add Favorite set Homepage
Puwesto:Tahanan >> Balita >> proyekto

Products Kategorya

Produkto Tags

Fmuser Sites

Paano Gumagana ang RDS?

Date:2019/11/12 14:00:59 Hits:



Paano maisagawa ang sopistikadong sumusunod sa network?

Ito ay tungkol sa pagbibigay ng senyas kung saan maaaring idagdag ng broadcaster sa kanyang programa. Magkaroon kami ng isang pagtuon sa tatanggap. Upang mabawasan ito sa isang pangungusap: Dapat na maisagawa ng tatanggap ang pinakamahusay na pagtanggap sa ilalim ng anumang mga kundisyon. Ang impormasyon ng RDS ay isang bahagi ng diskarteng ito. Ang isa pang bahagi ay natutukoy ng ginamit na konsepto ng hardware at kung paano ginaganap ang pagproseso ng signal ng radyo.


Karaniwan ang radio ay may iba't ibang mga detektor para sa:

·Ang haba ng field o detector

·Pag-ikot ng multipath

·Ultra sonic noise detector (USN) (para sa pagtuklas ng mga channel ng kapitbahay)

·Ang detektor ng offset

Mga karagdagang detektor:

·I-pause ang detector

·Ang detektor ng pilot


Ang detektor na ito ay nagbibigay ng isang pahiwatig ng lakas ng signal ng nais na channel sa input ng tuner. Ang fieldstrength ay isang mahusay na pahiwatig para sa kalidad ng signal, dahil ang signal to noise ratio ay nakasalalay dito. Samakatuwid ito ay isang mahusay na detector para sa signal to noise ratio. Upang matiyak na ang output ay kumakatawan sa lakas ng signal na ito detektor ay dapat na nakahanay upang mabayaran ang pagkalat sa mga bahagi ng analogue.





Ang multipath detector ay sumusukat sa mga pagbabago-bago ng amplitude ng signal. Ang isang signal ng FM ay nai-broadcast na may isang nakapirming antas. Samakatuwid ang mga pagbabago-bago sa antas ay nagpapahiwatig ng mas mababang kalidad ng signal. Sa mga kundisyon ng multipath ay masusukat ang malalaking antas ng pagbabagu-bago. Ang multipath detector ay hindi nangangailangan ng anumang pagkakahanay.


Ano ang USN? Upang magbigay ng isang pahiwatig tungkol sa Ultra Sonic Noise ang sukat ng nilalaman ng mataas na dalas ng signal ng MPX ay sinusukat. Sinusukat ito sa bandwidth ng humigit-kumulang na 80 kHz hanggang sa 150 kHz.


Sa detektor na ito ang pagsasaayos sa pagitan ng modulasyon at dalas ng demodulasyon ay masusukat. Tulad ng inaasahang magiging maliit ang maling pagkakahanay, ang isang malaking offset ay nagpapahiwatig ng pagkagambala (halimbawa sa katabing breakthrough ng channel).





Ang radio ay lilipat sa 98.0MHz para sa isang maikling tseke ng AF (<10 ms). 98.1MHz ang napansin ngunit ang offset ay napansin din samakatuwid walang NF na naganap> <10ms). Ang 98.1MHz ay ​​napansin ngunit ang offset ay napansin din samakatuwid walang NF na naganap.


Kung ang isa o higit pang mga detektor ay na-trigger, ang radio ay maaaring tumugon sa iba't ibang mga uri ng mga diskarte upang sugpuin ang pagbaluktot.


Isa sa mga diskarte na ito ay upang lumipat nang napakabilis sa isang dalas kung saan nai-broadcast ang parehong programa, mas mabuti nang walang maririnig na pagbaluktot. Samakatuwid higit sa lahat ang PI code ay ginagamit upang matukoy kung ang orihinal na istasyon ay pareho ng bagong naka-set na istasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang PI code ay ipinapadala sa maximum na rate ng pag-uulit upang paganahin ang radyo upang makita ang napakabilis kung nagsagawa ito ng isang tamang pagsunod sa network.


