中能建安徽省电力设计院安徽合肥230093
摘要:现如今,我们国家的科学技术水平以及市场经济正在不断的蓬勃发展,人民的物质生活水平正在不断的提升,各个领域的发展水平也正在稳步前行,我们国家的工业发展和人民生活都表现出非常良好的态势。文章对电子通信工程中设备抗干扰接地方法进行了研究分析,以供参考。
关键词:电子通信工程;设备抗干扰;接地
1前言
现如今,对于我们国家的供电企业来说,电力工程的自动化系统建设是非常重要的一个组成部分。而对供电企业的内部的自动化电力系统建设的完善,是能够促进电力企业发展的重要方法,因为自动化系统能够增强供电企业的工作效率,而在现有的基础之上,对于抗干扰技术在电力自动化装置的应用进行探析,可以在很大程度上提升供电企业的工作水平。所以,下文将主要对抗干扰技术进行分析,进而在此基础之上促进我们国家供电企业的经济效益的大幅度提升。
2无线通信抗干扰技术的发展现状
无线通信技术的应用,可实现人与人之间的有效沟通与交流,确保人们可随时随地开展线上沟通交流,切实将无线通信的作用发挥出来。无线通信技术可应用在各个行业内,为人们的生活、生产提供保障,确保人们交流的便捷性。在各个行业内,无线通信技术均得到了广泛应用。通过深入分析能够发现,无线通信技术在应用中,会受到各种因素的干扰,因此,在无线通信中抗干扰技术发挥着十分重要的作用。通过强化各类信号的应用,可开展无线通信。其中存在的各类干扰信息与干扰因素,如信号调制、信号带宽、信号频率均会受到影响。就无线通信抗干扰因素,主要将其划分为自然、人为两大类。通过改革与创新无线通信抗干扰技术,可实现无线通信抗干扰能力的提升。深入研究其中的各类问题,采取针对性的解决措施,切实提升无线通信质量,推动通信行业更好发展。
3抗干扰技术
3.1高频自适应技术
高频自适应技术是基于自适应算法提出的技术,采用归一化LMS算法实现信号数据的稳定性输出。高频自适应一般指的是频率方面:LMS算法是最小均方误差准则(MMSE)的自适应算法,采用此算法的原因是算法结构清除、简单、具有最小的运算量,在此基础上增加较少的运算量就能快速提高抗干扰性能。基于算法的高频自适应技术通过选频、换频,使信号工作在弱噪声信道中,在较短的时间内提高抗干扰通信指标。
3.2实时选频技术
实时选频技术,即在通讯设备都正常工作的情况下,信号总工作在弱干扰频段或者无干扰频段的信道上,不仅可以自由切换信道,更利于信号传输。
3.3MIMO技术
MIMO技术即多入多出技术,通常整合OFDM技术同时使用。OFDM技术的强抗频率选择性衰落恰好弥补了MIMO技术,提高抗干扰通信性能。
3.4UNB技术
UNB技术即超窄带技术,主要用于提高中长波通信的传输效率。例如军事通讯手段往往采用VLF、LF波段传输信息,但频率低、传输效率极低。但采用UNB技术的抗干扰通信系统后,每秒可传输几万比特的数据。
3.5动态调制技术
3.5.1动态跳频技术
动态调频技术就是在固定带宽和频点的情况下,摆脱等频约束,控制变频跳动。使得在军事化战争中,敌方无法及时获取准确的信息。
3.5.2多进制扩频技术
多进制扩频在普通频率的基础上增大带宽、提高处理增益,使得在扩频码率、信息速率与二进制扩频相同的基础上,实现了更大增益、更高的抗干扰率。
3.6软件无线电技术
软件无线电技术就是指通过软件远程操控硬件抗干扰通信电路的技术。利用A/D转换或者D/A转换接近射频开发技术,建立涵盖A/D-DSPD/A的开放平台。通过这个平台,结合时变参数、频率参数、跳频扩频速率等多个参数实现抗干扰指标的适当转换。对多种不同参数得到的一些量化指标及时修正,大大提升抗干扰能力。
4通信工程设备抗干扰接地设计的方法
为保障通信工程设备抗干扰接地设计的质量,就要注重相应方法的科学实施,笔者结合具体的设计要求,提出几点抗干扰接地设计的优化方法,主要有以下几个层面:
