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基于ADS 的ILS 下滑天線分配單元分析

2019-08-23 10:41:26斌,柳
數字通信世界 2019年7期
關鍵詞:信號

汪 斌,柳 靖

(民航江蘇空管分局技術保障部,南京 211113)

1 引言

下滑信標作為ILS 的重要組成部分,工作在UHF 頻段,頻率范圍為328.6-335.4MHz,共有40個信道,可為進近和著陸的飛機提供與地面成一定角度的下滑道(仰角)信息。目前投產的下滑信標大都采用雙頻發射機和M 型下滑天線系統以增強設備對于場地條件的適應性,同時彌補低角度覆蓋的不足。為滿足空間信號分布需求,Indra 公司在M 型NM3545下滑天線系統中專門設計了天線分配單元(ADU),使航道發射信號CSB、SBO 和差頻余隙發射信號CLR 按表1中的幅度比例和相位關系分配到上、中、下三幅天線。ADU 內部包含了可調節功分器和移相器,在設備投產前,必須在工作頻點上利用矢量網絡分析儀對其進行嚴格的調整。

表1 ADU信號分配關系表

2 ADU 工作原理

ADU 的原理圖如圖1所示[1],主要由4端口混合耦合器、可調節功分器和可調節移相器組成。

圖1 ADU原理圖

4端口混合耦合器采用180°環形結構,相當于反向的功率分配器,實現了兩路射頻信號的疊加,端口隔離度超過30dB。在端口1、3饋入的功率傳輸到端口2,兩個輸入端口到輸出端口間的相位差為0,實現正向的功率合成。而端口4是反向合成的,在輸入信號相位相同的情況下,電壓分量相互抵消,在該輸出端無功率,只需接入50歐姆假負載。在混合耦合器前端加入一個帶有差分移相功能的功分器,差分移相實現了功分器兩個輸出通路的ejθ和e-jθ相移,幅度為A 的正弦波通過混合耦合器合成后,在2端口輸出Acosθ 信號,在4端口輸出Asinθ 信號,實現可變的功率分配,4端口和2端口的輸出幅度比為tanθ,依據tan信號的周期性原則,差分移相器兩端的電氣長度為180°+θ 和180°-θ。3個可調節移相器PH1-PH3可實現輸出端正確的相位關系。

3 ADS 建模及仿真

利用ADS 射頻仿真軟件對ADU 單元建模,進行S 參數仿真分析,設D1、D2、D3功分器中的差分相移為X1、X2、X3,PH1-PH3的相移分別為Y1、Y2、Y3。按照安裝手冊中的步驟對載波為330MHz的信道進行調節,最終得到的參數值如圖2中所示。

圖2 ADS仿真模型圖

S 參數仿真的結果如圖3、圖4所示,各輸出信號實現了表1中所要求的幅度的相位關系:

圖3 CSB信號(左)和CLR信號(右)仿真結果圖

圖4 SBO信號仿真結果圖

為保證在整個下滑設備工作頻段內能實現所需功能,ADU的混合耦合器和可調節功分器中引入了寬帶阻抗匹配設計,不可避免地帶來了一定的插入損耗,圖3、圖4中的仿真是基于理想傳輸線的情況,沒有考慮線損。對某機場在用的ADU 進行實測,幅度/相位關系符合表1中的要求,ADU 輸入的CSB 功率為3.7W,下天線輸出的CSB 功率為1.3W,損耗為-4.5dB,與仿真結果接近。

4 結束語

Indra 下滑ADU 采用混合耦合器、可調節功分器和可調節移相器實現了在328.6-335.4MHz 帶寬內的信號幅度/相位分配,其設計理念在實際應用中體現出了一定的靈活性,通過改變信號的幅度分配,犧牲一部分次要性能,可以保證設備主要性能達到使用標準。近年來,國內多個機場因進近面水平段(距離跑道入口8400m ~15000m)內有超出限制面高度的山體,造成余隙飛行校驗科目不合格,設備無法開放的現象[2]。結合M 型下滑天線空間場型分布,已證實通過調整圖2中的D2分配器,增加中天線輻射的SBO 功率,減小上下天線輻射的SBO 功率,在整體寬度不變的情況下,犧牲一部分寬度對稱性,使得下滑道下方的位移靈敏度增加,可使飛機截取所需信號的位置更靠近跑道入口,從而避開山體的影響。

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