语音通信系统是一种利用通信技术实现人与人之间语音交流的系统。它可以通过各种通信媒介,如固定电话、移动电话、互联网等,实现远距离的实时语音传输。
在无线激光通信中,激光束通过大气空间传输,可以覆盖较远的距离,同时具有较高的传输速率和较大的传输容量。
语音通信是一种利用语音信号在通信网络中传输的技术。它涉及到声音的采集、信号处理、编码、传输和解码等过程,旨在实现人与人之间的语音交流。语音通信技术广泛应用于各种领域,如社交、教育、医疗、娱乐等。
在数字时分多路通信系统中,为了能正确分离各路时隙信号,在发送端必须提供每帧的起始标记,在接收端检测并获取这一标志的过程称为帧同步。帧同步有起止式同步法和插入特殊同步码组法两种。要求开机后整个系统要能很快地进人帧同步,或一旦帧失步后,能很快恢复帧同步。帧失步将使信息丢失,对于语音通信来讲,人耳不易察觉出小于100 ms的通信中断,所以一般认为帧同步恢复时间在几十毫秒量级是允许的。
分析了基于WPAN的语音通信系统(VoWPAN)的优点,设计并研制了应用在石油井场的VoWPAN系统。该系统包括音频网关和语音终端2部分,能够提供音频网关到语音终端之间点到点、点到多点的无线
移动的用户,平时待机是4G网络,也可以上网。但是某些时候,来电话或者短信的时候,就会在手机上看到2G的图标,而这时候,上网也会中断,为什么会这样呢? 其实:移动语音通话从4G变成2G,可
目前,国内已经有部分地区覆盖有5G网络,相应地区的用户购买5G终端之后,无需更换手机SIM卡即可使用运营商的5G网络。已经发布的5G手机终端有三星S10 5G/Note10+ 5G、iQOO P
时延是语音通信中的一个重要指标,当端到端(end2end)的时延(即one-way-delay,单向时延)低于150Ms时人感觉不到,当端到端的时延超过150Ms且小于450Ms时人能感受到但能忍受不影响通话交流,当端到端的时延大于1000Ms时严重影响通话交流,用户体验很差。同时时延也是语音方案过认证的必选项,超过了规定值这个方案是过不了认证的。今天我们就讲讲时延是怎么产生的以及怎么样在通信终端上减小时延。
2017年9月13日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日宣布推出新型语音电力线通信(PLC)解决方案,支持在现有电力网络中进行数据通信和语音通信。PLC解决方案可减少建筑物内部布线的数量,从而降低公共广播(PA)系统和安全系统的实施和维护成本。
近些年来,HIAL机场的空中交通总量逐步增加,对高地和海岛区域的经济越来越重要。为了能保持空中交通服务的高标准,HIAL决定替换掉位于斯托诺韦,贝库拉和威克机场的传统内话系统。
传统的语音通信是以公共交换电话网(PSTN)为语音系统进行话音交流,该系统以电路交换为通信基础,信道利用率低、通信资费较高。而随着通信技术和网络的快速发展,越来越多的
在通指装备模拟训练器材研发中,经常会遇到需要模拟实现语音通话功能的情况。常规的解决方案是在计算机上通过高级语言编程实现对声音的采集和播放,并通过局域网进行传输。考虑到语音通信的模块化和可控性,文中以S
【导读】BelaSigna-R261方案集成了高度优化的数字信号处理器(DSP)与先进的双麦克风降噪算法,优势在于采用自适应降噪算法、支持近距离拾音模式和远距离拾音模式、设计简单易于集成。 摘要: BelaSigna-R261方
现实的语音通信可能发生在嘈杂的噪声环境中,例如工厂中的手机通讯会受到机器轰鸣声的影响;火车驾驶室中的语音通信会受到电机运行和铁轨碰撞声的干扰。噪声的统计特性跟现场密切相关,即使同一场合的噪声统计特性也可
摘要:CMX638是一款专用于通信系统中语音编解码芯片,讲解了CMX638的基本结构、功能,并给出了基于CMX638的语音系统的外围电路设计以及与其通信控制器的软件设计与实现。实际应用表明,该系统可适用许多需要语音处理
这种光波接收机是由一个作为前置放大器的741和一个作为功率放大器的LM386组成的。电位器R2起增益控制。各种探测器可作为接收器的前端。光电晶体管是非常敏感的,但是在没有光的环境中,它们没有办法工作。
这个发射机采用741运放器来作为一个高增益音频放大器,它由一个微型手机驱动。741的输出耦合到Q1,它作为LED灯的驱动器。电位器RI是放大器的增益控制。为了最好的发射性能,微型微调电阻R6允许Q1基极偏置的调整。
摘要:针对语音通信过程中的安全性问题,设计了一种基于单片机的通信保密系统。该系统主要分为保密发送模块与保密接收模块,可以实现普通通话与保密通话两种功能,通过运用单片机产生随机密钥从而实现同步保密通讯。
今朝医护人员一般不能全程陪护,会给病人和医务人员带来良多平安隐患和未便。本文设计了一种集输液节制、显示、报警、语音通信等多种功能的输液节制系统。1 系统总体设计输液监控系统原理如图1所示,包括FPGA控制器、
基于FPGA为核心的多功能输液系统的设计