Материал: Ю.Е.СЕДЕЛЬНИКОВ - Электромагнитная совместимость

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Несмотря на значительное разнообразие возможных путей распространения НЭМП для дальнейшего рассмотрения выделим два их вида:

распространение НЭМП при излучении и приеме антенна­ ми радиотехнических устройств;

любые другие механизмы.

Такое деление имеет достаточно веские причины. Излучение радиоволн в окружающее пространство антеннами радиотехничес­ ких устройств является неотъемлемым свойством радиопередаю­ щих устройств, специально создаваемых для целей передачи ин­ формации. Аналогично, радиоприемные устройства по своему ос­ новному назначению должны осуществлять прием информации, содержащейся в свободно распространяющихся электромагнитных

волнах. Как намеренная, так и непреднамеренная передачи и при­ ем радиоволн основаны на общих принципах и подчиняются об­ щим закономерностям. Отличие намеренной передачи от непред­ намеренной заключается лишь в различной степени ослабления электромагнитных процессов на пути от выхода радиопередатчи­ ка до входа радиоприемника. Для любых других механизмов рас­ пространения помех характерно то, что они являются результа­

том технического несовершенства электротехнических и радиоэлек­

тронных устройств и их элементов.

Ни один из возможных путей распространения, кроме излу­ чения и приема антеннами, не соответствует намеренной передаче информации, а также не связан непосредственно с выполнением устройствами-источниками помех и рецепторами своих основных, запланированных функций. Поэтому все возможные варианты осуществления нежелательных электромагнитных воздействий источников помех на рецепторы, кроме излучения и приема ан­ теннами, обычно рассматривают как пути распространения инду­ стриальных помех.

Независимо от видовой принадлежности механизмов распро­ странения НЭМП наибольший практический интерес представля­ ют следующие вопросы:

выявление конкретного механизма распространения НЭМП

ипричин, приводящих к появлению в каждом конкретном случае механизма распространения помех;

66

оценка затухания (ослабления) помех на пути распростра­

нения;

определение преобладающих факторов, определяющих ос­

лабление на пути распространения с целью последующего исклю­ чения конкретного механизма распространения или хотя бы уве­ личения ослабления помех до приемлемого уровня.

Для любого конкретного механизма величина ослабления НЭМП на пути распространения определяется коэффициентом

передачи четырехполюсника, соединяющего генератор (источник помех) и нагрузку (рецептор помех) (рис. 2.19).

Рис. 2.19. К распространению НЭМП

В зависимости от конкретной ситуации более удобно пользоваться теми или иными формами записи параметров это­ го четырехполюсника. Для случая излучения и приема антенна­ ми радиотехнических устройств наиболее распространенным и удобным является использование коэффициента передачи по мощности Zcp = PpxJPwn- Для механизмов, соответствующих рас­

пространению индустриальных помех, традиционно использу­ ют величины коэффициента передачи по напряжению или на­ пряженности поля:

т

= р /р ■

-ср

•С'РП/-С'ИП’

4 ~ -^рп/^ип»

■^ср ~ Ц>г/^ИП’

где Е, Н - значения напряженности электрического и магнитного полей в непосредственной близости от источника и рецептора; U - напряжение в электрической цепи на выходе источника и вхо­ де рецептора соответственно. Для величин мощности величину Zcp, выраженную в дБ, традиционно называют затуханием на пути распространения, а величины Zcp для напряжений или напряжен­ ности поля коэффициентами переноса помех.

67

2.4.2. Излучение и прием антеннами

радиотехнических устройств

Механизм связи ИП и РП при излучении и приеме помех антен­ нами (как и механизм передачи-приема сигналов) состоит в следую­ щем. Электромагнитные колебания, соответствующие помехе, пере­ даются от радиопередатчика к передающей антенне направляемыми электромагнитными волнами, распространяющимися

в фидере,*

характеризуемом коэффициентом передачи по мощно­

сти £ф ип. Передающая антенна преобразует направляемые волны в фидере в свободно распространяющиеся радиоволны в простран­ стве. Приемная антенна осуществляет обратное преобразование свободно распространяющихся волн в направляемые волны в при­ емном фидере. Отношение мощностей принятой Рпр и передавае­ мой Рпрд волн называется коэффициентом связи антенн:

АванТ = Лр/Лрд-

(2-19)

Направляемые волны в приемном фидере ослабляются соответ­ ственно его коэффициенту7 передачи £ф рш. Величину суммарного ос­ лабления помехи обычно представляют произведением этих **:величин

~-^Фип ZCBaHT ^-ф РП •

(2.20)

Таким образом, величина суммарного ослабления определяется как свойствами фидеров, так и коэффициентами связи антенны.

2.4.3. Коэффициент связи антенн

Величина £свшт в значительной мере зависит от электрических размеров антенн 7?ант/ А. и расстояния между ними R. Различают следующие характерные случаи:

* Напомним, что передающим фидером называется совокупность линий передач и включенных в них элементов, расположенных между выходом пере­ датчика и входом антенны, приемным - соответственно, между выходом прием­ ной антенны и входом радиоприемника.

