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電子通信技術已經滲入到各個行業領域中,并在生活領域大范圍推廣,給人們的工作和生活帶來諸多的便利。但是,在應用電子通信技術的過程中,會受到各種干擾因素的影響,導致其作用不能充分發揮,甚至信號的穩定性非常差[1]。對于電子通信的干擾要有效抑制,就需要對各種干擾因素充分掌握,詳細分析,基于此提出有效的控制對策,確保電子通信中這些干擾得到抑制,保證通信設備的安全穩定運行。
網絡配置問題作為一種常見的通信干擾因素,對電子通信的運行會產生直接的影響。配置干擾因素主要包括DHCP錯誤配置和WEP0協議干擾。其中,發生DHCP錯誤配置之后,網絡不能訪問。DHCP是連接載體,用于無線客戶端與網絡的連接,以實現無線網絡連接,只有自分配IP地址可以訪問[2]。所以,DHCP服務器的訪問點無法連接都靜態客戶端IP上,如果對IP地址重新分配,混淆的概率將增加,并且通信設備將不能以DHCP服務器為載體正確地獲得IP地址。WEP0協議干擾出現,主要是由于電子通信中WEP協議不匹配,很容易導致無線網絡連接中的設備在獲取IP地址的時候不能通過DHCP實現。出現這些網絡配置干擾問題,主要是由于無線網絡沒有實現有效連接造成的。
電子通信系統包括技術、硬件等,硬件是由移動終端設備、信號接收設備以及信號傳輸設備等構成,用于支撐電子通信設備的運行,確保電子通信功能充分發揮。如果電子通信系統中的硬件設備存在缺陷或者產生故障,就會干擾通信信號。比如,某些電子元器件損壞,或者連接設備出現故障,就會導致電子通信網絡故障發生率增加。經過統計可以明確,近70%的電子通信故障干擾是由硬件干擾引起的[3]。
通信干擾,就是當設備處于運行狀態的時候,在特定區域會有無線電波干擾,比如,窄波段干擾和全波段干擾是比較常見的。全波段干擾是指干擾設備的所有應用頻率都會受到干擾元件的影響,并且無論任何狀態都會對設備的運行造成干擾。窄波段干擾是指窄帶信號在電子通信運行過程中產生的干擾,電子通信的頻譜頻率會由于變換而有漏洞產生,此時窄帶信號會干擾設備的頻譜頻率擾,對區域內設備運行的穩定性造成不良影響,設備發生故障的概率增加。
如果電子通信在CDMA環境下運行,會出現明顯的同頻干擾,這將直接影響系統的關鍵指標和系統容量的提高。在TD-SCDMA的工作過程中,同頻干擾會產生嚴重后果。由于它是一種時分制系統,而擴頻方法不能有效地解決干擾問題,嚴重干擾了電子通信業務。一些TD-SCDMA系統在網絡建設中,初期階段會采用單頻點形式,在其運行中會被同頻干擾,從而影響電子通信的運行性能。在解決這個問題的時候,采用N頻點技術可以起到抑制作用,但是效果不是很好。同頻道干擾主要是對用戶使用的網絡信號造成影響,表現為連接后信號已滿,但網絡不能正常使用,或者在通話和視頻中卡住。通過時,信號是滿的,但存在噪聲的問題,信號傳播缺乏連貫性[4]。
當電子通信產生故障的時候,需要檢測硬件并做好維護工作,通過分析區域通信情況,對硬件故障所在位置以及產生的原因進行分析。如果在區域內有損壞的設備,只有部分用戶可以正常工作,另一個用戶存在通信故障,即為鏈路故障,此時需要根據具體情況對接入點問題進行檢查。具體的維護中,如果是由于硬件干擾引起的故障,則需要通過測試標記故障點的位置,對硬件故障節點所存在的問題進行處理。如果是由于零件損壞導致的干擾問題,就要及時卸下舊的零件,更換新零件。連接接入點調試網線,對故障節點的位置準確定位,重新連接啟動調試節點,如果硬件干擾問題依然大面積存在,就需要對主接入點進行檢查,通過測試對故障點做好標記[5]。需要注意的是,如果在電子通信中出現大面積的干擾故障,也很有可能是強無線電干擾造成的。對此,技術人員需要查明電子通信是否受到無線電強干擾,對導致干擾的原因確定下來,再重置IP地址,檢查網線是否運行順暢。
如果是由于配置故障導致的電子通信干擾,技術人員需要詳細分析網絡運行環境,對通信設備運行的穩定情況進行研究,如果是無線局域網故障,就可以將有線網充分利用起來處理故障。要對配置進行測試調試,如果設備信號強度依然不符合標準,就需要轉變無線接入點頻道,使用設備測試無線信號。如果測試的設備信號強度已經明顯提高,就可以大面積組建網絡環境。
對發射頻率進行調整,使其達到2.45GHz,能夠有效地控制通信干擾,對于全波段干擾都能夠有效抑制。具體的工作中,還要視干擾情況確定,采用合適的信號擴頻方法對電子通信干擾抑制。如果確定使由于電子通信故障導致的通信干擾,技術人員就需要對所覆蓋范圍內的網絡進行全面檢查,將干擾源準確定位,基于此對干擾區域的網絡重新調試并合理配置。模擬信號會受到外界干擾因素的影響,所以,加大抗干擾投入力度,使通信設備提升整體抗干擾能力,保證局域電子通信信號的穩定性。另外,要對通信設備連接質量進行檢查,根據具體情況對裝置與源信號地線的連接情況進行測量,使設備整體的抗干擾效果得以提升。
在抑制同頻干擾因素的時候,如果沒有明確干擾地點和干擾源,可以對發射頻率合理調整;要消除干擾源,即需要技術人員對干擾源的具體情況以及所在位置明確掌握;確定了干擾源之后,可以采用擴頻技術移除干擾源;根據具體情況將帶寬提高,可以在一定程度上防止同頻信號傳輸的過程中產生干擾現象。如果干擾信號強度超過-80dBm,干擾度可以用如下公式計算:干擾度=1/(工作頻率-干擾頻率的絕對值)×100%;如果干擾信號強度低于-90dBm,同頻干擾為100%。如果在同頻信號傳輸的過程中產生擁堵,就不能及時傳輸信號。
在確定接入點所在位置以及數量的時候,要對網絡組建以及所覆蓋的模式充分考慮,合理規劃頻率段,使同頻干擾的發生率降低。另外,容量、鏈路和頻率之間使相互制約的,如果電子通信運行的過程中有鏈路產生或者出現提升容量的現象,電子通信更容易受到同頻干擾。所以,技術人員對于容量、鏈路以及頻率之間的關系不斷優化,可以有效地防止同頻干擾問題。
通過上面的研究可以明確,當前的電子通信在先進科學技術支撐下獲得一定的成效,但是依然存在不足之處,其中干擾問題已經受到廣泛關注。當電子通信系統處于運行狀態的時候,有其自身的缺陷,同時受到外界環境因素的影響,電子通信信號不穩定。要確保電子通信的穩定可靠,就要對各種干擾要素全面掌握,采用有效的抑制措施,使干擾發生率降到最低,確保電子通信系統處于穩定運行狀態,保證信號質量,提高系統的運行效率,形成良好的通信環境。