路径配置文件

LinkPlanner结果的准确性取决于获得准确的路径数据。该数据是地形高度和地面上方的障碍物(例如树木和建筑物)的组合,其通常被称为“杂乱”。

地形数据

美国宇航局提供了1个弧形第二数据(30米),覆盖着南部60南部60南部和60南部之间的土地群众。NASA申请的垂直精度为10米RMS。(看SRTM技术指南)。LinkPlanner还从其他数据源导入,以覆盖纬度60南部和60以下的区域和未被1个ARC第二数据覆盖的其他区域。

LinkPlanner使用以下地形数据源:

请注意,SRTM和ASTER数据收集方法通常映射景观的顶部,包括其陆地盖,这意味着森林和城市地区等陆地覆盖的重要区域可以纳入地形高度。SRTM数据收集发生在2月,北纬落叶林的最小叶片封面。在为给定区域设置每个杂波类的高度时,需要考虑这一切。

杂乱数据

地面封面的各种数据库可在世界不同地区提供。这些数据集的创建主要是从理解整个领域的植被使用,因此不同类型建筑物的分类确实显着变化。该分辨率也因30米而异,符合地形数据至300米。向路径剖面添加杂波可以非常有用,可以更好地了解路径可能撞击菲涅耳区的可能区域,但是它可能在所有情况下都可能不适合,在这种情况下,可以通过解密来禁用它使用杂乱?选项项目属性, 看项目属性

LinkPlanner使用以下杂乱数据源:

简介准确性

即使具有精确的路径数据,某些对象上的损失也取决于这些对象顶部的曲率。尽管如此,该工具给出了预期的性能的好主意,通过做什么/如果分析,帮助用户了解非视线的概念。

为了获得准确的链路估计,其中路径撞击菲涅耳区的路径,需要一种准确的路径的高度轮廓。CAMBIUP为此目的提供了基于路径的Profiler Web的实用程序,如图所示路径分析器。在世界的某些部分中,该路径配置文件可以从其他传播预测封装获得,例如MicroPath,Pathloss,ATDI IC电信,软件龙头和无线电手机。

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