如何解决中短波广播发射机间的电磁干扰-2019年精选文档
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摘要:中短波发射机之间存在的强高频电磁干扰,严重影响了发射机的正常工作。
要使广播中心的工作正常进展,就必须着手解决电磁干扰的问题。
中短波电磁干扰包括很多系统,如监控系统、控制系统以及值班环境高频电磁干扰等。
本文就此展开理论上的研究和探讨,并提出了一系列的解决和完善的措施。
关键词:中短波;发射机;电磁干扰1 中短波发射机之间存在的问题1.1 有关电磁串扰的问题中短波发射机为人们提供了丰富的广播电台节目,在播出的过程中存在的问题,其中影响最大的就是高频电磁场的信号互相干扰的问题。
为了不影响人们对于广播电台节目的收听,针对这一问题提出了很多解决措施,不过起到的作用不大明显。
因此,怎样改善强场区的中短波高频电磁场的相互干扰以及串音等问题便成为了首要任务。
要完成这一任务,首先需要明确的一个问题就是,中短波电磁的概念。
这种电磁的干扰覆盖面很广,其中就包括监控系统、控制系统、电源系统、信号传输系统、控制系统以及值班环境高频电磁干扰等。
1.2 强电磁场的影响分析伴随着信息时代的到来,数字电路及计算机技术也被广泛推广到了生活的各个角落。
由于这些技术的快速发展,广播电视也得到了逐步的完善和改进,各个系统、各个环节以及发射机等设备在配置等方面发生了很大的变化。
脉冲信号所包括的工作频率范围很大,甚至连中短波、超短波的频率也包含在其中,而且它和一些通信设备有着相同的频段。
是否会被干扰与电磁环境的复杂程度有着决定性的关系,电磁环境越是复杂,就越容易被干扰到。
计算机虽然是一门比较成熟的技术,但是在这方面也是比较脆弱的。
一旦单词辐射空间超过了一定的限度,就会严重干扰计算机的工作,而其受干扰的程度在不同情况下是不同的,需要具体情况具体分析。
不过可以确定的是,计算机自身的电磁敏感度及抗干扰能力、场强这些因素都会在很大程度上影响到计算机受危害的程度。
2 中短波发射机之间电磁干扰问题的解决措施以上情况的分析可以得知,广播发射机的播出中会出现很多问题,影响到其正常工作,为此我们需要采取一些措施来防止这些情况的发生,保障广播发射机高质量的播出,从而为人们提供便捷的生活。
中短波广播发射机间电磁干扰问题的解决对策分析摘要:随着当前科学技术的不断发展,中短波广播发射机得到一定的进步,极大地推动了中短波广播播出工作的创新应用。
但在实际工作过程中,由于该系统内存在诸多子系统和设备,如链路监测系统、控制系统以及音频前端系统等,在运行时往往会出现电磁干扰问题,影响发射机信号的传播质量。
鉴于此,该文主要分析中短波广播发射机间的电磁干扰问题,通过分析其现状以及存在问题,提出相关有效的解决对策,旨在进一步促进广播事业的健康、稳定发展。
关键词:中短波广播发射机;电磁干扰;广播信号质量;解决对策就现阶段而言,用于广播通信行业的中短波广播发射机最理想的工作状态,是不受外界任何干扰。
不过在实际运作环节,中短波广播发射机之间的电磁干扰现象仍然存在,对广播信号的正常传输会造成较大的影响,致使广播中心工作质量和效率不高。
由此,在实践工作中,相关人员应当结合现代理念以及技术措施,切实解决中短波广播发射机电磁干扰的现状,以推动广播通信系统稳定运行。
一、中短波广播发射机间电磁干扰的类型(一)被测信号干扰中短波广播信号在实际传输过程中出现电磁干扰现象时,信号干扰为主要干扰形式。
各类广播信号在传输过程中均会被其他信号所影响,且无法避免。
这是因为各类电子设备在实际运转时必然会形成许多信号,从而使信号极易被干扰和影响。
