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<chapter id="为什么国家会大力推广数字电台">
<title>数字电台</title>
<section id="为什么国家会大力推广数字电台">
<title>为什么国家会大力推广数字电台</title>
<para>以目前 UHF 段为例,给国家和用户都带来很多痛点。</para>
<orderedlist>
<title>无线电管理部门的痛点</title>
<listitem>首先是频率使用混乱难管理,很多单位无证发射。</listitem>
<listitem>然后是收费难,不主动办理执照的用户很难收到频谱使用费。</listitem>
<listitem>最后是容量饱和,UHF已经十分拥挤。</listitem>
</orderedlist>
<orderedlist>
<title>用户痛点</title>
<listitem>首先面临是饱和的HUF段,干扰严重,尤其对付费用户来讲,花了钱,并没用得到想要的用户体验。</listitem>
<listitem>然后管理部门懒政,中继台架设一律不批准,用户架设睁一只眼闭一只眼,出了问题将责任推给用户。</listitem>
<listitem>最后由于得不到服务,用户不想付费使用频率。</listitem>
</orderedlist>
<para>数字电台解决了什么问题?</para>
<para>传统模拟电台,窄带通信最低使用 25K 带宽,例如 (440-430)/0.025 = 400.0,也就是 UHF 业余段落,能提供400个频道,也就是说同时能容纳 400 路语音同时通话。</para>
<para>注意这是在理论情况下,电台质量都很好,没有频偏,不会产生镜像频率,没有杂波散射等等。但凡有个老一点的电台(古董级)就可能干扰到其他用户。</para>
<para>可以想象一下,400~420,450~470 情况,这里以 UHF 高举例 (470-450)/0.025 = 800 频道,对于一线城市,酒店、餐饮、物业、工地、铁路、电力、政府二线岗位…… 这 800 个信道,怎么分配都不够用。</para>
<para>这时数字电台来了,数字电台使用 4FSK 调制,只需要 12.5K 带宽,以 DMR/PDT 为例 (470-450)/0.0125 = 1600 信道,一下容量翻倍了。并且 DMR 是双时隙 (470-450)/0.0125 * 2 = 3200 同时能容纳 3200 路通信(包括语音+数据) </para>
<para>6.25K 甚窄带的 NXDN (470-450)/0.00625 = 3200 信道容量,比 DMR 12.5K 更有效利用频率。</para>
<para>同时数字电台还同时解决了,鉴权,加密,监听,遥闭,定位…… 等等问题,一定程度上解决了,管理难的问题。</para>
<para>从模拟 25K 窄带到 6.25K 甚窄带是大趋势,势不可挡。</para>
</section>
<section id="迎接数字电台时代的到来">
<title>迎接数字电台时代的到来</title>
<para>你准备好了吗?迎接数字电台时代的到来。</para>
<section>
<title>停止购入新的模拟电台</title>
<para>虽然业余电台这块模拟还会保留很多年,但是我建议你从现在开始不要再购买全新且价格比较高的模拟电台,二手的可以玩玩。购入全新电台时无论哪个品牌,你至少要考虑兼容一种数字模式。
</para>
</section>
<section>
<title>不要抗拒新鲜事物</title>
<para>每一次技术革命,都会引发一次社会的变革,这是历史的必然规律。新技术带来的新产品,新产品商业化带来更多的利润,促使下游产品的更新。然后继续迭代开发新技术,产生良性循环。
</para>
<para>我很想骑马上班,想想汽车有空调也不错。 我对大哥大很有情怀,没办法还是iphone更好用。</para>
</section>
<section>
<title>数字电台使用相关注意事项</title>
<section>
<title>中继模式的注意事项</title>
