RU2573263C2 - Способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов в цифровой системе радиосвязи - Google Patents

Способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов в цифровой системе радиосвязи Download PDF

Info

Publication number
RU2573263C2
RU2573263C2 RU2014119659/08A RU2014119659A RU2573263C2 RU 2573263 C2 RU2573263 C2 RU 2573263C2 RU 2014119659/08 A RU2014119659/08 A RU 2014119659/08A RU 2014119659 A RU2014119659 A RU 2014119659A RU 2573263 C2 RU2573263 C2 RU 2573263C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
digital
speech
signal
coding
noise
Prior art date
Application number
RU2014119659/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014119659A (ru
Inventor
Рустам Умидович Бурнашев
Владимир Николаевич Разиков
Иван Иванович Егоров
Виктор Владимирович Козловцев
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова" Министерства обороны Российской Федерации"
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова" Министерства обороны Российской Федерации", Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова" Министерства обороны Российской Федерации"
Priority to RU2014119659/08A priority Critical patent/RU2573263C2/ru
Publication of RU2014119659A publication Critical patent/RU2014119659A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573263C2 publication Critical patent/RU2573263C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электросвязи и может быть использовано для построения систем радиосвязи. Технический результат - исключение увеличения информационной скорости цифрового канала радиосвязи. Способ помехоустойчивого преобразования речевых сигналов в цифровой системе радиосвязи путем изменения их в цифровой вид с помощью дельта-модуляции характеризуется тем, что цифровое значение ei очередного i-го отсчета речи определяется разностью между отсчетом входного сигнала xi и формируемой аппроксимацией этого отсчета yi, выраженной заданной зависимостью, и последующим избыточным кодированием цифровой информации помехоустойчивым циклическим или сверточным кодом, при этом для повышения помехоустойчивости цифрового сигнала используется последовательность сверточного кода, осуществляют кодирование одновременно пары отсчетов xi,1 и xi,2 , что позволяет сохранить информационную скорость канала связи, равную скорости аналого-цифрового преобразования речевого сигнала. 3 ил.

