电视与调频广播发射天线建设与改造

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调频发射天线的改造

调频发射天线的改造

抗。 当两个 阻抗数值 一样 时 , 即达到完全匹配 ,
反射 系数 K等于 0 ,驻波 比为 1 。这是一种 理 【 关键 词】调频发射机 发射天线 驻波比 想 的状况 ,实 际上 总存在 反射 ,所以驻波比总
是 大 京 吉兆购 置 的 功率 5 0 0 0瓦 、频点 8 8 . 2 MHz的全 固态发射机 ,
领导都 比较满意 。经询 问厂家技术人员 ,荡 台这样更换一半发射天线的还是第一次 。l H
发射 天线是从鞍山嘉惠公司购置 的全 向四层单 偶极 子垂直 极化发射天线 。每层天线振子均为

信距 离,反 射功率 将返回发射机功放部分 ,容
易烧坏功放 管,影响通信系统正常工作 。针对
个 单偶极 振子 ,单偶极振子的两极呈直线型
作者单位
毫州市广播 电 视 台 安徽省 毫州市 2 3 6 8 0 0
能解决 问题 的。经汇报后 , 领导 初步同意再 从
2 改 造 的 原 因
我 台调 频 8 8 . 2 MHz 、5 0 0 0瓦发射 机 发射 效果 变差 了 ,收听的距离变近了 ,以前都能正 常收听清楚的 ,现在观众反映收不到 了。我 台
层 的接 头 处 法 兰盘 内 的芯 子 因 打 火 而 发 黑 ,法
的效果。
杆体为 空心 金属体。在正常工作发射时 ,我 台 下 乡测试信号 覆盖情 况是在 6 O公里处 能清晰 听到信号 。
兰盘 内有一处打火 的痕迹 , 找到了问题的原因。
由于使用时 间年久 ,早 已过保修 期,经检查 此 两层 内导体 已有 问题 ,不是仅 更换一 只芯子就
该 厂 家 购 置 一 幅 天 线, 考 虑 资 金 问题 , 我 台 技 术 人 员 提 出仅 购 置

电视与调频广播发射天线建设与改造

电视与调频广播发射天线建设与改造

电视、调频广播发射天线建设与改造1、发射天线的作用与重要性发射天线的作用是将发射机输出的高频电能转换成向空间辐射的电磁波能量,并按预期的发射场型和电场强度对服务区进行有效覆盖。

在发射台塔桅和天线都是基础性的关键设备。

(塔桅的作用主要是把天线举高)在基建或改扩建时塔桅和天线方案规划设计的好坏,选用设备品质的优劣,架设与安装施工是否专业,设备维护是否到位,都直接关系到节目的播出质量和设备的稳定与安全播出。

关系到一个工程的投资,也关系到对服务区覆盖的效果以及对周边其它台服务区的干扰。

可以说,一个电视或调频广播覆盖网的成功规划与建设,是与正确选择发射天线分不开的。

一个发射台能否正常、有效地工作与它的天线质量也是分不开的。

2、电视与调频广播的有关技术政策我国的电视与调频广播是由中央、省(自治区,直辖市)、市(地、州、盟)和县(旗)电视台开办的电视和调频广播节目组成四级混合覆盖网,以保证全国95%以上的人口能够看好电视、听好广播。

