Преобразуйте целевую высоту, чтобы основать область значений
возвращает наземную область значений в цель, gr
= height2grndrange(tgtht
,anht
,el
)gr
, в зависимости от целевой высоты tgtht
, высота датчика anht
, и локальный угол возвышения el
принятие Кривой Наземной Модели с 4/3 эффективным Наземным радиусом.
задает дополнительные входные параметры с помощью аргументов name-value. Например, можно задать плоскую модель Earth, кривую модель Earth с данным радиусом или Экспоненциальную Ссылочную Модель Атмосферы CRPL с пользовательскими значениями.gr
= height2grndrange(tgtht
,anht
,el
,Name=Value
)
Вычислите область значений вдоль распространенного пути для целевой высоты 1 км, высоты антенны 10 метров и угла возвышения 2 градусов в радаре. Примите кривую модель Earth с 4/3 эффективным Наземным радиусом.
r = height2grndrange(1e3,10,2)
r = 2.7106e+04
Вычислите область значений вдоль распространенного пути с помощью экспоненциальной ссылочной атмосферы CRPL. Примите целевую высоту 1 км, высоту антенны 10 метров и угол возвышения 2 градусов в радаре.
gr = height2grndrange(1e3,10,2,Method="CRPL")
gr = 2.7143e+04
tgtht
— Целевая высотаЦелевая высота в метрах в виде неотрицательного скаляра с действительным знаком или вектора. Если tgtht
вектор, он должен иметь тот же размер как другие векторные входные параметры height2grndrange
. На высоты ссылаются к земле.
Типы данных: double
anht
— Высота датчикаВысота датчика в метрах в виде неотрицательного скаляра с действительным знаком или вектора. Если anht
вектор, он должен иметь тот же размер как другие векторные входные параметры height2grndrange
. На высоты ссылаются к земле.
Типы данных: double
el
— Локальный угол возвышенияЛокальный угол возвышения в градусах в виде скаляра с действительным знаком или вектора. Локальный угол возвышения является начальным углом возвышения луча, оставляя датчик. Если el
вектор, он должен иметь тот же размер как другие векторные входные параметры height2grndrange
.
Типы данных: double
Задайте дополнительные пары аргументов как Name1=Value1,...,NameN=ValueN
, где Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Аргументы name-value должны появиться после других аргументов, но порядок пар не имеет значения.
Method="CRPL",SurfaceRefractivity=300,RefractionExponent=0.15
Method
— Модель Earth"Curved"
(значение по умолчанию) | "Flat"
| "CRPL"
Наземная модель используется для расчета в виде "Curved"
, "Flat"
, или "CPRL"
.
"Curved"
— Принимает Кривую Наземную Модель с 4/3 эффективным Наземным радиусом, который является приближением, используемым для моделирования эффектов преломления в тропосфере. Чтобы задать другое значение для эффективного Наземного радиуса, используйте EffectiveEarthRadius
аргумент значения имени.
"Flat"
— Принимает Плоскую Наземную Модель. В этом случае эффективный Наземный радиус бесконечен.
"CRPL"
— Принимает кривую модель Earth с атмосферой, заданной Экспоненциальной Ссылочной Моделью Атмосферы CRPL с явлением преломления 313 N-модулей и экспонентой преломления 0,143859 км–1. Чтобы задать другие значения для явления преломления и экспоненты преломления, используйте SurfaceRefractivity
и RefractionExponent
назовите аргументы значения. Этот метод требует el
быть положительным. Для получения дополнительной информации см. Геометрию Модели CRPL.
Типы данных: char |
string
EffectiveEarthRadius
— Эффективный Наземный радиусЭффективный Наземный радиус в метрах в виде положительной скалярной величины. Если этот аргумент не задан, height2grndrange
вычисляет эффективный Наземный радиус с помощью градиента явления преломления –39 × 10–9 N-units/meter, который приводит к приблизительно 4/3 действительного Наземного радиуса. Этот аргумент применяется только если Method
задан как "Curved"
.
Типы данных: double
SurfaceRefractivity
— Поверхностное явление преломления
(значение по умолчанию) | скаляр с действительным знакомПоверхностное явление преломления в N-модулях в виде неотрицательного скаляра с действительным знаком. Поверхностное явление преломления является параметром Экспоненциальной Ссылочной Модели Атмосферы CRPL, используемой height2grndrange
. Этот аргумент применяется только если Method
задан как "CRPL"
.
