通信原理与通信技术(第三版)第3章-脉冲编码调制(PCM)课件.ppt
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1、第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCM)3.1PCM的基本概念的基本概念 3.2抽样抽样 3.3量化量化 3.4编码编码 3.5抽样定理抽样定理 3.6时分复用时分复用(TDM)(TDM)3.7小资料小资料赫兹赫兹 第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)3.1 3.1PCMPCM的基本概念的基本概念 PCM的基本概念在数字通信系统中,信源和信宿处理的都是模拟信号(消息),而信道传输的却是数字基带或已调信号。可见在数字通信系统中的发信端必须有一个将模拟信号变成数字信号的过程,而在收信端也要有一个把数字信号还原成模拟信
2、号的过程。通常把模拟信号(AnalogJPSignal)变成数字信号(DigitalSignal)的过程简称为A/D转换,把数字信号变成模拟信号的过程简称为D/A转换。图13中信源编码和译码模块的主要任务就是完成A/D转换和D/A转换。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)那么如何将一个模拟信号转换为一个数字信号呢?脉冲编码调制(PCM,PulseCodeModulation)可以解决这个问题。PCM的概念最早是由法国工程师AlceReeres于1937年提出来的,其目的就是实现电话信号(模拟信号)的数字化传输。1946年第一台PCM数字电话终端机在美国Bell实验室问世。1
3、962年后,采用晶体管的PCM终端机大量应用于市话网中,使市话电缆传输的路数扩大了二三十倍。20世纪70年代后期,随着超大规模集成电路PCM芯片的出现,PCM在光纤通信、数字微波通信和卫星通信中得到了更为广泛的应用。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)3.2抽抽 样样PCM过程的第一步是对模拟信号进行信号抽样(Sampling)。所谓抽样就是以固定的时间间隔采集模拟信号当时的瞬时值。图31是一个抽样概念示意图,假设一个模拟信号f(t)通过一个开关,则开关的输出与开关的状态有关,当开关处于闭合状态,开关的输出就是输入,即y(t)=f(t);当开关处在断开位置,输出y(t)就为
4、零。可见,如果让开关受一个窄脉冲串(序列)的控制,脉冲出现时开关闭合,脉冲消失时开关断开,则输出y(t)就是一个幅值变化的脉冲串(序列),每个脉冲的幅值就是该脉冲出现时刻输入信号f(t)的瞬时值,此时,y(t)就是对f(t)抽样后的信号或称样值信号。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)图32脉冲编码调制过程示意图第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)图33脉冲编码调制模型 第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3 3章脉冲编
5、码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)在图32(b)和(c)中,我们发现v(t)的样值信号k(t)和量化后的量化信号m(t)是不一样的,具体地说就是量化前后的样值有可能不同,比如k(0)=0.2而m(0)=0.0。而收信端恢复的只能是量化后的信号m(t),而不能恢复出k(t),这样就使得收、发的信号之间有误差。显然,这种存在于收、发信号之间的误差是由量化造成的,我们称其为量化误差或量化噪声。比如在上例中,量化间隔为1,由于采用“四舍五入”进行量化,因此量化噪声的最大值是0.5。一般地说,量化噪声的最大绝对误差是0.5个量化间隔。这种量化间隔都一样的量化叫做均匀量化。第第3 3章脉冲编码调制(章
6、脉冲编码调制(PCMPCM)如果在一定的取值范围内增加量化级数,也就是把量化间隔变小,则量化噪声就会减小。比如,把量化间隔取成0.5,则上例的量化级数就变成14个,量化噪声则变为0.25。显然,量化噪声的大小与量化间隔成正比。但是在实际中,不可能对量化分级过细,因为过多的量化值将直接导致系统的复杂性、经济性、可靠性、方便性、维护使用性等指标的恶化。比如,7级量化用3位二进制码编码即可,若量化级变成128,就需要7位二进制码编码,系统的复杂性将大大增加。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)那么,能否找到一种方法既能提高小
7、信号的信噪比,缩小大、小信号信噪比的差值,又不过多地增加量化级?回答是肯定的,这就是非均匀量化法。所谓非均匀量化就是对信号的不同部分采用不同的量化间隔,具体地说,就是对小信号部分采用较小的量化间隔,而对大信号部分就用较大的量化间隔。实现这种思路的一种方法称为“压缩与扩张法”。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)在收信端为了恢复原始抽样信号,就必须把接收到的经过压缩后的信号还原成压缩前的信号,完成这个还原工作的电路就是扩张器,其特性正好与压缩器相反,对小信号压缩,对大信号提升。为了保证信号的不失真,要求压缩特性与扩张特性
8、合成后是一条直线,也就是说,信号通过压缩再通过扩张实际上好像通过了一个线性电路。显然,单独的压缩或扩张对信号进行的是非线性变换。压缩与扩张特性如图34所示。图中,脉冲A和脉冲B是两个样值,作为压缩器的输入信号经过压缩后变成A与B,可见A与A基本上没有变化,而B却比B大了许多,这正是我们需要的压缩特性;在收信端A与B作为扩张器的输入信号,经扩张后还原成样值A和样值B。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)再看一下小信号的信噪比变化情况。在图34中,样值B如果经均匀量化,则量化噪声为0.5,相对误差为0.5;而经过压缩后,样值B的量化噪声仍为0.5,但相对误差变为0.5/3=1/
9、6,比均匀量化减小了许多,其信噪比也就大为提高。同时图34还给出了一个完整的PCM系统框图。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)压缩特性通常采用对数压缩特性,也就是压缩器的输出与输入之间近似呈对数关系。对于电话信号而言,对数压缩特性又有A律和律之分。A律特性输出y与输入信号x之间满足下式:(3.31)式中,y为归一化的压缩器输出电压,即实际输出电压与可能输出的最大电压之比;x为归一化的压缩器输入电压,即实际输入电压与可能输入的最大电压之比;A为压缩系数,表示压缩程度。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPC
10、M)从式(3.31)可见,在 的范围内,压缩特性为一条直线,相当于均匀量化特性;在 范围内是一条对数曲线。通常,国际上取A=87.6。律特性输出信号y与输入信号x之间满足下式:(3.32)式中,y、x、的意思与A律的一样。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)A律与律的特性曲线见图35。A律与律的性能基本相似,在=255,量化级为256时,律对小信号信噪比的改善优于A律。图35的曲线只是压缩特性的一半,另一半在第三象限,与第一象限的曲线奇对称,为简单计,一般都不画出来。律最早由美国提出,A律则是欧洲的发明,它们都是CCITT(国际电报电话咨询委员会)允许的标准。目前,欧洲国家
11、主要采用A律,北美各国及日本采用律,我国采用A律。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)图35所示的压缩特性早期是用二极管的非线性来实现的,但要保证压缩特性的一致性、稳定性以及压缩与扩张特性的匹配是很困难的。因此通常都是采用近似理想压缩特性曲线的折线来代替理想特性。对于A律曲线,采用13段折线近似;对于律曲线,采用15段折线近似。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)图35两种对数压缩特性示意图(a)A律;(b)律 第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)图36A律13折线示意图 第第3
12、 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)3.4编码编码 编码就是按照一定的规律或协议,用一组符号取代另一组符号,或者用一组符号表达一些信息的过程。那么现在的任务是用二进制码组去表示量化后的十进制量化值。所涉及的问题主要有两个:一是如何确定二进制码组的位数;二是应该采用怎样的码型。而码型就是电脉冲的存在形式(详见第6章)。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)一位二进制数只有两个值0和1,1位二进制数可表示两种不同的状态,而n位二进制数可有2n个不同的组合,即2n个不同的状态。比如3位二进制数就有000、001、010、011、100、101、110、111,共23=
13、8种组合。我们把由多位二进制码元构成的组合叫做码组或码字,那么3位二进制码就有8个码组。构成一个码组的码元位数叫做码组长度或字长。显然,码组的长度与量化级数有直接关系。用的码组长度越长,码组个数就越多,可表示的状态就越多,则量化级数就可以增加,量化间隔随之减小,量化噪声也随之减小。但码组长度越长,对电路的精度要求也越高,同时,要求码元速率(波特率)越高,从而要求信道带宽越宽。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)自然二进制码就是我们熟悉的十进制正整数的二进制表示。折叠二进制码的最高位(最左边的位)是符号位,“1”表示正数
14、,“0”表示负数,其余的位表示数的绝对值大小。从表中可见,折叠二进制码上半部分为正数,下班部分是负数,如果不看符号位,则折叠二进制码上半部分与下半部分呈倒影关系,好像把一个纸条对折一样,折叠的名字由此而来。而格雷二进制码的特点是相邻码组只有一位不同,也就是码距(码距的概念在第8章介绍)为1。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)表31三种常用二进制码型的编码规律 第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)所谓奈奎斯特间隔,就是能够唯一确定信号f(t)的最大抽样间隔。而能够唯一确定信号f(t)的最小抽样频率就
15、是奈奎斯特速率。可见,奈奎斯特间隔 ,奈奎斯特速率=2fH。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)下面以图37为例,对抽样定理给予简单的证明。图37抽样过程示意图 第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)设带限信号为f(t),其频谱为F();抽样脉冲序列为一周期信号冲激串T(t),频谱为T();样值信号ys(t)的频谱为Ys(),则有 由频域卷积性质可得 而冲激串 的频谱为 第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)所以有(3.51)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)图38频谱重叠示意图 第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码
16、调制(PCMPCM)下面从时域看一下重建(恢复)模拟信号f(t)的过程。我们知道理想低通滤波器的频谱是一个门函数,若设滤波器的冲激响应为h(t),则h(t)的傅里叶变换H()也就是滤波器的传输函数为 样值信号ys(t)通过低通滤波器,在时域上就是与冲激响应h(t)作卷积运算。设低通滤波器的输出为f(t),也就是重建信号,则有(3.52)第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)图39重建信号波形示意图 第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)例题例题31单路话音信号的带宽为4kHz,对其进行PCM传输,求:(1)最低抽样频率;(2)抽样后按8级量化,求PCM系统的
17、信息传输速率;(3)若抽样后按128级量化,PCM系统的信息传输速率又为多少?解解(1)由于fH=4kHz,根据低通抽样定理,可知最低抽样频率fs=2 fH=8kHz。也就是说,对一个抽样值编码后的码元所占时间为Ts=1/fs。第第3 3章脉冲编码调制(章脉冲编码调制(PCMPCM)(2)对抽样值进行8级量化意味着要用3位。因为是单路信号,每秒有8000个抽样值,一个抽样值用3个码元,所以波特率为Rs=38000=24kBaud又因为是二进制码元,波特率与比特率相等,所以信息传输速率为 Rs=38000=24 k(baud)(3)因为128级量化需用7位二进制码进行编码,所以比特率为 Rb=R
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