次旺倫珠
(西藏自治區廣播電視局浪卡子中波轉播臺,西藏 山南 851100)
科學技術的發展推動了各行業各業的不斷進步,互聯網、大數據技術的發展將我們帶入了智能時代,給人們的生活帶來了很多的便利,而且信息的傳播速率、范圍越來越大。在這樣的時代背景下,傳統的電視廣播行業發展面臨著很大的挑戰。中波傳播發射臺作為電視傳播行業的重要設備,在電視傳播行業發展中占據著不可或缺的地位,然而,中波廣播發射臺遭受電磁干擾問題也嚴重影響了信號傳播的質量和效率,解決中波廣播發射器的電磁干擾問題,對于電視通信行業的發展具有積極的意義。因此,要采取有效的措施積極地防治中波廣播發射器出現電磁干擾的問題,提高信號傳播的質量,為新時代的媒體技術發展奠定良好的基礎。
中波廣播發射臺電磁干擾是指,在中波頻段信號內產生了一些無用的信號,形成了一些電磁影響,使得廣播發射臺在中波接收信號時,由于電磁的干擾,信號受到了損害,影響信號的傳播和接收。在中波廣播發射臺電磁干擾中,主要有傳導干擾和輻射干擾兩種,傳導干擾信號通過導電介質,從一個電磁網絡傳到另一個電磁網絡;而輻射干擾是比較常見的干擾類型,是在空間上形成干擾信號,干擾到另一個電磁網絡的現象。
一般情況下,造成中波廣播發射臺電磁干擾的原因比較復雜,自然和人為因素都有可能會導致中波廣播發射臺受到電磁干擾,降低信號發射的穩定性,影響到實際的使用效果。太陽射線、宇宙射線在很大程度上也會產生電磁干擾,從而影響中波廣播發射臺的正常運行。而人為因素的干擾主要指中波廣播發射臺在傳輸信號的過程中,人們發出的其他電磁波產生一些雜波,從而影響了中波廣播發射臺電的正常穩定運行[1]。此外,在科學技術不斷發展的背景下,先進的傳播技術也為中波廣播發射技術提供了有力的支持,但在運用新型技術的過程中,會在一定程度上影響中波信號的傳輸過程,這些都是中波廣播發射臺在運行的過程中遇到電磁干擾的主要原因。
被測信號是中波廣播發射臺受到的主要電磁干擾之一,中波廣播發射臺在運行的過程中會對被測信號形成很大的影響,在中波廣播的整個過程中都會存在這種干擾類型。信號干擾有正常干擾和模式干擾兩種類型,正常干擾主要是信號在傳輸過程中疊加在信號上產生的干擾;模式干擾是轉換器在輸入端產生的干擾電壓,在輸入端處于直流和交流電壓的情況下都會對信號產生一定的干擾。待測信號主要是直流和交流信號,干擾噪音的頻帶比較寬,影響較大,在信息傳輸的過程中,如果檢測信號輸出位的信號為單端時,在工作模式的干擾下,電壓也會變成正常干擾,這就需要調整相應的輸入模式。
在中波廣播發射臺電磁干擾中,程序干擾屬于比較普遍的干擾類型,主要是在信號傳輸的過程中,控制機箱、控制器等多種應用系統對中波廣播造成的干擾,主要是在操作這些應用系統的時候,還未有效地做好屏蔽工作,這就導致這些應用系統會產生電磁干擾問題。在科學技術不斷發展的背景下,中波廣播發射臺在運行的過程中,信號的傳輸基本上是能夠實現自動化合理控制的。這個自動化的控制系統本身就處在一個比較混亂的電磁環境中,一旦出現失誤的情況,中波廣播發射臺就會受到電磁干擾,會影響到發射臺工作的穩定性。在日常的工作中,要及時采取有效的屏蔽措施,才能避免受到電磁的干擾。
