Adaugă la favorite set Homepage
Poziţie:Acasă >> Noutăţi >> Proiecte

produse Categoria

produse Tag-uri

Fmuser Site-uri

Cum funcționează RDS?

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



Cum să efectuați o rețea sofisticată de urmărire?

A fost vorba despre semnalizarea pe care radiodifuzorul o poate adăuga la programul său. Să ne concentrăm pe receptor. Pentru ao reduce la o singură propoziție: receptorul ar trebui să poată efectua cea mai bună recepție în orice condiții. Informațiile RDS fac parte din această strategie. O altă parte este determinată de conceptul hardware utilizat și de modul în care se efectuează procesarea semnalului radio.


Radioul are în mod normal diferite detectoare pentru:

·Detector de rezistență de câmp sau de nivel

·Distorsiune multiplă

·Detector de zgomot ultra sonic (USN) (pentru detectarea canalelor vecine)

·Detector de offset

Detectoare suplimentare:

·Întrerupeți detectorul

·Detectorul pilot


Acest detector oferă o indicație a puterii semnalului canalului dorit la intrarea tunerului. Forța de câmp este o bună indicație pentru calitatea semnalului, deoarece raportul semnal / zgomot depinde de acesta. Prin urmare, este un bun detector pentru raportul semnal / zgomot. Pentru a vă asigura că ieșirea reprezintă într-adevăr puterea semnalului, acest detector trebuie să fie aliniat pentru a compensa răspândirea în componentele analogice.





Detectorul multipath măsoară fluctuațiile de amplitudine ale semnalului. Un semnal FM este difuzat cu un nivel fix. Prin urmare, fluctuațiile de nivel indică o calitate a semnalului mai redusă. În condiții multipath pot fi măsurate fluctuații mari ale nivelului. Detectorul multipath nu necesită nicio aliniere.


Ce este USN? Pentru a da o indicație despre zgomotul ultra sonic, se măsoară amplitudinea conținutului de înaltă frecvență al semnalului MPX. Aceasta se măsoară în lățimea de bandă de aproximativ 80 kHz până la 150 kHz.


Cu acest detector poate fi măsurată nealinierea dintre modulație și frecvența de demodulare. Deoarece este de așteptat ca nealinierea să fie mică, un decalaj mare indică perturbarea (de exemplu, progresul canalului adiacent).





Radioul comută la 98.0 MHz pentru o scurtă verificare AF (<10 ms). 98.1 MHz este detectat, dar este detectat și decalajul, prin urmare nu a avut loc NF> <10ms). 98.1 MHz este detectat, dar este detectat și decalajul, de aceea nu a avut loc NF.


Dacă sunt declanșați unul sau mai mulți detectoare, radioul poate reacționa cu diferite tipuri de strategii pentru a suprima distorsiunea.


Una dintre aceste strategii este trecerea foarte rapidă la o frecvență în care este difuzat același program, de preferință fără distorsiuni sonore. Prin urmare, în principal codul PI este utilizat pentru a determina dacă stația originală este aceeași cu stația nou reglată. Acesta este motivul pentru care codul PI este trimis la rata maximă de repetare pentru a permite radioului să detecteze foarte repede dacă a efectuat o urmărire corectă a rețelei.


Uneori s-ar putea să fie nevoie de ceva timp pentru a decoda codul PI. În acest timp, radioul are două posibilități. Primul este să rămâneți dezactivat până când codul PI este verificat sau să activați sunetul cu riscul să fie pe un alt program radio și să audă conținut audio diferit.


Dacă recepția postului preferat în general nu este atât de bună (fără alternative, forță redusă de câmp), radioul își poate activa strategiile de ascundere. Acestea sunt:

·Amestecul stereo mono comută semnalul între stereo și mono în funcție de distorsiuni. Acest lucru poate fi activat prin distorsiune multipath sau forță de câmp redusă.

·High cut este o reducere a frecvențelor audio mai mari. Cele mai enervante distorsiuni audio se află în banda de frecvență superioară, astfel încât este activat un filtru de trecere joasă care reduce frecvențele mai mari. Frecvența de tăiere și rata de suprimare pot fi setate de parametri, care sunt evaluați în timpul testelor.

