում է նվազագույնով:

    Հիվանդներին զգուշությամբ է նշանակվում տարեցներ. Նվազեցման դեպքում գլոմերուլային ֆիլտրացիաՊլանշետների ի սկզբանե նշանակված քանակը կրկնակի կրճատվում է:

    Դեղատոմսերի սահմանափակումներ

    Հակացուցված է բաղադրության մեջ ներառված տարրերի նկատմամբ անհատական ​​անհանդուրժողականության դեպքում։

    Եթե ​​անհրաժեշտ է դեղը ընդունել լակտացիայի ընթացքում, թերապիայի ընթացքում կրծքով կերակրումը պետք է դադարեցվի:

    Կողմնակի ազդեցություն

    Դեղը կարող է առաջացնել անբարենպաստ ռեակցիաներ, որոնք հանդես են գալիս որպես.

    • քնկոտություն;
    • միգրեն;
    • գլխապտույտ;
    • ընդհանուր թուլություն;
    • արագ սրտի բաբախյուն;
    • զարկերակային հիպոթենզիա;
    • սրտխառնոց;
    • փորկապություն;
    • միզուղիների պահպանում;
    • չոր բերան;
    • ավելացել է քրտինքը;
    • տենդային վիճակ;
    • բրոնխոսպազմներ;
    • ալերգիկ ռեակցիաներ.

    Շատ հիվանդների մոտ անբարենպաստ ռեակցիաները նկատվում են հիմնականում թերապիայի սկզբում կամ դոզայի ճշգրտումից (ավելացում/նվազում) հետո:

    Չափից մեծ դոզայի ախտանիշներ

    Եթե ​​բժշկի նշանակած Ատարաքսի չափաբաժինը չի պահպանվում, մեծ է չափից մեծ դոզայի հավանականությունը, որն արտահայտվում է.

    • կենտրոնական նյարդային համակարգի դեպրեսիա;
    • ակամա շարժիչային գործունեություն;
    • սրտխառնոց;
    • փսխում;
    • գիտակցության խանգարում;
    • հալյուցինացիաներ;
    • զարկերակային հիպոթենզիա;
    • առիթմիա;
    • ցնցումներ, ցնցումներ;
    • ապակողմնորոշում տարածության մեջ.

    Եթե ​​հայտնաբերվում է չափից մեծ դոզա, ապա առաջին հերթին անհրաժեշտ է ողողել ստամոքսը և առաջացնել փսխում։ Հիվանդի ծանր վիճակի դեպքում իրականացվում է հոսպիտալացում։

    Գին

    Միջին արժեքը Ռուսաստանում - 330 ռուբլի 25 պլանշետի համար .

    Հանգստացնողը պատկանում է B խմբի դեղամիջոցներին՝ դեղատներից դեղատներից բաց թողնվող հզոր դեղամիջոցներ խստորեն համաձայն բժշկի նշանակման:

    Հետևաբար, Atarax-ը ձեռք բերելու համար դուք պետք է ունենաք լատիներեն բաղադրատոմս:

    Ատարաքս և ալկոհոլ

    Թերապիայի ընթացքում ալկոհոլ ընդունելն անընդունելի է, համատեղելիությունը բացասական է:

    Աթարաքսը հզոր ազդեցություն ունի հոգե-հուզական վիճակմարդիկ, ալկոհոլը նույն ազդեցությունն ունի: Թմրամիջոցների և ալկոհոլի զուգերգը կարող է ոչ միայն լուրջ խանգարումներ առաջացնել հիվանդի մտավոր ադեկվատության մեջ, այլ նաև դառնալ. մահացու .

    Ալկոհոլի նույնիսկ նվազագույն չափաբաժինը կհանգեցնի անբարենպաստ ռեակցիաների, որոնք կդրսևորվեն ուժեղացված ձևով:

    Բարձր է մարմնի ծանր թունավորման վտանգը: Հայտնի դեպքեր մահացու ելք Atarax-ը և ալկոհոլային խմիչքները համադրելիս.

    Դեղորայք ընդունած հիվանդների ակնարկներ

    Մի քանի իրական ակնարկներ Atarax-ով բուժվող հիվանդներից.

    Վլադիմիր, 29 տարեկան, Յեյսկ:

    Ալկոհոլի հետ կապված խնդիրներ ունեի, որոնք լուրջ խանգարումներ էին առաջացնում իմ հոգեվիճակում. ես դառնում էի ագրեսիվ, դյուրագրգիռ, անընդհատ լարված ու նյարդային էի զգում։ Կոդավորումն անցել եմ, բայց հոգե-հուզական վիճակս նորմալ չի վերադարձել։

    Հոգեբույժը «Աթարաքս» հաբեր է նշանակել. Ես բավականին արագ նկատեցի բարելավումներ, մի քանի օր թերապիայից հետո ես զգացի հանգստություն և բարելավված տրամադրություն: Հաբերի միակ թերությունն այն է, որ ես շատ էի ուզում քնել ցերեկը։ Բայց այս երեւույթը ես նկատել եմ միայն բուժման առաջին օրերին։

    Կատերինա, 34 տարեկան, Կալինինգրադ.

