数字AM·FM与数字卫星声音广播技术

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卫星数字通信技术在广播传输中的应用

卫星数字通信技术在广播传输中的应用

卫星数字通信技术在广播传输中的应用
随着卫星技术的发展,卫星数字通信技术已经成为广播传输的重要手段。

卫星数字通
信技术可以实现广播传输的全球覆盖,为广播传输提供了更好的服务质量和广播覆盖范围。

本文将从以下五个方面阐述卫星数字通信技术在广播传输中的应用。

一、数字音频卫星广播技术
数字音频卫星广播技术是一种基于数字化技术的卫星广播技术。

相较于传统的模拟音
频广播技术,数字音频卫星广播技术具有音质优异、抗干扰能力强、频率利用效率高等优点。

数字音频卫星广播技术的应用领域广泛,包括广播、电视、语音通信等。

数字地面广播卫星转播技术是一种将地面数字广播信号转发到卫星进行传输的技术。

该技术可以实现数字地面广播信号的全球范围覆盖,使得用户可以在任何地方都可以收听
到数字广播节目。

数字地面广播卫星转播技术还可以提高数字广播信号的稳定性和抗干扰
能力,从而提高广播服务的质量和可靠性。

互联网卫星广播技术是一种基于互联网技术的卫星广播技术。

该技术可以实现无线广
播音频、视频和数据的传输,可以让用户在任何地方通过卫星广播收听/观看网络内容。

互联网卫星广播技术也可以提高互联网服务的可靠性和传输速度。

卫星多媒体广播技术是一种用于多种数字媒体传输的卫星广播技术。

该技术可以用于
音频、视频、数据等多媒体信号的传输,可以实现多媒体广播服务的全球覆盖。

卫星多媒
体广播技术还可以提高广播服务的质量和可靠性,加强广播传输与多媒体服务的交互性。

数字信号处理中的调制与解调技术

数字信号处理中的调制与解调技术

数字信号处理中的调制与解调技术数字信号处理技术在现代通信中扮演着至关重要的角色。

它可以对信号进行调制与解调,使得信号可以在不同的载体(比如无线电波、光纤等)传输和传递。

本文将介绍数字信号处理中的调制与解调技术。

一、调制技术调制技术是将基带信号(即未调制的信号)转换为能够在载体中传输的信号的过程。

它可以用来改变信号的频率、幅度和相位等属性。

常见的调制技术包括幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。

1. 幅度调制(AM)幅度调制是最简单的调制技术之一,它通过将基带信号和一个高频载波信号进行乘法运算,来改变信号的幅度。

结果可以用下式表示:s(t) = Ac[1 + m(t)]cos(2πfct)其中,Ac是载波的幅度,f是载波频率,m(t)是基带信号,s(t)为调制后的信号。

可以看出,载波信号的幅度随着基带信号而变化,从而实现了对信号幅度的调制。

2. 频率调制(FM)频率调制是一种常见的调制方式,在广播电台、卫星通信等领域得到广泛应用。

它是通过改变载波频率的大小,来反映出基带信号的变化。

这个过程可以用下式表示:s(t) = Ac cos[2πfc t + kf∫m(τ)dτ]其中,kf是调制指数,m(t)是基带信号,∫m(τ)dτ是对基带信号的积分。