<para>很多模拟中继是使用两部车台通过中继控制线链接,一部车台做收信机,另一部车台做发信机。 车台后背有一组引脚,包含音频输出口,音频输入口,PPT控制口。 当收信机收到信号,两部车台链接的控制线就会开启发信机的PPT,同时发信机将收信机输出的音频发射出去。</para>
<para>所以这种中继你会听到两次回波信号。第一个回波声音是收信机发出的,第二个回波声音是发信机断开PPT发出的。</para>
<para>这种模拟中继使用时要注意,发射时需要等待对方收PPT后0.5秒,同时你按下PPT后不能直接讲话,讲话太快就会丢失半个字或一个字。因为收信机收到信号,通过音频口操控光耦(光电耦合器)是有延迟的。</para>
<para>而使用数字中继时情况则不同,几乎所有中继都是专业中继。灵敏度极高,当对方语音一落,你就可以按PPT发射,同事数字电台都有前导音,前导音结束后讲话即可,不会出现丢失半个字的情况。</para>
</section>
<section>
<title>直频模式的注意事项</title>
<para>在直频模式下,模拟与数字有哪些差异?</para>
<para>模拟没有延迟,数字解码有延迟。在一些苛刻的环境下使用模拟电台更合适,例如指挥塔吊,升降机。你需要随时喊”停“的情况。 因为如果你使用数字电台指挥升降机,你按下PPT喊停,另一边操作的人听到停字是有延迟的,这就造成了误差。 但也不是没有解决方法,就是你提前按下PPT 随时待命并喊停,不要再喊停的时候去按PPT。</para>
<para>与模拟电台相比数字机更省电,发热量更小。使用中发现同样功率在模拟上通联与数字上通联做对比,发现数字机更省电,发热量更小。</para>
</section>
<section>
<title>怎样更省电</title>
<para>关闭漫游</para>
<para>关闭GPS</para>
<para>关闭蓝牙</para>
</section>
<section>
<title>弱信号怎么抄收</title>
<para>模拟电台抄收弱信号是可以开启静噪,能够勉强听到对方讲话,可以勉强通联。那么数字电台怎么办?</para>
<itemizedlist>
<title>对于数字电台弱信号会出现两个情况</title>
<listitem>只能看到联系人ID(如果写入通信录可能看到呼号)听不到语音。</listitem>
<listitem>语音出现严重马赛克(VCD卡碟时的声音)</listitem>
<listitem>遇到这种情况无非是调整位置,提高发射功率,但还有一个选择可以发送短信。</listitem>
</itemizedlist>
<para>语音数据包比较大,所以可能发射过程容易丢失,还原时出现马赛克声音,但文本短信数据量小,一点有一个好的信号间隙,就有可能发射出去。</para>
</section>
</section>
<section>
<title>数字电台更省电</title>
<para>与模拟电台相比数字机更省电,发热量更小</para>
<para>使用中发现同样功率在模拟上通联与数字上通联做对比,发现数字机更省电,发热量更小。</para>
<orderedlist>
<title>怎样更省电:</title>
<listitem>关闭漫游</listitem>
<listitem>关闭GPS</listitem>
<listitem>关闭蓝牙</listitem>
</orderedlist>
</section>
<section>
<title>数字机开辟了哪些新玩法</title>
<orderedlist>
<title>车载蓝牙玩法</title>
<listitem>首先开启车载导航,进入蓝牙配对</listitem>
<listitem>开启数字电台的蓝牙,与车载导航配对</listitem>
<listitem>建立连接,车载导航上出现出接听图标,按下接听电话按钮,链接成功,电台上的蓝牙图标旁边会出现一个小黑点。</listitem>
<listitem>开启电台VOX功能。</listitem>
</orderedlist>
<para>现在你就可以在开车途中使用VOX进行通联了。 注意调整一下VOX麦克风增益,否则已过减速带就会乱发射。</para>
