విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 72 - రాడార్, సోనార్ మరియు LiDAR సాంకేతికతలు
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
Which comparison of Radar, Sonar and LiDAR is correct?
రాడార్, సోనార్ మరియు LiDARల పోలికలో సరైనది ఏది?
Explanation:
• Radar operates with electromagnetic radio or microwave energy and can measure properties of objects from returned signals.
• Sonar uses sound, which is especially useful underwater because acoustic waves propagate much farther in water than radar or ordinary light in many conditions.
• LiDAR is an active optical ranging technology based on laser pulses or beams.
• Sonar uses sound, which is especially useful underwater because acoustic waves propagate much farther in water than radar or ordinary light in many conditions.
• LiDAR is an active optical ranging technology based on laser pulses or beams.
వివరణ:
• రాడార్ రేడియో లేదా మైక్రోవేవ్ విద్యుదయస్కాంత శక్తిని ఉపయోగించి తిరిగి వచ్చిన సంకేతాల ద్వారా వస్తువుల లక్షణాలను కొలుస్తుంది.
• సోనార్ శబ్దాన్ని ఉపయోగిస్తుంది; నీటిలో అనేక పరిస్థితుల్లో రాడార్ లేదా సాధారణ కాంతికంటే శబ్దం చాలా దూరం ప్రయాణించగలదు.
• LiDAR లేజర్ పల్స్లు లేదా కిరణాలపై ఆధారపడిన క్రియాశీల దూర కొలత సాంకేతికత.
• సోనార్ శబ్దాన్ని ఉపయోగిస్తుంది; నీటిలో అనేక పరిస్థితుల్లో రాడార్ లేదా సాధారణ కాంతికంటే శబ్దం చాలా దూరం ప్రయాణించగలదు.
• LiDAR లేజర్ పల్స్లు లేదా కిరణాలపై ఆధారపడిన క్రియాశీల దూర కొలత సాంకేతికత.
Question 2
ప్రశ్న 2
In a pulsed radar, how is the range to a reflecting target determined at a basic level?
పల్స్ రాడార్లో ప్రతిఫలించే లక్ష్యానికి దూరాన్ని ప్రాథమికంగా ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
Explanation:
• A pulsed radar transmits a short radio pulse and measures the time until the echo returns from a target.
• The measured time represents travel from radar to target and back again, so the one-way range is half the total propagation distance.
• Doppler information can add radial-velocity information, but pulse travel time is the basic ranging principle.
• The measured time represents travel from radar to target and back again, so the one-way range is half the total propagation distance.
• Doppler information can add radial-velocity information, but pulse travel time is the basic ranging principle.
వివరణ:
• పల్స్ రాడార్ చిన్న రేడియో పల్స్ను పంపి లక్ష్యం నుంచి ప్రతిధ్వని తిరిగి రావడానికి పట్టిన సమయాన్ని కొలుస్తుంది.
• కొలిచిన సమయం రాడార్ నుంచి లక్ష్యానికి వెళ్లి తిరిగి రావడానికి సంబంధించినది; అందువల్ల ఒకదిశ దూరం మొత్తం ప్రయాణ దూరంలో సగం.
• డాప్లర్ సమాచారం రేడియల్ వేగాన్ని కూడా తెలియజేయగలదు; కానీ పల్స్ ప్రయాణ సమయం ప్రాథమిక దూర కొలత సూత్రం.
• కొలిచిన సమయం రాడార్ నుంచి లక్ష్యానికి వెళ్లి తిరిగి రావడానికి సంబంధించినది; అందువల్ల ఒకదిశ దూరం మొత్తం ప్రయాణ దూరంలో సగం.
• డాప్లర్ సమాచారం రేడియల్ వేగాన్ని కూడా తెలియజేయగలదు; కానీ పల్స్ ప్రయాణ సమయం ప్రాథమిక దూర కొలత సూత్రం.
Question 3
ప్రశ్న 3
What does Doppler radar primarily infer from the frequency or phase change of the returned signal?
తిరిగి వచ్చిన సంకేతంలోని ఆవృత్తి లేదా దశ మార్పు ద్వారా డాప్లర్ రాడార్ ప్రధానంగా ఏమి అంచనా వేస్తుంది?
Explanation:
• The Doppler effect links a change in received frequency or phase progression to relative motion along the radar line of sight.
• Weather Doppler radar therefore estimates how precipitation or other scatterers are moving toward or away from the radar.
• A single Doppler measurement does not automatically provide the complete three-dimensional velocity vector.
• Weather Doppler radar therefore estimates how precipitation or other scatterers are moving toward or away from the radar.
• A single Doppler measurement does not automatically provide the complete three-dimensional velocity vector.
వివరణ:
• డాప్లర్ ప్రభావం తిరిగి వచ్చిన సంకేత ఆవృత్తి లేదా దశ మార్పును రాడార్ దృష్టిరేఖ వెంట సాపేక్ష చలనంతో అనుసంధానిస్తుంది.
• అందువల్ల వాతావరణ డాప్లర్ రాడార్ వర్షకణాలు లేదా ఇతర ప్రతిఫలకాలు రాడార్ వైపు లేదా దూరంగా ఎలా కదులుతున్నాయో అంచనా వేస్తుంది.
• ఒకే డాప్లర్ కొలత పూర్తిస్థాయి త్రిమితీయ వేగ వెక్టర్ను స్వయంగా ఇవ్వదు.
• అందువల్ల వాతావరణ డాప్లర్ రాడార్ వర్షకణాలు లేదా ఇతర ప్రతిఫలకాలు రాడార్ వైపు లేదా దూరంగా ఎలా కదులుతున్నాయో అంచనా వేస్తుంది.
• ఒకే డాప్లర్ కొలత పూర్తిస్థాయి త్రిమితీయ వేగ వెక్టర్ను స్వయంగా ఇవ్వదు.
Question 4
ప్రశ్న 4
Which statement correctly distinguishes weather-radar reflectivity from Doppler radial velocity?
వాతావరణ రాడార్లో ప్రతిఫలన తీవ్రతను డాప్లర్ రేడియల్ వేగం నుంచి సరిగ్గా వేరు చేసే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Radar reflectivity depends on the amount and scattering properties of hydrometeors and is widely used to infer precipitation structure and intensity.
