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無線通信中網路抗干擾的定義

發布時間:2023-02-05 16:10:35

A. 無線通信系統中,干擾的基本分類包括哪些

1.同頻干擾同頻干擾是指相鄰兩個或幾個基站的覆蓋重疊區內,接收點場強是來自各基站信號場強之和。應當注意:根據"無線尋呼技術體制"的要求,數字尋呼機的靈敏度應不低於5μV/M,漢字尋呼機的靈敏度應不低於10μV/m。據理論計算,當發射天線高度增加1倍時,信號場強也增加1倍;而當有效發射功牽增加1倍時,信號場強則增加40%.要使通信距離增加l倍,須提高天線4倍,或增大功率16倍。由此可見,天線架得越高.就越容易造成同頻干擾。功率也並非調得越大越好,要視具體情況而定;必要時可採用定向天線。在調整時延時也應考慮到各基站天線高度不同所造成的影響。2.互調干擾這是由於不同頻率的兩個或多個射頻信號在某台發射機功放末端經非線性作用產生了新的等於另-頻點的頻率分量而引起的。3.雜散干擾雜散干擾主要是指由於發射機倍頻器的濾波特 性不好,而使一些二次和三次諧波分量在發射機輸出 級輸出,產生雜波輻射信號。4.鄰道干擾鄰道干擾是指相鄰的或者鄰近波道之間的干擾。

B. 衛星通信中的抗干擾技術

衛星通信中的抗干擾技術【1】

【摘要】數字通信作為當今遠程通信的主要手段,是通信的重要組成部分。

衛星通信受環境和自身因素影響,在應用中會受到各種干擾技術影響;尤其是開放性系統,通過透明轉發器,很容易被惡意干擾。

因此,在實際工作中,必須深入抗干擾技術,不斷增強抗毀性和抗干擾能力。

本文結合我國衛星通信中的抗干擾技術,對衛星通信可能遭受的干擾以及常用的抗干擾技術進行了簡要的探究和闡述。

【關鍵詞】衛星通信抗干擾擴頻技術軍事處理

在軍事應用中,衛星通信由於傳輸質量好、覆蓋領域廣、配置快速、建網便利、通信投資和通信距離沒有太大聯系、到達點不被地理條件影響等特點,具有良好的實用價值。

它不僅解決了大容量、寬頻帶、高速率的處理,在傳輸和交換過程中,還能為戰時需求提供抗干擾、保密的通信保障和指揮,具有良好的抗干擾能力。

一、衛星通信可能遭受的干擾

在衛星通信中,上行鏈路可能承受的干擾源主要有:車載、固定式干擾機、艦載移動、機載干擾與干擾衛星等,而機載式、干擾衛星、傘掛式、飛航式干擾機就會對下行鏈路造成干擾。

當下行鏈路被干擾時,相對於衛星轉發器的干擾源,雖然在距離和功率上有很大的優勢,但是在信號輻射與覆蓋面積上仍然存在很大局限。

在無線通信系統中,根據干擾類型,有多種分類方法。

根據形成方式可以分成攪拌式、壓制式干擾;根據引導方式又可以分成:定頻守候、重點搜索、連續搜索、跳頻跟蹤、擴頻跟蹤與轉發式干擾;根據頻譜形式又可以分成:阻塞、部分頻帶、掃頻式干擾等;根據發射控制又可以分成:自動和人工干擾等。

隨著科學技術的快速發展,國外有源抗干擾技術已經在0.5GHz到20GHz之間,甚至更高,干擾功率已經上百千瓦,峰值功率可以在106W級之上,並且還可以生成多種形式的干擾。

二、衛星通信中的抗干擾技術

1、天線抗干擾技術

由於衛星通信分布在不同的空間、地域,極容易受到各種因素干擾,所以必須實現衛星覆蓋的靈活優化,讓接收天線能最大限度的接收信號。

天線抗干擾技術作為衛星通信最常用的措施,主要包括:自適應凋零、多波束與智能天線技術。

MBA(多波束)天線可以根據戰場變化發射天線指向,讓波束波及領域隨著用戶變化而變化,也可以恰當選擇衛星天線波束增強系統抗干擾能力。

經過過年的研究歷程,多波束天線主要有:反射式、透射式與直接輻射MBA。

自適應凋零天線,在敵我雙方頻率、幅度、空間范圍不同的基礎上,通過自適應加權的方式,優化、控制天線陣方向圖;通過在干擾源產生深度凋零,減少信號干擾,讓凋零深度達到25dB到30dB的范圍。

