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【吉林广播电视台】建设教育强国•高等教育改革发展论坛系列平行论坛在长春举办
建设教育强国•高等教育改革发展论坛系列平行论坛在长春举办
吉林广播电视台 2025-05-26
【吉林广播电视台】建设教育强国•高等教育改革发展论坛系列平行论坛在长春举办
【吉林广播电视台】建设教育强国•高等教育改革发展论坛系列平行论坛在长春举办
吉林广播电视台 2025-05-25
面向高速移动场景的信道估计方法
随着我国高速铁路的不断发展,应用在高速环境下的移动通信系统日 渐成为研究的热点。从系统设计的角度来看,信道估计可以看作一个系统状态 估计问题,信道响应是系统中的状态变量。若将时域变化的信道看作是一个非线 性的动态系统,便可以利用扩展卡尔曼滤波器(EKF)对其状态变量求最小均方误 差(MMSE)估计。迭代检测译码(IDD)结构是一种基于Turbo译码原理设计的接收 机结构。在迭代接收机中,软入软出(SISO)的Turbo译码器与数据检测器之间 有一条反馈通道,使得数据检测器能够利用软译码器输出的后验对数似然比(也 称作“外信息”)完成多次迭代的信道均衡和解调。针对高速移动通信下快速时变信道估计的问题,我们提出一种基于EKF的 联合IDD信道估计方法(IDD-EKF) o采用自回归(AR)过程对信道建模,在导频 符号处采用最小二乘法(LS)估计,时域采用EKF插值,频域采用离散傅里叶变 换(DFT)插值。通过联合估计信道频域响应及信道的时域相关系数的方法追踪信 道的信道频率响应(CFR)。同时为了消除EKF误差传播的影响,采用迭代接收机结 构,利用Turbo译码器的码元纠错能力,通过外信息更新EKF观测方程中的加权矩 阵,从而辅助EKF更新,并进行迭代信道估计。EKF工作在三种不同的模式下,三种模式分别对应三种不同的构造加权矩 阵的方法。通过后验对数似然比构造的加权矩阵利用了 Turbo译码器的检错纠 错能力,使得构造的加权矩阵更加接近实际发送的符号,则EKF能够在更多的时频域位置上提供MMSE估计值。
重庆大学 2021-04-11
面向高速移动场景的信道估计方法
随着我国高速铁路的不断发展,应用在高速环境下的移动通信系统日 渐成为研究的热点。从系统设计的角度来看,信道估计可以看作一个系统状态 估计问题,信道响应是系统中的状态变量。若将时域变化的信道看作是一个非线 性的动态系统,便可以利用扩展卡尔曼滤波器(EKF)对其状态变量求最小均方误 差(MMSE)估计。迭代检测译码(IDD)结构是一种基于Turbo译码原理设计的接收 机结构。在迭代接收机中,软入软出(SISO)的Turbo译码器与数据检测器之间 有一条反馈通道,使得数据检测器能够利用软译码器输出的后验对数似然比(也 称作“外信息”)完成多次迭代的信道均衡和解调。 针对高速移动通信下快速时变信道估计的问题,我们提出一种基于EKF的 联合IDD信道估计方法(IDD-EKF) o采用自回归(AR)过程对信道建模,在导频 符号处采用最小二乘法(LS)估计,时域采用EKF插值,频域采用离散傅里叶变 换(DFT)插值。通过联合估计信道频域响应及信道的时域相关系数的方法追踪信 道的信道频率响应(CFR)。同时为了消除EKF误差传播的影响,采用迭代接收机结 构,利用Turbo译码器的码元纠错能力,通过外信息更新EKF观测方程中的加权矩 阵,从而辅助EKF更新,并进行迭代信道估计。 EKF工作在三种不同的模式下,三种模式分别对应三种不同的构造加权矩 阵的方法。通过后验对数似然比构造的加权矩阵利用了 Turbo译码器的检错纠 错能力,使得构造的加权矩阵更加接近实际发送的符号,则EKF能够在更多的时频域位置上提供MMSE估计值。 相对于传统的信道估计方法,在NMSE方面,IDD-EKF的信道估计方法在高速 环境下具有8dB的信噪比增益。而在BER方面,IDD-EKF在低速环境下相对于传 统算法信噪比增益为5dB,而高速环境下,其信噪比增益达到了将近lOdBo通 过仿真分析证明了这一设计的有效性。 该成果可以进一步推广到5G通信终端接收机以及拓展应用到飞行器之间 的高速通信中,提高通信性能。
重庆大学 2021-04-11
多媒体多信道语音播控系统
产品详细介绍
上海教晨教育设备有限公司 2021-08-23
IP校园数字广播
