何孝月[1]2008年在《基于EPESQ的VoIP语音质量评估的研究与实现》文中指出随着Internet技术的日益成熟,基于IP的应用日益广泛和深入,其中VoIP(Voice over Internet Protocol)以其成本优势和技术优势,已经作为一个重要应用并期待承担越来越多的语音通信任务。VoIP的发展促进了对其性能的评价需要,而评判任何一个语音通信系统性能优劣的根本标志之一,是系统所输出语音质量的好坏,因此准确有效的语音质量评估技术是提高VoIP通信系统性能的关键。本文研究了ITU-T P.862建议的语音质量的感知评估(PESQ)算法,并对其与其它几种客观评估算法进行了比较和性能分析,最终选定PESQ算法作为VoIP语音质量评估的核心算法;为了解决实时评测问题,研究了一种低复杂度的基于MFCC语音特征参数的高效心理声学模型语音质量客观评估(EPESQ)算法,并对算法进行了改进,大量实验表明,改进后的算法能够满足ITU-T的基本评估性能指标,在保证评测准确性的前提下,性能比PESQ算法有了很大提高;最后,用C/C++语言实现了一个软件平台,并对该平台进行了离线测试,同时提出了一种有效载荷替换的非介入式语音质量评估方法来整合VoIP系统与EPESQ算法,构建起了一个实时在线VoIP语音质量评估体系,并对该体系的实际应用价值进行了探讨。通过大量测试表明,本文所研究的基于EPESQ算法的VoIP语音质量评估系统具有良好的性能,并且算法复杂度低,适合于语音质量实时测评和嵌入式系统实现,具有一定的应用前景和实用价值。本文所构建的语音质量评估体系还在进一步的研究中,将与VoIP系统的其它部分相互整合,为VoIP业务的发展提供强有力的支持,最终为VoIP用户提供更好的服务。
李凡[2]2011年在《基于VoIP技术的小型VHF通信网的设计》文中认为作为海上交通指挥与控制中心,船舶交通管理信息系统(VTS)在提高船舶交通效率、船舶航行安全和船舶通信等方面发挥着重要的作用。随着海上交通密度的不断增大,对VTS的交通组织和通信能力提出了更高的要求,管理水域的全面通信覆盖和更好的通信质量是VTS发展的新目标。VHF通信子系统主要负责VTS与船舶之间的话音通信,它是利用微波来传输话音信号,通信范围有限,并且信号较容易受到干扰,通信质量较差。显然,传统的VHF通信子系统已不能满足VTS发展的需求。为了解决VHF通信子系统通信覆盖范围有限,通信质量易受干扰等问题,提高VTS的通信能力,适应未来海上交通的发展,本课题设计并实现了一套基于VoIP的VHF通信系统。本文利用话音适配器将VHF收发信机终端接入VoIP网络,并编程设计出VHF通信人机交互面板,实现了PC机对VHF通信系统的远程控制及话音通信,也可以通过硬件VHF通信面板对VHF终端的控制与话音通信。并在Visual.net 2008的平台上,通过软件编程实现了VHF话音的记录与再现。基于VoIP的VHF通信系统的提出,极大的扩展了VTS的通信覆盖范围,实现了交管中心操作人员的远程值守,大大提高了VTS与船舶之间的通信质量,实现了VHF系统信息的数字化传输交换,话音通信的数字化控制管理,并且能够更高效率地进行话音记录及远程重现,提高了话音控制管理的灵活性,具有较高的理论与实际应用价值。
徐炽[3]2008年在《基于SIP协议的VoIP系统应用研究与实现》文中提出随着计算机技术和网络技术的发展,以多媒体通信为主体的信息网络已成为世界关注的热点。VoIP不是单一的一种技术,而是综合了通讯网络的多种技术在内的一个系统,包括了信令协议、语音编解码、媒体传输和网关控制。SIP相对于另一种信令协议H.323来说,具有建立呼叫过程简单,文本消息更加直观等优点,正被越来越多的网络电话设备供应商多支持。本课题以基于SIP协议的VoIP作为主要研究内容,探讨了IP电话的相关协议、相关标准和关键技术,对SIP这种比较新的IP电话协议进行了研究分析,设计出一套基于SIP协议的VoIP电话服务器系统,包括系统分析、系统设计、系统实现,最后对该软件进行了测试,使该软件的开发达到了预期的目的。本文在此研究基础上,对VoIP技术的原理进行了概述,分析了VoIP技术与传统的电话交换技术之间的差别,对基于SIP协议的VoIP系统的整体架构进行研究。通过对SIP的功能、协议栈、网络实现框架、消息结构和呼叫方式等方面的研究,充分展现了SIP思想体系的优势所在。配置OpenSER服务器,整合My SQL,Radius做客户端登录认证。对系统作了性能分析与改进,给出了RADIUS报文的流程以及其中认证、计费两大模块的设计,并且就在设计和实现过程中发现RADIUS协议在认证安全性和计费精确性等方面的不足之处,提出了改进方案,使用协议分析工具对系统进行测试,测试表明,RADIUS服务器能够和客户端、网守一起协调工作,完成VoIP的认证和计费功能,同时系统能够支持多种业务,通话音质清晰。最后提出本系统的不足之处和有待进一步深入的设想。
