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G.728标准将增益滤波器的偏移不适当地处理成常数32dB,相当于将20~30ms内短时平稳的语音信号不适当地按整个时间轴上的平稳信号对待。对增益滤波器的改进必然涉及优化混合窗。该文提出一种估计平均分段信噪比的方法用来设计混合窗参数,并导出激励增益的精确表示。以此为基础,将Jayant的自适应量化与G.728的增益预测结合起来,提出一种适合于设计低时延码激励线性预测(LD-CELP)的增益码书的方案。用此方法,激励的精确值经自适应预测和量化后,3bit自适应量化和4bit自适应量化分别比G.728的固定量化有0.5dB和6dB的信噪比的改善。当采用4bit自适应量化和64码字的波形码书,比G.728复杂性降低20%,同时信噪比提高1dB。 相似文献
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短码扩频长码加扰的直扩信号可视为特殊的长码直扩信号,将其短扩频码和长扰码作为复合码。首先通过特征值分解和酉矩阵去位置模糊实现复合码的盲估计;然后利用m序列的三阶相关函数特性识别短扩频码的类型;最后根据识别结果采用三阶相关法或延迟三阶相关法实现长短伪码的盲估计。仿真表明,复合码估计在信噪比-7.5dB以上可达到1%以下的误码率;当信噪比高于-6dB时,三阶相关法估计长短伪码本原多项式的正确率可以达到90%以上;当信噪比高于-4dB时,延迟三阶相关法估计长短伪码序列的误码率低于1%。 相似文献
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基于PCM(Pulse-Code-Modulation, 脉冲编码调制)语音编解码器设计了其中的发送端开关电容滤波器,包括高通滤波器和低通滤波器.对高通滤波器和低通滤波器的设计分别采用两种不同的方法--级联法和梯形法,然后把这两部分级联起来就实现了带通滤波器.仿真结果表明开关电容带通滤波器通带波纹0.24 dB,阻带衰减37 dB,对60 Hz以下频率的衰减大于32 dB,动态范围达到90 dB,满足D4信道处理单元发送滤波器的技术要求[1].设计的开关电容滤波器在一款PCM语音编解码芯片中成功实现. 相似文献
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采用0.18μmCMOS工艺设计了一款应用在无线传网中的三阶级联有源RC复数带通滤波器,同时设计了自动频率调谐电路(AFT)。该滤波器采用的是切比雪夫逼近函数予以实现。在5比特数字控制码开关电容阵列的控制下,AFT电路即可完成对主体滤波器电路频率变化的校正。仿真结果显示,滤波器的中心频率稳定在2MHz,通带带宽为2MHz,镜像抑制比大于34dB,相邻信道阻带衰减大于34dB,通带纹波小于1dB,消耗电流为2.3mA,工作电源电压为1.8V。 相似文献
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本文介绍了30MHz声表面波(SAW)13位巴克码匹配滤波器,以及采用最小二乘法(LS)设计的低旁瓣滤波器,分别获得了21.6dB及33dB的主副瓣比。同时还给出了这两种相关器性能随多谱勒频漂变化的实验曲线。 相似文献
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提出一种基于列差搜索法(Column-Difference Search Algorithm)和迭代填充法(Iterative Filled Algorithm)的准循环LDPC码构造方法,可以设计任意围长和码率的QC-LDPC码(称为CI-LDPC码).利用该码校验矩阵的近似下三角特性,推导出递推编码方法,使得该码编码复杂度与码长成线性关系.仿真结果表明,CI-LDPC码在BER性能上与随机码以及同属QC-LDPC码的Tanner码和Array码相比有明显提高,优于随机码、Tanner码和Array码1.4dB~3.8dB. 相似文献
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遥感图像自适应分层量化的快速DCT压缩法 总被引:1,自引:0,他引:1
依据遥感图像的频谱特性,提出一种自适应分层量化的快速DCT图像压缩算法,在对原始图像快速DCT之后,根据图像频谱特性自适应修正JPEG量化表,再用新量化表分层量化DCT系数。真实遥感图像压缩实验表明,在同等压缩比下,提出的方法比标准JPEG方法速度快,且峰值信噪比增加1~2dB,并能实现嵌入式码流图像压缩。 相似文献
