基于AMR語音編解碼算法的VoIP系統(tǒng)
1 NS-2和AMR相關技術
1.1 NS-2網(wǎng)絡模擬器
NS-2(Network Simulator,version 2)是由加州大學伯克利分校開發(fā)的面向對象的、離散事件驅動的網(wǎng)絡模擬器,主要用于解決網(wǎng)絡研究方面的問題,目前NS-2可以用于模擬各種不同的通信網(wǎng)絡。它功能強大,模塊豐富,已經(jīng)實現(xiàn)的主要模塊有:網(wǎng)絡傳輸協(xié)議(如TCP和UDP),業(yè)務源流量產(chǎn)生器(如FTP、Telnet、Web、CBR和VBR),路由隊列管理機制(如Droptail、FQ、RED和CBQ),路由算法(如Dijkstra),無線網(wǎng)絡WLAN、移動IP、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡模塊、多播協(xié)議以及一些MAC子層協(xié)議等。
NS-2使用了被稱為分裂對象模型的開發(fā)機制,采用C++和OTcl兩種開發(fā)語言進行開發(fā),它們之間采用TclCL進行自動連接和映射。NS-2的模擬可分為2個層次,其中第一個層次是基于OTcl的模擬,主要利用NS-2現(xiàn)有的網(wǎng)絡元素來實現(xiàn)模擬,因此無需對NS-2本身做任何修改,只需要編寫一個完整的OTcl腳本程序即可;另外一個層次是基于C++和OTcl的模擬,該層次中沒有所需的網(wǎng)絡元素,因此需要對NS-2進行擴展,添加所需要的網(wǎng)絡元素。一般來說,NS-2的模擬需要與NamvNetwork animaterw配合使用。Nam是基于Tcl/Tk的動畫演示工具,以把模擬的過程用可視化的方式呈現(xiàn)出來[2]。
1.2 AMR自適應技術的介紹
自適應多速率語音編碼(AMR)有8種信源編碼模式,2種信道模式(即全速率信道模式和半速率信道模式)以及不同信道模式下所對應的不同信道編碼模式。其中,全速率信道模式下所對應的信道編碼模式為8種,半速率信道模式下所對應的信道編碼模式為6種,每種信道編碼模式都有一種信源編碼模式與之相對應。此外為了降低算法的復雜度,8種信源編碼模式均采用ACELP(Algebraic Code Excited Linear Prediction)模型,不同的只是參量的量化碼本和量化比特數(shù)。在移動通信中,當信道模式固定后,通過測量歸一化的載(載波信號)干(干擾信號)比來估計當前信道的質量,度量級別為4個級別,分別為很差、差、好、很好。如果當前信道質量估計為較好或者好,則降低信道編碼速率、提高信源編碼速率,以此來提高重構后的語音質量;如果當前信道質量估計為差或者較差,則提高信道編碼速率、降低信源編碼速率,以此來保障通話質量。所以高模式下的信源編碼(如MR122),雖然可以提供優(yōu)良的語音可懂度和自然度,但是抗噪能力差;而低模式下的信源編碼(如MR475),由于多數(shù)比特被用作信道編碼,因此具有很強的糾錯能力,但是重構后的語音質量不佳[3]。
2 AMR算法下的VoIP系統(tǒng)
VoIP傳輸?shù)幕具^程可分為4種:PC-PC模型、PC-Phone模型、Phone-PC模型和Phone-Phone模型[4]。本文中仿真的是Phone-Phone模型,具體過程如圖1所示。在該模型中,語音的傳輸過程可以拆分為2個階段。第一個階段,語音數(shù)據(jù)通過UDP協(xié)議打包從源點pc0-T開始發(fā)送,通過網(wǎng)關gk0、gk1轉發(fā),將語音數(shù)據(jù)包轉發(fā)到目的地點pc0-R,從而實現(xiàn)節(jié)點0~5之間的語音數(shù)據(jù)通信;第二個階段,語音數(shù)據(jù)通過UDP協(xié)議打包從源點pc1-T開始發(fā)送,通過網(wǎng)關gk1和gk0轉發(fā),將語音數(shù)據(jù)包轉發(fā)到目的地點pc1-R,從而實現(xiàn)節(jié)點6~1之間的語音數(shù)據(jù)通信。2個階段連續(xù)的傳輸過程構成了VoIP中語音數(shù)據(jù)的基本傳輸過程。此外,為了更加真實地模擬網(wǎng)絡資源的變化,設置了一個pc到pc的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)量的傳輸過程。該過程為:網(wǎng)絡數(shù)據(jù)通過TCP協(xié)議打包從源點pc2-T開始發(fā)送,通過網(wǎng)關gk0和gk1轉發(fā),將網(wǎng)絡數(shù)據(jù)包轉發(fā)到目的地點pc2-R,從而實現(xiàn)節(jié)點2~7之間的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的傳輸。通過設置不同的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流量可以來模擬當前網(wǎng)絡信道質量的好壞,從而為選擇不同的AMR信源編碼模式做準備。 本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/157319.htm
