Page 48 - BP_201807
P. 48
(2)平原地区海拔高度20米,接收天线高度2.5米,合 垂直反射板中心距为3m
计22.5米; 垂直方向波速下倾3°,零点填充12%;
(3)灵峰山发射台发射天线的视距96.8k m≈4.12 水平方向旋转90°,λ0/4=2.956/4=0.739m
( 米+ 米) 0° 90° 180° 270°
(4)电波传播的直视距离 R e 约为极限直视距离的 第一层L1=8.963m L2=9.702m L3=10.441m L4=11.180m
70%,即视距96.8 km×70%≈67.7km。 第二层L5=9.120m L6=9.859m L7= 10.598m L8=11.337m
(5)覆盖范围最大时水平方向的辐射角度=0.0278 第三层L9=9.120m L10=9.859m L11=10.598m L12=11.337m
; 第四层L13=9.905m L14=10.644m L15=11.383 L15=12.122m
(6) 灵峰山发射台 发射天线的辐 射角度0.52 °
=0.0278 米; 七.天馈线系统的实际安装
(7)覆盖半径只需35公里。 天线安装的铁塔直线段高度为25米,截面边宽为2.5
5.3垂直覆盖 : 米。天线反射板的尺寸为1.7×2.5米,如果再继续增加两层
地球表面曲率和天线架设高度,要使波束不平伸而要照 水平极化双偶极子调频天线,铁塔上的天线安装高度需要
射到覆盖区域,技术上通过电流相位补偿,控制波束角度, 11.5米,而铁塔调频天线的安装直线段只有8米,无法满足
使得覆盖区域有足够的信号场强。 安装四层调频双偶极子水平极化天线的安装要求。因此我们
一般来说,下倾角的大小可以由以下公式推算: 在天线的3米层间距离保持不变,四层天线的安装高度我们
下倾角θ=arctg(h/R)+A/2 通过改变天线反射板的安装构件将反射板固定在下段铁塔的
其中:θ--天线的下倾角 变坡段,这样实现了整个天线阵由两层四面水平极化改成了
H--天线的高度 四层四面水平极化天线阵。在不改变发射机功率和发射台位
R--覆盖半径 置的情况下实现了加权,使天线的增益提高到7.5dB。
A--天线的垂直平面半功率角
上式是将天线的主瓣方向对准覆盖区域边缘时得出的, 八.场强路测及实际效果
在实际的调整工作中,一般在由此得出的下倾角角度的基础 通过改造之后,采用德力D S2500数字电视场强仪路测
上再加上1-2°,使信号更有效地覆盖在本小区之内。 覆盖距离大约38公里左右,从我们大量实际在现场收听、收
我台灵峰山的发射天线高度h=353.1米,覆盖半径 测得情况进行了认真的分析:干扰区的干扰消失,覆盖区
R=35km,天线的垂直面半功率角A=57° 的场强显著提高,总体基本上提高了20d B左右。场强达到
θ=arctg(353.1/30000)+57/2≈=88°(根据正切函数 66dB,收听质量很满意,覆盖效果相当理想。
表查得),在此基础上再加上1°。 实现了全向覆盖,满足了我县调频覆盖发展的需求。
理论值灵峰山最终下倾角度为3° (附第二次路测图)
5.4、馈电系统电气下倾以及天线第一、第二零点填充。
当调频发射天线的主向与水平线为同一方向时,由于
垂直垂直面方向图的对称性,使一半有效辐射功率因朝着水
平线方向以上的方向发射而得不到利用。为尽可能多的有效
辐射功率分布于覆盖区域,同时又不多的降低发射天线的增
益,应将发射天线主向往下倾斜一个适当的角度。
天线层数越多零点越多,二层由5个零点,四层由9个零
点,多层天线零辐射点虽多,但影响的的是第一、二零点辐
射角及所对应的辐射环带。
根据以上数据我们重新计算排列出分馈线长度:计算方
式如下:
频率:100.1MHz、88.7MHz; 综上所述:双偶极子天线与单偶极子天线之间从天线形
中心设计频率:94.4MHz; 式、极化方式、增益、功率分配、方向性上没有可比性,双
λ=300000000/94.4=3.178m 偶极子天线组阵后水平面全向覆盖场型占有优势,单偶极子
λ0=电缆缩短率0.93×3.178m=2.956m 的主方向场型覆盖占有优势。B&P
SDY50-15分馈线最小弯曲半径0.225m
基准长度:9m 特别鸣谢
最短分馈线长度:9m/2.956m(取整)=3 柏冈 浙江国兆科技有限公司
L0=3×2.956+0.225m=9.12m 崔广龙 中广电设计院
WWW.IMASCHINA.COM
48