Підвищення чутливості доплерівського мікрохвильового сенсора руху

dc.citation.epage87
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleІнфокомунікаційні технології та електронна інженерія
dc.citation.spage79
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorОборжицький, В.
dc.contributor.authorСторож, В.
dc.contributor.authorМатієшин, Ю.
dc.contributor.authorПротасевич, В.
dc.contributor.authorOborzhytskyy, V.
dc.contributor.authorStorozh, V.
dc.contributor.authorMatiieshyn, Y.
dc.contributor.authorProtasevych, V.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-08-17T09:56:24Z
dc.date.available2023-08-17T09:56:24Z
dc.date.created2022-03-01
dc.date.issued2022-03-01
dc.description.abstractВ 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.abstractThe 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.extent79-87
dc.format.pages9
dc.identifier.citationПідвищення 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.citationenIncreasing 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.doidoi.org/10.23939/ictee2022.02.079
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59694
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofІнфокомунікаційні технології та електронна інженерія, 2 (2), 2022
dc.relation.ispartofInfocommunication 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.subjectмікрохвильовий сенсор
dc.subjectантена-автогенератор
dc.subjectамплітудна маніпуляція
dc.subjectMicrowavesensor
dc.subjectantenna-oscillator
dc.subjectamplitude manipulation
dc.subject.udc621.396
dc.titleПідвищення чутливості доплерівського мікрохвильового сенсора руху
dc.title.alternativeIncreasing the sensitivity of the doppler microwave motion sensor
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2022v2n2_Oborzhytskyy_V-Increasing_the_sensitivity_79-87.pdf
Size:
1.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2022v2n2_Oborzhytskyy_V-Increasing_the_sensitivity_79-87__COVER.png
Size:
1.17 MB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.88 KB
Format:
Plain Text
Description: