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醫院醫護對講系統廠家-VolP終端與網關

2023-10-20 12:04

釋放雙眼,帶上耳機,聽聽看~!

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       H.323協議定義了各種VoIP設備,主要包括終端和網關,可以統稱為終端節點。這類設備完成相似的功能:給一個呼叫標記發送和接收的IP端口。在某種情況下,即配置了相應軟件的多媒體PC相互呼叫,可看成兩個H.323終端間的通信。另一種情況下,即電話與電話間呼叫,則要經過PSTN到IP網絡再到PSTN的轉接。上述兩種情況均需描述端節點處IP語音數據的流入與流出,H.323協議中稱其為信息流。

       VoIP信息流的主體是語音信息,H.323協議允許采用各種編碼方案但為了照顧兼容性,所有H.323終端和網關必須有ITU-TG.711編解碼器,即64kbit/sPCM編解媽器,盡管效率不高,但PCM至少保證了不同設備最低程度的兼容性。另外,H.323協議還定義了其他一些語音編碼方案:

(1)G.728

       ITU-T定義的16kbiu/s編碼標準,采用低時延的代數編碼激勵-線性預測(LD-ACELP)數據壓縮算法。
(2)G.729和G.729a
       ITU-T制訂的8kbit/s編碼方案,采用共瓶結構一代數編碼激勵線性預測(CS-ACELP)數據壓縮算法。G.729a比G.729算法復雜度小,執行時間短,所以該算法得到了大多數網關廠商的青睞。
(3)G.723.1
       該標準定義了5.3kbit/s和6.4kbit/s兩種速率。對應的分組長為20字節和24字節,每30ms可選擇一次變速率切換。發端空閑時,G.723.1規定發送4字節的空閑數據分組。與G.729相比,G.723.1能更好地處理雙音多頻(DTMF)信令,也就是更好地利用了帶內語音信令。

       這些編碼技術由于采用的數學模型不同,所以編碼的效果也不同。人們用三個技術指標來衡量這些編碼技術是否適用于VoIP系統:輸出數據速率、算法執行時延、編碼語音信號的可懂度。

       研究表明,語音質量與壓縮速率成反比。例如,以64kbit/sPCM的語音質量為標準、則換用其他低速率算法后,主觀評判的語音質量均有所下降。

       起初,語音質量的量化指標很難測試,現在,人們主要采用兩類評估指標,時延與平均主觀得分(MOS)。數據速率、時延、與MOS關系如圖7-6所示。

     

圖7-6  數據速率時延MOS的關系圖

       一般而言,算法復雜度越高,壓縮效率就越高,但時延也越大。盡管網關與終端廠商試圖采用專用集成電路芯片(ASIC)或現場可編程器件縮短處理時延,但并不能改變這一關系。
       時延過長是極其不利的。例如,在海底光纜普及以前,經由同步衛星轉接的越洋電話常常由于時延大而造成令人不可容忍的回波干擾。盡管打過這種電話的人士認為0.5~1s的時延會使通話困難,但實際上大多數人對高于0.2s的時延已無法忍受。

       如果從發送到接收的時延僅限于算法處理的話,情況還不算太糟。但實際上,網絡處理節點(路由器、交換機等)將引入更大的時延。由于上述原因,迫使編譯碼器設計者要以盡可能短的數據流發送盡可能高質量的語音,而且要盡量快。

       時延指標固然重要,但平均主觀得分(MOS)指標也許更重要。MOS是語音是否失真的主觀判據,由一組試聽者打分給出。或許語音編碼器最誘人之處就在于能以8%的帶寬提供80%的保真度。

       事實上有些廠商并不愿意采用上述標準。他們夸11說自己的聲碼器比G.7xx的更好。但主流廠商對此持否定態度,因為這樣會導致設備的不兼容。

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