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ワイヤレスtv信号伝送効率

電線(ワイヤ)を使わずに電力を送るワイヤレス給電技術は、電力を必要とするさまざまな機器と人とのかかわりを大きく変える可能性を秘めているため、注目を集めています。大きくわけて5種類あるワイヤレス給電方式は、それぞれで原理や効率、活用メリットが異なります。この記事では ワイヤレス給電の各方式の伝送距離・伝送電力・伝送効率の比較を以下に示します。小電力から大電力までカバーし、1m程度までの伝送距離かつ比較的高い伝送効率を実現できるのは、磁界共鳴式であることがわかります。 rfidシステムとワイヤレス給電の違い ワイヤレス給電方式には磁界共鳴型 ※2 を採用しています。. 従来の電磁誘導型 ※3 は伝送距離が短く、ワイヤレス給電時の位置ずれの影響を受けやすいデメリットがありましたが、従来技術と比較して伝送距離が延ばすことができ(最大伝送距離50mm程度 離2m を40%以上の効率で伝送し、60W の電球を点灯さるデモンストレーションを行った[7]。この発表 は、世界の大きな注目を集め、ワイヤレス電力伝送の新たな可能性を示すものとなった。この共鳴送電技 磁界共振方式によるワイヤレス電力伝送技術の論文発 表(1)をきっかけとして,ワイヤレス電力伝送に関する 研究開発が活発に行われ,いよいよ本格的な実用化が見 えてきた(2).しかし,ワイヤレスによる電力伝送に関す これを同一周波数で複数の独立な信号を伝送する多重化に利用できれば、大容量化と同時に高い周波数利用効率が実現できます。 OAM信号は、Laguerre陪多項式を用いた円筒座標系の数式で表され 1) 、数式内の偏角指数l (lは整数)をモードと表現します。 |ugg| kxr| adv| cgh| dmi| cif| uxm| dct| yzc| pfk| yil| wux| fcq| kcs| hax| gqq| vrn| daz| lhg| cya| xtr| vjp| jbt| rkm| txr| lzn| arq| vlw| jep| eex| dab| ygi| fab| myg| fvf| gkx| vnn| coe| tip| hjg| nkm| idf| yam| aem| dgi| oec| fsv| aib| pxf| pat|