一般情况下,信号干扰可划分成常态信号干扰和共模信号干扰两种类型。
其中,常态信号干扰的表现为信号干扰中存在电子噪音;共模信号干扰则和交流电信号之间存在着紧密联系。
但是,无论何种信号干扰形式,均会影响广播信号的正常传输[[1]]。
此外,共模信号干扰会演变成常态信号干扰,影响中短波广播信号。
(二)程序干扰部分程序出现错误和操作失误是引起程序干扰的主要原因。
但是,新形势下大部分广播发射机站均设置有自动化监控监测系统。
中短波广播发电机系统具有抵抗干扰的能力,但在具体工作中由于电位接地和电磁屏蔽等工作不到位,导致逻辑控制器和机箱主体等被电磁干扰,降低了中短波广播发射机程序运行的稳定性和安全性。
抗电磁干扰措施在中短波广播发射中的应用
随着科技的不断进步,电子设备的普及以及电磁污染的日益加重,电磁干扰问题越来
越引起人们的关注。
在广播设备中,电磁干扰会导致广播质量下降,甚至无法正常收听。
因此,为了保障广播质量,需要采取一系列措施来抵抗电磁干扰的影响。
首先,对于中短波广播发射设备本身,应采用抗干扰设计,如合理地防护、分离、屏
蔽等措施。
例如,采用金属屏蔽箱或金属屏蔽室,能够有效地阻挡干扰信号的进入,减少
设备受干扰的可能性。
此外,还可以采用局部屏蔽、地面干扰抑制等技术手段,进一步提
高设备的抗干扰能力。
其次,对于中短波广播发射线路及天线系统,应采取一系列抗电磁干扰措施。
其中,
线路干扰主要表现为电磁波的传输中会失真、叠加以及在某些频段产生相互干扰,因此应
采用电磁屏蔽套、滤波器、绕线等手段来减少线路干扰的影响。
对于天线系统,则应优化
天馈系统的设计,减小信噪比,加强电磁波的辐射能力。
另外,应合理设置天线高度,避
免与其他无线电系统的干扰、相互干扰。
最后,对于环境电磁干扰,应利用防护措施以减少干扰的影响。
一般而言,环境电磁
干扰分为同频干扰和异频干扰两种类型。
针对同频干扰,可以采用标准化的频率和调制方
式来区分不同的广播频段,以避免干扰。
对于异频干扰,则可以利用滤波器和电磁屏蔽等
手段,防止干扰信号的进入。
总之,在中短波广播发射中,抗电磁干扰措施的应用直接影响到广播质量和稳定性。
因此,随着技术的不断发展,我们需要不断完善这些措施,以提高广播设备的抗干扰性能,最终实现可靠、高质量的广播服务。
中波广播发射台电磁干扰和优化工程摘要:随着我国计算机技术的快速发展,其应用范围也变得更加广泛,这使中波广播的传统维护方法发生了明显改变。
传统广播电视行业深受科技信息化技术的冲击,未来发展形势较为严峻。
作为电视传播核心设备的中波广播发射台,如若遭受电磁干扰问题将势必对其信号传输质量造成影响。
为了推进我国电视通信行业得以繁荣发展,本文特针对中波广播发射台电磁干扰进行了一系列分析,并以此为基础提出了优化策略。
关键词:中波;广播;发射;电磁干扰引言中波广播发射台所历经区域较为复杂,城市内、稻田间都有设置大量发射台,因此,周边区域若是存在较大电磁干扰,将严重影响到传输效果,此类强大电磁干扰也会对周边环境造成严重影响,其干扰能力越强,设备性能就会越受抑制,设备之间的信息传输效果也会越差,只有将其内部、外部抗干扰高效落实,方可有效发挥设备性能,满足人们信息接收需求。
1中波广播发射天线的特点从物理学的角度出发,电磁波在电场中一般都是沿固定方向发射,即极化现象。
而对于无线电波,极化发生后,会出现和垂直面平行的垂直极化波,由于电流方向垂直于地面,在运行时能与中波广播传播电流汇合,提高了传输效率,它的转化以及覆盖是中波广播发射天线技术的关键内容。
