Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).



Relevanta dokument
Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid ) och dikroism (sid ).

Dopplerradar. Ljudets böjning och interferens.

Massa, densitet och hastighet

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5)

Laborationsanvisning laboration 2

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

Upp gifter. c. Hjälp Bengt att förklara varför det uppstår en stående våg.

Laboration 1 Fysik

MKS och Industriell datakom - Övningslektion 1. Gamla tentamensuppgifter. Lösningsförslag för de flesta av uppgifterna ges i slutet av detta dokument.

Fartbestämning med Dopplerradar

Handledning laboration 1

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Geometri. Kapitel 3 Geometri. Borggården sidan 68 Diagnos sidan 82 Rustkammaren sidan 84 Tornet sidan 90 Sammanfattning sidan 94 Utmaningen sidan 96

Digital signalbehandling Sampling och vikning

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

och handikappomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

Om dagens föreläsning!

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick.

1. Använd Laplacetransformen för att lösa differentialekvationen (5p) y (t) y(t) = sin 2t, t > 0 y(0) = 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

2. Optimering Linjär programmering

AB2.9: Heavisides stegfunktion. Diracs deltafunktion

Föreläsning 7: Stabilitetsmarginaler. Föreläsning 7. Stabilitet är viktigt! Förra veckan. Stabilitetsmarginaler. Extra fördröjning i loopen?

för M Skrivtid i hela (1,0 p) 3 cm man bryningsindex i glaset på ett 2. två spalter (3,0 p)

Laborationsanvisning laboration 2

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

FACIT OCH KOMMENTARER

ω L[cos(ωt)](s) = s 2 +ω 2 L[sin(ωt)](s) =

Reglerteknik 5. Kapitel 9. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist

Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

Lösningsförslag till tentamen i TSRT19 Reglerteknik Tentamensdatum: Svante Gunnarsson

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4

Karlstads universitet Tel 202 Elkraftteknik och kraftelektronik Bilaga 3 Avd. för elektroteknik Asynkronmotorn 1(12) Asynkronmotorn

Laborationsinstruktion för Elektromagnetiska sensorer

Lösningar till tentamen i Reglerteknik

H i. reversibel rotation av domänmagnetisering. nukleering av domäner. irreversibel domänväggrörelse/ rotation av domänmagnetisering a

och handikappomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

Sannolikhetslära statistisk inferens F10 ESTIMATION (NCT )

1. Använd Laplacetransformen för att lösa differentialekvationen (5p) y (t) + 3y (t) + 2y(t) = 1, t > 0 y(0) = 1, y (0) = 1

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

1. Ge en tydlig förklaring av Dopplereffekt. Härled formeln för frekvens som funktion av källans hastighet i stillastående luft.

3. Mekaniska vågor i 2 (eller 3) dimensioner

vx DOM Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box Malmö

Tentamen i Fotonik , kl

Kod: Datum Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov

Kod: Datum Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov

Hastigheter och tidluckor 2004

Hårdmagnetiska material / permanent magnet materials

Implementering av bistatisk markspridningsmodell baserad på IEM

F9: Snubbrar. Om dagens föreläsning!

Laborationsanvisning laboration 2

Tentamen i Fysik våglära och optik (FAF220),

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5

ÖVN 15 - DIFFTRANS - DEL2 - SF Nyckelord och innehåll. Inofficiella mål

Vågrörelselära och optik

Optimering Linjär programmering

Ljudets och ljusets böjning och interferens

Gällivare Nattavaara 17:5

2. Mekaniska vågrörelser i en dimension

OPTIK läran om ljuset

BILAGA 1 ÄNDRINGAR I BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt

För positiva tal x och y gäller: Peta P LOGARITMLAGAR PREFIX. tera T giga G mega M kilo k hekto h 10 2.

