تعديل شفرة النبضة

تعديل شفرة النبضة
امتداد اسم الملف
.L16، .WAV، .AIFF، .AU، .PCM [1]
نوع الوسائط على الإنترنت
الصوت/L16، الصوت/L8، [2] الصوت/L20، الصوت/L24 [3] [4]
نوع الكود"AIFF" لـ L16، [1] لا شيء [3]
الرقم السحرييختلف
نوع التنسيقصوت غير مضغوط
يحتوي عليهقرص صوتي مضغوط ، AES3 ، WAV ، AIFF ، AU ، M2TS ، VOB ، والعديد من التنسيقات الأخرى
تنسيق مفتوح ؟نعم
صيغة مجانية ؟نعم [5]

التعديل النبضي بالترميز ( PCM ) هو طريقة تستخدم لتمثيل الإشارات التناظرية رقميًا . وهو الشكل القياسي للصوت الرقمي في أجهزة الكمبيوتر والأقراص المضغوطة والهواتف الرقمية وتطبيقات الصوت الرقمية الأخرى. في تيار التعديل النبضي بالترميز ، يتم أخذ عينات من سعة الإشارة التناظرية على فترات منتظمة، ويتم تحديد كمية كل عينة لأقرب قيمة ضمن نطاق من الخطوات الرقمية. يُنسب اختراعه إلى أليك ريفز وكلود شانون وبارني أوليفر وجون ر. بيرس . [6] [7] [8]

التعديل النبضي الخطي ( LPCM ) هو نوع محدد من PCM حيث تكون مستويات التكميم موحدة خطيًا. [5] وهذا على النقيض من ترميزات PCM حيث تختلف مستويات التكميم كدالة للسعة (كما هو الحال مع خوارزمية قانون A أو خوارزمية قانون μ ). على الرغم من أن PCM هو مصطلح أكثر عمومية، إلا أنه غالبًا ما يستخدم لوصف البيانات المشفرة على أنها LPCM.

يحتوي تيار PCM على خاصيتين أساسيتين تحددان دقة التيار للإشارة التناظرية الأصلية: معدل أخذ العينات ، وهو عدد المرات في الثانية التي يتم فيها أخذ العينات؛ وعمق البت ، والذي يحدد عدد القيم الرقمية المحتملة التي يمكن استخدامها لتمثيل كل عينة.

تاريخ

بدأت الاتصالات الكهربائية المبكرة في أخذ عينات من الإشارات من أجل إرسال عينات متعددة من مصادر تلغرافية متعددة ونقلها عبر كابل تلغراف واحد. تصور المخترع الأمريكي موسى جي فارمر الإرسال المتعدد بتقسيم الزمن (TDM) في وقت مبكر من عام 1853. استخدم المهندس الكهربائي دبليو إم ماينر، في عام 1903، مبدلًا كهروميكانيكيًا لإرسال إشارات تلغرافية متعددة بتقسيم الزمن؛ كما طبق هذه التقنية على الهاتف . حصل على كلام مفهوم من القنوات التي تم أخذ عينات منها بمعدل أعلى من 3500-4300 هرتز؛ أثبتت المعدلات المنخفضة أنها غير مرضية.

في عام 1920، استخدم نظام نقل الصور عبر الكابلات في بارتلين إشارات التلغراف من الأحرف المثقوبة في شريط ورقي لإرسال عينات من الصور المكممة إلى 5 مستويات. [9] في عام 1926، حصل بول إم. ريني من ويسترن إلكتريك على براءة اختراع لجهاز فاكس ينقل إشارته باستخدام PCM 5 بت، مشفر بواسطة محول تناظري رقمي ميكانيكي بصري . [10] لم يدخل الجهاز حيز الإنتاج. [11]

كان المهندس البريطاني أليك ريفز ، الذي لم يكن على علم بأي عمل سابق، قد تصور استخدام PCM للاتصالات الصوتية في عام 1937 أثناء عمله في شركة الهاتف والتلغراف الدولية في فرنسا. وقد وصف النظرية ومزاياها، ولكن لم ينتج عنها أي تطبيق عملي. تقدم ريفز بطلب براءة اختراع فرنسية في عام 1938، وحصل على براءة اختراعه الأمريكية في عام 1943. [12] وبحلول هذا الوقت، بدأ ريفز العمل في مؤسسة أبحاث الاتصالات . [11]

كان أول نقل للكلام باستخدام التقنيات الرقمية، وهو جهاز تشفير SIGSALY ، ينقل الاتصالات رفيعة المستوى بين الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية . في عام 1943، أدرك باحثو مختبرات بيل الذين صمموا نظام SIGSALY استخدام الترميز الثنائي PCM كما اقترحه ريفز بالفعل. في عام 1949، قامت شركة Ferranti Canada ببناء نظام راديو PCM عامل لنظام DATAR التابع للبحرية الكندية والذي كان قادرًا على نقل بيانات الرادار الرقمية لمسافات طويلة. [13]

