调频同步广播的应用和的研究
无线调频台在外语听力辅助教学中的应用
无线调频台在外语听力辅助教学中的应用
摘要:无线调频台作为高校外语听力辅助教学的重要手段,给学生开辟了课外外语听说训练的第二课堂。在日常工作中如何加强无线调频台的管理,使它更好地为外语教学服务。
关键词:无线调频台 调频信号 安全措施
随着中国对外交往日益广泛,掌握外语、提高外语听说能力成为当代大学生学习之必须。无线调频台作为高校外语听力辅助教学的媒介,给学生开辟了课外外语听说训练的第二课堂,成为有效提高学生外语听说能力的重要手段。
1 无线调频台在听力辅助教学中应用的优点
无线调频台方便广大学生进行课外听力训练,全面有效地改变高校外语听力训练开展的难题,其优点主要表现在以下几点。
1.1 投资低廉,适用范围大
目前国内不少高校外语听力训练仅限于在课堂内使用语言实验室或录音机进行。一套标准64位的语言实验室占地约90平方米,因教学场地的限制,高校不可能配备过多的语言实验室,所以高校几千名学生与几套仅能容纳几十人听音的语言实验室形成了尖锐的供需矛盾。同时由于语言实验室价格一般在30万~50万,增添新的语言室对高校来说,其高昂的价格往往使其望而却步。 无线调频台造价低廉,设备简单,仅包括无线调频发射机,发射天线,无线耳机三个部分,只需数千元即可购得。无线调频台设备简单,易于安装和维修,且信号覆盖面广,学生可以在校园的任何一个地区听到外语广播,没有了教室空间的限制,满足了学生外语听力训练的同时,也缓解了高校外语教学电教设备的不足。
1.2 用无线耳机收听广播,可减少外界的干扰,收音效果好
用无线耳机收听广播,可以解决录音机播放磁带时因学生在教室内所坐位置的远近影响听音效果的问题,同时因为减少了外界的干扰,有助于学生集中注意力进行听力训练,从而有利于提高学生听力训练的效果。
1.3 在一定程度上缓和师资不足
由于高校师资的局限,学生外语听力训练课程一般每周仅有2个学时,远远无法满足提高学生听力的要求。无线调频台可以通过设定程序,将编排好的外语听力资料进行自动播放,广播的内容、时间和辐射的范围都是大面积的,学生可以随时收听到丰富多彩的外语节目,缓解外语师资不足的矛盾。
探究中波广播干扰调频广播信号问题及解决策略
社会科学
447视界观
.2021.09探究中波广播干扰调频广播信号问题及解决策略田健 李春艳(内蒙古自治区广播电视局巴林左739台,内蒙古,赤峰 025450)摘 要:基层综合发射台的组成大致分为无线电中波段,频率调制和电视等几部分,在日常信号传输中极易出现信号相互干扰的问题,在进行中波广播干扰原因分析过程中,中波广播干扰调频广播信号问题尤为明显应该充分挖掘中波广播对电子传播途径产生的原因,采取有效的抑制措施和消除方式,提高音频输出质量,保证信息能够稳定传播,本文结合实例对干扰问题的排查及处理方法进行介绍,为大众提供更加优质的通讯服务。关键词:中波广播;调频广播;信号问题引言随着全社会对信息质量要求的不断攀升,私人汽车数量也同步上升,因此,人们通过广播了解实时资讯已经成为了一种重要生活习惯。然而在调频广播节目中,经常性会出现信号干扰、串音等现象。例如:某广播电台共有7个中波转播台,针对80MHz-104MHz波段抽查监听的过程中,节目声音中间断性出现中波广播,随后关闭数字广播发射机,情况迅速恢复正常,再次启动后发现信号干扰情况仍然存在。只有彻底关闭中波发射机才能有效解决该问题[1]。为此,针对两者串音串台问题的有效处理,并采取有效措施成为了研究热点。一、中波广播与调频广播的区别从无线电学的角度来说,调频和中波是两个不并列的概念。无线电波在进行分段分类时,将频率在300 Hz~3 MHz范围内的无线电视为中波。而频率调制则是将消息数据进行处理后进行传输传播。简单地理解就是把声音(图像、数据等)低频信号加载到高频无线电波上,这样做的主要目的是为了便于传播和接收。从无线广播的角度来说,是收音机上常见的两种广播制式,即:调频广播FM,中波调幅广播AM[2]。二、中波广播干扰调频广播信号的因素(一)排查干扰在出现中波广播干扰调频广播信号时,首先要对调频信号进行全路径分析,包含信号的接收、传输、发射等过程,特别是在串音分析时,特别注意以下几点。第一,从发射天线分析,将发射机断开,连接上放大器,然后进行启动,若能接收到中波广播串音,这就说明不是发射天线的问题。第二,从激励器角度进行分析,先要使其断截,使负馈线连接,启动发射机后,没有出现串音问题,激励器接头并未传递声波信息,基本可判断激励器不存在问题。