1、帧中继语音传输:变革与挑战

帧中继语音传输:变革与挑战

1. 语音传输的变革背景

在过去的一个多世纪里,“电话公司”所提供的语音服务一直有着极高的服务质量标准。一方面,即使本地停电,电话依然能够正常使用;另一方面,语音的音质始终保持良好状态。虽然受技术限制,电话音质无法达到“高保真”水平,但在大多数地区,电话公司都会尽力提供系统所能实现的最佳音质。

然而,科技的飞速发展正在改变这一切。以蜂窝服务为例,人们对其的期望与传统固话服务截然不同。蜂窝服务并非在所有时间和地点都能保证正常使用,而且其音质的波动范围极大,从勉强可以接受到糟糕透顶,人们都能够接受。这种对音质和可靠性要求的降低,为其他替代传输系统的出现创造了条件。例如,互联网语音传输就是一个极端的例子。早期尝试在X.25网络上传输语音的努力大多以失败告终,主要原因是当时的音质无法满足人们的期望,而且由于X.25网络存在长且可变的传输延迟,未来可能也难以实现高质量的语音传输。

语音帧中继(VoFR)则是一种折中的解决方案。与公共交换电话网络(PSTN)所能提供的最佳音质相比,VoFR的音质通常会稍低一些,但差距并不明显。同时,VoFR在音质和可靠性方面要比互联网语音传输好得多。需要注意的是,这些音质问题主要针对的是近实时的交互式通话,而对于语音邮件等“语音消息”则并不适用。

2. 贝尔的原始电流回路

世界上第一个用于公共服务的电话系统是基于两个电话之间的单一连续回路构建的(如图1所示为简化示意图)。从中心局(CO)的电池流出的基本相同的电流,会流经连接两端的发送器和接收器。主叫方和被叫方的本地回路(电线)通过交换机相互连接,最初这一功能是通过手动电缆配线板实现的。

电话的发送器是一个装有碳粒的小

演示了为无线无人机电池充电设计的感应电力传输(IPT)系统 Dynamic Wireless Charging for (UAV) using Inductive Coupling 模拟了为无人机(UAV)量身定制的无线电力传输(WPT)系统。该模型演示了直流电到高频交流电的转换,通过磁共振在气隙中无线传输能量,以及整流回直流电用于电池充电。 系统拓扑包括: 输入级:使用IGBT/二极管开关连接到全桥逆变器的直流电压源(12V)。 开关控制:脉冲发生器以85 kHz(周期:1/85000秒)的开关频率运行,这是SAE J2954无线充电标准的标准频率。 耦合级:使用互感和线性变压器块来模拟具有特定耦合系数的发射(Tx)和接收(Rx)线圈。 补偿:包括串联RLC分支,用于模拟谐振补偿网络(将线圈调谐到谐振频率)。 输出级:桥式整流器(基于二极管),用于将高频交流电转换回直流电,以供负载使用。 仪器:使用示波器块进行全面的电压和电流测量,用于分析输入/输出波形和效率。 模拟详细信息: 求解器:离散Tustin/向后Euler(通过powergui)。 采样时间:50e-6秒。 4.主要特点 高频逆变:模拟85 kHz下IGBT的开关瞬态。 磁耦合:模拟无人机着陆垫和机载接收器之间的松耦合行为。 Power GUI集成:用于专用电力系统离散仿真的设置。 波形分析:预配置的范围,用于查看逆变器输出电压、初级/次级电流和整流直流电压。 5.安装使用 确保您已安装MATLAB和Simulink。 所需工具箱:必须安装Simscape Electrical(以前称为SimPowerSystems)工具箱才能运行sps_lib块。 打开文件并运行模拟。
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