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JoMobile 移动多媒体传输系统
1 成果简介( 1) 绕射能力强,采用 340MHz 频段,具有更强的绕射能力,可在非视距环境下工作。适应突发事件下应急通信的各种复杂环境要求。 ( 2) 覆盖范围广,在典型的城市环境下单个中心站的覆盖范围可达到 15~20km。 ( 3) 抗干扰能力强,采用 CDMA 系统的全数字调制解调方式,扩频增益达到 8dB;采用前向纠错编译码,再获得编码增益 2dB( BER=10-5),使载噪比低于-10dB 时仍然可以正常工作,具有更强的抗干扰能力;接收端采用非相干解调技术,系统具有更强的鲁棒性。 ( 4) 抗衰落能力强,采用了 CDMA 系统的 RAKE 接收技术,具有更强的多径分集作用,特别适合城市快速移动的工作环境;采用空间分集、时间分集等多种先进的分集技术,极大增强系统的抗衰落能力。上述先进技术的采用保证了产品在复杂的工作环境下具有优势的接收灵敏度,接收电平-100dBm 时仍能保证误码率<10E-5,误帧率<1%。 ( 5) 传输数据率高,灵活可调:双向带宽 1Mbps,满足多媒体传输要求;采用 ARQ差错控制机制,链路自适应调节,大大增强无线链路传输质量;传输数据率灵活分配,可实现上下行全双工、半双工等多种数据传输方式,满足不同用户的需求。 ( 6) 优异的移动性能:通过全面的系统总体设计和多项先进技术的实施,设计移动速度可达 10000km/h;目前实际环境下的路测速度 240km/h,特别适应在机载、车载、舰载等高速移动环境下的工作要求,满足不同用户的工作需求。 ( 7) 完善的整体解决方案:提供从个人背负式到车载远端站到中心站端到端的整体集成解决方案,实现移动环境下远距离、大范围内的视频、音频、数据等多媒体信息的高速、实时、同步传输。 ( 8) 接口多样、灵活:提供调试、业务等多种数据接口和本地状态监控,使用灵活方便。对外提供几个以太网标准接口( 10/100BASE-T 自适应),可以方便和图像编解码器和语音编解码器连接,另外还可以提供宽带数据业务接口。也可以根据用户要求提供视频和语音信号接口,连接多种视频源,更方便用户使用。 ( 9) 保密性、稳定性及可靠性强:产品采用了无线宽带扩频加密技术,实现全数字信号处理;同时使用了超大容量 FPGA 设计,提供了系统的集成度;这些都保证了系统保密性、稳定性及可靠性强。 ( 10) 采用 12V 电源供电,满足车载电平的要求。 ( 11) 充分考虑了设备的电磁兼容性、抗震性、温度、湿度等适合野外工作环境的产品特征。 ( 12) 设备安装简单、方便,周期短、难度小。2 应用说明JoMobile 移动多媒体传输系统,俗称“动中通”,适应各种工作环境,在车载、机载、舰载和背负条件下均可正常工作。在 110 公安指挥系统、部队野外作战、 119 消防救灾、银行运钞车跟踪、 112 交通处理及舰载指挥、机载传输等领域有着广泛的应用前景。 目前 JoMobile 移动多媒体传输系统已在多个项目得到了应用,并且效果良好。现给出其中一个应用实例以做参考。 北京军区驻山西某部,以 JoMobilePP 1000 移动多媒体传输系统和部队其它军用电台共同组建了一套完善的军用指挥通信平台,为部队的野外训练、军事演习和后勤保障提供了准确、实时的第一手战场资料,加强了部队上下级的指挥协调,提高了部队的快速反应能力。在不久前举行的军事演习中, JoMobilePP 1000 移动多媒体传输系统经受了实战化的考验,将战场上各个战斗单元的图像、声音和数据多媒体信息实时传送到作战指挥中心,为部队首长的及时决策、命令下达发挥了重要作用。
清华大学 2021-04-13
应急双向视频图像传输系统
