UA75665C2 - Method and system (variants) for detecting errors in detecting data rate by a communication system receiver - Google Patents

Method and system (variants) for detecting errors in detecting data rate by a communication system receiver Download PDF

Info

Publication number
UA75665C2
UA75665C2 UA2003065134A UA2003065134A UA75665C2 UA 75665 C2 UA75665 C2 UA 75665C2 UA 2003065134 A UA2003065134 A UA 2003065134A UA 2003065134 A UA2003065134 A UA 2003065134A UA 75665 C2 UA75665 C2 UA 75665C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
speed
frame
frames
coded
size
Prior art date
Application number
UA2003065134A
Other languages
English (en)
Inventor
Khaled G El-Male
Eddi-Lun Tik Choi
Arasanipalai Anantapadmanabhan
Andrew P Dijeiko
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of UA75665C2 publication Critical patent/UA75665C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/005Correction of errors induced by the transmission channel, if related to the coding algorithm
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0046Code rate detection or code type detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • H04L1/201Frame classification, e.g. bad, good or erased

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Description

13. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що ви- тим, що засіб для приймання кодованого мовного явлення помилок у отриманому показнику швидко- сигналу є трансивером базової станції. сті включає: 27. Система виявлення помилок у визначенні - кодування невикористаного ідентифікатора типу швидкості кодування за п.24, яка відрізняється фільтра для мовного кадру із зумовленим значен- тим, що засіб для виявляння помилок у отримано- ням і му показнику швидкості має засіб для утворення - перевірку достовірності зумовленого значення несанкціонованої зміни швидкості для кадру, кодо- невикористаного індикатора типу фільтра, що від- ваного на повній швидкості, за яким іде кадр, ко- повідає кодованому індикатору типу фільтра. дований на 1/3 швидкості. 14. Спосіб за п.13, який відрізняється тим, що 28. Система виявлення помилок у визначенні ідентифікатор типу фільтра має два біти. швидкості кодування за п.24, яка відрізняється 15. Спосіб за п.14, який відрізняється тим, що три тим, що засіб для утворення групи несанкціонова- з чотирьох двобітових комбінацій ідентифікують них змін швидкості має засіб для утворення несан- три типи фільтрів, а однією двобітовою комбінаці- кціонованої зміни швидкості для кадру типу 1, ко- єю ідентифікатора типу фільтра не користуються. дованого на повній швидкості, за яким іде кадр, 16. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що ви- кодований на 1/3 швидкості. явлення помилок у отриманому показнику швидко- 29. Система виявлення помилок у визначенні сті включає аналіз відношення підсилення фіксо- швидкості кодування за п.24, яка відрізняється ваної кодової таблиці до коефіцієнта підсилення тим, що засіб для утворення групи несанкціонова- лінійного передбачення для створення порогової них змін швидкості має засіб для утворення несан- кривої і перевірку достовірності отриманого мовно- кціонованої зміни швидкості для кадру типу 1, ко- го сигналу стосовно порогової кривої. дованого на 1/2 швидкості, за яким іде кадр, 17. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що крім кодований на 1/8 швидкості. того має розпізнавальне згладжування впливу 30. Система виявлення помилок у визначенні виявлених помилок у визначенні швидкості коду- швидкості кодування за п.24, яка відрізняється вання, при відновленні стану пам'яті. тим, що засіб для утворення групи несанкціонова- 18. Спосіб за п.17, який відрізняється тим, що них змін швидкості має засіб для утворення несан- стан пам'яті відновлюють, записуючи поверх нулі у кціонованої зміни швидкості для кадру, кодованого значення пам'яті. на 1/4 швидкості, за яким іде кадр типу 1, кодова- 19. Спосіб за п.17, який відрізняється тим, що ний на повній швидкості. стан пам'яті відновлюють, записуючи поверх поча- 31. Система виявлення помилок у визначенні ткові значення у значення пам'яті. швидкості кодування за п.24, яка відрізняється 20. Спосіб за п.17, який відрізняється тим, що тим, що засіб для утворення групи несанкціонова- стан пам'яті відновлюють у пам'яті квантувача век- них змін швидкості має засіб для утворення несан- торів з ковзним середнім для підсилення фіксова- кціонованої зміни швидкості для кадру, кодованого ної кодової таблиці. на 1/4 швидкості, за яким іде кадр типу 1, кодова- 21. Спосіб за п.17, який відрізняється тим, що ний на 1/2 швидкості. стан пам'яті відновлюють у пам'яті збудження. 