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業界ニュース

  • アンテナ周波数

    アンテナ周波数

    電磁波を送受信できるアンテナ。これらの電磁波の例としては、太陽光や携帯電話が受信する電波などがあります。私たちの目は、特定の周波数の電磁波を検出する受信アンテナです。
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  • 軍事分野におけるアンテナの重要性

    軍事分野におけるアンテナの重要性

    軍事分野において、アンテナは非常に重要な技術です。アンテナの目的は、無線周波数信号を受信および送信して、他の機器との無線通信を可能にすることです。防衛および軍事面では、アンテナは重要な役割を果たしており、…
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  • アンテナ帯域幅

    アンテナ帯域幅

    帯域幅は、アンテナのもう一つの基本的なパラメータです。帯域幅とは、アンテナが正しく放射または受信できる周波数範囲を表します。通常、必要な帯域幅は、アンテナの種類を選択する際に使用されるパラメータの1つです。たとえば、m...
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  • マイクロストリップアンテナの構造、動作原理、および使用シナリオの分析

    マイクロストリップアンテナの構造、動作原理、および使用シナリオの分析

    マイクロストリップアンテナは、金属パッチ、基板、グランドプレーンから構成される一般的な小型アンテナです。その構造は以下のとおりです。金属パッチ:金属パッチは通常、銅、アルミニウム、...などの導電性材料で作られています。
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  • アンテナ効率とアンテナ利得

    アンテナ効率とアンテナ利得

    アンテナの効率は、アンテナに供給される電力とアンテナから放射される電力に関係しています。効率の高いアンテナは、アンテナに供給されるエネルギーの大部分を放射します。効率の低いアンテナは、アンテナ内部で失われる電力の大部分を吸収します。
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  • 平面アンテナについて学ぶ

    平面アンテナについて学ぶ

    平面アンテナは、通信システムで広く使用されているアンテナの一種です。構造がシンプルで製造が容易です。金属板やプリント基板などの平面媒体上に配置できます。平面アンテナは主に金属でできており、通常は…
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  • アンテナの指向性とは何ですか?

    アンテナの指向性とは何ですか?

    指向性はアンテナの基本的なパラメータです。これは、指向性アンテナの放射パターンがどのようなものかを示す指標です。あらゆる方向に均等に放射するアンテナの指向性は1になります(これは0デシベル、-0 dBに相当します)。指向性の機能は...
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  • 標準利得ホーンアンテナ:その動作原理と応用分野を理解する

    標準利得ホーンアンテナ:その動作原理と応用分野を理解する

    標準利得ホーンアンテナは、送信素子と受信素子から構成される、一般的に使用される指向性アンテナです。その設計目標は、アンテナの利得を高めること、すなわち、無線周波数エネルギーを特定の方向に集中させることです。一般的に…
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  • 双円錐アンテナの設計原理と動作特性を理解する

    双円錐アンテナの設計原理と動作特性を理解する

    バイコニカルアンテナは、底部で接続された2つの対称な金属円錐から構成され、トリムネットワークを介して信号源または受信機に接続される特殊な広帯域アンテナです。バイコニカルアンテナは、電磁両立性(EM)において広く使用されています。
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  • 対数周期アンテナとその応用分野の概要

    対数周期アンテナとその応用分野の概要

    対数周期アンテナは、低周波超広帯域指向性アンテナに最適なアンテナ形状です。中程度の利得、広い動作周波数帯域幅、動作周波数帯域内での優れた性能の一貫性といった特徴を備えています。車載用アンテナとして適しています。
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  • 円錐対数らせんアンテナの先進技術を探る

    円錐対数らせんアンテナの先進技術を探る

    円錐対数螺旋アンテナは、無線信号の送受信に使用されるアンテナです。その構造は、螺旋状に徐々に縮小する円錐状のワイヤで構成されています。円錐対数螺旋アンテナの設計は、対数の原理に基づいています。
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  • RF同軸コネクタの電力容量に影響を与える要因をご存知ですか?

    RF同軸コネクタの電力容量に影響を与える要因をご存知ですか?

    近年、無線通信およびレーダー技術の急速な発展に伴い、システムの伝送距離を向上させるためには、システムの送信電力を増加させる必要がある。マイクロ波システム全体の一部として、RF同軸ケーブルは...
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