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📄 drm组织及其主要成员的数字am技术_2.htm

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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
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<HTML><HEAD><TITLE>DRM组织及其主要成员的数字AM技术</TITLE>
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      <P align=center><FONT color=#ff0080 face=楷体_GB2312 
      size=5><BR>数字调幅广播专题<BR>(DIGITAL AMPLITUDE MODULATION)<BR></FONT></P></TD></TR>
  <TR>
    <TD width=700><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <DIV align=center>
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      <TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 width=600>
        <TBODY>
        <TR>
          <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)</A><BR><FONT 
            color=#ff0000>●</FONT>DRM组织及其主要成员的数字AM技术(二)<BR>●<A 
            href="http://www.radiotv.com.cn/wenku/tech91aa.htm">DRM组织及其主要成员的数字AM技术(三)<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组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/logo.gif" 
            width=120></A> 首页</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV>
      <P> </P></TD></TR>
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      <HR color=#c0c0c0 SIZE=1 width="90%">

      <P align=center><FONT color=#ff0000 face=黑体 
      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>&nbsp;(二) 
      &nbsp;</FONT></FONT></P></TD></TR>
  <TR>
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      <P align=center><BR></P>
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        <TR>
          <TD>
            <P align=center><FONT 
            color=#008080>国家广电总局<BR>广播科学研究院&nbsp;<BR><BR>教授级高工</FONT></P></TD>
          <TD><IMG border=0 height=85 
            src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/lius.jpg" width=130></TD>
          <TD>
            <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><BR><B><FONT color=#800080>三 
      德国单载波调制串行传输系统</FONT></B><BR><BR><FONT color=#0000ff>1 
      数字音乐波(DMW)试验系统</FONT><BR><BR>1)数字音频传输原理<BR><BR>数字音频传输原理方框图示于图1。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=146 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/tub1.jpg" 
      width=500><BR><BR>音频数据源可以是激光唱盘CD,也可以是数字录音机DAT,以1.41Mb/s的传输速率送至信源编码器,按照MPEG-2 
      LayerⅢ标准进行压缩编码。在9KHz信息通路带宽内,采用32级调制,每秒钟传输7200字符,每个字符包含5比特,其数据传输率为36Kb/s。如果测试序列的长度占总数据流的1/8,用于差错保护的信道编码率按2/3计算,则净数据率为7200字符/秒 
      x 
      5比特/字符x(1-1/8)x2/3=21Kb/s,其中20Kb/s用于传输已被压缩的音频数据,1Kb/s用于传输附加数据。<BR><BR>2)单载波调制<BR><BR>单载波串行传输,其基本参数列于表1。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=347 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/biao1.jpg" 
