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<title>Puls-Code-Modulation</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Puls-Code-Modulation</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b>Puls-Code-Modulation</b>, kurz <b>PCM</b>, ist ein Pulsmodulationsverfahren, das ein zeit- und wertkontinuierliches <a href="Analogsignal" title="Analogsignal">analoges Signal</a> in ein zeit- und wertdiskretes <a href="Digitalsignal" title="Digitalsignal">digitales Signal</a> umsetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<ul><li>Bei <a href="Codec#Sprachcodecs" title="Codec">Sprachcodecs</a> in der <a href="Kommunikationstechnik" title="Kommunikationstechnik">Kommunikationstechnik</a>, z. B. beim <a href="G.711" title="G.711">G.711</a>-Standard.</li>
<li>In der <a href="Videotechnik" title="Videotechnik">Videotechnik</a> für digitale Videosignale nach dem Standard <a href="ITU-R_BT_601" title="ITU-R BT 601">ITU-R BT 601</a>.</li>
<li>In der <a href="Audiotechnik" class="mw-redirect" title="Audiotechnik">Audiotechnik</a> bildet PCM die Basis für <a href="Digitalaudio" title="Digitalaudio">Digitalaudio</a>-Anwendungen, deren bekannteste die <a href="Compact_Disc" title="Compact Disc">Compact Disc</a> ist.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktionsweise">Funktionsweise</h2></div>
<p>Die Umsetzung erfolgt in folgenden Schritten:
</p>
<ol><li>Abtastung des analogen Signals mittels <a href="Pulsamplitudenmodulation" title="Pulsamplitudenmodulation">Pulsamplitudenmodulation</a> (PAM) mit einer zeitlich konstanten <a href="Abtastrate" title="Abtastrate">Abtastrate</a>. Dabei wird aus dem zeitkontinuierlichen Signalverlauf eine <a href="Zeitdiskretes_Signal" title="Zeitdiskretes Signal">zeitdiskrete</a> Signalfolge gebildet. Zur Erhaltung der Information in der zeitdiskreten Folge ist die Erfüllung des <a href="Nyquist-Shannon-Abtasttheorem" title="Nyquist-Shannon-Abtasttheorem">Nyquist-Shannon-Abtasttheorems</a> notwendig. Dies bedeutet, dass die Abtastrate mehr als doppelt so groß sein muss, wie die im Signalverlauf höchste vorkommende Frequenzkomponente ist.</li>
<li>Danach erfolgt eine <a href="Quantisierung_(Signalverarbeitung)" title="Quantisierung (Signalverarbeitung)">Quantisierung</a> auf diskrete Werte mit endlich vielen Stellen. Die Quantisierung ordnet einem bestimmten Wertebereich ein bestimmtes Symbol zu. Das Symbol ist typischerweise eine Zahl, die für einen Amplitudenbereich steht.</li>
<li>Erzeugung des Digitalsignals durch <a href="Codierung" class="mw-redirect" title="Codierung">Codierung</a> der einzelnen Symbole. In vielen praktischen Anwendungen wird bei der PCM der <a href="Bin%C3%A4rcode" title="Binärcode">Binärcode</a> gewählt.</li></ol>
<p>In <a href="Elektrische_Schaltung" title="Elektrische Schaltung">elektrischen Schaltungen</a> wird der erste Schritt in Form einer <a href="Sample-and-Hold-Schaltung" title="Sample-and-Hold-Schaltung">Sample-and-Hold-Schaltung</a> (SH) und die Schritte zwei und drei in Form von <a href="Analog-Digital-Umsetzer" title="Analog-Digital-Umsetzer">Analog-Digital-Umsetzern</a> (ADU) realisiert. In manchen Analog-Digital-Umsetzern ist der SH bereits als Funktionseinheit integriert.
