地球局アンテナの調達サイクルの遅れが、メーカー側の対応の遅れによって引き起こされることはほとんどありません。多くの場合、根本的な原因は、最初の連絡時点で提出された要件情報が不完全であることです。未確認の周波数帯域、未指定の偏波タイプ、またはあいまいな送信電力値 - これらのギャップのいずれかが原因で、エンジニアリング チームは構成フェーズ中に繰り返しの明確化を余儀なくされる可能性があります。不一致が設置および試運転中にのみ発見される場合、変更を加えるコストは、事前に要件を調整するために必要な労力よりも大幅に高くなる傾向があります。以下の 6 つの項目は、エンジニアリング チームが問い合わせを処理する際に必要とする中心的な入力を表しています。5.3m地球局アンテナおよび関連製品。最初の問い合わせの前に完全な情報を提供すると、やり取りのやり取りが減り、プロセスがより迅速に提案の検討段階に進むことができます。--
要件 1: 対象周波数帯域と動作周波数範囲
周波数帯域は、あらゆる構成決定の基礎となります。 C- バンドと Ku- バンドは、異なる動作周波数範囲とフィード インターフェース仕様に対応しているため、構成作業を開始する前にターゲット バンドを確認する必要があります。 SATA の 5.3m 地球局アンテナは、C- バンドで 45.1 dBi、Ku- バンドで 54.5 dBi のミッドバンド受信ゲインを実現します。-
調達側には 2 つの情報が必要です。周波数帯域 (C- バンドと Ku- バンド)、および受信と送信の両方の特定の動作周波数範囲です。 5.3m の地球局アンテナは、C- バンドを 3.4 ~ 4.2 GHz で受信し、5.85 ~ 6.725 GHz で送信し、Ku- バンドは 10.95 ~ 12.75 GHz で受信し、13.75 ~ 14.5 GHz で送信します。帯域が確認されたら、対応するフィード インターフェイスの仕様を特定できます。C-Band は CPR-229G および CPR-137G フランジを使用しますが、Ku-Band は送信ポートと受信ポートの両方に WR-75 導波管インターフェイスを使用します。 C バンド インターフェイスの正確なポートと機能の割り当ては、その後の導波路ルーティングとパワー アンプ接続設計に影響するため、問い合わせ段階で当社のエンジニアリング チームに直接確認することをお勧めします。
要件2: 偏波タイプ
給電インターフェース以外に、偏波タイプは衛星通信リンクの偏波構成に直接影響するため、調達段階で確認する必要があるもう 1 つのパラメータです。 5.3m 地球局アンテナは、C- バンドの直線偏波と円偏波の両方をサポートします。 Ku- バンドの場合、製品仕様には直線偏波が記載されています。プロジェクトで Ku- バンドの円偏波が必要な場合は、エンジニアリング チームがカスタマイズされた構成の実現可能性を評価できるように、調査段階で明示的に提起する必要があります。
C- バンドの円偏波構成の場合、軸比の数値はリンク バジェットの計算と偏波性能評価の参照パラメータとして利用できます。受信軸比は 1.30/1.06、送信軸比は 1.09/1.06 です。これらの値は通常、円偏波リンク バジェットを実行するときに偏波損失の数値に変換されます。 5.3m の地球局アンテナは、軸上交差偏波弁別 (XPD) 35 dB を指定しており、1 dB ビーム幅全体の XPD は 33 dB に維持されます。{7}}どちらの数値も、周波数再利用リンク設計における同一チャネル干渉評価の参照入力として機能します。-
要件 3: 供給ポートの数
フィード ポート数は、調達段階で固定する必要があるもう 1 つの構成パラメータです。 5.3m 地球局アンテナは、2- ポート、3 ポート、および 4 ポート構成で利用できます。ポート数は、フィード アセンブリの物理的寸法とフィード ネットワーク全体のレイアウトに影響を与えます。調達チームは、エンジニアリング チームがプロジェクトに適切なフィード構成を評価できるように、現在必要な RF 信号パスの数と、将来のマルチキャリア拡張または冗長リンク アクセスが予想されるかどうかの両方を指定することをお勧めします。
地球局アンテナの大量調達を伴うプロジェクトの場合、一貫したポート仕様について事前に合意しておくと、後の段階でのスペアパーツの管理と構成管理も簡素化されます。
要件 4: 送信電力要件
