超短波通信系统的干扰及其应对措施
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【摘要】本文从超短波通信技术的重要性和常见的干扰对通信技术的影响入手,分析了电磁干扰、多径传播干扰、频率选择性衰落和随机噪声干扰对超短波通信技术的影响。
针对这些干扰,提出了相应的处理措施,包括采用天线技术、多径传播估计和校正技术、信道估计和均衡技术以及数字信号处理技术等。
结论部分探讨了超短波通信技术的未来应用前景以及干扰处理在提高通信质量中的重要性。
本文旨在帮助读者更好地了解超短波通信技术中常见的干扰问题,并提供相应的解决方案,为该领域的研究和实践提供参考。
【关键词】超短波通信技术、干扰、电磁干扰、多径传播干扰、频率选择性衰落、随机噪声干扰、处理措施、通信质量、干扰处理、应用前景。
1. 引言1.1 超短波通信技术的重要性超短波通信技术在无线通信领域中占据着非常重要的地位。
由于其波长短、频率高,可以实现高速数据传输和高密度的通信连接,适用于各种移动通信场景。
在今天的智能手机、移动通信设备等设备中,大多采用超短波通信技术进行数据传输,以实现快速可靠的通信连接。
超短波通信技术也被广泛应用于雷达、导航、遥感等领域。
在这些领域中,超短波通信技术能够实现高精度的信号传输和接收,为各种应用提供了可靠的通信支持。
特别是在军事领域,超短波通信技术更是扮演着不可或缺的角色,保障了战场上的通信指挥和作战部署。
超短波通信技术的重要性体现在其在各个领域中的广泛应用和不可替代的作用。
随着科技的不断发展和进步,超短波通信技术将会在未来的通信领域中继续扮演着重要的角色,为人类社会的进步和发展做出更大的贡献。
1.2 常见的干扰对通信技术的影响常见的干扰对通信技术的影响主要体现在通信质量的下降与通信稳定性的降低。
电磁干扰会导致接收信号强度减弱,信噪比降低,从而影响通信质量,甚至导致通信中断。
多径传播干扰会造成接收端收到多个经过不同路径传播的信号,导致信号叠加混淆,难以正确解码。
频率选择性衰落会导致特定频率处的信号受到严重影响,造成通信质量波动。
浅谈复杂电磁环境条件下超短波通信抗干扰措施

浅谈复杂电磁环境条件下超短波通信抗干扰措施随着电磁环境的逐渐复杂化,超短波通信也面临着日益严峻的干扰挑战。
为保障通信质量和可靠性,需要采取一系列抗干扰措施。
本篇论文将从通信干扰的分类、超短波通信干扰的特点和应对策略三个方面,对复杂电磁环境条件下的超短波通信抗干扰措施进行探讨。
第一部分:通信干扰的分类广义上的通信干扰可以分为自然干扰和人为干扰两种。
自然干扰包括雷电、电离层扰动等等,而人为干扰则包括电磁兼容性(EMC)问题、故障电流等。
近年来,随着科技的快速发展和信息化水平的逐步提高,超短波通信干扰的种类也越来越多。
超短波通信干扰分类如下:1、人为干扰人为干扰是指由于技术和设备的不规范使用,以及新闻、舆论、情报等各种原因产生的非电磁环境因素干扰。
其中主要包括以下几种情况:(1)电子设备的强电磁场干扰;(2)电子故障的强电磁干扰;(3)不规范的电子设备安装或使用,如距离太近等。
2、自然干扰自然干扰是指以大气环境为主要的干扰因素。
主要行为有:(1)电离层扰动;(2)闪电干扰;(3)电磁波干扰。
在实际使用中,应当考虑到不同干扰因素对超短波通信的影响,针对性地采取相应的措施,确保通信的质量和可靠性。
第二部分:超短波通信干扰特点在复杂电磁环境下,超短波通信面临许多干扰特点,具体如下:1、频谱多样性由于不同干扰源对超短波频段的影响不同,因此产生的干扰频谱也是多种多样的。
这就要求在设计超短波通信系统时,应考虑到不同频段之间的交叉影响,从而保证整个频段的抗干扰性能。