</section>
</section>
<section id="数字电台与模拟电台谁传播的更远">
<title>数字电台与模拟电台谁传播的更远</title>
<para>清明节小长假,我和家人驱车前往广东道教圣地“罗浮山”游玩。</para>
<para>本次出行我携带两部电台,一台是Yaesu FT-2DR,另一台是Mototrbo XIR P8668 (数模两用机)。行车中Yaesu FT-2DR 一直链接到车尾的名古屋
770H 上,全程基本都能抄收 439.460(深圳模拟中继),由于我要驾驶汽车为了安全就没有试过发射。
</para>
<para>以下省略500字......</para>
<para>到达我们的目的地终点蓬莱谷山庄,一下车便抄起对讲机先考察一下通联位置。</para>
<section>
<title>第一轮</title>
<para>车停的地方靠近房子770H车载天线也无法发射出去,下车FT-2DR换上原装天线 439.460 无法上台,再抄起 P8668 竟然可能正常通联 438.460
(深圳数字中继) 4W功率(MOTO高功率)。爬到水塔上数字电台 2W 功率通联无压力,稳定通联。模拟中继仍然上不了。
</para>
<para>439.460 中继高度 700~800M 之间 438.460 数字中继高度 400M 左右</para>
<para>罗浮山到两个中继的直线距离差不错 100公里左右</para>
<para>考虑到两部机器的差异,功率也不同,于是将 P8668 切换到模拟频道 439.460 4W功率依然无法打开中级。</para>
<para>第一轮数字胜出,模拟偶尔可以超收但无法上台。</para>
<para>以下省略500字......</para>
</section>
<section>
<title>第二轮</title>
<para>
下午登罗浮山,随着高度的增加模拟中继终于可以打开了,信号也随着高度增加从3~4,但始终没有达到59零噪音。到达缆车平台处天色已晚,不想再继续登顶,老婆孩子直接做缆车下山,我跟另一个朋友步行下山。
</para>
<para>这一轮,数字零噪音,高度越高越稳定,而模拟远程信号想零噪音是不可能的。我认为还是数字胜出。</para>
</section>
<section>
<title>分析</title>
<para>下面是我的分析,不一定正确,因为我不是学通信,大家一起讨论。</para>
<section>
<title>P8668 单极化端天线够用</title>
<para>以前一直以为一寸长一寸强(一寸短一寸软 哈哈) 测试发现 FT-2DR 的原装天线没有比P8668 好到哪里去。</para>
<para>P8668 的原装10公分天线 与 FT-2DR 的原装天线差距微乎其微。</para>
<para>FT-2DR 换上 Nagoya NA-771(40CM 长) 手台天线才感觉到质变。</para>
</section>
<section>
<title>声音频率的问题</title>
<para>我觉得声音中的高频声音传播的更远,低频声音容易衰减,例如导游使用的扩声器,就是提高高音。</para>
<para>相比人声 MDC1200
的AFSK调制使用的是高频声音,即使传播中语音完全丢失,高频的AFSK信令仍然被保留了下来,导致对方听不到我的声音,但能看到我的摩托罗拉的信令解码无误。
</para>
<para>另一个发现就是 APRS 能轻松解码,但是语音通信却听不清对方在讲什么。</para>
<para>我们使用模拟电台收听数字频率无论是C4FM 还是 DMR 它们的 4FSK 调制信号都是高频声音。</para>
</section>
<section>
<title>窄带更适合远程通信</title>
<para>模拟电台NFM采用 25K 带宽,业余电台对频率的分配无法像广播电台那样严谨,WFM 100K带宽,各地广播必须按照这100K作为步进划分频率。虽然400Mhz
UHF的带宽是25K,但几乎没有人遵循这个步进标准来划分频率。例如 430.000,430.025, 430.050, 430.075 .......