第三,从信号源切换器进行分析,使发射机的音频输入同时切断HDMI切换器,试听中若是发现信号的声音微弱、杂音重不清晰,基本断定是HDMI切换器接头出现了问题造成信号干扰。如果切换技术的输入与输出之间有连接,需要将接收器关闭,若是还有杂音,即确定为切换器输入输出接头部分出现问题,产生信号干扰。第四,从接收机接头进行分析,若是接头没有固定好,会产生较大的噪声,加强接头的固定,如果从信息源进行处理将会涉及到切换技术输入输出接入方向,由此来做好信号干扰的排除工作。(二)信号感应干扰感应干扰包含静电感应、电磁感应,前者是在电路之间产生静电,因此导致电路负荷产生变化,后者则因为电路之间相互感应,例如:一个电路的电流发生变化,那么也会导致另外的电路产生变化,也称作感应耦合。因此广播信号发射中因电磁场距离过近导致的信号干扰。例如:在发射机工作时,要特别注意高电压与强电流的产生,那么同一时间增大电压与电流的输入便会产生瞬间强电流回路,导致电磁感应急剧上升形成信号干扰区,这时就会将信号串入调频广播。(三)传输干扰传输干扰一般出现在同台机房共同作用情况,系统强力较小。当通过设备进行传输时,电源回路、信号线等电磁波的传送会造成整个发射系统受到影响,导致信号变弱,由于频率因素,调频广播一定程度上大于中波广播系统[3]。例如2kw中波发射机与1kw调频发射机产生磁场耦合,造成串入声音信号。此类问题需做好机房内部工作即可避免。三、信号问题的解决策略(一)抗干扰方式结合干扰因素,预防干扰方面应遵循以下几方面,第一,电阻金属的使用,利用金属内部电流避免磁力线干扰,信号屏蔽较好的设备可以实现保护圈阻隔,适用于高频环境。第二,缩短中波发射机与发射天线的距离,也可有效防止信号干扰。第三,需要注意的是,将发射机房与监控房间进行阻隔,从而实现楼面与钢筋进行有机结合。第四,设置一定程度的大屏蔽层,保证设备的正常运行。(二)信号问题排查通常在排查同台中波广播干扰调频广播信号的问题时,对于常见的音频线接头接触不良、音频线接入故障、接头不良导致的电磁感应干扰,在处理的过程中,只需要将切换器以及音频输入与输出接头进行重新焊接,保证音频接头处不会出现故障。在更换信源智能切换器时,需要保证切换器工作正常,在接收器和切换器二者连接时,要固定好控制台的支架,将控制台的支架连接在音频输入与输出的接头上,若听不到中波广播的串音,就可以排除该处产生的信号干扰。若是没有听到任一节目信息,就有可能是由于信源处出现了问题,然后就是信源智能切换输入与输出的过程中,不给予发射机音频信号,是没有办法听取声音的,因此,信源智能切换器的输入与输出存在问题,则中波广播中极易出现串音现象[4]。(三)增加中波发射站与机房的设置中波发射机的运行稳定性与机房距离有着密切的关系,当中波发射台的功率超过100KW时,其一般不会选择多频共塔的信号发射方式,这样亦会引发一定程度的危险隐患,使得发射台的播出质量难以得到安全保障。除此之外还应该注意到安装建设的实际问题,采取隔离传到设备等有效手段。这样可以有效增加信号屏蔽的强度,增加设备的抗干扰能力,有效阻隔信号干扰。四、结论综上所述,信号干扰的问题进行分析与处理,通常情况下,中波广播的频率相较于调频广播的频率明显更低,但因共同用一个机房,故当中波发射机进行工作时所带来的磁场和调配发射机带来的磁场,在同一个空间形成磁场耦合,因而形成串音问题,对调频广播质量造成影响。另外,由于传导、感应干扰引起的,在高压状态下运行的输出与输入线,构成了一个高电压大电流的回路,在进行整个中波广播干扰调频的广播信号检测时,需要对实际的操作经验进行不断总结,再采取有效措施,通过不断总结获得经验,才能更加有效处理问题。参考文献:[1]胡志东. 中波广播干扰调频广播信号问题的处理[J]. 电视技术,2019,43(14):46-47+51.[2]王超. 同台中波广播干扰调频广播信号问题的处理[J]. 卫星电视与宽带多媒体,2020(13):147-148.[3]王晓丹. 同台中波广播干扰调频广播信号问题的处理[J]. 传播力研究,2018,2(32):253.[4]李军. 同台中波广播干扰调频广播信号问题处理策略[J]. 卫星电视与宽带多媒体,2019(12):21-22.作者简介:田健,工程师;李春艳,工程师。
调频广播干扰航空通信常见原因及解决的方法
调频广播干扰航空通信常见原因及解决的方法
杨云君;沈芳;李红蕾;许云昆
【摘 要】简要阐述了在实际工作中遇到的广播电视发射台调频广播干扰航空通信的情况,分析了三种调频广播干扰航空通信的常见原因,提供了根据具体问题予以解决的方法,供相关从业人员在工作中进行参考,以解决实际问题.