产品详细介绍南京力友科技有限公司综合考虑到学校对校园广播系统的实际要求和特点,从设备的先进性、可靠性、经济性考虑,根据学校不同的区域,不同的广播功能要求,设计不同的广播实现方式,最后由广播总控制室通过TCP/IP网络平台,根据学校各个区域,各个时段的不同广播需求,对整个校园广播系统进行控制和广播。系统在充分满足学校语音教学、听力训练、听力考试、自动音乐铃声的同时,还可满足校园的各种个性化广播要求。该系统采用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术, 将音频信号以标准IP包和流的形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字传输的双向音频广播系统。终端盒的硬件电路中内嵌ARM9高速CPU ,LIUNX操作系统内核和软件上独到的设计,真正地使得在一个数字网络广播终端盒上能实现终端USB即插即播,终端离线播放、点对点对讲、远程寻呼等多项功能。该系统设备使用简单,安装扩展方便,只需将终端接入计算机网络即可构成功能数字网络化广播系统,每个接入点无需单独布线。为公共广播的多网络多功能合一的数字化网络广播系统,真正开启了广播系统的“云”时代。根据校方要求,教室也可以做到点对点广播、直播,只要校园网的网络接口布置到教室,室内我们可以选用型号为力友数字网络音频终端设备,内置15WX2双功放,可以双声道输出,直接与定阻音箱相连,节省了额外配置功放的成本。学校目前有80间教室,需要配置80台力友数字网络音频终端,定阻音箱80只或者160只。另外,校方可以根据需要选配型号为力友数字终端点播盒,以方便在教室实现老师自主实时点播教学功能;同时力友数字网络音频终端还有本地扩音功能,有本地设备线路输入,话筒输入(如:教师上课用笔记本电脑,声卡输出音量小,可以对其进行放大,满足教学的听觉要求。)学校其它仅需分区广播的地方,如:食堂、运动场、提议中心、宿舍区、三栋教学楼每层走廊、绿化带等等,选用型号为力友的数字网络广播寻址控制器,带有IP地址,由主机房寻址控制,接收机房命令接收音频信号,其音频信号进入功率放大器,再经功率放大器输出定压110V线连接室外音柱、草坪音箱等;力友的数字网络广播寻址控制器还有220V输出,以便给功率放大器供电,自动智能管理功率放大器电源;另外力友的数字网络广播寻址控制器带有大液晶屏,具有自主点播功能,还有线路输入、话筒输入接口,以方便用户本地自主插播、播放,可直接从服务器上选择需要播放的内容。在扬声器选配方面,由于考虑到环境因素,所以具体如下A、教学楼走廊采用壁挂音箱(6W/10W);一般间隔20米安装一只壁挂音箱,三栋教学楼分为三个独立区域控制,每栋教学楼均为7层。安装音箱数量147只,这样整个声场效果比较均匀。B、室外绿地及园林选造型可爱生动的卡通仿真音箱、仿真岩石、蘑菇音箱等,做到科技与环境的完美结合(15/25W);根绝校园绿化区域建议安装10只草坪音箱,作为一个独立区域控制。C、操场选用室外全天候防雨音柱(60W),标准400米跑道安装10只音柱即可保证站在操场中间听到周边的声音均匀。作为一个独立区域控制。D、宿舍走廊采用壁挂音箱(6W/10W);一般间隔20米安装一只壁挂音箱,根据实际情况,每层安装3只5W壁挂音箱,总计3栋宿舍楼,每栋7层,音箱总量63只,作为一个独立区域控制。数字网络广播寻址控制器及功率放大器可以安装于宿舍管理员办公室内,利用学校计算机网络传输即可。便于宿舍管理员本地话筒通知找人。E、体艺中心有天花吊顶,可以安装天花吸顶喇叭(3W/5W);一般安装25平方安装一只天花吸顶喇叭,根据实际情况需要安装42只喇叭,作为一个独立区域控制。F、食堂如果有天花吊顶,可以安装天花吸顶喇叭(3W/5W);一般安装25平方安装一只天花吸顶喇叭,如果没有吊顶,安装壁挂音柱,功率大小及数量根据面积设计。由于学校食堂没有吊顶,采用壁挂音柱扩音,每层需要安装30W音柱4只,总计二层,音柱数量为8只。作为一个独立区域控制,数字网络广播寻址控制器及功率放大器可以安装于食堂,利用学校计算机网络传输即可。便于食堂本地话筒讲话通知。在领导办公室可以配置网络寻呼话筒,便于领导控制某一个教室、区域等进行讲话通知,可以配置多台,授予权限大小,分级讲话;网络寻呼话筒有IP地址、自带监听喇叭,多台之间可以互相对讲。
南京力友科技有限公司 2021-08-23
校长网线分控广播
产品详细介绍  系统特点: 1、        分控广播管理:系统可以将控制中心分控管理,老师播放自己的节目内容可以不需要到中心机房,利用校园局域网电脑+分控主机及可做到任意点进行播放管理,大大方便了老师的备课流程。 2、        紧急预案:独有的紧急分组分区广播、强制广播功能,在脱离计算机系统状态下照样实现广播,拥有了计算机瘫痪的紧急预案。
南京力友科技有限公司 2021-08-23
校园点对点调频广播
