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{{出典の明記| date = 2020年5月}} [[通信システム]]の受信機または検出装置([[PINダイオード]]など)のような電子デバイスの'''感度'''は、ある[[信号対雑音比]]を有する出力信号を生成するために必要な入力信号の最小値(他の基準の場合もある)。 感度(''sensitivity'')はときに応答性(''responsivity'')の同義語として不適切に使用されることがある{{要出典|date=March 2013}}<ref>Book: Sensors and Transducers Characteristics, Applications, Instrumentation, Interfacing M..J. Usher and D.A. Keating</ref>。 [[マイクロフォン]]の感度は通常、1[[ボルト (単位)|V]]/[[パスカル (単位)|Pa]] (Pa = [[ニュートン (単位)|N]]/[[メートル|m]]<sup>2</sup>) に対する[[デシベル]]単位の[[音]]の場の強度、もしくは開回路や1キロオームの[[入力インピーダンス|負荷]]に対する[[パスカル (単位)|パスカル]]あたりのミリボルト単位(mV/Pa)の伝達因子で表される{{要出典|date=March 2013}}。 [[スピーカー|拡声器]]の感度は普通、1mでdB / 2.83 V<sub>RMS</sub> と表される{{要出典|date=March 2013}}。これは電気効率とは同じではない。 [[ハイドロホン]]の感度は普通、dB re 1 V/µPaと表される{{要出典|date=March 2013}}。 受信機の感度は普通、出力ポートで特定のSN比を生成するために必要な最小入力信号 <math>S_i</math> として定義され、入力ポートでの平均雑力パワーと出力で必要とされるSN比の最小値との比で表される。 : <math>S_i = k(T_a+T_{rx})B{\cdot}\frac{S_o}{N_o}</math> このとき : ''<math>S_i</math>'' = 感度[W] : ''k'' = [[ボルツマン定数]] : <math>T_a</math> = 受信機の入力におけるソース(アンテナなど)の[[実効入力雑音温度|等価雑音温度]][K] : <math>T_{rx}</math> = 受信機の入力を見た時の受信機の等価雑音温度[K] : ''B'' = 帯域幅[Hz] : ''<math>\frac{S_o}{N_o}</math>'' = 出力で必要なSN比 [-] 受信機の感度は、どれだけかすかであっても、受信機が入力信号をうまく受信できていることを示しているので、パワーレベルが低いほど、良いということになる。所与のSN比に対しより低いパワーは受信機の寄与がより小さいため、より良い感度を意味する。パワーがdBmで表されるとき、負の数の絶対値が大きいほど、受信感度が良いことになる。例えば−98 [[dBm]] の受信感度は−95 dBm の受信感度よりも3dB、つまり2倍良いということになる。つまり、あるデータレートでは、−98 dBmの感度を持つ受信機は−95 dBmの受信機の半分のパワーで信号を聞くことができる{{要出典|date=March 2013}}。 == 脚注 == {{Reflist}}{{FS1037C MS188}} == 外部リンク == * [http://www.sengpielaudio.com/calculator-transferfactor.htm Microphone sensitivity conversion from dB at 1 V/Pa to transfer factor in mV/Pa] {{デフォルトソート:かんと}} [[Category:電子工学]]
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