DAB数字广播的发展与技术特点
DVB、DAB技术介绍
DVB、DAB技术介绍近年,广播电视的移动接收是个热点,尤其是电视广播的移动接收,本来,无线电广播在它诞生的时候,其特点之一就是它摆脱了原有的连线而有一定的移动性,但在早期,这种移动性主要受电源供电、设备尺寸的限制,基本上没有办法实现,移动接收带来什么技术问题也没有提到议事日程上。
在电子管时代,器件的尺寸比较大,耗电也多,真正的“移动”只在军事方面,便携式的收音机也有,但一直不能普及。
到了晶体管时代,收音机小到可以放在口袋里,广播的移动接收算是在一定程度上解决了。
但是电视的移动接收问题要比广播的移动接收困难得多,所以至今还没有得到解决。
随着社会的进步,信息技术的发展,移动接收成为发展方向之一。
比如移动电话,它现在的普及程度已经不低于固定电话。
广播电视虽然有很长的历史,但移动接收的进展却不尽人意。
即使是调频广播,在汽车高速行驶中的接收也往往遇到困难。
所以广播电视的移动接收引起广电界的重视。
移动接收的考虑因素移动接收和固定接收有很多不同。
实际上,移动接收的提法比较笼统,它可以细分为便携式接收、低速移动接收和高速移动接收,它们在接收过程中遇到的问题是不一样的。
所谓便携式接收,某个意义上是相对固定的接收,只不过是接收机易于携带,经常从一个地点拿到另一个地点进行接收。
对广播来说,这不是难事,但对模拟电视来说就不容易了,因为模拟电视的接收要求良好的定向天线,这就使不同接收点上的接收效果大不相同。
对于高场强地区使用拉杆天线的电视机,一旦更换了接收机的位置,天线必须重新调整以便取得较好的效果。
而对于一般场强的地区,室外天线是少不了的,这就限制了接收的移动性,即使是便携式接收也要看天线安装的条件允许不允许。
低速的移动接收是指以每小时几公里的速度移动(如人的步行)时的接收,比如边走边听广播就是很典型的例子。
高速移动接收是指在汽车上的接收。
汽车的速度一般在每小时120公里以下,当然,超过这个速度的接收,如飞机上的接收可以列入超高速接收。
dab原理
dab原理Dab原理:从热潮到科学实践引言:在过去几年里,dab(Digital Audio Broadcasting,数字音频广播)技术逐渐成为广播行业的热门话题。
它被誉为下一代广播技术,具备更高的音质和更广的覆盖范围。
本文将介绍dab的原理,探讨其在数字音频传输中的应用,以及它对广播行业的影响。
1. dab的原理dab的原理基于OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)技术。
OFDM将频谱分成多个子载波,并在不同的子载波上同时传输数据,从而提高了数据传输的效率和可靠性。
dab使用了一种叫做COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing,编码正交频分复用)的变种,它在OFDM的基础上增加了纠错编码和交织处理,以应对传输中的噪声和干扰。
2. dab在数字音频传输中的应用dab广播系统可以传输多个节目,包括音频和数据服务。
它可以提供CD音质的音频,比传统的FM广播有更高的保真度和更低的噪声水平。
此外,dab还可以传输额外的信息,如文本、图像和实时天气预报等。
这些数据服务使得广播内容更加丰富多样,满足了听众对信息的需求。
3. dab对广播行业的影响dab技术的引入对广播行业带来了巨大的变革。
首先,它提供了更广泛的覆盖范围,使得广播信号可以传播到偏远地区。
这样一来,广播公司可以拓展听众群体,提高广告收益。
其次,dab广播系统的多路复用特性使得广播公司可以同时传输多个节目,满足不同听众的需求。
此外,dab的数字化特性使得广播内容更易于存储和管理,有利于广播公司进行节目调度和内容更新。
4. dab的挑战和发展趋势尽管dab技术有很多优势,但它也面临一些挑战。
首先,dab广播设备的成本较高,这给广播公司带来了一定的经济压力。
其次,dab的覆盖范围受限,需要建设更多的基站来提供广播信号。
DAB
五\DAB的数据容量
模式I
(1)总数据率:(76符号× 3072比特/符号)/(96 ×10-3
秒)= 2432 kb/s
其中:SC数据率: 1 ×3072 /(96 × 10-3 )= 32 kb/s
FIC数据率:3 ×3072 /(96 × 10-3 )= 96 kb/s
MSC数据率:72×3072 /(96 × 10-3 )=2304 kb/s
正交频分(OFD):
使用大量的载波,这些载波有相等的 频率间隔,所有载波的频率是一个基本 振荡频率的整数倍,它们在频谱关系上 彼此成正交关系(满足符号期是频率间 隔的倒数关系)。每个载波被差分编码 的数据QPSK调制(4DPSK,DQPSK)
副载波分布
频谱正交关系
复用(M):
同时传输许多广播节目(例如6套CD质量的 立体声)和数据业务。 OFDM是通过对差分编码的数据进行IFFT, 得到离散的COFDM信号,再经D/A变换便得 到带宽为1.535MHz的基带COFDM信号。
