MRAR-Cp. Č. úlohy 1. Radiolokační rovnice ZADÁNÍ ROZBOR

Podobné dokumenty
5. Elektromagnetické kmitání a vlnění

Vlnovody. Obr. 7.1 Běžné příčné průřezy kovových vlnovodů: obdélníkový, kruhový, vlnovod, vlnovod H.

5. Měření vstupní impedance antén

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

8. Antény pro pásma DV, SV, KV

5. Světlo jako elektromagnetické vlnění

A) Dvouvodičové vedení

6A Paralelní rezonanční obvod

do strukturní rentgenografie e I

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav

Konstrukční a technologické koncentrátory napětí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Spojité rozložení náboje

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Úloha IV. Osciloskopy

v 1 = at 1, (1) t 1 = v 1

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY VE VOLNÉM PROSTŘEDÍ

Modelování blízkého pole soustavy dipólů

Řešení úloh krajského kola 58. ročníku fyzikální olympiády Kategorie B Autor úloh: J. Thomas

Modely produkčních systémů. Plánování výroby. seminární práce. Autor: Jakub Mertl. Xname: xmerj08. Datum: ZS 07/08

Cvičení z termomechaniky Cvičení 6.

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ

Učební text k přednášce UFY102

Měření koaxiálních kabelů a antén

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Otázka Základy vyzařování elektromagnetických vln

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Venkovní a pokojové antény

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

ASYNCHRONNÍ MODEM RS-422(V.11) OPTICKÉ VLÁKNO OPTO422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu

Trivium z optiky Vlnění

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Úloha 8. Analýza signálů

WT160-E172. On-line datový list

Fabryův-Perotův rezonátor

PB169 Operační systémy a sítě

1) Sestavte v Matlabu funkci pro stanovení výšky geoidu WGS84. 2) Sestavte v Matlabu funkci pro generování C/A kódu GPS družic.

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.

OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz

Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series

PCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, , Praha 10 Česká republika

MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ

Antény. Obr. 8.1 Dvouvodičové vedení na konci naprázdno (vlevo), symetricky buzený půlvlnný dipól (vpravo).

Příklady elektrostatických jevů - náboj

Microwave Point-to-Point Link Optimálna mikrovlna

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

F5 JEDNODUCHÁ KONZERVATIVNÍ POLE

Stanovení odolnosti datového spoje

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

B1. Výpočetní geometrie a počítačová grafika 9. Promítání., světlo.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Převodník RS-422 / mnohavidové optické vlákno ELO E174. Uživatelský manuál

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Úlohy krajského kola kategorie B

Napětí horninového masivu

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

, F je síla působící mezi náboji, Q je velikost nábojů, r je jejich r vzdálenost, k je konstanta

Vlastnosti a modelování aditivního

Elektromagnetické vlny, antény a vedení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Experiment s FM přijímačem TDA7000

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi

Elektromagnetické vlastnosti UHF RFID zářičů v blízkosti lidského těla

I. kolo kategorie Z9

ε ε [ 8, N, 3, N ]

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

Základní komunikační řetězec

a polohovými vektory r k

Základy rádiové digitální komunikace. Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137

Vektorové obvodové analyzátory

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.

Budování EME pracoviště

Optoelektronické. Použití. Vlastnosti

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

Nové letištní radary pro Armádu ČR. ELDIS Pardubice, s.r.o.

OTDR Optical time domain reflection

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Transkript:

MRAR-Cp ZAÁNÍ Č. úlohy Radiolokační ovnice. Sestavte aplikaci v Matlabu po výpočet závislosti dosahu pimáního adau na paametech subsystémů adau, stavu přenosového postředí a chaakteistikách cíle. o tvobu aplikace využijte předpřipavené funkce aplikace.. Stanovte dosah adau po testovací výkon v pulsu kw je-li: ROZBOR pacovní fekvence adau: f 5 + poslední cifa I čísla studenta [GHz] požadovaný S/N po detekci cíle: S/Nmin 5 + předposlední cifa I čísla studenta [db] půmě společné paabolické antény: darx datx, + 0, v pořadí pvní cifa I čísla studenta [m] účinnost antény: 60% útlum napáječe mezi duplexeem a anténou: 0,5 db útlum napáječe mezi vysílačem a duplexeem: 0,6 db útlum napáječe mezi LNA a duplexeem: 0,5 db útlum napáječe mezi LNA a RX:, db útlum v duplexeu po oba směy: 0,8 db zisk nízkošumového předzesilovače LNA: GLNA 0 + v pořadí duhá cifa I čísla studenta [db] šumové číslo nízkošumového předzesilovače LNA: NFLNA 0,6 + 0, v pořadí třetí cifa I studenta [db] šumové číslo přijímače RX: NFRX,8 + 0,4 v pořadí třetí cifa I studenta [db] šumová šířka pásma přijímače: NBW + 0,5 v pořadí čtvtá cifa I studenta [MHz] minimální efektivní RCS předpokládaných cílů: m šumová teplota antény: 50 K teplota okolí celého adaového systému: 300 K polaizační ztáty nulové o zjednodušenou definici dosahu adau budeme předpokládat následující idealizující podmínky: mezi adaem a cílem nejsou žádné objekty elmag. enegie se do postou cíle dostává po jediné tajektoii (bez odazů od povchu Země) postředí mezi adaem a cílem je homogenní okud neuvažujeme ztáty v atmosféře je hustota enegie v okolí cíle ovna:

