stringtranslate.com

Массив занавесок

Массивы занавесей на передатчике Радио Свободная Европа , Библис, Германия
Антенна-занавес на международной коротковолновой вещательной станции, Моосбрунн, Австрия. Она состоит из 4 колонн горизонтальных проволочных диполей, подвешенных перед проволочным экраном. Видны вертикальные параллельные проволочные линии питания к каждой колонне диполей. Вся антенна установлена ​​на вращающейся ферменной конструкции, что позволяет направлять ее в разных направлениях.

Занавесные антенные решетки представляют собой класс больших многоэлементных направленных радиопередающих проволочных антенн , используемых в коротковолновых радиодиапазонах. [1] Они представляют собой тип отражательной антенной решетки , состоящей из нескольких проволочных дипольных антенн , подвешенных в вертикальной плоскости, часто расположенных перед «занавесным» рефлектором, изготовленным из плоского вертикального экрана из множества длинных параллельных проводов. [1] Они подвешены на поддерживающих тросах, натянутых между парами высоких стальных башен, достигающих высоты до 90 м (300 футов). [1] В основном используемые для передачи на большие расстояния с помощью небесной волны (или пропускания ), они излучают пучок радиоволн под небольшим углом в небо чуть выше горизонта, который затем отражается ионосферой обратно на Землю за горизонтом. Занавесные антенные решетки широко используются международными коротковолновыми радиостанциями для вещания на большие площади на трансконтинентальных расстояниях. [1]

Благодаря своим мощным направленным характеристикам, решетки занавеса часто используются правительственными пропагандистскими радиостанциями для передачи пропагандистских передач через национальные границы в другие страны. Например, решетки занавеса использовались Радио Свободная Европа и Радио Свобода для вещания в Восточную Европу .

История

Первоначально решетки занавесей были разработаны в 1920-х и 1930-х годах, когда проводилось много экспериментов с дальним коротковолновым вещанием. Основная концепция заключалась в достижении улучшений в усилении и/или направленности по сравнению с простой дипольной антенной , возможно, путем складывания одного или нескольких диполей в меньшее физическое пространство или путем размещения нескольких диполей таким образом, чтобы их диаграммы направленности усиливали друг друга, тем самым концентрируя больше сигнала в заданной целевой области.

В начале 1920-х годов Гульельмо Маркони , пионер радио, поручил своему помощнику Чарльзу Сэмюэлю Франклину провести масштабное исследование характеристик передачи коротких радиоволн и определить их пригодность для передачи на большие расстояния. Франклин изобрел первую систему антенной решетки с занавесом в 1924 году, известную как система «Франклина» или «Английская». [2] [3]

Другие ранние антенные решетки включали решетку Брюса, запатентованную Эдмондом Брюсом в 1927 году [4] , и решетку Стербы , запатентованную Эрнестом Дж. Стербой в 1929 году [5]. Решетка Брюса производит вертикально поляризованный сигнал; решетки Стербы (и более поздние антенны HRS) производят горизонтально поляризованный сигнал.

Первой решеткой занавесов, которая добилась популярности, была занавеска Sterba , запатентованная Эрнестом Дж. Стербой в 1929 году [5] , и она использовалась Bell Labs и другими в 1930-х и 1940-х годах. Однако занавеска Sterba имеет узкополосную конструкцию и управляется только механическими средствами.

Антенна G1 на коротковолновой станции Hörby , которая эксплуатировалась Radio Sweden, но была закрыта в 2011 году. Она состояла из 16 горизонтальных проволочных диполей в массиве 4×4, подвешенных перед проволочным экраном. Каждый из 4 столбцов диполей питается от отдельной открытой линии передачи, которая, как можно видеть, выходит под углом из центра каждого столбца. Диагональные провода на переднем плане — это растяжки. Обозначение CCIR для этого типа антенны (ниже) — HR 4/4/0.5

Занавесные решетки использовались в некоторых из первых радиолокационных систем, таких как британская сеть Chain Home . Во время Холодной войны большие занавесные решетки использовались Голосом Америки , Радио Свободная Европа и Радио Свобода , а также аналогичными западноевропейскими организациями для передачи пропагандистских передач в коммунистические страны, которые подвергали цензуре западные СМИ.

