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实验四Δm及CVSD编译码实验
实验四 Δm及CVSD编译码实验
一、
理解量化噪声及过载量化噪声的定义,掌握其测试方法。
了解简单增量调制与CVSD工作原理不同之处及性能上的差别。
二、
三、实验原理
1、Δm编译码
(1)实验原理框图
图一 Δm编译码框图
(2)实验框图说明
编码输入信号与本地译码的信号相比较,如果大于本地译码信号则输出正的量阶信号,如果小于本地译码则输出负的量阶。然后,量阶会对本地译码的信号进行调整,也就是编码部分“+”运算。编码输出是将正量阶变为1,负量阶变为0。
Δm译码的过程实际上就是编码的本地译码的过程。
2、CVSD编译码
(1)实验原理框图
图二 CVSD编译码框图
(2)实验框图说明
与Δm相比,CVSD多了量阶调整的过程。而量阶是根据一致脉冲进行调整的。一致性脉冲是指比较结果连续三个相同就会给出一个脉冲信号,这个脉冲信号就是一致脉冲。其他的编译码过程均与Δm一样。
四、实验步骤
项目一:△M编码规则实验
项目二:量化噪声观测
项目三:不同量阶△M编译码的性能
项目四:△M编译码语音传输系统
项目五:CVSD量阶观测
项目六:CVSD一致脉冲观测
项目七;CVSD量化噪声观测
项目八:CVSD码语音传输系统
实验记录
TP4(信源延时)和TH14(编码输出) TP4(信源延时)和TP3(本地译码)
项目二 CH1信源延时,CH2 本地译码 项目三 量阶3000,Vpp=3V
项目三 量阶6000,Vpp=3V 项目三 量阶3000,Vpp=1V
项目五 量阶6000,Vpp=1V 项目五 Vout=1V
项目五 项目五 Vout=4V
项目七 Vpp=1V 项目七 Vpp=3V
CVSD量化噪声观测(2KHz)Vpp=3V的噪声 CVSD量化噪声观测(2KHz)Vpp=1V的噪声
思考题回答
增量调制的速率可以是32kbps、16kbps相比PCM 64kbps产生的原因怎样?(请查找资料)今天VoIP采用什么样的信源编码?视频的MPEG2编码又是什么?
答:PCM的速率是增量调制的整数倍,利用此特点,可进行信道的复用,扩大信息量的传输。提高信道的传输效率和利用率。即在保证传输质量的同时,还可以利用增量调制在PCM调制的信道中传输更多的信息。VoIP采用ITU-T 定义的G.729、G.723(G.723.1)等来进行信源编码。其中G.729 可将经过采样的64kbit/s 话音以几乎不失真的质量压缩至8kbit/s。视频的MPEG2编码(图像压缩)是指针对标准数字电视和高清晰电视在各种应用下的压缩方案和系统层的详细规定。
2. 比较增量调制和PCM。
答:增量调制与脉码调制(PCM)相比,具有以下三个特点:①电路简单,而脉码调制编码器需要较多逻辑电路;②数据率低于40千比特/秒时,话音质量比脉码调制的好,增量调制一般采用的数据率为32千比特/秒或16千比特/秒;③抗信道误码性能好,能工作于误码率为10-3的信道,而脉码调制要求信道误码率低于10-5~10-6。因此,增量调制适用于军事通信、散射通信和农村电话网等中等质量的通信系统。增量调制技术还可应用于图像信号的数字化处理。
用PN15序列完成差分编码解码仿真实验。
数据分析整理(尤其是实验过程中拍照记录的波形,尽可能将该照片的测量点(如编码输出、CLK等)标注在原理框图中,并将照片中CH1、CH2标出来)。实验中增量调制编码输出的基带码型是什么?
答:5. 实验中增量调制编码输出的基带码型是什么?
答:由实验图和可知该基带码型是单极性不归零二进制码。
6. 比较分析不同量阶,不同幅度情况下,量化噪声有什么不同。
答:由图可知,当幅值不变时,量阶越大,量化噪声越大;当量阶不变时,幅值越大,量化噪声越小;所以在实际中可通过减小量阶或者增大信号幅值来减小量化噪声。
7. 在什么情况下会输出一致脉冲信号。
答:当进行CVSD编码时,编码中出现连续的1或者连续的0时会输出一致脉冲。而CVSD的原理则是根据一致脉冲对编码做出检测并自适应的调整量化阶电平,尽量使调制器能够跟得上信号的变化。
七、小结
实验做时间比较久,感觉难度也大的,特别是对于的使用感觉到了自己的很大的不足课后需要多去了解示波器的,课堂上抓紧时间熟悉掌握示波器的使用可
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