Longueur effective du chemin Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur de chemin efficace = Atténuation totale/Atténuation spécifique
Leff = A/α
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Longueur de chemin efficace - (Mesuré en Mètre) - La longueur de trajet effective fait référence à la distance totale parcourue par un signal radio entre un émetteur et un récepteur, en tenant compte des effets de la propagation par trajets multiples.
Atténuation totale - (Mesuré en Décibel) - L'atténuation totale fait référence à la réduction de la force ou de l'intensité du signal lorsqu'un signal traverse un support, souvent en raison de facteurs tels que l'absorption, la diffusion et la diffraction.
Atténuation spécifique - (Mesuré en Décibel) - L'atténuation spécifique fait référence à la perte de puissance du signal due à divers phénomènes atmosphériques qui affectent la transmission des ondes électromagnétiques entre un satellite et une station terrestre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Atténuation totale: 360 Décibel --> 360 Décibel Aucune conversion requise
Atténuation spécifique: 0.03 Décibel --> 0.03 Décibel Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Leff = A/α --> 360/0.03
Évaluer ... ...
Leff = 12000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
12000 Mètre -->12 Kilomètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
12 Kilomètre <-- Longueur de chemin efficace
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
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Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

14 Propagation des ondes radio Calculatrices

Atténuation de la pluie en décibels
​ Aller Atténuation de la pluie = Atténuation spécifique*Taux de pluie^Coefficient d'atténuation spécifique*Longueur oblique*Facteur de réduction
Atténuation spécifique dans les nuages ou les brouillards
​ Aller Atténuation spécifique due aux nuages = (Contenu total de l'eau liquide*Coefficient d'atténuation spécifique)/sin(Angle d'élévation)
Répartition de l'atténuation par la pluie
​ Aller Répartition de l'atténuation par la pluie = 1+((2*Longueur de projection horizontale)/(pi*Diamètre de la cellule de pluie))
Régression des nœuds
​ Aller Nœud de régression = (Mouvement moyen*Constante SCOM)/(Demi-grand axe^2*(1-Excentricité^2)^2)
Altitude de la station terrienne
​ Aller Altitude de la station terrienne = Hauteur de pluie-Longueur oblique*sin(Angle d'élévation)
Hauteur de pluie
​ Aller Hauteur de pluie = Longueur oblique*sin(Angle d'élévation)+Altitude de la station terrienne
Projection horizontale de la longueur inclinée
​ Aller Longueur de projection horizontale = Longueur oblique*cos(Angle d'élévation)
Longueur effective du chemin
​ Aller Longueur de chemin efficace = Atténuation totale/Atténuation spécifique
Atténuation spécifique
​ Aller Atténuation spécifique = Atténuation totale/Longueur de chemin efficace
Atténuation totale
​ Aller Atténuation totale = Longueur de chemin efficace*Atténuation spécifique
Longueur de trajet efficace à l'aide du facteur de réduction
​ Aller Longueur de chemin efficace = Longueur oblique*Facteur de réduction
Facteur de réduction utilisant la longueur oblique
​ Aller Facteur de réduction = Longueur de chemin efficace/Longueur oblique
Longueur oblique
​ Aller Longueur oblique = Longueur de chemin efficace/Facteur de réduction
Termes de fréquence du plasma de densité électronique
​ Aller Fréquence plasmatique = 9*sqrt(Densité d'électron)

Longueur effective du chemin Formule

Longueur de chemin efficace = Atténuation totale/Atténuation spécifique
Leff = A/α

Qu'est-ce que l'atténuation ?

δ = (2π/λ)(OPD) L'atténuation fait référence à la réduction de l'intensité, de la puissance ou de l'amplitude d'un signal ou d'une onde lorsqu'il se déplace à travers un milieu. Cette réduction peut se produire en raison de divers facteurs, notamment l'absorption, la diffusion, la réflexion, la diffraction et d'autres interactions entre le signal et le milieu. L'atténuation est un phénomène courant dans divers domaines, notamment les télécommunications, l'acoustique, l'optique et la propagation électromagnétique. où π est une constante (3,14159265) et λ est la longueur d'onde de la lumière éclairant l'échantillon. La différence de chemin optique est le produit de deux termes : l'épaisseur (t) et la différence d'indice de réfraction (n). L'OPD peut souvent être assez grand même si l'épaisseur de l'objet est assez mince.

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