数字音频广播(CDR)频率的相关技术参数分析

冯荣杰摘 要随着信息化、数化技术发展传统广播开始引入数化技术。

广播系统频率规划技术作重要技术其应用所带成明显。

基对国数音频广播(R)系统分析主要探讨场强计算相关技术参数并分析系统V调频频段直场强以R系统建设提供参考。

关键词R;数音频广播;频率规划;技术参数引言目前广播电视数化发展趋势明显。

由传统数音频广播发展有限而V数调频我国音频广播引进取得成效明显。

了立足长远发展要规划频率这样才能避免建立无线络给频率造成干扰。

另外基计算机络环境下可以通发射台和参数数音频广播提供可靠技术从而数音频广播长远性发展提供保障。

音频广播场强预测校正因数()对数音频广播频率其接受方式主要有便携接收方式、固定接收方式、移动接收方式等因接收方式和络规划环境不所以预测场强值使用R565建议对相关因数进行矫正修正相关结。

主要分析R系统关V调频频段(87~08z)因数校正和规划参数计算等。

接收方式下天线增益G和使用半波偶极子天线R天线系统增益值不固定接收(X)方式下天线增益G(B)0;室便携接受()、室便携接收()、移动接受()方式下天线增益G(B)0。

()关馈线损耗L接收机收到射频输入端发送信出现衰减通对V频段馈线进行测量损耗L05B。

馈线长是由不接收方法定接收方式室便携接受()、室便携接收()馈线损耗L0馈线损耗长()0;接收方式固定接收(X)馈线损耗L0馈线损耗长()5接收方式移动接收()馈线损耗L馈线损耗长()03。

(3)根据rR56建议对高损耗进行计算。

比如室便携接受()、移动接受()、室便携接收()L高损耗0固定接收(X)则0。

可见高能耗L是种移动和便携接收方式天线高设置是5传统预测场强只都是建立高0天线了更矫正场强值从高0天线出要添加高损耗L。

()根据极化关R系统V頻段规划可以不要参考任何种接收模式

地概率是50%环境下综合地保护率校正因子()将避免干扰信用基保护率Rb。

分析不高接收模式地概率选择地校正因子对噪扰场强电平、用电平场强基保护比Rb以及要进行地分比(%)和比例保护裕R()。

3数音频广播规划值场强3输入接收机功率电平关R高效济接收机对策将r作接收机噪声系数值选择7B。

如K38×03K90KB00kz这R频谱模式接收机噪声功率输入397(B);当90KK38×03KB00kzR频谱模式9接收机输入噪声功率697(B)。

不信道模式下R系统()BR平编码×0(b)信道码器检测到接收机失败数据要计算噪声和欲接收信比值关三种型工作模式要对不接收方式进行分析其高斯信以固定接受模式其6Q频谱模式传输模式5()(B)、频谱模式、QK3传输模式6、3频谱模式9传输模式9而多径静态模型与多径动态模型分别便携接听与移动接收其6Q频谱模式传输模式分别6()(B)、()(B)频谱模式、QK3传输模式分别是5、5而3频谱模式9传输模式分别、05。

根据这些数值可以分析操作损耗情况R系统不接收方式得到三种型工作模式接收机相关功率。

对 QK3频谱模式9传输模式接收机输入功率其接收机输入噪声功率(B)便携接收、固定接收及移动接收都396()()(B)便携接收、固定接收及移动接收分别、8及06接收机噪声系数r(B)便携接收、固定接收及移动接收7接收机输入功率(B)便携接收、固定接收及移动接收886、367及3037而操作损耗L(B)便携接收、固定接收及移动接收3。

对 6Q传输模式频谱模式接收机输入功率计算其接收机输入功率(B)便携接收、固定接收及移动接收分别39、358及398()()(B)便携接收、固定接收及移动接收分别5、及接收机噪声系数r(B)便携接收、固定接收及移动接收7而操作损耗L(B)相对应接受模式3接收机输入噪声功率(B)则对应模式698。

3 R系统参数根据系统R性能分析系统传输参数主要分析R系统三型工作模式场强

传输模式编码率3净荷率(kb)分别6与08调制方式QK对应频谱模式则、9当编码率净荷率(kb)88调制方式6Q对应频谱模式则。

()QK3传输模式频谱模式是高数据速率较低信保护模式适合地数据速率全数期屋。

()6Q频谱模式传输模式是对搞数据速率低信保护模式般数据速率比较高单音频信、多音频信使用。

(3)QK3频谱模式9传输模式是数据速率比较低保护低信模式铜箔模数环境下对音频信进行数据。

33计算值场根据概率50%、概率50%接收天线高处地面0环境下推到值场强相关步骤包括()噪声接收机输入计算功率r+0g0(K·0·B)(B)其K表示玻尔兹曼常数B表示噪声带宽(接收机)r表示噪声系数(接收机)0表示绝对温。

()接收地通量密功率计算φαG+0lg(6λπ)(B)φα+ L(B)L馈线损耗(B);G表示相对天线半波偶极子天线增益(B);α表示有效天线孔径(B)λ表示信波长()。

结语目前我国广播业使用模拟调频现有频率比较少。

了保证广播正常进行这里R系统对调频频率进行模拟实现播模数从而减少现有频率感染情况对频率规划进行简单化减少对广播工作影响。

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