第6章模拟信号数字化与PCM_第1页
第6章模拟信号数字化与PCM_第2页
第6章模拟信号数字化与PCM_第3页
第6章模拟信号数字化与PCM_第4页
第6章模拟信号数字化与PCM_第5页
已阅读5页,还剩83页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第6章模拟信号数字化与PCM2模拟信号的数字化是通信与信息处理的基础技术。通信系统主要采用PCM(脉冲编码调制)技术实施语音信号的数字化。数字化过程由抽样、量化与编码三个基本环节组成:3本章目录:6.1模拟信号的抽样6.2均匀量化与最佳量化6.3量化信噪比与对数量化6.4脉冲编码调制6.5*差分脉冲编码调制与增量调制6.6时分复用46.1

模拟信号的抽样5把时间连续信号转换为时间离散序列通过抽样来完成。抽样或采样(Sampling)就是在某些时刻上抽取信号值,形成反映原信号的样值序列。

带限信号的抽样定理实际抽样中的自然与平顶抽样模拟信号的脉冲调制带通信号的抽样定理本节包括:66.1.1带限(或低通)抽样定理

7

采样89

Ms(f)

的谱块呈周期性结构,每个谱块的形状都与原始信号的谱块形状相同。因此从任何谱块都可以恢复原始信号。10

重建LPFh(t)11

频谱混叠若(欠采样),的频谱将混叠12预滤波:防止频谱混叠使用预滤波器,错误能量减小一半.136.1.2实际抽样

实际抽样中采用某种物理可实现的窄脉冲,常用的为矩形脉冲。(a)模拟信号(b)矩形脉冲串(c)自然抽样(d)平顶抽样图6.1.3自然抽样与平顶抽样占空比:14时钟模拟双向开关15占空比可以证明:自然抽样信号的频谱为:其中:-fs

-3fs

-2fs-fHfHfs2fs3fsf|M(f)|-fHffH116t17平顶抽样信号的谱为:其中fH-fH1fsf-fs2fs-2fs18孔径失真:19

由平顶抽样信号重建原始模拟信号均衡滤波器1/H(f)LPF206.1.3*模拟脉冲调制

2122带通信号只在频率间隔内有非零频谱,且

则,若采样频率为该带通波形可由采样值复制。6.1.4*带通信号的抽样(自学)

带通抽样定理:其中:抽样过程使原始信号谱块周期性重复,而无失真抽样的条件是重复过程中谱块不能相互重叠。23窄带带通信号

24作业:126256.2

均匀量化与最佳量化266.2.1量化原理

量化(Quantization)是一个近似过程,以适度的误差为代价,使无限精度(或较高精度)的数值可以用较少的数位来表示。量化:一个无限数的模拟抽样值集合被一个有限数的量化电平集合近似。输出电平27保留一位小数的四舍五入量化器:28抽样、量化、编码:平顶抽样PAM量化的PAM模拟信号编码M---量化电平数n---编码位数29量化特性曲线:-0.51.50.53.52.5-1.5-2.5-3.5-2-1-3321

量化范围Or设计峰峰值2V过载区过载区0.5-0.5n----码字的位数3031量化误差(量化噪声):均方误差(即噪声功率):一个随机信号326.2.2均匀量化器

过载噪声:来源于信号的峰值电平超过了量化器的设计电平

量化误差分类:非过载噪声:在正常量化范围内的量化噪声量化精度:满值33注意到各区间上的积分形式完全相同,即

其实,即使输入不是均匀分布的,。。

0.5-0.534均匀量化器简单常用,但不一定保证误差最小。使达到最小的量化器称为最佳量化器。6.2.3*最佳量化器

356.3

量化信噪比与对数量化366.3.1量化信噪比

量化误差的实际影响取决于它与信号的相对大小——量化信噪比信号的幅度尽量大,但必须在量化范围内。记——归一化有效值

37下面讨论的均匀量化器的信噪比:于是,分贝形式:6dB规则

38例6.3分析输入信号为均匀分布和正弦信号时,量化器不过载时允许的最大信号幅度与相应的均匀量化信噪比。解:量化器输入为[-V,V]上均匀分布的信号时信号功率为:于是:平均信噪比39输入信号均匀分布时的量化信噪比曲线:40量化器输入正弦信号

