中波发射天线的种类及其技术特点
中波自立天线的多业务共塔发射研究
中波自立天线的多业务共塔发射研究中波自立天线是一种能够用于多业务共塔发射的设备,其研究和制作对于无线通信领域具有重要意义。
本文将介绍中波自立天线的特点、发射研究的意义以及未来发展方向等内容。
一、中波自立天线的特点中波自立天线是指一种能够自主立于较高高度而能够独立传播电波的设备。
其主要特点如下:1.多业务共塔发射中波自立天线能够支持多种业务的发射,包括广播、电视、无线电通信等。
由于其特殊的设计,使得在同一塔上可以容纳多种业务的发射,有效提高了塔的利用率。
2.通信范围广泛中波自立天线具有较大的覆盖范围,能够满足不同地区的通信需求。
其传输距离远、覆盖面广,适用于各种地形和环境。
这也使得中波自立天线成为中波通信的重要设备之一。
3.抗干扰能力强考虑到中波自立天线在实际应用中可能受到各种干扰,所以在设计上注重了抗干扰能力的提升。
这使得中波自立天线在通信过程中能够保持稳定的信号传输,提高了通信质量。
4.高效节能中波自立天线在发射过程中能够有效控制能源消耗,使得其能够高效节能。
这一特点符合当前节能减排的发展趋势,有利于环境保护和可持续发展。
二、多业务共塔发射研究的意义2.降低建设成本中波自立天线的采用使得原本需要建设多个发射塔的地区,可以仅需一座多业务共塔来满足多种业务的需求,有效降低了建设成本。
这对于资源有限的地区和发展中国家来说具有重要意义。
3.提高通信覆盖多业务共塔发射技术的采用能够有效提高通信的覆盖面,使得通信服务能够覆盖更广的地区,服务更多的用户。
这对于改善通信基础设施、推动信息社会建设具有重要意义。
4.促进通信产业发展多业务共塔发射技术的研究和应用将会促进通信产业的发展,推动相关技术的进步和创新。
中波自立天线作为多业务共塔发射技术的一种应用方式,将会在通信领域产生深远的影响。
三、中波自立天线发射研究的未来发展随着无线通信技术的不断发展,中波自立天线的研究也将会有所进步。
未来中波自立天线发射研究的发展方向主要包括以下几个方面:1.提高技术创新中波自立天线在发射技术上还有许多待改进之处,例如抗干扰能力的进一步提升、能耗的降低、传输速率的提高等。
中波广播发射天线的原理与维护
中波广播发射天线的原理与维护作者:李樾来源:《电子技术与软件工程》2016年第09期【关键词】中波广播发射天线原理与维护中波的广播技术具有较大优点,如信号较为稳定、信号覆盖面广、较强的绕射功能等都是中波广播所具备的优点,由于收音机的价格较为低廉且体积小便于携带,在中低收入的人群中受到广泛欢迎,在信息技术不发达的时代,中波收音机成为了连接外界信息与人们的重要纽带。
1 分析中波广播的发射天线原理1.1 分析中波天线的分类在我国,带顶负荷天线以及单塔天线是最为常见的中波发射天线,其中T型和倒L型的天线被应用最为广泛,随着近年来发射天线的发展,出现了新型的自立式并馈天线以及新型的小天线,并开始投入使用。
单塔天线:中波广播的技术通常是将垂直的极化波发射出来,因此单塔天线在本质上就是一个垂直振子,在底部馈电,构成单塔天线的主要部件有钢桅杆、绝缘的拉绳、地网、底座绝缘和放电球。
辐射体在水平面的范围内呈现出无方向性,当与面的垂直内部角度为0°时,此时的辐射值为最大值,若受到外部的其他条件影响如经济条件或时间限制,这时在建设小功率的中波台天线时多数情况下会选择建设轻型拉线塔,塔的高度通常为76米。
斜拉线型的顶负荷天线:在实际的实践和应用中,多数的小功率的中波电台其台频通常都在900千赫以下,并且天线塔的自身盖度也在λ/5之下,拥有较低的输入阻抗,因此这种发射天线的工作效率都普遍较低。
并馈式的中波天线:铁塔与其周围的导线构成了并馈式的中波天线,导线的上部会与铁塔相接,棒形的绝缘子与导线的下部相连,这种类型的天线的工作原理与单塔天线是相同的,但是并馈式的天线并不能够馈电,另外,相比之下并馈式中波天线并不需要简形的绝缘,其塔身接地本身就已经具备了绝缘的作用,因此其防雷的功效十分显著。
新型的小天线:占地面积较大、资金投入较大等都是传统桅杆型天线的弊端,这些弊端对于电台的维护和上地利用等工作都在一定程度上造成了困扰,基于此背景,新型的小天线被开发出来并投入使用。
锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线应用分析
锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线应用分析锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线是一种用于中波频段广播发射的天线。
它采用了较新的锥面顶负荷技术和自立塔式结构,具有宽频带特性,适用于广播发射系统的不同频率段。
中波广播频段通常被用于大范围广播覆盖,如城市与乡村地区的广播。
中波频段的特点是传播距离较远,传播损耗较小。
中波发射天线需要具备高效的辐射特性和较大的发射功率。
锥面顶负荷技术是一种在天线顶端设置一个负荷,通过改变负荷与主辐射体之间的电磁耦合关系,实现天线增益、方向性和阻抗匹配的调整。
锥面顶负荷技术可以使天线的辐射特性更加均匀和稳定,提高辐射效率。
自立塔式结构是指天线支撑结构采用塔式结构,而不是传统的自行支撑。
自立塔式结构具有良好的机械强度和稳定性,可适应各种复杂环境。
自立塔式结构可以减小天线与支撑结构之间的互调干扰,提高天线的辐射效率。
宽频带是指天线在一定频率范围内具有较好的辐射特性。
对于中波发射天线来说,宽频带是非常重要的,因为中波广播频段通常涵盖了多个频率。
宽频带中波发射天线可以适应不同频率的广播发射需求,减少天线的调整和更换。
锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线的应用是非常广泛的。
