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2.均匀量化采用相同的“等分尺”来度量采样得到的幅度,也称为线性量化,如图3-4所示。量化后的样本值Y和原始值X的差E=Y-X称为量化误差或量化噪声。第30页,共80页,星期日,2025年,2月5日3.非均匀量化对输入信号进行量化时,大的输入信号采用大的量化间隔,小的输入信号采用小的量化间隔,如图3-5所示。第31页,共80页,星期日,2025年,2月5日一个CD—DA采用脉冲编码调制PCM编码的实例第32页,共80页,星期日,2025年,2月5日首先用一组脉冲采样时钟信号与输入的模拟音频信号相乘,相乘的结果即输入信号在时间轴上的数字化。然后对采样以后的信号幅值进行量化。最简单的量化方法是均衡量化,这个量化的过程由量化器来完成。对经量化器A/D变换后的信号再进行编码,即把量化的信号电平转换成二进制码组,就得到了离散的二进制输出数据序列x(n),n表示量化的时间序列,x(n)的值就是n时刻量化后的幅值,以二进制的形式表示和记录。第33页,共80页,星期日,2025年,2月5日3.2.2增量调制

它是一种预测编码技术,是PCM编码的一种变形。DM是对实际的采样信号与预测的采样信号之差的极性进行编码,将极性变成“0”和“1”这两种可能的取值之一。如果实际的采样信号与预测的采样信号之差的极性为“正”,则用“1”表示;相反则用“0”表示,或者相反。图3-7DM波形示意图第34页,共80页,星期日,2025年,2月5日从上图中可以看到,在开始阶段增量调制器的输出不能保持跟踪输入信号的快速变化,这种现象称为增量调制器的“斜率过载”(slopeoverload)。在输入信号缓慢变化部分,即输入信号与预测信号的差值接近零的区域,增量调制器的输出出现随机交变的“0”和“1”。这种现象称为增量调制器的粒状噪声(granularnoise),这种噪声是不可能消除的。在输入信号变化快的区域,斜率过载是关心的焦点,而在输入信号变化慢的区域,关心的焦点是粒状噪声。第35页,共80页,星期日,2025年,2月5日3.2.3自适应脉冲编码调制是根据输入信号幅度大小来改变量化阶大小的一种波形编码技术。这种自适应可以是瞬时自适应,即量化阶的大小每隔几个样本就改变,也可以是非瞬时自适应,即量化阶的大小在较长时间才发生变化。改变量化阶大小的方法有两种:一种称为前向自适应,后向自适应。前者是根据未量化的样本值的均方根值来估算输入信号的电平,以此来确定量化阶的大小,并对其电平进行编码作为边信息(sideinformation)传送到接收端。后者是从量化器刚输出的过去样本中来提取量化阶信息。第36页,共80页,星期日,2025年,2月5日(a)前向自适应第37页,共80页,星期日,2025年,2月5日(b)后向自适应第38页,共80页,星期日,2025年,2月5日3.2.4差分脉冲编码调制是利用样本与样本之间存在的信息冗余度来进行编码的一种数据压缩技术。差分脉冲编码调制的思想是,根据过去的样本去估算(estimate)下一个样本信号的幅度大小,这个值称为预测值,然后对实际信号值与预测值之差进行量化编码,从而就减少了表示每个样本信号的位数。它与脉冲编码调制(PCM)不同的是,PCM是直接对采样信号进行量化编码,而DPCM是对实际信号值与预测值之差进行量化编码,存储或者传送的是差值而不是幅度绝对值。第39页,共80页,星期日,2025年,2月5日差分脉冲编码调制的概念示于图3-9。图中的差分信号d(k)是离散输入信号s(k)和预测器输出的估算值se(k-1)之差。注意,se(k-1)是对s(k)的预测值,第40页,共80页,星期日,2025年,2月5日3.2.5自适应差分脉冲编码调制综合了APCM的自适应特性和DPCM系统的差分特性,是一种性能比较好的波形编码。它的核心想法是:①利用自适应的思想改变量化阶的大小,即使用小的量化阶(step-size)去编码小的差值,使用大的量化阶去编码大的差值,②使用过去的样本值估算下一个输入样本的预测值,使实际样本值和预测值之间的差值总是最小。它的编码简化框图如图3-10所示。第41页,共80页,星期日,2025年,2月5日第42页,共80页,星期日,2025年,2月5日3.3音频编码标准3.3.1CCITTG系列声音压缩标准CCITT和ISO先后提出了一系列有关语音数据编译码标准,下面简要介绍几种音频编码技术标准。1.电话质量的音频压缩编码技术标准信号频率规定在300Hz~3.4kHz,采用标准的脉冲编码调制(PCM),当采样频率为8kHz,进行8bit量化时,所得数据速

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