以此类推。我们常常看到 430.055, 430.070,这样的频率就会干扰 430.050 跟 430.075。
</para>
<para>例如 438.500Mhz 这个频率,它的上一个频点应该是 438.475Mhz ,下一个频点应该是 438.525Mhz。那么在 438.475 ~
438.500 之间 或者 438.500 ~ 438.525 之间有任何发射都会影响到中心频点的。
</para>
<para>你可以做一个实验,两部电台,A在 438.500 上发射,B电台可以在 438.510 , 438.490 等频率上收到信号。</para>
<para>从罗浮山到深圳,中间100公里的距离,传播过程中容易受到干扰,干扰少的信号才能到达目的地。这也是为什么短波不使用 FM 的原因。</para>
<para>回到数字电台,DMR 使用 4FSK 12.5K 带宽,临近频道的干扰机率就比模拟少。例如同样是使用 438.500
中心频点用来发射数字信号,那么438.500的上一个频点应该是 438.487.5 下一个频点应该是 438.512.5,至少 438.475 和 438.525
等频点不会干扰到数字频率。
</para>
<para>Yaesu 的 C4FM 使用DN模式的时候只有6.25K带宽,应该是 4FSK 变为 2FSK。如果中心频点是 438.500, 那么上一个相邻频率就是
438.493.75Mhz 下一个相邻频点是 438.506.25Mhz 被干扰的机会大大降低。DMR 直频的时候只能使用第一个时隙通话应该也是6.25带宽。
</para>
</section>
<section>
<title>远程模拟信号会丢失语音</title>
<para>前面已经谈到了模拟的带宽和干扰问题,除此之外还有信号的衰减。模拟调频 FM 25K
带宽携带声音正弦波,传播中任何干扰或衰减都会产生噪音,可能达到目的地已经无法再还原出语音了。
</para>
<para>例如A发射出去的信号到达B的时候,B的静噪已经开启,但喇叭已经没有语音了。如果是两个摩托罗拉的机器会出现B听不到语音,但是MDC1200信令能成功解码。</para>
<para>对方回复我:"可以看到我的信令,无法听到语音,让我加大功率,改变位置"。</para>
<para>
很多Ham说模拟的优势就是极弱信号的时候,人的耳朵还可以分辨出对方讲的是什么。我的测试结果告诉我,对方一直看到我在压PPT,看到我的信令,一句语音都无法超收,全是噼里啪啦炒豆子的声音。
</para>
<para>而数字信号FSK 方波坑干扰能力更强,数字电台在语音无法抄收的情况发送短信仍然能保持。</para>
</section>
<section>
<title>设备的因素</title>
<para>这次测试的两个中继,439.460模拟中继比较老旧。估计是10年前的产品,虽然高度占优势。但是设备老化,灵敏度低。</para>
<para>而 438.460 DMR 中继是摩托罗拉的最新产品,工作在最佳工况状态。</para>
</section>
</section>
<section>
<title>总结</title>
<para>
如今的无线电频率是夹缝中求生存,尤其是商用频段,已经饱和,很多地方ZF开始回收业余段,即使没有回收,管理滞后无线频率使用混乱,常常业余段被侵占,ZF大力推广数字电台,数字电台能使无线电频率容量翻倍,我仍然不乐观。
</para>
<para>我认为首先机器出厂,就应该像十年前一样,分为 U高,U低,通过跳线,或者物理切换,不允许用户随意设置频率。这样才能防止用户乱设频率。</para>
<para>数字与模拟传播的距离是一样的,关键看最终到达终点的过程中是否遇到其他不可控因素,例如干扰。</para>
</section>
</section>
<section id="决定电磁波传播距离的因素有那些">
<title>决定电磁波传播距离的因素有那些</title>
<para>在模拟电台中,CW 比 SSB 传播的远,SSB 比 AM 传播的远,AM 比 FM 传播的远。</para>
<para>数字信号比模拟信号传播的远。</para>
<para>其实数字也好,模拟也罢,我们评价的标准是,最终能否抄收他门的信息,用这个标准做参考。实际是上对比,在极弱信号下,模拟是否还能听清对方的语音,数字信号是否能正确解码。</para>
<para>那么决定电磁波传统距离除了波长之外,还有那些因素呢?</para>
<para>带宽。在相同功率下,带宽越窄消耗电流越小。以短波为例,CW 带宽比 SSB窄,SSB 只有 AM 的一半。PSK31/FT8 等数字模式比 CW带宽还窄。 再以U/V段为例,UHF默认使用 25K带宽,虽然他也支持20K,12.5K,但是几乎不被考虑。而数字模式强制 12.5K 或者 6.25K,NXDN 甚窄带 6.25K 带宽,在远距离通信时优与模拟 25K。</para>
