русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Технологии обработки информационных сигналов.


Дата добавления: 2015-08-14; просмотров: 1052; Нарушение авторских прав


При передаче по радиоканалам цифровые сигналы подвергают обработке (рис.3.1). При этом преследуют несколько важных целей. Из телефонного сигнала устраняют избыточность, чтобы снизить скорость передачи. Снижение скорости передачи В [бит/с] приводит к сужению полосы радиосигнала П [Гц] = kВ [бит/с],что позволяетувеличить число каналов связи. В GSM, где для передачи цифрового сигнала по радиоканалу используют гауссовскую частотную манипуляцию с минимальным сдвигом фазы, k » 0,7.

 

 

Рис 3.1. Последовательность обработки речевого сигнала в MS

стандарта GSM

 

Избыточность в телефонном сигнале определяется присутствием в нем периодичности, повторяющихся процессов, которые можно предсказать. Для удаления избыточности речевой сигнал после первичного кодирования обрабатывают в специальном речевом кодере - вокодере (Voice Coder). В разных цифровых стандартах подвижной связи используют разные вокодеры, но все они предусматривают три этапа обработки речи (рис.3.2).

 

Рис 3.2. Принцип работы речевого кодера

 

На первом этапе кратковременного предсказания из речи удаляют быстро меняющиеся периодические последовательности - форманты. Форманты - это колебания резонансных частот голосовых резонаторов. Считают, что на временном интервале 10 - 20 мс параметры формант мало меняются, поэтому обработку проводят последовательно для отдельных сегментов речи длительностью 10 - 20 мс. Для каждого сегмента находят параметры фильтра кратковременного предсказателя, удаляющего форманты, после которого получают первый остаточный сигнал r1. Сигнал r1 еще содержит периодические колебания с частотой основного тона (50...400 Гц), с которой голосовая щель посылает импульсы воздуха в гортань. В анализаторе основного тона определяют параметры фильтра долговременного предсказателя (Long Time Prediction - LTP) и удаляют из сигнала r1 основной тон. Эти первые два этапа называют линейным предсказанием (Linear Prediction - LP). Остается второй остаточный сигнал r2, чисто шумовой, где периодичность отсутствует. Его аппроксимируют различным образом.



Один способ состоит в прореживании сигнала r2. При этом выбрасывают большую часть отсчетов, а оставшиеся, например, каждый третий, передают по каналу связи. Этот способ называют возбуждением регулярной последовательностью отсчетов (Regular Pulse Excitation - RPE). При другом виде аппроксимации второй остаточный сигнал заменяют определенной комбинацией нулей и единиц; это кодовое возбуждение (Code Excitation - CE) или векторное возбуждение (Vector Set Excitation - VSE).

Следовательно, по каналу связи передают не речь, а параметры кратковременного и долговременного предсказателей и аппроксимацию второго остаточного сигнала. В приемниках по этим параметрам восстанавливают (синтезируют) исходный речевой сигнал. Параметры кодирования выбирают так, чтобы синтезируемая речь сохраняла естественность звучания.

Использование вокодеров позволяет снизить скорость передачи цифрового телефонного сигнала с 64 кбит/с в несколько раз. В GSM используют вокодеры RPE-LTP и более совершенные ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction), позволяющие снизить скорость до 13 и 12,2 кбит/c, соответственно. Эти кодеры предназначены для работы в полноскоростных каналах.

Если трафик в соте приближается к предельно допустимому, то возможен перевод части абонентов на полускоростной канал телефонии, где использован вокодер VSELP (Vector-Sum Excited Linear Prediction) со скоростью 5,6 кбит/с. В этом случае в одном ВИ передают не один, а два канала трафика, через кадр. Качество связи несколько снижается, но число активных абонентов возрастает в 2 раза. Соответствующие режимы работы речевого кодера GSM принято обозначать FRS (Full Rate Speech), EFR (Enhanced Full Rate Speech) и HRS (Half Rate Speech).

На следующем этапе обработки (рис.3.1) сжатый телефонный сигнал или данные подвергают избыточному канальному кодированию. При передаче по радиоканалу некоторые биты могут быть неправильно приняты или просто пропасть, так что из Nпак переданных бит nош будут ошибочными. Если к Nпак бит добавить определенное число Nдоп дополнительных бит, то по комбинациям принятых символов удается восстановить непринятые биты и исправить ошибки. Чем больше число добавленных кодирующих бит, тем выше вероятность обнаружения и исправления ошибок. Однако при этом при заданной скорости передачи в радиоканале снижается скорость передачи информации.

Степень избыточности кодирования характеризуют скоростью кода Rкода = nинф/nкод, где nинф – число информационных бит (до кодирования), а nкод – число бит после кодирования. В радиоканалах GSM при передаче полноскоростной телефонии и данных со скоростью 9,6 кбит/с скорость кода Rкода » 1/2. При уменьшении Rкода до 1/3, 1/4 возрастает кодовая защита (что эквивалентно увеличению отношения сигнал/помеха), но снижается скорость передачи информации. Если Rкода = 1, то избыточное кодирование отсутствует. В последние годы при передаче телефонии стали использовать кодеки с адаптивным изменением скорости передачи AMR – Adaptive Multi Rate. В таких кодеках скорость передачи речи можно менять от 12,2 до 4,75 кбит/с при скорости кода от 0,54 до 0,21. Поэтому при возрастании помех в канале можно за счет ухудшения психофизических свойств речи при снижении скорости ее передачи получать устойчивую связь, обусловленную мощной кодовой защитой.

Чтобы при передаче не возникали цепочки ошибок, перед формированием пакетов производят перестановку бит - операцию, называемую перемежением. В результате выстраивается последовательность операций над передаваемым сигналом (рис.3.1), которую процессор обработки сигналов производит в реальном времени. При приеме сигналов процессор осуществляет преобразования в обратном порядке.

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Технология EDGE – переход к IMT2000-SC | Кодирование информационных сигналов.


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.156 сек.