设信号范围为-4A~+4A,采用均匀量化,量化级差为1△,则在-1.0~0范围内,折叠二进制编码为()。
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语音信号数字化过程中,采用的是的量化方法是均匀量化。
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均匀量化器的量化噪声功率与信号大小()关,适用于动态范围()的信号。
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我国和欧洲采用的PCM非均匀量化方式实现方法为(),共分()个量化级,而日本和北美采用的非均匀量化方法是()。
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某均匀量化器的量化级数为512,则当输入信号为-25dB,则其量化信噪比(S/D)(均匀)为()
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PCM30/32路信号中采用哪种非均匀量化方式?
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我国和欧洲采用的PCM非均匀量化方式实现方法为(),共分128个量化级,而日本和北美采用的非均匀量化方法是u律压扩。
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采用均匀量化时,码位为7倍,则量化级数为()
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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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在进行语音信号编码时,若采用均匀量化,会有()的缺点。
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在PCM中,对语声信号采用非均匀量化的理由是()
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采用13折线A率对信号进行非均匀量化编码,通常编码输出是用()位二进制数表示。
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采用13折线A率对信号进行非均匀量化编码,通常编码输出是用())位二进制表示。
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非均匀量化实质就是将信号非线性变换后再均匀量化。为了减小量化噪声,非均匀量化一般在信号取值小的区间选取较小的量化间隔,反之则取较大的量化间隔。( )
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设要对信号幅度为4的正弦信号进行10电平的均匀量化,则最少需要的二进制位数为( )。
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均匀量化器的量化噪声功率与信号大小 (有/无)关,适用于动态范围 (大/小)的信号。
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采用A律13折线编码,设最小量化间隔为△,已知抽样脉冲值为+870△。则8位非线性编码输出为( ),发送端的量化误差( )。
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设输入电话信号抽样值的归一化动态范围在-1至+1之间,将此动态范围划分为4096个量化单位,即将1/4096个量化单位,即将1/2084作为1个量化单位。当输入抽样值为+1270个量化单位时,试用逐次比较法编码将其按照13折现A律特性编码。
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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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2、在均匀量化PCM系统中,取抽样频率为8000Hz,输入单频正弦信号时,若编码后比特速率由16kbit/s增加到64kbit/s,则量化信噪比增加 。
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8、8路频率在0-4kHz的语音信号进行256级均匀量化,传输速率为 kbps。
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假设一抽样信号的范围是0~5 V,对其进行均匀量化,量化级数为8,试采用二进制表示各量化电平?
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采用A律13折线对信号进行非均匀量化编码,通常编码输出是用多少位二进制数表示?()。