Передающая антенная система сдв, дв и св диапазонов

Изобретение относится к области электротехники и радиотехники, а именно к технике связи сверхдлинноволнового (СДВ), длинноволнового (ДВ) и средневолнового (СВ) диапазонов, и охватывает частоты СДВ диапазона от ƒ=3 кГц до ƒ=30 кГц с длиной волны от λ=100 км до ƒ=10 км; ДВ - от ƒ=30 кГц до ƒ=300 кГц с длиной волны от λ=10 км до λ=1 км; СВ - от ƒ=300 кГц до ƒ=3000 кГц с длиной волны от λ=1 км до λ=100 м и может быть использовано для связи с погруженными и удаленными подводными объектами, а также для пеленгации излучения для самолетов, кораблей и судов. Сущность заявленного решения заключается в том, что в базовый объект дополнительно введены восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А, при этом выход генератора СДВ, ДВ и СВ частот соединен через первый вход модулятора с входами восьми формирователей вертикальной составляющей электрического поля А, выход информационного блока соединен со вторым входом модулятора; восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А образуют синфазную систему излучателей и размещены в пределах радиуса с диаметром d=1000 метров; формирователь вертикальной составляющей электрического поля А содержит усилитель мощности, первый трансформатор Тр.1 с одной первичной обмоткой и N идентичных вторичных обмоток: начиная с первой вторичной обмотки до N; N магнипроводов: начиная с первого магнитопровода M1 по N магнитопровод - MN; при этом вход формирователя вертикальной составляющей электрического поля А соединен с входом усилителя мощности; первый выход усилителя мощности соединен с клеммой «а» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1, а второй выход усилителя мощности соединен с клеммой «б» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1; первая вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «к1» соединена с клеммой «в1» обмотки возбуждения магнитного потока в первом магнитопроводе M1, а клемма «с1» первой вторичной обмотки первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «Д1» обмотки возбуждения магнитного потока в первом магнитопроводе M1; N вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN» соединена с клеммой «BN» обмотки возбуждения магнитного потока в N магнитопроводе MN, а клемма «cN» N вторичной обмотки первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «ДN» обмотки возбуждения магнитного потока в N магнитопроводе МN; магнитопровод любой от первого M1 до N магнитопровода MN содержит три ферритовых кольца, лежащих в одной плоскости, параллельной поверхности земли: первое ферритовое кольцо диаметром dИ1=3 метра, магнитной проницаемостью μ=2000 и сечением d01=0,2 метра; второе ферритовое кольцо диаметром dИ2=2,5 метра, магнитной проницаемостью μ=1000 и сечением d02=0,2 метра; третье ферритовое кольцо диаметром dИ3=2 метра, магнитной проницаемостью μ=400 и сечением d03=0,2 метра; Вк.1, Вк.2 и Вк.3 - три двухконтактных включателя; LСДВ, LДВ и LСВ - три индуктивности возбуждения магнитного потока в трех ферритовых кольцах; ферритовое кольцо в любом из N магнитопроводов MN, содержит ферритовое кольцо радиусом dИ и сечением d0, катушку возбуждения L длиной катушки намотки на ферритовом сердечнике диаметром dК; при этом утолщение части ферритового кольца осуществлено непосредственно под длиной намотки катушки исходя из требований отношения длины катушки к ее диаметру dК, определяемого на основании неравенства -

Техническим результатом при реализации заявленного решения выступает возможность обеспечить размещение антенной системы в любых условиях, учитывая высокие массогабаритные характеристики в диапазонах СДВ, ДВ и СВ, а также повышение массогабаритных характеристик и КПД антенной системы СДВ, ДВ и СВ диапазонов. 3 з.п. ф-лы, 13 ил.