32. Система виявлення помилок у визначенні 22. Спосіб за п.17, який відрізняється тим, що швидкості кодування за п.24, яка відрізняється стан пам'яті відновлюють у пам'яті синтезу КЛП. тим, що засіб для утворення групи несанкціонова- 23. Спосіб за п.17, який відрізняється тим, що них змін швидкості має засіб для утворення несан- стан пам'яті відновлюють у пам'яті синтезу пост- кціонованої зміни швидкості для кадру, кодованого фільтра. на 1/8 швидкості, за яким іде кадр типу 1, кодова- 24. Система виявлення помилок у визначенні ний на повній швидкості. швидкості кодування, яка має 33. Система виявлення помилок у визначенні - засіб для приймання кодованого мовного сигна- швидкості кодування за п.24, яка відрізняється лу, тим, що засіб для утворення групи несанкціонова- - засіб для застосовування алгоритму визначення них змін швидкості має засіб для утворення несан- швидкості до мовного сигналу для отримання по- кціонованої зміни швидкості для кадру, кодованого казника кодової швидкості і на 1/8 швидкості, за яким іде кадр типу 1, кодова- - засіб для виявляння помилок у отриманому пока- ний на 1/2 швидкості. знику швидкості з використанням інформації про 34. Система виявлення помилок у визначенні швидкість за минулий час, який має: швидкості кодування за п.24, яка відрізняється - засіб для утворення групи несанкціонованих змін тим, що засіб для утворення групи несанкціонова- швидкості послідовних мовних кадрів на основі них змін швидкості має засіб для утворення несан- знань класифікації мови та фонетичного характеру кціонованої зміни швидкості для кадру, кодованого розмовної мови, і на 1/8 швидкості, за яким іде кадр, кодований на - засіб для визначення наявності несанкціонованих 1/4 швидкості, за яким іде кадр, кодований на 1/3 змін швидкості. швидкості. 25. Система виявлення помилок у визначенні 35. Система виявлення помилок у визначенні швидкості кодування за п.24, яка відрізняється швидкості кодування за п.24, яка відрізняється тим, що засіб для приймання кодованого мовного тим, що засіб для утворення групи несанкціонова- сигналу є мобільним абонентським вузлом. них змін швидкості має засіб для утворення несан- 26. Система виявлення помилок у визначенні кціонованої зміни швидкості для кадру, кодованого швидкості кодування за п.24, яка відрізняється на 1/8 швидкості, за яким іде кадр, кодований на
1/2 швидкості, за яким іде кадр, кодований на 1/3 засіб для відновлювання стану в пам'яті збуджен- швидкості. ня. 36. Система виявлення помилок у визначенні 45. Система виявлення помилок у визначенні швидкості кодування за п.24, яка відрізняється швидкості кодування за п.24, яка відрізняється тим, що засіб для утворення групи несанкціонова- тим, що засіб для відновлювання стану пам'яті має них змін швидкості має засіб для утворення несан- засіб для відновлювання стану в пам'яті синтезу кціонованої зміни швидкості для кадру, кодованого КЛП. на 1/8 швидкості, за яким іде кадр, кодований на 46. Система виявлення помилок у визначенні повній швидкості, за яким іде кадр, кодований на швидкості кодування за п.24, яка відрізняється 1/8 швидкості. тим, що засіб для відновлювання стану пам'яті має 37. Система виявлення помилок у визначенні засіб для відновлювання стану пам'яті синтезу швидкості кодування за п.24, яка відрізняється постфільтра. тим, що засіб для виявляння помилок у отримано- 47. Система виявлення помилок у визначенні му показнику швидкості має: швидкості кодування за п.24, яка відрізняється - засіб для кодування щонайменше одного зарезе- тим, що засіб для відновлювання стану пам'яті має рвованого біта мовного кадру відповідно до зумо- засіб для запису поверх початкових значень у зна- вленого значення, чення пам'яті. - засіб для перевірки достовірності зумовленого 48. Система виявлення помилок у визначенні значення прийнятого зарезервованого біта, що швидкості кодування, яка має: відповідає кодованому зарезервованому біту. - приймач для приймання кодованого мовного сиг- 38. Система виявлення помилок у визначенні налу, швидкості кодування за п.24, яка відрізняється - елемент визначення швидкості кодування для тим, що засіб для виявляння помилок у отримано- застосовування алгоритму визначення швидкості му показнику швидкості має: до мовного сигналу для отримання показника ко- - засіб для кодування невикористаного ідентифіка- дової швидкості і тора типу фільтра для мовного кадру відповідно - детектор помилок у визначенні швидкості коду- до зумовленого значення, вання для виявляння помилок у отриманому пока- - засіб для перевірки достовірності зумовленого знику швидкості з використанням інформації про значення невикористаного ідентифікатора типу швидкість кодування за минулий час. фільтра, що відповідає кодованому ідентифікатору 49. Система виявлення помилок у визначенні типу фільтра. швидкості кодування за п.48, яка відрізняється 39. Система виявлення помилок у визначенні тим, що детектор помилок у визначенні швидкості швидкості кодування за п.35, яка відрізняється кодування має генератор несанкціонованих змін тим, що засіб для виявляння помилок у отримано- швидкості для утворення групи несанкціонованих му показнику швидкості має: змін швидкості послідовних мовних кадрів на ос- - засіб для аналізу відношення підсилення фіксо- нові знань класифікації мови та фонетичного хара- ваної кодової таблиці до коефіцієнта підсилення ктеру розмовної мови та для визначання появи лінійного передбачення для створення порогової несанкціонованих змін швидкості. кривої, 50. Система виявлення помилок у визначенні - засіб для перевірки достовірності отриманого швидкості кодування за п.48, яка відрізняється мовного сигналу стосовно порогової кривої. тим, що детектор виявлення помилок у швидкості 40. Система виявлення помилок у визначенні кодування має: швидкості кодування за п.24, яка відрізняється - кодер для кодування щонайменше одного заре- тим, що додатково має засіб для розпізнавального зервованого біта мовного кадру відповідно до зу- згладжування впливу виявлених помилок у визна- мовленого значення, ченні швидкості кодування при відновленні стану - детектор помилок у визначенні швидкості коду- пам'яті. вання для перевірки достовірності зумовленого 41. Система виявлення помилок у визначенні значення прийнятого зарезервованого біта, що швидкості кодування за п.24, яка відрізняється відповідає закодованому зарезервованому біту. тим, що засіб для відновлювання стану пам'яті має 51. Система виявлення помилок у визначенні засіб для запису поверх нулів у значення пам'яті. швидкості кодування за п.48, яка відрізняється 42. Система виявлення помилок у визначенні тим, що детектор помилок у визначенні швидкості швидкості кодування за п.24, яка відрізняється кодування має: тим, що засіб для відновлювання стану пам'яті має - невикористаний ідентифікатор типу фільтра для засіб для запису поверх початкових значень у зна- мовного кадру відповідно до зумовленого значен- чення пам'яті. ня, 43. Система виявлення помилок у визначенні - детектор помилок у визначенні швидкості коду- швидкості кодування за п.24, яка відрізняється вання для перевірки достовірності зумовленого тим, що засіб для відновлювання стану пам'яті має значення невикористаного ідентифікатора типу засіб для відновлювання стану пам'яті у квантувачі фільтра, що відповідає закодованому невикорис- векторів з ковзним середнім для підсилення фік- таному ідентифікатору типу фільтра. сованої кодової таблиці. 52. Система виявлення помилок у визначенні 44. Система виявлення помилок у визначенні швидкості кодування за п.48, яка відрізняється швидкості кодування за п.24, яка відрізняється тим, що детектор помилок у визначенні швидкості тим, що засіб для відновлювання стану пам'яті має кодування має детектор помилок у визначенні швидкості кодування для виявлення помилок у отриманому показнику швидкості, при аналізуванні тим, що детектор помилок у визначенні швидкості відношення підсилень фіксованої кодової таблиці кодування має детектор помилок у визначенні до підсилень коефіцієнта лінійного передбачення швидкості кодування для розпізнавального згла- для отримання порогової кривої і для перевірки джування впливу виявлених помилок у визначенні достовірності отриманого мовного сигналу стосов- швидкості кодування при відновленні стану пам'я- но порогової кривої. ті. 53. Система виявлення помилок у визначенні швидкості кодування за п.48, яка відрізняється
