スロットアンテナはどのようにコンパクト形状を実現するか
スロットアンテナは、FR4基板を用いたsub-6GHzのλ/10マイクロストリップ設計(例:3.5GHzで15×15mm)により小型化を実現しています。2024年のプロトタイプでは、デュアルリングスロットにより8dBiの […]
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スロットアンテナは、FR4基板を用いたsub-6GHzのλ/10マイクロストリップ設計(例:3.5GHzで15×15mm)により小型化を実現しています。2024年のプロトタイプでは、デュアルリングスロットにより8dBiの […]
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スパイラルアンテナは、ヘリカル(螺旋)形状を通じて円偏波(軸比 < 3dB)を実現します。等振幅かつ90度の位相差を持つ2つの直交するアームが電磁波を放射します。1~10GHzの広帯域性と3~5ターンのスパイラル設
コンフォーマルアンテナは、低プロファイルな統合が不可欠な航空宇宙(現代のドローンの85%)や車載レーダー(77°のビーム安定性)に最適です。1dB未満の利得損失を維持するには半径0.5λ未満で使用し、ステルス用途では表面
クアッドリッジホーンアンテナは、UHF帯(300MHz~3GHz)において10:1以上の比帯域幅で威力を発揮し、円偏波に対して2dB未満の軸比を実現します。交差したリッジ構造によりサイドローブを抑制(-25dB)しつつ、
UHF信号に適した四角形リッジホーンを選ぶ理由 続きを読む »
デュアル偏波ホーンは、H+V(水平+垂直)の両方の偏波を同時に送受信することで、3dB強力な信号ダイバーシティを実現します。<-30dBの交差偏波特性により、5Gミリ波(28/39GHz)において92%のデータスル
なぜ二重偏波がホーンアンテナの性能を向上させるのか 続きを読む »
スパイラルアンテナは2dB未満の軸比で円偏波を実現し、98%の効率でGPS信号のRHCP(右旋円偏波)要件に適合します。その3〜5ターンの設計により、1〜2GHzの帯域幅(L1/L2バンド)を維持し、0.5dB未満の利得
なぜスパイラルアンテナがGPS受信機を支配するのか 続きを読む »
導波管アダプタは、テーパ状の遷移構造(例:10~15°のフレア角)と超平滑な内部表面(Ra < 0.4 μm)を通じて異なる導波管サイズやコネクタ間のインピーダンスを精密に整合させることで、信号損失(通常 <
導波管アダプタは信号損失をどのように防止するか 続きを読む »
導波管サーキュレータは、その高いアイソレーション(>20 dB)と低い挿入損失(<0.5 dB)により、5Gミリ波システム(24-40 GHz)にとって極めて重要であり、マッシブMIMOアンテナにおけるフルデ
5Gにおいて導波管サーキュレータはなぜ必要か 続きを読む »
導波管パワースプリッタは、高周波アプリケーション(18~110 GHz)において同軸よりも優れており、挿入損失は0.2dB未満(同軸は0.5~1dB)、アイソレーションは30dBを超えます。アルミニウム製でミリ単位の精密
なぜ同軸ケーブルではなく導波管電力分割器を選ぶのか 続きを読む »
導波管フランジの仕様は、0.05mm未満のアライメント公差(MIL-STD-392準拠)を維持することで、0.1dB未満の挿入損失を保証します。標準化されたフランジ(例:WR-90 UG-387/U)は、60dB以上の遮