في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن العشرين، استخدمت تقنية PCM أنبوب ترميز أشعة الكاثود مع قطب كهربائي على شكل لوحة به ثقوب ترميز. [14] كما هو الحال في منظار الذبذبات ، تم مسح الشعاع أفقيًا بمعدل أخذ العينات بينما تم التحكم في الانحراف الرأسي بواسطة إشارة الإدخال التناظرية، مما تسبب في مرور الشعاع عبر أجزاء أعلى أو أقل من اللوحة المثقبة. جمعت اللوحة الشعاع أو مررته، مما أدى إلى حدوث اختلافات في التيار في الكود الثنائي، بت واحد في كل مرة. بدلاً من الثنائي الطبيعي، تم ثقب شبكة أنبوب جودال اللاحق لإنتاج كود جراي خالٍ من الخلل وأنتجت جميع البتات في وقت واحد باستخدام شعاع مروحة بدلاً من شعاع المسح. [15]

في الولايات المتحدة، كرمت قاعة مشاهير المخترعين الوطنية برنارد م. أوليفر [16] وكلود شانون [17] باعتبارهما مخترعي PCM، [18] كما هو موضح في "نظام الاتصالات الذي يستخدم تعديل شفرة النبضة"، براءة اختراع أمريكية رقم 2,801,281 تم تقديمها في عامي 1946 و1952، وتم منحها في عام 1956. تم تقديم براءة اختراع أخرى بنفس العنوان بواسطة جون ر. بيرس في عام 1945، وتم إصدارها في عام 1948: براءة اختراع أمريكية رقم 2,437,707 . نشر الثلاثة "فلسفة PCM" في عام 1948. [19]

يستخدم نظام الناقل T ، الذي تم تقديمه في عام 1961، خطي نقل مجدولين لنقل 24 مكالمة هاتفية PCM تم أخذ عينات منها بتردد 8 كيلوهرتز ودقة 8 بت. أدى هذا التطور إلى تحسين السعة وجودة المكالمات مقارنة بأنظمة الإرسال المتعدد بتقسيم التردد السابقة .

في عام 1973، تم تطوير تعديل النبضة التفاضلية التكيفية (ADPCM)، بواسطة P. Cummiskey و Nikil Jayant و James L. Flanagan . [20]

التسجيلات الصوتية الرقمية

في عام 1967، تم تطوير أول مسجل PCM بواسطة مرافق البحث التابعة لـ NHK في اليابان. [21] استخدم الجهاز 30 كيلو هرتز 12 بتًا ضاغطًا ( مشابهًا لـ DBX Noise Reduction ) لتوسيع النطاق الديناميكي، وتخزين الإشارات على مسجل شرائط فيديو . في عام 1969، وسعت NHK قدرات النظام إلى ستيريو ثنائي القناة ودقة 32 كيلو هرتز 13 بت. في يناير 1971، باستخدام نظام تسجيل PCM الخاص بـ NHK، سجل المهندسون في Denon أول تسجيلات رقمية تجارية. [ملاحظة 1] [21]

في عام 1972، كشفت شركة دينون عن أول مسجل رقمي بثماني قنوات، وهو DN-023R، والذي استخدم مسجل شريط فيديو بث مفتوح بأربعة رؤوس لتسجيل صوت PCM بمعدل 47.25 كيلوهرتز و13 بت. [ملاحظة 2] في عام 1977، طورت شركة دينون نظام التسجيل PCM المحمول، DN-034R. مثل DN-023R، سجل 8 قنوات بمعدل 47.25 كيلوهرتز، لكنه استخدم 14 بت "مع التركيز على ، مما يجعله معادلًا لـ 15.5 بت." [21]

في عام 1979، تم تسجيل أول ألبوم بوب رقمي، Bop till You Drop . تم تسجيله بتقنية PCM الخطي 50 كيلو هرتز و16 بت باستخدام مسجل شرائط رقمي 3M. [22]

أدى ظهور القرص المضغوط (CD) إلى إدخال تقنية PCM إلى تطبيقات الصوت الاستهلاكية في عام 1982. يستخدم القرص المضغوط تردد أخذ عينات يبلغ 44100 هرتز ودقة 16 بت ويخزن ما يصل إلى 80 دقيقة من الصوت الاستريو لكل قرص.

