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      ELF天線設(shè)計(jì)及應(yīng)用,天線長度與波長關(guān)系研究

      作者:佚名    文章來源:本站原創(chuàng)    點(diǎn)擊數(shù):    更新時(shí)間:2018/10/2

      天線(antenna)是一種變換器,它把傳輸線上傳播的導(dǎo)行波,變換成在無界媒介(通常是自由空間)中傳播的電磁波,或者進(jìn)行相反的變換。在無線電設(shè)備中用來發(fā)射或接收電磁波的部件。無線電通信、廣播、電視、雷達(dá)、導(dǎo)航、電子對抗、遙感、射電天文等工程系統(tǒng),凡是利用電磁波來傳遞信息的,都依靠天線來進(jìn)行工作。此外,在用電磁波傳送能量方面,非信號的能量輻射也需要天線。一般天線都具有可逆性,即同一副天線既可用作發(fā)射天線,也可用作接收天線。同一天線作為發(fā)射或接收的基本特性參數(shù)是相同的。這就是天線的互易定理。

      為了解決超長波通信系統(tǒng)傳輸速率低和弱信號接收困難這些固有的難點(diǎn),主要從兩個(gè)方面入手:(1)精心設(shè)計(jì)和架設(shè)天線,通過合理的天線架設(shè),提高天線的發(fā)射效率;(2)研究設(shè)計(jì)新型的適合超長波通信特點(diǎn)的調(diào)制編碼制度,目的是在低信噪比條件下大幅度提高傳輸效率。本文主要研究了設(shè)計(jì)和架設(shè)天線的新思路,并且通過試驗(yàn)驗(yàn)證得到了可喜的結(jié)果。

      1 超長波天線設(shè)計(jì)現(xiàn)狀

      在無線電通信領(lǐng)域中,要構(gòu)成有效的發(fā)射系統(tǒng),就應(yīng)該使發(fā)信系統(tǒng)的天線長度接近所發(fā)信號的波長。否則,發(fā)射天線就不能形成有效的電波輻射。通常情況下,極低頻天線系統(tǒng)所需資金,將占據(jù)整個(gè)極低頻發(fā)信系統(tǒng)總投資中的絕大部分,并且,維護(hù)負(fù)擔(dān)將十分繁重。

      另外,極低頻發(fā)射系統(tǒng)天線場的選址條件也十分苛刻。其發(fā)射天線場的基本選址原則是[3]:極低頻發(fā)射天線場區(qū),應(yīng)該定址在具有很低電導(dǎo)率的區(qū)域。這就是說,極低頻發(fā)信系統(tǒng)應(yīng)該建設(shè)在符合特定地質(zhì)條件的區(qū)域內(nèi)。

      2 超長波(ELF)發(fā)射天線設(shè)計(jì)

      由電磁波傳播理論可知,無線電波在不同介質(zhì)中傳播時(shí),其波長是不同的。其波長與傳播介質(zhì)的電參數(shù)密切相關(guān)。例如,無線電波在空中傳播時(shí)的波長,可以近似表示為:

      ELF天線設(shè)計(jì)及應(yīng)用

      根據(jù)公式(1)、(2),可以得出如下推斷:對于頻率為100 Hz的無線電波來說,它在空氣中的波長大約為3 000 km。但是,在海水中的波長大約只有158 m左右。由此可見,對于同樣頻率的無線電波來說,當(dāng)它在不同的介質(zhì)中傳播時(shí),其波長會有巨大的差別?梢哉f,這種極低頻對潛發(fā)信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)構(gòu)想,必定可以降低極低頻天線的建設(shè)難度及建造費(fèi)用,這對于開展我國極低頻通信系統(tǒng)的應(yīng)用研究具有十分重要的意義。

      現(xiàn)在,就從極低頻的輻射和傳播入手,對這種發(fā)射方式的輻射和傳播情況,進(jìn)行簡要的分析,以說明其可行性。

      由電磁波傳播理論可知,當(dāng)電磁波在海水中傳播時(shí),會受到衰減。其衰減量與電磁波的頻率密切相關(guān)。這種傳播衰減與頻率關(guān)系的統(tǒng)計(jì)平均值可由下式表達(dá):

      ELF天線設(shè)計(jì)及應(yīng)用

      假定電磁波在水下傳至水面的傳播距離為d(m);其總衰減量為A(dB),則有:

