通信原理_第18讲_模拟信号的数字传输(2)_电07.ppt
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1、通信原理(第十八讲)(第十八讲)宋宋 鹏鹏电子工程系电子工程系11/25/20221Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng内内 容容第一章第一章 绪论(绪论(3)第二章第二章 确知信号(确知信号(2)第三章第三章 随机过程(随机过程(5)第四章第四章 信道(信道(2)第五章第五章 模拟调制系统(模拟调制系统(8)第六章第六章 数字基带传输系统(数字基带传输系统(6)第七章第七章 数字带通传输系统(数字带通传输系统(6)第八章第八章 新型数字调制技术(新型数字调制技术(3)第九章第九章 模拟信号的数字传输
2、(模拟信号的数字传输(8)第十章第十章 数字信号的最佳接收(数字信号的最佳接收(4)第十三章第十三章 同步原理(同步原理(4)习题(2)总结(2)11/25/20222Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng第九章第九章 模拟信号的数字传输模拟信号的数字传输9.1 引言引言9.2 模拟信号的抽样模拟信号的抽样9.3 模拟脉冲调制模拟脉冲调制9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化9.5 脉冲编码调制脉冲编码调制9.6 差分脉冲编码调制差分脉冲编码调制9.7 增量调制增量调制9.8 时分复用和复接时分复用和复接
3、9.9 小结小结11/25/20223Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化一、量化原理一、量化原理二、均匀量化二、均匀量化三、三、非均匀量化非均匀量化11/25/20224Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(1)非均匀量化的目的非均匀量化的目的(2)非均匀量化原理非均匀量化原理(3)非均匀量化的数学分析非均匀量化的数学分析(4)A压缩律
4、压缩律(5)压缩律和压缩律和15折线压缩特性折线压缩特性(6)原信号的回复原信号的回复(7)非均匀量化和均匀量化比较非均匀量化和均匀量化比较三、非均匀量化三、非均匀量化11/25/20225Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(1)非均匀量化的目的:非均匀量化的目的:在实际应用中,对于给定的量化器,量化电平数在实际应用中,对于给定的量化器,量化电平数 M 和量和量化间隔化间隔 v 都是确定的,量化噪声都是确定的,量化噪声 Nq 也是确定的;也是确定的;但是:信号的强
5、度可能随时间变化(例如,语音信号)。但是:信号的强度可能随时间变化(例如,语音信号)。当信号小时,信号量噪比也小;当信号小时,信号量噪比也小;所以:这种均匀量化器对于小输入信号很不利。为了克服所以:这种均匀量化器对于小输入信号很不利。为了克服这个缺点,改善小信号时的信号量噪比,在实际应用中常这个缺点,改善小信号时的信号量噪比,在实际应用中常采用非均匀量化。采用非均匀量化。三、非均匀量化三、非均匀量化11/25/20226Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(2)非均
6、匀量化原理非均匀量化原理在非均匀量化时在非均匀量化时:量化间隔随信号抽样值的不同而变化量化间隔随信号抽样值的不同而变化。信号抽样值小时,量化间隔信号抽样值小时,量化间隔 v 也小;信号抽样值大时,也小;信号抽样值大时,量化间隔量化间隔 v 也变大。也变大。实际中实际中:非均匀量化的实现方法通常是在进行量化之前,:非均匀量化的实现方法通常是在进行量化之前,先将信号抽样值压缩,再进行均匀量化。这里的压缩是用先将信号抽样值压缩,再进行均匀量化。这里的压缩是用一个非线性电路将输入电压一个非线性电路将输入电压 x 变换成输出电压变换成输出电压 y:y=f(x)三、非均匀量化三、非均匀量化11/25/20
7、227Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(2)非均匀量化原理非均匀量化原理图中纵坐标图中纵坐标 y 是均匀刻度的,横坐标是均匀刻度的,横坐标 x 是非均匀刻度的。是非均匀刻度的。所以输入电压所以输入电压 x 越小,量化间隔也就越小越小,量化间隔也就越小。也就是说,小。也就是说,小信号的量化误差也小。信号的量化误差也小。三、非均匀量化三、非均匀量化11/25/20228Department of Electronics and Information,NCUT So
8、ng Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(2)非均匀量化原理非均匀量化原理图中纵坐标图中纵坐标 y 是均匀刻度的,横坐标是均匀刻度的,横坐标 x 是非均匀刻度的。是非均匀刻度的。所以输入电压所以输入电压 x 越小,量化间隔也就越小越小,量化间隔也就越小。也就是说,小。也就是说,小信号的量化误差也小。信号的量化误差也小。三、非均匀量化三、非均匀量化11/25/20229Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(3)非均匀量化的数学分析非均匀量化
