通信原理通信原理通信原理 (7).pdf
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1、第三部分 基于性能的编码1抽样定理与PAM第 7 章信源编码2模拟信号的量化3脉冲编码调制原理(PCM)4增量调制(M)5时分复用和多路数字电话系统6压缩编码技术抽样定理与PAM168-4通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码信源编码概念基础研究内容:模拟信号的数字化和数字信源的压缩编码;模拟信号的数字化:抽样、量化和编码3个步骤;抽样是把时间上连续的信号变成时间上离散的信号;量化是把抽样值在幅度进行离散化处理,使得量化后只有预定的Q个有限的值;编码是用一个M进制(M2)的代码表示量化后的抽样值。68-5通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码抽样定理与P
2、AM低通信号抽样研究内容频带限制在(0,fH)内的时间连续信号x(t),如果以不大于1/(2fH)秒的间隔对它进行等间隔抽样,则x(t)将被所得到的抽样值完全确定。最低频率为奈奎斯特频率,最大抽样时间间隔称奈奎斯特间隔。数学物理实现过程tT txs68-6通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码抽样定理与PAM低通信号抽样数学物理实现过程时域描述频域描述 ttxtxTs ksTkTtt TsXX21 nssTnT2 nssnsssnXTnXTX1168-7通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码抽样定理与PAM低通信号抽样结论1、采样信号具有无穷大的带宽;2
3、、抽样频率要求3、中n=0时的成分就是原信号;4、用一个带宽B满足的理想低通滤波器,就可以取出的成分,以不失真地恢复x(t)的波形。Hsff2HsHffBf nsnssnXTnXTX1168-8通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码抽样定理与PAM带通信号抽样采样描述对于频带限制在(fL,fH)内的带通信号信号x(t),所需最小抽样频率fs满足如下等式式中,n为商()的整数部分,k为商()的小数部分LHffBnkBfs12BfHBfH结论在理论上,都可以近似地将fs取为略大于2B。68-9通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码抽样定理与PAM脉冲调制定义
4、概念用调制信号(基带信号)去改变脉冲的参数(幅度、宽度、时间位置)的调制称为脉冲调制。主要包括:PAM、PDM和PPM。68-10通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码抽样定理与PAM自然抽样定义概念如果PAM中的脉冲载波是由冲激脉冲组成,则前面所说的抽样定理,就是脉冲振幅调制的原理。其实现过程如图所示。68-11通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码抽样定理与PAM自然抽样数学物理分析抽样信号矩形脉冲串时域和频域述 nHHsTTnHsTksTnnSaTGSttgtsnTkTttSaGtt,tg222222201 tstxtxs68-12通信原理第三部分
5、 基于性能的编码20:49第7章 信源编码抽样定理与PAM自然抽样数学物理分析根据频率卷积定理,可以写出采样信号的频域表达式。其中当n=0时得到的频谱函数为 nHHsSnXnSaTSXX221 nHHsTnnSaTGS22 XTXsSL SXHH5H568-13通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码抽样定理与PAM自然抽样结论采样信号频谱1、调制(抽样)与解调(信号恢复)过程完全相同;2、矩形窄脉冲抽样的包络的总趋势是随上升而下降,因此带宽是有限的,而理想抽样的带宽是无限的;3、的大小要兼顾通信中对带宽和脉冲宽度这两个互相矛盾的要求。nHHsSnXnSaTSXX221 SX
6、HH5H568-14通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码脉冲振幅调制(PAM)平顶抽样物理意义相当于A/D器件中抽样保持电路起了作用。数学物理分析tsT txs th txHtsT68-15通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码脉冲振幅调制(PAM)平顶抽样数学物理分析问题:改进 nHsnssnsssnXTnXTnXTX2111 nHsnHsHnXHTnXHTX2121 ttxtxTs经低通滤波器(n=0)得到的频谱函数为 XH nHsHSnXTXHX211模拟信号的量化268-17通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码模拟信号的量
7、化基本概念定义:用有限个电平来表示模拟信号抽样值;好处:消除误差积累;实现数字化处理。实现:按照预先规定来表示输出是阶梯形波7m6x5x4x3x2x1x tx txqisiiSqxkTxxmkTx1,如果 SSSqqTktkTkTxtx1当,68-18通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码模拟信号的量化基本概念量化噪声:量化后的信号是对原来信号的近似,因此量化误差(量化噪声)。量化信噪功率比量化方式:均匀量化和非均匀量化。7m6x5x4x3x2x1x tx txq22SqSSqqqkTxkTxEkTxENS68-19通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码
