Page 107 - bilgem-teknoloji-dergisi-11
P. 107

Elektronik Harp                                                                                  BILGEM
                                                                                                  TEKNOLOJI








 lizini tam olarak anlayabilmek için temelde DTK   hedeften yansıyan sinyal ile gönderilen darbenin   Darbe İçi Modülasyon (Modulation on Pulse (MOP))
 parametrelerinin ne olduğunu anlamak gerekir.  çakışmasını  engelleme  ve  hareketli  hedef  belir-  Darbeler arası modülasyon gibi; darbenin genliği
                lemede ortaya çıkan kör hızların elimine edilmesi   (amplitude), frekansı (frequency) ve fazında (pha-
 DTK Parametreleri ve Parametre Çıkarımı  gibi avantajlar sağlanır. Bu tekniğe “Darbeler Arası   se)  da  analog  modülasyonlar  gerçekleştirilebilir.
 Bir  darbeden  oluşturulan  DTK  yapısı  sistemden   Modülasyon” denir ve tipleri aşağıdaki şekildedir:  Bunlara “Darbe İçi Modülasyon” denir ve sırasıy-
 sisteme değişebilir; ama her bir intersept darbe-              la AMOP, FMOP ve PMOP olarak gösterilir. Emiter
 sinden  en  az  frekans,  genlik,  darbe  genişliği  ve   (i) Sabit PRI: Tüm darbelerin PRI süreleri aynı ve sabittir.  tarafında, radarın hassasiyetini ve çözünürlüğünü
 geliş zamanı bilgileri çıkarılır. Çıkarılan parametre   (ii) Seğirmeli (Staggered) PRI: İkiden fazla PRI ara-  artırarak yaydığı sinyallerin özellikle uzun mesa-
 sayısı ve çeşidi, ELINT sistemlerinde ED sistemi-  sında belirli bir örüntüye göre değişim vardır. Yaygın   felerde bozulmadan hedefe ulaşmasını sağlar. ED
 ne göre daha da fazla ve detaylı olacaktır. Bu yazı   olarak 3 adet PRI arasında bir örüntü kullanılsa da   sistemi  tarafında  ise  bu  modülasyonlar  emitere
 kapsamında ise ED (ve/veya ELINT) sistemlerinde   karmaşık sistemler daha fazla eleman kullanabilir.   özel bir bilgi olduğundan, MOP bilgisinin çıkarımı,
 veri analizi için gerekli olan temel bazı parametre-  (iii) Rastgele (Jittered) PRI: Bir PRI elemanı, orta-  analiz  edilen  darbenin  emiterle  ilişkilendirilmesi
 lere yer verilecektir.  lama PRI değerinin belirli bir yüzde farkı arasında   noktasında önem taşır.
                kalacak şekilde (örn: ±%10 veya ±%20), rastgele
 Radyo Frekansı (Radio Frequency (RF))  değişkenlik gösterir. Rastgele PRI kullanımı, dein-
 Darbelerden frekans çıkarımı işlemi, sinyalin faz   terleaving işlemini zorlaştıran bir faktördür.
 ilişkisine bakarak frekans bilgisini çıkaran alıcılar   (iv) Kayan (Sliding) PRI: Kayan PRI tipi bazı kay-
 tarafından sağlanır. Bir radarın tüm darbeleri sa-  naklarda  ayrı  bir  darbeler  arası  modülasyon  tipi
 bit bir frekansta olduğu gibi değişken frekanslar-  olarak sunulsa da seğirmeli PRI tipinin alt başlı-
 Veri Analizinde Mantıksal Akış  da da olabilir. Bu duruma Değişken RF (RF Agility)   ğı olarak da düşünülebilir. Bu tipte, minimum PRI
 Modern sistemlerde tehdit tespiti-ve özellikle tehdit   denir ve bu tip radarlar farklı görevleri yerine geti-  değeri  ile  maksimum  PRI  değeri  arasındaki  PRI
 kimliklendirilmesi-ortamda  çok  sayıda  tehdit  sin-  rebilmek için farklı frekanslar kullanır.  değerleri sırayla seçilir. Maksimum değere ulaş-
 yalinin bulunması ve parametrelerinin gün geçtikçe   tığında tekrar minimum değere aniden geri döner
 karmaşık hale gelmesinden ötürü oldukça karışık   Darbe Genişliği (Pulse Width (PW))  ve kayma işlemine tekrar başlar.
 bir işlemdir. Tehdidin tipi, konumu ve çalışma şekli   Bir darbe yüksek bant geçirgen filtreden geçtiğin-  (v) Bekleme Anahtarlamalı (Dwell and Switch) PRI:   Şekil  3  Frekans  modüleli  bir  darbenin  genlik,  frekans  ve  faz
 (modu) bilgilerinin elde edilmesi için yürütülen iş-  de pozitif ve negatif iki adet ani voltaj değişikli-  Bu modülasyon tipinde, ilk olarak bir PRI değerin-  grafik görüntüsü.
 lemlerin genel mantıksal akışı şu şekildedir:  ği  görünür.  Bu  iki  ani  voltaj  değişikliği  arasında   de belirli sayıda darbe gönderilir, daha sonra baş-
 geçen süre darbe genişliğini verir. Ayrıca, analog   ka bir PRI değerine geçilerek yeni PRI değerinde   Analiz Yazılımları
 (i) İlk olarak (nispeten) basit görevler ve üst se-  sinyalin  yeterli  miktarda  örneklenerek  dijital  or-  belirli sayıda darbe gönderilir. Tek bir PRI değerin-  Yukarıda bahsi geçen parametreler, en temel DTK
