3.数字音频广播 CDR

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数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析数字音频广播(CDR)是一种数字广播技术,能够传输高质量的音频内容。

在进行CDR 频率的相关技术参数分析时,通常会考虑以下几个方面:1. 频率范围:CDR广播的频率范围通常在LF(低频)或MF(中频)频段,即20kHz 到1.7MHz之间。

这个频率范围适合传输音频信号,可以满足音频广播的需求。

2. 调制方式:CDR广播采用调幅(AM)方式进行信号调制。

信号源经过音频处理后,将音频信号通过调制器进行AM调制,然后再通过发射机进行发射。

调幅是一种容易实现和解调的调制方式,适用于音频广播。

3. 信号带宽:CDR广播的信号带宽通常在9kHz左右。

这个带宽可以传输全音频频段的信号,即能够保留音频信号的全部频谱信息。

4. 数据传输速率:在CDR广播中,音频信号会经过数字转换、压缩、编码等处理,然后以数字数据的形式进行传输。

数据传输速率通常在64kbps到320kbps之间,这个速率可以满足音频信号的传输要求。

5. 抗干扰性能:CDR广播需要具备较好的抗干扰性能。

在信号传输过程中,可能会受到各种干扰源的影响,例如电力线干扰、天气因素等。

CDR广播系统需要采取一系列的措施,包括使用合适的天线、采取适当的调制方式等,来提高抗干扰能力。

6. 覆盖范围:CDR广播的覆盖范围通常与发射功率、天线高度、地形和大气状况等因素有关。

一般来说,CDR广播的覆盖范围可以达到几十到几百千米,甚至更远。

通过对CDR频率的相关技术参数进行分析,可以更好地理解CDR广播的工作原理和性能特点,为CDR广播系统的设计、建设和运营提供参考依据。

这些参数分析也有助于提高CDR广播系统的音质和抗干扰能力,提供更好的音频服务。

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析数字音频广播(CDR)是一种数字化的音频广播技术,它通过将声音信号进行数字化处理并传输,以提供更高的音质和更广的覆盖范围。

与传统的模拟广播相比,CDR具有更好的抗干扰性和更高的传输效率。

在CDR频率的相关技术参数中,主要包括以下几个方面:1. 广播频段:CDR采用的广播频段主要有两个:调频广播(FM)频段和数字音频广播(DAB)频段。

调频广播频段通常在87.5MHz到108MHz之间,而DAB频段主要在174MHz到230MHz之间,具体频段的选择与国家和地区的广播规划有关。

2. 调制方式:CDR的调制方式主要有两种,即正交频分复用(OFDM)和调频(FM)调制。

OFDM是一种多子载波调制技术,将音频信号分成多个子载波进行传输,具有较好的抗干扰性和高传输效率。

调频调制则是将声音信号直接调制到载波上进行传输,它在音质方面具有一定的优势。

3. 信道带宽:CDR的信道带宽决定了它所能传输的音频信息的多少。

在FM广播中,信道带宽通常为200 kHz,而在DAB广播中,信道带宽通常可以达到1 MHz或以上。

较大的信道带宽将带来更高的音质和更多的频道选择。

4. 误码率:CDR的误码率是衡量其信号传输质量的一个重要指标。

较低的误码率意味着更可靠的信号传输和更好的音质。

目前的CDR技术可以实现非常低的误码率,通常在10^-6到10^-9的范围内。

5. 覆盖范围:CDR的覆盖范围主要受到信号传输距离、发射功率和接收设备的影响。

与传统模拟广播相比,CDR具有更广泛的覆盖范围。

在实际应用中,由于环境干扰和地理条件等因素的影响,CDR的覆盖范围可能会有所限制。

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数包括广播频段、调制方式、信道带宽、误码率和覆盖范围等。

这些参数的选择和优化将直接影响到CDR的音质和传输效果,因此在设计和部署CDR系统时需要综合考虑各种因素,以实现最佳的广播效果。

数字音频广播CDR技术在广播电视工程中的应用

数字音频广播CDR技术在广播电视工程中的应用

数字音频广播CDR技术在广播电视工程中的应用摘要:在数字时代,无线电和电视已进入一个新阶段,将信息技术、移动互联网控制系统和信号模拟系统结合起来,大大促进了无线电和电视在移动互联网时代的转变和技术发展,为实时广播提供了技术支持这些技术革新使无线电和电视能够进一步扩大应用领域和渠道,扩大其应用范围,并在因特网变革的背景下适应无线电和电视结构调整的需要。

关键词:数字音频广播CDR技术;广播电视;应用引言在中国广播电视产业中,数字音频技术占据着举足轻重的地位,发挥着重要的作用。

数字音频技术的优势日益明显,是公众对广播和电视节目质量满意度的一个重要因素。

由于目前高科技水平的不断提高,它促进了数字信息技术的快速发展。

同时,数字技术在当前广播电视项目中的应用,在为中国广播电视转型提供手段的同时,在中国广播电视中发挥了至关重要的作用。

因此,有必要对数字音频技术在广播电视项目中的特殊优势及其应用前景进行比较分析。

1数字音频广播CDR技术CDR系统是中国数字音频广播系统,由国家广播电视总局科学技术部自主开发,在系统总体设计、信道传输技术、数字发送机和接收终端等方面不断完善。

CDR系统通过改进编码工具而不影响现有频率规划,有效地降低了吞吐量,支持在同一电台、频率和发射器上广播调频广播,将单一广播服务扩展到音频、数据广播、视频广播,并支持将多种服务组合到CDR系统是基于我国广播发展现状的数字广播系统。

与其他国家的数字音频广播相比,CDR的复盖范围、抗干扰能力以及数字和模拟并行广播有助于促进数字广播的发展。

2数字音频技术的优势2.1有利于推动音频系统运行稳定根据广播电视工程技术,传统音频信号通常通过模拟信号传输,但模拟音频信号的稳定性低、传输速度慢限制了模拟音频信号的应用。

数字音频信号具有传输稳定性和低延迟等优点,因此在数字音频信号开发后迅速应用于广播电视技术,总体提高了广播电视音频传输稳定性,大大提高了音频系统的运行稳定性。

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析数字音频广播(CDR,Common Digital Radio)是一种采用数字技术进行广播的无线通信系统。

它以数字音频的方式传输音频信号,具有高品质音频、低能耗和多频道等特点。

本文将从CDR的频率、调制方式、信道带宽和传输速率等多个方面对CDR的相关技术参数进行分析。

CDR的频率范围通常为30MHz到300MHz,属于超短波无线电频段。

在这个频率范围内,CDR可以提供较好的传输质量和覆盖范围,适用于城市和乡村地区的广播。

与FM广播相比,CDR的频率范围更广,可以容纳更多的广播节目。

CDR的调制方式一般采用正交幅度调制(QAM)或正交频分复用(OFDM)。

QAM是一种将多个数字位映射到一个复杂数值的调制方式,能够提高信道利用率和抗干扰性能。

OFDM则是将音频信号分成多个子载波进行传输,能够提高信号传输的可靠性和抗多径干扰的能力。

这两种调制方式都能有效提高CDR的传输性能。

CDR的信道带宽通常为60kHz或120kHz。

由于数字音频信号需要较宽的带宽进行传输,因此CDR的信道带宽相对较大。

较宽的信道带宽可以提供更高的传输速率和更好的音质。

CDR还可以使用多频道技术,将带宽分成多个子信道进行传输,进一步提高传输效率。

CDR的传输速率通常为192kbps或256kbps。

这个传输速率足以支持高质量的音频传输,并可以容纳多个频道的广播节目。

CDR的传输速率可以根据实际需求进行调整,可以在保证音质的前提下提供更多的广播节目。

CDR的相关技术参数包括频率范围、调制方式、信道带宽和传输速率等多个方面。

这些参数的选择将直接影响到CDR的传输性能和广播质量。

在设计和实施CDR系统时,需要根据实际需求和资源限制来选择适当的技术参数,以达到最佳的传输效果和用户体验。

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析数字音频广播(CDR)是一种通过数字信号传输音频信息的无线广播技术,它可以实现高质量的音频传输和多频道播放,具有较强的抗干扰和提供更广覆盖范围的优势。

在数字音频广播中,频率是其中最为重要的技术参数之一,它直接影响到广播信号的传输质量和覆盖范围。

本文将对数字音频广播频率的相关技术参数进行分析,以便更好地理解和应用这一广播技术。

1. 频率的选择在数字音频广播中,频率的选择是至关重要的。

在不同国家和地区,有各自的电磁频谱分配规定,数字音频广播系统需要遵守当地的频率规定来进行正常的广播。

通常来说,数字音频广播系统会在中波频段(AM频段)和/或调频频段(FM频段)进行广播,其中AM 频段通常使用更低的频率(中波:530kHz-1700kHz),FM频段通常使用更高的频率(调频:88MHz-108MHz)。

在频率的选择过程中,需要考虑到周边环境的干扰情况、其他广播系统的频率分布、以及实际覆盖范围和传输质量的需求等因素。

只有选择合适的频率才能够实现更好的传输效果和广播质量。

2. 覆盖范围频率对数字音频广播的覆盖范围有着直接的影响。

一般来说,低频率的信号穿透能力较强,可以实现更广范围的覆盖,但传输质量可能受到一定的影响;而高频率的信号传输质量可能更好,但覆盖范围相对较窄。

在频率选择时需要充分考虑所需的覆盖范围,以及在实际应用中需要达到的传输质量标准。

数字音频广播系统通常会采用多频道播放,在频率选择时还需要考虑到多频道之间的干扰和覆盖范围的协调问题,以实现最佳的播放效果。

3. 抗干扰能力频率选择对数字音频广播系统的抗干扰能力也有一定影响。

在实际应用中,数字音频广播系统可能会受到一定程度的外部干扰,如其他广播系统、无线电设备等对频谱的占用,以及大气电波传播等环境因素。

选择合适的频率可以提高系统的抗干扰能力,减少外部干扰对广播质量的影响。

4. 技术要求在数字音频广播系统的设计和使用中,频率选取还需要充分考虑到系统本身的技术要求。

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析数字音频广播(CDR)是一种新的广播方式,它采用数字信号传输音频,达到更高的音质和更广的覆盖范围,是广播业的一次重大技术革新。

CDR目前的频率在中国大陆主要有两个:450MHz和710MHz。

本文将对CDR频率的相关技术参数进行分析。

1. 频率范围CDR广播频段频率范围广,左右边界不断扩大。

目前主要的频率段是450MHz和710MHz。

其中,450MHz频段主要为大功率覆盖,适用于山区、城市、高速公路等场所。

710MHz频段主要用于城市覆盖,适用于城市密集区域,如商圈、地铁、高档小区中等。

2. 调制方式CDR广播采用的是乙烯基乙烯基酸酯颗粒(EVA)相位调制技术。

这种技术可以在整个广播范围内保持音质稳定,同时不会对广播信号造成干扰。

此外,相位调制技术还可以提高广播信号的抗干扰能力和可靠性。

3. 广播模式CDR广播可以采用单频网络、多频网络以及混合网络等模式。

其中,单频网络不能实现无缝覆盖,而多频网络则可以实现无缝覆盖。

混合网络是单频网络和多频网络的结合,可以做到较好的覆盖效果和信号稳定性。

4. 广播信号质量CDR广播信号质量主要包括音质和覆盖范围等指标。

与传统模拟广播相比,CDR广播音质更高,信号更稳定。

在室内覆盖方面,CDR广播可以做到墙内覆盖、立体声效果、无时滞等特点。

在室外覆盖方面,CDR广播可以做到区域分层、无盲区等特点。

5. 经济性CDR广播采用数字信号传输,不会受到天气、地形等因素的影响,因此可以做到信号稳定性和经济性的平衡。

在覆盖范围方面,CDR广播可以做到一站覆盖多区域,不需要像传统广播那样建设多个基站。

在投资方面,CDR广播可以节省大量的传输线路和设备等其他成本,从而提高经济效益。

总之,CDR频率作为数字音频广播的一种新型载体,其相关技术参数的分析对于广播业以及广播用户都具有重要意义,将有助于促进CDR广播技术的发展和应用。

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析数字音频广播(CDR)是一种数字广播技术,采用数字信号传输,在频率范围内提供信号传输、CD音质音频播放和数据服务。

该技术正广泛应用于广播、音频和数据传输领域。

下面是数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析。

1. 频率范围数字音频广播(CDR)的频率范围是88MHz至108MHz。

与FM广播的频率范围是相同的,但CDR占用的频带宽度比FM广播窄。

CDR的带宽是200kHz,而FM广播的带宽可达到20kHz。

2. 调制方式CDR采用OFDM技术进行调制。

OFDM是一种多载波调制技术,可以使多个子载波载入同一频带宽度上进行传输。

OFDM可以提高信号的可靠性和传输效率,尤其是在多路径干扰和多路径效应下。

3. 编码方式CDR采用MPEG-4 HE AAC v2编码方式。

MPEG-4 HE AAC v2是新一代音频压缩技术,能够在较低比特率下提供高品质音频。

该编码方式结合了多种音频压缩技术和声学模型,可以在不损失音质的情况下大幅降低流量,节省带宽。

CDR的功率范围是10W至20W。

由于CDR的频带宽度比FM广播窄,因此需要更高的发射功率以保证覆盖范围。

5. 覆盖范围CDR的覆盖范围取决于发射功率、天线高度和地形等因素。

在理想的情况下,CDR可以覆盖30至40公里以内的地区。

但是,在城市等建筑密集的地区,CDR的覆盖范围会受到建筑物遮挡和反射等干扰因素的影响而下降。

6. 数据传输速率CDR的数据传输速率取决于所传输内容的不同。

对于数字音频信号,CDR的数据传输速率为64kbps;对于数据传输,CDR的最大数据传输速率为384kbps。

总之,数字音频广播(CDR)是一种新兴的数字广播技术,可以提供高品质的音频播放和数据传输服务。

CDR的频率范围、调制方式、编码方式、功率范围、覆盖范围和数据传输速率等技术参数的适当选择和优化,可以提高CDR的信号质量和覆盖范围,从而更好地服务于广播、音频和数据传输领域。

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析数字音频广播(CDR)是一种数字化的广播技术,它在广播领域中,具有广泛的应用,这种技术是将数字音频编码传送到广播信号中,以实现高质量的音频内容传输。

CDR 频率是由西班牙企业Ibiquity Digital公司提出的,它的核心技术包括数字音频编码方式、数字模拟转换方式、信道编码方式和信道解压方式等。

CDR预计将会成为未来数字广播领域中的热门技术。

以下文章将对 CDR 频率的相关技术参数进行分析。

1、频率范围:CDR频率的运作频率范围是在 88 MHz 到 108 MHz 之间,这是 FM 广播频道中的一个子频段,是一个广泛的频率范围。

2、传输容量:CDR频率的传输容量为 1.5 Mbps(兆/秒),这为数字音频信号的传输提供了足够的容量空间。

在传输过程中,可以同时传输多个语音、音乐、广告等音频内容,以满足用户需求。

3、分辨率:CDR频率的分辨率为 16 位,它可以提供高质量的音频信号。

在这种分辨率下,声音的可听性和真实性非常高,可以满足用户对音频质量的要求。

4、信噪比:CDR频率的信噪比为 96 dB,它可以提供非常高的信噪比。

这可能是因为它使用了点对点的数字式传输,同时通过采用先进的解码技术,可以去除噪音和杂音,揭示出原始音频信号的最佳部分。

5、多路传输:CDR 频率可以同时传输多个语音、音乐、广告等音频内容,它支持多路传输。

这使得该技术可以同时满足不同听众群体的需求,提高了广播信号的使用效率。

6、覆盖范围:CDR 频率是基于广播信号传播的技术,因此它的覆盖范围非常广泛。

可以通过部署多个广播站点来覆盖更大的地区,并提供更广泛的服务。

总结:。

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管理配置:通过远程监控接口或控制面板设置激励器工作参数和 接口配置等,在掉电或重新启动后,可自动恢复原设置状态

自动保护:提供自动保护功能。当激励器发生严重故障时(激励 器输出过载、激励器内置功放过热等),或由于外部原因造成 激励器异态时,监控系统会自动切断激励器的射频输出或关机
CDR(dFM)发端设备框图
CDR(dFM) 卫星传输链路
报告内容

CDR系统特点概述 中央广播电视节目无线数字化工程中的广播数字化方案 相关关键设备的技术要求 • 调频频段数字音频广播激励器(GD/J 061-2014) • 调频频段数字音频广播发射机 • 数字声音广播专业卫星综合接收解码器
CDR系统的主要特点-信源编码
音频编码采用DRA低码率扩展版本(DRA+) DRA+是以DRA为核心,增加了频带复制 (SBR)、参数立体声(PS)和分层模块等增 强技术实现的DRA音频扩展编码技术,输 出码率范围可以从16kbps到384kbps,满足 在一个给定带宽的调频信道内传输多路立 体声节目或一路5.1环绕声节目的需求
数字音频广播激励器:一般要求



工作环境: 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤95% 大气压力:86kPa~106kPa 工作电压: 电压幅度:220V±22V AC 电源频率:50Hz±3Hz 海拔高度:应满足设备使用地区的海拔高度
数字音频广播激励器:接口要求

具有模拟音频输入接口(XLR母头,600Ω平衡)和AES/EBU音频 输入接口(XLR母头, 110Ω平衡) 广播业务接口格式应符合GD/J 060-2014的有关规定,其接口采 用RJ45以太网接口和 ASI接口 10MHz时钟输入采用BNC接头,阴型,输入阻抗为 TOD信息输入采用RS232串口,DB9接头,阴型 50
CDR(dFM)发射机:一般要求



工作环境: 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤95% 大气压力:86kPa~106kPa 工作电压: 电压幅度:220V±22V AC 电源频率:50Hz±3Hz 海拔高度:应满足设备使用地区的海拔高度
CDR(dFM)发射机:接口要求

具有模拟音频输入接口(XLR母头,600Ω平衡)和AES/EBU音频 输入接口(XLR母头, 110Ω平衡) 广播业务接口格式应符合GD/J 060-2014的有关规定,其接口采 用RJ45以太网接口和 ASI接口 10MHz时钟输入采用BNC接头,阴型,输入阻抗为 TOD信息输入采用RS232串口,DB9接头,阴型 50
CDR系统的主要特点-信源编码
码率 24kbps (DRA+) 32kbps (DRA+) 48kbps (DRA+) 64kbps (DRA+) 96kbps (DRA) 128kbps (DRA) 96kbps(DRA+) 128kbps(DRA+) 256kbps(DRA) 声道数 立体声 立体声 立体声 立体声 立体声 立体声 环绕声 环绕声 环绕声 质量说明 略低于FM质量 与FM相当 高于FM质量 与128kbps mp3相当 接近CD质量 CD质量 优于伪环绕声 优于伪环绕声 接近典型环绕声
CDR系统的主要特点-信道编码方案
系统信息信道和业务描述信息信道 卷积编码,约束长度为7,编码率为1/4 主业务信息信道 准循环结构LDPC编码 码长:9216比特 准循环结构:256X256 编码码率1/4、1/3、1/2、3/4
CDR系统的主要特点-系统传输容量
不同传输模式下系统传输容量(100KHz内)
调频频段数字音频广播激励器技术要求和测量方法
CDR(dFM)技术标准体系
GD/J 062-2014
调频频段数字音频广播发射机技术要求和测量方法
GD/J 063-2014
调频频段数字音频广播专业接收解码器技术要求和测量方法
报告内容

CDR系统特点概述 中央广播电视节目无线数字化工程中的广播数字化方案 相关关键设备的技术要求 • 调频频段数字音频广播激励器 • 调频频段数字音频广播发射机 • 数字声音广播专业卫星综合接收解码器
口或面板控制,其中RS232/RS485采用DB9接头,阳型
数字音频广播激励器:功能要求

工作模式:目前可采用模数同播方式,激励器应能支持模拟、 模数同播和数字工作模式及其切换,待从模拟到数字过渡完成 之后,激励器转入数字工作模式。数字工作模式应能支持GY/T 268.1-2013规定的全部工作模式 预校正:具有线性和非线性预校正功能 工作频率范围:87MHz~108MHz 频率参考源: 有外参考源时,激励器优先使用外部参考源; 无外参考源时,激励器应启用内部参考源。 内外参考源可手动或自动切换


1pps输入采用BNC接头,阴型,TTL电平,输入阻抗为50
数字音频广播激励器:接口要求(续)

射频输出采用SMA或BNC或N型接头,阴型,输出阻抗为50
射频监测输出采用SMA或BNC接头,阴型,输出阻抗为50 管理配置、遥控、监测接口采用RS232/RS485、RJ45以太网接

数字音频广播激励器:功能要求(续)

功率控制:具备手动和自动电平控制方式 监控和报警:提供实时监控和报警功能 监控内容括:设备工作状态和参数配置 报警:设备发生异常,报警情况可以通过远程控制端口或控制面 板进行查询
监控内容 码流输入 AES/EBU报警(同播) 参考时钟 射频本振 温度告警 报警条件 输入流格式错误、中断 中断 失效 失锁 过热
激励器入网测试加分项及其关键技术
1. 单频网模式频率准确度 GPS/北斗授时同步技术 2. 带外杂散 非线性预失真矫正技术 3. 带肩比 非线性预失真矫正技术 4. 相位噪声 数字射频直接生成技术 低相噪DAC时钟合成技术
报告内容

CDR系统特点概述 中央广播电视节目无线数字化工程中的广播数字化方案 相关关键设备的技术要求 • 调频频段数字音频广播激励器 • 调频频段数字音频广播发射机(GD/J 062-2014) • 数字声音广播专业卫星综合接收解码器
调频频段数字音频广播 第2部分:复用
GD/J 058-2014
调频频段数字音频广播音频信源编码技术规范
CDR(dFM)技术标准体系
GD/J 059-2014
调频频段数字音频广播音频编码器技术要求和测量方法
GD/J 060-2014
调频频段数字音频广播复用器技术要求和测量方法
GD/J 061-2014

监测输出:提供10MHz时钟监测输出和射频信号监测输出 组网方式:支持多频网(MFN)和单频网(SFN)组网方式。
数字音频广播激励器:性能要求
激励器工作方式 序号 数字 1 * 模数同播 * 工作频率 多频网模式 2 * * 频率调整步长 单频网模式 频率稳定度 (3个月) 采用内部参考源 采用外接参考源 多频网模式 4 5 * * * * 频率准确度 单频网模式 输出功率 ±1Hz ≥0dBm ≤1Hz ≤110-7dB ≤110-9dB ±100Hz 87MHz~108MHz ≤1kHz 项目 指标

100KHz基础 中心频率以50KHz步进 最大可扩展至±400KHz 可以实现多子带捆绑和数模同播
-400
-300
-200
-100
-50
0
50
100
200
300
400
kHz
CDR系统的主要特点-模拟数字信号频率间隔
CDR系统的主要特点-模拟数字信号频率间隔
FM CDR系统发射端原理框图
调制误差率(MER)
≥36dB
13
*
峰值平均功率比 邻频道带内无用发 射功率 邻频道带外无用发 射功率
满足CCDF曲线模板要求 ≤-50dB ≤-55dB
14
*
*
带外 杂散
激励器入网测试加分项
1. 单频网模式频率准确度(最高2分): 0.5Hz<频率准确度<1Hz,加1分; 0<频率准确度<0.5Hz(含),加2分。 2. 带外杂散(最高2分): 邻频道带内无用发射功率每优2dB加0.5分,最高加1分,最高≤-54dB 邻频道带外无用发射功率每优3dB加0.5分,最高加1分,最高≤-61dB 3. 带肩 (最高3分) 每优2dB加1分,最高≤-51dB 4. 相位噪声(最高3分) 平均数值每优3dB加1分
6
*
*
相位噪声
7 8 9 10 11
* * *
* * * *
射频输出功率稳定度(24小时) 射频有效带宽 带内频谱符合性 子带间功率均匀性 带肩
±0.3dB 见附录A ≤1dB ≤0.3dB ≤-45dB
*
数字音频广播激励器:性能要求(续)
激励器工作方式 序号 数字 12 * 模数 同播 * 项目 指标 备注 暂不 测量
3
*
*
数字音频广播激励器:性能要求(续)
激励器工作方式 序号 数字 模数同播 ≤-60dBc/Hz ≤-75dBc/Hz ≤-85dBc/Hz ≤-95dBc/Hz ≤-110dBc/Hz ≤-120dBc/Hz @10Hz @100Hz @1kHz @10kHz @100kHz @1MHz 项目 指标 备注
报告内容

CDR系统特点概述 中央广播电视节目无线数字化工程中的广播数字化方案 相关关键设备的技术要求 • 调频频段数字音频广播激励器 • 调频频段数字音频广播发射机 • 数字声音广播专业卫星综合接收解码器
CDR(dFM)系统的主要特点
针对调频频段的数字音频广播系统传输方案
多种传输模式适用不同的应用场景 灵活的频谱配置结构 采用更高效的信道编码算法(LDPC 低密度奇偶校验码) 集成自主知识产权的信源编码算法(DRA+) 支持逐步演进的系统架构
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