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pcm记录原理

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  • Pulse Code Modulation,PCM,由A.里弗斯于1937年提出的,这一概念为数字通信奠定了基础,60年代它开始应用于市内电话网以扩充容量,使已有音频电缆的大部分芯线的传输容量扩大24~48倍。到70年代中、末期,各国相继把脉码调制成功地应用于同轴电缆通信、微波接力通信、卫星通信和光纤通信等中、大容量传输系统。80年代初,脉冲编码调制已用于市话中继传输和大容量干线传输以及数字程控交换机,并在用户话机中采用。

    在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲“0”码和“1”码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(Pulse-code modulation),即脉冲编码调制。这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。数字传输系统都是采用脉码调制(Pulse-code modulation)体制。PCM最初并非传输计算机数据用的,而是使交换机之间有一条中继线不是只传送一条电话信号。PCM有两个标准(表现形式)即E1和T1。

    中国采用的是欧洲的E1标准。T1的速率是1.544Mbit/s,E1的速率是2.048Mbit/s。

    脉冲编码调制可以向用户提供多种业务,既可以提供从2M到155M速率的数字数据专线业务,也可以提供话音、图象传送、远程教学等其他业务。特别适用于对数据传输速率要求较高,需要更高带宽的用户使用。

    中文名

    脉冲编码调制

    外文名

    Pulse Code Modulation

    简称

    PCM

    发现者

    A.里弗斯

    发现时间

    1937年

    2023-10-24 13:55:41
  • Nyquist(奈奎斯特)采样定律:采样率大于或等于连续信号最高频率分量的2倍时,采样信号可以用来完美重构原始连续信号。

    重采样的过程:比如音频原来的采样率是44.1Khz,但由于某些原因要转换为48Khz,这时候就需要对音频进行重采样。【非整数倍重采样的失真需要注意】

    低转高:先插值后用低通滤波器滤镜像频率。滤波器处理不好会引起高频额外的相移,也可能存在高频没滤干净的镜像成分。镜像成分就引起了谐波失真。但通常整数倍低转高相对失真较少。

    高转低:先滤波后抽取采样点。常有可能出现混叠。

    采样率转换Sample Rate Convert算法:开源最好的SRC算法是r8brain,比libsamplerate性能好不少。汇总见SRC算法比较

    2023-10-24 13:55:41
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