الهاتف الرقمي

تم تمكين التطور السريع والاعتماد الواسع النطاق للهاتف الرقمي PCM من خلال تقنية دائرة المكثف المحول من أشباه الموصلات المعدنية والأكسيدية (MOS) ، والتي تم تطويرها في أوائل السبعينيات. [23] وقد أدى ذلك إلى تطوير شرائح مرشح ترميز PCM في أواخر السبعينيات. [23] [24] كانت شريحة مرشح ترميز PCM ذات البوابة السيليكونية CMOS (MOS التكميلي)، والتي طورها ديفيد أ. هودجز وWC Black في عام 1980، [23] منذ ذلك الحين هي المعيار الصناعي للهاتف الرقمي. [23] [24] بحلول تسعينيات القرن العشرين، تم رقمنة شبكات الاتصالات مثل شبكة الهاتف العامة (PSTN) إلى حد كبير باستخدام مرشحات ترميز PCM CMOS ذات التكامل واسع النطاق (VLSI)، والتي تُستخدم على نطاق واسع في أنظمة التبديل الإلكترونية لمبادلات الهاتف ومودمات نهاية المستخدم ومجموعة واسعة من تطبيقات النقل الرقمي مثل شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة (ISDN) والهواتف اللاسلكية والهواتف المحمولة . [24]

التنفيذات

PCM هي طريقة الترميز المستخدمة عادةً للصوت الرقمي غير المضغوط. [ملاحظة 3]

  • أدخل مفتاح 4ESS التبديل بتقسيم الوقت إلى نظام الهاتف الأمريكي في عام 1976، استنادًا إلى تقنية الدائرة المتكاملة متوسطة الحجم. [25]
  • يتم استخدام LPCM للتشفير بدون فقدان للبيانات الصوتية في معيار الكتاب الأحمر للقرص المضغوط (المعروف بشكل غير رسمي أيضًا باسم Audio CD )، والذي تم تقديمه في عام 1982.
  • AES3 (تم تحديده في عام 1985، والذي يعتمد عليه S/PDIF ) هو تنسيق خاص يستخدم LPCM.
  • تحتوي أقراص الليزر ذات الصوت الرقمي على مسار LPCM على القناة الرقمية.
  • على أجهزة الكمبيوتر، يشير PCM وLPCM غالبًا إلى التنسيق المستخدم في تنسيقات حاوية الصوت WAV (المحددة في عام 1991) و AIFF (المحددة في عام 1988). يمكن أيضًا تخزين بيانات LPCM في تنسيقات أخرى مثل AU وتنسيق الصوت الخام (ملف بدون رأس) وتنسيقات حاوية الوسائط المتعددة المختلفة .
  • تم تعريف LPCM كجزء من معايير DVD (منذ عام 1995) و Blu-ray (منذ عام 2006). [26] [27] [28] كما تم تعريفه أيضًا كجزء من تنسيقات تخزين الفيديو والصوت الرقمية المختلفة (على سبيل المثال DV منذ عام 1995، [29] AVCHD منذ عام 2006 [30] ).
  • يتم استخدام LPCM بواسطة HDMI (تم تعريفه في عام 2002)، وهي واجهة موصل صوت/فيديو رقمية بكابل واحد لنقل البيانات الرقمية غير المضغوطة.
  • يستخدم تنسيق حاوية RF64 (المحدد في عام 2007) LPCM ويسمح أيضًا بتخزين تدفق البتات غير PCM: يمكن "إخفاء" تنسيقات الضغط المختلفة الموجودة في ملف RF64 على هيئة دفعات بيانات (Dolby E وDolby AC3 وDTS وMPEG-1/MPEG-2 Audio) على أنها خطية PCM. [31]

تعديل

أخذ العينات وتكميم الإشارة (باللون الأحمر) لـ LPCM رباعي البتات عبر نطاق زمني عند تردد معين

في الرسم البياني، يتم أخذ عينات من موجة جيبية (منحنى أحمر) وتكميمها لـ PCM. يتم أخذ عينات من الموجة الجيبية على فترات منتظمة، كما هو موضح كخطوط رأسية. لكل عينة، يتم اختيار إحدى القيم المتاحة (على المحور y). يتم تنفيذ عملية PCM بشكل شائع على دائرة متكاملة واحدة تسمى محول تناظري إلى رقمي (ADC). ينتج عن هذا تمثيل منفصل تمامًا لإشارة الإدخال (نقاط زرقاء) يمكن ترميزها بسهولة كبيانات رقمية للتخزين أو المعالجة. يمكن أيضًا إرسال العديد من تدفقات PCM في تيار بيانات مجمع أكبر ، بشكل عام لنقل تدفقات متعددة عبر رابط مادي واحد. تسمى إحدى التقنيات الإرسال المتعدد بتقسيم الوقت (TDM) وهي مستخدمة على نطاق واسع، ولا سيما في نظام الهاتف العام الحديث.

فك التعديل

إن الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في إنتاج إشارة تناظرية دقيقة من البيانات المنفصلة تشبه تلك المستخدمة في توليد الإشارة الرقمية. وهذه الأجهزة عبارة عن محولات رقمية إلى تناظرية (DACs). وهي تنتج جهدًا أو تيارًا (حسب النوع) يمثل القيمة المعروضة على مدخلاتها الرقمية. وعادة ما يتم تصفية هذا الناتج وتضخيمه للاستخدام.

