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基于IEEE802.15.4/ZigBee的语音通信技术研究与实现

发布时间:2016-10-18 17:21

  本文关键词:短距离无线网络通信技术及其应用,,由笔耕文化传播整理发布。


《上海交通大学》 2008年

基于IEEE802.15.4/ZigBee的语音通信技术研究与实现

敬朝晖  

【摘要】: ZigBee技术是一种短距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的无线网络技术。其主要特性包括:具有多跳传送(multi-hop relay)机制、网络扩展性能好、布设容易以及具有自组织与自修复能力。传统上ZigBee主要应用于家庭自动化、工业自动化、库存管理、产品质量控制、无线传感监测、定位及消防安全等领域,其传输的数据为非即时数据。无线语音通信则属于即时数据传输,虽然实现无线语音通信不是ZigBee标准最初的目标,但在许多领域中如果没有语音通信功能,将使其应用受到很大的局限;另一方面,在有紧急需求和布置不易环境下(如矿井井下救援、消防抢救),ZigBee具有其他通信技术难以替代的优势,如能利用ZigBee网络进行双向语音传输则具有非常大的实用价值;同时,在无线传感网络的应用中,声音也是一种传感量,传输采样的声音数据正是声音传感应用的基本要求,所以本论文针对IEEE802.15.4/ZigBee的应用环境,提出实现语音通信的研究课题。 本课题设计了基于CC2430芯片的Zigbee硬件模块,经过测试,在空旷环境下的视距传输距离达到30米;在此基础上设计了基于IEEE802.15.4的语音通信系统方案,开发了硬件试验平台,用以研究短距离的无线语音通信技术。语音通信方案充分利用CC2430 SoC的性能特点,使用芯片内部的ADC和PWM完成语音采样及回放,无需外部的语音编解码器件且使用的外围器件很少。为适应250Kb/s的无线传输速率同时保证语音质量,使用CC2430片内的8051内核单片机实现了ADPCM压缩算法,优化后的ADPCM算法编、解码时间分别为20us和18us,语音速率降低到32Kb/s。减少了带宽占用,并可提高抗干扰能力。经过测试验证,在室内无遮蔽条件下,系统可以很好地实现实时语音无线传输,发射功率小于0 dBm,语音延时小于25ms,传输距离达到15米,音质MOS测试分达到3分以上。该方案硬件简单,成本低廉,功耗很低,可应用于矿井井下生产、无线传感器网络、消防、安全监控领域,拓展了IEEE802.15.4应用范围。

【关键词】:
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TN912.3
【目录】:

  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-17
  • 1 绪论17-24
  • 1.1 课题背景17-21
  • 1.2 国内外现状21-22
  • 1.2.1 无线传感网络国内外应用现状21-22
  • 1.2.2 ZigBee 技术国内外发展现状22
  • 1.3 研究目的与意义22-23
  • 1.4 主要研究内容23
  • 1.5 论文章节的安排23-24
  • 2 IEEE802.15.4/ ZigBee 标准介绍24-38
  • 2.1 IEEE802.15.4/ ZigBee 标准概述24-29
  • 2.1.1 IEEE802.15.4 简介24-26
  • 2.1.2 ZigBee 规范简介26-27
  • 2.1.3 Zigbee 网络体系结构27-29
  • 2.2 PHY 层29-30
  • 2.3 MAC 层30-34
  • 2.4 网络层34-38
  • 3 语音编码介绍38-53
  • 3.1 语音编码概述38-40
  • 3.2 语音编码器的基本属性40-42
  • 3.3 常用的语音编码器42-46
  • 3.4 使用 HawkVoiceDI 语音算法软件进行语音编码研究46-52
  • 3.5 小结52-53
  • 4 CC2430 模块的硬件设计及性能测试53-67
  • 4.1 Zigbee 芯片介绍53-54
  • 4.2 CC2430 无线单片机介绍54-59
  • 4.2.1 CC2430 芯片的主要特点55-57
  • 4.2.2 CC2430 芯片的引脚功能57-58
  • 4.2.3 电路典型应用58-59
  • 4.3 CC2430 模块硬件设计与实现59-63
  • 4.3.1 CC2430 模块的电路图60
  • 4.3.2 器件选择60
  • 4.3.3 PCB 布线的考虑60-63
  • 4.4 模块的性能测试63-66
  • 4.5 小结66-67
  • 5 基于 802.15.4/Zigbee 实现语音通信的系统方案67-83
  • 5.1 硬件设计方案67-74
  • 5.1.1 方案总体架构67-68
  • 5.1.2 硬件电路设计68-74
  • 5.2 软件设计74-83
  • 5.2.1 IAR 开发环境简介74-75
  • 5.2.2 ADC 参数配置75-76
  • 5.2.3 PWM 原理与实现76-79
  • 5.2.4 语音压缩算法设计79-81
  • 5.2.5 使用TI-MAC 协议栈进行语音传输81-83
  • 6 系统性能测试与分析83-102
  • 6.1 测试环境与条件83-84
  • 6.2 功能测试84-100
  • 6.2.1 ADC 测试84-90
  • 6.2.2 PWM 构成的DAC 测试90-91
  • 6.2.3 闭环测试91-92
  • 6.2.4 网络建立及数据发送测试92-100
  • 6.3 语音传输性能测试100
  • 6.4 小结100-102
  • 7 论文总结及展望102-105
  • 7.1 论文总结102-103
  • 7.2 下一步工作内容103-105
  • 参考文献105-107
  • 致谢107-108
  • 攻读学位期间发表的学术论文108-109
  • 上海交通大学学位论文答辩决议书109
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      本文关键词:短距离无线网络通信技术及其应用,由笔耕文化传播整理发布。



    本文编号:145014

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