• Doppler velocity uses the motion-induced signal shift to estimate the radial component of scatterer motion.
• Weather analysis commonly uses both products because echo strength and motion provide different information.
• Doppler velocity uses the motion-induced signal shift to estimate the radial component of scatterer motion.
• Weather analysis commonly uses both products because echo strength and motion provide different information.
వివరణ:
• రాడార్ ప్రతిఫలన తీవ్రత వర్ష, మంచు వంటి జలకణాల పరిమాణం మరియు వాటి చిందరవందర లక్షణాలపై ఆధారపడి వర్షపాతం నిర్మాణం, తీవ్రత అంచనాకు ఉపయోగపడుతుంది.
• డాప్లర్ వేగం కదలిక వల్ల సంకేతంలో ఏర్పడే మార్పుతో ప్రతిఫలక కదలికలో రేడియల్ భాగాన్ని అంచనా వేస్తుంది.
• ప్రతిధ్వని బలం మరియు కదలిక వేర్వేరు సమాచారం ఇస్తాయి కాబట్టి వాతావరణ విశ్లేషణలో రెండింటినీ ఉపయోగిస్తారు.
• డాప్లర్ వేగం కదలిక వల్ల సంకేతంలో ఏర్పడే మార్పుతో ప్రతిఫలక కదలికలో రేడియల్ భాగాన్ని అంచనా వేస్తుంది.
• ప్రతిధ్వని బలం మరియు కదలిక వేర్వేరు సమాచారం ఇస్తాయి కాబట్టి వాతావరణ విశ్లేషణలో రెండింటినీ ఉపయోగిస్తారు.
Question 5
ప్రశ్న 5
What is the main advantage of a phased-array radar antenna compared with a radar that must mechanically rotate its antenna for every pointing direction?
ప్రతి దిశకు యాంటెన్నాను యాంత్రికంగా తిప్పాల్సిన రాడార్తో పోలిస్తే phased-array రాడార్ యాంటెన్నా ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటి?
Explanation:
• A phased array combines signals from many antenna elements with controlled phase relationships so the main beam points in a selected direction.
• Electronic beam steering can change pointing direction rapidly without requiring the entire antenna aperture to rotate for every scan direction.
• Phased-array technology is used in weather, surveillance, tracking and other radar applications.
• Electronic beam steering can change pointing direction rapidly without requiring the entire antenna aperture to rotate for every scan direction.
• Phased-array technology is used in weather, surveillance, tracking and other radar applications.
వివరణ:
• phased array అనేక యాంటెన్నా మూలకాల సంకేతాలను నియంత్రిత దశ సంబంధాలతో కలిపి ప్రధాన కిరణాన్ని కావలసిన దిశకు మళ్లిస్తుంది.
• ఎలక్ట్రానిక్ కిరణ దిశ నియంత్రణ ప్రతి స్కాన్ దిశకు మొత్తం యాంటెన్నాను తిప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా వేగంగా దిశ మార్చగలదు.
• phased-array సాంకేతికత వాతావరణ, పర్యవేక్షణ, ట్రాకింగ్ తదితర రాడార్ వినియోగాల్లో ఉపయోగించబడుతుంది.
• ఎలక్ట్రానిక్ కిరణ దిశ నియంత్రణ ప్రతి స్కాన్ దిశకు మొత్తం యాంటెన్నాను తిప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా వేగంగా దిశ మార్చగలదు.
• phased-array సాంకేతికత వాతావరణ, పర్యవేక్షణ, ట్రాకింగ్ తదితర రాడార్ వినియోగాల్లో ఉపయోగించబడుతుంది.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which statement best describes an Active Electronically Scanned Array (AESA) radar at awareness level?
అవగాహన స్థాయిలో Active Electronically Scanned Array (AESA) రాడార్ను సరిగ్గా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• AESA is a form of active phased-array radar in which many active transmit/receive channels contribute to beam formation.
• Electronic control of the array provides rapid beam steering and flexible radar operation without depending solely on mechanical pointing.
• AESA describes the antenna/radar architecture; it does not change radar from electromagnetic sensing into acoustic sensing.
• Electronic control of the array provides rapid beam steering and flexible radar operation without depending solely on mechanical pointing.
• AESA describes the antenna/radar architecture; it does not change radar from electromagnetic sensing into acoustic sensing.
వివరణ:
• AESA అనేది అనేక క్రియాశీల ప్రసార/స్వీకరణ ఛానెల్లు కిరణ నిర్మాణంలో పాల్గొనే active phased-array రాడార్ రూపం.
• శ్రేణి ఎలక్ట్రానిక్ నియంత్రణ వల్ల యాంత్రిక దిశ నియంత్రణపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా వేగవంత కిరణ దిశ మార్పు, సౌలభ్య నిర్వహణ సాధ్యమవుతుంది.
• AESA యాంటెన్నా/రాడార్ నిర్మాణాన్ని సూచిస్తుంది; రాడార్ను శబ్ద సంవేదన వ్యవస్థగా మార్చదు.
• శ్రేణి ఎలక్ట్రానిక్ నియంత్రణ వల్ల యాంత్రిక దిశ నియంత్రణపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా వేగవంత కిరణ దిశ మార్పు, సౌలభ్య నిర్వహణ సాధ్యమవుతుంది.
• AESA యాంటెన్నా/రాడార్ నిర్మాణాన్ని సూచిస్తుంది; రాడార్ను శబ్ద సంవేదన వ్యవస్థగా మార్చదు.
Question 7
ప్రశ్న 7
Why is sonar generally preferred over ordinary radar or optical ranging for long-range underwater detection and mapping?
దీర్ఘదూర నీటి అడుగు గుర్తింపు మరియు మ్యాపింగ్కు సాధారణ రాడార్ లేదా కాంతి-ఆధారిత దూర కొలత కంటే సోనార్ను ఎందుకు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు?
Explanation:
• Sound propagates efficiently over useful distances in water and is therefore central to underwater navigation, detection and mapping.
• Electromagnetic radio waves used by ordinary radar are strongly attenuated in seawater, while optical light is limited by absorption and scattering except in relatively clear water over shorter distances.