Description

Изобретение «Способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов» относится к области электросвязи, а именно к способам преобразования речевых сигналов в цифровой вид и может быть использовано для построения алгоритмов передачи речевых сигналов по цифровым каналам радиосвязи с большим количеством ошибок.
Известны способы передачи речевых сигналов по цифровым каналам связи низкого качества, основанные на последовательных операциях представления речевого сигнала в цифровой вид с последующим кодированием его помехоустойчивым кодом. Причем эти операции осуществляются в независимых устройствах, как показано на Фиг. 1.
Известные способы аналого-цифрового кодирования речевых сигналов в цифровой вид с использованием дельта-модуляции описаны, например, в [1, 2]. Аналого-цифровое преобразование заключается в том, что цифровое значение ei очередного i-го отсчета речи определяется разностью между отсчетом входного сигнала xi и формируемой аппроксимацией этого отсчета yi, выраженное зависимостью:
Figure 00000001
где Δi - шаг квантования.
При этом для кодирования одного отсчета речи требуется 1 бит двоичного сигнала. Самостоятельное использование данного способа передачи речевого сигнала по цифровым каналам низкого качества нецелесообразно вследствие его недостаточной помехоустойчивости.
Для повышения помехоустойчивости используется избыточное кодирование цифровой информации помехоустойчивым циклическим или сверточным кодом, заключающееся в том, что в сообщение добавляется k проверочных символов, позволяющих обнаружить и (или) исправить возникающие в декодере из-за канала связи ошибки в информации. Известные способы помехоустойчивого кодирования с использованием циклических и сверточных кодов описаны, например, в [3, 4]. Число проверочных символов k может быть равно или даже больше объема информационного сигнала, что приводит к увеличению информационной скорости цифрового канала в два и более раз.
Наиболее близким техническим решением к заявленному изобретению является способ передачи голосовых данных в цифровой системе радиосвязи, заключающийся в аналогово-цифровом преобразовании речевого сигнала с использованием гибридного вокодера с последующим формированием пакета голосовых данных. Для обнаружения ошибок на приеме к данному пакету добавляется циклическая контрольная сумма CRC, а последующее кодирование дополненной циклической контрольной суммой информационной последовательности каждого пакета осуществляется сверточным рекурсивным кодом со скоростью R=1/2. На приеме декодирование принятой последовательности осуществляется стандартным алгоритмом Витерби с последующим восстановлением информационной последовательности из промежуточной кодовой последовательности путем проверки циклической контрольной суммы [5].
Недостатком указанного способа является увеличение информационной скорости цифрового канала связи в два и более раз вследствие одновременного использования циклического и сверточного кодирования, что не позволяет его реализацию в низкоскоростных каналах военной радиосвязи.
Технический результат направлен на построение способа преобразования речевого сигнала в цифровой вид, обеспечивающего заданные требования к качеству связи и помехоустойчивости, а также исключающий увеличение информационной скорости цифрового канала радиосвязи.
Технический результат достигается тем, что преобразование речевых сигналов в цифровой вид осуществляется с помощью дельта-модуляции, заключающееся в том, что цифровое значение ei очередного i-го отсчета речи определяется разностью между отсчетом входного сигнала xi и формируемой аппроксимацией этого отсчета yi, выраженной зависимостью:
Figure 00000002
и последующим избыточным кодированием цифровой информации помехоустойчивым циклическим или сверточным кодом, при этом для повышения помехоустойчивости цифрового сигнала используется последовательность сверточного кода, кодирование одновременно пары отсчетов xi,1 и xi,2 позволяет сохранить информационную скорость канала связи, равную скорости аналого-цифрового преобразования речевого сигнала.
Способ помехоустойчивого кодирования речевого сигнала в цифровой системе радиосвязи заключается в следующем.
Сверточный кодер (Фиг. 2) со скоростью R=1/2 имеет решетчатую диаграмму состояний.
В общем случае узлы S j , j = 0, N 1 ¯
Figure 00000003
решетчатой диаграммы отождествляются с состояниями кодера, число которых равно N=2ν. Параметр ν характеризует память кодера и называется длиной кодового ограничения. Каждое ребро диаграммы указывает возможные переходы кодера в следующее i-ое состояние, при этом формируются выходные последовательности ei,1, ei,2 кодера. Решетчатая диаграмма дает наглядное представление о всех возможных путях, по которым может двигаться кодер при кодировании и декодер при декодировании. Данный код и построение его решетчатой диаграммы состояний описаны [6]. Сверточные коды обладают хорошими корректирующими свойствами, позволяющими исправлять ошибки канала связи [3].