Gη R, (.) kde je výkonem vysílače adau, G je zisk vysílací antény adau a η je účinnost antény a ztáty napáječe vysílací části adau. Výkon na vstupu přijímače adau za předpokladu, že neuvažujeme ztáty v a atmosféře ani případný vliv zemského povchu v závislosti na jednotlivých pvcích adiolokačního systému shnuje ovnice: G A R Se η 4 η. (.) ) Vysílač adau vysílá výkon v (viz Ob..). V postou cíle vzniká hustota enegie: v v, (.3) kde v je zisk vysílací antény adau a je vzdálenost k cíli. Cíl má efektivní odaznou plochu S e. ři ozáření elmag. enegií adau je cíl zdojem sekundáního záření o velikosti výkonu: S e. (.4) Hustota enegie v oblasti přijímací antény RLS je ovna: S e, (.5) kde je činitel směovosti cíle. Nechť má přijímací anténa adau efektivní plochu S p danou vztahem: S, (.6) p p kde p je výkon přijímaný přijímačem. o soufázové antény (paaboloidy, ozsáhlé antény z velkého počtu zářičů a tychtýřové antény), je S p ovno pakticky ploše antény násobené účinností antény (obvykle 0,5 až 0,8 po jednoduchost uvažujme ). o dosazení za a úpavě dostaneme vztah: S S v e p ( ) p v. (.7) Výkon p na vstupu přijímače RLS získáme pouze v případě, že se polaizace sekundáního záření shoduje s polaizací, na kteou je navžena přijímací anténa RLS. okud se polaizace neshodují, bude výkon na vstupu přijímače menší, vyjádřený pomocí činitele ξ.

Ob.. Veličiny a paamety pasivního adiolokačního systému Veličiny v a S p jsou funkcemi úhlů učujících vzájemnou oientaci antény a cíle. okud S p a v odpovídají optimálním hodnotám a p pmin (citlivost přijímače adau) imální dosah RLS bude: S S v v e p 4 (.8) ) p min Odvozený vztah (.8) je v odboné liteatuře označován temínem adiolokační ovnice. osadíme-li do adiolokační ovnice: v S v, (.9) λ získáme tva adiolokační ovnice s definicí vlivu vlnové délky na dosah adau: S S S v v e p 4. (.0) λ p min oužívá-li pimání ada stejnou anténu po příjem i vysílání je Sv Sp S a adiolokační ovnice nabyde tvau: S S v e 4 λ p min. (.) okud místo efektivních ploch ústí antén použijeme jejich zisky v a p dostaneme: 4 v p min λ ) 3 v p S e (.) a po společnou anténu po vysílání a příjem pak:

4 v p min λ 3 ) RLS S e (.3) Obecné cíle mají malé směové vlastnosti a pakticky lze uvažovat. Ob.. Situační schéma systému pimáního adau s označením poměnných (paametů). Na obázku. je uvedeno schéma komplexního systému aktivního adau s definicí základních bloků a označením poměnných předpřipavené funkce MRAR_OSAH v Matlabu po řešení zadané úlohy. Řešení vychází z obecné adiolokační ovnice, přičemž po někteé paamety jako je systémová šumová teplota je třeba skipt doplnit. oužitá jména nastavitelných vstupních paametů jsou následující (v pořadí paametů funkce): FeqGHZ - pacovní fekvence adau v GHz AntiamM - půmě společné paabolické antény v m AntEffec - účinnost antény v % AntNTempK - šumová teplota antény v K FAntAttB - útlum napáječe mezi duplexeem a anténou v db uptxattb - útlum v duplexeu po vysílací cestu v db uprxattb - útlum v duplexeu po přijímací cestu v db FTXAttB - útlum napáječe mezi vysílačem a duplexeem v db FRXAttB - útlum napáječe mezi LNA a duplexeem v db FRXAttB - útlum napáječe mezi LNA a RX v db

