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  • 1

    201601工学B A-9 次の記述は、図 1、図 2 及び図 3 に示す TE10波が伝搬している方形導波管の管内に挿入されたリアクタンス素子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、導波管の内壁の短辺と長辺の比は 1 対2 とし、管内波長を λg〔m〕とする。 (1) 導波管の管内に挿入された薄い金属片又は金属棒は、平行二線式給電線にリアクタンス素子を [A] に接続したときのリアクタンス素子と等価な働きをするので、整合をとるときに用いられる。 (2) 図 1 に示すように、導波管内壁の長辺の上下両側又は片側に管軸と直角に挿入された薄い金属片は、 [B] の働きをする。 (3) 図 2 に示すように、導波管内壁の短辺の左右両側又は片側に管軸と直角に挿入された薄い金属片は、 [C] の働きをする。 (4) 図 3 に示すように、導波管に細い金属棒(ねじ)が電界と平行に挿入されたとき、金属棒の挿入長 l〔m〕が [D] 〔m〕より長いとインダクタンスとして働き、短いとキャパシタンスとして働く。

    4 並列 キャパシタンス インダクタンス λg/4

  • 2

    201907工学B A-9 次の記述は、図 1、図 2 及び図 3 に示す TE10波が伝搬している方形導波管の管内に挿入されたリアクタンス素子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、導波管の内壁の短辺と長辺の比は 1 対2 とし、管内波長を λg〔m〕とする。 (1) 導波管の管内に挿入された薄い金属片又は金属棒は、平行二線式給電線にリアクタンス素子を [A] に接続したときのリアクタンス素子と等価な働きをするので、整合をとるときに用いられる。 (2) 図 1 に示すように、導波管内壁の長辺の上下両側又は片側に管軸と直角に挿入された薄い金属片は、 [B] の働きをする。 (3) 図 2 に示すように、導波管内壁の短辺の左右両側又は片側に管軸と直角に挿入された薄い金属片は、 [C] の働きをする。 (4) 図 3 に示すように、導波管に細い金属棒(ねじ)が電界と平行に挿入されたとき、金属棒の挿入長 l〔m〕が [D] 〔m〕より長いとインダクタンスとして働き、短いとキャパシタンスとして働く。

    2 並列 キャパシタンス インダクタンス λg/4

  • 3

    201901工学B A-9 次の記述は、図に示すマイクロストリップ線路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) 開放線路の一種であるので、外部雑音の影響や放射損がある。放射損を少なくするために、比誘電率の [A] 誘電体基板を用いる。 (2) 伝送モードは、通常、ほぼ [B] モードとして扱うことができる。 (3) 誘電体基板の比誘電率並びにストリップ導体及び誘電体基板の厚さが変わらないとき、特性インピーダンスは、ストリップ導体の幅 W〔m〕が狭くなるほど [C] なる。

    4 大きい TEM 高く

  • 4

    3 開口 1 からの入力は、開口 2 には出力されない。

    1 マジック T は、E 分岐と H 分岐を組み合わせた構造になっている。

  • 5

    201607工学B A-9 次の記述は、1/4 波長整合回路の整合条件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、波長を λ〔m〕とし、給電線は無損失とする。 (1) 図に示すように、特性インピーダンスZ0〔Ω〕の給電線と負荷抵抗R〔Ω〕とを、長さがl〔m〕、特性インピーダンスがZ〔Ω〕の整合用給電線で接続したとき、給電線の接続点 P から負荷側を見たインピーダンスZx〔Ω〕は、位相定数をβ〔rad/m〕とすれば、次式で表される。 Zx =Z×( [A] )〔Ω〕・・・・・・① (2) 1/4 波長整合回路では、l= λ /4〔m〕であるから、βlは、次式となる。 βl= [B] 〔rad〕 ・・・・・・② (3) 式②を式①へ代入すれば、次式が得られる。 Zx=[C] 〔Ω〕 (4) 整合条件を満たすための整合用給電線の特性インピーダンスZ〔Ω〕は、次式で与えられる。 Z= [D] 〔Ω〕

    5 R cosβl+jZ sinβl/R cosβl+jZ sinβl π/2 Z^2/R √Z0R

  • 6

    201701工学B A-9 次の記述は、図に示す導波管で構成されたラットレース回路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、管内波長を λg〔m〕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) 導波管の [A] 面を環状にして、全長を 6λg/4〔m〕とし、間隔を λg/4〔m〕及び 3λg/4〔m〕として、四本の [A] 分岐を設けた構造である。 (2) 分岐①からの入力は、左右に分離して進むとき、分岐②では左右からの行路差が λg〔m〕になるために同相となり、分岐④でも左右からの行路差が λg〔m〕になるために同相となる。したがって、分岐②と④には出力が得られる。しかし、分岐③では左右からの行路差が [B] 〔m〕になるために、出力は得られない。同様に、分岐②からの入力は、分岐 [C] に出力が得られる。 (3) この回路を用い、分岐 [D] に接続した受信機を分岐①に接続した送信機の大送信出力から保護し、かつ、分岐②に接続した一つのアンテナを送受共用にすることができる。

    5 E λg/2 ①と③ ③

  • 7

    201707工学B A-09 図に示すように、特性インピーダンス Z0 が 75〔Ω〕の無損失給電線と入力抵抗 R が 108〔Ω〕のアンテナを集中定数回路を用いて整合させたとき、リアクタンス X の大きさの値として、最も近いものを下の番号から選べ。