在国家无线电管理委员会划分给电视和调频广播使用的频段内,电视米波频段48.5MH z—223MH z内设置了12个频道,也称为VHF频段。

电视分米波段470MH z—960MH z内设置了56个频道,也称为UHF频段。

并规定了各电视频道图象载频和伴音载频的频率。

在VHF频段内,包含了调频广播的频段;在UHF 频段中包含了与其它行业合用的部分。

我国的彩色电视每个电视频道的必要带宽为8MH z;其中图象带宽为6MH z;伴音载频与图象载频相距6.5MH z。

彩色电视的发射,图象采用调幅方式,伴音采用调频方式。

图象信号与伴音信号的载波功率比为10:1。

我国的调频广播频段为87MH z--108MH z,每个频道的必要带宽为200KHz,频道间隔为100KHz的整数倍,共210个频道,采用频率复用制。

为了防止与电视信号相互干扰,电视的4、5频道已不使用。

关于电视和调频广播的服务场强:在彩色电视和调频立体声广播覆盖网中,一个重要的技术规定就是服务区边缘地区的最低场强要多大即可以满足接收。

调频广播发射机的天线系统设计与优化

调频广播发射机的天线系统设计与优化

调频广播发射机的天线系统设计与优化随着科技的不断发展和人们对信息传播的需求不断增加,调频广播发射机的天线系统设计与优化变得尤为重要。

天线系统作为调频广播发射机的关键部分之一,直接影响着广播信号的传输质量和覆盖范围。

本文将从调频广播发射机的天线系统设计和优化两个方面进行探讨。

首先,调频广播发射机的天线系统的设计是至关重要的。

在设计过程中,需要考虑天线的类型、高度和方向。

根据实际需求和地理环境,选择合适的天线类型,如垂直天线、水平天线或者方向天线。

不同类型的天线适用于不同的环境,比如垂直天线适用于山区和平原,水平天线适用于城市和低地等。

此外,天线的高度也需要考虑,一般来说,天线的高度越高,传输范围越广。

然而,在实际设计中,需要考虑到天线的安装条件和成本等因素,以求得最佳平衡。

最后,天线的方向也有助于调整传输的角度,以达到最佳覆盖效果。

其次,调频广播发射机的天线系统还需要进行优化。

优化的目标是提高广播信号的传输质量和覆盖范围。

首先,可以通过改善天线的类型、高度和方向来优化天线系统。

如选择天线增益较高的类型、增加天线的高度以及调整天线的方向,都可以提高信号传输的品质和距离。

其次,可以通过调整天线的架设位置和与其他设备的距离来减少干扰。

例如,避免天线被高建筑物或其他电磁设备遮挡,同时与其他设备保持一定的距离,可以有效减少干扰信号的影响。

此外,对于天线系统的音频处理、调频技术和调频广播发射机的功率等方面也可以进行优化,以获得更好的广播效果。

除了天线系统的设计和优化,还需要考虑天线系统的安装和调试。

在安装过程中,要确保天线系统的固定稳固,同时防止外界因素(如风、雷电等)对天线系统的影响。

调试过程中,可以利用测量工具,如频谱分析仪、电磁辐射仪等,对广播信号进行检测和调整,以保证广播信号的传输效果。

在实际应用中,调频广播发射机的天线系统设计和优化是一个综合性的工程。

它需要考虑诸多因素,如地理环境、天线类型、天线高度、天线方向、设备干扰等等。

广播电视发射天线搭建浅述

广播电视发射天线搭建浅述

广播电视发射天线搭建浅述广播电视发射天线是整个播出系统的终端设备,天线性能的好坏,直接影响到播出的质量。

发射天线及其支持物是电台电视台建设中的重要组成部分,对新建电台电视台来说,如何选择合适的天线类型及支持物方式,更有重要意义。

因为天线所占投资比例大,占地面积大,不易返工,所以必须首先综合考虑好。

目前,宽频带、高增益、大功率、小驻波比系数的发射天线不断的创新问世,为广播电视发射提供了良好的设备。

下面着重从电气性能上来分析考虑。

1.方向性图的考虑:根据用途和覆盖要求确定水平方向性图。

例如在城市中心建台,则希望水平方向性图接近一个圆形,使四周接收效果相差不大。

如果在城市边缘的开阔地带建台,或是高山建台,就要考虑某些方向人口多,或人口少等问题了,为了有效地利用发射功率,就必须考虑水平方向性图具有一定的方向性。

对于垂直方向性图,因超短波传播是空间波,应尽量使天线辐射出去的能量往水平方向集中,减少向上空的辐射。

天线层数越多,增益越高,但是层数太多了,会使造价提高,近距离反而接收不好,故一般大型电台电视台采用6-12层,功率增益大概是6-12倍,当天线高度过高时,还需采用主射束的下倾。

