微波物位计测量干扰因素的研究
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Interference Detection对微波感应设备干扰移动通信的案例分析文|青海省无线电监测站马昕史军翔2021年1月5曰,中国移动青海分公司向青海省无线电监测站投诉,称公司位于西宁市某小区地下车库的4G基站受到干扰,受干扰频段为2615-2635M H Z,导致附近手机用户出现通话掉话、接入失败、上网卡顿等,请求协助排查。
接到投诉后,青海省无线电监测站当曰即派出监测人员前往排查,监测发现2320-3000M H Z频段存在一宽带信号,将移动公司基站的信号淹没。
随后,监测人员会同移动公司技术人员将地下车库基站关闭,对干扰信号进行 定位,初步确定干扰信号是地下车库安装的消防应急照明 灯微波雷达感应幵关发射的。
进一步监测发现,该灯使 用红外感应幵关与微波感应幵关两种方式,其中微波感 应幵关发射的电磁波频段范围为2320-3000M H Z,带宽 为680M H z左右,电平值最高达77d B jx V (见图1),该信号正好覆盖了移动公司4G网络D频段(2615- 2635M H z ),对基站造成了同频干扰。
随后监测人员联系物业管理人员对该区域消防应急灯 做幵关机试验,当消防灯关闭后,干扰信号消失,受干扰 频段底噪明显下降(见图2),基站信号恢复正常,可以 确定干扰源来自地下车库安装的消防应急照明灯的微波感 应幵关(见图3 )。
微波感应设备是利用多普勒效应原理设计的移动物体 探测器,它以非接触方式探测物体的位置是否发生移动,继而产生相应的幵关操作(见图4),可以安装在一定厚 度的塑料、玻璃、木制等非金属材料之中。
微波感应与红 外感应相比,探测距离远、角度广、无死区旦灵敏度高,能穿透玻璃、薄木板,抗干扰能力强,不受温度、湿度、光线、气流、尘埃等影响。
随着制造成本的降低,微波感 应传感器逐步替代红外感应设备,成为市场的主流,广 泛应用于L E D灯人体感应幵关、自动门窗、安保系统、A T M取款机等领域。
浅析影响微波通信的主要因素及应对措施【摘要】微波在通信过程中受到地理条件和气候因素的制约,以及空间电磁波的干扰导致信号幅度随时间不断起伏变化、衰落和失真,甚至出现中断现象一直是微波通信领域中急需解决的问题。
本文针对影响微波通信的主要因素进行分析,并针对性地提出了应对的策略。
【关键词】微波通信干扰措施一、概述微波通信作为无线通信的主要手段,有着许多独有的特点。
因为其具有很强的生存性、机动性及抗干扰性,架设简便,目标小,发射功率小,投入费用低,因而广泛地应用在节点引接、近距离中继传输等场合。
同时,干扰及衰落现象一直是微波通信领域中急需解决的问题。
虽然在理论上,干扰现象是不能被彻底清除的,但是通过相关技术手段还是可以实现控制微波通信干扰大小的目的。
二、影响微波传输的主要因素1.电磁信号对微波传输的影响。
微波通信是无线电通信的一种,用于微波通信的无线电频率一般在300MHz-300GHz的频段范围内,目前我们常用的微波通信有三个波段,分别是1700-2300MHz, 3400-4200MHz,以及5900-6400MHz。
其中,微波中继站的标准间距为5km左右。
对于微波信号的传输路径,通常可以分为传导藕合和辐射藕合两种。
其中,在射频电路、多导线的电缆中,一根导线上的干扰可以耦合到其他所有到线上即为传导耦合;微波信号通过辐射电磁波传播就是辐射藕合。
而相应的微波通信干扰现象也就包括了场线藕合、天线藕合以及线线藕合三种情况。
一旦天线接收到干扰源天线或者非目标天线发出的电磁波,就会发生天线间藕合的情况;而当空间内的电磁场经由导线感应而形成的藕合,这种藕合就是场线藕合;最后,线线藕合则是特指两根平行导线引起的藕合。
2.大气对微波传输的影响。
微波中继通信通常是在距地面5KM以下的对流层实现传输的,因此,收信电平受到对流层的影响非常大。
波长小于2cm的微波波段,气体分子谐振易引起对电磁波能量的吸收,通常情况下水蒸气的最大吸收峰在λ=1.3cm处,氧分子的最大吸收峰则在λ=0.5cm处。
