采样频率

采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示。采样频率的倒数是采样周期或者叫作采样时间,它是采样之间的时间间隔。通俗的讲采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。

采样频率基本信息

中文名称 采样频率 别称 采样速度、采样率
单位 赫兹(Hz) 适用 周期性采样采样器

采样频率只能用于周期性采样的采样器,对于非周期性采样的采样器没有规则限制。

采样频率的常用的表示符号是fs。

通俗的讲采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。采样频率越高,即采样的间隔时间越短,则在单位时间内计算机得到的声音样本数据就越多,对声音波形的表示也越精确。采样频率与声音频率之间有一定的关系,根据奈奎斯特理论,只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原成为原来的声音。这就是说采样频率是衡量声卡采集、记录和还原声音文件的质量标准。

音频

在数字音频领域,常用的采样率有:

8,000 Hz - 电话所用采样率, 对于人的说话已经足够

11,025 Hz

22,050 Hz - 无线电广播所用采样率

32,000 Hz - miniDV 数码视频 camcorder、DAT (LP mode)所用采样率

44,100 Hz - 音频CD, 也常用于MPEG-1 音频(VCD, SVCD, MP3)所用采样率

47,250 Hz - Nippon Columbia (Denon)开发的世界上第一个商用 PCM 录音机所用采样率

48,000 Hz - miniDV、数字电视、DVD、DAT、电影和专业音频所用的数字声音所用采样率

50,000 Hz - 二十世纪七十年代后期出现的3M 和Soundstream 开发的第一款商用数字录音机所用采样率

50,400 Hz - 三菱 X-80 数字录音机所用所用采样率

96,000 或者 192,000 Hz - DVD-Audio、一些 LPCM DVD 音轨、BD-ROM(蓝光盘)音轨、和 HD-DVD (高清晰度 DVD)音轨所用所用采样率

2.8224 MHz - SACD、索尼 和 飞利浦 联合开发的称为Direct Stream Digital的1位sigma-delta modulation 过程所用采样率。

总之当前声卡常用的采样频率一般为44.1KHz(每秒采集声音样本44.1千次)11KHz、22KHz、和48KHz。11KHz的采样率获得的声音称为电话音质,基本上能让你分辨出通话人的声音;22KHz称为广播音质;44.1KHz称为CD音质。采样频率越高,获得的声音文件质量越好,占用磁(光)盘的空间也就越大。一首CD音质的歌曲会占去45M左右的盘空间。

采样频率造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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在有些情况下,人们希望采样频率超出信号带宽的两倍这样就可以用数字滤波器替换性能不好的模拟抗混叠滤波器,这个过程称为过采样。

采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示。采样频率的倒数是采样周期或者叫作采样时间,它是采样之间的时间间隔。通俗的讲采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。

采样频率常见问题

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    示波器的带宽(BW)直接表现出它所能测量信号的最小上升时间(Tr),它们之间的关系为:BW=0.35/Tr。示波器上标称的采样率都为实时采样率,采样率跟带宽一般没直接关系。对带宽为60M的示波器,它能...

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采样定理表明采样频率必须大于被采样信号带宽的两倍,另外一种等同的说法是奈奎斯特定律必须大于被采样信号的带宽。

如果信号的带宽是 100Hz,那么为了避免混叠现象采样频率必须大于 200Hz。

换句话说就是采样频率必须至少是信号中最大频率分量频率的两倍,否则就不能从信号采样中恢复原始信号。

视频系统

在模拟视频中,采样率定义为帧频和场频,而不是概念上的像素时钟。图像采样频率是传感器积分周期的循环速度。由于积分周期远远小于重复所需时间,采样频率可能与采样时间的倒数不同。

50 Hz - PAL 视频

60 / 1.001 Hz - NTSC 视频

当模拟视频转换为数字视频的时候,出现另外一种不同的采样过程,这次是使用像素频率。一些常见的像素采样率有:

13.5 MHz - CCIR 601、D1 video

高频 luminance 成分的 混淆现象 作为 moiré pattern 出现。

采样频率文献

南水北调东线一期工程省际水质监测采样频率的计算与制定 南水北调东线一期工程省际水质监测采样频率的计算与制定

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评分: 4.5

水质监测采样频率计算是水质监测工作中重要的基础工作。确定合适的采样频率,既能满足监测目的的要求,又可以减少工作量,节省物力财力。根据2007年南水北调东线一期工程省际水质监测数据,采用统计学的方法进行水质采样频率的计算,该计算方法以年为计算时段,依据水体中物质含量变化幅度大小以及不同测站的不同特性、水情和调水情况,确定相应的采样频率。用该方法计算的水质采样频率,可为制定水质监测方案提供参考依据。

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过采样理论简介 过采样理论简介

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评分: 4.7

w 过采样理论简介 AD 转换的 过采样 技术一般分三步: 1高速(相对于输入信号频谱)采样模拟信号 2数字 低通滤波 3抽取数字序列。采用这项技术,既保留了输入信号的较完整信息,降低了对输入 信号频谱的要求,又可以提高采样子系统的精度。 奈奎斯特采样定理 根据奈奎斯特采样定理,需要数字化的模拟信号的带宽必须被限制在采样频率 fs 的一 半以下, 否则将会产生混叠效应, 信号将不能被完全恢复。 这就从理论上要求一个理想的截 频为 fs/2的低通滤波器。实际中采用的通频带为 0~fs/2 的低通滤波器不可能既完全滤掉高于 的 fs/2的分量又不衰减接近于 fs/2的有用分量。 因此实际的采样结果也必然与理论上的有差 别。如果采用高于 fs 的采样频率,如图 1中为 2fs,则可以很容易用模拟滤波器先滤掉高于 1.5fs 的分量,同时完整保留有用分量。采样后混入的界于 0.5fs~1.5fs