 

Изобретение относится к области электротехники и радиотехники, а именно к технике связи сверхдлинноволнового (СДВ), длинноволнового (ДВ) и средневолнового (СВ) диапазонов и охватывает частоты СДВ диапазона от ƒ=3 кГц до ƒ=30 кГц с длиной волны от λ=100 км до ƒ=10 км; ДВ - от ƒ=30 кГц до ƒ=300 кГц с длиной волны от λ=10 км до λ=1 км; СВ - от ƒ=300 кГц до ƒ=3000 кГц с длиной волны от λ=1 км до λ=100 м и может быть использовано для связи с погруженными и удаленными подводными объектами, а также для пеленгации излучения для самолетов, кораблей и судов. Радиоволны этого диапазона распространяются между двумя концентрическими, сферическими поверхностями - Земля и ионосфера (слой D с высотой 60 км - днем и слой Е с высотой 90 км - ночью), как в сферическом волноводе. Распространение происходит в форме волн, связанных с земной поверхностью так, что силовые линии электрического поля электромагнитной волны опираются на земную поверхность. В связи с чем, поляризация излучаемого поля - вертикальная, т.к. горизонтальная поляризация поля вблизи проводящей поверхности Земли почти равна нулю. Поэтому антенна для диапазонов СДВ, ДВ и СВ должна быть вертикальная или такая, которая создает вертикальную составляющую излучаемого поля.

Чтобы возбудить волновод «Земля - ионосфера» необходимым условием для передающей антенны является создание вертикального электрического вектора. Антенны, как известно, работают в режиме собственной длины волны, т.е. длина антенны Для данных диапазонов используются антенны типа Г- и Т- образные, а также зонтичные высотой для СВ диапазона не менее 100 м, а для СДВ не менее 300 м. Исходя из реальных размеров антенн, отношение длины антенны к длине волны составляют сотые и тысячные единицы Следовательно, сопротивление излучения RΣ, определяющее мощность излучения в СДВ, ДВ и СВ диапазонах очень мало и наглядно видно из выражения , где - действующая высота антенны, причем .

На фиг. 1 представлены две реальные СДВ радиостанции с антенными системами находящиеся в эксплуатации:

- первая представляется радиостанцией «КАТЛЕР» (США) мощностью 2000 кВт, содержит генератор, модулятор, информационный блок и две зонтичные антенны высотой 300 метров и занимает площадь 1800 м × 3500 м;

- вторая антенна радиостанции «ЕСАМИ» (США) содержит генератор, модулятор и информационный блок, антенну Г-образную из двух секций высотой 300 метров и площадью 1000 м × 1450 м.

Недостатками существующих представленных прототипов СДВ, ДВ и СВ антенных систем являются:

- очень низкий КПД антенных устройств;

- для повышения КПД используют режим перенапряжения;

- высокие массогабаритные характеристики.

Целью изобретения является снижение массогабаритных характеристик и повышение КПД антенных систем.

На фиг. 2 представлены широко используемые вертикальные антенны, где на фиг. 2.а приведен несимметричный вибратор 1 питаемый генератором 2, который заземлен одной клеммой на землю 3 [1, 2]. Представлена эпюра распределения тока IA вдоль длины плеча несимметричного вибратора. Наилучшим случаем является четверть волновое распределение тока, но для этого необходимо иметь высоты антенн от 25 км в СДВ диапазоне до 250 м в СВ диапазоне. Выполнить данные условия невозможно, поэтому выполняется условие . Как видно, эпюра тока распределяется в виде треугольника. Для увеличения тока в эпюре вертикальной части используют горизонтальную часть в виде Г- (фиг. 2.б), Т-образной и зонтичных антенн. Действительно, наилучшая эпюра тока, имеющая практически прямоугольную форму у зонтичной антенны (фиг. 2.в) [1, 2, 3, 4].

На фиг. 3 представлена вертикальная часть антенн 1 длиной с обоснованием электрического вертикального вектора , который формируется горизонтальным магнитным вектором , образованным током в антенне IA, работой генератора 2.

На фиг. 4 представлена горизонтально расположенная рамочная антенна многовитковой конструкции, которая формирует вертикальный магнитный вектор и горизонтальный электрический вектор с переменным током в рамке IA. Создать вертикальный вектор электрический для возбуждения не удается.

На фиг. 5 представлена вертикально расположенная рамочная антенна многовитковой конструкции, которая формирует горизонтальный магнитный вектор и горизонтальный электрический вектор , переменным током в рамке IA. Создать вертикальный вектор электрический для возбуждения не удается.

