• 検索結果がありません。

応用計測新庄猛

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "応用計測新庄猛"

Copied!
1
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

応用計測 新庄猛

科目名 担当教員

電子5年 通年 選択 2

学年 学期 履修条件 単位数

専門 講義 履修単位

分野 授業形式 科目番号 09E05_30700 単位区別

高周波計測を中心として計測法の原理や計測器の機能について理解を深めて,計測システム構 成が出来る能力を育成する。計測システム構成では,基本的な量の計測や計測器の動作原理,特 学習目標

徴を理解している必要がある。そのために,基本的な計測法や計測器についても指導する。

各学習項目毎に,学習内容の解説と関連する演習課題を講義する。実験実習とも関連をもたせ て指導する。

進め方 履修要件

学習項目(時間数) 学習到達目標

2 D2:3

1.残留インピーダンス( ) 高周波計測の問題点を理解する。

インピーダンス整合( )

2. 2

2 D2:3

3.デシベルの考え方( ) デシベルの考え方と利用法を理解する。

絶対レベル( )

4. 2

電圧レベル( )

5. 2

相互の変換例( )

6. 2

問題演習( )

7. 2

2 D2:4

8.分布定数線路の基本式( ) 高周波伝送路の基礎を理解する。

反射係数と定在波比( )

9. 2

線路上のインピーダンス( )

10. 2

スミスチャートの原理( ) ス ミ ス チ ャ ー ト の 原 理 と 利 用 法 を 理 解 す る 。

11. 2

12. VSWRとインピーダンス( )2 D2:1

線路上のインピーダンス( )

13. 2

問題演習( ) 学習内容 14. 2

前期末試験( )

15. 1

試験返却,インピーダンスとアドミッタ 16.

ンスの変換( )2 高 周 波 用 測 定 器 に つ い て , 動 作 原 理 や 構 成 を 理 17.P形電子電圧計( )2 解する。 D3:1, E2:1

ディジタル電圧計( )

18. 2

マイクロ波の電力測定( )

19. 2

メータ( )

20. Q 2

リアクタンス変化法( )

21. 2

給電線の特性( )

22. 2

給電線の特性インピーダンス( )

23. 2

演習問題( )

24. 2

周波数カウンタ( )

25. 2

ヘテロダイン周波数計( )

26. 2

27.空胴周波数計( )2 回路網の取り扱いと回路設計の基礎を理解する。

28. Fパラメータと影像パラメータ( )2 D2:3

抵抗減衰器( )

29. 2

定 フィルター( )

30. K 2

問題演習( )

31. 2

学年末試験( )

32. 1

試験の解答( )

33. 1

定期試験 %,レポート,平常点(出席率,授業態度)を %の比率で総合評価する。

評価方法 80 20

電気磁気学,電気回路,電子計測,通信工学 関連科目

教科書:自作プリント 教材

電子情報工学コースの者で,専攻科1年後期「計測工学概論」の履修を希望する場合は,必ず 備考

履修すること。

参照

関連したドキュメント

線量計計測範囲:1×10 -1 〜1×10 4 Gy/h

都内の観測井の配置図を図-4に示す。平成21年現在、42地点91観測 井において地下水位の観測を行っている。水準測量 ※5

この場合,波浪変形計算モデルと流れ場計算モデルの2つを用いて,図 2-38

音響域振動計測を行う。非対策船との比較検証ができないため、ここでは、浮床対策を施し た公室(Poop Deck P-1

内 容 受講対象者 受講者数 研修月日 アンケートに基づく成果の検証.

常時 測定 ※1 可能な状態において常に測定 ※1 することを意味しており,点 検時等の測定 ※1 不能な期間を除く。.

(既設計器の測定値)が上昇したのち、時間遅れを伴って格納容器ガス管理設 備で測定する水素濃度及び Kr85

(既設計器の測定値)が上昇したのち、時間遅れを伴って格納容器ガス管理設 備で測定する水素濃度及び Kr85