____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Differential Pulse Code Modulation
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die Differential Pulse Code Modulation (DPCM) ist ein Pulsmodulationverfahren, das ein zeitdiskretes Signal in ein zeit- und wertdiskretes digitales Signal umsetzt. Es stellt eine Erweiterung der Puls-Code-Modulation (PCM) dar und ist eine Vorstufe zur Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM). Bei DPCM werden Differenzwerte aufeinanderfolgender Abtastwerte gebildet, was bei Signalfolgen mit hoher Autokorrelation, wie es beispielsweise digitale Audiosignale sind, zu einer Datenreduktion fΓΌhrt. DPCM wurde 1950 an den Bell Laboratories von C. Chapin Cutler entwickelt.cite-ref-1[1]
Contents
β’ Funktionsweise
β’ Einzelnachweise
β’ Literatur
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Funktionsweise
e [ n ] = x [ n ] β β x D [ n β β 1 ] {\displaystyle e[n]=x[n]-x_{D}[n-1]\,}
e [ n ] {\displaystyle e[n]} wird dem Quantisierer Q zugefΓΌhrt, welcher daraus das digitale Signal e Q [ n ] {\displaystyle e_{Q}[n]} bildet. Dieses wird sowohl ΓΌber den Kanal zum Decoder ΓΌbertragen, als auch einer Additionsstufe zugefΓΌhrt, welche
x D [ n ] = e Q [ n ] + x D [ n β β 1 ] {\displaystyle x_{D}[n]=e_{Q}[n]+x_{D}[n-1]\,}
bildet. Der Wert wird fΓΌr die Dauer einer Abtastperiode gespeichert, in der Abbildung dargestellt als zβ1. Der Ausgang des Speicherelements (englisch Tap) wird der Eingangsstufe zur Differenzbildung zugefΓΌhrt.
Alternativ existiert auch ein weiteres DPCM-Verfahren, welches am Eingang direkt die Differenz zwischen zwei Eingangswerten in der Form
e β² [ n ] = x [ n ] β β x [ n β β 1 ] {\displaystyle e'[n]=x[n]-x[n-1]\,}
bildet. Diese Form der DPCM hat den Nachteil Quantisierungsrauschen nicht zu kompensieren und spielt in praktischen Anwendungen nur eine untergeordnete Rolle.
Der Decoder bildet zur Rekonstruktion aus der empfangen Folge e q [ n ] {\displaystyle e_{q}[n]} mit Hilfe eines Taps und einer Additionsstufe die ursprΓΌngliche Signalfolge x D [ n ] {\displaystyle x_{D}[n]} durch folgende Beziehung:
x D [ n ] = e Q [ n ] + x D [ n β β 1 ] {\displaystyle x_{D}[n]=e_{Q}[n]+x_{D}[n-1]\,}
Diese Form der DPCM mit nur einem Speicherelement bei Encoder bzw. Decoder stellt das ursprΓΌngliche und einfachste DPCM-System dar. Als eine Erweiterung mit prΓ€diktiver Kodierung kann eine Folge von p Abtastwerten zur Differenzbildung herangezogen werden. Das Differenzsignal e p [ n ] {\displaystyle e_{p}[n]} wird dann gebildet durch
e p [ n ] = x [ n ] β β β β i = 1 p a i β
β
x D [ n β β i ] {\displaystyle e_{p}[n]=x[n]-\sum _{i=1}^{p}a_{i}\cdot x_{D}[n-i]\,}
mit den PrΓ€diktionskoeffizienten a i {\displaystyle a_{i}} welche Gewichtungsfaktoren darstellen. Je nachdem wie diese PrΓ€diktionskoeffizienten in Relation zu dem Verlauf der Eingangssignalfolge x [ n ] {\displaystyle x[n]} gewΓ€hlt sind, lΓ€sst sich das Differenzsignal im Umfang, bei konstantem Informationsgehalt, reduzieren.
Einzelnachweise
cite-note-11. β Patent US2605361: Differential Quantization of Communication Signals. Angemeldet am 29. Juni 1950, verΓΆffentlicht am 29. Juli 1952, Erfinder: C. Chapin Cutler.β
Literatur
β’ John G. Proakis, Masoud Salehi: Communication Systems Engineering. 2. Auflage. Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 2002, ISBN 0-13-095007-6.