 viye analizler yapılır. Bu görevler, daha kısa süreli   tamda  yeniden  oluşturulması  ile  genellikle  Şekil   de birden fazla darbe gönderimi işlemine “dwell”   parametreleridir ve bir ED sistemi, analiz için her
 interseptleri  kullanan  veya  frekans  spektrumda   2(a)’da  belirtildiği  şekilde  darbe  genliğinin  %50   adı verilir. Bir emiterin çok sayıda dwell kullanımı,   bir darbeden çok daha fazla parametre çıkarabi-
 daha geniş bir bandı kapsayan taramaları içeren   seviyelerinin arasında geçen süreden de hesapla-  ED sisteminin her PRI için ayrı emiterlerin var ol-  lir. Çıkardığı parametreler üzerinde belirli örüntü-
 görevlerdir. DTK parametrelerindeki frekans, gen-  nır. Genellikle mikrosaniyeler seviyesindedir.  duğuna inandırılarak aldatılmasına neden olabilir.  leri saptayabilir, veri tabanında bulunan (önceki)
 lik, darbe genişliği ve geliş zamanı gibi paramet-             verilerle karşılaştırma yapabilir ve analiz tamam-
                                                                landığında DTK dizisinin hangi emiter(ler)le ilişkili
 relerin çıkarımı işlemi bu aşamadadır.  Geliş Zamanı (Time of Arrival (TOA))  olduğunu operatöre analiz yazılımları aracılığıyla
 (ii) İlk analizden elde edilen veriler, sinyalden ay-  Radar darbesinin geldiği mutlak zamanı gösterir.   gösterir. ED sistemi, birtakım algoritmalar aracılı-
 rıştırılarak daha az “yoğun” veriler üzerinde daha   Emiterden  gelen  darbeler  radar  alıcısına  ulaşıp   ğıyla analizleri otomatik gerçekleştirse de opera-
 detaylı analizler gerçekleştirilir (Buradaki yoğun-  belirlenen bir eşik değerini geçtiği ilk an, darbenin   tör bilgi birikimi ve tecrübesiyle sistemin çıkardığı
 luk kavramı sinyalin taşıdığı bilgi yoğunluğu an-  TOA’sı olarak ölçülür. DTK parametrelerinde TOA   sonuçlar anlamlı hale gelir ve EH’nin ileriki basa-
 lamındadır).  DTK  parametrelerindeki  darbe  tek-  bilgisi varsa, darbeler arasındaki TOA ilişkilerine   makları için kullanılabilir.
 rarlama aralığı, (varsa) darbeler arası ve darbe içi   bakılarak  aşağıda  bahsedilen  PRI  değerleri  he-
 modülasyonlarının çıkarımı; detaylı analiz kapsa-  saplanabilir.  Yüksek bilgi birikimi ve alanında uzmanlaşmış in-
 mına girmektedir. Bu basamak daha fazla zaman                  san kaynağına sahip TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN
 alan işlemleri içerir ve dolayısıyla bir önceki basa-  Darbe Tekrarlama Aralığı (Pulse Repitition   bünyesinde  de  operatörlere  özel  algoritmalar  ve
 mağa göre daha karmaşıktır.  Interval (PRI))                   analiz yazılımları geliştirilmektedir. Bu yazılımlar
 (iii)  Bütün  belirsizlikler  çözülene  kadar  analiz-  Darbe tekrarlama aralığı, Şekil 2(b)’de belirtildiği   aracılığıyla ortamda bulunan tehdidin tipi, konu-
 ler devam eder. Belirsizlikler çözüldüğünde akış   şekilde aynı radar yayınına ait peş peşe gelen iki   mu ve modu belirlenerek operatörlere sunulmak-
 tamamlanır.   darbenin geliş zamanları arasında geçen süredir   tadır. Operatörler tarafından bu veriler bilgi ban-
 ve hem birden fazla emiterin ayrıştırılması (dein-             kalarına  girilebilmekte  ve  Silahlı  Kuvvetlerimizin
 Mantıksal  akıştan  da  görüldüğü  üzere;  darbele-  terleaving) hem de kimliklendirilmesi aşamasında   ihtiyaçları dâhilinde kullanılabilmektedir.
 re  ait  bilgilerin  doğru  olarak  çıkarılması;  analiz   önemli bir rol oynar. Bir radar yayını darbeleri ara-
 işleminin  doğru  yapılabilmesi  ve  ED  sisteminin   sında sabit PRI kullanabildiği gibi farklı şekillerde   Kaynakça
                                                                Poisel,  R.  A.  (2013).  Information  Warfare  and  Electronic
 görevini  en  az  hatayla  yerine  getirebilmesi  için   farklı PRI değerleri kullanabilir. Farklı PRI değerleri   Warfare Systems. Norwood, MA, ABD: Artech House.
 önemlidir. Dolayısıyla, ED sistemlerinde veri ana-  kullanarak radarın menzil belirsizliğinde azalma,   Robertson,  S.  (2019).  Practical  ESM  Analysis.  Norwood,
                                                                MA, ABD: Artech House.
                Şekil 2 (a) Bir radar darbesinin genlik-zaman ekseninde göste-
                rimi ve (b) bir ED sisteminin analiz ekranından darbe görüntüsü.


 104                                                     105
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112