’* В действительности соотношение (2.20) достаточно точно описывает процесс намеренной передачи сигналов, т.е. в пределах полосы частот основно­ го излучения и основного канала приема, так как в этих полосах антенны хоро­ шо согласованы с фидерами Вне рабочей полосы согласование не обеспечивает­ ся. Вследствие переотражения между элементами фидеров и входами антенн ве­ личина коэффициента связи антенн может значительно отличаться от соотноше­ ния (2.20). Запись в форме (2.20) преследует скорее качественные цели - показать роль характерных факторов, влияющих на эту величину. Кроме того, соотноше­ ние (2 20) может служить основой для ориентировочных оценок.

68

-J? >7^=7?^//.-дальняя зона;

-R < 1 / 2it - ближняя зона;

-1/2л: < R < R&- зона Френеля.

Случай расположения антенны в ближней зоне обычно ха­ рактерен для радиосредств относительно низкочастотных диапа­ зонов, расположенных на ограниченной территории. Характерный пример представляет случай антенн судовых средств коротковол­ новой радиосвязи.

При расположении антенны в ближней зоне коэффициент свя­ зи имеет значительную величину до (-5......-10дБ), слабо зависит от конструкции, поляризации, диаграмм напряженности и ориентации антенн и имеет тенденцию к быстрому снижению (порядка Rr' или быстрее по мере удаления антенн друг от )друга*. Количественная оценка значения £сваят в случае антенн в виде вибраторов или щелей может быть получена из рассмотрения взаимодействующих антенн как системы связанных излучателей с использованием соотношений для расчета собственных и взаимных сопротивлений. В более об­ щем случае, расчет 7)свант для большего числа вариантов слабона­ правленных антенн, в том числе с учетом влияния элементов конст­ рукции и объекта установки, может быть проведен методами вы­ числительной электродинамики с использованием современных па­ кетов программ - MMANA[21], FEKO [22] и др.

Расположение в зоне Френеля чаще всего характерно для ан­ тенн средней или высокой направленности, расположенных на раз­ личных объектах ограниченных размеров (самолет, корабль). Для этого случая коэффициенты связи антенн также имеют значитель­ ную величину (до -10 ... -30... -50 дБ). Коэффициент связи антенн, расположенных по отношению друг к другу в зоне Френеля, зави­ сит, и при этом весьма сложным образом, от типа антенн, их пара­ метров, включая поляризацию, расстояние, и взаимной ориента-

* Следует отметить, что для ближней зоны характерно значительное отли­ чие коэффициентов связи электрически коротких антенн в зависимости от их типа. Антенны одного типа, например, когда обе антенны электрического типа обла­ дают значительно большими коэффициентами связи по сравнению с разнотип­ ными. например, передающей в виде вибратора (электрический тип) и прием­ ной - в виде рамки (магнитный тип). Причины этого явления будут рассмотре­ ны в разд 2.4.5.

69

ции. Количественная оценка £свант для этих случаев представляет зна­ чительные трудности. Один из путей преодоления - использование приближенных соотношений, соответствующих расположению в даль­ ней зоне, с поправкой, зависящей от соотношения между значениями расстояния и условной границы дальней зоны [4].

При расположении взаимодействующих антенн в дальней зоне коэффициент связи антенн определяется коэффициентами уси­ ления антенн в направлении друг на друга, поляризационными свойствами антенн, расстоянием между ними и ослаблением ра­ диоволн на радиотрассе.

Коэффициент связи антенн в свободном пространстве. Если антенны располагаются в свободном пространстве, коэффициент связи можно представить в следующем виде:

=(Ky„,Ky,nflm(0„<p1)fm(eJ,<p2)i™)(VM2. (2.2i)

где КУ11ПКУРПГИП (б|,(р!)77рп(6,,(?.,)- коэффициенты усиления и

значения ДН по мощности антенн источника и рецептора в на­ правлении друг друга; кпоя — коэффициент, учитывающий поляри­ зационные свойства антенн: кт = 1 при совпадающей и кпо~ 0 при ортогональной поляризации, X - длина волны, соответствующей частоте /.

Расчет величины Хсзант для частот, соответствующих ОКП приемника и ОИ радиопередатчика, не вызывает принципиальных трудностей, так как значения коэффициентов усиления обеих ан­ тенн и ДН обычно известны с достаточной точностью. Ситуация оказывается принципиально отличающейся для случаев, когда хотя бы одна из антенн работает на частоте, значительно отличающей­ ся от частот в пределах полосы основного излучения передатчика или основного канала *приема приемника. Для этих частот значе­ ния коэффициентов усиления и ДН антенн могут существенно от­ личаться от значений в рабочих полосах частот. Изменение направ­ ленных свойств антенн, работающих вне рабочей полосы частот, является следствием:

* Основные и неосновные каналы приема рассматриваются в разд. 2.5. Ча­ стоты неосновных каналов приема могут значительно отличаться от частот основного канала.

70

Источник: https://studfile.net/preview/16531851/