教学课件现代通信原理(第2版第六章 模拟信号的数字化ppt(全).pptx
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1、教学课件现代通信原理(第2版第六章 模拟信号的数字化第六章 模拟信号的数字化严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化本章结构n6.1 引言n6.2 抽样定理n6.3 脉冲振幅调制(PAM)n6.4 脉冲编码调制(PCM)n6.5 增量调制严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.1 引言n“模拟信号数字化”(A/D变换)的作用它是利用数字通信系统来实现模拟信源和信宿间通信的必不可少的一步n“A/D变换”在数字通信系统中所处的位置在模拟信源之后,压缩或加密之前它和压缩、加密都属于信源编码信源编码的范畴n“A/D变换”的3个步骤:抽样、量化、编码严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号
2、的数字化6.2 抽样定理n如果想把时间连续的模拟信号变成0/1数字串,必须先抽样n但是,很显然,抽样以后 的信号,与原来的信号是 不同的n能否从抽样信号中恢复原 信号呢?如果能,有什么条件?t严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.2.1 低通信号抽样定理t可以看作下面两可以看作下面两个信号的乘积个信号的乘积tt1严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化t m(t)t卷积卷积t严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化即采样频率至少即采样频率至少是基带信号最高是基带信号最高频率的频率的2倍,这就倍,这就是低通抽样定理是低通抽样定理卷积卷积信号频谱发生信号频谱发生混叠,无法提
3、混叠,无法提取出纯净的取出纯净的M(w)信号了信号了严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.2.2 带通信号抽样定理严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.2.2 带通信号抽样定理(续)n通过上面类似的画图法,可以证明,当严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化例6.1求下列信号的最低采样频率严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.3 脉冲振幅调制(PAM)n我们前面的讨论是理想的,因为我们抽样用的是理想冲激函数n在实际中通常用窄脉冲抽样,窄脉冲调制有三种类型:PAM,PDM,PPMn其中PAM又分2种类型自然抽样平顶抽样严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信
4、号的数字化严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.3.1 PAM的自然抽样自然抽样自然抽样严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化自然抽样可以理解为:一系列高度为1的窄脉冲与原始信号的乘积的结果1严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化时域相乘对应频域卷积由于中间这个频谱是由图由于中间这个频谱是由图b中中S(w)的中间那个冲激信号与的中间那个冲激信号与X(w)卷积得到的,因此没有失真,所以在接收端只要低通即卷积得到的,因此没有失真,所以在接收端只要低通即可可严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.3.2 PAM的平顶抽样n又称“瞬时抽样”,抽到一个瞬间值后,并保
5、持一小段时间,形成一个个平顶脉冲严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化生成平顶抽样的理论模型第一步,先进行理想抽样第一步,先进行理想抽样第二步,窄脉冲形成第二步,窄脉冲形成严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化窄脉冲生成电路的转移函数脉冲形成严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化平顶抽样频谱二者相乘二者相乘得到最下得到最下面的平顶面的平顶抽样频谱抽样频谱第一步,先进行理想抽样第一步,先进行理想抽样第二步,窄脉冲形成第二步,窄脉冲形成可见平顶采样会产生失真,可见平顶采样会产生失真,需要在接收端补偿需要在接收端补偿脉冲形成电路的转移函数脉冲形成电路的转移函数严谨 严格 求实
6、 求是第六章 模拟信号的数字化平顶抽样需要在接收端进行补偿严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.4 脉冲编码调制(PCM)n一个完整的A/D变换包括抽样、量化、编码3个过程,我们前面把抽样完成了,下面就是量化和编码n量化又分2大类均匀量化非均匀量化严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.4.1 量化n什么是量化以有限个离散的值来分别对应模拟信号抽样后的不同的样值的过程n因为离散的值是有限的,而抽样的值有无穷多种情况,因此需要多个样值对应1个离散值n通常将落在某一个纵轴区域内的样值对应1个离散值严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化1、均匀量化将纵轴均匀划将纵轴均匀
7、划分成分成M个区间个区间一般这个量化值取一般这个量化值取这个区间的中点这个区间的中点落在某一区间落在某一区间内的样值统统内的样值统统量化成量化成1个值个值这样,本来纵坐标的取值这样,本来纵坐标的取值是无限多个的模拟信号就是无限多个的模拟信号就变成了多进制数字信号变成了多进制数字信号严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化均匀量化中的一些重要概念n量化区间:为将多个模拟样值对应成一个数字值,而将纵轴划分的区间为量化区间,区间高度记为vn量化电平:量化区间的中点,个数与量化区间数相同n量化误差由于实际样值并不一定恰巧就等于该区间的中点电平,因此这二者的差,称为量化误差量化误差不是由外来噪声引
8、起的,而是量化过程中内部产生的由量化误差引起的噪声,称为“量化噪声”严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化量化噪声的功率n设输入模拟信号x概率密度函数是fx(x),x的取值范围为(-a,a),则量化误差功率Nq为严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化量化噪声的功率(续)严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化量化后的信号功率及量化信噪比严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化例6.2若一个均匀量化器,量化电平数为16,信号的范围为(-3v+3v),求量化噪声功率和量化信噪比严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化补充作业n(1)n(2)写出振幅为2.2V,频率
