sieciu

sieciu



238

Sygnał wejściowy U (dla uproszczenia narysowano sygnał pierwot-

wo

ny, a nie próbkowany PAM) jest próbkowany w momentach . ...t^. Próbki zostają skwaptowane i uzyskują wartości poziomów kwantyzacji +8...-6

» •

odpowiadające środkowym wartościom przedziałów. Wartoś.ci_t_e_.zostają zakodowane binarnie. Po stronie odbiorczej sygnał po dekodowaniu przyjmu-

*

je wartości U , nieco różne od U . Różnice między obu sygnałami,ob-

WJ

razujące zniekształcenia kwantyzacyjne, uwidoczniono jako (Uw0 -U ).Im wartości przedziałów kwanty żacy jny eh będą mniejsze (większa liczba prze* działów}, tym oczywiście różnice te będą mniójsze. Potwierdza to słuszność wzorów (4.13) i (4.14). Uaksymalna wartość różnicy jest równa połowie wartości przedziału kwantyzacji.

Kwantyzację 3ygnału można przeprowadzić trzema metodami

-    zliczania,

-    iteracyjną (kolejnych przybliżeń),

-    bezpośrednią (bezpośredniego odczytu).

Ze względu na *ści3ie powiązanie kwantyzacji z kodowaniem, podział

;en odnósi się niekiedy także do metod kodowania.

Obecnie najczęściej stosuje się przy kwantyzacji met o- i dę iteracyjną (kolejnych przybliżeń). V/ metodzie bej (rys. 4.31) skwantowaną wartość sygnału określa się w kilku krokach,wykorzystując kilka wzorcowych źródeł napięcia o różnych [


ii

fi

\


/


i

/


m

2ł 2* 2* 2*

Ry3. 4.31. Kwantowanie metodą iteracyjną (kolejnych przybliżeń)

nażkościach: 2°, 21, 22, ...» 2n->i (gdzie n jest liczbą źródeł).Prób-kę porównuje się z kolejnymi źródłami, poczynając od źródła o największej ważkości (wartości napięcia). Jeżeli dodanie kolejnego źródła powoduje, że napięcie sumaryczne źródeł jest większe od napięcia próbki,ostatnie źródło wyłącza się i podaje kolejno mniejsze. Kombinacja włączonych źródeł po zakończeniu ostatniego kroku w procesie komparacji napięcia źródeł i próbki określa wartość kwantyzowaną próbki. Ponieważ war-tość napięcia źródła o najmniejszej ważkości 2 odpowiada wartości przedziału kwantowania, dokładność ktentowania wynosi 1/2 wartości przedziału.

.Przykład układu przet^c-r;.<'j ń/'J pracującego z 'wykorzystani;; £ metody iteracyjnej pokazano na ryi. 4.32.

Kiekiedy korzystne może być stosowanie a e t_jo d y_z 1 i c :: o-

i. i e f. ryj, d ,3?) • * me tpdzi*:    ł • jedno źródło o wartości. ,je«óie^o_

•jrsedziai.-    to .-aria (ważko: *. 2°). \J procesie komparacji określa.v*y,


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Image15 Dla uproszczenia należy przyjąć, że -    ulicą Pszczyńską nie jeździ tramwaj
dla ukladu dyskretnego niezmiennego w czasie x(n) sygnal wejsciowy Dla układu dyskretnego niezmien
61516 wykad1037 W przypadku dokonania dla sygnału o ograniczonym widmie: *X(<d) 0 co —> operac
CCF20091117007 239 OBLICZANIE GRANIC Dla uproszczenia zapisu możemy zakreślić kółkiem ogólny wyraz
4 ?dania zmęczeniowe metali6 Dla uproszczenia rysunku nie narysowano na nim drugich identycznych sa
4 ?dania zmęczeniowe metali6 Dla uproszczenia rysunku nie narysowano na nim drugich identycznych sa
ig 05 08 Filtry trasy wejściowej dla Połączenie lokalnejji<i Akcja: C Zezwalaj na używanie wszyst
ig 05 15 Filtry usługi wejściowej dla Połączenie lokalne -U-*! Akcja: C Zezwalaj na używanie wszystk
skanuj0225 (3) 238 PHP i MySQL dla każdego 3. W przypadku gdy zmienna załogowany nie jest ustawiona,
Slajd48 (27) Słownik symboli Dla uproszczenia zapisów możliwe jest zastosowanie słowników dla nazw o
IMG21 Obliczenie przyrostów współrzędnych długości odcinka i azymutu Dla uproszczenia dalszych rozw

więcej podobnych podstron