Pulse-kod modulyatsiyasi - Pulse-code modulation

Pulse-kod modulyatsiyasi
Fayl nomi kengaytmasi
.L16, .WAV, .AIFF, .AU, .PCM[1]
Internet-media turi
audio / L16, audio / L8,[2] audio / L20, audio / L24[3][4]
Kodni kiritingL16 uchun "AIFF",[1] yo'q[3]
Sehrli raqamTurli xil
Format turiSiqilmagan audio
TarkibidaAudio CD, AES3, WAV, AIFF, AU, M2TS, VOB va boshqalar
KengaytirilganPCM

Pulse-kod modulyatsiyasi (PCM) uchun ishlatiladigan usul raqamli namuna olinganligini anglatadi analog signallar. Bu standart shakli raqamli audio kompyuterlarda, ixcham disklar, raqamli telefoniya va boshqa raqamli audio dasturlar. PCM-da oqim, amplituda analog signalning namuna olingan muntazam ravishda bir xil vaqt oralig'ida va har bir namuna kvantlangan raqamli qadamlar oralig'idagi eng yaqin qiymatga.

Pulse-kodning chiziqli modulyatsiyasi (LPCM) - bu kvantlash darajalari chiziqli bir xil bo'lgan PCM ning o'ziga xos turi.[5] Bu kvantlash darajalari amplituda sifatida o'zgarib turadigan PCM kodlashlaridan farq qiladi (bilan bo'lgani kabi Qonun algoritmi yoki m-qonun algoritmi ). Garchi PCM umumiy atama bo'lib, u ko'pincha LPCM sifatida kodlangan ma'lumotlarni tavsiflash uchun ishlatiladi.

PCM oqimi oqimning asl analog signaliga sodiqligini aniqlaydigan ikkita asosiy xususiyatga ega: the namuna olish darajasi, bu soniyada soniya marta olingan namunalar soni; va bit chuqurligi, bu har bir namunani namoyish qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan raqamli qiymatlar sonini belgilaydi.

Tarix

Dastlabki elektr aloqalari boshlandi namuna uchun signallar multipleks bir nechta namunalar telegraf manbalari va ularni bitta telegraf kabeli orqali uzatish. Amerikalik ixtirochi Musa G. Fermer etkazilgan telegraf vaqtni taqsimlash multipleksiyasi (TDM) 1853 yildayoq. Elektr muhandisi V. M. Miner, 1903 yilda elektromekanikdan foydalangan komutator bir nechta telegraf signallarini vaqt bo'yicha taqsimlash uchun; u ushbu texnologiyani ham qo'llagan telefoniya. U 3500-40000 Hz dan yuqori tezliklarda namuna olingan kanallardan tushunarli nutqni oldi; past stavkalar qoniqarsiz ekanligini isbotladi.

1920 yilda Bartlane kabel orqali rasm uzatish tizimi tasvirlar namunalarini yuborish uchun qog'oz lentada zarb qilingan belgilarning telegraf signalizatsiyasidan foydalanilgan kvantlangan 5 darajaga qadar.[6] 1926 yilda Pol M. Reynining of Western Electric patentlangan a faksimile mashinasi uning signalini opto-mexanik tomonidan kodlangan 5-bitli PCM yordamida uzatgan analog-raqamli konvertor.[7] Mashina ishlab chiqarishga kirmadi.[8]

Britaniyalik muhandis Alek Rivz, avvalgi ishidan bexabar, 1937 yilda ishlayotganda ovozli aloqa uchun PCM dan foydalanishni o'ylab topdi Xalqaro telefon va telegraf Fransiyada. U nazariyani va uning afzalliklarini tasvirlab berdi, ammo amaliy qo'llanilish natijasi yo'q edi. Rivz 1938 yilda frantsuz patentini olishga ariza bergan va uning AQSh patenti 1943 yilda berilgan.[9] Bu vaqtga kelib Rivz ish boshladi Telekommunikatsiya tadqiqotlari tashkiloti.[8]

Ning birinchi uzatilishi nutq raqamli usullar bilan SIGSALY yuqori darajadagi uzatiladigan shifrlash uskunalari Ittifoqdosh aloqa davomida Ikkinchi jahon urushi. 1943 yilda Bell laboratoriyalari SIGSALY tizimini ishlab chiqqan tadqiqotchilar Rivz tomonidan tavsiya etilgan PCM ikkilik kodlashdan foydalanish to'g'risida xabardor bo'lishdi. 1949 yilda, Kanada dengiz floti uchun DATAR tizim, Ferranti Kanada raqamli radar ma'lumotlarini uzoq masofalarga uzatishga qodir bo'lgan ishlaydigan PCM radio tizimini qurdi.[10]

PCM 1940-yillarning oxiri va 50-yillarning boshlarida a katod nurlari kodlash naychasi bilan plastinka elektrod kodlash teshiklariga ega.[11] An kabi osiloskop, vertikal og'ish kirish analog signali tomonidan boshqarilayotganda, nurni gorizontal ravishda namuna tezligida supurib, nurni teshikli plastinkaning yuqori yoki pastki qismlaridan o'tishiga olib keldi. Plastinka nurni yig'di yoki o'tdi, ikkilik koddagi oqim o'zgarishlarini birma-bir ishlab chiqardi. Tabiiy ikkilikdan ko'ra, Goodallning keyingi trubkasi panjarasi nosozlik hosil qilish uchun teshilgan edi Kulrang kod va skanerlash nuri o'rniga fan nuri yordamida bir vaqtning o'zida barcha bitlarni ishlab chiqardi.[12]

Qo'shma Shtatlarda Milliy ixtirochilar shon-sharaf zali sharafladi Bernard M. Oliver[13]va Klod Shannon[14]PCM ixtirochilari sifatida,[15]"Pulse kodini modulyatsiyadan foydalanadigan aloqa tizimida" tasvirlanganidek, AQSh Patenti 2,801,281 1946 va 1952 yillarda topshirilgan, 1956 yilda berilgan. Xuddi shu nomdagi yana bir patent Jon R. Pirs 1945 yilda va 1948 yilda chiqarilgan: AQSh Patenti 2,437,707 . Ularning uchtasi 1948 yilda "PCM falsafasi" ni nashr etishdi.[16]

The T-tashuvchisi 1961 yilda ishlab chiqarilgan tizim 24 ta PCM ni tashish uchun ikkita o'ralgan juft uzatish liniyalaridan foydalanadi telefon 8 kHz va 8-bit piksellar sonida olingan qo'ng'iroqlar. Ushbu rivojlanish avvalgi bilan taqqoslaganda imkoniyatlar va qo'ng'iroqlar sifatini yaxshiladi chastotani taqsimlash multipleksiyasi sxemalar.

1973 yilda, impuls-kodning adaptiv differentsial modulyatsiyasi (ADPCM) P. Cummiski tomonidan ishlab chiqilgan, Nikil Jayant va Jeyms L. Flanagan.[17]

Raqamli audio yozuvlar

1967 yilda birinchi PCM yozuvchisi tomonidan ishlab chiqilgan NHK Yaponiyadagi tadqiqot muassasalari.[18] 30 kHz 12 bitli qurilma ishlatilgan kompander (o'xshash DBX shovqinni kamaytirish ) dinamik diapazonni kengaytirish va signallarni a video magnitafon. 1969 yilda NHK tizimning imkoniyatlarini 2 kanalga kengaytirdi stereo va 32 kHz 13 bitli piksellar sonini. 1971 yil yanvar oyida NHK ning PCM yozish tizimidan foydalangan holda muhandislar Denon birinchi tijorat raqamli yozuvlarini yozib oldi.[eslatma 1][18]

1972 yilda Denon birinchi 8-kanalli raqamli yozuvchisi DN-023R ni namoyish qildi, unda 47,25 kHz, 13-bitli PCM audio yozuvlarni yozish uchun 4-boshli ochiq g'altakning video magnitafonidan foydalanildi.[2-eslatma] 1977 yilda Denon DN-034R portativ PCM yozish tizimini ishlab chiqdi. DN-023R singari, u 47,25 kHz tezlikda 8 ta kanalni qayd etdi, ammo u 14 bitli " urg'u, uni 15,5 bitga tenglashtirdi. "[18]

1979 yilda birinchi raqamli pop albomi, Siz tushguncha Bop, qayd etildi. 3M raqamli magnitafon yordamida 50 kHz, 16-bitli chiziqli PCM-da yozilgan.[19]

The ixcham disk (CD) 1982 yilda joriy qilinishi bilan iste'molchilarning audio dasturlariga PCM-ni olib keldi. CD-da a 44,100 Hz namuna olish chastotasi va 16-bit piksellar sonini va diskda 80 daqiqagacha stereo audio saqlaydi.

Raqamli telefoniya

PCM-ning jadal rivojlanishi va keng qo'llanilishi raqamli telefoniya tomonidan yoqilgan metall-oksid-yarim o'tkazgich (MOS) yoqilgan kondansatör (SC) 1970-yillarning boshlarida ishlab chiqarilgan elektron texnologiyasi.[20] Bu 1970-yillarning oxirida PCM kodek-filtri chiplarini ishlab chiqishga olib keldi.[20][21] The kremniy-eshik CMOS (qo'shimcha MOS) PCM kodek-filtri chipi, tomonidan ishlab chiqilgan Devid A. Xodjes va V.C. 1980 yilda qora,[20] bundan buyon raqamli telefoniya uchun sanoat standarti bo'lib kelgan.[20][21] 1990 yillarga kelib, telekommunikatsiya tarmoqlari kabi umumiy foydalaniladigan telefon tarmog'i (PSTN) asosan edi raqamlashtirilgan bilan juda keng ko'lamli integratsiya (VLSI) keng qo'llaniladigan CMOS PCM kodek-filtrlari elektron kommutatsiya tizimlari uchun telefon stansiyalari, foydalanuvchi oxiri modemlar va keng doiradagi raqamli uzatish kabi ilovalar raqamli tarmoqning integral xizmatlari (ISDN), simsiz telefonlar va uyali telefonlar.[21]

Amaliyotlar

PCM odatda siqilmagan raqamli audio uchun ishlatiladigan kodlash usuli.[3-eslatma]

  • The 4ESS tugmasi 1976 yilda AQSh telefon tizimiga vaqtni taqsimlashni, o'rtacha miqyosli integral mikrosxemalar texnologiyasiga asoslangan holda kiritishni joriy qildi.[22]
  • LPCM kompakt-diskdagi audio ma'lumotlarning kayıpsız kodlash uchun ishlatiladi Qizil kitob standarti (norasmiy sifatida ham tanilgan Audio CD), 1982 yilda kiritilgan.
  • AES3 (1985 yilda ko'rsatilgan, buning ustiga S / PDIF asoslangan) bu LPCM yordamida ma'lum bir format.
  • Lazer disklari raqamli ovoz bilan raqamli kanalda LPCM trekka ega.
  • Shaxsiy kompyuterlarda PCM va LPCM ko'pincha ishlatiladigan formatga murojaat qiladi WAV (1991 yilda belgilangan) va AIFF audio konteyner formatlari (1988 yilda belgilangan). LPCM ma'lumotlari boshqa formatlarda saqlanishi mumkin AU, xom audio formati (sarlavhasiz fayl) va turli xil multimedia konteyner formatlari.
  • LPCM ning bir qismi sifatida aniqlangan DVD (1995 yildan beri) va Blu ray (2006 yildan beri) standartlari.[23][24][25] Shuningdek, u turli xil raqamli video va audio saqlash formatlarining bir qismi sifatida belgilanadi (masalan. DV 1995 yildan beri,[26] AVCHD 2006 yildan beri[27]).
  • LPCM tomonidan ishlatiladi HDMI (2002 yilda belgilangan), siqilmagan raqamli ma'lumotlarni uzatish uchun bitta kabelli raqamli audio / video ulagich interfeysi.
  • RF64 konteyner formati (2007 yilda belgilangan) LPCM dan foydalanadi va PCM bo'lmagan bit oqimini saqlashga imkon beradi: RF64 faylida ma'lumotlar portlashi (Dolby E, Dolby AC3, DTS, MPEG-1 / MPEG-2 Audio) kabi turli xil siqishni formatlari bo'lishi mumkin " niqoblangan "PCM linear sifatida.[28]

Modulyatsiya

4-bitli LPCM uchun signalni (qizil) tanlash va kvantlash

Diagrammada, a sinus to'lqin (qizil egri) PCM uchun namuna olinadi va kvantlanadi. Sinus to'lqini vertikal chiziqlar sifatida ko'rsatilgan ma'lum vaqt oralig'ida namuna olinadi. Har bir namuna uchun mavjud qiymatlardan biri tanlanadi (y o'qida). PCM jarayoni odatda bitta dasturda amalga oshiriladi integral mikrosxema deb nomlangan analog-raqamli konvertor (ADC). Bu saqlash yoki manipulyatsiya uchun raqamli ma'lumotlar sifatida osonlikcha kodlanishi mumkin bo'lgan kirish signalining (ko'k nuqtalarning) to'liq diskret ko'rinishini keltirib chiqaradi. Bir nechta PCM oqimlari ham kattaroq agregatda ko'paytirilishi mumkin ma'lumotlar oqimi, odatda bitta jismoniy aloqa orqali bir nechta oqimlarni uzatish uchun. Bitta uslub deyiladi vaqtni taqsimlash multipleksiyasi (TDM) va ayniqsa, zamonaviy umumiy telefon tizimida keng qo'llaniladi.

Demodulyatsiya

Diskret ma'lumotlardan aniq analog signalni ishlab chiqarishda ishtirok etadigan elektronika raqamli signalni ishlab chiqarishda ishlatiladiganga o'xshaydi. Ushbu qurilmalar analog-raqamli konvertorlar (DAC). Ular ishlab chiqaradi Kuchlanish yoki joriy (turiga qarab) ularning raqamli kirishlarida ko'rsatilgan qiymatni ifodalaydi. Ushbu chiqish odatda filtrlanadi va foydalanish uchun kuchaytiriladi.

Namuna olingan ma'lumotlardan asl signalni tiklash uchun, a demodulator modulyatsiya protsedurasini teskari yo'nalishda qo'llashi mumkin. Har bir namuna olish davridan keyin demodulator keyingi qiymatni o'qiydi va chiqish signalini yangi qiymatga o'tkazadi. Ushbu o'tishlar natijasida signal ko'rish effektlari tufayli yuqori chastotali energiyani sezilarli darajada saqlaydi. Ushbu kiruvchi chastotalarni olib tashlash uchun demodulator signalni a orqali uzatadi qayta qurish filtri kutilayotgan chastota diapazonidan tashqaridagi energiyani bostiradi (dan kattaroq Nyquist chastotasi ).[4-eslatma]

Namuna olishning standart aniqligi va stavkalari

LPCM uchun umumiy namlik chuqurligi 8, 16, 20 yoki 24 bit namuna.[1][2][3][29]

LPCM bitta ovozli kanalni kodlaydi. Ko'p kanalli ovozni qo'llab-quvvatlash fayl formatiga bog'liq va bir nechta LPCM oqimlarini sinxronlashtirishga bog'liq.[5][30] Ikki kanal (stereo) eng keng tarqalgan format bo'lsa-da, tizimlar 8 tagacha audio kanalni qo'llab-quvvatlashi mumkin (7.1 atrof)[2][3] yoki undan ko'p.

Namuna olishning umumiy chastotalari 48 ga teng kHz bilan ishlatilgandek DVD formatdagi videolarni yoki kompakt-disklarda ishlatilganidek 44,1 kHz. 96 kHz yoki 192 kHz chastotali namuna olish ba'zi uskunalarda ishlatilishi mumkin, ammo foydalari haqida bahslashilgan.[31]

Cheklovlar

The Nyquist-Shannon namuna olish teoremasi PCM qurilmalari, agar ular kirish signalidagi eng yuqori chastotadan kamida ikki marta namuna olish chastotasini ta'minlasalar, o'zlarining mo'ljallangan chastota diapazonlarida buzilishlarni amalga oshirmasdan ishlashlari mumkin. Masalan, ichida telefoniya, foydalanish mumkin ovoz chastotasi tarmoqli taxminan 300 gachaHz 3400 Hzgacha.[32] Ovozli signalni samarali rekonstruksiya qilish uchun telefoniya dasturlari odatda 8000 Hz namuna olish chastotasidan foydalanadi, bu eng yuqori foydalaniladigan ovoz chastotasidan ikki baravar ko'pdir.

Nima bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday PCM tizimida potentsial buzilish manbalari mavjud:

  • Har bir namuna uchun analog signal darajasida yaqin, ammo aniq bo'lmagan alohida qiymatni tanlashga olib keladi kvantlash xatosi.[5-eslatma]
  • Namunalar o'rtasida signalni o'lchash amalga oshirilmaydi; namuna olish teoremasi signalning noaniq ko'rinishini va qayta tiklanishini kafolatlaydi, agar u chastotada energiya bo'lmasa fs/ 2 yoki undan yuqori (namuna olish chastotasining yarmi, nomi bilan tanilgan Nyquist chastotasi ); yuqori chastotalar to'g'ri ifodalanmaydi yoki tiklanmaydi va Nyquist chastotasi ostidagi signalga yumshatuvchi buzilish qo'shadi.
  • Namunalar vaqtga bog'liq bo'lganligi sababli, aniq ko'payish uchun aniq soat kerak. Agar kodlash yoki dekodlash soati barqaror bo'lmasa, ushbu kamchiliklar qurilmaning chiqish sifatiga bevosita ta'sir qiladi.[6-eslatma]

Qayta ishlash va kodlash

PCM ning ba'zi shakllari signallarni qayta ishlashni kodlash bilan birlashtiradi. Ushbu tizimlarning eski versiyalari analog-raqamli jarayonning bir qismi sifatida analog domendagi ishlov berishni qo'llagan; raqamli domendagi yangi dasturlar. Ushbu oddiy texnikalar asosan zamonaviy transformatsiyaga asoslangan holda eskirgan audio kompressiya kabi texnikalar o'zgartirilgan alohida kosinus konvertatsiyasi (MDCT) kodlash.

  • Lineer PCM (LPCM) - bu chiziqli kvantlash bilan PCM.[33]
  • Differentsial PCM (DPCM) PCM qiymatlarini joriy va taxmin qilingan qiymat o'rtasidagi farq sifatida kodlaydi. Algoritm oldingi namunalar asosida keyingi namunani bashorat qiladi va kodlovchi bu bashorat bilan haqiqiy qiymat o'rtasidagi farqni saqlaydi. Agar bashorat oqilona bo'lsa, bir xil ma'lumotni ko'rsatish uchun kamroq bitlardan foydalanish mumkin. Ovoz uchun ushbu kodlash PCM bilan taqqoslaganda har bir namuna uchun zarur bo'lgan bit sonini taxminan 25% ga kamaytiradi.
  • Adaptiv DPCM (ADPCM) - bu ma'lum miqdordagi kerakli o'tkazuvchanlikni yanada kamaytirishga imkon beradigan kvantlash bosqichining o'lchamini o'zgartiradigan DPCM variantidir. signal-shovqin nisbati.
  • Delta modulyatsiyasi bu oldingi namunaga nisbatan signal kuchayayotgani yoki kamayganligini ko'rsatish uchun namuna uchun bitdan foydalanadigan DPCM shakli.

Telefoniyada bitta telefon qo'ng'irog'i uchun standart audio signal 8000 sifatida kodlangan soniyada namunalar, har biri 8 bitdan, sifatida tanilgan 64 kbit / s raqamli signalni beradi DS0. Odatiy signalni siqish DS0-da kodlash ham m-qonun (mu-qonun) PCM (Shimoliy Amerika va Yaponiya) yoki Qonun PCM (Evropa va dunyoning aksariyat qismi). Bu 12 yoki 13-bitli chiziqli PCM namunaviy raqami 8-bitli qiymatga mos keladigan logaritmik siqishni tizimlari. Ushbu tizim xalqaro standartlarda tavsiflangan G.711.

O'chirish xarajatlari yuqori bo'lgan va ovoz sifati yo'qolishi mumkin bo'lgan joylarda, ba'zida ovozli signalni yanada ko'proq siqish mantiqan to'g'ri keladi. ADPCM algoritmi ketma-ket 8 bitli m-qonun yoki A-qonun PCM namunalarini 4-bitli ADPCM namunalariga solishtirish uchun ishlatiladi. Shu tarzda liniyaning sig'imi ikki baravarga oshiriladi. Texnika G.726 standart.

Ovoz kodlash formatlari va audio kodeklari yanada siqilishga erishish uchun ishlab chiqilgan. Ushbu texnikalardan ba'zilari standartlashtirilgan va patentlangan. Siquvning ilg'or usullari, masalan, MDCT va chiziqli bashoratli kodlash (LPC), hozirda keng qo'llanilmoqda mobil telefonlar, IP orqali ovoz (VoIP) va Oqimli ommaviy axborot vositalari.

Ketma-ket uzatish uchun kodlash

PCM ham bo'lishi mumkin nolga qaytish (RZ) yoki nolga qaytmaslik (NRZ). Tarmoqli ma'lumotlardan foydalangan holda NRZ tizimini sinxronlashtirish uchun bir xil yoki nol kabi bir xil belgilarning uzun ketma-ketliklari bo'lmasligi kerak. Ikkilik PCM tizimlari uchun 1 ta belgining zichligi deyiladi bir zichlik.[34]

Birining zichligi ko'pincha oldindan kodlash texnikasi yordamida boshqariladi uzunligi cheklangan kodlash, bu erda PCM kodi kanalga modulyatsiya qilinishidan oldin zichligi kafolatlangan holda biroz uzunroq kodga kengaytiriladi. Boshqa hollarda, qo'shimcha ramka bitlari oqimga qo'shiladi, bu hech bo'lmaganda vaqti-vaqti bilan belgining o'tishini kafolatlaydi.

Zichlikni boshqarish uchun ishlatiladigan yana bir usul - bu karıştırıcı ma'lumotlar oqimini ko'rinadigan oqimga aylantirishga moyil bo'lgan ma'lumotlar bo'yicha psevdo-tasodifiy, ammo bu erda ma'lumotlarni to'liq to'ldiruvchi desrambler yordamida aniq tiklash mumkin. Bunday holda, chiqishda nollarning yoki birining uzoq muddatlari davom etishi mumkin, ammo ishonchli sinxronizatsiyani ta'minlash uchun bu juda kam deb hisoblanadi.

Boshqa holatlarda, modulyatsiya qilingan signalning uzoq muddatli doimiy qiymati muhim ahamiyatga ega, chunki a DC tarafkashligi aloqa davrlarini ishlash doirasidan tashqariga chiqarishga moyil bo'ladi. Bunday holda, shaharning kümülatif tomonlarini hisoblashni davom ettirish va agar kerak bo'lsa, kodlarni o'zgartirish uchun maxsus choralar ko'riladi.

Ushbu kodlarning ko'pi bipolyar kodlar, bu erda zarbalar ijobiy, salbiy yoki yo'q bo'lishi mumkin. Odatda muqobil belgi inversiyasi kodi, nolga teng bo'lmagan impulslar musbat va manfiy o'rtasida o'zgarib turadi. Ushbu qoidalar ramkalar yoki boshqa maxsus maqsadlar uchun ishlatiladigan maxsus belgilarni yaratish uchun buzilishi mumkin.

Nomenklatura

So'z zarba muddatda impuls-kodli modulyatsiya elektr uzatish liniyasida topiladigan "impulslar" ga ishora qiladi. Bu, ehtimol, ushbu texnikaning ikkita analog usul bilan birga rivojlangan tabiiy natijasidir, impuls kengligi modulyatsiyasi va impuls holatini modulyatsiyasi, unda kodlanadigan ma'lumot navbati bilan har xil kenglik yoki pozitsiyadagi diskret signal impulslari bilan ifodalanadi.[iqtibos kerak ] Shu nuqtai nazardan, PCM signallarni kodlashning ushbu boshqa shakllariga juda kam o'xshashlik qiladi, faqat vaqtni taqsimlash multiplekslashda hamma foydalanish mumkin va PCM kodlari raqamlari elektr impulslari sifatida ifodalanadi.

Shuningdek qarang

Izohlar

  1. ^ Birinchi yozuvlar orasida Uzu: Stomu dunyosi Yamash'ta 2 tomonidan Stomu Yamashta.
  2. ^ Ushbu yangi tizim bilan birinchi yozuv yozilgan Tokio 1972 yil 24-26 aprel kunlari.
  3. ^ Kabi boshqa usullar mavjud impuls zichligi modulyatsiyasi da ishlatilgan Super Audio CD.
  4. ^ Ba'zi tizimlar foydalanadi raqamli filtrlash signalni raqamli analogdan analogga o'xshash yuqori namuna tezligiga aylantirib, ba'zi bir taxalluslarni olib tashlash uchun taxallusga qarshi filtr juda sodda. Ba'zi tizimlarda aniq filtrlash umuman amalga oshirilmaydi; chunki har qanday tizim signalni cheksiz o'tkazuvchanlik bilan takrorlashi mumkin emasligi sababli, tizimdagi o'ziga xos yo'qotishlar artefaktlarni qoplaydi - yoki tizim shunchaki aniqlikni talab qilmaydi.
  5. ^ Kvantlash xatosi o'zgaradi -q/ 2 va q/ 2. Ideal holda (to'liq chiziqli ADC va signal darajasi bilan >> q) bu bir xil taqsimlangan bu oraliqda, o'rtacha nolga va dispersiyaga ega q2/12.
  6. ^ Kod chastotasi va dekodlash soat chastotalari orasidagi ozgina farq, odatda, katta tashvish tug'dirmaydi; kichik doimiy xato sezilmaydi. Agar soat muhim bo'lsa, soat xatosi katta muammo bo'lib qoladi chayqalish ammo.

