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模拟信号的数字传输PPT培训课件
PCM系统的平均信噪功率比 ---N:码组码元位数(编码长度),Pe:误码率 (量化信噪比) (加性信噪比) 模拟信号数字化第6节---- 设 想 ∵ ΔM以一位二元码表相邻样值的相对大小 ∴ 若以ms(tk)和ms(tk-Ts)表两相邻样值,则: Δms(tk)= ms(tk) - ms(tk-Ts)> 0 发“1” Δms(tk)= ms(tk) - ms(tk-Ts)< 0 发“0” ∴ 若以阶梯波m’(t)(预测信号)去近似m(t),并在抽样时刻比较两者,误差用eq(ti)表,则: eq(tk) = m(tk)- m’(tk)>0 输出“1” eq(tk) = m(tk)- m’(tk )<0 输出“0” △M系统原理框图 本地译码器 ∑ 抽样 判决器 数字信道 译码器 低通 积分器又称预测器 积分器 P0(t) m(t) m’(t) e(t) eq(t) 频率为fs的抽样脉冲 判决0电平 《现代通信原理》 2010年杭州萧山房地产市场专题研究报告品管七大手法讲义教程桥梁工程识图讲义桥梁组成与结构课件确定性推理讲义 第 七 章 模拟信号数字化(1) 模拟信号数字化第1节---- 模拟信号数字传输方框图 模拟随机信号 数字随机序列 数字随机序列 模拟随机信号 模拟 信源 抽样 量化 和编码 数字 传输系统 译码和 低通滤波 收终端 模拟信号数字化第2节---- 文字定理(P187) ---设有频带限制在(0,fH)Hz内的时间连续信号m(t),若以每秒不小于2fH的速率对m(t)进行等间隔抽样, m(t)将被所得抽样值完全确定! 1、低通型抽样定理 含义?证明? 收端重建的模拟信号m’(t) 低通型模拟信号m(t) 当fs(=1/Ts)满足抽样定理(即:fs≥2fH)时: 已抽样信号ms(t) Ts 抽样定理的含义 × …… LPF m(t) ?Ts(t) ms(t) m(t) h(t) H(ω) 发 端 收 端 ? 抽样定理的证明 mS(t) 0 Ts 2Ts 3Ts t δT(t) 0 Ts 2Ts 3Ts t m(t) M(f) -fH fH 0 fS 0 -fS δT(f) -fH fH Ms(f) 发端抽样时、频域图形 2、带通型抽样定理 设模拟信号m(t)频带限制在( fL ,fH)Hz内, fs=?(注:m(t)的带宽B=fH-fL ) fH =nB时(n为任意正整数) fs = 2iB (i=1,2,3…且一般i=1) fH≠ nB = nB + kB时( k<1) fs ≥ = 2B( 1+k/n) 模拟信号数字化第3节---- 脉冲调制的分类 ∵用m(t)去控制载波脉冲的参数: 幅度、宽度、时间位置 ∴脉冲调制分类: 脉幅调制(PAM) 脉宽调制(PDM) 脉位调制(PPM) 概念:脉冲载波振幅随m(t) 变! (注:抽样频率按抽样定理选) 分类 曲顶抽样---ms(t)的顶部随m(t)变化(曲顶) 平顶抽样--- ms(t)的顶部不随m(t)变化(平顶) PAM(脉冲调制的主要方式) 曲顶抽样(自然抽样) 形成电路 …… × 低通 m(t) s(t) ms(t) m(t) 截频为fH 抽样周期: (由抽样定理) ∴S(?)为包络按Sa(x)变化的冲激串 ∵S(t)(矩形脉冲串)表达式: 平顶抽样(瞬时抽样) 结论:∵ MH(ω)= Ms(ω) ·H(ω)(H(ω)是ω的函数 ) ∴ 收端直接低通滤波无法获得M(ω) 形成电路 × t τ 脉冲形成 H(ω) m(t) δT (t) s ms (t) s mH (t) s 解调原理 说明: 实际平顶抽样常用“抽样保持电路” 脉冲形式可任意! 模拟信号数字化第4节---- 将ms(t)的幅值域分成M个量化级(层). 每层设一量化电平 量化过程 ---mq(t)与mS(t)的近似程度用下参数衡量: s 定义 对m(t)幅值域等间隔分层的量化 分类 ①均匀中升型(无0电平)②均匀中平型(含0电平) 量化间隔 ---设mS(t)幅值域为(a,b) 则量阶 量化输出 当mi-1<m≤mi mi(=a+i△v )---第i量化级终点电平 qi ---第i量化级的量化电平 1、均匀量化 均匀量化的问题 ∵ 弱信号的相对误
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