アンテナブースターとアンプの違いは何ですか
アンテナブースターは、信号を集中させる大きなアンテナのような受動的なデバイスであり、利得を3〜5 dBi増加させる可能性があります。アンプ(増幅器)は能動的なデバイスで、信号に電力(例:20 dBの利得)を加えますが、ノ […]
アンテナブースターは、信号を集中させる大きなアンテナのような受動的なデバイスであり、利得を3〜5 dBi増加させる可能性があります。アンプ(増幅器)は能動的なデバイスで、信号に電力(例:20 dBの利得)を加えますが、ノ […]
ホーンアンテナは主に、矩形ホーン(標準ゲイン10-20 dBiなど)、円形ホーン(広帯域に適する)、扇形ホーン(水平または垂直方向にビーム幅を拡張)、およびマルチモードホーンアンテナに分類され、これらは異なるゲインやビー
ダミーロードは、送信されたRF(高周波)エネルギーを熱として安全に放散し、信号の放射を防ぐ高出力抵抗器(通常は50オーム)です。例えば、100ワットのロードはこのエネルギーを放散しなければならず、多くの場合、フィン付きの
光ファイバーは、信号の減衰が少ないため、可視光ではなく主に赤外線を使用します。一般的な波長は1310nmと1550nmで、シリカガラスファイバーの損失が最小(0.2 dB/km程度)になります。レーザーまたはLEDが光を
光ファイバーにはどの種類の光が使用されていますか 続きを読む »
静止軌道(GEO)上の衛星は約36,000kmという膨大な距離を介して送信するため、270ミリ秒という大幅な信号遅延が発生します。低軌道衛星(LEO)は500〜1,200kmとより近距離にあるため遅延は減少しますが、カバ
SWR(定在波比)を低く維持すること(理想的には1.5:1以下)は非常に重要です。不整合による高い反射電力は、送信機のコンポーネントを過熱させ損傷させる可能性があるためです。3:1のSWRは電力の25%を反射し、放射され
同軸ケーブル給電線を使用する際に低いSWRが重要な理由 続きを読む »
最も一般的な故障は水分の侵入であり、これにより銅製の中心導体の酸化が引き起こされ、減衰が増大します。これは故障全体の50%以上を占めています。これを防ぐには、防水コネクタ(例:IP67定格)を使用し、屋外のすべての接続部
同軸ケーブルの故障で最も一般的な理由は何ですか 続きを読む »
矩形導波管は、その遮断周波数特性によりハイパスフィルタとして機能します。動作周波数が遮断周波数(TE10モードでは c/(2a) など)よりも低い場合、電磁波は伝搬できません。遮断周波数より高い場合は、効果的に伝送されま
なぜ矩形導波管はハイパスフィルタとして動作するのか 続きを読む »
标准矩形導波管(例:WR-90, 22.86×10.16mm)は、TE10モード(遮断波長 λ=2a)で動作し、10GHzにおいて0.05dB/m未満の損失を実現します。銅製設計ではVSWR 1.1未満を達成し、効率的な
送信アンテナは電気信号を電磁波に変換し、通常10Wから50kWの電力レベルを処理します。受信アンテナはこれらの電波を捕捉して電気信号に戻し、通常は-50 dBmから-20 dBmのような低電力で動作します。 用途 送信ア