试析中波广播天调网络调试方法
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中波广播天馈线匹配网络调整初探摘要中波广播的发射天线高且远离机房要通过一条长长的馈线来联接机器与天线同时传送功率,因为通常情况下天线的输入阻抗与馈线的特性阻抗不同,所以为了使天线的输人阻抗与馈线的特性阻抗相匹配,并使反射波最小,同时馈线上的驻波比也降低,使发射的效果和安全性提高,就需要在天线的输入端与馈线之间接匹配网络使阻抗匹配,设计后的匹配网络根据实际情况需要进行调整,而且中波广播发射机的天线阻抗随气候、环境等因素变化,会造成匹配网络失配,直接影响发射机输出的高频功率最大的无失真的输送到天线上。
本文就如何对天馈线匹配的调整进行初步探讨关键词匹配网络;输入阻抗;特性阻抗0引言我台的中波广播全固态发射机的输出功率由四块调制功放的输出经功率合成得到。
采用的是上海明珠厂生产的发射机,只有当发射机所接的负载为纯电阻并且等于所要求的特性阻抗时,功放板里面的场效应管才工作在接近理想开关状态,同时加在场效应管上的电压、电流相位差接近900,因此场效应管的功耗很小,整机效率高。
为了实现这个高效率就要用到匹配网络。
匹配网络的作用是使铁塔的输入阻抗Rin+jXin和馈线的特性阻抗W匹配。
匹配网络可以用Γ形、T形或π形等四端网络。
本文从我台实际出发对天馈线匹配的常用调整方法可以之一的阻抗测量法进行分析研究,该方法是用高频电桥和阻抗矢量测试仪等测试仪器,通过这些仪器测出天线的阻抗,然后针对测量的数据进行设计、制作,并用这些仪器把调配后的阻抗调到所需要的最佳值。
另外一种方法是馈线电压图行波系数调整法。
该方法是在没有电桥的发射台调整明线馈线时经常使用的方法。
其基本原理是:用自制的行波表沿线测出发射馈线上的波形,由窗口在馈线电压图中的位置,分析出调配后的等效阻抗偏离波阻抗的定性情况,然后根据网络元件变化对等效阻抗的影响,调整相应的单元。
达标的依据是行波系数高于要求值的下限。
这种方法适用于明线式馈线。
本文主要从阻抗测量调整法来分析。
中波广播天线调配网络的分析与搭建发布时间:2021-06-29T04:55:27.793Z 来源:《现代电信科技》2021年第4期作者:郝松财[导读] 无线广播是国家意识为主的产业,国家对广播有很多特殊的政策照顾,就传统媒体而言,广播事业不断发展,人们不断赋予广播新技术,用新的科技成果改造和发展传统媒体。
(新疆广播电视局634(7604)台新疆塔城市 834700)摘要:随着经济的发展,城市规模不断扩大,高层建筑密度不断增加,大部分的中波发射站都位于城市的中部,不再位于城市的边缘,因为城市中的高层建筑不断的阻塞,中波天线本身会影响天线的辐射方向图,破坏地网,因此在相同的功率输入水平下,天线的辐射效率会大大降低。
中波发射天线的最大辐射面积主要受传播路径、地面电导率、天线结构、地面网络敷设和网络匹配等因素的影响。
最后两个因素是技术人员在日常维护中可以优化的因素。
因此,了解中波发射天线地面网络及匹配网络的功能,正确安装和维护它们具有重要意义。
关键词:中波广播天线;部署网络;分析;建立;研究1中波广播的特点无线广播是国家意识为主的产业,国家对广播有很多特殊的政策照顾,就传统媒体而言,广播事业不断发展,人们不断赋予广播新技术,用新的科技成果改造和发展传统媒体。
中波广播的载体是无线电电磁波,一般依靠地波进行传输,有的晚上还可以依靠天波进行传输。
地波的传播方式通常衰减小,抗干扰能力强,场强高,可以形成相对稳定的辐射区域。
在辐射区一般能接收到较高音质的广播声。
中波广播覆盖范围广,绕射能力强,信号相对稳定,作为用户,收听成本低。
可接收车载收音机和家庭调幅收音机。
同时,当自然灾害(暴风雪、地震、瘟疫等)发生时,中波电台能及时有效地传递国家应急救灾信息,对稳定灾区群众情绪、协助抢险救灾起到积极作用。
因此,中波电台已成为广大公众获取信息的重要途径,也成为我国广域广播无线覆盖的主要方式之一。
