前言
第一章 數字AM概論
1. 1 調幅信道的特性
1. 2 調幅廣播的過去和現在
1. 3 調幅廣播面臨的挑戰(zhàn)與出路
1. 4 數字AM戰(zhàn)略
1. 5 數字AM制式建議
1. 6 全世界需要統一的數字AM標準
1. 7 DRM及其標準
1. 7. 1 對DRM標準的要求
1. 7. 2 DRM標準能帶來什么?
1. 8 關于DRM系統的節(jié)目類型. 聲音質量. 數據業(yè)務和業(yè)務信息
1. 9 發(fā)射系統
1. 10 接收機與接口
1. 11 頻譜
1. 12 數字AM發(fā)展預測時間表
1. 13 結束語
第二章 德國電信的單載波系統
2. 1 關于數字調制方案的選擇問題
2. 1. 1 一般要求
2. 1. 2 信道彌散因素
2. 1. 3 數字符號的持續(xù)期與帶寬
2. 1. 4 信道參數的關系
2. 1. 5 數字傳輸的應用
2. 1. 6 調制方式選擇的原則
2. 1. 6. 1 發(fā)射端
2. 1. 6. 2 接收端
2. 2 數字AM廣播原理
2. 2. 1 AM發(fā)射機改裝為數字調制
2. 2. 2 I/O信號和A(t)~(t)信號的形成
2. 2. 3 數據結構
2. 2. 4 接收機技術
2. 3 共用一部發(fā)射機的多信道廣播
2. 4 兩個數字發(fā)射信道相結合的調制器
2. 5 廣播信道中的干擾
2. 6 德國電信的試驗發(fā)射簡況
2. 7 串行系統與其它制式的比較
2. 7. 1 與IBOC相比
2. 7. 2 與多載波系統相比較
2. 8 對德國電信的單載波系統總的評價
第三章 法國Thomcast的Skywave2000多載波系統
3. 1 調制方案及其選擇標準
3. 1. 1 傳輸數據率
3. 1. 2 信道編碼
3. 1. 3 調制方案
3. 1. 4 波形帶寬
3. 1. 5 在整個AM波段(長. 中. 短波)采用單一方案
3. 1. 6 串行與并行系統接收機復雜性對比
3. 1. 7 單載波系統的均衡與多載波系統的保護間隔
3. 1. 8 關于峰值系數
3. 2 發(fā)射機硬件
3. 3 系統結構
3. 4 信號格式
3. 5 QAM調制方式
3. 6 格網編碼調制(TCM)
3. 7 頻率交織與時間交織
3. 8 幀和復數信號的產生及接收處理方法
3. 9 信源編碼
3. 10 Thomcast天波2000的演示系統
3. 11 Thomcast天波2000系統現在. 將來可能的傳輸模式
3. 12 對Thomcast天波2000系統的評價
第四章 VOA/JPL短波數字廣播系統
4. 1 引言
4. 2 系統設計
4. 2. 1 接收機概述
4. 2. 2 信號結構
4. 2. 3 系統權衡
4. 2. 3. 1 所需功率與數據率的關系
4. 2. 3. 2 編碼
4. 2. 3. 3 均衡器的實現
4. 2. 3. 4 發(fā)射機的考慮
4. 2. 3. 5 大功率發(fā)射機接口
4. 3 傳輸和性能測量
4. 3. 1 傳播結果
4. 3. 2 性能結果
4. 3. 2. 1 1996年10月的試驗
4. 3. 2. 2 1997年5月的試驗
4. 3. 2. 3 1997年9月的試驗
第五章 中波IBOCDSB系統
5. 1 引言
5. 2 系統描述
5. 2. 1 中波IBOCDSB系統的聲音編碼
5. 2. 2 前向糾錯
5. 2. 3 混合模式
5. 2. 3. 1 頻譜
5. 2. 3. 2 使用時間分集混入模擬信號
5. 2. 4 全數字模式
5. 3 中波IBOCDSB系統仿真和結果
第六章 CCETT/TDF的多載波數字系統
6. 1 引言
6. 2 編碼多載波傳輸方案
6. 2. 1 概述
6. 2. 2 OFDM波形
6. 2. 3 編碼方案
6. 3 結論
第七章 FM帶內同頻道系統
7. 1 引言
7. 2 IBOCDSB的發(fā)展
7. 3 IBOCDSB可預見的優(yōu)點
7. 4 系統概述
7. 5 干擾分析
7. 5. 1 ±200KHz的干擾
7. 5. 2 100KHz信道干擾
7. 5. 3 300KHz處干擾
7. 5. 4 主音頻信道性能
7. 5. 5 SCA性能
7. 5. 6 鄰近信道性能
7. 5. 7 立體聲副載波解調
7. 5. 8 干擾概述
7. 6 音頻編碼
7. 7 信道編碼
7. 7. 1 信道狀態(tài)信息和自適應加權
