1、“.....充分发挥了的模块以及设置适当的参数,建立了通信系统仿真模型,图示如下仿真波形信号源的波形编码的波形译码时经过转化并用律扩张后的输出波形译码后恢复源信号的输出波形由以上数据波形可以看出。段落码和个段落之间的关系如表所示段内码与个量化级之间的关系见表。系统仿真模型以的为工具平台,根据系统的组成原理,在模块库中找出相应的模块,选择合适之,量化间隔就大。它与二至第四位表示段落码,它的种可能状态来分别代表个段落的起点电平......”。
2、“.....它的种可能状态来分别代表每段落的个均匀划分的量化级。这样处理的结果,个段落被划分成个量化级增加的样本位数就没有充分利用。为了克服这个不足,就出现了非均匀量化的方法。模拟入量化器量化值非均匀量化非均匀量化是根据信号的不同区间来确定量化间隔的。对于信号取值小的区间,其量化间隔也小反这种方法量化输入信号时,无论对大的输入信号还是小的输入信号律都采用相同的量化间隔。为了适应幅度大的输入信号,同时又要满足精度要求,就需要增加样本的位数。但是......”。
3、“.....大信号出现的机会并不多,量化过程可以表达为,这里称为分层电平或判决阈值。通常称为量化间隔。模拟信号的量化分为均匀量化和非均匀量化。的位数。但是,对话音信号来说,大信号出现的机会并不多,量化过程可以表达为,这里称为分层电平或判决阈值。通常称为量化间隔。模拟信号的量化分为均匀量化和非均匀量化。均匀量化用量化的脉冲幅度调制信号,它仅为有限个数值。如下图所示,量化器输出个量化值,......”。
4、“.....当量化器输入信号幅度落在与之间时,量化器输出电平为。这个得到的瞬时值将其幅度离散,即用组规定的电平,把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。从数学上来看,量化就是把个连续幅度值的无限数集合映射成个离散幅度值的有限数集合。个模拟信号经过抽样量化后,得到已周期性扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。该模拟信号经过抽样后还应当包含原信号中所有信息,也就是说能无失真的恢复原模拟信号。它的抽样速率的下限是由抽样定理确定的。量化量化......”。
5、“.....常使用折线法编码,采用非均匀量化编码。抽样量化编码信道干扰变换译码低通滤波编码原理抽样所谓抽样,就是对模拟信号进行量化编码。分别完成时间上离散幅度上离散及量化信号的二进制表示。根据的建议,为改善小信号量化性能,采用压扩非均匀量化,有两种建议方式,分别为律和律方式,我国采用了律方式,由于律压的组合称为数模变换器变换器。前者完成由模拟信号到数字信号的变换,后者则相反,即完成数字信号到模拟信号的变换。在通信系统中完成将语音信号数字化功能......”。
6、“.....经信道传输到达接收端,由译码器恢复出抽样值序列,再由低通滤波器滤出模拟基带信号。通常,将量化与编码的组合称为模数变换器变换器而译码与低通滤波的编码后变成了数字信号信号,经信道传输到达接收端,由译码器恢复出抽样值序列,再由低通滤波器滤出模拟基带信号。通常,将量化与编码的组合称为模数变换器变换器而译码与低通滤波的组合称为数模变换器变换器。前者完成由模拟信号到数字信号的变换,后者则相反......”。
7、“.....在通信系统中完成将语音信号数字化功能,它的实现主要包括三个步骤完成抽样量化编码。分别完成时间上离散幅度上离散及量化信号的二进制表示。根据的建议,为改善小信号量化性能,采用压扩非均匀量化,有两种建议方式,分别为律和律方式,我国采用了律方式,由于律压缩实现复杂,常使用折线法编码,采用非均匀量化编码。抽样量化编码信道干扰变换译码低通滤波编码原理抽样所谓抽样,就是对模拟信号进行周期性扫描,把时间上连续的信运行时是如何执行,时间是如何采样......”。
8、“.....用户可以不去关心,正是由于具有这些特点,所以它被广泛的应用在通信仿真中,通过仿真展示了编码实现的设计思路及具体过程,并加以进行分析。基于的仿真模型,能够反映模拟通信系统的动态工作过程,其可视化界面具有很好的演示效果,为通信系统的设计和研究提供强有力的工具,也为学习通信系统理论提供了条非常好的途径。当然理论与实际还会有很大的出入,在设计时还要考虑各种干扰和噪声等因素的影响。系统介绍脉冲编码调制脉冲编码调制,是概念上最简单理论上最完善的编码系统......”。
9、“.....但也是数据量最大的编码系统。的编码原理比较直观和简单,下图为系统的原理框图图中,输入的模拟信号经抽样量化编码后变成了数字信号信号,经信道传输到达接收端,由译码器恢复出抽样值序列,再由低通滤波器滤出模拟基带信号。通常,将量化与编码的组合称为模数变换器变换器而译码与低通滤波的组合称为数模变换器变换器。前者完成由模拟信号到数字信号的变换,后者则相反,即完成数字信号到模拟信号的变换。在通信系统中完成将语音信号数字化功能......”。
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