</section>
<section id="数字电台声音不好听">
<title>数字电台声音不好听</title>
<para>很多火腿是从模拟转数字,习惯了模拟的声音(音质)比较难接收数字电台的声音。</para>
<para>造成这种现象的根源有几个,在心理学上叫首因效应、自利性偏见和证实性性偏见。这种现象在我们的生活中非常常见的,例如黑胶唱片到数字音乐,胶片到数码相机,燃油车到电动车,人们对与新鲜事物充满了不确定性和恐惧,而选择保持现状的状态。</para>
<para>首因效应,就是先入为主,如果你接触电台就是玩数字电台,从未玩过模拟,你就不会用这种问题。通常人是能适应设备的,而传统的人要求设备适应人。</para>
<para>自利性偏见和证实性性偏见是产生数字电台声音不好听这个观点闭环的关键,人们为了证实数字电台声音不好听,找个钟理由,同时让其他人帮自己强化这个信念。</para>
<para>回到主题,并不是数字模式声音不好听,数字电台不背锅。</para>
<para>造成数字电台声音不好听的因素有很多,但是最终打架都不加思考,让数字模式背锅。是什么原因造成了这种结果,造成数字音质差因素有那些?今天我给打架说个明白。</para>
<section>
<title>设备因素</title>
<para>相比模拟电台,也就是常规 FM 模式,数字电台以及数字电路更复杂,数字通信相比 FM 更苛刻,是有一定门槛的。</para>
<para>但是这个门槛一旦被突破,随着时间推移研发投入,也越来越成熟。就像第一代GSM手机到如今5G发展一样。</para>
<para>早年看到华强北整栋楼都是做老年机的,因为门槛低,随便那个工厂都能生产,而如今手机被生产被垄断在几个大厂之间。手机生产门槛越来越高。</para>
<para>数字电台的发展也是如此,摩托罗拉引领数字通信,我们看到泉州小弟(泉州机)束手无策,摩托罗拉赚的盆满钵满,拿下很多政府大订单,后起海能达入局,投入大量研发,奋起直追,抄袭照搬摩托罗拉技术,被摩托罗拉两次告上法庭。</para>
<para>因为数字电台门槛比较高,就类似原研药和国产仿制药一样,泉州厂做出来数字电台参差不齐,这就导致了不同设备之间通信,音质不好,用户体验差的问题。</para>
</section>
<section>
<title>声码器的因素</title>
<para>声码器就是把麦克风采集的PCM音频进行编码,编程二进制,二进制再由 4FSK 调制,将其发射出去。对方收到二禁止编码,再将其解码成PCM音频,从喇叭里面播放出来。</para>
<para>这个过程可以比喻成,麦克风 转 MP3 --- 发送 --- 接收 MP3 -- 播放, 声码器就是一种线性音频压缩格式,确切地说是流媒体格式。</para>
<para>声码器的形态,既可以是软件,也可以是硬件芯片,电台里面用的就是“芯片”,芯片效率更高,更稳定。</para>
<para>你若理解不了,我再比喻一下,这里你也可以理解为 DVD 软解/硬解,软解就是用电脑播放器看DVD,用的是软件,解码是CPU负责。而 DVD 机是硬解,插入DVD就能播放。</para>
<para>声码器有很多种,来自不同厂商的解决方案,每个厂商都有自己的标准,就像 MP3,WAV,FLAC,APE。目前再售的电台,ambe 方案最多,ambe 上市时间早,市场占有率高,从80年代开始该公司就从事声码器研发。如今已经占据声码器半壁江山,他的用户包括,苹果、三星、华为…… (声码器手机里面用量远远高原电台),如今ambe 声码器已经发展到第三带。ambe 是第一代,ambe2000 是第二代,最近版本是 ambe3000 第三代。</para>
<para>第一代 ambe 已经专利过期,很多国内厂商开始仿制,并且用在了很多泉州电台里面。</para>
<para>虽然摩罗罗拉、建武、八重洲、Icom、海能达、泉州机他门都是用 ambe 的方案,但是调教参数都略有差异(例如速率9.6Kps/4.8Kps),并且使用的声码器版本也不同。即使是ambe2000系列,也有好几个子版本,这就造成了数字电台声音不好听的现象。</para>
<para>同时你会发现,同一个生态体系的数字电台就不存在这个问题,不信你用两台相同厂家的数字机,在数字模式下直频,你看看声音如何?两个摩托罗拉或者两个海能达,音质是相当不错的。</para>
<para>厂商为什么不用其他声码器?</para>
<para>因为两种不同的声码器无法互通,厂商为了让自家电台能跟其他厂互通,都默认选择了 ambe2000 系列声码器。</para>
<para>为什么 P25 和 Tetra 音质好?</para>
