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  • 1

    201601工学B A-5 次の記述は、パラボラアンテナのサイドローブの影響の軽減について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

    4 反射鏡面への電波の照度分布を変えて、開口周辺部の照射レベルを高くする。

  • 2

    201707工学B A-05 次の記述は、パラボラアンテナのサイドローブの影響の軽減について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

    3 反射鏡面への電波の照度分布を変えて、開口周辺部の照射レベルを高くする。

  • 3

    201607工学B A-5 開口径が 5〔m〕の円形パラボラアンテナを周波数 6〔GHz〕で使用するときの絶対利得の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、開口効率を 0.6 とし、log10π = 0.5、log106 = 0.78 とする。

    5 48〔dB〕

  • 4

    201807工学B A-5 開口径が 2〔m〕の円形パラボラアンテナを周波数 15〔GHz〕で使用するときの絶対利得の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、開口効率を 0.6 とし、log10π = 0.5、log106 = 0.78 とする。

    5 48〔dB〕

  • 5

    201701工学B A-5 自由空間に置かれた直径 2〔m〕のパラボラアンテナの最大放射方向の距離15〔km〕の地点の電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、周波数を3〔GHz〕、送信電力を10〔W〕、アンテナの開口効率を0.6とし、√7.2 = 2.7とする。

    4 57〔mV/m〕

  • 6

    201901工学B A-5 図に示す半波長ダイポールアンテナを周波数 30〔MHz〕で使用するとき、アンテナの入力インピーダンスを純抵抗とするためのアンテナ素子の長さ l〔m〕の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、アンテナ素子の直径を 5〔mm〕とし、碍子等による浮遊容量は無視するものとする。

    4 2.42〔m〕

  • 7

    201907工学B A-5 次の記述は、図に示すように、パラボラアンテナを用いてマイクロ波無給電中継を行う場合の送受信点間の伝搬損失について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、各アンテナにおける給電系の損失は無視できるものとする。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。 (1) 送信アンテナの絶対利得を Gt(真数)、送信電力を Pt〔W〕、無給電中継点におけるパラボラアンテナ 1 の絶対利得を G1(真数)、送信点と無給電中継点間の自由空間伝搬損失を Γ1 とすれば、パラボラアンテナ 1 の受信有能電力 P1〔W〕は、次式となる。 P1 = [A] × Pt 〔W〕 したがって、送信点と無給電中継点間の区間損失 L1 は、 [A] の逆数で表せる。 同様にして、絶対利得 G2(真数)のパラボラアンテナ 2 から再放射された電力を P2〔W〕、無給電中継点と受信点間の自由空間伝搬損失を Γ2 とすれば、絶対利得 Gr(真数)の受信アンテナの受信有能電力 Pr〔W〕及び無給電中継点と受信点間の区間損失 L2 を求めることができる。 (2) 無給電中継の送受信点間の区間損失 Ltr は、Pt /Pr であり、P2 = [B] 〔W〕であるから、Ltr は、次式で表される。 Ltr = [C] (3) (1)及び(2)より、 Gt及びGrを含めないときの送受信点間の伝搬損失 Γ は、 [D] となる。

    1 Gt G1/Γ1 P1 L1L2 Γ1Γ2/G1G2

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    201601工学B A-5 次の記述は、パラボラアンテナのサイドローブの影響の軽減について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

    4 反射鏡面への電波の照度分布を変えて、開口周辺部の照射レベルを高くする。

  • 2

    201707工学B A-05 次の記述は、パラボラアンテナのサイドローブの影響の軽減について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

    3 反射鏡面への電波の照度分布を変えて、開口周辺部の照射レベルを高くする。

  • 3

    201607工学B A-5 開口径が 5〔m〕の円形パラボラアンテナを周波数 6〔GHz〕で使用するときの絶対利得の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、開口効率を 0.6 とし、log10π = 0.5、log106 = 0.78 とする。

    5 48〔dB〕

  • 4

    201807工学B A-5 開口径が 2〔m〕の円形パラボラアンテナを周波数 15〔GHz〕で使用するときの絶対利得の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、開口効率を 0.6 とし、log10π = 0.5、log106 = 0.78 とする。

    5 48〔dB〕

  • 5

    201701工学B A-5 自由空間に置かれた直径 2〔m〕のパラボラアンテナの最大放射方向の距離15〔km〕の地点の電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、周波数を3〔GHz〕、送信電力を10〔W〕、アンテナの開口効率を0.6とし、√7.2 = 2.7とする。

    4 57〔mV/m〕

  • 6

    201901工学B A-5 図に示す半波長ダイポールアンテナを周波数 30〔MHz〕で使用するとき、アンテナの入力インピーダンスを純抵抗とするためのアンテナ素子の長さ l〔m〕の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、アンテナ素子の直径を 5〔mm〕とし、碍子等による浮遊容量は無視するものとする。

    4 2.42〔m〕

  • 7

    201907工学B A-5 次の記述は、図に示すように、パラボラアンテナを用いてマイクロ波無給電中継を行う場合の送受信点間の伝搬損失について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、各アンテナにおける給電系の損失は無視できるものとする。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。 (1) 送信アンテナの絶対利得を Gt(真数)、送信電力を Pt〔W〕、無給電中継点におけるパラボラアンテナ 1 の絶対利得を G1(真数)、送信点と無給電中継点間の自由空間伝搬損失を Γ1 とすれば、パラボラアンテナ 1 の受信有能電力 P1〔W〕は、次式となる。 P1 = [A] × Pt 〔W〕 したがって、送信点と無給電中継点間の区間損失 L1 は、 [A] の逆数で表せる。 同様にして、絶対利得 G2(真数)のパラボラアンテナ 2 から再放射された電力を P2〔W〕、無給電中継点と受信点間の自由空間伝搬損失を Γ2 とすれば、絶対利得 Gr(真数)の受信アンテナの受信有能電力 Pr〔W〕及び無給電中継点と受信点間の区間損失 L2 を求めることができる。 (2) 無給電中継の送受信点間の区間損失 Ltr は、Pt /Pr であり、P2 = [B] 〔W〕であるから、Ltr は、次式で表される。 Ltr = [C] (3) (1)及び(2)より、 Gt及びGrを含めないときの送受信点間の伝搬損失 Γ は、 [D] となる。

    1 Gt G1/Γ1 P1 L1L2 Γ1Γ2/G1G2