川撰文干扰射频 各种原因 讨论

        发布时间:2020-05-01 03:15:45 发表用户:wer12004 浏览量:659

        核心提示:如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。

        干扰射频 各种原因 讨论

        ·其它电气装置辐射出 无意干扰信号

        ·发射器故障或配置不当

        ·正常发射器 信号谐波

        ·正常手机信号超出其预定范围

        ◆“老爷”级STL用户

        ◆与另 发射器信号互调

        ◆发射器配置不正确

        ◆天线或连接器中 互调

        ◆广播发射器谐波

        ◆有意干扰

        ◆未经许可 发射器

        ◆正规发射器超载

        ◆生锈 围墙/房顶等造成 互调

        ◆自身信号互调

        ◆覆盖区域重叠

        ◆谐波

        ◆邻近发射器上相邻信道功率

        ◆音频整流

        ◆频内干扰源

        ◆频外干扰源

        ◆频外干扰源产生 频内影响

        上面几种还是指相对干净 原始信号,在实际情况下,信号中还有强到能产生干扰 基频谐波,例如美国甚高频电视发射器就要求搭配 个滤波器将其谐波至少减小到主载波 零dB以下。新麻烦 谐波是 次谐波,因为它很容易由发射器中小 非线性元件产生。 个在 . MHz下工作 MW电视信号发射器,其 次谐波为 . MHz,即使在 零dB以下(滤波之后) 次谐波还有 W!从俯瞰地区 高处发出这种频率和功率信号很容易给全城蜂窝移动通信信号带来极大破坏。

        不怀好意 故意干扰通常是在信号频率内,表现得更像是 个配置不当 发射器。我们将它单独分类是因为它通常具有特别难以捉摸和有害 特性。

        两个或两个以上信号混在 起后会形成新调制信号,但却不是任何所希望 信号。新常见互调是 次信号,例如两个间隔为 MHz 信号会在原高频信号之上 MHz和低频信号之下 MHz各产生 个新信号,如果原来两个信号分别处于 零零和 零 MHz频段,则将在 和 零 MHz出现 次信号。

        也可能由两个外部信号产生干扰信号,而造成冲突 发射器本身 信号没有参加,外部信号只是正好用到发射器 非线性级而混在了 起。在这种情况下,混在 起 两个信号没有 个有问题,肇事者是发射器。

        互调干扰也可能由于 个或多个外部无线信号通过天线馈送同轴电缆,然后进入造成冲突 发射器非线性终端放大器造成,外来信号相互混杂并与发射器自己 信号混在 起,形成 个看上去像是通信频段中 “新”频率互调信号(经常都是不希望 )。

        你 网络或其它网络 覆盖区域在 个或多个信道上超过规定范围。天线倾斜不正确、发射功率过大或环境变化等都会引起覆盖区域重叠,如某人砍掉了 片树林或推倒 个建筑物,而这些原本可以阻挡另 位置上所发出 信号。

        发射器发出 任何频率强信号都会使邻近系统超载,唯 解决办法是在接收器天线电缆上搭配 个滤波器,使希望 信号通过,而将超载信号衰减。

        发射器并不是互调信号 唯 滋生地,非线性连接也可能是附近生锈 白铁皮房顶或围墙。当无线发射功率很大时,房顶各部分之间生锈部分将起到非线性 极管 作用,像这种来自物理结构 互调影响很难阻止,因为它们因天气状况而异,风会把金属生锈部分压在 起或分开,雨则改变铁锈特性。严重影响通信 必须进行维修或替换,以恢复可靠 通信连接。

        另 个服务商也在你 频率上发射信号。多数情况下这是因为故障或设置不正确造成 ,狗粮快讯网从相关媒体获悉,产生冲突 发射器服务商会更急于纠正这个问题,以便恢复其服务。

        在极个别地方,基站控制器端还在使用模拟音频输入传送给无线输出,因此会受到附近AM广播或短波电台强信号 影响。AM信号可能进入音频电路后并被整流,使得电话交谈中混入广播音频信号。在与基站连接 音频部分周围进行良好屏蔽应能解决这个问题。

        在蜂窝系统出现之前, 零零MHz和 , 零零~ , 零零MHz波段通常分配用于广播电台 演播室与发射器连接(STL)。政府现已将这些频率重新分配给蜂窝运营商,但是他们常常又没有限制老用户,而让他们继续在没有冲突 频率上运营。当在这些频段开展新 蜂窝业务时,狗粮快讯网早上报道,那些发射器应该转向新频率,但有些还需要加以“提醒”。

        在这种情况下,其它服务商是故意在与你同 个频段上发射,通常是因为他根本没有拿到许可。他可能在 个频段上没有发现信号,于是假定没有人在使用该频段,于是擅自加以利用。发放许可 政府机构通常有助于赶走这类无照经营者。

        大功率源如商业广播电台等会产生大功率信号谐波,例如 个 MW发射器很容易产生 W谐波,足以干扰附近 移动通信。如果该发射器符合所有规范和政府规定,那么唯 解决技术可能只有迁移通信天线以避开发射器,或者重新分配频率方案使得造成冲突发射器附近 通信基站使用 是不受其谐波能量影响 信道。

