08-噪音声和干扰技术

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音响系统中干扰声和啸叫声产生的原因及排除办法

音响系统中干扰声和啸叫声产生的原因及排除办法
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正确摆放音箱的位置
尽可能地避免话筒与音箱相对或距离很近,让音箱处于话筒拾音区域以外。如果话筒的使用位置不在音箱声音的辐射区域,音箱的声音就不容易传到话筒中,也不容易形成自激震荡。
3
话筒音量调节合适
最终结果以不出现啸叫为宜。
4
合理选用高品质的话筒和音箱
话筒和音箱的频率响应曲线出现峰凸也会引起啸叫,应当选用频率响应曲线平坦的话筒和音箱。演唱和拾音应选用动圈式话筒,开会可选用方向性强、灵敏度高的电容式话筒。
3
话筒对某些频率的拾音灵敏度过高
话筒的频率响应是决定话筒声音风格和适用范围的重要条件。与喇叭一样,话筒的频率响应曲线也不可能保证绝对平直,对某些频率的拾音灵敏度过高的情况再所难免,造成对某些频率的声音输出过强导致啸叫现象。
排除方法
1
对房间的反射面做适当处理
室内存在的弧度凹面会使声波反射引起声聚焦现象,而声聚焦会导致声场内局部音量过强,当话筒在位于声聚焦的区域拾音时,由于声音能量的回授量很大,极有可能发生啸叫。采用吸音材料对弧度凹面做适当处理形成漫反射结构,抑制声波反射。
3
弱与强(信号设备电源)分组连接
弱信号音源设备如CD、卡座、效果器、调音台、压缩限幅器和均衡器等同一组电源连接,强信号功率放大器与另一组电源连接,可以避免传导方式的电源交流噪声干扰。
4
电源干扰很严重,设备分相连接
把小信号的设备和监听设备电源连在一起,选择三相电源中交流声干扰最小的一相接入,其余两相接大信号功率放大器,可以降低来自电源的交流噪声干扰。
均衡器和反馈抑制器都可以有效地衰减反馈频率点的增益(拉馈点),衰减这些过强的频率就能抑制住啸叫。不同之处在于,均衡器需要音响师根据啸叫的频率手工将馈点拉下来,而反馈抑制器则可以自动发现啸叫频率并将其衰减,衰减的频带宽度和衰减量由反馈器根据实际情况自动决定,几乎不会对音乐造成影响。

