Художник писал(а):
Разрешающая способность любого оптического прибора (и радиолокатора, который так же является таким прибором для более длинных волн) ограничивается дифракционным пределом, который равен длине волны поделенной на апертуру (более точно надо еще домножить на 1,22). И измеряется он в радианах, а не в сантиметрах. Ты просто слышал звон, не не понял откуда он. Тупо гуглил, наверно. Есть дифракционный предел объекта, а есть дифракционный предел прибора. Первый достижим только если расстояние до объекта меньше или равно размеру (апертуре) твоего радара. Чего в реальной жизни не бывает. И никакие сантиметры на 500 км при сантиметровых волнах не возможны.
Поткин, похоже, что ты просто не понимаешь смысла понятия "синтезированная апертура", механически ассоциируя это понятие с управлением ДН ФАР.
Все перечисленные тобой очевидности действуют только при неподвижном объекте и радаре.Попробую объяснить тебе (Бертона не касается - непроходимо туп и все равно не поймет) на пальцах эти чудеса, то есть как получают изображения с разрешением нааамного лучше, чем дифракционный предел для этой длины волны и физической апертуры антенны.
Вот она, твоя формула: 1,22*λ/D. где D - апертура.
Посчитай дифракционный предел для, предположим, частоты 3ghz (10 см), учитывая, что
либо объект, либо наблюдатель переместился на 100 м, и таким образом апертура стала 0.1км.

Еще раз повторю - предполагаем, что объекты перемещаются относительно друг друга на сколько мы хотим и в ту сторону, какую хотим.
Учитывая современный уровень развития технических средств, понятно, что реальное угловое разрешение определяется уже не дифракционным пределом, а возможностью измерять временнЫе промежутки с нужной точностью.
То есть, если мы хотим на РЛС с длиной волны 10см и апертурой антенны 1 м получить разрешение, условно, 1мм - в десять раз лучше,
чем дифракционное ограничение, то во-первых, РЛС либо цель должна переместиться на 10 м (апертура теперь 10 м),
во вторых - нам надо уметь как бы делать "снимочки" нужного нам сигнальчика и передавать на обработку с темпом, за которые объект переместится на 0.5 мм (не забываем Найквиста). Но поскольку мы заранее не знаем, с какой скоростью движется цель,
то придется обрабатывать сигнал с темпом 3ghz*(во сколько раз лучше дифракционного предела ( в нашем примере 10))*2.
60 гигагерц - это уже как бы немало.
На всякий случай жаждущим
просветления просвещения - ссылочка, статейка хоть и древняя, но понятная:
http://www.tehnoinfa.ru/radiovidenie/3.html