·Mute soft este o reducere totală a volumului semnalului audio. Silențiul moale este activ în cea mai mare parte la forță de câmp redusă. La forță de câmp redusă, semnalul audio este redus, nivelul de zgomot crește și acest lucru este deranjant. Când se întâmplă acest lucru, mutul soft reduce nivelul audio pentru a face această distorsiune să nu fie atât de enervantă. Pornirea și panta mutului soft sunt setate de parametri și evaluate în timpul testelor.

·Controlul lățimii de bandă devine activ atunci când filtrul IF nu este capabil să suprime progresul canalului adiacent. În acest caz, există o suprapunere între canalul dorit și canalele adiacente. Acesta este adesea cazul în regiunile cu o rețea de canale de 100 kHz. Selectivitatea (lățimea de bandă) a filtrului IF trebuie să fie adaptivă în acest caz. În acest fel, lățimea de bandă a filtrului de canal este redusă, dacă este necesar. Reducerea lățimii de bandă are ca rezultat suprimarea canalului adiacent, menținând în același timp distorsiunea semnalului dorit la un nivel minim.


Program de trafic și alte rețele îmbunătățite (TP și EON): Pe lângă rețea, următorul al doilea avantaj major al sistemului RDS este caracteristica de anunț de trafic. Prin urmare, există doi biți pentru a semnaliza o stație cu anunțuri de trafic și dacă anunțul este activ sau nu.


Caracteristica EON este în mod normal legată de un lanț de rețea complet (de exemplu SWR1, SWR2, SWR3 și SWR4). O stație transmite anunțurile (aici este SWR3), iar celelalte programe trec la aceasta când începe un anunț. Clientul nu trebuie să asculte stația de trafic și poate asculta și programul său preferat (de exemplu, muzică clasică) și nu va rata niciun anunț pe celălalt post.


Informațiile pentru schimbarea stației de trafic sunt trimise în grupurile 14A, inclusiv codul PI al programului de trafic și toate frecvențele alternative ale acestuia. Când are loc un anunț, radioul știe că trebuie să treacă la celălalt program. Cea mai bună frecvență este selectată din lista AF. Când anunțul este terminat, radioul revine la programul original.



RDS - Software-ul

RDS este cea mai dificilă tehnologie de a primi posturi FM analogice. Există diferite moduri de a utiliza această tehnologie.

Cea mai ușoară cale este decodarea numelui stației de program și afișarea acestuia. În acest caz, software-ul este foarte mic și simplu, dar nu folosește toate posibilitățile RDS și oferă clientului doar un mic avantaj.

Următoarea etapă este implementarea tuturor caracteristicilor RDS conform standardului. Și faceți câteva îmbunătățiri suplimentare prin optimizarea pragurilor în timpul testelor. Acum software-ul devine mai mare și puțin mai complex. Acesta este modul în care utilizează producătorul, care nu livrează aparate de radio către industria auto europeană.

Cea mai bună soluție este implementarea standardului. În plus, sunt definiți mai mulți parametri de calitate. Acestea sunt utilizate în algoritmul specific dezvoltat. Toate acestea permit software-ului să treacă rapid la cea mai bună frecvență alternativă în zonele critice de recepție. În acest fel este nevoie de o mulțime de cunoștințe și cunoștințe despre problemele din domeniu. Aceasta este singura posibilitate de a dezvolta software RDS care va fi acceptat de producătorii auto europeni. Pentru a obține acest tip de performanță, software-ul RDS devine foarte mare și complex. Pentru a explica ce fel de îmbunătățiri sunt posibile sunt alese trei exemple de caracteristici principale ale RDS.



NF-following

Obiectivul urmăririi rețelei este de a regla automat frecvența cu cea mai bună calitate, fără niciun sunet notabil, schimbare ratată și efecte sonore.

Vechiul software RDS controlează continuu intensitatea câmpului, calea multiplă și zgomotul frecvențelor alternative. În fundal, AF-urile sunt menținute în funcție de intensitatea câmpului, istoricul codului PI și relația de vecinătate cu frecvența reală. Până la 100 de frecvențe alternative sunt stocate chiar dacă intensitatea câmpului este sub prag. Software-ul trece la un AF, dacă intensitatea câmpului, calea multiplă sau zgomotele frecvenței reglate ating un anumit prag. Se selectează AF cu cea mai bună intensitate a câmpului.


