цифровая система радиовещания
Классы МПК: | |
Патентообладатель(и): | Волков Борис Иванович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-09-07 публикация патента:
20.11.1995 |
Использование: в радиосвязи, в частности в устройствах для осуществления цифрового монофонического, стериофонического и квадрофонического радиовещания. Сущность изобретения: устройство содержит: передающую часть, в состав которой входят четыре канала обработки сигнала, каждый из которых содержит приемник звука, усилитель звуковой частоты, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), входящий в состав блока кодирования, общие для всех каналов формирователь группового сигнала, генератор синусоидальных колебаний, делитель частоты и передатчик состоящий из генератора несущей частоты, амплитудного модулятора и выходного усилителя, и приемную часть (цифровой приемник), в состав которой входят приемник точных частот, амплитудный детектор, два формирователя импульсов, счетчик, дешифратор, четыре элемента задержки, первый и второй распределители импульсов и четыре канала в цифровой части для обработки кодов четырех звуковых сигналов и четыре канала для воспроизведения аналоговых сигналов звука. 1 з. п. ф-лы, 7 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7
Формула изобретения
1. ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА РАДИОВЕЩАНИЯ, содержащая на передающей стороне первый и второй каналы обработки сигнала, последовательно соединенные блок кодирования и формирователь группового сигнала, а на приемной стороне - цифровой приемник, отличающаяся тем, что на передающей стороне введены третий и четвертый каналы обработки сигналов, делитель частоты, передатчик и генератор синусоидальных колебаний, причем каждый канал обработки сигналов выполнен в виде последовательно соединенных приемника звука и усилителя звуковой частоты, выход которого соединен с соответствующим сигнальным входом блока кодирования, который содержит четыре аналого-цифровых преобразователей (АЦП), входы, объединенные управляющие входы и выходы которых являются соответственно сигнальными входами, управляющим входом и выходами блока кодирования, причем управляющий вход, соединенный с выходом делителя частоты, и выходы блока кодирования подключены к первой группе входов формирователя группового сигнала, вторая группа входов которого соединена с соответствующими выходами делителя частоты, вход которого соединен с первым выходом генератора синусоидальных колебаний, второй выход которого, а также выход формирователя группового сигнала подключены соответственно к первому и второму входам передатчика, содержащего последовательно соединенные генератор несущей частоты, амплитудный модулятор и выходной усилитель, выход которого является выходом передатчика, первым и вторым входами которого являются соответственно вход генератора несущей частоты и сигнальный вход амплитудного модулятора, при этом формирователь группового сигнала выполнен в виде четырех каналов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных приемного регистра, блока элементов И и первого элемента ИЛИ, первого и второго распределителей импульсов, первого, второго и третьего ключей, формирователя импульсов, счетчика, элемента И, второго, третьего и четвертого элементов ИЛИ, элемента задержки, первого и второго выходных ключей, причем входы четырех каналов являются соответствующими сигнальными входами формирователя группового сигнала, а выходы первого и третьего каналов и выходы второго и четвертого каналов подключены к входам соответственно третьего элемента ИЛИ и четвертого элемента ИЛИ, выход которого подключен к управляющему входу второго выходного ключа, сигнальный вход которого соединен с сигнальным входом первого выходного ключа, управляющий вход которого подключен к выходу второго элемента ИЛИ, первый вход которого соединен с выходом третьего элемента ИЛИ, а второй вход подключен к первому входу счетчика, объединенного с выходом формирователя импульсов, вход которого соединен с выходом третьего