7. 7. 1. 1 詳述
7. 7. 1. 2 差分檢波前統計
7. 7. 1. 3 實際的CSI和檢波前加權
7. 7. 1. 4 CSI估計算法
7. 7. 1. 5 統計估計的平滑濾波器
7. 7. 2 互補成對的卷積碼
7. 7. 3 交織器設計
7. 8 工作于時間分集的混合模式
7. 9 工作于混合模式的數字系統的性能
7. 10 帶有時間分集的全數字聲音廣播
7. 11 從模擬到數字聲音廣播技術的過渡
7. 12 結論
第八章 數字衛(wèi)星廣播系統A
8. 1 簡介
8. 2 分層模式的應用
8. 3 應用層
8. 3. 1 系統提供的功能
8. 3. 2 音頻質量
8. 3. 3 傳輸模式
8. 4 表示層
8. 4. 1 音頻信源編碼
8. 4. 2 音頻解碼
8. 4. 3 音頻的表示
8. 4. 4 業(yè)務信息的表示
8. 5 對話層
8. 5. 1 節(jié)目選擇
8. 5. 2 條件接收
8. 6 傳送層
8. 6. 1 節(jié)目業(yè)務
8. 6. 2 主業(yè)務復用
8. 6. 3 相關數據
8. 6. 4 數據的組織
8. 7 網絡層
8. 7. 1 ISO音頻幀
8. 8數據鏈路層
8. 8. 1 傳輸層
8. 9 物理層
8. 9. 1 能量擴散
8. 9. 2 卷積編碼
8. 9. 3 時間交織
8. 9. 4 頻率交織
8. 9. 5 4-DPSKOFDM調制
8. 9. 6 RF信號的頻譜
8. 10 數字系統A的RF性能特征
8. 10. 1 中心載波頻率為226MHz, 高斯信道的誤碼率(BER)和載噪比(C/N)關系(在1. 5MHz內)
8. 10. 2 中心載波頻率為226MHz, 瑞利信道的誤碼率(BER)和載噪比(C/N)關系(在1. 5MHz內)
8. 10. 3 中心載波頻率為1500MHz, 瑞利信道的誤碼率(BER)和載噪比(C/N)關系(在1. 5MHz內)
8. 10. 4 音頻業(yè)務的有效性
第九章 數字衛(wèi)星廣播系統B
9. 1 簡介
9. 2 系統概貌
9. 3 系統說明
9. 3. 1 發(fā)射機
9. 3. 1. 1 輸入接口
9. 3. 1. 2 音頻編碼
9. 3. 1. 3 節(jié)目復合
9. 3. 1. 4 糾錯編碼
9. 3. 1. 5 交織
9. 3. 1. 6 幀同步
9. 3. 1. 7 插入訓練序列
9. 3. 1. 8 調制
9. 3. 2 接收機
9. 3. 2. 1 解調
9. 3. 2. 2 幀同步
9. 3. 2. 3 均衡
9. 3. 2. 4 訓練序列刪除
9. 3. 2. 5 去交織
9. 3. 2. 6 糾錯解碼
9. 3. 2. 7 節(jié)目解復合
9. 3. 2. 8 音頻解碼
9. 3. 2. 9 輸出接口
9. 4 性能
9. 4. 1 AWGN信道
9. 4. 2 衛(wèi)星信道
9. 4. 2. 1 時間分集
9. 4. 2. 2 衛(wèi)星分集
9. 4. 3 單頻網
9. 4. 3. 1 信道模型
9. 4. 3. 2 均衡器性能
第十章 數字衛(wèi)星廣播系統D
10. 1 引言
10. 2 系統概述
10. 3 MPEGLayer3音頻編碼算法
10. 3. 1 概述
10. 3. 2 MPEG-1 Layer 3
10. 3. 3 MPEG-2 Layer 3(半采樣率擴展)
10. 3. 4 MPEG-2. 5 Layer 3(向極低采樣率擴展)
10. 3. 5 Layer 3音頻質量現狀和改進
10. 4 廣播接收機操作和接口
10. 4. 1 接收機操作
10. 4. 1. 1 天線操作
10. 4. 1. 2 前端濾波
10. 4. 1. 3 接收機線性引起的限制(IP3)
10. 4. 1. 4 一個TDM載波的調諧
10. 4. 1. 5 解調
10. 4. 1. 6 TDM幀同步
10. 4. 1. 7 BC的去復用
10. 4. 1. 8 FEC解碼BC:維特比+解交織+R/S
10. 4. 2 SCH功能:業(yè)務類型, 預約業(yè)務
10. 4. 3 聲音業(yè)務的解碼
10. 4. 4 總體RF/IP選擇性
10. 4. 5 接收機BER目標及范圍
10. 4. 6 增強接收機抗干擾能力的措施
10. 5 鏈路預算
10. 5. 1 處理轉發(fā)器
10. 5. 2 透明轉發(fā)器
參考文獻