На фиг. 6 и 7 представлены две рамочные антенны, расположенные под углом 45° к поверхности земли, но с противоположным наклоном относительно друг друга, при этом векторы электрические располагаются также под углом 45° относительно поверхности земли и могут образовать путем сложения суммарный вертикальный вектор , представленный на фиг. 8. Однако такой путь создания вертикального электрического вектора является сложным конструктивно и имеет большие энергетические потери.

На фиг. 9 представлена модель вертикального вектора и конструктивные особенности разработки где на варианте а) дана картина требуемого расположения векторов и в пространстве для возбуждения сферического волновода Земля - ионосфера, а на варианте б) даны конструктивные особенности решения требуемого расположения векторов и в пространстве; причем на б) представлен магнитопровод 1 в котором, действует магнитный поток , последний возбуждается переменным током I в витках провода охватывающего магнитопровод 1; расположенный горизонтально магнитопровод 1 возбуждает в пространстве вертикальный электрический вектор .

На фиг. 10 представлена передающая антенна система СДВ, ДВ и СВ диапазонов, содержащая восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А, 2 - генератор СДВ, ДВ и СВ частот, 4 - модулятор, 5 - информационный блок, при этом выход генератора СДВ, ДВ и СВ частот 2 соединен через первый вход модулятора 4 с входами восьми формирователей вертикальной составляющей электрического поля А, выход информационного блока 5 соединен со вторым входом модулятора 4; восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А образуют синфазную систему излучателей и размещены в пределах радиуса с диаметром d=100 метров

На фиг. 11 представлен формирователь вертикальной составляющей электрического поля А содержащий: 6 - усилитель мощности, Тр.1 - трансформатор с одной первичной обмоткой 1 и N идентичных вторичных обмоток: начиная с первой вторичной обмотки 2.1 до N - 2.N; N магнипроводов: начиная с первого магнитопровода M1 по N магнитопровод - MN; при этом вход формирователя вертикальной составляющей электрического поля А соединен с входом усилителя мощности 6; первый выход усилителя мощности 6 соединен с клеммой «а» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1, а второй выход усилителя мощности 6 соединен с клеммой «б» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1; первая вторичная обмотка 2.1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к1» соединена с клеммой «в1» обмотки возбуждения магнитного потока в первом магнитопроводе M1, а клемма «c1» первой вторичной обмотки 2.1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д1» обмотки возбуждения магнитного потока в первом магнитопроводе M1; вторая вторичная обмотка 2.2 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к2» соединена с клеммой «в2» обмотки возбуждения магнитного потока во втором магнитопроводе M2, а клемма «с2» второй вторичной обмотки 2.2 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д2» обмотки возбуждения магнитного потока во втором магнитопроводе M2; третья вторичная обмотка 2.3 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к3» соединена с клеммой «в3» обмотки возбуждения магнитного потока в третьем магнитопроводе M3, а клемма «c3» третьей вторичной обмотки 2.3 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д3» обмотки возбуждения магнитного потока в третьем магнитопроводе M3; четвертая вторичная обмотка 2.4 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к4» соединена с клеммой «в4» обмотки возбуждения магнитного потока в четвертом магнитопроводе M4, а клемма «с4» четвертой вторичной обмотки 2.4 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д4» обмотки возбуждения магнитного потока в четвертом магнитопроводе M4; пятая вторичная обмотка 2.5 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к5» соединена с клеммой «в5» обмотки возбуждения магнитного потока в пятом магнитопроводе M5, а клемма «с5» пятой вторичной обмотки 2.5 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д5» обмотки возбуждения магнитного потока в пятом магнитопроводе M5; шестая вторичная обмотка 2.6 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к6» соединена с клеммой «в6» обмотки возбуждения магнитного потока в шестом магнитопроводе M6, а клемма «c6» шестой вторичной обмотки 2.6 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д6» обмотки возбуждения магнитного потока в шестом магнитопроводе M6; N-1 вторичная обмотка 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN-1» соединена с клеммой «вN-1» обмотки возбуждения магнитного потока в N-1 магнитопроводе MN-1, а клемма «cN-1» N-1 вторичной обмотки 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN-1» обмотки возбуждения магнитного потока в N-1 магнитопроводе MN-1; N вторичная обмотка 2.N первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN» соединена с клеммой «вN» обмотки возбуждения магнитного потока в N магнитопроводе MN, а клемма «cN» N вторичной обмотки 2.N первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN» обмотки возбуждения магнитного потока в N магнитопроводе MN.

