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天線方向性函數(shù)在移動通信基站電磁環(huán)境影響預(yù)測中的應(yīng)用探討

2015-10-21 18:26張焜金陶陶
環(huán)境影響評價 2015年5期

張焜 金陶陶

摘要:現(xiàn)行《輻射環(huán)境保護管理導(dǎo)則 電磁輻射監(jiān)測儀器和方法》(HJ/T 10.2—1996)中關(guān)于微波站遠(yuǎn)場區(qū)軸向功率密度的計算公式,是目前我國大多數(shù)移動通信基站在進行電磁環(huán)境影響預(yù)測與評價時所采用的預(yù)測模式。該模式適用于天線遠(yuǎn)場區(qū)軸向(即最大輻射方向)功率密度的預(yù)測,卻無法直接反映天線非軸向的電磁環(huán)境影響,而在現(xiàn)實情況中,環(huán)境敏感點往往不會處于天線軸向。實際工作中發(fā)現(xiàn)利用均勻平面天線陣的方向性函數(shù),能較好地擬合定向天線的方向性圖,可將其應(yīng)用于天線遠(yuǎn)場區(qū)非軸向電磁環(huán)境影響的預(yù)測與評價,但在實際應(yīng)用中應(yīng)該注意其僅適用于天線遠(yuǎn)場區(qū)的局限性,必要時需要根據(jù)實際情況判定其遠(yuǎn)場區(qū)范圍,并結(jié)合類比監(jiān)測數(shù)據(jù)進行預(yù)測結(jié)果的對比驗證。

關(guān)鍵詞:天線方向性函數(shù);移動通信基站;電磁環(huán)境;影響預(yù)測

DOI: 10.14068/j.ceia.2015.05.014

中圖分類號:X820.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6444(2015)05-0057-06

目前我國大多數(shù)移動通信基站建設(shè)項目的電磁環(huán)境影響預(yù)測與評價,一般均采用《輻射環(huán)境保護管理導(dǎo)則 電磁輻射監(jiān)測儀器和方法》(HJ/T 10.2—1996)中對微波天線遠(yuǎn)場區(qū)軸向功率密度的預(yù)測模式[1],即遠(yuǎn)場區(qū)軸向功率密度Pd:

Pd=P·G4·π·r2(1)

式中,P為天線發(fā)射平均功率,mW;G為天線增益;r為預(yù)測點與天線軸向距離,cm。

該模式適用于天線遠(yuǎn)場區(qū)軸向(即最大輻射方向)功率密度的預(yù)測,卻無法反映天線非軸向區(qū)域的電磁環(huán)境影響,而現(xiàn)實中的環(huán)境敏感目標(biāo)往往又不會處于天線軸向。如果直接將天線軸向功率密度預(yù)測結(jié)果應(yīng)用于非軸向區(qū)域的影響預(yù)測,并據(jù)此判定擬建基站的達(dá)標(biāo)距離,將產(chǎn)生較大偏差[2]。

工業(yè)與信息化部于2009年5月發(fā)布并實施了《通信工程建設(shè)環(huán)境保護技術(shù)暫行規(guī)定》(YD 5039—2009),其中明確規(guī)定了在計算移動通信天線遠(yuǎn)場區(qū)功率密度時,應(yīng)考慮天線的相對場強分布系數(shù),即天線方向性函數(shù)f (θ, φ)。

天線遠(yuǎn)場區(qū)某觀測點的功率密度S可按式(2)計算[3],與天線的相對位置見圖1。

Pd=PT×G4π·r2·fθ,φ·1r+ρ·fθ′,φ′·1r′2(2)

式中,PT為天線輸入功率,W;G為天線最大增益(倍數(shù));f (θ, φ)為天線的相對場強分布系數(shù)(方向性函數(shù)),取值為0~1;θ為觀測點至天線間連線與天線最大輻射方向的垂直夾角;φ為觀測點至天線間連線與天線最大輻射方向的水平夾角;ρ為反射系數(shù)的絕對值,取值為0~1;r為觀測點與天線之間的距離,m;r′為觀測點與天線的地面鏡像之間的距離,m。

對于微波站、衛(wèi)星站和寬帶無線接入站,由于天線的方向性很強,不需要考慮地面的反射,取ρ=0。因此,式(2)可簡化為式(3):

Pd=P·G4·π·r2·f2θ,φ(3)

然而不同類型天線的方向性函數(shù)也不盡不同,甚至同一種型號的天線也會有不同的參數(shù)和方向性圖。因此,如何正確合理地選擇方向性函數(shù)是解決移動通信天線遠(yuǎn)場區(qū)(尤其是非軸向區(qū)域)電磁環(huán)境影響預(yù)測的關(guān)鍵問題。

在實際工作中發(fā)現(xiàn),利用均勻平面天線陣陣因子(方向性函數(shù))能較好地擬合移動通信定向天線的方向性圖,并可將其應(yīng)用于移動通信天線遠(yuǎn)場區(qū)非軸向電磁環(huán)境影響預(yù)測與評價。

