数字信号处理
课程设计
题目:数字信号处理在双音多频拨号系统中的应用学校南昌航空大学科技学院
专业:自动化
班级: 11 02
学号 27
姓名 吴哲祺
01年1月13日-2 4年月1 日
设计任务
设计程序,读入位电话号码,根据键入的8位电话号码产生时域离散双音多频(TMF)信号,并连续发出8位号码对应的双音频声音。对时域离散D信号进行频率检测 画出幅度谱。根据幅度谱的两个峰值,分别查找并确定输入位电话号码,并将其输出。
设计步骤:
1) 初步完成总体设计,搭好框架确定人机对话的界面,确定输入输出函数
的接口;
2) 编写主要程序,包括戈泽尔算法和点DFT;
3) 编写实现输入输出功能的程序;
4) 编写波形输出程序
5) 用m tl b的相应函数进行检验。
要求:
1) 用结构化设计方法。一个程序划分成若干模块,每一个模块的函数功能要
划分好,总体设计应画出流程图
2) 输入输出界面要友好
3) 源程序书写要规范加必要的注释;
4) 要提供通过atla函数进行检验的结果;
5) 程序一定要要能运行起来。
一、 原理
双音多频(ua l n Mu l i F eu cy, DTMF)信号是音频电话中的拨号信号,由美国AT&贝尔公司实验室研制,并用于电话网络中。这种信号制式具有很高的拨号速度,且容易自动监测识别,很快就代替了原有的用脉冲计数方式的拨号制式。这种双音多频信号制式不仅用在电话网络中,还可以用于传输十进制数据的其它通信系统中用于电子邮件和银行系统中。这些系统中用户可以用电话发送DTF信号选择语音菜单进行操作。
DTMF信号系统是一个典型的小型信号处理系统,它要用数字方法产生模拟信
号并进行传输,其中还用到了DA变换器;在接收端用A/D变换器将其转换成数字信号并进行数字信号处理与识别。为了系统的检测速度并降低成本,还开发一种特殊的DFT算法,称为戈泽尔Goer e )算法这种算法既可以用硬件(专用芯片)实现,也可以用软件实现。下面首先介绍双音多频信号的产生方法和检测方法,包括戈泽尔算法,最后进行模拟实验。下面先介绍电话中的DTMF信号的组成。
1 电话中的TMF信号的组成
在电话中数字09的中每一个都用两个不同的单音频传输,所用的8个频率分成高频带和低频带两组,低频带有四个频率 79 , z 8 2和41H ;高频带也有四个频率: 1 09Hz 1336Hz, 477Hz和1633H . 。每一个数字均由高、低频带中各一个频率构成,例如1用6 z和1209Hz两个频率,信号用sin(2f1 t)sin(2f2 t)表示,其中f1679Hz,f21209Hz。这样个频率形成6种不同的双频信号。具体号码以及符号对应的频率如表1所示。表中最后一列在电话中暂时未用。
表双频拨号的频率分配
DTMF信号在电话中有两种作用一个是用拨号信号去控制交换机接通被叫的用户电话机,另一个作用是控制电话机的各种动作如播放留言、语音信箱等。
2. 电话中的双音多频DTMF信号的产生与检测
)双音多频信号的产生
假设时间连续的 TF信号用x(t)sin(2f1t)sin(2f2t)表示式中f1和f2
是按照表1选择的两个频率 f1代表低频带中的一个频率 f2代表高频带中的一个频率。显然采用数字方法产生DTM信号,方便而且体积小。下面介绍采用数字方法产生DT信号。规定用8KHz对DTMF信号进行采样,采样后得到时域离散信号为x(n)sin(2f1 n/8000)sin(2f2 n/8000)
形成上面序列的方法有两种,即计算法和查表法。用计算法求正弦波的序列值容易但实际中要占用一些计算时间,影响运行速度。查表法是预先将正弦波的各序列值计算出来寄存在存储器中运行时只要按顺序和一定的速度取出便可。这种方法要占用一定的存储空间,但是速度快。因为采样频率是800z,因此要求每125输出一个样本,得到的序列再送到DA变换器和平滑滤波器,输出便是连续时间的DTF信号。 DM信号通过电话线路送到交换机。
( )双音多频信号的检测
在接收端,要对收到的双音多频信号进行检测,检测两个正弦波的频率是多少,以判断所对应的十进制数字或者符号。显然这里仍然要用数字方法进行检测,因此要将收到的时间连续DTF信号经过AD变换,变成数字信号进行检测。检测的方法有两种一种是用一组滤波器提取所关心的频率根据有输出信号的2个滤波器判断相应的数字或符号。另一种是用DFFFT对双音多频信号进行频谱分析由信号的幅度谱,判断信号的两个频率,最后确定相应的数字或符号。当检测的音频数目较少时用滤波器组实现更合适。 F是DF的快速算法但当FT的变换区间较小时 F快速算法的效果并不明显而且还要占用很多内存 因此不如直接用DF合适。下面介绍oertzel算法,这种算法的实质是直接计算DFT的一种线性滤波方法。这里略去Gort 算法的介绍(请参考文献【1】 ,可以直接调用MA信号处理工具箱中戈泽尔算法的函数o r ze 计算点T的几个感兴趣的频点的值