天线作为中波广播发射系统的核心部件,是系统能够具有较好信息传输效果的重要保障,而天线效率可以极大地提高中波信号无线传输系统的可靠性以及信号的稳定性。
天线效率是指天线的辐射功率和无线电所有功率与其输入量的比率,数值一般在1之内。
天线效率的有效提升可以保证广播信号的质量,这里给出另外一个变量即发射天线的辐射电阻,它是中波广播发射天线辐射时的功率和馈电有限电流平方之比,辐射电阻的选择会显著影响到天线效率。
一般不同形状和尺寸的天线,辐射电阻是稍有区别的,所以,辐射电阻的选取还需根据具体工况决定,选择不同的天线形状、尺寸。
要想在已确定的硬件环境下提高中波广播发射天线的运行性能,就应该在加强日常基础维护工作之外,一定程度的向外扩容,以提升垂直极化波的转化和覆盖,切实提高天线的使用效率和系统的信息传播范围,这与中波无线广播信号的实际运行效果息息相关,能够保证信息传播的有效性和及时性。
中短波广播发射台的电磁干扰及其应对措施探讨摘要:在科技迅速发展的影响下,新媒体给传统广播电视行业发展带来了一定冲击,而中短波广播发射台是传统媒体行业重要的组成部分,也遇到了全新的机遇与挑战。
电磁干扰是主要干扰中短波广播发射台的因素,也对中短波广播发射台发展有一定影响,因而应对电磁干扰问题采取应对措施。
关键词:电磁干扰;中短波广播;发射台;应对措施引言:通讯行业发展促进了广播行业发展,并且通信行业能够给广播技术发展提供技术支持。
然而应用多种类型的仪器设备,其互相间会存在电磁干扰作用,进而对中短波广播高质量讯号的传播产生了一定影响。
在实际操作的过程中,高频电波经常会干扰中短波发射台,进而会广播正常工作产生影响。
因而应对中短波发射台的电磁干扰类型进行了解,结合实际情况寻找科学合理的应对措施。
1.中短波广播与电磁干扰概述应以透彻了解中短波发射台与电磁干扰为基础,才能对中短波广播发射台的电磁干扰及其应对措施展开进一步分析。
(一)中短波发射台中短波广播的信号是以波的形式传递的,电磁波运用相关的调节设备实现信号调制。
中短波信号的传输出发点就是广播发射中心,中短波发射台发射的为短波信号与中波信号,短波频率为2.3至26MHz,中波频率在526至1606KHz[1]。
在传播的过程中,中短波广播信号是运用天波传播与地波传播的方式传播的,且二者具有不一样的频率与波长,因而短波与中波广播传播的范围也不相同。
短波一般情况下都是被用于较远距离传播,如国际广播就运用了短波方式,中波主要运用地波进行传播。
在传输的过程中,中波会被划分成上百个频道,而通过地面传播对于信号衰减的影响较小,信号传播也相对稳定。
然而中短波发射台容易被外界环境影响,特别是电磁干扰会对其影响较大。
(二)电磁干扰电磁干扰基本上可分为辐射干扰与传导干扰,其中辐射干扰较为常见,其指的是干扰源运用空间而形成信号,对其他电磁网络进行干扰。
传导干扰指的是运用导电介质将信号从一个电磁网络对另一个电磁网络产生干扰。
抗电磁干扰措施在中短波广播发射中的应用
中短波广播发射是一种使电磁波传输到广泛区域的无线电传输技术,主要用于广播、
通信和天气预报。
然而,由于电磁干扰,这种传输技术的质量会受到很大影响。
因此,采
取适当的抗电磁干扰措施是非常重要的。
首先,应避免在电磁干扰源附近安装发射设备。
电磁干扰源包括高压输电线、发电机、工作机械等。
如果在这些区域安装发射器,则会干扰周围地区的无线电信号。
因此,应尽
可能选择避免电磁干扰源的场址,并且在场址附近进行电磁干扰监测和防护。
其次,应采用强大的屏蔽措施。
屏蔽是隔离电磁干扰源和敏感设备之间的障碍物,可
以防止电磁波干扰灵敏设备。
例如,可以使用金属外壳强化设备。