3、COFDM技术
编码(C): 信道编码使用可删除型卷积编码(编码率可变 ),约束长度为7,根据数据的重要性不同和 覆盖方式的不同,实施不同的保护,可提供8/9 、8/10、------、8/32共24种不同的编码率;T— DAB的平均编码率大约为1/2。不能被卷积解 码纠正的突发性差错(块差错),通过频率交 织和时间交织技术解决。
在宽带系统中发生频率选择性衰落时丢 失的数据(产生错码)是少量的,通过信 道解码可以发现和修正。 采用多载波并行传输,相对于单载波串 行传输而言,在保持相同的传输数据率的 情况下,符号持续期加大,多径传播来的 符号间干扰大大减小。
宽带系统再加上其它一些技术措施 (频率交织、时间交织、符号间的保护 间隔),构成DAB单频网(SFN)运行 的基础。
广播技术方案
广播技术方案一、方案背景在现代社会,广播作为一种传统媒体形式,仍然扮演着重要的角色。
然而,传统的广播技术面临着一系列的挑战,包括信号覆盖范围有限、音频质量不稳定等问题。
因此,我们需要一种新的广播技术方案,以提升广播的质量和覆盖范围,以满足人们对于高品质广播内容的需求。
二、方案概述本方案旨在引入数字广播技术,以解决传统广播技术所面临的问题。
数字广播技术具有多路传输、高音频质量和覆盖范围广等优势,可以有效提升广播的效果。
三、技术方案1.数字调制技术:采用DAB(Digital Audio Broadcasting)技术,将音频信号转换为数字信号进行传输。
DAB技术具有抗干扰能力强、传输效率高的特点,可以提供更好的音频质量。
2.多频道传输:通过数字广播技术,可以实现多个频道的同时传输。
这样,听众可以选择自己感兴趣的频道进行收听,从而提高了广播的多样性,满足了不同人群的需求。
3.地面覆盖和卫星覆盖相结合:利用卫星技术进行广播信号的传输,可以扩大广播的覆盖范围,实现全国范围内广播的传输。
同时,结合地面覆盖技术,可以提供更加稳定和高质量的信号覆盖。
4.网络广播:结合互联网技术,实现广播内容的在线传输和点播。
通过网络广播,人们可以在任何时间、任何地点收听自己感兴趣的广播节目,提升了广播的便利性和灵活性。
5.高清音频技术:利用高科技音频设备,提供高品质的音频体验。
通过提高音频的清晰度和还原度,可以让听众感受更加真实、逼真的音乐和声音效果。
四、方案优势1.提供更广泛的覆盖范围,使更多地方的人们可以享受到高品质的广播内容。
2.提升音频质量,使广播内容更加清晰、逼真,提高听众的听觉体验。
3.通过多频道传输,满足不同人群对于广播内容的需求,提高广播的多样性和趣味性。
4.结合卫星和地面覆盖技术,实现全国范围内的广播传输,解决传统广播技术覆盖有限的问题。
5.通过网络广播和高清音频技术,提升广播的便利性和播放效果,让人们可以随时随地收听广播节目。
数字广播技术的现状与未来趋势
数字广播技术的现状与未来趋势在当今信息快速传播的时代,广播技术经历了从模拟到数字的重大变革。
数字广播技术的出现,为广播行业带来了新的机遇和挑战。
本文将探讨数字广播技术的现状,并对其未来趋势进行展望。
一、数字广播技术的现状(一)数字音频广播(DAB)数字音频广播是一种较为成熟的数字广播技术,它通过数字信号传输音频内容,提供了更高质量的声音效果,减少了噪音和信号干扰。
在一些国家和地区,DAB 已经得到了广泛的应用,用户可以收听到更多的频道和更清晰的广播节目。
(二)网络广播随着互联网的普及,网络广播迅速崛起。
网络广播平台众多,用户可以通过电脑、手机等终端随时随地收听自己喜欢的节目。
网络广播的内容丰富多样,包括音乐、新闻、脱口秀等,满足了不同用户的需求。
(三)卫星数字广播卫星数字广播具有覆盖范围广的优势,能够为偏远地区和移动中的用户提供服务。
例如,在飞机、轮船等交通工具上,卫星数字广播为乘客提供了丰富的娱乐选择。
(四)高清数字广播高清数字广播不仅在音频质量上有所提升,还能够提供图像和数据等多媒体内容。
这使得广播节目更加丰富和生动,增强了用户的体验感。
然而,数字广播技术在发展过程中也面临一些问题。
首先,数字广播的普及程度在不同地区存在差异,一些地区的基础设施建设还相对滞后,限制了数字广播的推广。
其次,数字广播的标准尚未完全统一,不同的标准之间存在兼容性问题,这给设备制造商和广播运营商带来了一定的困扰。
此外,数字广播的内容创新和版权保护也是需要关注的问题。
二、数字广播技术的未来趋势(一)技术融合未来,数字广播技术将与其他技术深度融合。
例如,与 5G 通信技术的结合,将进一步提高广播信号的传输速度和稳定性,实现更低的延迟和更高的带宽,为用户带来更加流畅的收听体验。
同时,与人工智能技术的融合,能够实现个性化的广播推荐,根据用户的喜好和收听习惯为其推送相关的节目内容。
(二)智能化发展数字广播将变得更加智能化。
通过智能语音控制,用户可以更加便捷地操作广播设备,搜索和切换节目。
dab频率范围
