吳曉峰
(甘肅省廣播電視局平?jīng)鰪V播轉(zhuǎn)播臺,甘肅 平?jīng)?744000)
作為一種傳統(tǒng)的無線電廣播技術(shù),中波廣播是采用中等波長的頻率傳輸信號的技術(shù)[1]。該技術(shù)能夠滿足基本的信號傳輸需要,但由于采用的是中等波長,其地面波傳播的距離相對較短,限制了信號傳播的范圍。為了滿足大范圍信號傳播的需要,避免大量廣播發(fā)射臺的建設(shè)和運(yùn)營成本,中波廣播轉(zhuǎn)播臺技術(shù)就被廣泛應(yīng)用于中波廣播中。然而,中波衛(wèi)星接收系統(tǒng)的頻段與5G 信號頻段之間有一部分存在重疊,中波廣播轉(zhuǎn)播臺的衛(wèi)星信號不可避免地會(huì)受到5G 信號的干擾,影響中波廣播轉(zhuǎn)播臺發(fā)射機(jī)的安全播出[2]。因此,對5G 干擾中波廣播轉(zhuǎn)播臺研究以及采取必要的抗干擾措施,成為保障中波廣播轉(zhuǎn)播臺安全播出的重要內(nèi)容。
目前,中波廣播轉(zhuǎn)播臺的信號源主要有微波信號、衛(wèi)星信號和光纖信號。中波廣播轉(zhuǎn)播臺常采用微波、衛(wèi)星和光纖三種主要信號源。微波信號以高頻微波為載波進(jìn)行傳輸,適于短距離直線傳輸,有高傳輸容量和優(yōu)異的抗災(zāi)特性。衛(wèi)星信號通過同步衛(wèi)星發(fā)送廣播信號進(jìn)行傳輸,使用靈活且成本相對較低,但可能受到特定頻段和天氣因素的影響。光纖信號利用光作為傳播載體,通過光纜進(jìn)行廣播信號傳輸,支持遠(yuǎn)距離、高速率傳輸,但在偏遠(yuǎn)地區(qū)的中波臺站建設(shè)可能費(fèi)用較高并且易受環(huán)境和人為干擾[3]。目前,較多地區(qū)的中波廣播轉(zhuǎn)播臺采用的是衛(wèi)星信號傳輸?shù)姆绞竭M(jìn)行信號的接收和傳送。
目前,普遍使用的中波衛(wèi)星接收系統(tǒng)的頻段中,下行頻段為3 700 ~4 200 MHz,對應(yīng)的擴(kuò)展頻段為3 400 ~3 700 MHz。國家公布的5G 系統(tǒng)頻段分布中,中國移動(dòng)的頻段分布為2 515 ~2 675 MHz以及4 800 ~4 900 MHz,中國電信的頻段分布為3 400 ~3 500 MHz,中國聯(lián)通的頻段分布為3 500 ~3 600 MHz[4]。對比發(fā)現(xiàn),中波衛(wèi)星接收系統(tǒng)對應(yīng)的頻段中有一部分與5G 信號對應(yīng)的頻段重疊,使得中波廣播信號與5G 信號可能會(huì)在同一時(shí)間、同一區(qū)域內(nèi)發(fā)射和傳輸。當(dāng)5G 基站發(fā)射同頻段5G 信號,可能會(huì)形成對中波廣播信號的干擾,而這種干擾信號與正常的音頻信號在頻率上的重合,會(huì)導(dǎo)致中波衛(wèi)星難以區(qū)分和過濾信號。并且,由于干擾信號與正常音頻信號在同一頻段,它們會(huì)彼此影響。特別是當(dāng)這些干擾信號被中波衛(wèi)星接收,可能會(huì)對正常音頻信號的調(diào)制產(chǎn)生干擾,造成所傳輸?shù)男畔ⅲㄈ缏曇?、視頻等)質(zhì)量下降。受到干擾信號影響后,中波廣播臺的信號接收系統(tǒng)在處理信號時(shí)可能產(chǎn)生偏差,進(jìn)一步導(dǎo)致廣播質(zhì)量降低或信號中斷。
結(jié)合上述原因分析可以看出,5G 信號對中波廣播轉(zhuǎn)播臺信號的干擾主要是由于頻段重疊所致。在該因素的作用下,不同情況下轉(zhuǎn)播臺受到的干擾情況有所差異。具體來說,這方面的干擾包括同頻干擾、鄰頻干擾及飽和干擾3 種。
2.2.1 同頻干擾