2、无规律性不同干扰源在不同时刻、不同地点、不同环境下产生干扰,并且在波动强弱方面极为不规律,这给抗干扰措施的制定带来了困难。
需要特别注意的是,应根据实际情况不断调整防干扰策略。
3、时变性超短波通信干扰不仅频谱多样,而且在不同时刻上产生的干扰也是不同的。
例如,干扰在日间可能会较为强烈,夜间则会比较弱。
因此,在设计抗干扰策略时,应时刻关注不同时间段对超短波通信的影响,及时制订应对策略。
超短波通信系统干扰问题分析及其应对策略

超短波通信系统干扰问题分析及其应对策略超短波通信系统作为一种传输速度快、信号传输稳定可靠的通信系统,被广泛应用于各个领域,如公共安全、铁路、气象、军事等。
然而,随着通信设备的增多,超短波通信系统面临着越来越严峻的干扰问题。
本文将分析超短波通信系统干扰问题及应对策略。
一、超短波通信系统干扰问题1.电磁干扰由于超短波通信系统的频率在300MHz-3GHz之间,这个频段被许多电子设备使用,如电视、微波炉、雷达、商业广播等,它们发出的电磁波会对超短波通信系统产生不同程度的干扰影响,影响通信效果。
2.天气干扰超短波通信系统的天线必须直接对准接收位置,如果有天气干扰就会影响信号的传输。
在雷暴、大雨、雾、雪等恶劣天气下,电离层中的天空波会受到天气条件的不同而发生改变,从而影响信号的传输。
3.建筑物遮挡超短波通信系统需要采用室外设备,如天线、转发器等,但这些设备往往会被建筑物、山、树等遮挡,导致信号衰减或者完全丧失,从而影响通信质量。
二、超短波通信系统应对策略1.调整工作频率超短波通信系统可以通过调整频率的方式避免或减少电磁干扰,但这需要进行其他联络系统,因为在使用频率带时必须遵循特定规定和协议。
2.选择合适的天线应该选择最适合工作环境的合适天线。
在建筑物中,可以采用高分辨率天线,而在山区或多树林的地区,可以采用大方向天线,以避免遮挡。
3.加强通信安全加强通信系统安全是应对干扰问题的一种重要策略。
可以采用加密技术、访问密码、密钥管理等安全措施,防止外部入侵和非法盗窃信息。
4.增强设备防护加强设备的防护工作可有效减少天气因素对通信设备的影响。
可以采用防水工艺和耐用的防水材料,对设备进行外壳加固和防雨处理,以提高设备的可靠性和耐用性。
5.有效维护设备保持设备干净、整洁、工作正常是有效应对干扰问题的另一项重要措施。
可以定期对设备进行维护和保养,及时修复设备故障,以保证通信系统设备的正常工作状态。
综上所述,随着超短波通信系统的不断应用,干扰问题日益突出。
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。
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【摘要】超短波通信技术在现代通信领域中起着非常重要的作用,但是在实际应用中常常会受到各种干扰影响其通信效果。
本文首先介绍了超短波通信技术的基本知识和意义。
然后分析了超短波通信技术中常见的干扰因素,包括天气、电磁干扰、人为干扰等。
接着针对这些干扰因素提出了相应的处理措施,例如改进系统设计、增加信号处理能力、优化天线设置等。
最后总结了对超短波通信技术干扰及处理措施的研究,指出通过科学合理的处理方法可以有效提高超短波通信技术的稳定性和可靠性,为其在各个领域的应用提供更好的保障。
通过本文的介绍,读者可以更好地了解超短波通信技术中常见干扰及处理措施,为相关领域的工作者提供参考和借鉴。
【关键词】超短波通信技术、干扰、处理措施、引言、常见干扰、结论。
1. 引言1.1 引言本文将从常见干扰和处理措施两个方面对超短波通信技术进行深入探讨。