随着新媒体的迅猛发展,无线广播仍然是我国不可或缺的媒体。
中波广播天调网络的主要工作原理与调试方法探讨摘要:本文旨在探讨中波广播天调网络的主要工作原理与调试方法。
首先介绍了中波广播天调网络的基本概念和发展背景,然后详细阐述了其主要工作原理,包括信号调制、传输机制、接收与解调等方面。
接着,针对中波广播天调网络的调试方法进行了分析和总结,并提出了一些实用的调试技巧和建议。
最后,对中波广播天调网络的未来发展趋势进行了展望。
关键词:中波广播;天调网络;工作原理;调试方法中波广播天调网络是一种重要的通信技术,广泛应用于无线通信领域。
随着信息时代的到来,对通信质量和效率的要求不断提高,中波广播天调网络在传输距离较长、抗干扰能力较强等方面具有独特的优势。
为了更好地理解和应用中波广播天调网络,对其主要工作原理和调试方法进行深入研究是非常必要的。
1 中波广播天调网络的工作原理1.1 信号调制原理中波广播天调网络利用调制技术将信息信号转换为模拟调制信号,以便在传输过程中更好地保持信号的完整性和稳定性。
常见的信号调制方式包括幅度调制(AM)、频率调制(FM)等。
1.2 传输机制中波广播天调网络通过天线将调制后的信号发送到目标接收设备,其中涉及到传输损耗、多径效应等问题。
传输机制的设计对于保障信号传输质量至关重要。
1.3 接收与解调接收端通过天线接收到传输过来的信号后,需要进行解调操作,将模拟信号转换为数字信号,并进行相关处理,从而获取原始的信息信号。
解调的准确性和可靠性对于信息的正常接收至关重要。
2 中波广播天调网络的调试方法2.1 参数优化在中波广播天调网络的调试过程中,通过优化关键参数,如信号频率、调制深度等,可以提升信号传输的质量和稳定性。
中波广播天调网络的调试方法之一是参数优化。
在调试过程中,通过对网络中各个参数进行合理的优化,可以改善信号传输的质量和稳定性。
首先,需要对调制参数进行优化。
调制参数包括调制深度、载波频率等。
通过调整调制深度可以平衡信号的功率和带宽利用率,确保调制后的信号在传输过程中不失真。
• 172•阳泉中波台使用的10kW DAM 全固态数字调幅中波发射机,具有完善的驻波比保护电路,在面板上有直观的入射功率、反射功率、天线零位、滤波器零位等重要参数的指示,从事多年发射机维护工作,我们会发现各种原因引起的天馈系统参数的变化,经常导致发射机功率异常、无法开机等情况的发生,本文结合实例,从天调网络存在的邻频干扰和发射机自身输出网络故障入手,介绍发射机天调网络的设计原理及调整方法。
的阻抗Z 很低,把它并接在天调网络并臂上的高阻抗和地之间,和谐振频率同频的高频信号被有效地泄漏到大地。
同时需要注意,在将邻频旁路入地时,要考虑到阻塞本频。
(1)C3、L3在整个网络中成并联谐振,谐振于本频846kHz ,阻抗无穷大,对846kHz 成开路状态,本频信号不入地直接送往天线。
此时可以将并联谐振视为阻塞846kHz 的阻塞网络。
(2)C3、L3并联后再与L4串联构成串联谐振,组成泄漏网络。
谐振于邻频1098kHz ,串联谐振时阻抗最小,该串联谐振网络直接入地,使邻频1098kHz 的高频信号入地,消除邻频干扰。
在实际安装操作中,我们可以利用网络分析仪来设计安装泄漏网络,分为两步,举例说明:第一步:C3、L3并联谐振调整,阻塞本频846kHz。
图2 (a)串联谐振 (b)泄漏网络断开图1中B 、C 点连接,断开D 点,变成图2(a )所示的串联谐振。
使用网络分析仪,设置中心频率为846kHz ±10kHz ,校准分析仪后连接B 、C 点,测量串联谐振10kW中波广播发射机天调网络的设计与调整方法山西省广播电视局阳泉中波转播台 段震忠图1 846kHz天调网络结构图1 天调网络受邻频干扰,发射机天线零位大我台站负责转播的广播节目,载波频率为846kHz ,发射机输出阻抗为50Ω,馈线特性阻抗为50Ω,附近有1098kHz 的中波天线工作。
图1为846kHz 天调网络结构图。
天调网络是由匹配网络、阻塞泄漏网络、避雷系统等组成。
