甚高频通信“邻频”干扰解决方法的研究

105
1 研究背景
随着航班量的持续增长,管制扇区的不断增加,甚高频系统的信道数量也逐步增多,繁忙机场和甚高频遥控台站的甚高频信道数量甚至达到20个以上,在缺乏合理的甚高频天线场地布局的情况下,很容易发生因两个频率过近而造成的“邻频”互相干扰的情况。虽然甚高频频道间隔为25KHz,但实际上,在一个甚高频台站,当只要两个频率间距小于1MHz且天线间距不够的情况下,都会发生相互干扰。在甚高频设备实际维护中需要通过各项方法来减少此类干扰,保障空管运行畅通,以下为在甚高频系统建设和维护工作中总结的解决邻频干扰的方法。
2 甚高频通信“邻频”干扰解决方法
2.1 通过增加甚高频系统收发天线间距
根据MH/T 4001-2010《甚高频低空通信地面系统第一部分:
话音通信系统技术规范要求》[1]
,在甚高频频率间隔大于1MHz的频率分配情况下,VHF系统的信道隔离度应大于65dB,在各甚高频系统都配置单振子发射、接收天线的情况下,利用民航VHF频段的中间频率127MHz来计算VHF系统的天线间的合理间距[2]。根据技术规范要求,VHF系统中的耦合器、切换器以及分支器的插入损耗不大于2dB,我们测算电台至天线间的馈线的插损不大于1dB,合计天馈线系统总体的插入损耗L不大于3dB,收发天线的增益2dB时;假设收发信机A的发射功率为P A (dBm),工作频率为f A ,滤波器的插入损耗为L A ,馈线损耗为L A ′,天线增益为G A ;收发信机B的工作频率为f B ,滤波器对接收信号的衰减为L B ,馈线损耗为L B ′,天线增益为G B ;两天线之间的距离为d,电波传播空间是传输损耗为L bf 的自由空间。所以,收发信机B接收到收发信机A所发射的频率为f A 信号的功率为:''B B B bf A A A A R L L G L G L L P P --+-+--=                (1)
收发信机B在Δf=f A -f B 处不受收发信机A发射信号干扰的最大接收功率为P Δfmax (可由设备生产厂商提供)。收发信机之间天线的架设应避免它们之间的相互干扰,即应要求:
P R ≤P Δfmax                                          (2)可求得收发信机之间天线架设的最小距离为:
d≥10D                                              (3)
式中)'lg 2045.32'(20
1地中海果蝇
max f B B B A A A A A P L L G f G L L P D ∆---+--+--=
。实际上,还有很多因素会使收发信机之间产生相互干扰,如天线之间的障碍物、馈线的布置和接地等。因此,根据公式(1)计算出的最小距离可以作为甚高频台站设备建设参考,在无3阶互调频率组情况下,50米间隔基本就可以克服50KHz间隔的邻频干扰问题,70米间隔基本可以克服25KHz间隔干扰。如果台站无合适的天线场地或者条件有限,就需要通过使用双腔腔体滤波器的方式提高抗干扰性。
2.2 由单腔滤波器增配为双腔滤波器
腔体滤波器是解决甚高频干扰的有效方式,根据规范,甚高频腔体滤波器的阻带衰减在500KHz的频带衰减为15dB,如果能够实现双腔体滤波器的配置,就可以增强频率的抗干扰性,特别有效应对临频干扰对甚高频造成的影响,双腔体滤波器配置可以将频带衰减达到30dB以上。就可以减少对天线间距的要求。但双腔体滤波器配置也有缺点就是会造成接收信号衰减、单腔体滤波器的插入损耗为1.5dB,但是双腔体滤波器的插入损耗就增加到3dB以上,会减少
甚高频通信“邻频”干扰解决方法的研究
韩旭辰  刘钊
(中国民用航空东北地区空中交通管理局黑龙江分局,黑龙江哈尔滨  150001)
摘要:随着航班量的持续增长,甚高频系统的信道数量也逐步增多,在缺乏合理的甚高频天线场地布局的情况下,很容易发生因两个频
率过近而造成的“邻频”互相干扰的情况。本文针对此情况,提出甚高频通信“邻频”干扰解决方法。
关键词:甚高频;信道;邻频中图分类号:TN972文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2018)04-0105-02
应用研究
DOI:10.19695/jki12-1369.2018.04.52
收稿日期:2018-03-12
作者简介:韩旭辰(1984—),男,黑龙江哈尔滨人,本科,毕业于哈尔滨理工大学,工程师,研究方向:地空通信设备维护。
序号 项目名称 改造目的
解决情况
1 新建哈尔滨发射台甚
全息打印高频天线塔
实现沈阳区管甚高频系统建设
两个天线塔间距50米,解决沈阳区管甚高频频率与哈尔滨管制频率频点过近导致互相干扰问题 2 新建佳木斯遥控台甚
高频天线塔 解决MAGIT 交接点覆盖效果差的问题以及与佳木斯机场当地频率因天线间距过近相互干扰问题
天线塔距离塔台50米,提高3600米以上甚高频覆盖,解决佳木斯机场塔台天线场地频率相互干扰问题
4 新建黑河遥控台甚高频天线塔
解决漠河至黑河方向低空覆盖效果差的问题以及与黑河机场当地频率相互干扰问题 天线塔距离塔台45米,解决了与黑河机场频率的邻频干扰
5
申请新建漠河、海青遥控台甚高频天线塔
解决黑龙江管制区频率与沈阳频率相互干扰问题
目前采用设置频偏和双腔体滤波器的方法降低干扰效果
表1  遥控台天线场地改造相同统计
. All Rights Reserved.
106
电动第  36  卷                      数字技术与应用    www.szjsyyy
发射信号在天线的实际功率,从而影响作用距离。这时可以提供提高电台的发射功率(进近、塔台频率)、更换衰减更小的馈线和系统射频跳线以及更换增益指标的更大的发射天线来解决问题。对于电台的接收效果,由于双腔体滤波器的抗干扰能力较强,可以通过降低甚高频电台静噪门限的方法提高甚高频电台的接收效果。可以将降噪门限下调2dB,弥补双腔体滤波器配置造成接收射频信号在共用系统中衰减值过大的影响。
2.3 通过合理设置频偏参数
甚高频系统中可以设置频偏,以避免当多个电台同频率发射时
由于多普勒效应造成空中机组收到啸叫音干扰。频偏可以设置0、+/-2.5KHz、+/-5KHz、+/-7.5KHz。两个同频电台的频率差大于4KHz时可以有效消除同频干扰影响。同时由于甚高频接收机的6dB 带宽在8KHz以上,经过利用综合测试仪测试,接收机在+/-7.5KHz 频率频率偏移时,接收接收机的灵敏度的会下降3dB左右,但是仍在在接收机频带有效范围内,而且接收机的静噪门限通常设置会高于灵敏度3dB左右,因此不会影响到信号的接收,但是设置频偏后增加了两个频率的间隔,可以一定程度上减少同频干扰的影响。特别是在需要尽快解决频率干扰的情况下,设置频偏可以快速有效的缓解
临频干扰问题[3]。
2016年至2018年,黑龙江空管分局实施了黑河机场、佳木斯机场甚高频遥控台天线场地改造工程,新建了20米高的黑河、佳木斯甚高频天线塔。解决了黑河遥控台至漠河方向、佳木斯遥控台至MAGIT 交接点的低空覆盖效果。同时也减少了甚高频频率间的相互干扰现象,验证了方法的有效性。遥控台天线场地改造相同统计表1所示。
3 结语
随着航班流量越来越大,管制扇区越来越密集,甚高频系统临频干扰的问题也会越来越增多,以上方法可以有效解决邻频干扰对甚高频系统的影响,确保地空通信的畅通。参考文献
[1]MH/T4001-2010.甚高频低空通信地面系统第一部分:话音通信系统技术规范要求[S].
[2]陈锴倩.民航甚高频通信中互调干扰的对策分析[J].信息通信,2017,(3):217-218.
[3]刘多娇.提高民航甚高频通信系统可靠性的研究[J].中国新通信,2017,(8):22-22.
Wavelet Threshold De-Noising Method of Laser Monitoring Signal Realized in
LabVIEW
HOU Shao-yang 1,JIN Shi-qun 1,2,3,WANG Xing-fang 1
(1.Academy of Photoelectric Technology, Hefei University of Technology,Hefei Anhui 230009;2.Key Laboratory of Special Display Technology of the Ministry of Education,Hefei Anhui  230009;
钻孔电视3.National Key Laboratory of Advanced Display Technology,Hefei Anhui 230009)
Abstract:In order to denoise the laser monitoring signal better, an improved wavelet threshold denoising algorithm was proposed. The algorithm was implemented by the hybrid programming of graphical programming software LabVIEW and mathematical tool software MATLAB, and the simulation experiment was conducted. The results show that, The signal processing system combines the intuitiveness and understandability of graphical language with the advantages of MATL
AB’s powerful computing power; Compared with traditional denoising algorithms, the improved algorithm has obvious denoising effect, the signal waveform after denoising is smoother and distortion is less, the speech signal-to-noise ratio is improved greatly.
Key words:laser monitoring;LabVIEW;MATLAB;hybrid programming;wavelet denoising;threshold algorithm
[10]孙烔宁.无偏风险阈值及其在语音去噪中的应用[J].微计算机应用,2004,25(6):688-691.
[11]曾黎玉,王英健,郑理科.基于快速提升小波变换的电能畸变信号模极大值检测方法[J].长沙理工大学学报(自然科学版),2007,4(4):56-59.
[12]周鹏,等.精通labview信号处理[M].北京:清华大学出版社,2013.[13]屈直,张伯虎.一种改进的小波阈值算法在激光侦听中的应用
[J].激光技术,2014,38(2):218-224.
[14]张植奎.基于LabVIEW的语音信号小波去噪分析[D].天津: 南开大学,2009.
[15]张飞.一种基于小波变换的语音信号去噪净化方法[J].电子测量技术,2009,32(6):68-71.
[16]李博,吴伟,周密.基于LabVIEW 的小波阈值融合算法去噪分析[J].西安石油大学学报(自然科学版),2010,25(2):76-80.
BIFEI······上接第104页
Research on the Solution of "Adjacent Frequency" Interference in VHF Communication
HAN Xu-chen,LIU Zhao
(Air Traffic Administration of Northeast China Civil Aviation Heilongjiang Branch , Harbin Heilongjiang 150001)
内外网文件交换Abstract:With the continuous increase of the number of flights, the number of channels in VHF systems is also increasing. In the absence of a reasonable very high frequency antenna site layout, it is very easy to interfere with the "adjacent frequency" caused by two frequencies. In this paper, a solution to the "adjacent frequency" interference of VHF communication is proposed.
Key words:VHF; channel; adjacent frequency
. All Rights Reserved.

本文发布于:2024-09-22 14:34:22,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/158965.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:天线   干扰   频率   系统   解决
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议