降低噪音干扰技术措施

降低噪音干扰技术措施

降低噪音干扰技术措施简介这份文档旨在提供一些技术措施,帮助降低噪音对人们的干扰。

噪音干扰不仅影响了人们的生活品质,还可能对健康产生负面影响。

因此,采取适当的技术措施对噪音进行降低是非常重要的。

有效的技术措施1. 声音隔离和隔音利用隔音材料,如绝缘材料、隔音板以及墙壁、天花板和地板之间合适的隔音层,可以有效地减少噪音传播和干扰。

2. 声波吸收材料声波吸收材料可以帮助减少噪音的反射和回音,从而进一步降低噪音干扰的程度。

这些材料通常被应用在墙壁、天花板和地板等区域。

3. 声音减振技术声音减振技术可以通过减少振动的传播来降低噪音。

例如,在机械设备上使用减振垫、弹簧等结构,可以有效地减少噪音的产生和传播。

4. 噪音屏蔽技术噪音屏蔽技术通过引入与噪音频率相对应的反向声波,以产生干扰并屏蔽原有噪音。

这种技术通常应用于降低环境噪音的影响。

5. 音频降噪技术音频降噪技术可以通过分析和处理声音信号来降低噪音的干扰。

这种技术常用于提高通话质量,减少背景噪音对声音的干扰。

6. 环境规划和设计在建筑、城市和公共区域的规划和设计中,应考虑到降低噪音干扰的因素。

例如,在建筑设计中合理设置隔音结构,或在城市规划中将噪音源与居民区分开,都能有效减少噪音的影响。

总结通过采取适当的技术措施,可以帮助降低噪音对人们的干扰。

声音隔离、声波吸收、声音减振、噪音屏蔽、音频降噪和环境规划等技术措施在实际中都具有一定的应用。

综上所述,我们应该积极利用这些技术手段来降低噪音干扰,提高人们的生活品质和健康水平。

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抑制噪音干扰技术措施

抑制噪音干扰技术措施

抑制噪音干扰技术措施背景噪音干扰对我们的日常生活和工作产生了负面影响。

在诸如办公室、公共交通工具和居民区等环境中,噪音干扰常常导致注意力分散、沟通困难和身体健康问题。

为了改善这种情况,我们需要采取有效的技术措施来抑制噪音干扰,提高我们的生活质量。

技术措施以下是一些抑制噪音干扰的技术措施:1. 隔离和隔音:通过使用隔音材料和设计隔音结构来阻挡噪音的传播和进入。

这些包括使用隔音窗户、隔音门、隔音墙和隔音天花板等。

隔离和隔音:通过使用隔音材料和设计隔音结构来阻挡噪音的传播和进入。

这些包括使用隔音窗户、隔音门、隔音墙和隔音天花板等。

2. 噪音吸收:使用吸音材料和吸音装置来减少噪音的反射和传播。

这些材料可以使用在墙壁、天花板、地板和家具上,以吸收周围噪音。

噪音吸收:使用吸音材料和吸音装置来减少噪音的反射和传播。

这些材料可以使用在墙壁、天花板、地板和家具上,以吸收周围噪音。

3. 噪音消除:使用主动噪音控制技术,通过发出与噪音相反的波形来抵消噪音信号。

这种技术可以在个人耳机、音响设备和汽车音响系统中应用。

噪音消除:使用主动噪音控制技术,通过发出与噪音相反的波形来抵消噪音信号。

这种技术可以在个人耳机、音响设备和汽车音响系统中应用。

4. 噪音过滤:使用数字信号处理技术,通过滤波和降噪算法来减少噪音的干扰。

这种技术可以应用于电话通话、音频录制和语音识别等领域。

噪音过滤:使用数字信号处理技术,通过滤波和降噪算法来减少噪音的干扰。

这种技术可以应用于电话通话、音频录制和语音识别等领域。

5. 环境规划:通过合理的环境规划和布局,减少噪音的产生和传播。

例如,在居民区规划中,将居住区域远离噪音源,如交通干道和工业区域。

环境规划:通过合理的环境规划和布局,减少噪音的产生和传播。

例如,在居民区规划中,将居住区域远离噪音源,如交通干道和工业区域。

结论通过采取以上技术措施,我们可以有效地抑制噪音干扰,改善我们的生活环境。

在实际应用中,我们应根据具体情况选择相应的技术措施,并考虑其成本效益、可行性和实施难度。

电路设计中的噪声与抗干扰技术

电路设计中的噪声与抗干扰技术

电路设计中的噪声与抗干扰技术在现代电子设备和通信系统中,电路设计中的噪声与抗干扰技术扮演着重要的角色。

噪声和干扰是电路中常见的问题,如果不加以有效地抑制,会对电路的性能和可靠性产生严重影响。

因此,电路设计师必须了解噪声和干扰的产生机制,并采取相应的措施来降低其影响。

首先,我们来了解噪声的概念。

噪声是指不希望出现在电路信号中的随机干扰,它可以来自不同的来源,包括电路元件本身、外部环境以及信号传输过程中的各种干扰。

噪声可以分为热噪声、1/f噪声和量化噪声等。

热噪声是由于温度引起的电子运动所导致的噪声,其功率与电阻有关;1/f噪声则是属于低频噪声,在低频段上具有较高的功率谱密度;量化噪声是数字系统中的一种特殊类型的噪声,它由量化误差引起。

