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  • 1

    201707工学B A-15 次の記述は、陸上の移動体通信の電波伝搬特性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) 基地局から送信された電波は、陸上移動局周辺の建物などにより反射、回折され、定在波を生じ、この定在波中を移動局が移動すると、受信波にフェージングが発生する。この変動を瞬時値変動といい、レイリー分布則に従う。一般に、周波数が [A] ほど、また移動速度が速いほど変動が速いフェージングとなる。 (2) 瞬時値変動の数十波長程度の区間での中央値を短区間中央値といい、基地局からほぼ等距離の区間内の短区間中央値は、 [B] に従い変動し、その中央値を長区間中央値という。長区間中央値は、移動局の基地局からの距離を d とおくと、一般に Xd^-α で近似される。ここで、X 及び α は、送信電力、周波数、基地局及び移動局のアンテナ高、建物高等によって決まる。 (3) 一般に、移動局に到来する多数の電波の到来時間に差があるため、帯域内の各周波数の振幅と位相の変動が一様ではなく、 [C] フェージングを生ずる。 [D] 伝送の場合には、その影響はほとんどないが、一般に、高速デジタル伝送の場合には、伝送信号に波形ひずみを生ずることになる。多数の到来波の遅延時間を横軸に、各到来波の受信レベルを縦軸にプロットしたものは伝搬遅延プロファイルと呼ばれ、多重波伝搬理論の基本特性の一つである。

    2 高い 対数正規分布則 周波数選択性 狭帯域

  • 2

    201901工学B A-15 次の記述は、SHF 帯や EHF 帯の地上系固定通信において、降雨時に生ずる交差偏波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。ただし、使用する偏波は直線偏波とする。

    3 風のある降雨時には、上下方向に扁平な回転楕円体に近い形に変形した雨滴が水平方向より傾き、その長軸方向の電界成分の減衰が短軸方向の電界成分の減衰よりも小さくなるために交差偏波が発生する。

  • 3

    201607工学B A-15 次の記述は、等価地球半径係数 k に起因する k 形フェージング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 回折 k 形フェージングの周期は、干渉 k 形フェージングの周期に比べて短い。

  • 4

    201807工学B A-15 次の記述は、図に示すように真空中(媒質Ⅰ)から誘電率が ε〔F/m〕の媒質(媒質Ⅱ)との境界に平面波が入射したときの反射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、境界面は、直角座標のxz 面に一致させ、入射面は xy 面に平行で、電界及び磁界の関係は図に示すとおりとする。また、媒質Ⅱの透磁率は真空中と同じとし、媒質Ⅰ及びⅡの導電率は零とし、屈折率をnとする。 (1) 図に示すように電界が入射面に平行である場合の反射係数Rは、次式で表される。  (2) 上式において、n=[A] の時、反射係数Rが零となり、反射波がないことになる。このときの入射角を [B] といい、このときの入射角と屈折角の和は [C] 〔°〕である。

    5 tan i ブルースター角 90

  • 5

    201701工学B A-15 次の記述は、図に示す第 1 フレネルゾーン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) 送信点 T から受信点 R 方向に測った距離d〔m〕の地点における第 1 フレネルゾーンの回転楕円体の断面の半径 r〔m〕は、送受信点間の距離をD〔m〕、波長をλ〔m〕とすれば、次式で与えられる。 r = [A] 〔m〕 (2) 周波数が 6〔GHz〕、 Dが 50〔km〕であるとき、 dが 25〔km〕の地点での r は、約 [B] 〔m〕である。

    3 √λd(1-d/D) 25

  • 6

    201601工学B A-15 次の記述は、図に示すように真空中(媒質Ⅰ)から誘電率が ε〔F/m〕の媒質(媒質Ⅱ)との境界に平面波が入射したときの反射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、境界面は、直角座標のxz 面に一致させ、入射面は xy 面に平行で、電界及び磁界の関係は図に示すとおりとする。また、媒質Ⅱの透磁率は真空中と同じとし、媒質Ⅰ及びⅡの導電率は零とし、屈折率を とする (1) 図に示すように電界が入射面に平行である場合の反射係数Rは、次式で表される。 R=Er/Ei=n^2 cos i-√n^2-sin^2i/n^2 cos i-√n^2+sin^2i (2) 上式において、n = [A] の時、反射係数Rが零となり、反射波がないことになる。このときの入射角を [B] といい、このときの入射角と屈折角の和は [C] 〔°〕である。

    1 tani ブルースター角 90

  • 7

    201907工学B A-15 図に示すように、周波数 100〔MHz〕、送信アンテナの半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 10〔dB〕、水平偏波で放射電力 1〔kW〕、送信アンテナの高さ 100〔m〕、受信アンテナの高さ 10〔m〕、送受信点間の距離 90〔km〕で、送信点から60〔km〕離れた地点に高さ 300〔m〕のナイフエッジがあるときの受信点における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、回折係数は 0.1 とし、アンテナの損失はないものとする。また、波長を λ〔m〕とすれば、AC 間と CB 間の通路利得係数A1及びA2は次式で表されるものとする。 A1=2sin 2πh1 h0/λd1 A2=2sin 2πh2 h0/λd2

