📄 drm组织及其主要成员的数字am技术_3.htm
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size=5><BR>数字调幅广播专题<BR>(DIGITAL AMPLITUDE MODULATION)<BR></FONT></P></TD></TR>
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<TD>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech52DAM.htm">中短波数字调幅广播</A><BR>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88DAM.htm">DRM组织及其主要成员的数字AM技术(一)<BR></A>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88D2.htm">DRM组织及其主要成员的数字AM技术(二)</A><BR><FONT
color=#ff0000>●</FONT>DRM组织及其主要成员的数字AM技术(三)<BR></TD>
<TD><FONT color=#008080>返回 <A
href="http://www.radiotv.com.cn/index.html"><IMG align=middle
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width=120></A> 首页</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV>
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size=5>DRM组织及其主要成员的数字AM技术</FONT><FONT color=#ff0080><FONT face=隶书>
</FONT><FONT color=#ff0080 face=黑体 size=5> (三)
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color=#008080>国家广电总局<BR>广播科学研究院 <BR><BR>教授级高工</FONT></P></TD>
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<P align=right><FONT
color=#008080><STRONG>作者本人同意在本网站转载</STRONG></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV>
<P align=left><BR><BR><B>3
采用T<SUP>2</SUP>M方法对广播发射机进行改造</B><BR><BR>T<SUP>2</SUP>M方法只能应用在PDM/PSM/DM发射机上,而不能应用在传统的乙类板调发射机上。<BR><BR>l)PDM发射机改造<BR><BR>将PDM发射机改造成为数字调幅广播发射机的方框图示于图9。<BR><BR><BR><IMG
border=0 height=349 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_3.files/tub9.jpg"
width=400><BR><BR>图9中,G<SUB>a</SUB>为被调级电子管,G<SUB>M</SUB>为调制级电子管,G<SUB>D</SUB>为阻尼二极管,当G<SUB>M</SUB>截止时,电感中存储的能量经过G<SUB>D</SUB>供给射频功率放大器。L1、C1为第一解调器(L1实际是一个两侧等匝共磁路超音频变压器),C<SUB>b</SUB>为均压电容器,C1、L2,、C3、C2为第二π型解调器。<BR><BR>2) PSM发射机改造<BR><BR>将PSM发射机改造成为数字调幅广播发射机的方框图示于图10。<BR><BR><IMG
border=0 height=242 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_3.files/tub10.jpg"
width=400><BR><BR>PSM控制系统将包络信号A(t)转换成数字信号,应用数字处理技术将其输出迭加成能够反映音频调制信号<BR>变化规律的阶梯波形,输入到快速变换器。它主要由48级(或32级)比较器及其输出的非门所组成,产生能<BR>够控制PSM调制级中的48个(或32个)电子开关的开启和关断的循环脉冲信号。<BR><BR>根据PSM控制系统输出的循环脉冲信号不同,32个独立电源中就有相应数目的电源接通或断开,产生一个阶梯形的输出电压,经低通滤波器(解调)得到音频调制信号,送往高末级电子管Ga的板极。<BR><BR><B>4
接收机</B><BR><BR>DMW系统接收机与调幅接收机相类似,只是加装了几个数字信号处理部分。DMW接收机的结构示于图11。<BR><BR><IMG
border=0 height=163 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_3.files/tub11.jpg"
width=350><BR><BR>从图11可以看出,高频部分是一致的,从接收天线接收到的信号经高频放大、第一次变频,滤波,第二次变频,得到正交的I/Q分量进入解调器、译码器、还原成音频信号。为了保证对AM广播的兼容性,DMW接收机可以从测试序列中得知它接收的是否是DAM信号,如果不是DAM信号,它可以转换到包络波解调,顺利地接收到AM广播。<BR><BR>接收机可由测试程序中获得有关频道中失真的信息,采用与之相应的校正器予以校正。对于正态分布的白色高斯噪声以及其它干扰,利用自适应补偿器使之对消。对同频道干扰,在DMW信号上叠加一个未经调制的干扰载波,载波比有用信号电平高3OdB以上,这将造成相位辐射远离中心,且在旋转。借助于测试程序,可以测量叠加的干扰信号,并对后面的数据信号加以相应的修正。如果对干扰载波进行100%调幅,就可以使干扰载波比有用信号电平不高出6dB,这样DMW接收机可以无缺陷地进行解调。在夜间进行远距离接收时往往会出现这类干扰,由于DMW接收机采取了措施,它的覆盖范围仅有微不足道的缩小。<BR><BR>5
