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Caracterización de atenuación de ondas terahercios en condiciones de niebla y lluvia en frecuencias de 0,1 a 1 THz

Autores: Liao, Xi; Fan, Linjie; Wang, Yang; Yu, Ziming; Wang, Guangjian; Li, Xianjin; Zhang, Jie

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Caracterización de atenuación de ondas terahercios en condiciones de niebla y lluvia en frecuencias de 0,1 a 1 THz


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Partículas atmosféricas
Absorción
Efectos de dispersión
Gotas de niebla
Gotas de lluvia
Banda de terahercios

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 42

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Investigar los efectos de absorción y dispersión de partículas atmosféricas, es decir, gotas de lluvia y gotas de niebla, es necesario para establecer un modelo de canal completo y preciso. Sin embargo, para la comunicación a larga distancia en escenarios al aire libre, la investigación sobre la caracterización de la propagación de la atenuación de la niebla y la lluvia en la banda de terahercios (THz) es insuficiente. En este estudio, se caracteriza la atenuación de la niebla y la lluvia con diferentes condiciones. Primero, se explora la atenuación de la niebla a diferentes temperaturas y diversas visibilidades utilizando la teoría de aproximación de Rayleigh y la teoría de Mie. Los resultados demuestran que la visibilidad y la frecuencia tienen un efecto más fuerte que la temperatura en la atenuación de la niebla. Luego, la atenuación de la lluvia en función de la tasa de precipitación se determina teóricamente utilizando la teoría de Mie y la distribución de Joss, M-P y Weibull. Los resultados muestran que la tasa de precipitación y la frecuencia tienen un mayor impacto que la distribución de las gotas de lluvia en la atenuación de la lluvia. Hay grandes diferencias en la atenuación de la lluvia bajo diversas distribuciones. La información precisa sobre la atenuación de la niebla y la lluvia se puede utilizar para estimar mejor la pérdida de trayectoria y el presupuesto de enlace para la comunicación de terahercios en escenarios al aire libre.

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