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电子信息与通信专业外语(7)

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(xdx)/S

1

S21 S2212S 12

瞬时采样

(a)采样和量化波形图(线性)

(b)相应的量化误差

图3.5 采样波形图

这种随机的失真导致了频率基本上通过了该信道的通带。

这个通带常被称为“量化噪声”,但由于一个信号的存在,在一个恒定的噪声背景下依赖于它的失真的形式。

这里确实存在着噪音的形态(通常称为“空载信道噪声”)与量化噪声是相对独立的信号。如果在空载信道电压和量化阶梯中心的参考电压之间存在 一个绝对精确和稳定的匹配,那么就可能在两个判决电压之间精确地定位空载信道状态,直到峰-峰噪声超过一个量化步长,它才能被量化。然而,噪声将用对应S的电平发送。由于电路在处理1mV的过程中,2

部分章节译文

很难保持与基准电平相关的确切位置,当输入噪声信号减少时,往往创建的输出偏离12

4

值,这一点可能出现的做法是保证不会有残留的电源嗡嗡声。如果这种嗡嗡声出现在基准水平,移动或往后超过一个决定水平除了电源声的直接量化,在极端敏感的100周期中,会发生更高频率噪声。创造一个标准高频率噪音有助于断开低频率噪音,这主观上比稳态噪声有更多的干扰。然而,门限行为可能导致的波动和由此产生的中断,甚至更低或者更明显。因此,优化设计是较为严谨,在目前使用和计划的空载信道上噪声在-60dB到-70dB之间,除了在极其安静的环境中,电平的空载信道噪声相当不明显,

(3)压扩

脉冲编码调制的主要问题是在很宽范围内的功率上的处理。这个范围是语音传送中声音的25分贝。由于在大声和安静谈话者之间的衰减,脉冲编码调制所面临的链路是连接这个衰减,所需要处理的在60分贝范围,如果要处理的最低衰减超过了峰值,合理限制在60分贝的基础上将包含到+1000.

这可能不是难题,关于数字传输率(11位代替了现在的8位)。然而,这可能减少了经济投入,到目前为止,考虑到传输的成本及终端转换过程中的复杂性。

为了解决这个难题我们可能在以下的优势中实行,许多已经建成的传输领域,即压扩。在即时压扩的过程中,电压的波形被压缩,与适当的规律和接收终端发生倒相一致。压扩主要使用补充一种方式,补充同种级别的低信号,保持高级别的信号限制在决定前的功率。提高质量差的信噪比,改变相同情况下噪声与信号在压扩方面的关系。

压扩被当作一个语音信号的开端,尤其是在处理可能失真的语音信号能量,往往分离高频率低质量的摩擦从相对低频率到高质量的信号。大部分由于这个原因,由于人的耳朵和大脑的主观反应,语音通信是高容限的噪声直接与信号质量有关。由瑞赤李博士和其他人已经建立的大多数听众不可能在电话环境下,直接检测独立的噪声信号,这个信号低于25分贝,甚至相对于所观测到20分贝更少。

为了确保线性量化噪声和信号质量的关系,包含一个对数关系在量化步长和信号电平之间。对数曲线不可能通过原点,并且已经有很多曲线检测到一个合理的过程。由国际电话与电报顾问委员会讨论的的两个主要结果。表示如下

1 lgAx F(x) 1 lgA F(x) 1 lgAx

1 lgA

law F(x) lg1( x) lg1( )

其中A律是影响对数最高电平线性最低通过原点的正切值。

律是一个相比较全部的形式,是对数和线性信号的真实值,在一定程度上近似地通过这些值。

在最近研究的已经建立的七或八进制数能达到±64或±128位,这可能适应并且能在复杂或成本的预算上实现。这个问题之一是在如下要求中保持平衡:

①处理高电平语音信号带有能接收的峰值。这就意味着开始值应该在+2或+3分贝,在起始点由零开始的正弦曲线。

部分章节译文

②最好保持信噪比高于图表中最高电平的20~25分贝。

③对于最小量化步长保持传输足够小的最低电平,其摩擦音是最低电平可行的传输,这就意味着要比60分贝更多。

④维持空载信道噪音频率到少在1000W的范围。

约用100A律使这些值满足某些8位的假设余量值,例如±128量级。

压扩的过程可能由在语音波形的压缩下执行,由线性量化和接收端操作的反转。压缩机可能由二极管和合适的二极管或电阻网络构成非线性器件,这就是早期的系统。然而,控制二极管的特性是很困难的,尤其是关于匹配互补的两对线。这是非常重要的,当脉冲编码调制的开关打开对这个图像和任何编码器的连接产生一个解码。

最后系统往往使用线性采样和非线性量化作为近一步的补充,对简单的操作过程由A和 代表的光滑曲线,进行一系列的线性分割。在量化噪声中合理的分割中,使光滑曲线编程过程产生一个最简单的高再生产压缩码,扩展对任何接收器的任何不足的匹配。

4.编码

编码,是采样量化后在二进制数字对于在信道上传输的过程,执行过程可能有很多种,最主要的类型可能是作为:

并行编码

顺序编码

计数

计数方法的基础是在简单的二进制电平下有一个持续的精确的计数控制率,同样产生一个稳定的上升能力(锯齿波形),当这个锯齿波形与采样信号匹配时,这样可以得到想要的

编码。

这种方法包括由一个指数衰减的采样信号替换线性(锯齿)波形,这是可见的。当达到这个限度时信号被保留。对数有效值得到压缩。

例如这些计数方法的优点是单调的,尽管由于锯齿的斜坡产生的衰减得到的不准确,那将持续从采样到采样。顺序编码法被作为产生相对危险的不规则的编码,在压扩曲线的形状上表现为间断。

计数方法主要是对这个时间内使用高速率计数时间内采用一步一步的抽样计数,涉及到一些额外的电平。

图3.6 顺序编码原理图(线性)

脉冲编码调制语音的处理最便捷的编程过程是顺序方法,或者由数字逐位的编码。图

3.6表示这种方法的实质。由逐位的采样信号编码,源自于加权网络数字建立的总累积数。每个判决最后不需要持续修正,以致于数字可能作为一个编码过程的线性传输。而且,相关的样本使得加权赋值在最后三个数字信号上。尤其是样本,在连续中断在斜坡率作为一个整体值。

顺序编码方法使用曲线中断导致了二进制系统作为一个编码结构。这样,一个数字定义

部分章节译文

为样本符号,有关选择中心频率和保持数字用二进制方式来采样量化,使量化大小在+ve与-ve之间。

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