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吴满兰 女士
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公司地址: | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园 |
发布时间:2020-07-21 02:38:19
广播系统的优点
1、提高了音频信号的传递质量
和现有的模拟体制广播相比,由于数字信号自身的高可靠性,使得无论是在音频信号的处理或是在传递上,其声音的质量不变,即可保持演播室的品质,故相对于FM,其在几个主要音频指标上有上百倍乃至数百倍的改善,即可以达到人们常说的“CD”质量。
2、有很高的功率效率
同样由于数字信号传递的高可靠性及高抗干扰能力,接收机灵敏度可以做得较高,从而使得在实现和现存FM相同的广播覆盖要求情况下,其对发射功率的要求要低得多。三、音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求高,这对一些电源裕量不大的功率放大器往往造成失真增大,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。我们的广播技术来看,其六套高质量音频节目共用1KW的功率发射,接近一套FM广播独用10KW发射的覆盖面。由此可见DAB的功率效率相对于FM有成百倍的改善。
功率效率的大幅度提高,不仅仅是意味着能源的节约,另外还有很重要的一点是大幅度减低了DMB建台的费用。4)若经过这些测试都正常,则主要工作已完成,***后再祥细测试一下各设备和系统的细节功能。理由是DMB单机通道可发射六套高功率DMB节目功率等级要求又很低,故此相对于要分别发射六套高功率FM节目来说,一方面占用的机房面积要小数倍,另一方面其供配电、稳压、空调等辅助动力系统的容量则亦要小百倍,同时需***较大的天馈系统亦要简单很多,尤其是新建台费用减少,建台周期也缩短很多,对将DMB大面积推广使用极为有利。
3、很高的频谱效率
如前所述数字调制技术有很高的频谱效率,具有对DMB来说尽管为了解决移动接收的问题而采用QPSK调制,频谱效率在2bit/Hz.s,其在1.5MHz的射频通道里不同时传送6套高质量音频节目,这样在一个电视频道8MHz带宽里,在考虑了各通道保护间隔的的情况下,可以方便地安排四个DMB通道,即可安排24套节目,则同时播出的节目个数还要多许多。重放系统有影剧院、体育场馆、会场、会议厅(室)扩音系统,歌舞厅、迪斯科舞厅、卡拉OK音响系统等。这当然在现行模拟体制下是无法想象的。
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话筒拾音技巧之拾音距离与角度
演讲者与话筒的距离可分为三种,主要为近距离、中距离和远距离。
1.近距离拾音
话筒和口形距离为1~5cm,适合于低语调的主持人和通俗歌曲的演唱者。近距离拾音适合低音语调主持人的语音拾音,其声音的特点是有较强的真实感和亲切感。因为音源和话筒很近,是直达声,所以音色纯净、清晰度强。
对语音进行均衡处理的要求:
100Hz~200Hz衰减3~6dB,因为有近讲效应;
200~300Hz提升3~6dB,这是语言的基本音域;
1~2kHz提升3~6dB,增加明亮度,提高清晰度;
8kHz以上衰减3dB,减少高频噪声,因为语音的高频泛音比歌声要少。
不使用效果器,使主持人音色具备真实感、亲切感。
2.中距离拾音
话筒和音源的距离为5~10cm,适合于民族唱法。
中音语调的主持人话筒和口形相距5cm;民族唱法歌声相距5~10cm。中音语调主持人声音特点是轻松、活泼、开朗、爽快,使整个歌厅的气氛比较活跃。
民族歌曲要求发声、吐字、共鸣要清晰、明亮、纯净,具备民族风格与特色。
均衡器(EQ)要进行如下处理:
100Hz不提升不衰减,没有近讲效应;
256~440Hz提升3~6dB;
1~3kHz提升3dB,使音色清透;
10kHz提升3dB,增加音色的表现力,提高音色的解析能力。
3.远距离拾音
话筒和音源的距离为10~20cm。
远距离拾音适合于美声唱法的拾音。顾名思义,美声讲求音色的优美,发声要经过专门训练,所以音色的泛音数量较多,幅度也比较强,整体音色的泛音结构比较丰满。要求电声系统有足够的宽频带,才能使低频泛音、中频泛音、高频泛音都不被阻拦地顺利通过。
要使音响系统有良好的频率传输特性,需作如下处理:
①LF提升3~6dB;
②256~315Hz提升3~6dB;
③1~2kHz提升3~6dB;
④10kHz提升3~6dB。
数字广播
基于校园网的广播,目前采用的还较少,有些学校在建设校园网时,增加了这部分功能,但作为学校的一个基础设施,显得造价太高,因为广播接收端是一个嵌入式系统或PC终端输出音频信号到音箱的,同时用于音乐打铃,定时播放,对网络和终端的稳定性要求也很高,若因为网络或终端出现问题,不能正常打上下课铃,学校的教学秩序就会出现混乱,再有数字广播用于定时播放,音乐打铃,其接收端的PC终端或嵌入式计算机须常开,或在几秒钟内启动,否则也不能定时播放。近距离拾音***适合低音语调主持人的语音拾音,其声音的特点是有较强的真实感和亲切感。因此数字广播系统作为学校的一个辅助广播系统。
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