这里,频率调制实质是将基带信号的斜率值转化为频率的变化,从而体现了基带信号的变化。

3. 相位调制(PM)相位调制是另一种常见的调制方式,它通过改变相位来反映出基带信号的变化。

相位调制可以用下式表示:s(t) = Ac cos[2πfct + βm(t)]其中,β是调制指数,m(t)是基带信号。

可以看出,相位调制实质上是将基带信号的变化转化为相位的变化。

二、解调技术解调技术是将调制后的信号还原为原始基带信号的过程。

它在通信中起着至关重要的作用,可以保证信息的正确传递。

1. 相干解调相干解调是最常见的解调方式,它是通过连续时间信号的乘法运算来分离出基带信号的。

调制技术的应用

调制技术的应用

调制技术的应用随着无线通信技术的迅猛发展,调制技术成为了无线通信技术中的重要组成部分。

调制技术是将待传输信息信号与载波进行相互作用,使信息信号可以经过空气、导线等媒介传输。

在现代无线通信领域,调制技术应用广泛,如移动通信、卫星通信、航空通信、广播、电视等等。

本文将介绍调制技术的应用。

一、移动通信移动通信是无线通信领域中最为突出的应用之一,而移动通信中最为重要的调制技术是数字调制。

移动通信中常用的数字调制技术有ASK(振幅调制)、FSK(频移键控)、PSK (相移键控)和QAM(正交振幅调制)等。

数字调制技术通过使用数字信号来信号调制,可以提高信道容量,减少传输误码率,提高通信信号质量,因此其应用十分广泛。

二、卫星通信卫星通信中,调制解调器是重要的组成部分,其主要作用是将要传输的数据进行载波调制,以便于通过卫星传输。

卫星通信中常用的调制技术有BPSK(二进制相移键控)、QPSK (四进制相移键控)和8PSK(八进制相移键控)等。

这些技术具有高频谱效率和低误码率的特点,适用于土地和海洋等不同的地理环境和信息传播需求。

三、航空通信在航空通信中,调制技术逐渐发展为MF、HF、VHF/UHF等各种频段的无线电波通信系统。

调制技术的主要应用在航空导航、气象信息、空中交通管制等方面。

这些系统需要在不同频段和调制方式下进行信息传输,包括调幅、调频以及数字调制等。

这些技术可以提高通信信号的覆盖范围和传输速率,增强通信信号的可靠性和抗干扰性,提高系统的适用性和安全性。

四、广播电视广播电视是调制技术的重要应用领域之一,其主要应用的调制技术有AM(调幅)、FM (调频)和数字调制等。

广播电视中涉及到的信号类型与传输环境都各具特点,需要选择不同的调制技术来适应不同的传播需求,常规广播与电视采用调幅方式传播,而数字广播与电视采用数字调制方式传播。

广播电视的传输距离较远,信号传输可靠性要求高,调制技术在广播电视中的应用显得尤为重要。

模拟广播系统的技术要点

模拟广播系统的技术要点

模拟广播系统的技术要点广播系统是一种通过无线电波将音频信息广泛传播的技术系统。

它在娱乐、新闻、天气等各个领域都有广泛的应用,为大众提供了便捷的信息获取方式。

下面将介绍广播系统的技术要点。

1.调频与调幅技术:广播系统主要采用调频(FM)和调幅(AM)两种调制技术。

调频广播系统采用频率调制,通过改变信号的频率来传递音频信息。

调幅广播系统则采用幅度调制,通过改变信号的幅度来传递音频信息。

两种调制技术各有优劣,调频广播系统具有音质好、抗干扰能力强的特点,而调幅广播系统传输距离较长、覆盖面积较广。

2.带宽分配:广播系统中的频谱是有限的资源,因此需要对不同广播电台进行带宽的分配。

通常采用国际电联(ITU)制定的频段划分方案,将频谱分配给各个广播电台。

在分配带宽时需要考虑到频段的利用率、频谱效率和干扰等因素,以实现频段的最优利用。

3.多路复用技术:广播系统中通常需要同时传输多个电台的信号。

为了有效利用频谱资源,需要采用多路复用技术将多个信号合并在一起传输。

常用的多路复用技术包括时分复用(TDM)、频分复用(FDM)和码分复用(CDM)等。

4.发射与接收技术:广播系统的发射和接收过程需要满足一定的技术要求。

在发射端,需要通过调制器将音频信号进行调制,并通过功放将信号放大后发送出去。

在接收端,需要采用合适的接收天线接收无线电信号,并经过解调器进行解调、放大和滤波等处理,最终还原音频信号。

5.抗干扰和改善传输质量的技术措施:广播系统在传输过程中会受到各种干扰,如电磁干扰、多径传播和天气等因素的影响。

为了保证传输质量,需要采取一系列的技术措施进行抗干扰和改善传输质量,如前向纠错码、信道编码和解码技术、自适应调制和编码等。

6.覆盖面积与传输距离的平衡:广播系统的传输距离与覆盖面积是一个相互制约的关系。

较大的传输距离需要较高的发射功率和较好的传输条件,而较大的覆盖面积需要较低的发射功率和较好的传输信道。

因此,需要在传输距离与覆盖面积之间进行平衡,根据实际需求选择合适的信号覆盖范围。

数字AM·FM与数字卫星声音广播技术

数字AM·FM与数字卫星声音广播技术

信号带宽相关参数:
30MHz以下的广播目前信道宽度为 9kHz和10kHz,DRM系统设计用于 ·为满足当前的频道配置,工作于这些规定 的带宽。
·为与模拟AM信号共同广播,工作于这些 带宽的一半(4.5kHz或5kHz)。 ·当频率规划的限制允许时,工作于这些带 宽的两倍(18 kHz或20 kHz),以提供更 大的传输容量。
ITU成员国的大多数建议将来全 世界范围在长中短波波段应用DRM系 统。从2003年的世界无线电行政大会
开始,进行首次的正规发射。目前在 世界范围内已有60多个广播机构进行 DRM广播。
为了使DRM系统可以在尽可能宽
的范围内全球实施,在三种不同的途 径上推动标准化工作的进展: a)、DRM与IEC一起制订工业标准 为了开发和制造设备,发射机与接收 机制造商需要一个工业标准。IEC为 DRM专门成立了两个技术委员会。
1.536
1.536
载波总数
1536
384
192
符号持续期
1264μs
312μs
156μs
保护间隔
246μs
62μs
31μs
发射台间最大 距离(SFN)
频率范围(移 动接收)
应用
75Km
≤375MH z
仅地面
20Km ≤1.5GHz
卫星和地面
10Km ≤3GHz
卫星,有可能地面
模式Ⅳ 1.536 768 623μs 123μs
传输效率相关参数:
对于任意信号带宽参数,为了能够在
容量(有用比特)和抗噪声性能,多径和 多普勒效应之间进行均衡,都定义了有两 种类型的传输效率相关的参数: ·编码率和星座图参数,定义传输数据时使 用哪种编码率和星座图。 ·OFDM符号参数,作为传播环境(条件) 的函数,定义OFDM符号结构。

