第3章干扰和噪声
移动通信基础习题库
一、填空题1.移动通信按信号形式分、。
2.移动通信按覆盖范围分、、。
3.移动通信按业务类型分、、。
4.移动通信按服务特性分、。
5.移动通信按使用环境分、、。
6.移动通信按使用对象分、。
7.移动通信按服务范围可以分为和。
8.移动通信按多址方式可以分为、、。
9.移动通信按工作方式可分为、和。
10.移动通信电波传播的理论基本模型是超短波在平面大地上和的矢量合成。
11.多普勒频移对速数字信号传输不利,对速数字信号传输影响不大。
12.多普勒频移与、以及电磁波的波长有关。
13.我国移动通信的G网指的是。
14.我国移动通信的D网指的是。
15.我国移动通信的C网指的是。
16.移动通信中,900MHz和1800MHz频段的收发双工间隔分别是和。
17.在陆地移动通信中,现在主要使用的频段为高频和高频18.移动通信网包括、基站子系统和。
19.BSS和MSC 之间通常采用链路传输数据信号。
二、单项选择题1.在移动通信的工作方式中,需要天线共用装置的是()A、半双工B、频分双工C、异频单工D、时分双工2.在移动通信网中,提供与公众网接口的是()A、交换网络子系统B、基站子系统C、移动台D、操作管理中心3.在移动通信网中,负责管理无线资源的是()A、交换网络子系统B、基站子系统C、移动台D、操作管理中心4.无线寻呼系统采用的工作方式为()A、半双工B、全双工C、单频单向D、异频单向5.下列四种移动通信系统中,工作方式属于半双工方式的为()A、无线寻呼系统B、无绳电话系统C、蜂窝移动通信系统D、集群移动通信系统三、名词解释1.移动通信:2.多径效应:3.远近效应:4.邻道干扰:5.同频干扰:6.互调干扰:7.人为干扰:8.漫游:9.同频单工:10.无绳电话系统:11.移动卫星通信系统:四、简答题1.电磁辐射的两种度量方法是什么?2.我国电磁辐射标准是如何划分的?3.手机信号辐射的度量有哪些种方法?各是什么?4.为什么说GSM与CDMA的辐射功率相当?5.什么叫移动通信?6.移动通信的特点。
第3章 电路的噪声
明,电阻热噪声功率谱密度为
S(f)=4kTR
(2-5)
式中,k=1.38×10-23J/K为波尔兹曼
常数;T为电阻的绝对温度值(K)。
第3章电路的噪声
因为功率谱密度表示单位频带内
的噪声电压方均值,故噪声电压的 方均值为
u2
(t
n
)
4kTRfn
•(2-6)
• 或表示为噪声电流的方均值
i2
(t)
n
4kTgf
第3章电路的噪声
L
r
L
r
C
SUi=4kTr
(a)
(b)
Re C SUo
Xe
(c)
图 2 ——4并联回路的热噪声
( 1 )2
SUo
C
r2 (L
1
4kTr )2
C
(2 — 6)
第3章电路的噪声
并联回路可以等效为Re+jXe(图 2 — 33(c)),现
在看上述输出噪声谱密度与j R1e、(
Xe的关系。 r jwL)
SUo df
1
(Cr)2
1 (2Q f
)2
4kTrdf
f0
4kT
1
R0 (2Q
f
)2
df
f0
4k
T
R0
f0
2Q
第3章电路的噪声
3) 噪声带宽
图 2 — 32 是一线性系统, 其电压传输函数为H(jω)。
设输入一电阻热噪声,均方电压谱为SUi=4kTR, 输出均方
电压谱为SUo, 则输出均方电压E2n2为
Pno2 APH .k Tifn
其中Ti叫做等效噪声温度,简称噪声温度。
天津市环境噪声污染防治管理办法
天津市环境噪声污染防治管理办法文章属性•【制定机关】天津市人民政府•【公布日期】1996.01.09•【字号】天津市人民政府令[第55号]•【施行日期】1996.01.09•【效力等级】地方政府规章•【时效性】失效•【主题分类】噪声污染防治正文天津市人民政府令(第55号)《天津市环境噪声污染防治管理办法》已经市人民政府批准,现予发布施行。
市长张立昌一九九六年一月九日天津市环境噪声污染防治管理办法第一章总则第一条为防治环境噪声污染,保障人们有良好的生活环境,保护人体健康,根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》,结合本市实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称环境噪声污染,是指交通、生产、施工和社会生活活动所排放的噪声超过国家或者本市规定的环境噪声标准,妨碍人们工作、学习、生活和其他正常活动的现象。
第三条凡在本市行政区域内,向周围环境排放噪声的单位和个人,都必须遵守本办法。
第二章监督管理第四条市和区、县环境保护行政主管部门对所辖行政区域内环境噪声污染防治实施统一监督管理。