2.极化的考虑:为减小天线受支持物和馈线的影响,因为它们都是垂直放置的,会产生垂直计划的辐射,和减小工业干扰,并且架设方便,使用水平极化波较好。

3.天线上的有效辐射功率:发射机的输出功率并不是天线上的有效辐射功率,还必须考虑到馈线的效率和天线的增益。

为了增加有效辐射功率,增加天线的增益和减小馈线系统的损失,比单纯增加发射机输出功率要经济一些。

4.要求整个天馈线系统的驻波比S≦1.1(即电压反射系数在0.05以下)。

这个要求是从能量传输方面和接受信号中不至于产生明显的重影现象而提出来的。

我们知道广播电视接收机要求信噪比一般为≧20db。

现在我们把反射波当作噪音电平看待,则 ==0.05= =20倍取对数 20= 26db26db>20db,即发射的信号质量超过接收机的要求的质量。

调频广播、电视发射天线技术及其维护分析

调频广播、电视发射天线技术及其维护分析

调频广播、电视发射天线技术及其维护分析^p【摘要】:^p :随着我国的经济和科技的不断发展,我国的调频广播、电视无线技术的发展也越来越重要,在这一领域也获得了不断的创新和改革。

本文主要针对我国的调频广播、电视电线的无线发射设备以及天线维护技术进行了详细的分析^p ,以期我国的调频广播电视发射技术能够有进一步的提升,提供更多的公共服务。

【关键词】:^p :调频广播;电视;发射技术;原理;维护时代不断变迁,调频广播及电视无线发射技术设备也在不断改进,以便适应全新的数字化时代浪潮。

我国的国民素质也在不断提升,对于精神文化的要求也日渐进入到新的阶段,在此背景下,调频广播和电视作为人们日常生活中接触最为频繁的传媒技术,对人们的生产生活发挥着越来越重要的作用。

在信息传播过程中,发射电线的技术质量直接影响着信息的传递速度,而且现阶段电线技术主要引进较为成熟的晶体管发射设备,在原有的基础上信号更加稳定、操作更加便捷、惠民程度更贴切入们的生活。

另一方面调频广播与电视发射天线在人们的生活普及较高,人民大众具有更高的传播效应。

但是数字化技术应用的不断推广,我国的调频广播以及电视的无线发射技术在应用中也存在一定的干扰因素,在很大程度上影响了我国的调频、电视的无线发射的效果,这对整体的广播电视业务是非常不利的。

一、我国广播电视发射技术中的主要技术广播电视天线发射系统中的天线占据着非常重要的位置,是无限电线应用中的重要组成部分,而且功能是不言而喻的,无限天线的性能直接影响了调频广播电视系统的呈现效果,而且广播电视发射技术在不同环境下能发挥作用的特点也是多样的。

(一)调频广播发射广播电视无线发射技术中的调频广播发射技术在发射技术应用中主要采用的是立体声调频发射,其选择这种技术的优势点主要在于立体声应用的功能上,这种设备在吸取相应的技术创新之后,这种随意切换方式便于广播发射的操作,能最大发挥广播无线发射技术的功能性,满足不同角度的调频广播的信息传输,保证稳定传输质量技术上完整调频广播之间的转换工作。