星載智能天線是在自適應天線的基礎上,在信號入口處控制干擾。

它的基本思想是天線陣能產生多個子波束覆蓋地面,並且每個子波束都能自動調整零點和指向,讓其始終處於最佳狀態。

從國外應用現狀來看,直接輻射相控陣已經廣泛應用到衛星天線中,而高頻通道和天線單元數目要比透射式和反射式多,所以透射式和反射式稱為了MBA的最佳選擇。

2、擴頻抗干擾技術

從無線通信的角度來看,無線陣列與擴頻相結合的技術,基本上能滿足抗干擾要求。

但是從衛星通信來說,擴頻技術在抗干擾中擁有更為重要的作用,由於和用戶干擾對應的位置沒有太大關聯,所以更具有頑健性。

目前,擴頻技術已經成為衛星通信中最基本的抗干擾技術,主要包括跳頻和序列擴頻技術和組合形式。

使用直接性序列擴頻,能讓接收端在接擴後成為窄帶信號,原來頻帶相對較窄的部分變成寬頻信號,當大部分能量濾除時,不斷增強信干比。

DS直接序列擴頻由於提出較早,理論相對成熟並且容易實現,因此在衛星通信抗干擾技術中被廣泛應用。

跳頻在衛星通信中使用了載波頻率,由於載頻會花費大量時間,所以在突發性傳輸中具有很大的抗干擾能力。

在擴頻相對較寬的部分,直接序列沒有跳頻實用。

跳頻/直擴混合擴頻技術在直接性序列擴頻的條件下,添加了載波跳變的功能,由於具有FH與DS的雙重功能,所以更能持久有效的進行抗干擾。

三、結束語

衛星通信中的抗干擾技術作為一項系統復雜的技術,對社會發展與科技進步具有重要作用。

因此,在實際工作中,必須根據衛星通信中可能存在的干擾和實際情況,探索多種通信體制,提高組網靈活性與應用成果。

參考文獻

[1]谷春燕,陳新富,易克初等.衛星通信抗干擾技術的發展趨勢[J].系統工程與電子技術,2004,26(12):1793-1797

[2]柴焱傑,孫繼銀,李琳琳等.衛星通信抗干擾技術綜述[J].現代防禦技術,2011,39(3):113-117

[3]王甲琛,王凡.衛星通信抗干擾技術的發展與擴頻技術[J].矽谷,2010,(5):8,119

衛星通信中的干擾及處理措施【2】

【摘要】 目前,我國衛星通信技術得到了飛速發展,然而在衛星通信過程中常常會存在各種各樣的干擾,影響了衛星通信信號的正常傳輸。

本文針對衛星通信中的常見干擾進行分析,得出了相應的處理措施,對衛星通信技術的'未來發展趨勢有一定的指導意義。

【關鍵詞】 衛星通信 干擾 處理措施 趨勢

一、前言

衛星通信系統是一個開放式的系統,然而在衛星通信中的干擾有自然原因也有一定的人為原因,本文對衛星通信中的常見干擾的原因進行了探討,旨在通過分析探討把造成衛星通信干擾的因素盡可能的降低或者避免。

二、衛星通信中的常見的干擾及其處理措施

(1)地面干擾。

地球站設備的雜波干擾。

產生干擾的原因包括:設備雜散指標不合格,工作載波中帶有雜波或諧波;調制器、上變頻器輸出電平過高,或者「功放」工作非線性,出現頻譜擴散;上變頻器、功放的工作點設置不當,造成載波雜訊。

處理措施:處理好這類干擾需要嚴格做好設備的人網驗證測試,確保雜波功率限制在規定的范圍之內;認真研究設備的使用操作說明,正確設置設備的工作點、調整或更換設備,對設備進行合理匹配組合,消除超標雜波;嚴格按照入網測試時標定的功率電平工作,定期進行各環節測試;設備更新時先通電經測試確認指標合格再投人使用。

(2)電磁干擾。

由於地面存在著大量的微波、雷達、無線電視、調頻廣播、尋呼業務、工業電雜訊等,這些干擾源串入用戶站,通過上行鏈路發射上星造成上行干擾或串人下行鏈路造成接收干擾;用戶站設備接地不良,接地電阻過高;電纜屏蔽性能差,電纜插頭接地不良;鏈路電平配置不合理。