1 成果简介清华大学利用具有自主知识产权的 DMB-T 系统所开发出来的应急双向视频图像传输系统,在国务院应急办领导视察时获得了好评,并已经在国内部分地区获得了应用,反应良好,有效地解决了特殊情况下图像信息的传输和发送问题,如在反恐演习、奥运安保、 08年雪灾、地震灾害的现场图像回传发挥了作用。该系统对于构建和谐社会、维护社会治安、打击犯罪提供了重要的技术保障。清华大学数字电视技术研究中心在原有技术基础上,针对当前频率资源紧张的现状,所提出了图像传输带宽可变的新一代系统。该方案已经被公安部 正式接收成为其标准技术方案之一,未来不少要害行业和部门(公安、消防、电力、卫生、水利、森林防火、库区大坝安全等)都可能需要配备该系统。我们愿意与当地企业合作,根据需求进一步做好系统优化并完成产品设计,使之成为一个具有低成本、高可靠性和产业化成熟度高的产品。2 应用说明在公安、消防、救灾、反恐、卫生、安全生产和突发事件中均可应用,预计年产值在1000 万元以上。
清华大学 2021-04-13
区域性电网电能质量综合治理技术
高校科技成果尽在科转云
西安交通大学 2021-04-10
区域性电网电能质量综合治理技术
当前电能质量治理设备的使用多针对单点电能质量问题进行集中最优解决,当问题源负荷分散分布时,治理成本急剧升高。针对这一问题,本研究着手开展局域配电网中的电能质量治理设备优化配置和综合治理研究。摆脱以往局限于单点电能质量治理的思路,从局域配电网系统层面出发,如何用安装于关键点的少量治理设备,实现局域配电网电能质量的综合整体提升,是更为经济合理的治理思路。
西安交通大学 2021-04-10
电力能效测评与电能质量管理系统
电力能效测评和电能质量管理是近几年迅速发展起来、电力行业和人工智能交叉应用、服务于电力系统的一项新技术,在国内外均属前沿领域,热门话题。 电力能效测评是指从输电-变电-配电-用电的供应链进行各个环节的节能降耗分析和评估。通过研究变电站、配电网节能评估方法,开发电网能效评估与节能决策软件系统,分析配电网损耗影响因素,建立损耗分析数学模型。通过电力能效测评后,能够反映电能有效利用的程度,查找用户节能潜力,并提出节能降耗方案。 电能质量是指优质供电,即供电质量和用电质量。电能质量管理是指通过人工智能方法,进行电力有源滤波,改善用电功率因数,促使无功就地平衡;合理选择供电半径,合理选择供电系统线路的导线截面,提高供电效率,减少线路损耗;合理配置变电、配电设备,防止其过负荷运行,适当选用调压措施,从而提高电能质量,让供电单位和用电单位获得优质供电。
上海理工大学 2021-04-13
自适应谐波电能计量算法与应用研究
谐波电能计量及其仪表用以定量描述电能生产、 传输、消费的全过程,广泛应用于包括光伏、风电、电动汽车、 充电站在内的新能源及传统电力系统。 项目主要功能包括:自适应迭代分解电压和电流信号得到 谐波与间谐波成分,计算其谐波含量;计量各个谐波/间谐波成 分的四象限电能计量参量;具有有功、无功能量脉冲输出,记 录参数设定、开盖检测以及电压不对称、过压、过流、超限等 事件,具有液晶循环显示功能,可通过 RS-48
合肥工业大学 2021-04-14
校园无线广播
产品详细介绍一、校园无线广播概述       校园无线广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。具有无需立杆架线,覆盖范围广,无限扩容,安装维护方便,投资省,音质优美清晰的特点。彻底解决了传统有线广播布线困难、安装复杂、扩容性差、损坏墙面及校园环境等问题。对于目前规模大、地域广的学校来说,调频广播具有传统的有线广播无法比拟的优越性。       采用无线调频传输广播方式具备的优点:       1.安装简单、维护方便:无线调频广播只要将发射机和发射天线用馈线相连,再将发射天线立在室外的至高点,终端使用调频音箱,通上市电即可接收调频广播。设备检修也很简便,只需检测某个终端音箱或前端设备即可。完全避免了传统广播检修难的问题。(有线广播的检修需要从接收终端、线路再到前端设备一路检测,方能判断是哪部分的问题。)       2.无限扩容、发展无瓶颈:无线调频广播只要在无线调频信号覆盖的范围以内,使用无数个音箱都可以接收,可无限扩容。彻底解决了有线广播扩容难的问题。(有线广播要增加音箱需要增加功放、再从机房架设一次线路。)       3.可对点寻址广播:调频广播的前端使用编码遥控,可对终端的某个点或某个区进行点对点的远程控制。       4.性能稳定:       调频发射机采用的是微电脑锁相,发射频率不漂移。       