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时间:2020-09-23
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1、1.数字音响系统前处理中利用的几种方法及模拟-数字转换的过程。(a)强化高频分——预加重:信号中高频分量的峰值电平要比低频分量的低许多,从而,把高频分量按其所低值提升起来加以记录,大电平的非线性失真也不会变大多少,有助于相应地降低该频段的系统噪声。所以预先起提升作用的操作成为预加重。(b)截去通带外的分量——低通滤波器:又称为抗混叠滤波器,可以用来截取所要频带以上的频率成分。(c)减轻失真感——加以高频脉动噪声(dither):由于二进制数来表示PAM波的振幅值时,都会产生量化误差,作为改善的一个方法,可以预先
2、加上适量的噪声(高频脉动噪声)以减轻这种噪声所造成的失真感。模拟数字转换的过程包括:采样——保持——量化——编码。2.交织与去交织的概念及意义。由于误码有随机性错误和连续性错误之分,如果发生了连续性错误,则会集中地发生于某一局部而是该局部的信息大量丧失,因而极难纠错。为此而采用了交织。所谓交织是对一连串的数据集中地加以记录而把他们分散开来记录时所用的方法,通过先对数字信号进行交织处理再记录,连续性错误在解除了交织的状态下将变成一些个小的随机性错误,于是容易纠错或插补了。去交织就是把交织后的信号恢复成没有交织前的
3、顺序记录的信号。3.尼奎斯特采样定理及量化噪声是如何产生的如果信号带宽小于采样频率(即奈奎斯特频率的二分之一),那么此时这些离散的采样点能够完全表示原信号。高于或处于奈奎斯特频率的频率分量会导致混叠现象。量化是指振幅值的离散化,把振幅轴分为一个一个小区间,每个小区间指定一个代表值,而用它代表该小区间的所有振幅取值。于是就实现了振幅值得离散化。代表值和实际振幅值之差称为量化误差,表现为量化噪声。4.四种有效的量化噪声处理的方法,并简述其原理(a)高频脉动噪声:如果有不止一个采样进入了同一个量化小区间之内,量化噪声
4、频谱就会受到信号频谱的影响而失去平顺性,成为令人不快的声音,在信号进入量化器之前对它加上振幅以均匀概率发生、且大于量化跨度的噪声(dither)。这样可使量化噪声频谱平顺化。此法的缺点是,它给量化噪声又加上了高频脉动噪声,因而提高了主观噪声电平。(b)噪声整形:对量化噪声的频谱加以控制的技术成为噪声整形。可以用以下三种方法来实现:预加重与去加重,误差反馈,频域中的比特分配。(c)过采样:在奈奎斯特频率以下的频带上发生的量化噪声总能量是由字长决定的,因而如果提高奈奎斯特频率,则在单位频段上的量化噪声电平就会变小。
5、(d)超级比特映射:以对通带内的量化噪声频谱进行控制的噪声整形技术来降低主观量化噪声电平的超级比特映射方式有两种:一种是利用了等限度特性,另一种是除了等响度特性外,还利用了掩蔽效应。5.高效率音响编码?列出几种高效率编码的方法高效率音响编码是在尽量不使音质下降的情况下减小所使用的比特数,以使数字系统实现小型化、多信道化、多媒体化与低廉化。高效率音响编码不仅改变量化噪声频谱,对于信号本身也加以改变。高效率音响编码的几种方法:差分PCM,线性预测PCM,立体声编码,不等长码,矢量量化,非均匀量化。6.数字音响系统进
6、行记录/重放的流程框图。7.CD用的纠错码是哪种?简述它的编码器的六个组成部分。CD所用的纠错码称为交叉交织里德索罗门码(CIRC)。编码器由6个部分组成:(a)2码元延时:对偶数采样实施,一遍及是对应的序列地序列全部出错时也能通过C2编码器的编码加以检错而可以根基其前后字来进行插补。(b)分散化:为了取得最大的连续性错误插补长度。(c)C2编码器(d)交织:把连续性错误变成随即错误。(e)C1编码器(f)1码元延时:使相邻的码元离开,以避免发生在码元与码元交界处的错误成为两码元错误。8.采样保持电路是AD变换
7、器的前级,但不是所有的AD变换器都要用到这个电路,逐级比较式AD和过采样式AD变换器哪个要用到采样保持电路?简述对采样保持电路的三个性能指标。逐级比较式AD需要用到采样保持电路。过采样式AD不需要用到采样保持电路。三个性能指标:(1)失调误差:也成为偏移误差,主要发生在输入输出缓冲放大器处。(2)捕捉时间:指从采样保持电路接到采样指令起、到输出电压已能对输入信号加以跟踪为止的一段时间,捕捉时间取决与缓冲放大器的响应速度、瞬态响应特性、模拟开电路的切换时间等。(3)平顶降落:指采样保持电路在对采样的电压值加以保持
8、的过程中所产生的电压降落。9.CD重放的原理是什么?它被称为什么效应?CD重放的原理是,当照射到记录面的激光光束被反射时,反射光的偏振角会随着在磁性膜中记录的磁化方向而改变。称为克尔磁效应,其偏振角的改变量只有0.4左右。因此,所用的光学系统使用了偏振光束分离器,把偏振角的变化变换成与CD同样的光强变化后输出。10.数字化带来的四个特点。(a)二值的特点:以0,1这两个值来表现模拟信号
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