调频广播频段数模混合信号的带内分段调制方法技术

技术编号:8389018 阅读:228 留言:0更新日期:2013-03-07 20:51
本发明专利技术为调频广播频段数模混合信号的带内分段调制方法,模拟和数字声音广播信号合为模数混合信号,共用FM频段,FM频段分为多个子频段,数字声音广播信号在中间子频段子载波置零或只保留同步符号子载波,在其它子频段采用不同阶数的调制方式,且其子载波的分布以频段中心为镜像对称,调制阶数越远离中心越高。数字声音信号的同步符号子载波等间隔分布,采用低于24的低阶调制。数字声音信号的声音数据符号子载波在模拟信号电势高于3.5μV的子频段内,采用低于24的低阶调制,反之采用等于或高于24的高阶调制。本方法使FM数模混合系统,模拟信号的解调信噪比和失真度指标明显改善,较好地解决了带内同频混合广播信号中数模信号的相互干扰。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及无线广播
,尤其是一种调频广播频段数模混合信号的带内分段调制方法
技术介绍
目前,全世界电视的数字化过程已经初步完成。我国数字地面电视广播(Digital Television Terrestrial Broadcasting,DTTB)、移动多媒体广播(China Mobile Multimedia Broadcasting,CMMB,即手机电视)已进入稳步发展阶段,而有线电视的数字化已商用多年,正在进入双向、高清时代。数字化带来了更高质量的节目制作、发送与接收,数字化使得用户享有了更优质的用户体验。在电影、电视、手机多媒体等诸多传媒的数字化已取得显著成果之时,声音广播的数字化显得相对滞后,但这也带来了一个发展契机,即声音广播领域的数字化大有可为。将数字技术应用于声音广播可以带来高稳定的接收效果和高保真的音质,同时可以支持文字信息、电台节目信息、股票信息等诸多图文并茂的广播数据业务,从而使声音广播获得更快更好地发展。声音广播的数字化主要涉及现有的调频(Frequency Modulation,FM)频段和调幅(Amplitude Modulation,AM)频段音频广播。在美国,HD Radio(Hybrid Digital Radio)技术已经得到商用,而在欧洲,数字声音广播两大标准“数字音频广播(Digital Audio Broadcasting,DAB)”和世界数字广播(Digital <br>Radio Mondiale,DRM)已经推广开来。FM频段的可用频谱资源为88~108MHz,在不同的国家略有差别。该频段被进一步划分为100kHz整数倍的频道分配给每一个广播电台。在美国,频道的基本划分单位为200kHz,即频道间隔为200kHz,每一个广播电台被分配400kHz的频谱。在整个FM频段可布点百余个电台频道。在中国,FM频段允许的范围为87~108Mhz,基本划分单位为100kHz,每一个广播电台被分配200kHz的频谱,在整个FM频段内不规则地分布着很多电台,电台之间的实际最小间隔为100kHz,而最大间隔在1Mhz以上,而间隔300kHz的情况最常见。由于立体声调频信号实际带宽在150kHz以内,且各个广播电台之间的频谱间隔缝隙,实际上,FM频段的频谱利用率并不高,有很多频谱空洞资源可以被进一步利用。已有的进一步利用调频广播频谱资源的方法,包括在200kHz带内叠加数字声音广播信号的方法、在200kHz带外叠加数字声音广播信号的方法以及在带内带外同时叠加数字声音广播信号的方法。在200kHz带内叠加数字声音广播信号的方法的一个关键问题是降低同频带内模拟和数字声音广播的相互影响,即克服模拟声音广播信号所受的影响尽量提高带内的频谱资源利用率,同时权衡数字信号对模拟声音信号的影响。FM频段数字化是无线音频广播的发展趋势,国外比较成熟的方案包括DAB和HD Radio。在美国和欧洲,FM频段数字化改造已经铺开,而在中国FM频段的数字化标准正在制定中。以HD Radio为例,它是美国iBiquity公司提出的一项数模混频同播的数字音频广播标准,HD Radio是一种正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)系统,该系统在常规FM信号两边创建了一组数字边带,FM和HD Radio的混合信号符合传统FM广播特定的频率掩模。HD Radio有三种频谱分配模式:混合模式、扩展混合模式、全数字模式。这三种模式的基本思想是利用FM频段的剩余频谱资源。实际上,混合模式在FM模拟信号上下边带分别增加约70KHz的数字边带用于传输数字信号。混合模式提供97kbps的数据率,其中包括96kbps的音频数据和1kbps的辅助数据,或者64kbps的音频数据和33kbps的辅助数据。美国FM广播电台之间空间距离大,发射台密度小;且所在的国际电信联盟(International Telecommunications Union,缩写为ITU)2区信道间隔宽(为200kHz),频率重叠轻微。但中欧洲和中国所在的ITU 1区和3区频道间隔小得多,仅100kHz,发射台的密度却大得多。相比之下,在2区的发射台相互之间的干扰要比1区和3区轻微的多。由于2区的FM频谱比较空闲,在现有频谱的空隙可以用数字声音广播来填充。在现有的模拟信号频谱上安置数字信号,如果不需要申请新的载波频率的许可证,这种方法就被称为带内同频道(In Band on Channel,IBOC)。因此,美国的HD Radio从其频谱上看,实际是带内邻频道(In Band Adjacent Channel,IBAC)。由于HD Radio附加的数字广播信号频谱位于正常模拟FM信道的两侧,因此,如果在我国属于的3区使用,会产生严重的邻频道干扰,对现有的模拟FM发射造成损害。中国桂林市思奇通信设备公司提出的一种称作CDRadio的FM频段数字化方案同样采用正交频分复用的数字信号调制方式,创新地提出了一种克服调频信号对带内数字广播信号的干扰,实现了正交频分复用数字广播信号与调频信号的完全叠加。为了让数字信号不干扰已有的模拟声音广播信号,数字信号的功率不能高于给定值。通常,数字广播信号要比模拟声音信号低10~25dB。该方案的一个典型实现,是在200kHz的带内构造一个具有48个子载波、每一个子载波带宽为4kHz的正交频分复用数字广播信号。但现有方案均未能完全解决调频广播频段带内数模混合信号中两种信号的相互干扰问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提出一种调频广播频段数模混合信号的带内分段调制方法,根据模拟声音广播信号频谱的特点将调频广播频段分为多个子频段,数字声音广播信号在不同子频段上的子载波上采用不同的调制方式,以避免现有模拟声音广播信号和数字声音广播信号的相互影响。本专利技术提出的调频广播频段数模混合信号的带内分段调制方法,分别产生的模拟声音广播信号和数字声音广播信号合成为一路模拟数字混合信号,共用一个调频广播频段,所述调频广播频段分为多个子频段,所述数字声音广播信号在中间子频段子载波置零或者只保留同步符号子载波,在其它子频段采用不同阶数的调制方式,数字声音广播信号子载波的分布以调频广播频段的中心为镜像对称,且调制的阶数越远离中心越高。所述调频广播频段分为5、7或9个子频段。所述的数字声音广播信号所包含的同步符号子载波在其所处的调频广播...