调频发射前级采用了目前最先进的双锁频副载波(SCA)遥控编码技术,频率准确稳定,遥控音箱开关机可靠无误。       调频接收音箱设置了三道防火墙(频率、编码、地址码),音箱要打开正常广播必须要同时接收到这三种信号,缺一不可,所以坚决杜绝误开机。           频率:调频音箱采用晶振定频的方式,使用晶振将接收频率牢牢地锁定在一点,频率绝不漂移。也不受气候、温度等外界因数的变化而改变频率。           编码:调频音箱需要接收到前端副载波(SCA)遥控编码信号,并且将此译出。在此过程中即可识别出,接收到的编码信号是否是所设定的自己相对应的编码信号,是则打开,否则相反。                   地址码:每个调频音箱都可设定一个地址码,只有接收到了属于自己的特定地址码,方可打开音箱。       5.音质清晰优美:无线调频广播传输是从调频发射设备中将音频信号发出,接收设备将其信号接收到并广播出来,在此过程中避免了线路中高频和低频的损耗,所以调频音箱中出来的声音高音洪亮、低音浑厚,整个声线非常的饱满,音质优美而清晰。 二、校园无线广播设计依据       校园无线广播系统遵循以下国家行业相关标准:       《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2000)       《建筑智能化系统工程设计标准》 (DB32/191-1998)       《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》 (CECS/119-2000)       《建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范》 (GB/T50311-2000)       《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92)       《系统接地的型式及安全技术要求 》(GB14050-93)       《安全检查防范系统通作图形符号 》(GA/74-94)       《有线电视广播系统技术规范》       国标GB50200-94 《有线电视系统工程技术规范》       《30MHz-1GHz声音和电视信号电缆分配系统》 GB6510-86       《工业企业通信设计规范 G》BJ42-1981       国标《GB-4311 1-84调频广播发射机校准 》       广电部标《GY15-84调频接收机标准 》       《大楼通讯综合布线标准》 (YD/T926-1997)       国际电联 ITU - T有关标准       《专业录播结构标准 》 三、 校园无线广播设计理念       3.1校园无线广播设计理念     搭建符合现代教育教学需求的校园无线广播系统,实现“音源多元播放、操作人性简单、播放智能自动、扩容维护方便”的新一代智能广播总体目标。       3.2校园无线广播设计原则     校园无线广播方案遵循“先进适用、经济实用、安全可靠、成熟稳定、功能强大、性价比高”的原则设计。并综合考虑施工、维护等重要因素,同时也为今后的发展、扩建、改造等留有余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的,设计方案具有科学性、合理性、实用性。     3.2.1先进性与适用性     系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。     3.2.2经济性与实用性     北京海特伟业充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。     3.2.3可靠性与安全性     系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。     3.2.4成熟性与开放性     以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,为广播的升级和扩容扩展留有余量。     