PTG 2015 Övning 5. Problem 1

Kapitel , 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = a) n a1 + a a a = = = = a a a

Assistent: Johan Axnäs Laborationen utfördes: 16 februari februari 2000

Skogsskifte i Sörbyn

Tentamen i EJ1200 Eleffektsystem, 6 hp

Vågor. En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

2. Ljud. 2.1 Ljudets uppkomst

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Anmälan av rapporten inskrivna barn, ungdomar och föräldrar vid HVB barn och ungdoms verksamheter

Laborationsanvisning laboration 2

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Ultraljudsfysik. Falun

Reviderat förslag till beräkningsmodell för särskolan i Stockholms län

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Lösningsförslag

Ljusets böjning & interferens

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning oktober Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Tillåtna hjälpmedel: Eget handskrivet formelblad (A4), utdelad tabellsamling, miniräknare med tömt minne Studenterna får behålla tentamensuppgifterna

1. Elektromagnetisk strålning

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

räknedosa. Lösningarna ska Kladdblad rättas. vissa (1,0 p) frånkopplad. (3,0 p) 3. Uppgiften går. Faskonstanten: 0

Tentamen i Fotonik , kl

Tentamen i Fotonik , kl

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 högskolepoäng, FK4009 Tisdagen den 17 juni 2008 kl 9-15

Digital Signalbehandling i Audio/Video

Radiovågor. Tillämpad vågrörelselära FAF260. Astronomi. Mikrovågor. Mekaniska svängingar FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Lars Rippe Atomfysik

Ljudhastighet (vätska & gas) RT v M Intensitet från en punktkälla P I medel 2 4 r Ljudintensitetsnivå I 12 2 LI 10lg med Io 1,0 10 W/m Io Dopplereffek

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Planering mekanikavsnitt i fysik åk 9, VT03. och. kompletterande teorimateriel. Nikodemus Karlsson, Abrahamsbergsskolan

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Tentamen i EJ1200 Eleffektsystem, 6 hp

Transkript:

Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör följande uppgifter: Varje laborant ka vid laborationen början lämna renkrivna löningar till handledaren för kontroll. 1. Ett tåg är på väg mot en tunnel genom ett berg, e figur 1. a) Loket avger en varningignal med frekvenen f tåg. Efter reflektion mot bergväggen hör lokföraren en annan frekven f. Härled ett amband mellan de båda frekvenerna. Beteckna tåget fart med w och ljudet fart i luft med v. Ledning: Betrakta fört bergväggen om mottagare och edan om ändare. Rita två figurer! Figur 1 Ett tåg på väg mot en tunnel avger en varningignal om reflektera i bergväggen. b) Anta att tågignalen har frekvenen 1,00 khz och att tåget fart är 216 km/h. Vilken frekven uppfattar då lokföraren efter reflektionen? Sätt ljudet fart i luft till 340 m/. Svar: b) 1,43 khz 2. Läng en väg i en tad har polien placerat in dopplerradar. Se figur 2. Bredvid ändaren finn en mottagare om regitrerar de mikrovågor om reflekterat mot bilar om närmar ig. Beteckna ändaren frekven med f, den mottagna frekvenen med f m och bilarna fart med w. Figur 2 En bil närmar ig polien dopplerradar. Sändaren och mottagaren är placerade bredvid varandra och riktade rakt mot bilarna. Dopplerradar. 30

a) Härled ett amband mellan f m och f. b) När en bil närmar ig är killnaden mellan de båda mikrovågfrekvenerna 2,67 khz och dera umma 20,0 GHz. Betäm bilen fart. Ledning: Lö fört ut w ur ambandet i a-uppgiften. Svar: b) 144 km/h Utförande Elektromagnetik trålning kalla mikrovågor när frekvenen ligger i intervallet 300 MHz 300 GHz. Vi utgår från en förökupptällning där mikrovågändaren och mikrovågmottagaren placera bredvid varandra åom figur 3 viar. Figur 3 Förökupptällning vid hatighetbetämning. Mikrovågor om träffar det rörliga föremålet får på grund av dopplereffekt en annan frekven än den om änd ut. Sändaren kickar ut mikrovågor med frekvenen f mot ett rörligt föremål. Den våg om (efter reflektion mot det rörliga föremålet) träffar mottagaren har, på grund av dopplereffekt, en annan frekven, f m, än den utända. Den mottagna ignalen ger upphov till en pänning om kicka från mottagaren till ett ocillokop. Obervera att mikrovågorna har å hög frekven (ca 10 GHz) att ocillokopet inte klarar av att via tidvariationen. I tället likrikta den mottagna ignalen och ocillokoputlaget blir proportionellt mot pänningen amplitud. Om bara den reflekterade vågen från det rörliga föremålet träffade mottagaren, å kulle ocillokopbilden via en rät linje var läge över nollnivån bara berodde på det rörliga föremålet avtånd från ändaren/mottagaren. (Inteniteten ökar ju när avtåndet minkar.) Det rörliga föremålet reflekterar dock endat en del av den utända vågen. Reten paerar förbi och reflektera mot fata föremål i rummet. Reultatet blir att mottagaren träffa av flera vågor. Se figur 3. En våg med frekvenen f m om reflekterat mot det rörliga föremålet och en våg med frekvenen f om reflekterat mot fata föremål (t ex en vägg eller andra orörliga föremål). Se figur 3. Sambandet mellan de båda frekvenerna ge av Dopplerradar. 31