• Sonar therefore complements rather than simply duplicates radar and LiDAR.
• Electromagnetic radio waves used by ordinary radar are strongly attenuated in seawater, while optical light is limited by absorption and scattering except in relatively clear water over shorter distances.
• Sonar therefore complements rather than simply duplicates radar and LiDAR.
వివరణ:
• శబ్దం నీటిలో ఉపయోగకర దూరాలకు సమర్థంగా ప్రయాణించగలదు; అందువల్ల నీటి అడుగు నావిగేషన్, గుర్తింపు, మ్యాపింగ్కు ప్రధాన సాంకేతికత.
• సాధారణ రాడార్ ఉపయోగించే విద్యుదయస్కాంత రేడియో తరంగాలు సముద్రజలంలో తీవ్రంగా క్షీణిస్తాయి; కాంతి కూడా గ్రహణం, చిందరవందర వల్ల సాధారణంగా తక్కువ దూరాలకు పరిమితం అవుతుంది.
• కాబట్టి సోనార్ రాడార్, LiDARలకు ప్రత్యామ్నాయ ప్రతిరూపం కాక పూరక సాంకేతికత.
• సాధారణ రాడార్ ఉపయోగించే విద్యుదయస్కాంత రేడియో తరంగాలు సముద్రజలంలో తీవ్రంగా క్షీణిస్తాయి; కాంతి కూడా గ్రహణం, చిందరవందర వల్ల సాధారణంగా తక్కువ దూరాలకు పరిమితం అవుతుంది.
• కాబట్టి సోనార్ రాడార్, LiDARలకు ప్రత్యామ్నాయ ప్రతిరూపం కాక పూరక సాంకేతికత.
Question 8
ప్రశ్న 8
How does active sonar estimate the range to an underwater object?
యాక్టివ్ సోనార్ నీటి అడుగు వస్తువుకు దూరాన్ని ఎలా అంచనా వేస్తుంది?
Explanation:
• Active sonar emits a sound pulse or ping and detects echoes reflected from underwater objects or the seafloor.
• The round-trip travel time, together with an estimate of sound speed in water, provides target range.
• Echo strength and array processing can provide additional information, but time-of-flight is the core ranging principle.
• The round-trip travel time, together with an estimate of sound speed in water, provides target range.
• Echo strength and array processing can provide additional information, but time-of-flight is the core ranging principle.
వివరణ:
• యాక్టివ్ సోనార్ శబ్ద పల్స్ లేదా పింగ్ను పంపి నీటి అడుగు వస్తువులు లేదా సముద్రతళం నుంచి తిరిగివచ్చే ప్రతిధ్వనిని గుర్తిస్తుంది.
• వెళ్లి తిరిగి రావడానికి పట్టిన సమయం మరియు నీటిలో శబ్ద వేగ అంచనాతో లక్ష్య దూరాన్ని లెక్కిస్తారు.
• ప్రతిధ్వని బలం, శ్రేణి సంకేత ప్రాసెసింగ్ అదనపు సమాచారం ఇవ్వగలవు; కానీ ప్రయాణ సమయం ప్రధాన దూర కొలత సూత్రం.
• వెళ్లి తిరిగి రావడానికి పట్టిన సమయం మరియు నీటిలో శబ్ద వేగ అంచనాతో లక్ష్య దూరాన్ని లెక్కిస్తారు.
• ప్రతిధ్వని బలం, శ్రేణి సంకేత ప్రాసెసింగ్ అదనపు సమాచారం ఇవ్వగలవు; కానీ ప్రయాణ సమయం ప్రధాన దూర కొలత సూత్రం.
Question 9
ప్రశ్న 9
Which statement correctly describes passive sonar?
పాసివ్ సోనార్ను సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Passive sonar receives underwater sound rather than transmitting an active probing pulse.
• It is useful for monitoring ships, marine animals and the broader underwater soundscape without announcing an active acoustic transmission.
• A single passive sensor generally does not obtain direct echo range in the same way as active sonar; arrays or multiple observations can help localize sources.
• It is useful for monitoring ships, marine animals and the broader underwater soundscape without announcing an active acoustic transmission.
• A single passive sensor generally does not obtain direct echo range in the same way as active sonar; arrays or multiple observations can help localize sources.
వివరణ:
• పాసివ్ సోనార్ యాక్టివ్ శబ్ద పల్స్ను పంపకుండా నీటి అడుగు శబ్దాన్ని స్వీకరిస్తుంది.
• క్రియాశీల శబ్ద సంకేతాన్ని పంపకుండానే నౌకలు, సముద్ర జీవులు మరియు నీటి అడుగు శబ్ద వాతావరణాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
• యాక్టివ్ సోనార్లా ఒకే పాసివ్ సంవేదకం నేర ప్రతిధ్వని దూరాన్ని సాధారణంగా ఇవ్వదు; శ్రేణులు లేదా అనేక కొలతలు మూల స్థానాన్ని అంచనా వేయడంలో సహాయపడవచ్చు.
• క్రియాశీల శబ్ద సంకేతాన్ని పంపకుండానే నౌకలు, సముద్ర జీవులు మరియు నీటి అడుగు శబ్ద వాతావరణాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
• యాక్టివ్ సోనార్లా ఒకే పాసివ్ సంవేదకం నేర ప్రతిధ్వని దూరాన్ని సాధారణంగా ఇవ్వదు; శ్రేణులు లేదా అనేక కొలతలు మూల స్థానాన్ని అంచనా వేయడంలో సహాయపడవచ్చు.
Question 10
ప్రశ్న 10
Which sonar technology is particularly suited to producing wide-swath maps of seafloor depth from a survey vessel?
సర్వే నౌక నుంచి సముద్రతళ లోతును విస్తృత ప్రాంతంలో మ్యాప్ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా అనుకూల సోనార్ సాంకేతికత ఏది?
Explanation:
• Multibeam sonar sends multiple acoustic beams across a swath beneath a vessel and measures echo travel times from many directions.
• Combining these ranges with position and vessel-motion information enables detailed bathymetric mapping of the seafloor.
• Side-scan sonar is especially useful for acoustic imagery of seafloor texture and objects, while multibeam systems are widely used for depth mapping.