3.2.5扩容性与扩展性     系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时,本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。     3.2.6追求最优化的系统设备配置     在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优化的系统设备配置,以尽量降低系统造价。     3.2.7保留足够的扩展容量     该工程设备的控制容量上保留一定的余地,以便在系统中改造新的控制点;系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口;也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。 四、校园无线广播系统原理       4.1校园无线广播系统原理       DVD、话筒等模拟音源播出模拟音频,送入调音台进行、混音、音量调节、音频修饰等输出复合音频信号,与数字调谐器、智能播控主机等音频输入调音台进行音频信号切换,再输入到广播发射机发射到空中。 智能播控主机发出RS-232控制信号送到广播发射机,经过编码控制器进行控制编码调制后,与音频进行同频调制发射。     无线调频广播信号以FM形式在空气中传输,终端可以通过调频音箱放音,也可利用调频收扩机将音频信号解调并经过功率放大后通过高音喇叭播放,还能够通过调频接收控制器将调频信号解调送至定压功放通过草坪音箱、定压音箱播放。       4.2校园无线广播系统原理图   五、校园无线广播系统功能       维持秩序:系统具备传统定压式校园广播的基本功能,例如:起床、出操、上课、下课、熄灯等时间,都可以根据需要设置定时自动打铃,维持师生教学生活秩序。       背景音乐:在课余饭后、周六周日等闲暇时间,能够根据需要播放新闻联播、点歌祝福、轻音乐、流行歌曲等,有效缓解师生的生活、教学以及学习压力,创造活跃动感的校园时空。       无线传输:音频信号和控制信号,通过调频调制并功率放大发射,采用电磁相生的原理无线传输,节省了系统成本,大大提高了系统的稳定性和可靠性。       寻址广播:系统具备寻址广播功能,可通过软件自动或手动控制每个调频音柱的接收状态。还可以将接收终端随意编排分组,通过软件控制自动或手动播放。       统一广播:系统能够根据教学需要,进行统一集体广播,所有的音箱播放同一个节目,以便学校进行集体广播、开校会、统一音频教学等。       外语教学:近来外语人才需求旺盛,国家将对学生外语能力的培养,由书面转向书面、听力全面提升,以致外语听力教学、训练、考试成为校园广播所承担的新任务,系统能够满足学生用调频耳机或调频收音机收听外语广播的要求。       广播体操:系统能够将眼保健操、广播体操、进行曲、运动曲等曲目进行编排,根据需要设置自动或手动播放,能够满足学生保护眼力、身体、召开运动会等活动的要求。       应急广播:学校是教书育人的场所,人口众多。系统具备遇到紧急情况,对师生进行任意班级组合应急广播疏散的功能,可使学校在遇到突发事件时,最大限度保护师生安全。 六、校园无线广播系统特点       节目多样:系统可兼容DVD、MIDI、电脑、收音头、留声机(戏校使用比较多)等各种节目播放设备,满足现行格式教学音频的播放。       自动播放:支持播放曲目以周为单位进行定时播放编排,系统能够根据编排程式按时自动播放曲目,自动管理播放终端状态。       管理自主:系统将计算机控制技术、单片机技术、软件编程技术等有机融合,完全实现了播放、外设以及终端管理的自主性,节省了人力物力。       无线传输:采用调频载波调制音频和控制信号的方式,将音频和控制信号搭载到一个FM高频载波上,大大提高传输资源利用率。       多元收听:系统支持多元接听方式,可以用调频音箱直接收听,也可以通过调频收转器将信号解调再功率放大用吸顶喇叭、壁挂音箱、室外音柱或造型音箱收听。       随意扩展:接收终端能够正常播放曲目的要求有两个,一是具备系统供电要求,二是具备信号接收场强要求。所以,扩展终端不用再重新铺设电缆或更换功率放大器,在满足场强要求的基础上从同轴网络中任意接驳就可以了。 