噪声干扰基本信息

中文名 噪声干扰 外文名 Noise
来    源 如雷击、周边负载设备的开关机 危    害 程序与档案的执行错误等

频率、幅度和相位随机变化的电子干扰。其性质与电子信息设备接收机的内部噪声相似,是压制性电子干扰的基本干扰样式和应用最广泛的一种电子干扰。噪声干扰对电子信息设备的干扰原理是:当噪声干扰与有用信号同时进入电子信息设备的接收机时,由于噪声干扰在时间上的连续性和幅度、相位的随机性,当噪声干扰功率大于有用信号功率时,有用信号就会淹没在噪声干扰之中,而使电子信息设备难以检测到有用信号。如雷达受到噪声干扰时,在雷达距离显示器荧光屏上将出现俗称“茅草”的噪声亮带,在平面位置显示器上形成一个或多个发亮的干扰扇面。无线电通信受到噪声干扰时,话音通信的耳机中会听到噪音,无线数字通信的输出终端会出现混乱的编码信息。噪声干扰按产生原理,分为射频噪声干扰、噪声调幅干扰、噪声调频干扰和噪声调幅调频干扰等。射频噪声干扰是直接将射频噪声放大后发射出去,又称直接噪声干扰。利用噪声调制射频信号幅度的干扰称为噪声调幅干扰,调制射频信号频率(相位)的干扰称为噪声调频(调相)干扰,同时调制射频信号的幅度和频率的干扰称为噪声调幅调频干扰。在噪声调制的基础上,再采用正弦波、脉冲、锯齿波等信号波形进行调制,称为复合调制噪声干扰。噪声调频干扰的频谱宽度易于控制,因而应用较广。按照干扰频谱宽度与受干扰电子信息设备接收机的通频带的比值,噪声调频干扰可分为瞄准式干扰、阻塞式干扰和扫频式干扰。瞄准式干扰的频谱宽度通常与被干扰接收设备的通频带相当;阻塞式干扰的频谱宽度则远大于受干扰接收设备的通频带;扫频式干扰是在一个宽的频率范围内连续快速地改变干扰信号的频率,其瞬时频谱宽度与瞄准式干扰相当。噪声干扰的效果取决于多种因素,除了电子信息设备接收机的性能,以及干扰信号与有用信号功率比值的大小之外,还取决于噪声干扰信号的时域和频域特性。高斯白噪声是最佳的噪声干扰波形,设计良好的噪声干扰机的噪声特性应尽量接近高斯白噪声。

发布者:中国军事百科全书编审室

噪声干扰造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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(除税)
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噪声混流风机 SWF-Ⅰ-NO.4 风量:3636m3/h,功率:0.37kW,转速:1450rpm,静压:175Pa,噪音:71dB(A),重量:35kg 查看价格 查看价格

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噪声混流风机 SWF-Ⅰ-NO.4 风量:3053m3/h,功率:0.37kW,转速:1450rpm,静压:212Pa,噪音:71dB(A),重量:52kg 查看价格 查看价格

雄吉通风

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噪声混流风机 SWF-Ⅰ-NO.3 风量:1606m3/h,功率:0.25kW,转速:1450rpm,静压:236Pa,噪音:71dB(A),重量:19kg 查看价格 查看价格

雄吉通风

13% 重庆市雄吉通风设备股份有限公司
噪声混流风机 SWF-Ⅰ-NO.4.5 风量:4040m3/h,功率:0.55kW,转速:1450rpm,静压:216Pa,噪音:73dB(A),重量:46kg 查看价格 查看价格

雄吉通风

13% 重庆市雄吉通风设备股份有限公司
电气连接抗干扰软电缆 RVVP6×0.5电线特征:P编织屏蔽;标称截面(mm2):0.5;芯数:6;护套材料:V聚氯乙稀护套;绝缘材料:V聚氯乙稀绝缘;线芯材质:T铜芯;品种:塑料绝缘电线; 查看价格 查看价格

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电气连接抗干扰软电缆 RVVP8×0.3电线特征:P编织屏蔽;标称截面(mm2):0.3;芯数:8;护套材料:V聚氯乙稀护套;绝缘材料:V聚氯乙稀绝缘;线芯材质:T铜芯;品种:塑料绝缘电线; 查看价格 查看价格

汇锋伟业

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电气连接抗干扰软电缆 RVVP10×0.5电线特征:P编织屏蔽;标称截面(mm2):0.5;芯数:10;护套材料:V聚氯乙稀护套;绝缘材料:V聚氯乙稀绝缘;线芯材质:T铜芯;品种:塑料绝缘电线; 查看价格 查看价格

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干扰 品种:防干扰阀,公称直径DN(mm):20,包装规格:96只/箱,8只/盒,代号:103 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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干扰传输器 干扰传输器|46台 1 查看价格 四川海帝科技有限公司 全国   2021-11-24
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噪声干扰常见问题

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    1、如果是无线电的话就用无线电好了,网上应该都有卖.2、如果是有线电就麻烦一点,要么直接剪线,要么在导线周围用比较强的磁场干扰可.3、首先要说是无线的还是有线,无线的好弄。网上直接有卖,很多的。 4、...

