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搖傾角對(duì)浮標(biāo)通信強(qiáng)度的作用機(jī)理研究

倩倩 ? 來源:現(xiàn)代電子技術(shù) ? 作者:現(xiàn)代電子技術(shù) ? 2022-09-21 10:16 ? 次閱讀

摘要:海上浮標(biāo)受海浪影響,通信天線會(huì)產(chǎn)生橫搖傾角,嚴(yán)重威脅著通信成功率。為提高浮標(biāo)無線通信的成功率,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?,通過分析浮標(biāo)結(jié)構(gòu)特性與我國海區(qū)波浪特性,建立浮標(biāo)在海浪中的橫搖模型,得出浮標(biāo)在不同海況下的橫搖傾角。通過結(jié)合浮標(biāo)的橫搖模型和電磁通信模型,在Unity3D平臺(tái)中仿真獲得了接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)隨橫搖傾角與通信距離的變化機(jī)理關(guān)系,仿真結(jié)果驗(yàn)證了分析的正確性,該研究可為浮標(biāo)結(jié)構(gòu)或通信協(xié)議優(yōu)化提供具體參考指導(dǎo),具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

0 引 言

為保障我國海洋經(jīng)濟(jì)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展,需要發(fā)展針對(duì)海洋環(huán)境的監(jiān)測(cè)技術(shù)。利用浮標(biāo)監(jiān)測(cè)海洋環(huán)境是目前海洋監(jiān)測(cè)技術(shù)的主流方式[1]。在海浪作用下,浮標(biāo)具有不規(guī)則的運(yùn)動(dòng)現(xiàn)象,其晃動(dòng)將造成數(shù)據(jù)傳輸中斷,極大地限制了浮標(biāo)通信效率和設(shè)備的安全性[2]。橫搖性能是評(píng)價(jià)浮標(biāo)在海上運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性的重要參數(shù)之一,它直接影響浮標(biāo)在海中漂浮的姿態(tài)和對(duì)天線束寬的要求,這對(duì)于無線通信浮標(biāo)尤為關(guān)鍵[3]。因此,研究海上浮標(biāo)搖擺模型,在浮標(biāo)無線通信系統(tǒng)的通信鏈路需求分析及系統(tǒng)設(shè)計(jì)中具有重要的參考應(yīng)用價(jià)值[1?4]。

國內(nèi)外針對(duì)浮標(biāo)橫搖模型與天線姿態(tài)對(duì)通信的影響做了大量研究。文獻(xiàn)[2?5]通過建立浮標(biāo)在海浪作用下的橫搖模型,得出不同浮標(biāo)結(jié)構(gòu)參數(shù)與不同海況對(duì)浮標(biāo)橫搖傾角的影響。文獻(xiàn)[6]通過使用電磁分析儀,得出不同天線機(jī)械傾角下通信基站的電磁輻射強(qiáng)度。文獻(xiàn)[7]提出了一種使用衛(wèi)星信號(hào)模擬源進(jìn)行天線傾角設(shè)計(jì)的方法,改進(jìn)了以往天線傾角僅能依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的現(xiàn)狀。文獻(xiàn)[8]設(shè)計(jì)了一種機(jī)械天線穩(wěn)定器,用來補(bǔ)償浮標(biāo)的角運(yùn)動(dòng)。文獻(xiàn)[9]結(jié)合天線傾斜角度與PM波譜,建立海上電磁波譜分布預(yù)測(cè)模型。文獻(xiàn)[10]提出了一種利用波束形成算法,延長浮標(biāo)間通信距離。文獻(xiàn)[11]提出了一種最大概率估計(jì)方法,通過多用戶設(shè)備觀測(cè)到的接收信號(hào)強(qiáng)度估計(jì)基站天線姿態(tài)。

不難發(fā)現(xiàn),目前針對(duì)浮標(biāo)無線通信的研究中,橫搖模型與電磁傳播模型的研究是相對(duì)獨(dú)立的。本文將浮標(biāo)橫搖模型與電磁傳播模型結(jié)合,通過對(duì)浮標(biāo)固有橫搖頻率與我國海浪譜的分析,建立浮標(biāo)橫搖模型,計(jì)算出浮標(biāo)在不同海況等級(jí)下的橫搖傾角。結(jié)合電磁傳播模型,分析在不同橫搖傾角下接收點(diǎn)的電磁輻射強(qiáng)度,為我國海域環(huán)境中浮標(biāo)的高效穩(wěn)定通信狀態(tài)提供了橫搖傾角判斷參考。

