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正文內(nèi)容

通信系統(tǒng)原理第5章(編輯修改稿)

2025-05-29 05:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 一分為二 , 中間點(diǎn)為 1/64, 取 1/64~1/32為第三段 0~1/64范圍 一分為二 , 中間點(diǎn)為 1/128, 取 1/128~1/64為第二段 0~1/128范圍 , 取 0~1/128為第一段 而 y軸 0~1均勻分為八段 , 一到八段為 0~1/8, 1/8~2/8,…… 112816413211618141211y13折線 A律壓縮特性 計(jì)算各段的斜率 4816163218164181128181128181????第四段:第三段:第二段:第一段:41211221814181818116181????第八段:第七段:第六段:第五段:? 正方向八段 , 但一 、 二段斜率相同 , 實(shí)際是七段 , ? 負(fù)方向也有八段 ( 在第三象限 ) , 共 14段 , 負(fù)一 、 二段與正一 、 二段斜率相同 , 故稱 13折線 , 實(shí)際上有 16個(gè)線段 。 ? 將每個(gè)線段再 均勻 分為 16個(gè)量化間隔 ( 0~15) , 這樣共有 16*16=256個(gè)量化級 ( 話音 ) 。 分析 13折線與 A律的逼近程度: 比較:兩種小信號時(shí)斜率 A律: Axy 1 ln A? ?A 161 l n Adydx ???13折線: 18 161128yx????值,計(jì)算當(dāng) xyeAxyxeAxAxyAAxyyeA)88,87...84,83,82()(1ln)1(ln)l n (lnln1ln1ln1ln11????????????其他段也基本相同 ——很逼近。 ??? Axy 1 ln A? ? 10x A? ( 線性 ) 1+lnAxy 1 ln A? ? 1 x1A?? (對數(shù)) 給出 13折線和 A律分段時(shí)的 x比較值 第 5章 模擬信號的數(shù)字傳輸 引言 模擬信號的抽樣 實(shí)際抽樣 脈沖調(diào)制 模擬信號的量化 脈沖編碼調(diào)制 差分脈沖編碼調(diào)制( DPCM)與自適應(yīng)差分脈沖 調(diào)制( ADPCM) 增量調(diào)制( DM) 時(shí)分多路復(fù)用和多路數(shù)字電話系統(tǒng) 脈沖編碼調(diào)制 量化完成了幅度的離散,但直接傳時(shí),電平數(shù)多,并且判別困難, 故需要變化代碼。 概念 :把量化后的信號變換成代碼的過程稱為編碼。 :由代碼重建量化信號的過程 :將模擬信號抽樣量化,然后使已量化值變換成代碼。 實(shí)際應(yīng)用 編碼實(shí)現(xiàn) : 自然二進(jìn)制碼 折疊二進(jìn)制碼 需解決的問題 碼型問題 碼位數(shù)的選擇 負(fù)極性 正極性 自然碼的特點(diǎn) ? 自然碼的碼型沒有相似之處,每個(gè)碼組對應(yīng)一個(gè)量化電平。 ? 當(dāng)傳輸過程遇到誤碼: ( 1)小信號時(shí),自然碼誤差大。 ( 2)當(dāng)大信號時(shí),自然碼誤差小。 大信號 1111變?yōu)?0111時(shí),自然二進(jìn)制碼解碼后的誤差為 8個(gè)量化間隔,折疊碼誤差為 15個(gè)量化間隔。 當(dāng)小信號 1000變?yōu)?0000時(shí) 折疊碼的特點(diǎn) ? 第一位碼表示極性,雙極性信號可以采用單極性編碼的方法,采用折疊碼可以簡化編碼的過程。 ? 當(dāng)傳輸過程遇到誤碼: ( 1)小信號時(shí),折疊碼誤差小 ( 2)當(dāng)大信號時(shí),折疊碼誤差大,但通常語音信號都是小幅度。 ? 關(guān)系到通信質(zhì)量的好壞 ? 涉及設(shè)備的復(fù)雜程度 3 .碼位安排 極性碼 段內(nèi)碼 段落碼 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0“1” 0“0” 000——第 1段 0000 0量化間隔 .. .. … .. 111——第 8段 1111 15量化間隔 段 落 碼 段落 序號 段落碼 C2 C3 C4 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 段落碼與各段的關(guān)系 11001101010100ⅧⅦⅥⅤⅣⅢⅠ段落碼xⅡC2C3C4 C5C6C7C8:第 5至 8位碼為段內(nèi)碼,這 4位碼的 16種可能狀態(tài)用來代表每一段落內(nèi)的 16個(gè)均勻劃分的量化級。 考察量化間隔 ? 不同段落間的 量化間隔 是非均勻的。 ? 