ключа, первый управляющий вход которого подключен к второму входу счетчика, первый и второй выходы которого соединены с входами элемента И, выход которого подключен к первому управляющему входу третьего ключа, второй управляющий вход которого соединен с управляющим выходом второго распределителя импульсов и первым управляющим входом второго ключа, второй управляющий вход которого, соединенный с вторым управляющим входом первого ключа, подключен к выходу элемента И, причем первый управляющий вход первого ключа соединен с управляющим выходом первого распределителя импульсов, управляющий вход которого, а также управляющий вход второго распределителя импульсов подключены соответственно к выходам первого и второго ключей, объединенные сигнальные входы которых, а также объединенные тактовые входы приемных регистров, объединенные сигнальные входы первого и второго выходных ключей и сигнальный вход третьего ключа являются соответствующими управляющими входами формирователя группового сигнала, а объединенные выходы первого и второго выходных ключей являются выходом формирователя группового сигнала, причем выходы первого распределителя импульсов соединены с соответствующей группой входов первого и третьего блоков элементов И, а выходы второго распределителя импульсов подключены к соответствующим группам входов второго и четвертого блоков элементов И, а на приемной стороне цифровой приемник выполнен в виде последовательно соединенных приемника точных частот и амплитудного детектора, первый и второй выходы которого подключены к входам первого и второго формирователей импульсов, счетчика, дешифратора, первого и второго распределителей импульсов, первого, второго, третьего и четвертого элементов задержки, элемента НЕ, элемента И, четырех каналов, каждый из которых выполнен в виде последовательно соединенных первыми входами первого ключа, триггера, второго ключа, первого регистра, цифроаналогового преобразователя (ЦАП), фильтра звуковой частоты, усилителя мощности и громкоговорителя, причем прямой выход триггера соединен первыми входами через последовательно соединенные третий ключ, четвертый ключ и второй регистр с вторым входом ЦАП соответствующего канала, а выход первого ключа соединен с вторым входом первого регистра, выход которого подключен к второму входу второго регистра, третий вход которого соединен с первым входом четвертого ключа, второй вход которого подключен к выходу второго ключа, при этом выходы первого и второго формирователей импульсов подключены соответственно к объединенным входам первого и третьего каналов и второго и четвертого каналов, причем выход первого формирователя импульсов соединен с объединенными входами первого элемента задержки, элемента НЕ и первым входом счетчика, управляющий вход которого подключен к выходу элемента И, входы которого соединены с выходами первого элемента задержки и элемента НЕ, при этом выходы счетчика через дешифратор и первый распределитель импульсов соединены с объединенными четвертыми входами первого и второго регистров первого и второго каналов и с управляющими входами ЦАП первого и второго каналов, причем выход дешифратора подключен к входу второго элемента задержки, выход которого соединен с первыми управляющими входами первых ключей третьего и четвертого каналов, и к входу третьего элемента задержки, выход которого подключен к вторым управляющим входам первых ключей третьего и четвертого каналов и к управляющим входам второго и третьего ключей третьего и четвертого каналов, при этом вход второго распределителя импульсов подключен к выходу второго элемента задержки, к управляющим входам четвертых ключей третьего и четвертого каналов и третьим входам соответствующих первых регистров, а выход второго распределителя импульсов подключен параллельно к четвертым входам первого и второго регистров третьего и четвертого каналов и к управляющим входам ЦАП третьего и четвертого каналов, причем выход дешифратора подключен к управляющему входу счетчика, а также к входу четвертого элемента задержки, к первым управляющим входам первых ключей первого и второго каналов, к управляющим входам четвертых ключей первого и второго каналов и к третьим входам первых регистров первого и второго каналов, при этом выход четвертого элемента задержки соединен с вторыми управляющими входами первых ключей первого и второго каналов и с управляющими входами вторых и третьих ключей первого и второго каналов. 