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  • 来自专栏TechBlog

    失真函数、失真矩阵与平均失真

    } , y_{j} \in\{b_{1}, b_{2}, \ldots b_{m}\} ,如果: x_{i}=y_{j} 没有失真 x_{i} \neq y_{j} 产生失真 失真的大小, 用一个量来表示 ,即失真函数 d(x_{i}, y_{j}) , 以衡量用 y_{j} 代替 x_{i} 所引起的失真程度。 采用汉明失真,请写出失真矩阵。 (a_{i}, b_{j}\right) 失真函数 d(x_{i}, y_{j}) : 描述了某个信源符号通过传输后失真的大小 平均失真 \bar{D} : 描述某个信源在某一试验信道传输下的失真大小 信道矩阵如下图所示,已知信源符号等概,采用汉明失真,求平均失真

    80810编辑于 2023-04-12
  • 来自专栏李家杂货铺zi

    信号完整性设计规则之单根信号失真最小化

    可控阻抗走线具有相同的特性阻抗,这是确保信号完整性的必要条件。 3. 所有信号应尽量使用低电压平面作为参考平面。 4. 如果使用不同的电压平面作为信号的参考平面,则这些平面之间必须是紧耦合。 对于高密度电路板中线宽为5mil的典型信号线,一个拐角的电容量约为10fF,此电容量不太可能对信号完整性有很大的影响。 9.  每个信号都必须有返回路径,它位于信号路径的下方,其宽度至少是信号线宽的3倍。 如果50欧姆微带线的返回路径宽度至少是信号线宽的3倍,则其特性阻抗与返回路径无限宽时的特性阻抗的偏差小于1%。 10.  即使让信号走线绕道,也不要跨越返回路径的突变处。 任何妨碍返回电流靠近信号电流的因素(例如返回路径上有一个间隙)都会增加回路电感,并增加信号受到的瞬时阻抗,这将引起信号失真。 11.  避免在信号路径中使用电气性能变化的走线。 避免信号感受到阻抗变化而出现信号失真。 12. 在上升边小于1ns的系统中,应使用SMT电阻并使其回路电感最小。

    57720编辑于 2023-03-21
  • 运用低失真度测量仪测量音频信号失真度的全面指南

    本文将详细介绍如何使用SYN6703型低失真度测量仪来测量音频信号失真度。一、SYN6703型低失真度测量仪概述失真度测试仪主要测量的是总谐波失真,它反映了信号中总谐波的含量情况。 二、失真度的基本概念与类型在深入探讨如何使用SYN6703型低失真度测量仪之前,有必要了解失真度的基本概念及其类型。失真度是指信号经过系统传输或处理后,输出信号与原始输入信号之间的差异程度。 失真主要包括谐波失真、互调失真和相位失真等类型。1、谐波失真:当信号通过线性系统时,输出信号中会出现多余的频率成分,这些成分通常是输入信号频率的整数倍,称为谐波。 互调失真在实际音频应用中尤为常见,因为它与多个频率信号的复合播放密切相关。3、相位失真:不同频率的信号通过系统时,其相位延迟可能会不一致,导致信号的完整性和准确性受到影响。 相位失真虽然不如谐波失真直观,但它对音质的影响同样不容忽视。三、SYN6703型低失真度测量仪信号连接测试明确音频源首先要确定待测量的音频信号来源。

    26710编辑于 2025-06-12
  • 音频信号正弦波失真度测试仪介绍

    SYN6703 型低失真度测试仪采用了先进的数字信号处理技术和高精度的模拟前端电路,具备极高的测量精度。 (四)宽频率范围支持不同的应用场景对信号的频率范围要求各不相同。同步天下 SYN6703 型低失真度测试仪具备宽频率范围支持,能够测量从 10Hz 到 350kHz 的信号失真度。 为了确保音响系统能够准确还原原始声音信号,该制造商需要一台高精度的失真度测试仪来对产品进行测试和调试。在试用了多款测试设备后,最终选择了同步天下 SYN6703 型低失真度测试仪。 (二)通信设备研发企业一家通信设备研发企业在研发新一代通信基站时,需要对基站的信号传输质量进行严格测试。由于通信信号的频率范围较宽,且对失真度的要求非常高,传统的测试设备无法满足测试需求。 在测试过程中,SYN6703 能够准确测量出不同频率下信号失真度,为研发人员提供了详细的数据支持。通过对测试结果的分析和优化,该企业成功提高了通信基站的信号传输质量,确保了通信的稳定性和可靠性。

    19500编辑于 2025-06-13
  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    信号极化调制系统中的放大器失真性能测量