На фиг. 12 представлен магнитопровод любой от первого M1 до N магнитопровода MN, содержащий три ферритовых кольца, лежащие в одной плоскости параллельной поверхности земли: первое ферритовое кольцо диаметром dИ1=3 метра, магнитной проницаемостью μ=20000 и сечением d01=0,2 метра; второе ферритовое кольцо диаметром dИ2=2,5 метра магнитной проницаемостью μ=1000 и сечением d02=0,2 метра; третье ферритовое кольцо диаметром dИ3=2 метра, магнитной проницаемостью μ=400 и сечением d03=0,2 метра; Вк.1, Вк.2 и Вк.3 - три двухконтактных включателя; LСДВ, LДВ и LСВ - три индуктивности возбуждения магнитного потока в трех ферритовых кольцах; при этом каждый магнитопровод из MN входной клеммой «дN» соединен параллельно с клеммой «л» первого двухконтактного включателя Вк.1, с клеммой «ж» второго двухконтактного включателя Вк.2 и с клеммой «г» третьего двухконтактного включателя Вк.3; а входной клеммой «вN» соединен параллельно с клеммой «ц» первого включателя Вк.1, с клеммой «э» второго включателя Вк.2 и с клеммой «ч» третьего включателя Вк.3; клемма «я» первого двухконтактного включателя Вк.1 соединена через индуктивность LСДВ с клеммой «р» первого двухконтактного включателя Вк.1; клемма «з» второго двухконтактного включателя Вк.2 соединена через индуктивность LДВ с клеммой «т» второго двухконтактного включателя Вк.2; клемма «н» третьего двухконтактного включателя Вк.3 соединена через индуктивность LСВ с клеммой «е» третьего двухконтактного включателя Вк.3.

На фиг. 13 представлено одно из ферритовых колец в любом из N магнитопроводов MN, содержащее ферритовое кольцо радиусом dИ и сечением d0, катушку возбуждения L с длиной катушки намотки на ферритовом сердечнике диаметром dК; при этом утолщение части ферритового кольца осуществлено непосредственно под длиной намотки катушки исходя из требований: отношения длины катушки к ее диаметру dК определяемое на основании неравенства - .

Работа передающей антенной системы.

Генератор частот СДВ, ДВ и СВ 2 на выходе возбуждает напряжение заданной частоты (фиг. 10). Данная частота поступает на вход модулятора 4, где под действием поступающей через вход блока информации 5 модулируется. Модулированная частота генератора поступает с выхода модулятора 4 одновременно и параллельно на вход восьми формирователей вертикальной составляющей электрического поля А. Восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А образуют синфазную систему излучателей и размещены в пределах радиуса с диаметром d=100 метров. Работа формирователей идентична. Принцип работы сформирован и представлен на фиг. 11. Модулированная частота генератора СДВ, ДВ и СВ 2 поступает через вход формирователя А и далее на вход усилителя мощности 6. Усилитель мощности 6 соединен с первичной обмоткой 1 трансформатора Тр.1. Трансформатор Тр.1 имеет N вторичных обмоток с первой 2.1 по N обмотку 2.N. Каждая из N обмоток питает одну из трех обмоток в каждом из магнитопроводов начиная с первого M1 по N магнитопровод MN (фиг. 12). Магнитопроводы расположены параллельно относительно друг друга и на расстоянии 0,2 метра друг от друга, и параллельно поверхности земли. Так, что возбуждаемый обмотками с током генератора магнитный поток в магнитопроводе расположен горизонтально, а вектор электрического поля окажется вертикальным (фиг. 9,б). В результате возбуждения в N магнитопроводах вертикальных составляющих можно добиться заданного уровня мощности излучения.