云南电台200kW中波发射机天调网络的原理与调试黎明张勇沈选刚【摘要】本文介绍了200kW中波发射机天调网络的原理,以及实际调配时的操作方法、技术运用以及对发现问题进行的调整。
【关键词】中波广播;大功率发射机;阻抗匹配;阻塞网络;天线网络调整技巧一、综述哈里斯DX200水冷式中波广播发射机配置有灵敏的驻波比保护电路;精确的入射功率、反射功率、天线零位和网络零位等重要表值指示,可见DX200水冷式中波广播大功率发射机对于天、馈系统有着较高的技术要求。
云南人民电台更换的DX200水冷中波发射机,载波频率为576kHz , 输出阻抗为50Ω,馈线特性阻抗为50Ω,附近有1242kHz中波天线工作。
我台576kHz天调网络结构如下:ACDGL0109.28μHKZZC01500pFL16.35μHL234.70μHL39.51μHC12200pFBEF图1 天调网络图由图不难看出,天调网络是由匹配网络、阻塞网络、避雷系统等组成。
匹配网络由L 0,C 0,L 1组成,完成天线与馈线间的阻抗匹配,使天线更有效率地工作;L 0,C 0,放电球ZZ 组成防雷系统,对网络与发射设备起到保护作用;L 2,C 1,L 3是阻塞网络,消除附近中波天线1242kHz 的干扰。
二、避雷系统中波广播发射天线通常是附近最高的建筑物,容易招引雷电,为了确保中波发射机在恶劣的雷雨天气下处于正常工作状态,发射天线避雷措施显现的极为重要。
对雷电来讲,其电流脉冲峰值一般可达20000A , 脉冲宽度为20~l00μs ,脉冲上升沿时间为5μs ,主要能量是直流和低频。
我台天调系统采取的防雷措施是,除了在室外天线底部的半圆形放点球E0外,还在调配网络中增加了一对石墨放电球,它有良好的放电特性,其间隙可根据实际工作电压大小进行调节。
应用石墨放电装置,减少了天线基座上雷击引起的放电电压的变化,可以避免发射机功率放大器中使用的半导体器件的损坏,也减小了发射机在保护动作发生前由本身输出功率引起的放电次数。
中波广播天调网络工作原理与调试摘要:随着我国各学科领域科学技术地高速发展,电子信息技术得到了显著的提升,如今已被被用于各个领域当中。
中波广播发射机作为当今广播电视播出行业中运用最为广泛的发射机,其在实际运用当中的不足逐步得到了改进与完善,真正实现了中波发射网络系统的优化状态。
本文对中波广播发射机天调网络设计与调试进行总结与分析。
关键词:中波广播发射机;天调网络;设计;调试中波广播发射机在实际的运用当中,具有经济实用、维护较简单等特点,所以人们对其的使用度逐渐提高。
但由于中波广播发射机在实际使用过程中环境的不同,可能存在停止播放或播放质量不达标的情况。
由于广播电视行业在信号转播发射过程中具有“高质量,不间断”的要求,所以要想增强中波广播发射机的稳定性,提高播出质量,就一定要对其相关的天调网络的设计与调试上进行有效的改进与加强。
1 中波调幅广播概述1.1 中波频率范围在300 kHz~3 MHz的无线电波称为中频无线电波,简称中波,它可以利用地波和天波传播。
地波传输损耗小,绕射能力强,传输距离远,一般为几百千米,为中波的主要传播方式。
另外,天波通过电离层反射传播,中波夜间也可以利用天波传播方式,天波传播距离更远,可达几千千米,但信号不稳定、干扰大,是发射台之间的干扰源之一,因此不作为主要传播方式。
1.2 中波广播我国规定中波调幅广播的频率范围为525~1605 kHz。
离发射台较近的场强稳定的区域为广播电台的主要服务区,此区的半径由发射机功率、发射天线的特性以及周边地质情况决定。
相同发射机、相同功率在相同的天线上发射广播节目,平原地区的广播覆盖范围一般要比山区、丘陵地区大得多。
在城市里楼层的高度、密集程度也会对中波广播的收听信号造成不同程度的干扰和影响。
1.3 中波广播的工作原理广播电台播出节目,首先把声音通过话筒转换成音频信号,音频信号被发射机产生的载波信号调制,载波信号幅度随音频信号进行相应的变化,使我们传送的音频信号包含在高频载波信号之内;高频载波信号再经过放大后以高频电流的形式,通过发射机与天线之间连接的馈线传送到发射天线上,形成无线电波向外发射,发射天线则起到向外辐射无线电波的作用。