    概要 这篇文档谈到了一种测量大信号极化调制系统(LSPM)中放大器失真的方法。 首先,AM-AM和AM-PM失真的定义被作了详细的说明。接着文中谈到了使用矢量网络分析仪测量放大器失真的具体步骤。 LSPM系统中首先对信号进行预失真处理,从而补偿了饱和放大器带来的非线性失真。这些使饱和放大器运用于非恒定包络调制成为现实。 在这个系统里面,放大器的失真性能是整个系统失真的重要来源。 Figure1 – Large SignalPolar Modulation 放大器的失真 在LSPM系统里面,饱和的放大器的两种失真需要考虑到。一个是AM-PM 失真,另外一种是AM-AM失真。 这个测试用到的触发信号是放大器的使能信号,周期约为5ms,持续时间为一个GSM正常突发577uS。 通过编程的方式,控制AWG430输出不同大小的Vramp信号,从而控制PA的输出功率。 Figure 5 显示的是放大器的控制信号和网络分析仪的触发信号。黄色线表示放大器的使能信号,同时也是触发源。

    2K30编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏Java架构师必看

    图像缩放不易失真_放大缩小不失真

    今天说一说图像缩放不易失真_放大缩小不失真,希望能够帮助大家进步!!!

    2K20编辑于 2022-07-12
  • 来自专栏工程师看海

    你还分不清谐波失真、总谐波失真、总谐波失真加噪声吗?

    什么是信号失真? 时域上测量系统的输出波形应该与输入波形精确一致,只是幅值放大,时间延迟,这称为不失真测量。 通常放大电路的输入信号是复杂的多频信号,如果放大电路对信号的不同频率分量的增益不同,或者相对相移发生变化,就使输出波形发生失真,前者称为幅度失真,后者称为相位失真,如果出现了与输入不同的频率成分,则称为频率失真 HD最直接,指的就是谐波失真,比如在音频领域,系统输入为单频的信号,但是受到非线性器件的影响,音箱的输出产生了谐波,比如2次谐波、3次谐波等等。 ,计算过程如下: 以上只是对单频信号的谐波进行了评估,然而实际应用中,比如音频,其播放源不在是单一的频率信号,而是复杂的音频信号,含有各种频率成分,各种频率信号输入到系统中,受到非线性的影响,会彼此调制 为了进一步评估系统的失真度,就引入了互调失真的概念,关注信号彼此之间的影响,下一篇文章介绍就互调失真的原理。

    2.7K10编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏TechBlog

    失真信源编码

    文章目录 互信息 互信息定义 互信息的性质 有失真信源编码的数学模型如下图所示,将编码过程看成信息经过有扰信道传输的过程。信道输出 Y 即为编码输出。

    1.1K10编辑于 2023-04-07
  • 运用 SYN6703 型低失真度测量仪测量音频信号失真度的全面指南引言在音频技术的发展进程中,音质的优劣愈发受到关注。而失真度作为衡量音频信号质量的关键指标

    本文将详细介绍如何使用SYN6703型低失真度测量仪来测量音频信号失真度。一、SYN6703型低失真度测量仪概述失真度测试仪主要测量的是总谐波失真,它反映了信号中总谐波的含量情况。 二、失真度的基本概念与类型在深入探讨如何使用SYN6703型低失真度测量仪之前,有必要了解失真度的基本概念及其类型。失真度是指信号经过系统传输或处理后,输出信号与原始输入信号之间的差异程度。 失真主要包括谐波失真、互调失真和相位失真等类型。1、谐波失真:当信号通过线性系统时,输出信号中会出现多余的频率成分,这些成分通常是输入信号频率的整数倍,称为谐波。 互调失真在实际音频应用中尤为常见,因为它与多个频率信号的复合播放密切相关。3、相位失真:不同频率的信号通过系统时,其相位延迟可能会不一致,导致信号的完整性和准确性受到影响。 相位失真虽然不如谐波失真直观,但它对音质的影响同样不容忽视。三、SYN6703型低失真度测量仪信号连接测试明确音频源首先要确定待测量的音频信号来源。

    17000编辑于 2025-07-03
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    失真度测量仪,测量工具,测量失真的仪器

    产品概述SYN6701型失真度测量仪是一款是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款全自动多功能失真度测量仪,采用7寸大触摸屏设计,使用自动基波剔除和高精度真有效值检波技术,最小失真测量达到 0.01%,失真测量频率达到了110kHz,具有同时测量失真、电压和频率等功能,并可测试平衡或不平衡信号,广泛应用于科研院所、计量单位和工业生产等领域。 关键词:正弦波失真度测量仪,低失真度测量仪,失真度测试仪产品功能1) 全自动失真度测量功能;2) 可测量的最小失真度达0.01%;3) 具有测量平衡信号或不平衡信号的功能;4) 设有外接示波器端子,可测试被测信号的波形 技术指标失真度测量失真度范围0.01%~100%残余失真度≤0.03%电压范围300mV~300V频率范围不平衡10Hz~110kHz平衡20Hz~40kHz电压测量电压范围3mV~300V频率范围不平衡

