数字音频技术(第6版) 278


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  第7章CD251
  图7358所示为输入到Σ-Δ编码器的正弦波及所得的输出信号。输出信号中的各个脉冲反映了输入信号的幅度。这是一种脉冲密度调制表示,它用没有脉冲输出表示0值,而用有脉冲输出表示1值。阴影部分表示这个差分误差。分析表明,误差的量与简单量化中的样,但是由于Σ-△Δ编码器中的积分器(Σ)扮演低通滤波器的角色,因此低频误差
  的量被降低,而高频误差的量被提升,如图7.36所示。系统的设计者们注意到,频率非高的信号只有在与较低的带内信号相关时,人耳才对这些高频信号敏感。他们宣称,对于高于20kHz的那些频率,信噪比不再那么重要。因此,他们认为经过整形的不相关的高频噪声在听感上是不重要的。这种噪声整形属性会随着更高阶(也许是5阶)噪声整形反馈滤波器的使用而发展,进一步降低可闻频率范围内的误差。原则上,用一个低通滤波器就能够解码Σ-△信号。这样的一个低通滤波器也能移除由于噪声整形而产生的高频噪声。Σ-Δ调制噪声整形的原理将在第18章进行更全面地讨论比特
  经过量化
  模拟输入
  积分器
  量化器Q
  的输出
  时D
  输入正弦波
  比特量化输出波形
  基准电平
  基准电平
  一个采样间隔
  采样速率
  对输入和输出进行比较
  基准电平
  量化噪声
  个采样间隔
  1111⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥111⊥⊥⊥⊥凵采样速率图7.35:DsD编码使用了一种Σ-Δ编码技术。(A)Σ-Δ调制器使用负反馈方式从输入信号中减去偿信
  (B)Σ-Δ调制器的输出信号是一个脉冲密度波