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что каждый АЦП выполнен в виде последовательно соединенных управляемого делителя напряжения, блока ключей, согласующего усилителя, усилителя и пьезоэлектрического дефлектора с отражателем, излучателя, в состав которого входят импульсный светодиод, щелевая диафрагма и объектив, и квантующей линейки светодиодов, входы которых оптически соединены с отражателем пьезоэлектрического дефлектора, последовательно соединенных блока фотоприемников, первого дешифратора, шифратора и второго дешифратора, выходы которого соединены с соответствующими входами блока ключей и соответствующими входами первого дешифратора, а входы блока фотоприемников оптически соединены с выходными торцами световодов квантующей линейки световодов, а также третьего дешифратора и ключа, первый и второй входы которого соединены с соответствующими выходами блока фотоприемников, а выход ключа соединен с соответствующим входом третьего дешифратора, другие входы которого соединены с соответствующими входами второго дешифратора, причем выходы шифратора, выход ключа и выход третьего дешифратора являются выходами АЦП, входом и управляющим входом которого являются соответственно вход управляемого делителя напряжения и соединенные между собой третий вход ключа и вход импульсного светодиода.Описание изобретения к патенту
Изобретение отноcится к технике радиосвязи и может быть использовано для осуществления цифрового монофонического, стереофонического и квадрофонического радиовещания. Известна цифровая система вещания, содержащая на передающей стороне кодер, модулятор и передатчик, на приемной стороне цифротюнер и радиодекодер. Кодер формирует два цифровых потока по 2048 кбит/с, разделенных по времени и кодированные ИКМ, которые модулируют сигнал несущей частоты 102 МГц. Частота дискретизации 32 кГц. Кодирование 10-разрядное из нелинейного преобразования 14-разрядного линейного кода. Излучаемый сигнал занимает полосу 4 МГц (100-104 МГц). Метод модуляции двукратная относительная фазовая модуляция. Цифротюнер преобразует фазомодулированный сигнал с частотой 102 МГц в два цифровых потока. Радиодекодер производит декодирование и преобразование цифрового сигнала в аналоговый. Недостатками аналога являются: большая полоса частот, занимаемая для передачи (4 МГц), низкая частота дискретизации (32 кГц) с малым числом уровней квантования (214). Известна система цифровой междугородной передачи сигналов стереофонического вещания, содержащая на передающей стороне последовательно соединенные АЦП, блок кодирования и блок объединения цифровых потоков, а также синтезатор частот дискретизации и формирователь сигнала несущей частоты, и последовательно соединенные сумматор, полосовой фильтр, блок переноса спектра сигнала и фильтр низкой частоты, а на приемной стороне последовательно соединенные блок разделения цифровых потоков, блок декодирования и ЦАП и синтезатор частот синхронизации, а также два сумматора, суммарно-разностный преобразователь и последовательно соединенные формирователь сигнала несущей частоты, блок переноса спектра сигнала и полосовй фильтр. В этой системе путем частотного ограничения звукового сигнала сверху до 10 кГц, транспонированием верхних частот сигнала в область низких на передающей стороне и ретранспонированием их на приемной достигают снижения скорости передачи цифровой информации с 640 до 512 кбит/с. Недостатками прототипа являются: передача взуковых частот до 15 кГц, современная звуковая воспроизводящая аппаратура требует диапазона звукового сигнала до 20 кГц; не возможен прием на индивидуальные цифровые радиоприемники; большая занимаемая полоса частот при передаче в эфире: передача в эфир цифрового стереовещания даже во внутризоновой сети возможна только по радиолинии цифровой спутниковой связи, принцип передачи которого определяет занимаемую полосу частот до 1 МГц. Технико-экономический эффект предложенной системы относительно прототипа состоит в уменьшении занимаемой полосы частот при передаче через эфир в 4340 раз (

