諮問第 3 号 国際無線障害特別委員会(CISPR) の諸規格について のうち 無線周波妨害波およびイミュニティ測定法の技術的条件

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c 2009 i

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

IEC シリーズ イミュニティ試験規格の概要

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64 3 g=9.85 m/s 2 g=9.791 m/s 2 36, km ( ) 1 () 2 () m/s : : a) b) kg/m kg/m k

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 (

. ż ż 57 a v i ż ż v o b a ż v i ż v i ż v o ż v o a b 57. v i ż ż v o v o = Ġ v i (86) = ż ż + ż v i (87) v o v i Ġ = ż ż + ż (88) v i v o?? Ġ 6

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

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さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 2 Q ABC 2 1 BC AB, AC AB, BC AC 1 B BC AB = QR PQ = 1 2 AC AB = PR 3 PQ = 2 BC AC = QR PR = 1

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s t 1, 2,..., 10 s t a, b,..., k t s 1, 2,..., 10 1 a, b,..., k 1 s t ts 1 0 ( 2.25) ½ ¾ ½¼ x 1j = 1 x 2c = 1 x 3e = 1


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II Karel Švadlenka * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R

(interferometer) 1 N *3 2 ω λ k = ω/c = 2π/λ ( ) r E = A 1 e iφ1(r) e iωt + A 2 e iφ2(r) e iωt (1) φ 1 (r), φ 2 (r) r λ 2π 2 I = E 2 = A A 2 2 +

x E E E e i ω = t + ikx 0 k λ λ 2π k 2π/λ k ω/v v n v c/n k = nω c c ω/2π λ k 2πn/λ 2π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k = Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx

( ) ( ) 1729 (, 2016:17) = = (1) 1 1

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( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) (

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ELECTRONIC COMPONENTS & DEVICES

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e

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V(x) m e V 0 cos x π x π V(x) = x < π, x > π V 0 (i) x = 0 (V(x) V 0 (1 x 2 /2)) n n d 2 f dξ 2ξ d f 2 dξ + 2n f = 0 H n (ξ) (ii) H

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成長機構

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35

c y /2 ddy = = 2π sin θ /2 dθd /2 [ ] 2π cos θ d = log 2 + a 2 d = log 2 + a 2 = log 2 + a a 2 d d + 2 = l

70 : 20 : A B (20 ) (30 ) 50 1

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(1) D = [0, 1] [1, 2], (2x y)dxdy = D = = (2) D = [1, 2] [2, 3], (x 2 y + y 2 )dxdy = D = = (3) D = [0, 1] [ 1, 2], 1 {

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はじめに 本資料は 日本電信電話株式会社 (NTT) および NTT グループが開発 調達 使用 供給する通信装置に対して適用され 良好な電磁環境の実現 維持を目的として 通信装置から発生する妨害波に関して その許容値および測定法等の技術要件を定め 通信システム 装置等の設計者 製造者 供給者がその

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s s U s L e A = P A l l + dl dε = dl l l

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1. 4cm 16 cm 4cm 20cm 18 cm L λ(x)=ax [kg/m] A x 4cm A 4cm 12 cm h h Y 0 a G 0.38h a b x r(x) x y = 1 h 0.38h G b h X x r(x) 1 S(x) = πr(x) 2 a,b, h,π


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II ( ) (7/31) II ( [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re

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1 発病のとき



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第Ⅱ編/労働移動と地域の発展

2.2 h h l L h L = l cot h (1) (1) L l L l l = L tan h (2) (2) L l 2 l 3 h 2.3 a h a h (a, h)

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人事行政の運営状況等の公表(平成19年12月)(PDF)


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.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

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m(ẍ + γẋ + ω 0 x) = ee (2.118) e iωt P(ω) = χ(ω)e = ex = e2 E(ω) m ω0 2 ω2 iωγ (2.119) Z N ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.120)

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29

r d 2r d l d (a) (b) (c) 1: I(x,t) I(x+ x,t) I(0,t) I(l,t) V in V(x,t) V(x+ x,t) V(0,t) l V(l,t) 2: 0 x x+ x 3: V in 3 V in x V (x, t) I(x, t

(/6) MFeO M C C Mn-Zn Ni-Zn Mn-Zn MHz Ni-Zn MHz Mn-Zn to Ni-Zn to 8 J/kg K to W/m K. 6 /K to 7 N/m mm N/m. N/m - / 6 / j_.fm


31 33

CV CV CV --

³ÎΨÏÀ

I-2 (100 ) (1) y(x) y dy dx y d2 y dx 2 (a) y + 2y 3y = 9e 2x (b) x 2 y 6y = 5x 4 (2) Bernoulli B n (n = 0, 1, 2,...) x e x 1 = n=0 B 0 B 1 B 2 (3) co

0 s T (s) /CR () v 2 /v v 2 v = T (jω) = + jωcr (2) = + (ωcr) 2 ω v R=Ω C=F (b) db db( ) v 2 20 log 0 [db] (3) v R v C v 2 (a) ω (b) : v o v o =

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2 G(k) e ikx = (ik) n x n n! n=0 (k ) ( ) X n = ( i) n n k n G(k) k=0 F (k) ln G(k) = ln e ikx n κ n F (k) = F (k) (ik) n n= n! κ n κ n = ( i) n n k n

ナ固定局用アンテナMCA用アンテナ特殊アンテナ車載用アンテナ通信機器型番inde23 x固定局用アンテナ固400mhz 帯 無指向性アンテナ BR-450 SL-450 BR-450 SL-450 BR-450 SL-450 指向特性 例 指向特性 例 名称型名 使用周波数 (MHz) インピーダン

