Gemeten positie bij N-de scan Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gemeten positie bij N-de scan = ((Afgevlakte positie-Doel voorspelde positie)/Positie afvlakkingsparameter)+Doel voorspelde positie
xn = ((Xin-xpn)/α)+xpn
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gemeten positie bij N-de scan - (Gemeten in Meter) - Gemeten positie bij de N-de scan is de gemeten of actuele positie van het doel bij de n-de scan door de volg-terwijl-scan-surveillanceradar.
Afgevlakte positie - (Gemeten in Meter) - Afgevlakte positie wordt gedefinieerd als de geschatte huidige positie van het doel door volg-terwijl-scan-surveillanceradar.
Doel voorspelde positie - (Gemeten in Meter) - Voorspelde positie van doel is de voorspelde of geschatte positie van het doel bij de n-de scan door de volg-terwijl-scan-surveillanceradar.
Positie afvlakkingsparameter - Position Smoothing Parameter is de afstemmingsparameter die wordt gebruikt om de kwaliteit van de afgevlakte positie te verbeteren die wordt geschat door de volg-terwijl-scan-surveillanceradar om ruismetingen te voorkomen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Afgevlakte positie: 40 Meter --> 40 Meter Geen conversie vereist
Doel voorspelde positie: 74 Meter --> 74 Meter Geen conversie vereist
Positie afvlakkingsparameter: 0.5 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
xn = ((Xin-xpn)/α)+xpn --> ((40-74)/0.5)+74
Evalueren ... ...
xn = 6
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
6 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
6 Meter <-- Gemeten positie bij N-de scan
(Berekening voltooid in 00.004 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!

21 Radars voor speciale doeleinden Rekenmachines

Amplitude van signaal ontvangen van doel op bereik
​ Gaan Amplitude van ontvangen signaal = Spanning echosignaal/(sin((2*pi*(Carrier-frequentie+Doppler-frequentieverschuiving)*Tijdsperiode)-((4*pi*Carrier-frequentie*Bereik)/[c])))
Echosignaalspanning
​ Gaan Spanning echosignaal = Amplitude van ontvangen signaal*sin((2*pi*(Carrier-frequentie+Doppler-frequentieverschuiving)*Tijdsperiode)-((4*pi*Carrier-frequentie*Bereik)/[c]))
Velocity Smoothing-parameter
​ Gaan Velocity Smoothing-parameter = ((Afgevlakte snelheid-(n-1) e scan afgevlakte snelheid)/(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie))*Tijd tussen waarnemingen
Tijd tussen waarnemingen
​ Gaan Tijd tussen waarnemingen = (Velocity Smoothing-parameter/(Afgevlakte snelheid-(n-1) e scan afgevlakte snelheid))*(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie)
Afgevlakte snelheid
​ Gaan Afgevlakte snelheid = (n-1) e scan afgevlakte snelheid+Velocity Smoothing-parameter/Tijd tussen waarnemingen*(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie)
Faseverschil tussen echosignalen in monopulsradar
​ Gaan Faseverschil tussen echosignalen = 2*pi*Afstand tussen antennes in monopulsradar*sin(Hoek in Monopuls Radar)/Golflengte
Voorspelde positie van doel
​ Gaan Doel voorspelde positie = (Afgevlakte positie-(Positie afvlakkingsparameter*Gemeten positie bij N-de scan))/(1-Positie afvlakkingsparameter)
Amplitude van referentiesignaal
​ Gaan Amplitude van referentiesignaal = Referentiespanning CW-oscillator/(sin(2*pi*Hoekfrequentie*Tijdsperiode))
Referentiespanning van CW-oscillator
​ Gaan Referentiespanning CW-oscillator = Amplitude van referentiesignaal*sin(2*pi*Hoekfrequentie*Tijdsperiode)
Gemeten positie bij N-de scan
​ Gaan Gemeten positie bij N-de scan = ((Afgevlakte positie-Doel voorspelde positie)/Positie afvlakkingsparameter)+Doel voorspelde positie
Positie afvlakkingsparameter
​ Gaan Positie afvlakkingsparameter = (Afgevlakte positie-Doel voorspelde positie)/(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie)
Afgevlakte positie
​ Gaan Afgevlakte positie = Doel voorspelde positie+Positie afvlakkingsparameter*(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie)
Afstand van antenne 1 tot doel in monopulsradar
​ Gaan Afstand van antenne 1 tot doel = (Bereik+Afstand tussen antennes in monopulsradar)/2*sin(Hoek in Monopuls Radar)
Afstand van antenne 2 tot doel in monopulsradar
​ Gaan Afstand van antenne 2 tot doel = (Bereik-Afstand tussen antennes in monopulsradar)/2*sin(Hoek in Monopuls Radar)
Efficiëntie van Cross Field Amplifier (CFA)
​ Gaan Efficiëntie van Cross Field-versterker = (CFA RF-uitgangsvermogen-CFA RF-aandrijfvermogen)/DC-voedingsingang
CFA DC-voedingsingang
​ Gaan DC-voedingsingang = (CFA RF-uitgangsvermogen-CFA RF-aandrijfvermogen)/Efficiëntie van Cross Field-versterker
CFA RF-uitgangsvermogen
​ Gaan CFA RF-uitgangsvermogen = Efficiëntie van Cross Field-versterker*DC-voedingsingang+CFA RF-aandrijfvermogen
CFA RF-aandrijfvermogen
​ Gaan CFA RF-aandrijfvermogen = CFA RF-uitgangsvermogen-Efficiëntie van Cross Field-versterker*DC-voedingsingang
Bereik Resolutie
​ Gaan Bereik Resolutie = (2*Antenne Hoogte*Doelhoogte)/Bereik
Doppler-frequentieverschuiving
​ Gaan Doppler-frequentieverschuiving = (2*Doelsnelheid)/Golflengte
Piekkwantiseringslob
​ Gaan Piekkwantiseringslob = 1/2^(2*Gemene lob)

Gemeten positie bij N-de scan Formule

Gemeten positie bij N-de scan = ((Afgevlakte positie-Doel voorspelde positie)/Positie afvlakkingsparameter)+Doel voorspelde positie
xn = ((Xin-xpn)/α)+xpn

Hoe kies je een afvlakkingsparameter?

Bij het kiezen van afvlakkingsparameters bij exponentiële afvlakking, kan de keuze worden gemaakt door ofwel de som van gekwadrateerde one-step-ahead voorspellingsfouten te minimaliseren of de som van de absolute one-step-ahead voorspellingsfouten te minimaliseren. In dit artikel wordt de resulterende prognosenauwkeurigheid gebruikt om deze twee opties te vergelijken.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!