抗干扰技术是为了降低电路受到外部干扰的影响而采取的一系列措施。

在电路设计中,需要通过抗干扰技术来减小信号的噪声,提高信号与干扰的抗干扰能力。

首先,可以采用屏蔽技术来防止外界的电磁干扰进入电路系统。

通过使用屏蔽材料和合理的布局设计,可以减少来自设备周围的电磁辐射以及电磁感应。

其次,使用低噪声元件和降噪电路也是降低电路噪声的有效手段。

低噪声元件具有较低的本底噪声,在设计中选择这些元件可以有效地降低噪声影响。

降噪电路通过滤波、抵消和降噪等技术来抑制噪声信号,提高信号的质量。

此外,还可以采用差分信号传输和差分放大等技术来抵消共模噪声,提高电路的抗干扰能力。

电路设计中的噪声与抗干扰技术不仅仅是针对数字电路,对于模拟电路和混合信号电路同样适用。

在模拟电路中,噪声对电路的影响尤为重要。

在低噪声放大器的设计中,需要通过采用低噪声元件、优化电路拓扑结构和合理选择工作点等措施来降低噪声。

在混合信号电路中,由于模拟和数字部分的耦合,噪声和干扰问题更加复杂。

因此,需要采用抗干扰技术来优化电路结构、提高抗干扰能力,并通过合理的布局和屏蔽来降低噪声。

总之,电路设计中的噪声与抗干扰技术对于保证电路性能和可靠性至关重要。

音乐表演中如何处理噪音和干扰

音乐表演中如何处理噪音和干扰

音乐表演中如何处理噪音和干扰音乐表演是一种艺术形式,通过音乐的演奏和演唱,艺术家们向观众传递情感和思想。

然而,在音乐表演中,噪音和干扰常常会对表演产生负面影响。

因此,如何处理噪音和干扰成为了音乐表演中的一项重要任务。

首先,音乐表演中的噪音问题需要得到解决。

噪音可以来自很多方面,比如舞台上的电器设备、乐器演奏时的杂音、观众席上的喧哗声等。

为了减少这些噪音对音乐表演的干扰,可以采取以下措施。

首先,对于舞台上的电器设备,可以选择低噪音的设备或者采取隔音措施。

例如,在音响设备方面,可以选择质量好、噪音小的设备,同时在设备周围设置隔音板或隔音布,以减少噪音的传播。

此外,还可以对电器设备进行定期的维护和保养,确保其正常运行,减少噪音产生的可能。

其次,对于乐器演奏时的杂音,可以通过技术手段进行控制。

乐器演奏时的杂音主要来自于演奏者的技术问题,比如演奏时手指与琴弦的摩擦声、吹管与嘴唇的摩擦声等。

为了减少这些杂音,演奏者可以通过加强技术训练,提高演奏技巧,使得演奏过程更加流畅和准确。

此外,还可以使用一些附加装置,比如琴弓上的减震器、吹管上的消音器等,来减少杂音的产生。

最后,对于观众席上的喧哗声,可以通过加强管理和宣传来解决。

音乐表演的观众应该在观看演出时保持安静,以尊重演出者和其他观众。

为了实现这一目标,可以在演出前通过广播、海报等方式向观众宣传,提醒他们保持安静。

同时,在演出现场设置工作人员,对观众的行为进行管理和引导,确保演出的进行不受干扰。

除了噪音问题,音乐表演中还存在其他干扰因素,比如灯光、舞美等。

这些因素在一定程度上也会对音乐表演产生影响。

为了处理这些干扰因素,可以采取以下措施。

首先,对于灯光问题,可以通过合理的设计和控制来减少干扰。

灯光设计应该与音乐表演的主题和氛围相匹配,不应过于刺眼或过于昏暗。

同时,灯光的变化应该与音乐的节奏和情感相协调,以增强表演效果。

此外,还可以通过使用灯光调节器、灯罩等装置,来控制灯光的亮度和方向,以减少对表演的干扰。

什么是声音的干扰和噪音污染如何防治

什么是声音的干扰和噪音污染如何防治

什么是声音的干扰和噪音污染如何防治知识点:声音的干扰和噪音污染如何防治声音的干扰是指任何影响人们正常生活、工作和学习的声音,包括人为的和自然的。

噪音污染是指在环境中存在的,对人类健康和生态环境造成有害影响的声波。

一、声音的干扰1.人为声音干扰:如车辆鸣笛、工业机器声、音响设备声等。

2.自然声音干扰:如风声、雨声、雷声等。

二、噪音污染的危害1.对人体健康的影响:长期暴露在高分贝的噪音环境中,可能导致听力下降、耳鸣、心理疾病、睡眠障碍等。

2.对生态环境的影响:噪音污染会影响动物的生存和繁殖,破坏生态平衡。

3.对社会的影响:噪音污染会影响人们的正常生活、工作和学习,降低生活质量。

三、防治噪音污染的方法1.加强法律法规建设:制定和完善有关噪音污染防治的法律法规,依法严格管理。

2.提高公众环保意识:通过宣传教育,提高公众对噪音污染危害的认识,引导大家积极参与防治工作。

3.控制人为噪音:加强对城市噪音源的管理,如限制车辆鸣笛、控制工业噪音排放等。

4.改善声环境:在城市规划中,合理布局建筑物、绿化带等,以减弱噪音传播。

5.采用隔音技术:在噪音源头和传播途径上采用隔音材料和技术,降低噪音影响。

6.强化噪音监测:建立完善的噪音监测体系,及时发现和处理噪音污染问题。

通过以上措施的综合运用,可以有效地防治噪音污染,提高人们的生活质量,保护生态环境。

习题及方法:1.习题:声音的干扰和噪音污染的主要来源是什么?解题思路:根据知识点,声音的干扰主要来源于人为声音和自然声音,噪音污染主要来源于各种声波。

因此,答案应为:声音的干扰和噪音污染的主要来源包括人为声音干扰、自然声音干扰以及各种声波污染。

2.习题:噪音污染对人类健康有哪些影响?解题思路:根据知识点,噪音污染会对人体健康产生多种影响,如听力下降、耳鸣、心理疾病、睡眠障碍等。

因此,答案应为:噪音污染对人类健康的影响包括听力下降、耳鸣、心理疾病、睡眠障碍等。

3.习题:防治噪音污染的方法有哪些?解题思路:根据知识点,防治噪音污染的方法包括加强法律法规建设、提高公众环保意识、控制人为噪音、改善声环境、采用隔音技术、强化噪音监测等。