Această implementare are o anumită slăbiciune:

·Se poate întâmpla ca AF-ul selectat să aibă multă cale multiplă și / sau zgomot. Prin urmare, sunetul este mai slab decât frecvența curentă.

·Se poate întâmpla, de asemenea, să treacă la un AF, dar nu la frecvența exactă corectă, ci la 100 kHz alături. În acest caz, calitatea sunetului nu este de asemenea bună.

·Dacă frecvența reală are o intensitate a câmpului foarte mică, tăierea ridicată și amestecul stereo sunt activate.

·Dacă frecvența alternativă are o intensitate puternică a câmpului, se poate auzi o modificare, deoarece tăierea înaltă și amestecul stereo sunt oprite imediat.

·Problema principală apare în zonele de semnal slabe. Software-ul pornește la fiecare câteva secunde o căutare AF pentru a găsi un AF mai bun care duce la mut. Deci, există un sunet zgomotos alternativ și mut, ceea ce este foarte enervant.





Noul software RDS controlează continuu mai mult de opt indicatori de calitate diferiți pentru 35 de frecvențe alternative. Acestea sunt actualizate continuu în fundal. Acest proces nu este audibil. În acest tabel, AF-urile sunt sortate în ordinea valorii parametrilor de calitate și sunt actualizate continuu.


O modificare este inițiată dacă unul dintre indicatorii de calitate atinge un anumit prag. O schimbare este, de asemenea, începută dacă indicatorii de calitate ai unei frecvențe alternative sunt mai buni decât cei reali.


Înainte de a se executa o modificare, sunt comparate ambele frecvențe. Prin urmare, TCN a inventat un algoritm care utilizează parametrii de calitate.


Rezultatul acestui calcul este direct legat de impresia sonoră. O valoare ridicată garantează o impresie sonoră bună. Numai dacă această valoare este mai mare decât frecvența reală, software-ul va trece la frecvența alternativă. Software-ul poate comuta de până la 20 de ori pe minut între diferite frecvențe alternative.


Pentru a preveni ca o schimbare între o frecvență reală slabă și o frecvență alternativă puternică să fie audibilă, noul control software în timpul comutării înalte și amestecului stereo. Prin urmare, schimbarea chiar și în acest caz nu este aproape audibilă.



Îmbunătățirile

·Noul software trece întotdeauna foarte rapid la cea mai bună frecvență alternativă, deoarece compară calitatea totală a semnalului și nu numai intensitatea câmpului.

·Comută întotdeauna la frecvența centrală pe măsură ce se utilizează indicatorul de offset.

·Nu există nici un comutator de pierdere deoarece tabelul cu AF-urile este actualizat continuu în ordinea parametrului de calitate. Există doar o modificare dacă parametrii de calitate sunt mai buni.

·Nu există o alternativă de comutare între semnale mut și zgomotoase în zonele de semnal slabe, deoarece software-ul rămâne pe frecvența reală atâta timp cât nu există o frecvență cu parametri de calitate mai buni disponibili.

・ În zonele cu semnal slab, impresia sonoră este optimizată utilizând un amestec stereo cu tăiere ridicată și controlul lățimii de bandă.・ În timpul comutării între o frecvență reală proastă și o frecvență alternativă bună, impresia sonoră este redusă prin controlul tăieturii ridicate, amestecului stereo și controlului lățimii de bandă.



Ați putea dori, de asemenea:

Ce este sistemul de date radio (RDS)?

Ce înseamnă RDS?

Structura Encoder RDS?



Lăsaţi un mesaj 

Nume si Prenume *
E-mail *
Telefon
Adresă
Cod A se vedea codul de verificare? Faceți clic pe reîmprospătare!
Mesaj
 

Lista de mesaje

Comentarii Loading ...
Acasă| Despre noi| Produse| Noutăţi| Descarcă| Suport| Feedback| Contactați-ne| serviciu

Contact: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

WhatsApp / Wechat: + 86 183 1924 4009

Skype: tomleequan E-mail: [e-mail protejat] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Adresa în limba engleză: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 Adresa în limba chineză: 广州市天河区黄埔大道西273号惠兿305号惠兰(E)3