摘要:随着当前我国科学技术的高速发展,无线电台也在不断的普及,而且在通信方面有着十分重要的地位。但是随着无线电台的发展,也出现了需要解决的问题,技术人员必须要保证无线电台不受电磁的干扰,保证无线电台的正常和稳定。所以目前科技主要专攻的任务就是如何解决电磁对于无线电台的干扰。文章就对如何防止复杂电磁干扰无线电台这个问题展开了深入的研究探讨。
加入收藏
无线电台是由发射台、接收台以及收发兼备的电台所构成,而电磁的干扰会降低无线电台的设备性能,导致其机械效率下降,从而造成通信不能及时地传递,大大损害通信的质量。如何在不受电磁干扰的情况下去通信是目前科技研究的热点,下文将从多方面剖析电磁对无线电台的干扰,主要针对复杂电磁的特点和性质进行解析,并且根据复杂电磁形成的原因下手去得出解决无线电台受复杂电磁干扰的影响的解决方案。
1、复杂电磁场干扰形成电磁干扰的原因
1.1 无线电台容易受到干扰
无线电台有用来作为电报或者电话的专用电台,就比如说像是对讲机或是车载台这样小型便于携带的电台,这种的电台因为小巧,灵活性强,样式简单,使用快捷,成为了通信的主要方式。但是这种电台也并不是完美的,其电磁频谱在空间上具有暴露性和开放性,容易被复杂电磁所截取,从而影响无线电台的通信质量。
1.2 定频通信存在漏洞
一般传统的无线电台所采用的是定频通信的方式进行通信,定频通信的主要特点就是在通信的过程中频率保持稳定不变的状态,但这也正是电磁干扰无线电台的一个切入点,可以很容易地影响到无线电台。一旦无线电台受到复杂电磁的干扰,一般情况下会导致通话质量的下降,最严重的是会直接导致无线电台的崩坏以及通信消息的泄露,私密消息的隐私性无法得到保证,影响通信用户的流失。
1.3 无线电台的操作技术人员的工作经验不足,导致事故发生
由于无线电台的操作需要反应及时,细心认知并且对环节内的微操作的精确度要求比较高,工作人员在工作的过程中难免会懈怠,还有的工作人员专业素养不高,责任心不强,精神不集中,很容易就会导致工作效率低下,从而受到复杂电磁的干扰,导致许多事故的发生。
2、如何有效地防止复杂电磁干扰无线电台的方法
2.1 改进无线电台
针对目前无线电台容易受到复杂电磁的干扰这种现象,本质原因是因为无线电台中的电磁频谱空间中存在弊端,关于这一点,有关部门应该提起重视,这种空间上存在的漏洞可能会日益明显。无线通信是以电磁频谱为基础,电磁频谱能够保证通信的交流正常,在无线电台中发挥着重要的作用。
例如无线电台管理部门可以与其他地方相关的部门进行商讨,制定一个双方都满意的合作管理的体制,在这种体制的整体框架之下,双方可以就着电磁频谱相关的问题制定统一的合理措施和对自己管理的区域之内的电磁频谱开展全方面的检查和对无线电台进行升级,并且加强了对电磁频谱的管理,当电磁频谱发生异常的第一时间进行全方面地检查,当在检查中发现异常时应当第一时间予以处理和解决,确保通信的正常运行,保证用户的信息安全。
无线电台容易受到各种不一的电磁场的干扰,常见的是窄带和宽带的干扰。通常而言,宽带干扰就是能量谱分布特别宽的电磁干扰,窄带干扰是指在某个设备的宽带范围之内并且比系统宽带的信号干扰小得多。无线电台主要是受到这两种的干扰,随着无线电台的广泛运用和使用数量的增加,宽带和窄带的干扰带来的影响会愈发的明显。无线电台管理层面应该要对这两种的干扰采取措施。一般情况下,战争中军队对于电磁频谱的漏洞比较感兴趣,电磁频谱加以利用可以成功地干扰到对方军队的无线通信。针对电磁频谱的问题,从宽带干扰入手,加大无线电台的功率投入。举个例子,战争中一方想要影响到另一方的无线电台通信并不容易,一方投入更大的功率去保护己方无线电台免受干扰时,另一方必须要投入与之相对更大的功率使用宽带放射电磁去干扰对方的无线电台,从而导致另一方的功率大大消耗,而己方的无线电台能够在短时间之内不受到宽带干扰,保证了通信的严密性,并且比另一方节省了大量的功率。