    43420编辑于 2023-07-11
  • 来自专栏云深之无迹

    GoPro 镜头失真消除

    在这个项目中,我们将通过使用 Python 和 OpenCV 校准相机来消除失真。 当你远离图像中心时,GoPro 相机中使用的鱼眼镜头会导致失真增加。有第二种失真形式称为平移失真,它源于这样一个事实,即镜头通常不会完美地居中并平行于成像传感器。 ? 这将使我们能够对整个视场中的图像失真进行建模并计算相机的失真参数。然后我们将根据这些值对图像或视频进行失真处理。 ? 对于这个脚本,我们将使用可以在上面下载的棋盘模式。 您将看到的下一个数据是失真系数。这些值是将进入失真模型的参数。这两个数据集都保存到一个 *.npz numpy 文件中, ? 是个二进制的文件 最后,程序将计算总重投影误差。该值越接近零越好。 由于 GoPro 中的鱼眼失真,外围的像素比应有的更分散。不失真方法获取这些像素并将它们移近图像的中心。缺少像素往往会出现在角落周围,因为失真非常严重,并且没有视频帧外的信息来填充这些区域。

    2.1K20发布于 2021-07-23
  • 来自专栏全栈程序员必看

    double 转 BigDecimal 失真问题

    最近在看银行家算法的时候发现原博文中用的BigDecimal 有问题,所以总结了BigDecimal 失真问题,自己也总结了几种经常用的转换方式,并且列出来,以防以后忘记,代码如下 double = 211288.555; String str = “211288.555”; BigDecimal rw = BigDecimal.valueOf(db);// 不失真 BigDecimal rw2 = new BigDecimal(db);// 这种用法会失真,要小心 BigDecimal rw3 = new BigDecimal(str );// 不失真 BigDecimal rw4 = new BigDecimal(Double.valueOf(db));// 这种用法会失真,要小心 System.out.println

    1.4K10编辑于 2022-08-19
  • 来自专栏s09g的技术博客

    失真校正和图像转换

    Distorition图像失真 理论上,只要不是针孔摄像机,基本都会存在图像失真的问题(透镜成像更快点,针孔相机这点上比不了) 图像失真会影响到道路检测(将直线判断成曲线),车辆检测(用CNN检测的时候 ,识别出来的车比实际更大或者更小) 由透镜引起的失真主要是两个: 径向畸变(Radial Distortion) 原因是光线穿过透镜的边缘时发生的偏转大于穿过中心发生的偏转 切线畸变(Tangential Calibration校正 首先要对失真的程度进行测量,然后根据measurement的结果进行undistort 这个东西叫做chessboard pattern, 用的时候从不同的角度拍这个chessboard

    75510编辑于 2022-07-06
  • 来自专栏TechBlog

    失真信源编码详解

    文章目录 无失真信源编码 无失真定长编码定理 等长编码 等长编码定理 编码效率与信源长度 无失真变长编码定理 变长编码定理 平均码长 单个符号变长编码定理 离散平稳无记忆序列变长编码定理 信息率与编码效率 无失真信源编码定理 无失真信源编码 定义: 在无失真信源编码中, 编译码过程是可逆的, 即信源符号可以通过编码序列无差错的恢复 ,该编码方式适用于离散信源的编码。 实现无失真的信源编码, 要求: a. \bar{K}=H(X) 时, 则为临界状态, 可能无失真, 也可能有失真。 无失真变长编码定理 变长编码定理 在变长编码中码长K是变化的。

    1.4K30编辑于 2023-03-01
  • 来自专栏ISP图像处理相关

    compression artifact压缩失真介绍

    一、compression artifact压缩失真介绍 相机经过ISP pipeline各个算法模块处理之后,从相机端输出的数据对于传输网路来说,数据量过大会导致丢帧,数据传输异常等情况。 二、空域压缩失真 2.1 Basis pattern基模式效应 具体现象及其描述:类似振铃效应,但基模式效应常出现于有纹理的区域,振铃则出现在边缘。 原因:细节丰富区域高频信号多,而对应的高频编码系数的丢失在解码的图像上来看,表现为细节损失或者图像模糊。 三、时域压缩失真 3.1 flickering闪烁效应 具体现象及其描述:fine-grain flickering粗粒闪烁,表现为画面亮度大片改变(gop)。 原因:蚊子噪声可能是由于振铃效应导致的错误匹配导致预测误差和运动补偿造成的,是高频失真,是时域编码效应的体现。 3.2 jerkiness抖动效应 具体现象及其描述:肉眼可见不均匀或摇晃。

