gábor dénes főiskola

20
Gábor Dénes Főiskola Informatikai Rendszerek Intézete Informatikai Alkalmazások Tanszék Infokommunikáció Beszédjelek Házman DIGITÁLIS BESZÉDJEL ÁTVITEL: analóg sávhatárolt jel (300-3400 Hz) mintavételezése (8000 Hz) mintavételezett jel amplitudóinak kvantálása (128+127=255 szintre) kvantált mintákat kettes számrendszerben (bináris) való kódolása

Upload: carson-battle

Post on 03-Jan-2016

47 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Infokommunikáció. Informatikai Rendszerek Intézete. Informatikai Alkalmazások Tanszék. Beszédjelek. Gábor Dénes Főiskola. DIGITÁLIS BESZÉDJEL ÁTVITEL : analóg sávhatárolt jel (300-3400 Hz) mintavételezése (8000 Hz) mintavételezett jel amplitudóinak kvantálása (128+127=255 szintre) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Beszédjelek

Házman

DIGITÁLIS BESZÉDJEL ÁTVITEL:

• analóg sávhatárolt jel (300-3400 Hz) mintavételezése (8000 Hz)

• mintavételezett jel amplitudóinak kvantálása (128+127=255 szintre)

• kvantált mintákat kettes számrendszerben (bináris) való kódolása

Page 2: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

InfokommunikációBeszédjelek

DIGITÁLIS BESZÉDJEL ÁTVITEL

Házman

A mintavételezett jel spektruma

Page 3: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Beszédjelek

Házman

A-karakterisztikájú 13 szegmenses kódoló

6,87

1

6,871

6,87ln16,87

16,87ln1

6,87ln1

xhax

xhax

y

Page 4: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Beszédjelek

Spisák

BESZÉDTÖMÖRÍTÉS

KÉSLELTETÉST eredményez!

•beszédet szegmensekre osztjuk

•meghatározzuk a gerjesztő jelet és a hangképző utat modellező szűrőbank (analízis szűrő) paramétereit

•analízis szűrőn megjelenő jel energiáját (kb. 50Hz mintavételi sebességgel) mintavételezzük és elküldjük

Page 5: Gábor Dénes Főiskola

• Analóg jel mintavételezése 36 és 48 kHz közötti frekvencián (CD esetén 44,1 kHz)• Kvantálás 65 536 (=216) szintre (azaz 16 bittel)• Kódolás GF(28) felett• hibavédelem (24,28) paraméterű lineáris kóddal• kódolás interleaving (kódátfűzés) technikával

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Zene

Spisák

DIGITÁLIS ZENE ÁTVITEL (CD)

Page 6: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Zene

Spisák

DIGITÁLIS ZENE ÁTVITEL (CD)

Egy minta 2. 16 = 32 bitből áll (sztereo) (=4 byte).

Legyen x1,1 és x1,2 a jobb hangcsatorna első időpontban történt mintavételből nyert két byte és

y1,1 és y1,2 a bal hangcsatorna első időpontban történt mintavételéből nyert két két byte.

Page 7: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Zene

Spisák

2,1442,182,122,6

1,1441,181,121,6

2,1442,182,122,6

1,1441,181,121,6

2,1392,132,72,2

1,1391,131,72,1

2,1392,132,72,1

1,1391,131,71,1

y...yyy

y...yyy

x...xxx

x...xxx

:::::

y...yyy

y...yyy

x...xxx

x...xxx

DIGITÁLIS ZENE ÁTVITEL (CD)

Page 8: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Zene

Spisák

DIGITÁLIS ZENE ÁTVITEL (CD)

A 24 x 24-es mátrixban az mintavételekből származó byte-ok oszlopfolytonosan kerültek beolvasásra.

Ezek után sorfolytonosan kódoljuk egy 24 x 28-as mátrix-szal.

Ezt az eljárást INTERLEAVING -nek hívjuk.

Az Interleaving technika alkalmazása az ún. csomós hibák „szétszórását” és javítását teszi lehetővé.