各级公安、交通、铁道、民航管理部门依照有关法律、法规的规定,按下列分工,对环境噪声污染防治实施监督管理:(一)各级公安交通管理部门,负责对道路交通噪声及由机动车辆产生的环境噪声污染实施监督管理;(二)各级公安治安管理部门,负责对社会生活噪声污染实施监督管理;(三)各级铁路管理部门,负责对火车产生的环境噪声污染实施监督管理;(四)港航监督部门和港务监督部门,负责对船舶产生的环境噪声污染实施监督管理;(五)民航管理部门,负责对航空器产生的环境噪声污染实施监督管理;第五条排放噪声超过国家或者本市规定的环境噪声排放标准的,应当采取有效措施进行治理,并按照国家规定缴纳超标准排污费。
第六条凡排放噪声的单位和个体经营者,必须按照规定到所在区、县环境保护行政主管部门办理排污申报登记手续。
噪声源的种类、数量和噪声强度有重大改变的,应当提前15日重新申报登记。
无线通信技术基础_03噪声和干扰
第3.1节、噪声
Ta(ºK) Fa(dB)
3×108
60
3×107
50
3×106
40
3×105
30
大气噪声 夏天 冬天
郊区人为噪声
市区人为噪声
3×104
20
银河噪声
3×103
10
典型的接收机热噪声
To=290 3×10
0
太阳噪声
(安静期)
-10
50
100
f(MHz)
1000
10000
第3.1节、噪声
一.噪声。 二.同频干扰。 三.邻频干扰。 四.互调干扰。 五.移动台的自动功率控制。 六.干扰和系统性能。
本章重点
第3.1节、噪声
在分析噪声和干扰之前,首先要建立一个重要的概念,一个无线信号可 以被接收机正常接收,取决于以下两个主要因素:信号的功率达到一定的电 平;载噪比(C/N)或载干比(C/I)满足要求。噪声和干扰的程度直接决定 了信号是否可以被正常接收以及接收的质量。
主观评价 (优)5 几乎无噪声 (良)4 轻微噪声
静态
(中)3 中等噪声
衰落
(差)2 烦人噪声
(劣)1 话音不可懂
S/N(dB)
20
30
40
50
第3.2节、同频干扰
在无线通信系统中,无线信道是一个开路环境,除了噪声的影响之外, 不同系统或相同系统的不同发射机发射的无线信号也可能会互相干扰。 而且干扰的影响往往比噪声的影响更大,噪声可能会造成通信质量的下 降,而干扰则可能会直接造成通信中断。
Fa( dB),相对于kT0BN 100
城市商业区
80
城市居民区
60
郊区
第三章计算机抗干扰技术
3.3 软件抗干扰措施
(5)输入输出数字信号的抗干扰措施 a.输入的数字信号,可以通过重复检查 的方法 b.反复向这些端口定期重写控制字、输 出状态字,来维持既定的输出端口状 态。 (重复输出同一数据)
3.3 软件抗干扰措施
2 提高软件自身的可靠性 (1)采取措施,减少软件设计中的错 误。 模块化设计、进行软件评审和对软件进 行测试等; (2)采用能提高可测试性的设计
3.1 干扰信号的类型及其传输形式
1.2按干扰与信号的关系分类 (1)串模干扰信号 串模干扰信号是指串联于有用信号源回路之中的干扰, 也称横向干扰或正态干扰。 当串模干扰的幅值与有用信号相接近时,系统就无法 正常工作,数据会严重失真,甚至是错误的。 产生串模干扰的原因主要是当两个电路之间存在分布 电容或磁坏链现象时,一个回路中的信号就可能在另 一个回路中产生感应电动势,形成串模干扰信号。另 外信号回路中元件参数的变化也是一种串模干扰信号。 (2)共模干扰信号
3.2 抗干扰技术
3、隔离技术 变压器隔离 继电器隔离 光电隔离
3.2 抗干扰技术
4、串模干扰的抑制 串模干扰 主要来自于电源(多为50Hz的工频干扰及其 高次谐波)、长线传输中的分布电感和分布 电容以及传感器固有噪声等。
3.2 抗干扰技术
抗串模干扰的技术措施有 : (1)合理选用信号线。 (2)在信号电路中加装滤波器。 (3)选择合适的A/D转换器。 (4)采用调制解调技术。 (5)用光电耦合器隔离干扰。 (6)配备高质量的稳压电源 。
3.2 抗干扰技术
(2)浮地系统和接地系统 接地系统——是指设备的整个地线系统和大 地通过导体直接连接。 优点:对人员比较安全,也有利于抗干扰 。 缺点:可能会导致器件被击穿 。
2024年教科版八年级物理上册第3章教学设计3.3 噪声
第3节噪声
教材分析
一、课标分析
知道噪声的危害和控制方法。
二、内容和地位分析
本节从认识噪声对人的危害开始,讲述合理控制噪声、研究噪声控制的各种途径和各种手段,让学生认识到噪声对人们生产、生活的影响,从而引导学生更好地爱护环境,保护人类共有家园。
学情分析
在这段时间,学生已经学习了声现象的相关知识,知道声音的产生,传播和接收环节,也知道了乐音的不同特性及其影响因素,所以在这一节,重点研究噪声的控制方法。