Возбуждение вертикальной составляющей в каждом из магнитопроводов происходит следующим образом. Первый выход усилителя мощности 6 соединен с клеммой «а» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1, а второй выход усилителя мощности 6 соединен с клеммой «б» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1; первая вторичная обмотка 2.1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к1» соединена с клеммой «в1» обмотки возбуждения магнитного потока в первом магнитопроводе M1, а клемма «с1» первой вторичной обмотки 2.1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д1» обмотки возбуждения магнитного потока в первом магнитопроводе M1; вторая вторичная обмотка 2.2 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к2» соединена с клеммой «в2» обмотки возбуждения магнитного потока во втором магнитопроводе M2, а клемма «с2» второй вторичной обмотки 2.2 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д2» обмотки возбуждения магнитного потока во втором магнитопроводе M2; третья вторичная обмотка 2.3 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к3» соединена с клеммой «в3» обмотки возбуждения магнитного потока в третьем магнитопроводе M3, а клемма «с3» третьей вторичной обмотки 2.3 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д3» обмотки возбуждения магнитного потока в третьем магнитопроводе M3; четвертая вторичная обмотка 2.4 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к4» соединена с клеммой «в4» обмотки возбуждения магнитного потока в четвертом магнитопроводе M4, а клемма «с4» четвертой вторичной обмотки 2.4 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д4» обмотки возбуждения магнитного потока в четвертом магнитопроводе M4; пятая вторичная обмотка 2.5 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к5» соединена с клеммой «в5» обмотки возбуждения магнитного потока в пятом магнитопроводе M5, а клемма «c5» пятой вторичной обмотки 2.5 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д5» обмотки возбуждения магнитного потока в пятом магнитопроводе M5; шестая вторичная обмотка 2.6 первого трансформатора Тр.1 клеммой «к6» соединена с клеммой «в6» обмотки возбуждения магнитного потока в шестом магнитопроводе M6, а клемма «c6» шестой вторичной обмотки 2.6 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «д6» обмотки возбуждения магнитного потока в шестом магнитопроводе M6; N-1 вторичная обмотка 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN-1» соединена с клеммой «вN-1» обмотки возбуждения магнитного потока в N-1 магнитопроводе MN-1, а клемма «cN-1» N-1 вторичной обмотки 2.N-1 первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN-1» обмотки возбуждения магнитного потока в N-1 магнитопроводе MN-1; N вторичная обмотка 2.N первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN» соединена с клеммой «вN» обмотки возбуждения магнитного потока в N магнитопроводе MN, а клемма «cN» N вторичной обмотки 2.N первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «дN» обмотки возбуждения магнитного потока в N магнитопроводе MN.

Каждый из N магнитопроводов содержит три ферритовые кольца (фиг. 12), лежащие в одной плоскости. Каждое кольцо ферритовое имеет собственную магнитную проницаемость. Внешнее, самое большое из трех колец, настроено на СДВ частотный диапазон, как имеющий наибольшую длину волны, и потому имеет магнитную проницаемость 2000. Среднее ферритовое кольцо настроено на диапазон ДВ частот и потому имеет магнитную проницаемость 1000. Внутреннее ферритовое кольцо, наименьшее, настроено на диапазон СВ частот и потому имеет магнитную проницаемость 400. Первое ферритовое кольцо диаметром dИ1=3 метра, сечением d01=0,2 метра; второе ферритовое кольцо диаметром dИ2=2,5 метра, сечением d02=0,2 метра; третье ферритовое кольцо диаметром dИ3=2 метра, сечением d03=0,2 метра; Вк.1, Вк.2 и Вк.3 - три двухконтактных включателя; LСДВ, LДВ и LСВ - три индуктивности возбуждения магнитного потока в трех ферритовых кольцах; при этом каждый магнитопровод из MN входной клеммой «дN» соединен параллельно с клеммой «л» первого двухконтактного включателя Вк.1, с клеммой «ж» второго двухконтактного включателя Вк.2 и с клеммой «г» третьего двухконтактного включателя Вк.3; а входной клеммой «вN» соединен параллельно с клеммой «ц» первого включателя Вк.1, с клеммой «э» второго включателя Вк.2 и с клеммой «ч» третьего включателя Вк.3; клемма «я» первого двухконтактного включателя Вк.1 соединена через индуктивность LСДВ с клеммой «р» первого двухконтактного включателя Вк.1; клемма «з» второго двухконтактного включателя Вк.2 соединена через индуктивность LДВ с клеммой «т» второго двухконтактного включателя Вк.2; клемма «н» третьего двухконтактного включателя Вк.3 соединена через индуктивность LCB с клеммой «е» третьего двухконтактного включателя Вк.3.

