従来のホーンアンテナよりも波形導管ホーンアンテナが効率的である5つの理由
コルゲートホーンアンテナは、従来のホーンアンテナの50〜60%に対し、98%のアパーチャ効率と20〜30dBのサイドローブ抑制を実現します。溝付きの内壁(λ/4の深さ)がハイブリッドモード動作を可能にし、1.5:1の帯域 […]
従来のホーンアンテナよりも波形導管ホーンアンテナが効率的である5つの理由 続きを読む »
コルゲートホーンアンテナは、従来のホーンアンテナの50〜60%に対し、98%のアパーチャ効率と20〜30dBのサイドローブ抑制を実現します。溝付きの内壁(λ/4の深さ)がハイブリッドモード動作を可能にし、1.5:1の帯域 […]
従来のホーンアンテナよりも波形導管ホーンアンテナが効率的である5つの理由 続きを読む »
MIMOアンテナは空間多重化のために複数の独立したデータストリーム(2×2から8×8構成)を使用しますが、アレイアンテナはビームフォーミングのために信号をコヒーレントに結合(4〜64素子)します。MI
矩形導波管において、TE(横電界)モードは Ez=0 かつ Hz が非ゼロ(例:遮断周波数 fc= c/2a の TE10 基本モード)であり、TM(横磁界)モードは Hz=0 かつ Ez が非ゼロ(伝搬に a=b を必
矩形導波管におけるTEおよびTMの6つの意味 続きを読む »
TM01/TM10モードは、長方形導波管の幅(a)と高さ(b)の寸法において、境界条件で常に縦方向電界をゼロ(Ez=0)にする必要があるため、長方形導波管内には存在できません。 ヘルムホルツ方程式の解はTMモードに対して
矩形導波管内にTM01モードとTM10モードが存在できない6つの理由 続きを読む »
TEMモードには、独立した電界(E)および磁界(H)を持つ2つの導体が必要ですが、平行平板には閉じた電流経路がないため、準TEM(漏れ電界)が生じます。カットオフ周波数の制限(fc=0であるTEM)は導波管の分散特性と矛
平行平面導波路にTEMモードが存在できない6つの理由 続きを読む »
ベクトルネットワークアナライザを使用してインピーダンス整合(VSWR <1.5:1)を最適化し、誘電損失を最小限に抑えるために低損失材料(誘電率 ε<3)を選択し、電磁波の打ち消しを減らすために接地プレーンか
導波管はTE(横電界)モード(WR-90におけるTE10モードなど)、TM(横磁界)モード(カットオフ周波数6.56GHzのTM11モードなど)、およびハイブリッドモード(電界と磁界の組み合わせ)で信号を伝送します。TE
導波管ディスプレイは、全反射(TIR、臨界角 >41°)を利用して、高屈折率ガラス(n=1.8–2.0)内で光を誘導します。回折格子(ピッチ300–500nm)がRGB光を導波管内に結合させ、効率低下を <5
導波管は、高い製造コスト(精密機械加工されたアルミニウム製の場合、最大500ドル/フィート)、巨大なサイズ(WR-90は0.9インチ×0.4インチ)、限られた帯域幅(中心周波数の±10%が典型的)といった問題を抱えていま
光カプラは光を非対称に分割し(例:90:10の比率)、過剰損失は0.2dB未満です。一方、スプリッタは均等に分配(50:50)しますが、各出力に3dBの損失が発生します。方向性結合器(方向性カプラ)は反射信号を分離し(指
光カップラーとスプリッターおよび方向性カップラーの3つの違い 続きを読む »