    Մշտական ​​սթրես աշխատավայրում, որի պատճառով ես դառնում էի նյարդայնացած, դյուրագրգիռ, գիշերները վատ էի քնում և վիրավորում էի սիրելի մարդկանց: Ես դիմեցի մի մասնագետի, ով ինձ նշանակեց Atarax հաբեր:

    Թեթևացումը եկավ առաջին ընդունված հաբից հետո: Ես զգացի հոգե-էմոցիոնալ հավասարակշռություն, սկսեցի ավելի լավ ընկալել տեղեկատվության մեծ հոսքը, հիշողությունը բարելավվեց և քունը նորմալացավ:

    Պարբերաբար զգում էի գլխացավ, քնկոտություն և արագ սրտի բաբախյուն: Բայց վատառողջությունը նկատվել է հիմնականում թերապիայի սկզբում: Լավ դեղ, որն իսկապես թույլ է տալիս ձեր հոգեկանը նորմալ վիճակի բերել։

    Մի մոռացեք, որ հանգստացնողի դրական ազդեցությունը մարդու առողջության վրա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե դեղը ճիշտ ընդունվի: Դուք չպետք է ավելացնեք Atarax-ի դոզան ձեր սեփական նախաձեռնությամբ, դա կարող է առաջացնել անբարենպաստ ռեակցիաներ և ինքնազգացողության վատթարացում:

    Ռադարն արտանետում է էլեկտրամագնիսական էներգիա և հայտնաբերում արտացոլված օբյեկտներից եկող արձագանքները, ինչպես նաև որոշում է դրանց բնութագրերը: Դասընթացի նախագծի նպատակն է դիտարկել համակողմանի ռադար և հաշվարկել այս ռադարի մարտավարական ցուցիչները. առավելագույն միջակայքը՝ հաշվի առնելով կլանումը; իրական լուծում տիրույթում և ազիմուտում; տիրույթի և ազիմուտի չափումների իրական ճշգրտությունը: Տեսական մասը տրամադրում է օդային երթևեկության վերահսկման համար օդային թիրախների իմպուլսային ակտիվ ռադարի ֆունկցիոնալ դիագրամ:


    Կիսվեք ձեր աշխատանքով սոցիալական ցանցերում

    Եթե ​​այս աշխատանքը ձեզ չի համապատասխանում, ապա էջի ներքևում կա նմանատիպ աշխատանքների ցանկ։ Կարող եք նաև օգտագործել որոնման կոճակը


    Ռադարային համակարգերը (ռադարները) նախատեսված են արտացոլված օբյեկտների ընթացիկ կոորդինատները (միջակայքը, արագությունը, բարձրությունը և ազիմուտը) հայտնաբերելու և որոշելու համար:

    Ռադարն արձակում է էլեկտրամագնիսական էներգիա և հայտնաբերում արտացոլված օբյեկտներից եկող արձագանքները, ինչպես նաև որոշում է դրանց բնութագրերը:

    Դասընթացի նախագծի նպատակն է դիտարկել համակողմանի ռադար և հաշվարկել այս ռադարի մարտավարական ցուցիչները. առավելագույն միջակայքը՝ հաշվի առնելով կլանումը; իրական լուծում տիրույթում և ազիմուտում; տիրույթի և ազիմուտի չափումների իրական ճշգրտությունը:

    Տեսական մասը տրամադրում է օդային երթևեկության վերահսկման համար օդային թիրախների իմպուլսային ակտիվ ռադարի ֆունկցիոնալ դիագրամ: Տրված են նաև համակարգի պարամետրերը և դրա հաշվարկման բանաձևերը:

    Հաշվարկային մասում որոշվել են հետևյալ պարամետրերը՝ առավելագույն միջակայքը՝ հաշվի առնելով կլանումը, իրական միջակայքը և ազիմուտային լուծաչափը, միջակայքը և ազիմուտի չափման ճշգրտությունը։


    1. Տեսական մաս

    1.1 Ֆունկցիոնալ դիագրամՌադարշուրջբոլոր տեսարան

    Ռադար ռադիոտեխնիկայի ոլորտը, որն ապահովում է տարբեր օբյեկտների ռադարային դիտարկում, այսինքն՝ դրանց հայտնաբերում, կոորդինատների և շարժման պարամետրերի չափում, ինչպես նաև որոշ կառուցվածքային կամ նույնականացում։ ֆիզիկական հատկություններօգտագործելով ռադիոալիքներ, որոնք արտացոլվում կամ վերարձակվում են առարկաների կամ իրենց սեփական ռադիոհաղորդման միջոցով: Ռադարային հսկողության ընթացքում ստացված տեղեկատվությունը կոչվում է ռադար: Ռադիոտեխնիկական ռադիոտեղորոշիչ հսկողության սարքերը կոչվում են ռադիոլոկացիոն կայաններ (ռադարներ) կամ ռադարներ։ Ռադարային հսկողության օբյեկտներն իրենք կոչվում են ռադարային թիրախներ կամ պարզապես թիրախներ: Արտացոլված ռադիոալիքներ օգտագործելիս ռադարային թիրախները ցանկացած անհամասեռություն են այն միջավայրի էլեկտրական պարամետրերում (դիէլեկտրական և մագնիսական թափանցելիություն, հաղորդունակություն), որոնցում տարածվում է առաջնային ալիքը: Սա ներառում է ինքնաթիռներ (ինքնաթիռներ, ուղղաթիռներ, եղանակային օդապարիկներ և այլն), հիդրոօդերևորներ (անձրև, ձյուն, կարկուտ, ամպեր և այլն), գետային և ծովային նավեր, ցամաքային օբյեկտներ (շենքեր, մեքենաներ, օդանավակայաններում գտնվող ինքնաթիռներ և այլն): , բոլոր տեսակի ռազմական օբյեկտներ և այլն։ Ռադարային թիրախների հատուկ տեսակ են աստղագիտական ​​օբյեկտները։

    Ռադարային տեղեկատվության աղբյուրը ռադիոլոկացիոն ազդանշանն է: Կախված դրա ստացման եղանակներից՝ առանձնանում են ռադիոտեղորոշիչ հսկողության հետևյալ տեսակները.