它可以用于广播电台的发射系统,提供稳定且高效的广播信号覆盖。
它也可以用于大型活动场所的临时广播发射,如体育场馆、展览中心等。
它还可以用于应急广播系统,提供广播通信服务。
在实际应用中,锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线需要根据具体的场景和需求进行设计和调整。
一方面,需要考虑天线的高度和辐射特性,以满足广播覆盖的要求;需要考虑支撑结构的机械强度和稳定性,以确保天线的正常运行。
天线和微波技术中的天线类型介绍
天线和微波技术中的天线类型介绍天线是通信领域中广泛使用的一种设备,用于收发无线电波信号。
在微波技术中,天线的类型多种多样,每一种天线都有其独特的优点和适用场景。
本文将介绍几种常见的天线类型,在简要介绍其原理和特点的同时,还将探讨其在不同的应用领域中的应用。
一、偶极天线偶极天线是最基本和最常用的天线类型之一。
其结构简单,通常由一对互相对称的导体构成。
偶极天线主要用于接收和发射无线电波,其工作频率范围广泛,从几千赫兹到数百吉赫兹不等。
偶极天线的优点是易于制造,而且天线本身不需要进行特殊的解耦设计。
这使得它成为了无线通信和广播领域的理想选择。
二、方向性天线方向性天线是一种具有明确辐射方向的天线类型。
它主要通过限制天线在特定方向上的辐射能量,以便更好地集中信号。
方向性天线常用于无线通信系统中,用于增加信号传输的距离和强度。
基于不同的设计原理,方向性天线可以分为常见的两种类型:定向天线和定向性天线。
定向天线通过定向辐射辐射能量,以便将信号集中在特定区域内。
而定向性天线则可以通过电子调谐和信号处理技术,自动跟踪信号源的方向。
三、扩束天线扩束天线是一种通过集中信号辐射以提高天线增益的天线类型。
它主要通过在发射和接收器之间添加反射器和透镜等装置来实现辐束。
扩束天线的应用非常广泛,例如在雷达系统中用于提高目标探测和跟踪的准确性,或者在卫星通信系统中用于增加信号传输的距离和质量。
四、天线阵列天线阵列是由多个天线单元组成的天线系统。
它通过联合操作单个天线单元,以实现更大的增益、更高的信噪比和更好的指向性。
天线阵列的设计复杂度相对较高,但是其在无线通信、雷达、卫星通信和航空导航等领域中的应用价值巨大。
五、微带天线微带天线是一种以微带线和介质基片作为支撑结构的天线。
其结构紧凑、制造成本低廉,被广泛应用于卫星通信、无线电频段标签系统和手机通信等领域。
微带天线具有宽带性能、较好的辐射特性和方便的制造工艺,是当今天线设计的热点研究领域之一。
中波发射天线概述
而不是辐射阻抗,若输入实部电阻太低, 发射机效率不高,且虚部阻抗大,天线 的 Q 值高(Q 值是指品质因数:XL/R 或 Xc/R 其中 XL 是电器元件的感抗、Xc 电 器元件的容抗),造成天线工作时边带 频率的阻抗与载频的阻抗相差较大,使 发射机在载波工作时正常,调幅工作时 高音频技术指标差,严重时还会出现高 音频调制时驻波比大降和关功放现象。 对此,可采取以下措施:①加高天线; ②加顶;③改变拟制网络的设计和采取 低 Q 值的 π 型网络。
xlr或xcr其中xl是电器元件的感抗xc电器元件的容抗造成天线工作时边带频率的阻抗与载频的阻抗相差较大使发射机在载波工作时正常调幅工作时高音频技术指标差严重时还会出现高音频调制时驻波比大降和关功放现象
中波发射天线概述
艾赛提·司马义
(作者单位:新疆广电局节目传输中心 8103 台)
摘 要:本文简要介绍中波广播发射台直立式中波发射天线(边宽 50 mm× 边宽 50 mm,高度 76 m)极化方式、辐射效率最 佳的高度、适用最佳的频率范围。中波发射天线地波、天波两种传输方式的特点以及提高中波发射天线辐射效率的途径等。 关键词:中波频率;波长 λ;天线阻抗;天线 Q 值
图 1a 天线高度为 λ/4 时
图 1b 天线高度 λ/2 时 图 1 天线大最电流位置
中波天线的阻抗为复阻抗,既有实 部 R,又有虚部感抗或容抗 ±jX,它随 着工作频率的变化而变化,还随着天线 的高度、边框的边长及地面的土壤和周
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围的感应场不同而不同。在中波段频率 范围内,它的阻抗变化是很大的。在频 率低端,实部电阻 R 较小,虚部容抗 X 较大。随着频率的升高,实部电阻和虚 部阻抗在变化,呈上升状。实部电阻 R 在 1 600 kHz 时 最 大 为 760 Ω 左 右, 从 1 600 kHz 开始下降。虚部阻抗在 1 600 kHz 为较小的容抗,1 600 kHz 的波长为 187 m, 天 线 高 度 在 该 频 率 为 0.4λ(h/ λ=76 m/187 m)。虚部阻抗在 1 400 kHz 为感抗最大 300 Ω 左右,天线高度在该 频 率 为 0.35λ(h/λ=76 m/214 m)。 在 整个中波段, 实部电阻最小为 30 Ω 左右, 最大为 760 Ω,虚部最大容抗为 120 Ω, 最大感抗为 300 Ω。虚部最小阻抗 0 Ω, 在 890 kHz 和 1 550 kHz 左右。最佳运用 频率在 810 ~ 1 170 kHz,在这一频率段 的实部电阻 R 和虚部电抗 X 适中,相差 不大,阻抗频率特性曲线变化比较缓慢, 对调制的上下边带频率有利。提高中波 天线传输效率另一有效途径就是减轻天 线的损耗。天线的损耗分为三种,即铜 损耗、绝缘损耗及地损耗。其中,铜损 耗和绝缘损耗占比较低,可忽略,损耗 最大的是地损耗。为减少电流通过地面 产生的大量损耗,可以在地面下铺设铜 地网,即从天线基座中心向外辐射的铜 导线。埋藏的深度一般为 0.2 ~ 0.5 m, 导线数在 120 根左右。 参考文献: [1] 张丕灶,刘轶轩 . 全固态中波广 播发送系统调整与维修 [M]. 厦门 : 厦门 大学出版社 ,2007.