七、校园无线广播系统优越性       7.1校园无线广播实用性       海特伟业校园无线广播系统不但具有许多传统定压广播所不具备的功能,以及切合现代教育教学要求的特点,还有着如下的实用性:       任意组合广播:接收终端随意根据需要进行组合,定时/手动广播。       统一广播集中开会:可以集中统一开学校会议,也可运动会插播内容。       方便教育教学管理:不但完成了教学秩序维持,还将外语教学融合进去。       兼容多种音源播放:可播放FM、光盘、磁带、WAV等多种格式音频。       7.2校园无线广播稳定性       校园无线广播作为广播的传输方式,在我国应用已经有几十年的历史了,技术已经相当成熟,现在把它拿来应用的到校园广播方面,其稳定性、可靠性不容置疑,海特伟业无线智能调频广播主要体现在以下两个方面:       音频信号调制解调方面:音频信号调制器应用PLL锁相环技术,将调制频率的相位锁定,避免调制频率产生漂移现象发生;接收端采用晶体振荡稳定频率的技术,将接收频率稳定在需要的频率上,使接收频率准确、稳定、可靠。       控制信号调制传输方面:将无线智能调频广播的控制信号调制在音频频率的SCA闲置副载波上,最大限度确保其不受干扰,稳定可靠传输。       7.3校园无线广播经济性       海特伟业校园无线广播系统切实解决了现行教育教学对校园广播的诸多新的需求,在满足其各种功能性要求与实用性要求的基础上,在某种角度上还具有其他系统所不具备的经济性。       布线角度:智能广播与控制信号共用同一频率,两者在传输上合二为一,节省了无线频率资源。       施工角度:建设该广播系统,不用铺设信号线缆,只需就近铺设电源线即可,施工难度大大降低,施工周期可缩短三分之二。       管理角度:系统在播放、管理、控制上均实现了自主性,使得系统不用专人负责,定点儿播放,不但节省了系统运行所需人力资源,还大大提高了广播的安全性、准时性、可靠性。       维护角度:智能广播与闭路电视系统采用无线传输,传输方面不需要维护,仅维护系统设备即可。       扩容角度:系统扩容终端接收设备,不用更换功率放大器,不用重新铺设电缆,在信号许可范围内直接添加终端就可以。 八、校园无线广播方案设计       8.1校园无线广播音源设计       主要由音源(播放主机输出的数字音源、收音头、话筒等发出的模拟音源)、调音台(音频信号切换设备)、智能广播主机(发出数字音源和控制信号)、广播发射机(广播和控制调制发射设备)等构成。       8.2校园无线广播播控设计       由编码控制板和计算机相结合,对整套广播系统进行智能化、自动化的控制。含编码遥控,可在界面上自由控制某一个点或区的广播,也可手动控制。       8.3校园无线广播传输设计       由发射天线和馈线组成,将音频和控制信号先调制到FM调频载波和SCA副载波上,再发射到空中。       8.4校园无线广播接收设计       教学楼、宿舍楼和办公楼走廊采用晶振稳频处理的室内调频音箱收听,室外采用调频音柱收听,操场采用“调频接收控制器+定压功放+定压音柱”收听。  
北京海特伟业科技有限公司 2021-08-23
无线调频广播
产品详细介绍一、无线调频广播概述     广播是通过无线电波或导线传送声音、图像的具有多种功能的现代化的传播工具。从传播手段看,广播分两大类:①通过无线电波传送节目的,称为无线电广播;②通过导线传送节目的,称为有线广播。从传播媒介看,广播也可分为两大类:①仅仅传送声音的,称为声音广播,简称广播;②传送声音、图像的,称为电视广播,简称电视。在新闻传播领域,广播电视传播信息的时效性和广泛性超过其他任何大众传媒。广播也有其短处:稍纵即逝;顺序收听收看;接收装置价格较高。(北京海特伟业科技有限公司  http://www.hyteway.com  010-86891733)     无线电广播所传递的信息是语言和音乐。语言和音乐的频率很低,通常在20~20 000 Hz的范围内。实际上,天线能够有效地将信号辐射出去,要求其长度与信号的波长成一定的关系为L=λ/4,λ/2,λ。