送信電力は、エンジニアリング チームにとって、フィード熱管理ソリューションと Tx{0}} から Rx への絶縁構造を設計する際に重要な入力要素です。- 5.3mの地球局アンテナは、C-帯域で5 kW、Ku-帯域で2 kWの送信電力能力を備えています。フィード挿入損失は、C- バンドでは 0.2 dB、Ku- バンドでは 0.25 dB です。問い合わせ段階では、調達チームは、エンジニアリング チームが完全なシステム評価を実行できるように、公称値だけではなく、高出力増幅器 (HPA) の定格出力電力と実際の動作電力の両方を提供することをお勧めします。{14}}
Tx{0}}から-Rx への分離は、高出力送信システム設計に関連するもう 1 つのパラメータです。- SATA の 5.3m 地球局アンテナは、C- 帯域で 90 dB、Ku- 帯域で 85 dB の分離を指定します。送信電力レベルと絶縁マージンの関係によって、受信チェーンに漏れる送信ノイズの絶対レベルが決まります。これは、高電力構成では事前計算が必要となるリスク要因です。{10}{11}}実際の HPA 構成とアプリケーション シナリオを送信電力の数値とともに提供することで、エンジニアリング チームはシステム評価に必要な入力の完全なセットを得ることができます。
要件 5: ポインティング要件
駆動モードの選択は、対象衛星、設置場所の条件、動作プロファイルなど、アンテナが実際にどのように使用されるかによって異なります。 5.3m 地球局アンテナは電動ドライブで使用できます。アンテナが単一の固定軌道位置に向けられるアプリケーションの場合、プロジェクトに定期的な再ポイントや頻繁な調整が含まれる場合は、代わりに電動駆動構成を検討できます。
調達チームは、ターゲット衛星の位置が固定されているかどうか、再ポイントが必要な場合は、予想される調整頻度とポイント応答時間の要件についてアドバイスする必要があります。この情報は、エンジニアリング チームが適切なドライブ システム仕様を決定するのに役立ちます。特定の AZ-EL の調整とロックの配置は、最終的な製品構成とエンジニアリング設計の文書と照らし合わせて確認する必要があります。
要件 6: 設置場所の条件と開口部の計画
現場情報は、エンジニアリング チームが構造設計を完了するために不可欠な情報です。 5.3m 地球局アンテナは、鋼構造の台座マウントを使用しています。基礎の構造計算には、アンテナ開口、局所設計風荷重、基礎支持力などのサイト固有のデータが必要です。-調査段階でこれらのパラメータを提供すると、エンジニアリング チームは必要な基礎と設置の評価を遅滞なく実行できます。
開口部側では、SATA の製品範囲は 5.3 m の地球局アンテナを超え、2.4 m から 13 m までのサイズをカバーしています。 13 m を超えるアンテナは、お客様の要件に応じて設計および製造できます。プロジェクトに将来の容量拡張や開口部サイズの変更が含まれる場合は、エンジニアリング チームが最初から敷地レイアウトや基礎設計にこれらを考慮できるように、最初の連絡段階で目標開口部と長期計画の要件を伝えることをお勧めします。{6}}
カスタマイズ構成に関するお問い合わせ
上記の 6 つの要件は、地球局アンテナの調達と技術的な議論のための主要な構成入力をカバーしています。 Ku-バンドの円偏波、13 mを超える開口、または特定のマルチ-給電の組み合わせ-など、標準パラメータ範囲-外の要件を持つプロジェクトの場合、望ましい結果だけでなく、最初の接触段階で技術的制約の完全な説明を提供することで、より効率的なエンジニアリング評価が可能になります。
SATA は、エンジニアリング設計、設置、試運転、メンテナンス、オペレーターのトレーニングをカバーするエンドツーエンドの技術サービスを提供します。-- 5.3m 地球局アンテナの構成評価を完了するためのスケジュールは、最初に提出されたプロジェクト要件の完全性に直接依存します。 C-バンドの高出力-送信シナリオでの Tx- から -}Rx への分離評価に関するお問い合わせ、または Ku- バンドの偏波タイプがまだ最終決定されていないプロジェクトについては、調達チームが構成の評価と技術的な推奨事項を得るために、現在のパラメータ リストを当社のエンジニアリング チームに直接提出することを歓迎します。info@satgroundapplication.com.
