常见电磁干扰
电磁干扰的原理及应用实例

电磁干扰的原理及应用实例1. 电磁干扰的概述•电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)指的是在电磁环境中,由于电磁波的传播引起的各种不期望的现象。
•电磁干扰可以导致电子设备的功能异常、性能下降甚至完全失效,对电磁兼容性的要求越来越高。
2. 电磁干扰的原理•电磁干扰的根本原因是不同电子设备之间的电磁相互作用。
•电子设备产生的电磁波可以被其他设备接收并产生干扰。
•发射端产生的电磁波通过传播介质传播到接收端,过程中可能受到其他设备的影响而产生干扰。
3. 电磁干扰的分类电磁干扰主要分为以下几类: 1. 传导干扰:通过传导媒介(如导线、电缆等)传播,如电源线上的干扰信号被传导到其他设备。
2. 辐射干扰:通过空气或真空中的辐射传播,如设备发射的无线电波被其他设备接收并产生干扰。
3. 耦合干扰:无线电波通过电磁场相互耦合产生干扰,如天线之间的相互干扰。
4. 接地干扰:地线的接地电阻不同会引起地电位差,从而产生干扰。
5. 传输线耦合干扰:传输线上的信号互相干扰,影响传输质量。
4. 电磁干扰的应用实例4.1. 无线通信系统•在无线通信系统中,电磁干扰可能导致通信质量下降,甚至无法正常通信。
•通过合理设计无线电设备,选择合适的工作频段,采用抗干扰技术等手段,可以减少电磁干扰对通信系统的影响。
4.2. 医疗设备•医疗设备对电磁干扰非常敏感,不能承受较强的外界干扰。
•对医疗设备进行电磁兼容性测试,选择合适的材料和设计,是确保医疗设备安全可靠的重要措施。
4.3. 航空航天领域•航空航天领域对电磁干扰的要求非常高,因为电磁干扰可能导致飞机的导航、通信等系统故障。
•在航空航天设备设计中,需要考虑电磁兼容性,采取干扰抑制技术,确保设备的可靠性和安全性。
4.4. 汽车电子系统•汽车中的电子设备日益增多,电磁干扰对车辆的正常运行产生严重影响。
•汽车电子系统需要经过严格的电磁兼容性测试,采取抗干扰措施,确保车辆的安全性和稳定性。
实验中常见的电磁辐射干扰及处理方法

实验中常见的电磁辐射干扰及处理方法电磁辐射是我们日常生活中无处不在的存在,它不仅在通信设备、电子产品中广泛应用,也常常在实验室中出现。
然而,在一些敏感的实验环境中,电磁辐射可能会引发干扰问题,对实验结果产生不良影响。
本文将讨论实验中常见的电磁辐射干扰及处理方法。
首先,我们要了解电磁辐射干扰的来源。
电磁辐射可以来自各种电子设备,包括电脑、手机、电视等。
这些设备会产生电磁波,在空间中传播,当这些电磁波与实验设备产生干涉时,就会导致干扰。
另外,电源线、信号线等也可能成为电磁波的传输媒介,产生干扰。
针对电磁辐射干扰问题,我们可以采取以下处理方法。
首先,我们可以将实验设备远离电子设备,特别是那些辐射强度较大的设备。
这样可以减少电磁波的传输距离,降低干扰强度。
此外,对于一些特定的实验设备,可以采取屏蔽措施,将其包裹在金属屏蔽罩中,减少电磁波的干扰。
其次,使用抗干扰材料也是一种有效的处理方法。
在实验室中,我们可以选择一些具有电磁屏蔽功能的材料,来隔离电磁波的干扰。
例如,铁氟龙、镀锌钢板等材料对电磁波有良好的屏蔽效果,可以将其应用于实验设备的外壳或墙壁上,减少干扰。
此外,调整实验设备的工作频率也是一种解决电磁辐射干扰问题的方法。
在实验过程中,我们可以通过改变设备的频率,使其与外部电磁波频率产生差异,从而减少干扰。
例如,对于一些无线通信设备,我们可以将其工作频率调整到与实验设备不冲突的范围内,以减少干扰。
最后,我们还可以使用滤波器来降低电磁辐射干扰。
滤波器可以将特定频率的电磁波屏蔽或吸收,从而减少干扰。
在实验室中,我们可以根据实际需求选择合适的滤波器,如陶瓷滤波器、电磁屏蔽膜等,来降低电磁辐射干扰。
综上所述,电磁辐射干扰是实验中常见的问题,但我们可以采取多种方法来处理。
通过远离辐射源、使用抗干扰材料、调整设备频率以及使用滤波器等措施,可以有效减少干扰,确保实验结果的准确性和可靠性。