Minsan maaaring ito ay tumagal ng ilang sandali upang ma-decode ang code ng PI. Sa panahong ito ang radyo ay may dalawang posibilidad. Ang una ay manatiling naka-mute hanggang sa ma-verify ang PI code o upang paganahin ang audio na may panganib na mapunta sa ibang programa sa radyo at marinig ang iba't ibang nilalaman ng audio.


Kung ang pagtanggap ng ginustong istasyon sa pangkalahatan ay hindi napakahusay (walang mga kahalili, mababang lakas ng field), maaaring i-aktibo ng radyo ang mga diskarte sa pagtatago nito. Ito ang:

·Ang mono stereo blend ay lumipat ng signal sa pagitan ng stereo at mono sa pagtitiwala sa mga pagbaluktot. Maaari itong buhayin ng multipath pagbaluktot o mababang fieldstrength.

·Ang mataas na hiwa ay isang pagbawas ng mas mataas na mga frequency ng audio. Ang pinaka nakakainis na audio pagbaluktot ay nasa mas mataas na dalas ng banda, kaya ang isang mababang pass filter ay naaktibo na binabawasan ang mas mataas na mga frequency. Ang putol ng dalas at ang rate ng pagsugpo ay maaaring itakda ng mga parameter, na susuriin sa panahon ng mga test drive.

·Ang soft mute ay isang kabuuang pagbawas sa dami ng audio signal. Ang soft mute ay karamihan ay aktibo sa mababang fieldstrength. Sa mababang lakas ng larangan ang audio signal ay nabawasan, ang antas ng ingay ay dumarami at nakakagambala ito. Kapag nangyari ito, ang malambot na pipi ay nagbabawas ng antas ng audio upang gawin itong pagbaluktot na hindi masyadong nakakainis. Ang pagsisimula at ang slope ng malambot na pipi ay itinakda ng mga parameter at sinusuri sa panahon ng mga test drive.

·Ang control ng bandwidth ay naging aktibo kapag ang IF filter ay hindi mapigilan ang katabi ng tagumpay sa channel. Sa kasong ito, mayroong isang overlap sa pagitan ng nais na channel at ng mga katabing channel. Ito ay madalas na ang kaso sa mga rehiyon na may isang grid ng channel na 100 kHz. Ang selectivity (ang bandwidth) ng IF filter ay kailangang maging adaptive sa kasong ito. Sa ganitong paraan ang bandwidth ng filter ng channel ay nabawasan kung kinakailangan. Ang pagbabawas ng bandwidth ay nagreresulta sa isang pagsugpo sa katabing channel, habang pinapanatili ang pagbaluktot ng nais na signal sa isang minimum.


Traffic program at pinahusay na iba pang mga network (TP at EON): Bukod sa network na sumusunod sa pangalawang pangunahing bentahe ng RDS system ay ang tampok na anunsyo ng trapiko. Samakatuwid mayroong dalawang piraso upang mag-signal ng isang istasyon na may mga anunsyo ng trapiko at kung ang anunsyo ay aktibo o hindi.


Karaniwang nauugnay ang tampok na EON sa isang kumpletong kadena ng network (hal. SWR1, SWR2, SWR3 at SWR4). Ang isang istasyon ay nagpapadala ng mga anunsyo (narito ang SWR3) at ang iba pang mga programa ay lumilipat dito kapag nagsimula ang isang anunsyo. Hindi dapat makinig ang customer sa istasyon ng trapiko maaari din siyang makinig sa kanyang ginustong programa (hal. Klasikong musika) at hindi makaligtaan ang anumang anunsyo sa kabilang istasyon.


Ang impormasyon para sa pagbabago sa istasyon ng trapiko ay ipinapadala sa mga pangkat ng 14A, kasama ang code ng PI ng programa sa trapiko at lahat ng mga kahaliling dalas nito. Kapag naganap ang isang anunsyo alam ng radyo na kailangan nitong lumipat sa ibang programa. Ang pinakamahusay na dalas ay napili mula sa listahan ng AF. Kapag natapos ang anunsyo, ang radyo ay bumalik sa orihinal na programa.



