신호 방해기 방해 거리는 장치 RF 풋퍼팅 전력, 안테나 게인 및 주변 환경 요법과 관련이 있습니다.
A. 신호 방해기 장치 RF 출력 전력 및 안테나 동일, 넓은 환경에서 방해 거리는 건물 환경에서 더 멀리 것입니다.
B. 주변 환경과 동일한 경우 RF 출력 전력이 더 높고 방해 거리는 더 멀리 유지됩니다.
C. 방향 안테나 방해 거리는 더 멀리 다음 omini 안테나,
오미니 안테나 옴니베어링 360° .
방향 안테나 방향이 전면입니다.
1. 기지국 : 기지국은 공영 이동통신 기지국으로, 라디오 방송국의 한 형태이며, 특정 무선 커버리지 영역에서 이동통신 단말기와 이동전화 단말기 간에 정보를 전송하는 무선 전송스테이션을 의미한다.
기지국은 전력 45DBM 계산을 전송하는데, 평야 지역은 기본 신호 강도-95DBM의 기본 신호 강도인 95DBM의 기본 신호 강도, 기본 신호 없음에서 3km를 전송한다.
2. 환경 : 대기, 장애물, 신호 강도, 다중 경로 등과 같이 전송 거리 손실을 유발합니다.
3. 간섭 차단기 방해기: 신호 방해기는 실제로 전자 대책 장비이며, 적전자 장비 및 시스템이 방사성 간섭 조치의 효과를 잃거나 감소시킬 수 있도록 하기 위해. 전자 대립의 필수적인 부분입니다, 목적은 전장 정찰, 전투 명령, 통신 및 무기 제어 및 능력의 지도를 수행하기 위해 전자 장비 및 시스템의 다양한 사용하여 적을 약화하거나 파괴하는 것입니다

블록 후 벽의 건물 구조에 의해 크게 감쇠되기 시작했다 (단일 벽은 일반적으로 10 ~ 15dB입니다)
폭탄 방해기 각 모듈 RF 출력 전력은 50W, 방해 거리는 신호 강도 환경에 따라 달라집니다. -50dBm, 거리 -85dBm의 신호 강도가 -85dBm이라면 이동 신호 강도의 경우 100m를 방해할 수 있으며 신호 강도가 -95dBm에 있으면 250m를 방해할 수 있습니다.
4. RF 출력 전력 2W=33dBm 10W=4dBm 50W=47dBm, 100W=50dBm. 각 추가 3dBm, 전원이 두 배가 됩니다.
5. 벨로우는 여유 공간이 전송될 때 무선 통신의 거리를 계산하는 방법을 소개합니다. 소위 자유 공간 전파는 이상적인 전파 조건인 안테나 주위의 전파를 말합니다. 파도가 자유 공간에서 전파될 때, 그들의 에너지는 장애물에 흡수되거나 반사되거나 흩어지지 않습니다.
통신 거리는 송신 력, 수신 감도 및 작동 주파수와 관련이 있습니다.
[Lfs] (dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
수식에서 Lfs는 전송 손실, d는 전송 거리이며, 주파수 의 단위는 MHz를 계산한다. 상기 방정식에서 볼 수 있는 자유 공간에서의 파 전파 손실(감쇠라고도 함)은 작동 주파수 F 및 전파 거리 D와만 관련이 있으며, f 또는 d가 두 배가되면 [Lfs]는 각각 6dB씩 증가할 것이다.
다음 수식은 자유 공간에서 전파의 손실을 보여줍니다
로스 = 32.44 + 20lg d (Km) + 20lg f (MHz)
로스는 장치가 dB인 전파 손실입니다.
d는 거리, 단위는 Km입니다
f는 작동 주파수, 단위는 MHz
다음 예제에서는 433.92MHz의 작동 주파수, +10dBm(10mW)의 전송 전력, 자유 공간 전파 거리에서 -105dBm 시스템의 수신 감도를 보여 줍니다.
1. 송신 전력은 +10dBm이고 수신 감도는 -105 dBm입니다.
로스 = 115dB
2. 로스, f
계산된 d = 30km
이는 이상적인 전송 거리이며, 실제 응용 프로그램은 값보다 낮을 것이고, 이는 무선 통신이 손실로 인한 대기, 장애물, 다중 경로, 상기 수식에 대한 기준값의 손실 과 같은 다양한 외부 요인의 대상이 되기 때문에, 대략적인 통신 거리를 계산할 수 있다.
25dB로 인한 대기, 폐색 및 기타 손실이 통신 거리에서 계산될 수 있다고 가정합니다.
D = 1.7 km
결론: 전송 손실은 6dB 증가, 무선 전송 손실 2회마다 1배 감소
무선 전송 손실 6dB 마다 증가, 전송 거리가 두 배 감소