ຫຼັກ

ພື້ນຖານເສົາອາກາດ : ພາລາມິເຕີເສົາອາກາດພື້ນຖານ – ອຸນຫະພູມເສົາອາກາດ

ວັດຖຸທີ່ມີອຸນຫະພູມຕົວຈິງສູງກວ່າສູນຢ່າງແທ້ຈິງຈະກະຈາຍພະລັງງານ. ປະລິມານຂອງພະລັງງານ radiated ມັກຈະສະແດງອອກໃນອຸນຫະພູມທຽບເທົ່າ TB, ໂດຍປົກກະຕິເອີ້ນວ່າອຸນຫະພູມຄວາມສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງຖືກກໍານົດເປັນ:

5c62597df73844bbf691e48a8a16c97

TB ແມ່ນອຸນຫະພູມຄວາມສະຫວ່າງ (ອຸນຫະພູມທຽບເທົ່າ), εແມ່ນ emissivity, Tm ແມ່ນອຸນຫະພູມໂມເລກຸນຕົວຈິງ, ແລະΓແມ່ນຄ່າສໍາປະສິດ emissivity ດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ polarization ຂອງຄື້ນ.

ເນື່ອງຈາກ emissivity ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະ [0,1], ຄ່າສູງສຸດທີ່ອຸນຫະພູມຄວາມສະຫວ່າງສາມາດບັນລຸໄດ້ເທົ່າກັບອຸນຫະພູມໂມເລກຸນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນງານ, polarization ຂອງພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາ, ແລະໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸ. ໃນຄວາມຖີ່ຂອງໄມໂຄເວຟ, ການປ່ອຍອາຍພິດທໍາມະຊາດຂອງພະລັງງານທີ່ດີແມ່ນດິນທີ່ມີອຸນຫະພູມທຽບເທົ່າປະມານ 300K, ຫຼືທ້ອງຟ້າໃນທິດທາງ zenith ທີ່ມີອຸນຫະພູມທຽບເທົ່າປະມານ 5K, ຫຼືທ້ອງຟ້າໃນທິດທາງແນວນອນຂອງ 100 ~ 150K.

ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ໂດຍ​ແຫຼ່ງ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ແມ່ນ intercepted ໂດຍ​ສາຍ​ອາ​ກາດ​ແລະ​ປາ​ກົດ​ຢູ່​ທີ່​ເສົາອາກາດສິ້ນສຸດໃນຮູບແບບຂອງອຸນຫະພູມເສົາອາກາດ. ອຸນຫະພູມທີ່ປາກົດຢູ່ປາຍເສົາອາກາດແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍອີງໃສ່ສູດຂ້າງເທິງຫຼັງຈາກນ້ໍາຫນັກຂອງຮູບແບບການເພີ່ມສາຍອາກາດ. ມັນສາມາດສະແດງອອກເປັນ:

2

TA ແມ່ນອຸນຫະພູມເສົາອາກາດ. ຖ້າບໍ່ມີການສູນເສຍທີ່ບໍ່ກົງກັນແລະສາຍສົ່ງລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະເຄື່ອງຮັບບໍ່ມີການສູນເສຍ, ພະລັງງານສຽງທີ່ສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງຮັບແມ່ນ:

a9b662013f01cffb3feb53c8c9dd3ac

Pr ແມ່ນພະລັງງານສຽງລົບກວນເສົາອາກາດ, K ແມ່ນຄົງທີ່ Boltzmann, ແລະ △f ແມ່ນແບນວິດ.

1

ຮູບ 1

ຖ້າສາຍສົ່ງລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະເຄື່ອງຮັບແມ່ນສູນເສຍ, ພະລັງງານສຽງຂອງເສົາອາກາດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກສູດຂ້າງເທິງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຖ້າອຸນຫະພູມຕົວຈິງຂອງສາຍສົ່ງແມ່ນຄືກັນກັບ T0 ຕະຫຼອດຄວາມຍາວທັງຫມົດ, ແລະຄ່າສໍາປະສິດການ attenuation ຂອງສາຍສົ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍອາກາດແລະເຄື່ອງຮັບແມ່ນເປັນ αຄົງທີ່, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 1. ໃນເວລານີ້, ເສົາອາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ອຸນຫະພູມຢູ່ຈຸດຮັບແມ່ນ:

5aa1ef4f9d473fa426e49c0a69aaf70

ບ່ອນທີ່:

