|
無線機間の通信における信号媒体は電波であり、電磁スペクトルに属します。 電波は電磁波の一種であり、具体的には電磁スペクトル内で赤外線よりも波長が長い電磁放射の一形態です。 電波の周波数は30Hzから300GHz、波長は1mmから10,000kmの範囲です。 電波は光速で伝播します。 C(光速)=λ(波長)*f(周波数)3 * 10^8 m/s = 0.85 m * 350 MHz (350 * 10^6) 電磁スペクトル |
2. 電波の伝播方法 |
電波は以下の6つの方法で伝播できます。
2.1. 直接伝播
|
受信アンテナが送信アンテナを直接見ることができ、送信端からの電磁波が受信端に直接伝播します。 2.2. 反射 |
|
| 電磁波が放射され、搬送波よりも長い波長の平坦な物体に当たると、反射された電磁波が受信アンテナによって受信されます。
2.3. 屈折 |
|
|
屈折とは、電磁波が別の媒質に入るときに伝播方向を変える現象です(元の方向に対してある角度を形成しますが、元の媒質には戻りません)。 2.4. 透過 |
|
|
放射された電磁波は物体を直接透過し、物体の背後の空気中に伝播します。 2.5. 回折(または回折) |
|
|
回折は波の伝播の基本的な特性です。波が障害物に遭遇したり、開口部を通過したりすると発生し、伝播方向が変化します。電波の回折の原理は光の回折の原理と同様であり、どちらも波動理論に基づいています。伝播中に、電波は地形、建物、植生などの障害物によって干渉を受け、波面が曲がり、それによって障害物を迂回します。 回折は遍在しています: |
|
|
電波の回折は自然界に広く存在し、ほぼすべての電波が伝播中に回折を受けます。これは、電波が波動特性を持ち、回折の基本的な特性を示すためです。回折の程度は波長に関連しています: 電波の回折の程度は波長に関連しています。波長が長いほど、回折はより顕著になります。このため、低周波の電波は障害物をより容易に透過します。回折の程度は障害物のサイズにも関連しています: 障害物のサイズが波長よりもはるかに大きい場合、回折は非常に顕著です。障害物のサイズが波長よりも小さい場合、回折は比較的弱いです。回折の程度は波面の形状に関連しています: 波面の形状も回折の程度に影響します。波面が平面波の場合、回折現象は最も強くなります。波面が球面波の場合、回折現象は比較的弱くなります。2.6. 散乱 |
|
|
放射された電磁波が搬送波よりも短い波長の物体に当たると、複数のより弱い電磁波に反射され、それらが受信アンテナに伝播します。 大気または電離層に不均一な塊が現れると、電波はこれらの不均一な媒質によってあらゆる方向に反射される可能性があり、一部のエネルギーが受信点に到達できるようになります。これは散乱波と呼ばれます。 |
|
無線機間の通信における信号媒体は電波であり、電磁スペクトルに属します。 電波は電磁波の一種であり、具体的には電磁スペクトル内で赤外線よりも波長が長い電磁放射の一形態です。 電波の周波数は30Hzから300GHz、波長は1mmから10,000kmの範囲です。 電波は光速で伝播します。 C(光速)=λ(波長)*f(周波数)3 * 10^8 m/s = 0.85 m * 350 MHz (350 * 10^6) 電磁スペクトル |
2. 電波の伝播方法 |
電波は以下の6つの方法で伝播できます。
2.1. 直接伝播
|
受信アンテナが送信アンテナを直接見ることができ、送信端からの電磁波が受信端に直接伝播します。 2.2. 反射 |
|
| 電磁波が放射され、搬送波よりも長い波長の平坦な物体に当たると、反射された電磁波が受信アンテナによって受信されます。
2.3. 屈折 |
|
|
屈折とは、電磁波が別の媒質に入るときに伝播方向を変える現象です(元の方向に対してある角度を形成しますが、元の媒質には戻りません)。 2.4. 透過 |
|
|
放射された電磁波は物体を直接透過し、物体の背後の空気中に伝播します。 2.5. 回折(または回折) |
|
|
回折は波の伝播の基本的な特性です。波が障害物に遭遇したり、開口部を通過したりすると発生し、伝播方向が変化します。電波の回折の原理は光の回折の原理と同様であり、どちらも波動理論に基づいています。伝播中に、電波は地形、建物、植生などの障害物によって干渉を受け、波面が曲がり、それによって障害物を迂回します。 回折は遍在しています: |
|
|
電波の回折は自然界に広く存在し、ほぼすべての電波が伝播中に回折を受けます。これは、電波が波動特性を持ち、回折の基本的な特性を示すためです。回折の程度は波長に関連しています: 電波の回折の程度は波長に関連しています。波長が長いほど、回折はより顕著になります。このため、低周波の電波は障害物をより容易に透過します。回折の程度は障害物のサイズにも関連しています: 障害物のサイズが波長よりもはるかに大きい場合、回折は非常に顕著です。障害物のサイズが波長よりも小さい場合、回折は比較的弱いです。回折の程度は波面の形状に関連しています: 波面の形状も回折の程度に影響します。波面が平面波の場合、回折現象は最も強くなります。波面が球面波の場合、回折現象は比較的弱くなります。2.6. 散乱 |
|
|
放射された電磁波が搬送波よりも短い波長の物体に当たると、複数のより弱い電磁波に反射され、それらが受信アンテナに伝播します。 大気または電離層に不均一な塊が現れると、電波はこれらの不均一な媒質によってあらゆる方向に反射される可能性があり、一部のエネルギーが受信点に到達できるようになります。これは散乱波と呼ばれます。 |