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文档简介

1、9.9采用13线a自律编码,并且已知最小量化间隔为1单位,并且采样脉冲值为635单位:(1)获得此时的编码器输出代码组,并计算量化误差(2)写入与7位代码(不包括极性代码)相对应的均匀量化后的11位代码。 (采用自然二进制代码)解(1)已知的采样脉冲值这是因为段编号为7处于第三量化水平,所以输出代码组量化误差是635-(512 3*32)=27(2)对应的11位均匀量化代码为01001100000已知9-10采用13折线a律编码电路,将接收侧接收到的代码组以“01010011”的最小量化间隔作为一个量化单位,段内代码变更为混叠二进制代码(l )试验解码器输出是多少量化单位(2)试制与该. 7位

2、代码(除极性代码以外)对应的均匀量化的11位代码。(1)解除接收方接收到的码组如可以从C1=0看到的,信号样本值是负值的段落代码,其在第六级中,起点水平为256,而量化间隔为16的段内编码器输出采用折回代码(C5C6C7C8=0011 )C5C6C7C8=0011采用折叠代码,自然二进制代码支持0100因为信号样本值在第六级中的第五级(编号为4 ),所以解码器输出是(2)均匀量化的11位代码是001010010009.11采用13线a自律编码,并且已知最小量化间隔为一个量化单位,且采样脉冲值为-95量化单位(1)获得此时的编码器输出代码组,并计算量化误差(2)试制与该7位代码(除极性代码以外)

3、对应的均匀量化后的11位代码。由于解(1)采样值为负值,因此极性代码此外,因为64 (26) 95 128,代码组位于第四段,段落代码位于量化间隔是4。 因为95=64 7 *4 3,所以段内符号是编码器输出为量化误差是三个单位。(2)相应的均匀量化11位代码为(92=64 7 *4)将9.13线路带宽为300Hz-3400Hz的模拟信号进行PCM时分复用传输。 采样率为8000Hz,采样后进行8级量化,组织成自然二进制码,符号波形为宽矩形脉冲,占空比为1。 求出传输该时分复用PCM信号所需的奈奎斯特基带带宽。解以采样频率=8kHz可知采样间隔10路信号时分复用,每路的占有时间此外,为了将采样

4、信号进行8级量化,需要3位的二进制码,每符号的占有时间为占空比为1,所以每个符号的矩形脉冲宽度因此,此时传输分割复用的PCM信号所需的奈奎斯特基带带宽9-14单向语音信号的最高频率为4kHz,采样频率为8kHz,以PCM方式传输。 传输信号的波形为矩形脉冲,其宽度为,并且占空比为1(1)如果所采样的信号被量化为8级,则求出PCM基带信号的频谱的第一零点频率(2)如果采样信号被量化成128级,则PCM二进制基带信号的频谱的第一零点频率会是多少解(1)从采样频率=8 kHz可知采样间隔为了将采样信号量化8个阶段,需要3位的二进制码,每符号的占有时间为另外,占空比为1,所以每1个符号的矩形脉冲宽度P

5、CM基带信号频谱的第一零点频率(2)若将采样后的信号量化为128个阶段,则需要7比特的二进制码,每一符号的矩形脉冲宽度是多少PCM基带信号频谱的第一零点频率9.15如果对12信道的声音信号(各信道的信号的最高频率是4kHz )进行采样和时分复用,则在PCM系统中传输获得的脉冲,重新制作问题。因为解12路信号时分复用传输,所需带宽根据其扩大到12倍(1) B=24 * 12=288 (kHz )(2) B=56*12=672 (kHz )将10.9高斯白噪声的单边功率谱密度与图P10-1的信号波形匹配来设计滤波器(1)试验如何确定最大输出信噪比(2)求出该匹配滤波器的冲激响应和输出信号波形的表现

6、建立公式,画出波形(3)求其最大输出信噪比。解(1)最大输出信噪比时刻在信号元件的结束时刻以后、即(2)取值,然后匹配滤波器的冲激响应输出信号这些波形如图所示(3)最大输出信噪比图10 -10设P10-2(a )的两个滤波器的冲激响应分别为和,发送信号为S(t )。这些波形示于图P10-2(b )中。 用图解法描绘和的输出波形,说明和是否是S(t )。和解的输出分别是其波形在图10-17(a )和(b )中示出。从图10-2(b )可知另一方面,S(t )的结束时刻是t,所以S(t )的匹配滤波器。10.11接收机发送者侧的二值信号元波形如图P10-3所示,设发送者侧的双边高斯白噪声功率谱密度为(W/Hz )。(1)试制了采用匹配滤波器形式的最佳接收机原理框图(2)确定匹配滤波器的单位冲激响应和输出波形(3)求出最佳错误率。解(1)匹配滤波器形式的最佳接收机原理框图示于图10-18。最佳接收机原理框图(2)

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