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        試析DVOR近場監(jiān)控天線的安裝位置

        2017-04-24 05:42:14民航青??展芊志?/span>張瑞文
        電子世界 2017年7期
        關鍵詞:邊帶接收點近場

        民航青??展芊志?張瑞文

        試析DVOR近場監(jiān)控天線的安裝位置

        民航青??展芊志?張瑞文

        結合實踐工作經驗,對DVOR設備使用原理進行介紹。與此同時,對近場監(jiān)控天線的安裝位置進行分析,闡述其安裝原理。最后,對安裝過程中應該注意的事項及關鍵點進行探究,旨在最大程度上保證DVOR近場監(jiān)控天線安裝的科學性及合理性,從而為相關領域工作提供一定幫助。

        DVOR;近場監(jiān)控天線;安裝位置

        0. 引言

        DVOR是新型導航設備,在我國很多機場空中交通管制中發(fā)揮作用,由意大利研究生產,其技術不僅先進、可靠,而且工作穩(wěn)定性能較高。與此同時,DVOR導航設備使用便利,且維護簡單,能夠發(fā)揮良好的使用優(yōu)勢及價值。在探究其近場天線的安裝位置時,需要對安裝模型設備的主要使用途徑進行明確。根據場地安裝規(guī)范中的各項準則以及設備安裝調試過程中出現(xiàn)的現(xiàn)場監(jiān)控安裝設備參數(shù)不穩(wěn)定等現(xiàn)象,探究如何保證全向信標設備運行的安全性及穩(wěn)定性。

        1. DVOR工作原理分析

        近年來,我國大量引進DVOR設備,與傳統(tǒng)意義上的設備相比,DVOR設備集成度比較高,且數(shù)字化應用能力較強,可發(fā)揮自動監(jiān)測的功效。與此同時,此設備信號穩(wěn)定性較高,能夠充分利用計算機系統(tǒng),對自身的通訊功能以及各項參數(shù)加以控制,不僅便于操作,同時易與擴展。在實際應用領域,一般采用DVOR改進型,這種改進型的DVOR屬于環(huán)形天線,無論是何種角度,天線邊長均大約為0.2λ。在振子末端,進行一定反射作用,從而形成完善的末端電容。這種情況下,可明顯縮短天線的長度[1]。將設備預設在磁北方向,并將其作為統(tǒng)一基準,確定四個邊長位置,并在其中間位置上,安裝一定的諧振點,注意保證諧振點的串聯(lián)性。在此種條件下,可保證(確定)電流駐波值。保證中央天線輻射的情況下,對其基準相位信號進行科學設定,通常設置為0。如此,可保證磁北方向基準相位信號的準確性,并以此基準來確定可變相位信號的準確性。在多普勒效應的有效帶動下,每個邊帶頻率能夠保持一致。

        2. 近場監(jiān)控天線安裝位置分析

        2.1 使用優(yōu)勢分析

        采用DVOR設備,可以對天線進行控制,并在條件允許下調整各項參數(shù),能夠為數(shù)據處理提供便利條件。這種情況下,DVOR設備不僅能夠發(fā)揮實時監(jiān)控的作用,同時比較容易進行拓展處理,可以與多種計算機、設備(比較常見的如DME測距儀等)進行通信交互,功能強大,適用范圍廣泛。在與計算機開展數(shù)據交換時,要設置一定的等級密碼,并對系統(tǒng)工作時間進行設定。傳統(tǒng)設備在遙控方式上存在一定短板,主要體現(xiàn)在單音頻信號傳輸,在確定參數(shù)正常過程中存在較大難度。但是,DVOR設備能夠利用高速modem,對大量數(shù)據、信息及指令進行傳輸處理。利用相應軟件,對天線及設備各項參數(shù)進行調整,使其操作滿足實際需要[2]。

        2.2 安裝原理分析

        結合DVOR設備使用原理,在近場監(jiān)控天線進行安裝時,需要對其定相加以確定,從而明確上下邊帶情況。掌握載波天線情況,使其接收點的距離與實際情況完全符合(如圖1所示)。但是,這種情況是基于理論的,在正常運行狀態(tài)下無法實現(xiàn)。若增加與監(jiān)控天線之間的距離,則會使弧線趨于平直,在到達某一點后,其就無限接近為一條直線。明確此點位置后,即可對天線進行安裝做出比較準確的調相,這是安裝天線的第一步。

