EIRP=用户占用的最大发射功率+发射天线增益-发射天线馈线、接头和合路器损耗-人体损耗。()
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卫星功放输出功率为100W,天线发射增益为25DB,馈线损耗为0.8DB,EIRP是多少()。
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在智能天线接收模式下,来自窄波束之外的信号被();发射模式下,能使期望用户接收的信号功率最大,同时使窄波束照射范围以外的非期望用户收到的干扰()。
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链路净损耗包括了最大路径损耗和天馈系统的增益及损耗,其中最大路径损耗是指从发射端天线到接收端天线之间增益与损耗的核算,与发射和接收设备无关
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一发射机发射功率为10W,天线增益10dB,馈线损耗5dB,则有效辐射功率为()。
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AP发射功率20dBm,天线增益4dBi,电缆及器件损耗1dB,终端接收天线增益2dBi,空间传播损耗80dB,终端接收电平RSSI=()。
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两款VHF垂直全向天线,用作发射。甲天线增益4.5dBd,乙天线增益为5.85dBi。它们在远处某接收天线中形成的信号功率差为什么?
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已知某微波发射体的平均发射功率为300W,最大增益为3dB,在其电磁波覆盖区内距离该发射体30m的地方有一敏感点,试计算出该点的功率密度大小。
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在TD系统中,根据室内用户和基站间的最小耦合损耗(MCL)计算,假设室内用户和天线1m的自由空间损耗为38.4dB.那么当天线口的PCCPCH最大发射功率小于()时,不会产生手机功率控制失效导致的底躁抬升情况。
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模型校正过程中对CW测试数据处理时,需明确知道测试基站的有效发射功率EIRP,所以需要记录各部分对信号的增益数据,包括()
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《附件10》所列出的VOR有效发射功率,若不考虑天线增益、传输线损耗等等,17分贝瓦应相当于()的发射机输出功率。
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有效发射功率是指天线增益乘以发射机输出功率。
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在频率为4GHz时,直径为3m的抛物面天线的增益为()dB,相当于无方向性天线发射功率的10000倍。
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用频谱仪测量天线输入的下行功率强度时需要填写“天线场强测试表。从人体安全辐射范围要求考虑,要求天线的发射功率不大于()dBm/载波(天线的发射功率=天线输入的下行功率+天线增益)。电梯井中天线的发射功率不大于()dBm/载波。
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在模型校正中,EiRP是个重要的输入参数,EiRP=信号源的发射功率-发射端馈线损耗+发射端的天线增益。
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接收电平Rx是表征网络前向覆盖的参数之一,由基站发射功率、干扰噪声、前向链路损耗、天线下倾角、天线增益等参数决定。
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PCCPCH信道的发射功率与智能天线赋形增益有关。
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《附件10》所列出的VOR有效发射功率,若不考虑天线增益、传输线损耗等等,发射机100W的输出功率应相当于()。
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如果无线输出功率是43dBm,电缆损耗为3dB,天线增益为14dBd,ERP(有效发射功率)是多少()。
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设发射天线增益G<sub>T</sub>为100.接收天线增益G<sub>R</sub>为10,传播距离等于50km,电磁波频率为1800MHz,若允许最小接收功率等于4000pW,试求所需最小发射功率P<sub>T</sub>[注:lpW=10<sup>-12</sup>W]。
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某地球站天线发射功率为20dBW,增益为51dB,则该天线的有效全向辐射功率为()dBW。
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天线有效发射功率可表示为:EIRP=发射功率(dBm)+发射天线增益(dBi)-馈线损耗(dB)-人体损耗(dB)-跳线损耗(dB)-其他损耗估计(dB)
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两款VHF垂直全向天线,用作发射。甲天线增益2.9dBd,乙天线增益为5.85dBi。它们在远处某接收天线中形成的信号功率差为:
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LK0932 【Q】两款VHF垂直全向天线,用作发射。甲天线增益4.5dBd,乙天线增益为5.85dBi。它们在远处某接收天线中形成的信号功率差为()
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某业余电台使用半波长偶极天线发射时,对方接收机的信号强度指示为S4。现发射功率不变,发信端改用增益为 8.15 dBi的八木天线(最大辐射方向不变),对方接收的信号强度指示将变为:【提示:收信机信号强度指示S1至S9每档相差6dB】()