我们将分析超短波通信技术常见的干扰类型,包括电磁干扰、天气干扰、人为干扰等。
然后,我们将介绍一些常用的处理措施,如频率滤波、功率控制、天线优化等,来解决这些干扰问题。
通过对这些内容的详细分析和讨论,我们可以更好地了解超短波通信技术的特点和应用,为其在各种环境下的稳定运行提供参考和借鉴。
通过本文的研究和分析,我们可以更好地认识和掌握超短波通信技术中常见的干扰问题及相应的处理方法,进一步提高通信质量和可靠性,促进超短波通信技术的发展和应用。
2. 正文2.1 常见干扰正文:超短波通信技术在现代通信领域中起着至关重要的作用,然而在实际应用中常常会受到各种干扰影响其通信质量和稳定性。
下面我们将详细分析超短波通信技术的常见干扰及处理措施。
1. 大气电干扰大气电干扰是超短波通信中常见的干扰之一,主要是由于天气变化、电离层异常等原因导致的。
这种干扰会使信号传输受阻或失真,严重影响通信效果。
处理方法包括调整天线方向、增加天线增益、使用滤波器等。
2. 电磁干扰电磁干扰是超短波通信中较为常见的干扰源,主要来自其他电子设备、雷电等。
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【摘要】超短波通信技术在现代通信领域扮演着重要的角色,然而常常会受到各种干扰。
本文从电磁干扰、多径传播干扰、天气环境干扰、人为操作干扰以及频谱资源竞争干扰等方面进行了分析,并提出了相应的处理措施。
电磁干扰可通过合理布局天线和增强抗干扰能力来解决,多径传播干扰可采用相位补偿和接收端处理等方法,天气环境干扰需要提前做好预防措施,对人为操作干扰要引起重视,频谱资源竞争干扰需要加强管理和规划。
总结了处理这些干扰的重要性,并展望了超短波通信技术未来的发展。
通过本文的研究,可以更好地应对超短波通信技术的干扰问题,推动其在未来的发展。
【关键词】关键词:超短波通信技术、干扰、处理措施、电磁干扰、多径传播干扰、天气环境干扰、人为操作干扰、频谱资源竞争干扰、未来发展。
1. 引言1.1 介绍超短波通信技术超短波通信技术是一种在通信领域广泛应用的技术,其波长较短,频率较高,具有较好的穿透能力和抗干扰能力。
在超短波通信技术中,无线电波通过大气传播,可以实现远距离通信,并且可以传输音频、视频等多种数据类型。
由于超短波通信技术在通信领域具有重要的应用价值,因此受到了广泛的关注和研究。
与传统的通信技术相比,超短波通信技术具有更高的数据传输速率和更低的信道占用率,适用于高速数据传输和多用户同时通信的场景。
由于其频率较高,传输距离相对较短,因此在城市和密集人口区域的通信中更具优势。
超短波通信技术的发展不仅推动了通信领域的创新,也促进了人类社会的发展。
随着科技的不断进步,超短波通信技术将被更广泛地应用于各个领域,为人们的生活和工作带来更多便利和效率。
1.2 概述常见干扰情况在超短波通信技术中,常见的干扰情况包括电磁干扰、多径传播干扰、天气环境干扰、人为操作干扰和频谱资源竞争干扰。
电磁干扰是指来自各种电磁设备、无线电设备或其他电磁源的干扰。
这种干扰可能导致通信信号的受损或丢失。
多径传播干扰是由信号经过多条不同路径传播而造成的相位变化或信号叠加现象,影响信号的准确性和稳定性。
论文:浅议超短波通信系统抗干扰问题

110342 通信学论文浅议超短波通信系统抗干扰问题超短波通信作为国际上常用的一种通信方式,具有数量多、装备规模大的特征,尤其在军队作战的指挥中应用较为广泛,超短波通信在其设备的设计上较为简单,具有抗毁性和远程通信的功能。
但面临日趋复杂的电磁环境,超短波通信受到不同程度的干扰,因此,如何解决超短波干扰问题已经成为电子行业最为紧迫的事情。
