drm广播系统及接收机技术

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1、应用设计:无线通信DRM广播系统及接收机技术中国电子金蜂陈永春本文首先介绍了DRM(DigitalRadioMondiale,世界数字了码间串扰。OFDM信号经加窗函数以广播)系统,然后分析讨论了其关键技术的实现方法,最后给出降低带外信号的功率,经低通滤波后调了两种DRM接收机方案,该接收机可以实现从当前的模拟广播到数字广播的平滑过渡制到主载频发射到信道。接收端的处理过程与发射端相反,引言OFDM调制与解调技术信道出来的信号先经过主载频解调,低目前工作于中波和短波波段的调幅OFDM系统实现如图3所示。发送通滤波A/D转换

2、及串并变换后,再进行广播质量远远低于人们的收听要求,数据在频域进行编码映射,经过IFFT运FFT得到一个符号的数据。对所得数据2004年制定的数字音频广播DRM技术算变换到时域:进行均衡,以校正信道失真。然后进行标准,是一种在原中短波频带内,仍占(1)译码判决和并串变换,恢复出原始的二用9kHz(或l0kHz)带宽,可提供无干扰式中X表示第nn,k的接近调频立体声质量的广播技术。个符号,第k个子信道DRM广播是继调幅广播、调频广播之上调制的信号T为子后的第三代广播方式,它的出现标志着载波上的符号周期,子广播系统正由模拟向

3、数字体制过渡。目载波间的频率间隔为前,国内外采用的DRM接收机大多基Δf=1/T,整个符号周于PC的DRM软件接收机,已经比较成期为T+T,g(t)为发图1DRM发射系统原理图g熟,但其应用范围受到一定限制。因此送滤波器波形。经为促进DRM系统的推广,需要一种成IFFT后,频域信号调本较低、可靠性高、体积小和携带方便制到了各个正交的子图2接收终端结构原理图的硬件DRM接收机。载波上,完成了正交频DRM系统采用OFDM调制方式,分复用。每个OFDM码具有多种传输模式,适用于多种信道和元前加上保护间隔带宽的传输方式,可以传送

4、音频流及数T=LT/N。保护间隔g据流。图1和图2分别给出了DRM发射大于最大时延扩展,这系统结构和接收终端原理图。样所有时延小于保护DRM系统关键技术间隔的多径信号将不DRM关键技术包括OFDM调制解会延伸到下一个码元调、信道估计和同步等。期间,因而有效地消除图3OFDM调制/解调实现框图90今日电子·2007年8月应用设计:无线通信表1DRM系统OFDM参数参数计算量LMMSE要比LS复杂。在DRM参数ABCD系统中,用于信道估计的导频定义为抽样间隔T(μs)831/3831/3831/3831/3P=aej2πν[

5、s,k],通常a=21/2,对于有用符号T(ms)24(288T)21.33(256T)14.67(176T)9.33(112T)s,ks,ks,ku保护间隔T(ms)2.67(32T)5.33(64T)5.33(64T)7.33(88T)g一些边界子载波a=2。s.k符号T=T+T(ms)26.6726.672016.67sugT/T(ms)1/91/44/1111/14同步技术gu传输帧时间T(ms)400400400400fDRM系统是连续传送模式,与基使用载波数22620613888OFDM符号/传输帧15152

6、024于802.11a标准的无线局域网的突发传工作频段LF、MF(日)MF(夜)、HFHFHF输系统不同。突发传输模式的前缀码通元数据序列。表1给出了DRM系统其中h*和h*是LS和常很短,这就要求能利用有限的前缀码LSLMMSEOFDM参数。LMMSE估计得到的导频处的信道值。实现快速同步。而连续传输模式中系统信道估计是进行相关检测、解调和信道相关矩阵为R=E(hhH)。X是一个信息是连续传的。因此,接收机有更多h均衡的基础。DRM系统在发送端适当对角矩阵,其对角线上的值为相应的导的时间进行可靠的有效信号检测,然后位置

7、插入导频单元,接收端利用导频恢频上的发送值,上标H代表共扼转置。进行的各种误差估计补偿。同步包括频复出导频位置的信道信息,然后利用如LMMSE要比LS性能要好4dB左右,但率同步、时间同步(符号同步、定时同内插、滤波、变换等处理手段,获得所步)和采样频率同步。图4给出了DRM有时刻的信道信息。OFDM信道估计算同步方案框图。法采用最小平方差(LS)算法和线性最小图5给出了使用信道2(典型中波)、均分差(LMMSE)算法。其中LS算法定鲁棒模式B、SNR=30dB时,对数据通义为:道MSC在同步和信道估计前后接收到(2)的

8、信号星座图仿真结果。从图中可以看其中k的分布服从导频分布规律,出,经过同步、信道估计处理后,星座H*代表在子载波k点经过LS估计得图明显改善。k,LS到的信道信息,X是发送值,Y是经过kk信道的接收值,N为噪声,其中条件方(a)同步和信道估计前接收机终端方案k差为E(│V│2│X│)=2δ2/基于软件无线电的DRM接

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