RDS - Ang Software

Ang RDS ay ang pinaka mahirap na teknolohiya upang makatanggap ng mga istasyon ng analog FM. Mayroong iba't ibang mga paraan upang magamit ang teknolohiyang ito.

Ang pinakamadaling paraan ay ang pag-decode ng pangalan ng istasyon ng programa at ipakita ito. Sa kasong ito ang software ay napakaliit at simple ngunit hindi nito ginagamit ang lahat ng mga posibilidad ng RDS at binibigyan lamang ang customer ng kaunting benepisyo.

Ang susunod na yugto ay ang pagpapatupad ng lahat ng mga tampok ng RDS ayon sa pamantayan. At gumawa ng ilang karagdagang mga pagpapabuti sa pamamagitan ng pag-optimize ng mga threshold sa panahon ng mga test drive. Ngayon ang software ay nagiging mas malaki at medyo kumplikado. Ito ang paraan ng paggamit ng tagagawa, na hindi naghahatid ng mga radyo sa industriya ng kotse sa Europa.

Ang pinakamahusay na solusyon ay ang ipatupad ang pamantayan. Bilang karagdagan maraming mga parameter ng kalidad ang tinukoy. Ginagamit ang mga ito sa tukoy na binuo algorithm. Ang lahat ng ito ay nagbibigay-daan sa software na lumipat nang mabilis sa pinakamahusay na alternatibong dalas sa mga kritikal na lugar ng pagtanggap. Sa ganitong paraan ay nangangailangan ng maraming alam kung paano at kaalaman sa mga problema sa larangan. Ito ang tanging posibilidad na bumuo ng RDS software na tatanggapin ng mga tagagawa ng kotse sa Europa. Upang makamit ang ganitong uri ng pagganap ang RDS software ay nagiging napakalaki at kumplikado. Upang ipaliwanag kung anong uri ng mga pagpapabuti posible ang tatlong mga halimbawa ng pangunahing tampok ng RDS ay napili.



Sumusunod sa NF

Target ng sumusunod na network ay upang awtomatikong ibagay sa dalas na may pinakamahusay na kalidad nang walang anumang kilalang pag-mute, pagbabago ng miss at mga sound effects.

Ang lumang RDS software ay patuloy na kumokontrol sa lakas ng patlang, multipath at ingay ng mga kahaliling frequency. Sa likuran ang mga AF ay pinapanatili ayon sa lakas ng patlang, kasaysayan ng code ng PI at kapitbahayan na nauugnay sa aktwal na dalas. Hanggang sa 100 mga kahaliling frequency ay nakaimbak kahit na ang lakas ng patlang ay nasa ibaba ng threshold. Ang software ay lumilipat sa isang AF, kung ang lakas ng patlang, multipath o ingay ng tuned frequency ay umabot sa isang tiyak na threshold. Ang AF na may pinakamahusay na lakas sa larangan ay napili.


Ang pagpapatupad na ito ay may ilang kahinaan:

·Maaari itong mangyari na ang napiling AF ay may maraming multipath at / o ingay. Samakatuwid ang tunog ay mas masahol kaysa sa kasalukuyang dalas.

·Maaari ring mangyari na lumilipat ito sa isang AF ngunit hindi sa eksaktong tamang dalas ngunit 100 kHz sa tabi. Sa kasong ito ang kalidad ng tunog ay hindi rin maganda.

·Kung ang tunay na dalas ay may napakababang lakas ng patlang na mataas na hiwa at ang stereo blend ay naaktibo.

·Kung ang alternatibong dalas ay may malakas na lakas sa patlang kaysa sa isang pagbabago ay naririnig dahil ang mataas na hiwa at stereo blend ay agad na pinapatay.

