无线技术[编辑]
指的是迷你组合音响的主机部分和音箱部分通过无线技术连接。
无线技术也分不同种类,通常以产生无线信号的方式来区分,目前主要的方式有调频无线技术、红外无线技术和蓝牙无线技术三种,其成本和特点也不尽相同。广泛应用于音响 键鼠等各项内容,有很好的发展前景。
定义
智能天线原名自适应天线阵列(AAA,Adaptive Antenna Array),最初应用于雷达、声纳、军事方面,主要用来完成空间滤波和定位,大家熟悉的相挂阵雷达就是一种较简单的自适应无线阵。
移动通信研究者给应用于移动通信的自适应无线阵起了一个较吸引人的名字:智能无线,英文名为smart antenna或Intelligent antenna。
基本结构
顾名思义,自适应天线阵由多个天线单元组成,每一个天线后接一个加权器(即乘以某一个系数,这个系数通常是复数,既调节幅度又调节相位,而在相控阵雷达中只有相位可调),最后用相加器进行合并。这种结构的智能天线只能完成空域处理,同时具有空域、时域处理能刀的智能天线在结构上相对复杂些,每个天线后接的是一个延时抽头加权网(结构上与时城FIR均衡器相同)。自适应或智能的主要含义是指这些加权系数可以恰当改变自适应调整。上面介绍的其实是智能天线用作接收天线时的结构,当用它进行发射时结构稍有变化,加权器或加权网络置于天线之前,也没有相加合并器。
工作原理
假设满足天线传输窄带条件,即某一入射信号在各天线单元的响应输出只有相位差异而没有幅度变化,这些相位差异由入射信号到达各天线所走路线的长度差决定。若入射信号为平面波(只有一个入射方向),则这些相位差由载波波长、入射角度、天线位置分布唯一确定。给定一组加权值、一定的入射信号强度,不同入射角度的信号由于在天线问的相位差不同,合并器后的输出信号强度也会不同。
随着组合音响在家庭的普及,人们对组合音响是否美观越来越看重,而音箱和主机之间的连线有时很难处理。尤其对于带有多个音箱的产品,从功放到各个音箱之间复杂而又长长的线缆,往往和房间的装饰格格不入,毕竟,在装修时就埋入音箱连接线的家庭实在是少之又少,况且这样也有以后无法移动位置的麻烦。因此采用无线连接方式的组合音响应需而生,由于采用无线技术的连接方式可以使音箱摆脱线的束缚,在摆放上可以更加的自由自在,从而为用户提供了一种既能美化居室,又能享受高品质视听的便利选择,将“简约”的特色发挥到了极致。当然,无线技术的成本肯定要比有线连接要高,带有无线技术的迷你音响的价格肯定也会比较高。 采用无线技术的迷你组合音响的主机带有无线发射装置,将要传输到音箱的音频信号经过转换,通过无线方式发射,而音箱部分则带有专用的无线功放,能够接收到无线信号,并从中分离出音频信号,最后将信号放大,推动音箱扬声器发出声音。
需要说明的是,由于带有无线功放的音箱相当于有源音箱,并且通常音响系统的前置和中置音箱往往和主机距离很近,因此有些无线迷你组合音箱的前置和中置音箱仍然使用传统的有线连接方式,以节省成本;后置或环绕音箱通过无线方式连接,实现美观而又方便的作用。组合音响使用的无线技术距离范围通常为几米到几十米,对多数室内环境已经足够。
优点
移动通信信道传输环境较恶劣,多径衰落、时延扩展造成的符号间串扰ISI(Inter-Symbol Interference)、FDMATDMA系统(如GSM)由于频率复用引入的同信道干扰(CCI,Co-ChannelInterference)、CDMA系统中的MAI(Multiple Access Interference)等都使键路性能、系统容量下降,我们熟知的均衡、码匹配滤波、RAKE接收,信道编译码技术等都是为了对抗或者减小它们的影响。这些技术实际利用的都是时、频域信息。而实际上有用信号的时延样本(delay version)和干扰信号在时、频域存在差异的同时,在空域(入射角DOA,Direction ofArrival)也存在差异,分集天线(antenna dlversty),特别是扇形天线(sector antenna)可看作是对这部分资源的初步利用,而要更充分地利用它只有采用智能天线技术。
缺点
首先信号在两次转换过程中难免有部分损失。此外每一个使用无线技术的音箱都带有一个功放,可能对声音产生一些干扰。并且出于成本考虑,这样的功放可能会是全频放大器,也就是说不同频段的声音信号由一个放大器来放大。而目前高端功放为了更好的表现音乐,是将声音分不同频段放大,因此无线方式的音响就需要在成本和音质之间做出一定选择,也许在未来会有更先进的技术让无线技术更加完美。
用途
各种时分、码分多址系统
采用智能天线技术的主要目的是为了更有效地改进移动通信信道,而时分,码分多址系统的信道传输环境从本质上讲是一样的,所以除了具体算法上的差异外,智能天线可广泛应用于各种时分、码分多址系统包括已商用的第二代系统。进行紧急呼叫定位
智能天线另一个可能的用途是进行紧急呼叫定位,并提供更高的定位精度,因为在获得可用于定位的时延、强度等信息的同时它还可获得波达角信息。
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