</p><p>Die Anzahl der möglichen Quantisierungsstufen <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle n}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>n</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle n}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a601995d55609f2d9f5e233e36fbe9ea26011b3b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.395ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle n}" loading="lazy"></span> ergibt sich bei dem Binärcode aus der Anzahl <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle z}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>z</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle z}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/bf368e72c009decd9b6686ee84a375632e11de98.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.088ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle z}" loading="lazy"></span> der Bits, die ein Codewort aufweist: <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle n=2^{z}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>n</mi>
<mo>=</mo>
<msup>
<mn>2</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>z</mi>
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</msup>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle n=2^{z}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d444b6c8e6cdda084121b94de695550cbac4e655.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:6.657ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle n=2^{z}}" loading="lazy"></span>. Die Zahl der Quantisierungsstufen bestimmt wesentlich das <a href="Quantisierungsrauschen" class="mw-redirect" title="Quantisierungsrauschen">Quantisierungsrauschen</a>. Je größer die Quantisierungsstufen werden, das heißt je kleiner <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle n}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>n</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle n}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a601995d55609f2d9f5e233e36fbe9ea26011b3b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.395ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle n}" loading="lazy"></span> ist, desto größer ist der entstehende Fehler. In Abbildung 1 ist eine PCM mit einer Dynamik von nur 4 Bit dargestellt, wobei der Fehler deutlich sichtbar ist. In vielen Anwendungen wird zur Quantisierung eine Dynamik von 8 bis zu 24 Bit gewählt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Arten_der_Quantisierung">Arten der Quantisierung</h2></div>
<p>Die Quantisierung kann linear oder nichtlinear erfolgen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lineare_Quantisierung">Lineare Quantisierung</h3></div>
<p>Bei der linearen Quantisierung sind die Wertebereiche, die einem Symbol zugeordnet werden, gleichmäßig groß. Diese PCM-Art wird <i>Linear Pulse-Code-Modulation</i> (LPCM) genannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nichtlineare_Quantisierung">Nichtlineare Quantisierung</h3></div>
<p>Bei der nichtlinearen Quantisierung werden größere Signalauslenkungen in einem größeren Wertebereich zusammengefasst und damit gröber aufgelöst. Kleine Signalauslenkungen werden hingegen mit einer höheren Auflösung quantisiert.
</p><p>Dabei ist der Vorteil, dass wenn das Signal eine nichtlineare Bedeutung hat wie z. B. beim gehörten Schallpegel, die Codierung dem angepasst ist und man mit der gleichen Datenrate eine höhere Signalqualität erreichen kann. Die als <a href="A-law" title="A-law">A-law</a> und <a href="%CE%9C-law" title="Μ-law">μ-law</a> bekannten Verfahren verwenden beide eine nichtlineare Quantisierung. Sie werden in der Nachrichtentechnik bei der Digitalisierung von analogen Nachrichtensignalen (Sprache) verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorteil_/_Nachteil"><span id="Vorteil_.2F_Nachteil"></span>Vorteil / Nachteil</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vorteil">Vorteil</h3></div>