لاستعادة الإشارة الأصلية من البيانات المأخوذة من العينات، يمكن لفك التشفير تطبيق إجراء التعديل في الاتجاه المعاكس. بعد كل فترة أخذ عينات، يقرأ فك التشفير القيمة التالية ويحول إشارة الخرج إلى القيمة الجديدة. ونتيجة لهذه التحولات، تحتفظ الإشارة بكمية كبيرة من طاقة التردد العالي بسبب تأثيرات التصوير. لإزالة هذه الترددات غير المرغوب فيها، يمرر فك التشفير الإشارة من خلال مرشح إعادة البناء الذي يقمع الطاقة خارج نطاق التردد المتوقع (أكبر من تردد نيكويست ). [ملاحظة 4]

دقة ومعدلات أخذ العينات القياسية

أعماق العينة الشائعة لـ LPCM هي 8 أو 16 أو 20 أو 24 بت لكل عينة . [1] [2] [3] [32]

يقوم LPCM بترميز قناة صوتية واحدة. يعتمد دعم الصوت متعدد القنوات على تنسيق الملف ويعتمد على مزامنة تدفقات LPCM المتعددة. [5] [33] في حين أن القناتين (ستيريو) هو التنسيق الأكثر شيوعًا، يمكن للأنظمة دعم ما يصل إلى 8 قنوات صوتية (7.1 محيطي) [2] [3] أو أكثر.

الترددات الشائعة لأخذ العينات هي 48 كيلو هرتز كما هو مستخدم مع مقاطع الفيديو بتنسيق DVD ، أو 44.1 كيلو هرتز كما هو مستخدم في الأقراص المضغوطة. يمكن استخدام ترددات أخذ العينات 96 كيلو هرتز أو 192 كيلو هرتز على بعض الأجهزة، ولكن الفوائد كانت محل نقاش. [34]

القيود

تظهر نظرية أخذ العينات نيستكويست-شانون أن أجهزة PCM يمكن أن تعمل دون إدخال تشوهات داخل نطاقات التردد المصممة لها إذا كانت توفر تردد أخذ عينات لا يقل عن ضعف أعلى تردد موجود في إشارة الإدخال. على سبيل المثال، في الهاتف ، يتراوح نطاق التردد الصوتي القابل للاستخدام من حوالي 300  هرتز إلى 3400 هرتز. [35] لإعادة بناء إشارة الصوت بشكل فعال، تستخدم تطبيقات الهاتف عادةً تردد أخذ عينات 8000 هرتز وهو أكثر من ضعف أعلى تردد صوتي قابل للاستخدام.

بغض النظر عن ذلك، هناك مصادر محتملة للضعف الضمني في أي نظام PCM:

  • يؤدي اختيار قيمة منفصلة قريبة من مستوى الإشارة التناظرية ولكن ليست بالضبط عنده لكل عينة إلى خطأ في التكميم . [ملاحظة 5]
  • بين العينات لا يتم إجراء أي قياس للإشارة؛ تضمن نظرية أخذ العينات التمثيل غير الغامض واستعادة الإشارة فقط إذا لم يكن لها طاقة عند التردد f s /2 أو أعلى (نصف تردد أخذ العينات، المعروف باسم تردد نيستكويست )؛ لن يتم تمثيل الترددات الأعلى أو استردادها بشكل صحيح وتضيف تشوهًا إلى الإشارة أسفل تردد نيستكويست.
  • نظرًا لأن العينات تعتمد على الوقت، فإن الساعة الدقيقة مطلوبة لإعادة إنتاج دقيقة. إذا لم تكن ساعة التشفير أو فك التشفير مستقرة، فإن هذه العيوب ستؤثر بشكل مباشر على جودة إخراج الجهاز. [ملاحظة 6]

المعالجة والترميز

تجمع بعض أشكال PCM بين معالجة الإشارة والترميز. طبقت الإصدارات الأقدم من هذه الأنظمة المعالجة في المجال التناظري كجزء من عملية التحويل من التناظري إلى الرقمي؛ وتقوم التطبيقات الأحدث بذلك في المجال الرقمي. أصبحت هذه التقنيات البسيطة عتيقة إلى حد كبير بسبب تقنيات ضغط الصوت الحديثة القائمة على التحويل ، مثل ترميز تحويل جيب التمام المنفصل المعدل (MDCT).

