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<title>Sunstrobe-Recording</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Sunstrobe-Recording</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Das <b>Sunstrobe-Recording</b> ist ein aus dem <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">Englischen</a> übernommener <a href="Fachbegriff" class="mw-redirect" title="Fachbegriff">Fachbegriff</a> für eine statistische Messmethode, mit der das vertikale <a href="Antennendiagramm" title="Antennendiagramm">Antennendiagramm</a> einer auf Empfang geschalteten <a href="Radarantenne" title="Radarantenne">Radarantenne</a> bestimmt wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beschreibung">Beschreibung</h2></div>
<p>Die Sonne strahlt nicht nur sichtbares Licht und benachbarte Frequenzen aus, sondern ein sehr breites Spektrum <a href="Elektromagnetische_Welle" title="Elektromagnetische Welle">elektromagnetischer Wellen</a>. Diese Strahlung konnte schon mit extrem empfindlichen Empfängern von alten analogen Radargeräten empfangen werden. Auf dem <a href="Radarschirm" class="mw-redirect" title="Radarschirm">Radarschirm</a> erschien diese Strahlung als ein schmaler Störsektor mit Rauschstörungen (engl. <span lang="en">strobe</span>), der genau aus der Richtung der Sonne kam und deswegen <i>Sunstrobe</i> genannt wurde.
</p>

<p>In modernen digitalen Radargeräten wird dieser Sunstrobe unterdrückt, da der <a href="Radarsignalprozessor" class="mw-redirect" title="Radarsignalprozessor">Radarsignalprozessor</a> anhand von Datum, Uhrzeit und der <a href="Geografische_Koordinaten" class="mw-redirect" title="Geografische Koordinaten">geografischen Lage</a> des eigenen Standortes den aktuellen <a href="Sonnenstand" title="Sonnenstand">Sonnenstand</a> genau berechnen kann.
</p><p>Beim Sunstrobe-Recording wird der Pegel des <a href="Sonnenrauschen" class="mw-redirect" title="Sonnenrauschen">Sonnenrauschens</a> stetig aufgezeichnet und angenommen, dass während eines <a href="Messreihe" title="Messreihe">Messzyklus</a> die Sonnenstrahlung konstant sei. Da die Sonne während des <a href="Sonnenaufgang" title="Sonnenaufgang">Sonnenauf-</a> oder Untergangs alle Höhenwinkel der Radarantenne durchläuft, kann die Änderung der Amplitude des Sonnenrauschens als Maß für die Veränderung des <a href="Antennengewinn" title="Antennengewinn">Antennengewinns</a> in Abhängigkeit vom <a href="H%C3%B6henwinkel" class="mw-redirect" title="Höhenwinkel">Höhenwinkel</a> genommen werden.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Während der Messkampagne erhält jeder Messwert einen Zeitstempel, mit dem später der zu diesem Messwert gehörige Höhenwinkel der Sonne errechnet wird.
</p><p>Da während der Messungen der genaue Pegel der Sonnenstrahlung auf der Empfangsfrequenz des Radargerätes unbekannt ist, verwendet man im bisher beschriebenen Verfahren als Bezug nur einen relativen Pegel. Meist wird der größte Messwert als ±0 definiert und alle anderen Messwerte als Dämpfung angetragen. Somit kann zwar eine ausreichend genaue Aussage über die Diagramm<i>form</i> getroffen werden, aber keine über die zu erwartende <a href="Reichweite_(Funktechnik)" title="Reichweite (Funktechnik)">Reichweite</a> des Radargerätes.
</p><p>Erst wenn ein <a href="Messflugzeug" class="mw-redirect" title="Messflugzeug">Messflugzeug</a> mit einer bekannten Flughöhe das Radargerät anfliegt, kann aus dem Bild mit den relativen Messwerten ein absoluter Bezug hergestellt werden. Wird die Größe des Diagramms der mit dem Messflug festgestellten Reichweite angepasst, also an <a href="Abszisse" class="mw-redirect" title="Abszisse">Abszisse</a> und <a href="Ordinate" class="mw-redirect" title="Ordinate">Ordinate</a> des Diagramms absolute Reichweiten und Höhen angetragen, dann können ohne weitere Messflüge alle anderen Reichweiten in den verschiedenen Flughöhen aus dem Diagramm abgelesen werden.
</p><p>Für Radargeräte, die dieses Messverfahren noch nicht selbstständig durchführen können, gibt es Messgerätesätze, die das Antennendiagramm aufnehmen können. Diese Messgerätesätze werden RASS-S (<span lang="en">Radar Analysis Support System for Sites</span>) oder SASS-S (S<span lang="en">urveillance Analysis Support System for Sites</span>) genannt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Von einem <span lang="en"><i>Sunstrobe alignment</i></span> (dt. Sunstrobe-Ausrichtung) spricht man, wenn das Radar die Messergebnisse des Sunstrobes automatisch verwendet, um zum Beispiel die Einordnung zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.radartutorial.eu/06.antennas/Antennendiagramm.de.html">Messung vertikales Antennendiagramm</a>, Radartutorial</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.radartutorial.eu/06.antennas/an67.de.html">Sun-Strobe-Recording</a>, Radartutorial, Beschreibung des Messverfahrens</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2024-07-25" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Sunstrobe-Recording&amp;oldid=247077596">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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