1025 х 2 х 0,01 мм 20,5 мм Дальность расположения входной плоскости линейки от отражающей поверхности дефлектора 16 составляет 38,26 мм при угле отклонения дефлектором луча в 15о. Световые импульсы преобразуются фотоприемниками блока 21 в электрические. Фотоприемниками являются лавинные фотодиоды ЛФД, изготовленные методом микроэлектронной технологии на выходных торцах световодов линейки 20. Выходы фотоприемников подключены к соответствующим входам дешифратора 22. Разрешающая способность квантования линейкой принята 10 мкВ, что при кодировании 16-разрядным кодом составляет диапазон кодируемого сигнала на входе АЦП от -0,65536 В до +0,65536 В. Первые 1024 световодов предназначены для кодирования сигнала положительной полярности в 10-разрядный код, вторые 1024 световодов предназначены для кодирования входного сигнала отрицательной полярности в 10-разрядный код. Дешифратор 22 предназначен для коммутации выхода соответствующего фотоприемника и выхода второго дешифратора 24 с соответствующим входом шифратора 23. Код формируется шифратором 23 по сигналу с выхода дешифратора 22. На выходе шифратора код представляется 16-разрядным в параллельном виде. Код поступает на выход АЦП и на вход второго дешифратора 24, который выдает импульс на соответствующем выходе для открытия соответствующего ключа в блоке 13. Этот же импульс поступает на соответствующий вход первого дешифратора 22 для выдачи из шифратора совместно с импульсом с блока 21 кода, большего 210. Для выявления достоверности передаваемых через эфир кодов применяется проверка кодов на четность составляющих его единиц. Признак четности формирует третий дешифратор 25. Код с шифратора 23 и единица знака "-" (с ключа 26) поступают в дешифратор 25, предназначенный для добавления импульса в контрольный 18-й разряд. При добавлении в 18-й разряд единицы общее их число в коде становится четным. Значение контрольного разряда равно "1", если количество единиц в коде нечетно, и равно "0", если единиц в коде четно. С поступлением в дешифратор 25 кодов с четным числом единиц на выходе его отсутствует сигнал, а с поступлением кода с нечетным числом единиц на выходе появляется импульс, заполняющий 18-й
разряд. При положительной полярности в 17-м разряде сигнал "1" отсутствует, при отрицательной полярности в 17-м разряде значение "1". Заполнение разряда выполняет импульс, приходящий при открытом ключе 26. При положительной полярности сигнала импульс со световода "+" (см.фиг.4) закрывает ключ 26 и в 17-й разряд импульсы с делителя 7 не поступают. При отрицательной полярности импульс со световода "-" открывает ключ 26 и в разряд при каждой выдаче шифратором кода поступает и сигнал знака "-". С изменением полярности на положительную ключ 26 закрывается сигналом со световода "+". Таким образом с выхода каждого АЦП 3 с частотой 160 кГц выходят 18-разрядные коды, в которых значение звукового сигнала представлено 16-ю разрядами (65536 уровней квантования). Процесс кодирования в АЦП. При включении питания (или при отсутствии сигнала на входе делителя 12) на вход дешифратора 24 поступает код из одних нулей. Сигнал с первого выхода дешифратора 24 открывает первый ключ в блоке 13, который подключает к входу согласующего усилителя 14 первую ступень делителя 12, определяя этим коэффициент передачи делителя 1. С поступлением на вход делителя 12 сигнала он усиливается в усилителе 15 и поступает на электроды пьезодефлектора 16, который производит отклонение луча в плоскости входных зрачков световодов линейки 20, и шифратор 23 выдает код, соответствующий амплитуде входного сигнала. С ростом амплитуды сигнала звука этот процесс повторяется до появления на выходе шифратора 23 кода 210. С приходом в дешифратор 24 этого кода на втором его выходе появляется сигнал, открывающий второй