2020年广播电视技术能手竞赛试题

2020年广播电视技术能手竞赛试题

2020年广播电视技术能手竞赛试题题目一:数字电视传播技术1.请简述数字电视传播技术的基本原理,并列举数字电视传播技术的主要标准。

2.什么是电视信号调制?请解释QAM、COFDM以及ATSC等调制方式的原理和特点。

3.简述数字电视中的码率控制技术,并举例说明码率控制的应用场景。

4.简述数字电视中的信道编码技术,并列举几种常见的信道编码技术。

题目二:广播技术与应用1.简述AM和FM广播技术的基本原理,并对比两者的特点及优缺点。

2.什么是音频编码?请选择一种常见的音频编码标准并进行详细解释。

3.简述数字广播的技术特点,并列举几种常见的数字广播技术。

4.请简述广播卫星通信系统的基本原理,并阐述广播卫星通信系统的特点和应用。

题目三:电视制作与后期制作技术1.请简述电视制作中的录像技术,包括录像机的构成和基本原理。

2.请列举几种电视制作中常用的摄像机类型,并简述它们的特点和应用场景。

3.简述电视制作中的视频切换技术,包括硬切换和软切换的原理和应用。

4.简述电视后期制作中的特效技术,并介绍其中一种特效技术的实现原理。

答案部分:题目一:数字电视传播技术1.数字电视传播技术基本原理:数字电视传播技术是指通过数字信号传输和处理,实现电视节目、音频和视频等信息的传送与接收。

数字电视传播技术利用数字编码和压缩技术将原始模拟信号转换为数字信号,再经过调制、信道编码等处理后发送出去。

接收端通过解调、解码等过程将数字信号还原为模拟信号,并经过解码、解压缩等处理后显示出来。

主要标准:数字电视传播技术的主要标准包括DVB系列(Digital Video Broadcasting)、ATSC(Advanced Television Systems Committee)和ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)等。

2.电视信号调制:- QAM(Quadrature Amplitude Modulation):QAM是一种将两个不同的调幅信号通过正交载波合并在一起的技术,能够在不增加带宽的情况下提高信号传输容量。

浅谈广播技术的发展

浅谈广播技术的发展

浅谈广播技术的发展广播技术是一项影响深远的传媒技术,它不仅改变了人们的生活,也促进了社会的发展。

随着科技的不断进步,广播技术也在不断发展,从最早的无线电广播到今天的互联网广播,其发展历程可谓是丰富多彩。

本文将浅谈广播技术的发展历程以及对人们生活和社会的影响。

广播技术的起源可以追溯到19世纪末,当时无线电技术刚刚兴起,人们开始尝试通过电波进行远距离通讯。

无线电广播的发明者马尔康尼在1895年成功演示了无线电波的传输,并开启了广播技术的先河。

随后的几十年里,随着无线电技术的不断进步,广播技术也逐渐成熟,广播电台遍布全球,成为人们获取信息和娱乐的主要途径。

20世纪初,广播技术开始迅速发展,出现了AM广播和FM广播两种广播系统。

AM广播以其覆盖范围广、传输距离远的特点,成为了当时主流的广播方式。

而FM广播则以其音质清晰、抗干扰能力强的特点,受到人们的喜爱。

这一时期的广播技术,将信息和娱乐带到了千家万户,成为了人们生活中不可或缺的一部分。

随着科技的不断进步,广播技术也在不断发展,数字化技术的应用使得广播技术焕发出新的活力。

20世纪90年代,数字广播技术开始兴起,数字音频压缩技术的应用使得音质更加清晰,而数字调制技术的运用则极大地提高了频谱利用率。

这一时期,数字广播技术成为了广播行业的热点,各国纷纷投入技术研究和市场开发。

21世纪以来,随着互联网技术的不断发展,网络广播技术成为了广播技术的新宠。

互联网广播以其全球范围、多样化节目、互动性强等特点,吸引了越来越多的听众。

现如今,人们可以通过手机、电脑等智能设备随时随地收听各种广播节目,互联网广播已经成为了人们获取信息和娱乐的主要途径。

在广播技术的发展过程中,其对人们生活和社会的影响也是显而易见的。

广播技术为人们提供了获取信息和娱乐的渠道。

人们可以通过广播了解最新的新闻动态,获取专业的知识信息,同时也可以享受到丰富多样的音乐、电台节目等娱乐内容。

广播节目的多样性不仅满足了人们的不同需求,也丰富了人们的精神生活。

数字AM广播发射系统关键技术和前景

数字AM广播发射系统关键技术和前景

• 59•随着互联网的普及和移动通讯的快速发展,人们从最初通过单一的广播获取信息的方式已经发展成通过电视、互联网、5G移动通信等多种方式,对广播行业的发展产生深刻影响;在互联网、移动通信等技术还没有被推广和普及的时期,AM广播通过发射机向广大听众传递信息,承担了传递信息、丰富人们生活的重任;但随着互联网、移动通信等传播技术的不断发展,作为我国广播行业发展最早、覆盖范围最广的AM广播,已经产生深刻影响。

