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文檔簡介
§6.6.2差分脈沖編碼調(diào)制(DPCM)
§6.6.3增量調(diào)制()
TDM(補充)
§6.8數(shù)字音頻傳輸和數(shù)字音頻記錄
§6.9JPEG圖像編碼標準
第6章信源與信源編碼2/7/20231山東大學曹葉文教授一、DPCM
PCM系統(tǒng)的問題:在PCM系統(tǒng)中,在對信息信號抽樣以后,通過使用標量量化器,分別將每個抽樣值獨立地量化。這說明,先前的抽樣值并不對新抽樣值的量化產(chǎn)生影響。
然而,當一個帶寬限制隨機過程以奈奎斯特速率或更高速率抽樣時,抽樣值通常是互相關(guān)的隨機變量,除非隨機過程的頻譜在帶寬范圍內(nèi)是平坦的(如白噪聲)。這表示先前的抽樣值含有關(guān)于下一個抽樣值的信息,而這些信息可以用來提高系統(tǒng)的性能。
2/7/20232山東大學曹葉文教授DPCM的基本思想
DPCM:差分脈沖編碼調(diào)制
DPCM是PCM系統(tǒng)的改進形式。它對兩個相鄰抽樣值的差值進行量化。由于兩個相鄰抽樣值的互相關(guān)性很大,而它們的差值變化很小,因而只需較少的比特數(shù)進行量化就可以達到一定程度的性能。2/7/20233山東大學曹葉文教授
DPCM系統(tǒng)Q:均勻量化或非均勻量化T:延遲器,延遲為一個抽樣間隔發(fā)送端接收端2/7/20234山東大學曹葉文教授基于發(fā)送端框圖,可得且量化器(Q)輸入端和輸出端之間的量化誤差:
即:+-2/7/20235山東大學曹葉文教授如果對和選擇一樣的初始條件,即:在接收端有:上式表明,和其量化值之間的量化誤差,和其量化值之間的量化誤差相等。然而,的變化范圍與的變化范圍相比要小得多,因此可以用較少的比特數(shù)進行量化。將該結(jié)果代入(B)式,可得:通過比較(A)式(C)式,所有的n下,有:++2/7/20236山東大學曹葉文教授因為
選擇,(零初始狀態(tài)),可得:因此,要想得到和,只須計算的累加值。如果使用脈沖代替抽樣值,則累加器將變?yōu)榉e分器?!窈唵涡问?實現(xiàn)2/7/20237山東大學曹葉文教授簡化的DPCM系統(tǒng)模型為:+-2/7/20238山東大學曹葉文教授性能分析
抽樣頻率信號頻率量化比特數(shù)在DPCM(話音)傳輸系統(tǒng)中,通常采用4比特量化。因此:典型的數(shù)據(jù)速率(話音):對于頻率為的正弦信號,有:量化信噪比:取決于2/7/20239山東大學曹葉文教授二、增量調(diào)制(△M:Deltamodulation)
增量調(diào)制是簡單的DPCM方案。增量調(diào)制原理,如下圖所示:輸出代碼:“1”輸出代碼:“0”量化編碼2/7/202310山東大學曹葉文教授△M系統(tǒng)+-2/7/202311山東大學曹葉文教授
在設(shè)計增量調(diào)制系統(tǒng)時,步長是一個十分重要的參數(shù)。如果值很大,則調(diào)制器很快適應(yīng)輸入信號的快速變化,但同時在輸入信號變化緩慢時會導致過分大的量化噪聲。這種情況如下圖所示:量化臺階:2/7/202312山東大學曹葉文教授2/7/202313山東大學曹葉文教授假定輸入的正弦信號為:
故,斜率表示為為避免(斜率)過載失真,我們選擇步長為:2/7/202314山東大學曹葉文教授調(diào)制系統(tǒng)的性能2)不同的信號(頻率fk
)分量性能有差異。注意:代價,傳輸速率(帶寬)的增加1)
系統(tǒng)性能隨抽樣頻率呈3次方關(guān)系。3)DPCM的特例:2/7/202315山東大學曹葉文教授
