[发明专利]一类上下边带非线性调相调幅中波立体声广播系统在审
申请号: | 88103747.8 | 申请日: | 1988-06-16 |
公开(公告)号: | CN1038557A | 公开(公告)日: | 1990-01-03 |
发明(设计)人: | 郑五星;牛景亢 | 申请(专利权)人: | 郑五星 |
主分类号: | H04H5/00 | 分类号: | H04H5/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 河南省*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一类 上下 边带 非线性 调相 调幅 中波 立体声 广播 系统 | ||
1、一类上下边带非线性调相调幅式中波立体声广播系统,其特征是采用四种非线性调相方式传送立体声差信号,用调幅方式传送立体声和信号,接收机恢复载波后,用同步解调器解调出差信号,其解调出的调出的差信号幅度与接收的载波强度成正比,再用幅度检波器检检出和信号,解调出的和信号与差信号经幅度配平后,送矩阵电路,变换出左声道L与右声道R信号,R与L分离度不随接收点场强变化,从而克服了国外提出的简单线性调相或线性调频方式在中波传送立体声差信号存在的分离度随接收点场强变化的缺点。又采用移相法上下边带理论和技术,在发射端将差信号频谱移相正或负90°,和信号不移相,移相后的差信号与和信号一起对载波进行调制发送,由此使中波立体声发射机将R与L信号频谱大致分开配置于发射载波的上下边带上,使用两台普通收音机也能获一定程度的立体声感,兼容信号无相位结构失真,该系统的接收机调解出差信号后,将频谱再反向移相90°,恢复出原来的差信号。由此克服了国外卡恩制系统中将和信号移相-45°,差信号移相+45°实现的上下边带特性引起兼容信号有相位结构失真的缺点。
2、根据权利要求1所述的上下边带非线性调相调幅式中波立体声广播系统,其特征是四种非线性调相方式分别为:(1)反正弦相关调相式,表达式为:φ(t)=Sin-1(KmS′(t))/(1+mM(t)) ,(2)降低调幅度的反正弦相关调相式为:φ(t)=Sin-1(KmS′(t))/(1+k2mM(t)) ,(3)反正弦调相式,表达式为:φ(t)=Sin-1KmS′(t),(4)反正切调相方式,表达式为:φ(t)=tg-1KmS(t)。此四式中K为压缩系数,方式(1)、(2)、(3)中K<1,方式(4)中K>1,K2取0.5~0.7,S(t)为加低频指示信号的差信号,M(t)为和信号,m为调制度系数。
3、根据权利要求1所述的上下边带非线性调相调幅式中波立体声广播系统,其特征是上下边带技术采用了音频频谱(300~5000HZ)90°移相网络对,前一级用于发射机调制器中,将调解出的差信号频谱均移相90°±10°;后一级用于接收机解调器中,将解调出的差信号频谱均反向移相90°±10°,恢复出原来的差信号,接收机中使用的移相网络与发射机中使用的移相网络成对对应使用。此设计有三对90°移相网络,每对在音频范围(300~5000HZ)内,前一级移相正或负90°±10°,幅频特性为近似平坦曲线,后一级反相移相负或正90°±10°,前后两级移相网络成对设计,参数相关联,幅频特性互为补偿,相频特性互为镜像,总相移为零,总幅频特性为近似平坦直线,以保证能准确还原差信号。第一对是前一级移相负90°±10°,后一一级移相正90°±10°;第二对是前一级移相正90°±10°,后一级移相负90°±10°;第三对是前一级移相负90°±10°后一级移相正90°±10°。第三对后一级网络为无源网络,其余为有源网络。可将任一个90°移相网络用于单边带通信发射机。
4、根据权利要求1、3所述的上下边带非线性调相调幅中波立体声广播系统,其特征是用移相法上下边带理论和技术,与正交调幅制系统相结合,设计了上下边带式正交调幅制中波立体声广播系统,该系统的发射机调制器是应用音频频谱90°移相网络对中的前一级90°移相网络,将矩阵变换的差信号频谱均移相正或负90°,再与和信号一起对载波进行正交调幅和发射。该系统的接收机解调器是应用此音频频谱90°移相网络对的后一级90°移相网络,将正交交解调出的差信号频谱均反向移相90°,恢复出原来的差信号,然后与解调出的和信号经幅度配平后,送矩阵电路,变换出R与L信号。
5、根据权利要求1、3所述的上下边带调相调幅式中波立体声广播系统,其特征是应用移相法上下边带理论和技术,与兼容正交调幅制相结合,设计了上下边带式兼容正交制中波立体声广播系统,该系统的发射机调制器是应用此音频频谱90°移相网络对中的的前一级90°移相网络,将矩阵变换出的差信号频谱均移相正或负90°±10°,再与和信号一起对载波进行兼容正交调幅发射传传送。该系统的接收机解调器是应用此音频频谱90°移相网络对中的后一级90°移相网络,将兼容正交解调出的差信号频谱均反向移相90°±10°,恢复出原来的差信号,然后与解调出的和信号经幅度配平,送矩阵电路变换出R与L信号。
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