¿Qué es el muestreo?
Pregunta 1: ¿Cuál es el teorema de muestreo? El proceso de convertir una señal analógica en una señal digital mediante transformación (A/D) se llama muestreo. Después de muestrear la señal, su espectro produce una continuación periódica. Cada dos frecuencias de muestreo fs, aparece repetidamente. Para garantizar que la forma del espectro de la señal muestreada no se distorsione, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble del componente de frecuencia más alto de la señal, lo que se denomina teorema de muestreo.
Pregunta 2: ¿Qué significa muestreo? Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayores serán los datos y archivos transmitidos y mejor será la calidad del sonido en términos relativos.
Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, mejor será la calidad del sonido. Pero son dos conceptos completamente diferentes al de tasa de bits.
En conjunto, se llama calidad del sonido. La velocidad de bits es la frecuencia utilizada en la grabación y la frecuencia de muestreo es la cantidad que se utiliza.
Pregunta 3: ¿Cuál es la velocidad de muestreo? ¿Cuál es la velocidad de bits? ¿Cuál es la relación entre las dos? "Seleccione 44 Hz para la velocidad de muestreo y 16 kbps para la velocidad de bits. El tamaño del archivo comprimido es similar a 8 Hz para la frecuencia de muestreo y 16 kbps para la velocidad de bits. El tamaño de los archivos de salida es el mismo. La calidad del sonido de los dos también es casi la misma".
Sospecho seriamente que existe. ¿Hay algún problema con tu audición~~
Autor: A Pot of Pear Fecha de respuesta: 2005-6-25 16:35:55
La frecuencia de muestreo es similar a la número de fotogramas de imágenes en movimiento. Por ejemplo, la frecuencia de muestreo de las películas es de 24 Hz, la frecuencia de muestreo del formato PAL es de 25 Hz y la frecuencia de muestreo del formato NTSC es de 30 Hz. Cuando reproducimos las imágenes fijas muestreadas a la misma frecuencia de muestreo, lo que vemos son imágenes continuas. Del mismo modo, cuando un CD grabado con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz se reproduce a la misma frecuencia, se puede escuchar un sonido continuo. Obviamente, cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, más coherentes serán los sonidos escuchados y las imágenes vistas. Por supuesto, la frecuencia de muestreo que los órganos visuales y auditivos humanos pueden distinguir es limitada. Es básicamente más alta que el sonido muestreado a 44,1 kHz y la mayoría de las personas ya no pueden notar la diferencia.
El número de bits de sonido es equivalente al número de colores de la imagen, lo que indica la cantidad de datos para cada muestra. Por supuesto, cuanto mayor sea la cantidad de datos, más precisa será la reproducción del sonido. , para que el sonido de la tetera no se compare con el sonido de un tren que toca la bocina. Por lo mismo, la imagen es más clara y precisa, para no confundir sangre con salsa de tomate. Sin embargo, debido a las limitaciones funcionales de los órganos humanos, el sonido de 16 bits y las imágenes de 24 bits son básicamente los límites de los humanos comunes. Los dígitos superiores solo pueden distinguirse mediante instrumentos. Por ejemplo, un teléfono tiene un sonido de 7 bits muestreado a 3 kHz, mientras que un CD es un sonido de 16 bits muestreado a 44,1 kHz, por lo que el CD es más claro que el teléfono.
Cuando comprendes los dos conceptos anteriores, la tasa de bits es fácil de entender. Tomando un teléfono como ejemplo, si hay 3000 muestras por segundo y cada muestra es de 7 bits, entonces la velocidad de bits del teléfono es 21.000. El CD tiene 44100 muestras por segundo, dos canales y cada muestra es de 16 bits, por lo que la velocidad de bits del CD es 44100*2*16=1411200, lo que significa que el volumen de datos del CD por segundo es de aproximadamente 172 KB, y 1 La capacidad de un CD es de 74 minutos equivalentes a 4440 segundos, que es 763680 KB = 745 MB.
Espera, la capacidad de un CD debe ser de 640 MB, lo que significa que al menos uno de los dos datos anteriores de frecuencia de muestreo de 44,1 kHz y precisión de 16 bits es inexacto.
No importa. Puedes encontrar la información para los datos específicos. De todos modos, el concepto es así.