Каждое ферритовое кольцо имеет одинаковую конструктивную особенность представленную на фиг. 13. Ферритовое кольцо имеет одинаковое сечение равное d0 по практически всей длине кольца и только в районе размещения возбуждающей обмотки L длиной имеет увеличенный dК диаметр. Это связано с требованиями к диаметру обмотки или катушки индуктивности L. Известно, что магнитные свойства ферритов зависят от формы тел и эта зависимость определяется соотношением между длиной и площадью сечения сердечника. Причем форму сердечника можно определить по экспериментальным кривым, выражающим зависимость μд=ƒ(l/d), где l - длина сердечника, a d - диаметр его сечения. А μд - называется действующей магнитной проницаемостью с учетом длины и сечения сердечника. Хорошие результаты дает следующая формула . А отношения длины катушки и ее диаметра dК вычисляется из неравенства при . Форму можно определить из результатов экспериментально полученных измерений приведенных на рисунке в виде зависимости действующей магнитной проницаемости μд сердечника от отношения его длины к диаметру [1]. (см. приложение)

Исходя из указанных теоретических предпосылок, представленных Выше, на фиг. 13 представлено одно из ферритовых колец в любом из N магнитопроводов MN, содержащее ферритовое кольцо радиусом dИ и сечением d0, катушку возбуждения L с длиной катушки намотки на ферритовом сердечнике диаметром dК; при этом утолщение части ферритового кольца осуществлено непосредственно под длиной намотки катушки исходя из требований: отношения длины катушки к ее диаметру dК определяемое на основании неравенства - .

Совокупность существенных признаков заявляемого устройства обеспечит достижение поставленной цели. Авторам неизвестны технические решения из области радиосвязи, антенной техники, содержащие признаки, эквивалентные отличительным признакам заявляемого устройства. Авторам неизвестны технические решения из других областей техники, обладающие свойствами заявляемого технического решения. Таким образом, заявляемое техническое решение, по мнению авторов, обладает критерием существенных признаков.

Литература:

1. Муравьев Ю.К. Справочник по расчету проволочных антенн. - Л.: Военная академия связи, 1978. - 392 с.

2. Айзенберг Г.З. Коротковолновые антенны. - М: Радио и связь, 1985 г., с. 201-215.

3. Вершков М.В. Миротворский О.Б Судовые антенны. - Л: Судостроение, 1990 г.

4. Воронин А.Л. Теория антенн-фидерных систем линий радиосвязи. Венно-морская академия. - Л: 1976 г., с. 105-126.

1. Передающая антенная система СДВ, ДВ и СВ диапазонов, содержащая генератор, модулятор, информационный блок и фидерную линию, отличающаяся тем, что дополнительно введены восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А, при этом выход генератора СДВ, ДВ и СВ частот соединен через первый вход модулятора с входами восьми формирователей вертикальной составляющей электрического поля А, выход информационного блока соединен со вторым входом модулятора; восемь формирователей вертикальной составляющей электрического поля А образуют синфазную систему излучателей и размещены в пределах радиуса с диаметром d = 100 метров