如今,5G时代的到来,进一步助推了新媒体的发展,也给广电传统媒体带来了前所未有的冲击;为了更好适应新时代,AM广播技术也需要不断的发展和创新。

本文介绍了数字AM广播的发展历程,分析了数字AM广播发射系统的发展状况,对数字AM广播发射系统关键技术的发展前景进行探讨。

AM广播是人类最早通过无线发射机和收音机向听众传送声音信息的,诞生至今,已经历了二百多年的历史,AM广播覆盖了中国大部分的群众,是国家宣传党中央的政策方针,团结全国各族人民的重要渠道;AM广播信号在广阔的农村和较远的山区传输效果比较好,是广大群众取得外界新闻的重要渠道和载体。

AM广播的发展,对维护空中电波秩序,保证AM广播高质量播出,进一步提高其覆盖效果,向人民群众提供高质量的广播服务,具有重要的、不可替代的作用。

国家标准规定:中波广播的载波频段范围在531-1602kHz之间,即波长为564.97-187.27m。

中波广播的最小载波频率间隔规定为9kHz;它拥有天波和地波两种传播方式,是我国国内广播信号传输的重要技术手段;如今,互联网和移动通信高速发展的情况下,数字化、智能化已成为未来新的发展方向,AM广播作为传统媒介的代表,必须要重视做好AM广播关键技术的发展和研究等相关工作,进一步与智能化的互联网发展趋势相匹配。

因此,结合现阶段AM广播发射系统运行情况,对数字AM广播发射系统关键技术和前景进行探讨,对AM广播技术的发展和创新具有重要的意义。

通信原理amfm调制的应用案例

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。

[NI技术]广播无线电(AM、FM、RDS、XM、Sirius)

[NI技术]广播无线电(AM、FM、RDS、XM、Sirius)

[NI技术]广播无线电(AM、FM、RDS、XM、Sirius)目录1. 广播标准2. AM & FM模拟调制3. 无线电数据系统(RDS & RDBS)4. 卫星无线电(XM & Sirius)5. MindReady通用无线电测试仪1. 广播标准公共无线电模拟标准•AM/FM/WB•RDS或RDBS (基于模拟FM的数字传输)•DARC:基于FM的数字传输,速度比RDS更快(仅针对法国)公共无线电数字标准•Sirius (美国、加拿大)•XM (美国、加拿大)•IBOC(In-Band On-Channel,带内同频道)或HD radio(高清广播)(美国、巴西、菲律宾)•DAB(Digital Audio Broadcast,数字音频广播)欧洲、亚洲•欧洲SDAR (2008)•DRM((Digital Radio Mondiale,数字调幅广播)2. AM & FM模拟调制3. 无线电数据系统(RDS & RDBS)4. 卫星无线电(XM & Sirius)5. MindReady通用无线电测试仪URT的通用硬件平台采用了一款通用解决方案,可生成符合全球最通用标准的模拟和数字公共广播信号。

该平台基于美国国家仪器公司的PXI产品线,可显著减少资本支出。

URT测试设备经过精心设计,占地面积非常小,能够满足使用单一通用射频信号源来测试多种数字和模拟广播标准的要求。

音频分析操作非常直接简单,所使用的四通道音频分析仪非常适合用于汽车音响主机。

另外用户还可根据项目需求添加CAN 控制器或交换机等附加装置来测试多个设备。

系统随附美国国家仪器(NI)的运行时模块,该模块配有一个直观的LabVIEW界面,用于进行手动测量。

此外,NI TestStand测试管理软件还可帮助用户轻松地创建一整套完整的自动化测试。

FMAM广播频率介绍

FMAM广播频率介绍

FMAM广播频率介绍FM、AM介绍FM、AM是根据频率对广播的一种分类方式。

一般来说AM频率的电台是相对于远距离传播的节目用的,其福射范围大,是长波,多为一些大电台彩的方式,比如说美车之音啊,中央的一些节目啊,但是其收听效果不好,音质差,我们称为调幅广播。

FM则与之相反,其福射范围小,多在几十公里之内,比如一些城里的,学校里的电台之类,其针对性较强,我们平时听的广播节目多为这类,称为调频广播,音质较好。

【AM/FM介绍】什么是调幅波?什么是调频波?使载波振幅按照调制信号改变的调制方式叫调幅AM。

经过调幅的电波叫调幅波。

它保持着高频载波的频率特性,但包络线的形状则和信号波形相似。

调幅波的振幅大小,由调制信号的强度决定。

调幅波用英文字母AM 表示。

使载波频率按照调制信号改变的调制方式叫调频FM。

已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。

已调波的振幅保持不变。

调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM表示。

目前,调幅制无线电广播分做长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。

我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。

中波广播使用的频段大致为550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。

调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为88MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。

