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一陸特法規B平成25年2月期[6]

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 次の記述は、無線従事者の免許の欠格事由について述べたものである。電波法(第条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下のからまでのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。総務大臣は、次のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 電波法第章(罰則)の罪を犯し A に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日 から B を経過しない者 電波法第条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から B を経過しない者 C 欠陥があって無線従事者たるに適しない者 A B C 罰金以上の刑 年 著しく心身に 懲役 年 身体に 懲役 年 著しく心身に 罰金以上の刑 年 身体に

       

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一陸特工学A平成24年2月期[1]

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 次の記述は、地上系のマイクロ波( SHF) 多重通信におけるデジタル通信方式について述べたものである。このうち誤ってい るものを下の番号から選べ。  受信機の復調方式としては、同期検波がよく用いられる。   通信回線を多重化する方法の一つに時分割多重方式がある。  デジタル通信方式では、再生中継方式が多く用いられている。  送信機の変調方式には、主にASK が用いられる。

       

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一陸技工学B令和2年11月期第1回A19

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次の記述は、実効長が既知のアンテナを接続した受信機において、所要の信号対雑音比 (真数)を確保して受信することができる最小受信電界強度を受信機の雑音指数から求める過程について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、受信機の等価雑音帯域幅を Hzとし、アンテナの放射抵抗を rΩ、実効長を em、最小受信電界強度を minVm及び受信機の入力インピーダンスを iΩとすれば、等価回路は図のように示されるものとする。また、アンテナの損失はなく、アンテナ、給電線及び受信機はそれぞれ整合しているものとし、外来雑音は無視するものとする。() 受信機の入力端の有能雑音電力 i は、ボルツマン定数を JK、絶対温度を Kとすれば、次式で表される。 i = W ・・・ アンテナからの有能信号電力 i は、次式で表される。 i = A W ・・・() 受信機の出力端における は、受信機の雑音指数 (真数)と式を用いて表すことができるので、i は、次式のよう になる。 i = B W ・・・() 式とから、min は次式で表されるので、 を測定することにより、受信可能な最小受信電界強度が求められる。 min = C Vm A B C (min e)  () e√r() r r  i (mine)  ()  √r() mine  r e (mine)  e√()r  r  () (mine)  e√()r  r  () (mine)  ()  √r() r e

       

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一陸技工学B令和4年01月期第2回A19

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次の記述は、実効長が既知のアンテナを接続した受信機において、所要の信号対雑音比 (真数)を確保して受信することができる最小受信電界強度を受信機の雑音指数から求める過程について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、受信機の等価雑音帯域幅を Hzとし、アンテナの放射抵抗を Ω、実効長を em、最小受信電界強度を minVm及び受信機の入力インピーダンスを Ωとすれば、等価回路は図のように示されるものとする。また、アンテナの損失はなく、アンテナ、給電線及び受信機はそれぞれ整合しているものとし、外来雑音は無視するものとする。() 受信機の入力端の有能雑音電力 は、ボルツマン定数を JK、絶対温度を Kとすれば、次式で表される。 W ・・・ アンテナからの有能信号電力 i は、次式で表される。 A W ・・・() 受信機の出力端における は、受信機の雑音指数 (真数)と式を用いて表すことができるので、 は、次式のよう になる。 B W ・・・() 式とから、 は次式で表されるので、 を測定することにより、受信可能な最小受信電界強度が求められる。 C Vm A B C  r  r         r e     r  r    r r       r e

       

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次の記述は、実効長が既知のアンテナを接続した受信機において、所要の信号対雑音比( SN )を確保して受信することがで きる最小受信電界強度を受信機の雑音指数から求める過程について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合 せを下の番号から選べ。ただし、受信機の等価雑音帯域幅を BHzとし、アンテナの放射抵抗を RrΩ、実効長を lem、 最小受信電界強度を EminVm及び受信機の入力インピーダンスを RiΩとすれば、等価回路は図のように示されるもの と する。また、アンテナ、給電線及び受信機はそれぞれ整合しているものとし、外来雑音は無視するものとする。 () 受信機の入力端の有能雑音電力 Ni は、ボルツマン定数を kJK、絶対温度を TKとすれば、次式で表される。 Ni = kTB W ・・・  アンテナからの有能信号電力 S i は、次式で表される。 S i = A W ・・・  () 受信機の出力端における S N は、受信機の雑音指数 F と式を用いて表すことができるので、S i は、次式のようになる。 S i = B W ・・・   () 式 とから、Emin は次式で表されるので、F を測定することにより、受信可能な最小受信電界強度が求められる。 Emin = C Vm A B C  E minl e   k TB le kTBRr Rr F SN F SN  E minl e   FkTB S  N  FkTBRr S  N Rr le  E minl e   FkTB S  N  FkTBRr S  N Rr Rr le Ri  E minl e   kTB S  N le kTBRr S  N Eminle F F kTBRr   E minl e   kTB le F SN Rr F SN

       

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次の記述は、実効長が既知のアンテナを接続した受信機において、所要の信号対雑音比(SN)を確保して受信することができる最小受信電界強度を受信機の雑音指数から求める過程について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、受信機の等価雑音帯域幅を BHzとし、アンテナの放射抵抗を RrΩ、実効長を lem、最小受信電界強度を EminVm及び受信機の入力インピーダンスを RiΩとすれば、等価回路は図のように示されるものとする。また、アンテナ、給電線及び受信機はそれぞれ整合しているものとし、外来雑音は無視するものとする。() 受信機の入力端の有能雑音電力 Ni は、ボルツマン定数を kJK、絶対温度を TKとすれば、次式で表される。 Ni = kTB W ・・・ アンテナからの有能信号電力 Si は、次式で表される。 Si = A W ・・・() 受信機の出力端における SN は、受信機の雑音指数 F と式を用いて表すことができるので、Si は、次式のようになる。 Si = B W ・・・() 式とから、Emin は次式で表されるので、F を測定することにより、受信可能な最小受信電界強度が求められる。 Emin = C Vm A B C ) ) √  ( ) ) ) √ ) Rr  Ri ) ) √ ( ) Emin le  ) ) √ ( )   ) ) √ )