dab频率范围摘要:一、介绍1.什么是dab 频率范围2.dab 技术的应用领域二、dab 频率范围的详细介绍1.dab 技术的背景2.dab 技术的频率范围分类3.dab 技术的频率分配原则4.dab 技术的频率使用情况三、dab 频率范围在我国的应用1.dab 技术的国内发展历程2.dab 技术的频率分配情况3.dab 技术的应用领域和前景四、总结1.dab 频率范围的重要性2.对我国dab 技术的展望正文:一、介绍数字音频广播(Digital Audio Broadcasting,简称DAB)是一种数字音频广播技术,通过无线电波传输高质量音频信号。
dab 频率范围是指在无线电波段中,用于数字音频广播的频率范围。
这种技术广泛应用于广播、交通、医疗和教育等领域。
二、dab 频率范围的详细介绍1.dab 技术的背景数字音频广播技术起源于20 世纪80 年代,是继调幅(AM)和调频(FM)之后的一种新型的广播技术。
相较于传统的模拟广播技术,DAB 具有传输质量高、抗干扰能力强、频谱利用率高等优点,逐渐在全球范围内得到推广和应用。
2.dab 技术的频率范围分类根据国际规定,DAB 的频率范围主要分为以下几个频段:- L 频段(100.5MHz 至108MHz)- S 频段(230.5MHz 至236.5MHz)- UHF 频段(470MHz 至806MHz)3.dab 技术的频率分配原则频率分配是DAB 技术中至关重要的环节。
各国在分配DAB 频率时,需要遵循以下原则:- 避免与其他无线电业务产生干扰- 确保信号传播特性良好,覆盖范围广- 提高频谱利用率,满足多样化的广播需求4.dab 技术的频率使用情况目前,全球已有多个国家和地区采用DAB 技术进行广播,包括欧洲、亚洲和澳大利亚等地区。
在我国,DAB 技术尚未普及,频率资源尚未得到充分利用。
三、dab 频率范围在我国的应用1.dab 技术的国内发展历程自2000 年以来,我国开始对DAB 技术进行研究和试验。
浅谈数字声音广播DAB技术
同时就把传输过程中可能出现的 “ 块差错” 质量的立体声节目 。
标准MPG1 E一 的声音编码部分的第二层。
M SA U I M编码器的原理方块如图2 C 所
不 0
拆开为 相距较远的 单个比 特差错, 被修 可以
由 A 系统采用多载波技术并行传 于D B
正; 具有抗干扰性能强, 清晰度高、 音频效 输, 相对于传统的单载波串行传输而言, 在
把一套立体声节目 的数 的比特差错 ( 比特块差错) D B , A 在技术上 1 3M z . 6 H的带宽内, 5 安排有不同 数量的载 LY R 标准庀可以 AE2 每一个载波是只传送较低的数据率的 据率,g x 6 k /  ̄ I X 6 bs 数据 E2 78bs 降I J 9 k/, 2 采取了双重的预防措施, “ 即 时间交织” 和 波, “ 频率交织” 技术, 使本来相邻的信息单 较窄的子信道, 这样全部载波传送 的总数 率压缩后的节目 可达 ̄C 质量水平。 [D J
采用一种传输模式
去覆盖如此宽的频
( 模式 … 4)
总数据率为 (5 符号 X 8 比特/ 13 4 3 符
率范围, 同时满足其 号)(4 1。 = 4 8bs其中,C / 2x 0秒) 24 k/, S 数据
它指标要 求, 率为 x 8/2x0秒) 1k/ F 数据 技术 1 34(4 1。 = 6b ,I s C
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发展中的数字音频广播(DAB)
发展中的数字音频广播(DAB)摘要:数字音频广播(dab)是第三代广播的代表,本文主要论述了第一,数字音频广播(dab)的优点和发展概况, dab关键技术及它的市场发展前景。
关键词:dab musicam编码同步网进入21世纪以后,随着生活质量的提高,人们对广播收听效果的要求日益提高,已经不再满足原有的声音音质,作为科技时代的产物,数字音频广播(digital audio broadcasting,dab)应运而生。
dab是新一代的广播模式,是广播领域中的一场革命,是当代多种高科技的结晶,是信息高速公路的一个重要组成部分,数字音频广播(dab)以数字技术为基础,不但抗衰落能力强、接收方式灵活,同时具有cd水平的收听音质和多媒体广播接收等诸多优点,克服了传统模拟广播的弊病,因而代表了信息时代广播发展的方向。
数字音频广播(dab)的发展必将对全球的广播事业和电子产业产生巨大的影响。
及时研究开发数字音频广播(dab),不仅能大大提高我国广播及信息传播的能力和质量、促进dab产业的形成,而且能带动我国集成电路、元器件、家电制造等一大批相关电子信息产业的发展。
因此发展数字音频广播(dab)势在必行。
