LCRF

개인정보 환경설정

선택 목적을 각각 설정할 수 있으며, 바닥글에서 언제든지 변경하거나 철회할 수 있습니다.

엄격히 필요한 항목

보안, 세션 기능 및 개인정보 선택 저장에 필요합니다.

항상 활성
환경설정

관련 기능이 활성화된 경우 선택적 표시 또는 언어 설정을 기억합니다.

분석

자사 방문자 및 세션 식별자를 사용해 페이지, 유입 경로 및 문의 상호작용을 측정합니다.

마케팅

향후 도입되는 경우 마케팅 측정 또는 제3자 광고 기술을 허용합니다.

무선 링크 엔지니어링

무선 링크 요구사항을 검증 가능한 RF 프런트엔드 규격으로 바꾸는 방법

대역, 가용도, EIRP, 전파, 감도, 듀플렉스와 파형 품질을 각 RF 단계에서 측정 가능한 한계로 전개하는 엔지니어링 절차입니다.

게시일
예상 읽기 시간
6분
옥상에 설치된 포인트투포인트 파라볼라 안테나, 실외 무선 장치, 접지 및 휴대형 RF 측정기

부품 목록보다 서비스와 가용도를 먼저 확정한다

장비 선택 전에 양 끝점, 방향, 대역, 채널, 변조, 처리량 또는 오류 기준, TDD/FDD 타이밍, 안테나 위치, 경로와 가용도를 승인하고 전도 및 방사 기준면을 그립니다.

대역과 채널 계획은 필터, 듀플렉스 간격, LO, 안테나, 규제 경계와 시험 대역을 결정합니다. 파형과 트래픽 상태는 크레스트 팩터, PA 백오프, EVM, ACLR, 듀티, 전류와 열을 바꿉니다. 좌표, 경로 단면, 주변 송신기와 가용도 통계를 승인 입력으로 보존합니다.

공칭값, 최악값과 실측값을 구분하고 온도, 공차, 노화와 근거를 기록합니다. 전형값을 그대로 인수 한계로 사용하지 않습니다.

프로젝트 입력RF 체인 영향보존 증거
대역과 채널필터, 듀플렉스, LO, 시험 대역주파수표와 방사 영역
파형과 부하백오프, EVM, ACLR, 듀티, 열파형, 점유, 타이밍
경로와 가용도전파, 마진, 다이버시티, 안테나단면, 기후, 목표
듀플렉스와 공존격리, 회복, 블로킹Tx/Rx 상태와 간섭
인수 기준면전도 모듈과 설치 결과 분리면 도면, 교정, 방법

마진 계산 전에 기준면을 그린다

송신 측에는 PA 출력, 무선기 출력, 급전선 입력, 안테나 입력, EIRP 면이 있습니다. 수신 측에는 안테나 이득, 레이돔, 급전선, 보호기, 프리셀렉터, 스위치, 수신 입력이 있습니다. 모든 이득과 손실을 특정 면에 연결합니다.

통합형 실외 장치는 내부 손실과 빔 이득의 포함 범위를 밝히고, 분리형은 케이블 종류, 길이, 커넥터 수, 조립과 온도 공차를 기록합니다.

지정 수신 입력에서 송신 전력과 이득을 더하고 송신·경로·수신 손실을 뺍니다. 링크 마진은 그 레벨과 합의된 품질을 만족하는 문턱값의 차이입니다.

자유공간, 가스, 강우, 회절, 다중경로, 장애물, 편파, 조준, 간섭과 구현 여유를 별도 항목으로 유지해 중복 계산을 막습니다.

6 GHz 포인트투포인트 수치 확인

6 GHz, 12 km의 자유공간 기본 손실은 92.45 + 20 log10(f GHz) + 20 log10(d km)로 약 129.6 dB입니다. 전도 송신 +30 dBm, 양 끝 급전 손실 1.5 dB, 안테나 이득 34 dBi이면 수신 입력은 약 -34.6 dBm입니다. -70.5 dBm 문턱과의 산술 마진은 35.9 dB지만 강우, 다중경로, 클리어런스, 편파, 조준, 간섭과 장비 공차를 넣기 전이므로 가용도 결론이 아닙니다.

무선 링크 기준면, 경로 손실, 수신기 임계값과 잔여 마진을 나타낸 무문자 기술 도식
상단은 무선 장치, 급전선, 안테나와 전파 경로를 분리하고, 하단은 각 구간에서 레벨이 수신기 임계값에 접근하는 과정을 보여 줍니다.

대역폭과 복조 성능에서 감도를 도출한다

290 K에서 열잡음 밀도는 약 -174 dBm/Hz입니다. 10 log10 대역폭, 캐스케이드 잡음지수, 필요한 SNR 또는 Eb/N0, 구현과 측정 여유를 더합니다.

첫 LNA 앞 손실은 감도를 직접 악화시킵니다. 희망 신호뿐 아니라 블로커, 듀플렉스 누설, 이득 상태, 과부하 회복과 허용 디센스를 시험합니다.