时信号功率为:于是:4142量化器信噪比特点如下:(1)6-dB准则:PCM码字每增加1比特,SNR就会增加6-dB.对于均匀量化:小信号小SNR,大信号大SNR

信噪比还受信号类型与幅度影响:不一样。43例6.4为了高保真地保存20-20kHz的立体音乐信号,CD数字音响系统采用44.1KHz的采样率与16位的均匀量化器,试求:(1)该系统的峰值信噪比和平均信噪比是多少?(2)立体声CD信号的数据率是多少?解:(1)易知44(2)立体声包括两个声道的信号,因此,总数据率为,PCM信号速率(模拟信号A/D变换后的数码率):比特率:其中:B—模拟信号的带宽n—PCM编码位数作业:811456.3.2对数量化

语音信号的幅度的概率密度函数Laplace分布均匀量化时:其中:

语音信号的量化SNR:模拟语音信号是一种峰平功率差异很大的信号,语音信号的有效幅度通常只有最大幅度的20%左右。46实用语音信号的幅度难于控制:(1)不同的发话人音量不同与情绪状态不同;(2)话机与数字化单元间的距离、衰耗差别。实际系统要求:面对约40~50dB的动态范围,提供至少25dB的量化信噪比。语音信号平均功率有40~50dB的变动范围(动态范围)47语音信号的动态范围是40-50dB,即:n=8M=256n=7M=128长话质量要求动态范围40-50dB希望:采用较少的量化比特(通常为8),在宽的输入动态范围上达到良好的量化信噪比。例6.5自学48可通过对抽样值进行非线性处理,增大小信号的幅度,提升小信号的信噪比;大信号的幅度有所下降(大信号的信噪比总是有富裕的);因而保证了动态范围的要求。

非均匀量化

实现压缩器均匀量化器编码器信道扩张器译码器噪声49a.压缩:增加小信号幅度,减小大信号幅度,大小信号的范围被压缩了。b.扩张器:为了恢复语音的自然度所作的反变换

对数量化

是对数曲线50国际电信联盟(ITU)的标准(对数压缩规律):

---样值其中:A----压缩参数51A-law特性曲线00.20.40.60.81.000.20.40.60.81.0

00.20.40.60.81.0A=1A=2A=5A=87.6(典型值)A=10052量化信噪比:SNR改善量与均匀量化比较M=256线性十三折线M=256M=128M=64语音动态范围长话质量要求53压缩参数国际标准:54μ–law特性曲线00.20.40.60.81.00.20.40.60.81.0μ=0μ=1μ=5μ=100μ=22555量化信噪比:两种方案在宽达40~50dB的动态范围中性能优良。56匀滑的非线性对数曲线用折线近似*A-律13折线近似:7654321057

轴8等分

归一化

正方向轴按2的负幂次划分

负方向与正方向同

斜率0段:1段:2段:3段:4段:5段:6段:7段:正负方向0、1段斜率相同,四条直线合并成一条直线13折线580段:1段:2段:3段:

每段:16等分

量化电平数:4段:5段:6段:7段:59表6.3.113折线(A律)主要参数60*PCM对数编码:13折线量化器编码器非线性编码样值符号位:段落码:看处于8段中的哪一段,编段落码

段内编码:每段又均分为16层,看处于哪一层,编段内码616.4

脉冲编码调制62语音信号的PCM数据率:(1)电话信号带宽:Hz,抽样率为8kHz;(2)量化:律或律非线性量化,在语音信号动态范围40~50dB内有良好的量化信噪比;(3)编码(Encoding):将每个量化输出电平表示为8比特二进制码字。63系统中的PCM传输框图:模拟信号出模拟信号信号入防混叠低通滤波器带限模拟信号

抽样8KHz8bit对数量化编码器PCMPCM发射机(ADC)线再生中继器线线信道(传输路径)PCM信号译码器

量化

PAM

低通滤波器

(重建)PCM接收机(DAC)再生中继器再生中继器接收机前端电路

量化

PAM

抽样

PAM6465解:(1)