9、为1kHz的正弦波,经过抽样频率为4kHz,量化范围为(-2.5+2.5V),量化区间数为5的均匀量化器时的(1)输出电平序列(只写出前5个即可)(2)量化噪声和量化信噪比量化电平取各区间的中点量化电平取各区间的中点严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.4.1 量化(续)n2、非均匀量化n(1)为什么要进行非均匀量化(即均匀量化存在的缺陷)t均匀量化时,大信号和小信号的信噪比是不同的均匀量化时,大信号和小信号的信噪比是不同的量化量化噪声噪声量化量化噪声噪声大信号和小信号的信噪比不同有大信号和小信号的信噪比不同有2个不良后果:个不良后果:(1)小信号信噪比过小,可能)小信号信噪比过小
10、,可能“听不清听不清”,影响可懂,影响可懂性性(2)语音质量时好时坏,影响听觉舒适性)语音质量时好时坏,影响听觉舒适性严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化(2)非均匀量化的方法n(A)直接非均匀量化直接非均匀量化(小信号量化区间小小信号量化区间小,大信号量化区间大大信号量化区间大)t非均匀量化时,大信号量化噪声大非均匀量化时,大信号量化噪声大小信号量化噪声小小信号量化噪声小但是直接非均匀量化,电路实现很困难但是直接非均匀量化,电路实现很困难信号变化时信噪比基本不变,听觉舒适信号变化时信噪比基本不变,听觉舒适严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化(B)间接非均匀量化均匀量化非均
11、匀压缩抽样后信号抽样后信号124大信号压缩率大大信号压缩率大小信号压缩率小小信号压缩率小11.21.6通过传输通过传输到接收端到接收端非均匀解压缩(即扩张器)大信号放大倍数大大信号放大倍数大小信号放大倍数小小信号放大倍数小124达到了达到了非均匀量化非均匀量化效果效果下面主要学习非均匀压缩下面主要学习非均匀压缩严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化(3)非均匀压缩律n国际电信联盟电信部(ITU-T)规定了2种非均匀压缩律n压缩律是大于是大于0的常数的常数y是是x的对数函数的对数函数在实际系统中取在实际系统中取255严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化A压缩律(我国使用)A是大
12、于是大于1的常数的常数y是是x的的2段函数:段函数:第第1段是线性函数段是线性函数第第2段是指数函数段是指数函数严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化量化信噪比的改善度(相对于均匀量化而言)大于大于0表示改善,比均匀量化好表示改善,比均匀量化好小于小于0表示恶化,不如均匀量化表示恶化,不如均匀量化可见,非均匀量化改善了小信号信噪比,但是是以牺牲大信号信噪可见,非均匀量化改善了小信号信噪比,但是是以牺牲大信号信噪比为代价的。但对于语音通信而言,这正是我们所需要的。比为代价的。但对于语音通信而言,这正是我们所需要的。严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化对图6.13的解释量化信噪比
13、量化信噪比(dB)x(dB)均匀量化均匀量化小信号小信号大信号大信号X=1非均匀量化非均匀量化大信号大信号时均匀时均匀量化优量化优于非均于非均匀量化匀量化小信号小信号时非均时非均匀量化匀量化优于均优于均匀量化匀量化若要保若要保证信噪证信噪比高于比高于此门限此门限采用均匀量化采用均匀量化x能取的范围能取的范围采用非均匀量化采用非均匀量化x能取的范围能取的范围严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化信号的归一化问题n无论是律还是A律,自变量x的取值范围都是-1,1n因此,在非均匀量化计算前,必须先将x进行归一化运算,即严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.4.1 量化量化-2非均
14、匀量化非均匀量化-A律律13折线折线n无论是律还是A律,如果精确地用电路实现起来都是很困难的n所以人们用多段折线来逼近律或A律的曲线,这种方法类似于高频非线性电路分析法中的“折线分析法”n为了尽可能减小误差,采用15折线逼近律,采用13折线逼近A律n下面我们以A律13折线来说明其原理严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.4.1 量化量化-2非均匀量化非均匀量化-A律律13折线折线x110严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化A律13折线(续)把上图靠近原点的区域进行放大把上图靠近原点的区域进行放大靠近原点的靠近原点的4段斜率相段斜率相同,所以看作同,所以看作1段线段段线段所
15、以共有所以共有2*8-4+1=13折线折线严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化13折线整体图由于,正负轴完全成中心对称,所以我们只讨论这一段严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化正半轴的段落编号严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化6.4.2 编码和译码n1、常用的二进制码型及其特点n2、PCM的编码码型的选择、码的位数、每位的功能安排逐次比较型编码器原理n3、PCM的译码严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化1、常用的二进制码型及其特点n(1)自然二进制码n(2)折叠二进制码n(3)格雷二进制码严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化(1)自然二进制码
16、n最小值为全0;最大值为全1;中间按自然二进制递增规律递增。n例如当量化区间数M=8时0 0 0最小值最小值最大值最大值1 1 10 0 10 1 00 1 11 0 01 0 11 1 0因为信号通常有正有因为信号通常有正有负,所以我们把量化负,所以我们把量化编码分成正负编码分成正负2区区正半区正半区负半区负半区特点特点1:正半区首字节为:正半区首字节为1;负半区首字节为;负半区首字节为0;利于首位编码;利于首位编码特点特点2:符合递增规律;利于电路编码的简化:符合递增规律;利于电路编码的简化特点特点3:小信号的首位误码引起的误差较大(如:小信号的首位误码引起的误差较大(如100-000,误
17、,误码引起码引起4个量级的跳变),所以用于个量级的跳变),所以用于PCM的后的后4位编码位编码严谨 严格 求实 求是第六章 模拟信号的数字化(2)折叠二进制码n先把信号分成正负2个半区n正半区首位全为1;负半区首位全为0n正半区的最小值的后几位全为0n正半区的最小值到最大值的后几位按自然二进制码递增n负半区的码的后几位与正半区成镜像(即折叠)关系正半区正半区负半区负半区111100000 00 11 01 10 00 11 01 1特点特点1:正半区首字节为:正半区首字节为1;负半区首字节为;负半区首字节为0;利于首位编码;利于首位编码特点特点2:小信号的首位误码引起的误差较小(如:小信号的首
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