在今后的实验工作中,我们应该重视电磁辐射干扰问题,并合理应用上述处理方法,提高实验的质量和稳定性。
电子通信中常见干扰因素及控制措施

电子通信中常见干扰因素及控制措施电子通信在现代社会中起着重要的作用,但在实际应用中常常会受到各种干扰因素的影响,从而影响通信质量。
本文将就电子通信中常见的干扰因素及其控制措施进行介绍。
一、电子通信中常见的干扰因素1. 电磁干扰:电磁干扰是指外部电磁场对电子设备正常工作产生的影响。
这种干扰通常来源于大功率电子设备、雷电放电、无线电发射、电力设备等。
电磁干扰会导致通信设备接收到错误的信号,进而影响通信质量。
2. 多径传播干扰:多径传播是指信号在传播过程中经历多条路径传播到达接收端,由于不同路径的信号传播时间和幅度不同,可能会导致信号相位失真、混叠等问题,影响接收端对信号的正确解析。
3. 天气干扰:天气条件对电子通信也会产生一定的影响,例如雨、雾、雪、大风等恶劣天气会影响无线信号的传输距离和质量。
4. 人为干扰:人为干扰是指人类活动产生的对通信设备正常工作产生的影响,例如无线电干扰、电器设备干扰等都属于人为干扰的范畴。
二、电子通信中的干扰控制措施1. 电磁干扰的控制(1)选择合适的设备:在设计和选用通信设备时,应选择抗干扰性能良好的设备,尽量减小外部电磁场对设备正常工作的影响。
(2)屏蔽设计:对于电磁干扰比较严重的设备,可以在设计上采用屏蔽措施,如增加屏蔽罩、屏蔽材料等,有效地减小外部电磁场的影响。
(3)合理布局:在实际布置通信设备时,要合理规划布局,避免设备之间相互干扰。
2. 多径传播干扰的控制(1)天线设计:有效的天线设计可以减小多径传播带来的干扰,例如选择方向性天线、增加天线高度等。
(2)信号处理:在接收端可以采用合适的信号处理算法,如多径干扰消除算法、自适应均衡算法等,提高信号的抗干扰能力。
3. 天气干扰的控制(1)预测和监测:及时预测恶劣天气条件对通信的影响,并进行监测,可以及时调整通信参数,减小恶劣天气对通信的影响。
(2)适当增加发射功率:在恶劣天气下,可以适当增加发射功率,以确保信号的正常传输。
浅析超短波通信技术的常见干扰及处理措施

浅析超短波通信技术的常见干扰及处理措施超短波通信技术是一种非常常见的通信方式,其应用范围涵盖了无线电通信、雷达系统、电视信号传输等多个领域。
由于各种外部因素的存在,超短波通信技术在实际应用中常常会受到干扰,影响通信质量和稳定性。
了解超短波通信技术的常见干扰及处理措施对于相关行业从业者来说尤为重要。
本文将针对这一问题展开浅析,希望能对读者有所帮助。
一、常见的超短波通信技术干扰1. 电磁干扰电磁干扰是超短波通信技术中最为常见的一种干扰形式。
其主要来源包括电力线、家用电器、工业设备等等。
这些设备在工作时会产生电磁辐射,可能干扰到超短波通信的正常运行,导致信号接收质量下降甚至无法正常通信。
而且随着社会的不断发展,各种新型的电子设备不断涌现,其电磁辐射也会不断增加,这对超短波通信技术提出了更高的要求。
2. 自然天气影响自然天气因素也是超短波通信技术常见的干扰来源。
大雨、暴风、雷电等极端天气条件都有可能对超短波通信设备产生负面影响,甚至造成设备损坏。
这种情况下,通信设备的工作参数可能需要随时调整,以适应不断变化的自然环境。
3. 人为干扰人为干扰包括无线电发射机、无线电信号屏蔽器等设备的干扰。
这些设备可能是有意为之,也可能是无意中产生的。
一些非法的无线电发射机可能会对超短波通信信号进行频段占用,导致通信质量下降或者无法正常通信。
而一些无线电信号屏蔽器可能会对超短波通信信号进行屏蔽,造成通信中断。
1. 电磁干扰处理针对电磁干扰问题,可以采取屏蔽措施、滤波措施、增强接收灵敏度等手段。
对于存在较强电磁辐射的场所,可以采用专门设计的屏蔽设施,减少外部电磁辐射对通信设备的干扰。
在通信设备的设计中,可以加装电磁滤波器,以减少外部电磁辐射对通信信号的影响。