浅谈中波发射天线的发展类型
结构造型简单, 塔节形式 规则、 工艺简单 、 易于加工, 体 41中波交叉场短天线简介 整 . 采用的是波印廷矢量原理 。 利用 中空圆柱形成E , 场 单圆 播覆盖面 的增加, 土地使用 费用增高造成 了征地困难 , 种桅 究 的, 这 杆大线在 国内的应用 已经越 来越 少了, 它逐渐被其他 类型 的中 盘 电极 形成D , 电以后在E 的周 围形成 电场即E , 盘与 盘 上 桶 场 D
及其特点。
以根 据受 力、 观等不 同情况分别设 计。 美 并馈式 自立中波天线 取消 了绝缘底座 , 但在铁塔下面仍需要铺设地网。
1 桅 杆式 天 线
1 . 杆式天 线简 介 1桅
32 并馈 式自立 中波 天线 的特 点 .
并馈式 自立中波天线取消了底座绝缘子、 绝缘拉绳 , 节省了
天线 塔型 采用抛物 线型, 这样 的结构形式能够最 好地利用 扰 )
. 材料的性能。 的每 个塔短天线的特点 它 小型轻便 , 无须铁塔、 地网建设 , 电磁兼容 (M ) E C友好, 无感 塔架和地 基基础相连 , 旁配有调配 箱或调配室。 塔 绝缘底座 是
・
无线 天地
浅谈 中波发射天线的发展类型
彭波华( 湖南省 广播电影电 衡阳 波转播台 湖南 衡阳 41 0 视局 中 , 2 0 0)
摘 要: 随着社会的发展, 科学的进步, 各中波发射 台 应根据本台的实际情况选择合适的中波发射天线, 更好的实现安全优质播出。 本文就
目 前我国涌现 出来 的各 种 中波 发射 天线类型作 简单介 绍。 关键 词 : 杆式 天线 ; 立中波 天线 ; F ; 桅 自 CA 电磁 隔 离耦合 式合成 场天线 ; 面顶 负 天线 ; 锥 荷 双锥 天线
锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线应用分析
锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线应用分析锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线是一种常用于长波、中波和短波广播发射的天线系统。
它的特点是频率范围广、发射效率高,适用于远距离传播和广播覆盖。
锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线由天线塔、馈电系统和发射系统组成。
天线塔是天线系统的支撑结构,一般由高强度的钢材制成,能够承受各种恶劣的自然环境条件,如风力、冰雪等。
馈电系统负责将发射设备产生的电波传送到天线上进行发射。
发射系统包括功率放大器、调制器等设备,用于调制信号、放大信号,并将信号发送到馈电系统上。
锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线的应用非常广泛。
它可以实现广播信号的远距离传播。
由于中波频段的电波具有较好的穿透力和抗干扰能力,所以它可以传播到相对比较远的地方,如农村地区、山区等人口稀少的地方。
它可以实现广播信号的全方位覆盖。
通过合理设计天线系统,在水平方向上实现360度的辐射,可以覆盖一个较大的地理范围。
它可以实现多频段的广播服务。
中波频段广播有着较好的覆盖范围和传播距离,在一些地区,它是唯一的广播信号来源,锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线可以为人们提供多样化的广播节目选择。
在实际应用中,锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线需要考虑多种因素。
地理环境因素需充分考虑。
选择适当的天线塔的高度和位置,以及天线系统的参数设置,可以最大程度地提高天线系统的发射效率和覆盖范围。
天线系统的工作频率范围需考虑。
由于中波频段的频率范围较宽,因此需要确保天线系统在该频率范围内有良好的工作性能。
天线系统的接收灵敏度和抗干扰能力也需要得到充分的提高,以保证广播覆盖质量和信号的稳定性。
总结而言,锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线是一种非常重要的广播发射设备,具有广泛的应用前景。
通过合理设计和优化调整,可以实现信号的远距离传播和全方位覆盖,为人们提供多样化的广播服务。
未来,随着科技的不断进步和广播技术的发展,锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线将会在广播领域发挥更大的作用。
中波发射天线的原理及相关维护技术分析
数字传媒研究·Researchon Digital Media中波发射天线的原理及相关维护技术分析作者简介:柳贤子内蒙古新闻出版广电局扎赉特775台工程师柳贤子内蒙古新闻出版广电局扎赉特775台内蒙古兴安盟137600中波广播技术具备多种先决条件,因此被广泛应用于军事和无线通信行业。
在现代科技发展过程中,中波广播技术创新速度加快,从最早的电子管发射机,逐渐发展为固态发射机、数字发射机,现在多数广播电视发射都是应用固态发射机和数字发射机,表明我国广播技术开始朝着数字化方向发展。
1中波发射天线的工作原理与分类1.1中波广播发射天线原理在中波广播发射技术中,核心技术在于垂直极化波转化与覆盖,极化现象主要是在电场作用下,电磁波会朝着固定方向发射。
当电磁波发生极化现象后,会出现与垂直面平行的极化波,被称为垂直极化波。
