均匀量化的PCM系统中,编码位数每增加1位,量化信噪比可增加()dB。
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在均匀量化中量化间隔越(),量化信噪比就越(),传码率就越()
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PCM均匀量化信噪比随着()增大而增大。
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在线性PCM编码中,编码位数增加1位则量化信噪比增加()。
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PCM通信系统实现非均匀量化的方法目前一般采用()。
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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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数字音频的比特率(码率)指的是每秒钟的数据量,它与取样频率、量化位数、声道数目、使用的压缩编码方法等密切相关。假设数字音频的比特率为32kb/s,其量化位数为8位,单声道,采用压缩编码,压缩比为2,那么取样频率是()。
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量化信噪比随编码位数的增加而()。
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PCM通信系统一般是根据A律13折线的非均匀量化间隔的划分,直接对样值进行编码,而且采用()码,这是因为()。
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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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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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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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对于均匀量化编码,若信号幅度Vm小一倍,信噪比变化多少?
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在线性PCM编码中,编码位数增加1位则量化信噪比增加()
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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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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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3、均匀量化编码的编码位数每增加一位,量化信噪比改善 分贝。
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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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线性PCM系统中,抽样速率为8kHz,若编码后比特率由16kb/s增加为64kb/s.量化信噪比增加()dB。
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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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12cos6000rt(V)进行PCM调制,其抽样速率是(),对其进行128级均匀量化,量化间隔为()V,每个量化值可编成()位自然二进码。
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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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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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