CN107948386B - 通话质量检测系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种通话质量检测系统及方法,所述系统包括:待检测终端、示波器以及检测设备;所述待检测终端,用于与所述检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器;所述示波器,用于生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备;所述检测设备,用于根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量。本发明通过自动判断功率值是否在理论范围内,不仅节省了大量测试时间,而且能够避免人工判断导致的错误,提高了通话质量检测的准确度。

Description

通话质量检测系统及方法
技术领域
本发明涉及智能终端测试领域,尤其涉及通话质量检测系统及方法。
背景技术
在智能手机快速发展的时代,智能手机也随逐渐满足人们的各种需求,并在人们生活中处于不可或缺的地位。但在手机的研发过程中,由于研发人员与用户处于不同的环境,单一的得出误比特率值已不能完全代表手机的信号质量的好坏。而为了切合客户使用场景,在手机研发阶段会分时间段的场测来评价语音信号质量的高低,而场测评价信号质量的高低取决于人工判断,人工判断又存在主观行为,在一定程度上不能直观的体现信号质量。故需要一种准确且快速的测试方法来检测信号质量的好坏。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种通话质量检测系统及方法,旨在解决现有技术中通话质量检测不够准确快速的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种通话质量检测系统,所述系统包括:待检测终端、示波器与检测设备,所述待检测终端和示波器连接所述检测设备;
所述待检测终端,用于与所述检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器;
所述示波器,用于生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备;
所述检测设备,用于根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量。
优选地,所述检测设备,还用于根据所述波形图的波峰值及波谷值对所述待检测终端的通话质量进行校验。
优选地,所述检测设备,还用于从所述波形图中提取所述波峰值与所述波谷值,计算各相邻波峰值的第一差值及各相邻波谷值的第二差值,判别所述第一差值及第二差值是否在第二预设范围内,根据判别结果对所述待检测终端的通话质量进行校验。
优选地,所述待检测终端,还用于与所述检测设备建立音频通道,通过所述音频通道获取所述检测设备播放的预设音频,将所述预设音频处理为语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器。
优选地,所述检测设备,还用于判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,与所述待检测终端建立所述音频通道。
进一步地,为实现上述目的,本发明还提供一种通话质量检测方法,基于通话质量检测系统包括待检测终端、示波器与检测设备,所述方法包括:
待检测终端与检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器;
示波器生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备;
检测设备根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量。
优选地,所述根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量之后,所述方法还包括:
所述检测设备根据所述波形图的波峰值及波谷值对所述待检测终端的通话质量进行校验。
优选地,所述检测设备根据所述波形图的波峰值及波谷值对所述待检测终端的通话质量进行校验,具体包括:
所述检测设备从所述波形图中提取所述波峰值与所述波谷值,计算各相邻波峰值的第一差值及各相邻波谷值的第二差值,判别所述第一差值及第二差值是否在第二预设范围内,根据判别结果对所述待检测终端的通话质量进行校验。
优选地,待检测终端与检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器,具体包括:
所述待检测终端与所述检测设备建立音频通道,通过所述音频通道获取所述检测设备播放的预设音频,将所述预设音频处理为语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器。
优选地,所述待检测终端与所述检测设备建立音频通道之前,所述方法还包括:
所述检测设备判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,与所述待检测终端建立所述音频通道。
本发明提供通话质量检测系统,所述系统包括:待检测终端、示波器以及检测设备;所述待检测终端,用于与所述检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器;所述示波器,用于生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备;所述检测设备,用于根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量。本发明通过自动判断功率值是否在理论范围内,不仅节省了大量测试时间,而且能够避免人工判断导致的错误,提高了通话质量检测的准确度。