当形成垂直极化波后,会产生电流,此时电流方向与地面垂直,可以和中波广播电流汇合,以此提升广播传播效率。
1.2中波广播发射天线类型为了更好地掌握广播发射天线技术,必须对中波广播进行分类处理。
目前,天线分类包括新【摘要】无线广播技术是广播覆盖的主要手段,中波广播节目发射传播具有效率高、稳定性强的特点,且信号覆盖范围广,可以通过地波方式传播广播信号,确保中波信号的稳定性。
本文主要探讨分析中波发射天线的原理及相关维护技术。
【关键词】中波发射天线运行原理维护技术【中图分类号】TN821+.1【文献标识码】A【文章编号】2096-0751(2020)09-0003-0312型式天线、顶负荷型单塔天线和单塔型天线。
在上述天线中,应用最为广泛的是单塔型天线与顶负荷型单塔天线,也属于常见的中波天线。
新型天线属于先进天线类别,可以有效满足无线广播技术的需求。
第一,单塔型天线。
在中波广播中,垂直极化波属于鲜明特征,中波广播发射的电磁波就是垂直极化波。
单塔型天线的组成包括:绝缘拉线、钢桅杆、地网、放电球与绝缘底座,与地面相互垂直,所以单塔型天线属于垂直振子,在应用该天线发射电磁波时,此电磁波就为垂直极化波,垂直于地面,通过该天线发送中波电磁波,可以发挥出以下优势:首先,在发射天线上,中波电磁波沿着地面发射,损耗比较小,所以电磁波传播距离比较远;其次,天线与地面垂直,中波电磁波也与地面垂直,此时所发送的电磁波为垂直极化波,与水平极化波相比,垂直极化波的损耗比较小,能够延长传播距离。
中波广播发射天线技术浅谈
中波广播发射天线技术浅谈摘要:中波广播发射天线技术是电视广播信号发射与传播的关键技术,这一技术的应用能够直接影响广播电视节目信号的稳定性与安全性,影响广播电视节目的播出效果。
本文对中波广播发射天线技术进行研究,主要目的是了解这项技术的运行原理,了解中波广播发射系统运行原理,从而更好地开展技术运行的维护管理工作,为广播电视节目信号的稳定高效传输提供技术支持。
关键词:中波;广播电视;发射天线技术中波广播发射天线技术的应用,主要就是根据地面的实际情况进行信号传播,通过让信号在地面传播促使其呈现垂直化的极化形态,产生垂直极化电波,从而提升传播电视信号的中波质量,获取良好传输效果。
现如今,中波广播发射天线技术在广播电视传播中应用程度逐渐深化,如何加强技术运行维护与管理,确保技术运行稳定,是应当重点探索的问题[1]。
一、中波广播发射天线技术的基本运行原理中波广播发射天线技术,其本质就是基于中波的广播电视天线信号发射与传输。
从介质波角度来理解,其传输功能受限于地波,而垂直线可以有效作用于介质波的发射,因此,将垂直线作为介质波的发射天线,是一种提升介质波传输稳定性的有效手段。
为了提高天线的辐射效率,尽可能降低地面传输电流的损失,技术人员选择在天线末端采取一定措施改善电流分布情况,适当拓展辐射范围、增加辐射频率。
天线发射机的使用可以提高天线的节地容量,提高其抗辐射能力[2]。
按照这些原理,技术人员在地面安装中波天线,在天线最底部放置底部网格,利用电源将天线的下部与天空网络隔离连接,此时馈线波线为不对称馈线。
在中波广播发射天线装置运行过程中,辐射线之间的中波长形成电流环,同时地球地面网格起到辐射呼叫中心的作用,以聚焦的形式围绕其形成辐射。
在运行过程中,由于土壤导电性能较弱,很容易造成电流流失,因此,通常会选择直径2m的铜导线和铜板线,尽可能减少中波天线运行效益的流失。
在不同地区使用中波广播发射天线技术,应当充分考虑地区土壤的成分分布与地质结构情况,分析土壤阻力大小,分析外部环境因素的干扰情况,科学利用中波田,提高天线的辐射效率,从而提高电信号传输高效性和稳定性,为广播电视的稳定传输提供支持。
中波广播发射天线的原理与维护探析
中波广播发射天线的原理与维护探析摘要伴随着科学技术的进步与广播事业发展,中波广播得到了广泛应用,有着重要影响。
中波发射是广播组成部分,发射电波质量关系着广播电视行业发展。
为提高传播效果还应立足于中波广播发射天线的原理与维护,重视对技术原理的分析与日常维护。
关键词中波广播;发射天线;原理;维护中波发射技术具有传播迅速、信号覆盖范围广的特点,有助于推动广播电视行业发展,带给观众更高的观看、收听效果。
中波广播发射技术主要利用电磁波实现信号输送,对波长有明确要求,以地面传播形式降低衰弱,具有较强的抗干扰性,在广播电视事业中占据重要地位。
1 中波广播类型第一,单塔天线。
这种类型的中波广播发射天线应用较多,通常单塔发射的中波广播发射天线多为垂直发射形式,与底面垂直。
单塔天线的中波广播发射天线传播是依靠电塔底端饋电的垂直振子实现发射源,在水平面内达到大范围天线辐射,确保中波广播发射天线辐射效果。
第二,斜拉线顶负荷单塔天线。
该种类型天线是专门为频率较小的中波发射天线提供,在输入阻抗设计时想要确保发射线多会选择较小的发射电阻,才能提高中波广播发射天线发射频率。
另一方面,三根斜拉线有助于中波广播发射天线发射塔工作角度控制,确保高效传播。
第三,并馈式中波天线,其中包含铁塔与导线,利用其组件确保中波广播发射天线下端与绝缘位置的连接。
现实应用时设计的发射天线应利用塔身接地的中波广播发射天线防雷保护,确保顺利运行。
第四,中波小天线,该种发射天线具有成本投入少、占地面积小的优势。
在其设计时应重视锥面顶负荷曲面性特征,才能有效减小设计高度,提高电阻[1]。
2 中波广播发射天线原理分析第一,相对于天线有功功率,天线辐射功率比率是恒小于1.天线效率有助于提升天线发射效果,是中波广播发射天线主要依据,能够确保天线设计科学合理。