        圖1 邊帶、中央天線與監(jiān)控天線之間的主要關系

        實踐經驗顯示,在天線及設備正常運行狀況下,鑒于邊帶天線自身的幾何、物理特性,在一定周期內,可出現(xiàn)2個最大值、2個最小值的點。若假定接收點在距離東面方向300m位置上,則能夠確定最小相位誤差點及最大誤差點。通過研究證實,實際誤差與天線安裝距離、頻率存在密切的聯(lián)系。這種情況可導致額外調制分量的出現(xiàn)[3]。

        2.3 近場天線安裝試驗

        上述將接收點布置在距離東面方向300m,現(xiàn)將接收點布置在東面方向100m處后,可觀察到一定問題。主要體現(xiàn)在60Hz分量增加上,而相位跳變也會出現(xiàn)在多個編號的天線上。這些邊帶相位跳變,可導致信號產生凹槽。根據實際工作情況推斷,認為相變所產生的誤差,往往與距離不呈線性相關。為此,要進行科學測量,明確最佳DVOR安裝點。通過研究發(fā)現(xiàn),按照300m定相點對DVOR布置點進行布置,不僅能夠科學控制中央天線與監(jiān)控天線之間的距離,同時也能增加60Hz分量,進而導致(避免)9960Hz清晰性(9960HZ調制信號的準度范圍)受到不利影響。

        基于上述分析認為,對于近場監(jiān)控天線安裝而言,其安裝距離控制在180-200m(定相點在300米時,最佳距離為180-200米)之間最為合理。雖然在安裝時可選擇距離更近的布置點,但是必然會導致監(jiān)控信號質量明顯降低。研究試驗表明,當距離低于100m布置后,監(jiān)控信號的質量會受到明顯制約,特別是對9960Hz參數(shù),可產生明顯不良影響。針對上述情況,廠家建議,若距離明顯不足時,可選擇在反射網邊緣位置安裝及布置近場監(jiān)控天線,也就是我們常說的Nextf i eld型監(jiān)控天線。

        3. DVOR近場監(jiān)控天線的安裝布置應注意事項

        3.1 邊帶天線退耦問題

        通常,DVOR設備,對單邊帶天線提供去耦組件,是一個匹配,和制造商的模塊CS應該預設是順時針轉動2圈,按制造商的建議。插入帶天線測試探討第四十八天線測試孔。測試電纜應垂直于反射網絡,沿天線陣列的徑向線到達中心天線。打開矢量網絡分析儀并按“校準”按鈕。選擇“轉發(fā)傳輸,跟隨提示,使用測試電纜,將其連接到網絡分析儀的兩個端口,通過校準完成兩個端口。

        3.2 邊帶天線相位

        在信標系統(tǒng),48根邊帶電纜應具有相同的電氣長度,和反射系數(shù)的相位誤差應在2°。指的是阿波vrb-s1d和雷卡MK2安裝手動驗證電氣長度的48邊帶電纜完成調諧天線后,利用矢量網絡分析儀測量了傳輸功能。檢查天線的傳輸損耗、傳輸相位值,相位偏差太大,則對邊帶電纜進行檢查。

        4. 結束語

        綜上所述,通過上述對近場監(jiān)控天線的安裝位置進行分析,認為適當對邊帶相位布置進行改變,能夠減少9960Hz參數(shù)相關值。但是,為實現(xiàn)DVOR設備基本工作性能,相關人員需對其加以調試,增加地面邊帶信號的發(fā)射功率。與此同時,對DVOR設備遠場區(qū)平方誤差不斷增加的同時,要對其加以關注,從而采取必要措施進行科學調整,減少對地面信標設備正常運行的影響。

        [1]楊銀.基于DVOR和DME區(qū)域導航的仿真研究及性能分析[D].南昌大學,2015.

        [2]陳霄.民用航空地面DVOR/DME導航臺防避雷方法研究[J].江蘇科技信息,2016,03(22):67-69.

        [3]馬宇申,余建衛(wèi),程響,等.DVOR邊帶與副載波告警故障處理技術分析[J].現(xiàn)代導航,2016,21(04):272-275+264.

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