Підвищення чутливості доплерівського мікрохвильового сенсора руху
dc.citation.epage | 87 | |
dc.citation.issue | 2 | |
dc.citation.journalTitle | Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія | |
dc.citation.spage | 79 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.author | Оборжицький, В. | |
dc.contributor.author | Сторож, В. | |
dc.contributor.author | Матієшин, Ю. | |
dc.contributor.author | Протасевич, В. | |
dc.contributor.author | Oborzhytskyy, V. | |
dc.contributor.author | Storozh, V. | |
dc.contributor.author | Matiieshyn, Y. | |
dc.contributor.author | Protasevych, V. | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T09:56:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T09:56:24Z | |
dc.date.created | 2022-03-01 | |
dc.date.issued | 2022-03-01 | |
dc.description.abstract | В роботі розглядається метод підвищення чутливості мікрохвильового сенсора руху на ефекті Доплера, заснований на застосуванні амплітудної маніпуляції відбитих від рухомого об’єкта електромагнітних коливань. Описано мікрохвильовий сенсор руху на базі інтегрованої антени-автогенератора, де за рахунок амплітудної маніпуляції відбитих коливань реалізовано амплітудну маніпуляцію інформаційного сигналу з подальшим його обробленням на частоті маніпуляції, що дозволяє зменшити вплив власних шумів сенсора на інформаційний сигнал. Приведено результати експериментального дослідження такого мікрохвильового сенсора, у якому рівень шумів та внутрішніх завад приблизно на 20 дБ нижчий порівняно з традиційним автодинним режимом роботи цього ж сенсора. | |
dc.description.abstract | The paper considers a method of increasing the sensitivity of a microwave motion sensor based on the Doppler Effect, based on the application of amplitude manipulation of electromagnetic vibrations reflected from a moving object. A microwave motion sensor based on an integrated antenna-oscillator is described, in which amplitude manipulation of the information signal is implemented due to the amplitude manipulation of the reflected oscillations, followed by signal processing at the frequency of the manipulation, which allows reducing the effect of the sensor’s own noise on the information signal. The results of an experimental study of such a microwave sensorare given, in which the level of noise and internal interference is approximately 20 dB lower compared to the traditional autodyne mode of operation of the same sensor. | |
dc.format.extent | 79-87 | |
dc.format.pages | 9 | |
dc.identifier.citation | Підвищення чутливості доплерівського мікрохвильового сенсора руху / В. Оборжицький, В. Сторож, Ю. Матієшин, В. Протасевич // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — Том 2. — № 2. — С. 79–87. | |
dc.identifier.citationen | Increasing the sensitivity of the doppler microwave motion sensor / V. Oborzhytskyy, V. Storozh, Y. Matiieshyn, V. Protasevych // Infocommunication Technologies and Electronic Engineering. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 2. — No 2. — P. 79–87. | |
dc.identifier.doi | doi.org/10.23939/ictee2022.02.079 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59694 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія, 2 (2), 2022 | |
dc.relation.ispartof | Infocommunication Technologies and Electronic Engineering, 2 (2), 2022 | |
dc.relation.references | [1] Avagyan H., Hakhoumian A. and Hayrapetyan H. (2012). Portable non-contact microwave Doppler radar for respiration and heartbeat sensing. Armenian Journal of Physics, 5(1). Pp. 8–14. | |
dc.relation.references | [2] Fletcher R. and Jing H. (2009). Low-cost differential front-end for Doppler radar vital sign monitoring. In: 2009 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, Proceedings of the IEEE International Conference. Boston, USA, 07–12 June 2009. IEEE. Pp. 1325–1328. DOI: 10.1109/MWSYM.2009.5165949. | |
dc.relation.references | [3] Lin S., Qian Y. and Itoh T. (2001). A Low Noise Active Integrated Antenna Receiver for Monopulse Radar Applications. In: 2001 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, Proceedings of theIEEE International Conference. Phoenix, USA, 20-24 May 2001. IEEE. Vol. 2. Pp. 1395–1398. DOI: 10.1109/MWSYM.2001.967157. | |
dc.relation.references | [4] Prudius I. N., Golinsky W. D. and Storozh V. G. (2007). Tranzistornyye antenny-avtogeneratory SVCH diapazona. [Transistor antennas-oscillators of the microwave range]. Tekhnologiya i konstruirovaniye v elektronnoy apparature. [Technology and design in electronic equipment]. Iss. 2. Pp. 13–16 (in Russian). | |
dc.relation.references | [5] Nefedov E. I., Kozlovsky V. V. and Zgursky А. V. (1990). Mikropoloskovyye izluchayushchiye i rezonansnyye ustroystva. [Microstrip radiating and resonant devices]. Kiyev: Tekhnika (in Russian). | |
dc.relation.references | [6] Buckingham M. (1986). Shumy v elektronnykh priborakh i sistemakh. [Noises in electronic devices and systems]. Translated from English by A. B. Meshcheryakov, V. P. Mitrofanov and G. A. Sidorova. Moskva: Mir (in Russian). | |
