Перейти к содержимому
32

[1.1] Радиоволна: частота, длина волны, поляризация #

Техник БПЛА · радиосвязь, РЭБ и РЭР

Свойства радиоволны определяют дальность связи, размер антенны и поведение сигнала при встрече с препятствием.

Содержание

1. Частота и длина волны

Радиоволна [вики] представляет собой распространяющееся электромагнитное поле. Основными её характеристиками являются частота колебаний и длина волны [вики]. Они связаны через скорость распространения:

\( \lambda = \dfrac{c}{f} \)

Здесь \( \lambda \) — длина волны в метрах, \( c \) — скорость света, равная приблизительно \( 3 \cdot 10^{8} \) м/с, \( f \) — частота в герцах.

ЧастотаДлина волныЧетверть волныТиповое применение в беспилотных системах
433 МГц 69,2 см 17,3 см Командная линия увеличенной дальности
868 МГц 34,6 см 8,6 см Командная линия, телеметрия
915 МГц 32,8 см 8,2 см Командная линия, телеметрия
1280 МГц 23,4 см 5,9 см Передача изображения на большую дальность
1575 МГц 19,0 см 4,8 см Приём сигнала спутниковой навигации
2440 МГц 12,3 см 3,1 см Командная линия, передача изображения
5800 МГц 5,2 см 1,3 см Передача изображения

1.1 Почему размер антенны связан с частотой

Антенна [вики] эффективно излучает, если её геометрический размер соизмерим с длиной волны. Наиболее распространённой конструкцией является четвертьволновый штырь, длина которого равна четверти длины волны. Именно поэтому антенна командной линии на 868 МГц заметно длиннее антенны передатчика изображения на 5,8 ГГц. Попытка укоротить антенну без изменения согласующей цепи приводит к резкому падению излучаемой мощности.

Практическое следствие. Обрезание антенны для удобства размещения на раме недопустимо. Укорочение четвертьволнового штыря на 868 МГц всего на 2 см смещает резонанс настолько, что дальность уверенной связи сокращается в несколько раз.

↑ К оглавлению

2. Как частота влияет на дальность

При прочих равных условиях более низкая частота обеспечивает большую дальность. Причины следующие.

  1. Потери при распространении в свободном пространстве растут пропорционально квадрату частоты. Переход с 5,8 ГГц на 1,2 ГГц уменьшает потери примерно на 14 дБ, что эквивалентно увеличению мощности передатчика в 25 раз.
  2. Низкочастотная волна лучше огибает препятствия за счёт дифракции [вики]. На 433 МГц связь за складкой местности сохраняется, тогда как на 5,8 ГГц пропадает полностью.
  3. Поглощение в листве и осадках растёт с частотой. На 5,8 ГГц пролёт над лесом на малой высоте приводит к заметному ослаблению сигнала.

2.1 Чем приходится платить за низкую частоту

ПараметрНизкая частота, 433–915 МГцВысокая частота, 5,8 ГГц
Дальность при равной мощности Больше Меньше
Доступная ширина полосы Единицы мегагерц Десятки и сотни мегагерц
Достижимая скорость передачи Низкая, пригодна для команд и телеметрии Высокая, пригодна для изображения
Размер антенны Большой Малый
Занятость полосы посторонними средствами Умеренная Высокая
Проникновение за препятствие Хорошее Плохое

Именно это противоречие объясняет типовое построение беспилотной системы: командная линия работает на низкой частоте, где нужна дальность и надёжность при малой скорости передачи, а линия передачи изображения работает на высокой частоте, где требуется широкая полоса.

↑ К оглавлению

3. Поляризация

Поляризация [вики] определяется направлением колебаний вектора электрического поля. Различают линейную поляризацию, при которой вектор колеблется в одной плоскости, и круговую поляризацию, при которой вектор вращается.

