Afstand van antenne 2 tot doel in monopulsradar Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Afstand van antenne 2 tot doel = (Bereik-Afstand tussen antennes in monopulsradar)/2*sin(Hoek in Monopuls Radar)
s2 = (Ro-sa)/2*sin(θ)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sin - Sinus is een trigonometrische functie die de verhouding beschrijft van de lengte van de tegenoverliggende zijde van een rechthoekige driehoek tot de lengte van de hypotenusa., sin(Angle)
Variabelen gebruikt
Afstand van antenne 2 tot doel - (Gemeten in Meter) - Afstand van antenne 2 tot doel in monopulsradar wordt gedefinieerd als de afstand van de antenne tot het doel in het radarsysteem.
Bereik - (Gemeten in Meter) - Bereik verwijst naar de afstand tussen de radarantenne (of het radarsysteem) en een doel of object dat het radarsignaal reflecteert.
Afstand tussen antennes in monopulsradar - (Gemeten in Meter) - Afstand tussen antennes in Monopulse Radar is de afstand tussen de twee antennes gemonteerd op de fasevergelijking Monopulse Radar.
Hoek in Monopuls Radar - (Gemeten in radiaal) - Hoek in Monopulse Radar verwijst naar de richting of aankomsthoek (AoA) van een doel ten opzichte van het radarsysteem.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Bereik: 40000 Meter --> 40000 Meter Geen conversie vereist
Afstand tussen antennes in monopulsradar: 0.45 Meter --> 0.45 Meter Geen conversie vereist
Hoek in Monopuls Radar: 60 Graad --> 1.0471975511964 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
s2 = (Ro-sa)/2*sin(θ) --> (40000-0.45)/2*sin(1.0471975511964)
Evalueren ... ...
s2 = 17320.3132199709
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
17320.3132199709 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
17320.3132199709 17320.31 Meter <-- Afstand van antenne 2 tot doel
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

Radars voor speciale doeleinden Rekenmachines

Amplitude van signaal ontvangen van doel op bereik
​ LaTeX ​ Gaan Amplitude van ontvangen signaal = Spanning echosignaal/(sin((2*pi*(Carrier-frequentie+Doppler-frequentieverschuiving)*Tijdsperiode)-((4*pi*Carrier-frequentie*Bereik)/[c])))
Amplitude van referentiesignaal
​ LaTeX ​ Gaan Amplitude van referentiesignaal = Referentiespanning CW-oscillator/(sin(2*pi*Hoekfrequentie*Tijdsperiode))
Referentiespanning van CW-oscillator
​ LaTeX ​ Gaan Referentiespanning CW-oscillator = Amplitude van referentiesignaal*sin(2*pi*Hoekfrequentie*Tijdsperiode)
Doppler-frequentieverschuiving
​ LaTeX ​ Gaan Doppler-frequentieverschuiving = (2*Doelsnelheid)/Golflengte

Afstand van antenne 2 tot doel in monopulsradar Formule

​LaTeX ​Gaan
Afstand van antenne 2 tot doel = (Bereik-Afstand tussen antennes in monopulsradar)/2*sin(Hoek in Monopuls Radar)
s2 = (Ro-sa)/2*sin(θ)

Hoe beïnvloedt de frequentie van de radar de meting?

Een hogere frequentie zorgt voor een meer geconcentreerde smalle straal die nuttig kan zijn bij toepassingen waarbij er obstakels in de tank aanwezig zijn, zoals veelwegen, roerwerken of verwarmingsspiralen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!