调频广播技术的应用
调频立体声广播原理

节目源系统
04
调频立体声广播的优点与挑战
调频立体声广播采用调频技术,信号抗干扰能力强,音质清晰,能够提供接近CD质量的音频效果。
音质清晰
调频广播的电波传播距离远,覆盖范围广,能够满足广大听众的需求。
覆盖范围广
调频广播信号能够通过车载、便携式收音机等设备进行移动接收,方便听众随时随地收听。
移动接收
调频广播不仅可以播放音频节目,还可以传送数据、紧急广播等信息,具有多功能性。
多功能性
调频立体声广播的优点
随着媒体多元化的发展,调频立体声广播面临着来自网络广播、数字音频广播等新兴媒体的竞争压力。
竞争激烈
随着科技的不断发展,调频立体声广播需要不断更新设备和技术,以适应市场需求和听众需求。
技术更新迅速
立体声技术是通过两个或多个声道来重现声音的空间分布和层次感,使听众能够感受到声音的立体感和方向感。
在调频立体声广播中,音频信号被分为左声道和右声道,通过不同的处理和传输方式,使得左、右耳能够接收到不同的声音信息,从而产生立体声效果。
立体声技术能够提供更为逼真的声音效果,提高听众的听觉享受。
立体声技术原理
05
调频立体声广播的应用与实例
调频立体声广播在城市交通中发挥着重要作用,为驾驶员提供实时路况信息和交通资讯。
城市交通广播
调频立体声广播为城市居民提供高品质的音乐节目,满足不同听众的音乐需求。
城市音乐广播
调频立体声广播用于发布城市公共服务信息,如气象预报、紧急通知等。
城市公共服务广播
Hale Waihona Puke 调频立体声广播在城市广播中的应用
调频立体声广播原理
CATALOGUE
目录
调频立体声广播概述 调频立体声广播技术原理 调频立体声广播系统组成 调频立体声广播的优点与挑战 调频立体声广播的应用与实例
调频广播发射机的数字调制与解调技术

调频广播发射机的数字调制与解调技术调频广播发射机作为广播传输的主要设备之一,起着将音频信号转化为无线电信号并传输到接收端的重要作用。
在调频广播发射机的设计与运行中,数字调制与解调技术发挥着关键的作用。
本文将介绍数字调制与解调技术在调频广播发射机中的应用及其相关原理。
一、数字调制技术在调频广播发射机中的应用数字调制技术通过将模拟信号转化为数字信号,实现信号的高效编码和传输。
在调频广播发射机中,数字调制技术可以较好地抗干扰、提高传输效率和扩大频谱利用率。
以下是一些常见的数字调制技术在调频广播发射机中的应用:1. 正交幅度调制(QAM):正交幅度调制技术通过将调幅和调相结合,在相同的带宽内传输更多的信息。
调频广播发射机使用QAM技术可以提高数据传输速率和抗干扰能力。
2. 倍频调制(FM):倍频调制是调频广播发射机中最常见的调制技术之一。
通过改变频率的变化速度,将音频信号转化为无线电信号。
使用数字调制技术,可以实现更精确的频率控制和调制效果。
3. 正交频分复用(OFDM):正交频分复用技术将高速数据流分为多个较低速率的子流,分别调制到不同的子载波上,然后将它们合并为一个复合信号进行传输。
OFDM技术可在有限的频谱内传输更多的数据,并提高系统的容错能力。
4. 直接数字频率合成(DDS):DDS技术可用于产生高精度的频率合成信号。
通过数字控制,可以实现频率的实时调整和稳定性的优化,提高调频广播发射机的性能和效率。
二、数字解调技术在调频广播发射机中的应用数字解调技术是将数字信号转化为对应的模拟信号的过程,用于从接收到的信号中还原原始的音频信号。
以下是一些常见的数字解调技术在调频广播发射机中的应用:1. 直接数字解调(DDC):直接数字解调技术通过将收到的数字信号经过基带处理和滤波,直接还原原始的音频信号。
DDC技术可以提高抗干扰性能和解调精度,并消除传统解调器中的模拟处理环节。
2. 程序控制解调器(DPU):程序控制解调器是一种通过软件实现的数字信号解调设备。
了解广播电视工程中的调频技术

了解广播电视工程中的调频技术广播电视工程是指广播电视信号的传输和接收过程中的一系列技术和设备的应用。
而调频技术则是广播电视传输中的核心技术之一,它是通过改变电磁波的频率来传送音视频信号的一种技术手段。
本文将详细介绍广播电视工程中的调频技术的原理、应用和发展趋势。
一、调频技术的原理调频技术是将音视频信号转换成电磁波,并通过改变电磁波的频率来传输信号。
它是基于调制和解调的原理工作的。
调制是将低频的音视频信号转换为高频的射频信号的过程,而解调则是将射频信号恢复成原始的音视频信号的过程。
在调频技术中,常用的调制方式有频率调制和相位调制。
频率调制是指根据音频信号的频率变化来改变射频信号的频率,如调幅(AM)调制和调频(FM)调制。
相位调制是指根据音频信号的相位变化来改变射频信号的相位,如调相(PM)调制。
二、调频技术的应用1.广播电视广播:调频技术被广泛应用于广播电视广播中。
通过调频技术,广播电台可以将音频节目转换为射频信号进行传输,使得电台的节目能够从发射站传播到广大听众的收音机中。
调频技术能够实现较高质量的音频传输,并且具有抗干扰能力强的特点,因此在广播行业得到了广泛应用。
2.无线电通信:调频技术也被应用于无线电通信领域。
通过调频技术,无线电台可以将语音、数据等信息转换为射频信号进行传输,实现无线通信。
调频技术不仅可以实现远距离的通信,还可以满足多用户同时通信的需求,因此在移动通信、卫星通信等领域得到了广泛应用。
三、调频技术的发展趋势1.数字化:随着科技的不断进步,调频技术也在不断发展。
目前,调频技术已经实现了由模拟信号向数字信号的转变。
数字调频技术具有抗干扰性强、传输质量高等优点,因此未来调频技术的发展趋势将是数字化。
2.高清晰度:随着高清晰度电视的普及,传统的调频技术已经无法满足高清视频的传输需求。
因此,调频技术的发展将趋向于支持高清晰度视频的传输,以提供更好的观看体验。
3.网络化:随着互联网的普及,调频技术被引入到网络中。
浅谈乡镇数码智能调频公共广播系统建设与技术应用

参考 。
1 系统 技 术应 用方 式
调频广播是以调频方式进行音频信号传输 的, 在国
内调频发射机技术指标允许最大频偏 限制 在_ 5 H , + k z频 7
机 中加上译 码 器 , 现多 位码群 呼开 、 机 , 实 关 也可选 呼
开 、 机 , 种方 式 的缺 点 是 电路 复杂 、 关 这 成本 高 , 目 但
前得 到广泛 应用 。 () 2 调频 广播 自动 收扩机 的调谐 方式
率 响应 8 - 0 0 H (3 B , 波 辐 射强 度 一 0 B 以 0 10 0 z_ d )谐 + 6d ( 基 波为 0 B , 率稳 定度 l l 信 噪 比  ̄5d , 真 d )频 xO, > 0B 失
一 机
高
古 芷 阿 日 冲
话筒 草 坪 音 响
凋频 音 柱
盘 日
图 1 实 现 乡镇 数 码 智 能 调 频 公 共 广播 系 统应 用 示意 图
音 量进行 遥控 , 目前 得 到广泛 应用 。
( ) 频 发 射 机 发 射 天 线 务 必 高 出 地 面 2 m 以 2调 0 上, 将其 引 至室外 桅 杆 固定正 确安 装 。发射 天线 应远 离 高压 电 , 在 1 范 围 内尽 量避 免 障碍 物 , 则影 且 0米 否 响发射效 果 。安装 天线 时 , 加装避 雷装 置 。 要
度 ≤01 发射 频率 8  ̄ 0 MH , 校一般 规定在 7 ~ . %, 7 1 8 z学 0
8 MH 之 问 。 7 z
① 可变 电容调谐 方式 , 电路 简单 , 其 调整 方便 , 但 稳 定性 差 , 须 每 隔一段 时 间 就要 调 整一 次 , 则 频 必 否
调频同步广播的应用与发展分析

现 代 商 贸 工 业 Mo enB s es rd d s y dr ui s T aeI ut n n r
21 第 1 0 2年 1期
Байду номын сангаас
调 频 同步广 播 的 应 用 与发 展 分 析
徐 芳梅
( 林 省 长 白 县 广 播 电 视 管理 局 , 吉 吉林 长 白 1 4 0 ) 3 4 0
摘
要 : 着 我 国社 会 信 息 化 的 不 断 发 展 , 频 同 步 广 播 的 应 用 也 越 来越 广 泛 , 上 现 如 今 汽 车 的 普 及 , 使 广 播 接 收 随 调 加 更
群 体 在 日益 扩 大 , 流 动 媒 体 也 成 为 调 频 广 播 的 一 个 新 方 向 , 国 各 地 的 广播 电 台也 更 多的 关 注调 频 同 步 广 播 。所 谓 调 频 而 全 同 步 广 播 , 是 各 地 方 的 广播 发 射 台 , 步播 出 同一 个 频 率 和 节 目, 多 地 方 广 播 电 台 已经 陆 续 的 实施 调 频 同步 广 播 , 国 就 同 很 我 的 广 播 技 术 通 过 多 年 的发 展 , 已经 发 展 到 调 频 同 步 广 播 这 一 新 技 术 上 。 关 键 词 : 频 同 步 广 播 ; 用 ; 展 调 应 发 中图分 类号 : TB 文 献标识码 : A 文 章 编 号 :6 23 9 (0 2 1- 1 30 1 7 -1 8 2 1) 10 6 —2
动或是 固定收 听 , 而无 线 广 播 也受 到更 多 的高 层建 筑 和 无 干 扰 , 有 相 同标 称 频 率 的 发 射 机 会 发 出 不 同 的 载 频 , 个 具 这
线 设 备 的 增 多 , 使 得 电波 环 境 日益 恶 劣 , 行 视 频 同 步 广 频差 会在会严 重 的 干扰 所播 出 的信 号 。其 次 , 而 实 由于 不 同的 播 就 要 采 取 多 种 有 效 措 施 , 免 这 些 外 界 环 境 的 层 层 干 扰 , 发射 机所发生 的信 号相 位 不 同 , 且是 不 同时 间到达 接 收 避 并 使 我 国调 频 同 步 广 播 能 够 发 展 的 越 来 越 好 , 而 覆 盖 更 多 机 , 位 信 号 的 不 同 , 接 收 机 内 部 产 生 失 真 , 这 类 失 真 从 相 在 而
调频同步广播技术的应用

调频同步广播技术的应用摘要:本文结合安徽广播电台调频同步广播的技术从模拟到数字的转换,阐述了两种同步广播技术在我台的应用。
关键词:调频同步广播近年来,随着整个社会的信息化发展,老百姓对信息时效性的要求愈来愈高,汽车的普及扩大了广播的收听群体,流动的媒体成为广播发展的新活力。
于是,各地广播电台对调频同步广播提出了需求。
调频同步广播顾名思义就是多个调频广播发射台使用同一频率和节目同步播出的形式,其可以满足某种特定的广播服务要求。
我台交通广播90.8MHz自2003年开播起就实行调频同步广播全省覆盖,经过几年的发展其同步广播技术也有模拟共源调制发展到目前的数字调频同步广播技术。
本文主要阐述这两种同步广播技术在我台的应用情况。
1 模拟共源调制调频同步广播共源调制即同步广播网只使用一台激励器,各点不需要对信号再进行调制,所以从根源上保证了信号的同调制、同相问题。
我台利用全省广播电视微波干线的8GHz模拟微波传输通道使用共源调制技术建立了交通广播90.8MHz全省同步广播网,具体应用方案如下。
从交通广播直播机房调音台来的音频信号,经音频处理器送入微波总站机房的调频激励器,转换为FM信号。
FM信号经调频精密同步变频器变换为微波某一指定的基带信号进入微波调制发射系统,送进省8G微波干线网。
各转播发射点从省8G干线微波解调器中引出7.5MHz副载波信号,送入同步变频器进行变频和放大,推动调频发射机功放工作。
由于同步变频器输出功率仅为1W(固定),阻抗50Ω的FM信号,无法推动普通调频功放工作,因此在普通调频功放前增加了一级射频放大器。
为了保证同步变频器输出频率的一致性,在各台变频器上安装了GPS基准信号源提供10M基准信号,保证了输出频率的稳定性。
通过这种方式我台建立交通广播全省调频同步广播网。
这种组网方式投资较少,运维成本较低,由于该方案中没有考虑到射频延时这个因素,所以设备安装完毕后,不能进行对干扰区的延时调整。
内蒙古人民广播电台调频同步广播技术在交通广播覆盖中的应用

4分 :效果 好 ,有轻微干 扰 ;
b r o a d c a s t i n g s y s t e m)由国家广电总局 2 0 0 0 年l 2月 1日发布实施 ,该标准规 定 了调频 同步广播 系统的技
1 引 言
2 0 0 7 年 以前 ,内蒙古 电台的交通之 声等 多套调频
广 播 仅 限于 在呼 和 浩 特市 区及 周边 收听 ,而呼 和 浩
2 技术选 择
由于过 去 频率 资 源 不 紧张 ,加 之 广 播发 射 技术 限 制 ,频 率规 划 存在 频 差太 大 的 问题 ,现 在在 盟 市 所 在地 调频 发 射 中 ,中央 至 少 3套 、内蒙 古 电台节
少信号交迭 区干扰 、提高广播收 听质量 、节约频 率资
源 和加快广播专业 化发展 ,特 别给公路 、铁路 交通干 线移 动人群 收听 带来 便利 。 3 . 2调频 同步广播技术标准 现行 GY/ T 1 5 4 — 2 0 0 0 调频 同步广播 系统技术规
范 ( T e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n f o r F M s o u n d s y n c—
减 少 电磁环 境污 染 。
作者简介 :刘凯征 内蒙古人 民广播 电台多媒体发展办公室 副主任 高级工程师 郭万军 内蒙古人民广播电台技术 中心 主任 高级工程师
内蒙 古 广播 与 电视 技 术
通信原理amfm调制的应用案例

通信原理:AM-FM调制的应用案例1. 摘要本文将介绍通信原理中的AM-FM调制,并给出了一些具体的应用案例。
本文主要分为以下几个部分进行介绍:首先,介绍AM-FM调制的基本原理;其次,列举一些AM-FM调制在无线通信、广播和音频处理等领域的具体应用案例;最后,总结本文内容。
2. AM-FM调制的基本原理AM-FM调制是一种常见的调制技术,它将音频信号(即基带信号)调制到载波信号上,从而实现信号的传输和处理。
具体来说,AM调制是利用载波信号的幅度来携带音频信号的调制技术。
在AM调制中,载波信号的幅度会根据音频信号的变化而变化,从而在接收端可以通过解调还原出原始的音频信号。
FM调制则是利用载波信号的频率来携带音频信号的调制技术。
在FM调制中,载波信号的频率会根据音频信号的变化而变化,从而在接收端可以通过解调还原出原始的音频信号。
3. AM-FM调制的应用案例3.1 无线通信AM-FM调制在无线通信领域有着广泛的应用。
以下是一些应用案例:•蜂窝手机通信:蜂窝手机通信使用AM-FM调制来将语音信号转换为无线信号进行传输。
AM-FM调制可以提供高质量的音质和较大的通信范围。
•无线电广播:AM-FM调制被广泛用于无线电广播中。
AM广播主要用于传输较远距离的信号,而FM广播则提供更高质量的音质。
这两种调制方式使得广播可以达到不同的传输需求。
•数字调制:AM-FM调制也被用于数字调制中。
数字调制是将数字信号转换为模拟信号的过程,而AM-FM调制可以实现这一转换。
数字调制在无线通信中有着重要的应用,例如在无线局域网(WiFi)和蓝牙等通信标准中。
3.2 广播AM-FM调制在广播领域有着重要的应用。
以下是一些应用案例:•电台广播:AM-FM调制是电台广播的关键技术之一。
AM广播主要用于中短波广播,而FM广播则主要用于调频广播。
AM广播可以传播较远距离,而FM广播提供更高质量的音质。
•卫星广播:卫星广播通过AM-FM调制来传输音频信号。
无线电通信中的调频与调制技术解析

无线电通信中的调频与调制技术解析无线电通信是现代社会中不可或缺的一部分,它在我们的日常生活中扮演着重要的角色。
而在无线电通信中,调频与调制技术则是实现信息传输的关键。
本文将对调频与调制技术进行解析,探讨其原理和应用。
一、调频技术调频技术是指通过改变信号的频率来传输信息的一种技术。
在调频技术中,信号的频率被调制成与信息相关的频率,然后通过无线电信道传输。
调频技术的主要原理是将低频的信息信号与高频的载波信号相结合,形成一个新的复合信号,从而实现信息的传输。
调频技术的一个重要应用是调频广播。
在调频广播中,音频信号被调制到载波信号上,然后通过天线传输到接收器中。
接收器通过解调器将调制信号还原为原始的音频信号,从而实现广播节目的传输和接收。
另一个重要的调频技术应用是无线电通信中的频率调制。
在无线电通信中,频率调制被用于将声音、图像等信息转化为无线电信号进行传输。
这种技术在无线电广播、移动通信等领域得到广泛应用。
二、调制技术调制技术是指将信息信号转化为适合传输的信号形式的一种技术。
在调制技术中,信息信号被调制到载波信号上,形成调制信号,然后通过无线电信道传输。
调制技术的主要原理是将信息信号的某些特性(如振幅、频率、相位等)与载波信号相互关联,从而实现信息的传输。
调制技术的一个常见应用是调幅。
在调幅中,信息信号的振幅被调制到载波信号上,形成调幅信号。
调幅技术在无线电广播中得到广泛应用,它可以将音频信号转化为无线电信号进行传输。
接收器通过解调器将调幅信号还原为原始的音频信号,从而实现广播节目的传输和接收。
另一个常见的调制技术是调频。
在调频中,信息信号的频率被调制到载波信号上,形成调频信号。
调频技术在移动通信中得到广泛应用,它可以将语音、图像等信息转化为无线电信号进行传输。
接收器通过解调器将调频信号还原为原始的信息信号,从而实现通信的传输和接收。
三、调频与调制技术的发展随着科技的不断进步,调频与调制技术也在不断发展。
调频系统的应用

调频系统的应用调频系统是一种广泛应用于广播电台和通信领域的技术。
它能够实现对无线电波的调制、发射、接收和解调,使得信息信号能够经过无线电波传输。
调频系统的核心是频率调制和解调技术,它的应用范围非常广泛,下面将就调频系统的应用进行介绍。
首先,调频系统在广播电台中有重要的应用。
广播电台通过调频系统将音频信号转换为调频信号,然后发射到空中。
调频信号具有较好的抗干扰能力,可以在较长的距离内传输,并且能够同时传输多个频率的广播节目。
这使得人们能够收听到周围地区和远处地区的广播节目,提供了丰富多样的信息来源。
此外,调频系统还能够通过多重接收站的组网方式实现广播节目的覆盖范围扩大,提供更好的服务质量。
其次,调频系统在无线通信领域也有广泛的应用。
例如,在移动通信中,调频系统被用于实现手机信号的发送和接收。
通过频率调制技术,手机将语音或数据信号转换为相应的调频信号,然后发送到基站。
基站收到信号后,使用解调技术将调频信号转换为原始信号,然后转发到目标手机。
这样就实现了手机之间的通信。
调频系统在移动通信中搭建了人与人之间进行沟通的桥梁,让人们能够随时随地进行语音通话和数据传输。
此外,调频系统还有许多其他的应用。
在雷达系统中,调频技术被用于发射和接收雷达波,以实现目标检测和定位。
在无线电遥控系统中,调频系统能够实现信号的远程控制。
在无线电测量和实时监测系统中,调频系统用于传输传感器所获取到的数据信号。
在无线电导航系统中,调频系统能够实现位置定位和导航功能。
在无线电电子对抗系统中,调频技术用于干扰敌方通信系统。
可以说,调频系统在各个领域中都有重要的应用,为人类的生活和工作提供了极大的便利。
然而,随着技术的不断进步和创新,调频系统也面临着一些挑战。
例如,频谱资源日益紧张,电磁干扰问题变得日益严重。
为了应对这些问题,人们不断研究和改进调频系统的技术,提高频谱利用率和抗干扰能力。
总的来说,调频系统是一种重要的无线通信技术,广泛应用于广播电台和通信领域。
调频同步广播原理及关键技术运用

调频同步广播原理及关键技术运用作者:杨宏伟来源:《卫星电视与宽带多媒体》2020年第21期【摘要】当前,我国已全面进入信息时代,对信息传输提出了更高的要求。
调频传输是一种声音通信系统。
通过调频传输,人们可以获得大量的信息,因为其具有良好的音质和便捷性。
很受观众的欢迎,尤其是老年人。
然而,在传统的传输技术中,由调频广播传输延伸形式的特殊性,其信号容易受到各种因素的影响。
因此,本文阐述了调频同步广播在调频广播中的基本原理以及主要技术,明晰了影响调频广播覆盖率的主要因素,并就同步网的实现需要注意的问题进行探讨,以期为调频同步广播实现区域化覆盖提供参考。
【关键词】调频同步广播;自动同步技术;数字调频激励器中图分类号:TN94 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2020.21.010随着审美和听觉吸引力的提高,对调频广播节目的需求也随之增加。
一方面,广播行业采取了增加节目数量的方式来满足观众的需求,但另一个问题是日益狭窄的即时频率来源已不能满足人们的需求。
如何充分利用频率源已经引起了业界的关注。
此外,随着交通的不断发展,特别是高速公路的快速发展和城市高楼林立,人们对交通信息和其他移动广播节目的接收有了更高的要求。
目前,调频传输同步技术已成为最重要的传输形式,是各领域解决同频干扰的重要技术解决方案。
因此,探讨调频同步广播的原理及关键技术的实现具有重要的现实意义。
1. 调频同步广播系统概述1.1 调频同步广播系统原理调频同步广播是指共享同一频率,同时播出同一套节目,这样大大降低了频率源的成本,从而扩大了传输覆盖范围。
传输同步调频技术已成为最重要的传输形式,是解决同频干扰的重要技术方案。
调频同步传输技术框图如图1所示。
图1 调频同步广播原理图1.2 调频同步广播的主要优点(1)为了实现无线电波的均衡合理覆盖,提高传输覆盖率,可以在过载区域使用一些低功率发射机实现均衡覆盖。
广播系统工程服务中的调频与调制技术

广播系统工程服务中的调频与调制技术调频与调制技术在广播系统工程服务中的应用概述:广播系统工程服务是为了满足广播行业的需求而提供的一项综合性服务。
调频与调制技术作为广播系统的核心部分,对广播节目的传输和接收起着至关重要的作用。
本文将探讨调频与调制技术在广播系统工程服务中的应用,并详细介绍调频与调制技术的基本原理和关键技术。
一、调频技术调频技术是指通过改变载波波频率来传输信息的技术。
在广播系统工程服务中,调频技术被广泛应用于各类广播站的发射系统。
调频技术的应用使得广播节目可以跨越长距离传播,并且具有较好的抗干扰能力。
此外,调频技术还能够提供高质量的音频信号传输,并且减少了传输中的失真。
调频技术的实现需要通过调频器件将音频信号调制到载波上。
调频器件通常由电磁感应式调频器件和压电感应式调频器件两种形式构成。
电磁感应式调频器件通过改变电感来调制音频信号,而压电感应式调频器件则是通过改变压电晶体的电压来实现调频。
二、调制技术调制技术是将音频信号转化为适合传输的信号形式的过程。
在广播系统工程服务中,常用的调制技术包括幅度调制(AM)和频率调制(FM)。
1. 幅度调制幅度调制是一种基于改变载波的振幅来传输信息的调制技术。
在幅度调制中,音频信号被用于改变载波的振幅,从而实现信息的传输。
幅度调制常用于长波、中波和短波广播中,具有传输距离较远的优点。
然而,幅度调制在传输过程中会受到电磁干扰的影响,影响其传输质量。
2. 频率调制频率调制是一种基于改变载波的频率来传输信息的调制技术。
在频率调制中,音频信号被用于改变载波的频率,从而实现信息的传输。
频率调制常用于调频广播中,具有传输质量较好和抗干扰能力较强的优点。
频率调制在传输过程中的主要问题是频率漂移,需要通过频率锁相环等技术进行补偿。
三、调频与调制技术的关键技术为了保证广播系统工程服务的正常运行,调频与调制技术需要配合一系列关键技术来实现。
这些关键技术包括:1. 调频准确度控制:调频技术在实际应用中需要保证调频准确度。
短波电台的调频广播和数字广播技术

短波电台的调频广播和数字广播技术短波广播是一种以无线电形式传输音频信号的广播形式。
它具有信号传播距离远、适应各种天气条件和地理环境等优势,因此在很多地区仍被广泛使用。
而对于短波广播技术而言,调频广播和数字广播是其中两个重要的发展方向。
调频广播是指通过调换频率的方式传输音频信号。
在短波电台中,调频广播技术被用于提供更好的音质和广播覆盖范围。
调频广播的原理是通过改变传输信号的频率,从而实现对不同节目的传输。
这种方式可以避免信号受到干扰或衰减,提高了信号的清晰度和稳定性。
调频广播在短波电台的发展中发挥了重要作用,使得广播节目可以更好地传输到世界各地的听众。
数字广播是指利用数字信号传输音频信号的技术。
通过数字化的方式,音频信号被转换成数字形式,并通过无线电信道传输。
数字广播技术在短波电台中的应用,使得广播节目的传输更加高效和清晰。
与传统的调频广播相比,数字广播具有更好的抗干扰性和信号质量稳定性。
它可以通过压缩编码技术减少信息传输所需的带宽,并且能够更好地适应多路径传播和多普勒频移等信道特性,从而提高了广播节目的传输质量。
短波电台的调频广播和数字广播技术的发展,为广播行业带来了许多重要的创新。
首先,通过调频广播和数字广播技术,短波电台可以提供更多样化和多样性的节目内容。
无论是音乐、新闻、娱乐还是教育,各种类型的广播节目都可以通过短波电台传输到听众的收音机中,满足不同听众的需求。
其次,调频广播和数字广播技术为短波电台的覆盖范围扩大提供了可能。
传统的模拟广播技术受限于天气、地理条件等因素,导致信号覆盖范围有限。
而调频广播和数字广播技术的应用,使得短波电台的信号可以更好地穿透大气层,减少受干扰的可能性,从而实现更广范围的覆盖。
此外,调频广播和数字广播技术还提供了更好的接收体验。
通过数字信号传输,广播节目的音质可以得到明显提升。
此外,数字广播还可以提供多语种、多频道和互动性等功能,让听众可以更加便捷地选择自己喜欢的节目,享受个性化的广播体验。
无线调频广播技术方案

高校无线校园智能广播系统方案一、概述校园广播作为学校信息传播的一种工具,经历了几十年的历史,随着科学技术的发展,从电子管到集成电路,从留声机到CD,经过了数次革命,但其设备技术水平及档次参差不齐,基本上是以定压功放加终端音箱或高音喇叭,单路音频信号传输方式进行工作的,在实际使用及工作中存在着不少缺点。
随着近年来无线调频技术在校园广播中的应用不断成熟,其相对于传统的广播方式有着无可比拟的优势,其功能也不断完善,已逐渐取代传统的广播方式而成为当前校园广播的主要实现方式。
我公司根据无线调频校园广播的特点,结合校园广播现状与发展方向,应用微电脑锁相、数码纠错、闪速存贮、遥控编码、VB软件编程等先进技术,建设一套具有当前技术领先的全数字智能校园广播系统。
数字化智能广播系统以其"优质、经济、稳定、实用"等特点,成为外语听力考试、训练与校园广播为一体的新一代智能校园广播系统的最佳解决方案。
二、系统设计1.设计依据本校园广播系统制定、设计,依照国家有关文件、标准和规定,主要有:●国标《GB-4311。
1-84调频广播发射机校准》●广电部标《GY15-84调频接收机标准》●《大楼通讯综合布线标准》(YD/T926-1997)●《民用建筑电气设计规范》GBJ/T16-1992。
●国际电联ITU - T有关标准。
●建筑、通信有关行业标准。
●《专业录播结构标准》2.设计原则进行系统设计时,本着"先进性、科学性、稳定性、经济性"相统一的原则进行设计。
先进性:系统采用当前最先进的调频广播方式,全固态发射机采用最新技术,具微电脑PLL锁相技术,确保无频率漂移现象,遥控音箱开关机准确可靠,可针对不同区域实现分区控制。
保证无线指标严格符合国家无线电管理委员会颁布的相关要求标准。
科学性:系统设计科学可靠,系统将保证无线频率的独立性,不会与其他校园内外的无线电波源发生相互干扰现象,遥控音箱接收频点灵活可调,同时保证音箱不会发生干扰现象。
调频广播与电视发射天线技术运用方法

调频广播与电视发射天线技术运用方法
调频广播与电视发射天线技术运用方法
调频广播与电视发射天线技术是现代通信技术的重要组成部分。
当今社会,广播与电视媒体是人们获取信息和娱乐最主要的渠道之一,而广播与电视发射天线是其传输媒介,发射天线的运用方法也是十分重要的。
传统的天线技术运用方法是使用针绝缘子、电气支撑等进行组装,近年来,微波器件与光电子技术的快速发展,给发射天线技术带来了新的发展。
在调频广播领域,发射天线的运用除了与广播内容的传输有关外,还有同调、比较载波幅值等问题需要解决。
发射天线远距离传输,其辐射性能和电性能也是需要保证的。
在电视领域,发射天线更加注重信号的质量和可靠性,它的运用不仅涉及到天线方向和辐射模型设计,还需要充分考虑电波干扰和其他因素的影响。
在电视天线的选型与设计过程中,常常需依据具体场地环境、朝向和频道标准进行选择。
电视发射天线的使用需要考虑到频率、波道、距离、功率等多个因素,,天线轨迹的优化则是决定天线传输质量的重要因素之一。
电视发射天线需选用性能优良的天线产品,同时需要根据具体情况选择理想的天线方向和辐射模型。
总之,调频广播与电视发射天线技术运用方法虽然涉及许多复
杂的技术问题,但是在现代通讯媒介中其地位依然重要。
大多数发射天线的应用场景是非常复杂和变化的,运用天线技术进行传输,必须根据实际情况精心设计和调试,以确保天线质量和传输效果的稳定。
调频广播发射机技术及其发展趋向

调频广播发射机技术及其发展趋向调频广播发射机是广播电台传输信号的核心设备,它的技术水平和发展趋向对广播行业的发展有着重要的影响。
随着科技的不断进步和需求的不断变化,调频广播发射机技术也在不断更新和演进。
本文将就调频广播发射机技术及其发展趋向进行详细分析。
一、调频广播发射机技术概述调频广播发射机是一种能够将音频信号转换为无线电信号进行传输的设备。
它通过一定的技术手段和设备将音频信号调制在无线电信号中,然后通过天线将信号传输到各个接收设备中。
调频广播发射机的技术主要包括信号调制、信号放大、频率合成、天线辐射等方面。
1. 信号调制信号调制是调频广播发射机的核心技术之一。
它通过调节载波频率的大小和变化来携带音频信号,使得音频信号能够以无线电信号的形式传输。
在信号调制方面,调频广播发射机主要采用频率调制(FM)的方式,它具有传输范围广、抗干扰能力强的特点,因此在广播领域得到了广泛的应用。
2. 信号放大信号放大是调频广播发射机的另一个重要技术。
它通过放大器将调制好的信号进行放大,以便能够覆盖更大的传输范围。
在信号放大方面,调频广播发射机需要考虑如何保持信号的稳定性和质量,并且要尽量减小功率损耗,提高功率效率。
3. 频率合成频率合成是调频广播发射机中的关键技术之一。
它是指通过一定的技术手段将调制好的信号和载波频率进行合成,使得最终的输出信号能够符合规定的传输标准。
在频率合成方面,要求调频广播发射机能够精确地合成所需的信号频率,并且保证频率的稳定性和准确性。
4. 天线辐射天线辐射是调频广播发射机中的最后一环。
它通过天线将合成好的信号进行辐射,使得信号能够顺利地传播到指定的接收设备中。
在天线辐射方面,调频广播发射机需要考虑天线的形状、尺寸、工作频率等参数,以保证信号的辐射效果和覆盖范围。
1. 数字化技术的应用随着数字技术的不断发展和普及,调频广播发射机也开始逐渐向数字化方向发展。
传统的模拟调频广播发射机在传输效率、抗干扰能力、音质表现等方面存在一定的局限性,而数字调频广播发射机则可以通过数字信号处理技术实现更高的传输效率、更好的抗干扰性能和更清晰的音质表现。
调频同步广播设备的原理与应用研究

调频同步广播设备的原理与应用研究调频同步广播设备是一种利用调频技术进行广播传输的设备。
它通过调制和解调技术实现音频信号的传输,使得广播内容能够以高质量、高可靠性地传送给听众。
本文将介绍调频同步广播设备的工作原理、应用领域以及相关研究。
一、调频同步广播设备的工作原理调频同步广播设备的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 调制:音频信号通过调制器将模拟信号转换为调频信号。
具体而言,调制器会根据音频信号的频率、幅度等特性进行编码,将其转换为具有特定频率的射频信号。
2. 解调:接收器中的解调器会对传输过来的射频信号进行解调。
通过解调器,射频信号会被还原为原始的模拟音频信号,以供扬声器等音频设备进行播放。
3. 同步:调频同步广播设备中的同步功能能够确保信号之间的协调和同步。
同步器会通过检测信号的阶跃、边缘等特征来保持信号的同步性。
4. 广播传输:解调后的音频信号通过放大器等设备进行放大,并通过天线发射出去,以实现广播传输。
收听者可以通过收音机等接收设备接收到这些信号,从而收听到广播内容。
二、调频同步广播设备的应用领域调频同步广播设备在许多领域都有广泛应用,以下是几个主要的应用领域:1. 广播电台:调频同步广播设备是广播电台的核心设备。
广播电台通过调频技术将电台节目信号传输给听众,从而实现广播内容的传播和播放。
2. 无线通信:调频同步广播技术也被应用于无线通信领域。
例如,对讲机、移动电话等无线通信设备都使用了调频技术进行信号传输,以实现音频和语音的无线通信。
3. 音频广告:很多商场、车站、机场等公共场所都使用调频同步广播设备进行音频广告的播放。
这些设备通过广播传输音频广告,以吸引和引导顾客。
4. 教育和娱乐:调频同步广播设备也被广泛应用于教育和娱乐领域。
例如,在学校,教师可以通过广播传输音频教材,提供更好的教学体验。
同时,广播也被用于播放音乐、新闻、体育赛事等娱乐内容。
三、调频同步广播设备的研究进展随着科技的不断进步,调频同步广播设备也在不断发展和改进。
调频同步广播技术应用与发展探究

根据 国家 GB/ M 1 1 2 —2 0 0 8《 调频 配 给 各 个发 射 机 ,最 后参 照 GP S提 供
应 用 成 本 同 样 过 高 ,可 以 根 据 经 济 同 步广 播技 术 规范 》规 定 , 为保 证 同频 、 的 标 准 频 率 ,变 频 发 射 机 进 行 射 频 变 实 力选择考虑实施 ; 另 一种 方 法 是 应 同 相 、同 调 制 度 ,并 达 到 接 收 装 置 所 换 。 射 频 延 时 分 发 技 术 在 调 制 度 上 可 用 锁 相 环 技 术 ,这 种 技 术 精 度 相 对 低 需 场 强 等 技 术 要 求 , 目前 我 国 调 频 同 以 保 证 无 误 差 。
重 的 噪声 。 因 此 , 应 用 调 频 同 步 广 播 技 术
与 GP S系 统 提 供 的 标 准 时 间 进 行 对
( 4) 接 收场 强 的保 证
比 ,进 而 形 成 时 延 信 息 ,各 个 发 射 机
多 部 调 频 发 射 机 在波 谷 两 边 所 产 的 延 时 器 按 照 时延 信 息 校 正 时 延 ,但
部 调 频 发 射 机 传 输 电波 所 覆 盖 的 叠 加 调 制 频率 在 5 ~ 1 5 k Hz内波 动 ,失真 调 频 发 射 机 的发 射 频 率 。GP S接 收 系
区 ,这 是 由 于 在 相 干 区 内 ,驻 波 的 波 度 应 不 大 于 1 % 时 ,同 步 系 统 对 调 幅 统 还 能 提 供 时 延 信 息 ,可 以 在 广 播 电 峰 相 位 相 差 较 大 ,甚 至 会 出 现 很 窄 的 度偏 差 不 得大 于 5 %,为 保 证上 述 要求 , 台 端 ,把 音 频 和 时 间信 号 整 合 到 一 起 , 波 谷 电 平 接 近 零 的 区 域 ,当波 谷 场 强 通 常 可 以通 过调 整 发 射 机 的 有 关 参 数 , 发 射 机 将 提 取 整 合 信 号 中 的 时 间 信 号 低 于接 收 机 的 灵 敏 度 时 ,便 会 出 现 严 达 到 上 述 标 准 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅析调频广播技术的应用
摘要:近年来,由于信息化水平持续提高,人民群众对信息时效性方面要求越发苛刻,汽车迅速推广使广播收听规模持续提供,流动媒体变作广播发展的重要基础。
所以,广播电台在调频同步广播提出了需求。
调频同步广播在表面来看即为不同调频广播发射台通过相同频率与节目一起播出的模式,能够达到广播服务实际标准。
因为作者从红河广播电台之中工作,交通广播fm97.5 mhz在2003年之后就贯彻落实调频同步广播全省覆盖,借助长时间的不懈奴隶同步广播技术同样从模拟共源调制转变为现阶段数字调频同
步广播技术。
这里系统论述上述同步广播技术从电台采纳现状。
关键词:调频广播技术应用
中图分类号:tn93 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)10(b)-0213-01
1 红河人民广播电台
红河人民广播电台于1983年7月1日开播,是国家财政全额拨款的行政事业单位。
办有新闻广播、交通广播、民族广播三套节目,建有发射站点38个,发射总功率近38 kw,节目覆盖全州13个市县及周边的文山、玉溪、昆明等地区和越南社会主义共和国的老街省,覆盖人口近千万。
红河人民广播电台采、编、播实力雄厚,策划、组织能力极强。
名牌节目、名牌栏目的不断推出吸引了众多听众的注意力。
其影响力、号召力、公信力在红河州媒体占据着重要的位置。
2 模拟共源调制调频同步广播
共源调制也就是同步广播网仅仅通过一台激励器,没有必要在信号中开展调制,因此在基础层次维持信号同调制、同相问题。
电台借助广播电视微波干线的8 ghz模拟微波传输通道通过共源调制技术营造交通广播90.8 mhz全省同步广播网,实际计划参考下述。
在交通广播直播机房调音台产生的音频信号,通过音频处理器转移到微波总站机房调频激励器之内,过渡成fm信号。
fm信号通过调频精密同步变频器过渡成微波基带信号转移到微波调制发射系统之内,转移到省8 g微波干线网之内。
所有发射点在省8 g 干线微波解调器之内导出7.5 mhz副载波信号,转移到同步变频器之内做出相应的调整,保证调频发射机保持正常运行。
因为同步变频器输出功率只能够达到1 w,阻抗50 ω的fm信号,不能保证一般调频功放运行,所以从一般调频功放补充相应的一级射频放大器。
交通广播90.8 mhz同步网营造产生之后,从关键高速公路中能够正常收听,给交通广播推广普及奠定了坚实的基础。
这个同步广播网为从模拟微波传输通道前提之下营造产生的,由于数字化改造水平持续提高,此类模拟调频同步广播网无法得到采纳,取而代之的为数字调频同步广播网。
3 数字调频同步广播网
3.1 数字音频同步
因为不同发射台从地理位置方面的不同,造成一般音频信号在路径延时方面存在明显差异,因此造成音频信号传送至发射台相位存在差异。
想要处理信号发送环节之内路径延时问题,主要借助同步编、解码技术,通过这种方式维持音频信号彼此相符合。
处理数字音频时延关键环节是从同步编码器对输入四路48 khz的aes音频信号进行编码压缩后用一条e1线路开展信息传输。
从开展e1编码环节之内补充在gps基准源搜集的秒脉冲信号,也就是从e1信号所有包头之内补充秒脉冲同步头信号,为所有包标明时间戳。
从所有台站同步解码器安排相应的预延时时间,同步解码器中具备寄存器,把发送的至解码器的信号保管于寄存器之内,在预延时间到达之后,信号在寄存器之内发送,同时和gps秒脉冲信号做出比较,若比对失败之后,会把这个帧删除。
3.2 数字同步激励器
数字同步激励器为借助dsp和dds技术研制产生的全数字化产品。
通过数字信号处理器(dsp)保证数字滤波、预加重、立体声编码、载波调制等;通过直接数字频率合成器(dds)出现调制载波。
因为借助全数字化处理技术,避免模拟激励器低频响应差、模拟滤波器可能造成相位失真情况。
全数字化处理技术能够维持所有激励器彼此不同标准相符合。
借助数字同步激励器之后,同步网指标能够贯彻落实“五同一保”。
借助了同步数字信号传输系统及同步激励器之后,能够有效处理立体声同步广播科技难点,另外推动立体声广播质量明显提高。
3.3 同步广播延时调整
从同频广播网之内,发射台a与发射台b在信号传输过程中将产生延时差。
此延时差主要通过各个发射台和接受地点的距离差异产生的射频延时。
实际检验计划为,从同步干扰区也就是甲、乙两发射台的场强值相差3 db,检测者可以清楚发现不同步的呲啦声,借助相同型号的收音机依次获取甲、乙两台发射的信号,由于发射台往往采纳多工器,因此仅仅可以把不同发射台频率依次进行合理调整,因此收音机能够依次获取甲、乙两台信号送人双通道示波器,在示波器中能够发现不同音频彼此具备的音频差。
从发出脉冲信号之后,即能够在示波器中,发现甲、乙之间存在的音频延时差。
借助获取的延时差,同时根据这个延时差在同步激励器音频延时开展转变,将不同发射台出现的延时控制于合理范围之中。
4 数字调频同步广播的建议
4.1 保证最低可用场
调频同步广播网应当维持最低可用场强,同步广播往往和单频广播存在一定差异,单频广播在场强低的情况下,能够正常收听,但是同步广播若正常收听那么可用场强应当超过46 kb。
4.2 避免同步干扰区
要防止产生同步干扰区,处于不同发射台覆盖面之内。
若产生此类现象,应当调整某些发射台功率还有天线的方向,最大限度实现同步干扰区是两点的覆盖区。
4.3 高频要用同一信号源
调频同步网必须使用同一信号源而不能有的台使用卫星信号源,有的使用光纤信号源。
必须保持各发射台使用同一信号源。
4.4 设备进行远程监控
调频同步网各发射点的同步激励器除音频延时的参数设置不一样外,其它参数必须一致。
针对这一点,需对各台的发射设备进行远程监控,来确保全网运行参数保持不变。
5 结语
网络广播电视为信息化不断提高的结果,从当前社会之中优势越发明显。
网络广播电视推广普及,除了推动传播空间明显拓展,同时使广播电视功能越发全面,调频同步广播为处理现阶段频率资源匮乏的合理方法,为处理现阶段大面积覆盖问题的正确手段。
参考文献
[1] 赵伟.浅谈数字音频广播技术[j].内蒙古广播与电视技术,2009(3):30-31.
[2] 李栋.数字音频广播(dab)技术[m].北京:北京广播学院出版社,1998.
[2] 王森.drm系统的技术特性[m].北京:人民邮电出版社,2002.。