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语音信号处理ppt精要
采样定理 语音信号的特点 语音信号的采集 语音信号变采样 语音信号的分析 信号处理过程 采样定理 语音信号的特点 语音信号的采集 语音信号变采样 语音信号的分析 信号处理过程 语音信号 语音信号 语音信号 语音信号处理 语音信号处理 采样定理 语音信号的特点及采样 语音信号的分析 信号处理过程 语音信号变采样 01 采样定理 采样过程所应遵循的规律,又称取样定理、抽样定理。采样定理说明采样频率与信号频谱之间的关系,是连续信号离散化的基本依据。 采样定理 1924 1933 1928 1948 奈奎斯特(Nyquist)推导出在理想低通信道的最高码元传输速率的公式 由苏联工程师科捷利尼科夫首次用公式严格地表述这一定理,因此在苏联文献中称为科捷利尼科夫采样定理。 美国电信工程师H.奈奎斯特推出采样定理,因此称为奈奎斯特采样定理。 信息论的创始人C.E.香农对这一定理加以明确地说明并正式作为定理引用,因此在许多文献中又称为香农采样定理。采样定理有许多表述形式,但最基本的表述方式是时域采样定理和频域采样定理。 采样定理 2 3 1 定理分类 1.时域:频带为F的连续信号f(t)可用一系列离散的采样值f(t1),f(t1±Δt),f(t1±2Δt),...来表示,只要这些采样点的时间间隔Δt≤1/(2F),便可根据各采样值完全恢复原来的信号f(t)。 2.频域:对于时间上受限制的连续信号f(t)(即当│t│T时,f(t)=0,这里T=T2-T1是信号的持续时间),若其频谱为F(ω),则可在频域上用一系列离散的采样值 来表示,只要这些采样点的频率间隔ω≦π / tm 。 定理说明 在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率fs.max大于信号中最高频率fmax的2倍时(fs.max2fmax),采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的5~10倍;采样定理又称奈奎斯特定理。 02 语音信号的特点及采样 语音信号处理是研究用数字信号处理技术和语音学知识对语音信号进行 处理的新兴的学科,是目前发展最为迅速的信息科学研究领域的核心技术之一。通过语音传递信息是人类最重要、最有效、最常用和最 方便的交换信息形式。 语音信号的特点 域 将此范围内的语音信号频率分量取出,然后按8kHz的采样率对语音信号进行采样,就可以得到离散的语音信号。 语音信号的频谱分量主要集中在300.3400Hz的范 围内。利用这个特点,可以用一个防混迭的带通滤波器 时 频 语音信号的采集 (2)抑制50Hz的电源工频干 扰。为了将原始模拟语音信号变为数字信号,必须经过采样和量 化两个步骤,从而得到时间和幅度上均为离散的数字语音信号。 采样时必须要注意满足奈奎斯特定理。语音信号经过预滤波和采 样后,由A/D变换器变换为二址制数字码。这种防混叠滤波通常与模数转换器做在一个集成块内。因此目前来说,语音信号的数 字化的质量还是有保证的。 在将语音信号进行数字化前,必须先进行防混叠预滤波,预 滤波的目的有两个 (1)抑制输入信号各领域分量中频率超出 fs/2的所有分量,以防止混叠干扰。 03 语音信号分析 语音信号分析技术 贯穿于语音分析全过程的是“短时分析技术”。根据所分析 出的参数的性质的不同,可将语音信号分析分为时域分析、频域 分析、倒领域分析等。 语音信号分析 语谱图 频域 时域 添加标题 把和时序相关的傅里叶分析的显示图形称为语谱图。语谱图 是一种三维频谱,它是表示语音频谱随时间变化的图形,其纵轴 为频率,横轴为时间,任一给定频率成分在给定时刻的强弱用相 应点的灰度或色调的浓谈来表示。 语音信号的频域分析就是分析语音信号的频域特征。因为语音波是一个非平稳过 程,因此适用于周期、瞬变或平稳随机信号的 语音信号的时域分析就是分析和提取语音信号的时域参数。 进行语音分析时,最先接触到并且也是最直观的是它的时域波 形。语音信号本身就是时域信号, 标准傅里叶变换不 能用来直接表示语音信号,而应该用短时傅里叶变换对语音信号 的频谱进行分析,相应的频谱称为“短时谱”。 这种方法直接利用语音信号的 时域波形。语音信号的时域参数有短时能量、短时过零率、短时 白相关函数和短时平均幅度差函数等,这是语音信号的一组最基 本的短时参数,在各种语音信号数字处理技术中都要应用。 04 信号处理过程 一、模拟信号的数字化(即AD转换)二、对已经数字化的信源信号进行加密,防止被第三者识别。三、对加密后的信号进行信道编码,以保证一定的可靠性(例如加纠错编码等)。四、数字调制,就是把基带信号的频谱搬移到高频处,以使之适合信道中的传输。 基本原理 语音科学家将人类发声过程视作一个由声门源输送的气流经以声道、口、鼻腔组成的滤波器调制而成。人
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