ключ в блоке 13, коэффициент передачи делителя 12 становится 0,5. С дальнейшим ростом амплитуды в дешифратор 24 поступает код 211, и коэффициент передачи делителя становится 0,25. Код 212 определяет коэффициент передачи 0,125. Код 213 определяет коэффициент 0,0625, код 214 определяет коэффициент 0,03125, код 215 определяет коэффициент 0,015625, который остается до кода 216. При уменьшении амплитуды сигнала идет обратный процесс. Быстродействие преобразований не менее 2


полупериодов. Импульс с элемента И 41 закрывает ключ 38, который открывается сороковым импульсом с распределителя 31. В открытом состоянии ключ 38 пропускает положительные полусинусоиды в формирователь 39 импульсов, а с него на вход счетчика 40 и на первый вход элемента ИЛИ 33. При появлении в счетчике 40 кода 10100 (20) сигналы со старшего и третьего разрядов поступают в элемент И 41, с выхода которого импульс открывает ключи 42 и 43 и в работу вступают распределители 30, 31 импульсов. Исходное состояние ключей 42, 43 при включении питания закрытое, а ключа 38 открытое. С включением питания ключ 38 открыт и пропускает двадцать положительных полупериодов колебаний частотой 9,6 МГц с четвертого выхода делителя 7 частоты в формирователь 39 импульсов, который из полусинусоид формирует импульсы длительностью и амплитудой, равные импульсам с элемента ИЛИ 32. С выхода ИЛИ 33 импульсы на время своей длительности (52 нс) открывают выходной ключ 34, который пропускает один положительный полупериод синусоиды с третьего выхода делителя 7 (9,6 МГц). Счетчик 40 производит счет до двадцатого импульса, с приходом двадцатого импульса код в счетчике 10100, и элемент И 41 выдает импульс, который обнуляет счетчик 40 и закрывает ключ 38. За время открытого состояния ключа 38 через выходной ключ 34 пройдет двадцать положительных полусинусоид, которые представляют 20 единиц кода посылки тактовых импульсов. Сигнал с элемента И 41 открывает и ключи 42, 43, с открытием которых с распределителей 30, 31 первые 20 импульсов поступают на вторые входы элементов И блоков 28 первого и второго каналов. С элементов И этих блоков импульсы через первые элементы ИЛИ 29 поступают на входы элементов ИЛИ 32 и 35, а через них и элемент ИЛИ 33 и элемент 36 задержки на управляющие входы выходных ключей 34 и 37. С выходов этих ключей положительные и отрицательные полусинусоиды, представляющие коды первого и второго каналов, поступают в амплитудный модулятор 10. После отработки распределителями импульсов первых двадцати импульсов они выдают еще по двадцать импульсов каждый, которые поступают на вторые входы элементов И блоков 28 третьего и четвертого каналов. Импульсы с элементов И третьего и четвертого каналов через свои элементы ИЛИ 29, 32, 35 и через элемент ИЛИ 33 и элемент 36 задержки поступают на управляющий вход выходных ключей 34, 37, которые опять пропускают положительные и отрицательные полусинусоиды, представляющие теперь коды 3-го и 4-го каналов, на амплитудный модулятор 10. Сороковой импульс с распределителя 30 закрывает ключ 40, сороковой импульс с распределителя 31 закрывает ключ 43 и открывает ключ 38, который совместно с формирователем 39 вновь формирует посылку тактовых импульсов. Таким образом, один цикл группового сигнала состоит из одной посылки тактовых импульсов и следующих за ней двух посылок стереосигналов (см. фиг.2) или четырех посылок моносигналов, или одной посылки квадросигнала. Выходные ключи 34, 37 выполнены по диодной мостовой схеме с временем включения менее 0,01 мкс. В кодах группового сигнала единицы после выходных ключей представлены после ключа 34 положительными полупериодами синусоид частотой 9,6 МГц, нули отсутствием положительных полупериодов, а после ключа 37 отрицательными полупериодами синусоид, а нули отсутствием их. На выходе формирователя 5 следуют положительные и отрицательные полупериоды синусоид частотой 9,6 МГц, составляющие целые и нецелые синусоиды этой частоты. Частота следования тактовых посылок 160 кГц, частота следования кодов первого стереосигнала 160 кГц, частота следования второго стереосигнала тоже 160 кГц, а общая частота следования посылок в эфир 480 кГц. Скорость передачи группового сигнала по эфиру