1 常见的超短波通信干扰问题1.邻道干扰邻道干扰问题是超短波通信干扰问题之一,它的干扰源产生于相邻两个频道,在当前超短波通信的应用现状来看,超短波通信系统在VHF、UHF等电台的应用十分广泛,两个电台之间的有效距离为25KHZ【1】,电台之间跳频道的通常有较宽的频谱,所以从理论上来讲,跳频信号中是含有一定数量的边频量的。
在频波信号的传输过程中,跳频信号中含有的边频信号会落入邻道接收器的频道中,进而产生较强的邻道干扰现象。
2.噪声干扰噪声干扰问题产生于超短波通信系统中的发信机,噪声干扰源主要以载频为核心,通过对其他收信机产生数十千到数兆赫频率范围的载频干扰,影响正常的通信运行,噪声干扰的大小主要由调制器及新频器的工作决定。
3.互调干扰互调干扰一般是由超短波通信系统中信号的传输通道引起,具体是由信号传输通道中非线性传输线路产生。
通信信号在超短波通信传输过程中,若频率不同的几个信号同时加入一个非线性线路,传输的频率将形成组合模式,多种频率传输之下的互调干扰问题便产生,超短波通信系统通常有三种情况的互调干扰,即接收机互调、发射机互调及由电缆、天线等由于接地不良造成的互调干扰。
其中,由电缆、天线等由于接地不良造成的互调干扰影响通常不大,但在具体工作中应尽量避免,本文着重探讨前两种互调干扰。
接收机互调干扰是因为几个信号同时进入接收机,受接收机混频器非线性作用的影响而产生的干扰问题。
发射机互调干扰是由于经由天线传输的信号与发射信号之间产生的相互调制。
4.阻塞干扰阻塞干扰主要由于超短波通信系统的发射系统中带外射过高以及接收机位置原因所致。
分析复杂电磁环境下超短波通信技术的常见干扰及应对办法

分析复杂电磁环境下超短波通信技术的常见干扰及应对办法发布时间:2023-01-04T05:45:20.854Z 来源:《中国科技信息》2023年17期作者:王亚军[导读] 近年来,通信技术的迅速发展大大提高了工业生产效率和人类生活的易用性。
超短波通信对于受外部电磁干扰影响的复杂电磁条件,必须采取措施确保通信设备正常运行。
王亚军陕西烽火电子股份有限公司陕西宝鸡 721000摘要:近年来,通信技术的迅速发展大大提高了工业生产效率和人类生活的易用性。
超短波通信对于受外部电磁干扰影响的复杂电磁条件,必须采取措施确保通信设备正常运行。
关键词:电磁环境;超短波;通信技术;干扰随着经济的快速增长,各国之间的政治经济关系越来越紧密,通信技术交往也越来越重要。
为了确保信息安全,我们必须改进超短波通信技术,以避免因复杂的外部电磁环境而造成干扰,这种干扰可能危及信号的接收并阻碍通信。
一、超短波通信质量的影响因素1.距离因素。
超短波通信技术不仅广泛应用于地面通信,而且广泛应用于空间通信。
由于超短波通信传输和发射功率方面的限制,对通信范围产生了重大影响。
所以舰载电台和车载通信之间的无线电通讯几十千米,机载通信距离几百千米。
2.频段干扰。
超短波通信模式取决于所应用的频率范围,因此超短波通信具有较高的质量。
特别是在电磁干扰增加的移动通信环境中,多径衰落受到影响。
统计数据表明,环境受到电磁脉冲、民用电磁设施和环境的影响。
3.战术协同通信。
在协同演习或战争期间,各部队必须进行沟通和合作,这需要超短波通信。
在这种情况下,电磁环境是复杂的,电磁通信干扰。
一般来说,协同通信技术主要是指移动通信。
二、机载超短波通信技术的干扰问题1.领道干扰。
这种干扰主要与两个相邻信号之间的相互作用和干扰有关。
此问题通常主要发生在:接收机出现问题时,接收器选择信号相对较弱可能导致相邻信道之间的干扰。
相邻信道的频带非常宽,某些边频穿过对方频道通道,从而导致相邻通道之间的干涉,导致超短波通信导致不能正常接收。