f m = f c + w c w där w är det rörliga föremålet fart och c mikrovågorna fart. (Jämför med förberedeleuppgift 4a.) På grund av att w << c blir f m och f jämförbart tora, dv. f m f. Ho mottagaren interfererar f m och f och ger upphov till vävning. (Studera figur 4.15 på id 71 i vågläraboken.) I figur 4 nedan viar den heldragna kurvan hur (den likriktade) mottagarignalen er ut på ett ocillokop då de båda vågorna inte har amma amplitud (vilket är det normala). Om amplituderna är lika tora får ocillokopkurvan nedre del en petigare form (treckad i figuren). Figur 4 Det bara är amplitudvariationen ho den likriktade pänningen om regitrera på ocillokopkärmen. Tiden Δt ger (efter beräkning) vävningfrekvenen. Vi löer nu ut w ur ambandet ( )ovan. Det ger fm f w = c f + f m Efterom f m f kan vi kriva w = c fm f 2f Obervera att vävningfrekvenen f väv = f m f är mätbar trot att den är nära noll jämfört med frekvenerna f m och f. Uppgift 1. Betämning av mikrovågorna våglängd och frekven Förökupptällningen via i figur 5. Du ka använda en reflekterande metallkiva om du placerar 4 5 dm framför ändare/mottagare. Flytta edan metallkivan långamt fram och tillbaka framför ändare/mottagare och tudera hur utlaget på ocillokopet varierar. Dopplerradar. 32

Figur 5 Förökupptällning vid mätning av mikrovågorna våglängd. Obervera att när kivan flytta träckan Δx ändra vägkillnaden med 2Δx. Vi får alltid interferen mellan vågor vid mottagaren. En våg om reflektera av metallkivan och vågor om reflektera mot rummet väggar. Lägg märke till att vägkillnaden mellan vågorna ändra när kivan flytta. Anta att mottagaren regitrerar ett interferenmax när kivan tår tilla i ett vit läge. Med hur mycket ka vägkillnaden ändra och hur långt ka kivan flytta för att mottagaren ka regitrera ett nytt max? Använd detta för att betämma mikrovågorna våglängd och frekven. Uppgift 2. Mätning av hatighet Mät hatigheten ho ett lekaktåg om rör ig med kontant fart w, med hjälp av dopplerradar. Se figur 6. För att få en jämförele ka du även betämma farten genom att mäta den tid det tar för det lekaktåget att förflytta ig en känd träcka. Gör mätningarna med båda metoderna för tre olika hatigheter. Figur 6 Du ka mäta hatigheten ho ett lekaktåg med två olika metoder. Dopplerradar. 33

Figur 7 Det övre vepet på ocillokopet viar hur lång tid det tar för en känd träcka på lekaktåget att paera tidmätaren i figur 6. Uppgift 3 Underökning av mikrovågorna polariation Placera ändare och mottagare riktade mot varandra åom figur 8 viar. Obervera att om ändaren och mottagaren är för nära varandra, å kan mottagardioden bränna önder! Figur 8 Förökupptällning vid underökning av mikrovågorna polariation. a) Underök vad om händer när du vrider mottagaren (riktad mot ändaren) runt x-axeln utan att ha något föremål mellan mottagaren och ändaren. Vad händer med ocillokoputlaget? Ge en trolig förklaring! b) Vrid mottagaren runt x-axeln (med öppningen riktad mot ändaren) å att utlaget blir maximalt. Sätt ett metallgaller mellan ändare och mottagare och betäm polariationriktningen på mikrovågtrålningen genom att vrida på metallgallret och tudera ocillokoputlaget. Förklara kvalitativt vad om händer. Dopplerradar. 34