dc.relation.references | [7] Zhalud V. and Kuleshov V. (1977). Shumy v poluprovodnikovykh ustroystvakh. [Noises in semiconductor devices]. Moskva: Sovetskoe Radio (in Russian). | |
dc.relation.references | [8] Harvey A. F. (1965). Tekhnika sverkhvysokikh chastot. [Microwave Engineering]. Translated from English by Sushkevich. Moskva: Sovetskoe Radio (in Russian). | |
dc.relation.references | [9] Oborzhytskyy V., Storozh V. and Matiieshyn Y. (2018). Microwave motion sensor with amplitude-manipulated reflected signal. In: Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering TCSET’2018, Proceedings of theXIVth IEEE International Conference. Lviv –Slavske, Ukraine, 20–24 February 2018. IEEE. Pp. 108–111. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336166. | |
dc.relation.references | [10] Storozh V. G. Lviv Polytechnic National University, 2018. Radiokhvylovyi sensor. [Microwave Doppler Radar]. Ukraine Pat. 116041 (in Ukrainian). | |
dc.relation.references | [11] Tran V. P., Al-Jumaily A. A. and Islam S. M. S. (2019). Doppler Radar-Based Non-Contact Health Monitoring for Obstructive Sleep Apnea Diagnosis: A Comprehensive Review. Big Data and Cognitive Computing, 3(1):3. | |
dc.relation.references | [12] Yu Z., Zhao D. and Zhang Z. (2017). Doppler Radar Vital Signs Detection Method Based on Higher Order Cyclostationary. Sensors, 18(1):47. DOI: 10.3390/s18010047. | |
dc.relation.referencesen | [1] Avagyan H., Hakhoumian A. and Hayrapetyan H. (2012). Portable non-contact microwave Doppler radar for respiration and heartbeat sensing. Armenian Journal of Physics, 5(1). Pp. 8–14. | |
dc.relation.referencesen | [2] Fletcher R. and Jing H. (2009). Low-cost differential front-end for Doppler radar vital sign monitoring. In: 2009 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, Proceedings of the IEEE International Conference. Boston, USA, 07–12 June 2009. IEEE. Pp. 1325–1328. DOI: 10.1109/MWSYM.2009.5165949. | |
dc.relation.referencesen | [3] Lin S., Qian Y. and Itoh T. (2001). A Low Noise Active Integrated Antenna Receiver for Monopulse Radar Applications. In: 2001 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, Proceedings of theIEEE International Conference. Phoenix, USA, 20-24 May 2001. IEEE. Vol. 2. Pp. 1395–1398. DOI: 10.1109/MWSYM.2001.967157. | |
dc.relation.referencesen | [4] Prudius I. N., Golinsky W. D. and Storozh V. G. (2007). Tranzistornyye antenny-avtogeneratory SVCH diapazona. [Transistor antennas-oscillators of the microwave range]. Tekhnologiya i konstruirovaniye v elektronnoy apparature. [Technology and design in electronic equipment]. Iss. 2. Pp. 13–16 (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | [5] Nefedov E. I., Kozlovsky V. V. and Zgursky A. V. (1990). Mikropoloskovyye izluchayushchiye i rezonansnyye ustroystva. [Microstrip radiating and resonant devices]. Kiyev: Tekhnika (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | [6] Buckingham M. (1986). Shumy v elektronnykh priborakh i sistemakh. [Noises in electronic devices and systems]. Translated from English by A. B. Meshcheryakov, V. P. Mitrofanov and G. A. Sidorova. Moskva: Mir (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | [7] Zhalud V. and Kuleshov V. (1977). Shumy v poluprovodnikovykh ustroystvakh. [Noises in semiconductor devices]. Moskva: Sovetskoe Radio (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | [8] Harvey A. F. (1965). Tekhnika sverkhvysokikh chastot. [Microwave Engineering]. Translated from English by Sushkevich. Moskva: Sovetskoe Radio (in Russian). | |
dc.relation.referencesen | [9] Oborzhytskyy V., Storozh V. and Matiieshyn Y. (2018). Microwave motion sensor with amplitude-manipulated reflected signal. In: Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering TCSET’2018, Proceedings of theXIVth IEEE International Conference. Lviv –Slavske, Ukraine, 20–24 February 2018. IEEE. Pp. 108–111. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336166. | |
dc.relation.referencesen | [10] Storozh V. G. Lviv Polytechnic National University, 2018. Radiokhvylovyi sensor. [Microwave Doppler Radar]. Ukraine Pat. 116041 (in Ukrainian). | |
dc.relation.referencesen | [11] Tran V. P., Al-Jumaily A. A. and Islam S. M. S. (2019). Doppler Radar-Based Non-Contact Health Monitoring for Obstructive Sleep Apnea Diagnosis: A Comprehensive Review. Big Data and Cognitive Computing, 3(1):3. | |
dc.relation.referencesen | [12] Yu Z., Zhao D. and Zhang Z. (2017). Doppler Radar Vital Signs Detection Method Based on Higher Order Cyclostationary. Sensors, 18(1):47. DOI: 10.3390/s18010047. | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2022 | |
dc.subject | мікрохвильовий сенсор | |
dc.subject | антена-автогенератор | |
dc.subject | амплітудна маніпуляція | |
dc.subject | Microwavesensor | |
dc.subject | antenna-oscillator | |
dc.subject | amplitude manipulation | |
dc.subject.udc | 621.396 | |
dc.title | Підвищення чутливості доплерівського мікрохвильового сенсора руху | |
dc.title.alternative | Increasing the sensitivity of the doppler microwave motion sensor | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1