2. Передающая антенная система СДВ, ДВ и СВ диапазонов по п. 1, отличающаяся тем, что формирователь вертикальной составляющей электрического поля А содержит усилитель мощности, первый трансформатор Тр.1 с одной первичной обмоткой и N идентичных вторичных обмоток: начиная с первой вторичной обмотки до N; N магнипроводов: начиная с первого магнитопровода M1 по N магнитопровод - MN; при этом вход формирователя вертикальной составляющей электрического поля А соединен с входом усилителя мощности; первый выход усилителя мощности соединен с клеммой «а» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1, а второй выход усилителя мощности соединен с клеммой «б» первичной обмотки первого трансформатора Тр.1; первая вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «к1» соединена с клеммой «в1» обмотки возбуждения магнитного потока в первом магнитопроводе М1, а клемма «с1» первой вторичной обмотки первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «Д1» обмотки возбуждения магнитного потока в первом магнитопроводе М1; вторая вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «к2» соединена с клеммой «в2» обмотки возбуждения магнитного потока во втором магнитопроводе М2, а клемма «с2» второй вторичной обмотки первого трансформатора Тр. 1 соединена с клеммой «Д2» обмотки возбуждения магнитного потока во втором магнитопроводе М2; третья вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «к3» соединена с клеммой «в3» обмотки возбуждения магнитного потока в третьем магнитопроводе М3, а клемма «с3» третьей вторичной обмотки первого трансформатора Тр. 1 соединена с клеммой «Д3» обмотки возбуждения магнитного потока в третьем магнитопроводе М3; четвертая вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «к4» соединена с клеммой «в4» обмотки возбуждения магнитного потока в четвертом магнитопроводе М4, а клемма «с4» четвертой вторичной обмотки первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «Д4» обмотки возбуждения магнитного потока в четвертом магнитопроводе М4; пятая вторичная обмотка первого трансформатора Тр. 1 клеммой «к5» соединена с клеммой «в5» обмотки возбуждения магнитного потока в пятом магнитопроводе M5, а клемма «с5» пятой вторичной обмотки первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «Д5» обмотки возбуждения магнитного потока в пятом магнитопроводе M5; шестая вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «к6» соединена с клеммой «в6» обмотки возбуждения магнитного потока в шестом магнитопроводе М6, а клемма «c6» шестой вторичной обмотки первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «Д6» обмотки возбуждения магнитного потока в шестом магнитопроводе M6; N-1 вторичная обмотка первого трансформатораТр.1 клеммой «кN-1» соединена с клеммой «вN-1» обмотки возбуждения магнитного потока в N-1 магнитопроводе «MN-1», а клемма «cN-1» N-1 вторичной обмотки первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «ДN-1» обмотки возбуждения магнитного потока в N-1 магнитопроводе MN-1; N вторичная обмотка первого трансформатора Тр.1 клеммой «кN» соединена с клеммой «BN» обмотки возбуждения магнитного потока в N магнитопроводе MN, а клемма «cN» N вторичной обмотки первого трансформатора Тр.1 соединена с клеммой «ДN» обмотки возбуждения магнитного потока в N магнитопроводе MN.

3. Передающая антенная система СДВ, ДВ и СВ диапазонов по п. 2, отличающаяся тем, что магнитопровод любой от первого М1 до N магнитопровода MN содержит три ферритовых кольца, лежащих в одной плоскости, параллельной поверхности земли: первое ферритовое кольцо диаметром dИ1=3 метра, магнитной проницаемостью μ=2000 и сечением d01=0,2 метра; второе ферритовое кольцо диаметром dИ2=2,5 метра, магнитной проницаемостью μ=1000 и сечением d02=0,2 метра; третье ферритовое кольцо диаметром dИ3=2 метра, магнитной проницаемостью μ=400 и сечением d03=0,2 метра; Вк.1, Вк.2 и Вк.3 - двухконтактные включатели; LСДВ, LДВ и LСВ - три индуктивности возбуждения магнитного потока в трех ферритовых кольцах; при этом каждый магнитопровод из MN входной клеммой «ДN» соединен параллельно с клеммой «л» первого двухконтактного включателя Вк.1, с клеммой «ж» второго двухконтактного включателя Вк.2 и с клеммой «г» третьего двухконтактного включателя Вк.3; а входная клемма «BN» соединена параллельно с клеммой «ц» первого включателя Вк.1, с клеммой «э» второго включателя Вк.2 и с клеммой «ч» третьего включателя Вк.3; клемма «я» первого двухконтактного включателя Вк.1 соединена через индуктивность LСДВ с клеммой «р» первого двухконтактного включателя Вк.1; клемма «з» второго двухконтактного включателя Вк.2 соединена через индуктивность LДВ с клеммой «т» второго двухконтактного включателя Вк.2; клемма «н» третьего двухконтактного включателя Вк.3 соединена через индуктивность LСВ с клеммой «е» третьего двухконтактного включателя Вк.3.