产品详细介绍 系统特点:1、             单缆传输:利用现有的一根闭路电视线(75-5、7),实现所有信号的传输和自动化管理控制。频率范围108-140MHz;避开了民用频率87-108MHz.无串频干扰.2、             任意分区:独有的任意分区功能,可实现多个不同年级、不同的班级独立控制和任意组合。3、             各点可独立寻址:可实现点对点进行控制,控制任意年级或任意班级音箱的频道,并可独立开关或全开全关。4、             定时广播:用户可根据需要编制各频道一周的定时播放节目单,对播放内容、播出时间、播放区域等可任意编程控制。5、             自动播放:计算机可根据节目单自动定时播放,实现无人值守,播放前系统自动打开相应区域各点调频音箱的电源,播放完成后延时自动关闭。6、             远距离遥控:可以通过无线遥控系统实现室外远距离遥控主机播放曲目。7、             远距离讲话:通过无线送话器可以实现室外远距离讲话。配合均线遥控系统使用非常方便。8、             随意插播:在播放过程中,用户可以随时停止定时播放,随意插播其它节目,插播结束后,系统依然按照节目单继续播放。9、             音质优美:调频广播音频范围为30HZ-15KHZ,失真度小,一般为0.7%;而定压广播系统音频范围为200HZ-12KHZ,失真度10%。10、        遥控音箱:终端教室可以遥控自主选择播放通道。11、本地扩音:音箱自带音频输入接口,解决了教室本地节目播放源音量不够用的难题。12、        支持各种流行音频格式:如mp3、mpg、dat、wav、mid、avi等,可以录音和播放多种外接媒体源(如CD、VCD、卡座、收音机、麦克风等)。13、        操作简单:播控软件功能强大,界面人性化设计,操作简单易学。14、        抗扰能力强:调频广播为超短波(108-140MHz),不易受到外界电波影响,而且调频广播的本身特点采用电脑锁相压缩技术,可将干扰滤除。15、        强大的频道管理:用户可根据实际现多套节目的同时播放1路-12路。任意扩展。16、        系统容量无限大:接收设备不受数量的限制,可以随意增加。
南京力友科技有限公司 2021-08-23
数字IP网络广播系统
产品详细介绍网络广播是一套基于 TCP/IP 协议的公共广播系统,采用 IP 局域网或 Internet 广域网作为数据传输平台,扩展了公共广播系统的应用范围。网络广播系统采用集中应用 / 分布式控制的管理模式,在广播系统管理员集中管理的前提下,通过系统授权和 IP 网络连接,不同的用户都可以通过客户端来编排个性化的节目并进行定时定点的播放。基于目前很多学校及企事业单位的基础设施建设已经完成 , 重新规划广播系统的施工布线存在很大的困难 , 随着局域网络和 Internet 网络的发展 , 使网络广播的普及变为可能 , 强大的功能及灵活的操作必将成为未来广播系统的主流产品。 一、数字IP网络广播三大特点:1、 网络好:系统可适应各种复杂的网络环境,可实现Internet传输,其良好的网络自适应能力,大大增强了Internet音频信号传输的流畅性。2、 音质好:系统支持音频码率8Kbps-320Kbps自适应,支持全部MP3格式文件的播放,从而保证良好的音质效果。 3、 稳定性好:系统支持ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP网络协议,支持组播接收音频数据,适用于各种大型的广播系统,系统建成后基本实现零维护。  二、数字IP网络广播七大功能:1、分组控制:可对全部网络终端进行任意分组进行广播,大大增强了终端管理的灵活性。 2、实时任务:可实现实时播放和实时采播;随时随地的播放电脑媒体库的内容和外部音源的实时采集播放。3、定时打铃:在特定的时间和特定的地方响应打铃需求,可以定制多种铃声方案。 4、定时采播放:在特定时间内采集特定的外设音源播放到指定区域,系统提供外设控制接口。5、点播功能:可实现远程媒体库文件的点播,并进行播放、暂停、快进、快退、上一曲、下一曲等操作。6、对讲功能:广播终端之间可实现双向对讲,全双工工作模式。7、消防联动:系统可与消防报警系统无缝连接,实现广播消防报警。 8、采播录音:可实现对广播内容的实时录音,作为音频资料保存使用。 
北京金迈视讯科技发展有限公司 2021-08-23
校园数码广播系统
产品详细介绍校园数码广播系统独具特色:       无人值守断点自动恢复:编好节目单,系统自动播放,即使出现停电、死机等意外情况,一旦来电系统立即重启,自动寻找按照节目单应该播放的节目进行播放,真正做到无人值守。     教材制作平台方便学校建立语音素材库:本系统提供操作简便的教材制作平台,可将各种音源自动转换成MP3格式。系统可存储500小时以上的语音节目教材,存储容量大,满足各大、中、小学建立语音素材库的需要。     广播设备电源自动控制:按照节目单,自动开启或关闭相应的各类发射台、放大器等广播设备的电源,无须人工干预,安全可靠。     同时播放4套节目源:单套系统可以同时播放4套不同的节目,不同的年级或不同层次的学生可根据自己的水平和爱好,选择收听不同的广播教材。     远程监控、编辑:管理人员可通过网络,进行远程编辑广播系统的节目单,监控广播系统的播放情况。管理人员无论是在办公室、在家还是在旅途中均可对系统进行远程操作。  
南京利马科技有限公司 2021-08-23
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