调频广播数字化技术

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数字化在调频广播发射机技术中的应用

数字化在调频广播发射机技术中的应用

数字化在调频广播发射机技术中的应用数字化技术在各个领域的应用日益广泛,尤其是在调频广播发射机技术中,数字化技术的应用已经成为不可或缺的部分。

数字化技术的应用不仅提高了信号的质量和稳定性,也提升了调频广播发射机的性能和功能。

本文将探讨数字化技术在调频广播发射机中的应用,并分析其优势和发展趋势。

1. 调频广播信号数字化处理传统的调频广播信号是模拟信号,而数字化技术能够将模拟信号转化为数字信号,然后通过数字信号处理器进行信号编码、调制、解调和解码等一系列处理,最终将数字信号转化为模拟信号输出。

数字化处理可以大大提高信号的质量和稳定性,减少信号失真和干扰。

2. 调频广播发射机的调频模块数字化调频广播发射机中的调频模块也运用了数字化技术,数字化调频模块具有更高的精度和动态范围,能够更精确地实现频率调制和频率调整。

3. 系统控制与监测数字化调频广播发射机的系统控制与监测也是数字化的。

数字化系统控制可以实现对发射机的远程控制和自动化管理,数字化监测系统可以实时监测和分析发射机的运行状态,提前发现故障并进行预防性维护。

1. 提高了信号的稳定性和质量数字化技术可以减少信号失真和干扰,提高了调频广播信号的稳定性和质量,使得听众可以更清晰地收听广播节目。

3. 实现了远程控制和自动化管理数字化系统控制使得调频广播发射机可以实现远程控制和自动化管理,减少了人工干预的时间和成本,提高了发射机的运行效率和可靠性。

4. 提升了维护保养的效率数字化监测系统可以实时监测和分析发射机的运行状态,及时发现故障并进行预防性维护,提升了维护保养的效率。

1. 智能化未来数字化调频广播发射机将趋向于智能化,通过人工智能技术实现自动化的信号处理、系统控制和故障诊断,提高了发射机的智能化水平。

2. 网络化数字化调频广播发射机将与互联网和局域网相连接,实现远程控制和监测,提高了发射机的网络化水平。

4. 多功能化数字化调频广播发射机将具备更多的功能和应用,例如数字信号处理、噪声抑制、音频处理、语言识别等,拓展了发射机的应用领域。

调频广播发射机的数字调制与解调技术

调频广播发射机的数字调制与解调技术

调频广播发射机的数字调制与解调技术调频广播发射机作为广播传输的主要设备之一,起着将音频信号转化为无线电信号并传输到接收端的重要作用。

在调频广播发射机的设计与运行中,数字调制与解调技术发挥着关键的作用。

本文将介绍数字调制与解调技术在调频广播发射机中的应用及其相关原理。

一、数字调制技术在调频广播发射机中的应用数字调制技术通过将模拟信号转化为数字信号,实现信号的高效编码和传输。

在调频广播发射机中,数字调制技术可以较好地抗干扰、提高传输效率和扩大频谱利用率。

以下是一些常见的数字调制技术在调频广播发射机中的应用:1. 正交幅度调制(QAM):正交幅度调制技术通过将调幅和调相结合,在相同的带宽内传输更多的信息。

调频广播发射机使用QAM技术可以提高数据传输速率和抗干扰能力。

2. 倍频调制(FM):倍频调制是调频广播发射机中最常见的调制技术之一。

通过改变频率的变化速度,将音频信号转化为无线电信号。

使用数字调制技术,可以实现更精确的频率控制和调制效果。

3. 正交频分复用(OFDM):正交频分复用技术将高速数据流分为多个较低速率的子流,分别调制到不同的子载波上,然后将它们合并为一个复合信号进行传输。

OFDM技术可在有限的频谱内传输更多的数据,并提高系统的容错能力。

4. 直接数字频率合成(DDS):DDS技术可用于产生高精度的频率合成信号。

通过数字控制,可以实现频率的实时调整和稳定性的优化,提高调频广播发射机的性能和效率。

二、数字解调技术在调频广播发射机中的应用数字解调技术是将数字信号转化为对应的模拟信号的过程,用于从接收到的信号中还原原始的音频信号。

以下是一些常见的数字解调技术在调频广播发射机中的应用:1. 直接数字解调(DDC):直接数字解调技术通过将收到的数字信号经过基带处理和滤波,直接还原原始的音频信号。

