咨询项目有各种形式和规模。 ATDI 被要求分析 Thales Alenia Space Ka 波段天线对杂散域中现有 HF 系统的影响。 Thales Alenia Space 项目团队与 ATDI 接洽,以比较他们从 Ka 波段天线到新加坡裕廊营地的 HF 系统中进行的计算。该研究的目的是减轻两个系统之间的干扰并让它们和谐地存在。
Thales Alenia 声称天线配置导致 HF 天线的辐射方向图形状和增益发生变化。虽然已经对潜在影响进行了粗略估计,但Thales希望在高分辨率数字地图的支持下完成一项综合研究。
Ka 天线辐射的杂散功率是根据 Thales 测量结果定义的,该测量结果着眼于 Ka 天线和 HF 540 天线之间在 85m 处的分离距离。使用这些计算的结果,为高达 30MHz 的 HF 天线设置了禁区,确定了无法保护的区域。该研究还考虑了在 Ka 天线附近建造新建筑物的问题。通过添加新的建筑工地,ATDI 能够计算反射造成的干扰。
该分析是在三个位置进行的,其中反射的最大信号和产生的总反射信号。分析结果表明,杂散域中的无用发射是使用 10 kHz 带宽中不太严格的杂散功率计算得出的,并且 HF 天线增益为 0 dB 被认为是最坏的干扰情况。根据 ITU-SM 329-12 方法(最大允许杂散域发射功率),确定 Ka 天线可以影响最近的 HF 天线的系统增益 0.5 dB。与 Thales 的测量结果(-150 dBW/4 kHz)相比,Ka 天线不会影响最近的 HF 天线的系统增益。 ATDI 推荐了一个禁区,即使 HF 接收器的阈值降级非常低 (<= 0. 03 dB)。
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电磁干扰 (EMI) 与射频干扰
射频系统中的噪声通常被认为是任何不是所需信号的射频能量。通常用于描述射频噪声的两个术语是电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI)。 EMI 是随机的宽带噪声,而 RFI 是在特定频率下广播的窄带噪声。 EMI 由非广播电子设备和电动机产生。这些设备发出的噪音是其运行的副产品。 EMI 可能通过天线、传输线或电源连接进入无线麦克风或 IEM 系统,其影响通常是高频噪声或失真。 RFI 的不同之处在于它不是在随机功率水平上无意辐射的能量,而是射频发射器广播的不需要的射频信号的存在。 RFI 的来源可能包括其他无线麦克风和 IEM、无线电和电视广播、无线通信系统或具有无线功能的消费电子设备。
图片/文字
图 1:该图显示了接收到的杂散功率超过了基于 30MHz、10MHz 和 4MHz 的阈值。