宽带短波环形天线项目设计方案.doc

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时间:2018-07-30

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1、宽带短波环形天线项目设计方案第一章课题研究的背景及意义1.1宽带短波环形天线的研究背景近几十年来,科学技术的飞速发展和人们生活日益现代化与社会化,对电子技术的应用提出了更高的要求。例如电视、广播、通信等业务,不仅要求高质量地传输语言、文字、图像、数据等信息,而且还要求设备宽带化、共用化。因此,与无线电设备发展趋势相适应,宽频带天线的研究也日益活跃,成为天线学科研究领域中的一个重要分支。在现代通信技术中,为了实现保密通信,消除干扰,将广泛应用多频段、多功能电台和宽带跳频电台,跳频速率越来越高,跳频范围也越来越宽。原有的窄带天线已无法满足要求,即使可调谐天线也无法满足快速的跳频速率。同时,在移动

2、平台,狭小的空间内若密布多副天线,相互之间的干扰较为严重,影响通信质量,这也要求研制的天线能覆盖很宽的频段,有的甚至达到十几个倍频以上,使多个电台共用一副天线来减少天线数量,并且要求天线效率高,损耗小,能承受较大的发射功率等特点,从而保证通信质量。在这种背景下,天线的宽带化和小型化就成为天线研究中的一个重要课题,特别是工作在短波波段上的天线,由于工作频率低,天线的工作波长都比较长,天线的物理尺寸都比较小,而且采用环形集总加载的方法是比较方便和容易实现的,从而研发性能优良的宽带短波环形天线成为工程实现中亟待解决关键技术。1.2课题研究的意义1.2.1短波通信47短波通信是历史最为久远的无线电通

3、信。它是战略通信网的重要组成部分。短波通信设备简单、机动灵活、成本低廉,可用较小的发射功率直接进行远距离通信。所以,在很长一段时期中,一直是重要的通信手段,特别是实现远距离通信的主要手段。由于卫星通信的出现和发展,使短波通信受到了较长时间的冷落。和卫星通信比较,短波信道是随机参量信道,稳定性和可靠性差,通信速率低。人们以为短波通信会被卫星通信取代。由此造成对短波通信投资的急剧减少和科研的削弱。连美军1976年制定的综合战术通信计划中,仅把短波通信列为补充和备用手段。由于短波通信技术的进步,其可靠性、稳定性、通信质量与通信速率提高到新的水平。与卫星通信及有线通信相比,短波通信介质的电离层不易遭

4、受人为破坏。短波通信被重新确定了其重要的位置。美国重新把短波信道作为战略的和战术主干线和二级线路。在我国短波通信网是战略通信网之一。是战时作战指挥通信中的“杀手锏”之一,是和平时期防暴乱、抢险救灾的应急通信手段。短波通信有时甚至是唯一的通信手段。短波通信愈来愈受到重视。1、短波传播方式短波的基本传播途径有两种:地波(表面波)传播和天波传播。天波传播是短波通信的主要传输方式。(1)地波传播沿大地与空气的分界面传播的电波,叫地面波或表面波,简称地波。其传播途径主要取决于地面的电特性。地波在传播过程中,由于部份能量被大地吸收,很快减弱,波长越短,减弱越快,因而传播距离不远。但地波不受气候影响,可靠

5、性高。通常,超长波、长波、中波无线电通信,利用地波传播。(2)天波传播 天波是指由天线向高空辐射的电磁波受到天空电离层反射或折射后返回地面的无线电波。天波是短波的主要传播途径。短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以多次反射,因而传播距离很远(可上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。但天波传播的最大弱点是信号很不稳定的,处理不好会影响通信效果。随着无线电通信新技术的不断涌现,天波传播弱点对短波通信的影响,正在逐步被克服。2、短波通信盲区上面已介绍了地波和天波两种传播方式。47一般来说,地波的传播距离可达2030公里,而天波从电离层第一次反射落地(第一跳)到发射点的最

6、短距离约为80100公里,从而20到100公里之间这一段,地波和天波都够不到,形成了短波通信的“寂静区”,也称为盲区。盲区内的通信大多是比较困难的。图1.1短波天波通信跳跃距离与通信盲区示意图如图1.1所示,跳跃区:发射站与无线电波首次由电离层返回地面的地点之间的距离。盲区:在天波跳跃区内和地波传播极限之间有一段距离,短波信号经过电离层折射越过了此区,信号无法到达该区域,这段距离就是我们常说的短波通信盲区。1.2.2短波天线短波通信的方式和特点决定了短波通信天线的特殊性。(1)需克服短波通信的“盲区”解决通信盲区常用的方法:一是加大电台功率以延长地波传播距离;二是常用的有效方法就是选用高仰角

7、天线,也称“高射天线”或“喷泉天线”,缩短天波第一跳落地的距离。目前解决该盲区问题的最实用而且性能优良的的方法是对这一区域的通信采用近垂直入射天波(NVIS,NearVerticalIncidenceSKYwave)通信方式。短波“近垂直入射天波”通信指:短波传播信号接近于垂直辐射,由电离层返回地面的短波信号正好可以覆盖整个跳跃区(见图示1.2)。47图1.2近垂直入射天波传播特点示意图NVIS技术是试图在地

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