【期刊名称】《电声技术》
【年(卷),期】2014(038)004
【总页数】4页(P90-93)
【关键词】调频广播;干扰;航空通信;解决方法
【作 者】杨云君;沈芳;李红蕾;许云昆
【作者单位】云南省广播电视局,云南昆明650031;云南省广播电视局,云南昆明650031;云南省广播电视局,云南昆明650031;云南省广播电视局,云南昆明650031
【正文语种】中 文
【中图分类】TN934.3
1 引言
随着中央广播电视节目农村无线覆盖和云南广播电视节目农村无线覆盖的建设,广播电视事业迅猛发展,广播电视发射台逐年增多,到2011年8月,全省已有327座广播电视发射台站,50 W(含)以上广播电视发射机1 444部。调频广播发射机的数量也随之增加,全省各地的广播电视部门不断发展广播电视无线业务,以满足和丰富当地广大人民群众精神文化生活。由于调频广播业务频段和航空通信导航业务频段相邻,这些大中功率的调频发射机产生各种互调杂散产物的数量和幅度也明显增多增大,导致航空导航业务受到调频广播干扰影响[1-2],调频广播干扰通信导航的情况在省内时有发生,究其原因,主要有三种调频广播干扰航空通信的常见原因,现将其列出,供大家在工作中参考。
2 广播电视发射台共址同塔
随着广播电视事业的发展,不同频率的无线发射设备在一个发射台工作的情况越来越多,广播电视频段的频谱占用度显著增多。调频广播发射机共址同塔、共用天线现象的增多,有害的电磁干扰不断增加(见图1)。
图1 广播电视发射塔
在一次广播电视发射台调频广播干扰航空通信的调查中,了解到该发射台共播出6套广播电视节目。在检测过程中,首先在将该台全部发射机关闭后,逐一对每部发射机单独测试时,各发射机技术指标均达到国家标准,同时在航空通信频段也没有发现有干扰信号(见图2)。
RDS技术介绍
一、 RDS调频数据广播发展历史
调频多工数据广播是近年来在国际上发展非常迅速的一项业务,是继声音广播与电视广播后的第三种广播类型。调频多工数据广播是利用调频广播频谱的空余部分,增设数据信道进行点对点、点对面的数据广播方式。开办调频多工数据广播业务,具有投资省、见效快、效益好、应用广泛的特点。
从1958年起美国就已开办了调频辅助通信(SCA)业务,其中包括调频多工数据广播。七、八十年代,西欧也兴起了开办数据广播系统(RDS)的热潮,并由欧洲广播联盟(EBU)组织协调,形成了统一的技术规范(即RDS规范)。1990年欧洲电工技术标准委员会(CENELEC)将其改变成EN50067标准,于1992年4月正式发表。1993年1月美国也制定了与西欧RDS相应的一个标准—RBDS标准。至此,RDS无线数据广播成了世界上第一个形成国际标准的数据广播系统。RDS规范的基本参数是:副载波频率为57 kHz;调制方式为DPSK; 数据速率1.1875 kb/s;多工电平±1.0 kHz~±7.5 kHz。
1988年,日本广播协会(NHK)的东京调频广播台正式播出了适宜固定接收方式的数据广播,主要用于广播教学。基本参数:副载波频率76 kHz;调制方式QPSK;数据速率达48 kb/s;多工电平2.5%;接收机有一块彩色LCD显示屏(640×480点阵),并需配置专用的室外接收天线。
随后,日本NHK又转入开发供车载移动接收的调频多工广播方式——数据广播信道(Data Radio Channel
DARC)系统。此系统于1995年经国际电信联盟推荐为国际标准:Rec.ITU-RBS.1194。
中国的调频多工数据广播在1991年6月原广播电影电视部科技委电声专业委员会会议上正式提出了“关于开展数据广播(RDS)的研究和建立试验台的意见”。并于1992年5月在广播数据系统(RDS)与交通诱导广播系统科研座谈会上,具体提出研究内容如下:RDS标准尽量向国际标准靠拢,副载波频率、相位、电平、调制方式、时钟频率和数据信道的频谱形成,可采用国际标准。基带编码结构,数据位传输规约、差错保护和群、块同步也按国际标准,在信息格式方面,先决定主要的群型,为RDS传呼业务开展提供条件,其他群型可根据业务需要逐步进行。定义类标准应注意不和中国现有的各种标准相矛盾,RDS的技术类标准要有验证和理论分析,定义标准应有出处和根据。RDS显示格式要有汉字。