2db9ff296e0d89b340550530d4405dc

Ta ແມ່ນອຸນຫະພູມເສົາອາກາດຢູ່ທີ່ຈຸດຮັບສັນຍານ, TA ແມ່ນອຸນຫະພູມຂອງເສົາອາກາດທີ່ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເສົາອາກາດ, TAP ແມ່ນອຸນຫະພູມຂອງເສົາອາກາດທີ່ອຸນຫະພູມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, Tp ແມ່ນອຸນຫະພູມທາງກາຍະພາບຂອງເສົາອາກາດ, eA ແມ່ນປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຂອງເສົາອາກາດ, ແລະ T0 ແມ່ນອຸນຫະພູມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ອຸນຫະພູມຂອງສາຍສົ່ງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານສຽງຂອງເສົາອາກາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອ:

43d37b734feb8059df07b4b8395bdc7

ຖ້າຕົວຮັບເອງມີອຸນຫະພູມສິ່ງລົບກວນທີ່ແນ່ນອນ T, ພະລັງງານສຽງຂອງລະບົບຢູ່ທີ່ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເຄື່ອງຮັບແມ່ນ:

97c890aa7f2c00ba960d5db990a1f5e

Ps ແມ່ນພະລັງງານສຽງຂອງລະບົບ (ຢູ່ຈຸດຮັບສັນຍານ), Ta ແມ່ນອຸນຫະພູມສຽງລົບກວນຂອງເສົາອາກາດ (ຢູ່ຈຸດຮັບສັນຍານ), Tr ແມ່ນອຸນຫະພູມສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງຮັບ (ຢູ່ຈຸດຮັບສັນຍານ), ແລະ Ts ແມ່ນອຸນຫະພູມສຽງລົບກວນຂອງລະບົບ. (ຢູ່ຈຸດສຸດທ້າຍຂອງເຄື່ອງຮັບ).
ຮູບທີ 1 ສະແດງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຕົວກໍານົດການທັງຫມົດ. ອຸນຫະພູມຂອງສິ່ງລົບກວນທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ Ts ຂອງເສົາອາກາດແລະເຄື່ອງຮັບຂອງລະບົບດາລາສາດວິທະຍຸຕັ້ງແຕ່ສອງສາມ K ຫາຫຼາຍພັນ K (ຄ່າປົກກະຕິແມ່ນປະມານ 10K), ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດຂອງເສົາອາກາດແລະເຄື່ອງຮັບແລະຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນງານ. ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມເສົາອາກາດຢູ່ຈຸດປາຍເສົາອາກາດທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮັງສີເປົ້າຫມາຍສາມາດມີຂະຫນາດນ້ອຍເທົ່າກັບສອງສາມສ່ວນສິບຂອງ K.

ອຸນຫະພູມຂອງເສົາອາກາດຢູ່ທີ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນເສົາອາກາດ ແລະຈຸດສິ້ນສຸດຂອງຕົວຮັບສາມາດແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍອົງສາ. ສາຍສົ່ງທີ່ມີຄວາມຍາວສັ້ນ ຫຼື ການສູນເສຍຕໍ່າສາມາດຫຼຸດຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງອຸນຫະພູມນີ້ໃຫ້ນ້ອຍລົງເປັນສອງສາມສ່ວນສິບຂອງອົງສາ.

RF MISOເປັນວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີສູງທີ່ຊ່ຽວຊານໃນ R & D ແລະການຜະລິດຂອງເສົາອາກາດ ແລະອຸປະກອນສື່ສານ. ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະ R&D, ນະວັດກໍາ, ການອອກແບບ, ການຜະລິດແລະການຂາຍເສົາອາກາດແລະອຸປະກອນການສື່ສານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະກອບດ້ວຍທ່ານຫມໍ, ປະລິນຍາໂທ, ວິສະວະກອນອາວຸໂສແລະພະນັກງານແຖວຫນ້າທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ມີພື້ນຖານທິດສະດີມືອາຊີບທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະປະສົບການປະຕິບັດທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຄ້າ, ການທົດລອງ, ລະບົບການທົດສອບແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ. ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນເສົາອາກາດຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ມີການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດ:

ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເສົາອາກາດ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່:

E-mail:info@rf-miso.com

ໂທລະສັບ: 0086-028-82695327

ເວັບໄຊທ໌: www.rf-miso.com


ເວລາປະກາດ: ມິຖຸນາ-21-2024

ເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