低频无线电波如果直接向外发射,需要足够长的天线,而且能量损耗也很大。例如,对于1000 Hz的语音信号,如果用74天线直接辐射,相应的天线尺寸应为75 km。因此,实际上音频信号是不能直接由天线来发射的。所以,无线电广播要借助高频电磁波才能把低频信号携带到空间中去。无线电广播利用高频的无线电波作为“运输工具”,首先把所需传送的音频信号“装载”到高频信号上,然后再由发射天线发送出去。     为了有效地实现音频信号的无线传送,在发射端需要将信号“装载”在载波上。在接收端,需要将信号从载波上“卸载”下来。这一过程称为调制与解调。能够携带低频信号的等幅高频电磁波称为载波。载波的频率称为载频。例如,中央人民广播电台其中一个频率是640 kHz,这个频率指的就是载频。   日前无线电广播可分为两大类,即调频广播(FM)和调幅广播(AM)。   调幅广播是用高频载波信号的幅值来装载音频信号(调制信号),即用音频信号来调制高频载波信号的幅值,从而使原为等幅的高频载波信号的幅度随着调制信号的幅度的变化而变化,如图(a)所示。幅值被音频信号调制过的高频载波信号称为己调幅信号,简称为调幅信号。 调频广播是用高频载波信号的频率来装载音频信号(调制信号),即用音频信号来调制高频载波信号的频率,从而使原为等幅的高频载波信号的频率随着调制信号的幅度的变化而变化,如下图 (b)所示。频率被音频信号调制过的高频载波信号称为已调频信号,简称调频信号。调幅信号和调频信号统称为己调制信号,或简称为已调信号。     从调幅和调频广播的频率范围可以看出,无线调幅广播所用的波长较长,其特点是传播距离远,覆盖面积大,接收机的电路也比较简单,价格便宜。缺点是所能传输的音频频带较窄,音质较差,从而不宜传输高质量的音乐节目,并且其抗干扰能力较差。而无线调频广播所能传输的音频频带较宽,宜于传输高保真的音乐节目,并且它的抗干扰能力较强。但由于无线调频广播工作于超短波波段,其缺点是传播距离短,覆盖范围小,且易于被高大建筑物等所阻挡。 二、无线调频广播发展历程     1912年阿姆斯特朗发明的超外差接收方法,为现代无线电接收技术奠定了基础。     1933年阿姆斯特朗发明的频率调制方法,开创了崭新的高质量通信方式棗无线调频广播,开始了高保真优质广播的新时代。     1937年里布斯发明的脉冲编码调制(PCM)等。     在第二次世界大战期间,交战的欧洲各国都把注意力集中于无线电在军事方面的应用。但是,美国除了在军事上广泛应用无线电技术外,对调频技术的推广也给予足够的重视。1941年元旦,美国25家调频电台同时开业,在世界上首先开始了无线调频广播。     1945年,第二次世界大战结束。无线调频技术在得到进一步发展的同时,无线调频广播的优点更加明显。50年代,许多国家,特别是很多欧洲国家陆续建立起无线调频广播电台,从此,广播进入了一个全新的高保真时代。     60年代,无线调频广播得到迅速的发展。1961年6月1日,无线调频立体声广播正式开播,60年代中期得到飞速的发展。从70年代后期开始,有些国家开始研究立体感更强的无线调频立体声广播,如四声道全景声广播和立体环绕声广播等。     21世纪末,随着无线调频广播技术的成熟与发展,以及电子技术尤其是计算机、单片机技术的民用化进程加速,无线调频广播逐步应用到学校、农村、工厂、小区、医院、矿区、旅游景区等场所,作为教学工具、应急广播工具、智能管理工具、安全广播工具等使用,同时无线调频广播的功能也大大提高,可以实现点对点、分组、统一、定时自动广播等。 三、无线调频广播组成     从功能角度来讲,无线调频广播由音频部分、控制部分、发射部分和接收部分四个单元组成,下面对各个单元的功能和架构做简要分析。     3.1音频部分:为无线调频广播提供播放音频节目源,一般是为适应不同介质、不同格式音频播放选择模拟、数字音源混合模式。模拟音源指DVD、卡座、数字调谐器、MP3播放器等,数字音源指由数字智能播控主机播出的存储在其硬盘中的数字格式音频。模拟、数字音频均输入调音台,对声音进行修饰、调节、混合后输出到发射部分。     3.2控制部分:为无线调频广播和核心技术部分,从实用角度来说,分为主控智能控制部分和接收终端智能控制部分。