4. Передающая антенная система СДВ, ДВ и СВ диапазонов по п. 3, отличающаяся тем, что ферритовое кольцо в любом из N магнитопроводов MN содержит ферритовое кольцо радиусом dИ сечением d0, катушку возбуждения L длиной катушки намотки на ферритовом сердечнике диаметром dК; при этом утолщение части ферритового кольца осуществлено непосредственно под длиной намотки катушки исходя из требований отношения длины катушки к ее диаметру dК, определяемого на основании неравенства .



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике связи, в частности магнитной связи, предназначено для организации канала передачи информации посредством модулирования низкочастотных магнитных полей и может быть использовано при разработке различных подземных, подводных и других систем связи.

Изобретение относится к области передачи информации, а более конкретно - организации канала посредством модулирования низкочастотных магнитных полей, и предназначено для повышения надежности усилителя мощности передатчика ближнепольной магнитной системы связи при одновременном обеспечении широкой полосы частот.
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи с использованием поля ближней зоны действия антенны. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей за счет организации связи в комбинированной среде воздух-вода и упрощении организации связи.

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи с использованием поля ближней зоны действия антенны. Технический результат заключается в повышении дальности связи при использовании устройства в комбинированной среде воздух-вода, а также в повышении эксплуатационной универсальности устройства.

Цель изобретения: обеспечение электромагнитной совместимости системы связи с РЭС, линиями электропередачи, кабельными линиями связи, инженерными сооружениями и создание условий экологической безопасности в районе размещения антенной системы радиостанции.

Изобретение относится к дальней радиосвязи и может быть использовано при организации двухсторонней связи и навигации без всплытия погруженного в водную среду объекта, например, подводной лодки, с подводным, надводным, наземным, воздушным объектами и космическими аппаратами, в том числе при покрытии водной поверхности льдами.

Группа изобретений относится к передаче данных между подводными объектами. Устройство для реализации способа осуществления сейсморазведки в водной среде, включает в себя: блок сейсмометра на дне океана (блок OBS), расположенный в водной среде для приема данных о подводной среде; модуль преобразования данных упомянутого блока OBS для преобразования данных о подводной среде в оптический сигнал с первым форматом, предназначенным для оптической передачи через водную среду; по меньшей мере одно из блока OBS и подводного транспортного средства для установления оптической линии связи через водную среду между блоком OBS и подводным транспортным средством, отделенным от блока OBS водной средой, и определения условия водной среды из измерения характеристики оптической линии связи; контроллер блока OBS для регулировки связанного с оптическим сигналом параметра на основании упомянутой характеристики водной среды; оптический передатчик блока OBS для передачи оптического сигнала по оптической линии связи на оптический приемник подводного транспортного средства, причем оптический сигнал имеет первый формат и параметр, отрегулированный блоком OBS на основании упомянутой характеристики водной среды.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для связи с глубокопогруженными и удаленными объектами в сверхнизкочастотном и крайненизкочастотном диапазонах.

Изобретение относится к технике подводной связи, в частности к средствам коммуникаций водолазов, и может быть использовано для связи водолазов при работе как между собой, так и с сопровождающим судном или береговым постом.

Изобретение относится к области передачи радиосигналов для управления подводным робототехническим комплексом (ПРТК). Технический результат заключается в повышении надежности и стабильности канала связи для передачи радиосигналов.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано при создании приемо-передающих антенных устройств для аппаратуры радиосвязи УКВ диапазона частот.
Наверх