고정 지점 사이의 지향성 RF 경로
마이크로파 백홀과 지점 간 링크는 철탑, 옥상, 기지국, 원격 시설, 전용 네트워크 지점 사이에서 좁게 정렬된 RF 경로로 통신 트래픽을 전달합니다. 이 경로에는 주파수 변환기, 저잡음 수신 단계, 전력 증폭기, 도파관 필터, 도파관 어셈블리, 지향성 안테나가 함께 사용됩니다.
링크 엔지니어링 환경
실제 경계는 채널 계획, 송신 레벨, 수신 감도, 안테나 이득, 편파, 경로 손실, 페이드 여유, 정렬 허용 오차, 실외 보호, 케이블 또는 도파관 손실로 결정됩니다. 이러한 값은 날씨, 설치 지점의 움직임, 설치 길이, 유지보수 조건에서 무선 경로가 안정적으로 유지되는지를 좌우합니다.
안테나 형식보다 설치 방사 요구를 먼저 정의한다
- 마이크로파 백홀 및 지점 간 링크용 RF 하드웨어
- 공간 커버리지와 설치 좌표계부터 정한다 무지향, 지향성, 혼 또는 배열을 고르기 전에 방위각과 고각의 서비스 체적을 적습니다. 점대점 링크는 좁은 주빔과 제어된 사이드로브, 이동 플랫폼은 자세 변화 커버리지, 항법 수신은 상반구와 저고각 억제, 배열은 스캔 체적이 필요할 수 있습니다. 필수, 허용, 억제 영역을 나눕니다.
- 마이크로파 백홀 및 지점 간 링크 RF 요구사항
- 플랫폼, 레이돔과 주변 구조를 구성에 포함한다 접지면, 마스트, 차량 지붕, 동체, 하우징, 체결부, 케이블과 주변 도체는 전류와 산란을 바꾸어 정합, 효율, 패턴, 위상 중심과 교차 편파에 영향을 줍니다. 레이돔은 재료, 간격, 수분, 얼음, 입사각과 온도에 따라 손실, 반사, 빔 이동과 편파 오차를 만듭니다.
- 마이크로파 백홀 및 지점 간 링크 RF 아키텍처
- 연속 대역과 전도 기준면을 고정한다 송신, 수신, 가드 대역과 상태를 연속 구간으로 나열합니다. 중심 주파수만으로는 대역 내 함몰과 스캔 제한을 볼 수 없습니다. 다중 포트는 동시 동작, 다이플렉싱, 필터와 급전 경로를 문서화합니다.
- 마이크로파 백홀 및 지점 간 링크 RF 하드웨어 선정
- 플랫폼, 레이돔과 주변 구조를 구성에 포함한다 접지면, 마스트, 차량 지붕, 동체, 하우징, 체결부, 케이블과 주변 도체는 전류와 산란을 바꾸어 정합, 효율, 패턴, 위상 중심과 교차 편파에 영향을 줍니다. 레이돔은 재료, 간격, 수분, 얼음, 입사각과 온도에 따라 손실, 반사, 빔 이동과 편파 오차를 만듭니다.
- 마이크로파 백홀 및 지점 간 링크 RF 시험 및 검증
- 구매 전에 측정 방법과 증거 패키지를 설계한다 전도 측정은 정합과 포트 결합, 이득과 패턴은 OTA로 확인합니다. 치환, 비교, 근접장, 컴팩트 레인지 또는 원거리장을 정하고 반사, 정숙 영역, 정렬, 케이블 이동, 포지셔너, 선형성, 동적 범위와 기준 안테나를 관리합니다.
RF 안테나 선택 방법: 주파수, 이득, 방사 패턴, 편파, VSWR, 전력 및 설치
연속 대역, 각도 커버리지, 이득 패턴, 편파, 정합, 실제 파형 전력, 설치 환경과 측정 증거를 검증 가능한 안테나 사양으로 만드는 방법입니다.