    5 711〔μV/m〕

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  • 1

    201707工学B A-15 次の記述は、陸上の移動体通信の電波伝搬特性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) 基地局から送信された電波は、陸上移動局周辺の建物などにより反射、回折され、定在波を生じ、この定在波中を移動局が移動すると、受信波にフェージングが発生する。この変動を瞬時値変動といい、レイリー分布則に従う。一般に、周波数が [A] ほど、また移動速度が速いほど変動が速いフェージングとなる。 (2) 瞬時値変動の数十波長程度の区間での中央値を短区間中央値といい、基地局からほぼ等距離の区間内の短区間中央値は、 [B] に従い変動し、その中央値を長区間中央値という。長区間中央値は、移動局の基地局からの距離を d とおくと、一般に Xd^-α で近似される。ここで、X 及び α は、送信電力、周波数、基地局及び移動局のアンテナ高、建物高等によって決まる。 (3) 一般に、移動局に到来する多数の電波の到来時間に差があるため、帯域内の各周波数の振幅と位相の変動が一様ではなく、 [C] フェージングを生ずる。 [D] 伝送の場合には、その影響はほとんどないが、一般に、高速デジタル伝送の場合には、伝送信号に波形ひずみを生ずることになる。多数の到来波の遅延時間を横軸に、各到来波の受信レベルを縦軸にプロットしたものは伝搬遅延プロファイルと呼ばれ、多重波伝搬理論の基本特性の一つである。

    2 高い 対数正規分布則 周波数選択性 狭帯域

  • 2

    201901工学B A-15 次の記述は、SHF 帯や EHF 帯の地上系固定通信において、降雨時に生ずる交差偏波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。ただし、使用する偏波は直線偏波とする。

    3 風のある降雨時には、上下方向に扁平な回転楕円体に近い形に変形した雨滴が水平方向より傾き、その長軸方向の電界成分の減衰が短軸方向の電界成分の減衰よりも小さくなるために交差偏波が発生する。

  • 3

    201607工学B A-15 次の記述は、等価地球半径係数 k に起因する k 形フェージング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 回折 k 形フェージングの周期は、干渉 k 形フェージングの周期に比べて短い。

  • 4

    201807工学B A-15 次の記述は、図に示すように真空中(媒質Ⅰ)から誘電率が ε〔F/m〕の媒質(媒質Ⅱ)との境界に平面波が入射したときの反射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、境界面は、直角座標のxz 面に一致させ、入射面は xy 面に平行で、電界及び磁界の関係は図に示すとおりとする。また、媒質Ⅱの透磁率は真空中と同じとし、媒質Ⅰ及びⅡの導電率は零とし、屈折率をnとする。 (1) 図に示すように電界が入射面に平行である場合の反射係数Rは、次式で表される。  (2) 上式において、n=[A] の時、反射係数Rが零となり、反射波がないことになる。このときの入射角を [B] といい、このときの入射角と屈折角の和は [C] 〔°〕である。

    5 tan i ブルースター角 90

  • 5

    201701工学B A-15 次の記述は、図に示す第 1 フレネルゾーン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) 送信点 T から受信点 R 方向に測った距離d〔m〕の地点における第 1 フレネルゾーンの回転楕円体の断面の半径 r〔m〕は、送受信点間の距離をD〔m〕、波長をλ〔m〕とすれば、次式で与えられる。 r = [A] 〔m〕 (2) 周波数が 6〔GHz〕、 Dが 50〔km〕であるとき、 dが 25〔km〕の地点での r は、約 [B] 〔m〕である。

    3 √λd(1-d/D) 25

  • 6

    201601工学B A-15 次の記述は、図に示すように真空中(媒質Ⅰ)から誘電率が ε〔F/m〕の媒質(媒質Ⅱ)との境界に平面波が入射したときの反射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、境界面は、直角座標のxz 面に一致させ、入射面は xy 面に平行で、電界及び磁界の関係は図に示すとおりとする。また、媒質Ⅱの透磁率は真空中と同じとし、媒質Ⅰ及びⅡの導電率は零とし、屈折率を とする (1) 図に示すように電界が入射面に平行である場合の反射係数Rは、次式で表される。 R=Er/Ei=n^2 cos i-√n^2-sin^2i/n^2 cos i-√n^2+sin^2i (2) 上式において、n = [A] の時、反射係数Rが零となり、反射波がないことになる。このときの入射角を [B] といい、このときの入射角と屈折角の和は [C] 〔°〕である。

    1 tani ブルースター角 90

  • 7

    201907工学B A-15 図に示すように、周波数 100〔MHz〕、送信アンテナの半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 10〔dB〕、水平偏波で放射電力 1〔kW〕、送信アンテナの高さ 100〔m〕、受信アンテナの高さ 10〔m〕、送受信点間の距離 90〔km〕で、送信点から60〔km〕離れた地点に高さ 300〔m〕のナイフエッジがあるときの受信点における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、回折係数は 0.1 とし、アンテナの損失はないものとする。また、波長を λ〔m〕とすれば、AC 間と CB 間の通路利得係数A1及びA2は次式で表されるものとする。 A1=2sin 2πh1 h0/λd1 A2=2sin 2πh2 h0/λd2

    5 711〔μV/m〕