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)
西藏自治區(qū)多處發(fā)射臺由于地形復(fù)雜、面積狹小等場地條件限制,無法按臺站建設(shè)規(guī)范中的布局要求實(shí)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(dǎo)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(shè)備效率不高,發(fā)射系統(tǒng)存在相互干擾的現(xiàn)象,導(dǎo)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(jìn)行分析為發(fā)射臺天線布局的確定原則。
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(shè)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?;\形振子體由多根振子線、振子環(huán)、橫支撐和桅桿組成。
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(qiáng)轉(zhuǎn)化為干擾功率進(jìn)入到發(fā)射機(jī),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(yùn)用電磁仿真軟件建立仿真模型,該電磁仿真運(yùn)算分析基于電磁場數(shù)值計(jì)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(gòu)形,再以這些典型的幾何結(jié)構(gòu)的衍射場為基礎(chǔ)進(jìn)行場計(jì)算。矩量法在天線分析和電磁場散射問題中應(yīng)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(jié)構(gòu)分析、非均勻地球上的傳播及人體中電磁吸收等。
建模時每副天線設(shè)置了饋電端口,該模型經(jīng)過仿真運(yùn)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(biāo)為A1(0,0),則其他天線相對坐標(biāo)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(jì)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(yīng)的數(shù)值,可計(jì)算出相應(yīng)的不同頻率不同天線間的感應(yīng)功率。
經(jīng)過計(jì)算比較1號天線和2號天線間感應(yīng)功率最大,具體數(shù)值如表1所示。
計(jì)算所有天線間的感應(yīng)功率結(jié)果如下:
第一,兩發(fā)射系統(tǒng)天線間距>50 m時最大串?dāng)_功率約30 W,絕大多數(shù)頻率串?dāng)_功率<20 W。
第二,發(fā)射天線40 m間距時,串?dāng)_功率最大值約為45 W。
第三,發(fā)射天線30 m間距時,串?dāng)_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(yīng)功率值
仿真計(jì)算是各天線之間發(fā)射功率為2 kW時的各頻點(diǎn)的串?dāng)_功率,未考慮場區(qū)的建筑遮擋情況,不計(jì)饋線和發(fā)射機(jī)末極諧波濾波的衰減。通過仿真計(jì)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(jié)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(jī)的帶通特性有關(guān)。仿真計(jì)算分析發(fā)射頻率越低對其他系統(tǒng)干擾越大,而實(shí)際發(fā)射系統(tǒng)工作中因發(fā)射機(jī)自身的反向?yàn)V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(jì)算與實(shí)測數(shù)據(jù)的差異說明發(fā)射機(jī)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(qiáng)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(jì)。
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(guān),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(jī)與天線匹配不夠理想系統(tǒng)本身存在50~200 W反射,由于串?dāng)_功率的疊加,當(dāng)疊加后的功率大于200 W時發(fā)射機(jī)會出現(xiàn)報(bào)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(jī)不能開機(jī)。因此,在臺站建設(shè)中天線布局合理至關(guān)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(jī)的匹配,使發(fā)射機(jī)接收的總體反射功率降低。