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2019-10-02

IP电话语音处理的一些常用技术

         选择语音编码算法需要考虑编码比特率、语音质量、时延和算法复杂度这4个因素。
         比特率是选择语音编解码算法的基本因素,降低语音编解码比特率可以减少语音在 网络中的流量,以便充分利用网络的带宽资源。
         在IP电话网中语音的时延主要由算法时延、处理时延、打包时延、传输时延和抖动缓 冲时延5个部分组成。
         复杂度是指对语音信号编解码时处理的复杂程度。复杂度决定了编解码器硬件的成 本和功耗,复杂度的衡量指标为定点DSP实现编解码所需的处理器能力,以打万指令/秒 (MIPS)为计量单位,另外还要考虑所需的RAM容量。
         语音编码质量是衡量语音编码算法优劣的主要性能之一,平均意见分(MOS)是目前 应用最为广泛的衡量语音编码质量的方法。
         按照原理来划分,语音编码可分为波形编码和参数编码两大类。
         波形编码是忠实地再现语音的时域波形,其基本思路是发送端按照一定的周期对语 音信号采样,然后对采样值进行数字编码,在接收端按照数字编码再现原始语音。广泛应 用的波形编码是PCM(G. 711编解码器)。可采用差分编码、自适应量化和自适应线性预 测技术来降低语音编码的速率。
         参数编码的基本思路是根据对声音形成机理的分析,着眼于构造语音生成模型,该模 型以-定精度模拟发话者的发声声道,接收端根据该模型还原生成发话者的音素。参数 编码不似叫以利用采样值间的相关性,还可以充分利用帧与帧之间的信息冗余性以及更 长时间段中的音源信息冗余性,有效地降低编码比特率。因此,目前小于16 kbit/s的低 比特率语音编码都采用参数编码,在IP电话系统中得到了广泛的应用。
         在我国IP电话系统中采用的编解码器是G. 729、G. 729A和G. 723.1等参数语音编 解码器。
         G. 729是8 kbit/s的LPAS声码器,线性预测采用前馈型前向自适应技术,并使用前 视提高合成模型的精度。G. 729A是G. 729的DSVD(语音和数据同时传送数字系统)形 式,与G. 729比特流兼容,即它们的编码都能被对方的解码器接收重建信号。似G.729A 的复杂度降低了 50%,代价是在某些运行条件下性能稍有下降。
         G. 723.1是双速率LPAS声码器,和G. 729相比,线性预测和激励生成的基本原理 相同,其主要区别是6. 3 kbit/s模式固定码本激励信号的空间划分有所不同。另一点差 别是基音预测方法。另外,G. 723.1帧较长,比特率较低,其代价是时延加大。G. 723.1 的复杂度介于G. 729和G. 729A之间,语音质量和G. 729相仿。
         语音在IP网络中传送时所占的带宽不仅包含音频编码所占的带宽,还包含RTP头 部、UDP头部、IP头部和数据链路层头部所占的带宽,各级报头所占的带宽的开销大于语音编码本身所占的带宽。
        为了消除时延抖动的影响,在接收端要设置消抖动缓存器,在缓存中接收到一定数量 的语音数据报以后才开始回放,并利用语音数据报中的时间戳来保证各个语音数据报之 间正确的时间关系。
         回声是指在电话通信时,从接收话筒中听到自己的声音的现象。目前一般使用回声 消除器来消除回声,回声消除器的原理是通过自适应方法估计回声信号的大小,然后在接 收信号中减去此估计值。在IP网络和PSTN互通的情况下,回声消除功能一般由网关 完成。
         静音抑制,又称语音活动侦测,是IP电话系统中使用的一个重要技术。静音抑制的 基本思想是根据人们日常谈话的语音/静默特性,检测到静音时不产生语音信号分组;检 测到突发的活动声音时才生成语音信号分组,并加以传输,以便减少语音占用的带宽。在 实际使用中,如果出现长时间的静默,会使用户感到很不自然。因此实际上发送端常常会 在静音期间发送反映背景噪声特点的分组,使接收端能生成使用户感觉舒服一些的背景噪声,即所谓的舒适噪声。

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