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通信系统集成中的射频干扰对消技术分析

【摘 要】 现阶段,科学技术不断进步,各种技术不断创新,通信系统在人们的生活中占据着十分关键的地位,使其生活更加的方便.射频干扰对消技术可以应用到多种环境中,由于其在架构与框架上对消器基本一致,所以对消器与接收信道之间会产生闭环负反馈机制,信号矢量可在其中加以调整.

【关键词】 原理 通信系统集成 射频干扰对消技术

前言

在通信系统集成中射频对消技术起着十分重要的作用,矢量的合成叠加为射频对消技术的数字原理,这一点在通信系统中具有关键作用.对于可想起并描述的空间内存在的两个矢量之间存在一定程度的矛盾, 这就使得对消情况形成,可对产生的干扰信号加以抵消.

一、简述射频干扰对消技术

1.1 系统控制

在通信系统集成中,由于控制系统在工作工程中可以把对消效果向系统进行反馈,然后系统将结合对消效果的实际情况,合理调整幅相,在这一过程中通信系统中将会构建一个负反馈环路.其中模拟方式主要包括:数字控制与模式,其中模拟方式为能够达到可收敛控制的目的,需要提前对系统参数进行预设;数字控制方式应在通信系统的设置中添加一定的控制算法,以便控制更加的简单,今后系统更好的应用于扩展.

此外,若将负反馈环路应用到通信系统集成中,其中环路有关的指数将会在极大程度上影响着系统运行的安全性与稳定性;若将开环系统结构应用到通信系统集成中,能够更加简单的进行框架建设,但为确保系统能够更好的运行,需要校准系统给予支持,这就让硬件系统更加的复杂,与系统集成的初衷相背离.

1.2 正交矢量调制技术

在通信系统中,对消比是在对消器使用过程中而产生的,其受干扰信号与采样信号的合成矢量影响,当矢量值增大时,那么对消效果将大大降低,当矢量值减少时,那么对消效果将大大提升.对于采样矢量信号,相关工作人员需要合理调整对消器,以便其能够更好的对消环节加以应用,该技术的应用原理指在正交坐标系中放置矢量,分析调整矢量,第一步低矢量幅度进行调整,第二步在一定程度上调整矢量反相,这样就达到在正交坐标系空间内对信号的总体调整.此外,在对矢量进行调整时,其将会转变成调整两路正交信号的方向与幅度,这能够大大提升对消比,所调整的幅相具有比较高的准确度[1].

二、通信系统集成中射频干扰对消技术的实际应用

当前,在共场地平台中,往往会对多条超短波通信链路加以配置,因平台尺寸会在一定程度上限制共平台的应用,每条链路天线之间的间隔较短且隔离度较小,这就使得其难以达到兼容工作的相应要求,进而导致同一频段运行的超短波发射机所产生的噪音干扰会影响超短波接收机的正常运行,大大降低接收机灵敏度与饱和度,最终导致系统出现电磁兼容问题.

为对这一问题加以解决,需要合理设计天线的布置与处理射频滤波.在通信系统中,射频干扰对消技术为其提供相应的解决手段,将该技术应用其中,能够使得干扰程度大大减轻,并对由于滤波与平台天线布局所限制而无法解决的问题加以解决.

此外,通信系统自兼容上,需对该平台发射链路干扰到同一平台的接收链路进行重点考虑,其中干扰的类型有:主频干扰与宽带噪声干扰,前者属于干扰信号发射频点,其与类似于正常通信信号工作的频点,能够在通信信道前端接收带外信号,这种信号具有较强的幅度,接收机不能够承受,这就使得接收机出现饱和情况;后者属于干扰信号发射频点,其与正常通信信号的工作频点存在较大的差距,信链路的接收通带可接收因干扰信号发射而出现的带外宽带噪声,因干扰信号与通信信号并无较远的距离,使得该宽带噪声的强度明显高于正常接收信号的强度,进而噪声淹没了有用信号,最终导致接收机难以进行正常的解调工作.

结合以上的描述,我们将通信系统中射频干扰对消种类分为两种,一种为主频干扰对消,另一种为宽带噪声干扰对消.其中前者指在对消过程中,对同平台其他链路中存在的主频干扰信号加以采集,待对消处理后,使其信号幅度可大大降低,一直降低到信号幅度小于接收机阻塞电平,这样能够杜绝接收机发生阻塞情况,再对接收通路加以合理选择,从而确保其正常接收;后者指在对消过程中,对通信信号频点和周围相应带宽的干扰信号加以采集,待对消处理后,使其信号幅度可大大降低,并与这一频点处的干扰信号处于电平情况,以便正确的解调有用信号[2].

三、结束语

综上所述,射频干扰对消技术作为电磁兼容技术方式的一种,其普遍应用在通信系统集成中,对系统中主频干扰和宽带噪声干扰加以消除,确保通信系统的正常运行.

参 考 文 献

[1] 刘建宏. 通信系统集成中的射频干扰对消技术探讨[J]. 中国新通信.2016(11):15.

[2] 张浩. 通信系统集成中的射频干扰对消技术研究[J]. 通讯世界,2017(13):22-23.

系统集成论文范文结:

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