工学B A-18.txt

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  • 1

    201601工学B A-18 次の記述は、電波雑音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。

    2 空電雑音は、雷放電によって発生する衝撃性雑音であり、遠距離の無数の地点で発生する個々の衝撃性雑音電波が対流圏伝搬によって到来し、これらの雑音が重なりあって連続性雑音となる。

  • 2

    201707工学B A-18 次の記述は、アンテナの近傍界を測定するプローブの走査法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。 図に示すように電波暗室で被測定アンテナの近くに半波長ダイポールアンテナやホーンアンテナで構成されたプローブを置き、それを走査して近傍界の特性を測定し、得られた測定値から数値計算により遠方界の特性を求める。このための走査法には、平面走査法、円筒面走査法及び球面走査法がある。 (1) 平面走査法では、被測定アンテナを回転させないでプローブを [A] 方向に走査して測定する。特にペンシルビームアンテナや回転のできないアンテナの測定に適している。 (2) 円筒面走査法では、(1)と同様のプローブを用い、被測定アンテナを大地に [B] な軸を中心に回転させ、プローブを [C] 方向に走査して測定する。指向性の測定できる範囲が平面走査法よりも広がり、ファンビームアンテナなどのアンテナ測定に適している。

    3 上下左右 垂直 上下

  • 3

    201607工学B A-18 次の記述は、自由空間において開口面の直径が波長に比べて十分大きなアンテナの利得を測定する場合に考慮しなければならない送受信アンテナ間の最小距離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。 (1) 図に示すように、アンテナ 1 及びアンテナ 2 を距離R1〔m〕離して対向させたとき、アンテナ 1 の開口面上の任意の点とアンテナ 2 の開口面上の任意の点の間の距離が一定でないため、両アンテナ開口面上の任意の点の間を伝搬する電波の相互間に位相差が生じ、測定誤差の原因となる。 (2) 最大の誤差は、両アンテナの開口面上の 2 点間の最長距離R2〔m〕と最短距離R1〔m〕との差によって決まり、その差△Rは、次式によって表される。ただし、アンテナ 1 及びアンテナ 2 の開口面の直径をそれぞれD1〔m〕及びD2〔m〕とし、D1 + D2≪ R1とする。 √R1^2+(D1/2+D2/2)^2 -R1≒[A]〔m〕 (3) 通路差による測定利得の誤差を 2〔%〕以内にするには、波長をλ〔m〕とすれば、通路差△Rが [B] 以下であればよいことが知られているので、両アンテナ間の最小距離Rminは、次式で表される。 Rmin = [C] 〔m〕

    2 (D1+D2)^2/8R1 λ/16 2(D1+D2)^2/λ

  • 4

    201701工学B A-18 アンテナ利得が 10(真数)のアンテナを無損失の給電線に接続して測定した電圧定在波比(VSWR)の値が 1.5 であった。このアンテナの動作利得(真数)の値として、最も近いものを下の番号から選べ。

    5 9.6

  • 5

    201807工学B A-18 長さ l〔m〕の無損失給電線の終端を開放及び短絡して入力端から見たインピーダンスを測定したところ、それぞれ-j 90〔Ω〕及び +j 40〔Ω〕であった。この給電線の特性インピーダンスの値として、正しいものを下の番号から選べ。

    2 60〔Ω〕

  • 6

    201901工学B A-18 次の記述は、利得の基準として用いられるマイクロ波標準アンテナの利得の校正法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、送信電力を Pt〔W〕、受信電力を Pr〔W〕及び波長を λ〔m〕とし、アンテナ及び給電回路の損失はないものとする。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。 (1) 標準アンテナが 1 個のみのときは、図に示すように、アンテナから距離 d〔m〕離して正対させた反射板を用いて利得を測定することができる。利得G0は、反射板のアンテナのある側と反対側に影像アンテナを考えれば、次式により求められる。 G0 = [A]×√Pr/Pt (2) 同じ標準アンテナが 2 個あるときは、一方を送信アンテナ、他方を受信アンテナとし、それぞれの偏波面を合わせ、最大指向方向を互いに対向させて利得を測定する。利得G1は、測定距離を d〔m〕とすれば、次式により求められる。 G1 = [B]×√Pr/Pt (3) 標準アンテナが 3 個あるときは、アンテナ 2 個ずつの三通りの組合せで、(2)と同様に利得を測定する。測定距離を一定値 d〔m〕とし、アンテナ X、Y 及びZ の利得をそれぞれGX、GY及びGZとすれば、以下の連立方程式が得られる。 この連立方程式を解くことにより、各アンテナの利得が求められる。ただし、アンテナ X、Y 及び Z の送信電力を PtX〔W〕、PtY〔W〕及び PtZ〔W〕、受信電力を PrX〔W〕、PrY〔W〕及び PrZ〔W〕とする。 アンテナ X で送信、アンテナ Y で受信:GX GY=([B])^2×PrY/PtX・・・・・① アンテナ Y で送信、アンテナ Z で受信:GX GY=([B])^2×PrZ/PtY・・・・・② アンテナ Z で送信、アンテナ X で受信:GX GY=([B])^2×PrX/PtZ・・・・・③ GZを式①、②、③より解くと、次式が得られる。 GZ=4πd/λ√(PrZ/PtY×([C])×(PrX/PtZ)

