Czas między obserwacjami Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Czas między obserwacjami = (Parametr wygładzania prędkości/(Wygładzona prędkość-(n-1)-ta prędkość wygładzonego skanowania))*(Zmierzona pozycja przy N-tym skanie-Przewidywana pozycja docelowa)
Ts = (β/(vs-vs(n-1)))*(xn-xpn)
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Czas między obserwacjami - (Mierzone w Drugi) - Czas między obserwacjami to czas, jaki upływa między dwiema kolejnymi obserwacjami wykonanymi przez radar obserwacyjny śledzący podczas skanowania.
Parametr wygładzania prędkości - Parametr wygładzania prędkości to parametr dostrajania, który jest używany do poprawy jakości wygładzonej prędkości szacowanej przez radar monitorujący śledzenie podczas skanowania w celu uniknięcia zaszumionych pomiarów.
Wygładzona prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Wygładzona prędkość to wygładzone oszacowanie aktualnej prędkości celu na podstawie wcześniejszych detekcji przez radar monitorujący śledzenie podczas skanowania.
(n-1)-ta prędkość wygładzonego skanowania - (Mierzone w Metr na sekundę) - (n-1)th Scan Smoothed Velocity to wygładzona ocena prędkości celu przy n-1-tym skanie przez radar dozorowania ze śledzeniem podczas skanowania.
Zmierzona pozycja przy N-tym skanie - (Mierzone w Metr) - Pozycja zmierzona w N-tym skanie to zmierzona lub rzeczywista pozycja celu w n-tym skanie przez radar dozorowania śledzenia podczas skanowania.
Przewidywana pozycja docelowa - (Mierzone w Metr) - Przewidywana pozycja celu to przewidywana lub szacowana pozycja celu przy n-tym skanowaniu przez radar dozorowania śledzenia podczas skanowania.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Parametr wygładzania prędkości: 8 --> Nie jest wymagana konwersja
Wygładzona prędkość: 9.3 Metr na sekundę --> 9.3 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
(n-1)-ta prędkość wygładzonego skanowania: 11 Metr na sekundę --> 11 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Zmierzona pozycja przy N-tym skanie: 6 Metr --> 6 Metr Nie jest wymagana konwersja
Przewidywana pozycja docelowa: 74 Metr --> 74 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ts = (β/(vs-vs(n-1)))*(xn-xpn) --> (8/(9.3-11))*(6-74)
Ocenianie ... ...
Ts = 320
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
320 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
320 Drugi <-- Czas między obserwacjami
(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

Czas między obserwacjami Formułę

​LaTeX ​Iść
Czas między obserwacjami = (Parametr wygładzania prędkości/(Wygładzona prędkość-(n-1)-ta prędkość wygładzonego skanowania))*(Zmierzona pozycja przy N-tym skanie-Przewidywana pozycja docelowa)
Ts = (β/(vs-vs(n-1)))*(xn-xpn)

Co to jest wygładzona prędkość?

Wygładzona prędkość to wygładzone oszacowanie aktualnej prędkości celu na podstawie wcześniejszych detekcji przez radar monitorujący śledzenie podczas skanowania. Wygładzona prędkość, ponieważ pomimo pewnych nieodłącznych ograniczeń, gładkie modele są dobrze przystosowane do wykonywania tomografii refleksyjnej połączonej z analizą prędkości migracji do obrazowania.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!