白全紅
中短波之中的電磁干擾,可以解釋為在中短波相應信號頻段內,由于一系列因素的影響出現了某些無用信號或相應的電磁影響,致使通過中短波通信實際接收到的信號受到一定程度的損害,進而影響有效信號的正常接收。就大多數情況而言,出現電磁干擾現象不僅有自然原因,同時也受到人為因素的影響。前者指的是由宇宙射線、太陽射線等屬于不可控的自然因素引起的;后者指的是在實際的具體過程中,受到其他電磁波干擾進而出現了一系列雜波。現階段,隨著時代的發展,多種傳播技術的誕生與推廣使得中短波發射時難免會受到電磁干擾,也正是因為如此,中短波信號相應的傳輸質量受到了一定程度的影響。
在中短波實際的發射階段,對被測信號產生電磁干擾的比較多見,主要包括常態干擾及共模干擾等兩種方式,前者主要為在傳輸信號時由于其他信號對其產生了相應影響,并與某些有用信號疊加進而產生噪聲;后者指的是在轉換器相應的輸入端位置上,在直流電以及交流電作用下,形成相應的干擾電壓,進而干擾信號的正常傳播。而在實際的信號傳播中,倘若被測信號主要以單端輸入進行,就可能由后者轉變成前者,此種情況下,應當馬上將單端輸入改為相應的雙端輸入。
對程序產生干擾的形式也比較常見,可以簡單解釋為在信號傳輸過程中,一系列應用系統,包括控制機箱體等,盡管它們自身具備相應的抗干擾能力,但因為在實際的操作過程中并未做好相應的屏蔽工作,導致控制系統受到電磁干擾,進而引發不良情況。由于科技的進步與發展,發射臺在傳輸信號的過程中均采用了自動化技術進行控制。控制系統自身所處的電磁環境是相對復雜多變的,倘若一些操作失誤,程序電磁就極有可能受到干擾,進而降低其穩定性。所以,在實際的工作時,需要借助于比較恰當的屏蔽措施來防止此種情況的產生。
在線間耦合產生干擾主要指的是在中短波相應的傳播過程中,多條線路之間耦合進而產生的干擾,其包括電容性、電磁性、電感性等三種耦合形式,它們之間相互作用、聯系緊密、彼此影響。舉個例子來講,倘若兩個回路間有電磁場存在的話,那么由于電磁場的作用就會引發電容性耦合,進而在兩者間的相互作用下引發電感性耦合。無論何種形式,倘若產生線間耦合干擾,最終均會在很大程度上對實際的信號傳輸帶來巨大的影響。另外,存在地面電磁干擾,主要體現在地面發射設備上,倘若設備出現不合格現象,那么肯定會阻礙信號順利傳輸,就多數情況而言,當設備設置發生某些錯誤時,實際發出的信號就會產生相對應的雜波與諧波,進而大大降低傳輸效果。
常態干擾作為比較常見且易出現的一種干擾形式,針對其展開相應的控制是十分有必要的。就多數情況而言,需要就被測信號頻率的高低做好相應的抗性措施。倘若常態干擾頻率高于實際的被測信號,那么就應當借助低通濾波器來進行改進與調整;反之,可以借助高通濾波器展開恰當的控制。假設二者頻率相差無幾,可借助帶通濾波器減少電磁干擾帶來的影響。
針對共模電磁干擾,可以從如下兩點入手。其一,借助發射臺相應的轉換器展開控制。經由其前置放大器采取雙端輸入相應的運算放大器,在共模干擾產生時,可以借助雙端接口進而將一系列干擾時所產生的數據以相應的形式分散開來,進而為被測信號提供另外的通路,降低輸入壓力,如此便能夠在一定程度上降低相應的共模電磁干擾。其二,借助數字濾波技術展開相應的控制。這一技術的原理可以簡單理解為經由某一程序操作進而促使多個通道共享的目的能夠達成,促使不同通道間相應的信號干擾得以恰當分離,以便增強共模干擾抗性。
中短波發射臺所采取的自動化手段,所應用的控制系統相應的輸入及輸出均是借助信號線得以實現的,而在這一過程中的信號線也很有可能成為干擾源。因此,可以考慮以抑制干擾源進而達到抗干擾的目的。比如,雙絞線以及同軸電纜均能夠有效防止干擾情況的發生。與此同時,可借助特殊手段與形式將干擾源進行隔離或屏蔽。
[1]潘勝偉,呂以哲,陳燕武.中短波廣播發射臺環境評價中的電磁輻射計算[J].廣播與電視技術,2012(1).