При кодировании речевого сигнала на вход кодера поступает вектор речевого сигнала вида:
Figure 00000004
состоящий из 2L двоичных отсчетов речевого сигнала. Текущая i-ая пара отсчетов состоит из нечетного xi,1 и четного отсчета xi,2. Одновременно для последующей передачи в канал связи будет обрабатываться текущая пара отсчетов речевого сигнала.
Начиная с глубины L кодер имеет ровно 2L состояний. По данной решетке можно перечислить все 2L возможных векторов помехоустойчивых кодограмм длины 2L вида:
Figure 00000005
где пара значений {ei,1, ei,2} характеризует раскраску соответствующего ребра решетки.
Соответствующие векторы аппроксимаций Y j ,    j = 1,2 L ¯
Figure 00000006
могут быть получены на основании возможных векторов кодограмм E j
Figure 00000007
. При использовании для аналого-цифрового преобразования дельта-модуляции каждый вектор аппроксимаций будет иметь вид:
Figure 00000008
где каждая пара отсчетов {yi,1, yi,2} формируется по правилу:
Figure 00000009
Перекодировка символов {ei,1, ei,2} по правилу:
Figure 00000010
не меняет информационной сути последовательности.
Таким образом, в соответствии с (4) будет сформировано 2L векторов аппроксимации Y j
Figure 00000011
, которые с различной степенью точности аппроксимируют последовательность речевого сигнала.
С учетом задержки кодирования Lкод, где Lкод>L, отыщем среди 2L векторов аппроксимаций Y j
Figure 00000012
наиболее близкий по среднеквадратической мере близости к кодируемому вектору речевого сигнал X i
Figure 00000013
:
Figure 00000014
Учитывая принцип работы Витерби подобных алгоритмов, обеспечивающих задержку кодирования на Lкод тактов, в качестве решения на i+Lкод-ом такте работы алгоритма примем пару {yi,1, yi,2} выбранного вектора Y m
Figure 00000015
. На вход дискретного канала связи будет передана соответствующая выбранной паре (yi,1, yi,2} пара двоичных значений {ei,1, ei,2} помехоустойчивой кодограммы E m
Figure 00000016
. Тем самым это позволяет сохранить информационную скорость канала связи, равную скорости аналого-цифрового преобразования речевого сигнала.
Таким образом, последовательно с выхода помехоустойчивого сверточного кодера на вход дискретного канала связи поступает выбранная последовательность помехоустойчивой кодограммы или, иначе говоря, карта пути вида:
Figure 00000017
Учитывая влияние ошибок канала связи, на вход совместного декодера, реализованного по стандартному алгоритму Витерби, поступает последовательность двоичных символов вида:
Figure 00000018
Декодер Витерби сравнивает принятую последовательность с разрешенными последовательностями по кодовой решетке и в соответствии с задержкой декодирования выдает последовательность декодированных символов {ei,1, ei,2}. Если число ошибок не превышает исправляющей способности используемого сверточного кода, то ошибки будут исправлены и декодированная последовательность будет в точности соответствовать переданной (6).
Уверенно декодированные символы кодограммы {ei,1, ei,2} в соответствии с преобразованием:
Figure 00000019
отображаются в вектор аппроксимации речевого сигнала Y m
Figure 00000020
.
По сравнению с известным, предлагаемый способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов для цифровых каналов радиосвязи низкого качества хорошо адаптирован для сетей военной радиосвязи (16 кбит/с) и позволяет обеспечить энергетический выигрыш сигнал-шум до 5 дБ (Фиг. 3).
Применение данного способа позволяет осуществлять преобразование речевых сигналов в цифровой вид, повышая помехоустойчивость цифрового сигнала, при этом информационная скорость канала связи остается неизменной.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие изобретения условию патентоспособности «новизна».
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень». Заявленный способ поясняется рисунками.
Список использованных источников
1. Венедиктов М.Д. и др. Дельта-модуляция. Теория и применение. [Текст] - М.: Связь, 1976. - 272 с.
2. Стил Р. Принципы дельта-модуляции. [Текст] - М.: Связь, 1979. - 367 с.
3. Шварцман В.О., Емельянов Г.А. Теория передачи дискретной информации. [Текст] - М.: Связь, 1979. - 424 с.
4. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. [Текст] - М.: Мир, 1986. - 576 с.
5. Патент Российской Федерации №3201492 С2, 20.06.2007.
6. Витерби А.Д., Омура Дж.К. Принципы цифровой связи и кодирования. [Текст] - М.: Радио и связь, 1982. - 536 с.