想要提高工作效率还需要各单位与技术人员加大对功率与效率的研究,要求天线高效率应有良好的地网为支撑。
第二,地网作为垂直单桅杆天线核心,与中波天线辐射的电流生辰一个回路。
中波广播发射天线
400 Rin
200 X in
100 80 40
20
10
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
H/
图5-5 铁塔天线的平均输入阻抗
地面是中波接地天线的回路(图 5-6),当电流通过地面时就会产生损失。为了提高天线的效率,尽量 减小这项损失,应在地面下铺设地网。由有关公式可以证明,损失功率随着离开天线底端的距离的增大而 减小,地损失主要集中在天线底附近。因此地网一般长度约为半个波长,而大于半波长以外的范围地电流 虽有相当大的数值,但它已不属感应场范围,而属于电波传播的损失,与天线的效率无关。
本章还介绍了菱形天线,以及为了解决中波天线一频一塔占地大、成本高的问题而采用的中波多频共 塔匹配网络。
中波垂直接地天线
一、 电流分布和方向性图 中波广播大部采用单根垂直接地天线,如图 5-l 所示。这种天线的方向性图在水平面上是个圆。适合
于广播的要求。因为天线的终端开路,所以它是驻波天线。天线上的电流分布可以认为是正弦规律的,天 线的末端为电流的节点。图 5-2 为天线高度等于 λ / 4 和 λ / 2 的垂直天线的电流驻波和电压驻波分布图。
等值电阻, RW 是铜损失的等值电阻,所有这些电阻(包括 Rr 在内)都是以天线底电流为参考点。
2
中波天线的ηa 一般为 70%-80%。 由式可见,提高效率的积极办法应当是加大天线的辐射电阻。垂直接地天线最常采用半波长的天线高 度,此时辐射电阻约为 100 Ω ,即为全波振子辐射电阻 RA = 199Ω 的一半。 二、 输入阻抗 天线曲输入阻抗 Zin 相当于有损耗的开路传输线曲输入阻抗,图 5-5 为铁塔天线输入阻抗的实测值。 三、 垂直天线的地网 在中波天线中为了提高天线的效率,减少天线的损失更显得重要。天线的损失有铜损失、绝缘损失和 地损失三种,天线的铜损失和绝缘损失一般可以忽略不计,主要是地损失影响最大。
三种中波天线的使用与性能比较
三种中波天线的使用与性能比较庄涛潢川中波转播台卢光辉信阳中波转播台冀晓鸽潢川中波转播台摘要:中波发射天线作为广播信号发射的重要载体,给我国广播事业的发展做出了巨大的贡献,随着新型数字固态中波广播发射机的全面普及,与之配套的新型天线也在逐步问世,中波天线的小型化解决了土地资源紧张、建设费用巨大、日常维护费用高、电磁波污染、高架塔体易遭雷击及塔体自身安全等诸多问题。
本文结合我台实际情况,对三种中波天线的结构特点、电气性能、使用条件进行了详细的介绍与论证。
关键词:中波天线结构特点电气性能优劣论证近几年,我台在原有一座120米桅杆式拉线天线的基础上,新增120米自立天线、33米锥面顶负荷小天线各一座,两座天线投入使用都超过一年以上,发射效果良好,性能稳定,现就三种天线(参看三种天线实物照片)的使用情况和性能、特点作一比较。
(桅杆式天线)(自立塔天线)(锥面顶负荷小天线)一、天线的结构特点与使用条件1、桅杆式中波天线这种天线为传统的中波天线,根据使用频率其高度一般在60 ~150m 左右。
边宽为0.5~1.5 m,主体由若干节的正三角椎体组成,120米桅杆式天线上下共有9根拉线,每三根与另外三根的夹角为120°,底部是桶形高频瓷质绝缘体,在保证能承受上百吨的压力外,绝缘体每厘米还要能承受1KV以上的电压,为保证辐射效果、提高辐射效率,必须以天线塔体为中心铺设直径约0.3~0.5 λ的辐射状地网,如果要达到理想的天线效率,这种天线需占地70~150亩,由于这种天线受传统设计理念所限,再加上宽松的土地政策,结构相对简单,线性好,容易与输入网络匹配等优点,自上世纪六七十年代至今,大部分中波台站都在使用这种天线,但是,随着时代的发展,这种天线与土地资源的紧缺矛盾日益凸显。
在摈弃传统天线占地面积大,打破传统天线设计理论束缚的基础上,人们采用新的设计理念,在不断实践的基础上,相继研制并开发了几种新型中波天线。
76M锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线介绍
• 38•本文通过介绍76m 锥面顶负荷自立塔式宽频带中波发射天线的基本情况,说明了其技术性能与特点,对比原桅杆拉线塔,自身的防雷效果好,安装维护方便,结构稳固,节约土地资源,覆盖效果好,具有良好经济效益和社会效益。
1 技术特性新型锥面顶负荷中波发射天线,天线地网占地面积小,无需拉线,可有效节约土地资源。
频带宽便于频段内各频率的天调网络阻抗配谐,天线辐射效率高,可明显提升发射效率,易实现多频共塔和数字化广播。
结构稳固,抗雷电及自然灾害能力强,便于安全使用。
1.1 总体技术指标(1)天线高度:≤76m (2)占地面积:4000m 2(3)功率等级:≤200Kw(4)频率范围:531KHz ~1602KHz (5)匹配阻抗:50Ω、75Ω、150Ω(6)驻波比:载频点VSWR <1.1(7)带宽531KHz ~1602KHz VSWR≤ 1.25 Δf≥18KHz (8)极化方式:垂直极化(9)电磁传输方式:以地波传输为主,天波传输为辅(10)电磁波辐射方向性:水平面内全方向(11)抗风及重量:风压≤0.3Kpa ,重量≤36t 1.2 对比原有桅杆拉线塔具有以下优点(1)结构稳定。
天线地座为钢筋混凝土浇筑,采用镀锌角钢架、长变细自立塔式加顶立体化锥体结构。
