信源编码分为波形编码、参量编码和混合编码三种类型。
1.波形编码
波形编码的基本原理:在时间轴上对模拟信号按一定的速率抽样,然后将幅度采样值分层量化,再用二进制代码表示,这样的编码过程完成了模拟到数字的转换。解码是其反过程,将收到的数字序列经过解码和滤波恢复成模拟信号。
波形编码具有适应能力强、编码质量好等优点,但编码后的速率较高,常用于频谱带宽较为宽裕的有线通信中。例如,在固定有线电话系统中,每根线路的传输负载不大,且可以通过增加传输线路,扩充交换机容量,较为容易地扩展频谱资源,因此多使用波形编码将模拟声音信号转换为数字信号。而对频谱资源相对紧张的移动通信而言,这种编码就不太合适,因为无线频谱是有限的、共享的。
脉冲编码调制(PCM)和增量调制是常见的波形编码,其编码后速率在16~64kbit/s之间。
2.参量编码(www.xing528.com)
参量编码的基本原理:将信源信号从时间域变换到频率域或其他正交变换域,然后提取特征参量,并将其变换成数字代码后进行传输。解码为其反过程,将收到的数字序列经变换恢复特征参量,再根据特征参量重建语音信号。例如,传输一个正弦波只需要知道频率、振幅和初相,即可在接收端恢复原信号。
参量编码的优点是可实现低速率语音编码,比特率可压缩到2~4.8kbit/s,甚至更低,但语音质量只能达到中等。
3.混合编码
混合编码的基本原理:将波形编码和参量编码组合起来,力图保持波形编码的高质量和参量编码的低速率。编码速率可达4~16kbit/s,在移动通信系统中一般采用混合编码技术。例如多脉冲激励线性预测编码(MPLPC)、规划脉冲激励线性预测编码(KPELPC)、码激励线性预测编码(CELP)。
混合编码特点是低速率和高语音合成质量。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。