教学目标
1.了解噪声的来源和危害。
知道防治噪声的途径,增强环境保护的意识。
2.通过体验和观察,了解防治噪声的思路。
3.通过学习,培养热爱、保护我们赖以生存的“地球村”的环境意识。
核心素养
从生活实例出发,建立物理观念。
重点难点
重点:噪声控制的途径。
难点:噪声的危害以及提高学生的环保意识。
教学过程
续表
教学反思。
微弱信号检测第三章干扰噪声及其抑制
3.4 屏敝电缆的接地
3.4.1 电缆屏蔽层与芯线间的耦合 (1) 耦合模型
屏蔽层电 阻
is产生的磁通
屏蔽层与芯线间的互感
Lsis
定义
屏蔽层电感量
M
is
M Ls
3.4 屏敝电缆的接地
3.4.1 电缆屏蔽层与芯线间的耦合 (2) 屏蔽层截止频率 fc
is
Rs
s jLs
M Ls i jMis jLsis
n jLs Rs
3.4 屏敝电缆的接地
3.4.2 接地抑制电场耦合噪声 (1) 无屏敝导线间的容性耦合
u2
1
jRC jR(C
C2G
)
u1
R
1
(C C2G )
u2
C
C C2G
u1
与频率无关
u2
RC
u1
1 R(C C2G ) 2
R
1
(C C2G )
322 10lg r f 3r3r
磁场为主
RM
20 lg
4Zs
2π f 0r
14.6 10lg
r fr2 r
3.3 屏 敝
3.3.4 屏蔽效果 (1) 屏蔽总效果
S 20lg Ei Et
20lg Hi Ht
A R Bs
校正系数
Zs Zw 时
u2 jRCu1
与频率成线性
3.4 屏敝电缆的接地
3.4.2 接地抑制电场耦合噪声 (1) 无屏敝导线间的容性耦合
① 容性耦合的敏感度取决 于分布电容
② 放大器接收到的干扰噪 声强度正比于噪声源的强度
高频电子线路第3章噪声与干扰
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3.3.2 信噪比与负载的关系 3.3.3 用额定功率和额定功率增益表示的噪声系数 3.3.4 多级放大器噪声系数的计算 3.3.5 等效噪声温度 3.3.6 晶体放大器的噪声系数 3.3.7 噪声系数与灵敏度 3.3.8 噪声系数的测量 3.4 降低噪声系数的措施 3.5 工业干扰与天电干扰
分配噪声本质上也是白噪声,但由于渡越时间的影响, 响当三极管的工作频率高到一定值后,这类噪声的功率谱密 度将随频率的增加而迅速增大。
3. 闪烁噪声 由于半导体材料及制造工艺水平造成表面清洁处理不
好 而引起的噪声称为闪烁噪声。 它与半导体表面少数载流子 的复合有关,表现为发射极电流的起伏,其电流噪声谱密度 与频率近似成反比,又称1/f噪声。 因此,它主要在低频 (如几千赫兹以下)范围起主要作用。 这种噪声也存在于 其他电子器件中,某些实际电阻器就有这种噪声。 晶体管 在高频应用时,除非考虑它的调幅、调相作用,这种噪声的
3.3.1 噪声系数的定义
要描述放大系统的固有噪声的大小,就要用噪声系数,其 定义为
输入端信噪比 NF 输出端信噪比
噪声系数可由下式表示
NF((S S//N N))o i P P o i//P P n nio
(NF)dB10 lgP P oi //P Pn nio
图3.4描述放大器噪声系数的等效 图
晶体管中有发射结和集电结,因为发射结工作于正偏, 结电流大。 而集电结工作于反偏,除了基极来的传输电流 外,只有反向饱和电流(它也产生散弹噪声)。 因此发射 结的散弹噪声起主要作用,而集电结的噪声可以忽略。
3.3 制作隔音箱 课件(共28张PPT) 2024~2025学年物理北师大版八年级上册
2、为了保证正常的工作和学习,应控制环境声音不超过( B ) A. 50dB B. 70dB C. 90dB D. 110dB
3、洗衣机由于没有放好,发出较大的噪声,应该( D )
A.买台新的
B.关闭门窗
C.拔掉洗衣机插头 D.将衣服重新放匀
4、下列有关噪声的说法中错误的是( C ) A.安静的图书馆里的嘈杂的说话声属于噪声 B.机床车间的机器工作产生的声音属于噪声 C.优美的音乐人人爱听,它不可能是噪声 D.凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音都属于噪声
第三章 声现象 第3节 制作隔音箱
学习目标
1.认识噪声 2.了解噪声的危害和来源 3.了解噪声的防治方法
新知导入
冲压机是工厂车间进行机械加
工
工时常用的机械。冲压机工作时
作
中
产生的噪声非常大,不仅会危害
的
车间工人的身体健康,还会影响
冲
压
到厂区周围居民的正常生活。
机
噪声是怎样产生的? 它有哪些危害? 控制噪声的方法有哪些?