Описание

Управляемые элементы обычно представляют собой полуволновые диполи , питаемые в фазе, установленные в плоскости на расстоянии 14  длины волны перед плоскостью отражателя. [1] Провода отражателя ориентированы параллельно диполям. Диполи могут быть вертикальными, излучающими в вертикальной поляризации , но чаще всего они горизонтальные, поскольку горизонтально поляризованные волны меньше поглощаются отражениями от земли. [1] Самый нижний ряд диполей устанавливается на высоте более 12  длины волны над землей, чтобы отражения от земли не мешали диаграмме направленности излучения. [1] Это позволяет сосредоточить большую часть излучения в узком главном лепестке, направленном на несколько градусов выше горизонта, что идеально подходит для передачи небесных волн . [1] Антенна-занавес может иметь усиление на 20  дБ больше, чем простая дипольная антенна. [1] Из-за строгих требований к фазе ранние антенные решетки-занавески имели узкую полосу пропускания, но современные антенные решетки-занавески могут быть построены с полосой пропускания до 2:1, что позволяет им охватывать несколько коротковолновых диапазонов. [1] [6]

Вместо того чтобы запитывать каждый диполь в его центре, что требует «древовидной» структуры линии передачи со сложным согласованием импеданса , несколько диполей часто соединяются последовательно, образуя сложную структуру сложенного диполя , которая может запитываться в одной точке.

Для того чтобы луч можно было направлять, иногда вся решетка подвешивается на консольных рычагах к одной большой башне, которая может вращаться. См. ALLISS-Antenna . В качестве альтернативы, некоторые современные версии построены как фазированные решетки , в которых луч может поворачиваться электронно, без перемещения антенны. Каждый диполь или группа диполей питается через электронно регулируемый фазовращатель , реализованный либо пассивными сетями конденсаторов и индукторов, которые можно включать и выключать, либо отдельными выходными усилителями ВЧ . Добавление постоянного сдвига фаз между соседними горизонтальными диполями позволяет поворачивать направление луча по азимуту до ±30° без потери его диаграммы направленности. [7]

Системы с тремя массивами

Система передачи оптимизирована по геополитическим причинам. Геополитическая необходимость заставляет некоторых международных вещателей время от времени использовать три отдельные антенные решетки: высокочастотную и среднечастотную, а также низкочастотные HRS-занавески.

Использование трех решеток занавесок для покрытия спектра вещания HF создает высокооптимизированную систему передачи HF, но три или более решетки занавесок могут быть дорогими в строительстве и обслуживании, и с середины 1990-х годов не было построено ни одной новой ретрансляционной станции HF. Однако современная конструкция антенны HRS имеет длительный срок службы, поэтому существующие системы передачи коротковолновых сигналов HRS, построенные до 1992 года, вероятно, будут оставаться доступными в течение некоторого времени.

Номенклатура

Бывшее Радио Франс Интернасьональ (RFI) Иссуден Фидеры релейной станции и решетки занавесей

С 1984 года МККР создал стандартизированную номенклатуру для описания антенн-штор, КВ передающих антенн МККР, состоящую из 1–4 букв, за которыми следуют три цифры:

Первая буква
Указывает ориентацию диполей в массиве.
Вторая буква (если присутствует)
Указывает, имеет ли антенна рефлектор.
Третья буква (если присутствует)
Числа
После букв следуют три цифры: «x/y/z». «x» и «y» определяют размеры прямоугольной решетки диполей, а «z» — высоту нижней части решетки над землей:
Имитированная диаграмма направленности антенны-занавески HR 6/4/1 15,1 МГц (24 горизонтальных диполя, организованных в 4 ряда по 6 элементов в каждом, перед рефлектором), приводимая в действие передатчиком мощностью 500 кВт. Передатчик расположен в Эскимолте , а диаграмма направленности охватывает Центральную Америку и части Южной Америки, показывая большие расстояния, достигаемые с помощью этой антенны. Главный лепесток диаграммы направленности обрамлен двумя боковыми лепестками , которые кажутся изогнутыми из-за проекции глобальной карты.

Например, антенна-занавеска "HRS 4/5/0.5" имеет прямоугольную решетку из 20 диполей, 4 диполя в ширину и 5 диполей в высоту, причем самый нижний ряд находится на расстоянии половины длины волны от земли, а за ним находится плоский отражатель, а направление луча можно поворачивать. Поворотная антенна HRS 4/4/0.5 с 16 диполями является одним из стандартных типов решеток, которые можно увидеть на коротковолновых вещательных станциях по всему миру.

Примечания к номенклатуре HRS

Антенна HRS

Антенна типа HRS является одним из наиболее распространенных типов занавесных решеток. Название происходит от приведенной выше номенклатуры CCIR: она состоит из решетки горизонтальных диполей с рефлектором R позади них, а луч является S -управляемым. Эти антенны также известны как "HRRS" (от реверсивного рефлектора R ) , но дополнительная буква R используется редко.

Однако еще в середине 1930-х годов Радио Нидерландов использовало вращающуюся антенну HRS для глобального покрытия. С 1950-х годов конструкция HRS стала более или менее стандартной для дальнего (> 1000 км) коротковолнового вещания высокой мощности.

Пример моделируемой диаграммы направленности антенны HRS с коротковолновой релейной станции в Канаде. Она состоит из главного лепестка с двумя основными боковыми лепестками . Боковые лепестки выглядят изогнутыми из-за проекции карты .