防锈抗腐蚀、可免漆维护,抗震抗风能力强,使用寿命长,便于安全使用维护。
(2)节约土地资源。
地网最小半径30m ,占地面积小,节约投资和大量土地资源(解决了令人头疼的土地纠纷问题),原有76m 桅杆式天线占耕地67市亩,现安装的新式天线仅占地6市亩,占地比率提升达90%,可获得良好经济效益。
(3)技术性能优越。
频带宽,效率高,有效谐振高度提升(相当于120m ),工作稳定,易实现多频共塔和数字化广播。
该天线内发射体下端接地,可提升并联天线自身的防雷效果,并且通过调节内发射体和外发射体连接的高度,可使天线的输入阻抗达到一个较理想的状态,因此天线的辐射效率得到较大改善。
中波发射天线的种类及其技术特点
中波发射天线的种类及其技术特点胡丽英杨娜摘要:中波发射天线作为厂播信号发射的重要载体,给我国广播事业的发展作出了巨大的贡献。
作为中波天线的钢结构工程设计人员,笔者就目前我国中波天线的种类及技术特点进行了归纳总结,并介绍了国际上比较先进的中波天线技术。
关键词:中波天线;桅杆式天线;自立中波天线;并馈式自立中波天线;锥面顶负荷中波发射小型天线建国60年来,我国的广播事业取得了翻天覆地的变化。
广播技术的迅猛发展推动着广播天线的革新换代。
中波发射天线作为广播信号发射的重要载体,给我国广播事业的发展作出了巨大的贡献。
作为中波天线的钢结构工程设计人员,笔者就目前我国中波天线的种类及技术特点进行了归纳总结,并介绍一些国际上比较先进的中波天线技术。
1传统中波天线我们将目前应用最广泛的天线称为传统中波天线。
传统中波天线有两种:一种是桅杆式天线,另一种是自立式中波天线。
1.1桅杆式天线20世纪30年代,桅杆式天线是中波广播的唯一天线。
桅杆式天线一般采用三角形截面,考虑运输和架设的方便,塔节长度一般为4m~6m。
塔节之间采用法兰盘和螺栓连接。
桅杆拉绳采用三方拉绳。
拉绳采用镀锌钢丝绳,为避免钢丝绳上感应电流的二次辐射对发射方向的影响,拉绳需用绝缘子分开。
桅杆式天线结构造型简单,塔节形式规则、易于加工,整体造价较低,在我国得到了广泛的认可。
桅杆天线具有工艺简单、价格低廉的优点,但在发射低频、大功率信号时,由于桅杆较高,还需在塔身外加装天线笼,使得底部压力很大,而增加了底座绝缘子的费用。
另外,拉线与地面呈45度左右受力较好,因此三方拉绳的占地面积也大。
随着我国广播覆盖面的增加,土地使用费用增高造成了征地困难,这种桅杆天线在国内的应用己经越来越少了。
它逐渐被自立中波天线所代替。
1.2自立中波天线自立中波天线的塔型采用抛物线型,这样的结构形式能够最好地利用材料的性能。
它的每个塔脚底部用一带有绝缘子的特制底座与塔架和地基基础相连,塔旁配有调配箱或调配室。
中波广播发射天线技术
中波广播发射天线技术摘要:随着社会的不断进步,人们获取信息的渠道越来越丰富,同时也对获取信息的质量及速度的要求越来越高。
广播电视作为人们在日常生活中的一种重要的信息获取渠道,在信息交互等领域发挥着重要作用。
而新媒体的崛起以及移动端的快速发展,使得广播电视的传统地位受到了挑战。
如何提高广播电视传输效率,并使信息的展示渠道更加多样化以稳定广播电视在信息交互领域的地位是广电部门应当要考虑的。
前言:广播信号传输过程中,领先的是电磁波传输原理,而电磁波传输对电场方向有一定的规律要求,需要严格根据规律保证方向的确定性,使电磁方向能够实现旋转,满足电磁波极化要求。
电磁波极化形式形式多样,主要有平面极化和圆极化两种形态,其中平面极化又分为垂直极化和水平极化两种形式。
中波电磁波旋转的方向主要是根据地面情况进行传播的,通过在地面传播,使极化方式呈现出垂直极化形态,只有全面保证中波发射天线产生垂直极化电波,才能提升中波质量,保证传输整体效果。
关键词:中波广播;发射天线;技术1.中波广播发射天线的类型1.1单塔型中波广播发射天线中波广播最明显的特征就是垂直极化波,在垂直极化波的基础上产生了单塔型中波广播发射天线。
从本质上来说,单塔型中波广播发射天线其实就是一种垂直振子,通常情况下在灯塔底部的电流分布区域开展工作,所以也可以将灯塔看做一个振子。
灯塔主要是由底座以及绳拉等是组件构成,所以说底座以及绳拉对于中波传播来说非常重要。
单塔型中波广播发射天线的辐射范围不是固定的,而且辐射也没有规律。
通常情况下,灯塔的斜拉塔会安装单塔型中波广播发射天线。
1.2顶负荷型单塔天线通常情况下,在比规定高度低的灯塔上面会应用顶负荷型单塔天线。
顶负荷型单塔天线的发射频率通常都低于900kHz,所以说顶负荷型单塔天线传播电流比较小。
想要克服这一缺点,增大顶负荷型单塔天线的发射功率,可以将很多根顶负荷型单塔天线绑扎在一起,然后再节能性安装,这样就能够在一定程度上提升灯塔电流的传播频率。
中波发射天线的种类及其技术特点
李航标
(作者单位:新疆广电局节目传输中心 2073 台)
摘 要:当前, 我国广播事业发展趋于成熟, 中波发射天线在发展过程中扮演了极为关键的角色。 随着中波天线的种类的增多, 不同类型天线的技术特点呈现出极大的差别。本文就目前国内已知的天线类型进行了总结,并分析不同类型天线的技术特点与适 用范围。 关键词:天线广播信号;中波发射;技术特点
