《電子技術(shù)應(yīng)用》
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靶場微波通信路徑分析及優(yōu)選方法
來源:微型機(jī)與應(yīng)用2013年第18期
陳 雨1, 崔建國2, 劉志春1, 劉春慧1
(1.中國白城兵器試驗中心,吉林 白城 137001;2.中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六研究所,北
摘要: 針對微波信號的固有特性和試驗靶場的地理特征,對影響微波信號傳輸?shù)闹饕蛩剡M(jìn)行理論分析,并結(jié)合實踐運用,對微波信號傳輸路徑選擇的基本要素和優(yōu)化方法進(jìn)行梳理總結(jié),以期對相關(guān)使用維護(hù)人員提供借鑒。
Abstract:
Key words :

摘  要: 針對微波信號的固有特性和試驗靶場的地理特征,對影響微波信號傳輸?shù)闹饕蛩剡M(jìn)行理論分析,并結(jié)合實踐運用,對微波信號傳輸路徑選擇的基本要素和優(yōu)化方法進(jìn)行梳理總結(jié),以期對相關(guān)使用維護(hù)人員提供借鑒。
關(guān)鍵詞: 微波通信; 傳輸路徑; 衰落因子; 試驗靶場

    白城兵器試驗中心作為常規(guī)武器試驗靶場,由于其武器裝備類型多、試驗頻度大、測試點位分散,使得具有帶寬寬、布站靈活和多業(yè)務(wù)接入等特點的數(shù)字微波通信系統(tǒng)在試驗中地位和作用越來越重要。目前,試驗中心已擁有點對多點、點對點和機(jī)動寬帶三套微波通信系統(tǒng),豐富了靶場試驗通信手段,提升了試驗中心的試驗?zāi)芰?。微波路徑是微波通信系統(tǒng)收發(fā)設(shè)備間的“橋梁”,其選擇結(jié)果直接影響整個系統(tǒng)運行狀況,當(dāng)今,國內(nèi)外關(guān)于微波路徑選擇與優(yōu)化的研究成果雖然很多,但多數(shù)從單一因素進(jìn)行考慮,綜合效果并不理想。本文結(jié)合靶場工作實踐,通過分析多種因素提出優(yōu)選方法,以期使微波路徑的選擇更加簡捷有效,信號傳輸更加穩(wěn)定可靠。
1 影響微波路徑的主要因素
1.1 地形地貌因素

    微波通信工作頻率主要集中在1 GHz~20 GHz范圍內(nèi),自由空間傳輸損耗是其主要能量損耗,計算公式為:
       Ls=92.4+20 lg f+20 lg d                      (1)
式中,Ls(dB)表示損耗、d(km)為收發(fā)天線之間的距離、f (GHz)是系統(tǒng)的發(fā)射頻率[1]。
   微波傳輸過程中除自由空間損耗外,還會受到路徑上樹木、建筑、山峰等障礙物的影響而損失部分能量;平滑地面或水面產(chǎn)生的反射波和直射波矢量相加,若相互抵消也會產(chǎn)生附加損耗。因此,為更好地分析地形地貌對微波傳播特性的影響,需要運用費涅爾區(qū)的概念。
    如圖1所示,費涅爾區(qū)是以收發(fā)端(T,R)為焦點的一系列不同短軸半徑(Fn)的旋轉(zhuǎn)球體的集合。第一費涅爾區(qū)是微波傳播中能量主要集中區(qū)域,其半徑(F1)計算公式為:


  
    實際工作中,要盡可能增加微波設(shè)備收發(fā)天線的高度,以增大傳輸路徑上高點與直射波之間的余隙,確保相對余隙hc/F1≥0.6,進(jìn)而避免地面反射帶來的影響。
1.3 大氣因素
    對10 GHz以下的微波設(shè)備,大氣因素的影響主要表現(xiàn)在大氣的折射上。由于折射作用,使實際電波傳播不是按直線而是按曲線進(jìn)行,如圖3所示。

    地球真實半徑為R0,其等效半徑為Re,ρ為電波傳播的曲率半徑。其關(guān)系式為:
    

 


2.2 斷面
    微波通信傳輸路徑在選擇和設(shè)計時應(yīng)考慮斷面,其目的是為了更好地確定不同種類地形地貌所形成的衰落與損耗。斷面的選取可參照“數(shù)字微波接力通信工程設(shè)計”中的相關(guān)規(guī)定,劃分為四種類型,劃分條件及特性如下[4]:
 A型:斷面由山嶺、城市建筑物或兩者混合組成,中間無寬闊的河谷和湖泊。這類斷面,大氣比較干燥,多徑衰落的概率很小,等效地面反射系數(shù)小于0.5,即由地面反射波引起的接收電平值的下降不超過6 dB。
    B型:斷面由起伏不大的丘陵地帶組成,中間無寬闊的河谷和湖泊。這類斷面由于地面起伏不大,對多徑衰落的影響不能忽略,等效地面反射系數(shù)小于0.7,即由地面反射波引起的接收電平值的下降小于10 dB。
    C型:斷面由平地、水網(wǎng)較多的區(qū)域組成,氣候潮濕,大氣不均勻?qū)右鸬亩鄰剿ヂ浔容^嚴(yán)重。這類斷面,等效地面反射系數(shù)不小于0.7,地面反射波引起的接收電平值的下降超過10 dB。
    D型:斷面是指跨越大型水面的路徑,如大江、大河、大型湖泊等。這類斷面,水面反射和大氣不均勻?qū)右鸬乃ヂ浔華、B、C型都嚴(yán)重,是對電波傳播穩(wěn)定性影響最大的斷面,其接收電平值的下降遠(yuǎn)大于15 dB。
    以上分析表明,斷面特性決定了電波傳播的穩(wěn)定性。在實際組網(wǎng)和站址選擇時,應(yīng)盡量選取A型和B型斷面的傳播路徑,避免和減少處于C型和D型斷面的路徑。
3 優(yōu)化路徑選擇的方法
3.1 掌握衰落一般規(guī)律