    2 90〔Ω〕

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  • 1

    201601工学B A-9 次の記述は、図 1、図 2 及び図 3 に示す TE10波が伝搬している方形導波管の管内に挿入されたリアクタンス素子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、導波管の内壁の短辺と長辺の比は 1 対2 とし、管内波長を λg〔m〕とする。 (1) 導波管の管内に挿入された薄い金属片又は金属棒は、平行二線式給電線にリアクタンス素子を [A] に接続したときのリアクタンス素子と等価な働きをするので、整合をとるときに用いられる。 (2) 図 1 に示すように、導波管内壁の長辺の上下両側又は片側に管軸と直角に挿入された薄い金属片は、 [B] の働きをする。 (3) 図 2 に示すように、導波管内壁の短辺の左右両側又は片側に管軸と直角に挿入された薄い金属片は、 [C] の働きをする。 (4) 図 3 に示すように、導波管に細い金属棒(ねじ)が電界と平行に挿入されたとき、金属棒の挿入長 l〔m〕が [D] 〔m〕より長いとインダクタンスとして働き、短いとキャパシタンスとして働く。

    4 並列 キャパシタンス インダクタンス λg/4

  • 2

    201907工学B A-9 次の記述は、図 1、図 2 及び図 3 に示す TE10波が伝搬している方形導波管の管内に挿入されたリアクタンス素子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、導波管の内壁の短辺と長辺の比は 1 対2 とし、管内波長を λg〔m〕とする。 (1) 導波管の管内に挿入された薄い金属片又は金属棒は、平行二線式給電線にリアクタンス素子を [A] に接続したときのリアクタンス素子と等価な働きをするので、整合をとるときに用いられる。 (2) 図 1 に示すように、導波管内壁の長辺の上下両側又は片側に管軸と直角に挿入された薄い金属片は、 [B] の働きをする。 (3) 図 2 に示すように、導波管内壁の短辺の左右両側又は片側に管軸と直角に挿入された薄い金属片は、 [C] の働きをする。 (4) 図 3 に示すように、導波管に細い金属棒(ねじ)が電界と平行に挿入されたとき、金属棒の挿入長 l〔m〕が [D] 〔m〕より長いとインダクタンスとして働き、短いとキャパシタンスとして働く。

    2 並列 キャパシタンス インダクタンス λg/4

  • 3

    201901工学B A-9 次の記述は、図に示すマイクロストリップ線路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) 開放線路の一種であるので、外部雑音の影響や放射損がある。放射損を少なくするために、比誘電率の [A] 誘電体基板を用いる。 (2) 伝送モードは、通常、ほぼ [B] モードとして扱うことができる。 (3) 誘電体基板の比誘電率並びにストリップ導体及び誘電体基板の厚さが変わらないとき、特性インピーダンスは、ストリップ導体の幅 W〔m〕が狭くなるほど [C] なる。

    4 大きい TEM 高く

  • 4

    3 開口 1 からの入力は、開口 2 には出力されない。

    1 マジック T は、E 分岐と H 分岐を組み合わせた構造になっている。

  • 5

    201607工学B A-9 次の記述は、1/4 波長整合回路の整合条件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、波長を λ〔m〕とし、給電線は無損失とする。 (1) 図に示すように、特性インピーダンスZ0〔Ω〕の給電線と負荷抵抗R〔Ω〕とを、長さがl〔m〕、特性インピーダンスがZ〔Ω〕の整合用給電線で接続したとき、給電線の接続点 P から負荷側を見たインピーダンスZx〔Ω〕は、位相定数をβ〔rad/m〕とすれば、次式で表される。 Zx =Z×( [A] )〔Ω〕・・・・・・① (2) 1/4 波長整合回路では、l= λ /4〔m〕であるから、βlは、次式となる。 βl= [B] 〔rad〕 ・・・・・・② (3) 式②を式①へ代入すれば、次式が得られる。 Zx=[C] 〔Ω〕 (4) 整合条件を満たすための整合用給電線の特性インピーダンスZ〔Ω〕は、次式で与えられる。 Z= [D] 〔Ω〕

    5 R cosβl+jZ sinβl/R cosβl+jZ sinβl π/2 Z^2/R √Z0R

  • 6

    201701工学B A-9 次の記述は、図に示す導波管で構成されたラットレース回路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、管内波長を λg〔m〕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) 導波管の [A] 面を環状にして、全長を 6λg/4〔m〕とし、間隔を λg/4〔m〕及び 3λg/4〔m〕として、四本の [A] 分岐を設けた構造である。 (2) 分岐①からの入力は、左右に分離して進むとき、分岐②では左右からの行路差が λg〔m〕になるために同相となり、分岐④でも左右からの行路差が λg〔m〕になるために同相となる。したがって、分岐②と④には出力が得られる。しかし、分岐③では左右からの行路差が [B] 〔m〕になるために、出力は得られない。同様に、分岐②からの入力は、分岐 [C] に出力が得られる。 (3) この回路を用い、分岐 [D] に接続した受信機を分岐①に接続した送信機の大送信出力から保護し、かつ、分岐②に接続した一つのアンテナを送受共用にすることができる。

    5 E λg/2 ①と③ ③

  • 7

    201707工学B A-09 図に示すように、特性インピーダンス Z0 が 75〔Ω〕の無損失給電線と入力抵抗 R が 108〔Ω〕のアンテナを集中定数回路を用いて整合させたとき、リアクタンス X の大きさの値として、最も近いものを下の番号から選べ。

    2 90〔Ω〕