无线电短波天线的倾斜地面架设新技术

合集下载

无线电短波通信的新技术新方向

无线电短波通信的新技术新方向

无线电短波通信的新技术新方向作者:杨少华邓湘平来源:《中国科技纵横》2015年第16期【摘要】无线电短波通信由于具有通信距离较长和网络工程架设简便等优点而得到人们的广泛应用,随着无线电通信业务的迅猛发展,随着现代通信技术的快速发展,海战场的通信电磁环境日趋复杂,各国舰船上各类先进的电子设备不断增多,了解和探讨无线电短波通信的新技术新方向变的更加迫切,对提高舰船无线电技术水平与战斗力有着重要的的作用。

【关键词】无线电短波通信技术方向1无线电短波通信概述短波是指频率在 3MHz~30MHz 的电磁波,实际中无线电短波通信使用的频率范围为1.5MHz~30MHz。

短波频段的电波传播有两种形式:天波传播和地波传播,由于地波传播中对于高频信号的衰落随着频率的升高而剧增,故无线电短波通信中主要以天波传播为主,地波一般只应用于近距离通信,其工作频率一般选在3MHz~5MHz之间。

地波传播信道参数基本不随时间变化,一般可视为恒参信道。

天波传播方式主要依靠电离层的反射来实现,它的传播损耗比地波小得多,可用于远距离通信,其距离可达上千公里,但此时信道受电离层变化和多径传播的严重影响而变得很不稳定,其信道参数随时间产生随机变化,故称为变参信道。

在后续文中提及的短波信道在未加特别声明时均指天波传输信道。

2无线电短波通信的新技术分析2.1新技术特点近年来,短波通信技术的发展在世界范围内获得了长足进步,出现了很多新电台、新装备和新技术。

其主要特点有:(1)短波电台。

短波电台体积变得越来越小,功能日渐强大,性能不断升级,兼容性越来越好。

实现数字化发展是短波电台的一大趋势。

(2)短波天线。

无线电短波天线以宽带、全面、突破“盲区”、高受益方向为发展趋势。

体积变小了,效率边高了。

现在社会已经退出了多款新型基站天线和车载天线。

(3)噪声消除。

在降低噪音方面应用了多种静噪、消噪方法,应用最多的是美SGC 公司研发的ADSP2 单端消噪器,可以连接在多种无线电台的接收音频放大电路中还可以制成消噪扬声器,静除信息道路中的背景噪声,提高短波电台的接收质量,趋向超短波电台的收听水平。

短波双极天线架设方法

短波双极天线架设方法

短波双极天线是一种常用于无线电通信的天线类型,通常用于接收和发送短波信号。

以下是一种常见的短波双极天线架设方法:1. 选择合适的位置:首先需要选择一个开阔、无遮挡的场地来架设天线,避免周围有高大建筑物或其他金属结构会干扰信号的传输和接收。

