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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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