1、数字音频广播(dab)的优点及发展概况dab与目前广泛使用的传统模拟广播方式相比,其优点主要体现在6个方面:1、音质纯净,可与cd盘媲美;2、覆盖面积大,任何地面广播系统无法与之相比,尤其对以全国、全球覆盖为目标的大台来说更具重要性;3、极大地扩展以往广播频率数量的不足;4、投资和运营费用低,主要用于地面上行站的建设,若与全国调频广播网的建设投资相比,仅相当于其1/200,与全国调频广播网的运营费相比,则仅相当于其1/100;5、接收机低格低,首批投放中国市场的进口机型最初价位定在1500元(人民币)左右,普及型则在500元,随着本土化生产,价格会进一步降低;6、广播节目可根据不同音质的播出需要从最经济的角度任意选择播出带宽,如播出音乐节目,最高可选择128k秒的比特率,从而使听众收到cd般高纯度立体声。
DAB 方案
DAB 方案引言数字音频广播(Digital Audio Broadcasting,简称DAB)是一种用于传输音频内容的技术。
它通过数字信号在广播频段内传输音频内容,相较于传统的模拟广播,DAB具有更高的音质、更强的抗干扰能力和更大的传输容量。
本文将介绍DAB方案的原理、应用场景以及未来的发展趋势。
DAB工作原理DAB广播系统由两部分组成:一个DAB发送器和一个DAB接收器。
DAB发送器DAB发送器将音频内容转换为数字信号并进行压缩编码。
首先,音频信号经过采样和量化后转换为数字信号。
然后,使用压缩编码算法(如MPEG音频编码)将数字信号压缩成更小的数据包。
最后,通过信道编码将数据包添加纠错码以提高信号的可靠性。
DAB接收器DAB接收器通过接收器天线接收广播信号,并将其转换为数字信号。
然后,接收器解码和解压缩收到的数字信号,并还原出原始的音频内容。
最后,音频信号经过解码和数模转换后传入音频放大器,最终通过扬声器播放出来。
DAB的应用场景DAB广播技术在许多领域都得到了广泛的应用。
收音机DAB广播可以提供更高质量的音质,更多的广播频道选择以及附加的数据服务。
相较于传统的调频收音机,DAB收音机能够接收到更多的广播频道,并且由于数字信号的传输特性,DAB收音机在弱信号环境下表现更好。
汽车娱乐系统DAB广播技术在汽车娱乐系统中有着广泛的应用。
车载DAB接收器能够提供高质量的音频内容,驾驶人可以通过车载媒体系统选择和切换广播频道。
此外,DAB广播还可以提供实时天气和交通信息等附加功能,为驾驶人提供更好的驾驶体验。
无线电广播领域随着技术的发展,传统的模拟广播正在逐步被数字广播所取代。
DAB广播具有更高的传输容量和更低的功耗,可以满足日益增长的广播内容需求。
因此,越来越多的广播电台选择使用DAB广播技术来传输音频内容。
DAB的发展趋势随着技术的不断进步,DAB广播技术也在不断发展。
DAB+技术DAB+是DAB广播的升级版,它采用更先进的编码算法,可以在相同带宽下传输更多的音频内容。
DAB系统介绍
“学生累计已修学分(不含已修任选课学分)比应修学分(不含应修任选课学分)总数少15分及以下者”,DAB系统介绍一、DAB的发展及现状随着现在数字观念的不断深入,电子信息技术的不断普及,人类已经进入了数字时代,诸多数字产品纷纷问世,极大的改善了人们的现在生活。
DAB更是当今这个时代的一颗巨星级的产品,DAB是数字音频广播(Digital Audio Broadcasting)的英文简称,它的出现是广播技术的一场革命,为当今人们的品质生活增添一分更加自由鲜活的色彩。
DAB创始于欧洲,当时欧洲人开发DAB的初衷是改变传统的广播技术,提高声音播出质量和提供高速移动接收性能。
DAB采用宽带多载波的传输方法,具有抗干扰、抗电波传播衰落、抗噪声、适合高速移动接收等优点;它可以消除信号传输过程中的噪声和失真,而传输中出现的差错也可以被修正;它还可以提供CD级的立体声音质量,在一定范围内不受多重路径干扰影响,以保证固定携带及移动接收之高质量。
DAB的技术使得一个频段内可以复用多套节目,提高了频谱利用率。
由于DAB具有发射功率小、覆盖面积大、频谱利用率高和可移动接收等优点, DAB又被称作数字多媒体广播DMB(Digital Multimedia Broadcasting)。
从全球数字化进程不断深入的角度看,数字广播代替模拟广播的趋势是不可改变的。
迄今为止,整个欧洲DAB频率分配任务已经完成,作为DAB的先行国家,英国官方已经在2009年初正式宣布于2015年前关闭FM模拟电台、全面过渡到DAB 数字广播,其他国家也正在加快这一进程,广播数字化,正在对全球的广播事业及其相关的电子产业产生巨大的影响,其中蕴藏着巨大商机,目前已经有多个省市地区开通DAB服务,如北京,深圳,上海等。
二、DAB技术的优势DAB是音频传输从模拟时代向数字时代迁移而出现的产物,它也是继AM 和FM之后问世的第三代广播系统。
DAB可以传输任何文本甚至是图像信号。
dab的名词解释
dab的名词解释在现代科技飞速发展的时代,我们常常会接触到各种新的技术和概念。
其中一个常见而又不太被人熟知的是DAB,即数字音频广播(Digital Audio Broadcasting)。
DAB是一项用于广播领域的数字化技术,它通过将音频信号转换成数字信号,然后通过无线电传输,使音频质量更加清晰、稳定和高保真。
与传统的调频广播相比,DAB可以提供更多的频道和更好的音质。
首先,DAB通过数字信号传输声音,可以避免传统调频广播中常见的信号受干扰和多路径传播问题。