T<SUP>2</SUP>M系统优缺点<BR><BR>1)相对于天波2000系统来说,T2M系统有较低的峰值系数(电压峰值/电压有效值),高末级仍可工作在丙类状态,保持高的效率。<BR><BR>2)接收机的复杂程度较低,但需要加装自适应均衡器,以校正多径传播影响。<BR><BR>3)模数同播频谱比模拟AM宽,要占用邻频道,必须有空闲的邻频道供使用。否则将与邻频电台互相干扰。<BR><BR><B>四
美国之音/喷气推进实验室(VOA/JPL)试验系统<BR></B><BR>l
VOA/JPL试验系统特性<BR><BR>对于短波VOA/JPL系统来说,应当包括:<BR><BR>l)将RF信号的带宽限制在10kHz之内,在该带宽内,只传送一套数字声音广播节目,不考虑模拟AM节目与数字声广播节目的同播问题。<BR><BR>2)调制方法采用单载波多相相移键控(MPSK),其中"M"可为2、4、8、16、32、64等,具体数值将由现场试验结果确定。为了将RF频谱限制在10kHz以内,数字信号在调制前要通过成形滤波器滤波。当用2PSK进行试验时,在10kHz频道以外功率密度谱大约下降3OdB。<BR><BR>3)采用viterbi和Reed-Solomon技术的前向纠错(FEC)。<BR><BR>4)采用时间交织技术,利于纠正短的突发性误码差错。<BR><BR>5)多径效应是天波一、二、三次跳电路的主要特征,而采用自适应均衡技术,可以消除或减轻多径传播效应。<BR><BR>6)允许使用稍加改进或无需改进的现有短波发射机,但必须确保数字PSK信号的线性。MPSK必须经过脉冲整形,保证功率几乎金部在10kHz指配频道内。<BR><BR>7)对接收机的基本要求包括MPSK解码、FEC解码、时间交织解扰,以及相关的、所发射训练符号的自适应均衡应用。所用数字电路、调制、滤波等必须是保护性的,以免破坏任何模拟邻频道的指配。<BR><BR>2
试验情况<BR><BR>从加利福尼亚州德拉诺用水平旋转天线播出,用改装的SW接收机接收,试验系统如图12所示。<BR><BR><IMG
border=0 height=292 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_3.files/tub12.jpg"
width=400><BR><BR>在德克萨斯州的接收为"一跳",在首都华盛顿为"二跳",而在西班牙为"三或四跳"。发射频率为15.2MHz和5.9MHz,依时间而定。所发射的试验序列包含每天每个载频重复3次的2Omin序列。为了进行比较,2Omin序列包含了模拟和数字调制:模拟音乐、二相相移键控(BPSK)伪噪声63bit序列、带BPSK信号脉冲整形的伪噪声和63bit序列和BPSK数字音频。伪噪声信号是供分析用的数据源,其目的是从这些非前向纠错信号中确定误码率和多径效应信息。<BR><BR>试验证明:<BR><BR>●能够支持10kHz频道内32Kb/s或更高的信息传送率,以及比BPSK更高价的PSK调制;<BR>●对于同样的地理覆盖来说,所需的功率级将小于甚至远远小于AM方式;<BR>●由时间交织和低电平纠错编码组成的实用误码减轻技术,将实现比现有SW广播更优质的音频广播;<BR>●自适应均衡是减轻天波HF传播多径效应的有效方法。<BR><BR>1999年上半年,法国和德国的两大试验系统在德国Fraunhofer研究所的实验室进行了系统测试,均获得了成功。随后两大系统宣布集中力量,并与DRM组织其它成员一起研制,开发出一个最佳方案,作为DAM的统一的世界标准。计划在1999年底或2000年初提交IFU、ISO等国际组织讨论,2001年正式公布世界统一的数字AM广播技术标准。<BR><BR><BR><B>续完。<BR><BR></B>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88DAM.htm">DRM组织及其主要成员的数字AM技术(一)<BR></A>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88D2.htm">DRM组织及其主要成员的数字AM技术(二)</A><BR><FONT
color=#008080><STRONG><BR>原载《广播电视网络技术》,
作者本人同意在本网站转载。</STRONG></FONT><BR><BR> <BR>
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<TR>
<TD> 相关文献: <BR>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech52DAM.htm">中短波数字调幅广播<BR></A>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech88DAM.htm">DRM组织及其主要成员的数字AM技术(一)<BR></A>●<A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech82D2.htm">DRM组织及其主要成员的数字AM技术(二)</A><BR><A
href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech52DAM.htm"><BR></A></TD>
<TD><FONT color=#008080>返回 <A
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首页</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
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<P align=center><STRONG><FONT color=#008080>© 2000 All rights
reserved. 唐山-视听技术之窗 </FONT></STRONG><FONT
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</STRONG></FONT><STRONG> <A href="mailto:radiotv@china.com"><IMG
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