為了檢測網(wǎng)絡擁塞下新VoIP系統(tǒng)的性能,需要對上述語音模型的一些參數(shù)進行調整:(1)公共交換網(wǎng)(PSTN)傳輸帶寬的設定。節(jié)點0~3之間的鏈路是用來模擬PSTN的,而PSTN中最大的語音傳輸速率(無損語音編碼方案G.711)為64 Kb/s,因此為了體現(xiàn)帶寬資源的寶貴性,設置此鏈路的傳輸帶寬為64 Kb,同理節(jié)點1~3之間、節(jié)點5~4之間、節(jié)點6~4之間的傳輸帶寬也設為64 Kb;(2)Internet網(wǎng)傳輸帶寬的設定。節(jié)點3~4之間的鏈路是用來模擬Internet網(wǎng)的,由于Internet網(wǎng)中傳輸數(shù)據(jù)量往往很大,而分配給每個用戶之間的傳輸帶寬是有限的,因此為了體現(xiàn)網(wǎng)絡帶寬的有限性,設置此鏈路的傳輸帶寬為1 Mb。同理節(jié)點2~3之間、節(jié)點4~7之間的傳輸帶寬也設為1 Mb;(3)當前網(wǎng)絡信道質量的度量。為了度量當前網(wǎng)絡信道質量,選取衡量VoIP系統(tǒng)性能的參數(shù)如時延、抖動、數(shù)據(jù)包丟失率等來作為衡量當前信道質量的參數(shù)。在本實驗中,選取的是在一定時間內的語音數(shù)據(jù)丟包率,其計算公式為:λ=Sd/SRTT,式中Sd為固定時間內丟失的語音包數(shù)目,SRTT為固定時間內發(fā)送的語音包數(shù)目[4];(4)AMR信源編碼模式的選擇。由于AMR有8種信源編碼模式,且8種信源編碼模式均是基于ACELP模型,各個模式下重構后的語音MOS值相差也不大,但是AMR總的代碼量卻很大,所以綜合衡量起來,可以根據(jù)不同的語音數(shù)據(jù)包丟失率來自適應地選取其中的3種,即:MR122、MR74、MR475[3]。選擇標準為:當λ≤1%時,選取MR122模式;當1%λ≤3%時,選取MR74模式;當λ>3%時,選取MR475模式;初始信源編碼模式為MR122。
3 實驗結果與分析
新VoIP系統(tǒng)在NS-2平臺下的運行情況如圖2所示。在該運行模型中,節(jié)點2~7之間流量的大小代表了網(wǎng)關節(jié)點3~4之間鏈路的狀況。即當節(jié)點2~7之間傳送的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)很大時(>1 Mb),則認為節(jié)點3~4之間的鏈路發(fā)生了擁塞狀況;當節(jié)點2~7之間傳送的數(shù)據(jù)量較小時(1 Mb),則認為不會發(fā)生擁塞狀況。節(jié)點0~6是語音數(shù)據(jù)包的發(fā)送節(jié)點,且具有根據(jù)網(wǎng)絡質量來自適應地調整語音發(fā)送速率的功能,其中初始發(fā)送速率為12.2 Kb/s;數(shù)據(jù)包的發(fā)送用NS-2自帶的Pareto分布流量產(chǎn)生器,這主要是考慮到話音激活檢測技術(VAD)對IP話音的影響[2]。
此外,為了更加方便和有效地分析實驗數(shù)據(jù),需要對上述VoIP模型進行簡化處理,簡化后的VoIP傳輸模型如圖3所示。其中節(jié)點2為網(wǎng)關,節(jié)點3既是網(wǎng)關也是所有網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的接收節(jié)點;節(jié)點0為語音數(shù)據(jù)包的發(fā)送節(jié)點,節(jié)點1為網(wǎng)絡數(shù)據(jù)量的發(fā)送節(jié)點。
圖4為采用不同語音算法的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的時延圖和丟包率圖。
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