叙述模拟信号数字化在通信系统中的作用及对通信系统影响

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摘要 作用:
1、在多媒体系统中,当输入和输出端的信号为模拟信号时,由于系统传输和存储的是数字信号,而模拟信号是无法被计算机处理的,计算机只能处理离散的具体数据,而模拟数据是连续的,是不具体的,故而无法对模拟信号进行处理。于是,需要对模拟信号进行数字化处理。
2、因为现在数字技术的普及,集成电路的发展,从观念上颠覆了传统的测控技术,传统的模拟信号可测,但可控性较差,随着电子技术的发展,高性能的控制核心的出现,使得信号的能控型大大增强,并且可以完成很人性化的人机交互功能。但是现实中的几乎所有被测数据都是模拟量,那么,要想让控制核心读懂这些数据,就必须先将其数字化。所以一个好的测量前端,也可以说就是传感器成为了测控技术的关键,将模拟信号完整地采集到,再精确地转换为数字信号就显得尤为重要,所以现在很多芯片制造商大力推广他们的A/D或者D/A转换技术及产品。
影响:在图像系统中
1,便于大规模集成化:
硬件设计上的原因,数字电路可以大规模集成化而模拟电路就做不到,如此,采用数字化处理便于产品小型化且功能更强大功耗更低。
2,强大的抗干扰能力:
信号在传输处理过过程中受到干扰是难免的,在波形上表现为在原波形上叠加了干扰波形,这在模拟技术中是难以彻底去除的。然而,数字电路就不一样了,它只需要识别出0和1就OK,某种程度上来说无需处理干扰,不影响识别就成。
当数字方波受到严重干扰,已经看不出方波的原样,但是只要不超越H与L“分割线”就不影响0和1的识别,再大的干扰也无效。当然,这个“分割线”事实上是不存在的,它只是设计规范。H/L“分割线”之间的电压在数字电路中是不允许出现的,这个叫非法电平。当然,信号干扰或丢失时完全可能影响到0和1的识别,没事,咱还有传说中的纠错技术。所谓纠错就是在编码过程中人为加入特定的数码,使原本毫无规律的一串0和1具备某种规律,在接收端去校验这种规律是否被破坏以得知有无误码产生,并计算出正确的数码进行还原。
3,便于加密:
如果我们在原始二进制码中插入加密位之类进行加密,那么这段数据即使被人截取,如果你不知道加密方法,那你收到的只是一串毫无用处的0和1,根本不可能还原出原始数据。
4,自动化与智能化:
什么单片机,CPU之类强大的处理能力
咨询记录 · 回答于2022-06-13
叙述模拟信号数字化在通信系统中的作用及对通信系统影响
作用:1、在多媒体系统中,当输入和输出端的信号为模拟信号时,由于系统传输和存储的是数字信号,而模拟信号是无法被计算机处理的,计算机只能处理离散的具体数据,而模拟数据是连续的,是不具体的,故而无法对模拟信号进行处理。于是,需要对模拟信号进行数字化处理。2、因为现在数字技术的普及,集成电路的发展,从观念上颠覆了传统的测控技术,传统的模拟信号可测,但可控性较差,随着电子技术的发展,高性能的控制核心的出现,使得信号的能控型大大增强,并且可以完成很人性化的人机交互功能。但是现实中的几乎所有被测数据都是模拟量,那么,要想让控制核心读懂这些数据,就必须先将其数字化。所以一个好的测量前端,也可以说就是传感器成为了测控技术的关键,将模拟信号完整地采集到,再精确地转换为数字信号就显得尤为重要,所以现在很多芯片制造商大力推广他们的A/D或者D/A转换技术及产品。 影响:在图像系统中1,便于大规模集成化:硬件设计上的原因,数字电路可以大规模集成化而模拟电路就做不到,如此,采用数字化处理便于产品小型化且功能更强大功耗更低。2,强大的抗干扰能力:信号在传输处理过过程中受到干扰是难免的,在波形上表现为在原波形上叠加了干扰波形,这在模拟技术中是难以彻底去除的。然而,数字电路就不一样了,它只需要识别出0和1就OK,某种程度上来说无需处理干扰,不影响识别就成。当数字方波受到严重干扰,已经看不出方波的原样,但是只要不超越H与L“分割线”就不影响0和1的识别,再大的干扰也无效。当然,这个“分割线”事实上是不存在的,它只是设计规范。H/L“分割线”之间的电压在数字电路中是不允许出现的,这个叫非法电平。当然,信号干扰或丢失时完全可能影响到0和1的识别,没事,咱还有传说中的纠错技术。所谓纠错就是在编码过程中人为加入特定的数码,使原本毫无规律的一串0和1具备某种规律,在接收端去校验这种规律是否被破坏以得知有无误码产生,并计算出正确的数码进行还原。3,便于加密:如果我们在原始二进制码中插入加密位之类进行加密,那么这段数据即使被人截取,如果你不知道加密方法,那你收到的只是一串毫无用处的0和1,根本不可能还原出原始数据。4,自动化与智能化:什么单片机,CPU之类强大的处理能力
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