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网页设计和网站建设书,企业注册号,昆明网站排名优化,android开发工具有哪些量化噪声是在将模拟信号转换为数字信号的量化过程中产生的噪声。以下为你详细介绍: 1. 量化的基本概念 在模拟信号数字化过程中,采样是对模拟信号在时间上进行离散化,而量化则是对采样值在幅度上进行离散化。由于模拟信号的取值是连续的&am…

量化噪声是在将模拟信号转换为数字信号的量化过程中产生的噪声。以下为你详细介绍:

1. 量化的基本概念

在模拟信号数字化过程中,采样是对模拟信号在时间上进行离散化,而量化则是对采样值在幅度上进行离散化。由于模拟信号的取值是连续的,而数字信号的取值是离散的有限个值,所以在量化时,需要将模拟信号的采样值映射到最接近的离散量化电平上,这种映射过程不可避免地会产生误差,这种误差就表现为量化噪声。

2. 量化噪声的定义与特性

量化噪声 e q ( t ) e_q(t) eq(t) 定义为模拟信号 x a ( t ) x_a(t) xa(t) 的采样值 x a ( n T s ) x_a(nT_s) xa(nTs) 与量化后的数字信号 x q ( n T s ) x_q(nT_s) xq(nTs) 之间的差值,即:
e q ( t ) = x a ( n T s ) − x q ( n T s ) e_q(t)=x_a(nT_s) - x_q(nT_s) eq(t)=xa(nTs)xq(nTs)
其中 T s T_s Ts 为采样周期, n n n 为采样点序号。

通常假设量化噪声具有以下特性(在一定条件下成立):

  • 量化噪声是平稳的随机过程。
  • 量化噪声与输入信号不相关。
  • 量化噪声在量化间隔内服从均匀分布。

3. 均匀量化时量化噪声的功率计算

对于均匀量化,设量化间隔为 Δ \Delta Δ,量化噪声 e q e_q eq 在区间 [ − Δ 2 , Δ 2 ] [-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}] [2Δ,2Δ] 上服从均匀分布。根据连续型随机变量的概率密度函数定义, e q e_q eq 的概率密度函数 p ( e q ) p(e_q) p(eq) 为:
p ( e q ) = { 1 Δ , − Δ 2 ≤ e q ≤ Δ 2 0 , 其他 p(e_q) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta}, & -\frac{\Delta}{2} \leq e_q \leq \frac{\Delta}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} p(eq)={Δ1,0,2Δeq2Δ其他

根据随机变量的方差公式 σ 2 = E [ ( X − E [ X ] ) 2 ] \sigma^2 = E[(X - E[X])^2] σ2=E[(XE[X])2],对于均匀分布的量化噪声 e q e_q eq,其均值 E [ e q ] E[e_q] E[eq] 为:
E [ e q ] = ∫ − Δ 2 Δ 2 e q p ( e q ) d e q = ∫ − Δ 2 Δ 2 e q Δ d e q = 0 E[e_q] = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} e_q p(e_q) de_q = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} \frac{e_q}{\Delta} de_q = 0 E[eq]=2Δ2Δeqp(eq)deq=2Δ2ΔΔeqdeq=0

量化噪声的功率(即方差 σ e q 2 \sigma_{e_q}^2 σeq2)为:
σ e q 2 = E [ e q 2 ] = ∫ − Δ 2 Δ 2 e q 2 p ( e q ) d e q = ∫ − Δ 2 Δ 2 e q 2 Δ d e q \sigma_{e_q}^2 = E[e_q^2] = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} e_q^2 p(e_q) de_q = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} \frac{e_q^2}{\Delta} de_q σeq2=E[eq2]=2Δ2Δeq2p(eq)deq=2Δ2ΔΔeq2deq = Δ 2 12 =\frac{\Delta^2}{12} =12Δ2

4. 量化噪声对信号质量的影响

量化噪声会降低数字信号处理系统的信号质量,通常用信噪比(SNR)来衡量信号质量的好坏。对于满量程输入的正弦波信号 x a ( t ) = A sin ⁡ ( ω t ) x_a(t)=A\sin(\omega t) xa(t)=Asin(ωt),其信号功率 P s P_s Ps A 2 2 \frac{A^2}{2} 2A2(假设正弦波的峰值为 A A A)。

在均匀量化中,若量化间隔为 Δ \Delta Δ,且假设输入信号满量程,则 A = 2 N − 1 Δ A = 2^{N - 1}\Delta A=2N1Δ N N N 为量化位数)。此时,信号功率 P s = ( 2 N − 1 Δ ) 2 2 P_s = \frac{(2^{N - 1}\Delta)^2}{2} Ps=2(2N1Δ)2,量化噪声功率 P e q = Δ 2 12 P_{e_q}=\frac{\Delta^2}{12} Peq=12Δ2

那么,量化信噪比 S N R = P s P e q SNR = \frac{P_s}{P_{e_q}} SNR=PeqPs,将 P s P_s Ps P e q P_{e_q} Peq 代入可得:
S N R = ( 2 N − 1 Δ ) 2 2 Δ 2 12 = 3 2 × 2 2 N SNR = \frac{\frac{(2^{N - 1}\Delta)^2}{2}}{\frac{\Delta^2}{12}} = \frac{3}{2} \times 2^{2N} SNR=12Δ22(2N1Δ)2=23×22N
用分贝(dB)表示为:
S N R d B = 10 log ⁡ 10 ( 3 2 × 2 2 N ) = 6.02 N + 1.76 dB SNR_{dB} = 10\log_{10}(\frac{3}{2} \times 2^{2N}) = 6.02N + 1.76 \text{ dB} SNRdB=10log10(23×22N)=6.02N+1.76 dB

这表明,量化位数 N N N 越高,量化信噪比越高,量化噪声对信号质量的影响越小,数字信号越接近原始模拟信号。

http://www.dtcms.com/a/542919.html

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