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模擬信號是指信息參數在給定范圍內表現為連續的信號。 或在一段連續的時間間隔內,其代表信息的特征量可以在任意瞬間呈現為任意數值的信號。
模擬信號是指信息參數在給定范圍內表現為連續的信號。 或在一段連續的時間間隔內,其代表信息的特征量可以在任意瞬間呈現為任意數值的信號。
模擬信號是指信息參數在給定范圍內表現為連續的信號。 或在一段連續的時間間隔內,其代表信息的特征量可以在任意瞬間呈現為任意數值的信號。
圖2所示為一簡單增量調制的仿真實驗原理圖。圖中的話音信號源采用了一個高斯噪聲源經過3KHz低通濾波器后的輸出來模擬。調整圖中的圖符5的增益可以改變差值Δ的大小。在接收端,解調器未使用與本地解調器一致的電路,直接使用積分器解調輸出。如果希望輸出波形平滑,可在積分器和輸出放大器之間加入一個低通濾波器,以濾除信號中的高頻成分。所示是輸入的模擬話音信號波形。是增量調制后的輸出波形。為經過積分器解調后的輸出波形。觀察可以比較輸入輸出波形之間的失真。
由理論分析可知,ΔM的量化信噪比與抽樣頻率成三次方關系,即抽樣頻率每提高一倍則量化信噪比提高9dB。通常ΔM的抽樣頻率至少16KHz以上才能使量化信噪比達到15dB以上。32KHz時,量化信噪比約為26dB左右,可以用于一般的通信質量要求。如果設信道可用的最小信噪比為15dB,則信號的動態范圍僅有11dB,遠遠不能滿足高質量通信要求的35-50dB的動態范圍,除非抽樣頻率提高到100KHz以上采用實用價值。上述理論分析的結論讀者可以通過改變仿真實驗的信號抽樣頻率觀察到。當抽樣頻率低于16KHz時,信號失真已十分明顯,當抽樣頻率為128KHz時失真較小。
改進ΔM動態范圍的方法有很多,其基本原理是采用自適應方法使量階Δ的大小隨輸入信號的統計特性變化而跟蹤變化。如量階能隨信號瞬時壓擴,則稱為瞬時壓擴ΔM,記作ADM。若量階Δ隨音節時間問隔(5一20ms)中信號平均斜率變化,則稱為連續可變斜率增量調制,記作CVSD。由于這種方法中信號斜率是根據碼流中連“1”或連“0”的個數來檢測的,所以又稱為數字檢測、音節壓擴的自適應增量調制,簡稱數字壓擴增量調制。圖9.20給出了數字壓擴增量調制的方框圖。
數字壓擴增量調制與普通增量調制相比,其差別在于增加了連“1”連“0”數字檢測電路和音節平滑電路。由于CVSD的自適應信息(即控制電壓)是從輸出碼流中提取的,所以接收端不需要發送端傳送專門的自適應信息就能自適應于原始信號,電路實現起來比較容易。對于數字壓擴增量調制感興趣的讀者可以在上述仿真實驗的基礎上加入連“1”連“0”數字檢測電路和音節平滑電路,重新仿真并觀察改善情況。
模擬信號、數字信號、ADC與DAC傻傻分不清楚?一文了解,收藏再看
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