    82010编辑于 2024-08-07
  • 来自专栏TechBlog

    失真的概念和定义

    文章目录 失真的概念和定义 信息率失真函数 限失真信源编码的必要性 信源有损压缩的实际意义 限(有)失真信源编码的目标 失真度的定义 系统模型 失真的概念和定义 信息率失真函数 为什么要研究信息率失真函数 研究在给定质量要求下的最大允许失真 D,并求出相应的信源给出的最小信息速率 R(D) 限失真信源编码的必要性 对于限失真信源, 应该传送的最小信息率是R(D), 而不是无失真情况下的信息熵H(X) , 在限定失真度条件下压缩信源代码长度(包括削减一部分次要信息)的编码,叫做限失真信源编码。 两种限失真传输 离散信源限失真传输,这里主要是编码的问题。 连续信源限失真传输,主要是数字化的问题。 失真度的定义 既然允许一定的失真存在,对信息率的要求便可降低。可以引入一个失真函数,计算在失真度一定的情况下传信率的极小值。 **误差或失真越大,接收者收到消息后判断信源存在的不确定性越大,获得信息量越小,信道传输消息所需的信息率也越小。**所以信息率与失真有关。为定量描述信息率和失真的关系,必须先规定失真的测度。

    95430编辑于 2023-04-09
  • 来自专栏TechBlog

    失真函数的性质

    信息率失真函数的性质 R(D) 是非负的实数, \mathrm{R}(\mathrm{D}) \geq 0 。 \mathrm{U} 型下凸函数 R(D) 的单调递减性及连续性 容许的失真度越大, 所要求的信息率越小。 率失真函数的单调递减和连续性 R(D) 的非增性也容易理解。允许的失真越大 \rightarrow 信息率越小。 根据率失真函数的定义,它是在平均失真度小于或等于允许的平均失真度 D 的所有信道集合 B_{D} 中,取平均互信 息的最小值。 信息率失真理论要解决的问题就是计算满足失真要求的传输所需的最小信道容量或传输速率,以达到降低信道的复杂度和通信成本的目的。

    81110编辑于 2023-04-30
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    失真度测量仪,失真度测试仪,测试仪器

    产品概述SYN6703型低失真度测量仪是一款是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款全自动多功能失真度测量仪,采用7寸大触摸屏设计,使用自动基波剔除和高精度真有效值检波技术,最小失真测量达到 0.005%,失真测量频率达到了150kHz,具有同时测量失真、电压和频率等功能,并可测试平衡或不平衡信号,广泛应用于科研院所、计量单位和工业生产等领域。 关键词:正弦波失真度测量仪,低失真度测量仪,失真度测试仪产品功能1) 全自动失真度测量功能;2) 可测量的最小失真度达0.005%;3) 自动测量信/杂比(SINAD)和信/噪比(S/N);4) 具有测量平衡信号或不平衡信号的功能 ;5) 设有外接示波器端子,可测试被测信号的波形。 技术指标失真度测量失真度范围0.005%~100%残余失真度≤0.03%电压范围100mV~300V频率范围不平衡10Hz~150kHz平衡10Hz~100kHz电压测量电压范围3mV~300V频率范围不平衡

    31310编辑于 2023-07-11
  • 来自专栏禅境花园

    C# winform 窗体缩放失真

    本身窗体在设计器显示没有问题,但运行时窗口却被缩放失真, 呈现锯齿。

    1.5K30编辑于 2023-04-24
  • 来自专栏媒矿工厂

    实时视频的镜头失真校正

    主要介绍了实时视频的镜头失真校正。 为了将高清微型摄像机的实时视频整合到高质量的应用程序中,广播公司和制作公司必须能够实时纠正这些失真。 Jim首先提出如今在电视行业和视频行业中,都可以看到鱼眼镜头和广角镜头出现失真和伪影。比如在足球比赛中从球门后面拍摄射门的画面。镜头的失真会导致球场上的直线扭曲,尤其是会导致边缘的扩大。 可以被安装在有趣的地方,至于镜头的失真可以使用电子方式完成,因此他们设计了进行失真校正的AlphaEye。 ? 它的大小与一个雪茄盒相当,可以实时输入视频并纠正失真。它支持SDI、HDMI、光纤输入输出。在分辨率上,支持720p, 1080p,1080i。

    1.3K20发布于 2020-09-23
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