• Combining these ranges with position and vessel-motion information enables detailed bathymetric mapping of the seafloor.
• Side-scan sonar is especially useful for acoustic imagery of seafloor texture and objects, while multibeam systems are widely used for depth mapping.
వివరణ:
• మల్టీబీమ్ సోనార్ నౌక కింద విస్తృత పట్టీలో అనేక శబ్ద కిరణాలను పంపి వేర్వేరు దిశల నుంచి ప్రతిధ్వని ప్రయాణ సమయాలను కొలుస్తుంది.
• ఈ దూరాలను స్థానం, నౌక కదలిక సమాచారంతో కలిపి సముద్రతళ లోతు మ్యాప్లను రూపొందించవచ్చు.
• సైడ్-స్కాన్ సోనార్ సముద్రతళ ఉపరితల లక్షణాలు, వస్తువుల శబ్ద చిత్రాలకు అనుకూలం; లోతు మ్యాపింగ్లో మల్టీబీమ్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
• ఈ దూరాలను స్థానం, నౌక కదలిక సమాచారంతో కలిపి సముద్రతళ లోతు మ్యాప్లను రూపొందించవచ్చు.
• సైడ్-స్కాన్ సోనార్ సముద్రతళ ఉపరితల లక్షణాలు, వస్తువుల శబ్ద చిత్రాలకు అనుకూలం; లోతు మ్యాపింగ్లో మల్టీబీమ్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
Question 11
ప్రశ్న 11
Why must precise sonar ranging account for the fact that sound speed in seawater is not perfectly constant?
ఖచ్చిత సోనార్ దూర కొలతలో సముద్రజలంలో శబ్ద వేగం పూర్తిగా స్థిరంగా ఉండదనే అంశాన్ని ఎందుకు పరిగణించాలి?
Explanation:
• Ocean sound speed changes with temperature, salinity and pressure/depth rather than remaining exactly uniform everywhere.
• Variations in sound speed can refract acoustic paths and change the relationship between measured travel time and geometric distance.
• Hydrographic and scientific sonar therefore use environmental sound-speed information when high ranging accuracy is required.
• Variations in sound speed can refract acoustic paths and change the relationship between measured travel time and geometric distance.
• Hydrographic and scientific sonar therefore use environmental sound-speed information when high ranging accuracy is required.
వివరణ:
• సముద్రంలో శబ్ద వేగం ఉష్ణోగ్రత, లవణత్వం, పీడనం/లోతుతో మారుతుంది; అన్ని చోట్ల ఖచ్చితంగా ఒకేలా ఉండదు.
• శబ్ద వేగ మార్పులు శబ్ద మార్గాన్ని వక్రీభవింపజేసి కొలిచిన ప్రయాణ సమయం మరియు నిజ దూరం మధ్య సంబంధాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు.
• అందువల్ల అధిక దూర ఖచ్చితత్వం అవసరమైన హైడ్రోగ్రాఫిక్, శాస్త్రీయ సోనార్లో పర్యావరణ శబ్ద-వేగ సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
• శబ్ద వేగ మార్పులు శబ్ద మార్గాన్ని వక్రీభవింపజేసి కొలిచిన ప్రయాణ సమయం మరియు నిజ దూరం మధ్య సంబంధాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు.
• అందువల్ల అధిక దూర ఖచ్చితత్వం అవసరమైన హైడ్రోగ్రాఫిక్, శాస్త్రీయ సోనార్లో పర్యావరణ శబ్ద-వేగ సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
Question 12
ప్రశ్న 12
What is the basic ranging principle of a time-of-flight LiDAR system?
టైమ్-ఆఫ్-ఫ్లైట్ LiDAR వ్యవస్థలో ప్రాథమిక దూర కొలత సూత్రం ఏమిటి?
Explanation:
• LiDAR transmits laser light and detects reflected or backscattered photons from surfaces, particles or other targets.
• In pulsed time-of-flight systems, round-trip travel time and the speed of light determine the range to the reflecting point.
• Repeated measurements combined with scanning and platform position can produce dense three-dimensional point clouds.
• In pulsed time-of-flight systems, round-trip travel time and the speed of light determine the range to the reflecting point.
• Repeated measurements combined with scanning and platform position can produce dense three-dimensional point clouds.
వివరణ:
• LiDAR లేజర్ కాంతిని పంపి ఉపరితలాలు, కణాలు లేదా ఇతర లక్ష్యాల నుంచి ప్రతిఫలించిన లేదా వెనక్కి చిందరవందరైన కాంతిని గుర్తిస్తుంది.
• పల్స్ టైమ్-ఆఫ్-ఫ్లైట్ వ్యవస్థల్లో వెళ్లి తిరిగి రావడానికి పట్టిన సమయం మరియు కాంతి వేగంతో ప్రతిఫల బిందువుకు దూరాన్ని లెక్కిస్తారు.
• అనేక కొలతలను స్కానింగ్, వేదిక స్థానం సమాచారంతో కలిపితే సాంద్ర త్రిమితీయ బిందు సమూహాలను రూపొందించవచ్చు.
• పల్స్ టైమ్-ఆఫ్-ఫ్లైట్ వ్యవస్థల్లో వెళ్లి తిరిగి రావడానికి పట్టిన సమయం మరియు కాంతి వేగంతో ప్రతిఫల బిందువుకు దూరాన్ని లెక్కిస్తారు.
• అనేక కొలతలను స్కానింగ్, వేదిక స్థానం సమాచారంతో కలిపితే సాంద్ర త్రిమితీయ బిందు సమూహాలను రూపొందించవచ్చు.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which comparison of topographic and bathymetric LiDAR is correct?
టోపోగ్రాఫిక్ మరియు బాథిమెట్రిక్ LiDARల పోలికలో సరైనది ఏది?
Explanation:
• Topographic LiDAR commonly uses near-infrared laser wavelengths that reflect efficiently from land surfaces and vegetation.
• Bathymetric LiDAR uses green wavelengths that can penetrate relatively clear water and return from the bottom in shallow coastal or inland-water surveys.
• Water clarity limits bathymetric LiDAR penetration, so sonar remains essential for much deeper underwater mapping.