·Ang pangunahing problema ay nangyayari sa mga mahinang lugar ng signal. Nagsisimula ang software bawat ilang segundo isang paghahanap sa AF upang makahanap ng isang mas mahusay na AF na hahantong sa isang pipi. Kaya't may alternating ingay na tunog at pipi na napaka nakakainis.





Ang bagong RDS software ay kumokontrol patuloy na higit sa walong iba't ibang mga tagapagpahiwatig ng kalidad ng 35 mga alternatibong dalas. Patuloy silang nai-update sa background. Hindi maririnig ang prosesong ito. Sa talahanayan na ito ang mga AF ay pinagsunod-sunod ayon sa halaga ng mga parameter ng kalidad at patuloy itong pinapanatiling napapanahon.


Pinasimulan ang isang pagbabago kung ang isa sa mga tagapagpahiwatig ng kalidad ay umabot sa isang tiyak na threshold. Sinimulan din ang isang pagbabago kung ang mga tagapagpahiwatig ng kalidad ng isang alternatibong dalas ay mas mahusay kaysa sa aktwal na isa.


Bago ang isang pagbabago ay naisakatuparan ang parehong mga frequency ay inihambing. Samakatuwid ang TCN ay nag-imbento ng isang algorithm na gumagamit ng mga parameter ng kalidad.


Ang resulta ng pagkalkula na ito ay direktang nauugnay sa tunog impression. Ang isang mataas na halaga ay ginagarantiyahan ang isang mahusay na impression ng tunog. Kung ang halagang ito ay mas mataas kaysa sa aktwal na dalas, ang software ay lilipat sa alternatibong dalas. Ang software ay maaaring lumipat ng hanggang sa 20 beses bawat minuto sa pagitan ng iba't ibang mga kahaliling frequency.


Upang maiwasan na ang isang pagbabago sa pagitan ng isang mahinang tunay na dalas sa isang malakas na alternatibong dalas ay naririnig ang bagong kontrol ng software sa panahon ng switch na mataas na hiwa at stereo blend. Samakatuwid ang pagbabago kahit sa kasong ito ay halos hindi maririnig.



Ang Mga Pagpapabuti

·Ang bagong software ay palaging lumipat nang napakabilis sa pinakamahusay na alternatibong dalas sapagkat inihinahambing nito ang kabuuang kalidad ng signal at hindi lamang ang lakas ng patlang.

·Palaging lumilipat ito sa dalas ng gitna habang ginagamit ang tagapagpahiwatig ng offset.

·Walang miss switch bilang ang talahanayan na may AFs ay patuloy na na-update sa pagkakasunud-sunod ng parameter ng kalidad. May pagbabago lamang kung ang mga parameter ng kalidad ay mas mahusay.

·Walang alternating paglipat sa pagitan ng pipi at maingay na mga signal sa mahinang mga lugar ng signal habang ang software ay mananatili sa aktwal na dalas hangga't walang dalas na may mas mahusay na mga parameter ng kalidad na magagamit.

· Sa mga mahinang lugar ng signal ang tunog impression ay na-optimize sa pamamagitan ng paggamit ng mataas na hiwa ng stereo blend at bandwidth control.· Sa panahon ng paglipat sa pagitan ng isang masamang aktwal na dalas at isang mahusay na alternatibong dalas ang naririnig na impression ay nabawasan sa pamamagitan ng pagkontrol ng mataas na hiwa, stereo blend at bandwidth control.



Maaari mo ring gusto:

Ano ang Radio Data System (RDS)?

Ano ang Tumatayo sa RDS?

Ang Istraktura ng Encoder RDS?



Mag-iwan ng mensahe 

Pangalan *
Email *
telepono
address
kodigo Tingnan ang verification code? I-click ang i-refresh!
mensahe
 

Listahan ng Mensahe

Comments Loading ...
Tahanan| Tungkol sa Amin| Mga Produkto| Balita| Download| Suporta| feedback| Makipag-ugnayan sa amin| serbisyo

Contact: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: + 86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Email: [protektado ng email] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Address sa English: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 Address sa Chinese: 广州市天河区黄埔大道西273号惠305兰阘(E3E)