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雷達仍是當前用來檢測移動物體最普通方法。雷達英文為RADAR,是Radio Detection And Ranging的縮寫。所有利用雷達波來檢測移動物體速度的原理,其理論基礎皆源自于[多普勒效應],此原理是在19世紀一位澳地利物理學家所發(fā)現(xiàn)的物理現(xiàn)像,后來世人為了紀念他的貢獻,就以他的名字來為該原理命名。
多普勒的理論基礎為時間。波是由頻率及振幅所構成。當無線電波在行進的過程中,碰到物體時會被反射,而且其反射回來的波,其頻率及振幅都會隨著所碰到的物體的移動狀態(tài)而改變。若無線電波所碰到的物體是固定不動的,那么所反射回來的無線電波其頻率是不會改變的。然而,若物體是朝著無線電波發(fā)射的方向前進時,此時所反射回來的無線電波會被壓縮,因此該電波的率頻會隨之增加;反之,若物體是朝著遠離無線電波方向行進時,則反射回來的無線電波,其頻率則會隨之減小。下圖為多普勒雷達(Doppler Radar)的基本原理圖標: 
測速雷達所應用的原理,就是可以檢測到發(fā)射出無線電波,及反彈回來的無線電波其間的頻率變化。由這兩個不同頻率的差值,便可以依特定的比例關系,而計算出該波所碰撞到的物體的速度。也許大家還是無法體會什么是[多普勒效應],但每個人在日常生活中應該都有聽過[多普勒效應]。例如:當火車鳴笛或救護車的警報聲一直朝著你接近時,會發(fā)現(xiàn)聲音會一直在變化,這就是所謂的[多普勒效應],此例子是生活中最常見的例子,因為當聲波一直朝著你接近時,該聲波的頻率會一直增加,所以聽到的聲音才會一直變。這跟測速雷達所用到的原理是一樣的,只不過測速雷達所使用的不是聲波,而是無線電波。
由于測速雷達總是檢測到一個較強的反射電波后,才計算出該移動物體(車子)的速度;而通常體積較大的物體其反射的電波也較強,離發(fā)射電波較近的物體,其所反射的電波也會較強。根據這個原理,若有兩輛大小相同的車子,同樣都是超速時,測速雷達只會檢測到開在較前面車子的速度;若有一輛未超速的大卡車開在前方,而另一輛已超速的小客車開在后方時,測速雷達是無法檢測出該小客車已超速,除非該小客車已經超越了大卡車而繼續(xù)超速。
這告訴我們,利用雷達波來檢測車速時,是無法在車陣中檢測到特定車輛的速度,而只能檢測到開在車陣最前面,且體積較大的車子的速度。
>>雷達原理詳述<<
下面的文章,將更詳細地探討雷達測速的各種影響因素:
·雷達波覆蓋的范圍影響雷達波覆蓋范圍的因素如下:
·雷達的功率
·電波接收器的靈敏度
·天線的特性
·欲檢測物體的體積大小
·雷達與欲檢測物體的距離
·欲檢測物體與雷達天線的相對位置及角度
下圖顯示出影響測速雷達波覆蓋范圍的因素: 
由上圖可知大型拖車最容易被檢測到速度,只要在400米的范圍,都可以被檢測。
>>測速地點的選擇<<
雷達測速的基本原理,其實是由車輛所反射回來的電波來計算車速,那么在道路上一些不會動的物體,如路標、路燈等的體積都很小,尚不會對雷達電波生成太多的影響,但如果是一些較大的物體,如建筑物、停在路旁的大卡車,或是高速公路上一些路段的大型路標、廣告板等,這些物體就一定會影響到雷達電波的反射,也就是說即使路上沒有車輛經過,所使用的測速雷達還是會檢測到一些數(shù)據,只是這些數(shù)據可能速度都是0而已。理想的測速照相地點,應該位于空曠無阻礙且沒有大型反射物的道路上;在開始測速之前,選擇地點是相當重要的;操作員在開始前,必須在車流前,選擇一視線良好的位置,該視線上不能有如[公交車站]、[大型路標]、[金屬棚欄]、[防撞護欄]等物體。另外,使用測速雷達時,不能在道路的中央分隔島上使用,只能在道路兩旁使用。
根據法律認可的都卜勒原理,由于雷達發(fā)射和接收共用一個天線,且運動目標的運動方向與天線法線方向相一致,運動目標的都卜勒頻率fd符合下列關系式。

將(1)式變?yōu)?BR>
其中Vr為目標運動速度;C為電磁波在空氣中的傳播速度,是一個常數(shù);ft為雷達的發(fā)射頻率,是一個已知量;fd為測量到的運動目標引起的都卜勒頻率,其測量精度由石英晶體振蕩器保證,并由計算機處理進行速度換算并送到顯示屏顯示。
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