Adabiyotlar

  1. ^ a b v Alvestrand, Xarald Tveit; Salsman, Jeyms (1999 yil may). "RFC 2586 - Audio / L16 MIME tarkib turi". Internet jamiyati. Olingan 16 mart, 2010.
  2. ^ a b v Casner, S. (2007 yil mart). "RFC 4856 - Audio va video konferentsiyalar uchun RTP profilidagi foydali yuk formatlarini ommaviy axborot vositalarida ro'yxatdan o'tkazish - Media turi audio / L8-ni ro'yxatdan o'tkazish". IETF Trust. Olingan 16 mart, 2010.
  3. ^ a b v d Borman, C .; Kasner, S .; Kobayashi, K .; Ogawa, A. (yanvar 2002). "RFC 3190 - 12-bitli DAT audio va 20 va 24-bitli chiziqli namunali audio uchun RTP yuk formati". Internet jamiyati. Olingan 16 mart, 2010.
  4. ^ "Ovozli media turlari". Internet tomonidan tayinlangan raqamlar vakolati. Olingan 16 mart, 2010.
  5. ^ a b "Lineer Pulse Code Modulated Audio (LPCM)". Kongress kutubxonasi. 2008 yil 19-fevral. Olingan 21 mart, 2010.
  6. ^ "Bartlane transmissiya tizimi". DigicamHistory.com. Arxivlandi asl nusxasi 2010 yil 10 fevralda. Olingan 7 yanvar, 2010.
  7. ^ AQSh patent raqami 1,608,527; shuningdek qarang. 8, Ma'lumotlarni konvertatsiya qilish bo'yicha qo'llanma, Valter Allan Kester, tahr., Newnes, 2005, ISBN  0-7506-7841-0.
  8. ^ a b Jon Vardalas (2013 yil iyun), Pulse kodini modulyatsiya qilish: barchasi 75 yil oldin Alek Rivz bilan boshlangan, IEEE
  9. ^ AQSh 2272070 
  10. ^ Porter, Artur (2004). Ko'tarilish uchun juda ko'p tepaliklar. Bekxem nashrlari guruhi. ISBN  9780931761188.[sahifa kerak ]
  11. ^ Sears, R. W. (1948 yil yanvar). Pulse kodini modulyatsiya qilish uchun elektron nurlarini burish naychasi. Bell Systems Texnik jurnali. 27. Bell laboratoriyalari. 44-57 betlar. Olingan 14 may, 2017.
  12. ^ Goodall, W. M. (1951 yil yanvar). Pulse kodini modulyatsiya qilish orqali televizor. Bell Systems Texnik jurnali. 30. Bell laboratoriyalari. 33-49 betlar. Olingan 14 may, 2017.
  13. ^ "Bernard Oliver". Milliy ixtirochilarning shon-sharaf zali. Arxivlandi asl nusxasi 2010 yil 5-dekabrda. Olingan 6 fevral, 2011.
  14. ^ "Klod Shannon". Milliy ixtirochilarning shon-sharaf zali. Arxivlandi asl nusxasi 2010 yil 6-dekabrda. Olingan 6 fevral, 2011.
  15. ^ "Milliy ixtirochilar shon-sharaf zali 2004 yilgi ixtirochilar sinfini e'lon qiladi". Ilmiy blog. 2004 yil 11 fevral. Olingan 6 fevral, 2011.
  16. ^ B. M. Oliver; J. R. Pirs va C. E. Shannon (1948 yil noyabr). "PCM falsafasi". IRE ishi. 36 (11): 1324–1331. doi:10.1109 / JRPROC.1948.231941. ISSN  0096-8390. S2CID  51663786.
  17. ^ P. Cummiskey, N. S. Jayant va J. L. Flanagan, "Nutqni differentsial PCM kodlashda adaptiv kvantlash" Bell Syst. Texnik. J., jild 52, 1105—1118 betlar, 1973 yil sentyabr.
  18. ^ a b v Tomas Fayn (2008). "Tijorat raqamli yozuvlari tongi" (PDF). ARSC jurnali. 39 (1): 1–17.
  19. ^ Rojer Nikols. "Men barcha formatlarni ushlab turolmayman II". Arxivlandi asl nusxasi 2002 yil 20 oktyabrda. Ry Cooder Bop Till You Drop albomi raqamli ravishda yozib olingan birinchi pop albomi edi
  20. ^ a b v d Allstot, Devid J. (2016). "O'chirilgan kondansatör filtrlari" (PDF). Malobertida, Franko; Devies, Entoni C. (tahrir). O'chirish va tizimlarning qisqa tarixi: Yashil, mobil, keng tarqalgan tarmoqlardan tortib to katta ma'lumotlarni hisoblashgacha. IEEE davrlari va tizimlari jamiyati. 105-110 betlar. ISBN  9788793609860.
  21. ^ a b v Floyd, Maykl D. Hillman, Garth D. (2018 yil 8-oktabr) [1-pab. 2000]. "Pulse-kod modulyatsiyasi kodek-filtrlari". Aloqa bo'yicha qo'llanma (2-nashr). CRC Press. 26-1, 26-2, 26-3 betlar. ISBN  9781420041163.
  22. ^ Cambron, G. Keyt (2012 yil 17-oktabr). Global tarmoqlar: muhandislik, operatsiyalar va dizayn. John Wiley & Sons. p. 345.
  23. ^ Blu-ray disk uyushmasi (2005 yil mart), Oq qog'ozli Blu-ray disk formati - 2. BD-ROM uchun audio vizual dastur formatining texnik xususiyatlari (PDF), olingan 26 iyul, 2009
  24. ^ "DVD texnik eslatmalari (DVD video -" Kitob B ") - audio ma'lumotlarning texnik xususiyatlari". 1996 yil 21-iyul. Olingan 16 mart, 2010.
  25. ^ Jim Teylor. "DVD-ga tez-tez beriladigan savollar (va javoblar) - DVD-videoning audio tafsilotlari". Olingan 20 mart, 2010.
  26. ^ "DV qanday ishlaydi". Arxivlandi asl nusxasi 2007 yil 6-dekabrda. Olingan 21 mart, 2010.
  27. ^ "AVCHD ma'lumot veb-sayti - AVCHD formatining spetsifikatsiyasiga umumiy nuqtai. Olingan 21 mart, 2010.
  28. ^ EBU (2009 yil iyul), EBU Tech 3306 - MBWF / RF64: audio uchun kengaytirilgan fayl formati (PDF), olingan 19 yanvar, 2010
  29. ^ "RFC 3108 - ATM tashuvchisi ulanishlari uchun sessiyani tavsiflash protokolidan (SDP) foydalanish bo'yicha konvensiyalar". 2001 yil may. Olingan 16 mart, 2010.
  30. ^ "PCM, Pulse Code Modulated Audio". Kongress kutubxonasi. Olingan 18 iyul, 2009.
  31. ^ "24/192 Musiqani yuklab olish va nima uchun ular mantiqiy emas". Kris "Monti" Montgomeri. Olingan 16 mart, 2013.
  32. ^ https://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-039/_5829.htm[tekshirib bo'lmadi ]
  33. ^ "Lineer Pulse Code Modulated Audio (LPCM)". Kongress kutubxonasi. 2008 yil 19-fevral. Olingan 21 mart, 2010.
  34. ^ Stallings, Uilyam, Raqamli signalizatsiya usullari, 1984 yil dekabr, jild 22, № 12, IEEE Aloqa jurnali

Qo'shimcha o'qish

Tashqi havolalar