0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

面对多种信号干扰,如何实现高效干扰测试?

虹科卫星与无线电通信 2022-09-28 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在无线系统中,无线信道的干扰会给用户带来很多困扰,它会降低指定信号的接收率。干扰可能会来自有意、无意或偶然辐射体,并在不同频段中出现。

无线通信的使用率在过去10年中增长了100倍,但可用的免许可频段的数量却没有做到同步增长,这意味着任何使用免许可频段的人都需要与所在地区其他人共享该频谱。随着无线电频谱资源的日渐匮乏,制造商始终坚持提高频谱利用率以便获得最高的容量和性能(例如共享或重复使用)。由此,无线通信系统工作中必然存在着有限的无线电干扰。

干扰信号分类

干扰信号的频率是识别干扰源的最常用参数,通常可以根据频率特性对干扰信号进行分类。无线通信系统中存在多种不同的干扰类型,一般分为同频率干扰、邻频道干扰、带外干扰、互调干扰和阻塞干扰等。

  • 同频率干扰:无用信号的频率与有用信号的频率相同,并对接收同信道有用信号的接收机造成的干扰,称为同信道干扰;
  • 邻道干扰:干扰台(站)相邻信道功率落入接收机信道内造成的干扰,称为邻道干扰;
  • 带外干扰:发射机的谐波或杂散辐射在接收有用信号的通带内造成的干扰,称为带外干扰;
  • 互调干扰:互调干扰又分为发射机互调干扰和接收机互调干扰。
    • 发射机互调干扰是指多部发射机信号落入另一部发射机,并在末级功放的非线性作用下相互调制,产生不需要的组合频率,对具有相同接收信号频率的接收机造成的干扰。
    • 接收机互调干扰是指多个强信号同时进入接收机时,在接收机前端非线性电路作用下产生互调频率,互调频率落入接收机中频频带内造成的干扰;
  • 阻塞干扰:无线电设备接收微弱的有用信号时,受到接收频率两旁、高频回路带内强干扰信号的干扰,称为阻塞干扰。阻塞干扰轻则降低接收灵敏度,重则导致通信中断。

无线系统的干扰分类对工程师的响应有着决定性影响。例如,当设计简单或过滤不足的发射机产生的谐波进入较高频段时,就会出现带外干扰。过滤掉发射机的谐波可以确保无线系统不会影响在更高频段中工作的其它系统。

干扰查寻

然而,随着频谱需求的增加,无线系统干扰也会增加。因此,为使所有无线系统正常工作,干扰的识别和降低显得格外重要。在最坏的情况下,干扰会中断整个无线系统的通信,这促使工程师对无线电干扰进行有效的测试。

无线系统的干扰分类对工程师的响应有着决定性影响。例如,当设计简单或过滤不足的发射机产生的谐波进入较高频段时,就会出现带外干扰。过滤掉发射机的谐波可以确保无线系统不会影响在更高频段中工作的其它系统。

解决方案

在无线信号测试过程中,有时会遇到高噪声的情况,最有可能的原因就是干扰,而干扰源很难用肉眼进行定位,尤其是在建筑分布密集的城市环境中,使用万用表无法解决这一问题。

可以选用虹科手持式频谱分析仪搭配定向喇叭天线来进行干扰查寻,通过频谱分析仪来跟踪干扰信号,并结合定向喇叭天线,即可在不中断测量的情况下定位干扰源。在移动测量的过程中,观察频谱仪所显示的信号幅度的变化,一般来说,信号幅度测量值最大时,干扰源在此方向的可能性也最大。但需要注意的是,可能会由于周围复杂的环境造成多径反射从而降低定位的准确度,因此一般选择空旷的地区或高处进行测试,最大程度减小环境带来的影响。

7d4292e2-38c6-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg

在很多测试场景中,不一定要准确定位干扰源的物理位置并进行消除,可以通过选择避免干扰,这就需要先找出某个干扰较少的频段,同样可以选用频谱分析仪来进行检测,如在C波段进行干扰查找,同样可以使用虹科手持式频谱分析仪搭配定向天线的方法进行干扰查找,从而找出合适测试的波段。