• Bathymetric LiDAR uses green wavelengths that can penetrate relatively clear water and return from the bottom in shallow coastal or inland-water surveys.
• Water clarity limits bathymetric LiDAR penetration, so sonar remains essential for much deeper underwater mapping.
వివరణ:
• టోపోగ్రాఫిక్ LiDAR భూభాగం, వృక్షావరణం నుంచి సమర్థంగా ప్రతిఫలించే సమీప-అవరక్త లేజర్ తరంగదైర్ఘ్యాలను సాధారణంగా ఉపయోగిస్తుంది.
• బాథిమెట్రిక్ LiDAR సాపేక్షంగా స్వచ్ఛమైన నీటిలో ప్రవేశించే ఆకుపచ్చ తరంగదైర్ఘ్యంతో అల్ప తీర లేదా అంతర్గత జలాల అడుగుభాగం నుంచి సంకేతాన్ని పొందుతుంది.
• నీటి పారదర్శకత బాథిమెట్రిక్ LiDAR లోతును పరిమితం చేస్తుంది; చాలా లోతైన నీటి మ్యాపింగ్కు సోనార్ ఇంకా ముఖ్యమైనది.
• బాథిమెట్రిక్ LiDAR సాపేక్షంగా స్వచ్ఛమైన నీటిలో ప్రవేశించే ఆకుపచ్చ తరంగదైర్ఘ్యంతో అల్ప తీర లేదా అంతర్గత జలాల అడుగుభాగం నుంచి సంకేతాన్ని పొందుతుంది.
• నీటి పారదర్శకత బాథిమెట్రిక్ LiDAR లోతును పరిమితం చేస్తుంది; చాలా లోతైన నీటి మ్యాపింగ్కు సోనార్ ఇంకా ముఖ్యమైనది.
Question 14
ప్రశ్న 14
Which atmospheric application is well suited to LiDAR?
LiDARకు బాగా అనుకూలమైన వాతావరణ అనువర్తనం ఏది?
Explanation:
• Atmospheric LiDAR transmits laser light and analyses backscattered or otherwise modified light returned from molecules and particles.
• Depending on wavelength and technique, it can retrieve information on aerosols, clouds, water vapour, ozone, temperature or other atmospheric properties.
• LiDAR is therefore an active remote-sensing method rather than a passive photographic technique.
• Depending on wavelength and technique, it can retrieve information on aerosols, clouds, water vapour, ozone, temperature or other atmospheric properties.
• LiDAR is therefore an active remote-sensing method rather than a passive photographic technique.
వివరణ:
• వాతావరణ LiDAR లేజర్ కాంతిని పంపి అణువులు, కణాల నుంచి తిరిగి వచ్చిన వెనుకచిందరవందర లేదా మార్పు చెందిన కాంతిని విశ్లేషిస్తుంది.
• తరంగదైర్ఘ్యం, పద్ధతిని బట్టి ఏరోసాల్స్, మేఘాలు, నీటి ఆవిరి, ఓజోన్, ఉష్ణోగ్రత లేదా ఇతర వాతావరణ లక్షణాలపై సమాచారం పొందవచ్చు.
• కాబట్టి LiDAR పాసివ్ ఫోటోగ్రఫీ కాక క్రియాశీల దూర సంవేదన పద్ధతి.
• తరంగదైర్ఘ్యం, పద్ధతిని బట్టి ఏరోసాల్స్, మేఘాలు, నీటి ఆవిరి, ఓజోన్, ఉష్ణోగ్రత లేదా ఇతర వాతావరణ లక్షణాలపై సమాచారం పొందవచ్చు.
• కాబట్టి LiDAR పాసివ్ ఫోటోగ్రఫీ కాక క్రియాశీల దూర సంవేదన పద్ధతి.
Question 15
ప్రశ్న 15
Why do many autonomous-vehicle perception systems combine LiDAR, radar and cameras rather than relying on only one sensor type?
అనేక స్వయంచాలిత వాహన గ్రహణ వ్యవస్థలు ఒక్క సంవేదక రకంపైనే ఆధారపడకుండా LiDAR, రాడార్ మరియు కెమెరాలను ఎందుకు కలుపుతాయి?
Explanation:
• LiDAR can provide detailed three-dimensional range geometry, radar can measure range and radial motion, and cameras provide rich visual appearance information.
• No single sensor is ideal for every target, environment and weather condition, so combining measurements can improve perception robustness.
• Sensor fusion does not make sensing infallible; calibration, timing, algorithms and failure handling remain important.
• No single sensor is ideal for every target, environment and weather condition, so combining measurements can improve perception robustness.
• Sensor fusion does not make sensing infallible; calibration, timing, algorithms and failure handling remain important.
వివరణ:
• LiDAR సవివర త్రిమితీయ దూర జ్యామితిని అందించగలదు; రాడార్ దూరం, రేడియల్ కదలికను కొలవగలదు; కెమెరాలు సమృద్ధ దృశ్య రూప సమాచారాన్ని ఇస్తాయి.
• ప్రతి లక్ష్యం, పర్యావరణం, వాతావరణ పరిస్థితికి ఒక్క సంవేదకం ఉత్తమం కాదు; కాబట్టి కొలతల సమ్మేళనం గ్రహణ స్థైర్యాన్ని పెంచగలదు.
• సంవేదక సమ్మేళనం వ్యవస్థను తప్పులేనిదిగా చేయదు; కాలిబ్రేషన్, సమయ సమన్వయం, అల్గోరిథమ్లు, వైఫల్య నిర్వహణ ఇంకా ముఖ్యమైనవి.
• ప్రతి లక్ష్యం, పర్యావరణం, వాతావరణ పరిస్థితికి ఒక్క సంవేదకం ఉత్తమం కాదు; కాబట్టి కొలతల సమ్మేళనం గ్రహణ స్థైర్యాన్ని పెంచగలదు.
• సంవేదక సమ్మేళనం వ్యవస్థను తప్పులేనిదిగా చేయదు; కాలిబ్రేషన్, సమయ సమన్వయం, అల్గోరిథమ్లు, వైఫల్య నిర్వహణ ఇంకా ముఖ్యమైనవి.
Question 16
ప్రశ్న 16
Which statement about active and passive remote sensing is correct?
