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より多くのアンテナゲインの方が優れていますか?
「大きいことが常に良いとは限らないのはなぜですか? ----- FMUSER "
#指向性
「利得が多ければ多いほど良い」という質問に対する本当の答えは、アプリケーションにあります。
たとえば、懐中電灯から反射板を取り除いた場合、改善されましたか? それでも懐中電灯が必要だと仮定すると、おそらくそうではありません。 ただし、部屋を均一に照らす全方向光源が必要な場合は、それを改善しました。 電球の光をすべて細いレーザービームに集中させるレンズがあれば、それはより良いでしょうか? レーザー ポインターが必要な場合は「はい」、懐中電灯が必要な場合は「いいえ」、部屋を照らしたい場合は「絶対に不要」です。 この光の集中を指向性といい、その集中量をゲインといいます。
懐中電灯の指向性の例
関連項目: >>「dB」、「dBm」、「dBi」の違いは何ですか?
懐中電灯の反射板の目的は、電球の限られた明るさを強化することです。
見かけの明るさの増加は光の増幅ではなく、単に利用可能な光を集めて望ましい方向に再分配するだけです。 たとえ新たな光が生成されなかったとしても、この見かけの明るさの増加は「ゲイン」と呼ばれます。
これは、暗闇にある他のほとんどの方向を犠牲にして行われます。 だからこそ、懐中電灯には指向性がある(指向性がある)のです。 (裸電球と比較した) この見かけの明るさの増加は、ゲインと呼ばれる比率で表されます。
懐中電灯のビームが裸電球よりも 100 倍明るい場合、ゲインは 100 倍であると言われます。 レーザーポインターはこの方向性をさらに一歩進めたものです。 ゲインは dB スケールで表されることが多く、詳細についてはこちらをご覧ください。
おそらく、この光を文字通り見ることができるため、懐中電灯について話すとき、利得と指向性の概念は自明です。 私たちのラボでは、お客様が基本的なアンテナ テスト結果を理解できるように、これらのアンテナと懐中電灯の比較を頻繁に行っています。
関連項目: >>電界強度単位
利得と指向性はアンテナでも変わりません。
すぐに見ることができないということは、 RF波 ほとんどの人を混乱させます。 アンテナ利得を数式で理解しようとしても役に立ちません。 アンテナのゲインと指向性を理解するには、引き続き光源を視覚化します。
そうすれば、「ゲインが多ければ多いほど良いのか」という質問に答えることができます。 ゲインが実際に何であるかを理解すると、特定のアプリケーションにとって、ゲインが多いほうが良いのか(または少ないほうが良いのか)を判断できます。 小さな電球からの光をすべて集中させて、遠くのターゲットに向けたい場合は、懐中電灯の反射板からの高利得が間違いなく最良の「アンテナ」の選択肢です。 懐中電灯と高利得アンテナは、望ましい方向に向ける必要があります。
新しいことはわかっていますが、 RFパワー アンテナによって生成されるのではなく、その指向性によって RF 信号が必要な場所に送信されます。 ただし、部屋全体に均等にブロードキャストしたい場合 (またはワイヤレス信号に全方向アクセスを許可したい場合)、利得 (またはその指向性) は必要ありません。 「利得」とは、単にある方向から放射エネルギーを盗み、他の方向を強化することであることを忘れないでください。 これは、光信号と RF 信号の両方に当てはまります。 ゲインには指向性が伴いますが、常にそれが必要なわけではありません。 ゲインが大きいほど自動的に優れているわけではなく、アプリケーションによって異なります。 アンテナを特定の方向に向けるつもりがない場合は、ゲインは必要ありません。
関連項目: >>アンテナゲインの基本を理解する
さまざまな方向でのアンテナの利得を図示したものをアンテナ パターンと呼びます。 私たちのアンテナパターンは利得と指向性を明らかにします。 すべてのソースにはある程度の指向性があり、さまざまな方向でのゲインの変化がアンテナの指向性となります。
ろうそくの炎のような全方向光源であっても、ろうそくの蝋によって生じる死角は存在します。 そして、全方向性アンテナでさえ、その放射パターンにこの「死角」または「ヌル」が存在します。
当社の電波暗室アンテナ テストは、これらの影響をマッピングし、アンテナの放射パターンを視覚化する唯一の方法です。 高利得、中利得、または「無」利得のアンテナはすべて、好みの方向への指向性の性質と量を視覚化するために、当社によってパターン化されています。 この洞察により、どのアンテナが最適であるかを自信を持って選択できるようになります。