       

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次の記述は、実効長が既知のアンテナを接続した受信機において、所要の信号対雑音比( )を確保して受信することができる最小受信電界強度を受信機の雑音指数から求める過程について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、受信機の等価雑音帯域幅を Hzとし、アンテナの放射抵抗を Ω、実効長を m、最小受信電界強度を Vm及び受信機の入力インピーダンスを Ωとすれば、等価回路は図のように示されるものとする。また、アンテナの損失はなく、アンテナ、給電線及び受信機はそれぞれ整合しているものとし、外来雑音は無視するものとする。() 受信機の入力端の有能雑音電力 は、ボルツマン定数を JK、絶対温度を Kとすれば、次式で表される。 = W ・・・アンテナからの有能信号電力 は、次式で表される。 = A W ・・・() 受信機の出力端における は、受信機の雑音指数 と式を用いて表すことができるので、 は、次式のようになる。 = B W ・・・() 式とから、 は次式で表されるので、 を測定することにより、受信可能な最小受信電界強度が求められる。 = C Vm A B C  √ ( )  √    √     √  ( )  √

       

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次の記述は、図に示す等価回路で表される信号源及びオシロスコープの入力部との間に接続するプローブの周波数特性の補正について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、オシロスコープの入力部は、抵抗 RiΩ及び静電容量 CiFで構成され、また、プローブは、抵抗 RΩ、可変静電容量 CTF及びケーブルの静電容量 CFで構成されるものとする。() 図の(a)に示す方形波 eiVを入力して、プローブの出力信号 eoVの波形が、ei と相似な方形波になるように CTを 調整する。この時 CT の値は A の関係を満たしている。() 静電容量による分圧比と抵抗による分圧比を比較すると、()の状態から、CT の値を大きくすると、静電容量による分圧 比の方が B なり、周波数特性として高域レベルが C ため、eo の波形は、図の D のようになる。 CT C eo Ri Ci 振幅 ei 時間s R V eo 時間s (a) eo 時間s 信号源 ei プローブ オシロスコープの 入力部 振幅 図 図 V B C D (b) A 大きく 持ち上がる (c) 振幅 (C + Ci)Ri = CTR V (C + Ci)Ri = CTR (c) (C + Ci)Ri = CTR (C + Ci)R = CTRi 小さく 持ち上がる (c) (C + Ci)R = CTRi 小さく 落ちる (b) 小さく 落ちる (b) 大きく 持ち上がる (c)

       

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次の記述は、図に示す等価回路で表される信号源及びオシロスコープの入力部との間に接続するプローブの周波数特性の補正について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、オシロスコープの入力部は、抵抗 RiΩ及び静電容量 CiFで構成され、また、プローブは、抵抗 RΩ、可変静電容量 CTF及びケーブルの静電容量 CFで構成されるものとする。() 図の(a)に示す方形波 eiVを入力して、プローブの出力信号 eoVの波形が、ei と相似な方形波になるように CTを 調整する。このとき CT の値は A の関係を満たしている。() 静電容量による分圧比と抵抗による分圧比を比較すると、()の状態から、CT の値を大きくすると、静電容量による分圧 比の方が B なり、周波数特性として高域レベルが C ため、eo の波形は、図の D のようになる。 振幅 ei CT V  (a) 信号源 ei R C eo Ri Ci 時間s 時間s 図 振幅 eo 時間s (C + Ci )R = CTRi オシロスコープの (b) (C + Ci )R = CTRi (C + Ci )Ri = CTR プローブ 入力部 (C + Ci )Ri = CTR (C + Ci )Ri = CTR B C D 振幅 eo   V 大きく 持ち上がる (c) (c) 小さく 落ちる (b) 小さく 持ち上がる (c) 大きく 持ち上がる (c) 図 小さく 落ちる (b)

       

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次の記述は、図に示す等価回路で表される信号源及びオシロスコープの入力部との間に接続するプローブの周波数特性の補正について述べたものである。 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。ただし、オシロスコープの入力部は、抵抗 RiΩ及び静電容量 CiFで構成され、また、プローブは、抵抗 RΩ、可変静電容量 CTF及びケーブルの静電容量 CFで構成されるものとする。() 図 の(a)に示す方形波 eiVを入力して、プローブの出力信号 eoVの波形 振幅 ei が、ei と相似な方形波になるように CTを調整する。この時 CT の値は ア の    V 関係を満たしており、原理的に  は、周波数に関係しない一定値 イ に  (a) 等しくなり、  の周波数特性は平坦になる。 振幅 eo 時間s() 静電容量による分圧比と抵抗による分圧比を比較すると、()の状態から、CT の 時間s V 時間s 値を大きくすると、静電容量による分圧比の方が ウ なり、周波数特性として  (b) 高域レベルが エ ため、eo の波形は、図の オ のようになる。 CT 振幅 eo   R    V信号源 ei C eo Ri Ci (c)  図 オシロスコープの図 プローブ 入力部 ( + )    大きく  持ち上がる  落ちる  小さく  (b)  (c) (C + Ci )Ri = CT R  (C + Ci )R = CT Ri



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