Page 30 - 网络电信2019年4月刊下
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光    通    信

                三、结论                                             [8]  Stenumgaard P, Chilo J, Ferrer-Coll P, et al. Challenges
                本文主要研究了工业环境的频谱占用及噪声,统计分析了                             and conditions for wireless machine-to-machine communi-
            窄带信号强度与频率的分布特性,对比分析了宽带信号的频谱                               cations in industrial environments[J]. IEEE Communications
            特性以及功率.统计显示除了电信运营商信号,窄带信号主要分                              Magazine, 2013, 51(6):187-192.
            布在400~800MHz的频段并且其强度主要分布在10~40dBμV·m             -1  [9]  Cheffena M. Propagation channel characteristics of indus-
            的范围,宽带信号主要分布470~800MHz的频段并且具有不同的                          trial wireless sensor networks wireless corner][J]. IEEE
            功率.通过对比相关材料和文                                                                   Ant ennas   &  P ro p ag at i on
            献,认为窄带信号来源于金属                                                                   Magazine, 2016, 58(1):66-73.
            焊接及金属加工相关工业活                                                                    [10]    Coll  J    F,  Chilo
            动;宽带信号为当地的模拟和                                                                   J ,   S l i m a n e   B .   R a d i o
            数字广播电视信号.3GHz以上                                                                 frequency  electro-magnetic
            的频谱相对“纯净”,没有类                                                                   c h a r a c t e r i z a t i o n   i n
            似的大量窄带及宽带信号.这                                                                   factory  infrastructures
            一研究相对完整地对工业环                                                                    [J] .  IE EE  Tr an s ac ti o ns
            境下的频谱进行了测量,并统                                                                   o n   E l e c t r o m a g n e t i c
            计了工业环境的频谱特性,分                                                                   C o m p a t i b i l i t y ,   2 0 1 2 ,
            别从信号频率以及信号强度                                                                    4(3):708-711.
            分析了工业环境中的频谱特                                                                    [11]  Myers H A. Industrial
            性,比较全面地反映了工业中                                                                   e q u i p m e n t   s p e c t r u m
            焊接车间的频谱占用情况.研                                                                   s i g n a t u r e s [ J ] .   I E E E
            究结果对工业环境的电磁噪                                                                    T r a n s a c t i o n s   o n   R a d i o
            声和频谱分布的探究有积极                                                                    Frequency Interference, 2009,
            作用,对保证工业无线传感网的可靠传输以及未来的工业物联网                               5(1):30-42.
            发展有重要的意义.                                            [12]  Skomal E N. Comparative radio noise levels of transmi-
                                                                       ssion lines,automotive traffic, and RF stabilized arc
            参考文献                                                       weld-ers[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic
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