广播电视工程中的天线设计与优化

广播电视工程中的天线设计与优化

广播电视工程中的天线设计与优化在广播电视工程中,天线的设计与优化是确保广播电视节目正常传播的关键因素之一。

天线的设计和优化涉及到信号传输、天线选型、天线布局和天线校正等方面。

本文将针对广播电视工程中的天线设计与优化进行探讨。

一、信号传输为了实现有效的信号传输,天线设计需要考虑到信号的频率、功率和传输距离等因素。

首先,需要选择适合特定频率和功率的天线。

不同频率的广播电视节目需要不同类型的天线,如VHF、UHF、高频等。

其次,功率与传输距离之间有直接的关系,需要根据传输距离决定天线的增益和辐射图案。

二、天线选型天线的选型与工程实际需求密切相关。

要考虑广播电视工程的具体场景,包括地形、建筑物、障碍物等因素。

对于山区、阻塞区等地形复杂的地方,需要选择具有穿透力强的天线类型,以提高信号覆盖范围。

而对于平原、开放区等地形简单的地方,则可以选择辐射范围较小的天线。

三、天线布局天线布局需要考虑到天线的高度、方向和间距等因素。

首先,天线的高度要尽可能高,以便获得更广的信号覆盖范围。

其次,天线的方向也要根据实际需求进行调整,以确保信号传输的准确性和稳定性。

此外,天线的间距也需要合理设置,避免信号干扰和相互影响。

四、天线校正天线在工程实施中可能会存在一些误差,需要通过校正来确保正常的信号传输。

天线校正包括水平方向和垂直方向的调整。

水平方向的调整主要涉及到天线的转向,以确保信号的传输方向和覆盖范围的符合工程设计要求。

垂直方向的调整则是为了获得最佳的天线增益和辐射效果。

综上所述,广播电视工程中的天线设计与优化对于保证节目正常传播起着至关重要的作用。

在设计过程中,需要考虑信号传输、天线选型、天线布局和天线校正等方面,并根据实际需求进行合理的调整和优化。

只有通过科学的设计与优化,才能实现广播电视节目的高质量传播和接收,提升用户的观看体验。

(字数:518)。

调频发射系统升级改造设计与实践

调频发射系统升级改造设计与实践

1 前言石家庄广播电视台调频发射机房于2000年5月建成并投入使用,承担着5个频率的发射任务,分为发射机房和监控值班室两部分。

其中,调频发射机房面积为71m2,调频监控值班室面积为20m2,主备发射机共6部。

另外,该机房还有空调系统、配电及UPS电源系统等设施,空间极度紧张,对设备安全和维修造成了极大的困难;天馈系统设计容量偏低,使用年限过长,存在极大的安全隐患,且不利于今后的发展。

为此,我们提出了对调频发射机房进行升级改造的方案。

2 总体设计方案我们将电视塔2层办公区域及外环廊改造为调频发射机房,可用面积达到了210m2。

发射、天馈、制调系统95kW。

在原有供电电缆的基础上,新铺设一条电缆并增加一台160kVA UPS电源,确保供电需求。

(3)将交通频率更换为一台进口10kW发射机,制定具体措施,在不式的基础上,增加了一套完全独立的备机播出系统。

主用发射机5部,备用发射机2部(即系统备机和独立备机),采用5备2方式,使用五工四馈合成后馈送天线。

摘要:本文针对石家庄广播电视台调频发射系统存在的问题提出了发射机房全面升级的改造方案,介绍了该方案的技术要求、系统构成、具体实施过程以及所取得的成效。

关键词:技术要求 系统构成调频发射机 机房改造方案 实施成效图1 机房新址与布局68 . 2018年7月 月刊 总第315期69. 2.2.3 系统可扩展性(1)新机房在设计时预留了一定的面积,可根据事业发展需要添加设备。