传统广播信号容易受到建筑物、山脉、大楼等物体的反射而产生多个重叠的信号,导致信号衰减和失真。
而DAB采用的数字信号可以更好地通过这些干扰,使音质更加清晰。
其次,DAB通过压缩技术将音频信号编码成数字信号,使其传输更加高效。
传统的FM广播只能传输一个频道的音频信号,而DAB可以同时传输多个频道,提供更多的音频内容选择。
这意味着,我们可以在同一个频段内收听到更多类型的音频节目,如音乐、新闻、广告和讲座等。
此外,DAB还具有一些其他的优势。
它可以实现频道自动切换,当信号弱或中断时,DAB会自动寻找可用的频道,确保持续的音频播放;同时,DAB还可以提供实时的文本信息和图像,如节目名称、歌曲信息和新闻头条等,让用户获得更加丰富的广播体验。
然而,尽管DAB具有许多优点,它也面临一些挑战和限制。
首先,DAB的覆盖范围相对有限,尤其在一些偏远地区,接收信号可能相对较弱。
其次,由于数字化技术的引入,收听DAB广播需要有专门的接收设备,这对于一些老年人或不太了解科技的人可能存在障碍。
近年来,DAB在许多国家和地区都得到了广泛的推广和应用。
例如,英国、德国和澳大利亚等国家已经建立了自己的DAB网络,并取得了良好的效果。
随着技术的不断发展和成熟,相信DAB会在未来得到更广泛的应用和普及。
总的来说,DAB作为一项数字音频广播技术,通过数字信号传输、压缩技术和多频道传输等特点,为广播行业带来了许多创新和改进。
dab方案
DAB方案简介数字音频广播 (Digital Audio Broadcasting, DAB) 是一种数字广播技术,它使用MPEG音频编码和OFDM多址调制技术进行音频信号的传输。
DAB技术提供更高的音质和更好的接收性能,同时还能提供多样化的多媒体服务。
本文档将介绍DAB方案的基本原理、特点以及应用领域。
基本原理DAB技术利用OFDM调制技术将音频信号分成多个子载波进行传输。
OFDM技术具有多径效应抵消能力强、抗多普勒效应能力强的优点,可以有效地提高音频信号传输的质量。
在DAB系统中,音频信号经过硬件采样、数字信号处理和编解码等步骤后,被分成多个子载波进行传输。
接收端根据接收到的子载波信息进行解码和合成,最终得到高质量的音频信号。
特点DAB技术相比传统的模拟音频广播具有以下特点:1. 高音质DAB技术采用MPEG音频编码,音频信号经过数字化处理后,在传输过程中能够保持高质量。
与模拟广播相比,DAB的音质更加清晰,音乐更加细腻。
2. 强抗干扰性DAB技术采用OFDM多址调制技术,使得DAB系统在多径传播和频率选择性衰落等复杂信道环境下依然能够有效传输。
DAB信号具有抗衰落、抗多径效应的特点,能够有效抵抗受到干扰的情况,提高接收质量。
3. 多样化的多媒体服务除了音频信号传输外,DAB技术还能够提供多样化的多媒体服务。
通过数据信道,DAB系统可以传输文字信息、图片、交通信息等多种数据,为用户提供更丰富的广播内容。
应用领域DAB技术在以下领域有广泛的应用:1. 广播行业DAB作为下一代数字广播技术,已经在全球范围内得到广泛应用。
DAB可以提供更高质量的音频传输,使得广播内容更加清晰,吸引更多的听众收听。
同时,通过多数据信道,广播公司还可以向用户提供多样化的服务,如新闻、天气、交通等实时信息。
2. 汽车音频系统DAB技术在汽车音频系统中也有广泛应用。
与传统AM/FM收音机相比,DAB 技术能够通过数字信号传输提供更高质量的音频。
DAB技术及在中国的发展现状
DAB技术及在中国的发展现状DAB数字音频广播,是以数字技术为基础,采用先进的音频数字编码、数据压缩、纠错编码以及数字调制技术,对广播信号进行系列数字化的广播, 传送高质量的声音节目。
数字音频广播除传送声音信号外,还传送数据信号。
一、数字音频广播(DAB的优点DAB与现行的广播相比,具有音质好、接收质量高、抗干扰性强、发射功率小、覆盖面积大、频谱利用率高等特点。
其优点归纳如下:(1)不论固定、便携或移动接收,DAB都能提供CD级的接收质量。
由于模拟技术信噪比只能达到60dB,很难满足音质的高保真要求,数字音频广播的信噪比可以达到90dB,声音质量大大提高。
(2)接收机操作方便、简单。
只需在接收机输入一个“节目号数”即可,抛弃了现今采用繁琐的频率寻找。
(3)DAB接收机还可实现可变的动态控制,无论在汽车、住室还是在室外,接收机可自动调整到最佳聆听的信号动态。
(4)抗干扰能力强。
使用便携式收音机和使用汽车收音机时,没有杂音、没有干扰。
数字音频广播信源编码采用MUSICAL码技术来降低传输差错,对移动接收造成衰减的主要解决办法是通过频率交织和时间交织来对误码进行纠错。
同时采用保护间隙解决多径造成的码间干扰。
(5)频谱利用率高,降低频带宽度。
信道可容几十路立体声,在传送声音广播节目的同时,DAB的数据信道还有能力传送其它附加信息,例如音乐、语言、发射的识别以及节目类型等信息的传送。
(6)数字广播具备加扰、加密功能,使有偿节目服务成为可能。