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噪声干扰文献

通信干扰_抗干扰技术分析 通信干扰_抗干扰技术分析

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通信干扰_抗干扰技术分析

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施工干扰措施 施工干扰措施

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第十一章 施工干扰防止措施 11.1 施工中的干扰因素 由于在施工项目目标的控制过程中, 会不断受到各种不利因素的干扰, 各种 干扰因素有随时发生的可能性, 影响项目的实施和控制目标的实现, 这些干扰因 素多来自施工过程中的以下几个方面。 11.1.1 管理人员的因素 施工现场的情况千变万化, 如果管理人员的计划不合理、 监督不严格、 沟通 不到位、缺乏责任心和施工经验、 施工人员配置不足等,都会影响整个工程项目。 总之,人是项目的核心和管理的主体,人为的干扰是最主要的因素。 11.1.2 材料供应的因素 施工过程中需要的材料如果不能按起运地施工现场或者运抵施工现场后发 现其质量不符合有关标准的要求, 都会对施工进度产生影响。 因此,应采取有效 措施控制材料供应过程中的干扰因素。 11.1.3 机械配置的因素 其包括进场之初主要设备选用决策不当, 到位不及时,维修保养不当以致故 障频发,盲

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VSP使人们发生强烈兴趣的一个优点是它可以避开地面观测时来自地表附近的一些噪声,但是VSP也有它自己的一些噪声,例如电缆波,套管波,井筒波,井下仪器耦合不良的噪声和其它噪声等。

公共阻抗公共阻抗耦合噪声形成干扰的原理

为说明公共阻抗耦合噪声对受扰电路影响,我们可以简单的直流电路、图1所示等效电路为例加以说明。回路1、回路2有一公共阻抗

,回路2作为噪声源回路,噪声电流
,在
上产生噪声电压
,从而影响回路1。

时,

变小,
时,
,算得

以上的计算说明,由于存在公共阻抗R3,回路2负载变化会对回路1产生很大影响,即回路2(噪声源)对回路1产生干扰。

公共阻抗串联方式接地形成公共阻抗耦合噪声

串联方式接地形成公共阻抗耦合电路如图2所示。阻抗Z1为回路1、回路2、回路3的公共阻抗,阻抗Z2为回路2、回路3的公共阻抗,也就是说各个电路的接地点A、B、C都不是真正的零电位。这样,任何一个电路的地线上电流发生变化,都会影响其他电路而成为噪声源,如电路1的对地电压

,当电路2、3对地电流发生突变,会对电路1形成干扰。

为消除干扰,采用一点接地方式,如图1中虚线所示。

公共阻抗抗干扰旁路电容形成噪声

抗干扰旁路电容形成干扰等效电路如图3所示。旁路电容本应起抗干扰作用,由于存在公共阻抗Zc,产生意想不到的前后级耦合,使电路产生自激振荡。

公共阻抗导线电感形成的公共阻抗耦合

导线电感形成的公共阻抗耦合如图4所示。当骚扰源与敏感设备共用一个接地时,于骚扰源的输出电流流过公共地阻抗,在敏感设备的输入端产生电压。公共阻抗仅是由一段导线或印制板的印制导线产生的,导线阻抗是电感性,当传输信号为高频或高电流变化率(

)信号时,形成的公共阻抗较大,更容易耦合。

主要是减少外界环境条件对噪声测量的影响。①减少反射声的影响:在测量现场附近有尺寸大于声波波长的物体,则将产生反射声。为避免反射声对测量的影响,应使这种物体远离声源及传声器,或在选取测点时尽可能使直达声大于反射声10分贝以上。在自由场进行精密测量,应使用长电缆,将声级计远离传声器和声源,以减少反射声级的影响。②消除背景噪声的影响:将待测声源关闭,使用同一测量仪器在相同位置上测量环境背景噪声,并比较各频带的声压级。若各频带声压级相差大于10分贝,则背景噪声对测量没有影响,若差值小于10分贝则应按下表进行修正。声源噪声声压级等于测量值与修正值之和。③减少颤噪声的影响:高强声(倍频带声压级在 120分贝以上)可能引起仪器壳体的振动。这种振动传导至传声器上会引起颤噪声。为减少或消除颤噪声的影响,可将测量仪器与噪声场隔离。④减少风声的影响:风吹过传声器会产生风噪声。在室外测量时,最好在无风时进行。如风力小于三级,可使用防风罩罩住传声器进行测量。待测的噪声强度不高而风力超过三级,则不宜进行测量。

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