都卜勒雷達原理的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括賽程、直播線上看和比分戰績懶人包

都卜勒雷達原理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰喬伊•麥克法登寫的 越簡單越強大:奧坎的剃刀如何釋放科學並塑造宇宙 和StevenStrogatz的 無限的力量:這個世界表面上看似混亂且不講理,但其最深處卻是合乎邏輯,並且確實遵守著一條條的數學定律都 可以從中找到所需的評價。

另外網站預警機"脈衝-多普勒雷達工作原理" - Mobile01也說明:既然一般的地面/海面背景(如車輛、飛鳥、風吹的樹葉和波浪等等)的速度都很有限,只要專注在頻率變化了很大的信號上,就自然把背景雜波通通過濾掉了。

這兩本書分別來自鷹出版 和旗標所出版 。

國立臺灣科技大學 電子工程系 曾昭雄所指導 徐子威的 應用於新生兒監測之24 GHz非接觸式生理訊號感測雷達模組研製 (2015),提出都卜勒雷達原理關鍵因素是什麼,來自於雷達模組、生理訊號偵測。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電子工程系 曾昭雄所指導 黃思婷的 應用於手勢感測之都卜勒雷達模組研製 (2015),提出因為有 都卜勒雷達、手勢感測的重點而找出了 都卜勒雷達原理的解答。

最後網站氣象雷達與應用則補充:雷達 註1偵測物體的原理就像蝙. 蝠一樣,但它發射的是電磁 ... 速度計算出來;而都卜勒氣象雷達是以. 都卜勒效應為基礎,則能 ... 在綠島的都卜勒氣象雷達與清泉崗及馬.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了都卜勒雷達原理,大家也想知道這些:

越簡單越強大:奧坎的剃刀如何釋放科學並塑造宇宙

為了解決都卜勒雷達原理的問題,作者約翰喬伊•麥克法登 這樣論述:

「假設最少的解釋,往往最接近真理。」 當要在競爭理論中做出選擇時,奧坎剃刀給我們一個原則――簡約原則 這原則近八百年來讓人類解放了科學、型塑了宇宙。     知名生物學家約翰喬伊•麥克法登(JonJoe McFadden)解說「奧坎的剃刀」(Occam’s Razor)原理如何促成自然科學的無限發展並形塑世界。        「奧坎的剃刀」主張「如非必要,勿增添實體」,亦即「假設最少的解釋,往往最接近真理」,此原理在14世紀由方濟會修士奧坎的威廉(William of Occam)提出,主因中世紀繁瑣的哲學爭論而生。        在《越簡單越強大》一書中,麥克法登以科學家身分追溯百年來的

自然科學發現,從地心說到量子力學、遺傳學,簡約原則是破解這些重大謎團的關鍵,形塑了我們對這個宇宙的瞭解。     作者更舉例說明,除了自然科學的突破受到簡約原則的深刻影響,莎士比亞也曾說:「簡潔是智慧的靈魂。」(Brevity is the soul of wit),簡約原則在文學、戲劇、詩歌、工業革命、蘋果(Apple)的產品設計、建築物的線條、現代文化中皆是被廣泛遵從的中心理念。        簡約原則所擁有的顛覆力量,摧毀了多餘的假設,催生了我們看待世界的全新方式。它不僅是種審美品質,也讓我們在更深刻形式的直覺理解中體驗到振奮的力量。它透過自然史及人類起源的再鑄過程,作者將帶領我們重新認

識自身及世界,看見複雜事物背後的真理,並正確知曉奧坎的剃刀的偉大及重要性。   專文推薦     ◎陳瑞麟/中正大學哲學系講座教授     ★菲力普•普曼(Philip Pullman)及《悖論》作者吉姆.艾爾—卡利里推薦好書!   ★《解開生命之謎》(Life On The Edge)作者約翰喬伊.麥克法登最新力作!     原始而深刻。《越簡單越強大》以趣味且令人容易連結的方式,說明一個由中世紀方濟各會修道士提出的簡單想法,如何穿越八百年的史詩之旅,而時至今日都影響著幾項最重要的科學觀念。──吉姆.艾爾―卡利里(Jim Al-Khalili,理論物理學家、《悖論》作者。)     《越簡單

越強大》精闢形容威廉的奧坎一生遵循且執行的理念,並闡明這個看似簡單的定律,對我們對自然和宇宙的認知所產生的重大轉變及影響。──菲力普•普曼(Philip Pullman)     在一個充滿陰謀論的世界裡,麥克法登的論點――越簡單越強大,將吸引歷史學家和有科學頭腦的人。——圖書館雜誌     非常迷人。……其全面性和清晰度令人嘆為觀止。——《愛爾蘭時報》     如果您對概念史感興趣,那麼這是一本極好的讀物。簡而言之,《越簡單越強大》令人著迷。 ——Michael Blastland,《展望》(英國)     近年來最令人愉快的科學史讀物。——Simon Ings,《旁觀者》(英國)     

在《越簡單越強大》一書中,遺傳學家約翰喬伊•麥克法登提供了一個輕鬆但經過充分研究的視角,探討了奧坎剃刀如何激發科學界最偉大的想法……他舉的例證十分具說服力,說明了「簡約原則如何持續為我們展示最深刻、最神祕,甚至有時對宇宙如何運作最令人不安的見解。——《科學美國人》     憑藉著天賦和易讀性,麥克法登帶領讀者瞭解奧坎的許多智力革命思想……本書是對科學史一種集中、挑釁與令人滿意的嘗試。——《柯克斯評論》     他對我們很多人知道、但少有人深刻理解的想法進行了令人信服的評估。——約翰•基奧,《書單》