主控智能控制部分指通过智能广播软件可以实现数字智能播控主机每天自动开关,能够根据播音需要以周为单位设置定时播放列表,使无线调频广播系统能够按照人的编排设计自动完成广播任务,自动打开和关闭外部播音设备电源。接收终端智能控制部分指无线调频广播系统接收设备如:室内调频音箱、室外调频音柱、调频收扩音机、多功能调频接收控制器以及所连接定压功放等能够按照所设定的定时播放列表智能开启和关闭,不需专职操作,实现单点、分组或统一定时寻址广播。     3.3发射部分:将音频和控制信号调制到FM频段(70-87MHz,88-108MHz)并激励放大转换成电磁信号发射到空中。主要由调频广播发射机、发射天线、馈线、避雷系统所构成。智能编码控制器由两个作用:一是将音频信号调制到70-87MHz/88-108MHzFM调频载波;二是将数字智能播控主机输出的RS-232控制信号调制到音频所调制频点的SCA副载波上,输出到调频广播发射机。调频广播发射机将音频和控制信号进行同步激励放大输出高频电流,经由馈线传输到发射天线转变成交变电磁场,通过空气循次将广播信号和控制信号定向/全向覆盖到待接收区域。     3.4接收部分:为无线调频广播的终端播放部分,实现方式为调频直接接收、调频转定压接收、调频转定阻接收三种模式。调频直接接收指在室内场合用室内调频音箱接收播放。调频转定压接收由二种方式,一种是用调频收扩机接收,并输出定压功率信号,输出给吸顶喇叭、壁挂喇叭、防水音柱或草坪音箱收听;二种是用多功能调频接收控制器接收输出音频到定压功放,再输出功率信号给吸顶喇叭、壁挂喇叭、防水音柱或草坪音箱收听,多功能调频接收控制器可以根据定时播放列表自动控制定压功放电源,也可人为打开定压功放电源进行二级音频信号插播广播。调频转定阻这种方式主要应用于农村广播,通过调频收扩音机接收无线调频广播信号,输出给号角喇叭/高音喇叭收听。 四、无线调频广播功能     维持秩序:系统具备传统定压式广播的基本功能,可以根据需要设置定时自动播放音频节目维持秩序。     背景音乐:能够根据需要播放轻音乐、歌曲、管理信息等,可以作为学校、小区、工厂等背景音乐播放。     无线传输:音频信号和控制信号,通过调频调制并功率放大发射,采用电磁相生的原理无线传输,节省了系统成本,大大提高了系统的稳定性和可靠性。     寻址广播:系统具备寻址广播功能,可通过软件自动或手动控制每个调频接收设备的接收状态。还可以将接收设备随意编排分组,通过软件控制自动或手动播放。     统一广播:系统能够根据需要,进行统一广播,所有的音箱播放同一个节目。     应急广播:遇到紧急情况,可对播放设备(调频音箱/其他调频接收设备)进行任意组合应急广播疏散的功能。 五、无线调频广播特点     节目多样:系统可兼容DVD、MIDI、电脑、收音头、留声机(戏校使用比较多)等各种节目播放设备,满足现行格式音频的播放。     自动播放:支持播放曲目以周为单位进行定时播放编排,系统能够根据编排程式按时自动播放曲目,自动管理播放终端状态。     管理自主:系统将计算机控制技术、单片机技术、软件编程技术等有机融合,完全实现了播放、外设以及终端管理的自主性,节省了人力物力。     无线传输:采用调频载波调制音频和控制信号的方式,将音频和控制信号搭载到一个FM高频载波上,大大提高传输资源利用率。     多元收听:系统支持多元接听方式,可以用调频音箱直接收听,也可以通过调频收转器将信号解调再功率放大用吸顶喇叭、壁挂音箱、室外音柱或造型音箱收听。     随意扩展:接收终端能够正常播放曲目的要求有两个,一是具备系统供电要求,二是具备信号接收场强要求。所以,扩展终端不用再重新铺设电缆或更换功率放大器,在满足场强要求的基础上从同轴网络中任意接驳就可以了。 六、无线调频广播优越性     6.1无线调频广播实用性     海特伟业无线智能调频广播系统不但具有许多传统定压广播所不具备的功能,以及切合现代化广播要求的特点,还有着如下的实用性:     任意组合广播:接收终端随意根据需要进行组合,定时/手动广播。     统一广播集中开会:可以集中统一广播,也可进行二、三插播广播。     智能播放集中管理:广播系统实现自动化智能化,可对各种应用进行集中控制管理。     