劉方 葉巴林
摘 要 隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,微波傳輸技術(shù)在通信領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷升級?;诖?,本文將簡單分析微波天線的應(yīng)用要點(diǎn),并深入探討微波天線的優(yōu)化路徑,希望研究內(nèi)容能夠給相關(guān)從業(yè)人員以啟發(fā)。
關(guān)鍵詞 微波天線;維護(hù);傳輸
前言
微波傳輸技術(shù)在無線傳輸領(lǐng)域的應(yīng)用較為廣泛,作為重要子系統(tǒng),微波通信系統(tǒng)中的微波天線直接影響無線傳輸?shù)男阅芎唾|(zhì)量。為保證微波天線更好地服務(wù)于微波傳輸,正是本文圍繞微波天線的應(yīng)用與優(yōu)化開展具體研究的原因所在。
1微波天線的應(yīng)用要點(diǎn)
1.1 關(guān)注地面地形因素影響
為科學(xué)應(yīng)用微波天線,必須關(guān)注地面地形因素帶來的影響。微波的視距傳播屬于微波信息傳導(dǎo)的主要途徑,多采用2GHZ~20GHz區(qū)間的頻率。對于波長較短的微波來說,其電平損耗和反射系數(shù)在不同地理?xiàng)l件下便會明顯,且擴(kuò)散傳播的現(xiàn)象會出現(xiàn)于空中傳導(dǎo)時(shí),傳播距離的加大會導(dǎo)致微波單位面積內(nèi)的能量減小,自由空間傳輸損耗屬于這種能量減少的實(shí)質(zhì)。一部分的電磁波會被高大的實(shí)體障礙物攔截,微波信號的損耗會進(jìn)一步增大。少量的信號會因平整的湖面和地面反射到接收天線上面,直射信號和反射信號會因此重疊相加,能量損耗會因信號相互抵消而提升。微波傳輸受到的反射影響較大,電平衰落便源于這類影響,如刀刃形狀障礙物或山峰存在于微波傳輸路徑上,6dB電平衰耗會在微波傳輸過程中增加,如存在高于天線之間連線的障礙物,嚴(yán)重衰減的電平將隨之出現(xiàn)。因此,必須針對性規(guī)避相關(guān)障礙物,并在必要時(shí)將天線安裝高度提高,也可以采用改變線路、接收點(diǎn)的方式,微波傳輸在波長越長、頻率越低情況下?lián)碛械脑礁呃@射能力需同時(shí)得到合理利用[1]。
1.2 關(guān)注地面反射及大氣影響
分析地面反射影響可以發(fā)現(xiàn),在接收發(fā)射天線傳輸信號的同時(shí),接收天線還會同時(shí)收到地面反射的信號,由此催生的信號電平減小、增大等情況也需要得到重視;分析大氣影響可以發(fā)現(xiàn),一定量微波信號會由大氣成分吸收,少量的信號衰減會因此產(chǎn)生,微波的傳輸方向在氣候的變化影響下也會出現(xiàn)一定偏移,由此引發(fā)的信號質(zhì)量問題必須得到重視,雖然這類影響相較于自由空間衰減較小。值得注意的是,電磁波會因大氣中的小水滴出現(xiàn)散射衰落,且散射衰落的嚴(yán)重程度會隨電磁波頻率的提升而惡化,如存在9GHz以上的電磁波頻率,雨霧天氣下將出現(xiàn)非常嚴(yán)重的散射衰落。此外,饋管密封如出現(xiàn)問題,滲入雨水、融水也會導(dǎo)致停傳、波導(dǎo)異常等情況出現(xiàn),這類影響同樣需要得到重點(diǎn)關(guān)注。以某微波站為例,接收電平在每天中午12點(diǎn)后開始衰落并最終停傳,且這種現(xiàn)象會在下午4點(diǎn)左右自動恢復(fù),通過針對性分析發(fā)現(xiàn),這種現(xiàn)象的出現(xiàn)源于內(nèi)部進(jìn)水結(jié)冰的饋管,雪水因饋管法蘭頭密封不好而滲入,外皮顏色為黑色的饋管擁有較強(qiáng)的吸熱能力,因此氣溫升高的中午時(shí)分滲入的雪水會融化并形成水汽,此時(shí)存在逐漸衰落并最終阻斷的信號。隨著氣溫不斷下降,水汽結(jié)冰后微波信號可自由通過,因此必須加強(qiáng)對饋管密封問題的重視[2]。
2微波天線的應(yīng)用優(yōu)化路徑
2.1 分集技術(shù)優(yōu)化路徑