      ELF天線設(shè)計(jì)及應(yīng)用

      其中:頻率f的單位為Hz,傳播距離d的單位為m。

      若電磁波頻率為25 Hz,則a(f)=0.172 5 dB/m。如果在水下20 m深處架設(shè)極低頻天線,則電磁波在水下傳至水面的衰減量A=3.45 dB。假設(shè)水下極低頻系統(tǒng)向上輻射出100 kW(即80 dBm)的信號,則經(jīng)過20 m的傳播,當(dāng)它到達(dá)水面時(shí),就被衰減為76.55 dBm。當(dāng)然,這76.55 dBm的信號,不可能完全穿透水面。在它穿越水面時(shí),有相當(dāng)一部分信號能量,在海水與空氣這兩種傳播介質(zhì)的交界處被反射。而只需架設(shè)幾百米長的天線,就可到達(dá)同樣的發(fā)射效果。

      3 天線性能對比分析

      從幅射效率來看,美國現(xiàn)役ELF發(fā)信臺的發(fā)射機(jī)功率接近2 MW。但是,其實(shí)際輻射出的功率大約只有2 W~4 W。如果按照2 W計(jì)算,其輻射效率只有2 W/2 MW=10-6,即輻射損耗為60 dB。其輻射損耗如此之大,是因?yàn)槠浒l(fā)射天線的電長度遠(yuǎn)未達(dá)到ELF的有效輻射長度所致。

      當(dāng)發(fā)信天線架設(shè)于水中時(shí),只需幾百米長就可以達(dá)到ELF有效輻射的電長度。如果假設(shè)其輻射效率為50 %(輻射損耗為3 dB),加上信號傳至水面的衰減3.45 dB,水面反射損耗40 dB,就得到水下發(fā)射的總衰耗約為46.45 dB。這個(gè)衰耗遠(yuǎn)小于美國現(xiàn)役ELF發(fā)射臺(60 dB)的輻射損耗。

      從輻射4 W信號所需的ELF發(fā)射機(jī)功率來分析。假設(shè)水下天線向上輻射100 kW的信號,向上輻射信號僅占總能量的25%。這樣,天線總共要輻射出400 kW的信號。又因?yàn)橐鸭俣ㄝ椛湫蕿?0%,于是發(fā)射機(jī)功率應(yīng)為800 kW(如果取80%的輻射效率,則只需500 kW的發(fā)射機(jī))。由此可見,采用水下發(fā)射方式,只需架設(shè)數(shù)百米的天線和800 kW的發(fā)射機(jī),就可以達(dá)到美軍使用2 MW的發(fā)射機(jī)并且必須架設(shè)上百公里天線才能達(dá)到的通信效果。

      從對潛通信深度上看,美軍現(xiàn)役ELF系統(tǒng)以2 W~4 W實(shí)現(xiàn)了百米深級的對潛通信,F(xiàn)以4 W(36 dBm),可通深度100 m為基準(zhǔn),用類比方法分析水下ELF系統(tǒng)以800 kW和10 kW發(fā)射機(jī)所能達(dá)成的通信深度。

      美軍ELF系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)工作頻率為76 Hz(亦可工作于44 Hz)。由電磁波在海水中的衰減公式(3)可知,頻率越低,信號衰減就越小,若取對美方有利的頻率44 Hz,其衰減α=0.229 dB/m,則在海水中傳播100 m的衰減A=22.9 dB。由此可知,可以達(dá)成對潛通信的類比參照基準(zhǔn)應(yīng)為:

      S=36 dBm-22.9 dBm=13.1 dBm

      現(xiàn)在,就以此電平(S=13.1 dBm)為比較基準(zhǔn),分析水下發(fā)射系統(tǒng)的對潛通信深度。假設(shè)其工作頻率為:f= 25 Hz,其在海水中的衰減α=0.172 5 dB/m。

      對于800 kW(即89 dBm)的發(fā)信系統(tǒng)來說,可以向空中輻射出4 W(即:36 dBm)的信號。它可能達(dá)成的通信深度為:

      D=(36-13.1)/0.172 5=132(m)

      若發(fā)信機(jī)功率為10 kW(70 dBm),可能達(dá)成的通信深度為:

      D=[36-(89-70)-13.1]/0.172 5=22.6(m)

      在前邊的分析中,假定水下天線的輻射效率為50%(即輻射損耗3 dB)。如果水下天線的輻射效率為75%~85%,F(xiàn)取其為80%(即:輻射損耗為0.969 1 dB,取其為1 dB)。這樣,其有效信號能量就比上述分析時(shí)高出約2 dB。于是,其可達(dá)成的對潛通信深度就可增至:

      D=(2+36-19-13.1)/0.172 5=34.2(m)