9、的数学分析三、非均匀量化三、非均匀量化由上式看出由上式看出:为了对不同的信号强度保持:为了对不同的信号强度保持信号量噪比恒定,在理论上要求压缩特性信号量噪比恒定,在理论上要求压缩特性具有对数特性。具有对数特性。但是,该式不符合因果律,不能物理实现,但是,该式不符合因果律,不能物理实现,因为当输入因为当输入 x=0 时,输出时,输出 y=,其曲线,其曲线和上图中的曲线不同。和上图中的曲线不同。所以,在实用中这个理想压缩特性的具体所以,在实用中这个理想压缩特性的具体形式,按照不同情况,还要作适当修正,形式,按照不同情况,还要作适当修正,使当使当 x=0时,时,y=0。11/25/202210Dep
10、artment of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(3)非均匀量化的数学分析非均匀量化的数学分析三、非均匀量化三、非均匀量化关于电话信号的压缩特性,国际电信关于电话信号的压缩特性,国际电信联盟(联盟(ITU)制定了两种建议,即)制定了两种建议,即 A压压缩律和缩律和 压缩律,以及相应的近似压缩律,以及相应的近似算法算法 13折线法折线法和和15折线法折线法;我国大陆、欧洲各国以及国际间互连我国大陆、欧洲各国以及国际间互连时采用时采用 A 律及相应的律及相应的13折线法;折线法;北美、日
11、本和韩国等少数国家和地区北美、日本和韩国等少数国家和地区采用采用 律及律及15折线法。折线法。11/25/202211Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律压缩律三、非均匀量化三、非均匀量化A 压缩律的定义:压缩律的定义:是指符合下式的对数压缩规律:是指符合下式的对数压缩规律:压缩器归一压缩器归一化输入电压化输入电压压缩器归一压缩器归一化输出电压化输出电压常数,它决常数,它决定压缩程度定压缩程度11/25/202212Department of Elec
12、tronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律压缩律三、非均匀量化三、非均匀量化A 律是从前式修正而来的。它律是从前式修正而来的。它由两个表示式组成。第一个表由两个表示式组成。第一个表示式中的示式中的 y 和和 x 成正比,是一条成正比,是一条直线方程;第二个表示式中的直线方程;第二个表示式中的 y 和和 x 是对数关系,类似理论上是对数关系,类似理论上为保持信号量噪比恒定所需的为保持信号量噪比恒定所需的理想特性的关系。理想特性的关系。11/25/202213Department of Elect
13、ronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)由式:由式:画出的曲线示于下图中。画出的曲线示于下图中。三、非均匀量化三、非均匀量化为了使此曲线通过原点,修正的办法是为了使此曲线通过原点,修正的办法是通过原点对此曲线作切线通过原点对此曲线作切线 Ob,用直线,用直线段段Ob 代替原曲线段,就得到代替原曲线段,就得到A律。此切律。此切点点b 的坐标的坐标(x1,y1)为:或为:或 ,再,再求出斜率求出斜率 k 得到:得到:11/25/202214Department of
14、Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)A 律是物理可实现的。其中的常数律是物理可实现的。其中的常数 A 不同,则压缩曲线的不同,则压缩曲线的形状不同,这将特别影响小电压时的信号量噪比的大小。形状不同,这将特别影响小电压时的信号量噪比的大小。在实用中,选择在实用中,选择 A 等于等于87.6。三、非均匀量化三、非均匀量化11/25/202215Department of Electronics and Information,NCUT Song Song
15、 PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)13折线压缩特性折线压缩特性 A 律的近似律的近似三、非均匀量化三、非均匀量化 A 律表示式是一条平滑律表示式是一条平滑曲线,用电子线路很难准曲线,用电子线路很难准确地实现。这种特性很容确地实现。这种特性很容易用数字电路来近似实现。易用数字电路来近似实现。13折线特性就是近似于折线特性就是近似于 A律的特性:律的特性:11/25/202216Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信
16、号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)13折线压缩特性折线压缩特性 A 律的近似律的近似三、非均匀量化三、非均匀量化 图中横坐标图中横坐标 x 在在0至至1区间中分为不均匀的区间中分为不均匀的8段:段:1/2至至1间的线段称为第间的线段称为第8段;段;1/4至至1/2间的线段称为第间的线段称为第7段;段;1/8至至1/4间的线段称为第间的线段称为第6段;段;0至至1/128间的线段称为第间的线段称为第1段。段。图中纵坐标图中纵坐标 y 则均匀地划分作则均匀地划分作8段。段。11/25/202217Department of Electronics and Information,