    5 8πd/λ 4πd/λ PtX/PrY

  • 7

    201907工学B A-18 次の記述は、自由空間において開口面の直径が波長に比べて十分大きなアンテナの利得を測定する場合に考慮しなければならない送受信アンテナ間の最小距離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。 (1) 図に示すように、アンテナ 1 及びアンテナ 2 を距離 R1〔m〕離して対向させたとき、アンテナ 1 の開口面上の任意の点とアンテナ 2 の開口面上の任意の点の間の距離が一定でないため、両アンテナ開口面上の任意の点の間を伝搬する電波の相互間に位相差が生じ、測定誤差の原因となる。 (2) 最大の誤差は、両アンテナの開口面上の 2 点間の最長距離 R2〔m〕と最短距離 R1〔m〕との差によって決まり、その差△Rは、次式によって表される。ただし、アンテナ 1 及びアンテナ 2 の開口面の直径をそれぞれ D1〔m〕及び D2〔m〕とし、D1+D2 ≪ R1 とする。 △R=R2-R1 =√R1^2+(D1/2+D2/2) -R1 ≒[A]〔m〕 (3) 通路差による測定利得の誤差を 2〔%〕以内にするには、波長を λ〔m〕とすれば、通路差△Rが [B] 以下であればよいことが知られているので、両アンテナ間の最小距離Rminは、次式で表される。 Rmin = [C] 〔m〕

    3 (D1+D2)^2/8R1 λ/16 2(D1+D2)^2/λ

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  • 1

    201601工学B A-18 次の記述は、電波雑音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。

    2 空電雑音は、雷放電によって発生する衝撃性雑音であり、遠距離の無数の地点で発生する個々の衝撃性雑音電波が対流圏伝搬によって到来し、これらの雑音が重なりあって連続性雑音となる。

  • 2

    201707工学B A-18 次の記述は、アンテナの近傍界を測定するプローブの走査法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。 図に示すように電波暗室で被測定アンテナの近くに半波長ダイポールアンテナやホーンアンテナで構成されたプローブを置き、それを走査して近傍界の特性を測定し、得られた測定値から数値計算により遠方界の特性を求める。このための走査法には、平面走査法、円筒面走査法及び球面走査法がある。 (1) 平面走査法では、被測定アンテナを回転させないでプローブを [A] 方向に走査して測定する。特にペンシルビームアンテナや回転のできないアンテナの測定に適している。 (2) 円筒面走査法では、(1)と同様のプローブを用い、被測定アンテナを大地に [B] な軸を中心に回転させ、プローブを [C] 方向に走査して測定する。指向性の測定できる範囲が平面走査法よりも広がり、ファンビームアンテナなどのアンテナ測定に適している。

    3 上下左右 垂直 上下

  • 3

    201607工学B A-18 次の記述は、自由空間において開口面の直径が波長に比べて十分大きなアンテナの利得を測定する場合に考慮しなければならない送受信アンテナ間の最小距離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。 (1) 図に示すように、アンテナ 1 及びアンテナ 2 を距離R1〔m〕離して対向させたとき、アンテナ 1 の開口面上の任意の点とアンテナ 2 の開口面上の任意の点の間の距離が一定でないため、両アンテナ開口面上の任意の点の間を伝搬する電波の相互間に位相差が生じ、測定誤差の原因となる。 (2) 最大の誤差は、両アンテナの開口面上の 2 点間の最長距離R2〔m〕と最短距離R1〔m〕との差によって決まり、その差△Rは、次式によって表される。ただし、アンテナ 1 及びアンテナ 2 の開口面の直径をそれぞれD1〔m〕及びD2〔m〕とし、D1 + D2≪ R1とする。 √R1^2+(D1/2+D2/2)^2 -R1≒[A]〔m〕 (3) 通路差による測定利得の誤差を 2〔%〕以内にするには、波長をλ〔m〕とすれば、通路差△Rが [B] 以下であればよいことが知られているので、両アンテナ間の最小距離Rminは、次式で表される。 Rmin = [C] 〔m〕

