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?? drm組織及其主要成員的數字am技術_3.htm

?? 通信相關知識:短波、擴頻、移動
?? HTM
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<!-- saved from url=(0044)http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech91aa.htm -->
<HTML><HEAD><TITLE>DRM組織及其主要成員的數字AM技術</TITLE>
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      size=5><BR>數字調幅廣播專題<BR>(DIGITAL AMPLITUDE MODULATION)<BR></FONT></P></TD></TR>
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        <TR>
          <TD>●<A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech52DAM.htm">中短波數字調幅廣播</A><BR>●<A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88DAM.htm">DRM組織及其主要成員的數字AM技術(一)<BR></A>●<A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88D2.htm">DRM組織及其主要成員的數字AM技術(二)</A><BR><FONT 
            color=#ff0000>●</FONT>DRM組織及其主要成員的數字AM技術(三)<BR></TD>
          <TD><FONT color=#008080>返回&nbsp; <A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/index.html"><IMG align=middle 
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            width=120></A> 首頁</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV>
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      <P align=center><FONT color=#ff0000 face=黑體 
      size=5>DRM組織及其主要成員的數字AM技術</FONT><FONT color=#ff0080><FONT face=隸書> 
      </FONT><FONT color=#ff0080 face=黑體 size=5>&nbsp;(三) 
      &nbsp;</FONT></FONT></P></TD></TR>
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            <P align=center><FONT 
            color=#008080>國家廣電總局<BR>廣播科學研究院&nbsp;<BR><BR>教授級高工</FONT></P></TD>
          <TD><IMG border=0 height=85 
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          <TD>
            <P align=right><FONT 
            color=#008080><STRONG>作者本人同意在本網站轉載</STRONG></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV>
      <P align=left><BR><BR><B>3 
      采用T<SUP>2</SUP>M方法對廣播發射機進行改造</B><BR><BR>T<SUP>2</SUP>M方法只能應用在PDM/PSM/DM發射機上,而不能應用在傳統的乙類板調發射機上。<BR><BR>l)PDM發射機改造<BR><BR>將PDM發射機改造成為數字調幅廣播發射機的方框圖示于圖9。<BR><BR><BR><IMG 
      border=0 height=349 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_3.files/tub9.jpg" 
      width=400><BR><BR>圖9中,G<SUB>a</SUB>為被調級電子管,G<SUB>M</SUB>為調制級電子管,G<SUB>D</SUB>為阻尼二極管,當G<SUB>M</SUB>截止時,電感中存儲的能量經過G<SUB>D</SUB>供給射頻功率放大器。L1、C1為第一解調器(L1實際是一個兩側等匝共磁路超音頻變壓器),C<SUB>b</SUB>為均壓電容器,C1、L2,、C3、C2為第二π型解調器。<BR><BR>2) PSM發射機改造<BR><BR>將PSM發射機改造成為數字調幅廣播發射機的方框圖示于圖10。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=242 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_3.files/tub10.jpg" 
      width=400><BR><BR>PSM控制系統將包絡信號A(t)轉換成數字信號,應用數字處理技術將其輸出迭加成能夠反映音頻調制信號<BR>變化規律的階梯波形,輸入到快速變換器。它主要由48級(或32級)比較器及其輸出的非門所組成,產生能<BR>夠控制PSM調制級中的48個(或32個)電子開關的開啟和關斷的循環脈沖信號。<BR><BR>根據PSM控制系統輸出的循環脈沖信號不同,32個獨立電源中就有相應數目的電源接通或斷開,產生一個階梯形的輸出電壓,經低通濾波器(解調)得到音頻調制信號,送往高末級電子管Ga的板極。<BR><BR><B>4 
      接收機</B><BR><BR>DMW系統接收機與調幅接收機相類似,只是加裝了幾個數字信號處理部分。DMW接收機的結構示于圖11。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=163 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_3.files/tub11.jpg" 
      width=350><BR><BR>從圖11可以看出,高頻部分是一致的,從接收天線接收到的信號經高頻放大、第一次變頻,濾波,第二次變頻,得到正交的I/Q分量進入解調器、譯碼器、還原成音頻信號。為了保證對AM廣播的兼容性,DMW接收機可以從測試序列中得知它接收的是否是DAM信號,如果不是DAM信號,它可以轉換到包絡波解調,順利地接收到AM廣播。<BR><BR>接收機可由測試程序中獲得有關頻道中失真的信息,采用與之相應的校正器予以校正。對于正態分布的白色高斯噪聲以及其它干擾,利用自適應補償器使之對消。對同頻道干擾,在DMW信號上疊加一個未經調制的干擾載波,載波比有用信號電平高3OdB以上,這將造成相位輻射遠離中心,且在旋轉。借助于測試程序,可以測量疊加的干擾信號,并對后面的數據信號加以相應的修正。如果對干擾載波進行100%調幅,就可以使干擾載波比有用信號電平不高出6dB,這樣DMW接收機可以無缺陷地進行解調。在夜間進行遠距離接收時往往會出現這類干擾,由于DMW接收機采取了措施,它的覆蓋范圍僅有微不足道的縮小。<BR><BR>5 