<p>Der Vorteil einer digitalen Signalcodierung, wie PCM sie verwendet, gegenüber einem zeitkontinuierlichen Signal liegt in der höheren Störungstoleranz. Es muss beim <a href="Empfangsger%C3%A4t" title="Empfangsgerät">Empfänger</a> durch die binäre Codierung lediglich zwischen einem High- und Low-Signal (0 und 1) unterschieden werden können. Die unterschiedlichen Modulationsarten (außer PCM sind auch <a href="Pulsamplitudenmodulation" title="Pulsamplitudenmodulation">Pulsamplitudenmodulation</a>, <a href="Pulsdauermodulation" title="Pulsdauermodulation">Pulsdauermodulation</a>, <a href="Pulsphasenmodulation" title="Pulsphasenmodulation">Pulsphasenmodulation</a>, <a href="Pulsfrequenzmodulation" class="mw-redirect" title="Pulsfrequenzmodulation">Pulsfrequenzmodulation</a> digitale Modulationsverfahren) haben auch eine unterschiedliche „Widerstandsfähigkeit“ gegenüber systematischen oder zufälligen Störungen. Bei PCM-modulierten Signalen können im Gegensatz zu den anderen Modulationsarten sinusförmige Störungen (beispielsweise <a href="Netzbrummen" title="Netzbrummen">Netzbrummen</a>) durch Regenerationsverstärker eliminiert werden. Deswegen hat sich dieses Verfahren nicht nur in der Nachrichtentechnik, sondern auch in der klassischen Audio-Tontechnik (<a href="High_Fidelity" title="High Fidelity">High Fidelity</a>) durchgesetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nachteil">Nachteil</h3></div>
<p>Nachteil der PCM-Codierung ist eine hohe erforderliche <a href="Daten%C3%BCbertragungsrate" title="Datenübertragungsrate">Datenübertragungsrate</a> (bei der <a href="Audio-CD" class="mw-redirect" title="Audio-CD">Audio-CD</a> ca. 1,4 Mbit/s), weshalb in verschiedenen Anwendungen adaptierte und erweiterte PCM-Verfahren zur Anwendung kommen und die digitale Information mittels <a href="Quellenkodierung" class="mw-redirect" title="Quellenkodierung">Quellenkodierung</a> reduziert wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erweiterungen">Erweiterungen</h2></div>
<p>Bei der <a href="Differential_Pulse_Code_Modulation" title="Differential Pulse Code Modulation">Differential Pulse Code Modulation</a> (<i>DPCM</i>) wird nicht jeweils der ganze binär codierte Wert gespeichert, sondern im einfachsten Fall nur die Differenz zum vorherigen Wert. Dieses Vorgehen erlaubt geringere Wortbreiten und damit eine höhere Kompression. Die so genannte <a href="Deltamodulation" title="Deltamodulation">Deltamodulation</a> stellt dabei einen Sonderfall der DPCM dar, wo die Abtastrate soweit gesteigert wird, bis die Quantisierung auf nur noch 1 Bit reduziert ist und die Differenz eines Abtastwertes nur noch 1 Bit ausmacht. Die Deltamodulation stellt die Vorstufe zur <a href="Delta-Sigma-Modulation" title="Delta-Sigma-Modulation">Delta-Sigma-Modulation</a> dar, welche beispielsweise bei höherwertigen AD-Umsetzern zur <a href="Rauschformung" title="Rauschformung">Rauschformung</a> und zur Minimierung des Quantisierungsrauschen Anwendung findet.
</p><p>Bei der <a href="Adaptive_Differential_Pulse_Code_Modulation" title="Adaptive Differential Pulse Code Modulation">Adaptive Differential Pulse Code Modulation</a> (<i>ADPCM</i>) wird zur Datenreduktion die Skalierung der Quantisierungsstufen flexibel gestaltet und abhängig vom Signalverlauf angepasst (adaptiert). Dabei schätzt der Algorithmus zur Codierung, wie der nächste Wert aussehen könnte (dieser Vorgang wird auch als <a href="Pr%C3%A4diktion" class="mw-redirect" title="Prädiktion">Prädiktion</a> bezeichnet), und passt so die Skalierung an. Übertragen wird die Differenz zum geschätzten Wert. Je nach Verfahren kann dabei eine Vorwärts- oder Rückwärtsprädiktion eingesetzt werden, welche die Grundlage zum <a href="Linear_Predictive_Coding" title="Linear Predictive Coding">Linear Predictive Coding</a> (LPC) darstellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Entscheidende Beiträge für die Entwicklung der Puls-Code-Modulation waren die Veröffentlichungen von <a href="Claude_Elwood_Shannon" class="mw-redirect" title="Claude Elwood Shannon">Claude Shannon</a> über die <a href="Kanalkapazit%C3%A4t" title="Kanalkapazität">Kanalkapazität</a> gestörter Nachrichtenkanäle und von <a href="Karl_K%C3%BCpfm%C3%BCller" title="Karl Küpfmüller">Karl Küpfmüller</a> über die <a href="Systemtheorie_(Ingenieurwissenschaften)" title="Systemtheorie (Ingenieurwissenschaften)">Systemtheorie</a> der elektrischen Nachrichtenübertragung.