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语音信号的编码方式一般为脉冲调制编码(PCM,Pulse Code Modulation)。采用DSP可以直接对PCM编码后的语音信号进行μ律和A律压缩。 PCM编码即脉冲编码调制,也就是将模拟信号转换数码,然后再转换成二进制数字信号的方法。几种常用的二进制编码格式如表1所示。 表1 几种常用的二进制编码格式 μ/A律压缩解压编码是国际电报电话协会(CCITT,Consultative Committee forInternational Telegraph and Telephone)最早推出的G.711语音压缩解压编码的一种格式的主要内容。其中欧洲和中国等国家采用A
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语音信号的语音信号的μ/A律压缩律压缩
语音信号的编码方式一般为脉冲调制编码(PCM,Pulse Code Modulation)。采用DSP可以直接对PCM编码后
的语音信号进行μ律和A律压缩。 PCM编码即脉冲编码调制,也就是将模拟信号转换数码,然后再转换成二
进制数字信号的方法。几种常用的二进制编码格式如表1所示。 表1 几种常用的二进制编码格式 μ/A律
压缩解压编码是国际电报电话协会(CCITT,Consultative Committee forInternational Telegraph and
Telephone)最早推出的G.711语音压缩解压编码的一种格式的主要内容。其中欧洲和中国等国家采用A
语音信号的编码方式一般为脉冲调制编码(PCM,Pulse Code Modulation)。采用DSP可以直接对PCM编码后的语音信
号进行μ律和A律压缩。
PCM编码即脉冲编码调制,也就是将模拟信号转换数码,然后再转换成二进制数字信号的方法。几种常用的二进制编码
格式如表1所示。
表1 几种常用的二进制编码格式
μ/A律压缩解压编码是国际电报电话协会(CCITT,Consultative Committee forInternational Telegraph and Telephone)
最早推出的G.711语音压缩解压编码的一种格式的主要内容。其中欧洲和中国等国家采用A律压缩解压编码,美国和日本等
国家采用μ律压缩解压编码。由于中国采用A律,本实例着重介绍A律压缩解压算法。图1是DSP硬件实现数据压缩解压的简单
流程,DSP将传输来的压缩后的数据进行解压成16位或者32位,然后对解压后的数据进行分析、处理,最后将处理后的数据
按照要求压缩成8位的数据格式输出到相应设备,供其他设备读取。
图1 数据压缩解压流程
图2是DSP将数据解压的值,DSP将压缩的8位数据解压成16位的DSP通用数据格式,其中高13位为解压后的数据,低3
位补0。这是因为6.711的A律压缩只能对13位数据操作。DSP将解压后的数据放在缓冲串口的发送寄存器中,只要运行发送
指令,缓冲串口就会将数据发送出去。缓冲串口对接收数据的解压过程和压缩过程完全相反。图3是μ律数据解压的示意图。
图2 A律数据解压
图3 μ律数据解压
DSP内部的缓冲串口(McBSPs)带有硬件实现的μ律/A律压缩解压,用户只需要在相应寄存器中进行设置就可以了。
在进行A律压缩时,采样后的12位数据,默认其最高位为符号位,压缩时要保持最高位即符号位不变,原数据的后11位要
压缩成7位。这7位码由3位段落码和4位段内码组成。具体的压缩变换后的数据根据后11位数据大小决定。具体的编译码表如
表2所示。
表2 A律数据压缩表
压缩后数据的最高位(第7位)表示符号,量阶分别为1、1、2、4、8、16、32、64,由压缩后数据的第6位到第4位决
定,第3位到第0位是段内码。压缩后的数据有一定的失真。有些数据不能表示出,只能取最接近该数据的压缩值。例如,数
据125,压缩后的值为00111111,意义如下。
最终结果为64+4×15=124
也可以使用缓冲串口实现对内部数据的压缩和解压,通过缓冲串口的自发自收功能,可以实现:
(1)将线性数据转换为相应的u律或者A律格式;
(2)将u律或者A律格式的数据转换为线性数据;
(3)通过线性数据的传输以及对这些数据的压缩和解压,评估压缩和解压过程中量化效应对数据的影响;
图4是利用缓冲串口对片内数据进行压缩和解压的两种实现方法,分别由DLB和non-DLB两条路径表示。
图4 DSP内部数据的压缩和解压
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weixin_38673548
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