輸入信號小,量化間隔就小,在 13折線的第一、二段,信號動態(tài)變化范圍 1/128,再等分 16段,則每一小段長度為: 321161212 0 4 811611 2 81????)()(最大量化間隔:最小量化間隔:3 .編碼方法 —— 逐次比較法 原理圖: 例題 54:設(shè)輸入信號抽樣值為 +1270個(gè)量化單位,采用逐次比較法,將它按 A律 13折線編成 8位碼。 解:一個(gè)量化單位指 , 滿刻度為 2048個(gè)量化單位 。 (1) 極性碼 Is0 C1 =1 (2) 段落碼 段落碼中的 C2用來表示輸入信號抽樣值處于 ( 前四 、后四 ) 段 , 取 第五段起點(diǎn)電平 為基準(zhǔn) Iw=128 ? C2: IS=1270128, 則 C2= 1 ? C3用來確定它屬于 5~6段 , 還是 7~8段 。 第 7段起點(diǎn)電平 Iw=512 IsIw C3 =1 在 7- 8段 ? C4確定是第 7段還是第 8段 第 8段起點(diǎn)電平 Iw=1024 IsIw C4 =1 在第 8段 C2C3C4=111 確定段內(nèi)碼 (C5 C6 C7 C8): i) 前 8個(gè) , 后 8個(gè)量化間隔 ( 實(shí)際 計(jì)算量化區(qū)間 ) 權(quán)值電流=第 8段起點(diǎn)電平加上 該段的 8個(gè)量化間隔 Iw=段落起點(diǎn) +8*( 該段量化間隔 ) =1024+8*64=1536個(gè)量化單位 ( 該段長 1/2, 分成 16份 , 每份 1/32, 折成量化單位 ) Is Iw C5 =0 在 1~8量化間隔 第 8段均勻分成 16份,每份= 3211621?是最小量化間隔 1/2048的 64倍 確定段內(nèi)碼: ii) 1~4 還是 5~8 Iw=1024+4*64=1280 Is Iw C6 =0 處在 1~4量化間隔 iii) 1~2還是 3~4 Iw=1024+2*64=1152 Is Iw C7=1 在 3~4 iv) 3還是 4 Iw=1024+3*64=1216 Is Iw C8=1 在第 4量化間隔 ? 碼位 1 111 00 11 ( 非線性碼 ) 結(jié)論: ? 它表示第 8段第 4量化間隔 , 其 量化電平為 1216+32=1248個(gè)量化單位 ( 譯碼也譯成此值 ) 問題: 1) 量化噪聲與 1270的誤差為 22個(gè)量化單位 , 不可消除 ( 量化噪聲 ) , 2) 過載噪聲 , 當(dāng)信號幅度超出正常編碼范圍 , 此時(shí)過載 , 實(shí)驗(yàn)可觀察 , 嚴(yán)重失真 。 實(shí)驗(yàn)中可看到:每個(gè)取樣值量化后都存在量化噪聲 , 恢復(fù)出的結(jié)果與發(fā)端類似 , 但有抖動 。 脈沖編碼調(diào)制( PCM) : PCM即將模擬信號的抽樣量化值變成代碼。 PCM通信在現(xiàn)代社會中應(yīng)用廣泛,如數(shù)字微波、光纖、程控交換,也可用于計(jì)算機(jī)、遙控、遙測領(lǐng)域。 系統(tǒng)組成如圖: 抽樣 量化 編碼m (t)A/D譯碼低通濾波msq(t )D/A信道m(xù)sq(t )^m (t)ms(t)干擾完成已抽樣序列信號到數(shù)字信號的變換 完成由數(shù)字信號到樣值序列信號的變換 ? 系統(tǒng)框圖: 抽樣 量化 編碼m (t)A/D譯碼低通濾波msq(t )D/A信道m(xù)sq(t )^m (t)ms(t)干擾0m (t)為輸出信號, qn (t)為量化噪聲, en(t) 信道加性噪聲 (也稱為誤碼噪聲 ) 系統(tǒng) 輸出端總信噪比 定義: 200220qeE m ( t )SNE n ( t ) E n ( t )???????? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ?一般關(guān)心最后輸出端,而輸出端為含信息的已恢復(fù)模擬信號, LPF輸出信號為: 考慮 ? 噪聲: 量化噪聲 信道加性噪聲的影響 ? 角度: 兩類噪聲來源不同 兩類噪聲互相獨(dú)立 (1)只考慮量化噪聲時(shí)的系統(tǒng)性能: 由抽樣 恢復(fù)知 ,信號功率為: ?????????kks )k T st()t(m)t(m ?器輸出理想沖激抽樣,則抽樣:為量化誤差:量化器輸出信號表達(dá)式)t(e)]k T st()k T s(e)k T st()k T s(m )k T st()]t(m)t(m[)k T st(m ( t ) )k T st()t(m)t(mqqkkqkkqsq????????????????????????????????????量化噪聲的功率譜密度為: )]([1)( 2 k T seETfG qs
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