高山台卫星接收的抗干扰和防雷措施

时间:2022-05-18 02:45:31

高山台卫星接收的抗干扰和防雷措施

摘要 卫星接收信号的好与坏直接影响发射机播出的质量,尤其是高山台更需要直接面临的问题,因此采取有效措施解决卫星接收的干扰问题成为我们研究的重点。

关键词 高山台;卫星接收;抗干扰;防雷措施

中图分类号TN94 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)46-0207-01

目前,广播电视信号传输的主要途径有卫星、光缆、微波3种,利用这些方式传输广播电视信号各有所长、各有所短,而情况和条件不同,所采取的方式也有所不同。

吉林省广播电影电视局三三一台,位于吉林省桦甸市境内的肇大鸡山上,其海拔1 258m,是吉林地区最高的山峰。由于地处环境所致,没有联接光缆网络的条件,广播电视信号的获得主要来源于卫星和微波的传输。卫星接收信号的好与坏直接影响发射机播出的质量。由于高山台站地处较高,半径上百公里无遮挡,各种无线电波场强较强,移动、联通基站、军事雷达、通讯及地方的电力、防火、防汛、公安武警等内部业务通讯电台,加上本台的广播电视发射和微波传输等等,都可能对卫星接收产生干扰和影响,导致卫星接收信号频繁闪断,严重时甚至造成信号中断时间长达5min~10min,电视屏幕出现黑屏,音频信号出现中断和杂音现象,严重的影响广播电视的播出质量。尤其是近年来“”恶意攻击卫星,干扰广播电视播出的破坏活动越来越猖獗,使许多区域的卫星接收信号出现黑屏和非法内容画面。值班人员在值班时也分不清是非法攻击还是受其它信号干扰,频繁地切换信号,精神紧张,身心疲惫。因此,全台上下投入了很大的人力,物力和精力,采取各种措施全力以赴地进行解决卫星接收的干扰问题。

1 排除法

卫星接收信号质量好与坏因素很多,必须考虑到接收信号场强问题。在确定接收信号门限电平有足够储备的情况下,才能考虑信号的闪断是受到外界信号干扰所造成的。解决干扰问题首先要找到干扰源。我们24小时跟踪监测卫星信号情况并建立信号质量记录。

1)考虑各个广播电视发射机的干扰,并注意在某一部发射机停机时和各部发射机全部停机时的卫星信号接收情况,以及全部发射机都工作时的对比,发现卫星接收信号的闪断与本台各个发射机关系不大,无明显区别,排出了发射机工作时的干扰影响;

2)利用凌晨2时30分~3时30分的时间里,手机业务比较少,而且卫星信号闪断比较频繁时,短时间关掉移动和联通公司山上的基站设备,记录信号情况,与平时开机状态下相差也不明显。因此也排除了移动,联通基站设备的干扰;

3)利用夜深人静的凌晨,短时间关闭各部分的业务专用电台,对比平时的卫星接收排除了这一干扰的可能性。

综合以上情况初步确定干扰源来自地面微波中继通讯和空军基地的雷达干扰。

2 屏蔽法

知道了干扰源的情况后,利用金属网,圆钢等材料做成屏蔽网,在卫星天线与微波天线之间进行遮挡屏蔽,观察信号接收质量,虽然起一定作用,但效果不明显。只因屏蔽网面有限,而且难以固定,显然在山高风大的自然条件下,做一个很大的屏蔽网是非常困难的。卫星接收天线必须重新选址。

3 卫星天线移动接收选址法

3.1卫星天线选址要求

卫星天线不论口径尺寸大小都应尽可能架设在当地开阔空旷的高处,避开山坡、树林、高层建筑物、铁塔、高压输电线等对天线波束的阻挡,天线主波束方向上应有足够的视界,天线正前方应有尽可能宽的视角。一般要求以天线基点为参考,对障碍物最高点所成的夹角H小于3度。卫星天线的架设位置应该避开风口,以减小天线的风载。在多雷雨的高山地区,卫星天线的架设位置应避开雷击多发地点,同时采取多种避雷措施。原则上,卫星天线周围不应有干扰源。但是,地面微波中继通讯链路所使用的频段相同,作为微波中继的枢纽站的卫星接收很有可能受到地方微波信号的强烈干扰。对于同频干扰或镜频干扰,当S卫星-S干扰≥30dB时,干扰信号在电视图像上几乎难以察觉。一般应使用频谱分析仪或微波场强仪对卫星天线架设位置进行实地测量。利用地形或建筑物巧妙地避开微波干扰,在S卫星-S干扰≥30dB处定点浇筑基础。卫星天线的选址,要考虑户外单元与户内单元的距离尽可能短,以减少因传输线过长而造成的信号损耗。

3.2 移动接收

因没有频谱分析仪和微波场强仪。利用人力卷扬机(绞磨)架做卫星天线底座,将小口径卫星天线(直径2m)固定上面,八个人能够抬着走,进行移动接收,每一处定位后需要调整仰角、方位。分别在微波塔下、微波塔前、宿舍楼北侧、宿舍楼东侧等处进行接收试验。最后在宿舍楼东侧的地方找到最佳接收点。此处天线正前方30m是宿舍楼,天线波束可在楼上(三楼)通过,视界虽然很不开阔,但是宿舍楼正好巧妙地挡住了微波天线塔和来自地面的雷达。此处接收的卫星信号记录反映,24小时也没发生过一次短于1s的闪断。虽然宿舍楼上有几部小电台的发射天线,对于非同频干扰,由于卫星接收机的选频作用,允许干扰电平大于信号电平,但没有大到使高频头进入饱和状态(接收机输入电平范围 -60dBm~ -30dBm)。此处比原来的机房南侧接收天线,距离室内单元要远15m,我们采用场75-7的物理发泡电缆,减小传输损耗,使卫星接收有足够的信号电平储备。

4 空中地线避雷法

卫星天线选址定位后,浇筑两个天线基础,架设卫星Ⅰ,卫星Ⅱ两个3m卫星接收天线的同时,考虑避雷措施。此处离山上的两个铁塔较远,也不在原有的两个避雷针保护角内,为此我们打报告请示,在距离卫星天线后4m处架设25m塔式避雷针,地线直接用扁钢焊接引入主地线坑内,与卫星天线地线分开。为了避雷效果更好,在50m远的另两个避雷塔和微波天线塔与新设避雷塔之间,用25mm钢芯铝绞线在空中连接,形成U形天网地线。使两个卫星天线及两个10kV高压线路终端杆,在新建避雷塔和空中地线的保护之下,减少雷害的破坏。

从卫星天线重新选址和所采取的避雷措施后,两个卫星天线所接收下来的卫星Ⅰ,卫星Ⅱ信号都达到了广播电视信号源的标准,每天几十次或上百次的信号闪断,现在几天也不发生一次。过去每年都因雷击,多次损坏卫星高频头,现在我们彻底解决了卫星抗干扰问题和减少了高频头因雷害损坏问题。

参考文献

[1]苏济,秦峰.数字逻辑电路的抗干扰措施初探[J].大众科技,2007(5).

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