还可以优化接收机的性能参数,增加接收灵敏度,提高抗干扰能力。
2. 自然天气影响处理对于自然天气因素带来的干扰,可以采取及时调整通信频率、传输功率、使用天线等措施。
在遇到大雨、暴风、雷电等极端天气条件时,可以通过频繁进行设备状态检测,并根据天气情况调整通信参数,以保障通信的稳定性和可靠性。
电磁干扰

电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。
传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。
为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其它电子设备的正常工作,各国政府或一些国际组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。
电磁兼容性EMC标准不是恒定不变的,而是天天都在改变,这也是各国政府或经济组织,保护自己利益经常采取的手段。
1.传导干扰传导干扰一般是通过电压或电流的形式在电路中进行传播的,图6是测试电子设备产生传导干扰的基本方法,或表示传导干扰通过电源线传输的几种方式。
图6中,电子设备表示干扰信号源,CI表示共模干扰信号,DI表示差模干扰信号;V1、V2、V3分别表示用仪表对干扰信号进行测量的连接方法,低通滤波器是为了便于对V1、V2、V3进行测试,而另外加接进去的;R1、R2、R3、R4分别为各电子设备的接地电阻,也包括大地之间的电阻,接地电阻一般为几欧姆到几十欧姆,其阻值与地线的安装和地表面土壤结构有关;C1为电子设备对大地的电容,其容量与电子设备的体积还有地面距离有关,一般为几微微法到几千微微法。
从图6中我们可以看出:V1=CI-DI,V2=CI+DI,V3=DI从图6中我们还可以看出,差模干扰信号DI是通过电子设备两根电源输送线传输的,因此,必须用低通滤波器对它进行隔离;而共模干扰信号CI是通过电子设备对大地的电容C1传输的,由于C1的容量一般都非常小,C1对低频共模干扰信号的阻抗很大,因此,在低频段,共模干扰信号一般很容易进行抑制,但在的高频段,对共模干扰信号进行抑制,难度却要比差模干扰信号抑制的难度大很多。
电子通信中常见干扰因素及控制措施

电子通信中常见干扰因素及控制措施电子通信在现代社会中起到了举足轻重的作用,它已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。
在电子通信过程中,常常会遇到各种各样的干扰因素,这些干扰因素可能会影响通信质量甚至造成通信中断。
控制这些干扰因素是非常重要的。
本文将对电子通信中常见的干扰因素及其控制措施进行详细的介绍。
电子通信中常见的干扰因素包括电磁干扰、多径传播、天气条件、电源噪声等。
下面我们将分别对这些干扰因素及其控制措施进行详细介绍。
首先是电磁干扰。
电磁干扰是指电磁波对电子设备产生的影响,它可能会导致设备的误操作、甚至损坏。
电磁干扰的控制措施包括:1. 屏蔽措施:采用金属屏蔽罩、金属壳体等材料对设备进行屏蔽,阻止外部电磁波的干扰。
2. 地线设计:良好的接地系统也是控制电磁干扰的重要手段,在设计电子设备时应合理设计接地系统,确保设备的地线连接良好。
3. 滤波器:在电子设备的电源输入端加装滤波器,可以有效去除电源中的高频电磁干扰。
接下来是多径传播干扰。
多径传播是由于信号在传播过程中经历了多条路径,并在接收端叠加形成信号失真。
控制多径传播干扰的措施包括:1. 天线设计:合理设计天线的方向和高度,减少信号的多径传播情况。
2. 信号处理算法:采用复杂的信号处理算法,对接收到的信号进行解调和数据恢复,以减少多径传播造成的影响。
3. 多址接入技术:在移动通信中,采用多址接入技术可以有效地减少多径传播带来的干扰,提高通信质量。
接着是天气条件干扰。
天气条件对电子通信的影响主要体现在微波通信和卫星通信中,恶劣的天气条件会导致信号衰减、传输延迟等问题,从而影响通信质量。