17、NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)13折线压缩特性折线压缩特性 A 律的近似律的近似三、非均匀量化三、非均匀量化 图中横坐标图中横坐标 x 在在0至至1区间中分为不均匀的区间中分为不均匀的8段:段:将与这将与这8段相应的座标点段相应的座标点(x,y)相连,就得到了一条折线。由图可见,相连,就得到了一条折线。由图可见,除第除第1和和2段外,其他各段折线的斜率都不相同。在下表中列出了这些段外,其他各段折线的斜率都不相同。在下表中列出了这些斜率:斜率:11/25/202218Department of Ele
18、ctronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)13折线压缩特性折线压缩特性 A 律的近似律的近似三、非均匀量化三、非均匀量化 因为语音信号为交流信因为语音信号为交流信号,所以,上述的压缩特号,所以,上述的压缩特性只是实用的压缩特性曲性只是实用的压缩特性曲线的一半。在第线的一半。在第3象限还有象限还有对原点奇对称的另一半曲对原点奇对称的另一半曲线:线:11/25/202219Department of Electronics and Information,NCUT
19、Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)13折线压缩特性折线压缩特性 A 律的近似律的近似三、非均匀量化三、非均匀量化 第第1象限中的第象限中的第1和第和第2段折线段折线斜率相同,所以构成一条直线。斜率相同,所以构成一条直线。同样,在第同样,在第3象限中的第象限中的第1和第和第2段折线斜率也相同,并且和第段折线斜率也相同,并且和第1象限中的斜率相同。所以,这象限中的斜率相同。所以,这4段折线构成了一条直线。因此,段折线构成了一条直线。因此,共有共有13段折线,故称段折线,故称13折线压缩折线压缩特性。特性。11/25/
20、202220Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)13折线压缩特性折线压缩特性 A 律的近似律的近似三、非均匀量化三、非均匀量化 13折线特性和折线特性和 A 律特性之间的误差律特性之间的误差q 为了方便起见,仅在折线的各转折点和端点上比较这两条曲线的为了方便起见,仅在折线的各转折点和端点上比较这两条曲线的座标值。各转折点的纵坐标座标值。各转折点的纵坐标 y 值是已知的,即分别为值是已知的,即分别为0,1/8,2/8,3/8
21、,1。q 对于对于 A 律压缩曲线,当采用的律压缩曲线,当采用的 A 值等于值等于87.6时,其切点的横坐标时,其切点的横坐标x1等于:等于:11/25/202221Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)13折线压缩特性折线压缩特性 A律的近似律的近似三、非均匀量化三、非均匀量化 13折线特性和折线特性和 A 律特性之间的误差律特性之间的误差q 将此将此 x1 值代入值代入 y1 的表示式,就可以求出此切点的纵坐标的表示式,
22、就可以求出此切点的纵坐标 y1:q 这表明:这表明:A 律曲线的直线段在座标原点和此切点之间,即律曲线的直线段在座标原点和此切点之间,即(0,0)和和(0.0114,0.183)之间。所以,此直线的方程可以写为:之间。所以,此直线的方程可以写为:11/25/202222Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(4)A压缩律(详见附录压缩律(详见附录F)13折线压缩特性折线压缩特性 A律的近似律的近似三、非均匀量化三、非均匀量化 13折线特性和折线特性和 A 律特性之间的
23、误差律特性之间的误差q 当当y 0.183时,应按时,应按 A 律对数曲线段的公式计算律对数曲线段的公式计算 x 值。当用值。当用A=87.6代入上式时,计算结果见下表:代入上式时,计算结果见下表:从表中看出,从表中看出,13折线折线法和法和 A=87.6时的时的 A律压缩法十分接近律压缩法十分接近11/25/202223Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(5)压缩律和压缩律和15折线压缩特性折线压缩特性 在在A律中,选用律中,选用 A 等于等于87.6有两个目的
24、:有两个目的:使曲线在原点附近的斜率等于使曲线在原点附近的斜率等于16,使,使16段折线简化成仅有段折线简化成仅有13段;段;使在使在13折线的转折点上折线的转折点上 A 律曲线的横坐标律曲线的横坐标 x 值接近值接近1/2i(i=0,1,2,7),如上表所示。),如上表所示。三、非均匀量化三、非均匀量化11/25/202224Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(5)压缩律和压缩律和15折线压缩特性折线压缩特性若仅为满足第二个目的,则可以选用更恰当的若仅为满足第二
25、个目的,则可以选用更恰当的 A值。值。求出:求出:将此将此 A 值代入公式,得到:值代入公式,得到:三、非均匀量化三、非均匀量化11/25/202225Department of Electronics and Information,NCUT Song Song PengPeng9.4 抽样信号的量化抽样信号的量化(5)压缩律和压缩律和15折线压缩特性折线压缩特性若按上式计算:若按上式计算:当当x=0时,时,y ;当;当y=0时,时,x=1/28。而要求是:而要求是:当当x=0时,时,y=0,以及当,以及当x=1时,时,y=1。对上式作一些修正。在对上式作一些修正。在 律中,修正后的表示式如
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