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前言
第一章 绪论
1.1 模拟通信与数字通信
1.2 全数字接收机
1.3 软件无线电
第二章 高效数字调制技术
2.1 数字调制解调中的基本问题
2.2 多进制相称键控数字调制技术
2.3 正交幅度调制技术
第三章 GSM/EDGE-8PSK信号的调制技术
3.1 EDGE调制信号的表示法
3.2 EDGE的脉冲成形技术
3.3 GSM/EDGE调制方案
3.4 接收滤滤器设计
第四章 全数字接收机理论基础
4.1 全数字接收机的体系结构
4.2 信号参量估计与克拉美-罗下界
4.3 接收机最大似然估计算法的推导
4.4 全数字接收机中的充分统计量
4.5 MPSK和MQAM信号同步以数估计中的实际克拉美-罗限
第五章 全数字接收机的插值滤波器
5.1 符号(位)定时的重要意义
5.2 插值滤波器原理
5.3 内插估值过程的控制
5.4 插值滤波器设计
5.5 适合于高效数字调制信号的插值滤波器
第六章 定时误差估计
6.1 定时误差的DA算法
6.2 每符号两采样点的NDA定时算法
6.3 定时误差的NDA平方估计算法
6.4 数字滤波平方定时误差估值的统计特性
6.5 定量误差的卡尔曼滤波
第七章 频偏估计
7.1 非数据辅助的频差估计器
7.2 数据辅助的载波频偏估计算法
第八章 载波相位估计
8.1 高阶统计量(HOS)盲载波相位估计算法
8.2 采用八阶统计量的盲相位恢复(EOS)
8.3 盲载波相信估计性能分析
8.4 载波相位ejθ估计算法
8.5 直接估计相应θ和估计复相位ejθ方法的比较
第九章 数字变频技术
9.1 数字变频原理
9.2 多速率数字信号处理理论
9.3 数字滤波器
9.4 专用数字下变频器HSP50214B
9.5 HSP50214B应用设计与控制原理
9.6 采用FPGA实现数字下变频
第十章 全数字接收机的硬件实现技术
10.1 全数字接收机系统硬件结构
10.2 模拟信号的取样与A/D变换
10.3 数字下变频设计
10.4 利用DSP的数字解调技术
10.5 芯片控制电路CPLD的设计
10.6 PCI总结与PCI9054
参考文献
张公礼,教授。男,汉族, 1945年1月出生于山东泰安,中共党员。1970年毕业于西安电子科技大学通信工程系,1981年在该校硕士研究生毕业,并获硕士学位。现为杭州电子工业学院通信工程学院教授、中国通信学会高级会员,浙江省通信学会理事、中国计算机学会模糊逻辑与多值逻辑专业委员会委员,美国"Mathematical Reviews"杂志评论员。
多年从事通信、信息处理、数字谱技术、数字逻辑等领域的教学和研究工作。曾承担国家自然科学基金等多项科研项目,1984年在加拿大IEEE第十四届国际多值逻辑年会上提出的一种正交变换,被国内外一些文献称为"张----哈特莱变换"。作为交流学者, 1989年和1992年两度赴德国多特蒙德大学从事客座研究工作。科研成果获电子工业部科技进步一等奖、二等奖、三等奖和浙江省教委二等奖各一项。获国家专利一项,出版学术专著一部,发表论文近40篇。浙江省人民政府授予"有突出贡献中青年科技工作者",电子工业部授予"有突出贡献专家"荣誉称号。
《全数字接收机理论与技术》系统地论述了全数字接收机基本理论和实施技术,为研制开发全数字接收机包括HDTA、CDMA、TDMA和第三代移动通信系统以及软件无线电系统等的全数字解调提供了必要的基础。全数字接收机是在接收机前端即中频、高频或靠近新收天线的地方有用模数转换器(A/D变换)将载波信号转换为数字信号,接收机后续的功能(如下变频、滤波和解调等)全部用数字处理技术实现,它是通信技术、计算机技术和大规模数字集成电路技术结合的产物。它使接收机的结构、功能和发展方式发生了根本的变革。《全数字接收机理论与技术》的内容包括高效数字调制技术、全数字接收机的结构、最大似然接收机、时变插值滤波器、同步参数估计算法、数字下变频和全数字接收机的硬件结构等。
目前只有香港和日本真正使用高清地面数字电视广播,大陆因为广电垄断的关系,只能用广电自己的有线数字机顶盒,价格由广电说了算,而无线地面波也绝大部分只用来插播垃圾山寨广告,增加广电自己收入.香港的电视机都...
