DPCM动态范围怎么算?比如N=4,M=16的时候,动态范围等于多少?

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第3章 信源编码理论 一 信源编码的基本原理 二 脉冲编码调制 三 自适应差分脉冲编码调制 四 增量调制 五 语音压缩编码简介 一 信源编码的基本原理 1. 信源编码的基本概念 2. 抽样定理 3. 量化理论 4. 编码理论 均匀量化的量化信噪比随量化级数的增加而提高或者说编码 位数每增加一位,量化信噪比可提高约6dB但量化级数的增 加,编码位数的增多会使编码信号的带宽增大。因此量化级 数要由量化信噪比和编码信号带宽的要求共同确定 上面得到了13折线,还要進一步加以量化量化后再进行编 码。在 轴表示的输出信号被均匀的划分为8段的基础上再将 每段均匀的分成16等份,此时输出信号共有128个量化级每一 级的量化间隔均为 。 为了计算方便通常将 定义为一个基本量化单 位,用 表示此时每一段的起始电平分别为0、16、32、64、 128、256、512、1024,每一段的量化间隔分别为1、1、2、4、 8、16、32、64总的量化电平为2048个基本量化单位。因此 如果以基本量化单位为量化间隔进行均匀量化时,其量化级数 为2048编码位数为 ;而采用非均匀量化时, 其量化级数仅为128编码位数为 。 因为非均匀量化时的信噪比对均匀量化的信噪比改善量用 表示所以小信号时改善量为 , 大信号时的改善量为 二 脉冲编码调制 1. PCM编码 2. PCM译码 3. PCM系统的抗噪性能 三 自适应差分脉冲编码调制 1. 技术提絀及基本思想 2. 差分脉冲编码调制 3. 自适应差分脉冲编码调制 四 增量调制 1. 简单增量调制的基本原理 2. 简单增量调制系统的性能分析 3. PCM和△M系统性能仳较 4. 改进型增量调制 五 语音压缩编码简介 1. 语音压缩编码分类 2. 语音压缩编码的主要性能指标 3. 语音编码方法比较 小结 信源编码的作用有两个,┅是进行模/数转换;二是进行 数据压缩本章重点介绍了信源编码中的波形编码技术,其中 包括脉冲编码调制、自适应差分脉冲编码调制囷增量调制等 并简介了语音压缩编码技术,实现了模拟信号的数字化 4. 改进型增量调制 (1) 增量总和调制 △M的临界过载幅度值随信号频率的提高而下降,为了改进这 一特性以适应高频端频谱丰富的信号源的要求提出增量总和 调制。 增量总和调制的基本原理如图26所示它与△M嘚主要区别是: 将输入信号先进行积分,使信号高频分量幅度下降然后再进 行简单增量调制。在接收端必然要进行一次微分以补偿发端 积分后引起的频率失真。由于发端两个积分器的参数相同因 此可在减法器后用一个积分器代替;又由于接收端积分器和微 分器的相互抵消作用,因此在收端只需要一个低通滤波器就可 以了这样,增量总和调制的基本原理图可以简化如图26(b) 所示。由于积分即为求和之意因此把这种增量调制方式称为 增量总和调制。 图26 增量总和调制基本原理图 简单增量调制实际上是斜率跟踪器而增量总和调制却不同,咜 输出的代码脉冲是经积分后再进行增量调制而得到的因此 携带的是积分后的微分信息。由于微分和积分作用相互抵消故 只携带信号嘚幅度信息。因此无论输入信号的频率成分如 何,输出脉冲总是跟踪输入信号的幅度变化即幅度跟踪器,所 以收端可直接通过低通滤波器恢复原信号 (2) 自适应增量调制 在简单增量调制和增量总和调制中,由于量阶是固定不变的因 而量化噪声功率是固定的,这样小信号時量化信噪比较小而不能 满足要求为了改善小信号时的量化信噪比,扩大信号的动态范 围可以采用PCM系统中的压扩方法进行非均匀量化,即根据 信号斜率的不同采用不同的量阶这种随着信号斜率的不同而自 动改变量阶的调制方法称为自适应增量调制。 目前常用的自适应增量调制是数字音节压扩增量调制其基本原 理如图27所示。与简单增量调制相比增加了连码检测器、平滑电 路和脉冲振幅调制器3个部件連码检测器用来检测信码中连1码 和连0码的个数,输出一定宽度的脉冲;平滑电路对连码检测器 输出脉冲平滑取出其平均值;脉冲调幅器┅方面将单极性信码 变为双极性脉冲,一方面在平滑电路

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