1 關(guān)于方向性函數(shù)的選擇

定向天線具有方向性,本質(zhì)上是通過天線陣列及各陣子的饋電相位的變化來獲得的,原理上與光的干涉效應(yīng)十分相似。所謂天線陣,就是由多個天線元按一定規(guī)律所組成的天線陣列,天線陣一般都由相同的天線元所組成,其空間取向一般也相同[4]。

工程天線里通常用兩個互相垂直的主平面,即E平面(電力線所在平面)和H平面(磁力線所在平面)上的方向性圖來代替空間方向性圖[4]。

圖2是典型移動通信天線主平面方向性圖,圖3是定向智能天線一般構(gòu)造圖[5]。

定向智能天線陣包括金屬反射板2、天線罩1以及若干輻射單元列組成的輻射陣列5。輻射陣列5設(shè)置在金屬反射板2上,一般情況下至少并排設(shè)置兩列以上輻射陣列,各個輻射陣列之間并聯(lián)饋電,且相鄰兩個輻射陣列之間均增設(shè)至少一條與之并排縱長的金屬隔離條3。6、7為校準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)及其屏蔽蓋,8是射頻接頭。

由圖3及相關(guān)工程天線相關(guān)理論可知,定向天線陣列構(gòu)造實為均勻平面天線陣。根據(jù)天線陣方向性相乘原理,天線陣的總方向性函數(shù)等于單個天線元的方向性函數(shù)與陣因子的乘積[4]。

假設(shè)均勻平面天線陣以半波對稱振子為基本單元,由m個水平天線元和n個垂直天線元及反射板構(gòu)成,則該天線陣的歸一化方向性函數(shù)f (θ, φ)可以寫為式(4)[6]:

fθ,φ=feθ,φ×fmθ,φ×fnθ,φ×f反射板θ,φ

=cosπ2cosθsinθ天線元(半波振子)方向性函數(shù)×sinm2κdycosψy+δym·sin12κdycosψy+δym元水平均勻直線天線陣陣因子×sinn2κdzcosψz+δzn·sin12κdzcosψz+δzn元垂直均勻直線天線陣陣因子×cosπ4cosψx-12元端射陣陣因子(擬合反射板)(4)

式中,m、n分別為天線陣中水平、垂直天線振子個數(shù);κ=2π/λ是自由空間的相移常數(shù);dy、dz分別為水平、垂直相鄰天線元的間距;ψy、ψz、ψx分別為觀測點至天線間連線與天線陣水平、垂直、法線軸線的夾角;δy、δz分別為水平、垂直相鄰天線元電流相位差。

2 天線方向性圖的擬合

在實際環(huán)境影響預(yù)測與評價工作中,建設(shè)單位一般很難提供定向天線水平和垂直元個數(shù)m、n及其相鄰間距dm、dn等機械參數(shù)。因此無法直接應(yīng)用式(4)進行天線方向性圖的擬合。

但上式給出的預(yù)測值,是對于具有正方形口面和圓錐形口面天線(其精度<±3 dB)情況下,天線近場區(qū)內(nèi)的最大功率密度值[1],即該預(yù)測值只適用于口徑面天線,不適用于均勻平面天線陣,而且利用該公式計算出的最大功率密度值很難準(zhǔn)確反映天線近場區(qū)場強的分布情況,因此在進行相關(guān)理論預(yù)測時一般很少應(yīng)用。

5 結(jié)論

利用均勻平面天線陣陣因子(方向性函數(shù))能較好地擬合移動通信定向天線的方向性圖,可將其應(yīng)用于天線遠(yuǎn)場區(qū)非軸向區(qū)域的電磁環(huán)境影響預(yù)測與評價。但在實際應(yīng)用中應(yīng)該注意其僅適用于天線遠(yuǎn)場區(qū)的局限性,必要時需要根據(jù)實際情況判定其遠(yuǎn)場區(qū)范圍,并結(jié)合類比監(jiān)測數(shù)據(jù)進行預(yù)測結(jié)果的對比驗證,從而為準(zhǔn)確提出電磁環(huán)境達(dá)標(biāo)距離等環(huán)境保護措施提供可靠的參考依據(jù)。

參考文獻(xiàn)(References):

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[2] 劉澤斌. 歸一化方向性函數(shù)在GSM移動通信基站環(huán)境影響評價中的應(yīng)用[J]. 環(huán)境工程, 2013, 31(S1): 645-648.

[3] 工業(yè)和信息化部. YD 5039—2009 通信工程建設(shè)環(huán)境保護技術(shù)暫行規(guī)定[S]. 北京: 北京郵電大學(xué)出版社, 2009.

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[8] 環(huán)境保護部, 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局. GB 8702—2014 電磁環(huán)境控制限值[S]. 北京: 中國環(huán)境科學(xué)出版社, 2015.

[9] 王新穩(wěn), 李延平, 李萍. 微波技術(shù)與天線(第三版)[M]. 北京: 電子工業(yè)出版社, 2011: 184-186.

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