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Pregunta 4: ¿Cuál es el teorema de muestreo? El teorema de muestreo significa que la frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces la frecuencia más alta del señal para lograr la información de integridad de la señal sin distorsiones.
Las siguientes condiciones pueden garantizar la información completa de la señal
1. Durante el proceso de conversión de señales analógicas/digitales, cuando la frecuencia de muestreo fs no es inferior a 2 veces la más alta frecuencia fmax en la señal, es decir, cuando fs> = 2fmax, la señal digital después del muestreo retiene completamente la información de la señal original.
2. Durante el proceso de conversión de señales analógicas/digitales, cuando la frecuencia de muestreo fs.max es mayor que 2 veces la frecuencia más alta fmax en la señal, fs.max>=2fmax, entonces el número después muestreo La señal retiene completamente la información de la señal original. En aplicaciones prácticas generales, se garantiza que la frecuencia de muestreo será de 5 a 10 veces la frecuencia más alta de la señal. El teorema de muestreo también se denomina teorema de Nyquist.
Por lo tanto, al muestrear una señal, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble del ancho de banda de la señal para garantizar que la señal original se reconstruya completamente a partir del valor muestreado.
Pregunta 5: ¿Cuál es el propósito y principio del muestreo?
Para ríos, sistemas fluviales o un determinado tramo de río, se requieren tres tipos de tramos:
> a sección de control, b sección de control, c sección reducida.
Sección de control
Propósito del establecimiento: comprender las condiciones de calidad del agua antes de fluir a un área determinada (sección de monitoreo)
y proporcionar el valor de fondo de esta agua área del sistema.
Método de instalación: (ubicado aguas arriba de todas las fuentes de contaminación en el área, de 100 a 500 m aguas arriba de la salida de aguas residuales)
Instalación antes de que el río ingrese a la ciudad o zona industrial.
b.Evitar diversas entradas o reflujos de aguas residuales y cloacales.
Número de tramos: un tramo de control en un tramo de río. (Se puede aumentar según corresponda cuando existan afluentes importantes).
Sección de control
Propósito: monitorear el impacto de las fuentes de contaminación en la calidad del agua.
Método de colocación: (Aguas abajo de la sección completamente mezclada aguas abajo de la salida principal de aguas residuales) Determinado en base a las leyes de migración y transformación de los principales contaminantes, el caudal del río y las características hidráulicas del río, 500-1000m aguas abajo de la salida de aguas residuales. Porque la concentración de metales pesados generalmente tiene un pico alto en la mitad del ancho de la sección transversal de 500 m aguas abajo de la salida de aguas residuales.
Las secciones de río con requisitos especiales, como áreas de recursos acuáticos, lugares escénicos, reservas naturales, áreas de enfermedades endémicas relacionadas con fuentes de agua, áreas de erosión severa del agua y del suelo y áreas de anomalías geoquímicas, también deben establecerse control. sección.
Número de secciones: múltiples. Depende del trazado industrial de la ciudad y de la distribución de las salidas de aguas residuales
Cortar el tramo
Propósito de la instalación: comprender la calidad del agua del río después de la dilución, difusión y autopurificación .
Método de colocación: 1500m aguas abajo de la última salida de aguas residuales. (El tramo con menor diferencia de concentración entre la izquierda, el medio y la derecha. Los ríos pequeños dependerán de las condiciones específicas)
Número de tramos: 1.
Sección de antecedentes:
③ Configuración de secciones de monitoreo de lagos y embalses
Primero, determine si se trata de un cuerpo de agua único o de un cuerpo de agua complejo: p>
Considere el número de ríos entrantes, el volumen de escorrentía de los cuerpos de agua, los cambios estacionales y dinámicos, la distribución de las fuentes de contaminación a lo largo de la costa y las reglas de difusión y autodepuración de contaminantes, las características ecológicas del entorno, etc.
Luego, determine la ubicación de la sección de monitoreo de acuerdo con los principios para establecer secciones de monitoreo:
Establezca secciones de monitoreo en las confluencias de los ríos que entran y salen de lagos y embalses.
b. Con cada área funcional como centro, establezca secciones de monitoreo en forma de arco en sus líneas de radiación
c. y zonas de estancamiento, los productos migratorios de diferentes especies de peces. Se instalan secciones de seguimiento en zonas de huevos, zonas bioeconómicas acuáticas, etc.