      由上分析可知,采用水下發(fā)射方式來實(shí)現(xiàn)極低頻對潛通信是可能的。而且,無論是從極低頻發(fā)射的有效性上,還是從天線系統(tǒng)的規(guī)模上來講,水下發(fā)射的設(shè)計(jì)思想不僅有效,而且經(jīng)濟(jì)小巧,采用這種設(shè)計(jì)方案可以節(jié)省上億元的天線建設(shè)經(jīng)費(fèi)。如果這種系統(tǒng)得以實(shí)現(xiàn),必將提高極低頻對潛通信的通信質(zhì)量和性能,極大地促進(jìn)對潛通信指揮技術(shù)手段的進(jìn)步,進(jìn)一步增強(qiáng)對潛通信的可靠性。

      4 仿真試驗(yàn)

      經(jīng)過理論分析后,為了證明這種設(shè)想的正確性,在實(shí)際環(huán)境中進(jìn)行了功能性仿真試驗(yàn)。首先構(gòu)建了極低頻發(fā)射系統(tǒng)和接收系統(tǒng)。發(fā)射系統(tǒng)包括發(fā)射機(jī)和天線,其中發(fā)射機(jī)采用UPS電源實(shí)現(xiàn),由于設(shè)備的限制,無法進(jìn)行精確的性能試驗(yàn),只是進(jìn)行了原理驗(yàn)證試驗(yàn)。

      4.1 ELF信號發(fā)射機(jī)

      本試驗(yàn)為功能性試驗(yàn),主要是為了驗(yàn)證水下發(fā)射ELF信號的可行性,因此只需要選用一個(gè)ELF頻率進(jìn)行發(fā)射試驗(yàn)即可。這里通過改裝UPS電源電路實(shí)現(xiàn)了35 Hz的信號發(fā)射。發(fā)射原理如下:UPS電源電路其中一個(gè)重要的部分就是把直流電轉(zhuǎn)化為220 V的交流電,其默認(rèn)的交流電頻率為50 Hz。為了避開公用電力系統(tǒng)的干擾,同時(shí)也為了不影響電力系統(tǒng),不能選用50 Hz頻率進(jìn)行水下發(fā)射試驗(yàn)。因此將UPS電源電路的交流頻率進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整了決定交流頻率的可變電阻,使逆變器輸出的電流為35 Hz的準(zhǔn)正弦信號。

      4.2 ELF發(fā)射天線

      為了得到較好的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,驗(yàn)證水下信號穿透水面?zhèn)鞑サ目尚行,可以在水下布設(shè)一定長度的電纜作為簡單的超低頻水下發(fā)射天線。

      4.3 ELF接收天線

      接收天線內(nèi)部由不同寬度的鈸鏌合金條組成,橫截面基本呈圓形,外部由塑封管固定封裝,再由電感線圈纏繞在塑封管上組成接收天線體,電感線圈約為3 000匝,電感量約為20 μH。如圖1所示,電感線圈通過并接電容后,諧振頻率調(diào)整在35 Hz左右,天線接收到信號后送入放大器電路。

      ELF天線設(shè)計(jì)及應(yīng)用 

      4.4 仿真結(jié)果分析

      極低頻發(fā)射、接收系統(tǒng)構(gòu)建完成后,對其進(jìn)行了原理性試驗(yàn)。發(fā)射方式為改造1 000 W 的UPS充電電路,將輸出直接饋入做為天線的水下電纜,信號頻率為35 Hz,每隔2 s發(fā)送一次,每次持續(xù)2 s。接收方式為海上移動接收。接收到的信號通過場強(qiáng)儀采樣數(shù)據(jù)。記錄結(jié)果如圖2所示。可見,由場強(qiáng)儀的記錄結(jié)果可以很明顯地看到超低頻信號能夠成功穿透水面,并且隨著距離天線越遠(yuǎn),信號的強(qiáng)度呈下降趨勢。

      ELF天線設(shè)計(jì)及應(yīng)用,天線長度與波長關(guān)系研究 

      本文在分析了國外極低頻技術(shù)發(fā)展及極低頻發(fā)射臺建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,開拓思路,利用無線電波長在海水中的縮短規(guī)律,大膽提出極低頻水下發(fā)射的構(gòu)想,從理論上進(jìn)行了可行性分析,并構(gòu)筑試驗(yàn)平臺,驗(yàn)證了理論結(jié)果,最后給出了建設(shè)方案和一些繼續(xù)研究的方向,為我國極低頻通信技術(shù)開辟了新的研究途徑。

      Tags:天線設(shè)計(jì),天線制作  
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