固定拠点間の指向性RF経路
マイクロ波中継とポイント間リンクは、鉄塔、屋上、基地局、遠隔設備、専用ネットワーク拠点の間で、細く整合されたRF経路を使って通信トラフィックを運びます。経路には周波数変換器、低雑音受信段、電力増幅器、導波管フィルタ、導波管アセンブリ、指向性アンテナが組み合わされます。
リンク設計の条件
実際の境界は、チャネル計画、送信レベル、受信感度、アンテナ利得、偏波、経路損失、フェージング余裕、調整許容差、屋外保護、ケーブルまたは導波管損失によって決まります。これらの値は、天候、設置点の動き、施工長、保守条件の中で無線経路が安定するかを左右します。
アンテナ形式より先に実装後の放射要件を決める
- マイクロ波中継・ポイント間リンク向けRFハードウェア
- 空間カバレッジと実装座標から始める 無指向性、指向性、ホーン、アレイを選ぶ前に、方位角と仰角のサービス領域を記述します。ポイントツーポイント回線は狭い主ビームと管理されたサイドローブ、移動体は姿勢変化を含むカバレッジ、測位受信は上半球と低仰角抑圧、アレイは走査領域が必要です。必須、許容、抑圧の領域を分けます。
- マイクロ波中継・ポイント間リンクのRF要件
- プラットフォーム、レドーム、近接構造を構成に含める グランド面、マスト、車両屋根、機体、筐体、締結部、ケーブル、近接導体は電流分布と散乱を変え、整合、効率、パターン、位相中心、交差偏波に影響します。レドームは材料、間隔、水分、氷、入射角、温度により損失、反射、ビームシフト、偏波誤差を生みます。
- マイクロ波中継・ポイント間リンクのRFアーキテクチャ
- 連続帯域と伝導基準面を固定する 送信、受信、ガード帯、動作状態を連続区間で列挙します。中心周波数だけでは帯域内の谷や走査時制限を見落とします。複数ポートでは同時動作、ダイプレクサ、フィルタ、給電経路も定義します。
- マイクロ波中継・ポイント間リンク向けRFハードウェア選定
- プラットフォーム、レドーム、近接構造を構成に含める グランド面、マスト、車両屋根、機体、筐体、締結部、ケーブル、近接導体は電流分布と散乱を変え、整合、効率、パターン、位相中心、交差偏波に影響します。レドームは材料、間隔、水分、氷、入射角、温度により損失、反射、ビームシフト、偏波誤差を生みます。
- マイクロ波中継・ポイント間リンクのRF試験と検証
- 購入前に測定方法と証拠パッケージを設計する 伝導測定は整合とポート結合、利得とパターンはOTAで確認します。置換、比較、近傍界、コンパクトレンジ、遠方界の方法を指定し、反射、クワイエットゾーン、位置合わせ、ケーブル動作、ポジショナ、直線性、ダイナミックレンジ、基準アンテナを管理します。
RFアンテナの選び方:周波数、利得、放射パターン、偏波、VSWR、電力、実装
連続周波数帯、角度カバレッジ、利得パターン、偏波、整合、実波形の電力、実装環境、測定証拠を検証可能なアンテナ仕様に変換する方法です。