进行连接。同时,配置专门的调配箱或调 配室。绝缘底座的作用则是隔绝大地与塔 自身的高频信号,是中波发射天线最为重 要的部件,足够坚硬是其必备的特质。 相较于桅杆天线,其所占据的面积更 小,造型也更加具有行防腐处理可以有效解决塔身腐蚀的问 题,即使在沿海地区也可广泛使用。但该 天线底部绝缘子制作较为复杂,价格亦相 对高,易损坏又是绝缘器件最大的弊端, 导致其被并馈式自立中波塔所超越,而并 馈式自立中波塔的优势之一便在于不需要 造价昂贵的绝缘底座。 2 新型天线介绍 2.1 并馈式自立中波天线 并馈式自立中天线的支持结构较为 简单,是最为普通的自立铁塔。其能够 根据所处的实际情况设计塔架的外形及 截面。若干根导线分布在并馈式自立中 波塔的周围。其上端连接着铁塔上的平 台,下端对铁塔馈电,且其位置在铁塔 的中心底部。相较于传统的天线结构, 该天线不再采用绝缘底座,但仍需要在 铁塔下铺设地网。 并馈式天线优势分析:一是不再采 用绝缘底座、拉绳,对于其所占据面积 要求更低,从而有效地将工程的投资预 算降低;二是承受的发射功率更大,能 够达到 1 000 kW 以上;三是天线能够进 行多频工作;四是造型更为美观,能够 大大降低对周边的影响。 在国外,并馈式自立中波天线的应 用早已普及,也具有成熟的技术应用。 但在我国,其尚处于发展前期,仅有不 多的几家电台对其进行了使用。 2.2 锥面顶负荷中波发射小型天线 近年来,我国逐渐开始使用锥面顶
中波广播发射天线的原理和维护
进行监控 中波广播发射天线塔的桅杆对发射 天线的工作效果有极大的影响,如果桅 杆内部出现开裂现象,发射天线的发射 进程有可能会被破坏,因而要对天线桅 杆进行监控,监控最好的方式就是借助 高科技,这样能确保监控质量,从而达 到维护中波广播天线的目的。 4.5 维护和保养电气 电气直接关系中波广播发射天线的 动力,因此,维护中波广播发射天线也 要求我们要对电气进行维护和保养,需 要做到以下几点。 4.5.1 定期检查和测试导线 维护和保养电气要定期检查和测试 所有的导线,包括地网线、馈线和接地 线。导线是保证线路稳定的基础,对发 射天线的正常运行有极大的影响。所以, 我们要通过对导线的检查和测试,找出 导线存在的问题,并及时采取解决措施。 4.5.2 对电气设备进行定期清理 电气设备长时间的运行会产生一些 垃圾,所以需要对这些电气设备进行定 期清理,清理时要停播电台,既要仔细 清理所有部件,也要清洁和检测所有结 构。另外,对发射天线所处的室内环境 进行蚊虫、灰尘的清洁,以保证中波广 播发射天线维护工作的质量。 总之,中波广播发射天线是保证广 播电台正常运营不可缺少的设施,其质 量和状况直接影响广播信息的传播。所 以,能否有效地对其进行维护应该成为 我们高度重视的问题。为此,我们要不 断完善自我,在实践中不断探索更好的 维护发射天线的措施,为我国广播业的 发展贡献力量。 参考文献: [1] 张喜 . 广播电视发射设备的检修 和维护 [J]. 中国有线电视 ,2012(S1).▲Leabharlann 中波广播发射天线的原理和维护
郑晓夏
(作者单位:宁波广播电视发射中心)
带并提高了发射天线的工作效率。 2 中波广播发射天线的高度和频率 为了确保中波广播发射塔的最佳发 射效率,减小天波衰减的概率,目前我 国的中波广播发射天线的高度基本上都 是 76 米, 同时采用 1 000 kHz 的发射频率。 3 中波广播发射天线地网概述 铺设地网是中波广播发射天线的一 种不可或缺的工作。地网是中波广播发 射天线的重要组成部分,通过减少地面 的损耗直接影响中波广播发射天线的发 射效率。根据土壤导电效果和天气情况, 增加地网中的导线数量,可以加大中波 广播发射天线的辐射。 4 维护中波广播发射天线的措施 4.1 建立对中波广播发射天线月检 的制度 要想维护中波广播发射天线,定期 对发射天线进行检查是关键,这就需要 有关部门制定相关制度,对中波广播发 射天线进行月检,以便及时发现中波广 播发射天线的故障,并且能定期对其进 行保养,保证中波广播发射天线的工作 质量和效率。 4.2 对中波广播发射天线塔架采取 一定的防护措施 中波广播发射天线塔架是暴露于外 界的主要设备,因此周围环境极有可能 对其造成破坏,这就要求我们要对天线 塔架采取一定的防护措施,如在其表面 涂漆,以达到防腐蚀目的,这样也能延 缓天线塔架老化和退化。 4.3 根据不同环境因素采取不同的 保护措施 中波广播发射天线的长度、位置和 数量等应根据不同的环境因素如经济情 况、发射区域、技术条件等设置不同的 要求,即因地制宜。 4.4 利用高科技对发射天线塔桅杆
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(1)取消了底座绝缘子、绝缘拉绳,大 大节省了占地面积,解决了我国土地资源 紧张、拆迁费用较高的难题。降低了整个 工程的总体投资。
(2)铁塔直流接地,使发射系统的放电 更加快速、有效。
(3)可以承受 1000kw 以上的大功率发 射,节省了需要为大功率发射问题而进口 大型底座的人力和物力。
由此看来,我国广播事业的发展欣欣 向荣,中波天线的新技术、新产品也不断 涌现。我们广大工程技术人员,尤其是广 播设备领域的工程技术人员,必须多学习、 多实践、多思考,只有这样,我们才能跟上 这个伟大时代的前进步伐。
参考文献
[1] 李力奋.传统中波天线所处的困境[J].西 部广播电视,2007,9.
[2] 刘巨.中波天线发展引起的思考[C].首 届中国广播技术发展论坛首届中国广 播技术发展论坛论文集,2003.
[3] 朱家珩,程学昌,许兵.锥面顶负荷中波 小型发射天线[J].广播与电视技术, 2007,9.
[4] 匡韧, 房少军. 中波天线小型化的分析和 比较[J].大连海事大学学报,2007,1.
[5] 何红宇,陈燕武,周卫华.并馈式自立铁 塔中波天线[J].广播与电视技术,2004, 5.