如上所述,過大的步長會導致粒狀噪聲,而過小的步長則會導致斜率過載失真。自適應(yīng)△M自適應(yīng)△M的思想:根據(jù)輸入信號的變化(快慢)來改變步長。如果輸入信號變化很快,則選擇較大的步長,這樣輸出就能夠很快地跟蹤輸入信號,因此不會導致斜率過載失真。當輸入信號比較平坦時(變化較慢),選擇較小的步長值以防止粒狀噪聲的產(chǎn)生。2/7/202316山東大學曹葉文教授三、時分復用(TDM)
時分復用:多用戶在時域上共享信道的通信方式。在TDM系統(tǒng)中,用戶需周期性的占用公共信道的一小部分時隙,用來傳輸信息。如下圖所示:TDM:Timedivisionmultiplexing2/7/202317山東大學曹葉文教授
N:共享信道的(時分)用戶數(shù)。:每隔時間段重新分配一個時隙給用戶,稱為幀周期。(例,PCM系統(tǒng)的抽樣間隔):時間槽(),是一個時隙的時間長度,即,
在給定的時間槽處,用戶i
傳輸它相應(yīng)的用戶信息。
TDM的參數(shù):2/7/202318山東大學曹葉文教授S1(t)S2(t)兩路模擬信號的TDM示意圖Tftc注意幀周期Tf:即為抽樣間隔2/7/202319山東大學曹葉文教授采用PCM調(diào)制的TDM系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu),
如下圖所示:目的是進行帶寬限制,達到抗混疊濾波(即限制信號的最高頻率)
,然后進行抽樣。模擬抽樣信號經(jīng)過量化之后以數(shù)字方式在電話信道中傳播。輸入低通濾波器(LPF)2/7/202320山東大學曹葉文教授輪換器(commutator)有兩個雙重功能:以幀速率(1/Tf)N個輸入信號進行持續(xù)抽樣在抽樣時間間隔內(nèi)等間隔的插入N個抽樣值。脈沖編碼調(diào)制:在發(fā)端和收端都有,用于在電話線上傳送數(shù)字信息。接收低通濾波器:用于信號重建的,即數(shù)字到模擬轉(zhuǎn)化。帶寬擴展:為單個用戶的帶寬問題:BW1=???2/7/202321山東大學曹葉文教授TDM實際應(yīng)用:1)收發(fā)必須保證(時隙/幀)同步需:統(tǒng)一的時鐘信號2)調(diào)制/解調(diào)器:任意數(shù)字調(diào)制方式3)可與其他信道復用方式(如FDM)并用2/7/202322山東大學曹葉文教授四、數(shù)字音頻傳輸和數(shù)字音頻記錄
電話傳輸系統(tǒng)中的數(shù)字音頻信號目前在電話信道中,幾乎所有的語音信號傳輸都是數(shù)字的。且,基本上已經(jīng)完成了由模擬傳輸向數(shù)字傳輸?shù)霓D(zhuǎn)變。2/7/202323山東大學曹葉文教授模擬傳輸向數(shù)字傳輸?shù)霓D(zhuǎn)換
語音信號:300~3400Hz抽樣速率:典型比特速率為:64kps(PCM),32kbps(DPCM)2/7/202324山東大學曹葉文教授
公用電話系統(tǒng)的TDM體系結(jié)構(gòu)
通過PCM在電話線上傳送數(shù)字語音,已經(jīng)建立了一種適用于多用戶的標準TDM體系結(jié)構(gòu)。TDM體系的各級如下所示::24路數(shù)字用戶經(jīng)過時分復用形成一個1.544Mb/s(24×64kb/s+和一些用于控制的額外比特)的高速數(shù)據(jù)流。
:4路DS-1信道復用成比特速率為6.312Mb/sec的DS-2信道。:7路DS-2信道組合成比特速率為=44.736Mbps:6路DS-3信道組合成比特速率為=274.176Mbps