Page 9: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojelek

Házman

Képtömörítés DCT eljárással

• A képet három képsíkra bontjuk

• Mindhárom képsíkot 8x8 pixel méretű részekre bontjuk

• Az egyes síkokat külön-külön DCT-nek vetjük alá

• Az így kapott frekvenciákat más-más lépéshosszal kvantáljuk és a kapott értékeket csonkoljuk

• A kapott értékeket Huffmann-kódolásnak vetjük alá és továbbítjuk ill. tároljuk

Page 10: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojelek

Házman

A képet három képsíkra bontjuk

YRC

YBC

BGRY

r

b

114,0587,0299,0

Page 11: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojelek

Spisák

DCT transzformációLegyen X a képpontok luminancia (krominancia-) együtthatóiból képzett 8 x 8-as mátrix.

TAXAY Ahol A a transzformációs mátrix.

Page 12: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojelek

Spisák

kxk méretű DCT mátrixAz A transzformációs mátrix első sorának minden elemek

1

A többi elemet pedig az

kij

kaij 2

112cos

2

képlettel számoljuk ki.

Page 13: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojel

Spisák

k=8 esetre:

0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,3540,49 0,416 0,278 0,098 -0,1 -0,28 -0,42 -0,49

0,462 0,191 -0,19 -0,46 -0,46 -0,19 0,191 0,4620,416 -0,1 -0,49 -0,28 0,278 0,49 0,098 -0,420,354 -0,35 -0,35 0,354 0,354 -0,35 -0,35 0,3540,278 -0,49 0,098 0,416 -0,42 -0,1 0,49 -0,280,191 -0,46 0,462 -0,19 -0,19 0,462 -0,46 0,1910,098 -0,28 0,416 -0,49 0,49 -0,42 0,278 -0,1

Page 14: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojel

Spisák

Page 15: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojel

Spisák

X mátrix

X=

6844263268687450

6268744468687444

6874925662687450

4474626868746856

4462627456745644

5086984450988650

3844382032445038

2026321426322620

Page 16: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojel

Spisák

TAXAY440,5 3,942 -7,5 -22,2 -58,5 3,587 1,484 -11,7-69,4 -0,53 -1,33 19,34 -14,4 14,18 9,376 11,41-79,1 9,232 25,42 -24 16,77 1,353 -0,44 -19,2-26,6 -13,9 -6,08 17,28 10,3 1,633 -0,58 -7,28-37,5 14,3 -12,1 -9,63 31,5 2,364 -9,6 16,795,795 -12 -15,2 7,633 -9,88 -2,79 8,351 -0,6424,64 -3,75 2,561 0,69 -18,3 -2,92 10,58 -3,84

21,3 5,413 -2,16 0,517 -19,2 8,578 -0,86 -1,96

Page 17: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojel

Spisák

A kvantálási lépésközöket megadó mátrix:

9910310011298959272

10112012110387786449

921131048164553524

771031096856372218

6280875129221714

5669574024161314

5560582619141212

6151402416101116

Page 18: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojel

Spisák

00000000

00000001

00000000

00000012

00001012

00001216

00011006

000211028

A továbbítandó adatok: 28,0,-6,-6,0,-1,-1,0,1,-2,-2,-1,2,1,-2,0,-1,-1,0,1,0,1,0,0,1, 39db. 0

Page 19: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojel

Spisák

Ugyanezt az eljárást alkalmazva az X mátrixra (ami csupa 98-ból áll):

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

000000049

A továbbítandó adatok: 49 és 63 db. 0

Page 20: Gábor Dénes Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Informatikai Rendszerek IntézeteInformatikai Alkalmazások Tanszék

Infokommunikáció Videojel

Spisák

Video jelI típusú képek: JPEG szabvány szerint kódolva

P típusú képek: predikcióval hátulról kódolva I vagy P képből

B típusú képek: predikcióval előröl vagy/és hátulról I vagy P képből

I B B PP B B PP BB B I (GOP)