?? drm組織及其主要成員的數字am技術_2.htm
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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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<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)</A><BR><FONT
color=#ff0000>●</FONT>DRM組織及其主要成員的數字AM技術(二)<BR>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech91aa.htm">DRM組織及其主要成員的數字AM技術(三)<BR></A></TD>
<TD><FONT color=#008080>返回 <A
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width=120></A> 首頁</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV>
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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> (二)
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<P align=center><FONT
color=#008080>國家廣電總局<BR>廣播科學研究院 <BR><BR>教授級高工</FONT></P></TD>
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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><BR><B><FONT color=#800080>三
德國單載波調制串行傳輸系統</FONT></B><BR><BR><FONT color=#0000ff>1
數字音樂波(DMW)試驗系統</FONT><BR><BR>1)數字音頻傳輸原理<BR><BR>數字音頻傳輸原理方框圖示于圖1。<BR><BR><IMG
border=0 height=146 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/tub1.jpg"
width=500><BR><BR>音頻數據源可以是激光唱盤CD,也可以是數字錄音機DAT,以1.41Mb/s的傳輸速率送至信源編碼器,按照MPEG-2
LayerⅢ標準進行壓縮編碼。在9KHz信息通路帶寬內,采用32級調制,每秒鐘傳輸7200字符,每個字符包含5比特,其數據傳輸率為36Kb/s。如果測試序列的長度占總數據流的1/8,用于差錯保護的信道編碼率按2/3計算,則凈數據率為7200字符/秒
x
5比特/字符x(1-1/8)x2/3=21Kb/s,其中20Kb/s用于傳輸已被壓縮的音頻數據,1Kb/s用于傳輸附加數據。<BR><BR>2)單載波調制<BR><BR>單載波串行傳輸,其基本參數列于表1。<BR><BR><IMG
border=0 height=347 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/biao1.jpg"
width=500><BR><BR>用于中波的調制方式為32APSK,用于LW、MW、SW的調制方式均為64APSK。<BR><BR>3)數據結構<BR><BR>根據廣播的點對面的傳播特點,要求接收機能夠快速搜索和同步。數據流結構示于圖2。<BR><BR><IMG
border=0 height=172 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/tub2.jpg"
width=500><BR><BR>由圖2可以看出,在數據流中周期性地插入測試序列,經一個長的周期插入中斷。<BR><BR>不同模式的數據結構列于表2。<BR><BR><IMG
border=0 height=208 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/biao2.jpg"
width=500><BR><BR>測試序列出核心符號2PSK和計數符號8PSK組成。<BR><BR>LW、MW、SW使用的核心符號不同,在32-66個范圍內選取,但所使用的計數符號均為2個。<BR><BR>一個測試序列和緊接著的一個數據系列構成一個數據塊,用計數符號編號。<BR><BR>2PSK核心符號有很強的抗干擾能力,它由26個PN序列1110
1011 0010 0011 1101 1100
11組成。<BR><BR>2PSK核心符號的功能:保持接收機與發射機在時間上同步;頻率控制;電平控制(精密AGC);信道估計;自適應均衡;同頻道載波的抑制;信道帶寬設置;比特差錯測量和接收質量檢驗;調制電平的分級檢測;模擬與數字接收的切換。<BR><BR>前綴塊由測試序列和緊跟著的空隙構成。一個前綴塊和后面跟著的一些數據塊相結合稱為數據幀。<BR><BR>前綴塊中的數據可作為一個快速存取信道,其空隙(中斷時間約為1秒)的功能:對替換頻率、相位、電平進行定時搜索和監測;對干擾載波的測量和抑制。<BR><BR>4)數字信號處理<BR><BR>在一般情況下,音頻調制信號可以看成是振幅和相位都在隨機地變化,可以用兩個隨機函數的乘積來表示:<BR><BR>a(t)=A(t)cosφ(t)<BR><BR>式中A(t)為a(t)的振幅(包絡);<BR>φ(t)為a(t)的相位(瞬時相位)。<BR><BR>A(t)和φ(t)都是隨機的,通過數據分離,可將它們分離開來。常用的辦法是把調制信號分為正交的I和Q信號分量,然后通過將笛卡爾坐標中I和Q信號分量變換為板坐標中的幅度信號A(t)和相位信號φ(t),A(t)就是復數I/Q信號的包絡,φ(t)就是復數I/Q信號的相對相位。這個變換過程,即數字處理過程。數字信號處理過程原理方框圖示于圖3(a)。<BR><BR><IMG
border=0 height=696 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/tub3a.jpg"
width=400><BR><BR>對圖3(a)的幾點說明:<BR><BR>(1)輸入數據:音頻數據、輔助數據、快速存取數據;<BR><BR>(2)比特擾亂:音頻和輔助數據的擾亂使用一個偽隨機噪聲序列。<BR><BR>(3)信道編碼器:采用約束長度為7的卷積碼,對于音頻和輔助數據來說,編碼率為5/9。采用可刪除型卷積編碼器,使用不同的刪除方案,可以得到不同的編碼率。<BR><BR>(4)交織:使用卷積交織器,可以用長度為36855比特的循環移位寄存器來實現。<BR><BR>(5)比特與符號值交換:音頻和輔助數據的編碼數據流中的每6bit被變換為一個符號。<BR><BR>(6)成幀:幀由編碼的音頻和輔助數據符號和快速存取數據符號、測試序列符號、計數符號所組成。<BR><BR>(7)數據符號的賦值:I/Q
64APSK同心構象圖產生。<BR><BR>(8)整形濾波器使用平方升余弦濾波器,滾降系數為0.25。<BR><BR>(9)座標變換示于圖3(b)。<BR><BR><IMG
border=0 height=245 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/tub3b.jpg"