桅杆天线具有工艺简单、价格低廉的 优点,但在发射低频、大功率信号时,由于 桅杆较高,还需在塔身外加装天线笼,使得 底部压力很大,而增加了底座绝缘子的费 用。另外,拉线与地面呈 45 度左右受力较 好,因此三方拉绳的占地面积也大。随着 我国广播覆盖面的增加,土地使用费用增 高造成了征地困难,这种桅杆天线在国内 的应用已经越来越少了。它逐渐被自立中 波天线所代替。 1 . 2 自立中波天线
2 新型天线之一:并馈式自立中波天线
并馈式自立中天线采用普通的自立铁
塔作为支持结构,塔架外形及塔架截面都可 以根据受力、美观等不同情况分别设计。在 并馈式自立中波塔周围分布着若干根导线。 导线的上端与铁塔上的平台相连;导线的下 端汇聚于铁塔底部中心并在此对铁塔馈电。 并馈式自立中波天线取消了绝缘底座,但在 铁塔下面仍需要铺设地网Байду номын сангаас 2 . 1 并馈式自立中波天线的优点
建国 60 年来,我国的广播事业取得了翻 天覆地的变化。广播技术的迅猛发展推动着 广播天线的革新换代。中波发射天线作为广 播信号发射的重要载体,给我国广播事业的 发展作出了巨大的贡献。作为中波天线的钢 结构工程设计人员,笔者就目前我国中波天 线的种类及技术特点进行了归纳总结,并介 绍一些国际上比较先进的中波天线技术。
中波发射天线的种类及其技术特点
胡丽英 杨娜 (北京交通大学土建学院 北京 1 0 0 0 4 4 )
摘 要:中波发射天线作为广播信号发射的重要载体,给我国广播事业的发展作出了巨大的贡献。作为中波天线的钢结构工程设计人员, 笔者就目前我国中波天线的种类及技术特点进行了归纳总结, 并介绍了国际上比较先进的中波天线技术。 关键词: 中波天线 桅杆式天线 自立中波天线 并馈式自立中波天线 锥面顶负荷中波发射小型天线
(3)天线高度低,不易被雷击,使发射设 备更安全。
(4)天线带宽大,可满足数宇广播的要 求。
(5)天线的调配室与天线融为一体,维 护及施工方便。
锥面顶负荷新型中波发射小天线克服 传统天线高度高、拉线多、占地面积大的 弊端,实现了中波发射天线的小型化。推 倒了“中波不进城”的传统观念。
4 结语
与传统中波天线相比,并馈式中波天 线和锥面顶负荷中波发射小天线都能节约 大量土地。同时,他们又各有特点:并馈式 中波天线实现了多频共塔;锥面顶负荷新 型中波发射小天线能架设到屋顶,满足了 广播的不同需求。
1 传统中波天线
我们将目前应用最广泛的天线称为传 统中波天线。传统中波天线有两种:一种是 桅杆式天线,另一种是自立式中波天线。 1 . 1 桅杆式天线
20 世纪 30 年代,桅杆式天线是中波广 播的唯一天线。桅杆式天线一般采用三角 形截面,考虑运输和架设的方便,塔节长度 一般为 4m~6m。塔节之间采用法兰盘和 螺栓连接。桅杆拉绳采用三方拉绳。拉绳 采用镀锌钢丝绳,为避免钢丝绳上感应电 流的二次辐射对发射方向的影响,拉绳需 用绝缘子分开。桅杆式天线结构造型简 单,塔节形式规则、易于加工,整体造价较 低,在我国得到了广泛的认可。
经过测试,它地波场强稳定天波分量 大,远区辐射场强与传统天线的场强相差 无几。小型天线电磁污染小、互耦小,对天 线周围的人和仪器影响不大。在实际应用 中,25kw 功率等级天线即使安装在距发射 机房 25m 左右的地方,也对发射机房内的
设备没有影响。经过测试,其覆盖效果与 铁塔天线相当,而且比铁塔天线更适于中 小功率灵活布点,改善覆盖效果,并减轻电 磁污染,尤其适合数字广播。 3 . 2 锥面顶负荷小型天线的优势
从其实际工作效果看,这些电台的天 馈线系统工作稳定、防雷保护效果很好, 辐射场强和覆盖范围都比以前的天线有较 大的提高。另外,这些电台都已成功实现 了中波广播与调频广播共塔播出。
3 新型天线之二:锥面顶负荷中波发射小型 天线
锥面顶负荷中波发射小型天线是近几 年风靡中国市场的一种新型中波天线。 3 . 1 锥面顶负荷小型天线的特点
(4)天线可多频工作。这是传统中波天 线不可能做到的。
(5)并馈式自立中波天线可以象普通铁 塔那样,在上面安装各种天线而不影响机 器的正常工作。
(6)与传统中波天线相比,并馈式自立 中天线塔造型更简洁美观,对周边环境影 响也较小。 2 . 2 并馈式自立中波天线的应用
并馈式自立中波天线在国外的应用已 经比较广泛,各种技术的应用也较为成熟。 在我国,并馈式自立中波天线的优势已经 被原来越多的电台认识,而且已经成功运 用到一些电台的新建或重建中,如:洛阳人 民广播电台的三边形并馈式自立中波天 线、重庆人民广播电台的四边形并馈式自 立中波天线、491 电台的四边形并馈式自 立中波天线等,这些天线都已安全运行了 数年。
自立中波天线的塔型采用抛物线型, 这样的结构形式能够最好地利用材料的性 能。它的每个塔脚底部用一带有绝缘子的 特制底座与塔架和地基基础相连,塔旁配 有调配箱或调配室。绝缘底座是中波发射 天线的关键部件,它不仅要有足够的强度, 更重要的是要起到将塔身高频信号与大地 隔绝的作用。
与桅杆天线相比,自立式中波天线占 地面积小,场地容易解决,造型美观,建塔 费用大大降低。塔身采用热镀锌防腐处 理,很好地解决了沿海地区的强腐蚀问题。 它除了具备原桅杆天线的功能外,最大的 优点是缩小了占地面积。由于底部绝缘子 制作成本较高,绝缘件又容易损坏,所以不 需要绝缘底座的并馈式自立中波塔逐渐登 上了历史的舞台。
与传统天线相比,锥面顶负荷新型中 波发射小天线具有以下优势。
(1)占地面积小。小型天线高度为工作 波长的 1 / 13 左右。一个高 27m 的小型天 线,占地面积仅 21m2。而传统的桅杆天线 则要求地网占地面积需 30 亩~100 亩。
(2)天线轻便,只需一个半径为 7m 的小 地网铺设在小天线 3 个立柱下,安装简便 设施安全可靠。它安装灵活,可架设于屋 顶,不仅增添了建筑的美观,更给现代拥挤 的城市节省了空间。