另外,还应采用低噪声、高稳定性的发射设备。
这类设备具有抗干扰性能,可以减少
敏感电子元件的干扰。
同时,应对发射设备的电磁兼容性进行测试和认证。
最后,在接收端应使用抗干扰天线。
天线是电磁电波的接收器。
采用高性能、有抗干
扰特性的天线可以有效的降低电磁干扰影响。
综上所述,中短波广播发射必须采取适当的抗电磁干扰措施,以确保无线电信号传输
质量,从而满足广大用户的需求。
抗电磁干扰措施在中短波广播发射中的应用【摘要】电磁干扰对中短波广播发射产生了严重影响,因此抗电磁干扰措施显得尤为重要。
本文从电磁干扰的影响和中短波广播发射的特点出发,探讨了抗电磁干扰在广播发射中的重要性。
具体介绍了针对电磁干扰的有效措施,并结合工程实践案例进行分析。
通过对抗电磁干扰措施的有效性和未来研究方向进行展望,强调了这些措施在广播领域中的重要性。
研究和完善抗电磁干扰措施,能够提高中短波广播发射的稳定性和传输质量,有助于保障广播节目的正常传输和接收,对广播行业的发展具有积极意义。
【关键词】电磁干扰,中短波广播发射,抗干扰措施,工程实践,有效性,研究方向1. 引言1.1 背景介绍电磁干扰是在广播通信领域中一个长期存在的难题,它会对中短波广播发射产生严重影响。
随着电子产品的普及和通信技术的不断发展,电磁干扰问题日益突出。
在中短波广播发射过程中,受到外界电磁干扰的影响,会导致信号质量下降,甚至无法正常收听广播节目。
如何有效抵御电磁干扰,保障广播通信的正常进行,成为当前亟待解决的问题。
中短波广播发射作为传统的广播通信方式,具有覆盖范围广、传播距离远的特点,在一些地区仍然扮演着重要的角色。
受限于频段特性和大气传播条件,在发射过程中往往容易受到各种电磁干扰的干扰,影响信号的传输效果。
在这种背景下,采取科学有效的抗干扰措施,成为保障中短波广播通信质量的关键技术之一。
本文将对抗电磁干扰措施在中短波广播发射中的应用进行深入探讨,以期为相关研究和工程实践提供借鉴和参考。
1.2 研究意义电磁干扰是现代社会面临的一个重要问题,其对中短波广播发射的影响尤为显著。
抗电磁干扰在中短波广播发射中的应用,不仅可以提高信号传输的质量和稳定性,同时也能够提升广播节目的覆盖范围和观众的收听体验。
抗电磁干扰技术的应用不仅可以在中短波广播领域带来显著的效益,同时也有助于促进相关技术领域的发展和应用。
通过研究该技术在中短波广播发射中的应用,可以推动相关领域的技术创新和进步,为广播行业的发展注入新的活力和动力。
抗电磁干扰措施在中短波广播发射中的应用电磁干扰是指外界电磁场对广播设备及其工作过程产生的不利影响。
在中短波广播发射中,抗电磁干扰措施尤为重要,以下将详细介绍其应用。
1. 发射机防护发射机是广播系统的核心设备,其防护是抗电磁干扰的重要手段。
一般采用金属屏蔽器或防护箱对发射机进行防护。
金属屏蔽器要求良好接地,以确保其最大限度地消除电磁辐射,减少电磁泄漏。
2. 确保地线良好接地良好的地线接地可有效降低静电噪声和其他电磁干扰,提高广播质量。
中短波广播发射站建立良好的地线接地系统,可大大降低地面电位和不必要的噪声。
3. 降低功率密度对于中短波广播发射台,为了降低电磁辐射和干扰,需要控制发射功率密度。
在发射前要进行相关检测,保证发射功率不超过规定的阈值,同时可以采用信号调制技术,在发射前调整参数,实现功率控制和抗干扰能力的提高。
4. 设备隔离不同的设备之间产生干扰,特别是在共用电源时更为明显。
因此,在中短波广播发射中,对发射机、电源设备、天线及其他外设进行隔离,可有效降低电磁辐射和干扰。
5. 选择天线天线不仅是广播系统的核心组成部分,还是电磁干扰的重要来源。
