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中短波廣播發射臺的干擾類型及應對措施研究

2020-06-19 08:50:42楊白雪
科學與信息化 2020年11期

楊白雪

摘 要 隨著科學技術的發展,我國的新媒體有了很大進展,沖擊著傳統廣播電視行業的發展,中短波廣播發射臺作為傳統傳媒行業的重要組成部分,面臨的行業競爭也越來越激烈。電磁干擾是中短波廣播發射臺受到的主要干擾類型,也是影響中短波廣播發射臺進一步發展的重要問題,急需針對電磁干擾問題采取相應措施進行解決?;诖?,本文對中短波廣播發射臺的電磁干擾及其應對措施進行分析和探究。

關鍵詞 中短波廣播發射臺;電磁干擾;應對措施

引言

科學技術的不斷進步催生了眾多的信息傳播技術,對傳統信息傳播形成了巨大沖擊,諸如中短波廣播在發展過程中逐漸丟失了原來的優勢,傳統信息傳播形式必須提高自身品質,在激烈的市場競爭中謀得一席之地。中短波廣播發射臺主要受到的干擾類型是電磁干擾,具體包括被測信號干擾、程序干擾、耦合干擾等,對這些存在的干擾進行科學分析的基礎上,采取有針對性的措施,是一個值得討論的、有價值的課題。

1中短波廣播的定義以及所存在的問題

中短波廣播的出現較早,是20世紀就開始應用的媒體手段。在以往的發展過程中,中短波廣播的確發揮出了強大的效果,同時又因為其價格低廉普及較廣,所以幾乎是成為基礎通信手段的主導者。但是隨著時代的發展,科技的不斷深入研究使得越來越多的媒體技術走入大眾的視野,中短波廣播平臺的發展也就開始遭遇挑戰,盡管說我們承認中短波廣播曾做出巨大貢獻,并且在如今依然擁有者不可替代的作用,但是被時代所遺忘和被市場新主體挑戰也是中短波廣播發展必須要認清的現狀[1]。

2電磁干擾的分類

根據電磁場的特征,本文將電磁干擾現象分為兩種主要形式:傳導干擾和輻射干擾。傳導干擾是指干擾源以電解質為傳播媒介對其他電磁網絡產生的干擾;輻射干擾是指干擾源在空間中傳播,相互覆蓋、相互作用而形成的干擾。根據干擾源的來源,又可以將電磁干擾分為人為干擾和自然干擾兩種。人為干擾是指設備周邊由于其他設備而產生的信號相互干擾;自然干擾則是由于氣象、大氣結構、空間環境等因素造成的信號干擾。另外,根據干擾的重要程度,又可以將電磁干擾分為功能型干擾和非功能型干擾。其中,功能型干擾是指一旦存在電磁干擾,將會直接影響設備的正常功能;非功能型干擾則不會直接影響設備功能的正常使用。對于中短波廣播發射機而言,一方面由于其內部結構復雜,元器件眾多,另一方面考慮到廣播發射臺中或周邊存在許多電磁設備,因而幾乎涉及上述的所有類型的電磁干擾。

3中短波廣播發射臺的電磁干擾類型的相關分析

3.1 被測信號的電磁干擾

被測信號干擾是當前中短波廣播發射臺面臨的主要電磁干擾類型之一,根據電磁干擾的表現又分為共模干擾和常態干擾兩種表現方式。其中,共模干擾主要是指轉化器的兩個輸入端口都會出現相類似的干擾,因此,在直流以及交流電的電壓環境下,極易出現共模干擾,造成信號不穩定性,對正常的設備使用以及信號接收產生影響。在電磁干擾情況下,造成廣播信號出現噪音,噪音與信號疊加有關,二者之間呈現出一定的正相關關系,在電磁干擾過程中,應進行必要的梳理。文章中研究的電磁干擾主要是針對變化頻率快、變化無規律的交變信號,在研究過程中,應做好相應準備工作,基于整個中短波廣播發射臺監控系統對相關信號進行全面分析,在檢測過程中,一旦發現被檢測信號為單端輸入,那么受到共模干擾的影響,被測信號的單端電壓就會變成常態干擾信號。為避免中短波廣播發射臺出現常態干擾情況,可以調整技術方案,使用雙端輸入機制[2]。

3.2 抗程序干擾與線間耦合干擾的具體措施

對于程序干擾的防治措施,為進一步提升其安全性能,可以采用電纜屏蔽,對可編程邏輯控制器進行局部屏蔽,或應用高壓泄放元件等處理技術進行預防,能夠起到非常好的效果。短波發射臺智能化與自臺監測等控制手段輸入和輸出依賴的信號線存在緊密聯系,是線間耦合干擾源存在的主要原因?;谶@一認識,可以通過控制干擾源的方式對線間耦合干擾進行處理,以達到抗干擾的目的。具體可以采用物理隔離法,也就是使用雙絞線或同軸電纜,或可以采取特殊的技術手段,對干擾源進行有效屏蔽,從而達到抗干擾的目的。

3.3 對非常態化的電磁干擾的預防措施

電磁干擾的存在是對中短波廣播法發射臺工作造成一定影響的元兇所在。其實常態化電子干擾在大體上是存在一定的規律可以應對的,根據數據的分析推理總能找出辦法,但是這對于非常態化電磁干擾的情況就要另外做出研究探索了。在非常態化電磁干擾當中共模干擾就是一種較為典型而又普遍的干擾形式了。針對這種電磁干擾的防控處理其實也是要基于信息的搜集和轉換。針對共模干擾的原理和內部運行的方式,研究人員一般將使用模數轉換器將共模干擾當中的數字信號進行分離處置,使得共模干擾無法形成有效的回路運行,從根本上阻止了他對于中短波發射造成影響的可能性。另一種就是數字濾波技術,使多通道對濾波程序的共同濾波,有效防止共模干擾帶來的惡劣后果[3]。

3.4 引入濾波環節

濾波是指根據信號和噪聲的頻域特性不同,將噪聲成分從有用信號中分離出來。常見的濾波技術有低通濾波、高通濾波、帶通濾波、均值濾波等,在技術的實現上可以從硬件和軟件兩個層面上進行實現。硬件上可以在容易引發電磁干擾的節點上加入濾波器,從源頭上控制電磁干擾產生的條件。軟件上可以設計濾波算法,采用均值濾波、中值濾波等時域信號處理方法進行處理,或者采用傅里葉變換、小波變換、神經網絡等頻域濾波技術,抑制電磁干擾噪聲,改善信號質量。

4結束語

綜上所述,當科技不斷發展向前,原本歷史悠久的中短波廣播技術的發展已經開始面對困難重重的局面,但是盡管一枝獨秀的時代已經結束,但是中短波廣播發射臺的存在依然有著無與倫比的價值,目前中短波廣播工作所要面對的就是要一心發展技術,保證中短波廣播信號不會再因為各種干擾因素變得寸步難行,積極發展新科技,完善中短波廣播的工作漏洞,實現真正的與時俱進,蓬勃發展。

參考文獻

[1] 李旭朝.探析中短波廣播發射臺電磁干擾問題的控制方式[J].科技資訊,2016,14(2):28.

[2] 郭莎軍.中短波廣播發射臺電磁干擾問題的控制方式探析[J].無線互聯科技,2018,137(13):7-8.

[3] 張紅偉,董曉東,耿國平.中短波廣播發射臺電磁干擾問題的控制方式探析[J].無線互聯科技,2017(20):19-20.

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