兼容多种音源播放:可播放FM、光盘、磁带、WAV等多种格式音频。     6.2无线调频广播稳定性     调频广播作为广播的传输方式,在我国应用已经有几十年的历史了,技术已经相当成熟,现在把它拿来应用的到工厂广播方面,其稳定性、可靠性不容置疑,海特伟业无线智能调频广播主要体现在以下两个方面:     音频信号调制解调方面:音频信号调制器应用PLL锁相环技术,将调制频率的相位锁定,避免调制频率产生漂移现象发生;接收端采用晶体振荡稳定频率的技术,将接收频率稳定在需要的频率上,使接收频率准确、稳定、可靠。     控制信号调制传输方面:将无线智能调频广播的控制信号调制在音频频率的SCA闲置副载波上,最大限度确保其不受干扰,稳定可靠传输。     6.3无线调频广播经济性     海特伟业无线调频广播系统切实解决了现行农村、学校、小区、公园、旅游景区等环境对广播的诸多新的需求,在满足其各种功能性要求与实用性要求的基础上,在某种角度上还具有其他系统所不具备的经济性。     布线角度:智能广播与控制信号共用同一频率,两者在传输上合二为一,节省了无线频率资源。     施工角度:建设该广播系统,不用铺设信号线缆,只需就近铺设电源线即可,施工难度大大降低,施工周期可缩短三分之二。     管理角度:系统在播放、管理、控制上均实现了自主性,使得系统不用专人负责,定点儿播放,不但节省了系统运行所需人力资源,还大大提高了广播的安全性、准时性、可靠性。     维护角度:广播信号与控制信号采用无线传输,传输方面不需要维护,仅维护系统设备即可。     扩容角度:系统扩容终端接收设备,不用更换功率放大器,不用重新铺设电缆,在信号接收门限内直接添加终端就可以。 七、无线调频广播应用     随着无线调频广播技术的成熟、功能的日益强大,已经被用于校园、农村、公园、小区、工厂、应急、旅游景区等多种场所。  
北京海特伟业科技有限公司 2021-08-23
无线扩音系统
产品详细介绍  1、采用2.4G频段数字跳频传输加编解码技术,实现无串频、声音无延时,任一无线 话筒与任一个接收主机都能建立连接实现多媒体音箱,方便进行一;   2、U盘式无线话筒,锂电池供电,USB接口充电,1小时充足电可连续使用8小时以上;   3、无线话筒麦克风采用内藏式设计,能接外置麦(如头戴麦)使用或手持使 用,达到扩音效果;   4、任何两只无线话筒都可以在一个教室内同时使用;   5、按频道键隔接收器3米之内即可对频,随之默认锁频,之后在音箱有效距离之内开机即可对频。开机和关机操作最为方便;   6、无线话筒在与接收主机失去连接30秒后自动待机,从而避免前面老师用完发射机 后忘记关机时,损耗电量;   7、无线话筒只能跟同在一间教室内的一个接收主机建立连接,接收主机最多只能跟同 在一间教室内的两只话筒建立连接,从而确保不会与隔壁教室的接收机建立连接, 杜绝了对错频和串频现象;   8、音箱采用全频带内置高音杯5.5寸语音扬声器单元,人声动态范围宽,突显人声色 彩;   9、音箱箱体采用专用木质一体成形,箱体浑厚重实,高音透亮、中音清脆、低音浑厚;   10、主机具有高音、低音独立调节功能,可以美化音质;   11、话筒采用5V、USB接口充电,笔记本都可以给麦克风充电,极大地方便发射器充 电;   12、接收主机设有校园广播信号接入功能,广播信号具有优先功能,由此可以省去校 园广播喇叭,也避免了教室喇叭安装过多造成的不便;   13、可外接一组有线鹅颈麦克风输入,有线话筒音量和无线话筒音量分开独立调节, 由此可以省去教师内有源音箱;   14、可外接一组音频输入(电脑、DVD、MP3),音频音量独立可调,由此可以省去传统 的多媒体电脑音箱;   14、无线话筒采用内置式发射天线,有效发射接收距离在25米以上,避免外置天线使 用的不方便;   15、可以配备20支话筒一次性充电的集中充电箱,方便学校对设备的管理; 发射器安装 主机连接示意图,音箱连接示意图
上海五指峰信息科技有限公司 2021-08-23
无线音箱系列
产品详细介绍
广东省中山市小榄镇泰佳电子厂 2021-08-23
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