【技术保护点】
调频广播频段数模混合信号的带内分段调制方法,分别产生的模拟声音广播信号和数字声音广播信号合成为一路模拟数字混合信号,共用一个调频广播频段,其特征在于:所述调频广播频段分为多个子频段,所述数字声音广播信号在中间子频段子载波置零或者只保留同步符号子载波,在其它子频段数字声音广播信号子载波采用不同阶数的调制方式,数字声音广播信号子载波的分布以调频广播频段的中心为镜像对称,且调制的阶数越远离中心越高。

【技术特征摘要】
1.调频广播频段数模混合信号的带内分段调制方法,分别产生的模
拟声音广播信号和数字声音广播信号合成为一路模拟数字混合信号,共用
一个调频广播频段,其特征在于:
所述调频广播频段分为多个子频段,所述数字声音广播信号在中间子
频段子载波置零或者只保留同步符号子载波,在其它子频段数字声音广播
信号子载波采用不同阶数的调制方式,数字声音广播信号子载波的分布以
调频广播频段的中心为镜像对称,且调制的阶数越远离中心越高。
2.根据权利要求1所述的调频广播频段数模混合信号的带内分段调
制方法,其特征在于:
所述调频广播频段分为5、7或9个子频段。
3.根据权利要求1所述的调频广播频段数模混合信号的带内分段调
制方法,其特征在于:
所述的数字声音广播信号所包含的同步符号子载波在其所处的调频广
播频段内等间隔分布。
4.根据权利要求3所述的调频广播频段数模混合信号的带内分段调
制方法,其特征在于:
所述的数字声音广播信号所包含的同步符号子载波在调频广播频段内
采用低于24的低阶调制方式。
5.根据权利要求1所述的调频广播频段数模混合信号的带内分段调
制方法,其特征在于:
以2.5~4.5μV中某值为设定值,所述数字声音广播信号包含的声音
数据符号子载波在模拟声音广播信号电势高于所述设定值的子频段内采用
低于24的低阶调制方式,在模拟...

【专利技术属性】
技术研发人员:门爱东陈曦张光华王飞李立
申请(专利权)人:桂林市思奇通信设备有限公司
类型:发明
国别省市:

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