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高动态环境下卫星通信终端面临高动态和低信噪比问题,传统载波跟踪方法难以在高动态应力和跟踪精度两方面取得较好折中,在信号设计中考虑插入分散导频用于跟踪载波,可在低信噪比下实现高机动用户多普勒频移捕获及多普勒频率变化率的跟踪。给出了一种基于FRFT的频率变化率估计方法,利用估计值辅助载波跟踪环路。理论分析与计算机仿真表明,在典型高动态参数条件下,基于分散导频的多普勒频率跟踪算法和传统载波跟踪方法相比,灵敏度提高2 dB以上,Es/N0工作点可低至0 dB以下,跟踪范围可达符号速率的2倍,频率跟踪的均方根误差小于符号速率的1%,性能损失小于0.1 dB。 相似文献
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雷达脉冲压缩希望具有超低距离旁瓣的特征,线性调频信号采用加窗方式可达到约-35 dB的距离旁瓣电平。基于超低旁瓣电平信号设计方法,在不考虑信噪比损失条件下,提出了一种新的超低旁瓣的脉冲压缩方法,基本思想是针对给定线性调频信号,频率滤波权值采用超低频旁瓣频域信号与线性调频信号频域的比值,可以将接收端旁瓣电平输出最低到-120 dB。同时,从理论上和数值结果中分析了信噪比损失、延迟敏感性等问题。 相似文献
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高频超声成像具有高分辨率的优点,但其衰减速度过快导致探测深度过浅。编码脉冲压缩可以解决高频超声纵向分辨率和探测深度的矛盾。利用FPGA设计了一个线性调频脉冲的发射和实时压缩系统,通过发射大时宽-带宽积的线性调频脉冲来保证信号的能量,从而提高探测深度,在接收端通过脉冲压缩获得窄脉冲保证分辨率。实验表明,中心频率为10 MHz和50 MHz的高频超声回波信号,经过脉冲压缩以后的分辨率分别为0.3 mm和41 μm,旁瓣水平分别为48 dB和37 dB,信噪比分别提高15 dB和10 dB。 相似文献
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针对因频带分割滤波器的不理想产生的频谱混叠、幅度以及相位失真导致子带脉压误差较大的问题,提出了一种采用小波设计的正交镜像滤波器组进行频带分割的子带脉压方法.借助小波及多分辨分析理论,利用最优频域准则设计频带分割滤波器组,消除或减小混叠失真、幅度及相位失真后,对信号进行频域分解,实现子带脉冲压缩.仿真结果表明,和传统的子带脉压方法相比,所提的脉压方法在主副瓣比方面提高了约12 dB,最大脉压误差减小了约7 dB,验证了该算法的正确性和有效性. 相似文献
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S. Alighale 《International Journal of Electronics》2013,100(10):1458-1466
P4 polyphase code is well known in pulse compression technique. For P4 code with length 1000, peak sidelobe level (PSL) and integrated sidelobe level (ISL) are ?36dB and ?16dB, respectively. In order to increase the performance, there are different reduction techniques to reduce the sidelobes of P4 code. This paper presents a novel sidelobe reduction technique that reduces the PSL and ISL to ?127dB and ?104dB, respectively. Also, other sidelobe reduction techniques such as Woo filter are investigated and compared with the novel proposed technique. Simulations and results show that the proposed technique produces a better peak side lobe ratio (PSL) and integrated side lobe ratio (ISL) than other techniques. 相似文献
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基于DCT系数小波重组的图像压缩算法 总被引:1,自引:0,他引:1
论文提出一种与小波变换结构近似的嵌入式编码—MSESPIHT。将图像8×8子块进行DCT变换后的系数按照小波变换结构重新组合,运用均值去除法降低低频段系数的冗余度。之后,运用基于分层树集合分割排序的编码算法对图像进行压缩编码。实验表明,采用MSESPIHT处理的图像,在相同压缩比的情况下,图像质量得到改善,当码率为1.00bpp时,EZW、MSEDCT、SPIHT、MSESPIHT、峰值信噪比分别为39.55dB、39.75dB、39.97dB、40.12dB。 相似文献