2. 安装支架:选择合适的支架或支撑结构来支持双极天线,确保支架稳固并能够承受天线的重量。

支架可以是立柱、杆子、墙壁或其他适当的支撑结构。

3. 连接天线和支架:将短波双极天线通过其固定底部的连接器或夹具连接到支架上,并确保连接牢固,避免天线在风力或其他外力作用下脱落或移位。

4. 调整天线方向和角度:根据通信需要和天线性能,调整天线的方向和角度。

通常来说,天线的方向应该指向通信目标,如远程广播台或其他通信设备。

5. 地线连接:短波天线的效率与其接地情况密切相关,确保天线的地线与适当的地面接地连接,以提高天线性能和信号接收质量。

6. 安全固定:最后,确保天线已经安全牢固地固定在支架上,避免在恶劣天气条件下损坏或移动。

7. 确保天线长度:短波双极天线的长度通常应该匹配所要接收的信号的频率,正确的天线长度有助于提升天线的性能和接收质量。

8. 调整天线高度:根据通信需求,需合理调整天线的高度,一般来说,天线越高,信号接收质量越好,但天线高度过高也可能增加建设成本,需要根据具体情况选择最优高度。

9. 测试和优化:将架设好的天线连接到无线电接收设备或发送设备上,进行信号测试和优化工作,以确保天线性能和信号传输质量。

需要注意的是,架设天线是一项需要耐心、注意安全、技术水平要求较高的工作,如果缺乏相应的技术知识,可以向专业人士或咨询机构寻求帮助。

同时,在进行天线架设时,还需要遵守相关规定和安全要求,避免出现有害电磁辐射和潜在安全隐患问题。

改善短波通信盲区的方法。

改善短波通信盲区的方法。

改善短波通信盲区的方法。

改善短波通信盲区的方法
一、提高天线高度:提高发射站和接收站天线的高度可以有效改善短波信号的传输距离,同时也可以增加信号的强度和清晰度。

另外,提高天线的高度也能够减少信号受环境因素的影响,如地形,气候等。

二、改善发射站:在改善传输盲区时,应首先考虑提高发射站的发射功率,优化发射频率和采用正确的极化方向,这是改善短波通信盲区的最有效的方法。

三、提高接收站的敏感度:若接收站收到的信号强度较低,则可以考虑使用更高的天线高度和更加灵敏的接收装置,从而提高接收站的敏感度,从而使接收站能够接收到更弱的信号。

四、改善环境因素:短波信号传播受到地形,气候等环境因素的影响,因此,改善短波通信盲区也可以通过改善环境因素,如减少地形障碍,改善气候条件等。

五、使用多个发射站或接收站:使用多个发射站或接收站可以有效改善短波通信的传播距离,提高信号的强度和清晰度,同时还可以使短波信号更容易地传播到盲区的一些边缘地区。

六、使用转换器:转换器可以将低频信号转换成高频信号,从而使信号变得更强,更易于传播。

总之,要有效改善短波通信盲区,应当从提高发射站和接收站的天线高度,改善发射站,提高接收站的敏感度,改善环境因素,使用多个发射站或接收站以及使用转换器等多种方面来全面解决短波通
信盲区问题。

3短波电台天线架设

3短波电台天线架设

3、天线架设应注意的问题
(1)三线宽带天线的安装
• • • • 首先确定天线的安装位置: 远离干扰物,如建筑物、大树、植物等 设置正确的通信角度 远离其它的天线系统
三线天线可进行平行架设,要求有长至少30米,宽至 少5米的场地,天线架设标高7.5米(适合3000公里内 通信)天线体正不能有铁质物体
10、撤收
四人双极天线的撤收一般采用每端各两人同 时撤收的方法 ,当听到“开始撤收”的口令后 , 4号手先松开拉绳,然后按双人单杆的动作要领 开始撤收,最后收好天馈线,整理好所有物品。
收杆先取下底座并将其放于天线杆包右前侧,
右手握底杆前约三分之一处,手心向下。左手 手心向上,握前一杆的尾部约10厘米处,成半 蹲姿势,杆尾离地约50厘米。两手合力将杆拔 出。按照先尾后头的顺序放于天线杆包内;
7.打地钉、拔地钉
(1)打地钉 右手将地钉尖置于左脚尖下,左手拉住地钉绳 拉环处,使地钉与地钉绳成90度,地钉与地面成45 度;右手拿铁锤,将地钉按预定方向打入地下,地 钉尝试依土质软硬程度确定,通常以打入三分之二 到五分之四为宜。 (2)拔地钉 身体下蹲成弓步,左手握住地钉拉绳,右手抓 握地钉末端,用力晃动,沿地钉走势方向将地钉拔 出。若拔不动,可用大锤前后左右轻轻击打使地钉 松动,然后按上述方法将其拔出。
军用天线的特殊要求
• 天线的频带要宽,以适应在较宽的波段范 围内工作。 • 在保证通信质量的前提下,天线结构要尽 量简单,便于架设和撤收。用于机动通信 的天线,应具有较大的机动性和灵活性, 以适应机动中通信的需要 • 便于隐蔽、伪装,不容易遭受破坏。因此 ,天线的体积应尽量小,架设得尽量低, 并有足够的机械强度
1、衡量天线性能因素
• 1.辐射类型:决定了辐射能量的分配,是天线所有 特性中最重要的因素,它包括全向型和方向型。 • 2.极性:天线最大辐射方向,垂直(鞭天线)具有垂 直极性,水平天线具有水平极性。 • 3.增益:天线的增益是天线的基本属性,可以衡量 天线的优劣。 • 4.阻抗和驻波比(VSWR):天线系统的输入阻 抗直接影响天线发射效率。当驻波比(VSWR) 1:1时没有反射波,电压反射比为1。当VSWR 大于1时,反射功率也随之增加。一般来说,天线 的驻波比不能超过2.2

