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Delta modulation

1.2 실험 이론 1) 델타변조 (DM : Delta Modulation) ⇒ 진폭을 미소한 일정값의 양자화진폭만큼 증감시킬 때 양 또는 음의 펄스를 발생하는 원리에 따라 연속 변화하는 데이터 신호 ·음성 ·텔레비전 영상신호 등을 간단하게 펄스부호화하는 방법으로, 정차변조라고도 한다. 델타 변조방식은 DPCM 부호화의 특수한 형태이다. 델타 변조 방식은 직전값과 현재 값의 차이를 단지 1비트로 부호화한다. 즉, 직전의 신호보다 현재 신호의 진폭이 작으면 0으로 코딩하고, 직전의 신호보다 현재의 신호의 진폭이 크면 1로 코딩하는 방법이다. 따라서 신호의 차이는 이진(binary)값이고, 신호값은 직전의 값보다 1단계 증가하거나, 1 단계를 감소한다. 단순히 1단계 차이만을 가지기 때문에 델타 변조는 표본화 속도에 대해 값이 급격히 변하지 않는 신호의 부호화에 적합하다. 바꾸어 말하면 저주파 신호에 적합하다. 아래의 그림에서와 같이 신호가 급격히 변하는 부분의 신호에 있어서는 1단계만으로 표현할 수 없기 때문에 그 신호를 표현하는데 있어서 제대로 나타내지 못하여 경사 과부하 잡음이 발생하며, 양자화 과정에서도 양자화 잡음이 발생하는 것을 알 수 있다.
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최초등록일 2010.12.17 최종저작일 2010.12
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Delta modulation
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    소개

    1.2 실험 이론
    1) 델타변조 (DM : Delta Modulation)
    ⇒ 진폭을 미소한 일정값의 양자화진폭만큼 증감시킬 때 양 또는 음의 펄스를 발생하는 원리에 따라 연속 변화하는 데이터 신호 ·음성 ·텔레비전 영상신호 등을 간단하게 펄스부호화하는 방법으로, 정차변조라고도 한다.
    델타 변조방식은 DPCM 부호화의 특수한 형태이다. 델타 변조 방식은 직전값과 현재 값의 차이를 단지 1비트로 부호화한다. 즉, 직전의 신호보다 현재 신호의 진폭이 작으면 0으로 코딩하고, 직전의 신호보다 현재의 신호의 진폭이 크면 1로 코딩하는 방법이다. 따라서 신호의 차이는 이진(binary)값이고, 신호값은 직전의 값보다 1단계 증가하거나, 1 단계를 감소한다. 단순히 1단계 차이만을 가지기 때문에 델타 변조는 표본화 속도에 대해 값이 급격히 변하지 않는 신호의 부호화에 적합하다. 바꾸어 말하면 저주파 신호에 적합하다. 아래의 그림에서와 같이 신호가 급격히 변하는 부분의 신호에 있어서는 1단계만으로 표현할 수 없기 때문에 그 신호를 표현하는데 있어서 제대로 나타내지 못하여 경사 과부하 잡음이 발생하며, 양자화 과정에서도 양자화 잡음이 발생하는 것을 알 수 있다.

    목차

    ⦾ Exercise 1. A Linear Delta Modulation (LDM) System
    1.1 실험의 목표
    1.2 실험 이론
    1.3 Review Question
    ⦾ Exercise 2. An Adaptive Delta Modulation (ADM) System

    본문내용

    1.2 실험 이론
    1) 델타변조 (DM : Delta Modulation)
    ⇒ 진폭을 미소한 일정값의 양자화진폭만큼 증감시킬 때 양 또는 음의 펄스를 발생하는 원리에 따라 연속 변화하는 데이터 신호 ·음성 ·텔레비전 영상신호 등을 간단하게 펄스부호화하는 방법으로, 정차변조라고도 한다.
    델타 변조방식은 DPCM 부호화의 특수한 형태이다. 델타 변조 방식은 직전값과 현재 값의 차이를 단지 1비트로 부호화한다. 즉, 직전의 신호보다 현재 신호의 진폭이 작으면 0으로 코딩하고, 직전의 신호보다 현재의 신호의 진폭이 크면 1로 코딩하는 방법이다. 따라서 신호의 차이는 이진(binary)값이고, 신호값은 직전의 값보다 1단계 증가하거나, 1 단계를 감소한다. 단순히 1단계 차이만을 가지기 때문에 델타 변조는 표본화 속도에 대해 값이 급격히 변하지 않는 신호의 부호화에 적합하다. 바꾸어 말하면 저주파 신호에 적합하다. 아래의 그림에서와 같이 신호가 급격히 변하는 부분의 신호에 있어서는 1단계만으로 표현할 수 없기 때문에 그 신호를 표현하는데 있어서 제대로 나타내지 못하여 경사 과부하 잡음이 발생하며, 양자화 과정에서도 양자화 잡음이 발생하는 것을 알 수 있다.

    2) LDM
    ⇒ 선형 변조는 전송되는 신호가 변조 신호에 따라 선형적으로 변화되는(주파수 스펙트럼
    의 형태가 변화되지 않는) 변조 방식으로, 주파수 효율성이 좋으며, 제한된 대역폭 내
    에서도 사용이 용이한 방식이다.
    - 선형변조에 의해서는, 정보 신호의 스펙트럼을 반송파 주파수대 부근으로 옮기는
    것 외에 새로운 주파수를 발생시키지 않음. 즉, 원신호 및 변조신호 외에 새로운
    주파수가 나타나지 않음. 이에 반대되는 것으로 ☞ 각변조 참조
    - 선형 변조 방식은 통상적으로 진폭 변조 방식을 의미하나, 그렇다고해서
    전송 신호 파형이 반드시 일정한 포락선을 갖는 것을 의미하는 것은 아니다.

    참고자료

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