width=350><BR><BR><FONT color=#0000ff>2
T<SUP>2</SUP>M多路廣播系統</FONT><BR><BR>1)信道安排<BR><BR>圖4是T<SUP>2</SUP>M多路廣播系統幾種全數字聲廣播和模數同播的信道安排。長、中波帶寬為9KHz(或10kHz),SW帶寬為5KHz。<BR><BR><BR><IMG
border=0 height=289 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/tub4.jpg"
width=450><BR>對圖4的幾點說明:<BR><BR>(1)多路廣播1:左側因為獨立邊帶(ISB),Ⅰ為數字廣播信道,Ⅱ為數據信道,Ⅰ與Ⅱ之間為模擬廣播信道(DSB),占用帶寬BM"3OKHz。中間和石側圖為殘留邊帶(VSB),所占用帶寬BM≈15KHz。<BR><BR>(2)多路廣播2:左側因為模擬信號獨立邊帶(ISB)和一個數據信道,所占帶寬BM≈20KHz。右側圖為模擬信號獨立邊帶(ISB)和一個數字廣播信道。<BR><BR>(3)多路廣播3:一個模擬廣播信通和兩個對稱的數字廣播信道,所占帶寬BM≈30KHz。<BR><BR>(4)數字:左側圖為一路MF數字廣播,所占帶寬為9KHz。右側圖為一路RF數字廣播信道和一路數據信道,其帶寬各占5KHz。<BR><BR>2)
T<SUP>2</SUP>M多路廣播原理方框圖<BR><BR><IMG border=0 height=534
src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/tub5.jpg"
width=450><BR><BR>對圖5(a)、5(b)、5(c)的幾點說明:<BR><BR>(1)圖5(a):兩路數字信號經過數字信號處理(DSP)后分離出色絡信號和相位信號。包絡信號與模擬信號相加形成音頻信號AF送入AM發射機。相位信號進入調相激勵器輸出射頻信號RR輸入至AM發射機,再經天線輻射出去。<BR><BR>(2)圖5(b):μP為數宇信號處理器,它的功能包括調制、抑制一個邊帶,并分離出幅度信號A(t)和相位信號Φ(t),Φ(t)對載頻fc進行調制,形成高頻相位信號fc、Φ(t),與A(t)一起進入AM發射機。<BR><BR>(3)圖5(c):數字信號對fd調制后與模擬信號在相加器Σ里相加,形成幅度信號A(t)。A(t)與fc一起輸入至AM發射機。<BR><BR>3)播出一路數字聲<BR><BR>圖6是板極調幅(AAM)改為DAM發射機原理圖。<BR><BR><IMG
border=0 height=270 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/tub6.jpg"
width=400><BR><BR>輸入數據首先要對9KHz的副載波進行預調制。包絡信號送到脈沖寬度調制(PDM)發射機的幅度調制器(或脈沖階梯調制PSM發射機的幅度調制器)。相位信號進入相位調制器,分<BR>成一對正交的相位信號CosΦ(t)和SinΦ(t),再分別與振蕩器輸出的正交的載頻(0°和90°)相乘(調制),得到兩個正交的I分量和Q分量,I與Q相加,形成了高頻相位信號,作為相位調制的載頻振蕩,送入高頻放大器的前級進行放大,在發射機末級進行功率放大,經濾波后,由天線輻射出去。<BR><BR>4)模數同播<BR><BR>在模擬調制向數字調制過渡期間,必須實現模擬調制與數字調制兼容,即實現同播,其信道安排和系統測量頻譜如圖7所示。<BR><BR><IMG
border=0 height=353 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/tub7.jpg"
width=300><BR><BR>為了接收數字調幅信號,需要數字調幅接收機。如果用普通調幅接收機可以收到模擬調幅信號,而對所收到的數字調幅信號,聽到的僅是潺潺、沙沙的雜音。<BR><BR>采用T<SUP>2</SUP>M(Telekom/Telefunken
Multicast)方法,可以用一部廣播發射機播放一路模擬調制信號和兩路數字調制信號,其信道安排見圖7。不用花多少錢,就可以把調幅廣播發射機改造成為數字調幅廣播發射機。而對接收來說,則可接收到一個模擬廣播節目和兩個數字廣播節目。經過改造的T2M發射機方框圖示于圖8。<BR><BR><IMG
border=0 height=266 src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/tub8.jpg"
width=400><BR><BR>一路模擬信號經低頻濾波器進入音頻匯接網絡,與調制器、數字信號處理器分離出來的幅度信號匯接,構<BR>成包絡信號A(t)。從調制器、數字信號處理器分離出來的相位信號,經相位調制器,輸出高頻相位信號Φ(t)。圖8中虛線右側部分與圖6中一樣,其工作原理相同。<BR><BR><BR><BR><BR><B>以上是第二部分。<BR><BR></B><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> <BR>
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<TBODY>
<TR>
<TD> 相關文獻: <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><FONT
color=#ff0000>●</FONT>DRM組織及其主要成員的數字AM技術(二)<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88DAM.htm"><BR></A>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88DAM.htm"></A><A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech91aa.htm">DRM組織及其主要成員的數字AM技術(三)<BR></A><A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech52DAM.htm"><BR></A></TD>
<TD><FONT color=#008080>返回 <A
href="http://www.radiotv.com.cn/index.html"><IMG align=middle
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<P align=center><STRONG><FONT color=#008080>© 2000 All rights
reserved. 唐山-視聽技術之窗 </FONT></STRONG><FONT
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</STRONG></FONT><STRONG> <A href="mailto:radiotv@china.com"><IMG
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src="DRM組織及其主要成員的數字AM技術_2.files/mail1.gif" width=30></A><BR></STRONG><FONT
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