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Recepção de Antenas Radar
Radar
Radares de finalidade especial
✖
A largura do feixe no plano X é a largura angular do lóbulo principal do padrão de radiação de uma antena ao longo do eixo X.
ⓘ
Largura do feixe no plano X [θ
b
]
Círculo
Ciclo
Grau
Gon
Gradiano
Mil
miliradiano
Minuto
Minutos de Arco
Ponto
Quadrante
Quarto de círculo
Radiano
Revolução
Ângulo certo
Segundo
Semicírculo
Sextante
Sign
vez
+10%
-10%
✖
A largura do feixe no plano Y é a largura angular do lóbulo principal do padrão de radiação de uma antena ao longo do eixo Y.
ⓘ
Largura da viga no plano Y [φ
b
]
Círculo
Ciclo
Grau
Gon
Gradiano
Mil
miliradiano
Minuto
Minutos de Arco
Ponto
Quadrante
Quarto de círculo
Radiano
Revolução
Ângulo certo
Segundo
Semicírculo
Sextante
Sign
vez
+10%
-10%
✖
O ganho diretivo é a medida da capacidade de uma antena de concentrar energia em uma direção específica.
ⓘ
Ganho Diretivo [G
d
]
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Ganho Diretivo
Fórmula
`"G"_{"d"} = (4*pi)/("θ"_{"b"}*"φ"_{"b"})`
Exemplo
`"66.0367"=(4*pi)/("24.45°"*"25.55°")`
Calculadora
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Download Sistema de radar Fórmula PDF
Ganho Diretivo Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Ganho Diretivo
= (4*
pi
)/(
Largura do feixe no plano X
*
Largura da viga no plano Y
)
G
d
= (4*
pi
)/(
θ
b
*
φ
b
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
pi
- Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Ganho Diretivo
- O ganho diretivo é a medida da capacidade de uma antena de concentrar energia em uma direção específica.
Largura do feixe no plano X
-
(Medido em Radiano)
- A largura do feixe no plano X é a largura angular do lóbulo principal do padrão de radiação de uma antena ao longo do eixo X.
Largura da viga no plano Y
-
(Medido em Radiano)
- A largura do feixe no plano Y é a largura angular do lóbulo principal do padrão de radiação de uma antena ao longo do eixo Y.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Largura do feixe no plano X:
24.45 Grau --> 0.426733002112533 Radiano
(Verifique a conversão
aqui
)
Largura da viga no plano Y:
25.55 Grau --> 0.445931623884467 Radiano
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
G
d
= (4*pi)/(θ
b
*φ
b
) -->
(4*
pi
)/(0.426733002112533*0.445931623884467)
Avaliando ... ...
G
d
= 66.0366997617805
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
66.0366997617805 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
66.0366997617805
≈
66.0367
<--
Ganho Diretivo
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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»
Ganho Diretivo
Créditos
Criado por
Santosh Yadav
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar
(DSCE)
,
Banglore
Santosh Yadav criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por
Ritwik Tripathi
Instituto de Tecnologia de Vellore
(VIT Vellore)
,
Vellore
Ritwik Tripathi verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
<
14 Recepção de Antenas Radar Calculadoras
SIR omnidirecional
Vai
SIR omnidirecional
= 1/(2*(
Taxa de reutilização de frequência
-1)^(-
Expoente de perda do caminho de propagação
)+2*(
Taxa de reutilização de frequência
)^(-
Expoente de perda do caminho de propagação
)+2*(
Taxa de reutilização de frequência
+1)^(-
Expoente de perda do caminho de propagação
))
Índice de refração de lente de placa metálica
Vai
Índice de refração de placas metálicas
=
sqrt
(1-(
Comprimento de onda da onda incidente
/(2*
Espaçamento entre Centros da Esfera Metálica
))^2)
Espaçamento entre Centros da Esfera Metálica
Vai
Espaçamento entre Centros da Esfera Metálica
=
Comprimento de onda da onda incidente
/(2*
sqrt
(1-
Índice de refração de placas metálicas
^2))
Constante Dielétrica do Dielétrico Artificial
Vai
Constante dielétrica do dielétrico artificial
= 1+(4*
pi
*
Raio das Esferas Metálicas
^3)/(
Espaçamento entre Centros da Esfera Metálica
^3)
Ganho máximo da antena dado o diâmetro da antena
Vai
Ganho Máximo da Antena
= (
Eficiência de Abertura da Antena
/43)*(
Diâmetro da Antena
/
Constante dielétrica do dielétrico artificial
)^2
Receptor de Razão de Verossimilhança
Vai
Receptor de Razão de Verossimilhança
=
Função de densidade de probabilidade de sinal e ruído
/
Função de densidade de probabilidade do ruído
Ganho da antena do receptor
Vai
Ganho da antena do receptor
= (4*
pi
*
Área Efetiva da Antena Receptora
)/
Comprimento de onda da portadora
^2
Taxa de reutilização de frequência
Vai
Taxa de reutilização de frequência
= (6*
Relação de interferência de sinal para co-canal
)^(1/
Expoente de perda do caminho de propagação
)
Relação de interferência de sinal para co-canal
Vai
Relação de interferência de sinal para co-canal
= (1/6)*
Taxa de reutilização de frequência
^
Expoente de perda do caminho de propagação
Figura geral de ruído de redes em cascata
Vai
Figura geral de ruído
=
Rede de Figuras de Ruído 1
+(
Rede de Figuras de Ruído 2
-1)/
Ganho da Rede 1
Índice de refração da lente Luneburg
Vai
Índice de refração da lente Luneburg
=
sqrt
(2-(
Distância Radial
/
Raio da lente Luneburg
)^2)
Ganho Diretivo
Vai
Ganho Diretivo
= (4*
pi
)/(
Largura do feixe no plano X
*
Largura da viga no plano Y
)
Abertura efetiva da antena sem perdas
Vai
Abertura efetiva da antena sem perdas
=
Eficiência de Abertura da Antena
*
Área Física de uma Antena
Temperatura Efetiva de Ruído
Vai
Temperatura Efetiva de Ruído
= (
Figura geral de ruído
-1)*
Rede de temperatura de ruído 1
Ganho Diretivo Fórmula
Ganho Diretivo
= (4*
pi
)/(
Largura do feixe no plano X
*
Largura da viga no plano Y
)
G
d
= (4*
pi
)/(
θ
b
*
φ
b
)
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