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成功實(shí)現高性能數字無(wú)線(xiàn)電

作者: 時(shí)間:2013-03-26 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

的演化過(guò)程

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/153560.htm

調幅(AM)是20世紀前80年廣播的主要形式,但通道衰落、失真和噪聲導致接收質(zhì)量不佳。隨著(zhù)調頻(FM)的引入,這些問(wèn)題在一定程度上得到了緩解。FM還能提供立體聲傳輸和CD音質(zhì)的音頻,但模擬仍然無(wú)法完全消除通道缺陷效應和覆蓋區域有限等問(wèn)題。2003年間,兩家新創(chuàng )商業(yè)公司XM和Sirius(后合并為SiriusXM™), 在美國推出了基于訂閱的大范圍衛星無(wú)線(xiàn)電服務(wù),其盈利模式與付費電視頻道類(lèi)似。大約與此同時(shí),WorldSpace Radio開(kāi)始為亞洲和非洲提供衛星廣播。

借助“衛星音頻無(wú)線(xiàn)電服務(wù)”(SDARS),汽車(chē)收音機聽(tīng)眾可以在衛星覆蓋范圍內的任何地方收聽(tīng)同一無(wú)線(xiàn)電臺,只有當衛星信號被建筑物、樹(shù)葉和隧道等遮擋時(shí)才會(huì )臨時(shí)中斷。XM衛星無(wú)線(xiàn)電帶頭通過(guò)安裝地面中繼器來(lái)克服遮擋問(wèn)題,中繼器在稠密市區發(fā)射相同的衛星音頻信號,構成一個(gè)衛星與地面廣播結合的架構。

幾乎同時(shí),傳統 地面廣播公司也繪制了數字廣播藍圖,原因有二。第一,他們認識到,他們在模擬道路上很快就要走到盡頭,因為全世界都在向更高質(zhì)量的數字跑道遷移.第二,頻譜資源越來(lái)越稀少,要在相同帶寬內傳輸更多內容,只有通過(guò)數字化和壓縮新舊內容,打包后進(jìn)行廣播。因此,全世界都已開(kāi)始從模擬無(wú)線(xiàn)電轉向數字無(wú)線(xiàn)電。這些無(wú)線(xiàn)電廣播技術(shù)具有接收更清晰、覆蓋區域更廣的優(yōu)勢,能夠在可用模擬無(wú)線(xiàn)電通道的現有帶寬內傳輸更多內容和信息,而且用戶(hù)可以更靈活地控制要獲取和收聽(tīng)的節目素材(圖1)。

fig-01

圖1. 匯聚處理器上的數字無(wú)線(xiàn)電

數字無(wú)線(xiàn)電發(fā)展示例:印度

地面廣播有兩種開(kāi)放標準——數字多媒體廣播(DMB)和通用數字無(wú)線(xiàn)電™ (DRM),以及一種專(zhuān)有標準HD Radio™(由iBiquity開(kāi)發(fā),是唯一經(jīng)過(guò)FCC批準用于美國AM/FM音頻廣播的標準),DMB指定了數字音頻廣播的多種格式,包括DAB、DAB+和T-DMB,采用VHF頻段III和L頻段。DRM采用DRM30,工作頻率范圍是150 kHz到30 MHz;DRM+則采用VHF頻段I、II和III。

VHF頻段的有用傳播基本上局限于很小地理區域內的視線(xiàn)范圍。而短波傳播則可在電離層中多次反射,從而到達世界上幾乎任何地方。對于人口密集且地理范圍較小的國家/地區,采用VHF頻段III和L頻段傳輸DMB非常有效。對于面積廣袤的國家/地區,中短波傳輸能夠有效的覆蓋。因此,在試用DAB和DRM幾年之后,印度政府決定采用DRM。

2007年間,印度國家廣播電臺(AIR)、亞太廣播聯(lián)盟(ABU)和DRM聯(lián)合體在新德里進(jìn)行了DRM的第一次現場(chǎng)試驗。試驗為期三天,當時(shí)采用了三個(gè)發(fā)射器,并測量了各種參數。除了新德里的這些試驗以外,AIR還進(jìn)行了長(cháng)距離測量。結果表明,DRM憑借有限數量的發(fā)射器就能服務(wù)更多人口,優(yōu)勢明顯。此外,日益提高的節能要求將功耗考慮提高到極其重要的地位。DRM的電源效率高出50%,對于支持生態(tài)平衡和讓地球更環(huán)保而言至關(guān)重要。