索双有[4]2008年在《VoIP技术在企业中的设计与实施》文中研究表明软交换技术是下一代网络(NGN)的核心技术,而软交换技术当前的研究热点就是VoIP的技术和应用,这种采用分组交换技术形成的通讯方式自诞生之日起就广受关注,尤其是随着经济发展,越来越多的企业在各地设立了分公司,并且组建了专用的数据传输网络。如何更好的利用数据网络是每个企业所关注的重点IT应用之一。IP电话技术以及下一代网络NGN给了我们一个美好的前景。信息系统是工程公司的基础设施,应该满足工程公司全方位的需求。在工程总承包项目的EPC各阶段,全方位、全过程、一体化利用信息技术,特别是网络、远程通信、多媒体、数据库等基础技术。随着中国经济的快速发展,近几年国内在建的大型石化项目非常多,由于整个项目涉及到设计、采购、施工等各种专业人员,对专业之间的协作提出了很高的要求。各个总包商都在施工现场临时办公室设立了计算机办公网络用于办公需要,同时也建立了与总部的电信专线系统,但是大部分公司仅用于数据的传输,如何更好的利用专线系统为工程项目服务成为大家都在探索的一个方向,IP电话(VoIP)技术恰好给了我们一个很好的选择。本文对基于IP分组技术的电话系统进行了系统的介绍,针对目前流行的各种IP电话技术提出了一定的见解,涵盖了从IP电话原理、语音编码、VoIP关键技术、到组建IP电话系统的问题等。本文基于中国寰球工程公司项目电话系统,提供了一套将IP电话系统应用到建筑、化工等领域的工程公司的解决方案。同时通过此系统在寰球公司的成功部署,证明本文提出的应用模式具有良好的实际应用价值。
高于情[5]2017年在《VHF无线电话VoIP网关关键技术的研究》文中研究说明船舶交通管理信息系统(VTS)作为海上交通指挥控制的中心,旨在提高海上交通运输效率,减少水上交通事故等。VHF通信子系统作为其重要组成,在VTS中心和船舶之间建立了有效的信息联系。传统VTS中的VHF通信子系统采用专用岸基VHF通信设备,其缺点是工程造价高,可扩展性相对较差。目前,VoIP技术正逐步运用在VTS的VHF通信系统中,其采用商业的话音网关处理技术,未针对VHF通信特点做出调整和改进。因此,VHF通信系统存在话音与控制信号传输不同步的问题,同时话音传输不完整且质量较差。本文主要研究一套基于船用VHF设备和VoIP技术的VHF通信子系统。首先,针对船用VHF设备,提出了基于VoIP技术的VHF通信子系统的整体设计方案,对VHF-VoIP网关各部分关键模块进行了设计和分析。其次,针对VHF通信子系统中话音和控制信号不同步的缺点,提出了两种VTS中VHF通信系统专用的网络封包模型。将控制和话音信号通过网络协议封装打包,有效解决了话音传输不完整和质量差等问题。然后对LPC、DPCM、ADPCM和CS-ACELP压缩编解码算法进行对比分析,采用了 CS-ACELP编解码算法,并提出改进的结构简单的多特征值VAD预编码算法。在高压缩比的情况下,降低了算法的复杂度,提高了 VHF通信的实时性和灵活性。最后,通过本文设计的神经网络话音评价系统验证了该编解码算法的有效性。本课题研究结果表明,VHF-VoIP网关不仅实现了 VHF终端与VHF收发信机之间的实时通话,而且实现了 VTS中VHF终端对基站VHF收发信机的远程控制和状态回执,同时优化了 VHF系统信息的数字化传输和话音通信的数字化控制管理,有效解决了 VTS系统中利用VoIP所实现的VHF通信子系统所存在的问题,利用本课题提出的VHF-VoIP网关,可实现船用VHF设备在VTS系统中的应用。