在选择天线时,要考虑其辐射功率和方向,以及周围环境的电磁波情况。
控制天线的辐射角度和方向,可减少不必要的电磁辐射和干扰。
6. 电源线过滤器电源线过滤器是广播系统中重要的干扰抑制手段。
其主要作用是隔离外界电磁波干扰,并减少线路上的电磁干扰。
在中短波广播发射中,正确选择电源过滤器并设置适当的参数,可有效降低电磁干扰,并提高广播质量。
总之,抗电磁干扰措施在中短波广播发射中的应用非常重要。
在建立广播系统的过程中,必须全面考虑电磁干扰问题,采取正确的防护措施,以确保广播质量的提高。
中短波广播发射台的电磁干扰及其应对措施探讨中短波广播是一种重要的国际信息传播方式,在国内外具有广泛的应用。
然而,由于发射台的高功率发射和频谱资源的有限性,中短波广播发射台也会给无线电通信和其他电子设备带来电磁干扰问题。
本文将探讨中短波广播发射台的电磁干扰问题及其应对措施。
首先,中短波广播发射台的电磁干扰主要表现为以下几个方面:1.干扰无线电通信:中短波广播发射台工作在较高频率上,当距离较近的无线电通信设备(如无线电对讲机、对空通信设备等)处于同一频段时,发射台的高功率发射会对其造成严重的干扰,影响通信质量和可靠性。
2.干扰其他电子设备:中短波广播发射台会产生较强的电磁场,当距离较近的电子设备(如电视机、无线路由器等)处于同一区域时,其正常工作也会受到一定的干扰,表现为图像花屏、声音失真等问题。
3.对无线电监测和导航系统:中短波广播发射台的高功率发射可以对无线电监测系统和导航系统产生干扰,影响其对无线电信号的接收和处理,进而降低监测和导航的精确性和可靠性。
针对中短波广播发射台的电磁干扰问题,可以采取以下几种应对措施:1.频率规划和协调:在规划中短波广播发射台的频率资源时,应考虑到其他无线电通信系统的频率使用需求,避免频率冲突和互相干扰。
同时,协调发射台与周围无线电设备的频率使用,确保频率资源的合理利用。
2.发射功率控制:可以通过降低中短波广播发射台的发射功率,减小其对附近无线电通信和其他电子设备的干扰。
发射功率控制的实施可以根据实际需求和场景进行调整。
3.技术改进和优化:发射台可以采用先进的调制技术和信号处理算法,减小发射信号中的带外功率,提高信号的传输效率和质量。
此外,还可以通过改进抗干扰能力,提高发射台对周围电磁干扰的抑制能力。
4.设备防护和屏蔽:可以通过对中短波广播发射台进行合理的物理屏蔽和防护设计,减小其对周围设备的干扰。
例如,在发射台周围设置适当的屏蔽墙或屏蔽罩,有效地限制电磁波的辐射范围。
中短波广播发射台电磁干扰及抗干扰措施摘要:现代化的科学技术在不断的向前发展,技术的发展使中短波广播面临了前所未有的挑战,但同时也带来了一定的新机遇。
在中短波广播发射过程中受到电磁干扰的现象非常的明显,也正是由于这一现象,严重地阻碍了中短波广播发射的发展进步。
因此加强对中短波广播发射台的电磁干扰的研究和分析,是探索抗干扰最有效的方法之一,也是当前中短波广播发射台最重要的课题。
关键词:干扰发射;研究;进步发展引言随着现代化社会的不断发展,新进的科学技术也在不断的更新和优化,当前的电视、广播、互联网等计算机技术在发展过程中进行不断的融合,导致了各媒体之间的竞争不断地激烈。
在现阶段,中短波广播在竞争激烈的市场中的发展面临着严重的挑战。
加强对中短波广播发射台问题的不断研究,分析原因,探索出抗干扰的有效措施。
1对中短波广播及电磁干扰的认识1.1中短波广播的发展现状中波和短波广播具有覆盖范围广,低成本的优点。
一般来说,发射台、站的覆盖范围广,其发射成本和接收成本普遍较低,收听方便,吸引了大量听众,特别是在重大灾害性的时候,中短波广播发挥着非常具大的作用。