声音的干扰与声音的干扰现象

声音的干扰与声音的干扰现象

声音的干扰与声音的干扰现象声音是我们日常生活中不可或缺的一部分,它可以传达信息、表达情感,并且是人类社交、学习和工作的重要工具。

然而,在某些情况下,声音也可能会成为一种干扰因素,影响我们的正常生活和工作。

本文将探讨声音的干扰现象以及对干扰的应对方法。

一、声音的干扰现象声音的干扰现象是指在特定环境下,声音超出了我们能够接受的范围,干扰了我们的正常生活和工作。

下面列举几种常见的声音干扰现象:1. 噪音干扰:噪音是指任何无规律、杂乱的声音,如机器噪音、交通噪音、人声嘈杂等。

这些噪音会对我们的专注力和认知能力产生负面影响,造成压力和疲劳,甚至导致听力损伤。

2. 邻里干扰:住在城市或公寓楼中,邻居的声音可能会对我们的安静、休息和睡眠产生干扰。

比如,隔壁的电视声音、楼上的脚步声、隔壁房间的音乐声等。

3. 通讯干扰:在办公场所或学校中,频繁的电话铃声、打印机声、电子设备的提示音等会打断我们的思维和学习,降低效率和专注力。

4. 内部干扰:我们自己的声音,如咳嗽、打喷嚏、说话声音等,有时也会对我们自身产生干扰。

这种干扰主要是通过影响自我集中和注意力来体现。

二、声音干扰对我们的影响声音的干扰对我们的生理和心理健康产生重要影响。

以下是一些常见的影响:1. 压力和疲劳:长期处于嘈杂的环境中,我们的身体会持续处于应激状态,产生压力和疲劳。

这会导致焦虑、失眠、头痛等身体不适。

2. 降低工作效率:声音干扰会分散我们的注意力,使我们难以集中精力完成工作任务。

这会导致工作效率降低、错误增加、延误工作进度等问题。

3. 影响学习成绩:在学校或图书馆中,周围的噪音会干扰学生的学习。

学生往往难以专心学习,记忆力下降,因此影响学习成绩。

4. 社交问题:噪音干扰可能影响人与人之间的沟通和交流。

在嘈杂的环境中,我们难以正常听到对方的声音,可能会导致误解和沟通障碍。

三、应对声音干扰的方法虽然声音干扰是无法完全避免的,但我们可以采取一些方法来减轻干扰,提高生活和工作的质量。

通信系统的噪声与干扰抑制技术

通信系统的噪声与干扰抑制技术

通信系统的噪声与干扰抑制技术噪声与干扰是通信系统中常见的问题,它们会对信号的传输和接收造成不利影响,降低通信质量。

为了解决这一问题,通信系统需要采用噪声与干扰抑制技术。

本文将介绍几种常见的噪声与干扰抑制技术,并探讨它们的原理和应用。

一、信号调制与解调技术信号调制和解调是通信系统中的基本技术,它能够将信息信号转化为适合传输的载波信号,并在接收端将载波信号还原成原始信息信号。

调制技术能够使信号具有一定的带宽特性,从而在信号传输过程中能够更好地抗拒噪声和干扰的影响。

不同的调制方式对噪声和干扰的抑制效果也会有所差别。

二、前向纠错编码技术前向纠错编码技术是一种通过增加冗余数据来对抗噪声与干扰的技术。

在信号传输过程中,通过加入冗余数据,接收端可以根据编码算法检测错误并进行纠正,从而提高了系统对噪声和干扰的抗干扰能力。

常见的前向纠错编码技术有海明码、卷积码等。

三、自适应均衡技术自适应均衡技术是一种通过调整接收端滤波器参数的方法来抑制噪声和干扰的技术。

在通信系统中,传输信道会引起信号失真和干扰,在接收端通过自适应均衡技术可以对接收信号进行补偿,使信号恢复到原始状态。

自适应均衡技术能够有效地抵抗频率选择性信道引起的干扰和噪声。

四、中断技术中断技术是一种通过间歇性关闭无用信道的方法来抑制噪声和干扰的技术。

在通信系统中,存在着许多无用信道和干扰源,通过中断技术可以在信道无用的时间段进行关闭,从而减少噪声和干扰的影响。

中断技术能够有效地提高信号传输的可靠性和抗干扰能力。

五、降噪技术降噪技术是一种通过对信号进行处理来抑制噪声的技术。

常见的降噪技术有滤波、自适应降噪以及谱减法等。

滤波技术能够通过选择合适的滤波器来削弱或去除噪声信号。

自适应降噪技术则是根据实际信号和噪声进行模型估计和参数调整,从而实现对噪声的减弱。

谱减法则是通过对信号的频率谱进行计算和处理来降低噪声成分。

