Polarisationsfehlanpassungsverlust Formel

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Der Verlust der Polarisationsfehlanpassung ist die Verringerung der Signalstärke oder die Verschlechterung der Signalqualität, die auftritt, wenn zwischen den Polarisationen einer Übertragungsleitung und einer Antenne eine Nichtübereinstimmung besteht. Überprüfen Sie FAQs
ML=-20log10(cos(θ))
ML - Polarisationsfehlanpassungsverlust?θ - Theta?

Polarisationsfehlanpassungsverlust Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Polarisationsfehlanpassungsverlust aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Polarisationsfehlanpassungsverlust aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Polarisationsfehlanpassungsverlust aus:.

1.2494Edit=-20log10(cos(30Edit))
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Polarisationsfehlanpassungsverlust Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Polarisationsfehlanpassungsverlust?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ML=-20log10(cos(θ))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ML=-20log10(cos(30°))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
ML=-20log10(cos(0.5236rad))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ML=-20log10(cos(0.5236))
Nächster Schritt Auswerten
ML=1.249387366083dB
Letzter Schritt Rundungsantwort
ML=1.2494dB

Polarisationsfehlanpassungsverlust Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Polarisationsfehlanpassungsverlust
Der Verlust der Polarisationsfehlanpassung ist die Verringerung der Signalstärke oder die Verschlechterung der Signalqualität, die auftritt, wenn zwischen den Polarisationen einer Übertragungsleitung und einer Antenne eine Nichtübereinstimmung besteht.
Symbol: ML
Messung: LärmEinheit: dB
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Theta
Theta ist der Unterschied im Polarisationswinkel zwischen den beiden Antennen. θ kann den Winkel zwischen zwei Vektoren oder die Winkelposition eines Objekts darstellen.
Symbol: θ
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
cos
Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
Syntax: cos(Angle)
log10
Der dekadische Logarithmus, auch als Zehnerlogarithmus oder dezimaler Logarithmus bezeichnet, ist eine mathematische Funktion, die die Umkehrung der Exponentialfunktion darstellt.
Syntax: log10(Number)

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Wie wird Polarisationsfehlanpassungsverlust ausgewertet?

Der Polarisationsfehlanpassungsverlust-Evaluator verwendet Polarization Mismatch Loss = -20*log10(cos(Theta)), um Polarisationsfehlanpassungsverlust, Die Formel für den Polarisationsfehlanpassungsverlust ist definiert als der Verlust, der auftritt, wenn sowohl die Sende- als auch die Empfangsantenne linear polarisiert sind und die physische Antenne falsch ausgerichtet ist. Es wird in dB gemessen auszuwerten. Polarisationsfehlanpassungsverlust wird durch das Symbol ML gekennzeichnet.

Wie wird Polarisationsfehlanpassungsverlust mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Polarisationsfehlanpassungsverlust zu verwenden, geben Sie Theta (θ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Polarisationsfehlanpassungsverlust

Wie lautet die Formel zum Finden von Polarisationsfehlanpassungsverlust?
Die Formel von Polarisationsfehlanpassungsverlust wird als Polarization Mismatch Loss = -20*log10(cos(Theta)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.249387 = -20*log10(cos(0.5235987755982)).
Wie berechnet man Polarisationsfehlanpassungsverlust?
Mit Theta (θ) können wir Polarisationsfehlanpassungsverlust mithilfe der Formel - Polarization Mismatch Loss = -20*log10(cos(Theta)) finden. Diese Formel verwendet auch Kosinus (cos), Zehner Logarithmus (log10) Funktion(en).
Kann Polarisationsfehlanpassungsverlust negativ sein?
Ja, der in Lärm gemessene Polarisationsfehlanpassungsverlust kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Polarisationsfehlanpassungsverlust verwendet?
Polarisationsfehlanpassungsverlust wird normalerweise mit Dezibel[dB] für Lärm gemessen. Neper[dB], MilliDezibel[dB] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Polarisationsfehlanpassungsverlust gemessen werden kann.
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