Vzdálenost rušení rušičky signálu souvisí s příkonem RF zařízení, zesílením antény a okolním prostředím atd.
A. Rušič signálu Zařízení RF výstupní výkon a anténa jsou stejné, v prostorném prostředí bude vzdálenost rušení větší než v prostředí budov.
B. Pokud je okolní prostředí stejné, výstupní výkon RF je vyšší, vzdálenost rušení se prodlouží.
C. Directional antenna jamming distance will farther then omini antenna,
Anténa Omini všesměrová 360 stupňů.
Směrová anténa je vpředu.
1. Základnová stanice: Základnová stanice je veřejná mobilní komunikační základní stanice, je formou rádiové stanice a označuje rádiovou vysílací stanici, která přenáší informace mezi mobilním komunikačním terminálem a mobilním telefonním terminálem v určité oblasti rádiového pokrytí.
Base station to transmit power 45DBM calculation, the plain area in around two kilometers the basic signal strength of-95DBM, three kilometers at the basic no signal.
2. Environment: Such as atmosphere, obstacle, signal strength, Multipath etc,it will caused transmission distance loss.
3. Rušička blokování rušení: Rušička signálu je ve skutečnosti elektronická protiopatření, aby nepřátelská elektronická zařízení a systémy ztratily nebo snížily účinnost přijatých opatření pro rádiové rušení. Je nedílnou součástí elektronické konfrontace, Účelem je oslabit nebo zničit nepřítele pomocí různých elektronických zařízení a systémů k provádění průzkumu bojiště, bojového velení, komunikace a ovládání zbraní a navádění schopností

Tím, že stavební konstrukce stěny po té, co se blok začal výrazně utlumovat (jedna stěna je obecně 10 15dB)
The bomb Jammer each module RF output power is 50W, ,Jamming distance depend on the signal strength environment. for mobile signal strength if in -50dBm, distance maybe short, if Signal strength in -85dBm, it will can jamming 100m, if signal strength in -95dBm, It can jamming 250m.
4. RF Output power 2W=33dBm 10W=4dBm 50W=47dBm, 100W=50dBm. Each additional 3dBm, Power will be doubled.
5. Jak je uvedeno níže, představuje způsob výpočtu vzdálenosti bezdrátové komunikace při přenosu volného prostoru. Tak-takzvané šíření volným prostorem se týká šíření rádiových vln kolem antény, což je ideální stav šíření. Když se vlny šíří volným prostorem, jejich energie není překážkou pohlcena ani odražena či rozptýlena.
Komunikační vzdálenost souvisí s vysílacím výkonem, citlivostí příjmu a pracovní frekvencí.
Lfs(dB)=32,44 plus 20lgd(km) plus 20lgf(MHz)
Ve vzorci je Lfs přenosová ztráta, d je přenosová vzdálenost a jednotka frekvence je vypočtena MHz. Z výše uvedené rovnice je vidět, že ztráta šířením vlny (také známá jako útlum) ve volném prostoru souvisí pouze s pracovní frekvencí f a vzdáleností šíření d, a když se f nebo d zdvojnásobí, Lfs se zvýší o 6 dB. , resp.
Následující vzorec ilustruje ztrátu šíření rádiového signálu ve volném prostoru
Ztráta=32,44 plus 20 lg d (Km) plus 20 lg f (MHz)
Los is the propagation loss the unit is dB
d is the distance, the unit is Km
f is the operating frequency, the unit is MHz
Následující příklad ilustruje provozní frekvenci 433,92 MHz, vysílací výkon plus 10 dBm (10 mW), citlivost příjmu -105 dBm systému ve vzdálenosti šíření volným prostorem:
1. Vysílací výkon je plus 10 dBm a citlivost příjmu je -105 dBm
Los = 115dB
2. od Los, f
Calculated d = 30 km
Toto je ideální přenosová vzdálenost, skutečná aplikace bude nižší než hodnota, je to proto, že bezdrátová komunikace podléhá řadě vnějších faktorů, jako je atmosféra, překážky, vícecestné cesty způsobené ztrátou, ztráta referenční hodnotu do výše uvedeného vzorce, můžete vypočítat přibližnou komunikační vzdálenost.
Za předpokladu, že atmosférické, okluzní a jiné ztráty způsobené 25dB, lze vypočítat z komunikační vzdálenosti:
D=1.7 km
Conclusion: The transmission loss is reduced by one for every 6 dB increase, wireless transmission loss twice
wireless transmission loss every 6 dB increase, transmission distance reduce twice