:2路DS-2信道組合成比特速率為=570.10Mbps2/7/202325山東大學曹葉文教授DS-1復用器DS-2復用器DS-3復用器DS-4復用器DS-5復用器64kbps/每路1.544Mbps/每路6.312Mbps/每路44.736Mbps/每路274.176Mbps/每路570.16Mbps其它DS-1其它DS-2其它DS-3其它DS-4單用戶單元樓片區(qū)街區(qū)城區(qū)2/7/202326山東大學曹葉文教授數(shù)字音頻錄制
壓縮磁盤(CD)系統(tǒng)(1982年):20Hz~20kHz抽樣頻率44.1kHz(2×20kHz+保護間隔)L(左)R(右)信號:均勻PCM量化抽樣,16比特/抽樣值SQNR≥90dB信道編/譯碼:為防止信道誤碼數(shù)字信號通過調(diào)制/解調(diào)器2/7/202327山東大學曹葉文教授A/D轉(zhuǎn)換數(shù)字錄音信道編碼調(diào)制器D/A轉(zhuǎn)換抽樣/內(nèi)插信道譯碼解調(diào)器LRLR復制母盤復制CD激光刻錄“1”--->發(fā)激光“0”--->不發(fā)激光2/7/202328山東大學曹葉文教授五、JPEG圖像編碼標準JPEG→是一種廣泛應(yīng)用于靜態(tài)圖像有損壓縮的標準。
JPEG屬于變換編碼技術(shù)類,即,不是直接壓縮信號(這里是圖像),而是壓縮其變換后的信號的編碼技術(shù)。2/7/202329山東大學曹葉文教授DCT—DiscreteCosineTransform
對于N×N像素的圖像,其像素(原始信號)排列為:0≤m,n≤N-1,該圖像經(jīng)DCT轉(zhuǎn)換為:2/7/202330山東大學曹葉文教授高度的能量壓縮特性。DCT的能量壓縮特性使得只有一小部分變換系數(shù)是有意義的值,因而幾乎所有的能量都包含于那些特殊的分量中。變換快速算法的可實現(xiàn)性。
DCT的優(yōu)點:2/7/202331山東大學曹葉文教授JPEG編解碼
DCT轉(zhuǎn)換m×n→8×8的子陣列量化
盡管所有分量都采用均勻量化(且有相同的量化區(qū)間數(shù)256)方案進行量化。但是不同的均勻量化方案采用不同的步長(見表6.5)。量化過程后,量化過的DCT系數(shù)通過Z形抽樣排列成一個矢量(見圖6.38)。
熵編碼
霍夫曼編碼,是建立在對不同幅度指定不同碼字的表上。2/7/202332山東大學曹葉文教授表6.5基于JPEG的(DCT下)圖像壓縮(量化)的例子1611101624405161121214192658605514131624495769561417222951878062182237566810910377243555648110411392496478871031211201017292959811210010399(數(shù)據(jù)塊8×8=64像數(shù)下,DCT變換后的量化步長分布圖)2/7/202333山東大學曹葉文教授圖6.38DCT變換后的圖像(像素)的Z-字形提取順序示意圖DCAC1AC35AC28AC6416111016244051611212141926586055141316244957695614172229518780621822375668109103772435556481104113924964788710312112010172929598112100103992/7/202334山東大學曹葉文教授原始圖像FDCT量化器熵編碼壓縮了的圖像數(shù)據(jù)重構(gòu)的原始圖像熵譯碼解量化器IDCT壓縮了的圖像數(shù)據(jù)基于DCT的編碼器基于DCT的譯碼器2/7/202335山東大學曹葉文教授JPEG中的壓縮和圖像質(zhì)量
上等偏上的圖像質(zhì)量:0.2
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