短波电台的选址和天线的架设

短波电台的选址和天线的架设

短波电台的选址和天线的架设这里简要介绍短波通信的一般概念,短波电台的选址和天线的架设。

一、短波通信的一般原理1.1、无线电波传播无线电广播、无线电通信、卫星、雷达等都依靠无线电波的传播来实现。

无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。

根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段,其中:超长波的波长为100,000米~10,000米,频率3~30千赫;长波的波长为10,000米~1,000米,频率30~300千赫;中波的波长为1,000米~100米,频率300千赫~1.6兆赫;短波的波长为100米~10米,频率为1.6~30兆赫;超短波的波长为10米~1毫米,频率为30~300,000兆赫(注:波长在1米以下的超短波又称为微波)。

频率与波长的关系为:频率=光速/波长。

电波在各种媒介质及其分界面上传播的过程中,由于反射、折射、散射及绕射,其传播方向经历各种变化,由于扩散和媒介质的吸收,其场强不断减弱。

为使接收点有足够的场强,必须掌握电波传播的途径、特点和规律,才能达到良好的通信效果。

常见的传播方式有:地波(地表面波)传播沿与空气的分界面传播的电波叫地表面波,简称地波。

地波的传播途径如图1.1 所示。

其传播途径主要取决于地面的电特性。

地波在传播过程中,由于能量逐渐被吸收,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,可靠性高。

超长波、长波、中波无线电信号,都是利用地波传播的。

短波近距离通信也利用地波传播。

天波传播天波是由天线向高空辐射的电磁波遇到大气电离层折射后返回地面的无线电波。

电离层只对短波波段的电磁波产生反射作用,因此天波传播主要用于短波远距离通信。

1.2 、电离层的作用电离层对短波通信起着主要作用,因此是我们研究的重点。

电离层是指从距地面大约60公里到2000公里处于电离状态的高空大气层。

上疏下密的高空大气层,在太阳紫外线、太阳日冕的软X射线和太阳表面喷出的微粒流作用下,大气气体分子或原子中的电子分裂出来,形成离子和自由电子,这个过程叫电离。

短波通信盲区现象解决方法介绍

短波通信盲区现象解决方法介绍

短波通信盲区现象解决方法介绍张 会1 刘志华1 郭新海2(1.河南济源88信箱,济源454650;2.河南洛阳061信箱,洛阳471003)摘 要 短波无线电通信在200公里范围内通常存在着盲区,这一点制约了其在近距机动通信中的应用,因此实现无盲区通信是战术通信研究的主题之一。

针对盲区形成原理给出了缩小盲区范围的两个途径,其中近垂直入射天波的传播模式具有优良的短波盲区消除性能。

关键词 短波通信 盲区 NVIS 天线The Method of H ow to Solve the Q uestion of Silence Zonein HF CommunicationZhang Hui1 Liu Zhihua1 G uo X inhai2(11P.O.Box88,Jiyuan454650,Henan,China;21P.O.Box061,Luoyang471003,Henan,China)Abstract:There will be a silence zone in HF communication at a range of200kilometers,this re2 stricts the application of HF communication in maneuvering communication,s o the research subject of tactics communication is how to establish non2silence communication.According to the forming theory of silence zone,tw o ways to decrease the silence zone range are advanced in this paper.And NVIS communication can excellently s olve the problem of silence zone.K eyw ords:HF communication;silence zone;NVIS;antenna1 短波通信的盲区现象在频率为2~30MH z的短波频段,其电波传播方式主要是地波传播和天波传播两种。

