Gesamtrauschzahl kaskadierter Netzwerke Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamtrauschzahl = Rauschzahlnetzwerk 1+(Rauschzahlnetzwerk 2-1)/Gewinn von Netzwerk 1
Fo = F1+(F2-1)/G1
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Gesamtrauschzahl - (Gemessen in Dezibel) - Die Gesamtrauschzahl gibt an, um wie viel das Gerät das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) des Eingangssignals beim Durchgang durch das System verschlechtert.
Rauschzahlnetzwerk 1 - (Gemessen in Dezibel) - Noise Figure Network 1 quantifiziert, um wie viel das Gerät das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) des Eingangssignals beim Durchgang durch das Gerät verschlechtert.
Rauschzahlnetzwerk 2 - (Gemessen in Dezibel) - Noise Figure Network 2 quantifiziert, um wie viel das Gerät das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) des Eingangssignals beim Durchgang durch das Gerät verschlechtert.
Gewinn von Netzwerk 1 - Die Verstärkung von Netzwerk 1 ist das Maß dafür, wie stark das System das Signal während der Übertragung und des Empfangs verstärkt oder verstärkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Rauschzahlnetzwerk 1: 1.11 Dezibel --> 1.11 Dezibel Keine Konvertierung erforderlich
Rauschzahlnetzwerk 2: 1.21 Dezibel --> 1.21 Dezibel Keine Konvertierung erforderlich
Gewinn von Netzwerk 1: 3.55 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fo = F1+(F2-1)/G1 --> 1.11+(1.21-1)/3.55
Auswerten ... ...
Fo = 1.16915492957746
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.16915492957746 Dezibel --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.16915492957746 1.169155 Dezibel <-- Gesamtrauschzahl
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ritwik Tripathi
Vellore Institut für Technologie (VIT Vellore), Vellore
Ritwik Tripathi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

14 Empfang von Radarantennen Taschenrechner

Omnidirektionales SIR
​ Gehen Omnidirektionales SIR = 1/(2*(Häufigkeitswiederverwendungsverhältnis-1)^(-Exponent des Ausbreitungspfadverlusts)+2*(Häufigkeitswiederverwendungsverhältnis)^(-Exponent des Ausbreitungspfadverlusts)+2*(Häufigkeitswiederverwendungsverhältnis+1)^(-Exponent des Ausbreitungspfadverlusts))
Dielektrizitätskonstante des künstlichen Dielektrikums
​ Gehen Dielektrizitätskonstante des künstlichen Dielektrikums = 1+(4*pi*Radius metallischer Kugeln^3)/(Abstand zwischen den Zentren der Metallkugel^3)
Maximaler Antennengewinn bei gegebenem Antennendurchmesser
​ Gehen Maximaler Antennengewinn = (Effizienz der Antennenapertur/43)*(Antennendurchmesser/Dielektrizitätskonstante des künstlichen Dielektrikums)^2
Brechungsindex der Metallplattenlinse
​ Gehen Brechungsindex einer Metallplatte = sqrt(1-(Wellenlänge der einfallenden Welle/(2*Abstand zwischen den Zentren der Metallkugel))^2)
Abstand zwischen den Zentren der Metallkugel
​ Gehen Abstand zwischen den Zentren der Metallkugel = Wellenlänge der einfallenden Welle/(2*sqrt(1-Brechungsindex einer Metallplatte^2))
Likelihood-Ratio-Empfänger
​ Gehen Likelihood-Ratio-Empfänger = Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von Signal und Rauschen/Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von Rauschen
Häufigkeitswiederverwendungsverhältnis
​ Gehen Häufigkeitswiederverwendungsverhältnis = (6*Signal-zu-Gleichkanal-Interferenzverhältnis)^(1/Exponent des Ausbreitungspfadverlusts)
Antennengewinn des Empfängers
​ Gehen Antennengewinn des Empfängers = (4*pi*Effektiver Bereich der Empfangsantenne)/Trägerwellenlänge^2
Signal-zu-Gleichkanal-Interferenzverhältnis
​ Gehen Signal-zu-Gleichkanal-Interferenzverhältnis = (1/6)*Häufigkeitswiederverwendungsverhältnis^Exponent des Ausbreitungspfadverlusts
Brechungsindex der Lüneburger Linse
​ Gehen Brechungsindex der Lüneburger Linse = sqrt(2-(Radialer Abstand/Radius der Lüneburger Linse)^2)
Gesamtrauschzahl kaskadierter Netzwerke
​ Gehen Gesamtrauschzahl = Rauschzahlnetzwerk 1+(Rauschzahlnetzwerk 2-1)/Gewinn von Netzwerk 1
Direktiver Gewinn
​ Gehen Direktiver Gewinn = (4*pi)/(Strahlbreite in der X-Ebene*Strahlbreite in der Y-Ebene)
Effektive Apertur einer verlustfreien Antenne
​ Gehen Effektive Apertur einer verlustfreien Antenne = Effizienz der Antennenapertur*Physischer Bereich einer Antenne
Effektive Geräuschtemperatur
​ Gehen Effektive Geräuschtemperatur = (Gesamtrauschzahl-1)*Rauschtemperaturnetzwerk 1

Gesamtrauschzahl kaskadierter Netzwerke Formel

Gesamtrauschzahl = Rauschzahlnetzwerk 1+(Rauschzahlnetzwerk 2-1)/Gewinn von Netzwerk 1
Fo = F1+(F2-1)/G1
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