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    基于TM1300的可視電話終端研究

    時間:2023-02-21 00:06:09 電子通信論文 我要投稿
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    基于TM1300的可視電話終端研究

    摘要:簡要介紹Philips公司的多媒體數字信號處理器TM1300,重點闡述以TM1300為核心實現可視電話終端的一種方案。本方案按照ITU-T制訂的H.324系列標準建議,對輸入音頻和視頻信息分別進行了基于G.723.1協議和H.263標準的信源編碼,然后,根據信息分組復用H.223標準和通信控制規程H.245標準在PSTN上進行傳輸。
      關鍵詞:TM1300H.324G.723.1H.263
      
      引言
      
      1996年ITU-T制訂了在PSTN上傳輸多媒體信息的H.324系列標準建議,主要包括視頻編解碼(VideoCodec)H.263標準、信息流分組復用(Multiplex)H.223標準、通信控制規程(Control)H.245標準、低碼率語音編碼(SpeechCodec)G.723.1標準以及調制解調器(Modem)V.34bis標準等。其中G.723.1協議可將64Kb/s的PCM語音信號壓縮至6.3Kb/s甚至5.3Kb/s,H.263協議可將視頻信息壓縮到20Kb/s左右;因此,壓縮后的語音和圖像信號的碼速率低于28.8Kb/s,而V34調制解調器已實現了PSTN上的33.6Kb/s碼速率的傳輸。這樣,就可以在普通模擬電話網絡(PSTN)上利用V.34調制解調器實現實時傳輸多媒體信息。
      
      H.324終端可以有兩種實現形式:基于PC機支持的可視電話終端和無需PC機支持的“獨立式”可視電話終端。前者需要PC機、攝像頭、視頻捕獲卡、內置或外置Modem;后者需要將顯示器、攝像頭、普通電話集成一體,形成一獨立的小型可視電話終端。本文介紹的可視電話終端屬于后者。它是以Philips公司的TM1300多媒體DSP為核心來實現的,主要包括話音和圖像的采集、編解碼、顯示、回放,碼流復用及通信控制等功能模塊。
      
      1TM1300處理器簡介
      
      TM1300是Philips公司于1997年以來推出的系列多媒體DSPTrimedia的最新一款性能優良的多媒體處理芯片。它以多媒體處理和通信功能為主,融合了CPU芯片原有的計算功能,已廣泛應用于多媒體專用設備、家電及寬帶通信設備。TM1300結構框圖如圖1所示。
      
      TM1300特別針對數字視頻和音頻應用進行了結構優化,集成視頻輸入、輸出接口,音頻輸入、輸出接口以及通信線路接口等圍設備。其核心32位的處理器,能夠進行32位的線性尋址,尋址能力可達到4GB;同時,它含有128個通用寄存器,這些寄存器不像其它DSP的寄存器那樣分段,所有的操作都可以使用這些寄存器,其核心處理器采用的是VLIW(VeryLongInstructionWord)超長指令字結構,可以在每一個時鐘周期內同時進行5個操作。VLIW結構還可以減少處理器的工作量,核心CPU的運行由實時操作系統內核進行控制。相互獨立的多媒體輸入、輸出單元可以接收和輸出格式化數據。TM1300提供4個通用的定時器,其中三個可被編程用來產生CPU時鐘周期、數據/指令斷點、Cache跟蹤、音頻/視頻時鐘等等。其SPDIF輸出單元可輸出高速的串行數據流,主要應用于向外部音頻設備輸出SPDIF格式的數字音頻數據。由于數據流內容完全由軟件控制,因此,SPDIF輸出單元也可用作通用的高速輸出設備,如UART。TM1300內部有專用的16KB的數據高速緩存和32KB的指令高速緩存,并且數據高速緩存是雙端口的,允許同時進行雙向訪問。此外,TM1300還帶有一些專用的協處理器和專用的多媒體指令,其內部和功能單元之間通過一個高性能的總線和存儲系統進行通信,開發者可以充分利用TM1300硬件體系結構的特性,提高視頻、音頻編解碼算法的運算速度。變長解碼協處理器(VLDCOPROCESSOR)可以完成H.261、H.263、MPEG-1、MPEG-2和MPEG-4碼流的哈夫曼解碼;圖像協處理器ICP(ImageCoprocessor)可以在不需CPU參與的情況下對圖像進行縮放和濾波處理。
      
      多媒體應用要求系統資源和活動得到高效的管理,TM1300處理器支持pSOC實時多任務操作系統內核,pSOS操作系統由美國ISI(IntegratedSystemInc)公司開發。它基于開放式操作系統標準,并且針對多媒體應用作了專門的優化。pSOS真正實現了搶先式、基于優先級的任務調度及合理的中斷處理。內核保證在任務時刻,正在運行的任務在所有準備好的任務中具有最高的優先級,更高優先級的外部事件可以搶先改變調度的行為,通過改變搶先特性,或調度任務時間片,用戶可以改變調度的行為。PSOS還具有以下特點:動態的、基于對象的多任務及動態的存儲分析;靈活的計時管理和時鐘服務;先進的錯誤處理和故障恢復等。pSOS操作系統在內核層將與硬件有關的操作放在一個模塊中,對系統服務層以上則屏蔽了具體的硬件特性。
      