从窄带干扰的方面入手,窄带并不能像宽带一样进行大范围地干扰,窄带是对局部产生小范围的干扰。针对这样小范围的干扰,管理人员并不能很及时地发现问题的所在,所以无线电台管理层可以使用一种新型技术能够直接锁定窄带干扰的部位,然后对该部位加强功率的输入,保卫这个局部不受到窄带的干扰,节省了大量的功率不被浪费,并且保障了通信质量和安全。针对此类干扰问题,相关部门应当高度协调共同谋划,在保证无线电台稳定的通信的前提下进行技术的普及,强化基本设施,保护其不受宽带和窄带的干扰。
2.2 使用跳频电台通信技术,加强基础设施建设
当前,传统的无线电台采用的多数是定频通信技术,但定频容易受到复杂电磁的干扰。定频通信技术固定消耗功率,频率稳定不变,这正是容易遭到复杂电磁干扰的原因所在。跳频技术在实现频率能够在一定范围之内不断的跳,变成一种意义上的扩频,比起定频通信,跳频通信可以很有效率的阻止复杂电磁的干扰和截获,还可以利用跳频技术将频谱资源共享给其他的无线电台,跳频技术成功地保障了无线电台不受复杂电磁的干扰。定频通信在生活中运用很广泛,但受到干扰之后会严重地影响到通信,甚至会导致强行中断通信,对日常生活造成极大的不变。跳频技术在电视节目和收音机节目等等的放送方面也又极大的贡献,跳频技术可以保障每一个节目在一种的频道上,互不影响,当其中一个节目受到影响时,观众可以换到另一个频道上观看。收音机也是同理,随着不同的频率的变化可以接收到不同的节目。跳频技术很成功地将节目与节目之间构成了完美的体系。
例如,己方常会使用电磁去干扰对方的通信,并且获取对方的通信内容,或是通过电磁推出对方的通信的位置然后可以容易摧毁敌方的通信机器导致对方内部无法交流。所以可以将跳频技术运用在无线电台的通信方面,可以与原来的定频技术相结合,迷惑敌方,诱导对方跳入己方设置的电磁陷阱。比如己方可以将几个无线电台作为常用的通信电台,对方一般在选择需要干扰的电台时会选择经常通信的电台,在接收到对方干扰的信息时迅速改变使用跳频通信,可以有效地阻止对方的电磁干扰。跳频技术可以让对方很难发现己方的通信频率,当对方以为真正地发现己方的通信频率时,己方的通信频率早已转移到了其他的频率上了,己方的通信频率无法被敌方掌握,对方也就无法阻止己方的通信交流和得知己方的通信内容,大大地保障了己方的通信安全,军队可以放心地传递机密文件。
定频通信在生活中运用很广泛,但受到干扰之后会严重地影响到通信,甚至会导致强行中断通信,对日常生活造成极大的不变。
2.3 加强管理无线电台操作人员,减少人工事故
对于现在有因为操作人员的过失而造成的无线电台被复杂电磁干扰的情况。首先因为操作工作人员的专业素质不足,导致工作人员在操作时无法用知识对无线电台产生的问题进行及时的应对和解决,比如当有电磁干扰到无线电台的某个操作台时无法找出被干扰的位置,从而导致机器的损坏。还有的技术人员责任心不强,这也是造成事故的一大原因,比如技术人员为了节约时间,不去深层地分析被干扰的问题所在而靠主观意识去修理机器,也会导致电台遭到干扰而泄露通信信息。
针对人工过失造成的事故的原因,相关管理部门可以采取如下措施去加强对技术人员的管理力度。首先可以先对操作员工进行考核检查,考核的内容可以是对无线电台的细致操作,或者是对紧急情况发生的应对方法之类的,对于没有通过考核的员工,进行组织重新培训,提高技术员工的操作意识和技术,确保培训合格之后再让员工重新上岗。其次还要严抓员工偷懒的情况,警示各管理高层,并且制定规章制度去严惩懒惰员工,让高层对员工做好管理的工作,不能让员工消极工作。
3、总结
复杂电磁干扰无线电台影响着生活和军事方面的通信的安全和质量,对于阻止复杂电磁干扰无线电台这个问题必须认真对待。根据现在社会而言,采取多方面措施积极应对,以确保信息传播的安全,保障通信的质量。
参考文献:
[1]汤兵兵,臧玉玺.浅析无线电台抗复杂电磁干扰的几点措施[J].通讯世界,2017(12):85-86.
[2]陈涛,胡建华,熊珑,等.遥感卫星地面站抗干扰策略[J].安全与电磁兼容,2019,156(1):86-89.