క్రియాశీల మరియు పాసివ్ దూర సంవేదన గురించి సరైన వాక్యం ఏది?
Explanation:
• Active sensing provides its own probing energy: radar transmits radio waves, LiDAR transmits laser light and active sonar transmits sound.
• The sensor then analyses echoes or backscatter to infer range, motion, structure or other properties.
• Passive sonar is different because it receives sound already present in the environment without deliberately transmitting an acoustic probe.
• The sensor then analyses echoes or backscatter to infer range, motion, structure or other properties.
• Passive sonar is different because it receives sound already present in the environment without deliberately transmitting an acoustic probe.
వివరణ:
• క్రియాశీల సంవేదనం తన స్వంత పరిశీలన శక్తిని పంపుతుంది: రాడార్ రేడియో తరంగాలు, LiDAR లేజర్ కాంతి, యాక్టివ్ సోనార్ శబ్దాన్ని పంపుతాయి.
• తరువాత ప్రతిధ్వని లేదా వెనుకచిందరవందర సంకేతాలను విశ్లేషించి దూరం, కదలిక, నిర్మాణం వంటి లక్షణాలను అంచనా వేస్తారు.
• పాసివ్ సోనార్ ఉద్దేశపూర్వక శబ్ద సంకేతం పంపకుండా పర్యావరణంలో ఇప్పటికే ఉన్న శబ్దాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది.
• తరువాత ప్రతిధ్వని లేదా వెనుకచిందరవందర సంకేతాలను విశ్లేషించి దూరం, కదలిక, నిర్మాణం వంటి లక్షణాలను అంచనా వేస్తారు.
• పాసివ్ సోనార్ ఉద్దేశపూర్వక శబ్ద సంకేతం పంపకుండా పర్యావరణంలో ఇప్పటికే ఉన్న శబ్దాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది.
Question 17
ప్రశ్న 17
Which statement correctly describes DRDO's Weapon Locating Radar (WLR) at a high awareness level?
ఉన్నత అవగాహన స్థాయిలో DRDO Weapon Locating Radar (WLR)ను సరిగ్గా వివరించే వాక్యం ఏది?
Explanation:
• DRDO identifies WLR as an electronically scanned phased-array radar developed by the Electronics & Radar Development Establishment (LRDE).
• Its public role includes detecting and tracking artillery, mortar or rocket projectiles and estimating associated launch or impact locations.
• The example illustrates a defence application of phased-array radar without changing the underlying radio-wave sensing principle.
• Its public role includes detecting and tracking artillery, mortar or rocket projectiles and estimating associated launch or impact locations.
• The example illustrates a defence application of phased-array radar without changing the underlying radio-wave sensing principle.
వివరణ:
• DRDO WLRను Electronics & Radar Development Establishment (LRDE) అభివృద్ధి చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ స్కాన్ phased-array రాడార్గా పేర్కొంటుంది.
• ప్రజా సమాచారం ప్రకారం ఆర్టిలరీ, మోర్టార్ లేదా రాకెట్ ప్రాజెక్టైల్లను గుర్తించి ట్రాక్ చేసి సంబంధిత ప్రయోగ లేదా ప్రభావ స్థానాలను అంచనా వేయడం దాని పాత్రల్లో ఒకటి.
• ఈ ఉదాహరణ రేడియో తరంగ సంవేదన మౌలిక సూత్రం మారకుండా phased-array రాడార్ రక్షణ వినియోగాన్ని చూపిస్తుంది.
• ప్రజా సమాచారం ప్రకారం ఆర్టిలరీ, మోర్టార్ లేదా రాకెట్ ప్రాజెక్టైల్లను గుర్తించి ట్రాక్ చేసి సంబంధిత ప్రయోగ లేదా ప్రభావ స్థానాలను అంచనా వేయడం దాని పాత్రల్లో ఒకటి.
• ఈ ఉదాహరణ రేడియో తరంగ సంవేదన మౌలిక సూత్రం మారకుండా phased-array రాడార్ రక్షణ వినియోగాన్ని చూపిస్తుంది.
Question 18
ప్రశ్న 18
Match the technology with the application: 1. Doppler weather radar — precipitation motion 2. Multibeam sonar — seafloor bathymetry 3. Airborne LiDAR — terrain elevation mapping 4. Passive sonar — underwater sound monitoring. Which option is correct?
సాంకేతికతను అనువర్తనంతో జతపరచండి: 1. డాప్లర్ వాతావరణ రాడార్ — వర్షకణాల కదలిక 2. మల్టీబీమ్ సోనార్ — సముద్రతళ లోతు మ్యాపింగ్ 3. వైమానిక LiDAR — భూభాగ ఎత్తు మ్యాపింగ్ 4. పాసివ్ సోనార్ — నీటి అడుగు శబ్ద పర్యవేక్షణ. సరైన ఎంపిక ఏది?
Explanation:
• Doppler weather radar provides radial-motion information for precipitation and other atmospheric scatterers.
• Multibeam sonar is widely used for bathymetric seafloor mapping, while airborne LiDAR produces detailed terrain-elevation point clouds.
• Passive sonar listens to underwater sound without active transmission, so all four technology-application pairs are correct.
• Multibeam sonar is widely used for bathymetric seafloor mapping, while airborne LiDAR produces detailed terrain-elevation point clouds.
• Passive sonar listens to underwater sound without active transmission, so all four technology-application pairs are correct.
వివరణ:
• డాప్లర్ వాతావరణ రాడార్ వర్షకణాలు మరియు ఇతర వాతావరణ ప్రతిఫలకాల రేడియల్ కదలిక సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
• మల్టీబీమ్ సోనార్ సముద్రతళ లోతు మ్యాపింగ్కు విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు; వైమానిక LiDAR సవివర భూభాగ ఎత్తు బిందు సమూహాలను రూపొందిస్తుంది.
• పాసివ్ సోనార్ యాక్టివ్ ప్రసారం లేకుండా నీటి అడుగు శబ్దాన్ని వింటుంది; కాబట్టి నాలుగు జతలూ సరైనవి.