微波物位计的原理Microwave level transmitter, also known as radar level transmitter, is a type of non-contact level measurement device that uses microwave technology to determine the level of a substance in a tank or vessel. The principle behind a microwave level transmitter is based on the reflection of microwave signals off the surface of the material being measured. These signals are sent out by an antenna on the transmitter, which then receives the reflected signals back to calculate the level of the substance.微波物位计,也称为雷达物位计,是一种利用微波技术来确定储槽或容器内物质水平的非接触式水平测量装置。
微波物位计的原理是基于微波信号在被测物料表面的反射。
这些信号由传感器上的天线发出,然后接收反射回来的信号来计算物质的水平。
One of the key advantages of using a microwave level transmitter is its ability to provide accurate and reliable measurements in various process conditions. Whether the substance being measured is a solid, liquid, or slurry, a microwave level transmitter can effectively determine its level without coming into direct contact with thematerial. This makes it ideal for applications where contact-based sensors may not be suitable or may be prone to issues such as corrosion or fouling.使用微波物位计的一个关键优势是它能在各种工艺条件下提供准确可靠的测量。
微波无线传输干扰原理----------技术资料V1.02006.08.01微波无线传输干扰原理随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。
微度数字无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。
其安装方便、灵活性强、性价比高等特性使得更多行业的监控系统采用无线传输方式,建立被监控点和监控中心之间的连接。
微度无线监控技术已经在现代化交通、运输、水利、航运、铁路、治安、消防、边防检查站、森林防火、公园、景区、厂区、小区、等领域得到了广泛的应用,可将监控点的图像、声音、控制、报警、管理等通过无线方式实时传输至几十公里外的地方。
第1章.地面对微波传播的影响地面对电波传播的影响,其中包括有两个方面,一是地面的电特性,二是地球表面的物理结构,包括地形起伏、植物和任意尺寸的人造结构等。
地面的电特性可以用三个参量――磁导率、介电系数和电导率来表示,他们对地面波的传播特性有很大的影响。
但在微波视距传播中,天线都是高架的,可以完全忽略地面波成分,地质情况仅影响地面反射波的复合相位。
所以说,相对而言,地面的几何结构的影响则是主要的。
第2章.什么是电波的视线距离由于地球是球形,凸起的地表面会挡住视线。
视线所能到达的最远距离称为视线距离。
视线距离是决定于收发天线的架设高度的。
天线架设越高,视线距离越远,因此在实际通信中,应尽量利用地形、地物把天线适当架高。
由于地面是球形的,当电波传播的距离不同时,其情况也不相同。
我们通常依据接收点离开发散天线的距离分成三个区域,即亮区,阴影区和半阴影区。
第3章.地面反射的影响在视距传播方式中,收发两点之间除有直射波外,还经常存在着经由地面反射或散射后而到达接收点的反射波获散射波。
地表面的菲涅尔区:若天线的架设高度比波长大得多,而且地面又可视为无限大的理想导体时,则地面的影响可以用镜像法来进行分析。
在镜像天线和接收点之间电波传播的主要空间通道,就是一个以这两点为焦点的椭球体,该椭球体与地面相交处形成一个以椭球为边界的地区。
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如何解决无损检测技术中的信号干扰问题无损检测技术在现代工业领域具有重要的应用价值,通过检测材料内部的缺陷、裂纹以及其他隐患,可以帮助工程师预防事故的发生,保障安全生产。
