Un radar meteorológico es una herramienta fundamental para que las agencias de meteorología mejoren la vigilancia y predicción del tiempo o emitan avisos cuando se producen fenómenos meteorológicos graves. Uno de los aspectos más notables del radar es su capacidad para "ver" más allá de lo que observamos.

Gracias a su gran alcance, el radar puede detectar patrones meteorológicos incluso a kilómetros de distancia, lo que da a los meteorólogos una ventaja a la hora de emitir avisos oportunos de fenómenos meteorológicos graves como inundaciones, tornados y tormentas eléctricas. Esta valiosa tecnología permite a las comunidades prepararse y tomar las precauciones necesarias, lo que puede salvar vidas.

Dado que los radares pueden ser un componente caro de las herramientas colectivas de un organismo ( ), es esencial comprender las piezas que componen estos potentes instrumentos. Con un mantenimiento adecuado, los radares Baron funcionarán durante más de 10-20 años, por lo que es fundamental saber que esta inversión es, en última instancia, una solución sostenible.

Torre

La torre es la base estructural del radar. El diseño de la torre, que garantiza la estabilidad del radar, proporciona altura al radar para minimizar la señal localizada o el bloqueo de RF por elementos como el terreno, los edificios, la vegetación y otros. La estabilidad es esencial si se tiene en cuenta que la antena gira constantemente, cambiando de velocidad y elevación. El movimiento o las vibraciones en la parte superior de la torre disminuirán la calidad de los datos. Aunque una antena de radar y sus componentes pueden montarse en lo alto de un edificio, hay que tener en cuenta muchos factores ambientales, estructurales y de obstrucción.

Sin embargo, hay que tener en cuenta la altura de la torre, ya que suele venir determinada por la cantidad de obstrucciones u objetos que haya inmediatamente alrededor de la torre y la antena. Las torres deben tener una altura mínima de 5 metros y pueden llegar a superar los 30 metros, pero esto repercute en los costes. Baron puede prestar sus servicios en torres independientes o en lo alto de un edificio.

Radomo

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El radomo es una carcasa esférica que se encuentra encima de los componentes del radar montados en la torre o en el techo. Esta carcasa debe fabricarse de forma que sea mayor que la antena para garantizar que ésta pueda moverse libremente dentro del radomo. Este componente crítico protege cada elemento dentro de su entorno y es transparente al haz del radar. El radomo también es hidrófobo, lo que significa que repele el agua, ya que cualquier precipitación sobre el radomo puede afectar negativamente a las señales salientes y entrantes o a los impulsos electromagnéticos. Además, el radomo protege la antena del viento y el sol y aumenta la vida útil del radar.

Placa superior de la torre 

La placa superior es la plataforma sobre la que se montan el pedestal y el radomo encima de la torre. Esta pieza crítica proporciona un soporte estable y una base para el mantenimiento. La placa superior tiene una escotilla que permite acceder fácilmente al interior del radomo para el mantenimiento periódico o la sustitución de piezas. La plataforma tiene orificios de montaje pretaladrados que coinciden con los de la torre, el pedestal y el radomo.

Pedestal

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El pedestal es el soporte vertical que sostiene y hace girar la antena dentro del radomo y es el eje para el movimiento de todo el sistema de antena. Mientras el radomo está inmóvil, toda la antena, los componentes electrónicos montados en ella y otros componentes situados detrás de la antena giran constantemente sobre el pedestal.

Controlador

El dispositivo que controla los movimientos de las antenas se denomina controlador. Este equipo controla los motores del pedestal para los movimientos de acimut y elevación que permiten valiosos modos operativos, como la exploración volumétrica. El controlador puede inclinar la antena y girarla seis veces por minuto o incluso más rápido. Baron diseñó los componentes del controlador para facilitar el servicio y el mantenimiento.

Antena

Una antena de radar transmite ondas de radio en una dirección focalizada que rebotan en los objetos que encuentra a su paso y recibe los ecos que devuelve. Existen antenas de varios tamaños para cada banda, y las antenas de radar suelen ser curvas para dirigir un haz delgado como un lápiz a una frecuencia determinada con el fin de obtener la máxima sensibilidad y resolución. Las antenas En las frecuencias más bajas (banda S) se necesitan antenas más grandes para obtener una ganancia equivalente.

Un digitalizador reside dentro de su electrónica montada en antena o (AME). El AME convierte la radiofrecuencia o la energía electromagnética en una señal digital que el procesador puede interpretar. Está situado en la parte posterior de la antena para minimizar la pérdida de señal eliminando el uso de guía de ondas de vuelta al refugio en la parte inferior de la antena, maximizando la sensibilidad.

Guía de ondas

Una guía de ondas es un tubo metálico conductor hueco que guía los impulsos del radar entre el transmisor y la bocina de alimentación de la antena. A continuación, el impulso se transmite a la antena parabólica y se refleja en la atmósfera. A continuación, los impulsos devueltos se envían al AME, donde reside el receptor/digitalizador. Una vez digitalizada la RF, se envía al refugio por cable de fibra óptica. Esto elimina cualquier pérdida de datos durante el retorno de la señal, donde se envía para su procesamiento.

Transmisor

Un transmisor crea los impulsos electromagnéticos que irradia la antena del radar. El transmisor es fundamental porque garantiza que los impulsos sean de la máxima calidad, de modo que los datos devueltos sean también de una calidad óptima para su procesamiento y visualización. Dado que también hay una fuente de alimentación de alto voltaje en su interior, se incorporan dispositivos de seguridad para proteger al personal de servicio de las descargas eléctricas.

Se requiere un entorno de clima controlado para mantener los niveles de humedad y temperatura dentro del rango necesario para obtener el máximo rendimiento y longevidad. Baron ofrece transmisores Magnetron y Klystron con potencias desde 250 kilovatios hasta más de un millón de vatios. Dado que es preferible un control climático redundante para garantizar el funcionamiento en todo momento, Baron incorpora dicho control en nuestros diseños de shelter.

Procesador de señales

El procesador de señales ingiere los retornos digitales de radar procedentes del AME para producir datos de radar. Aquí es donde esa señal digitalizada baja al refugio y se procesa para realizar diferentes movimientos de doble polo para su visualización e interpretación por parte del usuario final.

De esos pulsos verticales y horizontales enviados al procesador es fundamental para el análisis y la alerta temprana.

UPS

El SAI, o sistema de alimentación ininterrumpida, proporciona temporalmente energía de reserva si se pierde la alimentación principal. El SAI puede alimentar el radar durante varios minutos antes de que se ponga en marcha un generador de reserva, garantizando el funcionamiento del radar y la producción de datos en caso de apagón repentino o degradación de la energía. Baron proporciona especificaciones para que se suministre el tamaño correcto de SAI.

Comunicaciones/ancho de banda

Los radares actuales de doble polaridad pueden proporcionar una cantidad increíble de datos al usuario final. Estos datos deben enviarse desde el radar a la oficina meteorológica para su visualización y análisis. Para una disponibilidad completa de los datos para el usuario final, se requiere una conexión de red de al menos 10Mbs. Es preferible un ancho de banda mayor.

El radar nunca descansa

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Esta tecnología funciona las veinticuatro horas del día, escaneando continuamente los cielos y poniendo al día a los meteorólogos sobre las siempre cambiantes condiciones meteorológicas. Al proporcionar un flujo constante de información actualizada, el radar ayuda a los meteorólogos a afinar sus predicciones, lo que se traduce en pronósticos más precisos y fiables. Obtenga más información sobre cómo crear un radar mejor,opciones de radar, supresión de interferencias y otras soluciones que Baron puede ofrecerle.