孔憲法
(大同中煤出口煤基地建設有限公司,山西 大同 037037)
隨著科技及相關技術的成熟,電子通信技術現已運用到了眾多領域,綜合來看,無線局域網 已實現了大眾化,常見的WiFi、藍牙等會經常遭受外界要素的干擾,為了實現對其的良好運用,需要做好對UCN電纜自動系統破配置的檢查等,使得網絡信號來源得到確定,對干擾要素進行抵制,這對新時期電子通信的運用具有十分重要的現實意義。
在當前的電子通信運用中,基于多方面的原因,其質量大多會受到硬件及配置的干擾,這種狀況下,運用時一旦無線局域網出現故障后,借助網線這一路徑,可實現與無線接入點的連接,當然,這種情況下,無線方式則不可能實現這種連接,基于此,利用這種地方方式即可判別其無線接入點存在硬件故障與否。
新時期社會發展中,電子通信質量的重要影響因素之一,便是硬件干擾,具體說來,通信網絡發生故障時,應對系統內硬件出現故障與否進行首要檢查,一故障來自硬件,勢必會嚴重影響到局域網的運用,在這之中,網絡連接介質故障和硬件設備故障無疑是其中的常見的故障類型。
藍牙無線與無線局域網共同存在且兩種無線模塊在統一系統或地點時,很大程度上會產生信號干擾問題,又是更是會丟失連接,在處理此干擾問題時,一般情況下需要選用調頻擴頻等方式,具體說來,也就是發射數據傳輸速率為 1Mb/s、發射功率為1mW且對應的傳輸距離為10m,在此基礎上,將2.4GHz的無線局域網和藍牙無線置于一個ISM頻段實現正常工作,這樣便會使得二者相互干擾,實現了對問題的解決。對于電子通信相關標準ui寬帶而言,對其能用信道進行規定,一般分為三個相互不重疊信道,其對應寬度為5MHz。最高的無線局域網傳輸速率為11Mb/s 以上,此外,其對應的室內傳輸距離為100m,此外,若其工作速率處于11Mb/s以下時,在空中的傳播中,每個數據包需要1ms,同等情況下,選用單時隙的藍牙練級每個數據包僅用625s,數據包傳輸期間,其中發生一個落在無線局域網占據的20MHz信道內,因為是兩個數據包同時傳遞,會導致無線局域網信號傳輸失敗,基于此,應結合現場實際選信道,控制藍牙傳輸干擾,也可改變無線局域網每一分組長度,在此基礎上實現對數據包傳輸中干擾的降低,并對應地提高干擾存在時的吞吐量。最終使得其受到的干擾得到降低。
熱噪聲存在于所有據對零度以上工作電路與系統。可將其看作是無數獨立微小電流脈沖的疊加,其會在一定程度上構成對電子通信的干擾,我們應選擇電概率極限定理對其進行分析,筆者利用高斯正態分布,為便于探討,將系統中的負載電阻為RL,在此基礎上,熱噪聲電流雙邊譜密度則是St(f)=2kT/RL,這之中,的T為熱力學溫度,k則為玻爾茲曼常數,具體數值為1.38065005×10-23J/L,深層計算下,得出:It2=∫St(f)d(f)=(4kT/RL)B,從此式中,可看出負載電阻 RL 與熱噪聲均方差為反比關系,結合此,在實際接受設計中,應當針對性選用高阻抗前端,在接收機帶寬與噪聲均方差正比關系中,若要實現對此局域網熱噪聲的降低,需從運用的角度出發,對接收機帶寬進行限制。
結合當前的使用情況來看,濾波器、天線、混合器等是組成無線局域網接收機的主要部分,所有部件噪聲在某種方式共同作用的前提下,形成了熱噪聲,假定系統中存在的熱噪聲系數為F,內在噪聲源譜密度為(F-1)kTO,增益為G,若部件輸入為S(f),對應的電路輸出則為Y(f)=GS(f)+G(F-1)kTo,這樣,即可確定若存在2個類似部件系統,將其噪聲系數分別定義為F1、F2,輸入噪聲為NO,且G1、G2為其分別的增益,則第二級輸出為G2[(F2-1)],對應的第一級輸出與第二級輸出為FIGINO,可將噪聲系數確定如下:
由上式可得:
據筆者的調查研究發現,無線局域網時常會受到周邊環境的影響,這會對用戶造成很大困擾,如全波段干擾、昌盛窄寬帶干擾等,正常使用過程中,在不同頻譜頻率寬度及輸出功率下,會出現不同成都的影響,對應的窄帶信號以間歇式的方式影響到了所發射信號的質量,基于此現狀,為確保發射信號質量,將干擾降到最低,首要的便是準確定位干擾源,針對性對其進行移除,完成上述操作后,對無線局域網設備的信號進行正確配置,進而清理干凈局域網內存在的窄帶干擾,據筆者的研究看來,全波段干擾,即為網路使用時,整個使用頻率范圍全被干擾因素覆蓋,這種現象下,在進行干擾要素的清除過程中,需要調整發射頻率,當然也可采用擴頻技術,上述方法外,也能利用移除產生全波段干擾設備的方法,形成對干擾要素的處理,以此來完善對無線局域網的運用。
綜上所述,在當前的發展過程中,電子通信已在各個領域實現了運用,本文結合最為場面的無線局域網,對其使用過程中干擾要素分析的基礎上,提出了針對性控制策略,以期能為新時期電子通信的更好應用提供有益的參考。
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