通信中不同类型的干扰- cci, ACI, EMI, ICI, ISI,光,声音
本页描述了通信中不同类型的干扰。常见的干扰类型包括相邻信道干扰(ACI)、同信道干扰(CCI)、电磁干扰(EMI)、载波间干扰(ICI)、符号间干扰(ISI)、光干扰、声干扰等。
简介:
干扰一词可以应用于许多领域,包括通信、娱乐、科学、体育、政治、个人生活等。我们将讨论应用于通信领域的干扰类型。
什么是干扰?
定义:
干扰有许多含义或定义。
•在通信中,干扰导致电视、广播或移动电话接收到的图像或声音不佳。这些通信系统使用EM(电磁波)作为传输介质。
•当有人试图干涉日常生活或政治时,这被称为干涉行为。这同样适用于体育和其他领域。
•在科学上,光、声音或电磁波干扰预期通信路径的过程也被称为干扰。
•干扰术语也可以根据情况或场景在其他上下文中定义。
干扰类型
➤根据干扰信号与期望信号的间距,有两种类型,即同信道和相邻信道。这些干扰在单载波传输系统如卫星、GSM、微波等中观察到。
根据干扰信号的类型,有各种类型,如电磁、声音、光等。
➤多载波系统使用OFDM和OFDMA技术。在这些基带技术中观察到ICI和ISI类型的干扰。
让我们来了解这些不同类型的交流干扰的基本原理。
同信道干扰(CCI)
由两个或多个无线系统以同一频率发射所引起的干扰称为同信道干扰。为了在有限信道的情况下处理大量的呼叫,将频率重用的概念应用到蜂窝系统中。在频率重用中,相同的频率在它们自己的边界内的多个单元中重用而不引起任何干扰。这些细胞被称为共通道细胞。
为了减少同信道干扰,同信道单元之间必须间隔最小的距离。当单元格的大小约为。同样,下面的内容也可以适用于它。
同信道干扰与发射功率无关。
•同信道干扰是小区半径(R)和距离(D)到最近的同信道小区中心的函数。
•通过增加Q (= D/R)比值,减少干扰。
•Q为同通道重用率。
•对于六角形单元,Q = D/R = (3*N)0.5
•较大的Q值可以提高传输质量,因为它将具有较小的同信道干扰水平。
相邻信道干扰(ACI)
相邻频率信号对所要信号(或信道)造成的干扰称为相邻信道干扰。这种干扰是由不完美滤波器的频率泄漏到所需信道的通带所引起的。此外,这是远近效应的结果。
相邻的信道干扰可以通过射频规划者仔细的滤波和信道分配来减少。为了实现这一点,信道之间的频率间隔保持较大。确保每个手机传输所需的最小功率,以保持良好的质量链路。
电磁干扰(EMI)
一个频率的电磁信号与同一频率或另一频率的电磁信号产生的干扰称为电磁干扰。电磁波由相互垂直的电场和磁场组成。电磁波在真空中以3 × 10的速度传播8米/秒。
电磁干扰可能发生在同一频率或不同频率的系统之间。这些干扰类型被称为同信道和相邻/交替信道干扰。
请参考电磁辐射>>而且EMI vs EMC >>获取更多信息。
声音干扰
我们知道声波是由超声波换能器产生和检测的。声波在空气中的传播速度是每秒344米oC.两种声波可以根据它们彼此之间的相位是同相还是异相而引起建设性干扰或破坏性干扰。
扬声器发出的声音会干扰人们的正常交流。类似地,其他声音产生装置也会产生干扰。
光的干涉
当不同波长或同一波长的光信号相互干扰时,就会引起光干涉。光信号也会对使用其他传输介质运行的其他通信系统造成干扰。真空中的光速约为186282英里/秒(即299792公里/秒)。
浮在水上的油或肥皂泡薄膜会干扰光通信的正常功能。光波会对其他波产生干扰。这种光干涉是由于不同的波在相重叠或相外重叠时的加减而引起的。
载波间干扰(ICI)
我们知道,在OFDM中,载波是密集堆积的,其中一个子载波的峰值是其他子载波的零。这被称为正交性。换句话说,为了使OFDM成为有效的调制,子载波应该彼此正交。载波间干扰是由于子载波失去正交性而引起的。
ICI是以下两个原因的结果。
•无线电信道的延迟传播超过CP间隔(即:保护间隔)
•接收机的频率偏移。
通过估计频偏并对子载波间距进行相应的校正,可以减小或减轻信号干扰。
符号间干扰(ISI)
在基于OFDM的系统中,传输是一个符号一个符号地进行。在符号传输之前,符号被复杂的调制数据符号填充。符号形成后,将CP(循环前缀)分别追加到每个OFDM符号。当符号一个接一个地传输到另一端时,从发送端到接收端的路径会在时域上引入延迟扩散。这将导致OFDM符号展开,从而干扰连续的OFDM符号。这被称为ISI(符号间干扰)。
使用上面解释的CP(循环前缀)概念可以减轻或减少ISI干扰。这里选择CP长度大于信道延迟扩展。
参考差异ICI vs ISI >>获取更多信息。
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