8、模拟信号的量化均匀量化定义:把原来信号的值域按等幅值分割的量化过程。取值:每个量化区间的量化电平均取在各区间的中点。量化间隔(量化台阶)简化表示7m6x5x4x3x2x1x tx txqQab iiiiqxmxmx1当Qixxmiaxiiii,212168-20通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码模拟信号的量化均匀量化量化信噪比计算量化后信号功率量化噪声功率经计算量化信噪比 QiixixxiqqdxxfmxES1122 QiixixxiqqdxxfmxxxEN11221121212222 QQNSqq68-21通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码模拟
9、信号的量化均匀量化量化信噪比计算经计算量化信噪比通常,则用分贝表示1121212222 QQNSqqdBkkQQdBNSkqq62lg202lg20lg20lg10212 kQkqqQNS22268-22通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码模拟信号的量化非均匀量化问题的提出无论抽样值大小,量化噪声的均方根值都固定不变,是平均信噪比的概念,对小信号不利。解决方案非均匀量化也就是对于信号取值小的区间,其量化间隔也小,反之,量化间隔就大。12QNSqq68-23通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码模拟信号的量化非均匀量化好处:适合于非均匀分布信号情况(例如
10、语音);量化噪声对大、小信号的影响大致相同,即改善了小信号时的量化信噪比。数学原理1、发送端:大信号的比例变得较小,而小信号相应地按比例增大,即实现“压大补小”的效果。2、接收端:将收到的相应信号进行扩张,以恢复原始信号对应关系,扩张特性与压缩特性相反。kxdydxyx68-24通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码模拟信号的量化非均匀量化律数学描述:对于小信号的放大情况在大信号时,x1处,那么1011xxy,lnln 62111100.lnlnxxxdxdy 2140100110011001111.lnlnxxxdxdykxdydxyx68-25通信原理第三部分 基于性能
11、的编码20:49第7章 信源编码模拟信号的量化非均匀量化A律数学描述:对于小信号和大信号的放大情况11,ln1ln110,ln1xAAAxAxAAxy11,1827.0ln110,16ln1xAxAxAAAxAAdxdy小结1、对于小信号,量化间隔x比均匀量化时减小了16倍,因此,量化误差降低;2、对于大信号(x=1),量化间隔x比均匀量化时增大了5.47倍,量化误差增大。68-26通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码模拟信号的量化非均匀量化数字压扩技术基本思想:利用大量数字电路形成若干根折线,并用这些折线来近似对数的压扩特性,从而达到压扩的目的。常用技术13折线A律(A
12、=87.6)15折线律(=255)68-27通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码模拟信号的量化非均匀量化数字压扩技术折线段落12345678斜率161684211/21/420481161128121,脉冲编码调制原理(PCM)368-29通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码脉冲编码调制原理(PCM)常用的二进制编码码型编码定义把量化后的信号变换成代码的过程称为编码,其相反的过程被称为译码。在PCM中常用的码型有自然二进制码、折叠二进制码和反射二进制码。68-30通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码脉冲编码调制原理(PCM)13
13、折线的码位安排87654321MMMMMMMM段内码段落码极性码68-31通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码脉冲编码调制原理(PCM)13折线的码位安排最小的量化级间隔位最小计量单位87654321MMMMMMMM段内码段落码极性码68-32通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码脉冲编码调制原理(PCM)逐次比较型编码原理逐次:表示一次次由粗到细进行的过程。比较:表示把上一次得到的结果作为参考,比较得到下一次输出权值的大小,如此反复进行下去,使所加权值逐步逼近真实值。68-33通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码脉冲编码调制原理
14、(PCM)译码原理定义:译码的作用是把接收端收到的PCM信号还原成相应的PAM信号,即实现数/模变换。实现:采用7-12变换电路实现,该电路将7位非线性码转变为12位线性码。68-34通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码脉冲编码调制原理(PCM)码元速率和带宽码元速率设x(t)为低通信号,其最高频率为fH,抽样速率fs 2fH,如果量化电平数为Q,采用M进制代码,每个量化电平需要的代码数为k=logMQ,因此码元速率为kfs。传输PCM信号所需的最小带宽22sbPCMfkfBsbPCMfkfB68-35通信原理第三部分 基于性能的编码20:49第7章 信源编码脉冲编码调制
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