你好,地面数字接收机是一种通过模拟数字转换器对信号进行数字化后使用数字信号处理技术实现变频,滤波,解调等数字接收机。随着数字信号处理理论和大规模集成电路技术的进步,在80年代接收机体系中衍生出了以高速...
首先要确定接受什么卫星,确定后可以在 找到你要接受卫星上面的参数,在就是寻星了。确定卫星后把接收机和天线(锅)。电视接好。如果你知道你要收看卫星的三个角位(极化角。仰角。方位角...
光接收机的光电转换功能主要是依靠光电检测器来完成的,一般采用PIN光电二极管或APD雪崩光电二极管作光电检测器。光数字接收机的结构如图1。
国家标准
指导我国电视机、机顶盒制造业和相关产业发展的基础性标准--《地面数字电视接收机通用规范》和《地面数字电视接收器通用规范》国家标准正式发布,两项标准将于2011年11月1日正式实施。
我国有自主知识产权的音视频国标--AVS(数字音视频编解码技术标准)标准成为我国地面数字电视接收机和地面数字电视接收器必须内置的视频解码标准。据了解,《地面数字电视接收机通用规范》和《地面数字电视接收器通用规范》国家标准规定:从标准实施之日起,地面数字电视终端产品应支持GB/T 20090.2(即AVS标准)或GB/T 17975.2(即MPEG-2标准),标准出台1年之后,应支持AVS标准。从本标准出台之日起,各生产企业可根据具体情况自由选择AVS或MPEG-2等标准,但是标准出台1年之后,必须支持AVS标准。鉴于所有数字电视机都必须具备地面无线电视接收功能,这意味着一年内在我国市场销售和用户购买的所有电视机都将内置AVS功能,已拥有电视机的家庭为了接收数字地面电视而购置的接收机(俗称机顶盒)也将具备AVS功能。
AVS标准工作组秘书长黄铁军表示,《地面数字电视接收机通用规范》和《地面数字电视接收器通用规范》国家标准,将AVS作为唯一必须支持的标准,意味着我国4亿多个家庭都将能够播放同一格式的视频节目,这必将成为我国数字电视和网络新媒体发展的一个里程碑。因为电视机和机顶盒终端标准的统一,不仅为地面数字电视的发展打开了大门,也为通过有线、卫星、互联网等通道向4亿多家庭提供视频服务提供了统一标准。4亿多家庭均能接收统一标准的视频节目,将会激发影视产业和文化创意产业的竞争发展,从而实现终端统一、内容爆炸、服务提升的良性循环。
作为我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准,AVS在2006年成为国标之后就重点锁定地面数字电视应用。2007年初,AVS工作组和AVS产业联盟提出了"AVS地面双国标一步到位"的口号,配合国家"地面电视双国标系统",积极地推进AVS在各地广电的应用。2011年2月,湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司招标AVS转码器44路、编码器20路,湖南株洲声屏无线数字电视网络有限公司招标70路AVS电视节目,拉开了AVS省级大规模应用的序幕。杭州、上海、湖南等已经正式开播AVS。正在进行AVS测试的省市包括安徽、河南、武汉等。同时,AVS还拥有强大完整的产业链,数十款AVS机顶盒产品已经进入广播电视市场,AVS测试设备、AVS软件和内容的AVS产品已经形成系列。
本书分为16章,第1章为引言,第2章简要介绍EW方面的知识。对于宽带接收机设计者感兴趣的傅里叶变换、离散傅里叶变换以及某些与之相关的课题在第3、4和5章中介绍。第6章到第8章主要讨论接收机硬件技术,包括ADC及其对接收机性能的影响、以ADC为输出的接收机前端设计和同相正交变换器设计。第9章讨论虚警概率和检测概率。第10章介绍用于频率测量的相位测量法和过零点测量法。第11章到第14章讨论与接收机设计