Diagrama esquemático de la configuración de la sección de monitoreo de lagos y embalses
④ Determinación de los puntos de muestreo
Resumen: Determinación de los lugares de muestreo mediante el método de las tres secciones
En el río - seleccione la sección de muestreo;
En la sección de muestreo - seleccione la línea vertical de muestreo
En la línea vertical de muestreo - seleccione el punto de muestreo;
(3) Determinación del tiempo y frecuencia de muestreo.
Las muestras de agua recolectadas deben ser representativas y reflejar los cambios en la calidad del agua en el tiempo y el espacio.
Principios generales:
① Para las corrientes troncales de sistemas fluviales más grandes y ríos medianos y pequeños, el muestreo debe realizarse no menos de 6 veces durante el año; temporada húmeda, temporada seca y temporada plana, cada muestreo dos veces por período.
El muestreo de ríos que fluyen a través de áreas industriales urbanas, ríos muy contaminados, aguas turísticas y fuentes de agua potable se realizará no menos de 12 veces durante el año; el tiempo de muestreo será una vez al mes o según lo determinen circunstancias específicas; El sedimento se muestrea una vez al año durante la estación seca.
② Los ríos de marea se muestrean durante todo el año durante los períodos de aguas altas, secas y planas. Cada período de muestreo dura dos días y se lleva a cabo en el período de marea viva y en el período muerto respectivamente. , las muestras de agua de las mareas altas y bajas del día deben recolectarse y medirse por separado.
③ Los canales de aguas residuales deben muestrearse al menos tres veces al año.
④ Para lagos y embalses con estaciones de monitoreo especiales, el muestreo se realiza una vez al mes y no menos de 12 veces durante el año. Otros lagos y embalses se toman muestras dos veces al año, una vez durante los períodos secos y húmedos. Para lagos y embalses donde se vierten aguas residuales y la contaminación es grave, el número de muestreos debe aumentarse según corresponda.
⑤La sección de antecedentes se muestra una vez al año. ...>>
Pregunta 6: ¿Qué es el muestreo? ¿Qué es la cuantificación? Por favor, gracias. Muestreo: El llamado muestreo consiste en recolectar muestras de señales analógicas. El muestreo consiste en convertir una señal analógica que es continua en el tiempo y la amplitud en una señal analógica discreta que es discreta en el tiempo (ya no es continua en el tiempo) pero sigue siendo continua en amplitud bajo la acción del pulso de muestreo. Por tanto, el muestreo también se denomina proceso de discretización de la forma de onda. La llamada cuantificación significa discretizar la amplitud del valor instantáneo obtenido mediante muestreo, es decir, usar un conjunto de niveles prescritos para representar el valor instantáneo muestreado con el valor de nivel más cercano
Pregunta 7: Profundidad de muestreo ¿Qué lo que significa es que los datos muestreados deben almacenarse en la memoria. La cantidad de puntos de almacenamiento de datos que la memoria puede admitir es la profundidad de muestreo. La unidad generalmente se marca como pts (puntos), como 256Mpts.
Pregunta 8: ¿Qué es una señal de muestreo? El muestreo, también llamado muestreo, es la discretización de una señal en el tiempo, es decir, tomar su valor instantáneo punto por punto en la señal analógica x(t) según un determinado intervalo de tiempo Δt. Se logra multiplicando pulsos de muestreo y señales analógicas
Pregunta 9: ¿Qué es "muestreo" y "cuantización"? El sistema de audio digital reproduce el sonido original convirtiendo la forma de onda del sonido en una serie de datos binarios. Sí, El equipo utilizado para lograr este paso es un convertidor analógico a digital (a/d). Muestrea ondas sonoras a una velocidad de decenas de miles de veces por segundo.
Cuando el sistema graba sonido, el convertidor analógico a digital (AD) se utiliza para muestrear y la computadora cuantiza las muestras recopiladas. Al reproducir sonido, el sonido analógico se puede restaurar mediante el convertidor digital a analógico (DA).
Es necesario obtener sonido y reproducirlo en la computadora. Después de dos pasos de muestreo y cuantización, estos dos pasos se realizan mediante un convertidor analógico a digital (AD) y un convertidor digital a analógico (DA). >
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