干扰信号(interfering signal),是指对有用信号的接收造成损伤的信号。信号是运载消息的工具,是消息的载体。从广义上讲,它包含光信号、声信号和电信号等。
例如,古代人利用点燃烽火台而产生的滚滚狼烟,向远方军队传递敌人入侵的消息,这属于光信号;当我们说话时,声波传递到他人的耳朵,使他人了解我们的意图,这属于声信号;遨游太空的各种无线电波、四通八达的电话网中的电流等,都可以用来向远方表达各种消息,这属电信号。
干扰电流是一种“内生”的调制中频电流,治疗时要用4个电极,分两路交叉输入人体。一路频率固定为4000赫兹;另一路频率为4000±100赫兹,每15秒变动一次,变动范围可调。两路电流在交叉处形成干扰,产生差频为0~100赫兹的“内生”低频调制中频电流。这种电流名为干扰电流,用这种电流治病的方法,称为干扰电疗法。
射频干扰和电磁干扰有许多相似之处和不同之处。然而,电磁干扰是电噪声的一个频率,而射频干扰是电磁干扰频谱上电噪声的一个特定子集。射频干扰也可以描述为由于电磁传导或从外部源发射的电磁辐射而影响电路的干扰。干扰可能会中断、阻碍、降低或限制电路的有效性能。
你的电表是指家用的电度表么?家用的电度表的原理是,利用与家用电串联的电磁铁产生一个交变电磁场,二这个电磁场使得靠近他的金属圆盘(电表的转盘)产生自感现象,在金属片中产生环形闭合电流,这个电流又位于一个的磁场中,所以圆盘会受到一个力的作用使之转动。
而圆盘的下面有一个贴得很近的永磁铁,这个磁铁的作用也是利用金属的自感(盘在转动,有导体切割磁感线)起刹车作用,转得越快“刹车”的力越大。 如果在外面附加一个磁场,那么就相当于增加了这个“刹车”永磁体的磁场强度,它的“刹车”效果更明显(盘转得更慢),表也走得更慢了
信道疑义度(channel equivocation)也称为损失熵,是信息传输理论的基本概念之一,表示当信道输出端Y接收到全部的输出符号后,对输入端X尚存的平均不确定性。这个对X尚存的不确定性是由于传达过程中信道的干扰机制造成的。
电磁干扰传播途径一般也分为两种:即传导耦合方式和辐射耦合方式。 任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输途径(或传输通道)。通常认为电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式;另一种是辐射传输方式。因此从被干扰的敏感器来看,干扰耦合可分为传导耦合和辐射耦合两大类。 传导传输必须在干扰源和敏感器之间有完整的电路连接,干扰信号沿着这个连接电路传递到敏感器,发生干扰现象。这个传输电路可包括导线,设备的导电构件、供电电源、公共阻抗、接地平板、电阻、电感、电容和互感元件等。 辐射传输是通过介质以电磁波的形式传播,干扰能量按电磁场的规律向周围空间发射。常见的辐射耦合由三种:
1. 甲天线发射的电磁波被乙天线意外接受,称为天线对天线耦合;
2. 空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合;
3.两根平行导线之间的高频信号感应,称为线对线的感应耦合。 在实际工程中,两个设备之间发生干扰通常包含着许多种途径的耦合。正因为多种途径的耦合同时存在,反复交叉耦合,共同产生干扰,才使电磁干扰变得难以控制。
一般电子线路都是由电阻器、电容器、电感器、变压器、有源器件和导线组成,当电路中有电压存在的时候,在所有带电的元器件周围都会产生电场,当电路中有电流流过的时候,在所有载流体的周围都存在磁场。
电容器是电场最集中的元件,流过电容器的电流是位移电流,这个位移电流是由于电容器的两个极板带电,并在两个极板之间产生电场,通过电场感应,两个极板会产生充放电,形成位移电流。实际上电容器回路中的电流并没有真正流过电容器,而只是对电容器进行充放电。当电容器的两个极板张开时,可以把两个极板看成是一组电场辐射天线,此时在两个极板之间的电路都会对极板之间的电场产生感应。在两极板之间的电路不管是闭合回路,或者是开路,在与电场方向一致的导体中都会产生位移电流(当电场的方向不断改变时),即电流一会儿向前跑,一会儿向后跑。
电场强度的定义是电位梯度,即两点之间的电位差与距离之比。一根数米长的导线,当其流过数安培的电流时,其两端电压最多也只有零点几伏,即几十毫伏/米的电场强度,就可以在导体内产生数安培的电流,可见电场作用效力之大,其干扰能力之强。
电感器和变压器是磁场最集中的元件,流过变压器次级线圈的电流是感应电流,这个感应电流是因为变压器初级线圈中有电流流过时,产生磁感应而产生的。在电感器和变压器周边的电路,都可看成是一个变压器的感应线圈,当电感器和变压器漏感产生的磁力线穿过某个电路时,此电路作为变压器的“次级线圈”就会产生感应电流。两个相邻回路的电路,也同样可以把其中的一个回路看成是变压器的“初级线圈”,而另一个回路可以看成是变压器的“次级线圈”,因此两个相邻回路同样产生电磁感应,即互相产生干扰。
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