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实验五 增量调制原理;特点:
1.编解码器设备简单。
2.抗误码性能好。
3.在比特率较低时,有较高的信噪比。;获得应用的主要原因是:
1)在低比特率时信噪比高于PCM。
2)增量调制的抗误码性能好,能工作于误码比 特率为10-2~10-3的信道而PCM则要求误码率为10-4~10-6。
3)增量调制编译码器比PCM简单。
?
;
增量调制的特点是用一位二进制码表示相邻抽样值的相对大小,而相邻抽样值的相对变化,将能同样反映模拟信号的变化规律。如图3-1所示。
图3-1增量调制波形示意图;简单增量调制的功能框图如图3-2 所示,
图3-2 增量调制系统结构框图之一
差分被量化成
即
;
量化台阶。 是二进制符号,可经信道传输
给远方解码器。
解码器的结构与发端编码器的“延迟单元-相加器”
环路的结构完全相同。
无误码传输时 。
图3-1中的“延迟单元-相加器”环路可用一积分器替代,积分器的输入是一个周期为Ts,强度为
的冲激脉冲序列。
;
根据以上原理,可得增量调制系统的第二种原理
结构图,如图3-3所示
图3-3 增量调制系统结构图之二
;实际增量调制系统图
;系统主要有四点:
(1)输入信号是模拟信号s(t),而不是其
抽样值。
(2)抽样、量化及编码由比较器一次完成,
典型的比较器就是D触发器。D触发器输入差
值信号e(t),时钟为抽样脉冲。;(3)量化器输出信号由输出码控制一个正
负脉冲发生器来产生。
(4)相加器与延时(预测)器的功能是由
积分器来完成的。; 解码
解码由一个积分器完成,如图3-4所示。
图3-4 积分器解码示意图
;
有两种量化噪声
1.一般量化噪声,如图3-5(a)所示。
2. 过载量化噪声,如图3-5(b)所示。
图3-5 两种形式的量化噪声;
解码器的最大跟踪斜率
设抽样时间间隔为 (抽样频率),
则一个台阶的最大斜率K为
当信号实际斜率超过这个最大跟踪斜率时,则将
造成过载噪声。为了不发生过载噪声,必须使
的乘积达到一定的数值。;
K这个数值通常可以用增大 来达到。
也就是调整解码器的??大跟踪斜率。
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