(2)全桥式五工器,预留宽带口,在主用天馈系统发射总容量在100kW 以内,通过增加一台发射机、一个多工器和同轴转换开关可增加一套调频广播节目。

(3)信源处理系统采用集成机柜形式,按功能分区,设备合理分配,布线路径规范、简捷,特设扩展区。

2.2.4 高冗余度发射机采用冗余电源设计,每个功放对应一块电源模块,电源模块支持热插拔。

主用天馈系统由两根RFS 5英寸馈管、六层四面垂直极化天线组成,设计功率为100kW。

邯郸广播电视台调频广播发射天线改造与探索

邯郸广播电视台调频广播发射天线改造与探索
四、天线置换
心高度9 0 米得双偶极子天线高了4 8 米 ,这样能够补偿发射 天线增益的不足。置换后的蝙蝠翼天线见图2 。
五、 改造后实澜效果
(一 )双偶极子垂直极化天线 改 造 后 我 们 进 行 了 覆 盖 测 试 ,和 以 前 对 比 表 明 :覆盖范 围 略 有 变 大 ,原来盲区变少了,许多原本接受不到的地方如 今 能 清 晰 地 收 听 ,如 原 来 在 鸡 泽 县 城 收 听 不 好 ,现 在 能 清 晰 地 收 到 ;场 强 数 据 也 有 所 提 高 ,信 号 接 受 比 原 来 稳 定 ,锁定节 目 频 道 快 捷 ;移 动 行 驶 中 信 号 受 干 扰 小 ,很 少 出 现 断 断 续 续 情况。 (二 )蝙蝠翼天线 调 整 到 这 副 天 线 的 广 播 节 目 覆 盖 范 围 扩 大 了 ,原 来 在 双 偶 极 子 天 线 上 的 覆 盖 半 径 大 约 4 7 公 里 ,现在覆盖半径比双 偶极子天线大1 0 公里左右,市区东部的曲周县城和魏县县城 (距离市区大约5 5 公 里 )都能够很好地收听节目。
紧盯前沿理论透析传播实践
DONGNAN CHUANBO实务探索H i 技术
邯郸广播电视台调频广播发射天线 改造与探索
王亚峰 ( 邯 郸 广 播 电 视 台 河 北 邯 郸 056001 )
摘 要 :通过对调频广播发射天线的调查论证研究,创新思维,因地制宜,对
原有的天线进行改造和大胆地探索尝试,解决了近年来覆盖范围缩小,接受效果差
一、 邯郸广播电视台调頻广播发射天线现状 我台的发射铁塔高1 5 0 米 ,调频天线只有一副,6 层4 面 带发射板的双偶极子水平极化天线,中心高度9 0 米 ,处在塔 最 下 端 ,上 面 天 线 已 经 架 满 ,塔 体 负 荷 已 经 处 于 临 界 状 态 。 另 外 ,我 台 这 副 天 线 使 用 年 限 已 经 很 长 了 ,分 馈 线 功 率 容 限 小 ,反 射 网 已 经 锈 蚀 ,部 分 地方开始脱落,曾发生过分馈线 和接头进水,使分馈线烧断,引起驻波比增大等故障。所以 , 天线的更新改造迫在眉睫。 二、 调频发射天线概述 调 频 发 射 天 线 可 以 采 用 水 平 、垂 直 和 圆 极 化 方 式 。常用 的天线形式主要由以下几种: (一 )蝙蝠翼天线 蝙蝠翼天线是一种比较常用的采用水平极化方式天线 形 式 ,优 点 是 频 带 宽 度 比 较 宽 ,设 计 和 调 试 简 单 。缺 点 是 须 安 装 在 发 射 塔 桅 杆 之 上 ,也 就 是 说 安 装 在 铁 塔 的 顶 部 ,增益 需要受桅杆的机械强度等因素影响,层数不能太多。 (二 )单偶极子天线 单偶极通常是在垂直方向上安装两个以上的单偶极子, 是 一 种 相 对 简 易 的 垂 直 极 化 天 线 。可 以 安 装 多 层 天 线 单 元 , 在 垂 直 面 内 获 得 较 强 的 方 向 性 ,可 以 有 较 大 的 增 益 。价格较 低 、易 安 装 ,一 般 用 在 小 功 率 的 调 频 节 目 。 (三 1双偶极子天线 双 偶 极 子 通 常 带 有 反 射 板 ,是一种有较强方向性的天
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实用文档电视、调频广播发射天线建设与改造1、发射天线的作用与重要性发射天线的作用是将发射机输出的高频电能转换成向空间辐射的电磁波能量,并按预期的发射场型和电场强度对服务区进行有效覆盖。

