这种回声延迟**短,它与远端说话者的语音能量,扬声器与话筒之间的距离、角度、扬声器的播放音量以及话筒的拾取灵敏度等因素相关。间接回声是指扬声器播放的声音经不同的路径一次或多次反射后进入麦克风所产生的回声**。因为四周物体的变动,例如人的走动等,都会改变回声的返回路径,因为这种回声的特点是多路径、时变的。另外,背景噪声也是产生回声的因素之一。回声路径的延迟大在因特网中的语音传输中,延迟来源有三种:压缩延迟、分组传输延迟和处理延迟。语音压缩延迟是产生回声的主要延迟,例如在G.723.1标准中,压缩一帧(30ms)的比较大延迟是37.5ms。分组传输延迟也是一个很重要的来源,测试表明,端到端的比较大传输延迟可达250ms以上。处理延迟是指语音包的封装时延及其缓冲时延等。电信IC回声消除是现代通信技术中不可或缺的一环。四川ZL50232QCG1ZL50232QCG1电信IC回声消除16位
因特网语音通信中回声的特点与传统电话相比,因特网上进行语音的实时传输,有其致命的弱点,那就是语音质量较差,影响因特网语音质量的因素是多方面的,**要害的因素之一是回声的影响。因此,要提高因特网的语音质量,就必须在因特网的语音传输过程中进行消回声的处理,也就是说,IP电话网关作为因特网的语音接入设备,几须具有回声的消除功能。由于因特网的语音传输是采用分组交换技术实现的一种全新的电信业务,传送的语音信号要经过编码、压缩、打包等一系列处理,这不仅造成回声路径的延迟较大,而且延迟抖动也较大。因此,在因特网的语音传输过程中,回声问题显得尤其突出,并具有如下特点。四川ZL50232GDG2电信IC回声消除热卖通过电信IC回声消除,我们可以实现更高效的语音通信。
在ADSLModem和交换机上都存在2-4线转换的电路,由于电路存在不匹配的问题,会有一部分的信号被反馈回来,形成了回音。如果在交换机侧不加回音抵消功能,打电话的人就会自己听到自己的声音。不管产生的原因如何,对语音通讯终端或者语音中继交换机需要做的事情都一样:在发送时,把不需要的回音从语音流中间去掉。试想一下,对一个至少混合了两个声音的语音流,要把它们分开,然后去掉其中一个,难度何其之大。就像一瓶蓝墨水和一瓶红墨水倒在一起,然后需要把红墨水提取出来,这恐怕不可能了。所以回声消除被认为是神秘和难以理解的技术也就不奇怪了。诚然,如果**单独拿来一段混合了回音的语音信号,要去掉回音也是不可能的(就算是**的盲信号分离技术也做不到)。但是,实际上,除了这个混合信号,我们是可以得到产生回音的原始信号的,虽然不同于回音信号。
如何处理回声?有两种处理回声的方法:回声消除和回声抑制。回声消除是一个简单的概念-语音处理引擎分析传入的语音流,并在传输之前同时监视返回的语音流。如果引擎在返回流中检测到传入语音流的副本,则会在返回流上执行“数学减法”以删除该副本,然后再将其发送出去进行传输。回声抑制是一个较简单的概念,因为它处理相反的线条。当引擎检测到传入的语音流时,它将其他流静音。因为没有任何内容从接收语音流的呼叫者发送出去,所以消除了任何回声的机会。在通话中此过程很明显,因为您可以听到孤独的静音和取消静音的声音。电信IC回声消除是现代通信技术中的重要组成部分之一。
回声源在电信网络中存在两种类型的回声:电气回声和声学回声。电气回声电气回声是由于模拟本地环中的阻抗不匹配造成的。举例来说,如果使用了混合规格的电线,或者存在未使用的分接头和负载线圈(用于延长信号传输距离的装置),则会产生电气回声。在公共交换电话网(PSTN)中,电气回声主要是由于转换器造成的。转换器将2线本地环分接成两对**的线。一对用于发送路径,另一对用于接收路径。转换器传递了大部分信号。但是,2线环路与4线设备之间的差别导致了接收信号的一小部分"泄漏"到发送路径上。由于远端在接收信号的同时又返回了一部分信号,因此说话者听到自己说话的回声。电气回声在本地呼叫上不成为问题,这是因为相对较短的路径不会产生严重的时间延迟。通过电信IC回声消除,我们可以实现高效、稳定的通信。上海ZL50232QCG1ZL50232QCG1电信IC回声消除现货
电信IC回声消除是提高通信质量的重要手段之一。四川ZL50232QCG1ZL50232QCG1电信IC回声消除16位
为什么重要以及何时重要?即使我们没有意识到,在很多情况下电话交谈中都会出现回声。因此,我们在这里真正需要问的问题是:“回声何时会成为问题?”回声会干扰我们对电话中他人声音的理解,或者由于正在听电话而使正在讲话的人感到困惑,因此回声是一个问题。如果我们仔细考虑一下,就可以很容易地推断出问题是“延迟”-更准确地说,是出站流中说的单词和返回流中的单词反射之间的延迟。回声消除是通信过程中的一个常见问题,但现在已经有了许多额解决方式。四川ZL50232QCG1ZL50232QCG1电信IC回声消除16位