22、在实际应用中,为了避免过载量化噪声的出现,往往会在增量调制系统中采用较大的抽样频率。

22、在实际应用中,为了避免过载量化噪声的出现,往往会在增量调制系统中采用较大的抽样频率。


参考答案和解析
不过载条件

相关考题:

PCM系统中存在哪两种噪声() A.量化噪声和信道噪声B.量化噪声和热噪声C.量化噪声和白噪声

幅度为1V,频率为4kHz的单音信号送入量化层△为0.1V的△M调制器内,为了防止过载,其抽样速率最小应为()。

量化噪声由于()而产生的,量化噪声与()无关,无法在()中消除。

在简单增量调制中,系统的最大跟踪斜率为( )。

已知话音的最高频率为 4kHz,试画出增量调制系统的组成框图并设计该系统,使系 统的输出量化信噪比满足 30dB 的要求

在△M系统中,输入信号,抽样速率为fs,量化阶为△,要求系统不出现过载现象,而且能正常编码,输入信号f(t)的幅度范围应为()。

进行()作业时,为了设计方便,往往采用封闭的思维体系进行设计。A:系统量化B:系统评价C:系统研究D:系统设计

增量调制系统中的量化噪声,分为一般量化噪声和过载量化噪声。()

在实际线路中,PCM的量化噪声与通信距离的关系是()。A、通信距离越长、量化噪声越小B、通信距离越短、量化噪声越小C、通信距离越长、量化噪声越大D、通信距离与量化噪声无关

在实际抽样中,抽样单位往往是个体

在移动通信的实际应用中,往往采用混合多址方式。在IS-95CDMA系统中,采用的混合多址方式是()A、 FDMA+TDMAB、 FDMA+CDMAC、 TDMA+FDMAD、 TDMA+CDMA

在增量调制编码(DM)技术中,产生“粒度噪音”的原因是()。A、输入不稳定B、量化阶不固定C、增量调制编码技术本身固有的D、波形变化太大

PCM通信系统中采用抽样保持的目的是()A、保证编码的精度B、减小量化误差C、减小量化噪声D、以上都不是

在程控数字交换机系统中,除个别的应用外,基本采用()数字化方法。A、增量调制(DM)B、线性预测编码(LPC)C、脉冲编码调制PCMD、某些改进的方案

在中,()干扰往往是无法避免的,也是一种最主要的干扰A、人为B、自然噪声C、内部噪声

在移动通信的实际应用中,往往采用混合多址方式。在GSM系统中,采用的混合多址方式是()A、 FDMA+TDMAB、 FDMA+CDMAC、 TDMA+FDMAD、 TDMA+CDMA

PCM系统中存在哪两种噪声()A、量化噪声和信道噪声B、量化噪声和热噪声C、量化噪声和白噪声

由于同一水准点的正高和正常高系统测量值往往会有差别,为了在水利建设中避免出现问题,出现了()的定义。

30/32路PCM话路盘送支路中限幅器的作用是限制过载量化噪声。

单选题在移动通信的实际应用中,往往采用混合多址方式。在GSM系统中,采用的混合多址方式是()A FDMA+TDMAB FDMA+CDMAC TDMA+FDMAD TDMA+CDMA

判断题PCM通信系统中,抽样频率越高,量化信噪比越高。A对B错

单选题关于抽样风险是否可以量化,以下理解中,不正确的是(  )。A在统计抽样中可以量化抽样风险B在非统计抽样中可以量化抽样风险C在PPS抽样中可以量化抽样风险D在传统变量抽样中可以量化抽样风险

单选题关于抽样风险是否可以量化,以下理解中,不恰当的是()。A在统计抽样中可以量化抽样风险B在非统计抽样中可以量化抽样风险C在PPS抽样中可以量化抽样风险D在传统变量抽样中可以量化抽样风险

判断题非均匀量化中的非过载噪声大于均匀量化中的非过载噪声。A对B错

填空题由于同一水准点的正高和正常高系统测量值往往会有差别,为了在水利建设中避免出现问题,出现了()的定义。

单选题对于 ΔM 编码过程,过载量化噪声通常发生在( )A信号幅值较大时B信号频率较大时C噪声较大时D信号斜率较大时

单选题PCM通信系统中采用抽样保持的目的是()A保证编码的精度B减小量化误差C减小量化噪声D以上都不是

单选题在移动通信的实际应用中,往往采用混合多址方式。在IS-95CDMA系统中,采用的混合多址方式是()A FDMA+TDMAB FDMA+CDMAC TDMA+FDMAD TDMA+CDMA