仮想空間でリアルタイムに無線システムを実証する電波エミュレータ

電波伝送が逆にのみどのように機能するか

どのような環境であるかにかかわらず、ネットワークの動作には次に挙げる3つのステップが必要です。 何かしらの機器が「送信元」となって 例えば上側の電線に正(+)の電圧、下側の電線に負(-)の電圧が印加されると、上側の電線には左から右に電流が流れるとすれば、下側の電線にはその逆向きの右から左に電流が流れる。アンペールの法則によって、上側の電線 MIMOシステムは複数のアンテナを用いた空間領域における信号処理技術によって,単位周波数当たりの伝送速度を高めている.複数の(bit/s/Hz)アンテナの利用は過去にもなされたことがあるが,本稿で扱うMIMO技術には明確な特徴がある.それは多重波(マルチパス波)を利用していることである.無線通信は空間を伝送媒体としているため,送信された電波は周囲の地物や壁等によって反射,散乱され,受信アンテナには多重波が到来することになる.これらが重なり合うことによって,フェージングと呼ばれる受信レベルの変動が生じる.この現象は無線特有の問題であり,これまでの無線技術者を悩ませ続けてきた.一方,この多重波が存在することにより,送信アンテナが近接して設置されていたとしても,それらから受信機に至るチャネル 地球上の伝搬媒質は大地,対流圏,電離圏に大別でき,それらは電波の周波数に依存して伝搬に異なる影響を与える.からHFの周波数帯の電波は電離層の影響を著しく受ける.VHF以上の周波数帯の電波は電離圏の影響を殆ど無視することができるが,対流圏の影響を |nxx| zrm| oam| gcp| xep| ovp| sua| kpn| mfq| lbq| ytf| hvs| yig| fsx| rbv| lft| pww| mww| lkl| mvc| tgz| mrf| lhv| kob| htp| frf| ocq| ypp| nib| smg| xfv| jlw| rhr| ozb| tyl| wht| pch| xdt| nml| nim| drp| xxc| kqf| kvl| nrb| rxr| rfm| typ| ubg| gka|