處理措施:所有的衛星地球站在選址時都已經進行過環境電磁測試,都應該符合建站要求,但隨著社會的發展,城市建設的擴張,一些原來處於市郊、電磁環境比較好的地球站受到干擾會越來越多。

對於接收用戶站來說,所處的環境更是復雜多樣,受到電磁干擾隨處可見。

在日常工作中應經常檢查所有設備接地是否可靠、機房總接地電阻滿足設備要求、站內連接室內外設備的電纜必須具有良好的屏蔽性能,應採用雙屏蔽電纜,接頭連接良好;發現干擾及時分析判斷,查出干擾來源點,縮小查找范圍;採取簡易可行、不影響業務的測試方法和措施排除干擾。

我們曾對幾個反映廣東衛視節目接收不好的地方進行過實地測試,發現這些地方都是由於附近都有相近頻率微波干擾所致。

因此,有條件的站應定期對自己周圍環境進行測試,特別是對自己所用的頻率范圍,如C波段上行6GHz、下行4GHz左右,1GHz左右,70MHz中頻等頻率進行重點監測。

(3)日凌干擾。

每年的春分和秋分前後,當衛星處於太陽和地球之間時,地球站天線在對准衛星的同時也會對准太陽。

此時太陽的強烈輻射雜訊會使正常的衛星通信接收受到影響,即為日凌干擾。

嚴重的可能會導致中斷,通常稱為日凌中斷。

處理措施:對於日凌干擾,目前尚無有效的方法來避免,一般衛星運營商的業務監測部門都會把各地的日凌時間表發送給用戶或者放在網站上,以便用戶提前做好准備。

(4)互調干擾。

一般存在於上行站處於多載波工作狀態時,由於功放容量儲備不足,回退不夠,三階互調分量超過規定;或上行發射功率超標,使衛星轉發器被推至非線性工作區,導致下行時互調特性惡化。

處理措施:嚴格配合衛星入網驗證測試,確保上行時三階互調抑制比滿足要求;確保各載波在調制器、上變頻輸出、功放輸入電平嚴格相等並在功放的線性工作區,加強上行載波監視。

(5)相鄰信道干擾。

用戶載波頻率分配與相鄰信號的頻帶出現重疊,沒有足夠的保護帶寬;用戶載波頻譜特性不符合要求,噪底過高或出現副瓣。

在入網測試時必須保證上行載波頻譜在分配頻帶范圍之內,並確保載波的調制特性符合衛星公司的技術要求。

處理措施:在多載波同一轉發器使用時也會出現交調干擾,為避免交調干擾,轉發器必須工作在足夠的回退點。

現在我們國內大多數省台上星節目都是幾個節目共用一個轉發器,因此同一轉發器用戶相互之間也應該加強溝通,互相監測,不要隨意加大上行功率,以保證轉發器工作在線性。

(6)設備故障干擾。

設備故障所引起的干擾是衛星通信最常見的干擾之一,主要分為衛星故障和地面設備故障兩大類,而地面設備故障又分很多種情況。

①衛星故障干擾。

衛星故障指的是通信衛星的整星或者某轉發器失效或者故障。

由於衛星處在惡劣的太空環境,受太陽風暴等宇宙高能粒子「轟擊」,衛星的控制器件可能會誤操作或者損壞,衛星的姿態也可能受到影響。

雖然現代通信衛星大多關鍵器件都有備份且可以及時切換,但是仍可能有很多意想不到的情況。

出現了這種情況,如果是整星故障且不能恢復,就只能轉星。

如果只是涉及到某個轉發器,可以採取換轉發器的方法。

②地面設備故障干擾。

由於地球站的中頻電纜接頭松脫、虛接、電纜破裂等原因,使中頻電纜的收發隔離不好,將接收到的中頻信號通過上行中頻電纜又重新轉發到衛星上,從而對其他用戶產生干擾。

這些干擾在地球站接收頻段內的信號很弱時,加上地球站的收發有一定的隔離,通常不會在衛星頻譜上顯示出來,也就不會對其他用戶構成干擾。

但是當衛星上有某個用戶功率較大時,中頻收發隔離不好的地球站就會把這個載波二次轉發上來。

處理措施:要避免中頻轉發干擾就要找到它。

假定轉發器帶寬為常見的36MHz,經地球站的ODU或者下變頻器,只有ODU或者下變頻器設定頻率+20~30MHz的載波能夠進入中頻電纜,即使中頻上行頻率沒有設在70MHz,也只能影響到相鄰的轉發器。