    1. Պասիվ արձագանքման ռադար,հիմնվելով այն փաստի վրա, որ ռադարային զոնդավորման ազդանշանի արձակած տատանումները արտացոլվում են թիրախից և արտացոլված ազդանշանի տեսքով մտնում են ռադարային ընդունիչ: Հսկողության այս տեսակը երբեմն կոչվում է նաև ակտիվ պասիվ արձագանքման ռադար:

    Ակտիվ արձագանքման ռադար,կոչվում է ակտիվ արձագանքով ակտիվ ռադար, այն բնութագրվում է նրանով, որ արձագանքման ազդանշանը չի արտացոլվում, այլ նորից արտանետվում է հատուկ հաղորդիչի միջոցով՝ կրկնող: Միևնույն ժամանակ զգալիորեն մեծանում է ռադարային դիտարկման տիրույթը և հակադրությունը։

    Պասիվ ռադարը հիմնված է թիրախների սեփական ռադիոարտանետումների ընդունման վրա, հիմնականում միլիմետրային և սանտիմետրային տիրույթներում։ Եթե ​​երկու նախորդ դեպքերում ձայնային ազդանշանը կարող է օգտագործվել որպես հղում, որն ապահովում է միջակայքը և արագությունը չափելու հիմնարար հնարավորությունը, ապա այս դեպքումնման հնարավորություն չկա։

    Ռադարային համակարգը կարելի է դիտարկել որպես ռադիոկապի ալիք, որը նման է ռադիոկապի կամ հեռաչափության ալիքներին: Ռադարի հիմնական բաղադրիչներն են հաղորդիչը, ընդունիչը, ալեհավաք սարքը և տերմինալային սարքը։

    Ռադարային հսկողության հիմնական փուլերն են.հայտնաբերում, չափում, լուծում և ճանաչում:

    Հայտնաբերում նպատակների առկայության վերաբերյալ որոշում կայացնելու գործընթացն է՝ սխալ որոշման ընդունելի հավանականությամբ։

    Չափում թույլ է տալիս գնահատել թիրախների կոորդինատները և դրանց շարժման պարամետրերը ընդունելի սխալներով:

    Թույլտվություն բաղկացած է մեկ թիրախի կոորդինատների հայտնաբերման և չափման առաջադրանքների կատարումից մյուսների առկայության դեպքում, որոնք մոտ են հեռավորության վրա, արագությամբ և այլն:

    Ճանաչում հնարավորություն է տալիս սահմանել թիրախի որոշ բնորոշ հատկանիշներ՝ դա կետ է, թե խումբ, շարժվող, թե խումբ և այլն։

    Ռադարից ստացվող տեղեկատվությունը ռադիոալիքի կամ մալուխի միջոցով փոխանցվում է կառավարման կետ: Առանձին թիրախների ռադարային հետևելու գործընթացը ավտոմատացված է և իրականացվում է համակարգչի միջոցով։

    Օդանավերի նավարկությունը երթուղու երկայնքով ապահովվում է նույն ռադարներով, որոնք օգտագործվում են օդային երթևեկության վերահսկման մեջ: Դրանք օգտագործվում են և՛ տվյալ երթուղին հավատարիմ մնալու, և՛ թռիչքի ընթացքում գտնվելու վայրը որոշելու համար:

    Վայրէջք կատարելու և դրա ավտոմատացման համար, ռադիոփարոսային համակարգերի հետ մեկտեղ, լայնորեն օգտագործվում են վայրէջքի ռադարներ, որոնք ապահովում են ինքնաթիռի շեղումների մոնիտորինգը ընթացքից և սահելու ուղուց:

    IN քաղաքացիական ավիացիաՆրանք նաև օգտագործում են մի շարք օդային ռադարային սարքեր։ Սա հիմնականում ներառում է օդանավի ռադարներ՝ եղանակային վտանգավոր գոյացությունների և խոչընդոտների հայտնաբերման համար: Սովորաբար այն նաև ծառայում է երկրագնդի հետազոտությանը՝ ցամաքային ռադարների բնորոշ ուղենիշերի երկայնքով ինքնավար նավարկության հնարավորություն ապահովելու համար:

    Ռադարային համակարգերը (ռադարները) նախատեսված են արտացոլված օբյեկտների ընթացիկ կոորդինատները (միջակայքը, արագությունը, բարձրությունը և ազիմուտը) հայտնաբերելու և որոշելու համար: Ռադարն արձակում է էլեկտրամագնիսական էներգիա և հայտնաբերում արտացոլված օբյեկտներից եկող արձագանքները, ինչպես նաև որոշում է դրանց բնութագրերը:

    Դիտարկենք օդային երթևեկության կառավարման համար օդային թիրախները (ATC) հայտնաբերելու իմպուլսային ակտիվ ռադարի աշխատանքը, որի կառուցվածքը ներկայացված է Նկար 1-ում: Տեսադաշտի կառավարման սարքը (ալեհավաքի կառավարում) օգտագործվում է տարածությունը (սովորաբար շրջանաձև) դիտելու համար: ալեհավաքի ճառագայթ, հորիզոնական հարթությունում նեղ և ուղղահայաց լայն:

    Քննարկվող ռադարն օգտագործում է իմպուլսային ճառագայթման ռեժիմ, հետևաբար, այն պահին, երբ հաջորդ զոնդային ռադիոզարկերակը ավարտվում է, միակ ալեհավաքը փոխարկվում է հաղորդիչից ստացող և օգտագործվում է ընդունման համար, մինչև սկսվի ստեղծվել հաջորդ զոնդային ռադիոզարկերակը, որից հետո ալեհավաքը կրկին միացված է հաղորդիչին և այլն:

    Այս գործողությունը կատարվում է փոխանցման ընդունման անջատիչով (RTS): Տիգերային իմպուլսները, որոնք սահմանում են զոնդավորման ազդանշանների կրկնության ժամանակաշրջանը և համաժամացնում են ռադարային բոլոր ենթահամակարգերի աշխատանքը, ստեղծվում են համաժամացման միջոցով: Անալոգային-թվային փոխարկիչից (ADC) ստացողից ստացվող ազդանշանը մատակարարվում է տեղեկատվության մշակման սարքավորումների ազդանշանային պրոցեսորին, որտեղ իրականացվում է տեղեկատվության առաջնային մշակում, որը բաղկացած է ազդանշանի հայտնաբերումից և թիրախի կոորդինատները փոխելուց: Թիրախային նշանները և հետագծի հետքերը ձևավորվում են տվյալների մշակիչում տեղեկատվության նախնական մշակման ժամանակ:

    Ստեղծված ազդանշանները, ալեհավաքի անկյունային դիրքի մասին տեղեկատվության հետ միասին, փոխանցվում են հետագա մշակման համար հրամանատարական կետ, ինչպես նաև մոնիտորինգի համար դեպի համատարած տեսանելիության ցուցիչ (PVI): Երբ ռադարն ինքնավար է գործում, PPI-ն ծառայում է որպես օդային իրավիճակի մոնիտորինգի հիմնական տարր: Նման ռադարը սովորաբար տեղեկատվությունը մշակում է թվային տեսքով: Այդ նպատակով տրամադրվում է ազդանշանը փոխակերպելու սարք թվային կոդը(ADC):

    Նկար 1 Համատարած ռադարի ֆունկցիոնալ դիագրամ

    1.2 Համակարգի սահմանումներ և հիմնական պարամետրեր. Հաշվարկի բանաձևեր

    Ռադարի հիմնական մարտավարական բնութագրերը

    Առավելագույն միջակայք

    Առավելագույն հեռահարությունը որոշվում է տակտիկական պահանջներով և կախված է շատերից տեխնիկական բնութագրերըռադար, ռադիոալիքների տարածման պայմաններ և թիրախային բնութագրեր, որոնք կայանների օգտագործման իրական պայմաններում ենթարկվում են պատահական փոփոխությունների։ Հետևաբար, առավելագույն միջակայքը հավանական բնութագիր է:

    Ազատ տարածության տիրույթի հավասարումը (այսինքն՝ առանց հաշվի առնելու գետնի ազդեցությունը և մթնոլորտում կլանումը) կետային թիրախի համար սահմանում է կապը ռադարի բոլոր հիմնական պարամետրերի միջև:

    որտեղ E isl - մեկ զարկերակով արտանետվող էներգիա;

    Ս ա - արդյունավետ ալեհավաքի տարածք;

    Ս էֆո - արդյունավետ ռեֆլեկտիվ թիրախային տարածք;

     - ալիքի երկարություն;

    k p - տարբերակելիության գործակից (ազդանշան-աղմուկ էներգիայի հարաբերակցությունը ստացողի մուտքում, որն ապահովում է ազդանշանների ընդունումը ճիշտ հայտնաբերման տվյալ հավանականությամբ. W կողմից և կեղծ ահազանգի հավանականությունը Wlt);

    Ե շ - ընդունելության ժամանակ գործող աղմուկի էներգիա.

    Որտեղ R և - և զարկերակային հզորություն;

     և , - զարկերակային տեւողությունը.

    Որտեղ դ ագ - ալեհավաքի հայելու հորիզոնական չափը;

    դ ավ - ալեհավաքի հայելու ուղղահայաց չափը.

    k r = k r.t. ,

    որտեղ k r.t. - տարբերակման տեսական գործակիցը.

    k r.t. =,

    որտեղ q 0 - հայտնաբերման պարամետր;

    Ն - թիրախից ստացված իմպուլսների քանակը.

    որտեղ Wlt - կեղծ ահազանգի հավանականությունը;

    W կողմից - ճիշտ հայտնաբերման հավանականությունը.

    որտեղ t տարածաշրջան,

    Ֆ և - զարկերակի ուղարկման հաճախականությունը;

    Q a0.5 - ալեհավաքի ճառագայթման օրինաչափության լայնությունը 0,5 հզորության մակարդակով

    Որտեղ - անկյունային արագությունալեհավաքի ռոտացիա.

    որտեղ T վերանայումը վերանայման ժամանակաշրջանն է:

    որտեղ k =1,38  10 -23 J/deg - Բոլցմանի հաստատուն;

    կ շ - ստացողի աղմուկի ցուցանիշը;

    Տ - ստացողի ջերմաստիճանը Կելվինի աստիճաններով ( T = 300K):

    Ռադարի առավելագույն միջակայքը՝ հաշվի առնելով ռադիոալիքային էներգիայի կլանումը։

    որտեղ  էշ - թուլացման գործակիցը;

     Դ - թուլացող շերտի լայնությունը.

