模拟信号的数字化传输..pptVIP

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模拟信号的数字化传输 交换技术 模拟信号数字化的基本原理 抽样、量化及编码 抽样定理 低通抽样定理 取样定理图解 主要内容 脉冲振幅调制(PAM) 自然抽样 平顶抽样 自然抽样 脉冲振幅调制(PAM) 自然抽样 平顶抽样 平顶抽样图解 脉冲编码调制(PCM) 原理框图 脉冲编码调制系统 电话信号的频率宽度为300~3400Hz,国际上均采用抽样频率fs=8000Hz,为了保证一定的话音质量,对每一抽样值采用8比特编码,每一路标准话路的等效比特速率为: 实际中的PCM系统,常常不是单路系统,而是采用时分多路复用的方法 脉冲编码调制(PCM) 信号的量化 量化是对模拟信号抽样值幅度离散化的过程。即利用预先规定的有限个电平值来表示模拟信号抽样值的过程。 量化通常由量化器完成 抽样—把时间连续的信号变为时间离散的信号 量化—把取值连续的抽样信号变为取值离散的信号 信号的量化 量化的基本原理 量化的基本原理 量化器允许的最大输入信号幅度称为工作范围 将工作范围的电压值分成M个量化级或量化区间,每个量化级均用一个电平值表示,这个电平值叫量化电平值。 落入每层的PAM信号将由该层的量化值表示,由M个量化电平值来表示输入的PAM信号的各种幅度。 量化的基本原理 量化噪声 均匀量化 把输入信号的取值域按等距离分割的量化称为均匀量化。 各量化级之间的间距为常数 落入每个量化级(也叫量化区间)的PAM信号的幅值通常是随机变量 量化噪声 非均匀量化 非均匀量化的特点:量化级阶距Δ不是常数,是 根据输入信号的大小来确定的。输入信号小, Δ小,输入信号大,Δ大。 实现方法:抽样值先压缩,再均匀量化 y=f(x) f — 非线性变换 接收端 x=f-1(y) 采用扩张器恢复x 如右图所示: 图中纵坐标y 是均匀刻 度的,横坐标x 是非均 匀刻度的。所以输入电 压x越小,量化间隔也就 越小。也就是说,小信号 的量化误差也小。 常用压缩器大多采用对数式压缩,即y=lnx。 广泛采用的两种对数压缩律是μ压缩律和A压缩律。 我国大陆、欧洲各国以及国际间互连时采用A律,北美、日本和韩国等少数国家和地区采用?律。 对b式过零点作切线,就得到a式,它是一线性方程: 在实用中, 选择A等于87.6。 信号的压缩与扩张 13折线A律 15折线μ律 脉冲编码调制(PCM) 编码 定义 把量化后的信号电平值变换成二进制码组的过程称为编码,其逆过程称为解码或译码。 一般,把M个量化电平用n 位二进制码来表示即M=2n 。n位码元组成一个码组或称为一个码字 8位码的安排 第1 位码C1的数值“1”或“0”分别表示信号的正、负极性,称为极性码。 第2 至第4 位码C2C3C4为段落码,代表8 个段落的起点电平。 第5 至第8 位码C5C6C7C8为段内码,这4 位码的16 种可能状态用来分别代表每一段落内的16 个均匀划分的量化间隔 段落码与各段的关系 段内码与各段的关系 c5 ~ c8 (段内码) 表示抽样值处于段内16个量化级中的哪一个量化级 (子区) 。 段落码与各段的关系 可见,用这种分段方法就可对输入信号形成一种不均匀量化分级。小信号分得细,最小量化间隔(第一、二段的量化间隔)为: (1/128) ×(1/16) = 1/ 2048 对大信号的量化级分得粗,最大量化间隔为: ( 1/2) ×(1/16) = 1/ 32 一般设最小量化间隔为一个量化单位,用Δ表示, Δ= 1/ 2048 。 编码举例 3.A律13折线:用13段折线逼近A=87.6的A律压缩特性。 具体方法是:对x轴不均匀分成8段,分段的方法是每次以二分之一对分; 对y轴在0-1范围内均匀分成8段,每段间隔均为1/8。然后把x,y各对应段的交点连接起来构成8段直线。其中第1、2段斜率相同(均为16),因此可视为一条直线段,故实际上只有7根斜率不同的折线。 PCM调制系统 1 信号的量化 2 PCM编码器 3 表 6 – 4 常用二进制码型 7 6 5 4 3 2 1 0 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 0100 0101 0111 0110 0010 0011 0001 0000 负极性部分 15 14 13 12 11 10 9 8 1111 1110 1101 110

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