控制天气条件干扰的措施包括:1. 天线选址:合理选择天线的位置,避免受到恶劣天气条件的影响。
2. 多路径传输:采用多路径传输技术,当一个路径受到天气条件的影响时,可以切换到其他路径进行通信,从而减少天气条件带来的干扰。
3. 天气预报:及时了解天气变化,提前做好调整和应对措施,减少天气条件对通信的影响。
信号传输过程中的常见干扰与消除方法

信号传输过程中的常见干扰与消除方法信号传输是现代通讯领域中至关重要的一环,无论是在有线通讯还是无线通讯中,我们都需要确保信号的稳定传输。
然而,在实际的通讯中,常常会遇到各种干扰因素,这些干扰因素会对信号传输产生不利影响,降低通讯质量。
本文将介绍一些常见的信号传输过程中的干扰因素以及相应的消除方法。
一、常见的信号干扰因素:1. 电磁干扰:电磁干扰是指来自外部电磁场对信号的干扰,例如高压电线或电机等设备产生的电磁场会干扰信号的传输。
2. 多径传播:多径传播是指信号在传输过程中经过不同路径到达接收端,导致信号叠加和相位失真,影响信号的接收质量。
3. 噪声干扰:噪声是指信号中无用的附加成分,例如大气噪声、热噪声等。
这些噪声会使得信号与噪声混合,降低信噪比,从而影响信号的传输质量。
二、信号干扰的消除方法:1. 电磁屏蔽:采用屏蔽材料、屏蔽箱等方式来阻隔外部电磁场对信号的影响,减少电磁干扰。
2. 频率分离技术:通过将不同频率的信号分配到不同的频带进行传输,以避免不同信号间的相互干扰。
3. 调制技术:采用调制技术将信号调制到较高频率进行传输,以减少对低频噪声的敏感度,提高传输质量。
4. 前向纠错编码:通过在信号中添加冗余信息,使得接收端可以在一定程度上恢复原始信号,提高信号的可靠性。
5. 自适应均衡:针对多径传播引起的信号衰减和相位失真问题,采用自适应均衡算法来对信号进行修复,提高信号的接收质量。
6. 滤波技术:通过滤波器来抑制信号中的噪声成分,提高信号的纯度和准确性。
7. 功率控制:对于无线通信中的信号干扰,可以通过控制发送端的功率来减少对其他信号的干扰。
总结:信号传输过程中的干扰因素多种多样,但是我们可以采取相应的措施来消除或减小这些干扰。
通过电磁屏蔽、频率分离、调制技术、前向纠错编码、自适应均衡、滤波技术和功率控制等手段,我们能够有效地改善信号的传输质量,保证通讯的稳定性和可靠性。
在未来的通讯发展中,我们需要不断创新,不断完善这些消除干扰的方法,以应对不断变化的干扰因素,提供更加高效和可靠的通讯服务。
实验室中常见的电磁干扰问题与解决方法

实验室中常见的电磁干扰问题与解决方法电磁干扰是实验室工作中经常遇到的问题之一,它会对实验的准确性和可靠性产生负面影响。
本文将介绍实验室中常见的电磁干扰问题,并提供解决这些问题的方法。
一、电磁干扰问题的类型1. 高频电磁干扰:高频电磁干扰主要由通信设备、雷达等电子设备产生。
它们会干扰实验设备的正常工作,导致实验数据的失真或影响实验结果的准确性。
2. 低频电磁干扰:低频电磁干扰一般由电源设备、电动机等产生。
这些设备会引入电压和电流的波动,造成实验设备的故障或数据记录的错误。
3. 磁场干扰:磁场干扰主要由电流通过电线、电缆等产生。
它们会对实验仪器的灵敏部件产生作用力,导致读数不准确或设备故障。
二、电磁干扰问题的解决方法1. 屏蔽干扰源:对于高频电磁干扰,可以采取屏蔽措施来减少干扰。
例如,在实验设备周围设置金属屏蔽罩或导电隔离屏蔽窗,以阻挡电磁波的传播。
同时,合理布置实验室的电气线路,减少电磁波的产生和传播。
2. 使用滤波器:对于低频电磁干扰,可以在电源线路上安装滤波器,以阻止电磁波的传播。
这样可以减少电源设备引入的波动,提高实验设备的稳定性。
3. 隔离磁场:对于磁场干扰,可以采取屏蔽措施来减少干扰。
例如,在实验室内部设置磁屏蔽室,采用金属材料对磁场进行隔离。
此外,对于灵敏的实验仪器,可以使用磁场补偿装置或磁屏蔽罩来保护。
4. 干扰源与受扰设备的距离:在实验室布局时,应尽量避免干扰源与受扰设备的靠近。