虹科手持式频谱分析仪是最小的毫米波频谱分析仪,具有非常高的接收机灵敏度,并且覆盖0.3GHz到87GHz的各个频段,可根据需求进行选择。对比专业的微波测试模块,虹科手持式频谱分析仪具有低经济成本和时间成本的优势,是外场测试、干扰检测、天线对准和视距验证的必备工具。它能够检测同频带干扰,带内干扰,宽带和窄带干扰等。

  • 满足多种应用的频率范围:300MHz-87GHz
  • 领先的接收机灵敏度:-168dBm/Hz RBW
  • 尺寸小,重量轻:135×83×34 mm,0.57kg
  • 单手握持,可戴手套操作
  • 独立工作,无需外部供电
  • 易于使用,专为室外应用设计

紧凑轻便和可靠的虹科圆锥形喇叭天线系统是重要组成部分之一。它体积小,重量轻,可以轻松爬塔,无需任何工具即可手动将其安装在水平或垂直杆上,配合手持式频谱分析仪一起用于干扰检测。

7d5f6f7a-38c6-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg
  • 工作频率:3-5GHz
  • 增益(典型值):12-15.5 dBi
  • 半功率点波束宽度(HPBW):
7d6f6cc2-38c6-11ed-9ade-dac502259ad0.png
  • 重量/尺寸:2.8kg/400×170×150(mm)

除了喇叭天线外,对数周期天线也常用于干扰检测,虹科对数周期天线底部采用标准的 1/4 英寸螺母安装接口,可灵活装配各种支架,如搭配手持式支架使用;尺寸小、重量轻、且非常便携,适用于户外测试中。

7d7f2cb6-38c6-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg
  • 频率范围:650MHz-8GHz
  • 增益:13.7dBi(最大值),8.27dBi(平均值)
  • 校准点:108(50MHz 步进)
  • 驻波比:< 1:2.5
  • 标准阻抗:50 欧姆
  • 尺寸(L/W/D):293x209x27mm

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 射频
    +关注

    关注

    106

    文章

    5947

    浏览量

    172807
  • 通信
    +关注

    关注

    18

    文章

    6319

    浏览量

    139582
  • 无线通信
    +关注

    关注

    58

    文章

    4862

    浏览量

    146474
  • 微波
    +关注

    关注

    16

    文章

    1083

    浏览量

    85752
  • 信号干扰
    +关注

    关注

    0

    文章

    117

    浏览量

    46473
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    体积表面电阻率测试仪中电磁干扰的识别与消除实战

    一、电磁干扰的实战识别方法:捕捉异常信号特征​ 电磁干扰会通过测试数据与设备状态呈现明显特征,可通过以下方式精准识别:​ 首先观察数据波动规律。正常
    的头像 发表于 11-14 09:18 189次阅读
    体积表面电阻率<b class='flag-5'>测试</b>仪中电磁<b class='flag-5'>干扰</b>的识别与消除实战

    有哪些方法可以排除电磁干扰测试结果的影响?

    排除电磁干扰测试结果的影响,核心是 **“隔离干扰源→切断耦合路径→强化抗干扰能力→数据校验过滤”** 的全流程防护,结合电能质量监测装置的测试
    的头像 发表于 11-06 15:30 1040次阅读

    屏蔽线缆的“电磁盾牌”:如何隔绝干扰守护信号纯净

    在智能家居、工业控制、医疗设备等场景中,你是否遇到过信号断续、数据错误甚至设备死机的问题?这些故障的“幕后黑手”往往是电磁干扰(EMI)。而屏蔽线缆,正是对抗EMI的“隐形盾牌”。 1. 电磁干扰
    的头像 发表于 11-04 10:44 244次阅读

    电能质量在线监测装置的抗干扰能力如何测试

    电能质量在线监测装置的抗干扰能力测试需依据 国际标准(IEC 61000 系列) 和 国家标准(GB/T 17626 系列) ,针对电力系统常见的 “射频辐射、脉冲干扰、静电放电、浪涌、磁场
    的头像 发表于 10-13 18:00 633次阅读

    电能质量在线监测装置的抗干扰能力如何测试

    电能质量在线监测装置的抗干扰能力测试需依据 国际标准(IEC 61000 系列) 和 国家标准(GB/T 17626 系列) ,针对电力系统常见的 “射频辐射、脉冲干扰、静电放电、浪涌、磁场
    的头像 发表于 10-13 17:59 664次阅读

    工频介电常数测试仪使用技术:高频干扰下的屏蔽接地设计与测试信号信噪比提升策略

    测试信号上,导致测量数据失真、稳定性变差,信噪比显著降低。因此,在高干扰环境下,如何通过有效的屏蔽接地设计和信号处理策略来提升信噪比,成为获取准确测量结果的关键技术。 一、高频
    的头像 发表于 09-26 09:23 420次阅读
    工频介电常数<b class='flag-5'>测试</b>仪使用技术:高频<b class='flag-5'>干扰</b>下的屏蔽接地设计与<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>信号</b>信噪比提升策略

    如何排除 USB 协议分析仪测试中的干扰源?

