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Elaborazione Numerica dei Segnali

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98 Conversione Analogico-Digitale<br />

1<br />

|H( ω)|<br />

1.5<br />

1<br />

0.66<br />

0<br />

π Fs Figura 4.20 Modulo della funzione di trasferimto dell’equalizzatore.<br />

f(t) ADC Elab. Digitale DAC Equalizzatore<br />

Figura 4.21 <strong>Elaborazione</strong> digitale di segnali.<br />

ω<br />

filtro<br />

passa−basso<br />

2. Il filtro equalizzatore precondiziona il segnale prima che esso entri nel DAC. In tal<br />

caso l’equalizzatore sarà realizzato da un filtro digitale (si veda in Sezione 8.2.3 per<br />

una semplice soluzione).<br />

Un esempio del secondo approccio si ritrova nella produzione di CD commerciali. Il<br />

processo in questo caso è caratterizzato da due fasi ben distinte: la produzione avviene<br />

in uno studio che si può permettere grandi investimenti, ammortizzati dall’alto numero<br />

di CD venduti, mentre la fruizione avviene a casa dell’acquirente del CD, mediante un<br />

sistema che deve avere un costo sopportabile.<br />

Di conseguenza, nello studio di produzione vengono usati microfoni di alta qualità per<br />

generare segnali con basso rumore. I segnali vengono inviati ad un filtro anti-aliasing e<br />

quindi ad un ADC, venendo poi memorizzati in un master stereo in formato digitale; mediante<br />

un particolare processo, il contenuto del master viene poi riprodotto nei vari CD da<br />

commerciare. Per la fruizione del CD, esso viene inserito in un lettore: qui l’informazione<br />

digitale viene letta da un laser e i campioni sono inviati a vari DAC per le uscite stereo,<br />

opportunamente filtrate ed amplificate. L’intero processo è schematizzato nella Figura<br />

4.22:<br />

Come abbiamo visto, il DAC attenua le frequenze più alte e quindi per migliorare<br />

la qualità del segnale è necessario aggiungere un equalizzatore. In questo caso, invece<br />

di aggiungere in ogni lettore un costoso equalizzatore, è vantaggioso precondizionare il<br />

segnale prima che venga memorizzato nel CD.<br />

g(t)

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