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無線電通信中的電磁兼容研究

2021-06-26 09:25:18嚴仕鑫
電子測試 2021年3期
關鍵詞:發射機信號分析

嚴仕鑫

(國家廣播電視總局七六一臺,福建永安,366000)

1 無線電通信電磁兼容概述

無線電通信系統可以將各類技術融合在一起,同時進行綜合性的配置、規劃、運行以及管理,可以促進實現無線電與無線電通信設備間的良好兼容。在此情況下,可解決好無線電通信系統中存在的各種干擾因素。整體分析通信規范性期間,一定要把控好無線電通信系統中所涉及的規范內容。要想確保通信設備配置和性能的穩定性,必須要科學合理地設計通信設備技術規范,只有如此才可以做到規范設備技術,提升應用質量。通過這種操作可以為科學合理調配設備提供充足的技術支持,與此同時,還需參照設計階段的依據來合理的控制電磁干擾,及時做好小范圍調整。由此為系統配置奠定基礎,嚴禁出現各類不利因素,以便改善無線通信環境,同時提升整體無線電通信質量,增強通信系統運行的安全性及效率[1]。

2 無線電通信系統中的電磁兼容干擾因素探究

2.1 無線電通信系統干擾因素的分類和探究

根據具體干擾因素對無線電通信系統的影響進行類別的劃分,可分為自然干擾和人為干擾這兩類。其中,自然干擾因素因為受自然環境的影響,不易控制;在無線電通信系統中,其人為干擾因素可分為兩種,分別是系統內部的相互干擾和其他系統的外部干擾,因這些干擾因素都是可預測的,所以相對于自然干擾因素來說,更便于控制。無線電通信系統內部會產生各種相互干擾,其中包括同頻干擾、臨頻干擾、互調干擾以及諧波雜散干擾4類[2]。此外,各種可能產生電磁波的設備都避免不了形成電磁波干擾。

2.2 無線電通信系統的信號干擾和電磁兼容探究

無線電通信系統通常所處的環境都是公共電磁環境。正因如此,系統避免不了會受到內外不同環境下電磁波的干擾,為減少這種干擾所產生的影響,誕生出了電磁兼容分析技術。現時期,社會所用無線電通信系統的頻段基本都未超過1000MHz,該頻段會對通信質量產生較大影響,因此在無線電通信系統中容易形成種類不同的干擾現象,具體主要有以下幾種。

2.2.1 同頻干擾

同頻信號指的是其他信號源產生的與目標信號頻率相似的信號,這類信號與原信號源重疊,產生同頻干擾信號。這種信號能夠放大檢波,其中便會包含產生干擾信號的寄生調幅和擴寄生調幅等。無線電移動通信是通過頻率空間復用的方式實現的,所以,多種無線電通信系統在局部區域產生信號干擾,這種現象極為常見及正常。在同頻干擾中,要客觀合理地分析干擾的極限值部分。也就是說,在無線電通信系統的信號接收端口所接收的全部信號中,其有用信號與無用信號的最低比值要進行分析,從而根據這個比值使用類似信道的最小保護距離,相同頻率重復使用的最小安全距離能保證一定質量的通信要求。在此期間,還需充分分析無線電通信系統的調制方式、傳播特點以及使用頻率,以此來優化提高遠程通信質量[3]。遠距離同頻干擾如圖1所示。

圖1 同頻干擾

2.2.2 鄰頻干擾

所謂鄰頻干擾指的是工作在a頻道的接收機受到工作在b頻道的信號干擾,即鄰道(頻道)信號功能落入a頻道的接收機通頻帶內所造成的干擾。在此情況下,可減少發射機的帶外輻射;提高接收機的鄰頻道選擇性;而且在網絡設計中,避免相鄰頻道在同一小區或相鄰小區內使用。

2.2.3 互調干擾

互調干擾指的是當兩個或多個不同頻率的信號同時輸入到非線性電路時,由于非線性器件的作用,會產生許多諧波和組合頻率分量,其中與所需信號頻率相接近的組合頻率分量會順利通過接收機而形成干擾[4]。互調干擾可分為發射機互調干擾和接收機互調干擾。互調干擾如圖2所示。

圖2 互調干擾

2.2.4 雜散干擾

若發射機倍頻器的濾波特性較差則會產生雜散干擾,使得一些二次和三次諧波分量在發射機輸出級輸出,產生雜波輻射信號。此外,若發射機的技術指標未達到相應標準,那么載波噪音會給幾兆赫茲的頻帶內造成一定的干擾。圖3所示為雜散輸出曲線。

圖3 雜散輸出曲線

3 無線電通信當中電磁兼容有效應用

3.1 有效應用

電磁兼容有效應用至無線電通信領域,對整個系統來說安全保障作用較為顯著,可以說,電磁兼容有效應用價值不容小覷。通過對電磁兼容實施科學合理化分析,及時消除信號感染,可有效提升無線電整個通信系統運行質量及效率,下面從鄰頻干擾、互調干擾這兩個層面分析無線電通信當中電磁兼容有效應用。

(1)在鄰頻干擾層面

無線電系統通信接近于發射裝置信號頻率,便會產生鄰頻干擾現象。在這一情況下,有效應用電磁兼容,技術員能夠實時化分析此干擾情況形成原因及其機理,及時將最具科學合理性處理方案制定出來,保證接收裝置具備可選定性,有效把控鄰道場強,維持信道和鄰頻的穩定狀態,有效把控電磁干擾。

(2)在互調干擾層面

多數發射裝置若是保持同時運行狀態,信號同時發射情況下,各類信號相互間會產生不同頻率,彼此間必然有干擾產生,即為互調干擾。對此,積極引入電磁兼容,便可及時獲取到發射裝置所發射相應數據結果,適當組合多個信號頻率,把所有頻道距離調整,配合發射裝置耦合,有效把控頻率,妥善處理好互調干擾這一問題,更好地維持無線電的通信系統穩定運行狀態。

3.2 控制措施

(1)在濾波層面

通信系統內部,以維持通信系統的穩定運行狀態為根本目的,有效把控好要電磁兼容,防止裝置相互間有干擾產生,濾波控制策略所達到效果較為顯著。借助濾波控制措施,在遇到異常情況時看及時切斷通信路徑,并消除掉干擾信號,裝合理控制無線電的通信傳導,對電磁干擾起到有效遏制作用,協助技術員合理把控無線電的通信傳播。

(2)在接地層面

由于接地情況下,對無線電的通信系統有著較高運行穩定性要求,故需積極運用到電磁兼容,科學合理化分析實際的接地情況,對無線電的通信系統內可存在著電磁干擾實施精準分析,以便于實現針對性的干擾控制。

(3)在平衡傳輸層面

無線電的通信系統實際運行期間,為更好地對系統運行穩定性實施有效控制,就需有效發揮電磁兼容具備著平衡傳輸這一功能優勢,確保信號維持平衡狀態,實現信號穩定傳輸,對信號干擾起到有效抑制作用,維持無線電的通信系統可靠穩定地運行狀態[5]。

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