(7)DAB降低了发射功率,减少了电磁污染,同时扩大了覆盖二、数字音频广播的主要系统结构数字音频广播室知包括信源编码、信道编码和传输及接收解码部分全部采用数字处理的系统,其中采用了数字音频压缩编码、信道纠错编码、数字多路复用技术和传输信道的调制解调技术等。
DAB言源编码采用了MPEG-1Layer- U的MUSICA编码技术,它是将输入的声音信号分割成32个子频带(每个子频带750MHZ,利用各频段功率的不均匀性及人耳的听觉特性,对各个子频带独立的进行编码,去除声音信号中的冗余和不相关部分来实现数据压缩的方法。
数字音频广播DAB的发展探讨
数字音频广播DAB的发展探讨摘要:模拟广播向数字广播过渡是科技发展的必然趋。
数字声音广播是多媒体,除了带给听众丰富多彩的声音广播节目外,还有五彩缤纷的数据业务,充分满足广大听众的不同需要。
对广播机构来说数字音频广播节约了发射功率,节约频谱,在频谱资源和能源日益紧张的今天数字音频广播DAB的发展具有给长重要的现实意义。
关键词:节约功率和频谱技术要求DAB是继AM、FM传统模拟广播之后的第三代广播,除了具备有数字信号传输抗噪声、抗干扰、抗电波传播衰落…等的一切优点外,并可提供CD立体声音质量及数字讯息之服务,且在一定范围内不受多重路径干扰影响,以保证固定、携带及移动接收之高质量。
1、大量的降低了发射功率,充分利用了频谱资源随着数字音频技术的发展,电台发射机的功率大幅降低。
例如如果现今的模拟FM广播覆盖用数字音频广播(DAB)替代,发射功率可降低为原来的1/30。
发射功率的降低,能源的节约带来的广播运行费用的降低是可观的,同时随着发射台发射功率的降低,电磁污染随之降低,环境保护得到改善。
对于调频FM广播来说,采用数字音频技术频谱利用率起码为现有模拟技术的3倍。
由模拟向数字过渡,需要相应的发射设备和接收设备,必然带动新的产业,给产业界会带来极大的经济效益。
DAB是应用COFDM技术、带宽为1.536MHz(与工作频段无关)的宽带系统,在这样宽的频率范围内,可以传输的总数据率为2432kb/s,很容易计算出频谱利用率为1.583(b/s)/Hz,在总数据率中,用于传送主业务的数据率为2304kb/s。
如果每套立体声节目经信源编码后的数据率按2X96kb/s计(可达到CD质量),信道平均编码率按1/2计,可同时传送6套CD质量的立体声节目。
如果按每套节目来衡量频谱利用率的话,在DAB中每套立体声节目占用约250KHz的频谱。
关于数据业务的传输,在DAB中可传送节目相关数据以及独立的数据业务。
数据传输分为流模式与包模式。
DAB(数字广播)TPEG
◆DAB-TMC(TPEG)产生的背景DAB(Digital Audio Broadcast)即数字广播,目前无线电广播已进入数字化时代,即FM 的模拟服务转变成了一系列字节,因而,即使在山区或高楼中,信号也能被接收到,这些字节即使在有干扰情况下也能被识别,它能被分解成1536种不同的频率,如同穿越一个个时间间隔,在短时间失去信号的情况下,接收机仍能恢复原有信号,这个子系统叫做COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex),号码正交频率分配多路传输。
COFDM允许在全国各个无线电站点使用一个频率,这就避免了正在行驶的车辆接收机进行反馈的必要性。
◆TPEG协议TPEG是欧洲广播联盟EBU所制定的协议,可透过各种数字媒介,如:互联网络、数字广播、数字电视等,发布交通与旅游信息。
同时TPEG是欧洲广播联盟致力于发展“交通与旅游信息”传输协议的研究群体。
这个研究群体于1997年成立,总计超过60家来自消费电子产品、电子地图、服务提供、广播等领域的欧洲公司与组织参与制定TPEG协议,不论是道路交通、公共交通、天气状况等信息,都在TPEG制定标准的范畴之内,以提供完整的交通与旅游信息。
TPEG的信息具有语言无关(language independent)、传输载质无关(bearer independent)、多模应用(multimodal application)等特性。
TPEG协议共分为三层(同步层、封包层、应用层),对应至OSI七层模型的第三至第七层。
TPEG第一层为同步层,对应至OSI的网络层,处理网络同步的问题。
第二层为封包层,对应至OSI的第四至第六层,负责将TPEG应用层的数据串连成TPEG stream,TPEG stream 可被加密或压缩。
第三层为应用层,对应至OSI的应用层。
TPEG应用层标准目前已制定的有:服务与网络信息(TPEG-Service and Network Information;TPEG-SNI),道路交通信息(TPEG-Road Traffic Message;TPEG-RTM)以及公共交通信息(TPEG-Public Transport Information,TPEG-PTI);TPEG-PTI,TPEG-SNI提供有关服务提供者的各项信息,以及服务内容的信息。
韩国DAB方案
韩国DAB方案随着技术的不断发展,数字无线电广播(Digital Audio Broadcasting,简称DAB)逐渐取代传统的模拟广播,成为广播行业的新宠。
作为其先驱,韩国在DAB技术的研究和应用方面走在了世界前列。
本文将介绍韩国DAB方案的背景、特点以及对广播行业的影响。
一、背景DAB技术是一种将音频信号转换为数字信号进行传输和播放的广播技术。
与传统模拟广播相比,DAB具有更高的音质、更低的功耗和更可靠的信号传输等优势,成为广播行业的重要发展方向。
韩国作为DAB技术的研究和应用引领者之一,积极推动其在广播领域的落地与普及。
二、特点1. 高音质:DAB采用数字信号传输,音质更加清晰细腻,可以提供高保真音频体验,使听众能够更好地感受音乐和语音的细节。
2. 多频道选择:DAB技术可以同时传输多个频道的音频信号,听众可以根据自己的喜好选择感兴趣的频道,丰富了广播的内容选择。
3. 强大的容错能力:DAB采用了纠错编码技术,能够自动纠正由于传输过程中产生的误码,有效降低了信号丢失的风险,提高了广播的稳定性和可靠性。
4. 低功耗:相比传统模拟广播,DAB技术在传输过程中消耗的能量更少,从而降低了运营成本,对环境也更友好。
5. 数据服务增值:DAB技术支持向广播信号中添加数据服务,例如天气预报、交通信息等,为听众提供更多实用的信息。
三、对广播行业的影响1. 推动广播数字化:韩国的DAB方案推动了广播行业向数字化发展,提高了广播的质量和覆盖范围,增加了广播的吸引力和竞争力。
2. 丰富广播内容:多频道选择和数据服务增值使得广播内容更加丰富多样化,满足了听众对不同类型内容的需求,提升了广播的受众度。
3. 提升广告效果:DAB技术的高音质和稳定信号,使得广告在广播中的传递效果更佳,吸引了更多广告商的投入,为广播行业带来了商业机会。
4. 加速数字设备普及:DAB广播不仅可以通过传统收音机接收,还可以通过手机、平板电脑等数字设备进行接收,推动了数字设备的普及和应用。
沟通的革命——DAB数字广播技术
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dab频率范围
dab频率范围
【实用版】
目录
1.DAB 频率范围的概述
2.DAB 频率范围的具体参数
3.DAB 频率范围的应用领域
4.DAB 频率范围的优势和未来发展
正文
【DAB 频率范围的概述】
DAB 频率范围,全称为数字音频广播(Digital Audio Broadcasting)频率范围,是一种数字音频广播技术所使用的频率范围。
这种技术被广泛应用于广播电视行业,以提供高质量的音频传输和接收服务。
【DAB 频率范围的具体参数】
DAB 频率范围主要分为三个部分:
1.VHF 频段:这个频段的频率范围主要在 30MHz 至 300MHz 之间,通常用于中短距离的广播传输。
2.UHF 频段:这个频段的频率范围主要在 300MHz 至 3000MHz 之间,通常用于中长距离的广播传输。
3.L 频段:这个频段的频率范围主要在 1450MHz 至 1470MHz 之间,通常用于卫星广播传输。
【DAB 频率范围的应用领域】
DAB 频率范围广泛应用于数字音频广播、数字电视广播、卫星广播等领域。
特别是在欧洲,DAB 已经成为了主要的广播技术,取代了传统的模拟广播技术。
在我国,DAB 技术也得到了广泛的应用,如中国国际广播电
台的 DAB 数字广播。
【DAB 频率范围的优势和未来发展】
DAB 频率范围相较于传统的模拟广播技术,具有很多优势,如更高的音频质量、更多的广播频道、更低的信号干扰等。
因此,DAB 技术被认为是未来广播电视行业的发展趋势。
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DAB数字广播的发展与技术特点
摘要介绍了数字广播DAB系统的国内外发展现状及特点,讨论了DAB发射和接收原理,对DAB系统的关键技术进行研究,这对数字广播的发展前景具有实际意义。
关键词DAB;数字广播;发射;接收
广播是一种非视觉传播媒介,是人们生活中一个重要的组成部分。
随着人们生活水平的日益提高,人们对广播质量的要求也逐步提高,因此,有必要改善传统广播的音质,提高广播服务的质量。
1绪言
数字广播是广播技术发展的必然趋势,它将传统模拟广播的单一声音业务拓展为能同时传递各种诸如图像、文字、数据、图片及活动影像等数字业务,为传统广播业务的发展开辟了崭新的应用空间。
数字音频广播DAB(Digital Audio Broadcasting)是数字广播进展中的一个方向,DAB是人们最初对数字广播进行尝试的成功范例,现已在欧洲成功运行,DAB系统的出现标志着广播系统正由模拟向数字化的成功改进,是数字广播的发展方向之一。
2DAB系统发展现状
DAB系统的发展起源于1980年德国广播技术研究所,以Eureka-147系统针对地面音讯广播技术进行研究,并制定Eureka-147 DAB标准,在欧洲地区得到了很好的发展,经过多年的试验、改进及标准化后成为一项成熟的技术,1995年秋在瑞典和英国正式投入使用,在中国,继1996年广州-佛山-中山DAB先导网开通,于1999年北京-廊坊-天津同步网建成,并于2000年正式开通,目前国内也已经有多家电台开始采用多元化的DAB广播技术。
中国利用DAB数字广播传送多媒体影像的实验,成功的使用1.SMHZ频宽传送VCD品质的影像节目。
全世界DAB数字广播前瞻技术研究单位对数字广播的未来技术及市场应用走向都将注意力集中在DMB(多媒体业务广播)数字多媒体广播上。
由此来看,DAB 数字广播将朝向DMB数字多媒体广播的技术方向发展。
相对于数字电视,DAB 数字广播具有较高的移动接收能力、较低耗电量及较能小型化之特性,产品更能于较短时间内缩小成为模块,从而可植入手机、PDA、车机等移动装置内;因而在移动中撷取多媒体信息的市场应用方向也已渐成形。
DAB系统相比于传统FM广播具有很多优点,从工作频率角度上,DAB可在30MHz~3GHz的频率范围内工作,其抗多径传播引起的衰落能力比较强;此外,在DAB工作于不同的频段(VH F,UEF,L波段),单频网络同步运行的方式可有效节约频谱资源,而且同步网中不需大功率发射机;再次DAB系统可
利用地面、电缆和卫星进行覆盖,声音质量可达到CD水平,很适合于固定便携和移动接收;最后它可以是一种多媒体广播,能同时传送多套声音节目和数据业务,也可用来传送活动图像节目。
综上所述,DAB系统具有传统FM系统中许多无法比拟的优点。
3DAB关键技术
DAB系统的关键技术主要表现在三个方面,第1个关键技术是信源编码,在DAB中使用MPEG1声音标准的第二层,适用于32kHz,44.1kHz,48kHz的取样频率;第2个关键技术是信道编码与调制,采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex编码正交频分复用)技术,在DAB中,信道编码采用可删除型的卷积编码,编码率可变,根据数据的重要性和应用条件不同,实施不同的差错保护,对同一种信息,实施相同的差错保护;第3个关键技术是同步网技术,即在不同地点的许多电台之间可使用相同的频率块,频率和时间同步地传送相同的节目,可显著提高频谱利用率,减小发射功率。
4DAB系统发射与接收原理
DAB系统由发射系统和接收机两部分组成。
发射系统由信源编码器、信道编码器、多路复用器、OFDM调制器和模拟射频等部分组成。
接收机由调谐器、DAB解码模块、数据业务解码器、接口及系统总控等部分组成。
由于DAB技术的特点,在DAB系统发射端,输入信号先经过若干个MU-SICAM音频编码器进行信源编码,按照M PEG标准将数据率降低,然后通过复合器将经过数据率压缩的各路信号复合起来,才能送往COFDM编码器和调制器,进行信道编码和调制,产生出中心频率为 2.048MHz、带宽为 1.536MHz 的COFDM基带信号。
DAB发射机再将低电平COFDM基带信号变为高电平射频信号,对COFDM基带信号进行频率变换和功率放大,将其通过天线发射出去。
系统接收部分是发射部分的逆过程。
接收机先调谐从天线进入的高频信号,然后进行A/D变换,产生的数字信号经过变换,产生两路正交信号,通过信道同步和信道均衡后,送入OFDM基带解调器进行基带解调,再通过复用器将音频信号送入信道解码器解码,接着进行信源解码、音频综合,最后经D/A变换还原成模拟音频。
而从复用器输出的数据业务信号,则送入数据业务电路处理,完成数据业务信号的解码和显示。
DAB系统接收机原理方框图如图1所示。
接收机的高频部分首先是从分配给DAB使用的频段中,选择出所需要的传送声音节目和数据业务的频率块(1.536MHz宽),然后进行频率变换,将高频信号变为中频信号和基带信号;基带信号接着送入COFDM解调器,以获得相应于发射端通过复合器而形成的传输复合信号;然后经过接收机的同步、复用器、时间解交织和频率解交织、解码、解扰、源解码器等后,再经D/A转换,送出模拟的声音信号供使用。
DAB接收机的任务就是对接收到的信号按照与发射端所形成发射信号相反
的顺序进行处理,最后提供音频广播节目和数据业务供用户使用。
5结论
广播的数字化进程正在加速,也是广播发展的必然。
DAB广播的试播及运行,也证明了如今科技水平的高速发展,为技术的进步带来了很大的推动力。
国内科研人员正在对此进行不懈的努力,广播技术的数字革命一直在进行,所带给大众的将是更多的惊喜与便利。
DAB采用先进的数字技术-正交频分复用技术(OFDM),能以极低的数据传输率及失真传送CD般音质的立体声节目,除可解决传统模拟广播接收不良及干扰问题外,还能进一步提供无障碍接收的数据服务。
今后,收听数字广播不但可以听到接近CD音质的高品质声音,甚至还可以看到经由数字广播所提供的资料信息服务,从文字到图片再到多媒体影像等。
参考文献
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[3]樊昌信张甫诩徐炳祥等.通信原理.第五版.北京:国防工业出版社,2004.。