      width=500><BR><BR>用于中波的调制方式为32APSK,用于LW、MW、SW的调制方式均为64APSK。<BR><BR>3)数据结构<BR><BR>根据广播的点对面的传播特点,要求接收机能够快速搜索和同步。数据流结构示于图2。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=172 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/tub2.jpg" 
      width=500><BR><BR>由图2可以看出,在数据流中周期性地插入测试序列,经一个长的周期插入中断。<BR><BR>不同模式的数据结构列于表2。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=208 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/biao2.jpg" 
      width=500><BR><BR>测试序列出核心符号2PSK和计数符号8PSK组成。<BR><BR>LW、MW、SW使用的核心符号不同,在32-66个范围内选取,但所使用的计数符号均为2个。<BR><BR>一个测试序列和紧接着的一个数据系列构成一个数据块,用计数符号编号。<BR><BR>2PSK核心符号有很强的抗干扰能力,它由26个PN序列1110 
      1011 0010 0011 1101 1100 
      11组成。<BR><BR>2PSK核心符号的功能:保持接收机与发射机在时间上同步;频率控制;电平控制(精密AGC);信道估计;自适应均衡;同频道载波的抑制;信道带宽设置;比特差错测量和接收质量检验;调制电平的分级检测;模拟与数字接收的切换。<BR><BR>前缀块由测试序列和紧跟着的空隙构成。一个前缀块和后面跟着的一些数据块相结合称为数据帧。<BR><BR>前缀块中的数据可作为一个快速存取信道,其空隙(中断时间约为1秒)的功能:对替换频率、相位、电平进行定时搜索和监测;对干扰载波的测量和抑制。<BR><BR>4)数字信号处理<BR><BR>在一般情况下,音频调制信号可以看成是振幅和相位都在随机地变化,可以用两个随机函数的乘积来表示:<BR><BR>a(t)=A(t)cosφ(t)<BR><BR>式中A(t)为a(t)的振幅(包络);<BR>φ(t)为a(t)的相位(瞬时相位)。<BR><BR>A(t)和φ(t)都是随机的,通过数据分离,可将它们分离开来。常用的办法是把调制信号分为正交的I和Q信号分量,然后通过将笛卡尔坐标中I和Q信号分量变换为板坐标中的幅度信号A(t)和相位信号φ(t),A(t)就是复数I/Q信号的包络,φ(t)就是复数I/Q信号的相对相位。这个变换过程,即数字处理过程。数字信号处理过程原理方框图示于图3(a)。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=696 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/tub3a.jpg" 
      width=400><BR><BR>对图3(a)的几点说明:<BR><BR>(1)输入数据:音频数据、辅助数据、快速存取数据;<BR><BR>(2)比特扰乱:音频和辅助数据的扰乱使用一个伪随机噪声序列。<BR><BR>(3)信道编码器:采用约束长度为7的卷积码,对于音频和辅助数据来说,编码率为5/9。采用可删除型卷积编码器,使用不同的删除方案,可以得到不同的编码率。<BR><BR>(4)交织:使用卷积交织器,可以用长度为36855比特的循环移位寄存器来实现。<BR><BR>(5)比特与符号值交换:音频和辅助数据的编码数据流中的每6bit被变换为一个符号。<BR><BR>(6)成帧:帧由编码的音频和辅助数据符号和快速存取数据符号、测试序列符号、计数符号所组成。<BR><BR>(7)数据符号的赋值:I/Q 
      64APSK同心构象图产生。<BR><BR>(8)整形滤波器使用平方升余弦滤波器,滚降系数为0.25。<BR><BR>(9)座标变换示于图3(b)。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=245 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/tub3b.jpg" 
      width=350><BR><BR><FONT color=#0000ff>2 
      T<SUP>2</SUP>M多路广播系统</FONT><BR><BR>1)信道安排<BR><BR>图4是T<SUP>2</SUP>M多路广播系统几种全数字声广播和模数同播的信道安排。长、中波带宽为9KHz(或10kHz),SW带宽为5KHz。<BR><BR><BR><IMG 
      border=0 height=289 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/tub4.jpg" 
      width=450><BR>对图4的几点说明:<BR><BR>(1)多路广播1:左侧因为独立边带(ISB),Ⅰ为数字广播信道,Ⅱ为数据信道,Ⅰ与Ⅱ之间为模拟广播信道(DSB),占用带宽BM"3OKHz。中间和石侧图为残留边带(VSB),所占用带宽BM≈15KHz。<BR><BR>(2)多路广播2:左侧因为模拟信号独立边带(ISB)和一个数据信道,所占带宽BM≈20KHz。右侧图为模拟信号独立边带(ISB)和一个数字广播信道。<BR><BR>(3)多路广播3:一个模拟广播信通和两个对称的数字广播信道,所占带宽BM≈30KHz。<BR><BR>(4)数字:左侧图为一路MF数字广播,所占带宽为9KHz。右侧图为一路RF数字广播信道和一路数据信道,其带宽各占5KHz。<BR><BR>2) 
      T<SUP>2</SUP>M多路广播原理方框图<BR><BR><IMG border=0 height=534 
      src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/tub5.jpg" 