Типы данных: double
RefractionExponent
— Экспонента преломления
(значение по умолчанию) | скаляр с действительным знакомЭкспонента преломления в виде неотрицательного скаляра с действительным знаком. Экспонента преломления является параметром Экспоненциальной Ссылочной Модели Атмосферы CRPL, используемой height2grndrange
. Этот аргумент применяется только если Method
задан как "CRPL"
.
Типы данных: double
gr
— Оснуйте область значений, чтобы предназначатьсяОснуйте область значений, чтобы предназначаться в метрах в виде скалярного или вектора-строки с действительным знаком. Если gr
вектор, он имеет тот же размер как векторные входные параметры height2grndrange
.
Плоская модель Earth принимает, что Земля имеет бесконечный радиус и что индекс преломления воздуха универсален в атмосфере. Плоская модель Earth применима по коротким расстояниям и используется в приложениях как коммуникации, автомобильный радар и радар с синтезированной апертурой (SAR).
Учитывая высоту антенны ha и начальный угол возвышения θ 0, модель связывает целевую высоту hT и наклонная область значений RT
так знание одной из тех величин позволяет вам вычислить другой. Фактическая область значений R равна наклонной области значений. Истинный угол возвышения θT равен начальному углу возвышения.
Чтобы вычислить наземную область значений G, использовать
То, что индекс преломления воздуха зависит от высоты, может быть обработано приблизительно при помощи радиуса эффективной Земли, больше, чем фактическое значение.
Учитывая радиус эффективной Земли R 0, высота антенны ha и начальный угол возвышения θ 0, модель связывает целевую высоту hT и наклонная область значений RT
так знание одной из тех величин позволяет вам вычислить другой. В частности,
Фактическая область значений R равна наклонной области значений. Истинный угол возвышения θT равен начальному углу возвышения.
Чтобы вычислить наземную область значений G, использовать
Стандартная модель распространения использует радиус эффективной Земли, который является 4/3 временами фактическое значение. Эта модель имеет два основных ограничения:
Модель подразумевает значение для индекса преломления около поверхности Земли, которая допустима только для определенных областей и в определенные времена года. Чтобы смягчить это ограничение, используйте радиус эффективной Земли на основе поверхностного значения явления преломления.
Модель подразумевает значение для градиента индекса преломления, которое нереалистично низко на высотах приблизительно 8 км. Чтобы частично смягчить это ограничение, используйте радиус эффективной Земли на основе высот платформы.
Для получения дополнительной информации смотрите effearthradius
.
Атмосферные доказательства преломления самостоятельно как отклонение в электромагнитном луче от прямой линии из-за изменения плотности воздуха в зависимости от высоты. Ссылочная модель атмосферы экспоненциала Центральной радио-лаборатории распространения (CRPL) обрабатывает эффекты преломления путем предположения, что индекс преломления n (h) и явление преломления N затухает экспоненциально с высотой. Модель задает
где N s является атмосферным значением явления преломления (в модулях 10–6) в поверхности земли R exp является постоянным затуханием, и h является высотой выше поверхности в километрах. Таким образом
Значение по умолчанию N s является 313 N-модулями и может быть изменено с помощью SurfaceRefractivity
аргумент значения имени в функциях, которые принимают его. Значение по умолчанию R exp составляет 0,143859 км–1 и может быть изменен с помощью RefractionExponent
аргумент значения имени в функциях, которые принимают его.
Когда явление преломления воздуха включено в кривую модель Earth, пути к лучу не следуют за прямой линией, но изгибаются вниз. (Этот оператор принимает стандартное атмосферное распространение и неотрицательные углы возвышения.) Истинный угол возвышения отличается от начальной буквы. Фактическая область значений, которая является расстоянием вдоль изогнутого контура, отличается от наклонной области значений.
Учитывая радиус Земли, высоту антенны, начальный угол возвышения и зависимый высотой индекс преломления со значением в, модифицированная модель связывает целевую высоту и фактическую область значений
Когда Method
задан как "CRPL"
, интеграл решен с помощью из Экспоненциальной Ссылочной Модели Атмосферы CRPL.
Чтобы вычислить наземную область значений, использовать
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.