在发射台塔桅和天线都是基础性的关键设备。

(塔桅的作用主要是把天线举高)在基建或改扩建时塔桅和天线方案规划设计的好坏,选用设备品质的优劣,架设与安装施工是否专业,设备维护是否到位,都直接关系到节目的播出质量和设备的稳定与安全播出。

关系到一个工程的投资,也关系到对服务区覆盖的效果以及对周边其它台服务区的干扰。

可以说,一个电视或调频广播覆盖网的成功规划与建设,是与正确选择发射天线分不开的。

一个发射台能否正常、有效地工作与它的天线质量也是分不开的。

2、电视与调频广播的有关技术政策我国的电视与调频广播是由中央、省(自治区,直辖市)、市(地、州、盟)和县(旗)电视台开办的电视和调频广播节目组成四级混合覆盖网,以保证全国95%以上的人口能够看好电视、听好广播。

在国家无线电管理委员会划分给电视和调频广播使用的频段内,电视米波频段48.5MHz—223MHz内设置了12个频道,也称为VHF频段。

电视分米波段470MHz —960MHz内设置了56个频道,也称为UHF频段。

并规定了各电视频道图象载频和伴音载频的频率。

在VHF频段内,包含了调频广播的频段;在UHF频段中包含了与其它行业合用的部分。

我国的彩色电视每个电视频道的必要带宽为8MHz;其中图象带宽为6MHz;伴音载频与图象载频相距6.5MHz。

彩色电视的发射,图象采用调幅方式,伴音采用调频方式。

图象信号与伴音信号的载波功率比为10:1。

我国的调频广播频段为87MHz--108MHz,每个频道的必要带宽为200KHz,频道间隔为100KHz的整数倍,共210个频道,采用频率复用制。

为了防止与电视信号相互干扰,电视的4、5频道已不使用。

关于电视和调频广播的服务场强:在彩色电视和调频立体声广播覆盖网中,一个重要的技术规定就是服务区边缘地区的最低场强要多大即可以满足接收。

根据1993年公布的国标(国标选用了ITU—R第1087—1号报告书应给予保护的最低场强值):彩色电视为:波段Ⅰ--46dB(μv/m);10米高接收天线。

波段Ⅱ--48dB(μv/m);10米高接收天线。

波段Ⅲ--49dB(μv/m);10米高接收天线。

波段Ⅳ--53dB(μv/m);10米高接收天线。

波段Ⅴ--58dB(μv/m);10米高接收天线。

调频广播为:农村--54dB(μv/m);10米高接收天线。

城市--66dB(μv/m);10米高接收天线。

覆盖区和覆盖半径:发射机的服务场强等于或大于可用场强的区域称为覆盖区,其边界称为覆盖区边界(边界上的服务场强等于最低可用场强)。

发射机到覆盖区边界的距离称为覆盖半径。

电视和调频广播的电波覆盖主要靠直射波,为了提高最佳的有效人口覆盖实用文档率,在发射台台址的选择上,最好靠近人口密集的市中心,这样就可以最小的有效辐射功率,覆盖最多的人口。

为了降低同、邻频干扰,希望服务半径最大不得超过本级行政区划边界,不超过或少超过视距。

为了防止对周围环境的电磁污染和降低干扰场强,避免出现大功率发射机使用低增益、矮天线的不合理情况,对不同标称功率等级发射机的相关技术参数有如下规定:发射机标称功率(千瓦) 10 3 1 0.3 0.1 0.03天线最低高度(米) 150 150 100 75 75 50天线增益(分贝)≥8 ≥8 ≥6 ≥3 ≥3 ≥2馈线损耗(分贝)≤2 ≤2 ≤2 ≤1 ≤1 ≤1关于服务区场强的预测和接收,对于电视和调频广播服务场强的计算有多种方法,根据我国电视调频覆盖网规划方法的技术标准规定:传播曲线采用ITU—R370—5建议书推荐的传播曲线。