超短波电台的调频和解频技术
超短波电台的调频和解频技术
超短波(Ultra High Frequency, UHF)电台是无线通信系统中的一种常见设备。它使用超高频率的电信号进行通信,并广泛应用于广播、电视、航空、电信等领域。在超短波电台中,调频和解频技术是实现高质量通信的关键。本文将重点讨论超短波电台的调频和解频技术及其原理。
调频(Frequency Modulation, FM)是一种调制技术,通过改变信号的频率来传输信息。在超短波电台中,调频技术被广泛应用于广播和语音通信。调频的原理是将基带信号与一个固定频率的载波信号相结合,使载波频率随着基带信号的变化而变化。这种变化可以通过改变载波频率的上升沿和下降沿的速度来实现。调频技术具有抗干扰能力强、传输质量稳定等优点。
解频(Demodulation)是接收端将调频信号转换为原始信息信号的过程。解频技术是超短波电台中必不可少的一项技术。解频的原理是将接收到的调频信号还原为原始的基带信号。解频技术包括同步、解调和解调器三个过程。同步过程用来对接收到的调频信号进行时钟同步,以便后续的解调处理。解调过程通过去除调频信号的载波部分,只保留基带信号。解调器则负责恢复原始的基带信号。
在超短波电台中,调频和解频技术的实现需要依靠电路和算法。调频电路通常由一个振荡器、一个频率调节器和一个调频器构成。振荡器产生固定频率的载波信号,频率调节器则根据传输的基带信号调节载波频率的变化。调频器将基带信号与载波信号相结合,形成调频信号。解频电路通常由一个混频器、一个低通滤波器和一个解调器构成。混频器将接收到的调频信号与一个固定频率的本地振荡器信号进行混频运算,得到中频信号。低通滤波器用来去除中频信号中的高频成分。解调器则用来恢复原始的基带信号。
除了电路,调频和解频技术还依赖于相应的算法。调频算法可以通过改变载波频率的增长速度和幅度来实现。解频算法则通过解调器来实现,常见的解调技术包括同步解调、相干解调和非相干解调等。同步解调通过时钟同步来保证解调的准确性,相干解调则将接收到的调频信号与一个参考信号进行相干运算,以提高解调的效果。
环境监测系统在调频广播监测中的应用
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环境监测系统在 调频广播监测中的应用 ◎李 旭江苏省广播传媒中心技术部 1概述 随着交通的发展,客观上形成了一个庞大的汽车消费 和广播听众市场,机动车辆的增加使需要广播提供车上 移动信息的人群越来越庞大。为了满足广播发展和广大 听众的需要,FM101.1江苏交通广播网主要以宁沪高速公 路为主线,各地级城市覆盖为主,已经达到同步无缝隙的 有效覆盖。省台和交通电台本身均要求能实时地了解在 各覆盖区内的广播信号发射情况和内容,为此我们开发并 安装了RDM远程广播信号监测系统,能通过电话线路及时 得到各种所需的数据,能够全天候自动监测、监听、监录、 记录FM/AM广播信号,自动回传报警等功能。系统框图 如图1所示。 RDM远程监测系统帮助工程技术人员及时完成了对远 程各个调频发射点调频设备的监护管理工作,实时动态 地把握了设备的运行特点,为设备的正常运行提供了保 障。由于广播的重要性及特殊性,随之而来我们也会发现 RDM系统并不完美,它并不能对设备所在空间环境进行 监测,也无法对电源进行管理,更无法对一些非法闯入及 破坏进行预警,这样就给我们工程技术人员的管理带来 了很大的不便,给广播的正常传播带来了很多的事故隐 患。以江苏交通广播网为例 在全省有二十多个调频发射 点,分布于宾馆,写字楼,收费站等,人员流动大,外部 环境复杂,为了不易被非法分子攻击破坏及利用,平时便 于工程技术人员的操作及维护,在以往的实践当中我们 发现了一套可靠、实用的环境监控系统,可以提高维护的 及时性和准确性,实现无人值守。我们设想利用现有的 RDM系统,设备及传输系统,加入新的环境监测元素,组 成一个完整的监测系统。 