Pfadparameter
Berechnete Ergebnisse
Optische Sichtweite ($d_{los}$): --
Funkhorizont ($d_r$): --
Radius der 1. Fresnelzone: --
Fresnel-Abstand im Mittelpunkt: --
Schieberegler ziehen, um die Hindernishöhe anzupassen.
Hindernishöhe: 0mFunktionsweise: Die Formeln hinter LOS
Optische Sichtlinie
Die maximale Distanz zum Horizont für eine Antenne auf Höhe ($h$):
$$d_{los} = 3.57\sqrt{h}$$
(wobei $d_{los}$ in km und $h$ in Metern angegeben ist)
Funkhorizont
Radiowellen werden durch die Erdkrümmung gebeugt, was die Reichweite über den optischen Horizont hinaus erweitert:
$$d_r=4.12\sqrt{h}$$
(wobei $d_r$ in km und $h$ in Metern angegeben ist)
Die Fresnelzone
Ein freier elliptischer Bereich um den direkten Pfad ist erforderlich. Hindernisse hier verursachen Dämpfung. Der Radius ($r$) im Mittelpunkt ist:
$$r = 17.32\sqrt{\frac{d}{4f}}$$
(wobei $r$ in Metern, $d$ in km und $f$ in GHz angegeben ist)
Idealerweise sollte eine **60% Freiraum-Freigabe** der ersten Fresnelzone gewährleistet sein.
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Technische Prüfungen für Line of Sight Calculator
Bevor Line of Sight Calculator in PCB-, Firmware-, Reparatur- oder Validierungsabläufen genutzt wird, sollten die Punkte geprüft werden, die über zuverlässiges Verhalten entscheiden.
Design- und Fehleranalyse-Checkliste
| Bereich | Prüfen | Warum wichtig |
|---|---|---|
| Annahmen | Prüfen Sie Einheiten, Grenzwerte und PCB-Kontext für line of sight calculator between two points | Falsche Annahmen führen zu falschen Entscheidungen |
| Design | Kontrollieren Sie Versorgung, Signale, Footprint, Thermik und Schutz | Zuverlässigkeit entsteht im realen Schaltkreis |
| Validierung | Vergleichen Sie Datenblatt, Simulation und Messung am Prüfplatz | Messungen zeigen Parasiten und Montagefehler |
Diese Prüfungen verbinden die Suchintention zu line of sight calculator between two points mit realen Board-Entscheidungen, Bauteilauswahl und Fehleranalyse.







