广播发射机射频系统中的信号冲突和消除策略

时间:2022-09-03 01:43:10

广播发射机射频系统中的信号冲突和消除策略

摘 要

在广播发射机射频系统中由于种种原因经常会有信号冲突问题的出现,对信号传输和射频系统的正常运行造成了干扰。针对这一问题必须要采取相应的处理对策,本文则在对广播发射机射频系统信号冲突问题分析的基础上,探讨其相应的消除策略。

【关键词】广播发射 射频系统 信号冲突 消除策略

随着信息技术在社会生活中的广泛应用,人们的信息需求量也在日渐增长。为更好地满足时代的要求,多媒体技术和相关的信息检索技术也在不断更新。在这种情况下广播发射系统的传输信息量也有显著增加,传统的单一信息文本形式,也逐渐转向音频、视频等综合信息发展方向。在多媒体信息压缩技术发展中,进一步增加了网络存储和传输信息量,传统的信息检索技术也无法满足当前大信息量需求,在何种环境下则必须要强化信息检索技术发展,以能够有效实现信息辨别。在广播发射机射频系统中,进行音频检索的过程不可避免存在着信号冲突的现象,影响了信号的传播和射频系统的稳定。因此,必须对信号冲突的现象进行分析识别,探讨相关的消除方法,才能提升信息传播的质量,确保信息传播系统的稳定性。

1 广播发射机发射系统的工作特点

广播发射系统在工作中会应用FM多工技术和RDS、SCA标准,在实现信号传播过程中,则需要将RDS以及SCA分别调制到57kHz以及67kHz的信道中。广播发射系统的组成包括两个部分,分别是发射和接收,其中前者的组成由卫星接收天线、音频处理器、发射机以及数字接收机等,后者的组成则包括功分器、卫星接收天线、音频处理器以及数字接收机等。在广播系统运行过程中,通常会受到各类信号的干扰作用,不但会影响广播系统的正常工作,同时也会影响到电视节目的播放质量。这些干扰信号则可以干扰信号发射,同时也有可能干扰信号接收,甚至也有可能对信号传输过程产生干扰。导致出现信号干扰的原因比较多,比如说传输过程中两条输电线路之间的距离比较近,那么也就可能会出现信号工模或者导模干扰,所以依照信号的干扰因素不同,也可以将其分成不同的类型,其中分别是电流干扰、辐射干扰以及电压干扰等等,但是广播发射系统信号一旦受到干扰则直接影响用户接收到的信号质量。

2 广播发射机射频系统运行中的信号冲突

在广播发射机射频系统的正常运行过程中,相近的频率会干扰信号的发射,造成信号的碰撞,再加上信道过于狭窄,往往会形成信号冲突,阻碍主体信号的接收和发送。这种信号的冲突问题在无线通信技术的发展中经常出现。研究发现,如果在同一读写器的读写区域中同时有多个标签存在,而没有应用多路存取控制,多个标签就会将信号同时传输给读写器,这也就造成了信道的过于狭窄和拥挤,很容易出现碰撞或者冲突问题,给读写器的正常运行带来不便和困扰。同样,广播发射机射频系统如果存在信号干扰也会对广播覆盖区域内的所有的通讯活动造成影响,比如出现杂音、语音通讯质量差以及突然中断等,这些现象也会在干扰因素的增长中逐渐增长。

现阶段的通讯过程中,通讯系统处在一个相对复杂的环境中,加之无线设备的出现,通讯服务信号的中断已十分正常。在这种复杂的环境下,广播信号越来越明显地受到环境的限制。信息时代的到来,人们的生活中一切都离不开通讯系统,移动电话、移动网络等等,通讯也会在小环境中变得越来越拥挤。因此,必须采取相关的消除措施和一定的保障机制才能够逐步实现信号的有效传输,保证系统的正常运行。

3 广播发射机射频系统运行信号冲突的消除算法

研究消除信号冲突的算法在原理上表现作为:其运行周期为偶数,潜在的标签存储变量为BDZ,它的作用是控制科学时间段内的传输SD值;WZD识别的是标签的存储数量;UZDX-1是对UZD值的重新标识。这三种变量在读写器中具有不同的意义。在此基础上,可以从以下两方面研究消除信号冲突的实施算法:

3.1 在读写器中设计反馈信号

在具体的设计过程中,可以用S0和S1来表示信号的空闲间隙,用E来表示信号冲突的间隙,也就是实际反馈为大于或者等于S0,S1所在的标签。用U0来表示当前的时隙。这样,进行信号传送的SD值,可以运用BZD等于WZD来表示;当BZD变为WZD+1时,表示在标签进行传输的过程中出现了信号,这时候的读写器就能够搜索到对应的信号,并会按照设计好的反馈信号进行存储标签的更新。当E的标签为0时,就表示传输状态相对稳定,而为1时,就会造成信号冲突,在读写器中形成反馈信号。

3.2 设计读写器的操作部分

在这一设计的实施中,如果出现了WZD小于或者等于UZD,读写器就可以顺利采集到相应的标签信号。一旦出现了相反的情况,就会造成信号在传输中发生冲突,如果运行周期出现了减1的情况,这就出现了四种不同的标签。在完成相应的识别工作后,为保证UZD值为2,还必须对两侧的标签进行二次辨识。

4 广播发射机射频系统运行信号冲突消除算法的仿真验证

在实施完成信号冲突的运算之后,要对其结果进行相关的仿真验证。可以就本文算法与ABS 算法在性能和作用上进行分析和比较,探讨射频系统中的信号冲突的具体消除办法。

4.1 标签数量不同时的比较

ABS算法能有效消除信号冲突,但其存在空闲间隙较长的缺点。因此,在标签数量不相同的情况下,在碰撞时隙情况下,本文的算法较之ABS算法,更具优越性。但是在空闲时隙下,ABS算法更胜一筹。若果两种情况同在,那还是采用文中的算法较为合适。

4.2 射频系统识别性能的关联性分析

在广播发射机射频系统的性能识别系统和信号的出现率和退出率发生关联的情况下对期信号冲突消除的算法上也有不同的选择。例如,信号的出现率与系统的识别性能的相关性:UL等于5时,出现率基于总时隙的情况下,应该使用文中的算法。这样能够有效减少出现的空闲时隙,保证系统的整体效能。而退出率与系统之间识别性能的管理则更加复杂:UB等于0.5的时候,文中的算法与其没有关联性,而等于0.57的时候则ABS算法更好。但是UK也将作为一种变量出现,那就是当其范围在0-0.75之间的时候,用本文的算法更好,反之则用ABS更合适。这也就得知如果信号的出现率高,就容易产生识别的滞后,进而也就会出现信号冲突现象。

5 结语

在广播发射机射频系统中,射频识别过程通常会有碰撞冲突情况的发生,造成射频系统的信号阻塞,引起信号冲突。信号冲突不但对广播信号的顺利发射和接收造成了影响,也阻碍了广播发射射频体统的稳定运行。针对这个问题,我们可以采取在原来算法的基础上,采取新的算法,进行有效的信号冲突消除,减少冲突的几率,保证广播发射机射频系统的稳定性和高效性。以上本文通过对射频系统中的信号冲突进行分析,并对其消除算法进行研究,以期对广播发射射频系统的工作效率的提高有一定的积极意义。

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作者单位

国家新闻出版广电总局五四二台 北京市 102445

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