Brechungsindex der Ionosphäre Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Brechungsindex = sqrt(1-((81*Elektronendichte)/Arbeitsfrequenz^2))
ηr = sqrt(1-((81*Nmax)/fo^2))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Brechungsindex - Der Brechungsindex ist das Maß für die Ablenkung eines Lichtstrahls beim Übergang von einem Medium in ein anderes.
Elektronendichte - (Gemessen in 1 pro Kubikmeter) - Die Elektronendichte bezieht sich auf die Konzentration oder Anzahl der Elektronen pro Volumeneinheit in einem bestimmten Material oder Medium.
Arbeitsfrequenz - (Gemessen in Hertz) - Die Betriebsfrequenz bezieht sich auf die Anzahl des Auftretens eines periodischen Ereignisses pro Zeit und wird in Zyklen/Sekunde gemessen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Elektronendichte: 20000000000 1 pro Kubikzentimeter --> 2E+16 1 pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Arbeitsfrequenz: 3000000000 Hertz --> 3000000000 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ηr = sqrt(1-((81*Nmax)/fo^2)) --> sqrt(1-((81*2E+16)/3000000000^2))
Auswerten ... ...
ηr = 0.905538513813742
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.905538513813742 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.905538513813742 0.905539 <-- Brechungsindex
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

16 Wellenausbreitung Taschenrechner

Hauttiefe oder Eindringtiefe
​ Gehen Hauttiefe = 1/Leitfähigkeit der Antenne*sqrt(pi*Relative Permeabilität*[Permeability-vacuum]*Frequenz der Leiterschleife)
Feldstärke der Weltraumwelle
​ Gehen Feldstärke = (4*pi*Elektrisches Feld*Höhe der Empfangsantenne*Höhe der Sendeantenne)/(Wellenlänge*Antennenabstand^2)
Phasenunterschied zwischen Funkwellen
​ Gehen Phasendifferenz = 4*pi*Höhe der Empfangsantenne*Höhe der Sendeantenne/(Antennenabstand*Wellenlänge)
Höhe der Schicht
​ Gehen Höhe der ionosphärischen Schicht = Distanz überspringen/(2*sqrt((Maximal nutzbare Frequenz^2/Kritische Frequenz^2)-1))
Maximal nutzbare Frequenz
​ Gehen Maximal nutzbare Frequenz = Kritische Frequenz*sqrt(1+(Distanz überspringen/(2*Höhe der ionosphärischen Schicht))^2)
Ausbreitungsentfernung
​ Gehen Distanz überspringen = 2*Höhe der ionosphärischen Schicht*sqrt((Maximal nutzbare Frequenz^2/Kritische Frequenz^2)-1)
Abstand überspringen
​ Gehen Distanz überspringen = 2*Reflexionshöhe*sqrt((Maximal nutzbare Frequenz/Kritische Frequenz)^2-1)
Sichtlinie
​ Gehen Sichtlinie = 3577*(sqrt(Höhe der Empfangsantenne)+sqrt(Höhe der Sendeantenne))
Maximal nutzbare Frequenz im F-Bereich
​ Gehen Maximal nutzbare Frequenz = Kritische Frequenz/cos(Einfallswinkel)
Brechungsindex der Ionosphäre
​ Gehen Brechungsindex = sqrt(1-((81*Elektronendichte)/Arbeitsfrequenz^2))
Normale der reflektierenden Ebene
​ Gehen Normale der reflektierenden Ebene = Wellenlänge/cos(Theta)
Wellenlänge der Ebene
​ Gehen Wellenlänge = Normale der reflektierenden Ebene*cos(Theta)
Parallele der reflektierenden Ebene
​ Gehen Parallele des Nachdenkens = Wellenlänge/sin(Theta)
Elektronendichte
​ Gehen Elektronendichte = ((1-Brechungsindex^2)*Arbeitsfrequenz^2)/81
Kritische Frequenz der Ionosphäre
​ Gehen Kritische Frequenz der Ionosphäre = 9*sqrt(Elektronendichte)
Antennenstrahlbreite
​ Gehen Antennenstrahlbreite = (70*Wellenlänge)/Antennendurchmesser

Brechungsindex der Ionosphäre Formel

Brechungsindex = sqrt(1-((81*Elektronendichte)/Arbeitsfrequenz^2))
ηr = sqrt(1-((81*Nmax)/fo^2))

Definieren Sie die ionosphärische Ausbreitung

In der Funkkommunikation bezieht sich Skywave oder Skip auf die Ausbreitung von Funkwellen, die von der Ionosphäre, einer elektrisch geladenen Schicht der oberen Atmosphäre, zur Erde reflektiert oder zurückgebrochen werden. ... Sichtlinienausbreitung, bei der sich Funkwellen in einer geraden Linie ausbreiten, der dominierende Modus bei höheren Frequenzen.

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