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声码器

定义:声码器是音频处理器的习惯吗以数字数据的形式传输语音或语音信号。声码器用作的缩写形式语音编码器。声码器主要用于语音的数字编码和语音模拟。可用的窄带声码器的比特率来自1.2到64 KBPS。

声码器的工作原理是共振峰。共振峰基本上是由人类声音产生的语音的有意义的组成部分。

无论何时传送语音信号,都不需要传送精确的波形。我们可以简单地发送信息,通过这些信息我们可以重建特定的波形。在接收端重建的波形必须与实际发射的波形相似而不相同。

声码器的工作方式是首先捕获信号的特征元素。然后其他音频信号受到该特征信号的使用的影响。

声码器用于语音合成。声码器接收两个信号,并使用两个输入信号的频谱信息创建第三个信号。它的目的是将语音信号的幅值和频率特征标记到合成信号上,同时保持语音信号的基音。

让我们看看下面显示的语音模型声码器的语音模型

使用语音模型来模拟语音。因为言语包含一系列的浊音和浊音,这是语音模型操作的基础。

在进一步进行之前,最好先了解什么是浊音和浊音。

声音听起来这些声音是由什么产生的声带的振动。

相反,发“s”、“p”或“f”等字母的音被称为“s”无声的声音。无声的声音是由排出空气通过嘴唇和牙齿。

从上图中我们可以看到声码器使用的语音模型。在这里,浊音是由脉冲发生器,其频率等于声带的基频。电路中的噪声源是用来模拟无声声音的。

开关的位置有助于确定声音是浊音还是浊音。

然后将选定的信号通过一个滤波器模拟扬声器的口腔、喉咙和鼻腔通道的效果。的过滤装置然后按照要求的字母发音的方式过滤输入。这样我们就可以得到一个合成的近似语音波形。

LPC的广泛用于语音和音乐应用。LPC是线性预测编码。这基本上是一种技术估计未来值。简而言之,我们可以说,通过分析之前的两个样本,它预测了结果。

声码器由语音编码器和译码器。现在让我们详细讨论每一个的操作-

语音编码器

下图是语音编码器-的框图声码器的语音编码器

语音信号的频谱(200 hz - 3200赫兹)用15个带宽为200Hz的带通滤波器(BPF)分成15个频率范围。BPF的输出作为整流单元的输入。

在这里,信号被整流和滤波,从而产生直流电压。这产生的直流电压是成比例的交流信号的幅度存在于滤波器的输出。

鉴频器的输入是语音信号。鉴频器单元后面是一个20Hz的低通滤波器(LPF)。这LPF产生直流电压与声音频率成正比。频率代表的只是声音的音调。

这直流电压也表明讲话是否正确有声的或无声的笑。

现在,所有LPF的输出都是经过采样、多路复用和A/D转换的直流电压。因此,我们在编码器的输出端有一个数字等效的语音信号。这种编码语音信号包括从200Hz到3200Hz的频率分量,关于语音的音调和它是浊音还是浊音的信息。

声音解码器

首先对语音编码器产生的数字语音信号进行解码。然后使用语音合成器的语音解码器在其输出产生语音信号。它通常会生成一个近似的语音信号。

语音解码器部分框图如下-

声码器的语音解码器

解复用器和DAC部分将接收到的编码信号转换回其模拟形式。这里,平衡调制器(BM)-滤波器组合用于对应的整流-滤波器组合在编码器。该BM的载体是噪声发生器或脉冲发生器的输出。但这取决于开关的位置。

然而,开关位置由译码器决定。之所以如此,是因为当接收到浊音信号时,开关将脉冲发生器的输出连接到所有BM的输入。

同样,当接收到一个无声信号时,开关将噪声发生器的输出连接到所有BM的输入。但是,开关的位置完全取决于译码器的决定。

如果接收到的信号是浊音的,只有特定的BM将提供输出。这完全取决于接收信号的频率分量。但如果接收到的信号是无声的,我们可以得到所有BM的输出。加法器因此将所有模拟信号加起来并产生语音或语音输出。

用声码器进行语音传输是一种有益的技术,但却是一种不利的技术。这是因为它会导致语音质量的下降。

相关条款:

  1. 编码器和解码器的区别
  2. 频移键控- FSK
  3. 解复用器和解码器的区别
  4. 频分复用(FDM)
  5. 振幅移位键控- ASK

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