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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均匀量化脉冲编码调制系统的输出信号量噪比与量化级数和()因素有关。
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话音的模数转化过程中的量化,现阶段的话音量化为()位编码。
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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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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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若在一个语音数字化脉码调制系统中,在量化时采用了128个量化等级,则编码时相应的码长为()位。
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在变化编码系统中,用于量化一组变换样值的比特总数总是()对所有变换样只用固定长度均匀量化进行编码所需的总数。
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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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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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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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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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在脉冲编码调制中,如果规定的量化级是128个,则需要使用 ( )位编码 。
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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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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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为什么话音编码要采取非均匀量化?
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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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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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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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