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中文名称
[核磁共振]采样频率
英文名称
sampling frequency [of NMR]
定  义
在脉冲傅里叶变换核磁共振波谱法中,将自由感应衰减信号变成数字量的A/D变换的频率。
应用学科
机械工程(一级学科),分析仪器(二级学科),波谱仪器-波谱仪器一般名词(三级学科)

正交频分多路(OFDM)作为一种传输数据的有效方法越来越受到重视,在许多领域得到了应用,如数字声音广播、数字电视、移动通信等等。与传统单载波系统相比,OFDM系统中,由于数据分成许多子信道,大大降低了载频上数据传输的速率,这样,每个子信道上可以近似地用平坦传输函数和加性高斯噪声表示,因此不容易受信道扩散的影响。尽管如此,与单载波系统相比,OFDM系统对同步误差非常敏感,同步误差包括载波频率误差、定时误差和采样频率误差,只有当发射机和接收机之间较好的同步时,才能保证每个子信道之间的独立性。

文献 中分析了载波频率误差对系统性能的影响,研究表明,载波频偏引起OFDM系统的性能恶化随子载波数目增加和输入信噪比增大而加剧。文献中提出了基于导频的频率估计方法,文献中利用最大似然估计方法进行频率估计,定时误差导致子载波产生相移,当定时误差超过循环前缀时会产生码间干扰,文献分别提出基于导音符号和基于最大似然估计的定时同步算法。尽管有许多关于频率和定时误差估计的研究,但人们往往忽略了采样频率误差对系统的影响。因此,本文主要讨论OFDM系统中采样频率误差对系统的影响,并提出一种基于导音符号的采样频率误差估计方法。

频率误差系统描述

由N路子载波组成的OFDM系统模型如图1所示。发射机中,OFDM系统的频率间隔为1/T=1/(NTs)。其中:T为一个OFDM的符号周期;Ts为采样周期。一个OFDM符号由N个正交幅度调制(QAM)或者相移键控方式调制(PSK)的符号组成。第m个OFDM符号经串并变换后,形成N路数据,IFFT在周期T内对这N路数据{am(n)|n=0,1,…,N-1}进行处理,然后经并/串变换、D/A转换和低通滤波以后,形成OFDM信号的复包络,最后经上变频发射出去(为分析方便,假设低通滤波器和信道响应均为理想状况)。

频率误差采样频偏对系统性能影响的分析

在时域上,FFT处理表现为FFT窗口的位置根据每个OFDM符号而移动,如果有采样频偏,于是对于第k路输出,连续的两个OFDM符号的数据之间在星座图上产生了一个附加的相位偏移θk=2πk·Δf/fs。由于这个附加相移与子载波指示数成正比,高指示数的子载波产生的相移大于低指示数,经过许多OFDM符合传输以后,这种相位偏移能累计起来,在数据解码时产生错误。例如,系统总共有1001个子载波,Δf/f=10-5,则子载波1中,两个连续OFDM符号之间的附加相移为:2π×1×10-5=0.0026°;对于第500路子载波,相位偏移将达1.8°,于是在传输中,第1个OFDM符号和第101个OFDM符号在FFT输出的第500路子载波上,附加的相位偏移将达180°。这样在接收的星座图上产生了一个与发射星座图上不同的错误星座点,由于子载波之间的最大相移与系统子载波的数目成正比,如果一个OFDM系统具有长的信道冲激响应(如数字电视),需要很多的子载波,采样频率误差会给系统带来问题。

频率误差研究结论

分析了采样频率偏差对系统性能的影响。研究表明,在相同的频率采样频偏情况下,系统输入信噪比增大,输出性能恶化加剧,当输入信噪比一定时,随着采样频偏增大,输出性能恶化增大,当输入信噪比较小时,这种变化更为明显。采样频率偏差引起的附加的相移与子载波指示数和采样偏差成正比,采样频偏引起的附加相位增大,性能恶化加剧,对于具有长的信道冲激响应(如数字电视)的OFDM系统,需要很多子载波,采样频率误差会给系统带来问题,为了避免信噪比的严重恶化,必须尽可能地提高采样频率偏差估计精度,减小采样频率偏差。最后,通过连续重发两个相同的OFDM符号,应用最大似然估计方法确定采样频偏,经分析计算表明,该方法具有实现简单、偏差估计精确的特点。

多通道数据采集模块: 信号总带宽达到640KHz 信号分辨率能达到18位,16位传输,18-24A/D转换 动态范围大于90dB ICP型传感器输入模块: 通道数:6 采样频率:300Hz-100KHz 信号带宽:DC:0Hz-1/2采样频率,AC/ICP:2HZ-1/2采样频率 转速范围;60-12000RPM。

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