Effet Doppler: Applications en télédétection (Radar - Sonar - Echographie)
Chapitre 1. Effet Doppler - Eléments Théoriques
1.1. Propagation du son
1.2. Echogénicité
1.3. L'onde électromagnétique
1.4. L'effet Doppler
1.5. Le mur du son
1.6. Effet Doppler appliqué au radar pulsé
1.6.1. Représentation graphique de la cinématique
1.6.2. Echo sur une cible fixe
1.6.3. Echo sur une cible en mouvement
1.6.4. Influence de l'angle de visée - Angle Doppler
1.6.5. Applications numériques simples
1.6.6. Ambiguïté sur la mesure de distance
1.6.7. Ambiguïté sur la mesure de vitesse - Repliement spectral
1.6.8. Le repliement spectral encore...
1.6.9. Portée radar - Résolution radiale - Résolution en vitesse
1.6.10. Intégration cohérente
Chapitre 2. Radar et aéronautique
Chapitre 3. Radar et volcanologie
Chapitre 4. Radar et météorologie
Chapitre 5. Le radar Doppler de contrôle de vitesse automobile
Chapitre 6. Le sonar
Chapitre 7. Echographie
Chapitre 8. Les lithotriteurs - Le scanner
Chapitre 9. Propagation sur une ligne de transmission
Chapitre 10. Annexes
Chapitre 11. Exercices
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1.6.6. Ambiguïté sur la mesure de distance

c30.gif (5562 octets)

Fig. I.15   Ambiguïté sur la distance

L'écho 1 en réception correspond t-il à l'émission du train d'ondes 1, du train d'ondes 2 ou d'un précédent ?

Il y a ambiguïté!

Pour l'émission du train d'ondes 1 seuls les échos reçus pendant le temps  (To - t) » To peuvent être pris en compte. Echo2/3

La distance maxi ambiguë est donc:

                                                                        dmaxi = c. To/2 = c/ (2.Fo)

Elle est inversement proportionnelle

à la PRF*   Fo = 1/To

Application numérique au radar avion:

c = 3.108 m/s       PRF = Fo = 4kHz      Þ      dmaxi = 37km

Les radars Doppler utilisent la même antenne pour l'émission et la réception.

De ce fait, pendant la durée de l'émission ( ici 1ms), la réception est impossible.

Cette distance minimale définit la zone aveugle du radar.

                                                                                dmin = c.t/2

Il est également impossible de distinguer deux échos successifs, s'ils ne sont pas

espacés de la durée t. Cela se traduit par une segmentation des distances.

Le plus petit intervalle de distance mesurable est donc égal à:

                                                                                Dd = c.t/2

Cette résolution des distances Dd est appelée résolution radiale.

Résolution radiale et zone aveugle sont dans notre exemple égales à: 

dmin = Dd =150m

c45.gif (7665 octets)

* PRF: Pulse Repetition Frequency

 

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