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了解真假干扰的传输路径特征

作者:商机交易网 浏览量:0 来源:商机交易网
真实干扰是指空间电磁波与传输线之间的电磁耦合,在传输线上产生感应电势,干扰感应电势进入信号传输电路,在信号有效负载上产生干扰信号电压。这就是安全工程的真实干扰。只要我们理解真实干扰是指空间电磁感应产生的干扰。

   真干扰和假干扰的提法属于工程方便语言,易于说话和记忆,但不是学术语言。只要正确理解它们的真正含义,就没有准确和不准确。

   【了解真假干扰的传输路径特征】

   从图像干扰现象来看,很难区分监控系统的真干扰和假干扰。然而,在传输路径上有本质的差异和各自的特点,明确这一点非常重要。

   1.真正的干扰无论其频率、波结构、基波谐波,无论干扰源是什么,其共同特点是:干扰,通过空间电磁感应或电磁耦合,干扰源与传输线路和设备无电缆直接连接,干扰传输路径是看不见的、无线。

   2. 传输路径的基本特点是:

   ①系统外部干扰源通过有线连接关系引入信号(视频)传输电路。这种有线连接传输关系是有意或无意的手动连接,属于手动制造 。如果地电位环路干扰,则由多点接地线形成的地电位传输到视频传输电路;

   ②传输线路或设备故障直接导致系统中产生假干扰的源头;

   明确这两点很重要;

   【解决真假干扰的思路和方法有本质区别】

   1. “故障类假干扰”—— 既然是“人工制造的”,解决思路和办法是:“事前尽量避免,事后查找排除故障”——即,“避免和排除”。

   尽量提前避免:包括提高设计和施工水平,积累经验,正确选择、支持和测试设备,建立一套有效的抗干扰系统设计原则,防止和减少假干扰因素的产生;

   事后发现故障排除:

   ① 首先是判断干扰性质:通过一些现场判断测试,区分是真干扰还是假干扰;

   ② 解铃必须系铃人,如何解决。积累对假干扰因素的理解经验,提高工程现场故障排除能力。本质上,这不是抗干扰,而是通过干扰分析发现系统问题,消除系统故障。

   ③ 值得思考的是,我没有意识到会有与主观因素相关的假干扰。当我遇到干扰时,我认为它是一个外部因素,并假设使用抗干扰器设备来解决它;

   ④ 与主观因素有关的假干扰大多是无效的;这种做法的本质是:试图用抗干扰设备解决和消除主观制造的系统和设备故障——显然,这违反了科学的实践规律;

   2. 真正的干扰——基于传输路径是看不见的、无线的特点,解决方案和方法是预防、避免、阻力、补充: 预防——因为它是无线耦合关系——首先想到的是屏蔽——屏蔽传输线路和设备是最有效的预防措施。如穿镀锌铁管(不是薄壁钢管)、软铁(如马口铁)槽、双绝缘双屏蔽干扰同轴电缆、铠装电缆、屏蔽电缆、埋地等,有效,是屏蔽广谱干扰;在电厂、变电站、广播电台、基站、车间电机组等恶劣电磁环境下,需要提前考虑预防措施;

   回避——原则上可以改变传输线路的布线路径,减弱电缆与干扰之间的电磁耦合,但实践中难以实现;改变传输方式是回避的有效方法,如射频、光缆、微波、数字等。射频抗干扰器(也称为视频扩展器)也属于这种回避或回避;

   在阻力-视频基带传输模式中,视频源信号的频率被加权和放大,以提高视频传输信的噪声比,从而达到抑制干扰的目的。实践表明,它不调整调整模式带来的复杂性和缺点,延长了视频线的有效传输距离,有效提高了图像传输质量;

   补充- 视频基带抗干扰器必须是一个标准的视频传输器,能够保证图像(信息)传输质量,包括补偿传输电缆的衰减和频率失真。衰减通过范围扩大补偿,频率失真通过频率加权补偿。无论传输质量如何,都不能仅仅抑制干扰。如果该产品没有足够的特性和功能来适应不同的传输距离,则无法实现有效的频率补偿,视频传输器最基本的传输性能也不合格;

   以上各种解决真正干扰的方法都是有效的,无需区分干扰现象、干扰频率、干扰波形或干扰源。这给解决工程干扰问题带来了极大的便利。

   