附图说明
图1为本发明通话质量检测系统第一实施例的结构框图;
图2为本发明通话质量检测系统第二实施例的结构框图;
图3为本发明通话质量检测系统第三实施例的结构框图;
图4为本发明通话质量检测方法第一实施例的流程示意图;
图5为本发明通话质量检测方法第二实施例的流程示意图;
图6为本发明通话质量检测方法第三实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1,图1为本发明通话质量检测系统第一实施例的结构框图。所述通话质量检测系统包括:待检测终端10、示波器20以及检测设备30;
需要说明的是,所述待检测终端10为处于研发阶段,待检测其通话质量的智能手机。所述示波器20为显示被测量的瞬时值轨迹变化情况的仪器,可用于检测信号的电压、电流以及峰值等。所述检测设备30指的是安装了通话质量检测程序的可用于检测所述待检测终端10的通话质量的终端设备,可以是智能手机及平板电脑等,本实施例对此不加以限制。所述待检测终端10、示波器20以及检测设备30可配置通信模块,例如3G或者4G的通信模块,还可为其他实现无线连接的通信模块,本实施例对此不作限制。
在具体实现中,所述待检测终端10与所述示波器20通过所述待检测终端10上的音频输出线建立连接,从而实现所述待检测终端10与所述示波器20之间的通信。所述待检测终端10与所述检测设备30通过通信模块建立连接,所述示波器20与所述检测设备30通过通信模块建立连接,从而实现待检测终端10与所述检测设备30之间的消息交互,以及所述示波器20与所述检测设备30之间的消息交互,并实现所述检测设备30对所述待检测终端10、示波器20的控制。
所述待检测终端10,用于与所述检测设备30建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器20;
需要说明的是,本实施例通过模拟通话场景,获得通话语音,对通话语音的功率值进行检测,以实现对通话质量的检测。所述音频通道指的是,所述待检测终端10与所述检测设备30建立通话连接后所形成的声音的传输路径,所述语音信号为模拟通话中生成的通话音频。
在具体实现中,所述检测设备30定时向所述待检测终端10拨号,从而建立所述音频通道,所述检测设备30与所述待检测终端10进行模拟通话,在通话过程中,所述检测设备30发送的音频为预存在检测设备30存储器中的一段预设音频,所述待检测终端10发送的音频为预存在待检测终端10内存中的一段预设音频,通话结束后,所述待检测终端10将通话过程中生成的语音信号通过音频输出线发送至所述示波器20。
所述示波器20,用于生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备30;
需要说明的是,所述示波器20为可生成波形图的仪器,并与所述检测设备30进行通信,在接收到所述待检测终端10发送的语音信号后,根据所述语音信号生成对应的波形图,所述波形图为反映所述语音信号对应的电压变化轨迹的图形,从所述波形图中可获取所述语音信号任一时刻对应的电压值。将所述波形图发送至所述检测设备30,以使所述检测设备30从所述波形图中提取所述电压值,为检测设备30根据电压和功率的关联确定功率值提供基础。
所述检测设备30,用于根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端10的通话质量。
可以理解的是,功率为电流与电压的乘积,但对于音频来说,电流与电压都是实时变化的,难以使用统一的标准衡量信号的大小,因此,一般以功率的大小来表示信号的大小,以此来代表通话质量的优良。
需要说明的是,所述检测设备30与所述示波器20进行通信,在所述检测设备30接收到所述示波器20发送的波形图后,将根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值。具体地,所述检测设备30提取所述波形图的纵坐标值,根据预设公式对纵坐标值进行计算,即可得到所述语音信号对应的电压值,同时,所述检测设备30获取所述待检测终端10的电阻值,通过所述电压值和所述电阻值进行运算,得到所述语音信号对应的功率值。
本实施例提供通话质量检测系统,所述系统包括:待检测终端10、示波器20以及检测设备30;所述待检测终端10,用于与所述检测设备30建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器20;所述示波器20,用于生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备30;所述检测设备30,用于根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端10的通话质量。本实施例通过自动判断功率值是否在理论范围内,不仅节省了大量测试时间,而且能够避免人工判断导致的错误,提高了通话质量检测的准确度。
参照图2,图2为本发明通话质量检测系统第二实施例的结构框图,基于上述通话质量检测系统第一实施例,提出本发明通话质量检测系统的第二实施例。
所述检测设备30′,还用于根据所述波形图的波峰值及波谷值对所述待检测终端10的通话质量进行校验。
需要说明的是,为提高通话质量的检测准确度,将根据波形图的波峰值及波谷值对所述待检测终端10的通话质量进行校验。所述波峰值为在波形图的一个周期内,波幅的最大值,与之对应的波幅最小值为所述波谷值,对于信号强的语音信号,其对应的波形图的波峰值与波谷值一般保持稳定,即保持在一定值附近,因此,可根据所述波峰值及所述波谷值校验所述待检测终端10的通话质量。