第一,降低接地阻抗方法的实施。保障通信工程设备抗干扰接地设计的质量,就要避免接地形成地环路,最大化将阻抗降低。在具体的设计施工中,通过多点接地方法比较有效,能对通信工程抗干扰能力得以有效提高,但这一方法的应用比较容易造成地环路的现象,地线在电流经过的时候容易有电压形成造成感应电压,这对整体系统的安全运行就会造成威胁。设备抗干扰接地设计过程中,就要避免地环路的形成,在光电耦合器共模扼流圈方法进行实现是比较重要的,低频电路当中提高通信系统抗干扰性能,就要采用平衡电路的方法进行实现。在形成地环路的方式主要有接地数量以及多点接地接地地点,避免造成短路就要对接地数量科学选择,减少接地点。需要进行反复性的实验进行科学选择,加强接地点数量位置的科学选择,保障各种因素都能考虑到,以及保障布线的科学性等。
第二,屏蔽线接地的科学设置。保障通信工程设备抗干扰接地设计的整体质量,就要充分注重在屏蔽线接地的设计环节保障其质量。通信设备的接地系统比较多样,设计的时候就要能注重和实际的需求紧密结合起来,保障设备接线分类和施工测试的质量。设备屏蔽线基地的保护工作要做好,通信工程设备高频设备连接屏蔽线,就可通过电缆屏蔽层两端接地措施的实施进行保障。在具体的操作当中,比较容易出现接地线长度大于信号波长的问题,所以在选择长度的时候不能是四分之一波长奇数倍,最大化减少设备带来的问题,接地设计中就不能将地下水管以及暖气管等作为接电线使用,避免产生干扰的问题。施工设计当中的设备检测也是比较关键的环节,要注重多次检测中掌握相应规律,发现问题能及时解决,保障科学的操作。
第三,保障布线的精确度。通信工程当中设备抗干扰接地设计的质量控制,就要充分注重布线精确度的控制。由于通信工程接地设备和其他设备有着不同,在对设备接地处理环节技术性的要求比较高,连接的细节也有着比较高的要求,并要充分重视反复测试保障选择接地位置的准确性。通信工程当中设备连接的细节出现变化,就比较容易对整体系统设备造成变化,选择接地点位置以及接地数量大小过程中,就要从多方面济宁考虑,按照需求保障布线的精确度。
5无线通信抗干扰技术的发展趋势
随着经济的迅速发展,社会各界对无线通信抗干扰技术的重视度不断增加,因此,必须要强化无线通信抗干扰技术的应用,实现无线通信质量的提升。结合相关资料,无线通信抗干扰技术的未来发展趋势主要如下。
5.1组合集成抗干扰
融合其中的各类抗干扰技术优点与技术特点,组合集成抗干扰技术,指的是合理集成各类抗干扰技术,切实将抗干扰技术的作用发挥出来。由于跳频、扩频技术的研究成本较大,通过组合这两类技术,可在相关理论体系的支持下进行技术组合。一旦这类研究成功,将会实现信号传输的安全性、保障资料传输的稳定性,以此实现无线通信质量的提升。在无线通信抗干扰技术未来发展中,组合集成抗干扰技术具备十分广阔的应用前景与显著的应用优势。
5.2自适应抗干扰
在无线电信理论研究中,相关学者对抗干扰技术的研究不断深入,无线通信网络技术的发展,是抗干扰技术应用的主要趋势。通过应用自适应抗干技术,可有效降低无线通信内的各种干扰,将这类技术广泛应用在各个领域内,能够从源头减少无线通信过程中的抗干扰因素。通过应用抗干扰技术,可实现无线通信质量的提升,切实将网络技术在各行各业内的作用发挥出来。
6结束语
综上所述,随着无线通信技术的广泛应用,周围电磁环境愈发复杂,只有应用无线通信的抗干扰技术,才可推动无线通信更好发展。无线通信在未来的发展中,要强化各类技术的整合,注重典型技术与核心技术之间的结合,推动无线通信更好发展。同时,在抗干扰技术的选取中,也需要注意技术的性能、技术的复杂程度等,择优选取,以此将无线通信的作用全面发挥出来。
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