除了上述提到的兩種電磁干擾類型,線間耦合也是中波廣播發射臺常見的電磁干擾類型,其中主要有電容性耦合、電磁性耦合以及電感性耦合三種形式。盡管這三種類型各不相同,但本質上都是在信號傳輸過程中的多種線路之間發生耦合所引起的電磁干擾現象。電容性耦合主要是通過電場之間的相互作用引起的;電磁性耦合是電場與電磁之間的相互作用形成的;而電感性耦合則是線路之間的回路磁場發生相互作用的結果[3]。這三種類型的耦合干擾都會影響到中波廣播傳播的穩定性。
地面干擾是由于地面發射設備存在信號、指標等各方面的問題,導致設備在運行的過程中形成的信號波噪聲比較大,這就影響了中波廣播發射臺信號的傳輸效果。地面干擾主要有雜波干擾和諧波干擾兩種形式。中波廣播發射臺在運行的過程中,一旦遇到地面的電磁干擾,就會影響到輸出信號的清晰度。此外,地面的干擾還會形成比較大的中波信號雜音,這會對中波廣播發射臺的運行效率產生很大的影響,進而引發變頻器或者其他的設備故障或異常運轉的情況,從而造成信號傳輸失敗等問題。受到地面干擾的中波廣播信號在傳輸的過程中,會將一些雜音一起傳播到用戶那邊,這會嚴重影響接收廣播信號的內容和用戶的體驗。
電源系統形成的電磁干擾是目前最為嚴重的干擾類型,一旦形成干擾,會影響電子系統的正常運行,甚至會造成報警系統的誤報,這會給工作人員帶來很大的麻煩。在電源系統中,電源線如果受到二次傳導感應,就很容易會形成電磁干擾。隨著電源系統的不斷升級,各種智能設備被廣泛運用,這在一定的程度上也給中波廣播發射臺的安全運行帶來一定的難度。供電系統是一個龐大的網絡,在安裝的過程中,輸電線纜的數量非常巨大,而且整體的安裝比較復雜。在接地線的過程中,會存在一些有纜套的保護,而一些卻是暴露在外的,在接地和不接地的過程中,都會產生強烈的干擾作用。在這樣的電磁場下,所有的中波頻段都會受到電磁干擾的影響,如果不及時進行控制,就會造成很嚴重的后果。不僅會威脅到電路系統的安全,還會對整個信號的高清傳輸產生嚴重的影響[5]。
當正常干擾的頻率大于測量的信號頻率時,可以使用低通濾波器來抑制高于測量頻率以上的高頻干擾信號。所以不同的測量頻率,需要通過調整低通濾波器來應對。一般情況下,常態化的電磁干擾在消除高頻干擾的情況下,總是處于連續有效的狀態,所以在檢測信號的同時,也要放大被測信號,通過數字與模擬模式之間的相互轉換,在測量頻率的作用下,將數據信號有效地傳入低通濾波器當中,可以作為屏蔽的措施。
常態化電磁干擾是一種煩雜的干擾類型,其不僅會影響中波廣播發射臺的正常運行,還會對信號的傳輸產生很大的影響。形成電磁干擾的原因有很多,類型也比較復雜,但是在實際的防治工作中,要分析和了解不同情況下的電磁干擾,然后對于常態化的電磁干擾要進行數、模轉化,掌握其形成和運行的規律。事先通過測量可以知道不同頻率之間的相互影響,在設計的過程中,要區分中波廣播的波動頻率,避免相鄰頻率對中波頻率的影響。通過低通濾波器的保護和增強信號的作用,可以及時調整頻率,對數據進行分析和模擬,盡可能地消除事故,得到有效的防治。
在防治中波廣播發射臺電磁干擾問題時,除了要依靠技術進行有效的隔離和屏蔽電磁干擾,還要加強施工的干擾保護、電磁電纜以及基礎設施的干擾保護,等等。由于中波廣播的覆蓋面很大,而且所覆蓋的地理位置、區位也各不相同,所以很難識別信號,只針對不同環節加強中波信號的措施是不完善的,需要對整個區域的廣播信號進行有效控制,才能達到良好的中波廣播發射臺電磁干擾防治效果。