进一步地,所述检测设备30′,还用于从所述波形图中提取所述波峰值与所述波谷值,计算各相邻波峰值的第一差值及各相邻波谷值的第二差值,判别所述第一差值及第二差值是否在第二预设范围内,根据判别结果对所述待检测终端10的通话质量进行校验。
在具体实现中,对于信号强的语音信号,其对应的波形图的波峰值与波谷值均保持在一定数值或与该数值的差值保持在一较小范围内,该较小范围即为所述第二预设范围,所述差值越小,所述波形图越稳定,波形图对应的语音信号越强。为根据所述波形图的波峰值及波谷值对所述待检测终端10的通话质量进行校验,将从所述波形图中提取波峰值及波谷值,将提取到的波峰值与波谷值按提取顺序排列,并计算每相邻的两个波峰值之间的第一差值,以及每相邻的两个波谷值之间的第二差值,判断所述第一差值是否在所述第二预设范围内,并判断所述第二差值是否在所述第二预设范围内。
可以理解的是,当所述第一差值与第二差值均在所述第二预设范围内时,说明所述待检测终端10的通话质量好,可将该结果用于校验待检测终端10的通话质量,当待检测终端10的通话质量的检测结果与校验结果均为信号好时,说明待检测终端10的通话质量优良。
本实施例提供的技术方案,所述检测设备30′通过判断所述波形图的波峰值及波谷值是否在保持在一定数值附近,根据判断结果确定待检测终端10的通话质量,实现了对所述待检测终端10的通话质量进行校验,提高了待检测终端10通话质量检测的准确度。
参照图3,图3为本发明通话质量检测系统第三实施例的结构框图,基于上述通话质量检测系统第一实施例,提出本发明通话质量检测系统的第三实施例。
所述待检测终端10′,还用于与所述检测设备30建立音频通道,通过所述音频通道获取所述检测设备30播放的预设音频,将所述预设音频处理为语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器20。
需要说明的是,所述待检测终端10′与所述检测设备30配置有通信模块,例如3G或者4G的通信模块,还可为其他实现无线连接的通信模块,本实施例对此不作限制。所述待检测终端10′与所述检测设备30通过所述通信模块建立连接,从而建立所述音频通道。所述预设音频为所述检测设备30预存于本地的一段音频,用于将其发送至待检测终端10′,以检测待检测终端10′的通话质量。在所述待检测终端10′与所述检测设备30建立音频通道后,所述检测设备30向所述待检测终端10′播放所述预设音频,所述检测设备30通过麦克风采集预设音频得到所述语音信号。
在具体实现中,所述待检测终端10′获取所述语音信号后,将所述语音信号发送至所述示波器20,以使所述示波器20对所述语音信号进行成像处理,生成所述语音信号对应的波形图,用于后续通话质量的检测分析。
进一步地,所述待检测终端10′,还用于与所述检测设备30建立音频通道,通过所述音频通道获取所述待检测终端10′播放的预设音频,将所述预设音频作为语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器20。
可以理解的是,在建立音频通道后,所述检测设备30与所述待检测终端10′相互传输音频,所述检测设备30可向所述待检测终端10′播放预设音频,所述待检测终端10′也可向所述检测设备30播放预设音频,即可对所述待检测终端10′接听到的语音信号和发送的语音信号进行检测,提高检测的全面性。
进一步地,所述检测设备30,还用于判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,与所述待检测终端10′建立所述音频通道。
需要说明的是,为了提高检测的精准度,每次测试所使用的预设音频将保持统一的音量,以排除音量大小对检测的影响。所述预设值为检测设备30预设的音量值,所述预设值对应的音量值为保证良好通话的具有适当大小的音量。
在具体实现中,判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,代表所述待检测终端10′可获取相同的语音信号,保证每次检测时使用的语音信号相同,可提高检测的精准度。在所述预设音频的音量不为所述预设值时,对所述预设音频的音量进行调节,以使所述预设音频的音量为所述预设值,保证每次检测使用相同的预设音频及语音信号。当然,也将保证所述待检测终端10′发送至所述检测设备30的预设音频的音量为预设值。在所述检测设备30与所述待检测终端10′建立音频通道之前,通过通信模块与所述待检测终端10′建立连接,判断所述待检测终端10′的预设音频的音频是否为预设值。
本实施例提供的技术方案,所述待检测终端10′与所述检测设备30建立音频通道,通过所述音频通道获取所述检测设备30和所述待检测终端10′播放的预设音频,将所述预设音频处理为语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器20,从而保证对所述待检测终端10′接听到的语音信号和发送的语音信号进行全面地检测,提高检测的准确性。所述检测设备30判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,与所述待检测终端10′建立所述音频通道。在所述预设音频的音量不为所述预设值时,将其调节至所述预设值,使所述待检测终端10′获取相同的语音信号,保证每次检测时使用的语音信号相同,提高了检测的精准度。
参照图4,图4为本发明通话质量检测方法第一实施例的流程示意图。本实施例提供一种通话质量检测方法,基于通话质量检测系统,所述通话质量检测系统包括待检测终端、示波器与检测设备,所述方法包括:
步骤S10:待检测终端与检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器;
需要说明的是,所述待检测终端为处于研发阶段,待检测其通话质量的智能手机。所述示波器为显示被测量的瞬时值轨迹变化情况的仪器,可用于检测信号的电压、电流以及峰值等。所述检测设备指的是安装了通话质量检测程序的可用于检测所述待检测终端的通话质量的终端设备,可以是智能手机及平板电脑等,本实施例对此不加以限制。所述待检测终端、示波器以及检测设备可配置通信模块,例如3G或者4G的通信模块,还可为其他实现无线连接的通信模块,本实施例对此不作限制。
在具体实现中,所述待检测终端与所述示波器通过所述待检测终端上的音频输出线建立连接,从而实现所述待检测终端与所述示波器之间的通信。所述待检测终端与所述检测设备通过通信模块建立连接,所述示波器与所述检测设备通过通信模块建立连接,从而实现待检测终端与所述检测设备之间的消息交互,以及所述示波器与所述检测设备之间的消息交互,并实现所述检测设备对所述待检测终端、示波器的控制。
需要说明的是,本实施例通过模拟通话场景,获得通话语音,对通话语音的功率值进行检测,以实现对通话质量的检测。所述音频通道指的是,所述待检测终端与所述检测设备建立通话连接后所形成的声音的传输路径,所述语音信号为模拟通话中生成的通话音频。
在具体实现中,所述检测设备定时向所述待检测终端拨号,从而建立所述音频通道,所述检测设备与所述待检测终端进行模拟通话,在通话过程中,所述检测设备发送的音频为预存在检测设备存储器中的一段预设音频,所述待检测终端发送的音频为预存在待检测终端内存中的一段预设音频,通话结束后,所述待检测终端将通话过程中生成的语音信号通过音频输出线发送至所述示波器。
步骤S20:示波器生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备;
需要说明的是,所述示波器为可生成波形图的仪器,并与所述检测设备进行通信,在接收到所述待检测终端发送的语音信号后,根据所述语音信号生成对应的波形图,所述波形图为反映所述语音信号对应的电压变化轨迹的图形,从所述波形图中可获取所述语音信号任一时刻对应的电压值。将所述波形图发送至所述检测设备,以使所述检测设备从所述波形图中提取所述电压值,为检测设备根据电压和功率的关联确定功率值提供基础。
步骤S30:检测设备根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量。
可以理解的是,功率为电流与电压的乘积,但对于音频来说,电流与电压都是实时变化的,难以使用统一的标准衡量信号的大小,因此,一般以功率的大小来表示信号的大小,以此来代表通话质量的优良。
需要说明的是,所述检测设备与所述示波器进行通信,在所述检测设备接收到所述示波器发送的波形图后,将根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值。具体地,所述检测设备提取所述波形图的纵坐标值,根据预设公式对纵坐标值进行计算,即可得到所述语音信号对应的电压值,同时,所述检测设备获取所述待检测终端的电阻值,通过所述电压值和所述电阻值进行运算,得到所述语音信号对应的功率值。
本实施例提供通话质量检测系统,所述系统包括:待检测终端、示波器以及检测设备;所述待检测终端,用于与所述检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器;所述示波器,用于生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备;所述检测设备,用于根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量。本实施例通过自动判断功率值是否在理论范围内,不仅节省了大量测试时间,而且能够避免人工判断导致的错误,提高了通话质量检测的准确度。
参照图5,图5为本发明通话质量检测方法第二实施例的流程示意图,基于上述通话质量检测方法第一实施例,提出本发明通话质量检测方法的第二实施例。
在本实施例中,所述步骤S30之后,所述方法还包括:
步骤S40:所述检测设备根据所述波形图的波峰值及波谷值对所述待检测终端的通话质量进行校验。
需要说明的是,为提高通话质量的检测准确度,将根据波形图的波峰值及波谷值对所述待检测终端的通话质量进行校验。所述波峰值为在波形图的一个周期内,波幅的最大值,与之对应的波幅最小值为所述波谷值,对于信号强的语音信号,其对应的波形图的波峰值与波谷值一般保持稳定,即保持在一定值附近,因此,可根据所述波峰值及所述波谷值校验所述待检测终端的通话质量。
进一步地,所述步骤S40,具体包括:
所述检测设备从所述波形图中提取所述波峰值与所述波谷值,计算各相邻波峰值的第一差值及各相邻波谷值的第二差值,判别所述第一差值及第二差值是否在第二预设范围内,根据判别结果对所述待检测终端的通话质量进行校验。
在具体实现中,对于信号强的语音信号,其对应的波形图的波峰值与波谷值均保持在一定数值或与该数值的差值保持在一较小范围内,该较小范围即为所述第二预设范围,所述差值越小,所述波形图越稳定,波形图对应的语音信号越强。为根据所述波形图的波峰值及波谷值对所述待检测终端的通话质量进行校验,将从所述波形图中提取波峰值及波谷值,将提取到的波峰值与波谷值按提取顺序排列,并计算每相邻的两个波峰值之间的第一差值,以及每相邻的两个波谷值之间的第二差值,判断所述第一差值是否在所述第二预设范围内,并判断所述第二差值是否在所述第二预设范围内。