      width=450><BR><BR>对图5(a)、5(b)、5(c)的几点说明:<BR><BR>(1)图5(a):两路数字信号经过数字信号处理(DSP)后分离出色络信号和相位信号。包络信号与模拟信号相加形成音频信号AF送入AM发射机。相位信号进入调相激励器输出射频信号RR输入至AM发射机,再经天线辐射出去。<BR><BR>(2)图5(b):μP为数宇信号处理器,它的功能包括调制、抑制一个边带,并分离出幅度信号A(t)和相位信号Φ(t),Φ(t)对载频fc进行调制,形成高频相位信号fc、Φ(t),与A(t)一起进入AM发射机。<BR><BR>(3)图5(c):数字信号对fd调制后与模拟信号在相加器Σ里相加,形成幅度信号A(t)。A(t)与fc一起输入至AM发射机。<BR><BR>3)播出一路数字声<BR><BR>图6是板极调幅(AAM)改为DAM发射机原理图。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=270 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/tub6.jpg" 
      width=400><BR><BR>输入数据首先要对9KHz的副载波进行预调制。包络信号送到脉冲宽度调制(PDM)发射机的幅度调制器(或脉冲阶梯调制PSM发射机的幅度调制器)。相位信号进入相位调制器,分<BR>成一对正交的相位信号CosΦ(t)和SinΦ(t),再分别与振荡器输出的正交的载频(0°和90°)相乘(调制),得到两个正交的I分量和Q分量,I与Q相加,形成了高频相位信号,作为相位调制的载频振荡,送入高频放大器的前级进行放大,在发射机末级进行功率放大,经滤波后,由天线辐射出去。<BR><BR>4)模数同播<BR><BR>在模拟调制向数字调制过渡期间,必须实现模拟调制与数字调制兼容,即实现同播,其信道安排和系统测量频谱如图7所示。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=353 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/tub7.jpg" 
      width=300><BR><BR>为了接收数字调幅信号,需要数字调幅接收机。如果用普通调幅接收机可以收到模拟调幅信号,而对所收到的数字调幅信号,听到的仅是潺潺、沙沙的杂音。<BR><BR>采用T<SUP>2</SUP>M(Telekom/Telefunken 
      Multicast)方法,可以用一部广播发射机播放一路模拟调制信号和两路数字调制信号,其信道安排见图7。不用花多少钱,就可以把调幅广播发射机改造成为数字调幅广播发射机。而对接收来说,则可接收到一个模拟广播节目和两个数字广播节目。经过改造的T2M发射机方框图示于图8。<BR><BR><IMG 
      border=0 height=266 src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/tub8.jpg" 
      width=400><BR><BR>一路模拟信号经低频滤波器进入音频汇接网络,与调制器、数字信号处理器分离出来的幅度信号汇接,构<BR>成包络信号A(t)。从调制器、数字信号处理器分离出来的相位信号,经相位调制器,输出高频相位信号Φ(t)。图8中虚线右侧部分与图6中一样,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>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>
      <DIV align=center>
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        <TBODY>
        <TR>
          <TD>&nbsp;&nbsp;相关文献:&nbsp;<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><FONT 
            color=#ff0000>●</FONT>DRM组织及其主要成员的数字AM技术(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组织及其主要成员的数字AM技术(三)<BR></A><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组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/logo.gif" 
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  首页</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
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  <CAPTION> </CAPTION>
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      <P align=center><STRONG><FONT color=#008080>&copy; 2000&nbsp; All rights 
      reserved.&nbsp;&nbsp; 唐山-视听技术之窗&nbsp;</FONT></STRONG><FONT 
      color=#808080>&nbsp;</FONT><FONT color=#008080><STRONG> 
      </STRONG></FONT><STRONG>&nbsp; <A href="mailto:radiotv@china.com"><IMG 
      align=center alt=E-Mail border=0 height=16 
      src="DRM组织及其主要成员的数字AM技术_2.files/mail1.gif" width=30></A><BR></STRONG><FONT 
      color=#808080>建议使用中文IE4.0以上版本 在800x600显示分辨率下浏览 / 最近更新时间: <!--webbot bot="TimeStamp" s-type="EDITED"                              
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