<para>因为他门没有使用常规的 AMBE+2 声码器</para>
<para>要想获得更好的音质就要使用更先进的声码器,例如 ambe3000 系列,或者其他公司产品,但是!!! 会有兼容问题,老电台怎么办?最终厂家都做了妥协,使用中间的 ambe2000 系列。</para>
<para>最后,电台满足的是通连,不是HIFI高保真。</para>
</section>
<section>
<title>误码率/丢失率</title>
<para>数字电台传播的比模拟电台远,但是远程弱信号如果受到干扰,就会产生误码率/丢失率。此时就会发出 DVD 那种马赛克声音。</para>
<para>就如面前所说,人们的观念,宁可接收噪声刺耳,且听不清,也不愿接受数字电台来的更实际的断断续续的清洗通话。</para>
<para>人们还会忽视,当数字和模拟都无法进行语音通信的时候,数字电台还可以发送短信,电台会持续发送短信,一旦遇到通信窗口,瞬间就能把文本的短信发出去。</para>
<para>人们更忽视了,数字电台海能发送图片,在应急通信中,能把现场图片发送给指挥员。</para>
<para>至于定位,现在国产电台都同时带有北斗和GPS。</para>
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<title>网络因素</title>
<para>数字电台原生支持网络接入,网络接入有三类,分别是:中继网络接入、终端网络接入。</para>
<para>中继网络接入,就是将多个中继台接到互联网,商用通常都是专线,有固定IP地址的光纤网络。并且有机房和空调。而我们业余无线电就没有这种条件了,要想办法解决网络问题,想出各种奇葩方案,能联网就已经不错了。</para>
<para>例如深圳439.790中继台,我们当年用了微波对射方案,中继台通过两个微波天线(锅)连接到50公里外的节点。我们也没有固定IP地址,BG7IGY 就用OpenWRT刷盒子,用 OpenVPN 打洞。最终实现了中继互联,这种环境能联网,还要啥自行车。</para>
<para>如今中继台都会选择了另一种接入方案,也就是 MMDVM,首先火腿能提供的网络条件多是 ADSL 网络,并不是独享专线,跟其他业务共用。其次 MMDVM 很多服务器是在外国。所以从中继台到 MMDVM 之间的网络无法保证100%稳定,也会出现各种问题,例如丢包。以DMR为例,DMR的网络是建立在UDP的基础之上的,UDP是不保障对方一定收到数据包的。</para>
<para>还有很多高山中继台,只能使用4G/5G流量卡,他门使用的路由器都是家用级别的,无法保障7*24小时工作,也没有机房和空调。</para>
<para>最后,终端网络接入,也就是热点,主要是 MMDVM 热点,这就不用我说了,网络质量更是参差不齐。丢包/卡顿,是家常便饭。</para>
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<title>格式转换</title>
<para>前面说了,每个电台用的声码器调教,甚至出厂商都不同,MMDVM 要实现互通,就需要进行,音频的编码/解码。即拆包/封包。</para>
<para>例如 Yaesu Fusion YSF 在 VW 模式下,你要跟 DMR 互通。会经历什么?</para>
<section>首先 C4FM 和 DMR 都是用了 ambe+2 的声码器,互通是没有问题的。但是 VM 模式采用 9.6K/bps 采样,DMR 是 4.8K/bps,此时 YSF 的声音编码就不能直接给到 DMR 了,DMR 那边只会闪烁信号,没有任何语音输出。</section>
<para>这时就需要把 YSF 的 9.6k包解码成PCM,然后再用软件声码器编码成 4.8k 语音给到 DMR,此时 DMR就能播放出声音了。</para>
<para>经历这个过程,YSF 9.6 高保真音频,就被有损压缩成了 4.8 这个过程还会造成通信延迟。</para>
<para>有人说 D-Star 好,那是再同一个中继上通连,如果你经过 MMDVM,会发生什么事?</para>
<para>D-Star 为了降低成本以使用了ambe第一代声码器,没错80年代的技术。D-Star 跟任何主流数字模式互通都要进行音频的解码和重新编码。也就是 ambe 解码,再编码成主流的 ambe+2(ambe2000) 否则其他电台都听不到声音。</para>
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<title>最后总结</title>
<para>综上所述,数字声音不好听,是多种因素造成的,在这种环境下,就会出现网络丢包,卡顿,格式转换损失、等等引起马赛克音/弹簧音,但这并不是数字电台造成的,而是通信过程种各种环节造成的,数字模式不背锅。</para>