• మల్టీబీమ్ సోనార్ సముద్రతళ లోతు మ్యాపింగ్కు విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు; వైమానిక LiDAR సవివర భూభాగ ఎత్తు బిందు సమూహాలను రూపొందిస్తుంది.
• పాసివ్ సోనార్ యాక్టివ్ ప్రసారం లేకుండా నీటి అడుగు శబ్దాన్ని వింటుంది; కాబట్టి నాలుగు జతలూ సరైనవి.
Question 19
ప్రశ్న 19
Consider the following statements: 1. Pulse radar can determine range from round-trip signal travel time. 2. Doppler radar primarily measures the radial component of motion. 3. Active sonar transmits sound and listens for echoes. 4. LiDAR uses laser light rather than radio-frequency energy. How many statements are correct?
క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి: 1. పల్స్ రాడార్ సంకేతం వెళ్లి తిరిగి రావడానికి పట్టిన సమయంతో దూరాన్ని నిర్ణయించగలదు. 2. డాప్లర్ రాడార్ ప్రధానంగా కదలికలో రేడియల్ భాగాన్ని కొలుస్తుంది. 3. యాక్టివ్ సోనార్ శబ్దాన్ని పంపి ప్రతిధ్వనిని స్వీకరిస్తుంది. 4. LiDAR రేడియో-ఆవృత్తి శక్తి బదులుగా లేజర్ కాంతిని ఉపయోగిస్తుంది. పై వాక్యాల్లో ఎన్ని సరైనవి?
Explanation:
• Statement 1 is correct because pulse timing provides radar range after accounting for the outward-and-return path.
• Statements 2 and 3 correctly describe Doppler radial motion and active-sonar echo ranging.
• Statement 4 is also correct because LiDAR is an optical laser-ranging technology, so all four statements are correct.
• Statements 2 and 3 correctly describe Doppler radial motion and active-sonar echo ranging.
• Statement 4 is also correct because LiDAR is an optical laser-ranging technology, so all four statements are correct.
వివరణ:
• 1వ వాక్యం సరైనది; బయటకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చే మార్గాన్ని పరిగణించి పల్స్ సమయంతో రాడార్ దూరాన్ని లెక్కించవచ్చు.
• 2, 3 వాక్యాలు డాప్లర్ రేడియల్ కదలిక మరియు యాక్టివ్ సోనార్ ప్రతిధ్వని దూర కొలతను సరిగ్గా వివరిస్తాయి.
• 4వ వాక్యం కూడా సరైనది; LiDAR లేజర్-ఆధారిత కాంతి దూర కొలత సాంకేతికత; కాబట్టి నాలుగు వాక్యాలూ సరైనవి.
• 2, 3 వాక్యాలు డాప్లర్ రేడియల్ కదలిక మరియు యాక్టివ్ సోనార్ ప్రతిధ్వని దూర కొలతను సరిగ్గా వివరిస్తాయి.
• 4వ వాక్యం కూడా సరైనది; LiDAR లేజర్-ఆధారిత కాంతి దూర కొలత సాంకేతికత; కాబట్టి నాలుగు వాక్యాలూ సరైనవి.
Question 20
ప్రశ్న 20
Why does dual-polarization weather radar provide more information about precipitation than conventional single-polarization radar?
సాంప్రదాయ single-polarization రాడార్తో పోలిస్తే dual-polarization వాతావరణ రాడార్ వర్షపాతం గురించి ఎక్కువ సమాచారం ఎందుకు ఇవ్వగలదు?
Explanation:
• Dual-polarization weather radar transmits electromagnetic energy in two polarization orientations rather than using only one polarization.
• Differences between the returned horizontal and vertical components provide information related to particle shape, orientation and consistency.
• This improves tasks such as precipitation classification, rainfall estimation and distinguishing meteorological from some non-meteorological echoes.
• Differences between the returned horizontal and vertical components provide information related to particle shape, orientation and consistency.
• This improves tasks such as precipitation classification, rainfall estimation and distinguishing meteorological from some non-meteorological echoes.
వివరణ:
• dual-polarization వాతావరణ రాడార్ ఒకే ధ్రువీకరణ బదులుగా రెండు ధ్రువీకరణ దిశల్లో విద్యుదయస్కాంత శక్తిని పంపుతుంది.
• తిరిగివచ్చిన సమాంతర, లంబ భాగాల మధ్య తేడాలు కణాల ఆకారం, అమరిక, సమానత్వానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి.
• దీని వల్ల వర్షపాతం రకం గుర్తింపు, వర్ష పరిమాణ అంచనా మరియు కొన్ని వాతావరణేతర ప్రతిధ్వనుల వేర్పాటు మెరుగుపడుతుంది.
• తిరిగివచ్చిన సమాంతర, లంబ భాగాల మధ్య తేడాలు కణాల ఆకారం, అమరిక, సమానత్వానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి.