0,48 МГц х 20 разд. х 2 19,2 Мбит/с, где 2 определяет использование посылок двух полярностей. Структура группового сигнала в эфире (см.фиг.2): посылка сигнала тактовых импульсов в составе 20-разрядного кода из 20 единиц положительной полярности, представленных положительными полупериодами синусоид 9,6 МГц,
посылка первого стереосигнала (или двух моносигналов) из двух 18-разрядных кодов, единицы одного представлены положительными полупериодами синусоид, единицы второго представлены отрицательными полупериодами синусоид,
посылка второго стереосигнала (или еще двух моно) из двух 18-разрядных кодов, единицы одного представлены положительными полупериодами, другого отрицательными полупериодами синусоид. На второй вход модулятора 10 поступает несущая частота с генератора 9, который является умножителем частоты на 12 колебаний генератора 6. Частота несущих колебаний 9,6 МГц х 12115,2 МГц. Нестабильность несущей определяется нестабильностью работы генератора 6 и составляет 9,6 Гц х 12=

четность. За время наибольшей интенсивности роста звукового сигнала (3 мс) пройдет 480 кодов, при таком их числе будет достаточное количество достоверных кодов, что обеспечит неискаженность аналогового сигнала. Узкая полоса занимаемых частот (230,4 Гц) резко ограничивает влияние помех на сам радиосигнал. Первые регистры 61 третьего и четвертого каналов обнуляются сигналом после элемента 53 задержки каждый раз перед приходом очередного кода. Вторые регистры 64 третьего и четвертого каналов обнуляются сигналом с выхода четвертого ключа 63 своего канала после его открытия сигналом с элемента 53 задержки. Коды с регистров 61 (или 64) поступают в ЦАП 65 своего канала, преобразуются в аналоговые сигналы, которые проходят фильтр 66 звуковой частоты, усиливаются в усилителе 67 мощности и поступают в громкоговоритель 68. Применение высокой частоты дискретизации смещает шумы квантования в область более высоких частот, что облегчает их фильтрацию. Смена станции радиовещания производится переключением в приемнике точных частот 44 на другой фильтр сосредоточенной избирательности и соответствующий полосовой фильтр. Работает система следующим образом. Звуковые колебания воспринимаются приемниками 1 звука, усиливаются усилителем 2 и преобразуются в 16-разрядные коды. Преобразование в четырех каналах идет синхронно с частотой дискретизации 160 кГц. С АЦП 3 18-разрядные коды поступают параллельно в приемные регистры 27 формирователя 5 группового сигнала, формирующего групповой сигнал в составе трех посылок: посылки одного кода тактовых импульсов, посылки двух 18-разрядных кодов двух звуковых сигналов, второй посылки двух 18-разрядных кодов еще двух звуковых сигналов. На выходе формирователя 5 группового сигнала единицы в кодах представлены не импульсами, а положительными и отрицательными полупериодами синусоид генератора 6. Несущая частота генератора 9 модулируется групповым сигналом и излучается в эфир. Радиосигнал принимается приемником 44 точных частот, усиливается и детектируется двухполярным амплитудным детектором 45. Формирователи 46, 57 импульсов преобразуют представление единиц кодов из полусинусоид в положительные импульсы. Код тактовых импульсов счетчиком 47, дешифратором 48, первым распределителем 49 импульсов, элементом 53 задержки и вторым распределителем 56 импульсов превращается в тактовые импульсы приемника для работы первых 61 и вторых 64 регистров и ЦАП 65 всех каналов. В процессе заполнения регистров 61 коды проверяются на четность, при отсутствии которой в ЦАП выдаются предшествующие коды из вторых регистров 64. ЦАП преобразуют коды в аналоговые сигналы, проходящие фильтр 66, усиливаемые усилителем 67 мощности и воспроизводимые громкоговорителем 68.