量化是一个产生额外频率分量的非线性过程(Thompson 等人,1986)。这意味着信号不再是带限的,因此采样定理不再成立。如果信号以奈奎斯特频率采样,信息将会丢失。因此,以高于奈奎斯特频率的速度采样会导致检测到更多的信号和更低的信噪比 [SNR]。设 为过采样率并定义
下表给出了多个参数的 值。
量化级别 | ||
2 | 0.64 | 0.74 |
3 | 0.81 | 0.89 |
4 | 0.88 | 0.94 |
位于新墨西哥州索科罗的 27 个射电望远镜的甚大阵列使用 的三级量化,因此
。
量化是一个产生额外频率分量的非线性过程(Thompson 等人,1986)。这意味着信号不再是带限的,因此采样定理不再成立。如果信号以奈奎斯特频率采样,信息将会丢失。因此,以高于奈奎斯特频率的速度采样会导致检测到更多的信号和更低的信噪比 [SNR]。设 为过采样率并定义
下表给出了多个参数的 值。
量化级别 | ||
2 | 0.64 | 0.74 |
3 | 0.81 | 0.89 |
4 | 0.88 | 0.94 |
位于新墨西哥州索科罗的 27 个射电望远镜的甚大阵列使用 的三级量化,因此
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Weisstein, Eric W. “量化效率。” 来自 MathWorld--Wolfram Web 资源。 https://mathworld.net.cn/QuantizationEfficiency.html