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)