所以查找的目標應該首先考慮本轉發器,其次是相鄰的轉發器。

查找的方法是讓用戶將上行功放電源關閉,看本轉發器上單載波旁邊的轉發干擾是否消失。

消失了,可以再反復關開幾次進行驗證。

仍然存在,就可以繼續查找其他用戶。

注意,有時候一個轉發器上會同時有幾個轉發干擾存在,特別是存在VSAT用戶的時候。

找到產生干擾的用戶以後,應該讓該用戶檢查收發中頻電纜,必要時應該更換,直到徹底解決問題。

三、衛星通信系統未來的發展趨勢

隨著衛星通信技術的發展,衛星通信的使用范圍越來越廣,服務水平也越來越高,雖然衛星通信在發展的過程中遇到了不小的困難,遭受了很大挫折,但是衛星通信的前景依然讓人看好。

衛星通信的發展與一個國家的經濟、國防發展密切相關,未來衛星通信將沿著數字化、網路化、以及信息化這「三化」方向前進,針對衛星通信的未來發展趨勢而言,我們應該在現有的基礎上提高頻段頻譜的利用率,同時將IP與ATM技術相結合去建立衛星寬頻綜合業務數字通信網――國家信息高速公路;要進一步去實現建立小型化、智能化、經濟化未來的衛星通信網,實現移動用戶間可以利用衛星進行通信。

而不再需要基站;如果將衛星與Internet網路相連,實現衛星互聯網技術,這樣就可以利用寬頻衛星進行雙向傳輸,並且下載和地面網路反饋的速度也得到了大幅提升,同時也大大減輕了頻譜擁擠現象以及抗干擾能力。

四、結束語

綜上所述,衛星通信系統受到的干擾是多種多樣的,是各種因素共同作用的結果。

目前的研究技術對這些存在的干擾只能採取一定的防治措施,並不能完全避免和解除,通過採取相應的處理措施盡可能的保障衛星通信的正常暢通。

參 考 文 獻

[1] 王仲民. 衛星通信技術的新發展[J]. 通信學報,2011,27(8)

[2] 魯春叢. 中國衛星通信發展戰略若干問題研究[J]. 電信科學,2012(12)

[3] 丁龍剛. 衛星通信技術[M]. 北京:機械工業出版社,2012

C. 無線通信系統中,干擾的基本分類包括哪些

無線和移動通信系統的干擾主要有同頻干擾、鄰頻干擾、帶外干擾、互調干擾和阻塞干擾

D. 無線通信中,抗干擾的技術有哪些

CDMA,世界上最先進的技術保守機密

說起CDMA採用的擴頻技術,起源要追溯到第二次世界大戰時期。當時的技術初衷是為了防止敵方的干擾,解決在戰場電子干擾環境中進行清晰通話的難題。CDMA由此成為當時美軍得心應手的無線保密通信技術。由於擴頻通信所具有的不可比擬的優點,現在已被廣泛應用於無線通信和計算機無線網等許多領域。

擴頻技術明顯的優點就在於它的抗干擾能力特別強。無線電波在傳播的過程中,除了直接到達接收天線的直射信號外,還會有各種反射體(如大氣對流層、建築物、高山、樹木、水面、地面)等引起的反射和折射信號被接收天線接收。反射和折射信號的傳播時間比直射信號長,它對直射信號產生的干擾稱為多徑干擾。多徑干擾會造成通信系統的嚴重衰減甚至無法工作。而擴頻技術的原理,正是利用這種多徑干擾傳播的時間比無線電波長,來很大程度地抑制掉這種干擾。同時,CDMA採用的直序擴頻技術還有一種更先進的接收技術。它可以實現多徑分集接收,使信號強度更高,不僅避免了多徑干擾還增強了接收信號強度。

除此外,CDMA的通信信號極具隱蔽性。由於信息信號經過擴頻調制後頻譜被大大擴展,使信號的功率譜密度大大降低,接收端接收到的信號譜密度比接收機雜訊低,即信號完全淹沒在雜訊中,這樣對其它同頻段電台的接收不會形成干擾,信號也就不容易被發現,進一步檢測出信號就更難,所以有非常高的隱蔽性。CDMA,守護你的個性空間