目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。

在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。

它们基本上都是靠空间波传播的。

国际上规定的卫星广播电视有6个频段,主要频段是12kMHz,也是靠空间波传播。

数字声音广播的进展

数字声音广播的进展

2. 数字声音广播的主要形式与特点
2.1 World Space卫星数字声音广播
World Space卫星数字声音广播,是美国世 广卫星集团开发的系统,为便携和移动的接 收机传送数字音频信号和数据业务。 同现有的模拟广播系统相比,世广系统最大 幅度地降低了广播节目的传输费用。 世广卫星数字声音广播系统具有一系列显著 优点
5. 数字声音广播需要明确的发展 与实施战略
没有一个明确的数字声音广播发展与实施战 略,不可能实现有效的市场渗透。制订数字声 音广播的实施时间表是很重要的。 地面数字声音广播应从大城市和经济发达地区 开始,以移动接收为切入点。 2008年的奥运会正一步步向我们走来,在这以 前,北京的DAB应用应达到一定的程度。 我国是调幅广播的大国,应尽早确定我国的数 字AM广播的发展与实施战略。
2. 数字声音广播的主要形式与特点(续)
2.3 数字中、短波广播(DRM)
2001年9月,以欧洲电信标准的形式,公布 了DRM系统规范。 数字化可以使中波和短波广播比现在的模拟 传输获得更多优势。 DRM系统在保持原来的覆盖面积下,可以 将发射功率大大降低,如不降低发射功率的 话,那么覆盖范围就可以扩大。
DAB是全新的技术系统,发射与接收必 须使用新的设备。实施DAB必须首先解 决频率分配问题。 数字AM系统不需要重新进行频率规划, 很容易实现从模拟到数字的平稳过渡。 传统的模拟中、短波广播向数字AM的过 渡期间大约15—20年。
4. 启动数字声音广播必须解决的问题
4.1 必须制定明确的技术标准
没有明确的技术标准和规范,新技术是无法 实施的。 DAB应采用新的编码技术以增加节目套数。 我国的数字中、短波广播建议选择DRM标 准。 建议及早组成制订标准的专家组。

媒体编码技术在广播电台中的实际应用(九)

媒体编码技术在广播电台中的实际应用(九)

