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ツール使用状況
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先に条件を設定して結果を表示
アンテナ寸法、周波数、効率、既知ゲインからdBi、ビーム幅、EIRP、リンクマージンを推定
先に計算モデルを選択し、周波数、アンテナ寸法、損失パラメータを入力してください。結果タブで式、パラメータ掃引グラフ、レポート出力を確認できます。
現在の計算スナップショット
未計算
--
公称ゲイン
--
半値幅ビーム
--
推定EIRP
--
リンクマージン
計算モデルを選び、基本パラメータを入力
開口モデルはパラボラ、ホーン、面アレイなどの開口アンテナ向けです。寸法がない場合は既知ゲインやビーム幅から逆算できます。
周波数とアンテナタイプ
周波数は波長、利得、遠方界距離に影響します
開口サイズ
円形開口は直径、矩形開口は幅と高さを使用
ビーム幅入力
D≈41253/(θE×θH)の工学近似を使用
既知利得入力
単位換算、等価開口、リンクバジェット用
アレイパラメータ
アレイ利得は約 単素子利得+10log10(N×アレイ効率)-合成損失
損失、偏波、リンクバジェットを設定
これらのパラメータはアンテナの公称物理利得を変えませんが、実効利得、EIRP、受信電力、リンクマージンに影響します。
アンテナ端損失
給電線、ミスマッチ、偏波は実測値またはシステム予算に従って入力
送信、距離、受信側
EIRP、自由空間損失、受信電力、雑音マージンの推定に使用
計算結果、式、パラメータ掃引を表示
結果はパラメータに応じてリアルタイム更新。掃引グラフで周波数、サイズ、効率、距離変化の影響を比較できます。
公称アンテナ利得
--
線形倍率 --
実効利得
--
総損失 --
半値ビーム幅
--
第一ヌルビーム --
リンクマージン
--
受信電力 --
詳細指標
周波数帯は未計算
式と判定
概略設計向けの工学近似
先にパラメータを設定し、計算をクリックしてください。
パラメータ掃引
主要指標のパラメータ変化による傾向を確認
既定では現在の周波数範囲で公称利得を掃引します。
手順
ソフトウェア使用方法
- 計算モデルを選択:パラメータ設定で、開口/反射面モデル、ビーム幅推定、既知ゲイン換算、またはアレイゲイン推定を選択します。
- 基本パラメータを入力:動作周波数、周波数単位、アンテナタイプ、効率を入力します。開口モデルでは、円形の直径または長方形の幅と高さを設定できます。
- 損失とリンクを設定:給電線損失、VSWR、偏波損失、送信電力、リンク距離、受信ゲイン、目標受信電力などのパラメータを入力します。
- 結果分析を確認:計算をクリックした後、dBiゲイン、実際に使用可能なゲイン、ビーム幅、有効開口、遠方界距離、EIRP、受信電力、リンクマージンを確認します。
- パラメータスキャンを使用:周波数、サイズ、効率、または距離をスキャンパラメータとして選択し、ゲインまたは受信電力がパラメータに応じて変化する傾向を確認します。
- 保存とエクスポート:現在の設定を保存したり、計算結果をコピーしたり、記録や比較用にCSVレポートをダウンロードしたりできます。
よくある質問
回答:dBiは理想的な等方性アンテナに対するゲインで、dBdは半波長ダイポールに対するゲインです。一般的な換算は dBi = dBd + 2.15 です。
回答:パラボラアンテナは一般的に55%-75%、ホーンアンテナは60%-85%、マイクロストリップアンテナは40%-75%を入力できます。実測データがある場合は、実測効率を優先して使用してください。
回答:物理サイズが固定されている場合、周波数が高くなると波長が短くなり、アンテナの電気的サイズが大きくなるため、開口ゲインが上昇します。ただし高周波リンクは、経路損失、雨衰、設置誤差の影響も受けやすくなります。
回答:半値幅ビーム幅は主ローブのカバー角度を示します。値が小さいほど指向性が強く、ポイントツーポイントリンクや衛星アンテナの指向精度要求も高くなります。
回答:EIRPは通常、送信電力に実際に利用可能なアンテナ利得を加え、さらに給電線、ミスマッチ、偏波、指向などの損失を差し引いたものです。システムの等価放射能力を表すために使用されます。
回答:計算結果は、方式の概算やパラメータ比較に適しています。工学的な仕様確定には、実測の放射パターン、VSWR、給電線損失、設置環境、法規制の上限値、リンク試験データも併せて考慮する必要があります。