比一比,看谁制作的隔音箱隔音效果最好,并请同学们一起分析 和讨论如何提升隔音效果,为噪声污染治理贡献力量。
设计隔音箱并制作模型
(1)设计:如图所示
①墙体:外部采用较厚的钢板,内部选用多孔 板,夹层填充多孔的纤维状隔音棉。 ②门窗:前后门为平移滑动门,门体材料与墙 体相同,门上及左右墙配较厚的双层钢化玻璃 观察窗。 (2)制作模型。
噪声显示牌
噪声检测软件
观察表格中一些声音的声级,并回想听到这些声音的感受。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
主观感觉 极静 安静 较静
较吵
很吵 震耳 感到耳膜疼痛
声音强弱的等级/dB
噪音干扰法律规定(3篇)
第1篇一、引言随着城市化进程的加快和工业、交通、商业等活动的日益增多,噪音污染已经成为影响人们生活质量和身心健康的一个重要问题。
为了维护公民的合法权益,保障社会和谐稳定,我国制定了一系列关于噪音干扰的法律规定。
本文将详细介绍我国噪音干扰的法律规定,包括噪声污染防治法、治安管理处罚法、环境保护法等相关法律法规。
二、噪声污染防治法《中华人民共和国噪声污染防治法》是我国噪声污染防治的基本法律,于1989年12月26日由第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过,自1990年6月1日起施行。
该法明确了噪声污染防治的原则、责任、措施和法律责任等内容。
1. 噪声污染防治原则(1)预防为主、防治结合的原则。
在噪声污染防治工作中,应当以预防为主,采取有效措施减少噪声产生,防止噪声污染。
(2)统一规划、分步实施的原则。
噪声污染防治工作应当纳入国民经济和社会发展规划,分步实施,逐步达到噪声污染防治的目标。
(3)公众参与、共同治理的原则。
噪声污染防治工作应当充分发挥公众的监督作用,鼓励和支持公众参与噪声污染防治。
2. 噪声污染防治责任(1)企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施,减少生产经营活动产生的噪声。
(2)城市人民政府应当加强对城市噪声污染的监督管理,采取措施减少城市噪声污染。
(3)居民委员会、村民委员会应当协助城市人民政府及其有关部门做好噪声污染防治工作。
3. 噪声污染防治措施(1)噪声源控制。
企业事业单位和其他生产经营者应当采取技术措施,减少噪声排放。
(2)噪声传播控制。
城市人民政府应当对噪声传播进行控制,采取有效措施减少噪声对居民生活的影响。
(3)噪声受体保护。
城市人民政府应当采取措施,保护居民免受噪声污染。
4. 法律责任(1)违反本法规定,产生超过国家规定的噪声标准的,由环境保护主管部门或者其他有关部门责令改正,可以处以罚款。
(2)违反本法规定,拒不改正的,环境保护主管部门或者其他有关部门可以采取强制措施,包括责令停产、停业、关闭等。
第三章-信道与噪声
缩写
W—BL BL
W—O O
W—G G
W—BR BR
非屏蔽双绞线
双绞线特点
电缆的传输损耗比较大 但其传输特性比较稳定 并且价格便宜 安装容易
3.2.4 同轴电缆
同轴电缆(Coaxial cable)是由一根空心 的外圆柱导体及其所包围的单根内导线所 组成。
柱体同导线用绝缘材料隔开,其频率特性 比双绞线好,能进行较高速率的传输。
Twin lead (双线线路) is another form
of two-wire parallel-conductor transmission line.
