在PCM系统中,量化噪声的随机性是由()的不定性和编码器本身的不定性引起的。
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在PCM系统中,采用()表示模拟信号的抽样量化值。
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语音数字化处理在PCM系统的发端需包括采样、量化、编码个基本部分;而在收端包括再生、解码、滤波三个部分。()
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在PCM中,对于语音、图像等随机信号,量化误差是()。
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在ΔM调制中,抽样频率越高,量化噪声越小。那么提高抽样频率对系统有什么不利的影响?
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我国PCM通信系统在语音信号数字化过程中一般采用的是A律13折线的非均匀量化方法。()
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在PCM32系统中,采用8位码来表示一个(),最高位是(),剩下的7位对应128个量化级。
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为解决小信号量化误差大,音质差的问题,PCM在实际中采用均匀量化法。
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我国 PCM 通信系统在语音信号数字化过程中一般采用的是()的非均匀量化方法。
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在PCM编码非均匀量化中,量化特性在小信号时量化间隔大,而在大信号时量化间隔小。
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在PCM编码非均匀量化中,量化特性在小信号时量化间隔(),而在大信号时量化间隔()。
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PCM系统中存在哪两种噪声()
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要降低PCM的量化信噪比需 (提高/降低)抽样频率,提高抽样频率可 (增加/减少)增量调制系统的量化噪声功率。
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PCM系统能完全消除量化误差。
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已知最高频率为4KHz的模拟信号在(1.0~-1.0伏)量化范围内服从均匀分布,若采用PCM系统对其进行抽样、均匀量化和编码,若要量化信噪比大于30dB,则最小编码位数是()位,均匀量化器的量化间隔是()伏。
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对输入正弦信号x(t)=Amcosωmt分别进行PCM和△M调制编码。要求在PCM中采用均匀量化,量化级为Q,在△M中,量化台阶
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20、在高斯白噪声的均匀量化自然码PCM系统中,输出量化信噪比与系统带宽有关。
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在PCM系统中,利用()实现非均匀量化,以提高小信号时的()。
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在PCM编码非均匀量化中,量化特性在小信号时量化间隔大,而在大信号时量化间隔小()
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