试析中波广播天调网络调试方法摘要:中波广播天调网络调试是一个比较复杂的过程,需要调试人员熟练掌握调试方法,明确调试要求,熟悉调试流程,并在过程中小心谨慎,规范有序,才能保证调试效果。
本文结合实际,运用文献法等对中波广播天调网络调试方法、调试注意事项等展开探究分析,提出有关观点,以供借鉴参考。
关键词:中波广播天调网络;工作原理;调试方法;注意事项中波广播天调网络调试具有一定难度,需准确掌握天调网络结构、工作原理及调试要求等,在此基础上采用科学合理的方法进行调试,为发射机的稳定工作提供保障。
下面结合实际,对中波广播天调网络调试有关问题做具体分析。
1中波发射机设计与应用现状全固态中波发射机采用集成精密电路设计,对工作环境要求较高。
近些年我国的科学技术在不断发展,全固态中波发射机的技术含量、性能等也不断提升,全固态中波发射机的抗干扰能力、监测能力等有了显著增强。
但尽管如此,全固态中波发射机也还是存在一些问题,如当天线驻波比采样指标有轻微变化时,发射机的运行就会受到影响,有时发射机还会自动关机。
同时,环境的高速化、复杂化发展也给全固态中波发射机的运行带来一些影响,如使设备周边电磁环境更加复杂,使天线地网受破坏的几率增加等。
在设计、环境等多种因素的影响与制约下,发射机故障发生率不断上升,发射机天调网络开始需要频繁调试。
天调网络是发射机系统最末级的网络,天条网络正常,全固态中波发射机的运行也就正常,信号就能稳定传输。
因此需要做好天调网络调试工作【1】。
2中波调幅广播原理分析2.1中波调幅广播原理中频无线电波是指频率范围在300kHz~3MHz的无线电波。
中频无线电波能利用天波与地波传播,目前应用的最广泛的传播方式是地波传播。
主要原因是相较于天波,地波传输距离远,传输过程中不会产生过大的损耗,且地波传输还有很强的绕射能力与抗干扰能力,能抱枕传输信号的稳定,因此被广泛采用。
我国规定中波调幅广播的频率范围是525~1605kHz【2】。
试析中波广播天调网络调试方法摘要:中波广播天调网络调试是一个比较复杂的过程,需要调试人员熟练掌握调试方法,明确调试要求,熟悉调试流程,并在过程中小心谨慎,规范有序,才能保证调试效果。
本文结合实际,运用文献法等对中波广播天调网络调试方法、调试注意事项等展开探究分析,提出有关观点,以供借鉴参考。
关键词:中波广播天调网络;工作原理;调试方法;注意事项中波广播天调网络调试具有一定难度,需准确掌握天调网络结构、工作原理及调试要求等,在此基础上采用科学合理的方法进行调试,为发射机的稳定工作提供保障。
下面结合实际,对中波广播天调网络调试有关问题做具体分析。
1中波发射机设计与应用现状全固态中波发射机采用集成精密电路设计,对工作环境要求较高。
近些年我国的科学技术在不断发展,全固态中波发射机的技术含量、性能等也不断提升,全固态中波发射机的抗干扰能力、监测能力等有了显著增强。
但尽管如此,全固态中波发射机也还是存在一些问题,如当天线驻波比采样指标有轻微变化时,发射机的运行就会受到影响,有时发射机还会自动关机。
同时,环境的高速化、复杂化发展也给全固态中波发射机的运行带来一些影响,如使设备周边电磁环境更加复杂,使天线地网受破坏的几率增加等。
在设计、环境等多种因素的影响与制约下,发射机故障发生率不断上升,发射机天调网络开始需要频繁调试。
天调网络是发射机系统最末级的网络,天条网络正常,全固态中波发射机的运行也就正常,信号就能稳定传输。
因此需要做好天调网络调试工作【1】。
2中波调幅广播原理分析2.1中波调幅广播原理中频无线电波是指频率范围在300kHz~3MHz的无线电波。
中频无线电波能利用天波与地波传播,目前应用的最广泛的传播方式是地波传播。
主要原因是相较于天波,地波传输距离远,传输过程中不会产生过大的损耗,且地波传输还有很强的绕射能力与抗干扰能力,能抱枕传输信号的稳定,因此被广泛采用。
我国规定中波调幅广播的频率范围是525~1605kHz【2】。