  • PCM الخطي (LPCM) هو PCM مع التكميم الخطي. [5]
  • يقوم PCM التفاضلي (DPCM) بترميز قيم PCM على أنها فروق بين القيمة الحالية والقيمة المتوقعة. تتنبأ الخوارزمية بالعينة التالية بناءً على العينات السابقة، ويخزن المشفر فقط الفرق بين هذا التوقع والقيمة الفعلية. إذا كان التوقع معقولاً، فيمكن استخدام عدد أقل من البتات لتمثيل نفس المعلومات. بالنسبة للصوت، يقلل هذا النوع من الترميز عدد البتات المطلوبة لكل عينة بنحو 25% مقارنةً بـ PCM.
  • التعديل النبضي التفاضلي التكيفي (ADPCM) هو أحد أشكال DPCM الذي يغير حجم خطوة التكميم، للسماح بمزيد من تقليل النطاق الترددي المطلوب لنسبة إشارة إلى ضوضاء معينة .
  • التعديل الدلتا هو شكل من أشكال DPCM الذي يستخدم بت واحد لكل عينة للإشارة إلى ما إذا كانت الإشارة تتزايد أو تتناقص مقارنة بالعينة السابقة.

في مجال الاتصالات الهاتفية، يتم ترميز إشارة صوتية قياسية لمكالمة هاتفية واحدة على هيئة 8000 عينة في الثانية ، كل منها يتكون من 8 بتات، مما يعطي إشارة رقمية بسرعة 64 كيلوبت/ثانية تُعرف باسم DS0 . يكون ترميز ضغط الإشارة الافتراضي على DS0 إما PCM بقانون μ (mu-law) (أمريكا الشمالية واليابان) أو PCM بقانون A (أوروبا ومعظم بقية العالم). هذه أنظمة ضغط لوغاريتمية حيث يتم تعيين رقم عينة PCM خطي مكون من 12 أو 13 بت إلى قيمة مكونة من 8 بتات. يصف المعيار الدولي G.711 هذا النظام .

عندما تكون تكاليف الدائرة مرتفعة وفقدان جودة الصوت مقبولاً، فمن المنطقي أحيانًا ضغط إشارة الصوت بشكل أكبر. تُستخدم خوارزمية ADPCM لرسم سلسلة من عينات PCM ذات قانون μ أو قانون A ذات 8 بتات في سلسلة من عينات ADPCM ذات 4 بتات. وبهذه الطريقة، يتم مضاعفة سعة الخط. تم تفصيل التقنية في معيار G.726 .

تم تطوير تنسيقات ترميز الصوت وبرامج ترميز الصوت لتحقيق المزيد من الضغط. وقد تم توحيد بعض هذه التقنيات وتسجيلها كبراءة اختراع. تُستخدم الآن على نطاق واسع تقنيات الضغط المتقدمة، مثل تحويل جيب التمام المنفصل المعدل (MDCT) والترميز التنبئي الخطي (LPC)، في الهواتف المحمولة ونقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) ووسائط البث .

الترميز للنقل التسلسلي

يمكن أن يكون PCM إما عودة إلى الصفر (RZ) أو عدم العودة إلى الصفر (NRZ). لكي يتم مزامنة نظام NRZ باستخدام معلومات داخل النطاق، يجب ألا تكون هناك تسلسلات طويلة من الرموز المتطابقة، مثل الواحدات أو الأصفار. بالنسبة لأنظمة PCM الثنائية، تسمى كثافة الرموز 1 كثافة الواحدات . [36]

غالبًا ما يتم التحكم في كثافة الآحاد باستخدام تقنيات الترميز المسبق مثل الترميز المحدود بطول التشغيل ، حيث يتم توسيع رمز PCM إلى رمز أطول قليلاً مع وجود حد مضمون لكثافة الآحاد قبل التعديل في القناة. في حالات أخرى، تتم إضافة بتات تأطير إضافية إلى الدفق، مما يضمن انتقالات رمزية عرضية على الأقل.

هناك تقنية أخرى تستخدم للتحكم في كثافة الواحدات وهي استخدام جهاز فك تشفير على البيانات، والذي يميل إلى تحويل مجرى البيانات إلى مجرى يبدو عشوائيًا ، ولكن يمكن استعادة البيانات بدقة بواسطة جهاز فك تشفير تكميلي. في هذه الحالة، لا يزال من الممكن تشغيل الأصفار أو الواحدات لفترة طويلة على الإخراج ولكن من غير المحتمل أن يسمح ذلك بالمزامنة الموثوقة.

في حالات أخرى، تكون قيمة التيار المستمر طويلة الأجل للإشارة المعدلة مهمة، حيث إن بناء تحيز التيار المستمر من شأنه أن يؤدي إلى تحريك دوائر الاتصالات خارج نطاق تشغيلها. في هذه الحالة، يتم اتخاذ تدابير خاصة للاحتفاظ بعدد التحيز التراكمي للتيار المستمر وتعديل الرموز إذا لزم الأمر لجعل تحيز التيار المستمر يميل دائمًا إلى العودة إلى الصفر.