在距发射台D(KM)远处的场强E(dBμv/m)可由下式计算:E=P+E-A (dBμv/m)1式中 P—天线的有效辐射功率dB;1 E—从相关统计曲线上查到的场强值(dBμv/m);1A—与地形崎岖度⊿h有关的衰减校正系数dB。

天线的有效辐射功率P可由下式计算得到:1P= P+G-L1式中 P—发射机输出的额定功率 dB;G—发射天线的增益dB;L—馈电系统的损耗dB。

关于接收天线的高度与场强值:目前国际上大多使用10米接收天线,建议曲线中给出的也是10米天线的场强值。

多年来大家熟悉的是4米接收天线的场强值。

有的单位在实际测试时没有10米天线,只能使用4米或1米接收天线,用实测场强值与标准值进行比较,天线由10米降到4米,场强值下降8-12 dB,天线由10米降到1米,场强值下降20dB,(米波段,50公里距离)。

3、电视调频发射天线系统综述根据人口覆盖的事业重点。

目前,我国的电视和调频发射台,大多建在城市人口密集的中心地带,采用全向天线,服务区是圆形的,这样的覆盖场形效率最高,服务区半径10—120公里。

服务区的大小依赖于发射台不同的技术参数如:天线高度,天线增益、发射机功率及地形地貌等。

有些台则必须使用定向天线,其服务区可能是各种形状,例如大连及北戴河等沿海城市。

总之采用何种形式的天线,要根据服务区覆盖的需要,尽可能使服务区的边缘场强满足所需的最低可用场强。

在各发射台,塔桅和天线即是播出设备的一部分又是基础性的永久设施。

作为将天线举高的铁塔可以使用几十年,按国际惯例一副天线也可以正常使用10-15年。

因此,在天线方案的规划、设计、选型、安装和维护等方面都提出了很高的要求,天线的好坏将直接影响节目的播出质量,服务区的场强覆盖和安全播出。

实用文档3-1天线高度与视线距离在无线电波的频,地面电视与调频广播频段的频率范围在48.5MHz—960MHz、因其频率高、波长短,地波的衰1谱中属于超短波范围。

超短波传播的特点:减很大,电波穿入电离层又不能反射回地面,因此地波和天波都不能利用,而、2主要靠距地面10公里以内的、由直射波和地面反射波组成的空间波传播。

具有几何光学的性质,视线所及的地方,电波才能达到,在视距范围内可以稳、因电波离地面较近,受地球曲率的影响,3定接收,因此也称为视距波传播。

传播距离不远一般只有几十公里,为了扩大服务范围天线需要架高。

但是,天线的高度主要根据服务区的大小来确定,增加天线的离地高度,远区的场强增加,天线附近的区域场强要减小。

服务区通常以视线距离为限,视线距离与接收和发射天线的关系:hh)(公里)的计算:DD=4.12+(;视距12式中 h—为发射天线的高度(米);1 h—为接收天线的高度(米)。

2由公式可见,发射天线和接收天线越高,可视距离就越大。

由于受地球表面大气折射的影响,水平传播的电磁波经常沿着微微向下弯曲的路径传播,因此,电波的实际传播距离为视距的1.2倍。

3-2天线的有效辐射功率在台址和天线高度选定以后,根据服务区覆盖场强的要求,便可以确定各个方向的有效辐射功率或允许的有效辐射功率。

从而选择各方向的天线增益和发射机的功率。

天线的有效辐射功率由下式表示:有效辐射功率ERP=P(dB)+G(dB)-L(dB);式中:P—发射机功率;G—天线增益;L—天线系统中主、分馈电缆,功率分配器等总的损耗。