The spacers between the two conductors are replaced with a
continuous solid dielectric (固体绝缘
( )
td
td
O
O
3.4.2 相频失真
解决方案:可以采取相位均衡技术 进行补偿。
相频失真通常对视频的影响较大, 因为人的视觉很容易察觉相位上的 变化。
3.5 随参信道的传输特性
随参信道的参数随时间而随机变化。
典型的随参信道是短波电离层反射信道。
太阳耀斑爆发短波通讯或受影响
3.5.1 短波电离层反射信道
静止卫星:若卫星运行轨道在赤道平面,离地 面高度为35780km时,绕地球运行一周的时 间恰为24小时,与地球自转同步。
移动卫星:不在静止轨道运行的卫星。
卫星中继信道(续)
工作频段有:L频段
(1.5/1.6GHz)、 C频段
(4/6GHz)、Ku频段(12/14GHz)、
Ka频段(20/30GHz)。
双绞线颜色标示
北京市环境噪声污染防治办法
北京市环境噪声污染防治办法环境噪声污染纠纷仲裁监测 ,既要选择噪声源界外测点 ,又要选择其相邻方区域内测点 ,并按标准规定对测量值进行背景值修正。
提出环境噪声污染应以所产生的环境噪声排放是否超过其所在区域环境噪声标准来判别。
下文是,欢迎阅读!第一章总则第一条为防治环境噪声污染,保护和改善生活环境,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,结合本市实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于本市行政区域内环境噪声污染的防治。
第三条区、县人民政府对本行政区域内声环境质量负责。
市和区、县环境保护行政主管部门对本行政区域内环境噪声污染防治实施统一监督管理。
公安部门负责对社会生活噪声和机动车噪声污染防治实施监督管理。
道路行政主管部门负责对道路、城市轨道交通噪声污染防治实施监督管理。
质量技术监督行政主管部门对工业产品、设备标准中规定的噪声限值实施监督管理。
铁路、民航行政主管部门依据各自职责分别对火车、民用航空器噪声污染防治实施监督管理。
规划、建设、工商、文化等部门依据各自职责对环境噪声污染防治进行监督管理。
第四条居民委员会、村民委员会应当协助政府及相关部门对居住区噪声污染实施监督管理,调解邻里之间因噪声产生的纠纷。
第五条任何单位和个人都有保护环境不受噪声污染的义务,并有权对产生环境噪声污染的单位和个人进行投诉、举报。
第二章环境噪声污染防治的监督管理第六条区、县人民政府应当根据城市规划和声环境质量标准,划定本行政区域内各类声环境质量标准的适用区域,并向社会公告,同时报市环境保护行政主管部门备案。
机场周围飞机噪声环境标准适用区域由市环境保护行政主管部门会同市有关行政主管部门和相关区、县人民政府划定,报市人民政府批准后实施。
第七条规划行政主管部门在确定建设布局时,应当依据国家和本市声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范,合理划定建筑物与交通干线的防噪声距离,并提出相应的规划设计要求。
第八条新建、改建、扩建可能产生噪声污染的建设项目,应当遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定,并在申请环境影响评价审批前征求所在区域居民和单位的意见。
(7)噪声控制原理
3.1 噪声控制基本原理
(2)噪声传播途径的控制
表4-3 常用噪声控制措施的降噪原理与应用范围
措施种类 吸声 降噪原理 利用吸声材料或结构,降低厂房、室 内反射声,如悬挂吸声体等 利用隔声结构,将噪声源和接受点隔 开,常用的有隔声罩、隔声间和隔声 屏 利用阻性、抗性、小孔喷柱和多孔扩 散等原理,消减气流噪声 把具有振动的设备,原与地板刚性接 触改为弹性接触,隔绝固体声传播, 如格振基础、隔振器 利用内摩擦、耗能大的阻尼材料,涂 抹在振动构件表面,减少振动 应用范围 车间内噪声设备多且分 散 车间工人多,噪声设备 少,用隔声罩;反之, 隔声间;二者均不行, 用隔声屏 气动设备的空气动力性 噪声,各类放空排气噪 声 设备振动厉害,固体传 播远,干扰居民 机械设备外壳、管道振 动噪声严重 减噪效果 /dB(A) 4-10
