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【摘要】在無線通信技術不斷發展的過程中,隨著使用量不斷增多,通信環境更為復雜,且存在較多的干擾。在此種情況下,就需要能夠應用好抗干擾技術,以此保障信號的準確性以及穩定性。在本文中,就無線通信抗干擾技術進行一定的研究。
【關鍵詞】無線通信;抗干擾技術
引言:
近年來,我國的無線通信技術獲得了快速的發展,并在社會很多領域當中得到了應用。在無線通信應用不斷增多的情況下,環境對于信號的傳輸質量要求不斷提升,但干擾情況的存在,也將會對信號的正常傳輸產生影響。在該種情況下,即需要能夠積極做好抗干擾技術的應用,不斷提升通信質量。
一、典型抗干擾技術
在現今無線通信抗干擾工作當中,較為常見的典型技術有以下幾種:
1.1跳頻技術
在該技術應用中,將對周邊存在的干擾進行弱化、屏蔽處理,也是在民事通信當中經常應用的一種方式。在技術實際應用中,會受到截波頻率影響而出現變化碼跳變情況,在實際跳變過程中,將通過多頻率頻移鍵的應用進行控制。在頻譜方面,即在寬頻段上進行不間隔隨機跳變。在實際工作中,該技術較多的在具有較高抗干擾性無線通信領域當中應用。
1.2擴頻技術
對于該技術來說,即是通過直接高碼序列發端頻譜擴展,之后,在接收端對同樣的擴頻接收技術進行應用,實現對信號的擴張處理。在擴張完成后,將信號實現對最初原始信息的轉換,具有直接性特點,在現今通信業務當中具有較多的應用,也是現今無線電通訊當中應用較多的抗干擾技術。
1.3多入多出技術
在該技術應用中,能夠對通信系統頻譜利用效率進行提升,以此實現系統容納量的提升。在多入多出系統中是關鍵性技術,在實際應用中,能夠對數據傳輸效率進行有效的提升,使系統在傳輸效率以及傳輸容量方面具有更好的表現。
二、新抗干擾技術
在不斷研究發展中,較多的新無線通信抗干擾技術得到了研發與應用:
2.1超寬帶技術
該技術也稱為沖激無線電技術,主要在軍事雷達以及災害搜救定位等方面應用。在無線電抗干擾方面,該技術具有較強的優勢,但該技術在實際應用中具有短暫的信號持續時間,并因此在頻域上具有寬頻域獲得情況。同時,該技術具有較小的能耗以及簡單的操作特點,在定位準確性以及安全性方面具有優勢,能夠通過信號傳輸方式避免無線電信息在傳輸當中受到干擾影響。
2.2虛擬智能天線
在該技術當中,將具有自適應調節功能的智能天線、波速智能天線進行組合性應用,在雷達偵查發射以及軍事領域都有應用。但該技術由于價格較高,目前還沒有獲得大面積應用。在多天線相互作用的影響下,能夠保證相關信息準確、及時的傳輸與接收。在固定方向,能夠在對信息進行接收的情況下進行加強處理,對錯誤情況的出現起到較好的抑制以及減少效果,保證信號在實際傳輸的抗干擾性方面具有更好的表現。
2.3智能組網技術
在該技術應用中,能夠最優化利用通信資源,在確定無線電通信環境中,保證信號在感知性方面能夠滿足要求。在技術應用中,能夠根據所受到的干擾因素影響在信號傳輸當中進行及時的調整,以此使信號通信在抗干擾方面具有更高的能力。同時,該技術也具有自動調整功能,在實際應用中能夠更好的發揮價值。
2.4實時選頻技術
該技術能夠根據實際工作需求選擇頻率,以此影響抗干擾水平,可以說是對抗干擾能力進行衡量的關鍵指標。在選擇無線通信頻率中,需要保證其能夠實現干擾頻率的避開,保證系統在無干擾、弱干擾環境當中能夠良好的保持運行,對信號的傳輸效果進行進一步的優化。同時,也能夠對高頻自適應無線通信系統進行自動切換,以此實現該問題的解決。在具體運行中,如受到相關因素的影響,系統則會實現對更小干擾性頻道的切換。