媒体编码技术在广播电台中的实际应用随着科技的不断发展和互联网的普及,传统广播电台在媒体行业中的地位逐渐下降。

为了跟上时代的步伐,广播电台也开始利用媒体编码技术进行创新和改革,以适应现代人的需求。

本文将探讨媒体编码技术在广播电台中的实际应用,并分析其对广播电台发展的影响。

一、数字化广播技术在传统广播电台的应用数字化广播技术是媒体编码技术中的一种重要应用。

传统广播电台通常采用频率调制(FM)或幅度调制(AM)的方式进行广播,而数字化广播技术则将音频信号转化为数字信号进行传输。

这种技术可以大大提高音质,并减少信号的衰减和干扰。

广播电台将数字化广播技术应用于自己的平台后,不仅可以提供更好的音质体验给听众,还可以增加广播内容的多样性和可操作性。

二、流媒体技术在广播电台的应用流媒体技术是另一种媒体编码技术的应用。

随着网络速度的提升,广播电台可以实现在线直播,而不再局限于传统的无线电频率。

利用流媒体技术,广播电台可以通过互联网向全球范围内的听众传输音频和视频信号。

这样一来,对于那些无法接收到传统广播信号的人群,他们依然能够收听广播电台的节目。

同时,广播电台也可以通过在线直播吸引更多的听众,提高自身的影响力和知名度。

三、音频编码技术在广播电台的应用音频编码技术是指将音频信号进行压缩编码,以减少数据量和传输带宽的技术。

广播电台在使用音频编码技术时,可以将高质量的音频信号进行压缩,使其更适合在网络上传输。

通过音频编码技术,广播电台可以减少数据传输的成本,提高传输效率,同时确保音频质量的基本满足。

这对于广播电台的发展和经营来说,具有重要的意义。

四、人工智能技术在广播电台的应用随着人工智能技术的快速发展,广播电台也开始尝试将其应用于自身的工作中。

通过人工智能技术,广播电台可以实现自动化的音频检索、剪辑和播放。

例如,通过自动化的音频识别技术,广播电台可以在海量音频资料中快速检索出需要的片段或声音效果,大大提高了工作效率。

通信系统中的编码与调制技术

通信系统中的编码与调制技术

通信系统中的编码与调制技术随着通信技术的飞速发展,人类对于高效、可靠的通信系统的需求日益增加。

编码与调制技术作为通信系统的重要组成部分,扮演着将信息转化为适合传输的信号的关键角色。

本文将介绍通信系统中常见的编码与调制技术,以及它们在不同场景下的应用。

一、编码技术1.1 数字编码技术数字编码技术是将信息转化为数字信号的过程。

常见的数字编码技术有脉冲编码调制(PCM)和差分脉冲编码调制(DPCM)。

脉冲编码调制是一种将模拟信号转化为数字信号的方法。

它将连续信号进行采样和量化,再用离散的脉冲表示每一个采样值。

脉冲编码调制具有较好的抗噪声性能和适应性,广泛应用于语音通信等领域。

差分脉冲编码调制是一种将差分信号编码为数字信号的方法。

它将连续信号的差分量化结果作为编码值,减少了相邻采样值的相关性。

差分脉冲编码调制适用于传输容易受到误码干扰的环境,如无线通信系统。

1.2 模拟编码技术模拟编码技术是将信息转化为模拟信号的过程。

常见的模拟编码技术有频移键控调制(FSK)和振幅调制(AM)。

频移键控调制是一种将数字信号转化为模拟信号的方法。

它通过改变信号的频率来表示信息,常用于调制数字音频信号,如调频广播。

振幅调制是一种通过改变信号的振幅来表示信息的方法。

它在无线电通信中得到广泛应用,如调幅广播和电视广播。

二、调制技术2.1 数字调制技术数字调制技术是将数字信号转化为模拟信号的过程。

常见的数字调制技术有正交振幅调制(QAM)和相移键控调制(PSK)。

正交振幅调制是一种将多个数字信号同时调制到载波上进行传输的方法。

它通过调整振幅和相位来表示信息,具有高传输速率和较好的抗干扰性能,广泛应用于数字通信系统,如Wi-Fi。

相移键控调制是一种将数字信号转化为模拟信号的方法,通过改变信号的相位来表示信息。

在数字电视和卫星通信中得到广泛应用。

2.2 模拟调制技术模拟调制技术是将模拟信号转化为模拟信号的过程。

常见的模拟调制技术有调幅(AM)和调频(FM)。

广播电台直播报道中的常用音频传输技术

广播电台直播报道中的常用音频传输技术

广播电台直播报道中的常用音频传输技术1. AM/FM调频广播:这是广播电台最常用的传输技术之一。

通过调制音频信号,将其转化为无线电波进行传输。

AM调频广播使用的是调幅技术,适用于长距离传输;FM调频广播使用的是调频技术,音质更好,适用于城市范围内的短距离传输。

2. 数字音频传输技术:随着数字技术的发展,越来越多的广播电台采用数字音频传输技术。

数字音频可以通过编码和解码的方式,在传输过程中保持更高的音质和稳定性。

常用的数字音频传输技术包括AES/EBU、AES67和Livewire等。

3. ISDN(Integrated Services Digital Network):ISDN是一种数字通信技术,可以通过普通电话线路进行音频传输。

它提供了高质量的音频传输,并支持多通道音频传输,适用于广播电台需要实时报道的场景。

4. IP音频传输:IP音频传输是一种基于互联网协议的音频传输技术。

它可以通过有线或无线网络进行音频传输,具有灵活性高、传输速度快、成本低等优点。

常用的IP音频传输协议有Real-Time Transport Protocol(RTP)和Session Initiation Protocol(SIP)。

5. 卫星广播:卫星广播是利用通信卫星进行音频传输的技术。

通过卫星传输,广播电台可以实现全球范围内的音频传输,适用于对跨国报道进行直播的情况。

6. 网络直播:随着互联网的普及,越来越多的广播电台通过网络进行直播报道。

通过网络直播,广播电台可以通过流媒体技术将音频实时传输到全球范围内的听众。

常用的网络直播平台有YouTube、Twitch和Facebook Live等。

广播电台直播报道中常用的音频传输技术包括AM/FM调频广播、数字音频传输技术、ISDN、IP音频传输、卫星广播和网络直播。

这些技术不仅能够提供高质量的音频传输,还能满足广播电台对于实时报道和全球范围内直播的需求。

(2020年7月整理)AM和FM分别代表什么.doc

(2020年7月整理)AM和FM分别代表什么.doc

收音机上的AM和FM分别代表什么?悬赏分:0 - 解决时间:2007-7-30 10:03问题补充:AM和FM怎么设置效果更佳呢?提问者:拼搏666888 - 一级最佳答案在一般的收音机或收录音机上都有AM及FM波段,相信大家已经熟悉,这两个波段是用来供您收听国内广播的,若收音机上还有SW波段时,那么除了国内短波电台之外,您还可以收听到世界各国的广播电台节目。

为了让您对收音机的使用有更进一步的认识,以下就什么是AM、FM、SW、LW作一简单的说明。

事实上AM及FM指的是无线电学上的二种不同调制方式。

AM: Amplitude Modulation称为调幅,FM: Frequency Modulation称为调频。

只是一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW及AM之间就划上了等号。

实际上MW只是诸多利用AM调制方式的一种广播,像在高频(3-30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-136MHz)也是采用AM的方式,只是我们日常所说的AM波段指的就是中波广播(MW)。

那FM呢?它也同MW的命运相类似。

我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为87.5-108MHz、日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,即使在短波范围的27-30MHz之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。

而SW呢?其实可以说是对短波的一种简单称呼,正确的说法应该是高频(HF:High Frequency)比较贴切。

而短波这名称是怎么来的呢?以波长而言,中波(MW)介于200-600米(公尺)之间,而HF的波长却是在10~100米(公尺)之间,与上述的波长相比较,HF的波长的确是短了些,因此就把HF称做短波(SW: Short Wave)。

同样的,比中波MW更低频率的150KHz-284KHz之间的这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,称做长波(LW: Long Wave),它大约在1000~2000米(公尺)之间,和MW的200-600米相比较显然"长"多了,因此就把这段频谱的广播称做长波(LW: Long Wave)。

