声频信号的仪表计量(第2版) 45


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声频信号的仪表计量(第2版) 45
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  声频信号的仪表计量(第2版)
  特转换成最大电压的一半,依此类推。将所有的电压步阶相加,且保持电路维持信号是连续的,直至下一个样本被重建起来为止。之后,所建立起的信号利用低通滤波器进行平滑。如图34所示。
  存储/传输
  D/A
  滤波器
  输出
  电压源
  10001011
  10110001
  93
  低通
  10110001
  01001100
  B3A在数模转换期间,所存储的数字被转换成模拟信号。从本质上讲,数字被读入可编程的电源,以便于其可以重建起所对应的电压步阶。低通滤波器通过去除处在所要的频率频谱之上的谐波泛音(由于步阶的阶跃产生)来将信号平滑虽然D-A转换从原理上讲相当简单,但是它在实际应用中可能难以控制,比如26=65636个不同的电平级要用16bt的信号生成。现实中,A-D转换器的质量肯定会存在差异。差的转换器可能会存在直流偏移,并且其动态的线性也不好。现存的方法就是要解决这些问题
  37比特压缩
  从本质上讲,数字声频的质量是由每一样本的比特数和采样频率决定的。就这两种情况而言,都是越高越好。但在许多种应用场合,比如通过互联网传输声音时、利用现有设备进行声音存储时,问题就出现了,它们不能在一段合适的时间里以所要求的每秒比特数传输高质量的声频(比如CD、SACD、DVD、蓝光)。
  因此,在现实中必须要引入一定的折中,比如降低每秒钟传输的比特数。
  这种解决方案就是所谓的比特压缩或比特压扩(companding,compressing和expanding两个词的组合)。从基本原理上讲,还可以采用许多不同的方法。
  3.7.1无损打包处理
  压缩比特数的一个原则不是一定要真正舍去任何信息。一个名为MLP Meridian Loss| ess Packing)的系统就是这样一种压缩处理解决方案,它相当于是20