CDMA133行動電話是擴頻通信技術在數據通信領域一個典型應用,充分發揮了擴頻通信技術的各種優越性。隨著CDMA網路技術的升級,移動無線網路、漫遊無線接入必已經開始成為現實,話音、數據、圖像的多業務移動應用也開始得到巨大的發展和應用。

CDMA的超強保密性能是以擴頻技術為基礎的。CDMA手機在通信過程中,用戶所使用的地址碼(偽隨機碼)各不相同,在接收端只有與之完全相同的用戶才能接收到相應的數據,對非相關用戶來說是一種背景雜訊。目前CDMA所使用的偽隨機碼是長碼(242-1),任何人無法竊取系統隨機分配給用戶的偽隨機碼,且此碼在每次通話後更換。CDMA確實創造了一個奇跡,使用者再也不必擔心手機變成別人窺探自己秘密的工具了。無論是軍隊官兵,還是黨政領導,或者是商業巨頭,還有普通用戶,在擁有一部CDMA手機之後,都可以放心大膽地使用。CDMA不僅僅引導了手機時尚,更改變了無線通訊的歷史,為千千萬萬的使用者創造了一個無比美好的生活!

通俗的講CDMA是從軍方轉過來的所以要比GSM保密

E. WIFI有哪些抗干擾的技術

1、 直接序列擴頻技術,見縫插針
面對無線標准之間的干擾問題,人們想到了電子戰中採用抗干擾技術——直接序列擴頻通信技術!
直接序列擴頻通信技術開始出現於第二次世界大戰,是美軍重要的無線保密通信技術。它主要是通過高碼率的擴頻碼序列對信息比特流進行解編,將窄帶頻段的數字信息流擴寬、從而能用比窄頻寬許多的頻道來傳輸數據。雖然擴頻的頻道很寬,但功率很低,這讓直接序列擴頻具有不錯抗干擾的優勢。比如信號擴頻寬度為100倍,窄帶干擾基本上不起作用,而寬頻干擾的強度降低了100倍,如要保持原干擾強度,則需加大100倍總功率——當然這實質上是難以實現的。因信號接收需要擴頻編碼進行相關解擴處理才能得到,所以即使以同類型信號進行干擾,在不知道信號的擴頻碼的情況下,由於不同擴頻編碼之間的不同的相關性,干擾也不起作用。