    在USB协议分析仪测试中,干扰源可能来自物理层(如信号噪声、电源波动)、协议层(如数据冲突、时序错误)或环境因素(如电磁辐射、设备兼容性问题)。排除干扰需结合硬件调试、软件配置和
    发表于 08-01 15:00

    共模信号、差模信号干扰抑制全解析

    在电气系统中,信号干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析共模信号与差模信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗
    的头像 发表于 07-28 15:07 1688次阅读
    共模<b class='flag-5'>信号</b>、差模<b class='flag-5'>信号</b>及<b class='flag-5'>干扰</b>抑制全解析

    工频介电常数测试中的信号处理与抗干扰技术

    在工频介电常数测试过程中,信号处理与抗干扰技术对于获取精准可靠的测试结果至关重要。这些技术如同精密仪器的“护盾” 与 “优化器”,有效应对复杂环境带来的挑战,助力研究人员深入探究材料的
    的头像 发表于 07-25 08:58 292次阅读
    工频介电常数<b class='flag-5'>测试</b>中的<b class='flag-5'>信号</b>处理与抗<b class='flag-5'>干扰</b>技术

    是德N5173B信号发生器在EMC测试中的干扰信号精准复现技巧

    一、引言 随着电子设备的复杂性和智能化程度提升,电磁环境愈发复杂,EMC测试的难度也随之增加。EMC测试的核心在于模拟真实电磁干扰场景,评估设备的抗扰能力及辐射水平。是德N5173B信号
    的头像 发表于 06-03 16:09 611次阅读
    是德N5173B<b class='flag-5'>信号</b>发生器在EMC<b class='flag-5'>测试</b>中的<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>信号</b>精准复现技巧

    干货|抗干扰天线的性能怎么测试

    干扰天线为何不适合进行RTK差分定位(二)为什么抗干扰天线不能做RTK差分(三)“既要又要”的抗干扰天线那么当我们拿到抗干扰天线之后,怎么测试
    的头像 发表于 05-14 11:23 1914次阅读
    干货|抗<b class='flag-5'>干扰</b>天线的性能怎么<b class='flag-5'>测试</b>?

    两个EMC抗干扰的经典案例

    持抗干扰测试中发现摄像头出现了卡死现象。现如今的摄像头多是单端同轴信号线,相对于之前的差分信号传输,无论是从抗干扰角度还是辐射角度,都增加了挑战。在一次手持天线抗
    的头像 发表于 04-22 11:33 1158次阅读
    两个EMC抗<b class='flag-5'>干扰</b>的经典案例

    如何进行电磁干扰处理

    的评估等。 二、电磁干扰原理 电磁干扰的基本原理是利用电磁波对目标设备产生干扰,从而影响其正常工作。电磁波可以通过多种方式传播,如空间辐射、导线传导等。当电磁波与目标设备相互作用时,会
    的头像 发表于 02-20 10:28 1194次阅读

    无线信道干扰解决方案

    随着无线通信技术的快速发展,无线网络已成为现代社会的重要组成部分。然而,无线信道干扰问题也随之日益凸显,严重影响了无线通信系统的性能。 无线信道干扰的成因 多径效应 :无线信号在传播过程中会遇到
    的头像 发表于 01-22 15:46 3042次阅读

    抑制射频干扰滤波器: 移动通信网络中的干扰抑制利器

    射频干扰是指在移动通信网络中,由于各种电子设备和无线信号之间频谱的重叠而产生的干扰现象。射频干扰会严重影响通信设备之间的信号传输质量,对移动
    的头像 发表于 12-20 11:20 1169次阅读
    抑制射频<b class='flag-5'>干扰</b>滤波器: 移动通信网络中的<b class='flag-5'>干扰</b>抑制利器