실제 파형 조건에서 송신 전력을 규정한다

평균 전력, 피크 포락선, P1dB, 포화와 선형 가용 출력은 다른 조건입니다. 실제 파형, 자원 점유, 전원과 온도에서 EVM, ACLR과 불요 방사를 만족하는 출력이 사용 가능 값입니다.

EIRP는 승인된 전도 면에서 급전 손실과 안테나 이득을 포함해 계산하고, 다중 캐리어는 실제 동시 조합으로 시험합니다.

듀플렉스 방식으로 격리 구조를 결정한다

FDD는 동시 송수신이므로 듀플렉서 억압, 안테나 격리, 송신 잡음과 수신 선택도가 연속 누설 버짓을 만듭니다. TDD는 스위치 격리, PA 차단, 과도, 가드 시간과 수신 회복을 상태와 시간으로 평가합니다.

송신 전력과 수신기가 허용하는 누설의 차이를 총 격리로 정하고 안테나, 듀플렉서 또는 스위치, 필터, 차폐, 배선과 타이밍에 배분합니다.

변환·필터·클록을 하나의 주파수 계획으로 관리한다

RF, LO, IF 범위, 주입 방향, 이미지, 스펙트럼 반전, 이득 상태와 스퍼 조합을 한 표로 관리합니다. 필터 억압은 실제 이미지, LO 누설, 고조파, 블로커와 송신 누설 주파수에서 정의합니다.

위상잡음, 기준 안정도, 스퍼와 세틀링은 이득이 충분해도 EVM, 선택도와 동기를 제한합니다.

실제 경로로 가용도를 구성한다

자유공간 손실은 기준일 뿐입니다. 가시거리 링크에서는 클리어런스, 회절, 대기 가스, 강우, 맑은 날 다중경로, 반사와 교차편파를 주파수, 거리, 지형, 기후, 높이와 가용도에 맞게 평가합니다.

장비 공차와 전파 중단을 분리합니다. 고온 출력 저하, 급전 손실과 조준 오차를 강우 마진으로 취급하지 않습니다.

시스템 버짓을 부품 인수 한계로 배분한다

PA, LNA, 필터, 듀플렉서, 믹서, 주파수원, 안테나와 상호연결에 대역, 레벨, 선형성, 정합, 온도, 상태와 시험법을 배분합니다. 재합성 결과가 시스템 버짓과 일치해야 합니다.

시퀀싱, VSWR 보호, 온도, 경보와 텔레메트리를 정상, 전환, 고장 상태에서 확인합니다.

RF 기능배분 한계통합 확인
전력 증폭기대역, 선형 출력, EVM/ACLR, 듀티, 열기준면에서 전체 Tx 품질
LNA와 수신기잡음, 이득, 블로커, 최대 입력, 회복캐스케이드 감도와 디센스
필터/듀플렉서손실, 억압, 지연, 전력, 격리, 드리프트실제 Tx/Rx 상태 측정
변환기와 소스RF/LO/IF, 이미지, 스퍼, 위상, 세틀링전체 튜닝과 캐리어 조합
안테나와 연결이득, 패턴, 편파, VSWR, 손실, 환경전도 값과 EIRP 일치

부품에서 설치 링크까지 검증한다

  1. 서비스, 경로와 기준 승인
  2. 양방향 기준면 작성
  3. 공칭과 최악 버짓 완성
  4. 단계별 한계 배분
  5. 교정과 불확도로 측정
  6. 블로커와 과도로 통합 시험
  7. 현장 조정과 상태 기록
  8. 필드 값을 버짓과 상관

통신 RF 규격의 일반적인 실패

  • 자유공간만으로 가용도를 판단
  • 파형 품질 없이 P1dB를 출력으로 사용
  • 대역·잡음·복조 없이 감도를 계산
  • 급전선·레이돔·편파·조준 손실 누락
  • 서로 다른 불확도를 한 마진에 숨김
  • 정적 상태만 격리 측정
  • 동시 캐리어를 개별 시험
  • 전도 시험과 설치 EIRP를 연결하지 않음

RFQ에 필요한 최소 정보

  • 양 끝, 방향, 구성, 거리, 안테나 높이, 환경
  • 주파수, 대역폭, 동시 캐리어, 튜닝
  • 파형, 변조, 품질 목표, 듀플렉스 타이밍
  • 가용도와 승인 전파 방법
  • 출력, EIRP, 안테나, 급전선, 편파
  • 감도, 잡음지수, 블로커, 최대 입력
  • EVM, ACLR, 마스크, 고조파, 스퍼, LO 누설
  • 격리, 전환, 회복, 공존, 보호
  • 전원, 제어, 냉각, 장착, 환경
  • 기준면, 교정, 불확도, 인수, 데이터

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