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甚高频电台干扰的预防和解决

2019-11-29陈渊

商品与质量 2019年22期
关键词:发射功率扇区频带

陈渊

长江重庆通信管理局 重庆 401120

1 甚高频电台概述

甚高频通信电台是一个使用工作波长为10到1米,频带为30Mhz到300MHz的无线电波的甚高频通信电台。甚高频大写为(甚高频),低频(HF)低于甚高频无线电频率,UHF高于甚高频无线电频率。在该波段工作的对讲机,波长为10至1米,频带为30兆赫兹至300兆赫兹,调频广播甚高频通信电台,AM广播甚高频通信电台,单边带无线电和跳频甚高频通信电台都是甚高频通信电台。通常由发射器,接收器,天线和电源组成。与高频甚高频通信电台相比,甚高频无线电具有宽带通和稳定的传输信号,是战术无线电通信的主要设备。超短波无线电主要用于通话,有些还可以传输电报,数据和图像。甚高频通信电台根据其工作方法分为单工甚高频通信电台和双工甚高频通信电台。为了节省频谱,战术单位经常使用单工甚高频通信电台;如果您需要进入公共电话网络,您将使用双工甚高频通信电台。根据使用和使用条件,分为移动和固定。移动分为便携式和车载(船舶,机器)载体。便携式无线电由一次电池或电池供电,发射功率为几十毫瓦到20瓦。车辆(船舶,飞机)载波无线电,由发电机或电池供电,传输功率为几瓦到几百瓦。固定无线电由电源,发电机或电池供电,发射功率也是几瓦到几百瓦。根据调制方法,它分为FM无线电,AM无线电,单边带无线电和跳频无线电。跳频甚高频通信电台的抗干扰性能最好,其次是FM甚高频通信电台,单边带甚高频通信电台和调幅甚高频通信电台很差[1]。甚高频无线电通常用于广播电视,军事和航空领域。我国法律严格禁止私人占有施飞甚高频通信电台,因为它干扰,播放电视,空军和陆军,海军甚高频无线电信号,造成各种危害。

2 当前常见的甚高频通信电台干扰类型

2.1 互调干扰

在当前使用的无线电波中,每个频带将由用户使用,这导致更多的无线电波信号。如果上述无线电波信号进入非线性装置,它将被转换成大量信号,并且一些信号将落入甚高频地对空通信频带。上述信号使用阶段将对甚高频通信电台上无线电波的正常使用产生严重的干扰影响。同时,互调干扰的原因也可能是接收机互调,发射机互调和外部效应互调等方面。互调干扰的原因和影响是复杂的。尽可能消除外部影响因素的影响,最大限度地减少互调干扰的影响。

2.2 交调干扰

在甚高频通信系统的实际操作中,混频器输入端的实际信号和干扰信号是同步的。干扰信号主要受器件非线性影响,器件波动很大,甚高频通信系统干扰系统。在正常情况下,在技术人员测试检测器之后,实际信号易受干扰。在甚高频通信系统的实际操作中,在信号幅度减小之后,适当地减小干扰信号。在实际信号和干扰信号同步进入混频器后,民用甚高频系统将产生互调干扰。

2.3 同频干扰

大多数相同频率干扰发生在接近距离和相同使用频率的区域中。但是,基于目前各国航空业的快速发展,渠道数量难以满足日常需求。频率间隔也从50KHz减小到25KHz,因此尽管通道数量增加,但在某些区域仍然会有不同的控制单元同时使用相同的频率现象。上述情况将导致甚高频地对空通信的频率干扰相同。同时,甚高频无线电基本上使用幅度调制措施,但是一些民用FM无线电也使用相同的载波频率进行地对空通信,这不仅导致信息泄漏,并引入外部信号干扰甚高频通信电台,这将严重限制甚高频地对空通信甚高频通信电台的使用质量。

3 针对甚高频通信电台干扰的有效预防措施

3.1 进行非现场备份建设

非现场备用是指在不同地点建立甚高频通信电台,以便在同一地区的不同地点进行甚高频通信电台的非现场备份。在建立甚高频通信电台时,应在同一扇区覆盖三个或更多甚高频通信电台,以提供可靠的通信[2]。每个扇区有两个甚高频站可以覆盖整个扇区,实现甚高频站的非现场备份;如果使用三个或更多甚高频站,理论上99.99%将保证通信的安全性和可靠性。

3.2 接入业务时进行不同设备的分散

在甚高频通信系统中,并行结构可以有效地提高系统的可靠性。为了更好地实现系统模块的备份,需要注意同一扇区中不同位置的FA16设备。

3.3 尽量减少信号的传输环节

如果甚高频通信系统不添加传输链路,则系统的稳定性和可靠性将降低。目前,中国的大多数甚高频远程接收器和发射器是相互分离的,其中许多是通过串行连接进行连接的。系统传输链路更加冗余,并且不利用促销系统的进一步稳定性和可靠性。简化信号传输,提高通信系统的可靠性。

3.4 采用多个运营商进行提供通信干线

由于运营商提供的通信线路中的中继线数量很大,因此可以使用由独立运营商提供的多条中继线来提高甚高频通信系统的可靠性。对于某些控制中心,可以使用双干线模式。

3.5 对R/S甚高频通信电台的合理设置

实际工作表明,电磁环境的兼容性和防止干扰与无线电的工作设置密切相关。静噪阈值水平的设置主要是调整无线电操作的静噪灵敏度。阈值水平的设置对于电磁兼容性非常重要。它不能抑制各种干扰。否则会降低其抗干扰能力和电磁兼容性[3]。对于发射功率的调整,最好是首先满足地空通信的要求,由于发射功率的大小对甚高频通信电台本身的性能也有很大的影响,尤其的满功率工作时,对各项性能指标都不能保证,所以,我们都采用中功率工作,才能使各项性能达到最佳。

综上所述,甚高频通信电台的干扰现象极为普遍,需要相关人员及时解决相关的干扰问题。并及时消除所有潜在的危险干扰源,以确保安全。

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