العديد من هذه الرموز هي رموز ثنائية القطب ، حيث يمكن أن تكون النبضات موجبة أو سالبة أو غائبة. في رمز عكس العلامة المتبادلة النموذجي ، تتناوب النبضات غير الصفرية بين كونها موجبة وسالبة. يمكن انتهاك هذه القواعد لتوليد رموز خاصة تستخدم للتأطير أو لأغراض خاصة أخرى.

التسمية

تشير كلمة نبضة في مصطلح تعديل شفرة النبضة إلى النبضات الموجودة في خط النقل. ربما يكون هذا نتيجة طبيعية لتطور هذه التقنية جنبًا إلى جنب مع طريقتين تناظريتين، تعديل عرض النبضة وتعديل موضع النبضة ، حيث يتم تمثيل المعلومات المراد ترميزها بواسطة نبضات إشارة منفصلة بعرض أو موضع متفاوت، على التوالي. [ بحاجة لمصدر ] في هذا الصدد، لا يشبه PCM هذه الأشكال الأخرى من ترميز الإشارة إلا قليلاً، باستثناء أنه يمكن استخدامها جميعًا في الإرسال المتعدد بتقسيم الوقت، ويتم تمثيل أرقام أكواد PCM على هيئة نبضات كهربائية.

انظر أيضا

ملاحظات توضيحية

  1. ^ من بين التسجيلات الأولى كان Uzu: The World Of Stomu Yamash'ta 2 بواسطة Stomu Yamashta .
  2. ^ تم تسجيل أول تسجيل بهذا النظام الجديد في طوكيو خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل 1972.
  3. ^ توجد طرق أخرى مثل تعديل كثافة النبضة المستخدم أيضًا في Super Audio CD .
  4. ^ تستخدم بعض الأنظمة الترشيح الرقمي لإزالة بعض التعرجات، وتحويل الإشارة من رقمية إلى تناظرية بمعدل أخذ عينات أعلى بحيث يكون مرشح التنعيم التناظري أبسط كثيرًا. في بعض الأنظمة، لا يتم إجراء أي ترشيح صريح على الإطلاق؛ حيث من المستحيل على أي نظام إعادة إنتاج إشارة ذات نطاق ترددي غير محدود، فإن الخسائر المتأصلة في النظام تعوض عن التحف الفنية - أو ببساطة لا يتطلب النظام الكثير من الدقة.
  5. ^ يتأرجح خطأ التكميم بين - q /2 و q /2. وفي الحالة المثالية (مع محول تناظري رقمي خطي بالكامل ومستوى إشارة >> q ) يتم توزيعه بشكل موحد على هذه الفترة، مع متوسط ​​صفري وتباين q / 12 .
  6. ^ لا يشكل الاختلاف الطفيف بين ترددات ساعة التشفير وفك التشفير مشكلة كبيرة بشكل عام؛ ولا يمكن ملاحظة خطأ ثابت صغير. ومع ذلك، يصبح خطأ الساعة مشكلة كبيرة إذا كانت الساعة تحتوي على اهتزاز كبير .