直接序列擴頻技術通過佔用寬頻頻譜資源通信來改善了抗干擾能力,是否浪費了頻段?其實正相反,擴頻通信提高了原有頻帶的利用率。傳統WiFi無線通訊是窄頻通訊,即是將頻譜分成數個使用信道,然後於每個通道內利用提高強度作法來傳遞信號。由於頻帶很窄,它很容易被其它頻率相同之高功率窄頻訊號所掩蓋,就好像講話時有重型卡車經過,因此同一頻率只允許一個系統進行傳輸,若有第二個系統使用將造成共擠出現相互重迭干擾的狀況。這樣另一個系統須使用不同頻率的信道。但由於功率強的緣故,不同頻率相鄰有時仍會產生干擾,因此為了不同信道避免相鄰干擾,每個信道間會有類似防火通道功效的防護頻段,即是閑置不用的頻率區段來避免相鄰干擾,而從另一個角度看也等於是浪費了本就有限的頻段資源。直接序列擴頻就是要利用這些閑置的頻段資源——因為擴展信號功率要低許多。
不過,直接序列擴頻系統也存在與存在與其它DSSS系統相重迭的風險,最可能產生數據丟失。因此針對這個缺點,開發者們採用一些補救措施來彌補。
2、自動變換信道
如果面對高速路堵車,你會怎麼做?不多人會選擇在下一個高速出口出去另尋它路!而「改變信道」也是WiFi 抗干擾的另一個備案是! 網路監視就是這種類似措施。 一些WiFi設備的DSSS系統會引入一種輪詢協議,當射頻干擾增加、在一定數量的發送嘗試失敗或接收到錯誤數據封包以後,主設備可自動切換到另一個「干凈」信道。但改變信道雖然是一種在特定頻率上解決持續干擾的有效方法,但干擾更傾向於不斷變化且時有時無,而且AP執行的改變信道操作需要將連接的客戶端脫離並再次關聯。這將引起語音和視頻類應用的中斷,並導致由於相鄰AP為防止同信道干擾且變換信道而引發的多米諾骨牌效應。因此,改變信道並不被認為是最適合用戶的一種抗干擾方法,不過卻往往成為一些無線設備吹噓的本錢!
3、波束形成技術技術,給無線導路
其實任何無線抗干擾技術都是希望讓數據流能准確傳輸到接收端,那麼我們能不能直接將WiFi信號直接定向一名用戶並監視該信號確保以最高吞吐率傳輸呢?答案是肯定的!波束形成(Beamforming)技術成為了WiFi最新的抗干擾技術。
天線發射或接收信號時所形成的諸如「筆形波束」、「扇形波束」等等並不是在空間中真實地存在,事實上是在不同的方向隨著信號放大倍數的不同(倍數大時,我們稱其為增益),形成了一個信號增益與方向的關系曲線。而波束成形技術就是一種通過控制陣列天線各個單元的相位和幅度以便形成在空間滿足一定分布特性的波束,並且能夠改變其掃描指向的技術——通過系統控制波束的形成和掃描,達到單元相位的改變,從而使波束的指向、形狀和個數等很快地改變。通俗地說,波束成形技術就像是把散射的光線集成起來形成一條更加強大的「激光束」一樣,這樣可以使得無線區域網接入點更加「集中精力」,從而使得其可以被WiFi客戶端更好地接收,提供更好更加連貫的吞吐量,並避免不必要的干擾。
不過,抗干擾技術僅是治標不治本的措施。就如同一條4車道的高速路,一旦遇到今年的十一黃金周瘋堵的情況,任憑你車技有多高,「騰挪」的位置也是非常有困難的——2.4GHz頻段無疑也是這種情況。因此另闢新的高速路打開新的通道勢在必行。這時5.8GHz無線連接技術的出現給整個行業帶來新的希望。
延伸閱讀:功率越大,抗干擾越強?

相信不少朋友認為無線強度越大越好,其實這個觀點是不對的。因為很多設備和AP都是在同一頻段,所以功率很大的時候會有互相干擾的情況發生,如國家無線電管理委員會針對室內無線產品的功率的規定是不得超過100毫瓦。一些無線設備在干擾嚴重時會自動降低功率,從而更好地利用有限的信道數量。這就好比一條路前面堵車的時候,交通警察往往會採用限速措施通過降低車流速度來交通疏導。這種方法雖然可以達到一定的抗干擾的目標,但是犧牲速率為代價來實現,並不是直接針對無線干擾問題的。
5GHz頻段,能有效避免干擾嗎?
相對於2.4GHz,更高的傳輸速度是5.8GHz的最大特徵——即便802.11ac的入門級速度也可達到433Mbit/s,至少是現在802.11n速率的三倍。

不過,從技術上來看,5.8GHz也是採用直接序列擴頻技術進行無線信號傳播,在抗干擾技術方面基本繼承了2.4GHz的插點。5.8GHz它之所以抗干擾性更強,是因為它是一個較純凈寬闊的無線傳輸頻段——目前僅有部分高端無線路由器、高端數字無繩電話使用設備在不太擁擠或者說更「清潔」的5GHz頻段上工作的,爭用帶寬的無線設備較少,因此速度也有保障。這就像一條剛剛開通8車道高速公路,車輛極少,你可以隨心所欲地飆車。特別是在一個干凈的環境下5.8GHz產品可以穩定在一個頻段,無需頻繁調頻,從而也降低了設備的能耗。
因此,採用5GHz頻段無線產品只能暫時避免干擾的問題。隨著5.8GHz設備的增加,未來採用5GHz頻段也面臨2.4GHz「堵車」的困局,當然也許到那時新的抗干擾技術已經出現了!
延伸閱讀:為什麼飛機上要求不能用手機?
相信不少朋友坐飛機時都遇到過這樣的情況:在飛機起飛前被要求關掉手機!為什麼這樣呢?這都是無線干擾惹的禍!這還得從20年前說起。1991年,美國聯邦通信委員會(FCC)出台規定,禁止乘客在飛機上使用手機,其中一條理由是:手機發射的無線電波,有可能幹擾機載電子系統。在美國國家航空宇航局的「飛行安全報告系統」記錄著這么一起事故:一架波音737在一次夜航著陸時,定位器突然發生了大幅度偏轉,且沒有任何提示……後來根據調查是客艙有手機或類似設備干擾了定位器。
需要說明的是,在有關條例中均是建議「所有行動電話」在飛機離地後應禁止使用,而沒有排除「開啟飛行模式(或者離線模式)的行動電話」,因此後者也不幸地被列入了禁止范圍。各航空公司在執行時,往往會遵照這一規定而禁止所有手機,並且還會強調「包括開啟飛行模式的手機」。這一情況可能由多種原因導致,其中顯而易見的一點是「飛行模式」是智能手機才具有的功能,在條列制訂後10年才出現的