DDC技术可以提高抗干扰性能和解调精度,并消除传统解调器中的模拟处理环节。

2. 程序控制解调器(DPU):程序控制解调器是一种通过软件实现的数字信号解调设备。

了解广播电视工程中的调频技术

了解广播电视工程中的调频技术

了解广播电视工程中的调频技术广播电视工程是指广播电视信号的传输和接收过程中的一系列技术和设备的应用。

而调频技术则是广播电视传输中的核心技术之一,它是通过改变电磁波的频率来传送音视频信号的一种技术手段。

本文将详细介绍广播电视工程中的调频技术的原理、应用和发展趋势。

一、调频技术的原理调频技术是将音视频信号转换成电磁波,并通过改变电磁波的频率来传输信号。

它是基于调制和解调的原理工作的。

调制是将低频的音视频信号转换为高频的射频信号的过程,而解调则是将射频信号恢复成原始的音视频信号的过程。

在调频技术中,常用的调制方式有频率调制和相位调制。

频率调制是指根据音频信号的频率变化来改变射频信号的频率,如调幅(AM)调制和调频(FM)调制。

相位调制是指根据音频信号的相位变化来改变射频信号的相位,如调相(PM)调制。

二、调频技术的应用1.广播电视广播:调频技术被广泛应用于广播电视广播中。

通过调频技术,广播电台可以将音频节目转换为射频信号进行传输,使得电台的节目能够从发射站传播到广大听众的收音机中。

调频技术能够实现较高质量的音频传输,并且具有抗干扰能力强的特点,因此在广播行业得到了广泛应用。

2.无线电通信:调频技术也被应用于无线电通信领域。

通过调频技术,无线电台可以将语音、数据等信息转换为射频信号进行传输,实现无线通信。

调频技术不仅可以实现远距离的通信,还可以满足多用户同时通信的需求,因此在移动通信、卫星通信等领域得到了广泛应用。

三、调频技术的发展趋势1.数字化:随着科技的不断进步,调频技术也在不断发展。

目前,调频技术已经实现了由模拟信号向数字信号的转变。

数字调频技术具有抗干扰性强、传输质量高等优点,因此未来调频技术的发展趋势将是数字化。

2.高清晰度:随着高清晰度电视的普及,传统的调频技术已经无法满足高清视频的传输需求。

因此,调频技术的发展将趋向于支持高清晰度视频的传输,以提供更好的观看体验。

3.网络化:随着互联网的普及,调频技术被引入到网络中。

数字化在调频广播发射机技术中的应用

数字化在调频广播发射机技术中的应用

数字化在调频广播发射机技术中的应用【摘要】数字化技术在调频广播发射机中的应用日益广泛,通过数字化信号处理技术、数字功率放大器的应用,数字化调频技术以及数字化射频前端的设计,实现了调频广播发射机的数字化。

数字化技术不仅提高了广播质量和稳定性,还降低了成本和能耗。

数字化技术也为调频广播发射机的未来发展指明了方向,例如通过优化数字信号处理算法和提高数字功率放大器效率。

数字化技术对调频广播发射机产生了积极影响,并将在未来继续发挥重要作用。

【关键词】数字化技术、调频广播发射机、数字化信号处理、数字功率放大器、数字化调频技术、数字化射频前端设计、影响、未来发展方向1. 引言1.1 数字化技术的发展随着科技的不断发展,数字化技术已经在各个领域得到广泛的应用,对于调频广播发射机技术也起着至关重要的作用。

数字化技术的发展为广播行业带来了许多新的机遇和挑战。

数字化技术可以提高广播信号的质量和稳定性,使听众能够获得更清晰、更稳定的音频体验。

数字化技术可以实现信号的智能化处理,包括自动化调节、实时监测等功能,大大提高了广播设备的智能化水平。

数字化技术还可以实现多频道同时发射、远程控制、远程监测等功能,提高了广播系统的灵活性和可靠性。

数字化技术的发展对调频广播发射机技术的提升起着至关重要的作用,使得广播行业能够更好地适应时代的发展潮流,满足日益增长的用户需求。

在未来,随着数字化技术不断创新和完善,调频广播发射机技术也将迎来更加美好的发展前景。

1.2 调频广播发射机的基本原理调频广播发射机是一种广泛应用于广播电台和电视站的设备,其基本原理是将音频信号通过调频调制器转换为射频信号,然后经过功率放大器放大后发送至天线,最终通过天线辐射出去。

调频广播发射机的工作过程中主要涉及到调频调制、功率放大和射频信号的传输。

调频调制是指将音频信号的频率按照一定规律变化,转换成射频信号。

在调频广播发射机中,一般会采用频率调制的方式,即音频信号的声音强度大小对应着射频信号频率的变化。

调频广播发射机技术及其发展趋向

调频广播发射机技术及其发展趋向

调频广播发射机技术及其发展趋向调频广播发射机是一种专门用于广播电台的无线电发射设备,它利用调频技术将音频信号调制在RF信号上,从而将声音送到广播接收机。

随着无线技术的不断发展和完善,调频广播发射机在性能和功能上有了很大的进步。

1. 高精度的全数字化控制技术:全数字化控制技术是调频广播发射机中主流的控制技术,它采用数字电路进行数据采集、逻辑控制和调制信号处理,具有控制精度高、噪声低、抗干扰能力强等特点。

2. 高可靠性的电路设计:调频广播发射机需要长时间稳定地运行,因此在电路设计上注重稳定性和可靠性。

涉及到供电电路、射频电路、信号处理电路等多个方面,需要从硬件和软件两个层面进行考虑。

3. 高效能的射频输出技术:射频输出技术是调频广播发射机传输信号的关键技术。

常用的技术有功率放大、调频振荡器、混频器、滤波器等。

射频输出技术的效能关系到发射机的功率、信号质量以及能耗等多个方面。

1. 多信号并行发送技术:多信号并行发送技术是调频广播发射机未来的发展方向之一。

该技术可以同时发送多个音频信号,提高了信号传输能力。

2. 大功率、高带宽技术:随着音频和数据通信的广泛应用,调频广播发射机需要具备高功率、高频宽的特点。

未来的调频广播发射机将在更宽广的频带内进行传输。

3. 智能化控制技术:智能化控制技术可以使调频广播发射机具备更加高效、智能的控制方式。

该技术可以通过人性化的界面控制发射机的输出功率、频率范围等参数,大大提高了用户体验。

4. 软件无线电技术:软件无线电技术可以通过对信号进行数字化处理实现对输出信号的想象方式,为未来的调频广播发射机提供更加灵活、智能化的发射设备。

总之,随着调频广播技术的不断发展以及广播媒体的不断壮大,未来的调频广播发射机将更加智能化、高效能,可以满足人们对音频和数据信息的快速传输需求。

数字化在调频广播发射机技术中的应用

数字化在调频广播发射机技术中的应用

数字化在调频广播发射机技术中的应用调频广播是一种广泛应用的无线通信技术,它通过调制频率来传输音频信号。

在传统的调频广播发射机中,利用模拟技术来实现频率调制和信号放大,但是随着数字技术的发展,数字化在调频广播发射机技术中的应用变得越来越普遍。

数字化在调频广播发射机技术中的应用带来了许多显著的优势。

数字信号可以在传输过程中保持准确性和完整性,减少信号失真。

传统的模拟信号在传输过程中会受到各种因素(如干扰、噪声)的影响,导致信号质量下降,而数字信号则能够通过差错检测和纠正技术来保证传输的可靠性。

数字化的调频广播发射机具有更大的灵活性和可调性。

传统的模拟发射机只能通过物理方式来调整频率和功率,而数字发射机可以通过软件来配置、控制和管理,提高了系统的灵活性和可扩展性。

数字发射机还可以实现多任务操作,同时传输多个频道的信号,提供更广泛的广播服务。

数字化的调频广播发射机还具有更高的效能和效率。

数字信号可以通过压缩算法来减小数据体积,节约传输带宽。

数字发射机还可以实现功率控制,使功耗更低,节约能源。

数字化的调频广播发射机还可以实现远程控制和监测,操作更方便、快捷,减少人力成本。

除了以上的优点,数字化的调频广播发射机在系统集成和兼容性上也具有优势。

数字发射机可以与其他数字系统进行无缝集成,例如数字音频处理器、数字信号处理器等。

数字发射机还可以与数字广播网络进行连接,实现更广阔的覆盖面和更多的广播服务。

数字化在调频广播发射机技术中的应用,为调频广播行业带来了许多优势。

它提高了广播信号的传输质量和系统的运行效率,增加了系统的灵活性和可扩展性,同时也降低了系统的成本和能耗。

随着数字技术的不断发展,调频广播发射机的数字化将会得到更加广泛的应用和推广。

数字化在调频广播发射机技术中的应用

数字化在调频广播发射机技术中的应用

数字化在调频广播发射机技术中的应用1. 调频广播信号的数字化处理传统的调频广播发射机使用模拟调制,信号需要经过模拟处理、混频和功率放大等步骤才能发射出去。

而数字化技术可以将调频广播信号进行数字化处理,直接将数字信号通过数字调制器转换成电信号,并通过数字信号处理器进行必要的编码、解码、滤波和算法处理,最终得到数字调频信号。

相较于模拟调制,数字化处理能够提高信号质量和抗干扰性,无需频率调整,降低了设备成本和维护成本。

2. 数字功率放大技术传统的调频广播发射机使用线性功率放大器,其效率不高,容易产生功率损耗和发热。

而数字功率放大技术通过将数字信号进行功率放大处理,可以实现高效率的功率放大,减少了功率损耗和发热。

数字功率放大器经过数字控制可以实现精确的功率调节和动态功率分配,可以根据不同的信号特点和天气条件,实现智能线性化控制,提高发射效率,减少电能消耗。

3. 数字自适应算法数字化技术在调频广播发射机中可以应用自适应算法进行信号处理和调节,以优化信号质量。

通过对信号进行自适应调节,可以根据不同的传播环境和频率特性,对信号进行实时调整,提高信号传输质量和覆盖范围。

自适应算法可以根据信号的特点,自动调整参数和算法,优化发射机的操作和性能,提高广播质量。

4. 网络化管理数字化技术还可以实现调频广播发射机的网络化管理。

通过将发射机与监测设备、控制系统等连接在一起,可以实现对发射机的实时监控和管理。

网络化管理可以实现远程控制、故障诊断、故障排查等功能,提高设备的可靠性和稳定性。

网络化管理还可以实现多发射机的协同工作,提高整体广播覆盖效果和系统的可扩展性。

数字化技术在调频广播发射机中的应用,能够提高调频广播信号质量,降低设备成本和维护成本,提高发射效率和节能减排,实现网络化管理和协同工作等功能。

随着数字化技术的不断发展和创新,调频广播发射机的性能和功能还将进一步提升。

浅谈调频广播发射机数字化

浅谈调频广播发射机数字化

浅谈调频广播发射机数字化近几年来,广播电视事业蒸蒸日上,在发展中充分运用信息技术,不断优化创新广播发射机技术,信息技术。

调频广播技术相较传统有线广播系统具有信号更稳定、抗干扰性更强等优点,然而依然存在噪声过大等问题,有待进一步提升调频广播发射功率,积极创新、优化广播发射机技术,为广播事业的高速发展保驾护航。

基于此,本文主要深入剖析了数字化调频广播发射机。

标签:调频广播发射机;数字化前言:作为重要的传播媒介——广播曾经为人类信息流通发展做出巨大的贡献。

然而不可忽视的是快速发展的网络技术极大的冲击着广播事业的发展。

在这一背景下,唯有充分发挥广播发射机技术的作用,即利用调节频率,传播声音信号。

经过调频处理后的广播信号,不仅音质会更加清晰,且有助于减少噪音,这对于广播电视事业的发展具有重要的裨益。

1调频广播发射机技术特点1.1超强的坑干扰性。

毋庸置疑诸如工业生产、自然环境、家用电器等因素都有可能影响到信号的传播及其传播质量。

换言之即有线广播很难区分传播的信息中是否掺杂着上述影响因素。

而如果使用调频收音机,即具有利用限幅变化切除干扰信号的能力,减少干扰;另外干扰信号在干扰时同时形成寄生调频,相较而言此频段发射的频率较小,即说明调频机可以获取较多的有用声音;如果噪音电平越大,相应的频率也会越大,所以广播中形成的噪音也会越小,即不会影响人的收听质量或者影响较小。

1.2信号稳定。

由于必须在特定的范围之内短波信号才可接收到从电台传播的信号,因此电台数量相对较多。

同时这也有利于规避各电台相互干扰,而影响信号质量。

相较于白天而言,夜间的电波距离较大,所以要扩大电台的范围,需要传递的声音更远。

基于此中继站在无线电传播中就可充分发挥作用。

虽说飞机会影响短波信号传输,但不会影响弱场强地区。

1.3频带宽。

由于调频电台具有频带宽的特点,这更有利于提升音频质量、真实度,尤其是在一些偏远地区,更能够充分体现出这一优点。

2常见的广播调频广播发射机的主要类型2.1模拟调频广播发射机:此种发射机所发出的音频信号属于模拟的,在该领域得到普遍性的运用。

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多业务支持
环绕立体声 音频节目点播 音频节目的存储/重放 数据业务
广播科学研究院
HD Radio标准体系结构
系统标准
NRSC-5-A带内同频道数字音频广播系统标准
标准构成参考文献
SY_IDD_1011s rev. E:FM HD Radio 空中接口第一层 SY_IDD_1012s rev. E:AM HD Radio 空中接口第一层 SY_IDD_1014s rev. F:HD Radio空中接口第二层:信道复用 协议 SY_IDD_1017s rev. E:HD Radio音频数据传输协议 SY_IDD_1020s rev. E:站点信息业务协议 SY_SSS_1026s rev. D:FM HD Radio传输系统规范 SY_IDD_1028s rev. C:主业务数据传输协议 SY_SSS_1082s rev. D:AM HD Radio传输系统规范 SY_IDD_1085s rev. C:节目业务数据传输协议 SY_IDD_1019s rev. E:先进应用业务传输协议
广播科学研究院
HD Radio的特点
平滑过渡
保持基础设施和频率划分不变 利用现有模拟广播频道之间的空闲频率资源 广播者和用户都可以平滑地过渡到数字广播
良好音质
FM广播可以达到接近CD音质 AM广播可以达到接近现有模拟FM立体声音质
广播科学研究院
HD Radio的特点
良好接收
有效对抗多径、多普勒、选择性衰落 模拟/数字自动切换(Blending)
传输发射台站的名称、地理坐标信息、传输帧计 数(用于接收机时间同步)以及文本信息传送
先进应用服务AAS
以传输包的形式封装各种数据业务,再封装为 AAS PDU,和MPS PDU、SPS PDU以及SIS PDU进行层L1
三种广播方式
混合广播、扩展混合广播和全数字广播
HD Radio
带内同频(In Band On Channel,IBOC) 技术持有方-美国iBiquity公司 包括FM和AM中波两种技术方案 目前在美国境内有60多套HD Radio试播节目, 试播的发射台超过1500多座
“HD”的涵义
不是“高清”(High Definition) 也不是“混合(Hybrid Digital)
AM HD Radio
广播科学研究院
FM HD Radio混合模式
广播科学研究院
FM HD Radio扩展混合模式
广播科学研究院
FM HD Radio全数字模式
广播科学研究院
HD Radio技术小结
与现有模拟调幅/调频广播相比,HD Radio 能够有效地提高音频质量和接收质量 HD Radio系统同播方式下数字广播信号对所 寄生模拟广播信号存在一定程度上的干扰 HD Radio系统对第一邻频广播信号有较大的 干扰,AM HD Radio系统尤为严重 HD Radio系统同播方式下的覆盖范围小于原 有模拟广播
广播科学研究院
HD Radio数字信号覆盖
数字/模拟功率比D/A=-20dB
广播科学研究院
HD Radio数字信号覆盖
数字/模拟功率比D/A=-14dB
广播科学研究院
宿主模拟调频信号立体声覆盖
广播科学研究院
HD Radio实验室测试
主要测试内容
接收机载噪比门限
固定/2kmph/60kmph/150kmph
在广播所使用的频段中,DRM扩展到 120MHz,是对现有技术系统的延伸和 发展,称为DRM+(DRM Plus)
广播科学研究院
DRM+设计思路
面向平滑过渡
遵循现有欧洲调频波段频率规划 数模同播阶段使用两个相邻调频台中间可用的空 闲频谱资源;在逐步完成数字化转换之后实现完 全的数字广播
技术延续性
保持DRM系统的复用方式和音频帧结构 采用AAC+/CELP+/HVXC+信源压缩算法 保留可删除卷积编码和QAM+OFDM调制
新增发射机可以起到一定的备份作用
独立天线-空间合成
效率高 机房改造要求低 同地点 同挂高 同场型 高隔离度 试验性技术 可行性较差
层叠式天线 分馈
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HD Radio场地测试
发射条件
独立四层蝙蝠翼天线,增益4.5dB,挂高126米 模拟发射功率1kW,频率89.9MHz
测试设备
ESVN40场强仪/测试接收机 E4440A频谱仪 NPR HD Radio和Audetem HD NAVIGATOR 测试接收机、车载接收机 半波振子天线、鞭状天线 听音:SENNHEISER HD540耳机
广播科学研究院
两种主要的DRM+设计方案
DRM+
DRM120
广播科学研究院
DRM+小结
DRM+具备数字广播系统的优势,可以 实现单频网大面积覆盖 DRM+使用邻频段同播方式
与HD Radio系统不同 同播和全数字模式下使用相同系统参数,接收机 设计简单
DRM+结构上一定程度与DRM系统兼 容,与DAB系统相近,便于一体化接收 机的设计
广播科学研究院
调频波段广播数字化技术概述 HD Radio DRM+ FMeXtra 我国调频波段数字化的几点考虑
广播科学研究院
几种数字广播技术的分析
DAB
优势
性能优异,特别在移动接收方面 具备足以传输多媒体业务的容量 工业基础成熟
缺点
频率资源紧张,特别是在III波段-缺乏继承性 20年前的系统,需要吸收新的技术成果-DAB+ 经历20年的发展,规模市场始终未能形成
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HD Radio系统结构
广播科学研究院
HD Radio关键技术
信源编码算法—HDC
音频数据码率在36Kbps时,采用HDC压缩算法 的音乐节目就可以达到接近CD质量;对于语音类 节目,则需到56Kbps左右
带内同频技术(IBOC)
在模拟调频广播两边增加数字信号,可选多种工 作模式,不改变现有频率规划
使用先进的数字化技术提高接收质量和频 谱利用效率,实现单频组网 能够支持现有模拟调频向数字调频广播的 平滑过渡
目前尚未出现统一的国际标准
国内外现有的技术
广播科学研究院
调频波段广播数字化技术概述 HD Radio DRM+ FMeXtra 我国调频波段数字化的几点考虑
广播科学研究院
HD Radio简介
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FMeXtra
关键技术
HE AAC Turbo码 OFDM QPSK、8PSK、16QAM和32QAM
声音格式 单声道 立体声 立体声
副信道 无 无 RDS
FMeXtra频率范围(kHz) 20-99 55-99 62-99
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FMeXtra小结
使用但不限于为SCA业务预留的频谱资源 只占用了调频频谱内据中心频率99KHz以下 的频谱,可以做到和HD Radio系统的兼容 按照FCC对SCA业务的技术参数设计,便于 实现 几乎不会对邻频道模拟或数字广播信号产生 干扰 数字信号的覆盖范围和宿主调频信号相当 占用了宿主模拟调频广播的频谱,一定程度 上造成了模拟调频广播接收质量的下降
广播科学研究院
HD Radio发射系统改造
数字/模拟共同放大-低电平合成
发射效率较高(但功放工作在甲乙类) 仅需要更换激励器 改造简单 机房要求小
利用发射机功率储备 整机效率下降 难以维持原模拟发射功率
不适用于大功率发射机(7kW以上) 备份?
数字/模拟独立放大-高电平合成
-10dB耦合 发射效率最低
广播科学研究院
HD Radio实验室测试
广播科学研究院
调频波段广播数字化技术概述 HD Radio DRM+ FMeXtra 我国调频波段数字化的几点考虑
广播科学研究院
DRM和DRM+简介
DRM组织
1998年在广州成立,目标是开发数字长、中、短 波广播的国际标准 2001年向ITU提交了30MHz以下数字调幅广播正 式的建议书(ITU-R BS.1514)获得通过。 2001年10月成为ETSI标准,并在2002年1月30 日经IEC通过(IEC 62272-1)
广播科学研究院
数字声音广播
地面广播
III波段/L波段:DAB/T-DMB 调幅波段:DRM/HD Radio 调频波段:HD Radio/DRM+/FmeXtra
卫星广播
DSR/ADR WorldSpace/XM Radio/Sirius
互联网广播
广播科学研究院
调频波段数字广播技术
调频波段数字化音频广播系统应满 足的条件
两级逻辑信道
主逻辑信道P1-P3,次级逻辑信道S1-S5 用于传输音频业务及数据业务的数据 PIDS和SIDS用于传输系统信息业务SIS
信道技术 CC+QPSK+OFDM
互补可删除卷积编码率-1/3 2/5 ½ 2/7
广播科学研究院
HD Radio的OFDM参数
载波间隔 FM HD Radio 363.4 Hz 181.7 Hz 保护间隔 7/128 7/128 符号长度 2.902毫秒 5.805毫秒 L1帧长 1.486秒 1.486秒
数字信号90%/模拟信号10%耗散 运行费用高 机房散热处理 增加假负载 环形器
保持原有投资的有效性
广播科学研究院
HD Radio发射系统改造
部分放大-SLC(Harris专利技术)
数字发射机发射一部分(1/2 1/3 1/4)模拟信号 -3/-4.7/-6dB耦合 发射效率较高
原发射机激励信号需进行相位校正 仍然需要假负载
调频广播数字化技术
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