      T<SUP>2</SUP>M系統優缺點<BR><BR>1)相對于天波2000系統來說,T2M系統有較低的峰值系數(電壓峰值/電壓有效值),高末級仍可工作在丙類狀態,保持高的效率。<BR><BR>2)接收機的復雜程度較低,但需要加裝自適應均衡器,以校正多徑傳播影響。<BR><BR>3)模數同播頻譜比模擬AM寬,要占用鄰頻道,必須有空閑的鄰頻道供使用。否則將與鄰頻電臺互相干擾。<BR><BR><B>四 
      美國之音/噴氣推進實驗室(VOA/JPL)試驗系統<BR></B><BR>l 
      VOA/JPL試驗系統特性<BR><BR>對于短波VOA/JPL系統來說,應當包括:<BR><BR>l)將RF信號的帶寬限制在10kHz之內,在該帶寬內,只傳送一套數字聲音廣播節目,不考慮模擬AM節目與數字聲廣播節目的同播問題。<BR><BR>2)調制方法采用單載波多相相移鍵控(MPSK),其中"M"可為2、4、8、16、32、64等,具體數值將由現場試驗結果確定。為了將RF頻譜限制在10kHz以內,數字信號在調制前要通過成形濾波器濾波。當用2PSK進行試驗時,在10kHz頻道以外功率密度譜大約下降3OdB。<BR><BR>3)采用viterbi和Reed-Solomon技術的前向糾錯(FEC)。<BR><BR>4)采用時間交織技術,利于糾正短的突發性誤碼差錯。<BR><BR>5)多徑效應是天波一、二、三次跳電路的主要特征,而采用自適應均衡技術,可以消除或減輕多徑傳播效應。<BR><BR>6)允許使用稍加改進或無需改進的現有短波發射機,但必須確保數字PSK信號的線性。MPSK必須經過脈沖整形,保證功率幾乎金部在10kHz指配頻道內。<BR><BR>7)對接收機的基本要求包括MPSK解碼、FEC解碼、時間交織解擾,以及相關的、所發射訓練符號的自適應均衡應用。所用數字電路、調制、濾波等必須是保護性的,以免破壞任何模擬鄰頻道的指配。<BR><BR>2 
      試驗情況<BR><BR>從加利福尼亞州德拉諾用水平旋轉天線播出,用改裝的SW接收機接收,試驗系統如圖12所示。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=292 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_3.files/tub12.jpg" 
      width=400><BR><BR>在德克薩斯州的接收為"一跳",在首都華盛頓為"二跳",而在西班牙為"三或四跳"。發射頻率為15.2MHz和5.9MHz,依時間而定。所發射的試驗序列包含每天每個載頻重復3次的2Omin序列。為了進行比較,2Omin序列包含了模擬和數字調制:模擬音樂、二相相移鍵控(BPSK)偽噪聲63bit序列、帶BPSK信號脈沖整形的偽噪聲和63bit序列和BPSK數字音頻。偽噪聲信號是供分析用的數據源,其目的是從這些非前向糾錯信號中確定誤碼率和多徑效應信息。<BR><BR>試驗證明:<BR><BR>●能夠支持10kHz頻道內32Kb/s或更高的信息傳送率,以及比BPSK更高價的PSK調制;<BR>●對于同樣的地理覆蓋來說,所需的功率級將小于甚至遠遠小于AM方式;<BR>●由時間交織和低電平糾錯編碼組成的實用誤碼減輕技術,將實現比現有SW廣播更優質的音頻廣播;<BR>●自適應均衡是減輕天波HF傳播多徑效應的有效方法。<BR><BR>1999年上半年,法國和德國的兩大試驗系統在德國Fraunhofer研究所的實驗室進行了系統測試,均獲得了成功。隨后兩大系統宣布集中力量,并與DRM組織其它成員一起研制,開發出一個最佳方案,作為DAM的統一的世界標準。計劃在1999年底或2000年初提交IFU、ISO等國際組織討論,2001年正式公布世界統一的數字AM廣播技術標準。<BR><BR><BR><B>續完。<BR><BR></B>●<A 
      href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88DAM.htm">DRM組織及其主要成員的數字AM技術(一)<BR></A>●<A 
      href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88D2.htm">DRM組織及其主要成員的數字AM技術(二)</A><BR><FONT 
      color=#008080><STRONG><BR>原載《廣播電視網絡技術》, 
      作者本人同意在本網站轉載。</STRONG></FONT><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>
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        <TBODY>
        <TR>
          <TD>&nbsp;&nbsp;相關文獻:&nbsp;<BR>●<A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech52DAM.htm">中短波數字調幅廣播<BR></A>●<A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88DAM.htm">DRM組織及其主要成員的數字AM技術(一)<BR></A>●<A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech82D2.htm">DRM組織及其主要成員的數字AM技術(二)</A><BR><A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech52DAM.htm"><BR></A></TD>
          <TD><FONT color=#008080>返回&nbsp; <A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/index.html"><IMG align=middle 
            border=0 height=34 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_3.files/logo.gif" 
            width=120></A> 
  首頁</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
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      <P align=center><STRONG><FONT color=#008080>&copy; 2000&nbsp; All rights 
      reserved.&nbsp;&nbsp; 唐山-視聽技術之窗&nbsp;</FONT></STRONG><FONT 
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      </STRONG></FONT><STRONG>&nbsp; <A href="mailto:radiotv@china.com"><IMG 
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      color=#808080>建議使用中文IE4.0以上版本 在800x600顯示分辨率下瀏覽 / 最近更新時間: <!--webbot bot="TimeStamp" s-type="EDITED"                               
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