广播电视技术概论知识总结

广播电视技术概论知识总结

广播电视技术概论知识总结概述广播电视技术是指利用无线电信号传输音频和视频信息的技术,是现代通信社会中的重要组成部分。

广播电视技术的发展使得人们能够接收并享受到丰富多样的音频和视频内容。

本文将介绍广播电视技术的一些基本概念和发展历程。

广播技术AM广播AM广播,又称调幅广播,是一种使用调制技术传输音频信号的广播方式。

AM 广播使用调幅调制将音频信号与载波信号进行合成,然后通过天线进行发送。

AM广播的优点是传输距离较远,但其缺点是音质较差,容易受到干扰。

FM广播FM广播,又称调频广播,是一种使用频率调制技术传输音频信号的广播方式。

FM广播使用调频调制将音频信号与载波信号进行合成,然后通过天线进行发送。

FM广播的优点是音质优于AM广播,抗干扰能力较强。

数字广播数字广播是一种使用数字信号传输音频信号的广播方式。

与传统的模拟广播不同,数字广播使用数字编码技术将音频信号压缩和编码,并通过数字信号进行传输。

数字广播具有传输质量高、抗干扰能力强等优点,但需要特定的接收设备。

电视技术模拟电视模拟电视是一种使用模拟信号传输视频信号的电视方式。

模拟电视通过调制将音频和视频信号与载波信号进行合成,然后通过天线进行发送。

模拟电视的优点是传输距离较远,但受到图像质量损失和干扰的影响。

数字电视数字电视是一种使用数字信号传输视频信号的电视方式。

与模拟电视不同,数字电视使用数字编码技术将视频信号压缩和编码,并通过数字信号进行传输。

数字电视具有画质清晰、抗干扰能力强等优点,但需要特定的接收设备。

高清电视是一种采用更高分辨率的数字电视标准的电视技术。

与普通数字电视相比,高清电视具有更高的分辨率和更清晰的画质。

高清电视广播的推出丰富了电视节目的内容,提升了观众的观赏体验。

广播电视的发展广播电视技术自诞生以来经历了多个阶段的发展。

早期阶段早期的广播电视技术主要依靠模拟信号传输音频和视频。

这些技术虽然有一定的局限性,但在当时仍然是一项重要的技术创新。

数字广播技术的特点研究

数字广播技术的特点研究


数字广播技术的特点研究
吴 昊
(作者单位:新疆精河县广播电视台)
接收芯片难以有效接收信号。此外,在 发展过程中,由于市场各方面的限制, DAB 接收机价格对于市场来说不再合理。 3.2 数字多媒体广播(DMB)发展 及应用 数字多媒体广播(DMB)是在数字 声音广播 DAB 的基础上获得发展的。简 单来说,没有数字声音广播的发展,也 不会有数字多媒体广播的形成和发展, 数字多媒体广播是数字声音广播发展的 必经之路。DMB 在发展过程中,表现出 较为强大的市场优势和市场潜力,适合 普遍大众。DMB 不仅可以为客户提供更 加优质的声音服务、数据服务、视频节 目服务等, 且不受时间和空间限制。 所以, DMB 具有良好的应用前景。 3.3 数字调幅广播(DRM)的发展 及应用 长波数字声音广播系统、中波数字声 音广播系统、短波数字声音广播系统共同 组成了 DRM 系统。在全世界范围内,一 共有五种数字调幅系统,即德国数字音乐 之波 DMW 系统、法国天波 2000 系统、美 国中波 IBOC DSB 系统、法国 CCETT/TDF 系统以及美国 VOA/JPL 数字短波系统。 在多年的发展中,我国数字调幅广 播系统的研究和实践取得了突破性进展。 在 2004 年, 通 过 联 合 攻 关, 中 国 传 媒 大学、国家广播电影电视总局广科院、 无线局之间确立了良好的合作关系,共 同对数字调幅广播(DRM)系统进行研 究,更是成功研制出我国的数字调幅广 播(DRM)系统,对一些关键的技术性
THE A:借助数字广播技术的应用,电视节目不仅可以排除杂波的干扰,还能保障节目质量,使人们获得更好的视听体验。 不论是国内还是国外,广播电视都朝着数字化方向发展。本文在多年工作实践的基础上,对数字广播技术的内涵、特点、应用等 进行研究,并预测数字广播技术的发展趋势。 关键词:数字广播;数字声音广播;数字多媒体广播
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自美国的关于中波广播的建议。这个 建议由“美国数字广播”(USADR) 开发,后来USADR与Lucent Technologie公司联合形成iBiquity之后, 递交的建议基于30KHz的带宽。理论
上也可以允许两种系统,但是,只有 DRM满足ITU对长中短波的所有要求, 并因此而取代30MHz以下的模拟广播 系统。
化,研究、开发和试验已经走过了15年多 的历程。首先是开发出了模拟FM广播的最 好替代技术,就是欧洲的尤里卡-147 DAB (Digital Audio Broadcasting-数字音频广 播)。它是全世界公认的、迄今为止最好
的数字数字广播技术,已经在欧洲和其它
一些国家得到一定程度的发展与应用。在 全世界25个国家的范围内,数字音频广播 的听众已经达到3亿。
DAB不仅仅是FM广播的替代者,它是 全新的数字多媒体广播系统。
