非均匀量化的实现方法通常是将抽样值通过压缩再进行均匀量化。
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简要叙述非均匀量化原理。与均匀量化相比较,非均匀量化的主要优缺点。
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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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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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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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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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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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下列对均匀量化和非均匀量化的比较,正确的是()
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非均匀量化的对数压缩特性采用折线近似时,A律对数压缩特性采用()近似,律对数压缩特性采用15折线近似。
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Pcm编码是将话音、图像等模拟信号每隔一定时间进行取样,使其离散化,同时将抽样值按分层单位四舍五入取整量化,同时将抽样值按一组十进制码来表示。()
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非均匀量化时,量化间隔的大小与()成正比。
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量化过程中,美国通常使用()和()进行非均匀量化。
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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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PCM调制,采用A律13折线非均匀量化,某抽样值为-1270最小量化间隔,对其进行编码,第一空:其极性码C1为()第二空:其段落码C2C3C4为()第三空:其段内码C5C6C7C8为()
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非均匀量化的思想是首先对信号进行(),然后再进行均匀量化。
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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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非均匀量化与均匀量化相比( )。
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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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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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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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在非均匀量化过程中,经过压缩一均匀量化一扩张过程,小信号的量化间隔()。
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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?()。
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