隔声
10-40
消声
15-40
隔振 减振(阻尼)
5-25 5-15
3.1 噪声控制基本原理
3.1.2 噪声控制的基本原理 (3)噪声接受点采取防护措施 ☺ 对听觉和头部防护 ☺ 人的胸部防护
3.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 噪声控制基本原理
3.1.3 噪声控制的工作程序
调查噪声污 染对象 调查测定噪声现场 确定减噪量 噪声测试仪器 噪声控制标准 生产工艺和技术 操作要求 投资核算 实施噪控方案 加工、安装、调试 补加新措施 查找原因 技术指标测定 技术鉴定与评价 未达预期指标
第三章 噪声控制原理
3.1 噪声控制基本原理
3.1.1 噪声控制的一般原则 科学性 先进性 经济性 对声源的分析 对噪声的控制技术 对噪声的控制技术
P149
3.1 噪声控制基本原理
3.1.2 噪声控制的基本原理 噪声危害人类健康的原因 声源 传播途径 接受器
第3.3章噪声控制
环境噪声标准和立法
保护听力的噪声允许标准 城市区域环境噪声标准 民用建筑的有关标准 演出类建筑的有关标准
环境噪声标准和立法
一、保护听力的噪声允许标准
我国的《工业企业噪声卫生标准》规定, 每天工作8h,允许连续噪声级为90dB(A)。在高噪声
环境下连续工作的时间减少一半,允许噪声提高 3dB(A),依此类推。在任何环境下均不得超过 115dB(A)。如果噪声环境的A声级是起伏的,则应以等 效声级评价。
4 噪声控制
内容提要
1. 城市噪声和噪声评价量 2. 环境噪声标准和立法 3. 环境噪声的控制 4. 室内吸声减噪 5. 建筑隔声 6. 建筑隔振与消声
城市噪声和噪声评价量
一、城市噪声 工业生产噪声,建筑施工噪声,交通运输
噪声以及社会生活噪声。 主要来源=道路交通噪声。
城市噪声和噪声评价量
环境噪声的控制
二、城市规划 城市的声环境是城市环境质量评价的重
要方面。合理的规划布局是减轻与防止噪声
污染的一项最有效,最经济的措施。
(1)从声环境质量考虑的功能分区。 (2)城市区域完善的道路交通系统。
环境噪声的控制
环境噪声的控制
环境噪声的控制
三、控制城市噪声的主要措施 1.与噪声源保持必要的距离
况下,噪声的控制是要降低噪声的声压级,但有时是增加噪 声。
确定噪声控制的方案如下: 首先,调查噪声现状,以确定噪声的声压级;同时了解噪
声产生的原因及周围的环境情况。 其次,根据噪声现状和有关得噪声允许标准,确定所需降
低的噪声声压级数值。 第三,根据需要和可能,采取综合的降噪措施。
环境噪声的控制
环境噪声的控制
二、噪声评价量 在不同条件下,采用适当的评价量和合
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3.4 降低噪声系数的措施
根据上面所讨论的结果,有3种经常采用的减小噪声系数 的措施。
1. 选用低噪声器件和元件
2. 正确选择晶体管放大级的直流工作点
3.选择合适的信号源内阻
3.5 工业干扰与天电干扰
1. 工业干扰 工业干扰是由各种电气装置中发生的电流(或电压)急 剧变化所形成的电磁辐射,并作用在接收机天线上所产生 的 工业干扰的强弱取决于产生干扰的电气设备的多少、性 质及分布情况。 工业干扰沿电力线传播比它在相同距离的直接辐射强度 大得多。 从工业干扰的性质来看,大都属于脉冲干扰。 为了克服工业干扰,最好在产生干扰的地方进行抑制。
3.2.1 电阻的热噪声
电阻由导体等材料组成,导体内的自由电子在一定的温 度下总是处于“无规则”的热运动状态,这种热运动的方向 和速度都是随机的。 自由电子的热骚动在导体内形成非常 弱的电流。
电阻热噪声作为一种起伏噪声,具有极宽的频谱,从 零 频一直延伸到10-13Hz以上的频率,而且它的各个频率分量 的强度是相等的。 这种频谱与白色光的光谱类似,因此将 具有均匀连续的噪声叫做白噪声,电阻的热噪声就是一种
