Różnica fazowa między sygnałami echa w radarze jednopulsowym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Różnica faz między sygnałami echa = 2*pi*Odległość między antenami w radarze jednopulsowym*sin(Kąt w radarze monopulsowym)/Długość fali
ΔΦ = 2*pi*sa*sin(θ)/λ
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sin - Sinus jest funkcją trygonometryczną opisującą stosunek długości przeciwległego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
Używane zmienne
Różnica faz między sygnałami echa - (Mierzone w Radian) - Różnica fazy między sygnałami echa odnosi się do różnicy w fazie odbieranych sygnałów radarowych z wielu celów lub wielokrotnych odbić od tego samego celu.
Odległość między antenami w radarze jednopulsowym - (Mierzone w Metr) - Odległość między antenami w radarze Monopulse to odległość między dwiema antenami zamontowanymi na radarze Monopulse z porównaniem faz.
Kąt w radarze monopulsowym - (Mierzone w Radian) - Kąt w radarze jednopulsowym odnosi się do kierunku lub kąta nadejścia (AoA) celu względem systemu radarowego.
Długość fali - (Mierzone w Metr) - Długość fali odnosi się do fizycznej długości jednego pełnego cyklu fali elektromagnetycznej transmitowanej przez system radarowy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odległość między antenami w radarze jednopulsowym: 0.45 Metr --> 0.45 Metr Nie jest wymagana konwersja
Kąt w radarze monopulsowym: 60 Stopień --> 1.0471975511964 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Długość fali: 0.58 Metr --> 0.58 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔΦ = 2*pi*sa*sin(θ)/λ --> 2*pi*0.45*sin(1.0471975511964)/0.58
Ocenianie ... ...
ΔΦ = 4.22177438226882
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.22177438226882 Radian --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.22177438226882 4.221774 Radian <-- Różnica faz między sygnałami echa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

Radary specjalnego przeznaczenia Kalkulatory

Amplituda sygnału odebranego od celu w zasięgu
​ LaTeX ​ Iść Amplituda odbieranego sygnału = Napięcie sygnału echa/(sin((2*pi*(Częstotliwość nośna+Dopplerowskie przesunięcie częstotliwości)*Okres czasu)-((4*pi*Częstotliwość nośna*Zakres)/[c])))
Amplituda sygnału odniesienia
​ LaTeX ​ Iść Amplituda sygnału odniesienia = Napięcie odniesienia oscylatora CW/(sin(2*pi*Częstotliwość kątowa*Okres czasu))
Napięcie odniesienia oscylatora CW
​ LaTeX ​ Iść Napięcie odniesienia oscylatora CW = Amplituda sygnału odniesienia*sin(2*pi*Częstotliwość kątowa*Okres czasu)
Przesunięcie częstotliwości Dopplera
​ LaTeX ​ Iść Dopplerowskie przesunięcie częstotliwości = (2*Prędkość docelowa)/Długość fali

Różnica fazowa między sygnałami echa w radarze jednopulsowym Formułę

​LaTeX ​Iść
Różnica faz między sygnałami echa = 2*pi*Odległość między antenami w radarze jednopulsowym*sin(Kąt w radarze monopulsowym)/Długość fali
ΔΦ = 2*pi*sa*sin(θ)/λ

Co to są sygnały echa?

W przetwarzaniu sygnału audio i akustyce echo jest odbiciem dźwięku, który dociera do słuchacza z opóźnieniem w stosunku do dźwięku bezpośredniego. Opóźnienie jest wprost proporcjonalne do odległości powierzchni odbijającej od źródła i słuchacza.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!