3.检测DTM信号的DF参数选择
用FT检测模拟DTF信号所含有的两个音频频率是一个用DF对模拟信
号进行频谱分析的问题。根据第三章用D对模拟信号进行谱分析的理论,确定三个参数: (1)采样频率Fs , ( D的变换点数N, (3需要对信号的观察时间的长度Tp。这三个参数不能随意选取要根据对信号频谱分析的要求进行确定。这里对信号频谱分析也有三个要求: (1)频率分辨率, 2)谱分析的频谱范围, 3检测频率的准确性。
1 频谱分析的分辨率
观察要检测的8个频率相邻间隔最小的是第一和第二个频率,间隔是73Hz,要求DFT最少能够分辨相隔73z的两个频率 即要求Fmin73Hz。 DFT的分辨率和对信号的观察时间Tp有关,Tpmin1/F1/7313.7ms 。考虑到可靠性,留有富裕量,要求按键的时间大于40m 。
2 频谱分析的频率范围
要检测的信号频率范围是6 7~1 3Hz,但考虑到存在语音干扰,除了检测这8个频率外,还要检测它们的二次倍频的幅度大小,波形正常且干扰小的正弦波的二次倍频是很小的,如果发现二次谐波很大则不能确定这是DTM信号。这样频谱分析的频率范围为9 66Hz。按照采样定理,最高频率不能超过折叠频率 即0.5Fs3622Hz 由此要求最小的采样频率应为.24H 。 因为数字电话总系统已经规定Fs=8 ,因此对频谱分析范围的要求是一定满足的。按照Tp min13.7m s FsH z算出对信号最少的采样点数为NminTp min Fs1 10。
(3) 检测频率的准确性
这是一个用DF检测正弦波频率是否准确的问题。序列的点D是对序列频谱函数在0~2区间的N点等间隔采样如果是一个周期序列,截取周期序列的整数倍周期,进行DT,其采样点刚好在周期信号的频率上,DF的幅度最大处就是信号的准确频率。分析这些信号不可能经过采样得到周期序列 因此存在检测频率的准确性问题。
DF的频率采样点频率为k2k/N(k=0 ,2 - ,相应的模拟域采样点频率为fkFsk/N(k , ,2 -,N 希望选择一个合适的N,使用该公式算出的fk能接近要检测的频率,或者用个频率中的任一个频率f这样虽然用幅度最大点检测的频率有误差,但可以准确判断所对应的TMF频率,即可以准确判断所对应的数字或符号。经过分析研究认为=2 5是最好的。按照Fs8Hz,N2 5算出8个频率及其二次谐波对应k值和k取整数时的频率误差见表2。
通过以上分析,确定Fs=z,20 。
4. DTM信号的产生与识别仿真实验
下面先介绍MTLAB工具箱函数go rtzel,然后介绍DTF信号的产生与识别仿真实验程序。 Gerzt l函数的调用格式为:
Xgk= ertzel n,Kx是被变换的时域序列用于DTM信号检测时, 就是TMF信号的 个采样值。 是要求计算的FT[x]的频点序号向量用表示xn的长度,则要求1≤K≤。 由表2可知,如果只计算TMF信号8个基频时,
K=[18 0,22 24, 1, , 38 42 ,
如果同时计算个基频及其二次谐波时,
K= 18,20, 2 2, 1,34, 5, 3 9,4 43,47 6 , , ,82] 。
gk是变换结果向量,其中存放的是由K指定的频率点的D x 的值。设X(k)DF[x(n) ] ,则Xgk(i)X(K(i)), i1,2,,length(K)。
DTM信号的产生与识别仿真实验在MTB环境下进行,编写仿真程序,运行程序,送入8位电话号码程序自动产生每一位号码数字相应的DMF信号,并送出双频声音,再用DFT进行谱分析,显示每一位号码数字的TMF信号的D幅度谱,安照幅度谱的最大值确定对应的频率,再安照频率确定每一位对应的号码数字最后输出8位电话号码。
二、 设计过程
1.设置参数并读入8位电话号码。设置每位电话号码所对应的高频分
量和低频分量。
2.根据键入的位电话号码产生相应的时域离散DTM信号,添加程序,
连续发出位电话号码对应的双频声音。
3.对时域离散DF信号进行频率检测,画出幅度谱。
4.根据幅度谱的两个峰值,分别查找并确定输入8位电话号码。
5.将8位电话号码表示成一个位数并输出。
输入8位电话号码
检测与m位号码相符的高频带
用Goertzel算法计算八点DFT样本
检测8点DFT模值
输出检测出的8位电话号
三、 结果与验证
( 运行结果
键入8位电话号码:
接收端接检测的号码为 234578
对时域离散DTM信号进行频率检测,幅度谱图如下:
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