六、天线设计与选择在通信系统中,天线是实现信号的发送和接收的重要装置。

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BSCI 2 - 1
BSCI 2 - 1
按噪声产生的原因分类 噪声产生的原因非常多,按其分类有热噪声、接触噪声、放电噪声、 噪声产生的原因非常多,按其分类有热噪声、接触噪声、放电噪声、高频振荡 噪声、感应噪声、反射噪声、浪涌噪声、辐射噪声等。 噪声、感应噪声、反射噪声、浪涌噪声、辐射噪声等。 热噪声是由导体、半导体和电阻中电子热骚动所形成的电子噪声, 热噪声是由导体、半导体和电阻中电子热骚动所形成的电子噪声,由于电子热 运动具有随机性质,所以热噪声电压也具有随机性质, 运动具有随机性质,所以热噪声电压也具有随机性质,而且它几乎覆盖整个频 谱。 接触噪声是由两种材料之间的不完全接触,形成电导率的起伏而产生的。 接触噪声是由两种材料之间的不完全接触,形成电导率的起伏而产生的。它发 生在两个导体连接的地方,如继电器的接点、 生在两个导体连接的地方,如继电器的接点、电位器的滑动接点以及接线柱和 虚焊处。 虚焊处。 放电噪声主要由雷电、静电、 放电噪声主要由雷电、静电、电机电刷和大功率开关触点断开等放电现象产生 的。 高频振荡噪声主要是感应电炉、开关电源、逆变器、高频加热器、 高频振荡噪声主要是感应电炉、开关电源、逆变器、高频加热器、超声波设备 以及电路内部反馈引起的高频自激振荡所产生的。 以及电路内部反馈引起的高频自激振荡所产生的。 感应噪声是由于器件布局、配线或接地不当所产生的静电感应、 感应噪声是由于器件布局、配线或接地不当所产生的静电感应、电磁感应噪声 。 工频噪声是电源整流电路滤波不佳、变压器漏磁通感应分量, 工频噪声是电源整流电路滤波不佳、变压器漏磁通感应分量,以及大地漏电等 导致有用信号中混入交流分量所产生的交流噪声。 导致有用信号中混入交流分量所产生的交流噪声。 反射噪声是高速电路长线传输时,由于阻抗不匹配,发生信号传输反射, 反射噪声是高速电路长线传输时,由于阻抗不匹配,发生信号传输反射,引起 信号波形畸变所形成的。 信号波形畸变所形成的。 浪涌噪声是由大功率设备、晶闸管变流器和电动机启动产生涌流所造成的。 浪涌噪声是由大功率设备、晶闸管变流器和电动机启动产生涌流所造成的。 辐射噪声是由大功率发射装置、接收装置(如广播设备、雷达、发报机、 辐射噪声是由大功率发射装置、接收装置(如广播设备、雷达、发报机、电视 调频机、调幅机等)产生的噪声,并通过空间辐射形式影响装置或设备。 机、调频机、调幅机等)产生的噪声,并通过空间辐射形式影响装置或设备。 8
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减小发射机互调干扰的措施有 尽量增大基站发射机之间的耦合损耗Le。 尽量增大基站发射机之间的耦合损耗Le。 Le 各发射机分用天线时, 各发射机分用天线时, 要增大天线间的空间 隔离度; 隔离度; 在发射机的输出端接入高质量的带 通滤波器, 增大频率隔离度; 通滤波器, 增大频率隔离度; 避免馈线相互靠 近和平行敷设。 近和平行敷设。 改善发射机非线性器件的性能, 改善发射机非线性器件的性能, 提高其线性 动态范围。 动态范围。 在共用天线系统中, 在共用天线系统中, 各发射机与天线之间加 入单向隔离器或高质量的谐振腔。 入单向隔离器或高质量的谐振腔
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数字信息传输
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移动通信的传输信道属变参信道, 移动通信的传输信道属变参信道,它不仅 会引起随机错误, 会引起随机错误,更主要的是会造成突发 错误。 错误。 随机错误的特点是码元间的错误互相独立 ,即每个码元的错误概率与它前后码元的 错误与否是无关的。 错误与否是无关的。