2应用及改进 保障交通广播网的正常运行是我们监测系统的根本目 的。由于原有的RDM远程监测系统已经投入运行并正常 使用,为了保证监测系统的连贯和持续性,我们通过监测 系统的三个组成部分,对系统进行改进,以下重点介绍环 境监测系统。 2.1控制中心 RDM系统的监控中心是由一台服务器加上相关的外围 设备组成,它主要是进行远程设备管理及信息处理。根据 现有系统的特点以及新加系统的需要,我们只需再加上 一台服务器,单独进行远程环境监测,就可以完成我们所 要求的目的。一台RDM进行广播信号监测,一台进行环 境远程监测,他们通过一台公共路由器与公共电话网进 行连接。由于RDM监测系统在以前的文章中已经有过详 细的介绍,所以这里着重介绍环境监测系统。如图2。 根据我们的实际需要,环境监控中心一般包括数据库 服务器和告警监控台、收发台等两个业务台,两种业务台 也可以根据需要合并成一个综合业务台。这些业务台服 务器组成局域以太网,网上运行TCP/IP协议,也可以用 一台服务器综合完成。 环境监控中心主要是完成监控系统的管理功能性能 管理、告警管理、配置管理和安全管理。能够对多个调频 发射点环境进行管理,并实时监视各调频发射点电源工 作状态,环境信息,对各调频发射点下达各种控制命令。 可实现以下功能: (1)实时监视各调频发射点动力设备及环境的工作状
电视调频广播信号三分频器
电视调频广播信号三分频器
高淑敏
【期刊名称】《电子技术应用》
【年(卷),期】1992(000)005
【摘 要】本文介绍了电视调频广播信号三分频器的用途、工作原理、电原理图、技术指标、元件参数的选取。并详细讲述了生产该产品的调试方法及应用前景。
【总页数】2页(P26-27)
【作 者】高淑敏
【作者单位】无
【正文语种】中 文
【中图分类】TN943
【相关文献】
1.用电视信号实现中波,短波,调频,电视共频源同步广播 [J], 申云
2.有线电视环形网络——调频广播信号传输的新途径 [J], 韩新友;
3.调频广播和模拟电视信号监测方法探讨 [J], 张振国
4.关于调频广播和数字电视信号监测的研究 [J], 王永;
5.电视、调频、广播信号三分频器 [J], 高淑敏
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关于中波同步广播的应用研究
研究园地
关于中波同步广播的应用研究
郁琨
(陕西省中波台管理中心,陕西西安710061)
摘要:随着无线电传媒业的不断发展和进步,信息传输的手段也越来越多,但是中波广播依然是声音广播的一个重要传播方式,也是 广播传媒业中最为成熟、完善的一种方式,与此同时,中波同步广播技术也在突飞猛进。当前,将通过介绍和分析当前中波同步广播的 应用现状,进一步探讨如何提高中波同步广播的传输效率和资源利用率。 关键词:中波广播;同步广播;发展现状;应用研究
O引言
所谓中波同步广播就是在不同地方的若干部发射机严格
使用同一中波频率工作,向某一特定区域播出相同的广播节
目,丰富人们的日常生活。广播电台为了获得更多的听众,都想
尽量扩大其广播节目的覆盖范围,然而中波同步广播的覆盖范
围主要是由发射机的发射功率决定的。在发射机功率限定的情
况下,一个广播节目要覆盖更大的区域通常需要用到3个以上
频率,这也是目前中波广播的一个局限性。因此,越来越多的广
播电台开始采用基于自适应相位制中波同步广播概念的单一
频率同步组网技术,既能节省频道资源,又减少广播传输过程
中的干扰问题,使到中波广播技术更加完善和高效。
l中波同步广播的概述及应用现状
1.1中波同步广播的概述
中波同步广播是使用同一个频率向不同地区传输同一个
广播节目,以扩大中波广播的覆盖范围。一般中波广播(MW:
Medium Wave)采用了调幅(Amplitude ModUlation)的方式,所谓 调幅就是使载波振幅随着调制信号而改变的调制方式,它保持
了高频载波的频率特性,但包络线的形状则和信号波形相似,
调幅波的振幅大小,由调制信号的强度决定。目前同步广播技
术在中波广播中已经有了非常广泛的应用,中波同步广播技术