谢正权[6]2007年在《基于VoIP通信系统的服务器及PC客户端的研究与实现》文中指出由于价格低廉和对网络的高效利用等优点,VoIP已经成为当前通信行业中发展最快的应用服务之一。其中,H.323作为VoIP的一个重要协议,是技术最成熟的VoIP协议之一,也是VoIP领域一种应用最广泛的协议。本文研究了H.323协议簇的体系结构和VoIP的一些关键技术,设计实现了一个以H.323为架构的VoIP通信系统。该系统包括服务器、PC终端和嵌入式终端叁个部分。本设计对H.323协议的认证过程进行了改进;对VoIP通信系统的安全性进行了研究,移植了MD5加密算法,确保了用户信息的安全性;还尝试了新的实现短信通信和交互式语音应答的方法。该系统的服务器集成了网守的功能,能够方便的管理维护注册登录的用户,并具有实时计费等功能。终端嵌入了高效低速率的语音编解码算法,提高了传输性能并节省网络资源。PC终端与嵌入式终端之间能够实现流畅的语音通信和可靠的文字通信,并具有通信录、通话记录、语音提示、个人资料修改等附加功能。经测试,本系统的语音、时延等性能参数都达到了H.323协议标准的要求。软件操作界面美观友好,有很好的扩展性和健壮性。本系统可用来研究VoIP的通信协议和语音编码,静音抑制,实时传输,网络安全,网络管理等关键技术,也可用来探讨商用VoIP的实现方法。
彭婷[7]2008年在《基于H.323协议的封包改进VOIP系统的研究》文中研究说明近年来随着Internet技术的飞速发展,Internet上的应用从传统的应用逐渐扩展到媒体的音频视频应用,在Internet上人们用电话进行交流变得越来越普及,利用IP电话系统在实现通话功能的基础上,还可以提供增值服务,如视频电话、高保真的立体声电话会议、IP电话会议、远程电话教学应用等。IP语音通信(简称VoIP)技术日渐成熟,宽裕的网络环境、明显的价格优势吸引着用户,使得VoIP技术必将成为未来语音通信的主流技术之一。本文的研究内容主要有以下几个方面:首先,探讨了VoIP通信系统的基本概念和几个关键技术,包括网络传输技术、媒体实时传输技术、信令技术和媒体编码技术,以及VoIP通信系统的相关协议、标准及其工作原理。涉及到的协议主要是H.323协议。通信过程采用H.225.0,音频流的控制使用H.245协议。音频数据的压缩使用了G.711或G.723.1压缩算法。其次,给出了系统的总体架构图,以及终端软件的结构和设计过程,简要介绍了Openh323开发库的内容,给出了系统的通信流程,并且重点对数据的封包技术进行了研究,设计了一种在ATM网络上的改进型的VoIP交错式顺序封包格式,并且和RTP标准压缩技术相兼容,加入了提前错误修正的概念。在系统内部通过该技术来降低封包遗失对语音质量的影响。最后采用网络仿真软件OPNET对系统进行了仿真,对网络延时,网络负载和网络节点发包率进行了测试,达到了预期的实验效果。本文主要将改进的交错式封包顺序应用在ATM网络上,并且利用H.323-to-H.323网关器所提供的RTP压缩方法来传送VoIP的封包,减少了一些封包的负载,减少网络的使用频宽。改进的交错式顺序方法使得能和标头压缩技术在ATM网络上作一个整合的动作,结合这两个方法的优点,既可以减少封包标头的负载又可以提高错误修正的机率,形成了一个更适合VoIP的网络环境。
吴飞[8]2015年在《基于协议识别技术的VoIP监控系统的设计与实现》文中研究指明VoIP (Voice over IP)技术是在传统电话(电路交换网)与互联网相互间传输语音或直接通过互联网双方进行通话的技术。与我们一般使用的电话网络系统(PSDN)的通话功能相比,VoIP的部署的代价更小、而且可以增加更多的附加功能在其中。这些优点会在互联网上用户快速增加和网络上人们对于相互间通话、视频聊天的日益频繁后,让VoIP越来越重要。现阶段基于VoIP建立的网络通信平台,虽然能够实现免费通话,但是也存在一些缺点,比如在核心服务器之间的通信经常出现非法流量,非法注册,非法攻击等情况。同时,不少通信公司使用cacti等开源软件对现有通信系统进行通信,并不能满足日常的监控需求。鉴于此,本论文除了对现有系统进行剖析、阐述VoIP及与这些内容相关的知识外,重点在于研究VoIP的监控技术,并设计实现了VoIP监控系统。本论文的主要内容包括以下几方面:(1)在介绍TCP/IP相关概念及协议的基础上,重点研究了VoIP的主要协议和协议识别技术。为设计和实现具有流量监控、统计报表、黑白名单等功能的VoIP监控系统奠定了技术基础。(2)设计并实现了VoIP监控系统。通过对现有通信系统进行需求分析,对该体系主要功能、数据库和系统架构结构做了设计。针对不同协议的识别与监控,列举了重要的实现流程,并列出该监控系统部分功能界面和进行性能测试的结果。