采用矩形NRZ脉冲时,第一零点带宽为,

(2)12位线性(均匀)量化时,666.4.2编码规则

8位PCM的编码结合13或15折线法进行,用折叠二进制编码:13折线量化器编码器非线性编码样值67量化电平序号量化电平极性自然码折叠码76543210(最正)(正)(负)(最负)011111110101100010001000111110101100010001000011折叠码在绝对值小的电平附近,1位传输错误造成的信号误差比自然码的小。可在平均意义下使传输误码造成的破坏轻一些。

表6.4.2折叠码与自然码规则68例6.7试求0.72与-0.003在A律PCM系统中的编码值(采用归一化量化范围)。

69

段号

输入段区间量化间隔0(0,2-7)

(0,0.0078125)

Δ1(2-7,2-6)

(0.0078125,0.015625)

Δ2(2-6,2-5)

(0.015625,0.03125)2Δ3(2-5,2-4)

(0.03125,0.0625)4Δ4(2-4,2-3)

(0.0625,0.125)8Δ5(2-3,2-2)

(0.125,0.25)16Δ6(2-2,2-1)

(0.25,0.5)32Δ7(2-1,1)

(0.5,1)64Δ表6.3.113折线(A律)主要参数706.4.3*PCM传输系统的信噪比PCM通信系统中,还原的话音信号与原始信号相比,误差主要由量化与传输误码引起。即,相应的噪声功率满足,总的信噪比:1)量化噪声功率:2)传输误码比特率为的噪声功率:71PCM的峰值信噪比与平均信噪比:PCM的信噪比公式:(1)如果很小,量化噪声起主导作用;(2)如果很大,则误码起主导作用。时,误码噪声与量化噪声相当

为例,其值约为以72(3)若(无ISI,无加性噪声):作业:1213141516736.6

时分复用Time-DivisionMultiplexing(TDM)74

目的:充分地利用信道资源

复用:在同一信道中独立地传输几路信号

复用方法:FDM(频分复用)TDMCDM(码分复用)75将多路信号在时间轴上互不重叠地穿插排列就可以在同一公共信道上传输,如图。这种按一定的时间顺序依次循环地传输各路消息,以实现多路通信的方式称为时分多路通信。这种信道复用方式叫时分复用。T内可安排n路信号6.6.1TDM的基本原理

76对于单路信号,数码率不变,是独立传输。对于总群路信号,数码率是单路的n倍,因而可充分地利用信道的传输频带。时间交织:字交织:比特交织:多路信号在时间轴上互不重叠地穿插排列的方式称为时间交织。时分复用(TDM)——多个信源的数据分别占用不同的时隙位置,共用一条信道进行串行数字传输。77例:信源1信源2信源3输出1输出2输出3合路器分路器(a)TDM框图PCM量化与编码数字信道解码同步三路模拟信源在PCM系统中复用发:旋转开关旋转速率即抽样频率,对带宽最大的模拟信源,仍然满足奈奎斯特抽样定理。对于带宽较大的信源,可接到几个开关位置。收:TDMPCM信号由解码器恢复成抽样值的量化值。收端的旋转开关保证将1路信号的样本点送到通道1上,将2路信号的样本点送到通道2上,。78信源n:第n路语音信号合路器:旋转开关速率fs分路器:旋转开关速率fs同步:收发两端的合路与分路,必须协调一致。(b)复合数据流TsTs79(1)各路信号轮流占用不同时隙,互不影响;(2)各路信号组成一个确定的数据结构,称为帧结构(3)收发同步工作——帧同步。借助帧同步码。时分复用技术的几个基本要点:(c)帧与同步码帧:服从某种时序规定的一段比特数据流帧周期:每路信号都至少被传送一次的时间帧格式:把一帧时间划分为若干时隙后,如何安排各路信息码与附加信息码的一种时序规定TsTs同步码同步码s1s2…sks1s2…sk80优点:1)它采用全数字电路技术;2)不需要大量的并行设备,3)无非线性引起各路信号之间的串扰缺点:更为严格的同步定时时分复用技术的优缺点:81合路器1合路器24bit量化与编码填充2kHz4kHz2kHz28kbps32kbps同步码:fs=4kHzfs=4kHz82解:

(1)(2)帧率为4k帧/秒,数据率为

帧率为4k帧/秒,数据率为

作业:2083习题3-8模拟电压波形中的信息通过一个

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论