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超短波通信系统的干扰及其应对措施
摘要:超短波通信在我国许多领域中均有所应用,并表现出了较强的灵活性
与优势,例如具有良好的抗毁性能等。
不过,伴随着现如今科技的不断发展,出
现了许多用频设备,与此同时,也引发了许多干扰问题。
现阶段,如何解决超短
波通信系统的干扰问题,引起了社会各界的关注。
关键词:超短波通信系统;干扰;应时措施
一、超短波通信概述
超短波通信也被称为米波通信,是指在波长为30Mhz~300Mhz范围内借助电
磁波所进行的无线电通信。
该通信方式的波长为1—10米,主要的传播方式是地
波以及空间波视距。
其与短波频带的宽度相比,约为其lO余倍。
不过这种通信
方式具有诸多优点,例如传输性能良好、频带较宽等,使其可以在电视广播、雷达,移动通信等领域均有所应用,甚至已然成为军事领域中的主要通信方法,并
发挥了重要作用。
二、常见的超短波通信干扰及应对
2.1邻道干扰
邻道干扰是指在两个相邻或是接近的频道中所产生的干扰现象。
目前而言,
模拟移动通信系统中主流使用的是VHF、UHF电台等,其中每个频道之间的间隔
为25KHZ,并且调频信号拥有较宽的频谱。
理论上来讲,这些信号还拥有无数个
边频分量,一旦频道接收机的通道接入了这些边频分量,就会产生领道干扰现象。
针对邻道干扰问题,可以采用以下三种方法予以解决:①选择一套具有良好
技术和接收性能且中频质量较高的信号接收系统。
②对超短波通信点进行合理规划,以期增强有效信号的传输功率。
③将瞬时频偏控制设备安装于信号发送器中,使其对信号宽带的传输加以限制的同时还可以提高信号传输的功率和质量。
2.2互调干扰
互调干扰主要是指,在传输信号通道内的非线性传输电路中,存在两个及以
上的信号进行互调。
加之电路发挥了非线性作用,此时便会产生第三频率波段从
而影响其他频率的正常通信。
参照实例证明,一旦通信系统内出现互调干扰的情况,则一方听不清有线方所传递的正确信息,只能依稀听见一些杂乱信息以及微
弱的声音,继而使双方无法完成信息的有效传递。
形成这种干扰方式的情况主要
有有发射机互调、接收机互调。
并且这种干扰方式的显著特点在于,超短波通信
受到了此类方式的干扰后,在和信号源保持一致的频率时,经常会听到许多不同
频率的电台信号。
通过这个特点,也可以十分快捷的辨别出干扰现象是否由互调
干扰所引起。
针对互调干扰中所出现的各种问题,可以分别从以下方面作出改善:1.发
射机互调干扰。
解决方法在于,在机身内部加装一台较大功率的放大器,并且借
助天线,防止其他信号进入。
同时,还可以安装一个发挥阻绝信号作用的滤波器,其还可以降低信号传输中谐振信号的功率,增强传输信号的质量。
接收机互调干扰。
解决措施是,在组建超短波通信网络时,应当在接收机内
加装指示系统,并将接收机的频率调控在合理范围内。
除外,在搭建超短波通信
系统时,还要减少阶波互调干扰的可能性。
例如:在部队举办的军事演练中,一
般都会使用超短波通信设备对现场的活动进行指导。
因此,许多设备生产厂家为
了迎合部队的需要,均在通信器中增设了加密或是密钥通信功能,甚至根据不同
部队所需,采用了不同的通信频率。
并且,对不同的军用波段有所区分,从而避
免其出现干扰的情况。
2.3同频干扰
同频干扰作为超短波通信中最为常见的干扰问题,通常是在频率相同的波段
所产生的干扰现象,当许多台通信设备使用相同波段的频率进行工作时,极容易
在同一个接收器内出现许多频率一致的信号。
而且,由于设备并不具备良好的抗
