当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]解码(Decoding)是指受传者将接受到的符号或代码还原为信息的过程,与编码过程相对应。解码活动要受到受众的社会地位和文化背景的影响,体现社会的多样性,受众的解码还具有同向性、对抗性、妥协性三种形态。编码和解码的连通过程实质上就是简单的传播过程。

解码(Decoding)是指受传者将接受到的符号或代码还原为信息的过程,与编码过程相对应。解码活动要受到受众的社会地位和文化背景的影响,体现社会的多样性,受众的解码还具有同向性、对抗性、妥协性三种形态。编码和解码的连通过程实质上就是简单的传播过程。

如果说符号具或符号的表现层面是由编码者决定的,那么符号义或符号的内容层面则是由解码者决定的。在计算机网络中,网络通过通信网将计算机互联以实现资源共享和数据传输的。当使用的通信网信号形式和传输设备的信号形式不一样时,就必须进行信号形式的转换。一般将在发送方进行的信号形式转换称为编码,接收方进行的信号形式的转换成为解码。对不同的信号通常有着不同的解码算法,日常生活中主要为DTMF信号与PDM信号。DTMF(Double Tone Multi Frequency ,双音多频)信令使用在按键式电话机上,因其提供更高的拨号速率,并具有很强的抗干扰能力,从而迅速取代了传统转盘式电话机使用的拨号脉冲信令。

 近年来,DTMF 广泛应用于交互式控制中,如语言菜单、语言邮件、来电显示、电话银行和 ATM 终端等,用户可发送 DTMF 信号来选择菜单进行操作。 DTMF 编码器将数字按键信息转换成双音信号发送出去,解码时对接收到的 DTMF 信号进行检测,将其还原为数字键。

FFT算法FFT(快速傅里叶变换)是有限长序列离散傅里叶变换(DFT)的快速算法,其基本运算是蝶形算法,可使DFT计算时间缩短1~2个数量级,大大推动了数字信号处理技术的发展。解码过程如下:

1.对接收到的DTMF信号做FFT,画频谱图,从中找出代表各信号的频率分量。FFT中要求序列长度N为2的E次幂(E为整数),所以N=28=256,由于频谱分辨率F=fs/N≈31.25Hz<73Hz,因此可在频谱图中分辨出各频率分量。DTMF信号的幅频谱只含两根谱线,谱线横坐标即该信号的两个频率分量点KL和KH。消除频谱泄漏。由于DTMF信号是有限长的,相当于对无限长的信号加矩形窗,因此在频谱图中必然会出现频谱泄漏现象,使信号能量散布到其他谱线位置。为此应选择一适当阈值,将出现在这两条谱线周围的幅度较小的谱线消除。2.将各DTMF信号还原为相应的数字键。DFT 算法用FFT算法解码,每帧信号要做 N = 256 点FFT,而组成所有DTMF 信号的频率只有 8 个,于是可以只对每帧信号算 8 个最具有特征的特征点的DFT,以避开 FFT中许多无意义的计算。DFT 算法解码过程如下:

1.对每帧 DTMF 信号在 8 个特定的频率上做DFT,画幅频谱图,从中找出代表各信号的特征字。2.将各 DTMF 信号还原为相应数字键。

频域滤波算法

1.首先对信号分帧,考虑到频谱泄露等截断效应,用汉宁窗可得到更好的频谱特性。然后根据序列加窗后的频谱,从频域上滤波,即对带外频谱置零,得到输入序列理想化低通滤波后的频谱。2.由于此时带外频谱已置零,信号带宽减小,可直接将带内频谱进行拼接, 做傅里叶逆变换恢复时域波形,相当于抽取。3.最后除以汉宁窗系数,得到了解码后的序列。在滤波中除去汉宁窗系数时, 会放大序列两端的绝对误差。 对长序列分段解码时,需要采用重叠保留法。

即分段时需要与前后少量重叠, 解码后丢弃前后重叠的部分, 保留中间绝对误差小的部分作为解码结果。此算法使用 DFT进行解码,分段的大小对解码效果也有重要的影响。对不同频率输入信号,采用频域滤波解码算法计算出来的信噪比,在分段较小时,信噪比随着频率的升高而下降。因为频谱分析时产生频谱泄露,在理想化滤波时被去除,导致由此恢复出的带内频谱失真。并且频率越高,泄露到带外的越多,从而失真越大,信噪比下降。 随着分段长度的增加,信噪比的损失逐渐减小。分段长度为 512×64,就可做到基本不损失信噪比,这是因为较大的分段可获得更细致的频谱, 减少频谱泄露到带外而引起的信噪比下降。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