周波数範囲 | 8.0~12.0GHz |
|---|---|
波長範囲 | 3.75~2.5センチ |
関連バンド |
Xバンドは、電磁スペクトルのマイクロ波無線領域の周波数帯域の指定です。通信工学などでは、Xバンドの 周波数範囲は、約7.0〜11.2GHzに無期限に設定されます。[要出典]レーダー工学では、周波数範囲は電気電子技術者協会(IEEE)によって8.0〜12.0GHzに指定されています。Xバンドは、レーダー、衛星通信、ワイヤレスコンピュータネットワークに使用されます。
レーダー

Xバンドは、連続波、パルス、単偏波、二重偏波、合成開口レーダー、フェーズドアレイなどのレーダーアプリケーションに使用されます。Xバンドレーダー周波数サブバンドは、気象監視、航空交通管制、海上船舶交通管制、防衛追跡、法執行機関の車両速度検出など、民間、軍事、政府機関で使用されています。[1] [2]
Xバンドは現代のレーダーでよく使われています。Xバンドの波長は短いため、高解像度の 画像レーダーから高解像度の画像が得られ、ターゲットの識別や判別に利用できます。Xバンド気象レーダーは短距離観測に大きな可能性を秘めていますが、雨天時の信号強度の低下(減衰)により長距離での使用が制限されます。[3]
地上通信とネットワーク
Xバンド10.15〜10.7GHzセグメントは、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、デンマーク、ウクライナ、スペイン、アイルランドなど多くの国で地上ブロードバンドに使用されています。 [4] Alvarion、CBNL、CableFree、Ogierはそれぞれ独自のエアリンクを備えていますが、このためのシステムを作成しています。 ケーブルインターネットを顧客に提供するために使用される標準であるDOCSIS(データオーバーケーブルサービスインターフェイス仕様)は、一部のXバンド周波数を使用します。家庭/ビジネスCPEには、通常のケーブルモデムに接続する電源アダプタ付きの単一の同軸ケーブルがあります。局部発振器は通常9750MHzで、 Kuバンド衛星テレビLNBと同じです。ブロードバンドなどの双方向アプリケーションでは、通常、350MHzのTXオフセットが使用されます。
宇宙通信
科学研究のための宇宙通信

X バンドのごく一部は、国際電気通信連合(ITU) によって深宇宙通信専用に割り当てられています。この割り当ての主なユーザーは、アメリカのNASA 深宇宙ネットワーク(DSN) です。DSN 施設は、カリフォルニア州ゴールドストーン(モハーベ砂漠)、オーストラリアのキャンベラ近郊、スペインのマドリード近郊 にあり、地球の自転に関係なく、地球から太陽系のほぼすべての地点への継続的な通信を提供しています。 (DSN ステーションは、より古く低いS バンドの深宇宙無線通信割り当てを使用することもできます。また、 K バンドなどのより高い周波数も、多かれ少なかれ実験的に使用できます。)
Xバンド通信を採用した著名な深宇宙探査プログラムには、バイキング火星着陸船、木星、土星、さらにその先へのボイジャー計画、ガリレオ木星探査機、冥王星とカイパーベルトへのニューホライズンズ計画、キュリオシティ探査車、カッシーニ・ホイヘンス土星探査機などがある。[5]
X バンド通信の重要な用途は、2 機のバイキング計画着陸船によってもたらされました。地球から見て、火星が太陽の近くまたは太陽の背後を通過するとき、バイキング着陸船は 2 つの連続波キャリアを同時に送信します。1 つは S バンド、もう 1 つは X バンドで、地球の方向に送信され、DSN地上局によって受信されます。2 つの異なる周波数で同時に測定を行うことにより、理論物理学者は結果のデータを使用して、アルバート アインシュタインの一般相対性理論の数学的予測を検証することができました。これらの結果は、一般相対性理論の最も優れた確認の一部です。[引用が必要]
ヨーロッパの新しい二重火星探査ミッションExoMars では、 LaRa 装置で X バンド通信を使用して火星の内部構造を調査し、表面プラットフォームと地球間の双方向ドップラー周波数シフトを監視することで火星の自転と方向を正確に測定します。また、極冠から大気圏への氷の移動など、質量の再分配による角運動量の変化も検出します。[引用が必要]
XバンドNATO周波数要件
民間使用のための無線周波数を割り当てる国際機関である国際電気通信連合(ITU)は、軍事無線通信用の周波数帯を割り当てる権限を持っていない。これは、 Xバンド軍事通信衛星に関しても同様である。しかし、例えば固定衛星サービスや移動衛星サービスのための軍事無線スペクトル要件を満たすために、NATO諸国はNATO共同民間/軍事周波数協定(NJFA)を交渉した。 [6]
アマチュア無線
国際電気通信連合の無線通信規則では、10.000~10.500GHzの周波数範囲でのアマチュア無線の運用が認められており、 [7]アマチュア衛星の運用は10.450~10.500GHzの範囲で認められている。これはアマチュア無線では3センチメートル帯、 AMSATではXバンドと呼ばれている。
その他の用途
動作検知器では10.525GHzがよく使用されます。[8]信号機横断検知器 には10.4GHzが提案されています。アイルランドのComregは交通センサーにSRDとして10.450GHzを割り当てています。[9]
多くの電子常磁性共鳴(EPR) 分光計は 9.8 GHz 付近で動作します。
粒子加速器はXバンドRF源によって駆動される。周波数は11.9942GHz(欧州)または11.424GHz(米国)に標準化されており、[10] [11]これはCバンドの第2高調波、 Sバンドの第4高調波である。欧州のXバンド周波数はコンパクトリニアコライダー(CLIC)に使用されている。
参照
参考文献
- ^ 「レーダーバンド」www.everythingweather.com。
- ^ 「SバンドおよびXバンドレーダーとは何か、そして現在どのように使用されているか?」Leonardo.com . Leonardo DRS . 2022年12月19日. 2024年7月3日閲覧。
- ^ Matrosov, S. Y., Kennedy, P. C. and Cifelli, R., 2014.「雨天時のXバンドレーダー信号減衰特性と微分位相の関係に関する実験的推定」大気海洋技術ジャーナル、31(11)、pp. 2442–2450。
- ^ 「ブロードバンドワイヤレス」 。 2020年5月5日閲覧。
- ^ 「ラジオサイエンスサブシステム(RSS)」NASAサイエンス太陽系探査。 2022年8月23日閲覧。
- ^ 「NATO共同民間/軍事周波数協定(NJFA)」(PDF) 。 2016年3月4日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2016年1月8日閲覧。
- ^ 「VHFハンドブック IARU地域1 (2006)、50ページ」(PDF)。2009年2月5日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「10GHz 広帯域トランシーバー」www.g3pho.free-online.co.uk。
- ^ 「Radio Spectrum」。2012年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年6月1日閲覧。
- ^ F. Peauger、A. Hamdi、S. Curt、S. Doebert、G. McMonagle、G. Rossat、KM Schirm、I. Syratchev、L. Timeo、S. Kuzikhov、AA Vikharev、A. Haase、D. Sprehn 、A. Jensen、EN Jongewaard、CD Nantista、A. Vlieks: 12 GHz RF 電源 Eクリックスタディ用
- ^ 「Sバンド、Cバンド、XバンドRF線形加速器ベースのXFELの性能比較」(PDF) 。 2023年9月10日閲覧。
外部リンク
- 米国の周波数割り当て
- 10GHz 広帯域トランシーバー
