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通信原理第9章课件.pptVIP

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1.数字信号的主要特点 3. 模拟信号数字化的基础方式 脉冲编码调制(PCM) 增量调制(DM) 差分脉冲编码调制(DPCM) 一. 概念及原理 定理的证明(发端) 定理的证明(收端) 内插公式的应用 (二) 带通型抽样定理 小 结 (二)PAM(脉冲调制主要方式) 1.曲顶抽样(自然抽样) 曲顶抽样(续) 平顶抽样(续) 结 论 量化概念 1. 均匀量化 2. 非均匀量化 A律13折线各段特性参数 1. 线性编码(与均匀量化相对应) 线性PCM信号带宽的计算 传码率 ms(t):最小速率 = fsmin= 2fH mq(t):最小速率仍 = 2fH P0(t):最小速率N fsmin= 2NfH ---即:PCM信号数码率RB=2NfH 最小带宽 Bmin=(1/2)RB = NfH 2. 非线性编码 (对数编码) 逐次比较型编码器(非线性编码器;有专用芯片) 编码器输出波形示意 电阻网络型译码器(有专用芯片) 六. PCM系统抗噪声性能分析 一. 增量调制系统 (一) 概述 (二) 具体实现 2.△M编码器各点波形 3.△M系统原理框图 (三) △M系统的失真问题 1. 基本量化噪声 2. 过载噪声 3. 空载噪声 (四) △M系统抗噪声性能分析 (一) 问题的提出 ∵ N>4 时:(S0/Nq)DM < (S0/Nq)PCM 即DM系统此性能较PCM的差! 原因: 误差样值 ek>0 DM编码器输出“1” ek<0 DM编码器输出“0” ---无论ek值的大小,均按上述规则编码→DM系 统量化信噪比较小! ∴ 设想: 将ek的取值域(-? +?)象PCM那样分层,再 用一组N位码表ek的大小, 可减小量化误差! ---由此产生的集DM和PCM为一体的调制方式称 DPCM(增量脉冲编码调制) (二) 增量脉码调制系统框图 TDM和多路数字电话系统 一、TDM 概念 TDM 概念(续) 数码率的计算 三、关于数字合群与复接 635 2 1 317 2 1 158 2 0 79 2 1 39 2 1 19 2 1 9 2 1 4 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 0 例:已知M = 2048单位(N = 11),而某样值脉冲 = 635单位,求线性PCM编码器输出的11位码! C0 C10 码位安排(N=8) 极性码 段落码 段内码 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ∵13折线由来(X轴输入部分) 按“二分法”分8大段 每大段再均分成16个量阶 1024 512 256 128 64 32 16 0 起点电平 64 8 32 16 8 4 2 1 1 量阶 7 6 5 4 3 2 1 段落 注: 设第1大段量阶?=1单位 以A=87.6的13折线编/译码器为例 C2 ~C8 位时钟脉冲 已抽样脉冲 PAM C1 PCM码流 D2 …… D3 D8 Is Iw B2 B3 B8 … C2 C3 C8 … D1 本地译码器 各部件主要作用? 逐次比较获后7位码的原理? 极性判决 整流 保持 + 比较 判决 串/并 记 忆 7/11 变 换 恒流源 该图参照P209图7-21 1024 512 …恒流源… 2 1 …… 加权网络 比较规则: ∣ Is∣>IW C为“1” ∣ Is∣<IW C为“0”---共比较7次! 每抽样 间隔内 1024 512 256 128 64 32 16 0 起点电平 64 8 32 16 8 4 2 1 1 量阶 7 6 5 4 3 2 1 段落 由“二分法”: IW1=128 IW2,3,4, 5,6,7=? 例1:已知某样值脉冲位-1150Δ(单位),求逐次比较 型编码器输出的8位码! …... t Ts 0 2Ts ∣Is ∣ ∣Is ∣=1150 ∣Is∣=635 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 C7 C5 C3 C2 C1 C4 C6 C8 C7 C5 C3 C2 C1 C4 C6 C8 逐次比较型编码器输出 提问:该数字信号传输速率和带宽为多少? ① ︱I s︱ 0

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