已经发展成熟。同时,中波广播本身的传输就相对于其他传输 手段更加具有优势,中波广播是介于调频和短波之问的一种手
段。比调频广播更高频率的航空导航通讯其实也是采用了调幅
调频广播覆盖网技术规定
GY/T 196—2003
调频广播覆盖网技术规定
1 范围
本标准规定了地面米波(VHF)段调频广播覆盖网的主要技术要求,调频广播发射机服务区及发射
机之间干扰状况的估算方法。本标准不包含涉及调频同步广播覆盖网方面的有关技术规定。
本标准适用于编制调频广播覆盖网规划及进行调频广播频率的指配和管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的
修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 4311-2000 米波调频广播技术规范
GB 6364-1986 航空无线电导航台站电磁环境要求
GB/T 7400.1 广播电视名词术语 通用部分
GB/T 7400.2 广播电视名词术语 无线电广播
GB/T 14433-1993 彩色电视广播覆盖网技术规定
GJB 2081-1994 87MHz~108MHz频段广播业务和108MHz~137MHz频段航空业务之间的兼容
GJBz 20093-1992 VHF/UHF航空无线电通信电台电磁环境要求
ITU-R BS.412-9 在VHF频段开展地面调频声音广播的规划标准
ITU-R BS.704 规划用立体声调频声音广播参考接收机特性
ITU-R IS.1009 约87MHz~108MHz 频带内的声音广播业务同108MHz~137MHz频带内的航空业务之
间的兼容性
ITU-R P.370-7 30MHz~1000MHz范围内VHF/UHF电波的传播曲线
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
服务场强 service field strength
E(50,50)
供公众直接接收的无线电波场强,是指欲收发射机在地点概率和时间概率均为50%时的无线电波场
调频频段数字音频广播(FM-CDR)发射机的的原理分析
25技术应用
卫星电视与宽带多媒体调频频段数字音频广播(FM-CDR)发射机的的原理分析■贵州省广播电视局七六一台:罗正明【摘要】调频频段数字音频广播系统(CDR)自主知识产权的标准体系,该系统实现了模拟调频广播、FM-CDR全数字广播、模拟调频和数字同播等三种工作模式。【关键词】FM-CDR;发射机 ;激励器;功率放大器;线性;非线性1. 前言CDR(C hina D igital R adio)是中国自主研发的新一代数字广播技术,经过多年不断的努力,取各家之长,结合相关技术领域最新的成果,创造性的建立了具有我国调频频段数字音频广播系统(CDR)自主知识产权的标准体系,于2013年8月正式作为国家广电总局行业的标准。2. 系统原理地面覆盖网络使用一个调频广播频率,以模拟和数字同时播出的方式进行传输覆盖。该系统可以实现模拟调频广播、FM-CDR全数字广播、模拟调频和数字同播等三种工作模式。模数同播时,可通过调整模数功率比来设置模拟调频广播和数字广播的发射功率。因而,在今后相当长的一段时期内,CDR数字广播信号将会与模拟广播信号共存同播。调频频段数字音频广播工作在现有的FM模拟发射的频率上,并在保护频带内进行工作,不影响现有的频率规划,支持与FM模拟同台、同频、同发射机播出,可通过子带捆绑实现传输容量扩展(最高可达3Mbps),可支持多媒体数据广播,调频频段数字音频广播系统由节目内容统一集成、卫星传输分发、地面模数同播发射等部分组成。发射系统采用模数同播的方式,使用现有中国之声(中-1)模拟调频广播频率、安装一套调频频段数字音频广播发射系统,同时播出1套模拟调频广播节目和3套数字音频广播节目。3. FM-CDR发射机FM-CDR发射机主要由FM-CDR激励器和线性功率放大器等组成。FM-CDR发射机使用现有中1模拟调频广播发射机的功率和频率,采用模数节目同播方式,同时播出1套模拟音频广
图一 FM-CDR发射机原理图图二 频谱图