應用於新生兒監測之24 GHz非接觸式生理訊號感測雷達模組研製

為了解決都卜勒雷達原理的問題,作者徐子威 這樣論述:

本論文研製應用於新生兒監測之24 GHz非接觸式生理訊號感測雷達模組,該模組包含射頻電路、基頻電路、微控制器、藍芽模組與兩型天線陣列。因24 GHz雷達晶片輸出兩組互為正交之差動基頻訊號,論文中將設計基頻電路將差動訊號轉換為單端訊號,且由微控制器將類比基頻訊號轉換為數位訊號,再透過藍芽模組將訊號傳至電腦,以NI LabVIEW進行訊號處理。本論文使用2 2天線陣列雷達模組A量測新生兒之生理參數,量測距離約為10-15 cm,雷達模組可成功量測新生兒呼吸及心跳頻率。使用4 5天線陣列雷達模組B量測成人之生理參數,其結果與醫療級血氧濃度計比較,每分鐘心跳誤差次數約為1次,誤差百分比約為1.3 %

無限的力量:這個世界表面上看似混亂且不講理,但其最深處卻是合乎邏輯,並且確實遵守著一條條的數學定律

為了解決都卜勒雷達原理的問題,作者StevenStrogatz 這樣論述:

  [窺探未知與預測未來的能力]     距離地球十億光年外的兩個黑洞環繞相撞產生的重力波,竟然能被浩瀚宇宙中渺小的人類捕捉到, 想想都覺得不可思議。多少人從事愛滋病研究未果,而何大一卻靠數學公式發明出抑制 HIV 病毒突變的雞尾酒療法。X 光斷層掃描將光束射入人體就能產生 3D 透視影像,這也太神奇了吧!     你是否曾經思考過?人類的科技發展在幾個世紀前還相當緩慢,例如輪子是距今 5000 年前就發明出來,直到 1885 年才造出第一台以汽油驅動的汽車。然而, 現代科技卻進步飛快,例如 1903 年才發明出最陽春的飛機,卻在 1978 年就能讓太空梭飛出地球,而在

2020 年 SpaceX 以民營企業的身分完成太空載人任務。世界變化越來越快,我們有幸生在這個時代,親眼見證了人類科技的大躍進。為什麼古今的差異如此之大?     這一切都要感謝牛頓與萊布尼茲發明出微積分,留給後代珍貴的寶藏!如果沒有微積分,那微波爐、電腦、手機、衛星、網路、…都不會出現, 我們將無法分裂原子、揭開人類基因的奧秘,也不能預測傳染病疫情,更無法窺探宇宙深處的動靜。     [因為無限,才有微積分的誕生]     這個世界表面上看似混亂且不講理,但其最深處卻是合乎邏輯,並且確實遵守著一條條的數學定律。微積分就像是宇宙的語言,能描述大自然現象與萬事萬物的運

行規律,它改變了世界、形塑了人類的新文明,但這一切神奇的躍進並非一蹴而就。     微積分雖然是在十七世紀由牛頓與萊布尼發明,但他們承襲「無限 Infinite」的觀念,正是數學發展史上最具爭議也最有創造力的觀念,無限扮演了革命性的角色,加快了科技發展的進程。在這場歷史大戲中,數學、天文、物理天才們一一上場,有的不可一世,有的抑鬱而終,有的生性多疑,有的廣結善緣,就讓本書像說故事一樣一一揭曉他們留給世人這「無限的力量」吧。    本書特色     ● 英國皇家學會科學圖書獎入選/紐約時報科學類 Bestseller   ● 就算害怕數學的人也能讀得津津有味   ●

瞭解現今科技發展如此快速的根本原因   得獎紀錄     英國皇家學會科學圖書獎入選/紐約時報科學類 Bestseller   名人推薦     ● 清華大學榮譽教授 李家同博士     ● 華盛頓郵報:『本書妙趣橫生, 藉由一個個讓人驚喜的故事, 闡明微積分帶來的現代文明…』     ● 史丹佛大學數學教育教授 Jo Boaler 博士:『這本引人入勝的書, 帶你認識數學在這個世界所扮演的角色, 相信能讓老師與學生都受益匪淺』     ● 理論物理學與超弦理論家 Brian Greene 博士在推特上推薦:『…本書將微積分這門數學史上最重要的發

明, 用很精彩的方式帶到大眾眼前』     ● 電影黑天鵝原著作者 Nassim Nicholas Taleb:『此書具有危險性!會讓你不經意就喜歡上數學…』

應用於手勢感測之都卜勒雷達模組研製

為了解決都卜勒雷達原理的問題,作者黃思婷 這樣論述:

本論文主要係採用都卜勒雷達原理實現5.8 GHz非接觸式手勢感測雷達模組,並整合和差陣列天線研製一型單脈衝雷達模組系統,用以辨識散射物方向,其雷達模組設計、實現方式及量測模擬結果皆於本論文中詳細討論。在非接觸式手勢感測雷達模組中,本論文首先採用複合式左/右手合成傳輸線之洩漏波天線來實現手勢訊號感測雷達模組之掃描功能。由實驗結果可驗證,當手勢於波束掃瞄範圍內揮動時,此雷達感測系統不僅可偵測5種手勢,分別為「手勢往前」、「手勢往後」、「手勢來回」、「垂直手勢」與「水平手勢」,並可進一步計算手勢移動距離。而在單脈衝雷達系統模組中,本論文採用一和差陣列接收天線將接收之散射物反射訊號分成和(Σ)訊號與

差(Δ)訊號,並使用和差訊號之比值求得散射物反射波之入射角度。由實驗結果可知,當散射物置於偏離天線中心「7°」位置上,其計算之相對角度為10.3°與實際角度誤差為3.3°,而計算之距離量測誤差為2.5 %。