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Transcription:

諮問第 3 号 国際無線障害特別委員会(CISPR) の諸規格について のうち 無線周波妨害波およびイミュニティ測定法の技術的条件

T m T s

T o T m T o T m T tot T tot T m

T s T s

T m Δf T s min 2 Ts min = ( k Δf ) /( Bres ) T s min Δf B res k

T = ( k Δf ) /( B B ) s min B video T s min T s min Ts min = Tm min Δf /( Bres 0.5) T m min res video

T p f

f T m T p f

d dλ/6 E/HZo120π377 Ω dλ d2d 2 /λ D

C Rd C Rd C Rd AF CRd = 20 lg [( R + Pf d) / R] E f = V f + AFFS ( f ) + CRd f R P f d E f R V f C Rd AF FS(f)

R 2 R R m abc e R abc e c

試験空間 供試装置空間 アンテナ 供試装置 供試装置ケーブル R フェライトクランプ 2) 2

R 2 R R

b a

P c1 P c2 P c1 P c2

引用規格 (5) の NSA 要求事項を満足する試験空間 供試装置外縁 ( ケーブルを含む ) X a = 供試装置側面に対して垂直に外側に伸ばしたケーブルの水平長 : 0.2m ± 0.02m 供試装置 供試装置 X b = 供試装置側面に平行に伸ばしたケーブルの水平長 : 0.8m ± 0.08m Y = 供試装置台の端から垂れ下がるケーブルの垂直長 Z = 供試装置台から垂れ下がる相互接続ケーブルと大地面との距離 最小 0.4m B = 長さが 30cm~40cm の余長ケーブル束 ( 大地面 ) 試験空間の外に出るケーブル

供試装置外縁 試験空間の外に出るケーブル 供試装置台 供試装置 X a + X b = 供試装置台上のケーブルの水平長 : 1m ± 0.1m B = 長さが 30cm~40cm の余長ケーブル束 供試装置 相互接続ケーブル 回転台

引用規格 (5) の NSA 要求事項を満足する試験空間 供試装置外縁 ( ケーブルを含む ) 絶縁体支柱 X = 供試装置外縁の 1 辺に平行で 隣接する辺に直交するケーブルの水平長 最小 0.3m 供試装置 Y = ケーブルの垂直長 供試装置 B = 長さが約 1m の余長ケーブル束 注ケーブルは ケーブル束の長さ制限を超えないように曲げること 回転台 ( 大地面 ) 試験空間の外に出るケーブル

供試装置外縁 ケーブル支柱 試験空間の外に出るケーブル 供試装置台 供試装置 X = ケーブル水平長 0.3m ± 0.03m B = 長さが約 1m の余長ケーブル束 供試装置 注ケーブルは ケーブル束の長さ制限を超えないように曲げること 回転台

回転台 平面 1 平面 2 供試装置 引用規格 (5) の NSA 要求事項を満足する試験空間 ケーブル 供試装置 供試装置外縁 E( 3 m ) db( μ V / m) = ERP db( pw ) + 7.4 d Ed db( μ V / m) = ERP db( pw ) + 7.4 + 20log(3/ d)

d D 2 /2λ D 2 /2λ D

w θ db d w dθ db w w w = d tan(0.5 θ ) 2 3dB w h

ww min θ dbmin w w min w w min θ db (min) w min w ww w w w w w

w d d d d d d θ ( ) w (m) w (m) w (m) θ ( ) w (m) w (m) w (m) θ 3dB w w w

w w h w w

w w w p limit E meas µ E limit µ

p meas E limit p limit XX XX p limit E meas µ

E meas µe limit µ E meas E limit p meas E limit µ p meas p meas p limit p meas p limit

d limit 2 2 2 E = E + E + E sum x y sum 2 x 2 y H H + H + H z 2 z =

d limit d std d std dmea Estd = Emea + n 20 log dstd E std E mea d mea d std n d mea d mea n d mea n

d mea n n d d λ 2 π 2 2 D d λ d D λ d

G P G G P r P = G r P G +

P = P + G + db P r P G G r G 4 d std E free E 7 P r free = dstd E free P r d st d E st d E P 20 log d + 16.9 + 6 std = r std Estd = Pr 20log dstd + 16.9 + (6 Cc ) E std f d std Cc f C

decade P G G P r

P r = P G + G Pr P G G

T T T T T T T

T p B res T p =1/B res B video a = 20 log (B res /B video )B video T p a T s min R s max T = ( kδf ) /( B B s min res video R s max / s min res video / = Δf T = ( B B ) k Δf k k

B res B video a = 20 log (T av B res )T av f p n n + 1 T av f p >10 f m T m T m = 10 / f m

B res B video f p

f p =1Hz

YY YY YY = 510 XX (= Δƒ N) MHz ΔƒN XX XX Δƒ B 6 /2B 6 B 6 B imp B imp B 6 B imp B 6 B 6 /2 B imp /2 XX ΔƒN

ピーク 2 ピーク 1 E limit(10-4 ) E limit(10-2 ) 最大値保持 E meas(10-4 ) E meas(10-2 ) 妨害波のレベル db(µv/m) 予備測定 ( 最大値保持 ) 2 番目に大きなレベル 最大レベル APD 測定 周波数の個数 : N 周波数間隔 : Δƒ 周波数 MHz E = 60 db(µv/m) での P limit E = 90 db(µv/m) での P limit E = 60 db(µv/m) での P meas E = 90 db(µv/m) での P meas 確率 周波数の個数 : N 周波数間隔 : Δƒ 周波数 MHz