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MI Technologies Products
Antenna Test
アンテナの特性を計測する場合、ファーフィールド(遠方界)領域での計測が一般的ですが、送信アンテナと被計測アンテナ(受信側)の距離を十分に大きく確保する必要があります。しかし、実際には計測に十分な距離を確保することが難しく、また、屋外での計測の場合、屋外に出すことが適さない特殊なアンテナ、さらに、雨、風などの天候の影響や電波環境や法令上の問題があります。
このような理由から、従来のファーフィールドレンジ計測に加え、コンパクトレンジ計測およびニアフィールド計測も多く用いられるようになりました。
これらの3種類の計測方法は、それぞれの長所、短所を持っており、うまく使い分けることにより効率の良い計測が可能です。
アンテナ計測でMI Technologies社は先進の技術を提供いたします。
遠方界(ファーフィールド)アンテナ計測
送信アンテナに対し十分大きな距離に被計測アンテナを置き、近似的な平面波を被計測アンテナに入射させて計測する方法です。
平面波を得るには送受信間の距離を十分大きく確保する必要がありますが被計測アンテナの特性、最低送受信間距離と空間損失を加味して決定します。
平面波を得るには送受信間の距離を十分大きく確保する必要がありますが被計測アンテナの特性、最低送受信間距離と空間損失を加味して決定します。
コンパクトレンジ遠方界(ファーフィールド)アンテナ計測
コンパクトレンジリフレクタによって作り出される平面波を利用して被計測アンテナを計測します。
リフレクタを用いない通常のファーフィールド計測の最低送受信間距離を考慮する必要がありません。
リフレクタを用いない通常のファーフィールド計測の最低送受信間距離を考慮する必要がありません。
コンパクトレンジレーダ反射断面積(RCS)計測
レドーム・アンテナ計測
近傍界(ニアフィールド)計測
被計測アンテナのごく近傍(5λ程度)の電界をプローブでピックアップして、それをもとに計算により遠方界データを求めます。
アレーアンテナにおける故障素子の探求やリフレクタアンテナにおける鏡面変形の診断も可能で、プローブの走査方式には平面走査、円筒形走査、球形走査の3つの方式があり、アンテナのビーム形状およびパターン計測範囲などにより使い分けられます。
本計測方法では、必要とされるスキャンエリア内の振幅と位相情報を取得するために計測時間内における温度変化や、λ/100程度の平面度の管理が要求されます。
アレーアンテナにおける故障素子の探求やリフレクタアンテナにおける鏡面変形の診断も可能で、プローブの走査方式には平面走査、円筒形走査、球形走査の3つの方式があり、アンテナのビーム形状およびパターン計測範囲などにより使い分けられます。
本計測方法では、必要とされるスキャンエリア内の振幅と位相情報を取得するために計測時間内における温度変化や、λ/100程度の平面度の管理が要求されます。
平面近傍界計測
逆T型で構成されたスキャナは、ビーム幅の狭いアンテナや平面アンテナ、フェーズドアレイアンテナの計測に最適な擬似平面を作りだしニアフィールドの計測を行います。
円筒形近傍界計測
Y軸もしくはX軸1軸で構成されたスキャナの前面に、アジマスポジショナを置きファンビームのアンテナやフロント/バック比の計測に最適な円筒形を構成します。
球形近傍界計測
アジマスポジショナとロール軸ポジショナ、もしくはアジマスポジショナとアーチ状のスキャナによって無指向性のアンテナの計測に最適な球形を構成します。
テレマティックス用球形近傍界計測
テレマティックス用アンテナを取り付けた自動車をターンテーブルに乗せ、ガントリもしくはアーチにより天頂(ゼニス)を中心に半球面を構成し近傍界を含め、準遠方界、準近傍界、遠方界特性を計測します。