然而,在无损检测过程中,信号干扰问题常常成为制约其准确性和可靠性的主要因素。
本文将探讨信号干扰问题的来源,并提出一些解决方案,旨在提高无损检测技术的信号质量和检测精度。
首先,我们需要了解信号干扰问题产生的原因。
信号干扰可以来源于外界环境和内部系统。
外界环境因素包括电磁干扰、磁场干扰、声波干扰等,这些干扰源会对检测设备的信号产生干扰,使得信号变得模糊或失真。
内部系统因素包括仪器设备的电磁兼容性设计不当、电缆接触不良、信号传输线路差错等。
了解信号干扰的来源对于找到解决方案至关重要。
为了解决无损检测技术中的信号干扰问题,以下是几种常见的解决方案:1. 使用抗干扰性能较好的设备:选择具有良好抗干扰能力的检测设备是解决信号干扰问题的基础。
对于一些特定场景,可以考虑采用数字信号处理设备,通过滤波、降噪等技术来提高信号质量。
2. 优化检测环境:通过优化检测环境可以减少外界环境对信号的干扰。
例如,在高电磁辐射环境下,可以采用屏蔽措施来降低电磁干扰;在噪声较大的场景,可以采用降噪处理技术。
3. 改善设备安装和接线:合理安装设备,确保电缆和接头的良好接触和连接,防止信号传输线路因为连接问题导致的错误。
4. 优化信号处理算法:在信号干扰较大的情况下,优化信号处理算法可以提高信号的可辨识性。
例如,引入机器学习和人工智能的方法,通过模型训练和优化算法来实现对信号的精确处理。
5. 使用多种检测技术相结合:对于一些复杂的检测场景,可以采用多种无损检测技术相结合的方式,以提高信号的准确性和稳定性。
例如,超声波检测与热红外成像相结合,可以获得更加全面和准确的结果。
6. 定期维护和校准设备:定期维护和校准设备是保证无损检测技术正常运行和减少信号干扰的基础。
及时更换老化的元器件、调整设备参数、校准仪器等关键维护操作,可以提高设备性能和减少信号干扰问题。
非接触式微波物位计的原理
非接触式微波物位计通过发射微波信号,利用信号的反射和传播时间来测量物体表面与传感器之间的距离。
其原理如下:
1. 发射微波信号:物位计内部的发射器会发射出微波信号,通常是一条带有特定频率(通常在2-26 GHz范围内)的连续波。
2. 信号反射:微波信号到达物体表面后,根据物体的性质(如介电常数和粘度等),部分信号会被反射回来。
3. 接收反射信号:物位计内部的接收器会接收到反射回来的微波信号。
4. 信号处理:接收到的信号会被物位计内部的处理器进行分析和处理,以确定信号的传播时间。
5. 距离计算:通过测量信号的传播时间,可以计算出物体表面与物位计之间的距离。
6. 数据输出:物位计会将测量到的距离数据以数字或模拟信号的形式输出,供用户进行监测和控制。
需要注意的是,微波物位计的测量结果可能会受到物体表面的杂散反射、多路径
传播和信号衰减等因素的影响,因此在使用时需要合理考虑这些因素,并进行相应的校正和修正。
1、机械干扰这类干扰包括振动和冲击,它们对于具有相对运动元件的传感器有很大影响。
防范措施是设法阻止来自振动源的能量的传递。
采用重量大的工作台是吸收振动的有效方法。
也可为传感器配用质量大的基座,以造成阻抗失配,进而防止振动,但应注意增加传感器重量对被测对象带来的附加影响。
2、音响干扰音响干扰一般功率不大,尤其是在医院和生物医学实验室环境下下,故这类干扰较易抑制,必要时可用隔音材料作传感器的壳体,或将其放在真空容器中使用。
3、热干扰由热辐射造成的热膨胀,会使传感器内部元件间发生相对位移,或使得元件性能发生变化。
易受此类干扰影响的传感器有电容式传感器、电感式传感器等。
另外,两种不同种类金属的接触处的温差也会产生寄生热电势,受此类干扰影响较大的传感器有金属热电阻式传感器、热电偶式传感器等。
为传感器加上温度补偿电路、保持测量童电路为恒定温度场等方法是常用的减小温度影响的有效方法。
4、电磁干扰(1)静电干扰电子设备大多把整机装入金属壳,该壳接地便对外部干扰起屏蔽作用。
静电感应一般在高频时造成危害,因此静电屏蔽大多用来抑制高频干扰。
(2)电磁干扰由于我们所处社会的电器化程度越来越高,各种各样的电子仪器在空中造成的电磁波污染也大量增加。
如果不加小心,这些电磁波会由于电磁感应而对传感器输出信号产生严重干扰。
对于此类干扰,除可用电磁屏蔽外,还可用滤波的方法来消除,后者对于已知干扰信号频率时尤为有效。
另外,尽量缩短导线长度(它们的作用就像天线一样)、减小引线面积、将导线拧合在一起布线等措施也是推荐使用的。
在使用传感器的电子仪器中,电源的交流声是一种影响很大的电磁干扰,多用滤波器来消除。
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