Gain transmis Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Gain transmis = (4*pi*Zone efficace de l'antenne de réception)/Longueur d'onde^2
Gtrns = (4*pi*Aeff)/λ^2
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Gain transmis - Le gain transmis est un paramètre utilisé pour décrire la capacité d'une antenne à concentrer et à diriger l'énergie électromagnétique dans une direction spécifique lorsqu'elle est utilisée pour transmettre des signaux.
Zone efficace de l'antenne de réception - (Mesuré en Mètre carré) - La zone effective de l'antenne de réception est un paramètre fondamental qui caractérise la capacité de l'antenne à capter le rayonnement électromagnétique et à le convertir en un signal électrique.
Longueur d'onde - (Mesuré en Mètre) - La longueur d'onde fait référence à la longueur physique d'un cycle complet d'une onde électromagnétique transmise par le système radar.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Zone efficace de l'antenne de réception: 17.5875 Mètre carré --> 17.5875 Mètre carré Aucune conversion requise
Longueur d'onde: 0.58 Mètre --> 0.58 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Gtrns = (4*pi*Aeff)/λ^2 --> (4*pi*17.5875)/0.58^2
Évaluer ... ...
Gtrns = 656.988832283121
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
656.988832283121 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
656.988832283121 656.9888 <-- Gain transmis
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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

24 Radar Calculatrices

Portée maximale du radar
​ Aller Plage cible = ((Puissance transmise*Gain transmis*Section transversale du radar*Zone efficace de l'antenne de réception)/(16*pi^2*Signal minimum détectable))^0.25
Signal détectable minimum
​ Aller Signal minimum détectable = (Puissance transmise*Gain transmis*Section transversale du radar*Zone efficace de l'antenne de réception)/(16*pi^2*Plage cible^4)
N balayages
​ Aller N numérisations = (log10(1-Probabilité cumulée de détection))/(log10(1-Probabilité de détection du radar))
Gain transmis
​ Aller Gain transmis = (4*pi*Zone efficace de l'antenne de réception)/Longueur d'onde^2
Densité de puissance rayonnée par l'antenne sans perte
​ Aller Densité de puissance isotrope sans perte = Densité de puissance rayonnée maximale/Gain maximal de l'antenne
Densité de puissance maximale rayonnée par l'antenne
​ Aller Densité de puissance rayonnée maximale = Densité de puissance isotrope sans perte*Gain maximal de l'antenne
Gain maximal de l'antenne
​ Aller Gain maximal de l'antenne = Densité de puissance rayonnée maximale/Densité de puissance isotrope sans perte
Hauteur de l'antenne radar
​ Aller Hauteur de l'antenne = (Résolution de plage*Gamme)/(2*Hauteur cible)
Hauteur cible
​ Aller Hauteur cible = (Résolution de plage*Gamme)/(2*Hauteur de l'antenne)
Fréquence transmise
​ Aller Fréquence transmise = Fréquence Doppler*[c]/(2*Vitesse radiale)
Probabilité de détection
​ Aller Probabilité de détection du radar = 1-(1-Probabilité cumulée de détection)^(1/N numérisations)
Zone efficace de l'antenne de réception
​ Aller Zone efficace de l'antenne de réception = Zone d'antenne*Efficacité d'ouverture de l'antenne
Efficacité d'ouverture de l'antenne
​ Aller Efficacité d'ouverture de l'antenne = Zone efficace de l'antenne de réception/Zone d'antenne
Zone d'antenne
​ Aller Zone d'antenne = Zone efficace de l'antenne de réception/Efficacité d'ouverture de l'antenne
Probabilité cumulée de détection
​ Aller Probabilité cumulée de détection = 1-(1-Probabilité de détection du radar)^N numérisations
Fréquence de répétition des impulsions
​ Aller Fréquence de répétition des impulsions = [c]/(2*Portée maximale sans ambiguïté)
Temps de répétition des impulsions
​ Aller Temps de répétition des impulsions = (2*Portée maximale sans ambiguïté)/[c]
Portée maximale non ambiguë
​ Aller Portée maximale sans ambiguïté = ([c]*Temps de répétition des impulsions)/2
Vitesse cible
​ Aller Vitesse cible = (Décalage de fréquence Doppler*Longueur d'onde)/2
Fréquence Doppler
​ Aller Fréquence Doppler = Fréquence angulaire Doppler/(2*pi)
Vitesse radiale
​ Aller Vitesse radiale = (Fréquence Doppler*Longueur d'onde)/2
Fréquence angulaire Doppler
​ Aller Fréquence angulaire Doppler = 2*pi*Fréquence Doppler
Portée de la cible
​ Aller Plage cible = ([c]*Temps d'exécution mesuré)/2
Durée d'exécution mesurée
​ Aller Temps d'exécution mesuré = 2*Plage cible/[c]

Gain transmis Formule

Gain transmis = (4*pi*Zone efficace de l'antenne de réception)/Longueur d'onde^2
Gtrns = (4*pi*Aeff)/λ^2

Qu'est-ce que le gain signifie dans l'antenne?

Le gain d'antenne est la capacité de l'antenne à rayonner plus ou moins dans n'importe quelle direction par rapport à une antenne théorique. Si une antenne pouvait être réalisée comme une sphère parfaite, elle rayonnerait également dans toutes les directions. Une telle antenne est théoriquement appelée antenne isotrope et n'existe en fait pas.

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