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 LinkedIn Logo
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod LinkedIn Logo
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!