文本阅读:
第16章数字广播与电视647
可以实现96kbt/s的数字音频比特率,并且伴有3kbt/s-4kbit/s的辅助数额外的参数字下边带
数字上边带额外的参
考子载波
第
模拟FM信号
率分区
9840
361 Hz
#-546
0Hz
#
图16.9:HD Radio的混合FM-BOC波形频谱包含了第一主(Primary Main,PM)数字载波,这些载波位于中频率周围大约从±129k
98kHz的频率区域中。(Peya)
展的混合波形
子载波加到第一主边带的各个内侧边缘,如图
额外的频谱区域被称为第一扩展(P
Extended,PX)边带。根据服务模式的不同,可以为每个PM边带加入1个、2个或4个频率分区。当使用四个频率时,PX子载波的
频率范围从-128997--101744Hz和12899载波的功率谱密度
为-458dB。因此,PX边带内的子载波电平等于PM边带内的子载波电平在全数字FM-BOC模式中,模拟信号是不起作用的,第一主频率区域被完全展开(在较的功率
并且较低功率的第二边带被放置在发射掩模的中心区域,如图16.11所第一主边带总共有14个频率分区
每个第二边带包含10个第二主(Secondary Mai
)频率分区和四个第二扩展(Secondary Extended,SX)频率分区。此外,每个第二边带都有一个第二保护(Secondary Protected,SP)区域,在这个区域内有子载波和1个参考子
载波。这些子载波不含有频率分区。各
边带位于频谱中最不可能经受模拟或数字干扰
区域中。在0Hz的位置上安放
参考子载波。表16.1给出了每个子载波的功率谱密度和其他参数
第一数字子载波内的总平均功率至少要比一个混合子载波中的总功率高10d第二边带可以使用4种功率等级中的
种,但要为所有第二边带使用同一种功率等级
选择会让第二子载波的功率谱密度比第一子载波低5~20dB。全数字 FM-1BOC信号的谱跨度为396803Hz。在向数字广播的过渡全部完成以后,所有电台都将使用全数字系统。