周波数範囲
4G/LTE システム: 2300 ~ 2700 MHz アンテナ (例: GL-DY2327V9014 ) により、下位互換性とコスト効率の高いアップグレードが保証されます。
5G NR 導入: 3300 ~ 3800 MHz アンテナ (例: GL-DY3338V9016 ) は 3GPP n78/n77 帯域と一致し、スループットの向上と低遅延を実現します。
ゲイン (dBi)
14 ~ 16 dBi : ゲインの高いアンテナはエネルギーを狭いビームに集中させ、長距離バックホールまたは田舎のまばらなカバレッジの EIRP (実効等方性放射電力) を向上させます。
トレードオフ: ゲインが増加すると垂直ビーム幅が減少するため (例: 7.5° 対 15°)、セクター化されたネットワークの正確な位置合わせが必要になります。
分極
垂直偏波: ハンドヘルド デバイスとの互換性と地面反射損失の低減により、セルラー システムを支配します。交差偏波設計は標準セクター アンテナではまれですが、MIMO 構成では重要です。
VSWR(電圧定在波比)
≤1.5 : 反射電力 (損失 4% 未満) を最小限に抑え、効率的な RF エネルギー伝送を確保するための業界ベンチマーク。値が 2.0 を超えると、SNR とスループットが低下します。
ビーム幅の最適化
水平 (90°) : トライセクター基地局の 120° セクター化に最適です。
垂直 (7.5° ~ 30°) : 狭いビーム (7.5° など) は長距離のポイントツーマルチポイント リンクに適しています。幅の広いビーム (15° ~ 30°) は、屋内への浸透や都市部の密集したマイクロセルを強化します。
レドームの構造
UPVC (非可塑化 PVC) : 誘電安定性 (εᵣ ≈ 2.9 ~ 3.4)、耐紫外線性、および -40 °C から +65 °C までの動作復元力により選択されます。 ABSよりも耐加水分解性に優れます。
IP67 準拠: 屋外のミリ波およびサブ 6 GHz の展開において、塵や水の侵入を確実に保護します。
構造の完全性
アルミニウム合金フレーム: EMI シールドと機械的剛性を提供し、最大 60 m/s (216 km/h) の風荷重に耐えます。
耐食性ファスナー: ステンレス鋼のブラケットは、沿岸環境や工業環境での電気腐食を防止します。
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