Temperatura Efetiva de Ruído Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Temperatura Efetiva de Ruído = (Figura geral de ruído-1)*Rede de temperatura de ruído 1
Te = (Fo-1)*To
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Temperatura Efetiva de Ruído - (Medido em Kelvin) - A temperatura efetiva de ruído representa a temperatura equivalente de ruído que produziria a mesma quantidade de potência de ruído que os dispositivos ou componentes reais do sistema.
Figura geral de ruído - (Medido em Decibel) - A figura geral de ruído quantifica o quanto o dispositivo degrada a relação sinal-ruído (SNR) do sinal de entrada à medida que ele passa pelo sistema.
Rede de temperatura de ruído 1 - (Medido em Kelvin) - Rede de Temperatura de Ruído 1 definida como a temperatura na entrada da rede que seria responsável pelo ruído ΔN na saída.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Figura geral de ruído: 1.169 Decibel --> 1.169 Decibel Nenhuma conversão necessária
Rede de temperatura de ruído 1: 177.51 Kelvin --> 177.51 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Te = (Fo-1)*To --> (1.169-1)*177.51
Avaliando ... ...
Te = 29.99919
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
29.99919 Kelvin --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
29.99919 Kelvin <-- Temperatura Efetiva de Ruído
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Santosh Yadav
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar (DSCE), Banglore
Santosh Yadav criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
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

Temperatura Efetiva de Ruído Fórmula

Temperatura Efetiva de Ruído = (Figura geral de ruído-1)*Rede de temperatura de ruído 1
Te = (Fo-1)*To
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