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      小功率短波發(fā)射臺天饋線系統(tǒng)間干擾分析

      2018-10-18 05:21:42蘇玉忠尼瑪曲宗
      西部廣播電視 2018年18期
      關鍵詞:發(fā)射臺耦合度臺站

      蘇玉忠 尼瑪曲宗

      (作者單位:西藏自治區(qū)新聞出版廣電局032臺)

      1 研究背景

      西藏自治區(qū)多處發(fā)射臺由于地形復雜、面積狹小等場地條件限制,無法按臺站建設規(guī)范中的布局要求實施,尤其是天線間距,大部分臺站的天線間距低于規(guī)范中的50 m要求,部分臺站天線間距<30 m,導致臺區(qū)內(nèi)天線之間相互干擾和相互遮擋,造成發(fā)射臺投入使用后,發(fā)射設備效率不高,發(fā)射系統(tǒng)存在相互干擾的現(xiàn)象,導致發(fā)射系統(tǒng)功率開不足,工作狀態(tài)不穩(wěn)定,影響了發(fā)射系統(tǒng)的安全播出。為減少發(fā)射臺發(fā)射系統(tǒng)間的相互干擾,有必要以某一現(xiàn)有臺站對小功率短波發(fā)射臺的發(fā)射系統(tǒng)間的干擾進行分析為發(fā)射臺天線布局的確定原則。

      2 發(fā)射臺及發(fā)射系統(tǒng)簡介

      以某一典型發(fā)射臺A臺為例,臺區(qū)為長方形場地,長約110 m,寬約55 m。A臺有5副短波垂直極化籠形天線,設定工作頻率為5.9~21.85 MHz,兩天線間距為30~90 m不等。

      天線由三部分組成:籠形振子體、地網(wǎng)和調(diào)配箱。籠形振子體由多根振子線、振子環(huán)、橫支撐和桅桿組成。

      3 發(fā)射系統(tǒng)間干擾仿真計算

      3.1 電磁場數(shù)值計算方法介紹

      發(fā)射系統(tǒng)干擾主要來自系統(tǒng)的天線接收到其他天線的輻射場強轉(zhuǎn)化為干擾功率進入到發(fā)射機,通過電磁仿真來建立多副天線的輻射模型,能夠模擬分析出每套發(fā)射系統(tǒng)天線上耦合其他天線的發(fā)射功率。由于天線間房屋建筑的影響難以定量分析,電磁仿真分析不考慮臺內(nèi)建筑遮擋因素。

      將5副天線按照A臺的分布運用電磁仿真軟件建立仿真模型,該電磁仿真運算分析基于電磁場數(shù)值計算的GTD和矩量法。GTD法根據(jù)局部場原理,把物體分解為一些典型的幾何構形,再以這些典型的幾何結構的衍射場為基礎進行場計算。矩量法在天線分析和電磁場散射問題中應用比較廣泛,已成功用于天線和天線陣的輻射、散射問題、微帶和有耗結構分析、非均勻地球上的傳播及人體中電磁吸收等。

      3.2 建模及仿真計算結果

      建模時每副天線設置了饋電端口,該模型經(jīng)過仿真運算最終輸出每兩副天線間在發(fā)射不同頻率時的耦合度,耦合度的大小說明相互干擾程度。

      按照臺區(qū)天線位置分布,1號天線座標為A1(0,0),則其他天線相對坐標分別為 A2(40,0)、A3(40,-40)、A4(-49,-41)、A5(-67,-17),單位為m。

      經(jīng)過仿真計算,在不同頻率下,天線與天線之間的耦合度見圖1和圖2。

      圖1是1號天線和2號天線(s12/s21)之間的耦合度圖。

      圖1 1號天線和2號天線相互干擾(s12/s21)

      圖2是1號天線和3號天線(s13/s31)之間的耦合度圖。

      根據(jù)上述耦合曲線對應的數(shù)值,可計算出相應的不同頻率不同天線間的感應功率。

      經(jīng)過計算比較1號天線和2號天線間感應功率最大,具體數(shù)值如表1所示。

      計算所有天線間的感應功率結果如下:

      第一,兩發(fā)射系統(tǒng)天線間距>50 m時最大串擾功率約30 W,絕大多數(shù)頻率串擾功率<20 W。

      第二,發(fā)射天線40 m間距時,串擾功率最大值約為45 W。

      第三,發(fā)射天線30 m間距時,串擾功率最大值約50 W。

      圖2 1#天線和3#天線相互干擾(s13/s31)

      表1 1號天線和2號天線間感應功率值

      4 干擾分析

      仿真計算是各天線之間發(fā)射功率為2 kW時的各頻點的串擾功率,未考慮場區(qū)的建筑遮擋情況,不計饋線和發(fā)射機末極諧波濾波的衰減。通過仿真計算各發(fā)射系統(tǒng)天線接收到其他發(fā)射系統(tǒng)的發(fā)射功率情況,總結分析如下。

      兩系統(tǒng)的相互干擾情況與天線輻射特性、所處位置、天線間距及發(fā)射機的帶通特性有關。仿真計算分析發(fā)射頻率越低對其他系統(tǒng)干擾越大,而實際發(fā)射系統(tǒng)工作中因發(fā)射機自身的反向濾波特性,8~11 MHz對其他發(fā)射系統(tǒng)干擾最大;在低端頻率理論計算與實測數(shù)據(jù)的差異說明發(fā)射機反向帶通特性使天線耦合過來的低端頻率有一定的衰減。

      每套發(fā)射系統(tǒng)在各頻段干擾能力有一定差異,但總體上低頻發(fā)射頻率干擾能力強于高頻發(fā)射頻率的干擾能力,16 MHz以下頻段對另一發(fā)射系統(tǒng)的全頻段都有干擾,5.9~13 MHz頻率對其他發(fā)射系統(tǒng)影響較大,16 MHz以上發(fā)射頻率干擾能力弱,19 MHz以上發(fā)射頻率干擾能力可忽略不計。

      由上述分析可知,發(fā)射系統(tǒng)間相互干擾情況與天線間距直接相關,在30 m距離以下,發(fā)射系統(tǒng)將受到較大干擾,通常發(fā)射系統(tǒng)由于發(fā)射機與天線匹配不夠理想系統(tǒng)本身存在50~200 W反射,由于串擾功率的疊加,當疊加后的功率大于200 W時發(fā)射機會出現(xiàn)報警,存在安全隱患,因此,有些臺站天線間距在較近的情況下發(fā)射機不能開機。因此,在臺站建設中天線布局合理至關重要,天線間距盡可能大于30 m,如間距較小可通過優(yōu)化發(fā)射系統(tǒng)中天線與發(fā)射機的匹配,使發(fā)射機接收的總體反射功率降低。

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