    Ռադարների նվազագույն տիրույթը

    Եթե ​​ալեհավաքային համակարգը սահմանափակումներ չի դնում, ապա ռադարի նվազագույն տիրույթը որոշվում է իմպուլսի տևողությամբ և ալեհավաքի անջատիչի վերականգնման ժամանակով:

    որտեղ c-ն էլեկտրամագնիսական ալիքի տարածման արագությունն է վակուումում, c = 3∙10 8 ;

     և , - զարկերակային տեւողությունը;

    τ in - ալեհավաքի անջատիչի վերականգնման ժամանակը:

    Ռադարի տիրույթի լուծում

    Ամբողջական տեսանելիության ցուցիչը որպես ելքային սարք օգտագործելիս տիրույթի իրական լուծաչափը որոշվելու է բանաձևով

     (D)=  (D) քրտինք +  (D) ind,

    g de  (D) քրտինք - պոտենցիալ միջակայքի լուծում;

     (D) ind - ցուցիչի տիրույթի լուծում:

    Ուղղանկյուն իմպուլսների անհամապատասխան գնացքի տեսքով ազդանշանի համար.

    որտեղ c-ն վակուումում էլեկտրամագնիսական ալիքի տարածման արագությունն է. c = 3∙10 8 ;

     և , - զարկերակային տեւողությունը;

     (D) ind - ցուցանիշի տիրույթի լուծումը հաշվարկվում է բանաձևով

    գ դե Դ շք - միջակայքի սանդղակի սահմանային արժեքը.

    կ ե = 0.4 - էկրանի օգտագործման գործակից,

    Ք զ - խողովակի կենտրոնացման որակը.

    Ռադարի ազիմուտ լուծում

    Փաստացի ազիմուտ լուծումը որոշվում է բանաձևով.

     ( az) =  ( az) քրտինք +  ( az) ind,

    որտեղ  ( az) քրտինք - ազիմուտի պոտենցիալ լուծում Գաուսի կորի ճառագայթման օրինաչափությունը մոտավորելիս.

     ( az ) արդ - Ցուցանիշի ազիմուտ լուծումը

     ( az ) քրտինք =1,3  Q a 0,5,

     ( az ) ind = d n M f,

    որտեղ dn - կաթոդային ճառագայթային խողովակի կետային տրամագիծը;

    Մ ֆ սանդղակի սանդղակ.

    որտեղ r - էկրանի կենտրոնից նշանի հեռացում:

    Ըստ միջակայքի կոորդինատների որոշման ճշգրտությունըԵվ

    Շրջանի որոշման ճշգրտությունը կախված է արտացոլված ազդանշանի ուշացման չափման ճշգրտությունից, ազդանշանի ոչ օպտիմալ մշակման հետևանքով առաջացած սխալներից, փոխանցման, ընդունման և ցուցման ուղիներում ազդանշանի չհաշվառված ուշացումների առկայությունից և ցուցիչ սարքերում տիրույթի չափման պատահական սխալներից:

    Ճշգրտությունը բնութագրվում է չափման սխալով: Ստացված միջակայքի չափման արմատային միջին քառակուսի սխալը որոշվում է բանաձևով.

    որտեղ  (D) քրտինք - հնարավոր միջակայքի չափման սխալ:

     (D) բաշխում սխալ տարածման ոչ գծայինության պատճառով.

     (D) հավելված - ապարատային սխալ.

    որտեղ q 0 - կրկնակի ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը:

    Ազիմուտ կոորդինատի որոշման ճշգրտություն

    Ազիմուտի չափումների համակարգված սխալներ կարող են առաջանալ ռադարային ալեհավաքի համակարգի ոչ ճշգրիտ կողմնորոշման և ալեհավաքի դիրքի և էլեկտրական ազիմուտի սանդղակի անհամապատասխանության պատճառով:

    Թիրախային ազիմուտի չափման պատահական սխալները պայմանավորված են ալեհավաքի պտտման համակարգի անկայունությամբ, ազիմուտների նշագրման առաջացման սխեմաների անկայունությամբ, ինչպես նաև ընթերցման սխալներով:

    Ստացված արմատի միջին քառակուսի սխալը ազիմուտի չափման մեջ որոշվում է հետևյալով.

    Սկզբնական տվյալներ (տարբերակ 5)

    1. Ալիքի երկարություն  , [սմ] …............................................. ............................ .... 6
    2. Զարկերակային հզորությունՌ և , [կՎտ] ...................................... .............. 600
    3. Զարկերակային տեւողությունը և , [μs] ...................................... ................ 2,2
    4. Զարկերակային փոխանցման հաճախականությունըՖ և , [Հց]................................................ ......... 700
    5. Անթենային հայելու հորիզոնական չափըդ ագ [մ] ........................ 7
    6. Անթենային հայելու ուղղահայաց չափըդ ավ , [մ] ..................... 2.5
    7. Վերանայման ժամանակաշրջան T վերանայում , [Հետ] .............................................. ............................. 25
    8. Ընդունիչի աղմուկի ցուցանիշըկ շ ................................................. ....... 5
    9. Ճիշտ հայտնաբերման հավանականությունը W կողմից ............................. .......... 0,8
    10. Կեղծ ահազանգի հավանականությունը W lt.. ................................................ ....... 10 -5
    11. Դիտման ցուցիչի էկրանի տրամագիծըդ ե , [մմ] ................. 400
    12. Արդյունավետ ռեֆլեկտիվ թիրախային տարածքՍ էֆո, [մ 2 ] …...................... 30
    13. Ֆոկուս որակՔ զ ............................................................... ...... 400
    14. Շրջանակի սանդղակի սահմանը Դ shk1 , [կմ] ........................... 50 Դ shk2 , [կմ] .......................... 400
    15. Շրջանակի չափման նշաններ Դ , [կմ] ...................................... 15
    16. Ազիմուտի չափման նշաններ , [աստիճան] ........................................... 4