مراجع

  1. ^ abc Alvestrand, Harald Tveit; Salsman, James (May 1999). "RFC 2586 – The Audio/L16 MIME content type". The Internet Society. doi :10.17487/RFC2586 . تم الاسترجاع في 16 مارس 2010 . {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  2. ^ abc Casner, S. (مارس 2007). "RFC 4856 – تسجيل نوع الوسائط لتنسيقات الحمولة في ملف تعريف RTP لمؤتمرات الصوت والفيديو – تسجيل نوع الوسائط audio/L8". The IETF Trust. doi :10.17487/RFC4856 . تم الاسترجاع في 16 مارس 2010 . {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  3. ^ abcd Bormann, C.; Casner, S.; Kobayashi, K.; Ogawa, A. (يناير 2002). "RFC 3190 – تنسيق الحمولة RTP لصوت DAT 12 بت وصوت العينة الخطية 20 و24 بت". جمعية الإنترنت. doi : 10.17487/RFC3190 . تم الاسترجاع في 16 مارس 2010 . {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  4. ^ "أنواع الوسائط الصوتية". هيئة الأرقام المخصصة على الإنترنت . تم الاسترجاع في 16 مارس 2010 .
  5. ^ abcd "Linear Pulse Code Modulated Audio (LPCM)". مكتبة الكونجرس . 19 أبريل 2022. تم الاسترجاع في 5 سبتمبر 2022 .
  6. ^ نول، أ. مايكل (1997). طريق الأحلام: وجهة نظر نقدية على طول الطريق السريع للمعلومات. الاتصالات السلكية واللاسلكية (طبعة منقحة). ماهواه، نيوجيرسي: إيرلباوم. ص. 50. رقم ISBN 978-0-8058-2557-2.
  7. ^ Leibson, Steven (7 سبتمبر 2021). "تاريخ موجز لمعالج الإشارة الرقمية أحادي الشريحة، الجزء الأول". EEJournal . تم الاسترجاع في 19 سبتمبر 2024 .
  8. ^ باريت، ج. دوغلاس (2023). تجربة الإنسان: الفن والموسيقى وما بعد الإنسان المعاصر. شيكاغو لندن: مطبعة جامعة شيكاغو . ص. 102. ISBN 978-0-226-82340-9.
  9. ^ "نظام نقل بارتلين". DigicamHistory.com. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2010. تم الاسترجاع في 7 يناير 2010 .
  10. ^ رقم براءة الاختراع الأمريكية 1,608,527؛ انظر أيضًا ص 8، دليل تحويل البيانات ، والتر ألان كيستر، محرر، نيونس، 2005، ISBN 0-7506-7841-0 . 
  11. ^ بواسطة جون فاردالاس (يونيو 2013)، تعديل شفرة النبض: كل شيء بدأ منذ 75 عامًا مع أليك ريفز، معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات
  12. ^ الولايات المتحدة 2272070 
  13. ^ بورتر، آرثر (2004). العديد من التلال التي يجب تسلقها . مجموعة بيكهام للنشر. رقم ISBN 9780931761188.[ الصفحة المطلوبة ]
  14. ^ Sears, RW (يناير 1948). أنبوب انحراف شعاع الإلكترون لتعديل شفرة النبضة. المجلد 27. مختبرات بيل . ص 44-57 . تم الاسترجاع في 14 مايو 2017 . {{cite book}}: |work=تم تجاهله ( مساعدة )
  15. ^ Goodall, WM (يناير 1951). التلفزيون عن طريق تعديل شفرة النبض. المجلد 30. مختبرات بيل . ص 33-49 . تم الاسترجاع في 14 مايو 2017 . {{cite book}}: |work=تم تجاهله ( مساعدة )
  16. ^ "برنارد أوليفر". قاعة المشاهير الوطنية للمخترعين . مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2010. تم الاسترجاع في 6 فبراير 2011 .
  17. ^ "كلود شانون". قاعة المشاهير الوطنية للمخترعين . مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2010. تم الاسترجاع في 6 فبراير 2011 .
  18. ^ "قاعة المشاهير الوطنية للمخترعين تعلن عن فئة المخترعين لعام 2004". مدونة العلوم . 11 فبراير 2004. تم الاسترجاع في 6 فبراير 2011 .
  19. ^ BM Oliver؛ JR Pierce & CE Shannon (نوفمبر 1948). "فلسفة PCM". وقائع IRE . 36 (11): 1324–1331. doi :10.1109/JRPROC.1948.231941. ISSN  0096-8390. S2CID  51663786.
  20. ^ P. Cummiskey وNS Jayant وJL Flanagan، "التكميم التكيفي في ترميز PCM التفاضلي للكلام"، مجلة Bell Syst. Tech. J.، المجلد 52، ص 1105-1118، سبتمبر 1973.
  21. ^ abc Thomas Fine (2008). "فجر التسجيل الرقمي التجاري" (PDF) . مجلة ARSC . 39 (1): 1–17.
  22. ^ Roger Nichols. "I Can't Keep Up With All The Formats II". مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2002. كان ألبوم Ry Cooder Bop Till You Drop أول ألبوم بوب مسجل رقميًا
  23. ^ abcd Allstot, David J. (2016). "Switched Capacitor Filters" (PDF) . في Maloberti, Franco؛ Davies, Anthony C. (eds.). تاريخ موجز للدوائر والأنظمة: من الشبكات الخضراء والمتنقلة والمنتشرة إلى الحوسبة ذات البيانات الضخمة . جمعية الدوائر والأنظمة التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . ص 105-110. رقم ISBN 9788793609860. مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 سبتمبر 2021 . تم الاسترجاع 29 نوفمبر 2019 .
  24. ^ abc Floyd, Michael D.; Hillman, Garth D. (October 8, 2018) [1st pub. 2000]. "Pulse-Code Modulation Codec-Filters". The Communications Handbook (الطبعة الثانية). CRC Press . ص 26-1، 26-2، 26-3. ISBN 9781420041163.
  25. ^ كامبرون، ج. كيث (17 أكتوبر 2012). الشبكات العالمية: الهندسة والعمليات والتصميم . جون وايلي وأولاده. ص 345.
  26. ^ Blu-ray Disc Association (مارس 2005)، ورقة بيضاء تنسيق قرص Blu-ray – مواصفات تنسيق تطبيق الصوت والفيديو 2.B لـ BD-ROM (PDF) ، تم استرجاعها في 26 يوليو 2009
  27. ^ "ملاحظات تقنية على أقراص DVD (فيديو DVD – "الكتاب ب") – مواصفات بيانات الصوت". 21 يوليو 1996. تم الاسترجاع في 16 مارس 2010 .
  28. ^ جيم تايلور. "الأسئلة الشائعة حول أقراص DVD (والإجابات عليها) – تفاصيل الصوت الخاصة بأقراص DVD-Video" . تم الاسترجاع في 20 مارس 2010 .
  29. ^ "كيف تعمل تقنية DV". مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2007. تم الاسترجاع في 21 مارس 2010 .
  30. ^ "موقع معلومات AVCHD – نظرة عامة على مواصفات تنسيق AVCHD" . تم الاسترجاع في 21 مارس 2010 .
  31. ^ EBU (يوليو 2009)، EBU Tech 3306 – MBWF / RF64: تنسيق ملف ممتد للصوت (PDF) ، تم أرشفته من الأصل (PDF) في 22 نوفمبر 2009 ، تم استرجاعه في 19 يناير 2010
  32. ^ مصطفى، محمد؛ كومار، راجيش (مايو 2001). "RFC 3108 – اتفاقيات استخدام بروتوكول وصف الجلسة (SDP) لاتصالات الناقل ATM". doi :10.17487/RFC3108 . تم الاسترجاع في 16 مارس 2010 . {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  33. ^ "PCM, Pulse Code Modulated Audio". مكتبة الكونجرس. 6 أبريل 2022. تم الاسترجاع في 5 سبتمبر 2022 .
  34. ^ كريستوفر، مونتغمري. "24/192 تنزيلات موسيقية، ولماذا لا معنى لها". كريس "مونتي" مونتغمري. مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2014. تم الاسترجاع في 16 مارس 2013 .
  35. ^ https://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-039/_5829.htm [ فشل التحقق ]
  36. ^ ستالينجز، ويليام، تقنيات الإشارة الرقمية، ديسمبر 1984، المجلد 22، العدد 12، مجلة اتصالات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات

قراءة إضافية

  • فرانكلين إس. كوبر ؛ إجناشيوس ماتينجلي (1969). "نظام PCM الذي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر للتحقيق في إدراك الكلام الثنائي". مجلة الجمعية الصوتية الأمريكية . 46 (1A): 115. رمز Bibcode : 1969ASAJ...46..115C. doi : 10.1121/1.1972688 .
  • كين سي. بولمان (1985). مبادئ الصوت الرقمي (الطبعة الثانية). كارمل، إنديانا: سامز/برنتس هول للنشر الحاسوبي. رقم ISBN 978-0-672-22634-2.
  • DH Whalen وER Wiley و Philip E. Rubin و Franklin S. Cooper (1990). "نظام تعديل شفرة النبضة (PCM) الخاص بمختبرات هاسكينز" . طرق البحث في السلوك والأجهزة والحواسيب . 22 (6): 550-559. doi : 10.3758/BF03204440 .{{cite journal}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  • بيل واجنر (1995). تقنيات تعديل رمز النبض (الطبعة الأولى). نيويورك، نيويورك: فان نوستراند رينهولد. رقم ISBN 978-0-442-01436-0.
  • بيل واجنر (1999). تصميم أنظمة تعديل شفرة النبضة (الطبعة الأولى). بوسطن، ماساتشوستس: دار أرتيك. رقم ISBN 978-0-89006-776-5.
  • وصف PCM على MultimediaWiki
  • قام رالف ميلر وبوب بادجلي باختراع PCM متعدد المستويات بشكل مستقل في عملهما في مختبرات بيل على SIGSALY : براءة اختراع أمريكية رقم 3,912,868 تم تقديمها في عام 1943: تعديل شفرة النبضة N-ary.
  • معلومات حول PCM: وصف لـ PCM مع روابط لمعلومات حول الأنواع الفرعية لهذا التنسيق (على سبيل المثال، تعديل رمز النبضة الخطي )، والمراجع لمواصفاتها.
  • ملخص LPCM – يحتوي على روابط لمعلومات حول التنفيذات ومواصفاتها.
  • كيفية التحكم في الأجهزة الداخلية/الخارجية باستخدام واجهة التحكم في الوسائط من Microsoft - تحتوي على معلومات ومواصفات حول تنفيذ LPCM المستخدم في ملفات WAV.
  • RFC 4856 – تسجيل نوع الوسائط لتنسيقات الحمولة في ملف تعريف RTP لمؤتمرات الصوت والفيديو – audio/L8 وaudio/L16 (مارس 2007)
  • RFC 3190 – تنسيق الحمولة RTP لصوت DAT 12 بت وصوت العينات الخطية 20 و24 بت (يناير 2002)
  • RFC 3551 – ملف تعريف RTP لمؤتمرات الصوت والفيديو ذات الحد الأدنى من التحكم – L8 وL16 (يوليو 2003)
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=تعديل_الرمز_النبضي&oldid=1252591786"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate