浅析数字调幅广播(DRM)

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数字声音广播DRM技术

数字声音广播DRM技术
理顺 利完 成 。 4 结束 语
( 收稿 日期 :20 06—1 一 2 l 2)
参考文献 []广东省广播 电影 电视局广播 电视微 波 电路数字 化 1
改 造 工 程 初 步 设 计 总 册 ,20 . 05
[]傅海 阳等 .S H微波通 信 系统 .北京 :人民 邮电 2 D
出版 社 ,20 . 00
摘 要 :主要 介绍 了数 字广播 技 术 D M 的 系统 总体 设 计 ,以及 音频 信 源 编 码 、复 用 、信 道 编 码 R
和调 制 , 同时简要 介绍 了 D M 数 字广播 的技 术优 势 。 R
关键 词 :数 字声音 广播
中 图分类 号 :T 9 4 3 N 3 .
1 前 言
维普资讯
文 章 编 号 :10 —5 2 (0 6 1 O 6 6 8 2 o ) 2—0 1 0 0—0 3
《 部广 播 电视 》 20 西 06年 第 l 期 2
数 字 声 音 广 播 D M 技 术 R
刘 启锋 届镎
( 山西 省 广 播 电视 局 i - k K- ) 台 山 西 省 太原市 00 0 ) 30 1
着深 刻地 变化 ,电脑 网管系 统及 其无 损伤切 换 技术
师 ,广东省广播 电视技术 中心微波 总站科 员。 《 西部广播电视》20 06年第 1 期 2
维普资讯
2 D M 数字 A 技 术 介绍 R M
息的一 个 综 合 流 程 图 ,它 描 述 了 不 同等 级 的信 息 ( 频 、数 据 … …)的 一 般 流程 ,并 不 区分 不 同 的 音 变量 ,这些 变 量 有 可 能 包 括 1个 或 多 个 等级 的 信
已调波 中恢 复 出调制 信号 ;既适 合 于 固定 和便 携接 收 ,也 适合 于高 速移 动接 收 。但 是 ,由于调 幅广播 幅度调 制 方 式 和 占用 窄 的频 带 ,也 带 来 明显 的缺

DRM数字中波广播的改造与应用

DRM数字中波广播的改造与应用

DRM数字中波广播的改造与应用作者:杜伟标来源:《科技传播》 2018年第10期摘要 DRM 数字中波广播作为国际数字广播指定的行业标准,其可以对30MHz 以下的广播进行调幅,目前在该领域已经有所突破。

基于此,文章通过对DRM 数字中波技术的概况展开分析,寻找出DRM 技术所具有的不可替代的优势,通过具体方案和实际运用对DRM 技术展开了深入的研究与分析。

通过文章的研究,对DRM 数字中波广播的改造提供参考依据,以便DRM 广播更好的运用。

关键词 DRM 技术;中波广播;中波技术改造;广播应用中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2018)211-0080-02现阶段,越来越多的人们选择离开中波发射广播节目,其主要原因是因为调频广播可以给用户提供很大的方便,也能够给用户提供更加优质的音频服务,受到电磁干扰的问题逐渐被解决。

在日常生活中,人为的电磁干扰会对中波发射造成很大的干扰,为了快速的解决这一问题,很多技术人员和科研人员对这一领域展开了深入的研究,但是降低了音频的质量。

与调频广播相比,调幅广播还有很多的不足之处,为了更好的谋求发展,必须对中波广播进行改造。

基于此,本文从DRM 的发展概况和DRM 技术的具体改造以及DRM 技术的实际运用3 个方面做了详细的论述。

1 DRM 数字中波发射系统概况早在20 世纪90 年代,欧洲的一些国家和美国就对数字广播系统展开了深入的研究。

从1989 年开始,DRM 技术由于其能够承载多种波而被广泛的运用,其主要的功能是提高30MHz以下的中波质量。

由于DRM 数值中波技术其自身的优势,被广泛的用于中波和长波的发射。

近些年,由于不同频段研究地不断深入,DRM 技术也得到了人们的广泛认可,其中,在俄罗斯和印度等地DRM 技术被确认为中波行业的标准,随后各大企业和运营商也逐渐加入这种技术的应用之中。

近些年来,随着人们生活水平的提高,越来越多的人们开始追求更高水平的精神享受。

DRM协议理解探素

DRM协议理解探素

对于 MSC 信道,采用的分级编码级数取决于所选用 QAM 映射的大小:2 级编码对应 16-QAM, 3 级编码对应 64-QAM,如图5 和图6 所示。
图5:SM 映射下 2 级编框图
图6:SM 和 HMsym 映射下的 3 级编码框图
对 SDC 信道,在信道编码前 SDC 数据分组为块,块的大小是由选用的 SDC信道容量所确定。 它可采用编码方案可以为:一级编码(4-QAM),如图7 所示,二级编码(16-QAM),如图 5 所示。
表4:DRM 使用的调制方式与编码率
4、帧重组:
经过多级编码的三个逻辑信道数据联合导频信号来组成一个持续时间为400ms 的传输帧, 三个传输帧又组成一个传输超帧,则传输超帧的持续时间为1200ms。一个超帧的第一个传输帧 包含一个 SDC 帧、一个 FAC 帧和一个 MSC复用帧,后面两个传输帧则只包含一个 FAC 帧和一个 MSC 复用帧,下图为一个超帧的结构。
2、DRM系统结构
系统结构
The system architecture
DRM 系统主要包括 源编码、复用、信 道编码和 OFDM 四 大部分。图 1 和2 给 出了完整的 DRM 发 射框图与接收框图。
图1 基于 DRM 标准 的数字调幅广播发 射系统结构
系统结构
The system architecture
3、信道编码:
在信道编码中 MSC、FAC 和 SDC 三个逻辑信道数据编码是相互独立的,但编码过 是相似的。整个信道编码过程分为加扰和多级编码两个部分,其中多级编码级数最多 三级。每一级都包括一个(4,1,6)的卷积编码器和一个交织器。 经过多级编码之后的比特流再映射成为QAM单元。当采用分级编码调制方式时, MSC 信道可以采用 3 种不同的映射机制:标准映射(SM)、对称分级映射(HMsym)、混 和分级映射(HMmix)。分级映射将数据流分成两部分:超强保护部分(VSPP)和标准保护 部分(SPP),其中SM方式只包含标准保护部分(SPP) 。对于FAC和SDC信道,只采用 SM 方式。 对于经过一个 3 级编码器的比特流,每六个比特就会映射成为一个 64-QAM单元。 对于采用 n-QAM 星座映射的调制方案,尤其在 n 较大的时候,分级编码提供了比较好 的差错保护性能。

DRM中波数字广播试验

DRM中波数字广播试验

二、 邻频 模拟信号与 Dl R 信号的相互影响 i
在上文中提到距离试验发射塔 2 0 0 米处 , 有一高 l5 1 米的发射塔负责 湖南省人 民广播 电台一套模拟调幅节 目的日常广 播, 频率为 9 0H , 0 k z 发射 功率为 5 k 。此次收测将此邻频模拟调幅信号场强也 作为 DM 字信号 0W R数 收测的一项参考指标 。从收测的数据来, 没有发现邻频模拟信号对接收机 有任何 影响, 但较强的而且离 D M信号的发射频率比较近的邻频信 号会进 R 入收测 D M信号的接收头 , R 这样会使进入接收头的采样模块的 D M带外信 R 号增 强, 使采样模块 的增益减小 , 因此造成 DM带内信号输出幅度减少, R 最 终造 成接收到的 D M信号带 内信噪比降低 。 R
D M 中波数字广播试验 R
杨 少平
( 湖南人 民广播 电台 400) 1 0 0
应 科 用学
日 要】 DM 青 R 作为 目前相对成熟的中短波数字化技术 , 了国际上 的普遍 认可, 得到 我台和中 国传媒大学合作开展 了 DM中波数字广播实验 , A 本文详
细介绍 了实验的方案、 过程 以及实际的收听效果。
【 关键词】 DM 源 编码 信道编码 R

同频干扰 邻频干扰
的载波场强较强, 所子载波位 置的增益 ,并且 造成了带 内频谱 的倾斜 ,这样严重影响 了 DM信号频谱 , R 造成 了 D M R 信号接 收的不正常 , 同时,R 信 号对模拟 信号 DM 也起到 了干扰 作用 , 我们 同一地 点在关 闭 DM发射信号 时, R 能够清晰的听 到正常 的调幅 广播节 目, 正常发射 D M信号的时候 。 在 R 只能听到沙沙的噪
三 、腿 信号的农村覆盖与城 市覆盖 D

DX中波发射机DRM改造分析

DX中波发射机DRM改造分析

DX中波发射机DRM改造分析孙昌龙摘要:本文根据现有中波调幅广播系统的技术特点,在细致的研究DRM系统理论的基础上,结合数字化技术的关键要求,确定改造DX发射机射频系统和音频系统的方案,并对改造后的系统进行了实验论证,分析了技术指标等实验结果,论证了改造方案满足DRM广播要求。

关键词:DRM改造分析;具体改造方法;实验与结论现有中波广播发射机能否满足DRM改造要求,决定于承担单独DRM载波的能力,及在固定分配的带宽内承载数字码流的能力。

实现DRM广播,被改造的发射机要满足条件包括噪声、群时延和带宽,和能适应带宽要求的匹配网络。

为实现DRM数字化调幅广播的技术改造,传统模拟AM广播发射系统需要对音频前端进行数字化改造即增加DRM编码/调制器,和对发射机设备结构改造。

DRM编码调制器产生的DRM基带信号为I/Q分量信号,以及通过I/Q分量信号计算得到的包络信号。

其幅度变化分量送到现有模拟AM发射机的调制通道;I/Q 分量信号通过RF频率合成器并变换为RF相位分量(Φ),送到现有AM发射机激励通道。

I/Q信号为数字信号,在频率合成器中进行相位计算,并对直接数字频率合成器(DDS)产生的射频载波信号进行相位调制,相位调制的射频载波馈入发射机、代替发射机激励器产生的等幅载波,包络信号馈入发射机音频输入端口,利用发射机的调幅功能实现对调相载波的幅度调制。

然后将放大后的包络信号和相位信号送到混频电路中进行棍频,实现DRM信号的功率放大与调制。

这种方式充分利用了AM发射机的现有电路和设备。

一、DRM改造分析模拟调幅AM广播发射机处理音频信号采用模拟技术或部分实现了数字技术。

实现DRM数字化广播技术要求传输数字信号需要对设备进行针对性的改造。

传统AM调幅广播在功率放大部分之前音频通道和RF通道相互独立,功率放大合成后输出调幅波。

DRM广播需要通过DRM编码器对模拟音频信号转换为数字信号,同时对设备进行硬件改造,加装软件。

基于DRM技术的短波调幅广播发射系统数字化改造

基于DRM技术的短波调幅广播发射系统数字化改造

2020.17科学技术创新自驾游河南的最优路径。

如图3所示,从图中序号顺序及高亮显示的路径可以看出,自驾游河南的最优路线为:郑州→白马寺→龙门石窟→少林寺→云台山→郑州。

经实验结果表明,改进后的Dijkstra 算法准确高效的计算出了多约束条件下多个景点间的最优旅游路径。

4结论随着私家车的大量普及,自驾游已逐渐成为人们外出旅游的首选方式。

基于游客自驾游时对景点间最优路径的需求,该文对Dijkstra 算法进行了改进,加入了指导函数h ,使其能够有效实现多景点间最优路径的计算。

最后,实验结果表明,改进后的Dijkstra 算法成功规实现了以郑州为起点和终点,以少林寺、龙门石窟、云台山和白马寺为旅游景点的多景点间的自驾游最优路径,从而验证了该算法的合理性和实用性。

参考文献[1]马聪玲.自驾游:兴起、演化与产业机会探析[J].贵州社会科学,2014,299(11):140-143.[2]张冬.基于智慧旅游的昆明市自驾游游客决策过程研究[D].昆明:云南大学,2015.[3]史春云,孙勇,张宏磊等.基于结构方程模型的自驾游客满意度研究[J].地理研究,2014,33(4):751-761.[4]余志远.旅游体验与个人变化:一个分析的框架[J].旅游科学,2012,26(5):9-19.[5]刘军胜,马耀峰.西安秦岭自驾游旅游服务质量评价研究[J].干旱区资源与环境,2014,28(12):197-202.[6]苏宝莉,李宁.Dijkstra 算法优化及在GIS 系统中求最佳路径的应用[J].遥感技术与应用,2013,28(5):866-870.[7]樊守伟,严艳,张少杰等.Dijkstra 算法与旅游路径优化[J].西安邮电大学学报,2014,19(1):121-124.[8]任鹏飞,秦贵和,董劲男等.具有交通规则约束的改进Dijkstra 算法[J].计算机应用,2015,35(9):2503-2507.[9]董俊,王传河.改进Dijkstra 算法在GIS 导航应用中最短路径搜索研究[J].计算机科学,2012,39(10):244-247.[10]王兆南.基于Dijkstra 算法改进的海量数据最优路径计算方法研究与实现[J].测绘通报,2012(9):32-34.作者简介:刘洋洋(1991-),男,河南许昌人,讲师,博士,主要从事地理空间信息处理及灾害风险评估研究。

DRM数字广播发射机

DRM数字广播发射机

【 关键 词 】调制 器 带宽 群延 时 编码 信道
随着人 民的生活水平 的不断提高 ,人们对广播 的
众可 以收 听具 有 F M 质量 、无衰 落的数字 AM 广播 。
质量 要求 越来 越 高 ,调 幅广 播 已经 不能 满 足听 众 的 要求 ,它虽然覆盖范围广 ,传输距离远 , 且接收机 ( 收 音机 )简单 。但 由于调 幅广播的幅 度调制 方式和 占用
窄的频带 ,所 以带 来 了明显的缺失 。同时广播信号在
全世界统 一的制式与标准 既能 保障 良好的 “ 空 中”秩 序 ,又拥 有广大的听众 ,调 幅接收机带到哪里 都能使
用 。中国是 调幅广播的大 国 ,在 DRM 的技 术跟踪和
发 展方 面 也走 在 了世 界发 展 中 国家 的前 列 。下 面就 DRM 数字广播 的技 术特点 、原理 及在 DX 系列 发射 机 上 实现 D R M 数 字发射 机 的改造 进行 简单 概括 介 绍 ,供 同行 参考 。
内蒙古广播与 电视技术 2 0 1 3 年 第3 0卷 第 1 期 5 6~5 8
DR M 数 字 广播发 射机
李 本 海 ,李 淑 琴 ,崔 玉玲
1 ,2 , . 内蒙古 电广播 影 电视 局 7 5 1台 内蒙古 苏尼特 右旗 0 0 1 0 5 8
【 摘
要 】本文介绍了D R M数字广播发射 机 的发展 前景 ,例举 了D x发射机 改造成 D R M发射 机的 方法。
收 听 原来 频 道的 模拟 广播 ,而持 有 数字 接 收机 的 听
作者 简介 :李本海 ,李淑琴 内蒙古广播 电影 电视局 7 3 1台广播机房 工程师 崔玉玲 内蒙古广播 电影电视局 7 3 1 台电视机房 工程师

中波广播发射系统的DRM改造

中波广播发射系统的DRM改造

Communications Technology•通信技术中波广播发射系统的DRM改造文/来红玉DRM基带所产生的信号需要经摘过信源编码、信道编码和正交频要分复用的OFDM,在这个过程里需'要合理选用编码和相关限制参数。

本文将会对数字中波发射系统有一个简单介绍,探讨技术应用存在的难点,并展开进一步的理论分析。

【关键词】中波广播DRM理论探析近些年来许多观众都不再收听传统中波发射节目,因为传统的发射节目和现在的调频广播相比,其给人带来的音质体验感往往偏低,调频广播的使用使得观众体验感得到显著提升,并且其中一些影响较大的因素都得到了一定的处理。

人为所造成的电磁干扰是所有影响中波发射系统因素中最关键的疑点,当前很多制造商为了减少人为电磁的干扰,加强了对窄波段的研究,与当前普遍存在的调频广播进行比较,调幅广播的发展并不乐观,并且处于日渐下滑的状态,所以需要加强对发射系统的改造,进而促进中波台站的进步和发展。

1数字中波发射系统的基本状况欧洲国家在上世纪90年代进行了一项关于广播发展计划的开展,这之后美国也开始研究高清广播系统,希望能够加强广播系统信息的质量,其中国Acorn项目更是由许多大型企业合作进行,频段技术在这样的环境下不断地得到发展和更新,广播数字化也在不断地更新发展。

自上世纪80年代末DRM技术在多载波系统当中已经得到了广泛的应用,特别是对30HZ以下的中波发射质量有一定的提高作用,在对这项技术进行应用时,为了做好短波的数字化,相关的专家进行了不断地研发,最终将DRM作为这项技术的标准,并且DRM 技术也被应用到了中波和长波的发射系统当中。

在各个国家对频段技术进行了深入的研究之后,DRM技术受到了许多国家的认可,并且成为了国际范围内使用最广泛的技术,还被作为中波行业的标准,之后再因为广播运营商和设备生产商加入研究队伍,DRM技术研究的队伍得到壮大,实力也得到了提升。

在OFDM系统中合理的运用DRM技术,通过和多载波段相互结合完成信息的携带传输,将信息利用数字模式保存发送。

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浅析数字调幅广播(DRM)
数字广播是指将数字化了的音频信号、视频信号,以及各种数据信号,在数字状态下进行各种编码、调制、传递等处理。

在处理过程中,传递媒介自身的特征,包括噪声、非线性失真等,都不能改变数字信号的品质。

数字广播技术能对数字传送、发射、接收过程中各种干扰引起的误码进行自我纠错处理,保证从节目制作到发射、接收全过程都达到高质量,从而提高广播系统的整体技术性能。

数字调幅广播系统包括DRM音频编码器接口模块,复用器,信道编码调制器,发射机音频支路与相位支路延时调整适配器,数字射频激励调制器,适用于多种型号发射机(PDM,DX,PSM等)的音频支路数字信号处理器,DRM信号接收硬件射频前端和基于PC的DRM软件接收机等全套DRM传输发射接收设备。

数字调幅广播与模拟调幅广播相比具有下列优点:
(1)在保持相同覆盖的情况下,数字调幅发射机比模拟调幅发射机的功率低(降低大约3/4的发射功率),其节约了能源消耗,并减小电磁污染。

工作效率和经济效益都得到了提高。

(2)在保持模拟调幅广播相同带宽的情况下,调幅波段信号传送的音质得以改善,可以达到调频(FM)单声道广播的质量。

如果带宽加倍,还可以达到CD级质量。

(3)抗干扰能力强,使调幅波段信号传送的可靠性大大提高。

(4)它能与模拟信号传送兼容,实现同播。

即在所规定的带宽内,同时传送一个模拟信号和一个数字信号,两信道之间无相互干扰。

比较容易实现从模拟广播到全数字广播的平稳过渡,兼容了模拟、数字用户的接收。

(5)可以充分利用现有中、短波频谱资源,不需要重新进行频率规划。

(6)模拟和数字传输方式仅需用一部发射机,其改造费用很低,可以经济地实施。

(7)数字调幅广播频率在30MHz以下,穿透能力和绕射能力很强,其覆盖范围大,适合于移动接收和便携接收。

(8)DRM系统能够提供附加业务和数据传输。

模拟广播采用双边带调幅方式工作,所占用的频带宽;同等条件下功率消耗大,造成投资大,运行费用高;与传输高质量的信号的DAB相比,音质差。

目前DRM发射机系统主要研制,开发工作围绕以下三个方面进行:DRM(Digital Radio Mondiale)
1.DRM编码调制器
由音频编码器,音频编码器接口板,复用器模块,信道编码模块,正交频分复用器模块(OFDM)模块组成,基于PC(基于DSP)。

源编码模块根据输入信号特性去处其中的冗余信息,降低其误码率,为全系统提供符合DRM标准源编码格式要求的音频源文件和数据源文件。

复用器对不同保护级别的数据和音频业务进行混合。

DRM系统共包含3条通道:主业务通道MSC结构(子流):MSC信道包含最多4路音频或数据流(Stream),流被分成持续期为400ms帧,称为逻辑帧(Logic Frame);快速访问信道FAC(Fast Access Channel)载有用来提供给接收端实现快速搜索的业务信息;业务描述信道SDC(Service description Channel)向接收机提供如何解调MSC,如何找到相同数据的其他数据源,并在复用器中为业务提供属性业务参数主要提供业务唯一ID,业务类别等信息。

发射机控制部分,包括触摸屏,显示器,切换器,信号通信。

2.发射机音频编码器接口模块
音频输入接口提供模拟平衡音频与数字音频(AES3/EBU)两种接口,模拟音频信号送至音频处理器,音频处理器输出两路音频信号,一路送至DRM音频编码器接口模块,供DSB制式使用,一路送至编码调制器,供DRM制式使用,数字音频信号直接送至DRM编码器,供DRM制式使用,如果需要将数字音频信提供给DX制式使用,则直接将数字音频信号输入至DRM适配器,并进行简单的跳线处理。

DRM编码系统产生DRM基带I/Q信号,通过数字音频传输线送至DRM适配器,DRM适配器对基带I/Q信号处理后将数字包络(DSB制式时是“音频+直流”)信号送至调制编码板,将带相位信息的射频(DSB制式时是“载波”)信号送至射频缓冲放大电路板,检测系统对输出监测板拾取的发射机末端输出信号(经发射机调制后的信号)进行监控分析。

AES3/EBU 192KB/S传输速率,其中48KB/S采用率,DRM编码系统的另一个功能是与显示器,触摸屏一起提供发射机控制板的人机交互界面,然后通过RS232接口与发射机控制板进行通信,发送操作指令,接收发射机工作状态,发射机控制板负责控制DRM适配器以及完成原来的控制功能。

系统结构
中国的数字多媒体广播将在近年内有大发展尽管DRM的发展有前述的种种障碍,但其自身固有的高音频质量、支持多媒体业务、适于移动接收的优势以及下述的几个潜在因素,仍使我们对数字多媒体广播近年内在中国将有大的发展深
信不疑:
(1)国家广电总局已有意向,拟建立DRM广播网,实现经济发达地区主要干线高速公路DRM的覆盖。

(2)国家在多媒体业务及网络公司运营机制方面探索的新路子,例如融资、合作开发、股份制、上市运作等,会为中国DAB的发展助一臂之力。

(3)国外在公共交通和其它大型设施上开展形式多样的实时图像、数据多媒体广告宣传,在专列及高速公路客车上开办专用视频频道等成功范例,也为我国DRM多媒体业务的开展提供了良好借鉴。

(4)国家能够集中人、财、物力开发出中国自己的数字电视DMB—T标准及其发端、收端的硬件芯片,也就有能力研发出中国特色的DRM软、硬件。

这样就会迅速扩充车载、家用、便携接收机的产业规模,生产出物美价廉的多媒体接收机,刺激新的家电生产和电子消费,从而更进一步形成DRM发展良性循环的产业链。

数字广播的发展是传统广播媒体的革命与进步,数字广播时代的到来,使传统广播超越了声音的局限,极大地拓宽和延伸了广播的传播功能。

让我们期待着数字广播为人们获取信息,丰富精神文化生活,即将带来的美好前景!■
注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。

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