干扰与噪声的分类如下: 干扰一般指外部干扰,可分为自然的和人为的干扰。 自 然干扰有天电干扰、宇宙干扰和大地干扰等。 人为干扰主 要有工业干扰和无线电器的干扰。 噪声一般指内部噪声,也可以分为自然的和人为的噪声。 本章主要讨论自然噪声,对工业干扰和天电干扰只做简略的 说明。
3.2
噪声的来源和特点
理论上说,任何电子线路都有电子噪声,但是因为通常 电子噪声的强度很弱,因此它的影响主要出现在有用信号比 较弱的场合,在电子线路中,噪声来源主要有两方面: 电 阻热噪声和半导体管噪声,两者有许多相同的特性。
rbb' re ( Rs rbb' re ) 2 NF 1 Rs 2 Rs 2aRs re I c0 1 f 2 2 I e 0 f0
共基极放大器噪声等效电路
3.3.7 噪声系数与灵敏度
噪声系数是用来衡量部件(如放大器)和系统(如接收机) 噪声性能的。 而噪声性能的好坏,又决定了输出端的信号 噪声功率比(当信号一定时)。 同时,当要求一定的输出信 噪比时,它又决定了输入端必需的信号功率,也就是说决 定放大或接收微弱信号的能力。 对于接收机来说,接收微弱信号的能力,可以用一重 要指标——灵敏度来衡量。 所谓灵敏度就是保持接收机输 出端信噪比一定时,接收机输入的最小电压或功率(设接收 机有足够的增益)。
2. 分配噪声
晶体管中通过发射结的少数载流子,大部分由集电极收集, 形成集电极电流,少数部分载流子被基极流入的多数载流子 复合,产生基极电流。 由于基极中载流子的复合也具有随机 性,即单位时间内复合的载流子数目是起伏变化的。 晶体管 的电流放大系数α、β只是反映平均意义上的分配比。 这种因 分配比起伏变化而产生的集电极电流、基极电流起伏噪声, 称为晶体管的分配噪声。 分配噪声本质上也是白噪声,但由于渡越时间的影响, 响当三极管的工作频率高到一定值后,这类噪声的功率谱密 度将随频率的增加而迅速增大。
3.3.8 噪声系数的测量
虽然线性电路(如晶体管放大器)有噪声模型,但是用计算 方法决定噪声系数是有一定困难(如模型中的一些参数很难准 确得到)的,因此常用测量的方法来确定一个电路和系统的噪 声系数。 随着频率范围、 采用仪器或要求精度不同,有多 种测量噪声系数的方法。 1. 用噪声信号源的测量方法 下图是一测量系统的构成。
3.3.4 多级放大器噪声系数的计算
3.3.5 等效噪声温度 3.3.6 晶体放大器的噪声系数 3.3.7 噪声系数与灵敏度 3.3.8 噪声系数的测量
3.4 降低噪声系数的措施
3.5 工业干扰与天电干扰
3.1
概 述
噪声是一种随机信号,其频谱分布于整个无线电工作频 率范围,因此它是影响各类收信机性能的主要因素之一。
3.3 噪声系数计算方法
研究噪声的目的在于如何减少它对信号的影响。 因此, 离开信号谈噪声是无意义的。 从噪声对信号影响的效果看,不在于噪声电平绝对值的 大小,而在于信号功率与噪声功率的相对值,即信噪比,记 为S/N(信号功率与噪声功率比)。 即便噪声电平绝对值 很高,但只要信噪比达到一定要求,噪声影响就可以忽略。 否则即便噪声绝对电平低,由于信号电平更低,即信噪比低 于1,则信号仍然会淹没在噪声中而无法辨别。 因此信噪比 是描述信号抗噪声质量的一个物理量。
Te Te1 Te 2 Te3 Ten G pa1 G pa1 G pa 2 G pa1G pa 2 G p ( n1)
3.3.6 晶体管放大器的噪声系数
根据图3.7所示的共基极放大器噪声中求得各噪声源在放大 器输出端所产生的噪声电压均方值总和,然后根据噪声系 数的定义,可得到放大器的噪声系数的计算公式
3. 闪烁噪声 由于半导体材料及制造工艺水平造成表面清洁处理不好
而引起的噪声称为闪烁噪声。 它与半导体表面少数载流子
的复合有关,表现为发射极电流的起伏,其电流噪声谱密度 与频率近似成反比,又称1/f噪声。 因此,它主要在低频 (如几千赫兹以下)范围起主要作用。 这种噪声也存在于 其他电子器件中,某些实际电阻器就有这种噪声。 晶体管 在高频应用时,除非考虑它的调幅、调相作用,这种噪声的 影响也可以忽略。
3.2.4 场效应管噪声 在场效应管中,由于其工作原理不是靠少数载流子的运 动,因而散弹噪声的影响很小。 场效应管的噪声有以下几 个方面的来源: 沟道电阻产生的热噪声,沟道热噪声通过 沟道和栅极电容的耦合作用在栅极上的感应噪声,闪烁噪声。
