Hola,
Complementando la contribución anterior sobre radares terrestres y sus bandas de frecuencia, aquí está mi texto:
Tipos de Radares Militares Terrestres, Bandas de Operación y Rango de Frecuencia.
Cuando hablamos de radares militares es importante aclarar algunos términos que encontramos en el foro:
Radares 2D:
Se trata de radares que proporcionan 2 parámetros de objetivo:
Azimut y Distancia.
La distancia no requiere aclaración, el azimut puede entenderse como un sistema de coordenadas HORIZONTAL; representa una dirección definida en función de su separación angular con un punto de origen (generalmente el norte astronómico o el origen del haz del radar) es decir, la dirección horizontal del objetivo detectado.
Radares 3D:
Además de la información 2D, también informa la ELEVACIÓN (altura) del objetivo;
Radares 4D:
Además de la información de los radares 3D, también ofrecen imágenes dinámicas en tiempo real de objetivos en un entorno determinado.Basicamente oferece uma alta definição e identificação de alvos especialmente pequenos como drones, misseis cruzeiro, etc.
Antes de entrar en los tipos de radares y bandas de frecuencia, es importante que los compañeros de foro comprendan un concepto básico sobre este tema.
El uso de determinadas bandas en radares terrestres de defensa aérea sigue su función , donde las empresas fabricantes buscan optimizar dichas bandas de frecuencia para optimizar sus principales objetivos.
Los rangos de frecuencia nominal se expresan en MegaHertz (MHz) o GigaHertz (GHz donde 1 GHz = 1000 MHz); Cuanto mayor es la frecuencia, más cortas son las longitudes de onda.
Brevemente, para aclarar el concepto a los colegas, las bandas de frecuencia más altas (y longitudes de onda más cortas) aumentan la capacidad de los radares para detectar objetivos aéreos con precisión.
Una detección cada vez más precisa es esencial para los sistemas de combate antiaéreos, razón por la cual las baterías de misiles (e incluso los cañones) suelen acomodar diferentes tipos de radares en diferentes bandas para optimizar la precisión del combate.
Dominados estos conceptos, pasamos a las bandas de frecuencia.
Me ocuparé de las bandas más utilizadas en la actualidad con algunos datos históricos que ayudan a concretar los conceptos.Otro detalle es que la clasificación GigaHertz de las bandas puede variar ligeramente, por lo que deben tomarse sólo como ejemplo.
Es importante señalar que, a pesar de que la mayoría de los fabricantes se refieren al sistema de bandas estándar, la OTAN ha adoptado algunos cambios en su clasificación.
Usaré la clasificación más extendida:
Banda HF:
Rango de frecuencia de 3 a 30 MHz.
Los primeros radares británicos se desarrollaron antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta banda tiene la importante característica de refractarse en la ionosfera, lo que permite alcances muy largos pero con baja precisión.
Banda VHF
Rango de frecuencia de 30 MHz a 300 MHz.
Buen rango de frecuencia para radares de bajo costo. Desarrollado a partir de la década de 1930. Muchas desventajas en términos de precisión e interferencias climáticas.
Banda UHF:
Rango de frecuencia entre 300 MHz y 1000 MHz (1 GHz)
Mismos problemas que VHF pero con menos interferencias atmosféricas.
Buena opción para la detección de alcance ultralargo, como misiles balísticos.
Banda L:
Longitud de onda de 30 a 15 cm.
Rango de frecuencia: generalmente de 1 GHz a 2 GHz (1000 a 2000 MHz)
Ésta es una banda preferida para la vigilancia del espacio aéreo de largo alcance así como radares de control de tráfico aéreo; Es posible obtener un buen rendimiento MTI (moving Target Indicator). Ampliamente utilizado en los radares de control del tráfico aéreo, el ruido externo es bajo. En esta gama encontramos algunos radares 3D y la mayoría de fabricantes militares optan por radares de mayor frecuencia como los de Banda S;
Los radares Invap RPA-240T y RPA-170M operan en esta banda L de 1250 a 1400 MHz (1,25 a 1,4 GHz);
Band S:
Longitud de onda de 15 a 7,5 cm.
Rango de frecuencia: de 2 a 5 GHz
Banda preferida para Radares militares de Vigilancia y Defensa Aérea.
Las frecuencias por debajo de este rango son mejores para la vigilancia general y por encima de este rango para el seguimiento preciso de objetivos individuales.
Es en esta gama donde encontramos los principales y más modernos radares de vigilancia y defensa aérea como los Ground Master 200 y 400 de Thales; el Giraffe 4A de Saab (encargado recientemente por EE. UU.); Israel ELTA ELM 2084 (Cúpula de Hierro); etc.
Banda C:
Longitud de onda de 7,5 a 3,75 cm.
Rango de frequencia 4 GHz a 8 GHz
Solución intermedia entre las bandas S y X para la detección de precisión de objetivos aéreos, en esta banda existen radares de precisión para seguimiento de misiles y radares de defensa aérea "Phased Array" multifuncionales.
Banda X:
Longitud de onda de 3,75 a 2,5 cm.
Rango de frequencia de 8 GHz a 12 GHz
Este rango permite
construcción de radares de alta definición y precisión y la generación de pulsos cortos y haces estrechos que se pueden obtener con antenas muy pequeñas. Ofrecen ventajas en términos de peso y movilidad, cuando no es necesario un largo alcance.
Así es la banda del futuro radar Invap RMF-200V que desarrolla para el ejército Argentino.
El cual tendrá un alcance para un avión RCS de 1m2 de 67 km con una velocidad de rotación de 7,5 por minuto o 41 km a 60 rotaciones por minuto (mayor rotación = mayor precisión en el seguimiento del objetivo)
El RPA-240T tiene una velocidad de escaneo de 6 rotaciones por minuto.
Existen otras bandas, pero son para aplicaciones muy específicas, como por ejemplo:
Banda Ku de 12 a 18 GHz;
Banda K de 18 a 27 GHz;
Banda Ka de 27 a 40 GHz;
Tomemos el ejemplo de la banda K: está muy cerca de la banda de resistencia del vapor de agua (22,2 GHz) donde su presencia y absorción pueden reducir el alcance del radar.
Como dije anteriormente, esto es sólo un resumen de las bandas de radar y sus usos.
El tema es muy extenso y técnico, pero creo que puede haber brindado algún apoyo a los colegas para evaluar partes tan vitales en una defensa aérea.
Un abrazo a mis compañeros y gracias por leer este aporte.