梁拥军.无线电台抗复杂电磁干扰的策略分析[J].通讯世界,2019,26(11):42-43.
分享:
硅晶体是性能优良的半导体材料,硅基光伏发电在全球光伏发电市场的占有率超过90%,并保持了近30%的年增长率[1]。晶体硅太阳电池具有效率高、稳定性好、成本低等优点,在太阳电池产业中占据主导地位[2-3],目前双面硅异质结(silicon heterojunction,SHJ)太阳电池的光电转换效率最高可达26.81%[4]。
2024-12-06忆阻器拥有连续可变的电导状态、纳米级尺寸、学习以及记忆能力,在神经网络领域拥有巨大的应用优势。基于忆阻器的神经网络,行之有效地解决了许多传统数字计算机难以进行处理的实际问题,展现出了良好的智能特征。从系统控制论的角度看,基于忆阻器的神经网络是一种系数依赖于状态的微分系统。
2024-12-03电磁兼容中有一项测试叫作传导发射(Conducted Emission,CE),也被称为传导骚扰,是指电子、电气设备或系统内部的电压或电流通过信号线、电源线或地线传输出去而成为其他电子、电气设备或系统干扰源的一种电磁现象。几乎所有具备电源线的产品都会涉及传导发射测试。
2024-10-31电力设备是电力系统的核心构成部件,也是电力系统稳定运行的基石,其运行状态的稳定与安全直接影响电力能源转换、运输、供给等多个环节。常规情况下,电力设备主要工作在高压环境下,随着电网覆盖规模越来越广泛,电力设备工作的气候环境更为复杂,导致电力设备出现安全隐患,例如负载不平衡、腐蚀、连接松动、电线磨损等。
2024-09-20随着电力电子器件技术的发展,基于电压源型换流器(Voltage Source Converter,VSC)所构建的直流微电网因能够自主独立控制、减少断电损失且便于分布式零碳能源的接入,而被广泛应用于电力系统中。双碳目标国家战略的提出,使得低碳成为能源行业研究者的关注热点。
2024-09-20改革开放以来,特别是我国加入世贸组织以后,国家综合国力不断提升,高等教育逐渐与国际接轨,教育国际化程度稳步提高。研究生教育作为培养未来社会高层次人才的重要基地,对于国家的长远发展和科技创新具有举足轻重的地位。研究生不仅是学科知识和研究方法学习的主体,更是未来科学研究、技术创新和社会领导力培养的重要后备军。
2024-08-20永磁同步电机因其效率高、功率因数优良、体积小以及抗过载能力强等优点,越来越受到市场的青睐[1-2],特别是在新能源汽车领域得到广泛应用。传统的正弦脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation, SPWM)方法主要是从电源的角度出发,生成一个可调频调压的正弦波电源。
2024-08-05数字控制振荡器(NCO,Numerically Controlled Oscillator)是软件无线电、直接数据频率合成器(DDS,Direct Digital Synthesizer)、快速傅立叶变换(FFT,Fast Fourier Transform)等的重要组成部分,同时也是决定其性能的主要因素之一,用于产生可控的正弦波或余弦波。
2024-07-25为培养经济社会发展急需的应用型人才,我国2009年开始面向应届生招收“全日制专业型硕士”。电子信息专业作为IT行业人才培养的主干专业,近年来在专业型硕士招生中呈稳定增长趋势。“综合实验环节”作为电子信息专业型硕士必修实践课程,对提高学生解决实际工程问题的能力、加强培养学生研究工程问题的意识具有重要意义[1,2]。当前电子信息专业“综合实验环节”的开展大多基于学生选做固定实验题目,根据实验要求完成实验系统搭建、软硬件设计,培养学生解决实际问题的能力与工程研究能力。
2023-12-01近年来,深度学习技术已广泛应用于许多领域,如图像分类、目标检测和自然语言处理等.深度学习芯片作为深度学习算法的专用加速硬件,已被广泛应用在从数据中心规模的计算系统到轻量级的边缘或物联网设备中.华为、寒武纪、英伟达、谷歌、特斯拉等公司发布了数百款深度学习芯片,适用于不同的应用场景。
2023-11-07我要评论
期刊名称:微处理机
期刊人气:1466
主管单位:中国电子科技集团公司
主办单位:中国电子科技集团公司第四十七研究所
出版地方:辽宁
专业分类:电子
国际刊号:1002-2279
国内刊号:21-1216/TP
创刊时间:1979年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:10-12个月
影响因子:0.333
影响因子:0.315
影响因子:0.438
影响因子:0.000
影响因子:0.527
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!