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<section id="声码器">
<title>声码器</title>
<para>声码器(vocoder)语音信号某种模型的语音分析合成系统。在传输中只利用模型参数,在编译码时利用模型参数估计和语音合成技术的语音信号编译码器,一种对话音进行分析和合成的编、译码器,也称话音分析合成系统或话音频带压缩系统。它是压缩通信频带和进行保密通信的有力工具。</para>
<section>
<title>Codec2 声码器</title>
<para>Codec2 是一种开源的低比特率语音编码器,设计用于在 700 到 3200 bit/s 的范围内提供通信质量的语音。其主要应用是低带宽的 HF/VHF 数字无线电。</para>
</section>
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<title>Ambe 声码器</title>
<para>官网:https://www.dvsinc.com/</para>
<para>C4FM Fusion 使用AMBE+2, DMR使用AMBE+2 而D-Star 使用AMBE+</para>
<para>Fusion的传输速率为9.6Kbps,DMR的传输速率为4.8Kbps x2, D-Star的传输速率为4.8Kbps。</para>
<para>其中D-STAR使用的AMBE+声码器的专利已过期,C4FM/DMR 其他几种使用的AMBE+2声码器还没过期,直到2028年才过期。</para>
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<title>ACELP 声码器</title>
<para>TETRA(Terrestrial Trunked Radio)系统使用的是 ACELP(Algebraic Code Excited Linear Prediction) 声码器,具体来说是 TETRA ACELP 声码器。这种声码器专为TETRA系统设计,能够在低比特率(通常为4.567 kbps)下提供高质量的语音编码,同时保持较强的抗噪能力和高效的频谱利用率。</para>
</section>
</section>
<section id="调制模式">
<title>调制模式</title>
<para>Fusion 使用C4FM(连续4级频率调制),DRM使用4FSK(4级频移键控),而D-Star使用GMSK(高斯最小频移键控)。Tetra 使用π/4-差分正交相移键控调制(π/4-DQPSK)</para>
<para>DMR 使用TDMA(时分多址),C4FM和D-Star使用FDMA(频分多址)</para>
<section>
<title>DMR/YSF/P25</title>
<graphic format="png" fileref="images/mode/DMR-YSF-P25.png" srccredit="neo" />
</section>
<section>
<title>D-Star/NXDN</title>
<graphic format="png" fileref="images/mode/D-Star.png" srccredit="neo" />
<graphic format="png" fileref="images/mode/NXDN.png" srccredit="neo" />
</section>
<section>
<title>Tetra</title>
<graphic format="png" fileref="images/mode/Tetra.png" srccredit="neo" />
</section>
</section>
<section id="数字带宽">
<title>带宽</title>
<para>Fusion 和 DMR 的带宽利用率为12.5Khz, 而D-Star的带宽利用率为6.25Khz。</para>
</section>
<section id="数字鉴权">
<title>用户身份验证</title>
<para>E-Star和Fusion 通过呼号识别用户,DMR通过用户ID来识别用户。</para>
</section>
<section id="数字中继器">
<title>中继器</title>
<para>DMR 支持通话组:全乎,组呼,单呼</para>
<para>D-Star 支持反射器多中继器连接,多种及创建虚拟组</para>
<para>C4FM Fusion 支持 Wires-X Room</para>
</section>
</chapter>