通过合理的空间分隔来减少干扰。
5. 使用抗干扰设备:对于无法避免的电磁干扰,可以选择使用抗干扰设备。
例如,使用具有较好抗干扰能力的实验仪器和设备,来减少电磁干扰对实验的影响。
三、总结电磁干扰是实验室工作中常见的问题,它会对实验结果的准确性和可靠性产生负面影响。
为了解决这一问题,我们可以通过屏蔽干扰源、使用滤波器、隔离磁场、调整干扰源与受扰设备的距离以及选择抗干扰设备等方法来减少电磁干扰。
这些措施可以有效地保护实验设备的正常工作,提高实验数据的准确性。
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常见电磁干扰
所谓的电磁干扰,广义来说,一切进入信道或通信系统的非有用信号,均称之为电磁干扰。
按照干扰产生的方式,可分为自然干扰和人为干扰两类。
自然干扰以其发生源不可控制为特点。
例如:大气噪声、宇宙噪声和太阳噪声等。
人为干扰以其发生源可知并且可控为特点,又可分为无线电干扰和非无线电干扰两大类。
无线电干扰主要是指通讯设备收、发信机产生的各种干扰。
如由发信机产生的杂散辐射(发信机寄生辐射)、边带噪声,由收信机产生的寄生响应,以及由收、发信机都可能产生的互调干扰等。
非无线电干扰包括工业、科研、医疗及家用电气设备产生的干扰,还包括电力线干扰及由各种方式产生的火花干扰等。
本文主要探讨移动通信中常出现的干扰。
近几年来,随着计算机技术和微电子技术的不断发展,传统的移动通信在技术上也取得了一系列的突破,并以其容量大,保密性好,通信稳定和机动、灵活等特点,在军事领域及水利、气象、交通、公安等部门得到了广泛应用。
特别是深圳地区,其应用范围之广,数目之多是惊人的,然而,由于空间道路即无线电频率的紧张和拥挤,移动通信网中的无线电干扰问题也显得日益严重,在利用移动网时,应特别注意解决干扰问题,除了要进行必要的线路技术分析以外,还要根据不同的信道条件。
正确选择通信机类型及其参数指标。
一、移动通信网中常见的几种干扰类型
1.邻道干扰
2.发信机噪声
3.发信机辐射和收信机寄生响应
4.互调干扰
5.同频干扰(同信道干扰)
根据抑制措施的不同,这五种干扰粗略地可分为两类:一类是在组网前,通过选择技术性能优良的机型便可以克服的干扰。
如前三种干扰,它反映了设备的内在性能、质量即电磁兼容性问题。
从源头上消除干扰源;二是在组网后,通过采取一些技、战术措施便可以消除干扰,如后两种,它在一定程度上反映了设备及网络的管理维护水平。
二、移动通信网常见干扰的形成及抑制措施
1.邻道干扰
邻道干扰是来自相邻波道信号。
它是由于收信机选择性差,或者是邻道发信机频带过宽造成的(这种干扰一般来源于2-3Km范围内的发信电台)。
对于前者,可以靠提高收信机的选择性来消除;而后者只能以限制相邻频道发信机带宽的方法加以解决。
所有这些,只有通过提高收、发信机的设计要求和技术指标才能实现。
2.发信机噪声
是以载频为中心,分布在数十千赫到数兆赫范围之内的频率,对其它收信机造成的干扰。
发信机噪声的大小,主要由振荡器的信噪比和串入倍频器、调制器的噪声来决定的。
为了降低发信机的噪声,一是要选择好振荡器的供电电源(采用稳压电源、加滤波器等),二是要减少倍频次数。
3.发信机寄生辐射和收信机寄生响应
(1)发信机寄生辐射:由于发信机多级倍频器的非线性及滤波特性的不完善,在发信机的输出端将产生许多寄生物,称之为寄生辐射,即发信机杂波辐射。
因为在移动通信中,VHF和UHF的频率是通过主振频率f0的几次倍频(nf0)取得的。
因为倍频器和倍频放大器都具有很强的非线性特性,所以产生了大量的谐波kf0 k=1,2,3…… 。
当发信机的滤波特性不良时,这些谐波便随载波一同辐射出去,造成谐波干扰。
这种干扰可能在发信机所需信号带外的一个或多个频点上产生。
谐波越是接近有用信号频率(工作频率),干扰就越大。
克服的办法有:使用高性能滤波器,改变倍频顺序和在可能的情况下尽量减少倍频次数,避免发信机后面各级过载等等。