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克服邻道干扰有下列措施 降低基站的发射功率; 降低基站的发射功率; 移动台采用自动功率控制装置; 移动台采用自动功率控制装置; 在无线近区设置强信号吸收装置。 在无线近区设置强信号吸收装置。
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改善无线通信 质量的具体方法
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信道编码 信源编码是为了提高系统传输的有效性 信道编码是为了提高系统传输的可靠性
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人为噪声
电冰箱、电熨斗、电磁开关、继电器等; 电冰箱、电熨斗、电磁开关、继电器等;使用整 流子电动机的机器:电钻、电动刮胡刀、 流子电动机的机器:电钻、电动刮胡刀、电按摩 吸尘器、电动搅拌机、牙科医疗器械; 器、吸尘器、电动搅拌机、牙科医疗器械;家用 电力半导体器件装置:硅整流调光器、 电力半导体器件装置:硅整流调光器、开关电源 工业用高频设备:塑料热合机、 等;工业用高频设备:塑料热合机、高频加热器 高频电焊机等;高频医疗设备: 、高频电焊机等;高频医疗设备:甚高频或超高 频理疗装置、高频手术刀、电测仪、 光机等; 频理疗装置、高频手术刀、电测仪、X光机等; 电力传动设备:各种直流、交流伺服电动机、 电力传动设备:各种直流、交流伺服电动机、步 进电机、电磁阀、接触器等; 进电机、电磁阀、接触器等;电力电子器件组成 的变流装置:可控整流器、逆变器、变频器、 的变流装置:可控整流器、逆变器、变频器、斩 波器、交流调压器、UPS电源 电源、 波器、交流调压器、UPS电源、高频开关电源等 电力传输设备:高压电力传输线、 ;电力传输设备:高压电力传输线、高压断路器 变压器等;内燃机中的点火系统、发电机、 、变压器等;内燃机中的点火系统、发电机、电 压调节器、电刷等;无线电发射和接收设备: 压调节器、电刷等;无线电发射和接收设备:移 动通信系统、广播、电视、雷达、导航设备等; 动通信系统、广播、电视、雷达、导航设备等; 高速数字电路设备:计算机及其相关设备等。 高速数字电路设备:计算机及其相关设备等。
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外部噪声
外部噪声又包括自然噪声和人为噪声, 外部噪声又包括自然噪声和人为噪声, 这些 噪声也属于随机噪声。 噪声也属于随机噪声。 自然噪声包括大气噪声、太阳噪声等。 自然噪声包括大气噪声、太阳噪声等。大气 噪声如雷电、火花放电、台风、火山喷烟、 噪声如雷电、火花放电、台风、火山喷烟、 黄砂、飞雪等。其中雷电是经常遇到的, 黄砂、飞雪等。其中雷电是经常遇到的,它 从较低频率(数千赫兹) VHF射频段(30— 射频段(30 从较低频率(数千赫兹)到VHF射频段(30 300MHz)或更高的频段内产生干扰 或更高的频段内产生干扰, 300MHz)或更高的频段内产生干扰,并能 传到相当远的距离。 传到相当远的距离。太阳噪声是由于太阳黑 子或磁暴发射出的电磁噪声, 子或磁暴发射出的电磁噪声,其强度与黑子 活动的激烈程度有关。 活动的激烈程度有关。
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采用“两次”编码的好处是: 采用“两次”编码的好处是: 在有差错时, 在有差错时, 能校正的校正(利用卷积编码特性) 能校正的校正(利用卷积编码特性) 能检测的检测(利用分组编码特性) 能检测的检测(利用分组编码特性)
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GSM系统首先是把语音分成20ms的 GSM系统首先是把语音分成20ms的 系统首先是把语音分成20ms 音段, 20ms的音段通过语音编码 音段,这20ms的音段通过语音编码 器被数字化和语音编码,产生260 器被数字化和语音编码,产生260 个比特流,并被分成: 个比特流,并被分成: 50个最重要比特 50个最重要比特 132个重要比特 132个重要比特 78个不重要比特 78个不重要比特