1 浮標(biāo)橫搖模型分析

1.1 浮標(biāo)的固有橫搖頻率

以課題組研制的浮標(biāo)為研究對(duì)象,如圖1所示。浮標(biāo)在靜水中的固有橫搖頻率為:

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式中:W為空氣中浮標(biāo)總重量,為30kg;----gm為重心到穩(wěn)心的距離,又稱初穩(wěn)性高度,為17cmIv為轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,由整個(gè)浮標(biāo)繞中心軸的慣性矩I 和附加質(zhì)量引起的慣性矩I組成[3]。

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1.2 浮標(biāo)在海浪中的橫搖特性

海浪是海洋中由風(fēng)產(chǎn)生的波浪,由于海浪的波浪參數(shù)的影響因素較多且隨時(shí)間隨機(jī)變化,難以用固定的數(shù)學(xué)公式表達(dá),所以在理論建模中,可用二元不規(guī)則波近似代替。

海浪的波浪特性函數(shù)Y(t)可用傅里葉級(jí)數(shù)近似表達(dá):

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每一個(gè)相加子式可看作頻率確定的規(guī)則波:

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式(3)中,規(guī)則波的頻率ω是確定的,相位εi在(0,2π)之間隨機(jī)分布,所以波浪特性函數(shù)是一個(gè)隨機(jī)函數(shù)。海浪中某一固定規(guī)則波的能量為:

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式中ρ為海水密度,取值為1025kg/m3。

所以,子波頻率在ω~ω+dω范圍內(nèi)的規(guī)則波能量為:

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波浪的能量密度函數(shù)為:

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依據(jù)我國沿海波浪的統(tǒng)計(jì)分析,國家海洋局建議的海浪譜波能公式為[4]

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式中u為風(fēng)速。各等級(jí)海況下的平均風(fēng)速、平均波高和周期如表1所示。

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浮標(biāo)在波浪中的運(yùn)動(dòng)特性為:

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式中;γ0=ωω0,表示頻率比,ω0為浮標(biāo)在靜水中的固有橫搖頻率;a0為浮標(biāo)尺寸修正與吃水系數(shù);u0為海水阻尼系數(shù)。

根據(jù)式(7)和式(8),可求得浮標(biāo)的橫搖特性為:

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從而求得浮標(biāo)橫搖傾角的方差為:

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2 天線電磁傳播模型分析

海浪中天線的電磁傳播路徑如圖2所示。在發(fā)射天線傾斜(橫搖傾角大于 )、接收天線固定不動(dòng)的情況下,天線距海面高度為HRA,天線長度為LRA,通信距離為L,發(fā)射天線傾角為φ T′A,使發(fā)射天線通過直射到達(dá)接收天線的傾角為有效直射角φEDA,使發(fā)射天線通過海面反射到達(dá)接收天線的傾角為有效反射角φERA,φEDAφERA范圍內(nèi)的射線為有效射線。實(shí)際情況中,由于浮標(biāo)天線出水高度較小,且通信距離遠(yuǎn)大于天線出水高度,發(fā)射天線的反射作用可忽略。

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有效直射角φEDA的表達(dá)式如下:

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發(fā)射天線通過直射作用在接收天線的場(chǎng)強(qiáng) E為:

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式中:PT為發(fā)射天線的輻射功率;GT 為發(fā)射天線的增益;r 為發(fā)射天線到接收點(diǎn)的距離,可近似為L-LT′A,單位為km;F (β)為發(fā)射天線的天線方向圖比例系數(shù)。

從式(12)中可以看出,在輻射功率 PT與天線增益GT一定的情況下,場(chǎng)強(qiáng)E與有效直射角φEDA成正比,與通信距離 L成反比,天線方向圖比例系數(shù)F(β )起決定作用。

3 仿真分析和結(jié)果討論

3.1 浮標(biāo)的橫搖特性仿真

參照表1中各級(jí)海況的風(fēng)速,結(jié)合浮標(biāo)橫搖模型,利用Unity3D仿真軟件可模擬出不同海況下浮標(biāo)的橫搖傾角,見圖3

