信息与电子工程第5卷
应用上述程序设计某天线场斜坡天线,只要输入将要通信的2个台站的经纬度、工作波长、地面斜坡度数,2s内就能算出口和6两点的通信距离、通信仰角、天线在平地的架设高度、斜坡上的架设高度、口点对6点的方位角和6点对口点的方位角。
计算速度较快,而且程序采用双精度计算,精确度高,也避免了操作错误。
应用该程序设计计算了多个斜坡短波天线场。
在某短波天线场,应用150的斜坡,水平地面的天线架高从25m降为15m;在电磁波经一次空中电离层反射的短波单跳通信p1的短波天线场。
应用300的斜坡,水平地面的天线架高从65m降至15.5m,而架设15m高天线铁塔的费用不到65m天线铁塔价格的百分之一。
架设65m高的短波天线是非常困难的。
虽然可以采用电磁波经电离层反射到地面,由地面反射向空中,再由电离层第二次反射到对方无线电台站的双跳通信或多跳通信”1的办法,以增大通信仰角,降低天线高度,但是增加了电波空中电离层和地面反射次数,使电波能量衰减加大和传输距离增加,对同样的电渡强度.则要求增加发射机功率,但这样会增加发射设备成本,降低了无线电短波通信的隐蔽性。
4结论
应用面对通信方向的短波天线场斜坡新技术,可降低天线架设高度,节省人力、物力和经费.增加了无线电短波通信的隐蔽性,获得了经济效益和军事效益。
应用cAD技术,可提高短波天线场的设计计算速度和精度,缩短设计时间。
需要说明是,最大降低短波天线的高度发生在式(14)时:
芦=(90。
一A),2(14)可看出,斜坡必须小于45。
面实际设计中,斜坡最好不大于300。
坡度大了,施工困难增加了。
倒如:天线工作波长为32m,在平地通信仰角△为100时,由式(6)可知天线需架高46.07m.同样的通信距离,利用150斜坡,天线需架高19.6m;斜坡为30。
时。
天线需架高14.37m。
由式(14)可知,理论上,最好的斜坡角度是40。
,此时天线需架高13.6m。
如果坡度大于40。
,则天线高度会增加。
如坡度为450时,则天线需架高13.8m,天线架设更困难。
坡度为40。
的天线比坡度为30。
的天线,在高度上降低得不多。
但施工难度却大得多。
因此选择斜坡,不一定是最大降低天线高度的度数,还要考虑施工难度,根据实际地形情况决定。
参考文献:
【l】谢处方,邱文杰.天线原理与设计【M1.西安:西北电讯工程学院出版社,1985.
【21王汴梁,邱安,肖功富。
等.电波传播与通信天线【M】.北京:解放军出版社,1985.
【3】林昌禄,陈海,吴为公.近代天线设计【M】.北京:人民邮电出版社,1987.
【4】刘其中,宫德明,粱昌洪.天线的计算机辅助设计基础【M】.西安:西北电讯工程学院出版社.1985
【5】全国无线电管理委员会办公室.短波场强计算『z1.1981.
£6】谢处方.电渡与天线(第二版)【M】.北京:人民邮电出版社,1964.
作者简介
陈文汉(1945一),男,重庆市人,高级工程师,1969年毕业于哈尔滨军事工程学院导弹工程系无线电遥控遥测专业,曾多次荣获军队科技进步奖。
中国电子学会、中国通信学会高级会员。
研究方向:通信、雷达及电子对抗.E。
m8j】:ewn9876@163,com.
赖富林(1973一),男,成都市人,工程师。
1996年国防科技大学自动控制系自动控制专业毕业。
2006年解放军理工大学指挥自动化学院计算机网络专业毕业,获=顶士学位.曾两次荣获军队科技进步一等奖,研究方向:通信及计算机技术.
王沛(1970一),女,成都市人,工程师,2000年毕业于武汉通信指挥学院通信指挥专业,研究
方向:通信及计算机技术.。