摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究工作的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究历史与现状 | 第11-15页 |
1.2.1 矿井无线通信的国内外研究历史与现状 | 第11-14页 |
1.2.2 语音压缩编码的国内外研究历史与现状 | 第14-15页 |
1.3 本论文主要的研究内容及结构安排 | 第15-18页 |
第二章 矿井透地无线通信特点及难点 | 第18-28页 |
2.1 矿井透地无线通信的工作原理 | 第18-19页 |
2.2 矿井透地无线通信信道结构及特性 | 第19-21页 |
2.2.1 矿井透地信道的结构特性 | 第19页 |
2.2.2 地层电磁参数的分析 | 第19-21页 |
2.3 矿井透地无线通信电磁波传播情况分析 | 第21-26页 |
2.3.1 大地信道对电磁波传播的影响 | 第21-23页 |
2.3.2 巷道对电磁波衰减的影响 | 第23-24页 |
2.3.3 矿井中的信号干扰 | 第24-25页 |
2.3.4 电磁波工作频率的选取 | 第25-26页 |
2.3.5 矿井透地通信的信道带宽以及信号传输速率 | 第26页 |
2.4 矿井无线通信对通信设备的要求 | 第26-27页 |
2.5 通过以上叙述对语音压缩编码方案提出的要求 | 第27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 语音压缩编码的技术基础 | 第28-40页 |
3.1 语音压缩的目的及理论依据 | 第28-30页 |
3.1.1 语音压缩的目的 | 第28页 |
3.1.2 语音压缩的理论依据 | 第28-30页 |
3.2 语音的离散时域模型 | 第30-32页 |
3.2.1 语音的产生原理 | 第30页 |
3.2.2 语音信号产生的离散数字模型 | 第30-32页 |
3.3 语音信号的短时分析技术 | 第32-34页 |
3.3.1 语音信号的预加重以及分帧处理 | 第32-33页 |
3.3.2 语音信号的短时自相关函数、短时频谱以及短时基因周期 | 第33-34页 |
3.4 语音编码性能指标 | 第34-35页 |
3.5 语音压缩编码的分类 | 第35-37页 |
3.5.1 波形编码 | 第36页 |
3.5.2 参数编码 | 第36-37页 |
3.5.3 混合编码 | 第37页 |
3.6 本章小结 | 第37-40页 |
第四章 语音编码方案的分析设计 | 第40-68页 |
4.1 语音压缩编码的选择 | 第40页 |
4.2 码激励线性预测编码(CELP)的编码原理简述 | 第40-42页 |
4.3 线性预测分析以及系数的量化 | 第42-49页 |
4.3.1 线性预测分析的原理 | 第42-44页 |
4.3.2 求解预测系数a i的方法 | 第44-46页 |
4.3.3 线性预测滤波器阶数p的分析 | 第46-48页 |
4.3.4 线性预测系数的量化 | 第48-49页 |
4.4 感知加权滤波器 | 第49-51页 |
4.5 码本的设计与搜索 | 第51-61页 |
4.5.1 矢量量化 | 第51-52页 |
4.5.2 码本的设计 | 第52-53页 |
4.5.3 码本的种类 | 第53-55页 |
4.5.4 CELP 的合成分析技术 | 第55-56页 |
4.5.5 CELP 码本的搜索 | 第56-61页 |
4.6 CELP 中码本增益的量化 | 第61页 |
4.7 本课题运用的 CELP 的具体算法以及参数的设定 | 第61-65页 |
4.7.1 本课题 CELP 方案实际的编解码原理框图 | 第61-62页 |
4.7.2 本课题方案具体算法以及参数设定 | 第62-65页 |
4.8 本章小结 | 第65-68页 |
第五章 方案的仿真验证以及仿真结果分析 | 第68-78页 |
5.1 仿真软件的选择 | 第68页 |
5.2 本文编码方案的编解码的仿真流程图 | 第68-69页 |
5.3 仿真验证 | 第69-77页 |
5.3.1 4.8kbit/s 编码方案的仿真验证 | 第69-72页 |
5.3.2 4.53kbit/s 编码方案以及仿真验证 | 第72-74页 |
5.3.3 4.2kbit/s 编码方案以及仿真验证 | 第74-77页 |
5.3.4 编码方案仿真结果的总结 | 第77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 全文总结 | 第78-79页 |
6.2 本课题工作展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
硕士期间发表的论文 | 第86页 |