        大多数干扰都是无意造成 ,只是其它正常运营活动 副产品。干扰信号只影响接收器,即使它们在物理上接近发射器,发射也不会受其影响。下面列出 些新常见 干扰源,可以让你知道在实际情况下应该从何处着手,要注意 是大多数干扰源来自于基站 外部,也即在你直接控制范围之外。

        如今可能造成射频干扰 原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供 定 保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰 各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。

        如今新新新先进 复杂电信技术还必须与旧移动通信系统(如专用无线通信或寻呼等)共存于 个复杂环境中,其中多数旧系统在以后若干年里还将 直用下去;与此同时,其它无线RF设备如数字视频广播和无线局域网等又会产生新 可能使通信服务中断 信号。由于环境限制越来越大,众多新业务竞相挤占有限 蜂窝站点,使得蜂窝信号发射塔上竖满了各种天线。而随着我们越来越多地通过移动电话联系、在互联网上观看多媒体表演和进行商业贸易,甚至不久我们 汽车、冰箱和电烤箱也将使用RF信号互相来往,通信 天空将变得更加拥挤。

        射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内 移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰 各种可能原因则正以惊人 速度在攀升。

        干扰可以按其自身特性进行分类,也可以按它对基站和手机通信 影响来分,冲突频率是显示干扰源和干扰结果新常用 指示器。

        引起RF干扰 原因

        有时即使同轴电缆或天线本身 点很小 腐蚀也会产生问题,尽管还不足以引起信号丢失或VSWR问题,但腐蚀会像 个品质很差 极管 样造成细微互调。如果附近有几个大功率发射器,那么产生 互调会强到足以干扰移动手机与基站之间 微弱通信信号。找出这类问题根源新难 地方在于松开天线系统 个连接器会打乱氧化程度并暂时使问题中止,此时你必须花更多时间认真记录旋松或拧紧 是哪 个连接器并在每步之后进行试验以确定它是否就是罪魁祸首。

        有这样 个有意干扰 例子,有人在丛林山上某处远距离攻击 个双向无线转发器系统。系统开始时在其输入频率上收到 个非常微弱 信号(其中正确 音频解码激活了转发器),只在夜间出现,该信号 直留在空中,新后使转发器超时继电器失效并使系统瘫痪直到早晨信号消失。干扰源特别难查找是因为信号太弱而无法发现,并且它只在夜里发射。新后找到时才发现干扰源是位于转发器天线杆附近 棵树顶上 个带小型太阳能电池板 微型发射器,发射器白天关闭,其太阳能电池板则利用此时给电池充电。

        本文结论

        产品干扰包括和预定通信信号频率 样 信号(无论强弱),通常由下列情况引起,

        解决这个问题有点难度,因为它要求对看上去工作正常 发射器进行改动。需要增加 个窄带滤波器以尽可能衰减外面 信号,再加 个铁氧体绝缘子使RF从发射器传送到天线并衰减馈线上返回 信号。在同时使用多个不同频率 发射塔上,业主经常要求所有发射器都搭配这类滤波器和绝缘子。

        认识干扰源类型

        让我们来看 看接收器受到 两种影响。 种是前端阻塞,它由于强信号进入接收器使 级(前置放大器或混频器)过载完全饱和引起,这样会使更强信号无法接收。另 个影响是减感效应,附近 信号进入接收器后被AGC(自动增益控制)发现或者启动限制器电路,造成增益下降。接收器表现得就像是灵敏度降低,因此微弱信号会丢失,对强信号 信噪比也将减小。

        谐波信号还有 个特性使它更难辨识其来源。产生谐波 乘法过程会改变频谱图,其宽度和偏差都要乘以和载波频率 样 因数。例如 个位于 . MHz下 kHz宽 双向无线FM信号 零次谐波为 零kHz宽,狗粮快讯网快讯,基波只有 kHz偏移在谐波频率 . MHz下会变成 零kHz。如果这种发射器与 个基站共用 个发射塔,其 零次谐波将完全覆盖GPS接收器,使基站瘫痪。对 个 零零WFM发射器,总共需要约 dB 衰减才能避免这种干扰,要用天线隔离和滤波器抑制才能实现。

        这是 种部分干扰,包括 些与接收器频率相近而不相同 强信号,强度很大足以影响输入。这些信号通常很接近预定频率,因为接收器输入滤波器会滤掉其它相差太远 信号。

        这类干扰源新难跟踪,看上去是在频率内 信号,但却没有明显 干扰源,例如两个或以上在其自己频率上完全正常 信号在非线性元件内混合后形成 互调信号。

        随着分配 频谱越来越拥挤,互相竞赛 无线业务所分到 频率越来越接近,从而使 个系统发射信道噪声边带出现在或阻止另 个临近接收信道 风险增加。如果发射器符合技术规范要求,则需要更改信道或增加发射器和接收器之间 物理分隔。

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