アンテナ妨害防止技術と受動マイクロ波部品の応用

アンテナ妨害防止技術とは、アンテナ信号の送受信に対する外部電磁干渉(EMI)の影響を抑制または排除し、通信システムの安定性と信頼性を確保するために設計された一連の技術を指します。中核となる原理には、周波数領域処理(例:周波数ホッピング、スペクトラム拡散)、空間処理(例:ビームフォーミング)、回路設計最適化(例:インピーダンス整合)が含まれます。以下は、これらの技術の詳細な分類と応用です。

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I. アンテナ妨害防止技術

1. 周波数領域妨害防止技術

周波数ホッピング(FHSS):‌ 軍事通信や GPS システムで一般的に使用される干渉帯域を回避するために、動作周波数を高速に(たとえば、1 秒あたり数千回)切り替えます。

スペクトラム拡散(DSSS/FHSS):疑似ランダムコードを使用して信号帯域幅を拡張し、電力スペクトル密度を低減し、干渉耐性を向上させます。

2. 空間妨害防止技術

スマートアンテナ(アダプティブビームフォーミング):‌ 干渉方向にヌルを形成しながら、目的の信号の受信を強化します‌45。たとえば、妨害電波対策GPSアンテナは、多周波数受信とビームフォーミングを通じて測位の安定性を向上させます‌。

偏光フィルタリング:‌ 偏波の違いを利用して干渉を抑制します。レーダーや衛星通信で広く使用されています。

3.回路レベルの妨害電波対策技術

低インピーダンス設計:‌ ほぼゼロオームのインピーダンスを利用して超狭チャネルを作成し、外部の無線干渉を除去します。

妨害防止コンポーネント(例:Radisol):‌ 近接したアンテナ間の結合干渉を抑制し、放射効率を向上させます。

II. 受動マイクロ波部品の応用

受動マイクロ波コンポーネント(4~86 GHz 範囲で動作)は、次のようなアンテナ妨害防止システムで重要な役割を果たします。

アイソレータとサーキュレータ

アイソレータは RF エネルギーの反射を防ぎ、送信機を保護します。サーキュレータは信号の方向性を確保し、トランシーバー共有アンテナ システムでよく使用されます。

フィルタリングコンポーネント

バンドパス/バンドストップ フィルターは、妨害電波対策 GPS アンテナのスマート フィルターなどの帯域外干渉を除去します。‌3

III. 典型的なアプリケーションシナリオ

軍事用途:ミサイル搭載レーダーは、周波数ホッピング、偏波処理、MIMO技術を組み合わせて複雑な妨害に対抗します。

民間通信:マイクロ波/ミリ波受動部品は、5G/6Gシステムでの高ダイナミックレンジ信号伝送を可能にします。

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投稿日時: 2025年7月29日