Radar de surveillance à basse altitude
Au cœur du XTU-A02 se trouve sa technologie de pointe de formation de faisceau numérique, qui permet un contrôle précis du faisceau radar et garantit une faible puissance isotrope rayonnée équivalente. Cela améliore non seulement les performances du radar, mais minimise également son impact sur l'environnement. De plus, cette technologie permet des débits de recherche élevés, permettant une surveillance rapide et complète d'une zone donnée.
L'une des caractéristiques les plus remarquables du XTU-A02 est sa fonction de suppression adaptative du fouillis, qui filtre efficacement les signaux et bruits indésirables, garantissant ainsi la détection des seules cibles pertinentes. Associée à la détection de cibles denses et à la technologie de pré-suivi, cette fonction réduit considérablement les fausses alarmes et fournit aux opérateurs des informations fiables et exploitables.
La polyvalence du radar en fait une solution idéale pour de nombreuses applications, notamment la sécurité des frontières, la surveillance périmétrique et la protection des infrastructures critiques. Son efficacité à basse altitude le rend particulièrement adapté aux zones de surveillance où les systèmes de surveillance traditionnels peuvent s'avérer insuffisants.
Outre ses performances supérieures, le XTU-A02 est conçu avec une interface conviviale et des commandes intuitives, permettant aux opérateurs de configurer et de gérer facilement le système radar en fonction des exigences opérationnelles spécifiques.
Grâce à sa technologie avancée et à ses puissantes fonctionnalités, le radar de surveillance basse altitude XTU-A02 établit une nouvelle norme en matière de précision et de fiabilité pour la surveillance terrestre et à basse altitude. Qu'ils soient destinés à des applications militaires, de sécurité ou civiles, les systèmes radar offrent des performances inégalées, ce qui en fait un atout indispensable pour toute opération de surveillance.
Spécifications principales
Fréquence de fonctionnement : | bande X |
Mode de fonctionnement : | Balayage mécanique azimutal, formation numérique de faisceau d'élévation (DBF) |
Nombre de sauts de fréquence : | 6 |
Couverture en élévation (champ de vision en élévation) : | -5 à 60 degrés |
Couverture azimutale (champ de vision horizontal) : | 360° |
Altitude de détection : | Au moins 3000 mètres |
Plage de détection : | Au moins 8 km pour les petits drones à voilure tournante (RCS = 0,01㎡). |
Au moins 12 km pour les petits drones à voilure fixe (RCS = 0,1㎡). | |
Au moins 20 km pour les drones à voilure fixe de taille moyenne (RCS = 1㎡). | |
Au moins 12 km pour les personnes. | |
Au moins 20 km pour les hélicoptères et les véhicules. | |
Précision de la mesure d'angle : | Azimut : ≤ 0,3 degrés (RMS), Élévation : ≤ 0,3 degrés (RMS) |
Précision de mesure de la portée : | ≤ 5 m (RMS) |
Zone aveugle : | ≤50 m |
Vitesse de rotation de l'antenne : | 30 tr/min (180 degrés/s) |
Nombre de cibles suivies simultanément : | Au moins 500 groupes |
Plage de vitesse radiale de détection : | 1 à 100 m/s |
Capacité de rejet de l'encombrement : | L'encombrement commun ne provoque pas de fausses alarmes |
Consommation d'énergie : | ≤350W |
Gamme d'alimentation : | CC, 30 à 52 V |
Interface de communication : | Gigabit Ethernet |
Adaptabilité environnementale : | Température de fonctionnement -40 à +55°C, Classe de protection IP66 |
Poids: | ≤30 kg |
Dimensions de l'unité principale (hors servo) : | 650 x 800 x 85 mm |
Capacité de résistance au vent : | Fonctionne normalement dans des conditions de vent jusqu'à l'échelle de Beaufort 6 |