轉換器的電壓變化會形成共模電磁干擾,所以在防治共模干擾的過程中,最有效的方式就是將信號傳輸的單端輸入轉變為雙端輸入的形式[6]。一般情況下,可采用以下幾個措施防止出現共模干擾的情況。其一,采用雙端輸入的方式,將模數轉換器的前置放大進行運算,這樣能夠分散變壓器或者數字信號源的電磁干擾,降低電磁干擾的負載壓力,從而提高信號傳輸的效率和質量。運用這種措施處理共模干擾,能夠將被測信號以低負載的形式進入到中波廣播發射臺中,從而形成共模通道,這樣能夠提高電磁干擾的抵抗水平。其二,可以運用數字濾波技術來對共模干擾進行防治,通過數字濾波技術,可以在多個通道下使用同一個濾波程序,這樣多個信號能夠被同時處理,在數字濾波器中,借助相應程序快速處理信號,能夠提高信號傳輸的穩定性,增強信號的抗干擾能力。數字濾波技術的操作比較簡單,具有很強的優勢,因此被廣泛地運用于解決共模干擾問題。
要進一步保障中波廣播發射臺信號傳播的穩定性,針對程序干擾的問題,可以采用電纜屏蔽達到干擾的防治效果。通過運用電纜對可編程邏輯控制器進行部分的屏蔽,或者是采用高壓泄放元件來解決程序干擾的問題。由于中波廣播發射臺在運行的過程中,智能化自主監控系統的應用體現在信號的傳輸和接收過程中,而信號傳輸和輸出端口的密切聯系又會產生線間耦合電磁干擾的問題。針對這樣的情況,在對線間耦合干擾防治工作中,可以通過控制干擾源來處理線間耦合干擾的情況,這樣能夠增強抗干擾的能力。具體可以采用物理隔離法,通過雙絞線、同軸電纜實現對干擾源的屏蔽,這樣能夠達到防治電磁干擾的目的。
電源系統是保障中波廣播發射器正常運行的重要通道,但受到雷電、開關等各種因素的影響,在開啟或者關閉一些電氣、電力設備時,很可能會產生電火花,從而增加了電網信號的噪音。據相關數據顯示,一次噪音能達到數千伏以上,雖然噪音持續的時間比較短,但是電源系統干擾也會對中波廣播發射器產生很大的影響。在實際的工作中,一定的周期內會形成欠壓的情況,受影響比較大的是在電源的輸入端,會出現比較多的常模和共模噪音。要想有效地防治這種干擾,可以采用電路濾波器,其具有很好的抗干擾效果,保障中波傳播信號的質量。
在中波廣播的轉播臺上,需要借助信號線來實現信息的傳輸和接收,所以要重視信號線的維護和調整,才能達到良好的電磁干擾防治效果。在科學技術迅速發展的背景下,要開展中波廣播發射臺的電磁干擾防治工作,就要提高信號線的性能,適當地調整信號線,才能保障防治工作的效率。信號線作為傳輸信息的重要渠道,具備較強的抗干擾能力,可以減少發射臺受電磁干擾的負面影響。在實際的運行中,可以適當發揮屏蔽金屬管的作用,將屏蔽金屬管運用在信號線的音頻電纜線當中,這樣能夠將屏蔽層與機房的屏蔽層進行有效的連接。這種處理方式簡單便捷,而且具有很好的抗干擾效果,在處理的過程中也不會影響到整體的系統運行。
總而言之,在科學技術不斷發展的背景下,中波廣播發射器在運行的過程中面臨著各種電磁干擾問題,這不僅會影響到信號傳輸的質量,而且還會對設備產生巨大的影響。本文闡述了中波廣播發射臺電磁干擾的概念、主要電磁干擾的類型,并且提出了一些有效的防治措施,旨在提升中波廣播安全穩定性,進一步推動我國中波發射技術的發展。■