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。送信&アンプの差。アンテナはモールス信号の伝送に高精細テレビに至るまで放送メディアの効率的な配布が可能になり、電気や電磁波を操作送受信

受信アンテナ。送信アンテナは、受信アンテナは、このプロセスを逆にしながら、電磁波を捕捉し、受信機は、オリジナルのオーディオ、ビデオまたはデータ伝送を再生するために使用する電気信号に変換し、大気中にまたは宇宙空間を介してそれらを放射する電波に電荷に変換します。送信機の電気信号がアンテナに到達すると、送信アンテナ
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、現在の内の電子の振動は、アンテナの金属コア内の電子が同じパターンで振動させます。これにより、磁界を発生する電界を生成します。アンテナの導電性金属は、初期の電磁波を発生すると、波が絶えず新しい電界と磁界を生成する交互、独自に伝播します。低い周波数の電波は、高周波電波を放送送信機よりも大きい送信アンテナを必要とします。モバイル通信デバイスは、必要と高周波アンテナは、携帯電話の筐体内に収容されるのに十分小さいながら低域の波長を透過AMラジオ局は、上空数百フィートに達する送信塔を持つ。


受信アンテナ
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無線周波数は、受信アンテナの範囲内に入ると、そのアンテナの金属コア内の電子は、電波の中と同じ周波数で発振し始めます。これは、元の放送媒体に信号を変換する受信機への伝送媒体を通過する電荷を生成します。理想的には、受信アンテナは、それが受信するように設計されていた波長の半分の長さでなければなりません。この規格よりも長いか短いのアンテナの内の電子は、劣悪な信号と縮小受信品質を製造、電波内のものとは異なる周波数で発振します。で
インピーダンス
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のアンテナが信号を送信または受信する効率は、アンテナと送信または受信システムへの接続との間のインピーダンス整合に依存します。インピーダンスは、それがパスに沿って移動するように、電気信号​​が満たして抵抗を測定します。それは十分な抵抗を満たしている場合、信号の一部は、残りの信号内の歪みとノイズを作成し、元の経路に沿って反射して戻されます。お使いのシステムとそのアンテナとの間の線は同じインピーダンス値、信号ノイズと歪みが最小限になります持っている場合。
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無指向性アンテナの指向性
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アンテナは無指向性であることができます(送信または360度のアンテナの半径の信号を受信する)または方向(送信又は特定の軌道に沿って周波数を受信するためにインストールされています)。アンテナと、信号の経路を妨げるオブジェクトがないときにアンテナが障壁の近くに位置する必要があるときに指向性アンテナがベストであるが、無指向性アンテナは、理想的です。一つの特定の方向に着目して、指向性アンテナは、障害物の側に電波を放射する電力を無駄にしない。