广播电台的主要服务区是离发射台较近的场强稳定的区域,此区的半径由发射机功率、发射天线的特性及周边地质情况决定。
研究表明,地形地貌影响中波广播的覆盖范围,在功率、发射机、天线等全部相同的情况下,丘陵、山区的中波广播覆盖范围要远小于平原地区的广播覆盖范围。
城市内,密集的建筑,复杂的磁场环境会影响中波广播信号质量,研究表明,建筑越密集、楼层越高,中波广播收听信号受到的影响就更大。
当前中波广播信号发射工作流程为:音频信号、广播发射机、馈线、天线匹配网络、发射天线。
广播电台播出节目时,声音先通过话筒转换为音频信号,发射机产生载波信号,载波信号将音频信号进行调制,调制过程中,音频信号幅度变化会带动载波信号幅度变化,调制后,音频信号作为高频载波信号的一部分存在,高频载波信号再经受放大处理后,成为高频电流,高频电流从发射机中传播出去,经过馈线到达发射天线,由发射天线最终接收,最终向外展示的形态是高频无线电波【3】。
3天线匹配网络工作原理与结构分析3.1天线匹配网络工作原理馈线与天线通过天线匹配与网络连接,馈线是载波传播的必经路径。
馈线与天线并不属于同一个系统,它们各自独立,且天线与馈线有着不同的阻抗特性,所以在载波传输过程中会有一部分电磁能量被反射回来,在线路上形成驻波。
驻波的电压波与电压峰值之间有一个比,叫做电压驻波比,电压驻波比的数值反应的是馈线与天线的匹配程度,当馈线与天线完全匹配时,两者之比为1,此时天线能将发射机的高频能量全部辐射出去【4】。
驻波比较小或过大,均表示天线与馈线不够匹配,信号的传输也会受到影响。
研究表明,当发射天线得不到很好的匹配时,天线辐射功率会出现异常,馈线功率容量将出现明显下降,馈线损耗不断增加。
天线输入端信号电压与信号电流之间存在天线输入阻抗,输入阻抗的大小由电抗分量与电阻分量决定。
研究表明,当天线输入端存在电阻分量时,天线对信号功率的提取就会受到影响,为使天线从馈线处充分提取到信号功率,需采取相应措施尽可能降低或消除电抗分量,使天线的输入阻抗为纯电阻。
而当前采取的控制电抗分量的措施就是于馈线与天线之间增设天线匹配网络,通过天线匹配网络使天线与馈线完全匹配,让信号的传输受到保障。
在测量阻抗时,通常采用矢量网络分析仪。
减少驻波比,提高传输功率与发射效率是在天线与馈线之间设置天线匹配网络的主要目的。
天线匹配网络在天线与馈线之间起到的作用是,使天线处于谐振状态,让天线的阻抗在经过匹配玩过变换后,能与传输馈线很好的匹配。
3.2天线匹配网络组成结构研究表明,电磁环境、雷电等会对天线产生一定影响,为尽可能减少这一外部影响,确保信号的正常传输与发射,还需在天线匹配网络结构中加入壁垒系统与阻塞网络(整体结构如下图所示)。
图1天线调配网络结构(1)避雷系统。
雷电对中波天线的危害较大,要想降低天线故障发生率,就必须为中波天线配置避雷系统,通过避雷系统将雷电导入大地或进行屏蔽,使雷电能量无法进入馈线与发射机。
当前一些单位采取的避雷装置为石墨放电球,将此装置放置在天线入口端,同时再在天调网络入口端并联进电感L1入地,为天调网络提供一个对地释放静电的通路,这样雷电能量就能顺利导入大地而不会进入馈线与发射机,信号的正常传输与发射也受到保障【5】。
(2)阻塞网络。
天线具有互逆性,天线在整个发射系统中既起到接收的作用也有法射的作用。
大部分发射台都有一部以上的法射天线与频率,所以天线比较容易出现高频回馈现象,而这一现象对正常的播出影响巨大,并且当高频回馈现象过于严重时,发射机设备也会严重受损。
为解决天线的高频回馈现象,在系统内增设阻塞网络,阻塞网络对他频信号进行苏在,对本频信号进行保护,从保障广播节目的正常播出。
阻塞网络在通过本频信号时阻抗不能过大,但在阻塞他频信号时需有较大阻抗,这样才能将不需要的频率有效阻挡下来,保证本频信号不受干扰。
(3)匹配网络。
于天线与馈线之间增设匹配网络的主要目的是提高两者的匹度,使天线与馈线完全匹配。
匹配网络的形式有三种,分别是Π形、T形与Γ形。
其中,Γ形形式最为简单,由两个元件构成(电感与电容)。
