【摘 要】
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在数字集群通信系统中,因为频率资源十分有限,所以必需对发送的语音信号进行压缩编码,以达到节约频带的目的。同时为了使用户能在接收端获得良好的解码语音,该压缩编码算法应
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在数字集群通信系统中,因为频率资源十分有限,所以必需对发送的语音信号进行压缩编码,以达到节约频带的目的。同时为了使用户能在接收端获得良好的解码语音,该压缩编码算法应具有较好话音质量和较短时延的特性。在众多语音压缩标准中,由ITU-T(国际电信联盟)于1996年制定的G.729语音编解码标准表现得十分抢眼。它采用的是CS-ACELP的编码方案,可以将经过采样的64kbps速率的语音信号以几乎不失真的质量压缩到8kbps速率,同时仅只有10ms的算法延迟,因此是数字集群通信系统中较为理想的语音编解码算法。伴随着近年来数字信号处理算法和器件(DSP芯片)的飞速发展,为语音编码器的实现和应用奠定了坚实基础。本文在对G.729语音编解码协议进行系统研究的基础上,提出了一个以DSP芯片TMS320C5402为核心处理器的语音编解码系统设计方案。论文中首先介绍了目前较为流行的语音编解码技术,特别是对参量编码的相关技术作了重点介绍;接着针对参量编码中表现较为突出的G.729语音编解码标准进行了详细阐述,并将这种编解码标准作为所设计语音系统的核心算法;然后对所设计的系统从软、硬件方面进行了全面的说明,详细地描述了各芯片间的连接方式、驱动程序的设计和DSP主程序的设计,为G.729标准的实现奠定了基础;最后针对所设计的硬件系统,对G.729标准从去除多余的溢出保护、C语言中的宏定义的使用、C语言到汇编语言的改写等方面来实现了程序结构的优化;同时通过对算法理论中耗时较大的固定码本搜索和自适应码本搜索进行了减少循环次数和增大搜索步长等方法进行了优化,大大降低了运算周期,提高了运算效率,最终将该协议成功在系统中实现。通过原始语音波形和重构语音波形的对比,从客观上证明了系统编解码的正确性;同时从主观上也证明了该系统编解码的可行性。
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