ВидТиповая антеннаДостоинствоНедостаток
Линейная вертикальная Четвертьволновый штырь, диполь Простота, наибольшее усиление Потери при наклоне аппарата
Линейная горизонтальная Горизонтальный диполь Развязка с вертикально поляризованными помехами Тот же недостаток при эволюциях
Круговая правого вращения Антенна типа «клевер», спиральная антенна Устойчивость к наклону, подавление отражений Потери около 3 дБ при работе с линейной антенной
Круговая левого вращения Те же конструкции обратного направления Развязка с антеннами правого вращения Полная несовместимость с противоположным вращением

3.1 Потери из-за несовпадения поляризации

При работе двух линейно поляризованных антенн, повёрнутых относительно друг друга на угол \( \theta \), потери рассчитываются по выражению:

\( L_{пол} = -20 \lg (\cos \theta) \)

Угол рассогласованияПотериПрактическая оценка
0° 0 дБ Согласование полное
30° 1,2 дБ Незаметно
45° 3,0 дБ Дальность сокращается примерно на 30 %
60° 6,0 дБ Дальность сокращается вдвое
80° 15,2 дБ Связь на пределе
90° теоретически бесконечность Связь отсутствует

Типичная ошибка. Установка антенны приёмника командной линии горизонтально вдоль луча рамы при вертикальной антенне на наземной станции. В горизонтальном полёте с креном угол рассогласования достигает 90°, и связь пропадает в самый неподходящий момент. Антенны приёмника размещаются под углом 90° друг к другу, что обеспечивает приём при любом положении аппарата.

↑ К оглавлению

4. Практическая работа

Практическая работа 1.1

Цель. Рассчитать геометрические параметры антенн собственной системы и проверить их соответствие фактическим размерам.

Порядок выполнения.

  1. Для каждой радиолинии системы выписать рабочую частоту.
  2. Рассчитать длину волны и длину четвертьволнового излучателя.
  3. Измерить фактическую длину активной части штатных антенн, не считая экранированного участка кабеля.
  4. Определить расхождение в процентах. Расхождение более 5 % требует выяснения причины: антенна может быть укороченной с согласующей катушкой либо иметь иную конструкцию.
  5. Определить вид поляризации каждой антенны и проверить, совпадает ли поляризация передающей и приёмной сторон.

Критерий выполнения. Таблица содержит расчётные и фактические размеры, по каждой линии сделан вывод о согласованности поляризации.

4.1 Типичные ошибки

  • Применение антенны от линии 915 МГц на линии 868 МГц без проверки. Расхождение по частоте невелико, но резонанс узкополосной антенны смещается.
  • Установка на аппарат антенны круговой поляризации правого вращения при антенне левого вращения на наземной станции. Потери достигают 20 дБ и более, что воспринимается как неисправность приёмника.
  • Размещение антенны вплотную к углепластиковой раме. Углепластик проводит ток и искажает диаграмму направленности [вики].
  • Прокладка антенного кабеля параллельно силовым проводам двигателей.
↑ К оглавлению

5. Проверьте себя

  1. Чему равна длина четвертьволнового излучателя для частоты 868 МГц?
  2. Почему командная линия работает на более низкой частоте, чем линия передачи изображения?
  3. Какие потери возникают при рассогласовании линейных поляризаций на угол 60°?
  4. Почему антенны приёмника командной линии размещают под углом 90° друг к другу?
  5. Что происходит при соединении антенн круговой поляризации противоположного вращения?

Контрольный перечень

↑ К оглавлению

6. Источники

  1. Ротхаммель К. Антенны. Том 1, разделы о линейных излучателях и поляризации.
  2. Рекомендация Международного союза электросвязи ITU-R P.525 о расчёте ослабления в свободном пространстве.
  3. Документация проекта ExpressLRS, раздел о размещении антенн приёмника.

Проверено: 20.09.2026

↑ К оглавлению
  • мод. : Четверг, 24 сентября 2026