但中短波广播的缺点相对其它广播来说也很明显。
用于中波和短波的广播,采用调幅方式。
在传输过程中,它很容易受到外部的干扰,影响其传输的品质。
中短波频率的边带相对较窄,频率资源的过度占用使得中短波广播中相同频率和相邻频率之间的相互干扰较为严重。
影响终端的收听效果,也严重影响了中短波广播的下一步发展。
此外,大多数中短波发射台站都配备了自动监控系统,但广播发射台站的电磁干扰比较严重。
这对数据采集和设备控制提出了更高的要求。
干扰很容易导致采样信号异常或者是错误,形成新的干扰源故障报警。
1.2电磁干扰的基本内容电磁干扰可分为两种类型:辐射干扰和传导干扰。
辐射干扰是指干扰源通过其空间对另一个电磁网络的干扰。
传导干扰是指一个电磁网络上通过导电介质干扰另一个电磁网络的信号。
通常,电磁干扰以辐射干扰的形式发生。
如何解决中短波广播发射机间的电磁干扰
问题突出, 要更想地确保广播发射机正常运转, 就应该确保相互 之间没有电磁干扰。
而今,人们十分关注中短波广播发射机间的 电磁干扰,并在研究广播系统信号发射技术中觉察到系统有互感 应串扰问题, 而且信号传输、 电源系统中也有明显的高频电磁干 扰。
[1] 故而需要人们进一步深入研究,根据问题所在解决中短 波广播发射机运行时如何避免电磁干扰问题,确保系统顺畅运 行。
不过,这只是一种理想的状态。
一般来说,广播发射系统不 可避免会被电磁干扰, 既影响其正常运行, 也让广播信号质量被 降低。
基于此,本文将重点探讨怎样来解决这些电磁干扰问题。
1 中短波广播电磁干扰信号类型
所谓中短波电磁干扰, 就是中短波信号频段中, 会损害有用 信号的电磁影响, 容易导致中短波通信系统接受到很多有杂波的 信号,降低信号质量。
这里面出现的电磁干扰信号一般可以划分 为人为和自然两种, 人为电磁干扰就是利用信号产生器产生和中
短波有用信号频段相同的电磁波, 有用的电磁波会被这些无用的
重,大量无序杂波信号会将有用信号掩盖, 对广播信号接受产生 极不利的影响。
而所谓自然电磁信号就是从自然环境里产生的影
响中短波广播的电磁信号, 它包括了宇宙射线、 太阳风暴等影响。
广播通信系统里中短波广播发射机较多,
相互之间电磁干扰 电磁波所干扰, 在信号接收端受到杂波很多的信号,
如果情况严 号,
2 中短波信号干扰类型和干扰来源
2.1 被测信号干扰
信号干扰是电磁干扰的主要途径, 在广播信号发射中, 这是
遍的一种。
根据干扰方式的判断, 信号干扰又细分为常态干 扰与共模干扰两种。
当转换器输入端出现干扰电压, 不管输入端 是交流电压或者是直流电压, 都会对信号产生干扰, 这就是共模 干扰。
另一种则是常态干扰,就是在被测信号上叠加干扰噪声,
而被测信号就是有用的直流信号或基本没有变化的交变信号,
值得我们关注的问题就是只要监控系统里被测信号是单端输入 方式时,电压就会从共模干扰转变成常态干扰。
因此,需要采用 双端输入方式。
2.2 程序干扰
程序干扰也属于中短波广播发射机的电磁干扰。
而今不少发 射站都有自动化监控监测系统。
程序干扰存在于中短波广播发射 机的复杂电磁环境里, 工控机箱体、 可编程逻辑控制器都有抗干 扰能力,不过在具体的工作中,因为没有较好地处理电位接地、
屏蔽等工作,很容易使工控机和可编程逻辑控制器被电磁干扰。
件等方式来解决。
2.3 线间耦合干扰
最普 扰噪声就是变化快且没有用的交变信号。
[2]
在这些被测信号里, 中短波广播发射机程序运行的稳定性、 安全性被降低。
要预防的
话,可以采取评比可编程控制器局部、