中、短波调幅广播数字化的开发也有大 约10年的历史。与DAB不同的是,中、短 波广播是远距离、覆盖范围广的广播,尤 其是短波广播,全世界必须采用统一的制 式与技术规范。要兼顾考虑的问题比DAB 要复杂的多。
到1998年为止,在全世界范围内曾经提 出了五种制式,有的已经过了充分的试验,
DAB与DRM 李栋
(北京广播学院教授)
2004年3月26. 香港
1、模拟广播向数字广播过渡是 科技发展的必然趋势
现今模拟FM广播和模拟AM广播技术, 在世界范围内迟早都要向数字声音广播技 术转换,是科技发展的必然趋势。其原因, 一是数字声音广播无论是对广大听众还是 对广播机构自身,都会带来极大的利益; 二是由模拟向数字过渡的最大障碍由于数 据率压缩技术的进步已经排除。
对广播听众来说,数字声音广播可以
消除模拟广播中经常出现的干扰和衰落带 来的影响,得到高的声音信号质量,最高 可达到CD质量水平。同时,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。
对广播机构来说带来的效益可能比带 给听众的还要大:
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。
鉴于以上情况,广播机构应充分认识
数字化带来的好处,应该有一个明确的实 施战略,积极创造条件,加速推进声音广 播数字化的进程。
2、地面数字声音广播覆盖的主 要形式——DAB与数字AM
在世界范围,为了实现声音广播的数字
V1.1 (2001-09) Digital Radio Mondiale(DRM);系统规范”的标准。
顺便指出,以前没有过的是公共的
DRM标准不仅由ITU发布,也由IEC发 布。在2000年在伊斯坦布尔举行的世 界无线电大会期间,在两个组织的一 个决议中确定了这样的处理方式,并 且要首次考虑在DRM标准化中实施。
节约发射功率
节约频谱
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,而频谱利用率起码可为FM广 播的3倍(节约的频谱可以用来开办新的节 目)。
如果现今的模拟中、短波调幅广播覆 盖用数字AM替代,发射功率可降低为原来 的1/4。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。
ITU成员国的大多数建议将来全 世界范围在长中短波波段应用DRM系 统。从2003年的世界无线电行政大会
开始,进行首次的正规发射。目前在 世界范围内已有60多个广播机构进行 DRM广播。
为了使DRM系统可以在尽可能宽
的范围内全球实施,在三种不同的途 径上推动标准化工作的进展: a)、DRM与IEC一起制订工业标准 为了开发和制造设备,发射机与接收 机制造商需要一个工业标准。IEC为 DRM专门成立了两个技术委员会。
数字AM广播保留了模拟AM广播的优点
(服务范围大,固定、便携和移动接受都 有相同的质量),克服了模拟AM广播的缺 点(传输质量差)。在保持与模拟AM广播 相同的带宽(9KHz或10KHz)的情况下, 可达到FM单声道广播的质量。因此,现在 人们称数字AM广播是调幅广播的覆盖范围、 调频广播的质量的数字声音广播。
据WorldDAB项目办公室2002年7月的 资料,人口覆盖率:
新加坡100%,比利时98%,台湾地区90%, 英国80%, 葡萄牙70%, 德国65%, 芬兰62%, 西班牙50%, 瑞典40%, 加拿大35%,丹麦30%, 意大利30%, 法国26%, 奥地利19%, 南非18%, 澳大利亚15%,捷克12%, 荷兰10%。
DAB与数字AM二者之间有什么关系,
是竞争还是互补?各自的技术特征是什么? 以下将就它们的工作频段、覆盖方式与范 围、带宽、传输能力(数据率)与频谱利 用率、信源编码方法、信道编码方法、调 制方法、移动接收能力、同步网运行能力、 由模拟向数字过渡的问题等方面进行分析 和比较。
关于发射机、接收机与相应测试
设备的标准化,在IEC的两个工作组 中进行。该项工作在2002年结束。目 前IEC公开发表的是DRM规范 PAS62272-1。
DRM系统在欧洲电信研究所 (ETSI)的标准化已经结束,并且可 以免费提供使用。ETSI在2001年9月 发布了名称为 “ ETSI TS 101 980
达到了实用的程度。在“必须采用统一的 制式”的共识下,1998年3月在我国广州成 立 了 数 字 AM 广 播 的 国 际 性 组 织 DRM (Digital Radio Mondiale),承担统一制式、 制定标准的任务。 经过几年的努力和多次
大规模严厉的开来
b)、在ITU-R和IEC的标准化 30MHz以下广播新的数字标准首次由 两个组织共同来完成,以确保全世界 能够接受。
c)、在ETSI的标准化 DRM-ETSI标准已经提供使用,这样, 在工业界进行设备与电路组件的开发 时就不存在障碍。以后ETSI标准将成 为世界级的,以便很容易迁移到其他 标准化市场中。
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