考虑天线增益后,频率越高自由空间损耗越小。
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天线方向图中主波束越窄,副瓣尾瓣越小,增益就越高。
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计算题:已知发信功率为1W,工作频率为3GHz,两站相距40Km,收发信天线增益Gr=Gt=40dB,收发系统馈线及传输总衰耗为5dB,求自由空间条件下,接收机输入电平及输入功率值。
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如果干扰源的频率为1982MHz,系统间的空间隔离度要求为40dB,则采用水平空间隔离时的距离为()米(不考虑天线增益)。
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如果载波输出是43DBm,馈线损耗3DB,天线增益是14DBD,则ERP(ERP=载波输出功率+天线增益-馈线损耗)是()。
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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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增益与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高
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美化外罩在设计时必须考虑材料属性和尺寸,天线进行美化后,要求增益损耗≤0.5dB,附加VSWR≤0.05,在天线安装位置的垂直面的正前方不能有金属阻挡。
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某边际网搬迁工程,原基站配置为O2站,载频输出功率为40W,合路器损耗为1dB,馈线损耗为3dB,天线增益为11dBi。此基站位于两省交界处一个小山上,天线挂高近百米,山上树木较多,且覆盖区内有铁路直线穿过。其中火车厢体损耗为15dB,覆盖区内铁路线最远处距基站的空间损耗为142dB。手机最大发射功率2W,手机接收灵敏度为-102dBm。
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假设干扰源的频率为900MHz,系统间的空间隔离度要求为35dB,两系统天线的增益分别为15dBi和18dBi,如果两个系统的天线对打,且已经水平隔离了4米,则还需要垂直隔离距离为()米。
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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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工程中常用的7/8”馈线,工作频率越高,波长越短,损耗越小。()
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对于同一类型的天线,天线越长,增益越小
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天线的增益是表征天线将输入功率按特定方向辐射的能力,一般说来(相同的垂直面波瓣宽度),增益越高,其覆盖面越小,远处的场强越大。
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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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对音频数字化来说,相同条件下立体声比单声道占的空间大,采样频率越高则占的空间越小。
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无线信号频率越高,绕射损耗越大,穿透损耗越小。
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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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无线信号在水面传播比在空气中传播的损耗(),无线信号的频率越高,空间损耗越()
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馈线线径越小,信号频率越高,损耗越大
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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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工程中常用的7/8”馈线和工作频率越高和波长越短和损耗越小()
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选定电台后,天线选择对通信距离及误码率有明显影响。选择天线时应注意天线的类型、中心频率、带宽、增益、、接头、附带的馈线等因素()
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天线的“”波束宽度越窄,天线增益越高()
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