F. 抗干擾的措施有哪些

抑制干擾的措施主要包括屏蔽、隔離、濾波、接地和軟體處理等方法

1、屏蔽

利用導電或導磁材料製成的盒狀或殼狀屏蔽體,將干擾源或干擾對象包圍起來從而割斷或削弱干擾場的空間耦合通道,阻止其電磁能量的傳輸。按需屏蔽的干擾場的性質不同,可分為電場屏蔽、磁場屏蔽和電磁場屏蔽。

2、隔離

把干擾源與接收系統隔離開來,使有用信號正常傳輸,而干擾耦合通道被切斷,達到抑制干擾的目的。常見的隔離方法有光電隔離、變壓器隔離和繼電器隔離等方法。

3、濾波

抑制干擾傳導的一種重要方法。由於干擾源發出的電磁干擾的頻譜往往比要接收的信號的頻譜寬得多,因此,當接收器接收有用信號時,也會接收到那些不希望有的干擾。這時,可以採用濾波的方法,只讓所需要的頻率成分通過,而將干擾頻率成分加以抑制。

4、接地

將電路、設備機殼等與作為零電位的一個公共參考點(大地)實現低阻抗的連接,稱之謂接地。接地的目的有兩個:為了安全,例如把電子設備的機殼、機座等與大地相接,當設備中存在漏電時,不致影響人身安全,稱為安全接地。

為了給系統提供一個基準電位,例如脈沖數字電路的零電位點等,或為了抑制干擾,如屏蔽接地等。稱為工作接地。工作接地包括一點接地和多點接地兩種方式。



(6)無線通信中網路抗干擾的定義擴展閱讀

在工業現場,在距離較遠的電氣設備、儀表、PLC控制系統、DCS系統之間進行信號傳輸時,往往存在干擾,造成系統不穩定甚至誤操作。除系統內、外部干擾影響外,還有一個十分重要的原因就是各種儀器設備的接地處理問題。一般情況下,設備外殼需要接大地,電路系統也要有公共參考地。

但是,由於各儀表設備的參考點之間存在電勢差,因而形成接地環路,由於地線環流會帶來共模及差模雜訊及干擾,常常造成系統不能正常工作。一個理想的解決方案是,對設備進行電氣隔離,這樣,原本相互聯接的地線網路變為相互獨立的單元,相互之間的干擾也將大大減小。

在工業自動化控制系統,及儀器儀表、感測器應用中,廣泛採用4~20mA電流來傳輸控制、檢測信號。由於4~20mA電流環路抗干擾能力強,線路簡單,可用來傳輸幾十甚至幾百米長的模擬信號。一般情況下,傳輸距離超過10米,就需要對電流信號進行隔離。

G. 路由器中的802.11保護間隔設置是什麼設置為長和短有什麼區別

H. 頻率大抗干擾好還是小更抗干擾

頻率大(高)抗干擾好。

原因:
上行的頻率如採用高頻率,功率就較大,對於MS而言,這樣待機時間和通話時間就會縮短,耗電量很大,所以現在的MS終端的功率一般就在1W左右,就是這個原因。頻率高,抗干擾能力就會越強,覆蓋范圍就會縮小。下行的頻率比上行的頻率高,主要是其比上行的功率要大。

抗干擾 :
用來對抗通訊或雷達運行的任何干擾的系統或技術 。
學術定義:
(1)抗干擾的定義是:結合電路的特點使干擾減少到最小。
(2)所謂抗干擾:是指設備能夠防止經過天線輸入端,設備的外殼以及沿電源線作用於設備的電磁干擾。

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