可以理解的是,当所述第一差值与第二差值均在所述第二预设范围内时,说明所述待检测终端的通话质量好,可将该结果用于校验待检测终端的通话质量,当待检测终端的通话质量的检测结果与校验结果均为信号好时,说明待检测终端的通话质量优良。
本实施例提供的技术方案,所述检测设备通过判断所述波形图的波峰值及波谷值是否在保持在一定数值附近,根据判断结果确定待检测终端的通话质量,实现了对所述待检测终端的通话质量进行校验,提高了待检测终端通话质量检测的准确度。
参照图6,图6为本发明通话质量检测方法第三实施例的流程示意图,基于上述通话质量检测方法第一实施例,提出本发明通话质量检测方法的第三实施例。
在本实施例中,所述步骤S10,具体包括:
步骤S101,所述待检测终端与所述检测设备建立音频通道,通过所述音频通道获取所述检测设备播放的预设音频,将所述预设音频处理为语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器。
需要说明的是,所述待检测终端与所述检测设备配置有通信模块,例如3G或者4G的通信模块,还可为其他实现无线连接的通信模块,本实施例对此不作限制。所述待检测终端与所述检测设备通过所述通信模块建立连接,从而建立所述音频通道。所述预设音频为所述检测设备预存于本地的一段音频,用于将其发送至待检测终端,以检测待检测终端的通话质量。在所述待检测终端与所述检测设备建立音频通道后,所述检测设备向所述待检测终端播放所述预设音频,所述检测设备通过麦克风采集预设音频得到所述语音信号。
在具体实现中,所述待检测终端获取所述语音信号后,将所述语音信号发送至所述示波器,以使所述示波器对所述语音信号进行成像处理,生成所述语音信号对应的波形图,用于后续通话质量的检测分析。
进一步地,所述步骤S10之前,所述方法还包括:
步骤S01:所述检测设备判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,与所述待检测终端建立所述音频通道。
可以理解的是,在建立音频通道后,所述检测设备与所述待检测终端相互传输音频,所述检测设备可向所述待检测终端播放预设音频,所述待检测终端也可向所述检测设备播放预设音频,即可对所述待检测终端接听到的语音信号和发送的语音信号进行检测,提高检测的全面性。
进一步地,所述检测设备,还用于判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,与所述待检测终端建立所述音频通道。
需要说明的是,为了提高检测的精准度,每次测试所使用的预设音频将保持统一的音量,以排除音量大小对检测的影响。所述预设值为检测设备预设的音量值,所述预设值对应的音量值为保证良好通话的具有适当大小的音量。
在具体实现中,判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,代表所述待检测终端可获取相同的语音信号,保证每次检测时使用的语音信号相同,可提高检测的精准度。在所述预设音频的音量不为所述预设值时,对所述预设音频的音量进行调节,以使所述预设音频的音量为所述预设值,保证每次检测使用相同的预设音频及语音信号。当然,也将保证所述待检测终端发送至所述检测设备的预设音频的音量为预设值。在所述检测设备与所述待检测终端建立音频通道之前,通过通信模块与所述待检测终端建立连接,判断所述待检测终端的预设音频的音频是否为预设值。
本实施例提供的技术方案,所述待检测终端与所述检测设备建立音频通道,通过所述音频通道获取所述检测设备和所述待检测终端播放的预设音频,将所述预设音频处理为语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器,从而保证对所述待检测终端接听到的语音信号和发送的语音信号进行全面地检测,提高检测的准确性。所述检测设备判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,与所述待检测终端建立所述音频通道。在所述预设音频的音量不为所述预设值时,将其调节至所述预设值,使所述待检测终端获取相同的语音信号,保证每次检测时使用的语音信号相同,提高了检测的精准度。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,检测设备,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (6)

1.一种通话质量检测系统,其特征在于,所述系统包括待检测终端、示波器与检测设备;
所述待检测终端,用于与所述检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器,其中,所述待检测终端与所述检测设备通过通信模块建立连接;
所述示波器,用于生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备;
所述检测设备,用于根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量;
所述检测设备,还用于在根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量之后,从所述波形图中提取波峰值与波谷值,计算各相邻波峰值的第一差值及各相邻波谷值的第二差值,判别所述第一差值及第二差值是否在第二预设范围内,根据判别结果对所述待检测终端的通话质量进行校验。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述待检测终端,还用于与所述检测设备建立音频通道,通过所述音频通道获取所述检测设备播放的预设音频,将所述预设音频处理为语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器。
