Maksymalny zasięg radaru Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zakres docelowy = ((Przesyłana moc*Przekazane wzmocnienie*Pole przekroju poprzecznego radaru*Efektywny obszar anteny odbiorczej)/(16*pi^2*Minimalny wykrywalny sygnał))^0.25
Rt = ((Ptrns*Gtrns*σ*Aeff)/(16*pi^2*Smin))^0.25
Ta formuła używa 1 Stałe, 6 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Zakres docelowy - (Mierzone w Metr) - Zasięg celu jest zdefiniowany jako odległość od miejsca radaru do celu mierzona wzdłuż linii wzroku.
Przesyłana moc - (Mierzone w Wat) - Transmitowana moc to ilość mocy, jaką system radarowy emituje do otoczenia w celu transmisji sygnałów radarowych.
Przekazane wzmocnienie - Transmitowany zysk to parametr używany do opisania zdolności anteny do koncentracji i kierowania energii elektromagnetycznej w określonym kierunku, gdy jest używana do przesyłania sygnałów.
Pole przekroju poprzecznego radaru - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego radaru, zwane także sygnaturą radaru, jest miarą wykrywalności obiektu przez radar.
Efektywny obszar anteny odbiorczej - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Efektywny obszar anteny odbiorczej jest podstawowym parametrem charakteryzującym zdolność anteny do wychwytywania promieniowania elektromagnetycznego i przekształcania go w sygnał elektryczny.
Minimalny wykrywalny sygnał - (Mierzone w Wat) - Minimalny wykrywalny sygnał reprezentuje minimalny poziom mocy sygnału, który radar może niezawodnie wykryć powyżej poziomu szumów.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przesyłana moc: 100 Kilowat --> 100000 Wat (Sprawdź konwersję tutaj)
Przekazane wzmocnienie: 657 --> Nie jest wymagana konwersja
Pole przekroju poprzecznego radaru: 25 Metr Kwadratowy --> 25 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Efektywny obszar anteny odbiorczej: 17.5875 Metr Kwadratowy --> 17.5875 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Minimalny wykrywalny sygnał: 0.026 Wat --> 0.026 Wat Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Rt = ((Ptrns*Gtrns*σ*Aeff)/(16*pi^2*Smin))^0.25 --> ((100000*657*25*17.5875)/(16*pi^2*0.026))^0.25
Ocenianie ... ...
Rt = 289.620369423853
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
289.620369423853 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
289.620369423853 289.6204 Metr <-- Zakres docelowy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

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

24 Radar Kalkulatory

Maksymalny zasięg radaru
Iść Zakres docelowy = ((Przesyłana moc*Przekazane wzmocnienie*Pole przekroju poprzecznego radaru*Efektywny obszar anteny odbiorczej)/(16*pi^2*Minimalny wykrywalny sygnał))^0.25
Minimalny wykrywalny sygnał
Iść Minimalny wykrywalny sygnał = (Przesyłana moc*Przekazane wzmocnienie*Pole przekroju poprzecznego radaru*Efektywny obszar anteny odbiorczej)/(16*pi^2*Zakres docelowy^4)
Skany N
Iść Skany N = (log10(1-Skumulowane prawdopodobieństwo wykrycia))/(log10(1-Prawdopodobieństwo wykrycia radaru))
Przekazane wzmocnienie
Iść Przekazane wzmocnienie = (4*pi*Efektywny obszar anteny odbiorczej)/Długość fali^2
Transmisja częstotliwości
Iść Nadawana częstotliwość = Częstotliwość Dopplera*[c]/(2*Prędkość radialna)
Gęstość mocy promieniowana przez bezstratną antenę
Iść Bezstratna izotropowa gęstość mocy = Maksymalna gęstość mocy wypromieniowanej/Maksymalny zysk anteny
Maksymalna gęstość mocy emitowanej przez antenę
Iść Maksymalna gęstość mocy wypromieniowanej = Bezstratna izotropowa gęstość mocy*Maksymalny zysk anteny
Maksymalne wzmocnienie anteny
Iść Maksymalny zysk anteny = Maksymalna gęstość mocy wypromieniowanej/Bezstratna izotropowa gęstość mocy
Wysokość docelowa
Iść Wysokość docelowa = (Rozdzielczość zakresu*Zakres)/(2*Wysokość anteny)
Wysokość anteny radaru
Iść Wysokość anteny = (Rozdzielczość zakresu*Zakres)/(2*Wysokość docelowa)
Prawdopodobieństwo wykrycia
Iść Prawdopodobieństwo wykrycia radaru = 1-(1-Skumulowane prawdopodobieństwo wykrycia)^(1/Skany N)
Skumulowane prawdopodobieństwo wykrycia
Iść Skumulowane prawdopodobieństwo wykrycia = 1-(1-Prawdopodobieństwo wykrycia radaru)^Skany N
Docelowa prędkość
Iść Prędkość docelowa = (Dopplerowskie przesunięcie częstotliwości*Długość fali)/2
Częstotliwość powtarzania impulsów
Iść Częstotliwość powtarzania impulsów = [c]/(2*Maksymalny jednoznaczny zakres)
Wydajność apertury anteny
Iść Wydajność apertury anteny = Efektywny obszar anteny odbiorczej/Obszar anteny
Obszar anteny
Iść Obszar anteny = Efektywny obszar anteny odbiorczej/Wydajność apertury anteny
Efektywny obszar anteny odbiorczej
Iść Efektywny obszar anteny odbiorczej = Obszar anteny*Wydajność apertury anteny
Maksymalny jednoznaczny zakres
Iść Maksymalny jednoznaczny zakres = ([c]*Czas powtarzania impulsu)/2
Czas powtarzania impulsu
Iść Czas powtarzania impulsu = (2*Maksymalny jednoznaczny zakres)/[c]
Częstotliwość Dopplera
Iść Częstotliwość Dopplera = Częstotliwość kątowa Dopplera/(2*pi)
Częstotliwość kątowa Dopplera
Iść Częstotliwość kątowa Dopplera = 2*pi*Częstotliwość Dopplera
Prędkość radialna
Iść Prędkość radialna = (Częstotliwość Dopplera*Długość fali)/2
Zmierzony czas pracy
Iść Zmierzony czas pracy = 2*Zakres docelowy/[c]
Zasięg celu
Iść Zakres docelowy = ([c]*Zmierzony czas pracy)/2

Maksymalny zasięg radaru Formułę

Zakres docelowy = ((Przesyłana moc*Przekazane wzmocnienie*Pole przekroju poprzecznego radaru*Efektywny obszar anteny odbiorczej)/(16*pi^2*Minimalny wykrywalny sygnał))^0.25
Rt = ((Ptrns*Gtrns*σ*Aeff)/(16*pi^2*Smin))^0.25

Co to jest minimalny wykrywalny sygnał?

Minimalny wykrywalny sygnał to sygnał na wejściu układu, którego moc pozwala na jego wykrycie na tle szumu elektronicznego układu detektora

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!