2.5高頻自適應抗干擾技術
對于高頻無線通信系統,在運行中能夠在通信環境、通信條件變化時具有較好的應對能力,這也正是高頻自適應技術的特點體現,同時,在功率、頻率以及速率方面也具有技術作用的體現。根據其特點的不同,還可以進一步分為分集自適應、自適應均衡以及自適應調零天線技術。在具體應用中,頻道自動切換以及實時選頻技術的存在,能夠使系統信道處于最優化水平中,可以說是對通信質量、通訊率進行提升的關鍵方式。
三、無線通信中抗干擾技術應用
3.1通信系統應用
在無線通信技術不斷優化發展的過程中,抗干擾因素的類型以及技術也在不斷提升。在實際工作中,要想對無線通信需求進行滿足,就需要能夠不斷提升抗干擾性能,做好抗干擾技術應用。目前,在擴頻通信抗干擾技術中,差分調頻抗干擾是其中的重要分支在,在抗干擾能力方面具有較好的表現,需要較短的跳頻率時間,能夠實現對抗干擾性能的有效提升,在G函數應用時,能夠較好的實現解調數據信息的調制。對于差分調頻來說,其可以說是異步跳頻技術的一類分支,在具體應用中,接收機無法對發射機跳變頻率進行預指,對此,即需要在更寬的帶寬中應用接收機接受信號。同時,該技術在傳輸的量以及速度方面也存在不足,也是未來研究的重點。此外,處理抗干擾技術也是一項重點內容。近年來,該技術在二維擴頻領域中獲得了快速的進展,在面對單音干擾時,即可以應用二維擴頻矩陣方式進行處理,能夠在系統接收端實現。同時,寬線性技術也在應用當中獲得了快速的發展,同傳統抗干擾技術相比,寬線性處理技術具有一定的差異,僅僅在傳統觀測值以及估算值上具有線性關系。同傳統線性相比,寬線性技術在精度方面具有更高的優勢,能夠在對系統抗干擾性能有效提升的基礎上實現系統抗干擾水平的提升。
3.2技術綜合應用
在無線通信調試技術不斷發展的過程中,干擾的手段以及形式也發生了較大的變化。在實際工作中,需要在保證系統復雜程度不受到影響的情況下聯系實際綜合應用相關處理手段,通過綜合抗干擾技術對不同信號傳輸階段干擾性能的提升,這也可以說是對無線通信抗干擾技術進行發展的關鍵趨勢。對于綜合技術來說,即是對不同通信抗干擾技術進行組合性應用,根據系統實際做好對應干擾因素的分析,通過多種技術的應用最大程度提升系統抗干擾性能。如為了使擴頻比例達到最大值,即可以對調頻抗干擾技術以及時間跳變抗干擾技術進行綜合性應用,以此實現擴頻比例的最大化。
3.3未來發展方向
在技術發展的過程中,相關抗干擾技術的類型與種類也將更加多樣。在該種情況下,即需要能夠積極做好干擾技術的新變化把握,在實踐當中做好有效創新改進方案的研究,在無線通信中及時發現存在問題,通過技術創新思維實現相關問題的解決,在不斷改進抗干擾技術應用的情況下發揮最佳的抗干擾效果。此外,也需要能夠在現有基礎上提升無線通信的質量與效率,提升自身的抗干擾性,做好性能與結構的優化,保障無線通信工作的穩定進行。
四、結束語
在上文中,我們對無線通信抗干擾技術進行了一定的研究。在未來通信工作中,即需要能夠積極做好干擾因素的把握,在現有的基礎上積極做好抗干擾技術的研究分析,在提升信號抗干擾水平的基礎上更好的實現信號傳輸目標。
參考文獻
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作者:羅明剛 單位:河南省軍區工程維護隊