张惠民[9]2017年在《基于SIP协议的VOIP混沌保密电话的设计》文中研究表明随着网络的普及和带宽的提升,基于VOIP的语音传输因其廉价的费用和高质量的语音越来越受到人们的青睐,但网络的开放性也给信息安全问题带来了巨大挑战和威胁,所以信息安全十分重要。由于混沌系统生成的混沌序列对初始值的敏感性,适合作加密系统的加密密钥。本文通过对Henon映射进行改进,增大了混沌参数区间,减小了周期窗口,扩展了密钥空间。为防止使用单一的混沌序列作为密钥带来的安全问题,通过改进的Henon映射设计了一种基于VOIP的动态IP分组加密方案,实现了对语音信息的加密。本文以SIP协议为基础,设计了基于Android平台的VOIP客户端,并对语音信号进行加密从而保证通话双方的安全性。实验结果表明,动态的分组加解密系统能够对语音信号进行加密且具有很高的安全性能。本文的主要研究工作如下:(1)首先对混沌理论和混沌系统作了深入的研究。基于原始的Henon映射方程作了改进,改进后的混沌系统增大了混沌参数区间。混沌加密系统设计的关键之处在于序列的随机性能和加密算法的设计,所以混沌序列的性能对系统的安全性非常重要。并对改进后的Henon映射的量化随机序列进行了NIST性能测试,NIST测试结果表明,该混沌序列的随机性能良好,可用于VOIP加密系统。(2)对VOIP的发展历程和研究现状作了简要介绍,在此基础上对SIP协议的体系结构进行了深入的分析和研究,如协议原理、信令机制、消息传送机制、注册流程等,并介绍了SIP协议的结构及底层的实现细节。(3)采用动态IP分块加密算法对数字语音信号进行加密,采用动态分配机制来管理密钥,保证系统的安全性。采用无连接的UDP协议传输语音信号,以此来解决由于网络问题所导致的部分密文丢失后接收端不能正确解密的问题。(4)设计了基于C/S架构的语音加密算法,SIP客户端基于Android平台,采用JAVA语言开发。使用抓包工具Wire Shark查看网络传输过程中包的信息,分析SIP消息的建立和连接过程。对基于SIP协议的VOIP保密电话进行测试,分析系统的传输速率、丢包率、通话时延等技术指标。由于本系统中的密钥是动态分配的,增强了混沌序列的随机性,从而保障了语音传输的安全性问题,测试结果表明系统的安全性能良好。
王坤[10]2013年在《VoIP桌面加密网关的设计与实现》文中提出随着网络技术的不断发展,VoIP技术在市场需求的推动下也不断成熟,成为下一代网络中的核心技术之一。VoIP可以提供语音、视频等多媒体通信和其他智能业务,得到了广泛应用,但是由于IP网络开放性和VoIP自身通信协议的局限,使得VoIP通信系统的安全问题非常突出。本文基于VoIP网络结构,设计出一个针对VoIP系统的安全解决方案和VoIP加密应用网关,并通过嵌入式开发实现。本文首先介绍VoIP的系统结构和标准协议,分析VoIP系统中存在的安全问题并针对性的提出了安全策略;然后提出了一个针对VoIP安全的应用网关系统方案,并设计了一个基于自证明公钥的密钥协商和基于SM4算法的数据加密的安全方案:接着设计了一个门卫式的VoIP桌面加密网关,通过嵌入式开发实现并测试通过。分析和结论证明了本方案能够有效解决VoIP系统中存在的安全问题,抵抗VoIP系统中多种安全威胁。
参考文献:
[1]. 基于EPESQ的VoIP语音质量评估的研究与实现[D]. 何孝月. 中南大学. 2008
[2]. 基于VoIP技术的小型VHF通信网的设计[D]. 李凡. 大连海事大学. 2011
[3]. 基于SIP协议的VoIP系统应用研究与实现[D]. 徐炽. 湖南大学. 2008
[4]. VoIP技术在企业中的设计与实施[D]. 索双有. 北京化工大学. 2008
[5]. VHF无线电话VoIP网关关键技术的研究[D]. 高于情. 大连海事大学. 2017
[6]. 基于VoIP通信系统的服务器及PC客户端的研究与实现[D]. 谢正权. 中南大学. 2007
[7]. 基于H.323协议的封包改进VOIP系统的研究[D]. 彭婷. 武汉理工大学. 2008
[8]. 基于协议识别技术的VoIP监控系统的设计与实现[D]. 吴飞. 中国科学院大学(工程管理与信息技术学院). 2015
[9]. 基于SIP协议的VOIP混沌保密电话的设计[D]. 张惠民. 杭州电子科技大学. 2017
[10]. VoIP桌面加密网关的设计与实现[D]. 王坤. 西安电子科技大学. 2013
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