Радиошум и помехи в радиосвязи: источники, влияние и методы снижения.
Radio noise
Радиопомехи: причины возникновения (атмосферные, техногенные, тепловые) и влияние на качество приема сигнала. Улучшение чувствительности радиоприемников.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
В радиоприемнике радиошум (обычно называемый радиостатическим помехами) – это нежелательные случайные радиочастотные электрические сигналы, флуктуирующие напряжения, постоянно присутствующие в радиоприемнике в дополнение к желаемому радиосигналу. Радиошум, близкий по частоте к принимаемому радиосигналу (в полосе пропускания приемника), создает помехи в его схемах. Радиошум представляет собой комбинацию естественного электромагнитного атмосферного шума ("сферических разрядов", статического помех), создаваемого электрическими процессами в атмосфере, такими как молнии, искусственных радиочастотных помех (RFI) от других электрических устройств, улавливаемых антенной приемника, и термического шума, присутствующего во входных схемах приемника, вызванного случайным тепловым движением молекул. Уровень шума определяет максимальную чувствительность и дальность приема радиоприемника; если бы не было шума, даже слабые передачи можно было бы принимать практически на любом расстоянии, создав достаточно чувствительный радиоприемник. При наличии шума, если радиоисточник настолько слаб и удален, что амплитуда радиосигнала в приемнике ниже средней амплитуды шума, шум заглушит сигнал. Уровень шума в коммуникационной цепи измеряется отношением сигнал/шум (S/N), которое представляет собой отношение средней амплитуды напряжения сигнала к средней амплитуде напряжения шума. Когда это отношение ниже единицы (0 дБ), шум превышает сигнал, что требует специальной обработки для восстановления информации. Предельный источник шума в приемнике зависит от используемого частотного диапазона. На частотах ниже примерно 40 МГц, особенно в средневолновом и длинноволновом диапазонах и ниже, атмосферный шум и радиочастотные помехи от электрических выключателей, двигателей, цепей зажигания транспортных средств, компьютеров и других искусственных источников, как правило, превышают уровень теплового шума в схемах приемника. Эти помехи часто называют статическими. Напротив, на очень высоких и ультравысоких частотах и выше эти источники часто ниже, и термический шум обычно является ограничивающим фактором. В наиболее чувствительных приемниках на этих частотах, таких как радиотелескопы и антенны спутниковой связи, термический шум снижается путем охлаждения RF-части приемника до криогенных температур. Космический фоновый шум наблюдается на частотах выше примерно 15 МГц, когда высоконаправленные антенны направлены на Солнце или на определенные области неба, такие как центр Галактики Млечный Путь. Электромагнитный шум может создавать помехи в работе электронного оборудования в целом, вызывая сбои, и в последние годы были установлены стандарты на уровни электромагнитного излучения, которое электронное оборудование может излучать. Эти стандарты направлены на обеспечение так называемой электромагнитной совместимости (ЭМС).
In radio reception, radio noise (commonly referred to as radio static) is unwanted random radio frequency electrical signals, fluctuating voltages, always present in a radio receiver in addition to the desired radio signal. Radio noise near in frequency to the radio signal being received (in the receiver's passband) interferes with it in the receiver's circuits. Radio noise is a combination of natural electromagnetic atmospheric noise ("spherics", static) created by electrical processes in the atmosphere like lightning, manmade radio frequency interference (RFI) from other electrical devices picked up by the receiver's antenna, and thermal noise present in the receiver input circuits, caused by the random thermal motion of molecules. The level of noise determines the maximum sensitivity and reception range of a radio receiver; if no noise were picked up with radio signals, even weak transmissions could be received at virtually any distance by making a radio receiver that was sensitive enough. With noise present, if a radio source is so weak and far away that the radio signal in the receiver has a lower amplitude than the average noise, the noise will drown out the signal. The level of noise in a communications circuit is measured by the signal to noise ratio (S/N), the ratio of the average amplitude of the signal voltage to the average amplitude of the noise voltage. When this ratio is below one (0 dB) the noise is greater than the signal, requiring special processing to recover the information. The limiting noise source in a receiver depends on the frequency range in use. At frequencies below about 40 MHz, particularly in the mediumwave and longwave bands and below, atmospheric noise and nearby radio frequency interference from electrical switches, motors, vehicle ignition circuits, computers, and other man made sources tend to be above the thermal noise floor in the receiver's circuits. These noises are often referred to as static. Conversely, at very high frequency and ultra high frequency and above, these sources are often lower, and thermal noise is usually the limiting factor. In the most sensitive receivers at these frequencies, radio telescopes and satellite communication antennas, thermal noise is reduced by cooling the RF front end of the receiver to cryogenic temperatures. Cosmic background noise is experienced at frequencies above about 15 MHz when highly directional antennas are pointed toward the sun or to certain other regions of the sky such as the center of the Milky Way Galaxy. Electromagnetic noise can interfere with electronic equipment in general, causing malfunction, and in recent years standards have been laid down for the levels of electromagnetic radiation that electronic equipment is permitted to radiate. These standards are aimed at ensuring what is referred to as electromagnetic compatibility (EMC).