真实干扰是指空间电磁波与传输线之间的电磁耦合在传输线上产生感应电势,干扰感应电势进入信号传输电路,在信号有效负载上产生干扰信号电压。这就是安全工程的真实干扰。只要我们理解真实干扰是指空间电磁感应产生的干扰。

   真干扰和假干扰的提法属于工程方便语言,易于说话和记忆,但不是学术语言。只要正确理解它们的真正含义,就没有准确和不准确。

   【了解真假干扰的传输路径特征】

   从图像干扰现象来看,很难区分监控系统的真干扰和假干扰。然而,在传输路径上有本质的差异和各自的特点,明确这一点非常重要。

   1.真正的干扰无论其频率、波结构、基波谐波,无论干扰源是什么,其共同特点是:干扰,通过空间电磁感应或电磁耦合,干扰源与传输线路和设备无电缆直接连接,干扰传输路径是看不见的、无线。

   2. 传输路径的基本特点是:

   ①系统外部干扰源通过有线连接关系引入信号(视频)传输电路。这种有线连接传输关系是有意或无意的手动连接,属于手动制造 。如果地电位环路干扰,则由多点接地线形成的地电位传输到视频传输电路;

   ②传输线路或设备故障直接导致系统中产生假干扰的源头;

   明确这两点很重要;

   【解决真假干扰的思路和方法有本质区别】

   1. “故障类假干扰”—— 既然是“人工制造的”,解决思路和办法是:“事前尽量避免,事后查找排除故障”——即,“避免和排除”。

   尽量提前避免:包括提高设计和施工水平,积累经验,正确选择、支持和测试设备,建立一套有效的抗干扰系统设计原则,防止和减少假干扰因素的产生;

   事后发现故障排除:

   ① 首先是判断干扰性质:通过一些现场判断测试,区分是真干扰还是假干扰;

   ② 解铃必须系铃人,如何解决。积累对假干扰因素的理解经验,提高工程现场故障排除能力。本质上,这不是抗干扰,而是通过干扰分析发现系统问题,消除系统故障。

   ③ 值得思考的是,我没有意识到会有与主观因素相关的假干扰。当我遇到干扰时,我认为它是一个外部因素,并假设使用抗干扰器设备来解决它;

   ④ 与主观因素有关的假干扰大多是无效的;这种做法的本质是:试图用抗干扰设备解决和消除主观制造的系统和设备故障——显然,这违反了科学的实践规律;

   2. 真正的干扰——基于传输路径是看不见的、无线的特点,解决方案和方法是预防、避免、阻力、补充: 预防——因为它是无线耦合关系——首先想到的是屏蔽——屏蔽传输线路和设备是最有效的预防措施。如穿镀锌铁管(不是薄壁钢管)、软铁(如马口铁)槽、双绝缘双屏蔽干扰同轴电缆、铠装电缆、屏蔽电缆、埋地等,有效,是屏蔽广谱干扰;在电厂、变电站、广播电台、基站、车间电机组等恶劣电磁环境下,需要提前考虑预防措施;

   回避——原则上可以改变传输线路的布线路径,减弱电缆与干扰之间的电磁耦合,但实践中难以实现;改变传输方式是回避的有效方法,如射频、光缆、微波、数字等。射频抗干扰器(也称为视频扩展器)也属于这种回避或回避;

   在阻力-视频基带传输模式中,视频源信号的频率被加权和放大,以提高视频传输信的噪声比,从而达到抑制干扰的目的。实践表明,它不调整调整模式带来的复杂性和缺点,延长了视频线的有效传输距离,有效提高了图像传输质量;

   补充- 视频基带抗干扰器必须是一个标准的视频传输器,能够保证图像(信息)传输质量,包括补偿传输电缆的衰减和频率失真。衰减通过范围扩大补偿,频率失真通过频率加权补偿。无论传输质量如何,都不能仅仅抑制干扰。如果该产品没有足够的特性和功能来适应不同的传输距离,则无法实现有效的频率补偿,视频传输器最基本的传输性能也不合格;

   以上各种解决真正干扰的方法都是有效的,无需区分干扰现象、干扰频率、干扰波形或干扰源。这给解决工程干扰问题带来了极大的便利。