影响话音质量的主要因素有哪些

作者&投稿:娄桦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
影响声音质量的因素有哪些~

  声音的特性可由三个要素来描述,即响度、音调和音色。

  响度:人耳对声音强弱的主观感觉称为响度。响度和声波振动的幅度有关。一般说来,声波振动幅度越大则响度也越大。当我们用较大的力量敲鼓时,鼓膜振动的幅度大,发出的声音响;轻轻敲鼓时,鼓膜振动的幅度小,发出的声音弱。
  音叉振动时发出的声波为单音,即只有一个频率成分。若设法将音叉的振动规律记录下来,可发现其振动波形为一正弦波。当用不同力量敲击某个音叉时,音叉发出的声波幅度不同,这意味着声音的响度不同。给出了两个声音波形,其幅度一大一小,幅度大的波形其声音响度大,幅度小的波形其声音响度小。
  另外,人们对响度的感觉还和声波的频率有关,同样强度的声波,如果其频率不同,人耳感觉到的响度也不同。
  
  音调:人耳对声音高低的感觉称为音调。音调主要与声波的频率有关。声波的频率高,则音调也高。当我们分别敲击一个小鼓和一个大鼓时,会感觉它们所发出的声音不同。小鼓被敲击后振动频率快,发出的声音比较清脆,即音调较高;而大鼓被敲击后振动频率较慢,发出的声音比较低沉,即音调较低。
  如果分别敲击一个小音叉和一个大音叉时,同样会感觉到小音叉所发声音的音调较高,大音叉所发声音音调较低。如果设法把大、小音叉所发出的声波记录下来,可发现小音叉在单位时间内振动的次数多,即频率高,大音叉在单位时间内振动的次数少,即频率低。给出了两个频率不同的声音波形,从声音可听出,频率高的声音波形听起来音调较高,而频率低的声音波形听起来则音调较低。

  音色:音色是人们区别具有同样响度、同样音调的两个声音之所以不同的特性,或者说是人耳对各种频率、各种强度的声波的综合反应。音色与声波的振动波形有关,或者说与声音的频谱结构有关。
  前面说过,音叉可产生一个单一频率的声波,其波形为正弦波。但实际上人们在自然界中听到的绝大部分声音都具有非常复杂的波形,这些波形由基波和多种谐波构成。谐波的多少和强弱构成了不同的音色。各种发声物体在发出同一音调声音时,其基波成分相同。但由于谐波的多少不同,并且各次谐波的幅度各异,因而产生了不同的音色。
  例如当我们听胡琴和扬琴等乐器同奏一个曲子时,虽然它们的音调相同,但我们却能把不同乐器的声音区别开来。这是因为,各种乐器的发音材料和结构不同,它们发出同一个音调的声音时,虽然基波相同,但谐波构成不同,因此产生的波形不同,从而造成音色不同。给出了小提琴和钢琴的波形和声音,这两个声音的响度和音调都是相同的,但听起来却不一样,这就是因为这两个声音的音色不同(波形不同)。

楼主后面说不包括的(声道数目,采样频率,量化位数,储存介质)这些,指的是音源制作方面的,如果不包括这些,应该就是音响系统方面的了,可参考下面;
1、功率的大小;功率大应付信号大动态时轻松自如,低频无拖泥带水之感。
2、频率响应;营造的声场范围。一般人类可聆听频率为20~20KHZ之间,一些厂家为了聆听效果,把上限扩展到了40KHZ。
3、灵敏度高:对于信号中的小动态和较弱的信号电压能够完整还原。
4、阻抗匹配;阻抗匹配好可以高效利用资源,最大化功率工作。信号传输不失真。阻抗不匹配还会损坏器材本身。
以上为个人观点,互相学习,望能解决你的疑问。

影响话音质量的网络因素
(1) 切换
切换是GSM移动通信中最重要的功能。在切换过程中需要借用TCH帧(用作FACCH)来传送相关切换信令,这种暂时的中断是为保持网络的连接性能而完成向更合适小区切换的需要,但却是以牺牲话音的连续性为代价,对话音质量有一定的影响。当出现频繁的乒乓切换时,连续的偷帧问题在用户听觉上会出现类似帧丢失引起的的话音中断情况。
由于SQI算法中考虑了切换中的偷帧问题,所以当切换非常频繁时SQI会迅速下降,这同我们的主观感受是一致的。如果切换过频,则应调整无线参数抑制过于频繁的切换。

(2)误帧率
由于GSM网络的语音信号在空中接口上是经过交织编码的,所有FER 与BER 之间不存在线性关系,而语音信号的质量更多的取决于FER。从爱立信的实验室仿真的结果也显示,SQI vs. C/I 的分布图与 FER vs. C/I 的分布图是吻合的,因此SQI 与误帧率(FER)有着密切的联系。

