[发明专利]全数字VSB调制器无效
| 申请号: | 98117127.3 | 申请日: | 1998-08-04 |
| 公开(公告)号: | CN1070012C | 公开(公告)日: | 2001-08-22 |
| 发明(设计)人: | 张朝阳;仇佩亮;王匡 | 申请(专利权)人: | 国家科学技术委员会高技术研究发展中心 |
| 主分类号: | H04N5/40 | 分类号: | H04N5/40 |
| 代理公司: | 北京邦大专利事务所 | 代理人: | 魏殿绅 |
| 地址: | 100862 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 数字 vsb 调制器 | ||
本发明涉及用于高清晰度电视(HDTV)地面传输系统和数字通信系统的调制器,特别涉及一种用于HDTV地面传输系统和数字通信系统的多电平数字残留边带(VSB)调制器。
多电平数字残留边带(VSB)调制通常采用导频调制。其中,VSB调制器因为实现方法的差异而有不同的复杂度。实现VSB调制的经典方法主要有滤波法和移相法两种,滤波法通过基带和中频滤波来获得VSB信号,在一般情况下很难保证频谱成形的精度,在多电平调制中应用较少,图1表示现有技术中用移相法来实现VSB调制器的工作原理图,移相法需要引入一个希尔伯特(Hilbert)滤波器和一个残留边带成形滤波器,使得I、Q两路的实现结构不平衡,很难保证相同的时延以及一致的幅度和相位特性。另外VSB调制通常需要一个正交平衡调制器,该调制器必须具有较高的幅度平衡度、相位正交度以及中频抑制度,上述模拟滤波器是难以做到的。因此,在多电平传输的情况下必须采用更为有效的调制技术。
本发明的目的是提供一种用于高清晰度电视(HDTV)地面传输系统和数字通信系统的全数字VSB调制器。
根据上述目的,该全数字VSB调制器包括:余弦和正弦两路调制电路、加法器、网孔均衡器、D/A变换器、上变频器、带通滤波器,而每路调制电路都由第一正交调制器、零值内插器、边带形成器和第二正交调制器组成,其中,第一正交调制器,用于对输入实信号的余弦(或正弦)分量进行频率为fs/4预正交调制;零值内插器,用于二倍频升抽样,(即频率提升,在数据之间插零,如先数据为…a0,a1,a2,a3,升抽样后为…0,a0,0,a1,0,a2,0,a3),以使随后的边带成形滤波器工作在二倍比特率上;边带成形滤波器,用于对各自边带信号进行低通滤波,以得到上边带分量i(n)或下边带分量g(n);第二正交调制器,用于将上述的上边带分量i(n)或下边带分量g(n)进行线性频谱搬移,其频偏为fs/2;加法器,用于将两路第二正交调制器输出的一边带分量i(n)或下边带分量g(n)进行相加,以得到中频为3fs/4的数字VSB已调信号,余弦调制电路的两个正交调制器可用“×1,0,-1,0”逻辑,即对数据循环地进行“保持—清零—取反—清零”过程来完成余弦调制,正弦调制电路的两个正交调制器可用“×0,1,0,-1”逻辑,即对输入数据流循环地进行“清零—保持—清零—取反”过程来完成正弦调制成形滤波器和网孔均衡器均可采用横向滤波器,两路成形横向滤波器后面的数字电路工作于2倍符号速率上。
与现有技术相比较,本发明具有下列优点:
1、由于本发明不需要宽带移相器,结构平衡对称,不需要模拟正交平衡调制器,从而有效地避免了信道带内纹波和带外抖动的扩大及相位特性的恶化。
2、硬件实现简单,调试方便。
3、适用于对称滚降的情况,并且这种方法可以应用于多电平VSB调制中。
本发明的上述目的和其它优点在参照各附图对优选实施例的详细描述中将变得更为清楚,其中:
图1是现有技术的使用移相法的VSB调制器的方框图;
图2是根据本发明的一种全数字VSB调制器的方框图;
图3是用于说明图2的全数字VSB调制器的VSB调制过程的示意图;
图4是根据本发明的一个实施例的全数字VSB调制器的方框图;
图5是在HDTV中的8VSB调制器的仿真结果图。
参照图2,根据本发明的一种用于HDTV地面传输系统和数字通信系统的全数字VSB调制器,该调制器包括:余弦和正弦两路调制电路、加法器(9)、网孔均衡器(10)、D/4变换器(11)、上变频器(12)、带通滤波器(13)、而每路调制电路由第一正交调制器(1)或(2),零值内插器(3)或(4),边带成形滤波器(5)或(6),第二正交调制器(7)或(8)组成。
现参照图3来说明图2全数字VSB调制器的工作过程,图3(a)所示为信号功率谱,图中L、H分别表示单边频谱的低频和高频部分。由于是实信号,故正频域或负频域的频谱特性相同,且周期为2。
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