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三級(jí)海況下浮標(biāo)橫搖傾角集中在±4°,最大橫搖傾角為18°;五級(jí)海況下浮標(biāo)橫搖傾角集中在±9°,最大橫搖傾角為26°;海況達(dá)到七級(jí)時(shí),橫搖傾角集中在±15°,最大橫搖傾角可達(dá)36°。

3.2 浮標(biāo)通信場(chǎng)強(qiáng)作用因素仿真

通信天線選用鞭狀天線,因其結(jié)構(gòu)簡單、便于攜帶,常被用于無線移動(dòng)通信,其天線方向圖如圖4所示。

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將電磁傳播模型和浮標(biāo)模型導(dǎo)入Unity3D仿真平臺(tái),調(diào)整海況等級(jí)使浮標(biāo)產(chǎn)生相應(yīng)的橫搖傾角,仿真計(jì)算出船體接收天線中心點(diǎn)(半徑為0.05 m 的接收?qǐng)A)的電場(chǎng)強(qiáng)度,仿真場(chǎng)景如圖5所示。

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根據(jù)浮標(biāo)無線通信模型的固有特性,設(shè)定發(fā)射天線的輻射功率為30dBm,發(fā)射天線增益為2dB,發(fā)射天線與接收天線高度均為1m,浮標(biāo)橫搖傾角分別設(shè)置為-40°,-30°,-20°,-10°,,10°,20°,30°,40°。通信距離分別取20m40m,60m80m,100m。

在仿真平臺(tái)中改變浮標(biāo)的橫搖傾角,得出不同通信距離L下接收點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度E。

6表示隨著通信距離L的變化,接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)E不同橫搖傾角下的變化規(guī)律。

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可以看出:在相同通信距離L下,浮標(biāo)橫搖傾角在-40°~10°時(shí),接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)E 隨橫搖傾角增大而增加;橫搖傾角在10°~40°時(shí),接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)E隨橫搖傾角增大而減小;橫搖傾角為10°時(shí),接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)E最大;橫搖傾角為-40°時(shí),接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)E最小。

進(jìn)一步地,為獲取浮標(biāo)通信距離L、橫搖傾角和場(chǎng)強(qiáng)E的作用關(guān)系,在Unity3D仿真平臺(tái)中仿真了浮標(biāo)橫搖傾角從-40°~40°,通信距離L20~100m 變化時(shí)接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng) E的關(guān)系曲線,仿真結(jié)果如圖7所示。

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從圖7可以看出:在相同橫搖傾角下,通信距離L20~100m 范圍內(nèi),隨著通信距離L的增大,接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)E隨之減??;通信距離L80~100m 范圍內(nèi),場(chǎng)強(qiáng)E小趨勢(shì)明顯變緩。

4 結(jié) 論

針對(duì)浮標(biāo)無線通信受海浪波動(dòng)影響,接收點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)強(qiáng)度變低而導(dǎo)致的通信不穩(wěn)定和失敗率高等問題,本文推導(dǎo)計(jì)算出浮標(biāo)橫搖模型和電磁傳播模型。在Unity3D仿真平臺(tái)中獲取了通信系統(tǒng)接收點(diǎn)在不同橫搖傾角與不同通信距離下的電磁場(chǎng)強(qiáng)變化規(guī)律,為浮標(biāo)在海浪中的無線電傳播提供了理論依據(jù)。以文中的浮標(biāo)天線方向圖為例,浮標(biāo)最佳通信橫搖傾角為10°,最佳通信距離為20m。在海浪等級(jí)較大時(shí),可通過調(diào)整浮標(biāo)結(jié)構(gòu)、搭建增穩(wěn)平臺(tái)減小橫搖傾角,也可通過優(yōu)化通信協(xié)議提高通信效率。

審核編輯 :李倩


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    、不同值的沖擊電流作用下,氧化鋅電阻片的破壞形式和機(jī)理均有所不同。 試驗(yàn)研究還表明,金屬氧化物非線性電阻的沖擊耐受能力與其結(jié)構(gòu)的均勻性有很大的關(guān)系。金屬氧化物閥片可以看成由多個(gè)多晶體單元串并聯(lián)構(gòu)成。原則上
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