同頻干擾是中波廣播轉(zhuǎn)播臺普遍出現(xiàn)的因5G信號干擾而出現(xiàn)的現(xiàn)象,具體是指兩個(gè)或兩個(gè)以上相同頻率信號之間產(chǎn)生的干擾。由于中波廣播的頻段范圍與5G 信號的頻段范圍存在重疊的情況,中波信號與5G 信號可能會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)或者多個(gè)相同頻率信號的同時(shí)傳播,會(huì)被中波廣播轉(zhuǎn)播站接收和傳送,就使得廣播信號受干擾的情況出現(xiàn)。相比而言,5G 信號的強(qiáng)度更大,更容易對廣播信號進(jìn)行壓制或者覆蓋,進(jìn)而導(dǎo)致中波廣播轉(zhuǎn)播臺的衛(wèi)星信號接收系統(tǒng)難以接收到清晰的廣播信號[5]。
2.2.2 鄰頻干擾
鄰頻干擾是與同頻干擾相對應(yīng)的概念,指的是發(fā)生在兩個(gè)或兩個(gè)以上相鄰頻率信號間的干擾現(xiàn)象。就中波廣播轉(zhuǎn)播臺的信號而言,鄰頻干擾多發(fā)生在頻率為3 600 ~4 200 MHz 范圍內(nèi)。在中波廣播轉(zhuǎn)播臺衛(wèi)星信號接收系統(tǒng)中,接收天線的高頻頭是關(guān)鍵部件,主要負(fù)責(zé)放大和變換頻率的信號[6]。如果接收天線中的高頻頭出現(xiàn)問題或性能下降,中波廣播轉(zhuǎn)播臺衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器的下行信號可能會(huì)混入由5G基站發(fā)出的變頻信號分量,進(jìn)而導(dǎo)致廣播信號和5G信號在相鄰的頻率上產(chǎn)生互相干擾的情況。由于5G 信號強(qiáng)于衛(wèi)星信號,導(dǎo)致中波廣播轉(zhuǎn)播臺接收和傳送的信號出現(xiàn)清晰度和質(zhì)量不高的情況。
2.2.3 飽和干擾
飽和干擾指的是當(dāng)中波廣播轉(zhuǎn)播臺的衛(wèi)星信號接收系統(tǒng)接收到的干擾信號達(dá)到或者超過自身可以承載的最大限度時(shí)出現(xiàn)的干擾情況。當(dāng)中波廣播轉(zhuǎn)播臺的衛(wèi)星信號接收系統(tǒng)接收到的干擾信號強(qiáng)度過高,超出系統(tǒng)本身處理能力時(shí),就可能會(huì)因?yàn)轱柡透蓴_而無法正常工作,導(dǎo)致信號接收與傳輸被干擾、損壞或完全中斷。飽和干擾產(chǎn)生的原因有系統(tǒng)性能下降、缺乏濾波或屏蔽措施、輸入功率過高等,其中與信號相關(guān)的就是過強(qiáng)的外部信號的干擾。在中波廣播轉(zhuǎn)播臺衛(wèi)星信號接收系統(tǒng)正常運(yùn)行過程中,如果5G 信號的強(qiáng)度過高,會(huì)使系統(tǒng)的接收天線接收到強(qiáng)烈的5G 信號。當(dāng)這類信號超出系統(tǒng)正常的承載能力,就會(huì)出現(xiàn)飽和干擾,使接收系統(tǒng)難以分辨和處理信號。
雖然5G 信號對中波廣播轉(zhuǎn)播臺接收和傳送的信號的干擾原因比較明確,但是具體干擾的表現(xiàn)卻有同頻干擾、鄰頻干擾和飽和干擾的區(qū)別。因此,在實(shí)際的抗干擾處理中,要根據(jù)干擾的具體類型,采取差異化的策略。
3.1.1 對同頻干擾的處理措施
首先,增大5G 基站與中波廣播轉(zhuǎn)播臺之間的空間距離??紤]到中波廣播轉(zhuǎn)播臺衛(wèi)星信號接收系統(tǒng)距離近可能導(dǎo)致的同頻信號重疊情況經(jīng)常發(fā)生,可以在5G 基站選址時(shí),有意識地拉大基站與轉(zhuǎn)播臺信號接收站之間的空間距離,使5G 基站與轉(zhuǎn)播臺之間的距離保持在合理的范圍內(nèi),減少同頻信號的重疊、交叉?zhèn)鞑ァ?/p>
其次,對基站的信號發(fā)射方向進(jìn)行調(diào)試。針對中波廣播轉(zhuǎn)播臺的信號接收天線具有獨(dú)特的方向性的特點(diǎn),可以通過調(diào)整5G 基站信號發(fā)射方向,使其避開衛(wèi)星接收天線的開放方向,減少信號發(fā)射與信號接收的交叉重疊情況。在這方面,可以在5G 基站中安裝定向天線,使基站的發(fā)射功率集中到某個(gè)特定方向。
再次,按照地形阻隔法建設(shè)5G 基站,使基站與中波廣播轉(zhuǎn)播臺之間有山丘、建筑物或者其他天然或人造的障礙物阻隔,減少直接的信號干擾。
最后,也可以在中波廣播轉(zhuǎn)播臺的周圍使用諸如金屬屏蔽網(wǎng)等具有屏蔽其他方向干擾信號功能的設(shè)備設(shè)施,確保轉(zhuǎn)播臺接收天線主要方向的信號得到有效接收。
3.1.2 對鄰頻干擾的處理措施
鄰頻干擾與同頻干擾類似,但其特點(diǎn)是中波廣播信號與鄰近頻率的5G 信號產(chǎn)生干擾。這種干擾通常比同頻干擾要復(fù)雜得多,需要通過更精細(xì)的技術(shù)手段加以處理。例如,可以使用抗干擾帶通濾波器。帶通濾波器可以精確地濾除特定范圍內(nèi)的頻率,只允許特定的信號通過。可以在中波廣播轉(zhuǎn)播臺中部署這類帶通濾波器,對5G 信號進(jìn)行屏蔽。也可以提高衛(wèi)星下行信號與5G 信號的功率比。中波廣播轉(zhuǎn)播臺可以與5G 運(yùn)營商合作,共同商討確定如大型公共場所、交通樞紐等關(guān)鍵區(qū)域的衛(wèi)星下行信號與5G 信號功率比,使衛(wèi)星信號與5G 信號的頻率保持協(xié)調(diào),減少彼此的干擾。
3.1.3 對飽和干擾的處理措施
飽和干擾現(xiàn)象通常發(fā)生在5G信號強(qiáng)度非常高,超過廣播信號接收系統(tǒng)所能夠承載范圍的情況下。在這種情況下,僅憑上述的調(diào)整信號強(qiáng)度或空間距離可能無法有效消除干擾。為此,可以做兩方面的嘗試。一是轉(zhuǎn)播臺與5G 運(yùn)營商合作,優(yōu)化彼此的網(wǎng)絡(luò)布局和功率分配,減小5G 信號對中波廣播轉(zhuǎn)播臺衛(wèi)星信號接收系統(tǒng)的沖擊;二是轉(zhuǎn)播臺考慮引入先進(jìn)的數(shù)字信號處理技術(shù)如自適應(yīng)濾波、干擾抵消等,增強(qiáng)自身對飽和干擾的抗性。
5G 信號之所以能夠?qū)χ胁◤V播轉(zhuǎn)播臺的信號產(chǎn)生干擾,很大程度上是因?yàn)樵撔盘柋容^強(qiáng)?;谶@種情況,可以通過增強(qiáng)中波廣播信號的穩(wěn)定性和強(qiáng)度,來提高其抵抗5G 信號干擾的能力。首先,采用多信號源的策略。中波廣播轉(zhuǎn)播臺除了采用衛(wèi)星信號源外,還可以使用上述介紹的光纖信號源和微波信號源。多元化的信號來源可以確保在任何情況下都能穩(wěn)定地接收和傳送信號。其次,優(yōu)化發(fā)射和接收設(shè)備。中波廣播轉(zhuǎn)播臺要使用高質(zhì)量的發(fā)射器和接收天線,確保廣播信號的傳播質(zhì)量。例如,可以使用高增益天線和更加敏感的接收器,來增強(qiáng)中波廣播的接收性能,減小5G 干擾的影響。再次,引入信號處理和糾錯(cuò)技術(shù)。中波廣播轉(zhuǎn)播臺可以引入如自適應(yīng)濾波、噪聲抑制等高級信號處理技術(shù),以及編碼糾錯(cuò)技術(shù),增強(qiáng)廣播信號在受干擾情況下的可靠性。最后,開展動(dòng)態(tài)管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控。中波廣播轉(zhuǎn)播臺可以通過建立實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)測廣播信號質(zhì)量。一旦檢測到干擾,可以快速地采取干預(yù)方法,如切換到其他信號源或調(diào)整參數(shù)等。
由于頻率的重疊,5G 信號對中波廣播轉(zhuǎn)播臺信號接收與傳送產(chǎn)生了較大的干擾性影響。伴隨著5G 基站數(shù)量的增加,這種干擾越來越普遍。需要在掌握5G 信號干擾類型的基礎(chǔ)上,針對不同類型的信號干擾采取差異化的抗干擾措施加以應(yīng)對。同時(shí)需要提升中波廣播信號的穩(wěn)定性,增強(qiáng)轉(zhuǎn)播臺抗5G信號干擾的整體能力。