Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах. Михайлов В.Ф - 105 стр.

UptoLike

105
2.5. Передача звукового вещания
В ряде случаев ставится задача передачи большого числа звуковых
программ не в дополнение к телесигналу, а отдельно от него.
При передаче методом двойной ЧМ на поднесущих, размещенных
равномерно в полосе видеоспектра, удается передать не более десяти
монофонических программ. Главным препятствием являются возника-
ющие из-за нелинейных эффектов внятные переходные помехи, на ко-
торые в звуковом вещании установлены особенно строгие нормы. На-
помним, что для ЧМ-вещания в большинстве стран Европы использу-
ется весь или часть диапазона 87,5...108 МГц.
В случае аналоговой передачи канал вещания уплотняется несколь-
кими сигналами звукового вещания, каждый из которых передается на
отдельной несущей с помощью ЧМ. И в этом случае пропускная спо-
собность ствола не превышает десяти звуковых программ первого клас-
са качества.
Существенно лучшие результаты достигаются при передаче звуко-
вых сигналов в цифровой форме. Так, в разработанной в ФРГ системе
DSR (Digital Satellite Radio) [7] в стволе с полосой 27 МГц передается 16
стереопрограмм высшего класса качества. Сигналы отдельных каналов
преобразуются в цифровую форму, объединяются в единый цифровой
поток, вводится эффективная защита от ошибок, линейная скорость
передачи в канале составляет 20,48 МГц/с.
Широкую известность в последнее время получил стандарт
MUSICAM [25], являющийся составной звуковой частью MPEG. Ис-
пользуемый в стандарте MUSICAM алгоритм сжатия основывается на
особенности восприятия звуков человеческим ухом – так называемый
психоакустический эффект. Человеческое ухо и связанные с ним цент-
ры головного мозга воспринимают примерно 10% информации, содер-
жащейся в звуковом сигнале. Остальные 90% являются избыточными,
следовательно, их можно не передавать по каналу связи.
Сигнал определенной частоты (тон), воздействуя на ухо, не позволя-
ет различить (маскирует) другие тоны, близкие к нему по частоте и
амплитуде. В реальном звуковом сигнале одновременно присутствуют
несколько маскирующих тонов на различных частотах. Совокупным дей-
ствием всех маскирующих тонов определяется граница маскирования –
функция от частоты, определяющая минимальную амплитуду воспри-
нимаемых сигналов. Компоненты сигнала, амплитуда которых лежит