由此,可以看出要增加天线的有效辐射功率,可以采用增加发射机功率或提高天线的增益以及减小系统损耗的办法。

3-3天线增益天线的增益随天线的层数增加而增加。

天线增益高,有效辐射功率大,服务范围就大,比单纯扩大发射机功率要经济。

但增加天线层数,要受到桅杆长度的限制,同时天线增益太高,近区反而接收不好。

因此,要根据服务区的实际需要,合理选择各方向的天线增益。

3-4全向与定向天线主要根据服务区场形覆盖的需要。

全向天线一般采用四面安装,各方向的增益相同。

天线的水平面方向图是一个近似的圆,这样的场形覆盖效率最高。

定向天线,可以采用一面、二面或三面安装,各面的增益相同,也可以四面安装天线,各面的增益不同等多种组合方式。

使天线的水平面方向图有不同的形状。

3-5天线的波束下倾对于等幅同相馈电的天线来说,发射的主瓣方向与桅杆垂直,因为地球曲率的关系,可能使主瓣达不到地面。

为了减少天线向上半空辐射能量,提高电波的利用率,经常使用电气或机诫下倾的方法,使天线的主瓣向地面倾斜一定角度。

下倾角可按下式计算:实用文档0.0278(度) Ht-)×发射天线离地高度(米)(θí =1.5—2H t机诫倾斜:可以有两种方式:1、在塔较高时,馈电相位不变,使顶层天线下倾一定角度;2、在塔较矮时,使各层天线都下倾一定角度,下倾的角度可以相同也可以不同,这样的倾斜对天线增益没有损伤。

电气下倾:改变各层天线的馈电相位,即使各分支电缆的长度不同,这样的倾斜将损伤天线增益。

3-6天线的零点填充对于等幅同向馈电的多层天线,垂直面方向图中会出现一些零场强点。

造成的原因是天线层数增加时,方向图副瓣增加,主瓣与副瓣、副瓣与副瓣之间存在零辐射点。

这样处在电视台附近的地区将形成一圈圈零辐射的环带,在此区域内由于场强很弱将影响接收。

为了弥补这一缺陷,通常采用改变各层天线的馈电相位,使各层天线的合成场不再为零。

从而将零点区域内的场强提高一定数值。

一般主要填充靠近电视塔的第一和第二零点,填充量一般为场强最大值的5--20%即可。

3-7天线的馈电系统天线的馈电系统有多种组合方式,一般由主馈电缆、功率分配器、移相器和分支电缆构成,对天线的各辐射单元馈电。

其中使用一根主馈电缆的称为单主馈方式;将天线分为上下两部分,使用两根主馈电缆分别馈电的称为双主馈方式。

功率分配器有多种变比,可以对各辐射单元等功率馈电;也可以不等功率馈电。

为实现对服务区的有效覆盖,对天线的各辐射单元,通常使用的馈电方式:1、等功率同相馈电:即对各辐射单元以等功率同相位馈电。

0相位差馈电:即对各辐射单元以等功率,但使四面相邻单元保持、等功率9020相位差的馈电方式。

这样的馈电方式对系统有补偿功能,可以提高系统的驻90波比指标。

0相位差馈电:根据需要,可以使多面安装的天线各方向馈以不903、不等功率0相位差的馈电方式。

这样的馈电方式,水平面90同的功率,同时使相邻单元有方向图的圆度更好,而且可以提高系统的驻波比指标。

2-8天线的安装方式各种天线因其特点有不同的安装方式,例如:蝙蝠翼天线只能正交地安装在塔顶桅杆上,若桅杆的直径超过0.2λ,天线水平面方向图的圆度将变坏;用于全向发射的隙缝天线,也需要顶装;使用在UHF频段的四偶极子单元板天线也适合安装在桅杆上。

考虑大风时,使桅杆摆动对天线的影响,天线的层数一般不超过12层。

为防止灰尘、雨雪或裹冰等自然环境因素对UHF频段天线的影响,可以使用在塔顶天线桅杆的外面安装大型玻璃钢罩的方式加以保护。

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