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>PCM wurde in den 1930er Jahren unter anderem von den <a href="Bell_Labs" class="mw-redirect" title="Bell Labs">Bell Labs</a> sowie von <a href="Alec_Reeves" title="Alec Reeves">Alec Reeves</a> entwickelt, der 1938 ein Patent über ein PCM-System mit Samplingrate von 8000 bits pro Sekunde erhielt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die erste Anwendung erfolgte ab 1943 in einem verschlüsselten Telefonsystem namens SIGSALY. In den 1960er Jahren entwickelten Techniker der japanischen Rundfunkgesellschaft <a href="NHK" title="NHK">NHK</a> Aufnahmegeräte auf PCM-Basis mit Videoband als Trägermedium. Das japanische Plattenlabel <a href="Nippon_Columbia" title="Nippon Columbia">Nippon Columbia</a> war bestrebt, die Qualität der analogen Magnetbandaufzeichnungen zu verbessern und mietete ein Aufnahmegerät von NHK, um Testaufnahmen durchzuführen und entwickelte anschließend ein eigenes Aufnahmegerät. Auch bei der <a href="BBC" class="mw-redirect" title="BBC">BBC</a> wurden Anfang der 1970er Jahre PCM-Geräte entwickelt.<sup id="cite_ref-Fine_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fine-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>1971 wurde unter dem Label <a href="Denon" title="Denon">Denon</a> die erste Aufnahme veröffentlicht, die mit dem PCM-Verfahren digital aufgenommen wurde, ab 1972 folgten Werke klassischer Musik mit europäischen Interpreten (<a href="Wolfgang_Amadeus_Mozart" title="Wolfgang Amadeus Mozart">Mozarts</a> <a href="Streichquartett" title="Streichquartett">Streichquartette</a> <a href="K%C3%B6chelverzeichnis" title="Köchelverzeichnis">KV</a> 421 und <a href="Jagd-Quartett" class="mw-redirect" title="Jagd-Quartett">458</a> mit dem <a href="Smetana-Quartett" title="Smetana-Quartett">Smetana-Quartett</a>). 1974 erfolgte mit <a href="Johann_Sebastian_Bach" title="Johann Sebastian Bach">Bachs</a> <i><a href="Musikalisches_Opfer" title="Musikalisches Opfer">Musikalischem Opfer</a></i> (<a href="Jean-Fran%C3%A7ois_Paillard" title="Jean-François Paillard">Paillard Chamber Orchestra</a>) die erste PCM-Produktion in Europa. Als 1982 der Marktstart der <a href="CD" class="mw-redirect" title="CD">CD</a> erfolgte, hatte Denon bereits 400 Digitalaufnahmen zur Verfügung.<sup id="cite_ref-Fine_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fine-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fernsprechnetze">Fernsprechnetze</h3></div>
<p>Die digitalisierten Telefonnetze sind der größte Anwendungsbereich der PCM-Technik. Das elektrische Sprachsignal wird analog auf den Frequenzbereich zwischen 300 Hz und 3400 Hz begrenzt und mit einer Frequenz von 8000 Hz abgetastet. Dementsprechend werden 8000 diskrete Momentanwerte pro Sekunde gemessen. Der Bereich der zu übertragenden Signalwerte ist in eine bestimmte Anzahl von Quantisierungsintervallen eingeteilt. Für jeden Momentanwert wird nun bestimmt, in welches Intervall er fällt. Die Nummer des Quantisierungsintervalls wird dann als binär codierte Zahl vom Sender zum Empfänger übertragen. Je größer die Zahl der Quantisierungsintervalle ist, umso geringer wird das Quantisierungsrauschen. Als in den 1960er Jahren die Fernnetze digitalisiert wurden, wählte man die Anzahl der Quantisierungsintervalle so, dass die Quantisierungsverzerrungen praktisch nicht hörbar sind, wenn im Zuge einer Fernsprechverbindung vier Umsetzungen von analog zu digital und zurück auftreten. Das war bei 128 Quantisierungsintervallen der Fall. Deswegen reichten 7 Bit aus, um das jeweilige Intervall anzugeben (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 2^{7}=128}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msup>