(2)收信机寄生响应
收信机接收其它不需要频率信号的能力,称为寄生响应。
在超外差收信机中,产生寄生影响的因素主要有镜像频率、中频频率以及倍频后产生的寄生谐波分量等。
镜像频率:对于超外差收信机而言,在混频器之后,如果干扰信号频率fn的n次谐波同本振频率fl的m次谐波组合,恰好等于收信机的中频fi,则构成干扰,用公式表示为:|mfl-nfn|=fi;当m=n=1时,干扰频率fn=fl+fi,而接收的有用信号频率fs=fl-fi,可见,fn和fs对称地出现在本振fl的两边,因而叫镜像频率(即镜像干扰);而中频频率是对|mfl-nfn|=fi而言,而m=0,n=1时,有fn=fi即干扰频率可以直接进入中频滤波器。
这种情况发生于收信机输入端漏入了中频干扰频率fn,而高放回路又对其抑制不够的时候产生的;倍频后产生的寄生谐波分量也是因为倍频放大器和混频器很强的非线性特性,产生了大量的谐波造成,为了降低这种影响,应提高收信机的选择性,减少倍频次数。
4.互调干扰
所谓互调干扰,是指当两个或两个以上的频率信号同时输入收、发信机时,由于电路的非线性而产生第三个频率称为互调频率f0,若频率f0恰好落入某个电台的工作频率上,该台将受到干扰,即互调干扰。
互调干扰可分三类:(1)发信机互调:在有效的作用距离之内,一部或多部发信机发出的信号,通过天线和某它途径侵入另一部发信机中,并在后者的末级功率放大器的非线性作用下相互调制,产生不需要的频率组合,随同有用信号发射出去,在收信机内反映出干扰。
如下图:
(2)收信机互调,当两个或多个信号同时进入收信机前端电路时,在非线性电路(例如高频放大,混频等)作用下发生互调,当互调产物落入收信机中频通带内,便产生收信机互调干扰。
(3)锈栓效应:由于天线、馈线、高频滤波器接触不良或不同金属相接触等非线性因素造成的相互调制。
此种干扰只要在施工中注重质量,在运行中加强维护管理,则是可以避免的。
互调干扰有奇次互调和偶次互调之分。
由于偶次互调f0离使用频段较远,故可不予考虑,而主要考虑奇次互调中的三阶互调。
尤其是三阶二型互调,公式为:f0=2f1-f2,此互调幅值大,干扰影响严重。
要想从根本上消除互调干扰是十分困难的,但通过采取一定措施也可减轻其影响。
(1)提高设备的抗互调干扰能力:一是尽量使各电台天线间的距离拉大,以增大电台间的耦合损耗;二是净化发信机输出电波,提高收信机选择性,以增大设备的线性度,压低互调分量电平。
(2)提高通信网抗互调能力:一是选择无互调频率序列;二是分区协调使用频率;三是利用分集接收技术;四是采用收、发异频体制。
5.同频干扰(同信道干扰)
同频道干扰是指凡载波频率与有用信号的载波频率相同,并以相同的方式进入收信机中频通带的非有用信号所造成的干扰,都称为同频干扰。
这种干扰,在收信机中干扰信号与有用信号等同地被放大、检波和输出。
这就降低了收信机的信噪比。
当干扰信号足够大时,可造成收信机的阻塞干扰;当两个同频率的调频信号出现载差时,引起差拍干扰,收信机的低频输出端将出现拍频或啸叫声;当调频台的调制度和调制信号相位差不同时,收信机的信纳比下降,信号失真,这里信纳比的定义为(S+N+D) (N+D)。
单位dB。
其中,S为有用信号,N为噪声,D为失真。
(1)载频差干扰
在同一频道内,当两个载频差为△f0的调频电台信号同时进入收信机时,两个信号将进行叠加,合成后的信号在原来纯正的等幅调频波基础上,又增加了一个频率为△f0的包络,检波后输出一个频率为△f0的差拍干扰。
(2)调制度差干扰
当载频相同,频偏不同的两个调频信号同时进入收信机以后,输出端将出现由有用信号同干扰信号的合成信号。
该信号的幅度与两个信号的调制度之差有关。
(3)调制信号相位差干扰
当载频相同,频偏一致、接收点电场强度相等的两个调频信号进入接收机以后,输出端的信纳比将随着二者调制信号相位差而变化。
为了避免同频道干扰,在重复使用频率的通信网中,分配给相同频率的两个基地台之间最小距离应是通信距离的4-5倍。