天线下倾知识点总结

天线下倾知识点总结

天线下倾知识点总结一、天线下倾的原理通常情况下,无线通信天线的安装高度都会比较高,这样可以最大化地覆盖辐射范围,提高信号传输距离。

然而,在一些特定的场景中,比如密集城区、高层建筑群或山区等,高天线安装会导致信号覆盖不均匀或者出现盲区,影响用户的通信体验。

此时就需要采用天线下倾技术,将天线向下倾斜一定角度,以改善信号覆盖和增加信号容量。

天线下倾的原理主要是通过改变天线主波束的方向来调整覆盖范围,将信号更多地覆盖到地面,减少对天空中无穷无尽的空间资源的占用。

通过对信号功率和方向的调整,可以实现更精确的覆盖和更均匀的信号分布,满足不同场景下的通信需求。

二、天线下倾的优势1. 提高覆盖均匀性:天线下倾可以使信号更多地覆盖到地面,减少对天空资源的占用,从而提高覆盖的均匀性,减少盲区的出现,提升通信质量。

2. 增加覆盖容量:下倾天线可以将信号更多地覆盖到低空区域,满足密集城区、高层建筑区或山区等特殊场景的通信需求,提高网络容量和频谱利用率。

3. 降低干扰和阻塞:通过调整天线主波束的方向,可以降低不同小区之间的信号干扰和阻塞,提高网络的整体性能。

4. 优化用户体验:通过提高覆盖均匀性和增加覆盖容量,可以提升用户通信体验,减少掉话率和数据传输速率的波动。

5. 节省建设成本:下倾天线可以减少需求的基站数量,提高基站的覆盖半径,从而降低网络建设成本和维护成本。

三、天线下倾的应用场景1. 城市密集区域:在城市密集区域,建筑物密集、人口集中,高层建筑遮挡等会导致信号覆盖不均匀和盲区的出现,此时采用天线下倾可以有效改善信号覆盖和容量,提高用户通信体验。

2. 山区和丘陵地带:山区和丘陵地带地势较高,常规的天线安装会导致信号向上覆盖过多,形成信号覆盖不均匀或者盲区,采用天线下倾可以将信号更多地覆盖到地面,优化信号分布。

3. 室内覆盖:在大型商场、地铁站、机场等室内场景中,由于建筑物遮挡和多径干扰等因素,常规的室外天线覆盖范围有限,采用天线下倾可以实现更好的室内覆盖效果。

改善短波通信盲区的方法

改善短波通信盲区的方法

改善短波通信盲区的方法
短波通信是一种重要的国际通信手段,但在过去存在着许多通信盲区,导致通信效果不佳。

为了改善这种现象,我们可以采用以下方法:
1.建立新的短波通信基站。

在短波通信盲区周围建立新的短波通信基站,可以提高通信信号的传输质量,从而改善通信盲区的情况。

2.增加短波通信发射功率。

增加短波通信发射功率可以有效地提高信号的传输距离和质量,从而解决通信盲区的问题。

3.优化天线设备。

天线是短波通信的重要组成部分,优化天线设备可以提高信号的传输效率和穿透力,从而改善通信盲区。

4.采用数字化技术。

数字化技术可以提高短波通信的压缩率和抗干扰能力,从而提高通信质量和穿透力,改善通信盲区。

总之,改善短波通信盲区需要我们采取多种措施,包括建立新的短波通信基站、增加短波通信发射功率、优化天线设备和采用数字化技术等。

这些措施可以提高信号的传输效率和穿透力,从而解决通信盲区的问题,为短波通信提供更加高效、稳定的通信手段。

- 1 -。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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.。

相关文档
最新文档