為實(shí)現(xiàn)微波天線的應(yīng)用優(yōu)化,分集技術(shù)優(yōu)化需得到重視。所謂分集技術(shù),指的是選擇或加以合成多路相關(guān)性不大的接收信號,微波接收端可由此降低多徑衰落帶來的影響。在對多條相對獨(dú)立信號路徑采集的過程中,需同時(shí)選取至少兩條擁有較強(qiáng)信號的信號,以此開展針對性合并,接收端的平均信噪比和瞬時(shí)信噪比可由此提升,一般可實(shí)現(xiàn)20dB左右的提升。在分集技術(shù)的具體應(yīng)用中,需首先開展空間分集,通過微波天線打出去信號,且信號收回采用多面接收天線,即可隨之合并多路信號,這一過程需保證存在相對獨(dú)立的信號,需保證存在盡量較大的天線間的間距,需保證半個(gè)波長小于接收天線之間的間距。此外,分集的重?cái)?shù)在世界應(yīng)用中需控制在2-3區(qū)間;極化分集指的是通過垂直和水平兩種極化方法,利用二者存在的不同特點(diǎn),即可選擇高信號強(qiáng)度,以此實(shí)現(xiàn)鏈路容量提高和傳輸效率提升;角度分集需對接收端存在的信號非同向特點(diǎn)進(jìn)行利用,以此設(shè)置多面非同向的接收天線于接收端,以此開展合并即可實(shí)現(xiàn)信號強(qiáng)度提高,但這種優(yōu)化導(dǎo)致的設(shè)備復(fù)雜程度提升也需要引起重視。分析分集技術(shù)優(yōu)化效果可以發(fā)現(xiàn),可圍繞非分集技術(shù)和分集技術(shù)在降低衰落產(chǎn)生影響方面的效果進(jìn)行對比,具體對比可基于標(biāo)稱改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行定量評估??紤]到多路徑傳輸?shù)浇邮斩说陌l(fā)射端信號傳輸路徑,多路信號的接收端無法同步,誤碼問題會因此出現(xiàn)。接收端所可通過應(yīng)用自適應(yīng)均衡技術(shù)的均衡器發(fā)射擁有相反信道特性的一條信號,以此實(shí)現(xiàn)多徑傳輸下發(fā)射端帶來的干擾,誤碼的減小也可同時(shí)實(shí)現(xiàn)。均衡可分為時(shí)域均衡和頻域均衡,一般兩種自適應(yīng)均衡器會同時(shí)使用,電路抗衰落能力可由此實(shí)現(xiàn)最大程度的提升。
2.2 阻抗匹配優(yōu)化路徑
微波天線的應(yīng)用優(yōu)化還需要關(guān)注阻抗匹配技術(shù)的應(yīng)用,天線饋電端輸入電壓與輸入電流的比值為微波天線的輸入阻抗。對于連接的天線與饋線來說,純電阻的天線輸入阻抗同時(shí)與饋線的特性阻抗相等屬于最佳情形,此時(shí)存在無功率反射的饋線終端以及沒有駐波的饋線,抗隨頻率變化的天線輸入阻抗呈線性?;谧杩蛊ヅ鋬?yōu)化,實(shí)現(xiàn)輸入阻抗中的電抗分量消除,可保證盡可能地接近饋線特性阻抗的電阻分量存在。為有效開展阻抗匹配優(yōu)化,操作規(guī)程和維護(hù)規(guī)程必須嚴(yán)格執(zhí)行,在設(shè)備自身阻抗匹配得到保證的同時(shí),各連接件之間的良好接觸需同時(shí)得到嚴(yán)格檢查,以此避免阻抗不匹配問題因人為因素出現(xiàn)。
3結(jié)束語
綜上所述,微波天線的應(yīng)用與優(yōu)化需關(guān)注多方面因素影響。在此基礎(chǔ)上,本文涉及的分集技術(shù)優(yōu)化路徑、阻抗匹配優(yōu)化路徑等內(nèi)容,則提供了可行性較高的微波天線優(yōu)化思路。為實(shí)現(xiàn)微波天線的更高水平應(yīng)用,微波工作者必須加強(qiáng)對大氣、地面反射、地面地形帶來影響的重視程度,同時(shí)規(guī)避人為因素影響。
參考文獻(xiàn)
[1] 馬驍. 高功率微波陣列天線若干關(guān)鍵技術(shù)研究[D].北京:電子科技大學(xué),2020.
[2] 張正澤.微波天線的應(yīng)用與優(yōu)化探討[J].現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè),2019, 40(24):201.
作者簡介
劉方(1994-),男,湖南邵陽人;學(xué)歷:本科,職稱:助理工程師,現(xiàn)就職單位:中國船舶重工集團(tuán)公司第七二三研究所,研究方向:電子戰(zhàn)。