3.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述检测设备,还用于判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,与所述待检测终端建立所述音频通道。
4.一种通话质量检测方法,其特征在于,基于如权利要求1-3中任一项所述的通话质量检测系统,所述系统包括待检测终端、示波器与检测设备,所述通话质量检测方法包括以下步骤:
待检测终端与检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器,其中,所述待检测终端与所述检测设备通过通信模块建立连接;
示波器生成所述语音信号对应的波形图,并将所述波形图发送至所述检测设备;
检测设备根据所述波形图确定所述语音信号对应的功率值,判断所述功率值是否在第一预设范围内,并根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量;
所述根据判断结果确定所述待检测终端的通话质量之后,所述方法还包括:
所述检测设备从所述波形图中提取波峰值与波谷值,计算各相邻波峰值的第一差值及各相邻波谷值的第二差值,判别所述第一差值及第二差值是否在第二预设范围内,根据判别结果对所述待检测终端的通话质量进行校验。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,待检测终端与检测设备建立音频通道,获取所述音频通道中传输的语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器,具体包括:
所述待检测终端与所述检测设备建立音频通道;
所述待检测终端通过所述音频通道获取所述检测设备播放的预设音频,将所述预设音频处理为语音信号,并将所述语音信号发送至所述示波器。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述待检测终端与所述检测设备建立音频通道之前,所述方法还包括:
所述检测设备判断所述预设音频的音量是否为预设值,在所述预设音频的音量为所述预设值时,与所述待检测终端建立所述音频通道。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110289014B (zh) * 2019-05-21 2021-11-19 华为技术有限公司 一种语音质量检测方法及电子设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105100345A (zh) * 2015-09-28 2015-11-25 东莞华贝电子科技有限公司 一种用模拟信号来测试手机听筒功率的方法
CN106816159A (zh) * 2016-11-16 2017-06-09 佛山市尚好门窗有限责任公司 一种语音质量测试系统
CN206313861U (zh) * 2016-12-14 2017-07-07 深圳市信恳智能电子股份有限公司 一种基于ni板卡串口控制的音频检测系统
CN107221341A (zh) * 2017-06-06 2017-09-29 北京云知声信息技术有限公司 一种语音测试方法及装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006135625A2 (en) * 2005-06-09 2006-12-21 Schultz Roland P Driver and enclosure combination
CN101415193B (zh) * 2008-11-17 2010-06-09 武汉虹信通信技术有限责任公司 路测系统使用波形图评估移动无线网络语音质量的一种方法
CN101632585A (zh) * 2009-08-14 2010-01-27 天津工业大学 针织结构的呼吸监测装置
US9748852B2 (en) * 2014-10-28 2017-08-29 Advanced Charging Technologies, LLC Electrical circuit for delivering power to consumer electronic devices
CN204964727U (zh) * 2015-09-06 2016-01-13 广州市盛亮光电科技有限公司 功率检测设备
CN105933842A (zh) * 2016-04-25 2016-09-07 上海斐讯数据通信技术有限公司 一种移动设备听筒功率的测试方法和测试系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105100345A (zh) * 2015-09-28 2015-11-25 东莞华贝电子科技有限公司 一种用模拟信号来测试手机听筒功率的方法
CN106816159A (zh) * 2016-11-16 2017-06-09 佛山市尚好门窗有限责任公司 一种语音质量测试系统
CN206313861U (zh) * 2016-12-14 2017-07-07 深圳市信恳智能电子股份有限公司 一种基于ni板卡串口控制的音频检测系统
CN107221341A (zh) * 2017-06-06 2017-09-29 北京云知声信息技术有限公司 一种语音测试方法及装置

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