<mn>2</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>7</mn>
</mrow>
</msup>
<mo>=</mo>
<mn>128</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 2^{7}=128}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3c02cccaf3ebd05a378213ed6267684e41cd4507.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:8.803ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle 2^{7}=128}" loading="lazy"></span>). Für jeden Abtastwert waren 7 Bit zu übertragen, was bei der Abtastfrequenz von 8000 Hz einer Bitrate von 56 kbit/s entsprach. Als dann abgeschätzt wurde, dass bei einer weltweiten Telefonverbindung 14 bis 15 PCM-Analog-Umsetzungen auftreten könnten, beschloss <a href="CCITT" class="mw-redirect" title="CCITT">CCITT</a> im Jahre 1969, die Zahl der Quantisierungsintervalle zu erhöhen. Nun wurde 8-Bit-PCM zur internationalen Norm (Recommendation <a href="G.711" title="G.711">G.711</a>). Das entsprach einer Bitrate von 64 kbit/s. Europa und die meisten nichteuropäischen Länder führten 8-Bit-PCM in der Form des als A-law bekannten Verfahrens ein, Nordamerika und Japan in der Form des μ-law. Internationale Verbindungen führten nun in nationale Fernsprechnetze, die unterschiedlich digitalisierten, was eine Umsetzung erforderte. Die Umsetzung wird realisiert, indem jedes PCM-Codewort des einen Gesetzes durch dasjenige PCM-Codewort des anderen Gesetzes ersetzt wird, das bei der Rekonstruktion des analogen Signals die beste Übereinstimmung ergibt. Die Regeln dafür sind in Recommendation G.711 festgelegt. Mit dieser Umsetzung wird ein Problem der internationalen Fernsprechnetze gelöst.
</p><p>Die interkontinentale Übertragung von Ferngesprächen benutzt Satellitenstrecken oder Seekabel. Um diese möglichst wirtschaftlich zu nutzen, wird beispielsweise von PCM auf <a href="Adaptive_Differential_Pulse_Code_Modulation" title="Adaptive Differential Pulse Code Modulation">ADPCM</a> mit 32 kbit/s umgesetzt. Beim <a href="Mobilfunk" title="Mobilfunk">Mobilfunk</a> sind die Frequenzen für die Telefonie knapp und teuer. Deswegen benutzt der Mobilfunk <a href="Codec" title="Codec">Codecs</a> mit noch kleinerer Bitrate.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Karl-Dirk_Kammeyer" title="Karl-Dirk Kammeyer">Karl-Dirk Kammeyer</a>: <cite style="font-style:italic">Nachrichtenübertragung</cite>. 4., neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Vieweg + Teubner, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-8351-0179-1.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Puls-Code-Modulation&rft.au=Karl-Dirk+Kammeyer&rft.btitle=Nachrichten%C3%BCbertragung&rft.date=2008&rft.edition=4.%2C+neu+bearbeitete+und+erg%C3%A4nzte&rft.genre=book&rft.isbn=9783835101791&rft.place=Wiesbaden&rft.pub=Vieweg+%2B+Teubner" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pulse-code_modulation?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Pulse-code modulation</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000016.shtml">PCM, Pulse Code Modulated Audio</a> – Library of Congress (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://xiph.org/video/vid2.shtml">Digital Show & Tell</a> – Video zu den Grundlagen der digitalen Abtastung (24 Minuten, englisch)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Gerhard-Helge Schildt: <i>Grundlagen der <a href="Impulstechnik" title="Impulstechnik">Impulstechnik</a>.</i> Verlag Teubner, 1987, ISBN 351906412X.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bbc.co.uk/programmes/b00zs7v5">BBC Radio 4: <i>Digital Sound</i></a>, 27. März 2011, abgerufen am 10. März 2013.</span>
</li>
<li id="cite_note-Fine-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Fine_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Fine_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Thomas Fine: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.aes.org/aeshc/pdf/fine_dawn-of-digital.pdf"><i>The Dawn of Commercial Digital Recording</i></a>, in ARSC Journal XXXIX, 2008 (PDF; 5,7 MB)</span>