(3)编码器类型
在爱立信BSS系统中,有四种不同的语音编码:全速率(FR)、增强型全速率(EFR)、半速率编码(HR)以及自适应多速率编码(AMR)。编码类型的不同,得到的语音质量就不同(由于AMR编码速率可变,在此不列入讨论范围),所对应SQI上限也不同。
SQI的范围从-20到30,对于半速率编码器而言SQI的上限为19,而全速率则为21,增强型全速率为30。换句话说,过多使用半速率编码的网络SQI最高只能达到19,几乎全部属于TSQIACCEPT(0<SQI<18);使用全速率较好之,有部分TSQIGOOD(SQI>18); 使用增强型全速率,效果最好。这是因为,不同的编码方式决定了对数据的压缩方式的不同,从而造成的语音失真也是不同的。
我们对不同编码器在广州北区GZNBSCA做个试验:
下图纵坐标中的FR_RATE、HR_RATE是代表全、半速率话务量占N1局总话务量的比例,GOOD_RATE是SQI统计中GOOD的比例,BAD_RATE是SQI统计中BAD的比例;横坐标是时间。试验数据是取自一天24小时的每小时统计,主要目的研究全、半速率话务量比例与SQI中GOOD的比例之间的关系。

(4)无线功能应用
无线网络功能的应用能对由于无线环境引起的语音质量降低起到一定的改善作用。影响语音质量的几个无线网络功能如下:
Discontinuous Transmission(DTX)
DTX 是指不连续发射功能。在一个通话过程中,单向的话音传送往往只占用到50%的总通话时间,DTX 功能通过VAD 检测要传送的是否是话音,否则采用静默传送。用静默来取代语音,也是一种失真,将严重影响主观感受。
开启DTX 功能的好处是可以降低网络总体干扰水平和节省BTS 及MS 的电量。但开启DTX 功能后,对语音的传送会有一定的非准确性,影响话音质量;同时会引起无线测量报告的不可靠性,而且人耳对背景噪声非常敏感,听不到对方的背景噪声,会出现怀疑掉话的可能。
Frequency Hopping(跳频)
跳频功能可以改善由于多经衰耗与干扰所带来的语音质量降低。对于整个无线通信系统C/I,使用跳频功能可以带来约3dB的增益。
跳频是要保证同一个信息按几个频率发送,从而可提高了传输特性。不同频率的信号所收到的衰落不同,而且随着频率差别增大时,衰落更加独立。对于相距足够远的频率,它们可看作是完全独立的,通过跳频,包括信息一部分的所有突发脉冲不会被瑞利衰落以同一方式破坏。
在业务量密集的地方,网络的容量将受到由于频率复用产生的干扰限制。相对干扰比C/I值(载波电平/干扰电平)可能在呼叫之间变化很大。载波电平随着移动台相对于基站的位置及移动台与基站之间障碍的数量而变化,干扰电平的变化依赖于此频率是否被附近蜂房的另一呼叫使用,它还随着干扰源距离、电平的变化而变化。由于系统的目标是尽可能满足更多用户的需求,当不选用跳频时,如一频点出现干扰时,当用户占用该频点时就会造成通话质量使用户难以忍受,而当使用跳频时,该干扰情况就会被该小区的许多呼叫所共享,整个网络的性能将得到提高。
Power control(功率控制)
功率控制是指在一定范围内,用无线方式来改变移动台或基站(或两者)的传输功率。它的目的同不连续发射(DTX)的目的相同,是为了减少整个系统的干扰,提高频谱利用率,并可延长移动台的电池的寿命。当接收端的接收电平和质量很好时,可以适当的降低对端的传输功率,使通信保持在一定的水平上,这样就能减少对周围地区其它呼叫的干扰。
动态功率控制可根据信号强度的需求调整,亦可根据链路质量需求进行调整。基于信号强度调整的动态功率控制将提高信号强度、C/I增益以及降低整个网络的干扰水平(底噪);而基于链路质量调整的功率控制将对网络平均语音质量起到一定的改善作用。
(5) 无线信道干扰
良好的无线环境是保证无线通信的基本保障,较低的C/I、C/A 值将会引起较高的误码率(BER),从而降低通话质量或引起掉话。网内频率干扰引起的误码率问题一直是网络优化工作关注的主要问题,从用户感觉方面来分析,短暂的误码并不会影响用户的听觉感受,连续的误码会造成帧丢失才会严重影响听觉。因此,整个无线网络环境的优劣直接影响到整个通话过程的语音质量。无线信道的好坏由以下几个因素决定:
co-channel interference (C/I) 同频干扰(载干比)
adjacent channel interference (C/A) 邻频干扰
noise limitations (C/N) 信噪比
mobile speed (fading frequency) 移动台移动速度
time dispersion 时间散射

(6)移动台设备的好坏。


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