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RF同軸コネクタの電力と信号周波数変化の関係
RF同軸コネクタの電力処理能力は、信号周波数の上昇に伴って低下します。伝送信号周波数の変化は、損失と電圧定在波比の変化に直接つながり、伝送電力容量と表皮効果に影響を与えます。続きを読む -
メタマテリアルを用いた伝送線路アンテナに関するレビュー(パート2)
2. アンテナシステムにおけるMTM-TLの応用 このセクションでは、人工メタマテリアルTLと、低コスト、容易な製造、小型化、広帯域幅、高ゲインなど、さまざまなアンテナ構造を実現するための最も一般的で関連性の高い応用例に焦点を当てます。続きを読む -
メタマテリアル伝送線路アンテナのレビュー
I. はじめに メタマテリアルは、自然界には存在しない特定の電磁特性を生み出すために人工的に設計された構造物として最もよく説明できます。負の誘電率と負の透磁率を持つメタマテリアルは、左手系メタマテリアル(LHM)と呼ばれます。続きを読む -
整流アンテナ設計のレビュー(パート2)
アンテナ・整流器の協調設計 図2に示すEGトポロジーに従うレクテナの特徴は、アンテナが整流器に直接整合される点であり、50Ω標準とは異なり、整流器に電力を供給するための整合回路を最小限に抑えるか、あるいは排除する必要がある。続きを読む -
整流アンテナ設計の概説(パート1)
1. はじめに 無線周波数(RF)エネルギーハーベスティング(RFEH)と放射型無線電力伝送(WPT)は、バッテリー不要の持続可能な無線ネットワークを実現する方法として大きな注目を集めています。レクテナはWPTおよびRFEHシステムの基盤であり、重要な役割を担っています。続きを読む -
テラヘルツアンテナ技術の概要 1
無線機器の普及に伴い、データサービスは急速な発展期、すなわちデータサービスの爆発的成長期に突入しました。現在、多数のアプリケーションが徐々にコンピュータから無線機器へと移行しています。続きを読む -
アンテナレビュー:フラクタルメタサーフェスとアンテナ設計のレビュー
I. はじめに フラクタルは、異なるスケールで自己相似性を示す数学的対象です。つまり、フラクタル形状を拡大縮小すると、各部分が全体と非常によく似ていることがわかります。つまり、類似した幾何学的パターンや構造が繰り返されます。続きを読む -
RFMISO導波管-同軸アダプタ(RM-WCA19)
導波管-同軸アダプタは、マイクロ波アンテナおよびRFコンポーネントの重要な構成要素であり、ODMアンテナにおいて重要な役割を果たします。導波管-同軸アダプタは、導波管を同軸ケーブルに接続し、マイクロ波信号を効率的に伝送するために使用されるデバイスです。続きを読む -
一般的なアンテナの概要と分類
1. アンテナの概要 アンテナは、図1に示すように、自由空間と伝送線路の間の遷移構造です。伝送線路は、同軸線路または中空管(導波管)の形をとることができ、電磁エネルギーを伝送するために使用されます。続きを読む -
アンテナの基本パラメータ – ビーム効率と帯域幅
図1 1. ビーム効率 送信アンテナと受信アンテナの品質を評価するためのもう1つの一般的なパラメータは、ビーム効率です。図1に示すように、主ローブがz軸方向にあるアンテナの場合、ビーム効率は...続きを読む -
SARの3つの異なる偏波モードとは何ですか?
1. SAR偏波とは何ですか?偏波:Hは水平偏波、Vは垂直偏波、つまり電磁場の振動方向です。衛星が地上に信号を送信する際、使用される電波の振動方向は、人によって、あるいは人によって、異なる方向になります。続きを読む -
ホーンアンテナと二重偏波アンテナ:用途と使用分野
ホーンアンテナと二重偏波アンテナは、その独自の特性と機能から様々な分野で使用されている2種類のアンテナです。この記事では、ホーンアンテナと二重偏波アンテナの特性について探っていきます。続きを読む

