劉百峰 羅 坤
(91388部隊94分隊 湛江 524022)
目前,能用于水下潛艇位置監(jiān)測的長基線水聲定位系統(tǒng)有兩種[1],分別是浮標(biāo)式和潛標(biāo)式水聲定位系統(tǒng)。潛標(biāo)式水聲定位系統(tǒng)由聲學(xué)應(yīng)答器分系統(tǒng)、浮標(biāo)中繼站分系統(tǒng)、基站分系統(tǒng)等三部分組成的。聲學(xué)應(yīng)答器分系統(tǒng)負責(zé)水下目標(biāo)位置的聲學(xué)測量;加裝了合作信標(biāo)的水下被測目標(biāo)在陣內(nèi)運動時,發(fā)射單頻信號。聲學(xué)應(yīng)答器中的水聽器接收到水聲信號,送往水聲信號處理系統(tǒng)進行處理,得到并記錄到達時刻與參考時刻的差[3];主控計算機對布放的聲學(xué)應(yīng)答器陣單元中的三個(或四個)潛標(biāo)的數(shù)據(jù)采用球面交匯技術(shù)(或雙曲面交匯技術(shù))解算出目標(biāo)位置。為了擴大監(jiān)測范圍引入了中繼監(jiān)測浮標(biāo),中繼監(jiān)測浮標(biāo)同時接收到聲學(xué)應(yīng)答器的應(yīng)答信號經(jīng)無線電轉(zhuǎn)發(fā),監(jiān)測母船通過船載基站接收監(jiān)測浮標(biāo)接收轉(zhuǎn)發(fā)的聲學(xué)信號實現(xiàn)對遠距離潛標(biāo)的信號監(jiān)測,從而達到擴大監(jiān)測區(qū)域的目的。本文主要討論的是影響中繼浮標(biāo)與船載基站分系統(tǒng)無線通信質(zhì)量的因素,集中討論了菲尼爾球面損失和海上涌浪對浮標(biāo)姿態(tài)影響,并且對天線高度進行合理設(shè)計。
電波傳播時,主要能量是集中在以發(fā)射點和接收點為焦點的橢圓球面所包圍的空間區(qū)域內(nèi)。使反射波與直射波行程差為λ2整數(shù)倍的所有反射點形成的面為菲涅爾橢球面,菲涅爾區(qū)邊界某點到傳播路徑的垂直距離稱為菲涅爾半徑。菲涅爾半徑與路徑余隙的關(guān)系將會對電波的傳播產(chǎn)生影響。
第一菲涅爾區(qū)半徑:
式中:d為兩通信站間距離;d1,d2為分別為站1和站2距反射點的距離;
最小菲涅爾區(qū)半徑F0:
微波的傳播是在一定的空間區(qū)域內(nèi)進行的,要求傳播路徑有一個一定大小的截面,否則就有可能使接收點的場強大大下降,這就是路徑余隙。根據(jù)反射點的位置可以計算出路徑余隙:
式中:Hc為路徑余隙;Hb為等效地球凸起高度;Hs為反射點處海拔高度;h1,h2為站1,站2天線高度;
等效地球凸起高度的表達式為
當(dāng)k=4/3時,要保證接收點的接收場強不小于自由空間場強,則傳播余隙Hc至少要等于或大于最小菲涅爾區(qū)半徑F1,即
暫且假設(shè)反射點處無障礙物,則不同天線高度和通信距離條件下仿真得到HcF1值的變化情況,見圖1。站1的天線高度h1=28m,站2天線高度分別為h2=2.2m,h2=4m,h2=18m,h2=22m時得到仿真曲線a~d(實線);站1的天線高度h1=22m,站2天線高度分別為h2=2.2m,h2=4m時得到仿真曲線e~f(點線);站1的天線高度h1=18m,站2天線高度分別為h2=2.2m,h2=4m時得到仿真曲線g~h(虛線)。
可以看出,若不計障礙影響,在最小通信距離內(nèi),給出的天線高度設(shè)計均能保證通信路徑有足夠的余隙。
系統(tǒng)中基站被高架在船只的桅桿上,在現(xiàn)有設(shè)備條件下,基站、浮標(biāo)可以設(shè)計的區(qū)間天線高度分別為20m~30m、2m~6m,根據(jù)需求可以通過添加延伸桿來調(diào)節(jié)天線的高度。設(shè)計時首先需要考慮浮標(biāo)的天線高度所能達到的通信視距[6]。天線高度與視線距離之間的關(guān)系為
式中:d0為視線距離,km;k為等效地球半徑系數(shù);h1,h2為分別為通信站1和站2的天線高度,m;R0為地球半徑,6370km。
用等效地球半徑取代地球半徑,取K=4/3。按各通信節(jié)點天線的最小高度計算,可以分別得到視線距離,當(dāng)視距超過了最小通信距離的需求,通信距離得到了基本的保證。
涌浪使浮標(biāo)搖擺,從而會改變天線的姿態(tài)。海試中對浮標(biāo)的搖擺情況做了測試,浮標(biāo)電子艙內(nèi)放置一姿態(tài)儀,將姿態(tài)儀數(shù)據(jù)實時傳送至測控船,由于電子艙在水下1m處,可以近似看做為浮標(biāo)天線姿態(tài)變化情況,圖2為三級海況時浮標(biāo)搖擺角的海試實測統(tǒng)計數(shù)據(jù),搖擺角服從正態(tài)分布,浮標(biāo)在±5°范圍內(nèi)搖擺占95%以上。此種搖擺程度對浮標(biāo)天線有效高度的影響并不大。
然而,浮標(biāo)的搖擺將改變天線姿態(tài),進而影響天線的波束指向。天線的指向性圖如圖3所示,其水平波束寬度為360°,-3dB垂直波束寬度為15°。
天線姿態(tài)±5°的變化可能會使天線的增益損失2.5dB~3dB。仿真分析了天線增益改變時,通信作用距離的變化,見圖4。站1的天線高度均為h1=28m,圖左為站2天線高度h2=2.2m,圖右為站2天線高度h2=4m時的仿真圖形,圖中曲線a~d(從左至右的四條曲線)分別對應(yīng)天線增益為8dBi、7dBi、6dBi、5dBi時的收信電平??梢钥闯?,天線增益損失1dBi,則通信距離將縮短1km。天線姿態(tài)對通信距離有很重要的影響。
為了檢驗通信系統(tǒng)的通信能力,確定合理的天線高度設(shè)計,在南海做了海上通信拉距試驗?;咎炀€架設(shè)在船的桅桿上,高度為h1=28m,為了保障浮標(biāo)的實用性和可操作性,浮標(biāo)天線初步設(shè)計為h2=2.2m(出水面高度),實驗海況為三級。
試驗得到如下數(shù)據(jù):
基站與未加延伸桿浮標(biāo)間的通信距離與誤幀率統(tǒng)計(表1):
表中可看出由于海面的強反射作用,使得通信距離遠遠小于視距。除了海面反射的影響,涌浪會影響天線的姿態(tài),進而使天線的波束方向發(fā)生旋轉(zhuǎn),降低了天線的增益。海況不同,通信距離就會有很大的差異。
表1 基站與天線高度為2.2m浮標(biāo)間的通信距離與誤幀率
經(jīng)過理論分析和海上試驗證明,考慮影響浮標(biāo)與基站通信距離因素,浮標(biāo)天線高度設(shè)計是合理的,對后續(xù)的天線設(shè)計具有借鑒意義。