LNAGaB - zisk nízkošumového předzesilovače v db LNANFB - šumové číslo nízkošumového předzesilovače LNA v db SNRminB - požadovaný S/N po detekci cíle v db NBWMHZ - šumová šířka pásma přijímače v MHz RXNFB - šumové číslo přijímače RX v db TaRCSSM - minimální efektivní RCS předpokládaných cílů v m TestTXowKW - testovací výkon vysílače v kw Jména poměnných jsou vždy definována pvní částí jména se zkácenou fomou paametu následovanou částí s definovanou jednotkou s velkými písmeny, např.: FeqGHZ - pacovní fekvence adau s jednotkou GHz OSTU ŘEŠENÍ Ad.) o sestavení a testování matlabovského skiptu po výpočet adiolokační ovnice a dosahu aktivního adau při ztížených meteoologických podmínkách je předpřipavena funkce: function MRAR_OSAH(FeqGHZ, AntiamM, AntEffec, AntNTempK, FAntAttB, uptxattb, uprxattb, FTXAttB, FRXAttB, FRXAttB, LNAGaB, LNANFB, SNRminB, NBWMHZ, RXNFB, TaRCSSM, TestTXowKW) Ta obsahuje části vyřešeného kódu a předpřipavený posto po váš kód, kteý je zapoznámkován a identifikován šesti po sobě jdoucími otazníky:??????. ostupně doplňujte kód skiptu, odpoznámkujte jej a testujte s testovacími paamety, viz níže. Ve funkcích spintf() je pak připaven tisk důležitých paametů do pacovního okna Matlabu. vním úkolem je napsat kód po vztah mezi vlnovou délkou a fekvencí. Následujícím úkolem jsou opeace po výpočet zisku antény. ále pak výpočet EIR po testovací výkon vysílače a šumový výkon v přijímacím taktu vztažený k výstupu antény (viz skipta povinného předmětu Směové a dužicové spoje []). alším úkolem je výpočet požadovaného minimálního výkonu ozvy po její úspěšnou detekci opět vztažený k výstupu antény (možné je skipt upavit a vše vztáhnout např. ke vstupu přijímače). VÝSLEKY RO TESTOVACÍ ARAMETRY Zadáno po I 453353: Vstupní paamety: pacovní fekvence adau: 8 GHz požadovaný S/N po detekci cíle: 0 db půmě společné paabolické antény: m účinnost antény: 60% útlum napáječe mezi duplexeem a anténou: 0,5 db

útlum napáječe mezi vysílačem a duplexeem: 0,6 db útlum napáječe mezi LNA a duplexeem: 0,5 db útlum napáječe mezi LNA a RX:, db útlum v duplexeu po oba směy: 0,8 db zisk nízkošumového předzesilovače LNA: 5 db šumové číslo nízkošumového předzesilovače LNA:, db šumové číslo přijímače RX: 3 db šumová šířka pásma přijímače:,5 MHz minimální efektivní RCS předpokládaných cílů: m šumová teplota antény: 50 K teplota okolí celého adaového systému: 300 K polaizační ztáty nulové Volaná funkce s paamety: MRAR_OSAH(8,, 60, 50, 0.5, 0.8, 0.8, 0.6, 0.5,., 5,., 0,.5, 3,, ) Výsledky: Antenna gain: 4.3 db Testing EIR: 0875.5 kw NT (System noise tempeatue effeed to antenna output): 57 K Noise powe effeed to antenna output: 0.09734 pw Minimum signal to noise atio effeed to antenna output: 4. db Minimum signal powe effeed to antenna output: 0.59046 pw Ad.) ři znalosti požadovaného výkonu ozvy již lze povést výpočet dosahu (z adiolokační ovnice) po přenosové postředí bez deště po testovací výkon vysílače a naopak výpočet požadovaného výkonu po dosah 60 km. Výsledky po paamety podle.: Testing ange:.4 km Maximum powe fo imum ange: 5.8 kw Na závě poveďte dosazení paametů do sestavené funkce podle zadání a výsledky zobazte. LITERATURA [.] SKOLNIK, M.I. Intoduction to Rada Systems. 3 d ed. New Yok: McGaw-Hill, 00. [.] RICHARS, M.A. Fundamentals of Rada Signal ocessing. st ed. New Yok: McGaw-Hill, 005.

[.3] MAHFZA, B.R. Rada Systems Analysis and esign Using MATLAB. st ed. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC ess, 000.