干扰能力,或是波频较差的因素,极易在调频时出现偏差和相位不相符的情况,
从而引发同频干扰的问题。
这种干扰方式的特点在于,无用信号源也可对自身进
行监听,与此同时也会使通话质量下降。
当某些特殊单位需要对通话进行监听时,就是以同频干扰为方法。
现如今有很很多专业人士都在探寻,应当如何避免同频干扰现象,主要可以
从以下两方面着手:①硬件设施。
增加带宽可以有效降低同频干扰。
②屏蔽法。
因为微波信号遇到个别障碍物时,可能会出现照射情况较差等现象。
因此,我们
可以将天线放置于四周是山体或是海拔高度较高的楼顶处,这种方法还可以屏蔽
其余不相干的信号。
③搭建金属屏蔽网。
④对于距离较近的发射台,可以使用不
一样的极化方式以及调频技术,尽量减少距离较长的通讯传输,以此规避信号干扰。
2.4发信机噪声干扰
出现这种干扰现象的原因在于载频,即符合某一频率的无线电波,但是频率
范围却相当宽泛,大约在数十至数兆赫之间。
因此,会对其他处于工作状态的发
信机造成严重干扰,干扰噪声的音量主要取决于新频器以及调制器等因素。
为了
缓解该现象,需注意维持震荡器供电电源的稳定工作。
在实际工作中可以使用滤
波器等设备,并调低倍频次数,以此减少发信机的噪声音量。
2.5交叉调试与大信号阻塞干扰
这种干扰方式主要在城市内的无线通信中出现,引发该现象的原因在于,收
到强干扰信号串的高放级收信机在其驱动下会使高放机从线性工作区域进入非线
性形态内,造成了信号变弱的后果,在严重情况下甚至会引起阻塞现象。
若想避
免该现象出现,主要方法在于,合理改善电路。
首先需要调低中频级前的增益,
其后在降低本阵噪声,将陡峭滤波器添加于中放之前,最后还可以在合理范围内
提高高频部分的选择性。
2.6发射机寄生辐射和收信机寄生灵敏度干扰
超短波通信出现干扰的原因主要是因为发射机多级倍频的非线性以及全面的
滤波特性所引起,以此为背景,在发信机的输出端极易出现寄生物。
而这些寄生
物质就是所谓的寄生辐射,因而会对超短波通信造成严重干扰。
然而,这些辐射
又会使收信机在接收信号时能力降低,失去了寄生灵敏度,继而对超短波通信形
成干扰。
该干扰现象的解决方式在于:适当改变倍频顺序,可以合理选用具备优良性
能的滤液器。
除外,还应适量降低倍频次数,以防止发信机中的各级出现过载情况。
2.7内部干扰
在机器内部出现的噪声以及各种不正常情况所引起的变化,都属于内部干扰。
噪声分布较为均匀,通常是在0--100赫兹之间,并且分布范围较为广泛。
而且
这种变化仅仅发生在机器内部,外界因素难以改变。
这种干扰方式的特点在于,
所产生的噪音均匀,主要是由发信机产生设备故障或是接收信号能力较差造成的。
针对这种现象的改善措施在于尽力降低内部噪声,从而提高信号灵敏度。
2.8工业干扰
对于超短波通信而言,工业方面也会产生少量干扰因素。
例如,在生活中随
处可见的汽车,在发动时,车内的点火系统也会对车内装置的电台造成较大影响,放大电台的噪声从而使信号出现交替变化,还有可能会产生信号中断的现象。
此时,这种干扰还会影响附近的配电站对于电量的分配情况,甚至会影响高压电的
正常传输,影响附近居民的正常生活。
这类现象的解决办法在于,针对这些引起
干扰的设施进行技术改造,从而降低影响力。
三、结语
综上所述,伴随着我国经济的不断发展,超短波通信技术得到了更为广泛的
应用。
但是,出现的各类干扰又会影响通信方式的正常使用。
因此,我们应当对
不同种类的干扰方式进行深入分析,并掌握其特点,采取具体的解决措施,从而
努力消除超短波通信干扰带来的各种负面影响。
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