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无线电波于大气气体中之衰减

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简介:
本文探讨了无线电波在大气中的传播特性,重点分析了不同气体成分对无线电信号衰减的影响机制。 逐线计算无线电波在大气气体中的衰减。

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  • 线
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    本文探讨了无线电波在大气中的传播特性,重点分析了不同气体成分对无线电信号衰减的影响机制。 逐线计算无线电波在大气气体中的衰减。
  • 声音:获取声音的函数 - MATLAB开发
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    本项目提供了计算声音在空气中传播时因距离增加而产生的衰减值的功能。通过MATLAB实现,适用于声学研究与工程应用。 静止大气中的声音会因频率、温度、相对湿度及传播距离的不同而衰减。此函数采用Bass等人发布的方程进行计算,并根据输入参数确定声音的衰减程度,以分贝为单位返回结果。
  • 线传播的吸收及其它相关效应(按ITU-R P.676)
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    本文依据国际电信联盟(ITU)推荐标准P.676,探讨了无线电波在大气中的传播特性,重点分析了由气体分子引起的吸收衰减及其对通信质量的影响,并讨论了其他相关的大气效应。 国际电信联盟电波传播模型的PDF和Word版本可以提供下载。
  • 雨雾天计算的修正模型
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    该文提出了一种针对雨雾等恶劣天气条件下,改善大气衰减计算准确性的修正模型,为无线通信系统的设计提供了理论支持。 针对雨雾共存的特殊天气条件下大气衰减计算模型误差较大的问题,本段落从雨雾天气的物理现象出发,对现有模型进行修正,并提出了一种更为精确、合理的大气衰减计算模型。通过采用该新模型,我们进行了无线光通信系统的链路余量仿真分析。结果表明,使用传统的理论模型会导致系统产生较大误差,而经过修正后的计算模型则更加准确。提出的修正模型及其相关结论对于无线光通信及其他领域中大气衰减的估计和评价具有重要的指导意义。
  • 激光在传输时雨雾特性的研究
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    本研究探讨了激光在大气环境中遭遇雨雾时的信号衰减特性,分析不同气象条件下激光传输效率的变化规律与机理。 各种特殊天气条件对无线光通信的发展构成了重要制约因素,尤其是雨雾等恶劣天气会对激光信号的传输造成显著衰减影响。本段落主要研究了不同雨雾条件下激光在大气中的传播特性,并根据Mie散射理论分析了精确计算激光信号衰减的方法。此外,还利用Matlab软件对几种常用的雨雾衰减经验模型进行了数值仿真,通过这些模拟实验得出了激光衰减系数与雨雾天气能见度之间的关系。
  • 计算公式的自由空间应用.xlsx
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    本文件探讨了大气衰减对无线通信中自由空间路径损耗的影响,并提供了相应的计算公式和应用场景分析。 自由空间大气衰减计算公式是用来评估无线信号在自由空间传输过程中因大气因素导致的能量损耗的数学表达式。这类公式的应用对于确保通信系统的性能至关重要,尤其是在长距离或卫星通信中更为重要。它通常考虑了频率、温度和湿度等环境参数对信号传播的影响。
  • MATLAB线模型计算方法(已知频率和降雨量)
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    本文介绍了一种在MATLAB环境下针对特定频率与降雨量条件下,进行无线电波受雨衰减影响的模拟及定量分析的方法。通过构建精确的数学模型,该研究旨在帮助工程师预测并优化无线通信系统的性能,在恶劣天气条件下的稳定性与可靠性。 使用MATLAB可以计算无线电波在遇到降雨时的衰减模型。已知频率和每小时的降雨量后,就可以求出有雨条件下的特征衰减值。
  • STM32F103RCT6检测与线传输单元
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    本产品为基于STM32F103RCT6微控制器设计的高度集成模块,专用于实时监测和分析多种气体浓度,并通过无线网络将数据安全高效地传输至远程服务器或终端设备。 STM32F103RCT6 气体检测单元通过无线模块传输数据给接收部分并显示结果。该设备能够检测天然气、石油液化气以及酒精等气体,并利用2.4G无线技术进行信号传输。
  • Turbo码在线光通信的性能研究
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    本研究探讨了Turbo码技术在大气无线光通信系统中的应用效果,分析其编码方式对信号传输质量的影响,旨在提升数据传输的可靠性和效率。 本段落提出并分析了一种基于Turbo码的大气无线光通信系统,并针对该系统在大气传输过程中遇到的各种衰减和噪声进行了详细研究。通过仿真实验得到了系统的特性曲线,比较了采用Turbo编码的系统与未使用任何纠错编码的传统大气无线光通信系统的性能差异。结果表明,应用Turbo码技术可以有效补偿各种衰减及噪声的影响,显著增强了系统的抗干扰能力,并大幅提升了整体性能。
  • ZigBee线技术的监测报警系统设计
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    本项目旨在设计并实现一种基于ZigBee无线通信技术的气体监测报警系统,能够实时监控环境中多种有害气体浓度,并在检测到危险水平时自动发出警报。该系统的应用有效提升了工业和家庭环境的安全性与智能化程度。 本段落提出了一种基于ZigBee无线网络的气体监测报警系统,旨在实现短距离内的数据传输。该系统由终端节点、协调器、GSM模块以及手机四部分组成。其中,通过ZigBee技术,终端节点与协调器之间可以进行有效的通信。 文章详细分析了系统的硬件和软件设计,并强调,在检测到有毒气体浓度超过警戒值时,蜂鸣器和LED指示灯将被激活以提供声光报警信号。 实践表明,利用ZigBee技术传输数据具有低功耗、小延迟、体积小巧以及成本低廉等优点。