手持终端QoS技术的研究与仿真

来源 :重庆邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:marymahoo1985
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物联网作为国家五大新兴战略性产业之一,是新一代信息技术的重要组成部分。物联网是通过红外感应器、射频识别(RFID)、激光扫描器、全球定位系统等信息传感设备,依据特定的协议,连接任何物品与互联网,并进行信息的交换与通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网智能家居是以住宅为平台,利用网络通信技术、综合布线技术、音视频技术、自动控制技术、安全防范技术将家居生活有关的设备集成并形成智能家居系统的居住环境。   本研究来源于作者研究生校外实习公司项目(重庆中感科技有限公司“慧生活”系列),该项目由家庭娱乐中心、家庭网关、手持终端三大部分组成,作者参与了手持终端的设计、研发、测试等工作,以SAMSUNG S3C2416处理器作为核心的硬件开发平台,与手持终端ZigBee语言通信的研究。为了提高语音通话质量,对保证语音质量的QoS技术提出改善方案。提出一种自适应抖动缓冲区算法。该算法不同于固定抖动缓冲区的算法,可以根据当前的网络状态自适应地调整抖动缓冲区大小。自适应抖动缓冲区算法使得在网络中传输的语音包获得较为理想的端到端延时、抖动和丢包率,获得较好的语音质量。分析仿真结果,表明该研究可以改进语音通话质量。介绍一种AMR-WB语音编码技术的基本概念、基本原理,并提出一种基于网络QoS的AMR-WB自适应码率控制方案,将网络QoS的实时评估与AMR-WB语音编码技术联系在一起,通过实时获取当前网络服务质量的三个主要参数:端到端时延、抖动和丢包率,评估网络负载状态,自适应地调整编码速率,以提供较好的语音通话质量。仿真实验表明,在不同的网络状态下,改进的AMR-WB算法能够改善用户的通话质量,然后运用E-model对语音通话质量进行评估,从而有效的提高语音通话质量。实验结果验证了理论分析的正确性。
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