    2. Համատարած ռադարի մարտավարական ցուցիչների հաշվարկ

    2.1 Առավելագույն միջակայքի հաշվարկ՝ հաշվի առնելով կլանումը

    Նախ, ռադարի առավելագույն տիրույթը հաշվարկվում է առանց հաշվի առնելու ռադիոալիքների էներգիայի թուլացումը տարածման ժամանակ: Հաշվարկն իրականացվում է բանաձևի համաձայն.

    (1)

    Հաշվարկենք և սահմանենք այս արտահայտության մեջ ներառված մեծությունները.

    E isl = P և  և =600  10 3  2,2  10 -6 =1,32 [J]

    S a = d ag d av =  7  2,5 = 8,75 [մ 2]

    k r = k r.t.

    k r.t. =

    101,2

    0,51 [deg]

    14,4 [deg/s]

    Փոխարինելով ստացված արժեքները՝ կունենանք.

    t տարածաշրջան = 0,036 [s], N = 25 իմպուլսներ և k r.t. = 2.02.

    Թող = 10, ապա k P =20:

    Ե շ - Ընդունման ժամանակ գործող աղմուկի էներգիա.

    E w =kk w T =1,38  10 -23  5  300=2,07  10 -20 [J]

    Ստացված բոլոր արժեքները փոխարինելով (1-ով)՝ գտնում ենք 634,38 [կմ]

    Այժմ մենք որոշում ենք ռադարի առավելագույն տիրույթը՝ հաշվի առնելով ռադիոալիքների էներգիայի կլանումը.

    (2)

    Արժեք  էշ մենք դա գտնում ենք գրաֆիկներից: Համար =6 սմ  էշ վերցված հավասար է 0,01 դԲ/կմ: Ենթադրենք, որ թուլացումը տեղի է ունենում ողջ տիրույթում: Այս պայմանով բանաձևը (2) ընդունում է տրանսցենդենտալ հավասարման ձև

    (3)

    Մենք գրաֆիկորեն լուծում ենք (3) հավասարումը: Համար osl = 0,01 դԲ/կմ և D max = 634,38 կմ հաշվարկված D max.osl = 305,9 կմ:

    Եզրակացություն: Ստացված հաշվարկներից պարզ է դառնում, որ ռադարի առավելագույն տիրույթը, հաշվի առնելով տարածման ժամանակ ռադիոալիքային էներգիայի թուլացումը, հավասար է. D max.os l = 305,9 [կմ]:

    2.2 Փաստացի միջակայքի և ազիմուտի լուծաչափի հաշվարկ

    Ամբողջական տեսանելիության ցուցիչը որպես ելքային սարք օգտագործելիս տիրույթի իրական լուծումը որոշվելու է բանաձևով.

     (D) =  (D) քրտինք +  (D) ind

    Ուղղանկյուն իմպուլսների անհամապատասխան գնացքի տեսքով ազդանշանի համար

    0,33 [կմ]

    համար D shk1 =50 [կմ],  (D) ind1 =0,31 [կմ]

    համար D shk2 =400 [կմ],  (D) ind2 =2,50 [կմ]

    Իրական միջակայքի լուծում.

    D շաբաթ1 =50 կմ  (D) 1 =  (D) քրտինք +  (D) ind1 =0,33+0,31=0,64 [կմ]

    D wk2 =400 կմ  (D) 2 =  (D) քրտինք +  (D) ind2 =0,33+2,50=2,83 [կմ]

    Մենք հաշվարկում ենք իրական ազիմուտի լուծումը բանաձևով.

     ( az) =  ( az) քրտինք +  ( az) ind

     ( az ) քրտինք =1,3  Q a 0,5 =0,663 [deg]

     ( az ) ind = d n M f

    Ընդունելով r = k e d e / 2 (նշել էկրանի եզրին), մենք ստանում ենք

    0,717 [deg]

     ( az )=0,663+0,717=1,38 [deg]

    Եզրակացություն: Իրական միջակայքի լուծումը հետևյալն է.

    D shk1 = 0,64 [կմ] համար, D shk2 = 2,83 [կմ]:

    Իրական ազիմուտ լուծում.

     ( az )=1,38 [deg]:

    2.3 Տարածքի և ազիմուտի չափումների իրական ճշգրտության հաշվարկ

    Ճշգրտությունը բնութագրվում է չափման սխալով: Ստացված արմատային միջին քառակուսի սխալը միջակայքի չափման մեջ կհաշվարկվի բանաձևով.

    40,86

     (D) քրտինքը = [կմ]

    Սխալ՝ տարածման ոչ գծայինության պատճառով (D) բաշխում անտեսված. Սարքավորումների սխալներ (D) հավելված կրճատվում են ցուցիչի սանդղակի վրա կարդալու սխալներով (D) ind . Մենք ընդունում ենք էլեկտրոնային նշաններով հաշվելու մեթոդը (սանդղակի օղակներ) ամբողջ ցուցադրման ցուցիչի էկրանին:

     (D) ind = 0.1  D =1.5 [կմ], որտեղ  D - մասշտաբի բաժանման գինը.

     (D) = = 5 [կմ]

    Մենք որոշում ենք արդյունքում ստացված արմատ-միջին քառակուսի սխալը ազիմուտի չափման մեջ նույն ձևով.

    0,065

     ( az ) ind =0.1   = 0.4

    Եզրակացություն: Հաշվարկելով ստացված միջակայքի չափման արմատային միջին քառակուսի սխալը, մենք ստանում ենք (D)  ( az) =0,4 [deg]:

    Եզրակացություն

    Այս դասընթացի աշխատանքում հաշվարկվել են իմպուլսային ակտիվ ռադարի պարամետրերը (առավելագույն միջակայքը՝ հաշվի առնելով կլանումը, հեռավորության և ազիմուտի իրական լուծումը, հեռավորության և ազիմուտի չափումների ճշգրտությունը) օդային երթևեկության վերահսկման համար օդային թիրախները հայտնաբերելու համար:

    Հաշվարկների ընթացքում ստացվել են հետևյալ տվյալները.

    1. Ռադարի առավելագույն տիրույթը, հաշվի առնելով ռադիոալիքային էներգիայի թուլացումը տարածման ժամանակ, հավասար է. D max.osl = 305,9 [կմ];

    2. Իրական միջակայքի թույլտվությունը հավասար է.

    D wk1 = 0,64 [կմ] համար;

    D shk2 = 2,83 [կմ] համար:

    Իրական ազիմուտ լուծում. ( az )=1,38 [deg]:

    3. Ստացվում է միջակայքի չափման արմատային միջին քառակուսի սխալը (D) =1,5 [կմ]: Ազիմուտի չափման արմատային միջին քառակուսի սխալ ( az ) =0,4 [deg]:

    Իմպուլսային ռադարների առավելությունները ներառում են թիրախների հեռավորությունների չափման հեշտությունը և դրանց հեռահարության լուծումը, հատկապես, երբ դիտման տարածքում շատ թիրախներ կան, ինչպես նաև ստացված և արտանետվող տատանումների միջև գրեթե ամբողջական անջատումը: Վերջին հանգամանքը թույլ է տալիս օգտագործել նույն ալեհավաքը և՛ հաղորդման, և՛ ընդունման համար։

    Իմպուլսային ռադարների թերությունը արտանետվող տատանումների բարձր գագաթնակետային հզորության օգտագործման անհրաժեշտությունն է, ինչպես նաև կարճ հեռավորությունների մեծ մեռյալ գոտին չափելու անկարողությունը:

    Ռադարներն օգտագործվում են խնդիրների լայն շրջանակ լուծելու համար՝ սկսած մոլորակների մակերևույթի վրա տիեզերանավերի փափուկ վայրէջքից մինչև մարդկային շարժման արագության չափում, հակահրթիռային և հակաօդային պաշտպանության համակարգերում զենքի կառավարումից մինչև անձնական պաշտպանություն:

    Մատենագիտություն

    1. Վասին Վ.Վ. Ռադիոինժեներական չափիչ համակարգերի շրջանակ: Մեթոդական մշակում. - M.:MIEM 1977 թ
    2. Վասին Վ.Վ. Չափումների լուծումը և ճշգրտությունը ռադիոտեխնիկական չափման համակարգերում: Մեթոդական մշակում. - M.: MIEM 1977 թ
    3. Վասին Վ.Վ. Ռադիոինժեներական չափման համակարգերում օբյեկտների կոորդինատների և ճառագայթային արագության չափման մեթոդներ: Դասախոսության նշումներ. - M.: MIEM 1975 թ.

    4. Բակուլև Պ.Ա. Ռադարային համակարգեր. Դասագիրք բուհերի համար. Մ.. «Ռադիո-

    Տեխնիկա» 2004 թ

    5. ՌադիոհամակարգերԴասագիրք համալսարանների համար / Յու. Մ. Կազարինով [եւ այլն]; Էդ. Յու.Մ.Կազարինովա. Մ.: Ակադեմիա, 2008. 590 էջ:

    Այլ նմանատիպ աշխատանքներորը կարող է ձեզ հետաքրքրել.vshm>

    1029. Համակարգչային ուսուցման համակարգի (CTS) «Փորձագիտական ​​համակարգեր» լաբորատոր համալիրի ծրագրային ապահովման մշակում. 4,25 ՄԲ
    AI-ի ոլորտն ունի ավելի քան քառասուն տարվա զարգացման պատմություն: Այն ի սկզբանե դիտարկել է մի շարք շատ բարդ խնդիրներ, որոնք, ի թիվս այլոց, դեռևս հետազոտության առարկա են՝ թեորեմների ավտոմատ ապացույցներ...
    3242. Չափիչ համակարգի առաջնային փոխարկիչի դինամիկ բնութագրերի թվային ուղղման համակարգի մշակում 306,75 ԿԲ
    Ժամանակի տիրույթի ազդանշանի մշակումը լայնորեն կիրառվում է ժամանակակից էլեկտրոնային օսցիլոգրաֆիայում և թվային օսցիլոսկոպներում։ Իսկ թվային սպեկտրի անալիզատորներն օգտագործվում են մասնավոր տիրույթում ազդանշանները ներկայացնելու համար: Սովորելու համար մաթեմատիկական ասպեկտներօգտագործվում են ազդանշանի մշակման ընդլայնման փաթեթներ
    13757. Էլեկտրոնային դասընթացների աջակցության Օպերացիոն համակարգերի փորձարկման ցանցային համակարգի ստեղծում (օգտագործելով Joomla գործիքի կեղևը) 1,83 ՄԲ
    Թեստ գրելու ծրագիրը թույլ կտա աշխատել էլեկտրոնային ձևով հարցերի հետ՝ օգտագործելով բոլոր տեսակի թվային տեղեկատվություն՝ հարցի բովանդակությունը ցուցադրելու համար: Նպատակը դասընթացի աշխատանքվեբ ծառայության ժամանակակից մոդել ստեղծելն է՝ գիտելիքների փորձարկման համար՝ օգտագործելով վեբ մշակման գործիքներ և ծրագրային ապահովման ներդրում արդյունավետ աշխատանքթեստային համակարգի պաշտպանություն գիտելիքների վերահսկման ժամանակ տեղեկատվության պատճենումից և խաբելուց և այլն: Վերջին երկուսը նշանակում են գիտելիքի հսկողություն անցնելու համար հավասար պայմանների ստեղծում, խաբելու անհնարինություն և...
    523. Մարմնի ֆունկցիոնալ համակարգեր. Նյարդային համակարգի գործառույթը 4,53 ԿԲ
    Ֆունկցիոնալ համակարգերմարմինը. Նյարդային համակարգի աշխատանքը Բացի անալիզատորներից, այն է զգայական համակարգերայլ համակարգեր գործում են մարմնում: Այս համակարգերը կարող են լինել հստակ ձևաբանական ձևավորված, այսինքն՝ ունենալ հստակ կառուցվածք։ Նման համակարգերը ներառում են, օրինակ, շրջանառու, շնչառական կամ մարսողական համակարգերը:
    6243. 44,47 ԿԲ
    CSRP Հաճախորդների համաժամեցված ռեսուրսների պլանավորման դասի համակարգեր: CRM համակարգեր Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում: EAM դասի համակարգեր. Չնայած այն հանգամանքին, որ առաջատար ձեռնարկությունները ներդնում են հզոր ERP դասի համակարգեր՝ շուկայում իրենց հզորացման համար, սա այլևս բավարար չէ ընկերության եկամուտը մեծացնելու համար:
    3754. Թվային համակարգեր 21,73 ԿԲ
    Թիվը մաթեմատիկայի հիմնական հասկացությունն է, որը սովորաբար նշանակում է կամ քանակ, չափ, քաշ և այլն, կամ սերիական համար, գտնվելու վայրը հաջորդականությամբ, ծածկագիրը, ծածկագիրը և այլն:
    4228. Սոցիալական համակարգեր 11,38 ԿԲ
    Փարսոնս նշանակում է գազային համակարգից ավելի մեծ պահեստ: Կյանքի պահպանման այլ համակարգեր են մշակութային համակարգը, առանձնահատուկության համակարգը և վարքային օրգանիզմի համակարգը: Տարբեր ամրապնդման ենթահամակարգերի միջև տարբերակումը կարող է իրականացվել՝ ելնելով նրանց բնորոշ գործառույթներից: Որպեսզի համակարգը կարողանա գործել, դա կարելի է անել նախքան ինտեգրման հասանելիությունը հարմարեցնելը և դիտումը պահպանելը, որպեսզի կարողանաք բավարարվել մի քանի ֆունկցիոնալ առավելություններով:
    9218. Օդանավերի դասընթացի համակարգեր 592,07 ԿԲ
    Դասընթացը որոշելու համապարփակ մեթոդ: Ինքնաթիռի ընթացքը որոշելու համար վերնագրի գործիքների և համակարգերի ամենամեծ խումբը հիմնված է տարբեր ֆիզիկական սկզբունքներաշխատանքը։ Հետևաբար, ընթացքը չափելիս սխալներ են առաջանում Երկրի պտույտի և Երկրի նկատմամբ ինքնաթիռի շարժման պատճառով: Դասընթացի ընթերցումների սխալները նվազեցնելու համար ուղղվում է գիրո-կիսակողմնացույցի ակնհայտ շեղումը և հորիզոնական դիրքգիրոսկոպի ռոտորի առանցքը:
    5055. Քաղաքական համակարգեր 38,09 ԿԲ
    Քաղաքական համակարգերի արդիականացման գործառույթները. Քաղաքականությունը դիտարկելով որպես անձի և պետության փոխգործակցության ոլորտ՝ կարելի է առանձնացնել այդ կապերի կառուցման երկու տարբերակ՝ մշտապես, բայց ոչ մի կերպ հավասարապես չտարածվելով քաղաքական կյանքի պատմության մեջ։
    8063. Բազմաբազային համակարգեր 7,39 ԿԲ
    Բազմաբազային համակարգերը թույլ են տալիս վերջնական օգտագործողներին տարբեր հանգույցներմուտք գործել և համօգտագործել տվյալներ՝ առանց գոյություն ունեցող տվյալների բազաները ֆիզիկապես ինտեգրելու անհրաժեշտության: Նրանք օգտվողներին հնարավորություն են տալիս կառավարել իրենց սեփական հանգույցների տվյալների բազաները՝ առանց կենտրոնացված կառավարման, որը բնորոշ է բաշխված DBMS-ների սովորական տեսակներին: Տվյալների բազայի տեղական ադմինիստրատորը կարող է թույլ տալ մուտք գործել իրենց տվյալների բազայի որոշակի հատված՝ ստեղծելով արտահանման սխեման:


    Նորություն կայքում

    >

    Ամենահայտնի