BSCI 2 - 1
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邻道干扰 所谓邻道干扰是指相邻的或邻近频道信号的 相互干扰。 相互干扰。 目前, 移动通信系统广泛使用VHF VHF、 目前, 移动通信系统广泛使用VHF、UHF, 其 都有一定的频道间隔, 但是, 都有一定的频道间隔, 但是, 调频信号的频谱 是很宽的, 理论上说, 是很宽的, 理论上说, 调频信号含有无穷多个 边频分量, 边频分量, 当其中某些边频分量落入邻道接 收机的通带内, 收机的通带内, 而邻道接收机的滤波性能不 够好时, 就会造成邻道干扰。 够好时, 就会造成邻道干扰。
抗噪声和干扰 技术
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噪声的分类与特性 干扰的分类及抗干扰技术 改善无线通信质量的具体方法
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噪声的分类 与特性
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按噪声产生的位置分类
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内部噪声
内部噪声是系统设备本身产生的各种噪声。 例如,在电阻一类的导体中由电子的热运动 所引起的热噪声 真空管中由电子的起伏性发射或半导体中由 载流子的起伏变化所引起的散弹噪声及电源 哼声等。 电源哼声及接触不良或自激振荡等引起的噪 声是可以消除的, 但热噪声和散弹噪声一般 无法避免, 而且它们的准确波形不能预测。 这种不能预测的噪声统称为随机噪声。
BSCI 2 - 1
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在GSM系统中,使用了分组编码和卷积编码 GSM系统中, 系统中 。 首先对一些信息比特进行分组编码,构成一 首先对一些信息比特进行分组编码, 信息分组+奇偶(检验)比特” 个“信息分组+奇偶(检验)比特”的形式 然后对全部比特做卷积编码, 然后对全部比特做卷积编码,从而形成编码 比特。 比特。 这两次编码适用于语音和数据二者, 这两次编码适用于语音和数据二者,但它们 的编码方案略有差异。 的编码方案略有差异。
BSCI 2 - 1
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互调干扰
互调干扰是由发射机中的非线性电路产生 例如, 的。例如, 当多部不同频率的发射机设置在 同一地点时, 同一地点时, 它们的信号都可能通过电磁耦 合或其他途径窜入其他发射机中。 合或其他途径窜入其他发射机中。 在发射机非线性器件的作用下, 在发射机非线性器件的作用下, 会产生许多 谐波和组合频率分量, 谐波和组合频率分量, 其中与接收机所需信 号频率ω0 ω0相邻近的组合频率分量会顺利 号频率ω0相邻近的组合频率分量会顺利 地进入接收机而形成干扰。 地进入接收机而形成干扰。
按噪声的特征分类
依据特征不同, 依据特征不同, 噪声又可分为脉冲噪声 和起伏噪声两种。 和起伏噪声两种。 脉冲噪声在频谱上 通常有较宽的频带, 而在时间上却无规 通常有较宽的频带, 例如, 则, 例如, 汽车发动机所产生的点火噪声 , 这种噪声的主要特点是其突发的脉冲 幅度较大, 而持续时间较短。 幅度较大, 而持续时间较短。 除脉冲噪 声之外的都可归属为起伏噪声。 声之外的都可归属为起伏噪声。 热噪 声、 散弹噪声及宇宙噪声是典型的起 伏噪声。 伏噪声。
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