研究目的
研究(超)宽分数带宽应用在原始条件下对扩展太赫兹频谱中分子吸收效应的韧性。
研究成果
该研究弥合了应用工程与大气科学之间的知识鸿沟,重点关注原始条件下0.1至100太赫兹之间的大气衰减问题。研究表明,"网络版HITRAN"能较好预测海平面水平路径链路的传输情况,而LBLRTM模型更适用于地空路径链路。该研究同时强调,在计算地基接收机输入端的透射率和载噪比时,对地球大气进行建模具有重要性。
研究不足
该研究专门聚焦于原始条件下的大气衰减,忽略了气溶胶及雾/霭/云/降水的影响。若要建立更贴近现实的建模场景,则需要对大气科学进行更广泛、更深入的研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究对比了三种知名模拟软件包("网络版HITRAN"、MODTRAN R(cid:13)4和LBLRTM)在预测0.75至100太赫兹频段大气衰减方面的表现。
2:75至100太赫兹频段大气衰减方面的表现。
样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:研究聚焦于原始状态下的大气衰减,采用NASA美国1976标准大气模型(中纬度地区),并针对气体成分及296K温度条件进行修正。
3:实验设备与材料清单:
本研究使用模拟软件包,未涉及特定硬件设备。
4:实验流程与操作步骤:
研究通过三种模拟软件包,考察两种极端建模场景——海平面水平路径链路与地空路径链路。
5:数据分析方法:
分析扩展太赫兹频谱应用中的平均波段透射率,以及宏观大气条件变化导致的谱线展宽效应。
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