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自由空间光通信语音传输系统中编解码技术研究

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1 绪论

1.1 引言

1.2 课题研究背景

1.3 无线光通信国内外研究现状与未来趋势

1.4编解码算法的国内外研究现状

1.5 研究目的及主要内容

2 自由空间光通信的相关理论

2.1 大气对激光信号的传输衰减理论分析

2.2 语音信号数字化概述与编解码

2.3 A率编解码算法原理

2.4 ADPCM编解码算法原理

2.5 本章小结

3 光通信系统的总体设计

3.1 光通信系统的总体结构设计

3.2 光电器件的选择

3.3 FPGA开发流程

3.4 本章小结

4 编解码算法及其FPGA实现

4.1 音频编/解码硬件芯片WM8731

4.2 A率编解码算法的FPGA实现

4.3 ADPCM编解码算法的FPGA实现

4.4 本章小结

5 通信系统平台搭建与实验

5.1 系统可行性验证试验

5.2实验平台搭建与测试

5.3 结果分析

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 工作展望

致谢

参考文献

附录

A. ADPCM发射端和接收端顶层原理图

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摘要

光通信可分为有线光通信和无线光通信,两者存在各自的优缺点。自由空间光通信是无线光通信的一个分支,它兼备了有线光通信和无线光通信的优势,不但具有传输速率高、频带宽、保密性好等优点,而且还不需要预先铺设通信链路、安装灵活方便,因而受到了广泛的关注和研究。本文基于自由空间光通信和语音编解码算法理论,利用可编程逻辑器件、激光器、声光调制器和光电倍增管等设备搭建了无线光语音通信系统平台。
  本文对自由空间光通信的相关理论、语音信号数字化过程以及语音编解码算法的分类进行分析介绍,确定选择波形编解码中的A率和ADPCM编解码算法作为本通信系统的研究目标。在编解码算法确定后,对通信系统的整体框架进行拟定,并对系统中关键器件的工作原理进行介绍,做出对比分析和选择。最终选择波长为637nm的半导体激光器为激光光源,PMT为光电探测器,声光调制器为外调制器来实现语音通信系统的搭建。为了保证通信系统工作的正常进行,对语音通信系统的发射端和接收端的相关编解码程序模块进行编译和仿真,分析各个子模块的功能是否正常实现。同时对系统的关键器件如激光光源、声光调制器等进行测试。测试结果表明激光器可以接受低于5MHz的外调制和低于30MHz的内调制。同时对声光调制器在输入不同类型、幅值以及频率的调制信号时进行测试,结果表明需要对调制器输入幅值大于2.4V的TTL方波信号来实现数字调制。基于以上的设计与选择,使用波形编解码算法中较为简单的A率编解码算法进行系统的搭建与测试,并在A率编解码算法实现的基础上进行了ADPCM编解码算法的设计与验证,并成功搭建通信系统平台,在室内进行了多次实验,由人工接收解码后的信号来进行判定,经过多次测试,得到MOS值在4.0左右,能够将信息不失真地传达,基本上实现了正常的语音通信。

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