强干扰下电子通信设备异常信号识别方法研究

发表时间:2021/7/28   来源:《基层建设》2021年第13期   作者:杨广中
[导读] 摘要:电子通信设备是实现多设备之间良好通信与信息交互的支撑性设备,当远程终端设备在获取信息或与前端进行资源共享过程中,通过对通信设备在其中的支撑,实现两端设备在运转过程中的良好通信。
        天津长峰电子技术有限公司  天津市  300000
        摘要:电子通信设备是实现多设备之间良好通信与信息交互的支撑性设备,当远程终端设备在获取信息或与前端进行资源共享过程中,通过对通信设备在其中的支撑,实现两端设备在运转过程中的良好通信。为满足更多产业对信息共享的需求,在应用通信设备过程中,有关单位选择在信息频谱处理过程中,提升通信频率的方式,提高两端信息交互的频率。尽管此种方式在一定程度上实现对信息的有效感知,但与此同时信号在通信传输过程中也变得更为密集,造成信号外部信息受到的干扰较为显著,而在强干扰状态下,获取的通信信号其中不仅存在杂质,同时其信号也可能会存在异常信号或故障信号。为解决异常信号对信息通信造成的影响,基于此,本文将开展在强干扰状态下,电子通信设备异常信号识别方法的设计研究,并希望通过本文的研究,解决常规识别方法在应用中存在的多种问题,实现对故障信号、异常信号、动态信号的精准识别与捕获。
        关键词:强干扰;电子通信设备;异常信号;识别方法
        引言
        随着电子通信技术的发展,对电子通信设备的安全性和可靠性提出了更高的要求,需要构庴优化的电子通信设备信号庹常特征检测模型,通过分析电子通信设备信号庹常特征量,结合信号特征分析和通信信道均衡控制的方法,实现对电子通信设备信号庹常特征自动识别,提高电子通信设备信号庹常识别和分析能力,相关的电子通信设备信号庹常识别和自动识别方法研究受到人们的极大关注。
        1接地技术简介以及运用意义
        接地技术主要是一种电能转移技术,其接地原理即为利用一种特殊的接地线,通过某种方式,在电子设备与大地之间构成一个稳定通路,进而可以使设备在出现漏电现象的时候,对能够危害接触者安全的电流进行大部分的转移。现阶段,运用于电子通信设备中的接地技术大致有两类,即悬浮法与接大地法。前者是基于直流接地状态下,通过一个相对独立的基准点进行电子设备与大地间的电流回路构建,其突出的特点为并不是直接将设备与大地连接起来,则可以规避交流和直流电的彼此联系,进而大概率减少电子设备运行阶段产生的信号受到扰乱的现象。而后者则是一种比较直接的接地方式,该方法具备的特点主要是电子设备的直流能够和设备外部进行分离,进而降低设备运作过程可能见到的静电现象,静电的产生会使设备对外界条件的敏感性增长,信号易被扰乱,该技术能够有效规避这些问题,提升设备运作的安全保障性。现阶段电子通信设备通常存在一定面积的接地平面,该平面实际上就是一个相对大型的导体,该导体的电位接收程度是有一定限度的,当超出该限度,即可能受到其他条件的信号扰乱,造成电路系统不稳,出现安全隐患。接地技术在电子通信设备中的运用具有十分突出的积极意义,其最大的作用就是能够在一定方面保障操作人员的人身安全,使设备的安全性得到优化。接地技术合理运用,能够促进电路被挤压的电荷进行有效释放,规避设备瘫痪与混乱问题,能够减少电能对设备的过度损耗,同时还可以使设备运转过程更加顺利,排除一部分干扰,使设备运行稳定性、长期性也得到了提升。
        2强干扰下电子通信设备异常信号识别方法研究
        2.1布线要科学合理
        在接地施工中,电子设备接地布线是非常重要的一个环节,科学规范的布线是确保接地质量的重要内容。不同电路共同组成了通信设备,在各种因素的共同影响之下,极易遭到干扰。工作人员要重视布线工作,设计合理的布线方案,减少各种不利因素的影响,确保通信应用设备的效果得到改进。工作人员在接地连接环节中,要结合具体的环境来选择最佳的连接途径,而不能随意选择连接途径,这样才能真正排除接地时的干扰连接。地环路连接是接地连接中比较特殊的一种,在电子通信干扰中,地环路连所产生的干扰是比较常见的,通常在实地距离较远的情况下,选择电缆来对设备进行连接时,容易发生。地环路干扰主要是因为不同设备之间出现了电位差,进而产生地环路电流。

由于电力没有处于平衡状态,地环路电流促进了干扰电压的出现,进而干扰设备,设备难以正常运转。工作人员要将地环路进行割断处理,以保证设备之间的地线接连互补影响,避免出现地环路带所引发的干扰。开展接地连接工作时,工作人员要对设备的性质进行明确,有针对性的来选择接地点位置及具体的连接数目,在无信号的情况下,实施接地实验,有限避免地环路的产生,最后还要对接地点的数量进行控制,以确保通信运行的稳定性。
        2.2设计异常信号获取算法
        在识别异常信号的过程中,应对信号类型进行划分处理,按照设备实际工作行为,将其划分为CL信号与CM信号两种形式,在获取电子通信设备的单路信号过程中,可通过识别CL信号实现。在获取电子通信设备的多路信号过程中,CL信号的维度过于单一,无法实现对异常信号的获取,因此需要获取CM信号。并将限制性的伪装码作为获取的依据,从而实现对捕获时间点的获取。在明确电子通信设备异常信号获取范围的基础上,需要设计电子通信设备异常信号获取算法,以此提升捕获的性能,再通过对信号伪码的识别,对获取的信息进行相应计算算法。在强干扰状态下,对电子通信设备多路异常信号的捕获过程,可参照多普勒补偿原理实现。
        2.3对接地方式进行合理选择
        对接地方式进行合理选择是优化接地技术运用的必要内容。接地方式的选择需要按照设备的具体参数,应对不同的工作条件进行对应的设计,进而保证电子通信设备的高效、安全运转。在合理选择接线方式时,大致可从两方面工作入手,即电阻与电感,需要对地线采取相应的措施使其本身具备的阻抗进行降低,更适用于电子通信设备。关于电阻方面,在通信设备运行过程中,电阻会对某些低频类型设备产生一定的干扰,要根据情况的不同选择合适的方式,同时提高设备的维护频率,及时消除电阻产生的消极干扰。对于电感,则可通过选用合理的接地方式对电感量进行有效控制,如引入多点接地方式,可令该参数减弱。通过合理接地方式与技术的运用,可在很大程度上维护设备的各个属性正常。此外,在施工阶段,也要根据外界环境进行不同方式的选用。如外界温度、湿度变化较频繁、条件较恶劣都可能引起接地线路的老化加快,设备也更容易出现安全事故,在这样的情况下,就需要使用防潮性能与保温隔温性能较好的接地方式与材料,并配合线路监测系统对其进行实时监控,保证其正常运作。
        结语
        本文通过设计电子通信设备异常信号获取算法、识别电子通信设备异常信号性能等方式,设计一种强干扰下电子通信设备异常信号识别方法,并通过设计对比实验的方式,证明本文设计的方法在实际应用中能够有效提高异常信号识别的精度,解决传统识别方法存在的不足。因此,在后期电子通信设备在市场应用中,可将本文的研究成果作为基础,以此作为评价通信信道是否良好的依据,以此为通信信号的正常传输提供保障,实现电子通信设备的稳定且有效运行。
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