曹俊雄
(国家广播电视总局五八二台,北京 100050)
在这个信息高速繁荣发展的时代,信息在飞速传播。现代化的高科技媒体是支撑其发展的根基。获得信息和获得更好的信息成为兵家必争之地。中短波广播面临严峻的形势,由此科研人员必须高度重视。首先的大难题就是无法忽视的电磁干扰问题,所以科研人员就必须对其原因进行探究,钻研解决的方法,造福民众。
我们通常把中短波受到的电磁干扰叫作电磁影响正常工作的信号,使好的信号在其信号的频段内无法正常工作,我们在接收过程中收到大量杂波,大大降低了信号质量。一是大自然的风雨雷电,宇宙中的太阳风暴,行星引力,宇宙射线;二是人类在日常生活中无意识发出的和其电波频率一致的电磁波,有些电波受到干扰无法自行排除,这就对我们的正常工作造成困扰,广播信号由此受到影响。
工作中,最不难见到的就是信号受到干扰,检测信号在其中居于首位,不同的信号干扰也有分类,由其不同的形势分为常态的和共模的干扰。什么叫共模干扰?它是指由转换器的输入端所存在的干扰电压,不管是转换器输入时输入何种电压,直流电或是交流电,这种信号干扰总会发生,不可避免;一种信号杂波覆盖了我们要检测的信号,使我们检测不到有用信号,交变信号就是杂波,我们需要的是直流不交变。输入方式决不可以单端,它会影响我们检测信号的工作。
这一种干扰是设计程序对于中短波广播发射台的干扰。大部分的广播发射台现在都已配备了全自动的检测控制系统,但是在其复杂无比的工作环境中,这些主要的程序虽然有一定的抗干扰能力,但有时候电位接地和屏蔽没有屏蔽,使得工控机箱体及可编程逻辑控制器受到干扰,这种干扰是可以避免的,这一切看似危险不可解决的问题其实都有其对应的解决方法,如屏蔽电缆,把可编程逻辑控制器局部屏蔽,使用高压泄放元件,这些都会大大提高其安全性。
现在来看比较高深复杂的线间耦合干扰,电容性耦合、电磁性耦合以及电感性耦合,是其主要的三种方式。这三种看似无关的干扰其实都在本质上差不多,主要原因就是多条线路的影响,我们都知道电磁场在两个回路之间出现,电磁耦合就是电磁场的同电场在电场间的作用下形成的。
地面干扰不同于其他干扰,它很脆弱,任何不注意的微小的杂波和谐波都会把正常的信号干扰到,或者本身这个信号就不太完美存在问题,再加上设备问题同样影响传输。
让人欣喜让人忧愁,尽管现在中短波的发展已经很惊人了,但是问题也接踵而来,电磁干扰怎样才能消除呢?我们的技术还没有那么先进,抗干扰的技术发展没有那么好,所以为了我们可以发展得更好更优秀一些,保证广播电视节目能被大家更好地接收,有了以下几种抗干扰模式,经试验还算是比较好的。
根据之前讨论过的共模干扰,针对的对策主要有两种。一是模数转换器的前置放大器一定要严谨地使用双端输入。利于变压器把信息源与其他分开,检测信号时就会更加通顺。二是数字铝箔技术,用它实现利用多渠道使一个滤波程序达到抗干扰的目的。
注意好干扰频率与被检测对象相比是大还是小。如果要是大的太多,我们就利用低通滤波器来过滤它;如果相比之下低了很多,那我们就可以用高过滤器来过滤它,如果被检测对象的信号都很接近,那我们一般用相近的过滤器来过滤。
经过不知道多少条默默无闻工作的信号线,中短波发射台才能够正常地进行信号输出,赶上一个好的时代,信息发展迅速,技术条件成熟,我们拥有一个成熟的计算机运算系统,但即使这样也会使中短波受到干扰。在实际的运作过程中,如果出现了线间耦合干扰的情况,可以通过使用同轴电缆或者双绞线来改善这种情况。
经过了上文的阐述后,我们可以清晰地了解挑战和机遇是并存的。我们已经了解到干扰源和具体的解决措施,现在我们能做的也是最有效的就是把已知技术运用完整,尽量花最少的精力得到最大的成效,这也是我们一直期待的。