    2 (D1+D2)^2/8R1 λ/16 2(D1+D2)^2/λ

  • 4

    201701工学B A-18 アンテナ利得が 10(真数)のアンテナを無損失の給電線に接続して測定した電圧定在波比(VSWR)の値が 1.5 であった。このアンテナの動作利得(真数)の値として、最も近いものを下の番号から選べ。

    5 9.6

  • 5

    201807工学B A-18 長さ l〔m〕の無損失給電線の終端を開放及び短絡して入力端から見たインピーダンスを測定したところ、それぞれ-j 90〔Ω〕及び +j 40〔Ω〕であった。この給電線の特性インピーダンスの値として、正しいものを下の番号から選べ。

    2 60〔Ω〕

  • 6

    201901工学B A-18 次の記述は、利得の基準として用いられるマイクロ波標準アンテナの利得の校正法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、送信電力を Pt〔W〕、受信電力を Pr〔W〕及び波長を λ〔m〕とし、アンテナ及び給電回路の損失はないものとする。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。 (1) 標準アンテナが 1 個のみのときは、図に示すように、アンテナから距離 d〔m〕離して正対させた反射板を用いて利得を測定することができる。利得G0は、反射板のアンテナのある側と反対側に影像アンテナを考えれば、次式により求められる。 G0 = [A]×√Pr/Pt (2) 同じ標準アンテナが 2 個あるときは、一方を送信アンテナ、他方を受信アンテナとし、それぞれの偏波面を合わせ、最大指向方向を互いに対向させて利得を測定する。利得G1は、測定距離を d〔m〕とすれば、次式により求められる。 G1 = [B]×√Pr/Pt (3) 標準アンテナが 3 個あるときは、アンテナ 2 個ずつの三通りの組合せで、(2)と同様に利得を測定する。測定距離を一定値 d〔m〕とし、アンテナ X、Y 及びZ の利得をそれぞれGX、GY及びGZとすれば、以下の連立方程式が得られる。 この連立方程式を解くことにより、各アンテナの利得が求められる。ただし、アンテナ X、Y 及び Z の送信電力を PtX〔W〕、PtY〔W〕及び PtZ〔W〕、受信電力を PrX〔W〕、PrY〔W〕及び PrZ〔W〕とする。 アンテナ X で送信、アンテナ Y で受信:GX GY=([B])^2×PrY/PtX・・・・・① アンテナ Y で送信、アンテナ Z で受信:GX GY=([B])^2×PrZ/PtY・・・・・② アンテナ Z で送信、アンテナ X で受信:GX GY=([B])^2×PrX/PtZ・・・・・③ GZを式①、②、③より解くと、次式が得られる。 GZ=4πd/λ√(PrZ/PtY×([C])×(PrX/PtZ)

    5 8πd/λ 4πd/λ PtX/PrY

  • 7

    201907工学B A-18 次の記述は、自由空間において開口面の直径が波長に比べて十分大きなアンテナの利得を測定する場合に考慮しなければならない送受信アンテナ間の最小距離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。 (1) 図に示すように、アンテナ 1 及びアンテナ 2 を距離 R1〔m〕離して対向させたとき、アンテナ 1 の開口面上の任意の点とアンテナ 2 の開口面上の任意の点の間の距離が一定でないため、両アンテナ開口面上の任意の点の間を伝搬する電波の相互間に位相差が生じ、測定誤差の原因となる。 (2) 最大の誤差は、両アンテナの開口面上の 2 点間の最長距離 R2〔m〕と最短距離 R1〔m〕との差によって決まり、その差△Rは、次式によって表される。ただし、アンテナ 1 及びアンテナ 2 の開口面の直径をそれぞれ D1〔m〕及び D2〔m〕とし、D1+D2 ≪ R1 とする。 △R=R2-R1 =√R1^2+(D1/2+D2/2) -R1 ≒[A]〔m〕 (3) 通路差による測定利得の誤差を 2〔%〕以内にするには、波長を λ〔m〕とすれば、通路差△Rが [B] 以下であればよいことが知られているので、両アンテナ間の最小距離Rminは、次式で表される。 Rmin = [C] 〔m〕

    3 (D1+D2)^2/8R1 λ/16 2(D1+D2)^2/λ