Lóbulo de cuantización máxima Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Lóbulo de cuantización máxima = 1/2^(2*Lóbulo medio)
Qmax = 1/2^(2*B)
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Lóbulo de cuantización máxima - El lóbulo de cuantificación de pico es un lóbulo estrecho de gran amplitud que aparece en el patrón de radiación de la antena de matriz en fase debido a la cuantificación del desfasador.
Lóbulo medio - El lóbulo medio, conocido como lóbulo de cuantificación promedio, se refiere al patrón de radiación general producido por la antena de matriz en fase cuando los errores de cuantificación se promedian en todas las combinaciones de fase posibles.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Lóbulo medio: 1.47 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Qmax = 1/2^(2*B) --> 1/2^(2*1.47)
Evaluar ... ...
Qmax = 0.13030822010514
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.13030822010514 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.13030822010514 0.130308 <-- Lóbulo de cuantización máxima
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
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Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

21 Radares de propósito especial Calculadoras

Amplitud de la señal recibida del objetivo en el rango
​ Vamos Amplitud de la señal recibida = Voltaje de señal de eco/(sin((2*pi*(Frecuencia de carga+Desplazamiento de frecuencia Doppler)*Periodo de tiempo)-((4*pi*Frecuencia de carga*Rango)/[c])))
Voltaje de la señal de eco
​ Vamos Voltaje de señal de eco = Amplitud de la señal recibida*sin((2*pi*(Frecuencia de carga+Desplazamiento de frecuencia Doppler)*Periodo de tiempo)-((4*pi*Frecuencia de carga*Rango)/[c]))
Parámetro de suavizado de velocidad
​ Vamos Parámetro de suavizado de velocidad = ((Velocidad suavizada-(n-1) th Scan Velocidad suavizada)/(Posición medida en el enésimo escaneo-Posición prevista de destino))*Tiempo entre observaciones
Tiempo entre observaciones
​ Vamos Tiempo entre observaciones = (Parámetro de suavizado de velocidad/(Velocidad suavizada-(n-1) th Scan Velocidad suavizada))*(Posición medida en el enésimo escaneo-Posición prevista de destino)
Velocidad suavizada
​ Vamos Velocidad suavizada = (n-1) th Scan Velocidad suavizada+Parámetro de suavizado de velocidad/Tiempo entre observaciones*(Posición medida en el enésimo escaneo-Posición prevista de destino)
Diferencia de fase entre señales de eco en radar monopulso
​ Vamos Diferencia de fase entre señales de eco = 2*pi*Distancia entre Antenas en Radar Monopulso*sin(Ángulo en Radar Monopulso)/Longitud de onda
Posición prevista del objetivo
​ Vamos Posición prevista de destino = (Posición suavizada-(Parámetro de suavizado de posición*Posición medida en el enésimo escaneo))/(1-Parámetro de suavizado de posición)
Amplitud de la señal de referencia
​ Vamos Amplitud de la señal de referencia = Voltaje de referencia del oscilador CW/(sin(2*pi*Frecuencia angular*Periodo de tiempo))
Posición medida en el enésimo escaneo
​ Vamos Posición medida en el enésimo escaneo = ((Posición suavizada-Posición prevista de destino)/Parámetro de suavizado de posición)+Posición prevista de destino
Parámetro de suavizado de posición
​ Vamos Parámetro de suavizado de posición = (Posición suavizada-Posición prevista de destino)/(Posición medida en el enésimo escaneo-Posición prevista de destino)
Voltaje de referencia del oscilador CW
​ Vamos Voltaje de referencia del oscilador CW = Amplitud de la señal de referencia*sin(2*pi*Frecuencia angular*Periodo de tiempo)
Posición suavizada
​ Vamos Posición suavizada = Posición prevista de destino+Parámetro de suavizado de posición*(Posición medida en el enésimo escaneo-Posición prevista de destino)
Distancia de la antena 1 al objetivo en el radar monopulso
​ Vamos Distancia de la antena 1 al objetivo = (Rango+Distancia entre Antenas en Radar Monopulso)/2*sin(Ángulo en Radar Monopulso)
Distancia de la antena 2 al objetivo en el radar monopulso
​ Vamos Distancia de la antena 2 al objetivo = (Rango-Distancia entre Antenas en Radar Monopulso)/2*sin(Ángulo en Radar Monopulso)
Eficiencia del amplificador de campo cruzado (CFA)
​ Vamos Eficiencia del amplificador de campo cruzado = (Salida de potencia RF CFA-Potencia de accionamiento RF CFA)/Entrada de alimentación de CC
Entrada de alimentación CC CFA
​ Vamos Entrada de alimentación de CC = (Salida de potencia RF CFA-Potencia de accionamiento RF CFA)/Eficiencia del amplificador de campo cruzado
Potencia de accionamiento RF CFA
​ Vamos Potencia de accionamiento RF CFA = Salida de potencia RF CFA-Eficiencia del amplificador de campo cruzado*Entrada de alimentación de CC
Salida de potencia RF CFA
​ Vamos Salida de potencia RF CFA = Eficiencia del amplificador de campo cruzado*Entrada de alimentación de CC+Potencia de accionamiento RF CFA
Resolución de rango
​ Vamos Resolución de rango = (2*Altura de la antena*Altura objetivo)/Rango
Cambio de frecuencia Doppler
​ Vamos Desplazamiento de frecuencia Doppler = (2*Velocidad objetivo)/Longitud de onda
Lóbulo de cuantización máxima
​ Vamos Lóbulo de cuantización máxima = 1/2^(2*Lóbulo medio)

Lóbulo de cuantización máxima Fórmula

Lóbulo de cuantización máxima = 1/2^(2*Lóbulo medio)
Qmax = 1/2^(2*B)

¿Qué es el lóbulo medio?

El lóbulo medio, también conocido como lóbulo de cuantificación promedio, se refiere al patrón de radiación general producido por la antena de matriz en fase cuando los errores de cuantificación se promedian en todas las combinaciones de fase posibles.

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