三种形式中,Γ形被应用的最为广泛【6】。
4中波广播天调网络调试方法与注意事项4.1调试准备在正式开始网络调试工作之前,要先完成一系列准备工作。
包括测量馈线特性阻抗与天线特性阻抗、载波频率。
工作人员要采用网络分析仪将以上数值准确测试出来,以便确定调试策略。
同时测量天调网络周边干扰频率也是必须要开展的一项工作,通过测量分析,确定频率数值,找出重点的抑制对象,为后续的网络调试打好基础。
4.2调试过程天调网络的调试按步骤进行。
第一步调试阻塞网络。
调试阻塞网络时,首先要将阻塞网络位置进行确定,位置确定后将前后电路断开,使调配网络与阻塞网络各自独立,不受影响。
找准阻塞网络电路测试点,将下图中A、B两点任选一点打开,使时L2C2构成串联电路,之后在电路两端夹上仪器测夹,将频率固定在576 kHz,测试电路在此频率下的串联谐振。
将断开的点重新连接,然后于图中A、B两点处夹上仪器测试夹,测量其并联谐振。
图2阻塞网络电路测试点第二步调试匹配网络。
调试匹配网络时,要分具体的网络形式有针对性的进行。
如对Γ 形网络,第一步是断开天调网络,第二步是在馈线输入端使用网络分析仪进行测试,第三步记录馈线阻抗。
在Γ形网络调试中,有时需要用到史密斯原图也成网络分析仪的阻抗原图,通过史密斯原图对电容与电感进行测试与调节,使其更有利于信号传输。
调试过程中,将中心频率确定为为576 kHz(±10 kHz),并根据调试要求将网络分析仪仔细校准。
正确的调试顺序是先阻抗实部后虚部。
在具体的调试作业中,电容一般固定不变,所以工作人员需根据实际情况确定是减少还是增加电感线圈接入数量,以获得最佳的阻抗调节效果。
第三步调节陷波网络。
陷波网络有一定的特殊性,具有阻塞载频信号,滤除干扰信号,保证信号质量等重要作用。
调试陷波网络时,第一步是先断开网络,保持网络的独立性,使网络调试不会影响到整个线路。
将网络独立后,第二步处理串联谐振,使其独立,第三步设定吸收频率,第四步测量串联谐振,第五步以测量结果为依据科学调整串联电感,将阻抗降至O,使天线与馈线能完全匹配。
4.3注意事项(1)在中波广播天调网络调试中,对网络调试手段、方法、仪器设备等了解的不够,导致在这些的选取上出现失误,进而会影响到网络调试结果。
调查发现,在实际的网络调试任务中,经常会出现仪器设备的型号与实际情况不符合、调试方式不合理等问题。
这些问题都会影响到天调网络调试结果。
基于此,在天调网络调试工作中,工作人员要根据要根据网络调试环境、网络调试质量要求等设计科学可行的技术方案,选择先进合适的网络调试方法以保证调试效果。
(2)天调网络调试过程中,加强对相关人员的教育与管理。
参与天调网络调试的工作人员,要正确理解工作的各项内容和要求,学习技术操作规程、规定和办法,学习天调网络调试的操作流程和注意事项,不断提高对该工作的认识。
单位要重视对人员的教育培训工作,定期组织工作人员学习先进的知识与技术,并对人员进行考核,切实提高工作人员的技能水平与专业能力。
单位还要做好对人员的动态管理,尤其是在人员开展网络调试工作时,更要时刻监督其操作,确保人员操作的规范性与有效性,调试结果受到影响。
(3)为提升天调网络调试效果,就要建立仪器设备管理体系,采用科学合理的方法加强对仪器设备的调试管理,将仪器设备对网络调试成果的影响降到最低。
首先是在正式调试前,对有关仪器设备做详细检查,确保其不存在质量问题。
其次是在调试过程中按照技术规范正确操作设备,防止设备出现问题。
另外,每次网络调试结束后,都对仪器设备进行检查与维护保养,以便下次使用。
对于在调试中出现故障或问题的仪器设备,做好记录并及时上报处理。
结语综上所述,中波广播天调网络调试具有一定难度,需准确掌握天调网络结构、工作原理及调试要求等,在此基础上采用科学合理的方法进行调试。
调试过程中科学设计网络调试方案,并加强对方法技术、人员、仪器设备等影响因素的管理,以提升整体的调试效果。
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