必须指出,前面讨论的晶体管中的噪声,在实际放大器 中将同时起作用并参与放大。 有关晶体管的噪声模型和晶 体管放大器的噪声比较复杂,这里就不讨论了。
3.3.3 用额定功率和额定功率增益表示的噪声系数
放大器输入信号源电路如图3.5所示。 任何信号源加上负 载后,其信噪比与负载大小无关,信噪比均为信号均方电 压(或电流)与噪声均方电压(或电流)之比。 放大器的噪声系数NF为
NF P 输入端额定功率信噪比 Pai / Pani = ano 输出端额定功率信噪比 Pao / Pano G pa Pani
3.2.3 晶体三极管的噪声
晶体三极管的噪声是设备内部固有噪声的另一个重要来 源。 一般说来,在一个放大电路中,晶体三极管的噪声往 往比电阻热噪声强得多,在晶体三极管中,除了其中某些 分布,如基极电阻rbb′会产生热噪声外,还有以下几种噪 声来源。 1.散弹(粒)噪声 在晶体管的pn结中(包括二极管的pn结),每个载流子 都是随机地通过pn结的(包括随机注入、随机复合)。 大 量载流子流过结时的平均值(单位时间内平均)决定了它的 直流电流I0,因此真实的结电流是围绕I0起伏的。 这种由于 载流子随机起伏流动产生的噪声称为散弹噪声,或散粒噪声。
3.3.1 噪声系数的定义
要描述放大系统的固有噪声的大小,就要用噪声系数, 其定义为
NF 输入端信噪比 输出端信噪比
( S / N )i Pi / Pni ( S / N ) o Po / Pno
噪声系数可由下式表示
NF
( N F ) dB
Pi / Pni 10 lg P /P o no
白噪声。
3.2.2 二极管的噪声
晶体二极管工作状态可分为正偏和反偏两种。 正偏使用时,主要是直流通过pn结时产生散粒噪声。 反偏使用时,因反向饱和电流很小,故其产生的散粒噪 声也小,如果达到反向击穿(如稳压管),又分两种情况: 齐纳击穿二极管主要是散粒噪声,个别的有1/f噪声(闪烁噪 声)。 雪崩击穿二极管的噪声较大,除有散粒噪声,还有多 态噪声,即其噪声电压在两个或两个以上不同电平上进行随 机转换,不同电平可能相差若干个毫伏。 这种多电平工作 是由于结片内杂质缺陷和结宽的变化所引起。 硅二极管工作电压在4V以下是齐纳二极管,7V以上的是 雪崩二极管,4V~7V之间两种二极管都有。 为了低噪声使 用,最好选用低压齐纳二极管。
以额定功率表示的噪声系数
Pai和Pao分别为放大器的输入和输出额定信号功率, Pani和Pano分别为放大的输入和输出额定噪声功率,Gpa为 放大器的额定功率增益。
3.3.4 多级放大器噪声系数的计算
多级放大器噪声系数计算等效图
多级放大器的总噪声系数计算公式为:
N F1~ n N F 1 N Fn 1 N F 2 1 N F 3 1 N F 4 1 G pa1 G pa1G pa 2 G pa1G pa 2G pa3 G pa1G pa 2 G pa( n1)
图3.4描述放大器噪声系数的等效图
设Pi为信号源的输入信号功率,Pni为信号源内阻RS产生的 噪声功率,Po和Pno分别为信号和信号源内阻在负载上所产生 的输出功率和输出噪声功率。
3.3.2 信噪比与负载的关系
设信号源内阻为RS,信号源的电压为US(有效值), 当它与负载电阻RL相接时,在负载电阻RL上的信噪比计 算如下: 2 Us RL 信号源在RL上的功率 Po
2. 天电干扰 自然界的雷电现象是天电干扰的主要来源,除此以外, 带电的雨雪和灰尘的运动,以及它们对天线的冲击都可能引 起天电干扰。
Rs负载两端的信噪比
2 un Pno 2 ( Rs RL )
Po U s2 S 2 N o Pno un
在负载两端的信噪比结论: 信号源与任何负载相接本不 影响其输入端信噪比,即无论负载为何值,其信噪比都不 变,其值为负载开路时的信号电压平方与噪声电压均方值 之比。
噪声 信号源
特测 放大器 辅助 放大器 均方 电压表
2. 无噪声源的测量方法
当无合适的噪声信号源,而又要测量部件或系统的噪 声系数时,可以采用间接的方法,与上图类似,将噪声信 号源换成一高频信号源即可。