Описание HRS

Антенна типа HRS в основном представляет собой прямоугольную решетку обычных дипольных антенн, натянутых между опорными башнями. [8] В простейшем случае каждый диполь отделен от следующего на 12 λ по вертикали, а центры каждого диполя разнесены на 1  λ по горизонтали. Опять же, в простейшем случае (для поперечного луча) все диполи возбуждаются синфазно друг с другом и с одинаковой мощностью. Излучение концентрируется поперечно к занавесу. 

За массивом диполей, обычно на расстоянии около 13 λ, будет находиться «отражатель», состоящий из множества параллельных проводов в той же ориентации, что и диполи. Если бы этого не было, занавес излучал бы одинаково вперед и назад. 

Рулевое управление

Антенна ALLISS , вид снизу

Если в обозначении антенны есть буква «S», то это управляемая конструкция. Согласно рекомендации МСЭ, ее можно назвать «поворотной конструкцией». [7] Это может быть достигнуто электронным способом путем регулировки фаз электрических волн сигналов, подаваемых на колонны дипольных антенных элементов, или физически путем установки антенной решетки на большом вращающемся механизме. Пример этого можно увидеть на NRK Kvitsøy, где кольцевая железная дорога несет пару колесных платформ, каждая из которых поддерживает башню на противоположных концах диаметрального плеча. Антенная решетка-занавес подвешена между башнями и вращается вместе с ними, когда башни вращаются по кольцевой железной дороге. Другой метод физического вращения используется в системе ALLISS , где вся решетка построена вокруг центральной вращающейся башни большой прочности.

Электрически поворачиваемые антенные решетки обычно могут быть направлены в диапазоне ±30° от физического направления антенны, в то время как механически поворачиваемые решетки могут охватывать полные 360°. Электрическое поворотное устройство обычно выполняется в горизонтальной плоскости, с некоторой регулировкой в ​​вертикальной плоскости.

Ширина луча по азимуту

Угол вертикального пуска

Количество рядов диполей и высота самого нижнего элемента над землей определяют угол места и, следовательно, расстояние до зоны обслуживания.

чаще всего используется для связи на средние расстояния.
чаще всего используется для связи на большие расстояния.
может использоваться в коротковолновых линиях связи на расстоянии до 12000 км и обладает высокой направленностью. [7]

Обратите внимание, что детали места установки антенны могут нарушить планы проектировщиков, что может отрицательно сказаться на угле взлета и согласовании.

Примеры антенн HRS

Это пример теоретической конструкции коротковолновых релейных станций HRS. Это может помочь лучше понять направленность антенны HRS.

Коротковолновые релейные станции, использующие только антенны HRS

Это неполный список станций, использующих только антенны HRS, отсортированный по названию страны.

Активные сайты

Бразилия

Германия

Новая Зеландия

Великобритания

Выведенные из эксплуатации объекты

Австралия

Германия

Канада

Испания

США

Системы РЛС с антеннами типа HR

Мобильная многодиапазонная радиолокационная система 55Ж6М «Небо-М», разработка ННИИРТ

В некоторых портативных тактических антенных системах по-прежнему используются антенны типа HR, в основном не HRS, поскольку антенны являются вращающимися.

Ссылки

  1. ^ abcdefghij Гриффит, Б. Уитфилд (2000). Основы радиоэлектронной передачи, 2-е изд. SciTech Publishing. стр. 477. ISBN 1884932134.
  2. ^ Джон Брей (2002). Инновации и революция в области коммуникаций: от пионеров Виктории до широкополосного Интернета. IET. С. 73–75. ISBN 9780852962183.
  3. ^ Beauchamp, KG (2001). История телеграфии. IET. стр. 234. ISBN 0-85296-792-6. Получено 23.11.2007 .
  4. ^ Патент США № 1813143, Воздушная система, архив 2013-11-09 в Wayback Machine , E. Bruce, подан 25 ноября 1927 г., выдан 7 июля 1931 г.
  5. ^ ab Патент США № 1885151, Система направленной антенны. Архивировано 27 января 2012 г. в Wayback Machine , EJ Sterba, подано 30 июля 1929 г., выдано 1 ноября 1932 г.
  6. ^ Telefunken, Fachbereich Hochfrequenztechnik, Ульм (1976). «Широкополосные шторные антенны для коротковолнового вещания» (PDF) (на немецком языке) . Проверено 2 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  7. ^ abc "Передающие антенны в КВ вещании" (PDF) . РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BS.80-3 . Получено 22.07.2019 .
  8. ^ http://www.antenna.be/tci-611.pdf [ пустой URL-адрес PDF ]
  9. ^ WITN. "НОВОЕ ВИДЕО - Взрывы обрушили 48 вышек VOA в округе Бофорт". www.witn.com . Архивировано из оригинала 29-06-2019 . Получено 13-06-2019 .

Внешние ссылки

ALLISS Технологические порталы