• దీని వల్ల వర్షపాతం రకం గుర్తింపు, వర్ష పరిమాణ అంచనా మరియు కొన్ని వాతావరణేతర ప్రతిధ్వనుల వేర్పాటు మెరుగుపడుతుంది.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: D. Radar primarily uses radio-frequency electromagnetic waves; sonar uses acoustic waves; LiDAR uses laser light సమాధానం: D. రాడార్ ప్రధానంగా రేడియో-ఆవృత్తి విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను ఉపయోగిస్తుంది; సోనార్ శబ్ద తరంగాలను ఉపయోగిస్తుంది; LiDAR లేజర్ కాంతిని ఉపయోగిస్తుంది
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: C. By multiplying the round-trip travel time of the radio pulse by the speed of light and dividing by two సమాధానం: C. రేడియో పల్స్ వెళ్లి తిరిగి రావడానికి పట్టిన మొత్తం సమయాన్ని కాంతి వేగంతో గుణించి రెండుతో భాగించడం ద్వారా
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: C. The target's radial motion toward or away from the radar సమాధానం: C. రాడార్ వైపు లేదా రాడార్ నుంచి దూరంగా లక్ష్యం కదిలే రేడియల్ చలనం
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: C. Reflectivity is related to the strength of returned energy from precipitation or other scatterers, while Doppler velocity indicates motion toward or away from the radar సమాధానం: C. ప్రతిఫలన తీవ్రత వర్షకణాలు లేదా ఇతర ప్రతిఫలకాల నుంచి తిరిగి వచ్చిన శక్తి బలంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది; డాప్లర్ వేగం రాడార్ వైపు లేదా దూరంగా కదలికను సూచిస్తుంది
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: C. It can electronically steer the beam by controlling the relative phase of signals across multiple antenna elements సమాధానం: C. అనేక యాంటెన్నా మూలకాల సంకేతాల సాపేక్ష దశను నియంత్రించడం ద్వారా కిరణాన్ని ఎలక్ట్రానిక్గా దిశ మార్చగలదు
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: C. It is an active phased-array radar using multiple electronically controlled transmit/receive modules or active elements to form and steer radar beams సమాధానం: C. అనేక ఎలక్ట్రానిక్గా నియంత్రిత ప్రసార/స్వీకరణ మాడ్యూల్లు లేదా క్రియాశీల మూలకాలతో రాడార్ కిరణాలను రూపొందించి దిశ మార్చే active phased-array రాడార్
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: C. Because acoustic waves can propagate useful distances through seawater, whereas ordinary radio waves and light are strongly limited underwater in many conditions సమాధానం: C. శబ్ద తరంగాలు సముద్రజలంలో ఉపయోగకర దూరాలు ప్రయాణించగలవు; సాధారణ రేడియో తరంగాలు మరియు కాంతి అనేక నీటి అడుగు పరిస్థితుల్లో తీవ్రంగా పరిమితం అవుతాయి కాబట్టి
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: C. It transmits an acoustic pulse and measures the time taken for the echo to return, using the speed of sound in water సమాధానం: C. శబ్ద పల్స్ను పంపి ప్రతిధ్వని తిరిగి రావడానికి పట్టిన సమయాన్ని కొలిచి, నీటిలో శబ్ద వేగాన్ని ఉపయోగిస్తుంది
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: A. It listens for naturally emitted or machinery-generated underwater sounds without transmitting its own active ping సమాధానం: A. తన స్వంత యాక్టివ్ పింగ్ను పంపకుండా సహజంగా లేదా యంత్రాల వల్ల ఏర్పడే నీటి అడుగు శబ్దాలను వింటుంది
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: D. Multibeam echo sounding సమాధానం: D. మల్టీబీమ్ ఎకో సౌండింగ్
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: D. Sound speed varies with water properties such as temperature, salinity and pressure, which can affect travel time and bend acoustic paths సమాధానం: D. ఉష్ణోగ్రత, లవణత్వం, పీడనం వంటి నీటి లక్షణాలతో శబ్ద వేగం మారి ప్రయాణ సమయం మరియు శబ్ద మార్గ వక్రీభవనాన్ని ప్రభావితం చేయగలదు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: B. Measure the round-trip travel time of a laser pulse reflected from a target and use the speed of light to calculate range సమాధానం: B. లక్ష్యం నుంచి ప్రతిఫలించి తిరిగి వచ్చిన లేజర్ పల్స్ మొత్తం ప్రయాణ సమయాన్ని కొలిచి కాంతి వేగంతో దూరాన్ని లెక్కించడం
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: D. Topographic LiDAR commonly uses near-infrared light for land surfaces, whereas bathymetric LiDAR commonly uses water-penetrating green light to measure shallow-water depth సమాధానం: D. టోపోగ్రాఫిక్ LiDAR భూభాగ ఉపరితలాలకు సాధారణంగా సమీప-అవరక్త కాంతిని ఉపయోగిస్తుంది; బాథిమెట్రిక్ LiDAR అల్ప జల లోతు కొలతకు నీటిలో ప్రవేశించగల ఆకుపచ్చ లేజర్ కాంతిని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తుంది
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: A. Profiling aerosols, clouds or selected atmospheric constituents using laser backscatter or related optical interactions సమాధానం: A. లేజర్ వెనుకచిందరవందర లేదా సంబంధిత కాంతి పరస్పర చర్యలతో ఏరోసాల్స్, మేఘాలు లేదా కొన్ని వాతావరణ భాగాల నిలువు ప్రొఫైల్ను కొలవడం
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: A. Because the sensors provide complementary information about geometry, motion and visual appearance, and sensor fusion can improve robustness across varied driving situations సమాధానం: A. జ్యామితి, కదలిక, దృశ్య రూపంపై వేర్వేరు పూరక సమాచారాన్ని ఇవి అందిస్తాయి; సంవేదక సమ్మేళనం మారే డ్రైవింగ్ పరిస్థితుల్లో వ్యవస్థ స్థైర్యాన్ని మెరుగుపరచగలదు కాబట్టి
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: B. Radar and LiDAR are commonly active sensors because they transmit energy and analyse returned signals; active sonar similarly emits sound, while passive sonar only listens సమాధానం: B. రాడార్, LiDAR సాధారణంగా శక్తిని పంపి తిరిగి వచ్చిన సంకేతాలను విశ్లేషించే క్రియాశీల సంవేదకాలు; యాక్టివ్ సోనార్ కూడా శబ్దాన్ని పంపుతుంది, పాసివ్ సోనార్ మాత్రం వింటుంది
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: A. It is an electronically scanned phased-array radar developed by LRDE for detecting and tracking projectiles and estimating their launch or impact locations సమాధానం: A. ఇది LRDE అభివృద్ధి చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ స్కాన్ phased-array రాడార్; ప్రాజెక్టైల్లను గుర్తించి ట్రాక్ చేసి వాటి ప్రయోగ లేదా ప్రభావ స్థానాలను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: D. 1, 2, 3 and 4 సమాధానం: D. 1, 2, 3 మరియు 4
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: C. All four సమాధానం: C. నాలుగూ
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: B. It compares returned signals from differently polarized electromagnetic waves, providing information related to the shape, orientation and type of atmospheric scatterers సమాధానం: B. వేర్వేరు ధ్రువీకరణల విద్యుదయస్కాంత తరంగాల నుంచి తిరిగివచ్చిన సంకేతాలను పోల్చి వాతావరణ ప్రతిఫలకాల ఆకారం, అమరిక, రకానికి సంబంధించిన అదనపు సమాచారాన్ని అందిస్తుంది