    引起微波通信信號衰落的原因是多方面的,可簡要地歸納為地面反射、多徑傳播、大氣折射、雨霧吸收等。其一般規(guī)律如下:
    (1)波長越短,距離越長,衰落越嚴(yán)重。
    (2)夜間比白天嚴(yán)重,夏季比冬季嚴(yán)重。因白天有陽光照射,空氣對流較好,冬季氣象變化比夏季緩慢。
    (3)晴天、寧靜天氣比陰天、風(fēng)雨天氣時嚴(yán)重。因晴天時大氣分層結(jié)構(gòu)容易形成,并不容易消散,從而產(chǎn)生多徑傳播。
    (4)路徑中有水面的電路比全是陸地電路衰落更嚴(yán)重。
    (5)平地電路比丘陵山區(qū)電路衰落更嚴(yán)重。
3.2 進(jìn)行衰落可靠性估值
 根據(jù)概率論方法,衰落特性的分布函數(shù)服從于廣義的瑞利分布。通過各國的統(tǒng)計測試,衰落深度概率較為通用的經(jīng)驗公式為:
    
式中,Pr為衰落深度概率,d為站距(km),f為工作頻率(GHz),K為環(huán)境條件因子,Q為地形條件因子,VdB為衰落深度(又稱衰落儲備值)。衰落深度指正常接收電平與接收機(jī)門限電平的差值。因國家和地域不同,對式(7)中因子的取值各不同。我國選用了日本、美國的折中值,與西北歐的取值接近。
    在我國習(xí)慣用中斷率指標(biāo)來反映通信系統(tǒng)的可靠性,高可靠性要求達(dá)到10-7。對于微波通信,通常用系統(tǒng)的衰落深度概率來表示中斷率[5]。以機(jī)動寬帶微波通信系統(tǒng)為例,由于試驗中心靶場屬草原地區(qū),K、Q乘積取值為1×10-9,B取值為1.2,C取值為3.5,頻率f為7 GHz,站距d按30 km計算,將Pr=10-7代入式(7),可求出其衰落深度VdB為26 dB,小于系統(tǒng)設(shè)計的衰落深度值26.2 dB[6],滿足系統(tǒng)高可靠性的要求。
3.3 把握選擇實施要點
    靶場微波通信系統(tǒng)的路徑選擇,除要考慮上述固有因素外,還要結(jié)合靶場通信的特殊性,掌握實施要點,提高路徑選擇的科學(xué)性和合理性。
    (1)要熟悉設(shè)備性能。對系統(tǒng)收發(fā)頻點、發(fā)射功率、通信距離、對外接口形式、業(yè)務(wù)容量等參數(shù)做到了如指掌。
    (2)要進(jìn)行圖上作業(yè)。接到通信任務(wù)后,要在地圖上分析首區(qū)、落區(qū)、測試設(shè)備間的位置關(guān)系,計算站距、方位角、天線高度等。
    (3)要進(jìn)行實地勘察。要在圖上作業(yè)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行實地查驗,觀察所選點位是否與地圖有出入,周邊環(huán)境是否滿足布站的安全保密要求。對于超出靶場范圍的陌生地域,實地勘察更是必不可少的環(huán)節(jié)。
    (4)要檢測電磁環(huán)境。既要了解試驗中心無線設(shè)備的頻率和發(fā)射功率,還要了解附近民用無線設(shè)備的頻率和發(fā)射功率,以確保設(shè)備工作在相對干凈的電磁空間內(nèi)。
    (5)要搞好記錄總結(jié)。要將不同點位的路徑參數(shù)和設(shè)備工作情況做好統(tǒng)計、歸類,建立通信環(huán)境數(shù)據(jù)庫,為以后相同環(huán)境條件下系統(tǒng)的快速開通提供實踐依據(jù)。
    本文通過對影響微波路徑選擇主要因素的分析,結(jié)合靶場通信特點,提出在不同條件下微波路徑選擇時要考慮的基本要素,總結(jié)了路徑選擇的規(guī)律和實施要點,以期使操作維護(hù)人員能夠?qū)⒗碚撆c實踐相結(jié)合,把握微波通信規(guī)律,掌握路徑優(yōu)選方法,因地制宜,科學(xué)合理地制定通信保障方案,發(fā)揮微波設(shè)備工作潛能,提高其穩(wěn)定性和可靠性,更好地為試驗科研工作服務(wù)。同時,也為其他微波通信系統(tǒng)應(yīng)用單位提供一定的參考和借鑒。
參考文獻(xiàn)
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[2] 李承權(quán).微波一點多址通信(電信職工培訓(xùn)叢書)[M]. 北京:人民郵電出版社,1993.
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[4] 顧金根,劉沈.微波傳輸工程設(shè)計[M].北京:人民郵電出版社,1992.
[5] YD/T746-95點對多點微波通信系統(tǒng)技術(shù)要求和測量方法[S].1995.
[6] 大唐聯(lián)誠.63850部隊微波通信分系統(tǒng)資料匯編[S].大唐聯(lián)誠技術(shù)有限公司,2009.

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