數字無(wú)線(xiàn)電接收機和DSP

物理世界是模擬的, 但科學(xué)家和工程師們發(fā)現,在數字域中更容易進(jìn)行大量計算和符號操作。采樣理論、信號處理技術(shù)和各種數據 轉換器的出現, 使工程師們得以輕松順利地利用模數轉換器(ADC)和帶可編程內核的數字信號處理器來(lái)設計、和測試復雜的數字信號處理(DSP)系統。

強大高效DSP的發(fā)展以及信息和通信理論的進(jìn)步,促成了媒體技術(shù)與通信的融合。數字無(wú)線(xiàn)電的出現歸功于這些技術(shù)進(jìn)步。

數字無(wú)線(xiàn)電接收機最初是作為實(shí)驗室原型而設計的,然后投入試生產(chǎn)。像大多數技術(shù)一樣,第一代產(chǎn)品一般是利用分立器件組裝而成。隨著(zhù)市場(chǎng)規模和競爭水平的提高,制造商發(fā)現,通過(guò)降低成品價(jià)格可以進(jìn)一步擴大市場(chǎng)。更高出貨量的前景吸引半導體制造商投入資金,努力集成更多分立器件以降低成本。隨著(zhù)時(shí)間推移,不斷縮小的芯片尺寸導致成本進(jìn)一步降低,同時(shí)產(chǎn)品功能愈加完善。許多產(chǎn)品都有過(guò)這樣的持續演進(jìn)過(guò)程,包括FM收音機和手機。

數字無(wú)線(xiàn)電中的信號處理

典型的數字通信系統(圖2)先將模擬信號轉換為數字信號,再進(jìn)行壓縮,并添加糾錯碼,然后將多個(gè)信號打包以最大限度地利用通道容量。要傳輸RF信號(它存在于“實(shí)際”的模擬能量世界),須將數字信號轉換為模擬信號并調制到載波頻率上。接收機端發(fā)生的過(guò)程剛好相反,首先是解調載波頻率。然后,將信號轉換為數字信號,檢查有無(wú)錯誤并解壓縮?;鶐б纛l信號轉換為模擬信號,最終產(chǎn)生聲音。

fig-02

圖2. 數字無(wú)線(xiàn)電的軟件架構

數字無(wú)線(xiàn)電接收機中的信號處理算法可以分為以下幾類(lèi):

通道解碼

信源解碼

音頻后處理

中間件

用戶(hù)接口(MMI)

在數字無(wú)線(xiàn)電中, 通源編碼 和 通道編碼 分別可以映射到高效音頻編解碼器 和 錯誤控制系統組件。實(shí)際上,如果編解碼器采用容錯設計,則可以更好地執行錯誤控制。

理想的通道編碼器應能從傳輸錯誤中恢復。理想的通源編碼器應能將消息壓縮到最高信息含量(香農熵),但如果輸入流包含錯誤,高度壓縮的消息將導致非常高的音頻失真。因此,高效的源編碼還應確保解碼器能夠檢測流中的錯誤并隱藏其影響,使得整體音質(zhì)不降低。

DRM采用了通源編碼和通道編碼的相關(guān)技術(shù)創(chuàng )新,從而提供更好的音頻體驗。所選的DRM音頻通源編碼算法可確保:

高效的音頻編碼——以更低的比特率更高的音質(zhì)

更好的容錯性—在存在傳輸錯誤時(shí)降低音頻質(zhì)量以保證傳輸

高效音頻源編碼

活動(dòng)圖像專(zhuān)家組(MPEG)技術(shù)可以說(shuō)是學(xué)術(shù)界、工業(yè)界和技術(shù)論壇有效合作的渠道與框架。在音頻領(lǐng)域,這種合作結出了碩果,例如分別用于廣播和存儲/分發(fā)的MPEG Layer II、MP3和AAC(高級音頻編碼)等,鼓勵著(zhù)工業(yè)界實(shí)施進(jìn)一步的研發(fā)計劃。雖然MP3仍是網(wǎng)絡(luò )分發(fā)和存儲應用最受歡迎的“非官方”格式,但AAC的授權規范更簡(jiǎn)單,外加蘋(píng)果公司決定采用AAC作為iPod的媒體格式,使得AAC更受業(yè)界關(guān)注。


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