电缆以及使用高压泄放元
线间耦合干扰分为电容性耦合与电磁性耦合、电感性耦合三种干扰形式。
不管用什么方式干扰,其实质还是表面耦合干扰存在于多线路之中。
电磁场在两个回路间,线间磁场的相互作用导致电感性耦合发生;而电场间的作用则会发生电容性耦合,电磁耦合则产生于电磁场同电场间的相互作用中。
2.4地面干扰
从地面发射设备来看,要是本身信号就有某些问题,杂散指标不符合要求,那么信号波里就会有谐波或者杂波。
而信号波里的噪声太高则是因为工作设备里变频器、高功放没有被正确设置,从而让短波信号的传输效果被影响。
3中短波广播通信抗电磁干扰对策
尽管现在中短波发射技术的进步很明显,不过伴随出现的电
磁干扰问题也困扰着广电工作热源。
因为我国的抗干扰技术研究
起步不久,要稳定中短波发射中的信号,确保广播节目高质量播出,那么可以采取以下几种抗干扰方式提高中短波发射机的抗干扰能力。
3.1提高共模干扰抗性
在电磁干扰中,很普遍的一种干扰就是共模干扰,通常要降低共模干扰需要采取以下两种方案。
第一,以双端输入的运算放大器作为模数转换器的前置放大器。
这样做的目的就是数字信息源和各项模拟负载可以被电磁干扰器或者变压器很好地区分开。
运用这种方法,被测信号能够得到相应的同路,不过使用这种方
案,共模干扰不能形成有效的回路, 所以就可以将共模干扰问题 解决掉,从而达到预期的良好效果。
[3] 第二,运用数字滤波技 术。
运用数字滤波技术能够让一个滤波程序被不同的通道共用, 并进行数字滤波,最终实现抗共模干扰的目的。
3.2 提高常态干扰抗性
面对中短波信号干扰中的常态干扰问题, 应该从两个角度去 解决,即控制干扰源和干扰信号的特性。
在控制方法的选择上, 应该对干扰频率和被测信号相比是高是低比较熟悉。
如果被测信 号远低于常态干扰频率, 那么就应该在过滤、 抑制干扰信号的过
程中使用低通滤波器。
要是被测信号远高于常态干扰频率, 过滤 被测信号时就采用高通滤波器,让干扰信号被有效抑制。
过,要是常态干扰信号和被测信号的频率很接近, 那么就使用带 通滤波器,才能实现良好的预防干扰效果。
与此同时,在电磁感 应环境中出现了常态干扰,这时就需要把被测信号尽量放大些, 及时地转换数模, 然后通过隔离或者屏蔽措施应对常态干扰。
上 文所述的几种方式都可以对中短波信号发射机附近的常态干扰 进行有效的消除,最终让信号的输出质量得到很好的保证。
3.3 提高线间耦合干扰抗性
现代化的计算机控制系统的变化来看, 自动化成为了中短波发射 机的一个主要发展方向。
尽管信号线的作用巨大, 不过也成为了 信号干扰的重要来源。
电场、 电磁场的相互作用会给电力线和信[4] 不 中短波发射机通过不同的信号线进行信号输入、 输出,而从
号线造成耦合干扰问题。
基于此,要解决这些干扰一般都是
运用
抑制干扰源的方式来处理。
要处理线间的耦合干扰问题,可以运
用同轴电缆或者双绞线来解决。
并且,可以运用特殊屏蔽方
式处理干扰源,而对于那些比较容易受影响的信号线,那么就应该以特殊的保护方案保护回路,以达到抗线间耦合干扰效果。
4结论
总而言之,从上文的论述来看,尽管我国的中短波发射
技术在不断发展,不过在这个过程中,技术的进步也让中短波发射技术有了更大的挑战。
电磁信号干扰是中短波发射过
程中最困扰人们的问题,在现在的中短波信号发射技术研究里,怎样让发射机有效抗干扰是一大难点。
我国的中短波发射技术的发展深受电磁干扰的阻碍。
对于这些问题,我们必须要先深入了解电磁干扰产生的原因和干扰形式,从而针对
具体的干扰源来进行解决,找出最为有效的抗干扰方法,这样才能够让中短波发射技术进展。