</li>
</ol>
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<div class="klappleiste mw-collapsible navileiste erweiterte-navigationsleiste navigation-not-searchable center erw-nav-farbschema-blau" role="navigation">
<div class="klappleiste-kopf"><a href="Modulation_(Technik)" title="Modulation (Technik)">Technische Modulationsverfahren</a><div class="erweiterte-navigationsleiste-quicklinks" style="float:left; font-weight:normal; font-size:75%; margin-left:1em; margin-right:2em; display:none;"><span title="Vorlage anzeigen">V</span> – <span title="Diskussion anzeigen">D</span></div></div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content" style="clear:left"><div class="erw-nav-leiste" style="margin:.1em 0;border-top:1px solid #FFF;padding-top:.2em;padding-bottom:.15em;text-align:center;font-size:95%"> Übersicht: <a href="Modulator" title="Modulator">Modulator</a> </div>
<table class="wikitable erw-nav-zebra" style="width:100%;margin:0;text-align:left;font-size:95%;margin-top:.1em;margin-bottom:.0em;">
<tbody><tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Analoge Modulationsverfahren</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Amplitudenmodulation" title="Amplitudenmodulation">AM</a> |
<a href="Frequenzmodulation" title="Frequenzmodulation">FM</a> |
<a href="Phasenmodulation" title="Phasenmodulation">PM</a> |
<a href="Vektormodulation" title="Vektormodulation">VM</a> |
<a href="Einseitenbandmodulation" title="Einseitenbandmodulation">SSB</a> |
<a href="Restseitenbandmodulation" title="Restseitenbandmodulation">SSBSC</a> |
<a href="Amplitudenmodulation_mit_unterdr%C3%BCcktem_Tr%C3%A4ger" title="Amplitudenmodulation mit unterdrücktem Träger">DSBSC</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Digitale Modulationsverfahren</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Amplitudenumtastung" title="Amplitudenumtastung">ASK</a> |
<a href="Frequenzumtastung" title="Frequenzumtastung">FSK</a> |
<a href="Gaussian_Frequency_Shift_Keying" class="mw-redirect" title="Gaussian Frequency Shift Keying">GFSK</a> |
<a href="Phasenumtastung" title="Phasenumtastung">PSK</a> |
<a href="Quadraturphasenumtastung" title="Quadraturphasenumtastung">QPSK</a> |
<a href="Quadraturamplitudenmodulation" title="Quadraturamplitudenmodulation">QAM</a> |
<a href="Amplituden-_und_Phasenmodulation" title="Amplituden- und Phasenmodulation">APSK</a> |
<a href="Orthogonales_Frequenzmultiplexverfahren" title="Orthogonales Frequenzmultiplexverfahren">OFDM</a> |
<a href="Discrete_Multitone" title="Discrete Multitone">DMT</a> |
<a href="Trellis-Code" title="Trellis-Code">TCM</a> |
<a href="VSB-Modulation" title="VSB-Modulation">VSB</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Pulsmodulationsverfahren</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Pulsdauermodulation" title="Pulsdauermodulation">PDM</a> |
<a href="Pulsamplitudenmodulation" title="Pulsamplitudenmodulation">PAM</a> |
<a href="Deltamodulation" title="Deltamodulation">PFM</a> |
<a href="Pulsphasenmodulation" title="Pulsphasenmodulation">PPM (1)</a> |
<a href="Puls-Pausen-Modulation" title="Puls-Pausen-Modulation">PPM (2)</a> |
<a class="mw-selflink selflink">PCM</a>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Frequenzspreizende Modulationsverfahren</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Frequency_Hopping_Spread_Spectrum" title="Frequency Hopping Spread Spectrum">FHSS</a> |
<a href="Direct_Sequence_Spread_Spectrum" title="Direct Sequence Spread Spectrum">DSSS</a> |
<a href="Time_Hopping" class="mw-redirect" title="Time Hopping">THSS</a> |
<a href="Chirp_Spread_Spectrum" title="Chirp Spread Spectrum">CSS</a>
</p>
</td></tr>
</tbody></table></div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-09-05" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Puls-Code-Modulation&oldid=259488421">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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