Wysokość stacji naziemnej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wysokość stacji ziemskiej = Wysokość deszczu-Długość skośna*sin(Kąt wzniesienia)
ho = hrain-Lslant*sin(∠θel)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sin - Sinus to funkcja trygonometryczna opisująca stosunek długości przeciwnego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
Używane zmienne
Wysokość stacji ziemskiej - (Mierzone w Metr) - Wysokość stacji ziemskiej odnosi się do wzniesienia lub wysokości nad poziomem morza, na której znajduje się stacja naziemna.
Wysokość deszczu - (Mierzone w Metr) - Wysokość deszczu to wysokość warstwy deszczu (opady) nad powierzchnią Ziemi wzdłuż ścieżki między satelitą a stacją naziemną.
Długość skośna - (Mierzone w Metr) - Długość nachylenia odnosi się do długości ścieżki, po której przebywa sygnał fali radiowej, gdy przemieszcza się on z satelity nadawczego do naziemnej stacji satelity odbiorczego.
Kąt wzniesienia - (Mierzone w Radian) - Kąt elewacji w komunikacji satelitarnej odnosi się do kąta pionowego między płaszczyzną poziomą a linią łączącą ziemską antenę satelitarną lub antenę z satelitą w kosmosie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wysokość deszczu: 209.44 Kilometr --> 209440 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Długość skośna: 14.117 Kilometr --> 14117 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Kąt wzniesienia: 42 Stopień --> 0.733038285837481 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ho = hrain-Lslant*sin(∠θel) --> 209440-14117*sin(0.733038285837481)
Ocenianie ... ...
ho = 199993.883230033
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
199993.883230033 Metr -->199.993883230033 Kilometr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
199.993883230033 199.9939 Kilometr <-- Wysokość stacji ziemskiej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

14 Propagacja fal radiowych Kalkulatory

Tłumienie deszczu w decybelach
​ Iść Tłumienie deszczu = Specyficzne tłumienie*Stopień opadów^Specyficzny współczynnik tłumienia*Długość skośna*Współczynnik redukcji
Specyficzne tłumienie w chmurach lub mgłach
​ Iść Specyficzne tłumienie spowodowane chmurami = (Całkowita zawartość wody w stanie ciekłym*Specyficzny współczynnik tłumienia)/sin(Kąt wzniesienia)
Regresja węzłów
​ Iść Węzeł regresji = (średni ruch*Stała SCOM)/(Półoś wielka^2*(1-Ekscentryczność^2)^2)
Wysokość stacji naziemnej
​ Iść Wysokość stacji ziemskiej = Wysokość deszczu-Długość skośna*sin(Kąt wzniesienia)
Wysokość deszczu
​ Iść Wysokość deszczu = Długość skośna*sin(Kąt wzniesienia)+Wysokość stacji ziemskiej
Rozkład tłumienia deszczu
​ Iść Rozkład tłumienia deszczu = 1+((2*Długość projekcji poziomej)/(pi*Średnica komory deszczowej))
Rzut poziomy długości skosu
​ Iść Długość projekcji poziomej = Długość skośna*cos(Kąt wzniesienia)
Efektywna długość ścieżki
​ Iść Efektywna długość ścieżki = Całkowite tłumienie/Specyficzne tłumienie
Specyficzne tłumienie
​ Iść Specyficzne tłumienie = Całkowite tłumienie/Efektywna długość ścieżki
Całkowite tłumienie
​ Iść Całkowite tłumienie = Efektywna długość ścieżki*Specyficzne tłumienie
Efektywna długość ścieżki przy użyciu współczynnika redukcji
​ Iść Efektywna długość ścieżki = Długość skośna*Współczynnik redukcji
Współczynnik redukcji przy użyciu długości skosu
​ Iść Współczynnik redukcji = Efektywna długość ścieżki/Długość skośna
Długość skośna
​ Iść Długość skośna = Efektywna długość ścieżki/Współczynnik redukcji
Warunki częstotliwości plazmy dotyczące gęstości elektronicznej
​ Iść Częstotliwość plazmy = 9*sqrt(Gęstość elektronów)

Wysokość stacji naziemnej Formułę

Wysokość stacji ziemskiej = Wysokość deszczu-Długość skośna*sin(Kąt wzniesienia)
ho = hrain-Lslant*sin(∠θel)

Jaka wysokość jest potrzebna do orbitowania wokół Ziemi?

Większość satelitów krążących wokół Ziemi robi to na wysokości od 160 do 2000 kilometrów. Ten reżim orbitalny nazywa się niską orbitą okołoziemską lub LEO, ze względu na względną bliskość satelitów do Ziemi. Satelity w LEO zwykle potrzebują od 90 minut do 2 godzin, aby ukończyć jedną pełną orbitę wokół Ziemi.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!