      2可視電話終端構成與工作原理
      
      2.1系統框圖和工作原理
      
      圖2是基于TM1300的“獨立式”可視電話終端的基本框圖。圖2右邊的的EEPROM、Flash存儲器和SDRAM可分別看作PC中的BIOS、HARDDISK(硬盤)和RAM(內存),V.34/ISDN為通信端口。在給終端加電后,TM1300首先從EEPROM中讀取系統啟動的一些重要信息,例如CPU工作的時鐘頻率,外圍SDRAM的大小等信息。然后CPU從EEPROM中把啟動程序讀入SDRAM,再由啟動程序把FLASHMEMORY中的主程序讀入SDRAM并開始執行。圖2左邊的視
      
      
      
      頻輸入/輸出(VI/VO)單元和音頻輸入/輸出(AI/AO)單元功能描述如下:
      
      (1)視頻輸入/輸出單元(Videoin/Videoout)
      
      視頻輸入單元接收符合CCIR601/CCIR656標準的YUV4:2:2格式的數據。數據在輸入后先被拆分成獨立的Y、U、V數據,然后送入SDRAM中。另外,可根據需要對輸入的視頻數據進行水平方向的亞采樣。視頻輸出單元輸出符合CCIR601/CCIR656格式的視頻數據,它還可對輸出的數據進行內插,以使亞采樣后的數據恢復為640點/行或720點/行。
      
      (2)音頻輸入/輸出單元(Audioin/Audioout)
      
      音頻輸入/輸出單元分別與串行的ADC(模數轉換)、DAC(數模轉換)芯片相連,采樣時鐘受TM1300控制,采樣頻率可從直流到100kHz。輸入輸出的數據可是8位或16位的串行單聲道立體聲數據。
      
      本終端工作過程簡述如下:首先,本地A機攝像頭輸入數據,經視頻解碼器解碼轉換為符號CCIR601/CCIR656標準的YUV4:2:2格式的數據,同時麥克風輸入的數據經音頻編解碼器解碼完成A/D轉換。解碼后的音頻、視頻數據隨即傳送給TM1300的音頻、視頻輸入端品,TM1300將輸入的數據分別按G.723.1和H.263協議編碼,然后以H.223標準實現對音頻、視頻數據流復用,再按H.245規程將復用后的數據流經V.34或ISDN通信端口發送至傳輸網,傳送到遠端B機。B機收到A機傳送過來的數據后,先以H.223標準對音頻、視頻數據流解復用,然后分別完成基于G.723.1和H.263協議的音頻、視頻解碼,再由音頻、視頻輸出端口發送給音頻、視頻編碼器,經編碼轉換后由喇叭、電視機輸出。B機傳送給A機的數據處理過程如此相同,這樣通信的雙方就實現了可視電話通信。
      
      2.2外圍芯片的選擇
      
      在本終端中,TM1300的主要外圍芯片的選取情況如下:
      
      ①視頻解碼器。本方案選用了Philips公司的SAA7113,實現視頻A/D變換,反混迭濾波,線性相位鎖定,行、場同步信號檢測,數字亮度分離等功能;能夠將NTSC、PAL或CVBS等模擬視頻信號解碼為符合CCIR601/CCIR656標準的YUV4:2:2格式的數字視頻信號。
      
      ②視頻編碼器。選用Philips公司的SAA7121,將輸入的數字YUV視頻數據編碼為NTSC、PAL或CVBS等模擬視頻信號輸出。
      
      ③音頻編解碼器。選用Philips公司的UDA1344,該芯片將A/D和D/A轉換功能集于一身,可以對麥克風輸入的模擬聲音信號進行A/D轉換成為數字信號,形成串行數字音頻流送到TM1300的音頻輸入口。同時,它也可將從VO輸入的數字信號進行D/A轉換成模擬立體聲信號,然后輸出至喇叭;
      
     、躍DRAM。選用三星公司的K4S641632E_TI/P75,其存儲結構為1M×16Bit×4Banks,工作速度可達到133MHZ,選用高速、大容量的SDRAM可為今后的系統升級提供方便;
      
     、軫lash。用于存儲主程度,它是一種高密度、高穩定性、低成本、可快速擦寫的非易失性存儲器。它與ROM、EPROM相比,提供了更高的性能,更大的靈活性;與SRAM、EEPROM相比,它有更高的密度和更合理的價格。這里選擇是AMD公司的AM29LV400BT芯片,它內部有32個128位可擦除塊,存儲容量為32M位,數據線可選擇為8位或16位。
      
      結語
      
      由于實時多媒體數據處理算法比較復雜,運算量大,因此它對DSP的處理能力有很高的要求。TM1300運算能力可達6.5BOPS(每秒十億次操作),具有良好的內部接口,靈活的外部接口和強大的多媒體處理能力,因而它完全可以滿足多媒體數據處理實時性的要求。在選定了DSP之后,我們選擇了它的外圍芯片并進行了電路設計。但是由于實時多媒體數據處理算法比較復雜,運算量大,因此為獲得更好的圖像和語音質量,僅僅依賴硬件的高效是不夠的,還需不斷改進視頻、音頻數據處理的算法,同時對TM1300的程序代碼進行優化。
      
      
      
      

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