Claims (1)

  1. Способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов в цифровой системе радиосвязи путем преобразования их в цифровой вид с помощью дельта-модуляции, заключающийся в том, что цифровое значение ei очередного i-го отсчета речи определяется разностью между отсчетом входного сигнала xi и формируемой аппроксимацией этого отсчета yi, выраженной зависимостью:
    Figure 00000021

    и последующим избыточным кодированием цифровой информации помехоустойчивым циклическим или сверточным кодом, отличающийся использованием последовательности сверточного кода для повышения помехоустойчивости цифрового сигнала, кодированием одновременно пары отсчетов xi,1 и xi,2, позволяющим сохранить информационную скорость канала связи, равную скорости аналого-цифрового преобразования речевого сигнала.
RU2014119659/08A 2014-05-15 2014-05-15 Способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов в цифровой системе радиосвязи RU2573263C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014119659/08A RU2573263C2 (ru) 2014-05-15 2014-05-15 Способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов в цифровой системе радиосвязи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014119659/08A RU2573263C2 (ru) 2014-05-15 2014-05-15 Способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов в цифровой системе радиосвязи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014119659A RU2014119659A (ru) 2015-11-20
RU2573263C2 true RU2573263C2 (ru) 2016-01-20

Family

ID=54553065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014119659/08A RU2573263C2 (ru) 2014-05-15 2014-05-15 Способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов в цифровой системе радиосвязи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2573263C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667370C1 (ru) * 2017-11-07 2018-09-19 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования линейного каскадного кода
RU2741062C1 (ru) * 2020-06-17 2021-01-22 Валерий Владимирович Золотарев Способ инжекторного декодирования сверточных кодов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040001553A1 (en) * 2002-07-01 2004-01-01 Jack Steentra Communication using audible tones
RU2301492C2 (ru) * 2005-08-18 2007-06-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ передачи голосовых данных в цифровой системе радиосвязи и устройство для его осуществления
RU2409897C1 (ru) * 2009-05-18 2011-01-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд Кодер, передающее устройство, система передачи и способ кодирования информационных объектов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040001553A1 (en) * 2002-07-01 2004-01-01 Jack Steentra Communication using audible tones
RU2301492C2 (ru) * 2005-08-18 2007-06-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ передачи голосовых данных в цифровой системе радиосвязи и устройство для его осуществления
RU2409897C1 (ru) * 2009-05-18 2011-01-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд Кодер, передающее устройство, система передачи и способ кодирования информационных объектов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667370C1 (ru) * 2017-11-07 2018-09-19 Валерий Владимирович Золотарев Способ декодирования линейного каскадного кода
RU2741062C1 (ru) * 2020-06-17 2021-01-22 Валерий Владимирович Золотарев Способ инжекторного декодирования сверточных кодов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014119659A (ru) 2015-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106571831B (zh) 一种基于深度学习的ldpc硬判决译码方法及译码器
CN113379040A (zh) 基于语义编码的混合重传方法
US7640478B2 (en) Method for decoding tail-biting convolutional codes
CN109525253B (zh) 基于深度学习和集成方法的卷积码译码方法
Williamson et al. Reliability-output decoding of tail-biting convolutional codes
CN104579369A (zh) 一种Turbo迭代译码方法和译码装置
US7716554B2 (en) System and method for blind transport format detection with cyclic redundancy check
CN109525254A (zh) 基于深度学习的卷积码软判决译码方法
RU2573263C2 (ru) Способ помехоустойчивого кодирования речевых сигналов в цифровой системе радиосвязи
US11777533B2 (en) Method for polar decoding with dynamic successive cancellation list size and polar decoder
CN110943745B (zh) 一种提前终止迭代输出结果的极化码bp译码方法及系统
CN109586850B (zh) 一种用于连续变量量子密钥分发系统中的基于极化码的分层数据协调方法
CN111313908A (zh) 一种纠正非二进制插入/删节的非规则水印编译码方法
RU2637487C1 (ru) Способ декодирования информации с использованием свёрточных кодов
Gaudio et al. Approximate ML decoding of short convolutional codes over phase noise channels
Haeb-Umbach et al. Soft features for improved distributed speech recognition over wireless networks
RU2608872C1 (ru) Способ кодирования и декодирования блокового кода с использованием алгоритма Витерби
Espinosa et al. Viterbi decoders generation for FPGA platforms
Ye et al. Universal source polarization and an application to a multi-user problem
Abubeker et al. Maximum likelihood DE coding of convolutional codes using viterbi algorithm with improved error correction capability
Vladyslav et al. Adaptive turbo codes for safety in wireless Internet of Things
CN113364470B (zh) 用于qkd的基于ge模型的改进型ldpc码译码方法
Fedorenko et al. Improved list decoding of tail-biting convolutional codes
US11757473B2 (en) Telecommunications method
KR0170199B1 (ko) 순환길쌈부호의 복호방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160516