Винахід стосується бездротових систем зв'яз- голосовий сигнал змінюється незначною мірою ку. Більш докладно винахід стосується нового та або не змінюється можливо тому, що абонент мо- вдосконаленого способу та пристрою для вияв- вчить, інформаційні біти відповідного пакета мож- лення у приймачі системи зв'язку в режимі змінної на стиснути і закодувати на 1/3 швидкості. Резуль- швидкості помилок у визначенні швидкості коду- татом стискання є втрата роздільної здатності вання даних для пересилання. відповідної частини голосового сигналу, але, якщо
На Ффіг.1 зображено постадійну блок-схему си- відповідна частина голосового сигналу несе мало стеми 10 зв'язку змінної швидкості в стандарті ба- інформації або не має її, зниження роздільної зда- гатостанційного доступу з кодовим розділенням тності сигналу звичайно не помічають. Навпаки, (СОМА), яку описано в стандарті радіоінтерфейсу якщо відповідний вхідний голосовий сигнал пакета
ТІА/ЕІА Тимчасовий стандарт 95 (Іпієїйт 5іападага несе багато інформації, можливо тому, що або- 95) Асоціації промисловості засобів зв'язку та по- нент активно висловлюється, пакет кодують на хідних від нього стандартах, наприклад, 115-958 повній швидкості, а стискання вхідного сигналу (тут і далі загалом І5З-95). Цю систему зв'язку мож- мовлення зменшують для отримання вищої якості ливо встановити, наприклад, на базовій станції голосу. стільникового зв'язку для пересилання сигналів на Цей метод стискання та кодування застосову- мобільні телефони абонентів у комірці, що оточує ють для обмеження, взагалі, кількості інформації, базову станцію. її також можливо встановити в під час кожного пересилання, що дозволяє більш мобільних телефонах абонентів для пересилання ефективно користуватись повною шириною смуги сигналів на базову станцію. пропускання і, наприклад, опрацьовувати більшу
Мікрофон 11 приймає сигнал мовлення, який кількість телефонних викликів за цей час. потім дискретизує та перетворює у цифрову фор- Пакети змінних розмірів, які генерує джерело му перетворювач з аналогової у цифрову форму 12 даних, надходять до пакетувальника 13, який (не показано). Джерело 12 даних змінної швидкості вибірково долучає до них біти циклічної перевірки приймає оцифровані дискретні сигнали мовлення і надлишковості (ЦПН) та кінцеві біти. Як зображено кодує їх, утворюючи пакети закодованої мови у на Фіг.2А, якщо джерело 12 даних кодує кадр на вигляді кадрів однакової довжини. Джерело 12 повній швидкості, пакетувальник 13 генерує та даних змінної швидкості, наприклад, перетворює долучає дванадцять бітів ЦПН і вісім кінцевих бі- кодуванням методом лінійного передбачення тів. Таким же чином, як зображено на Ффіг.2Б, якщо (КЛП) оцифровані сигнали оригінального мовлен- джерело 12 даних кодує кадр на 1/2 швидкості, ня на оцифровані параметри мовлення, що харак- пакетувальник 13 генерує та долучає вісім бітів терні оригінальному голосовому сигналу. У прик- ЦПАН і вісім кінцевих бітів. Як зображено на Ффіг.28В, ладі втілення винаходу джерело даних змінної якщо джерело 12 даних кодує кадр на 1/4 швидко- швидкості є вокодером змінної швидкості, який сті, пакетувальник 13 генерує та долучає вісім кін- докладно описано в (патенті США Ме5 414 7961, що цевих бітів. Як зображено на Фіг.2Г, якщо джерело належить цьому заявникові і включено до цього 12 даних кодує кадр на 1/8 швидкості, пакетуваль- опису через посилання. Джерело 12 даних змінної ник 13 генерує та долучає вісім кінцевих бітів. швидкості забезпечує пакети даних змінної довжи- Пакети змінних розмірів потім надходять від ни, утворюючи їх на чотирьох можливих швидкос- пакетувальника 13 до кодера 14, який кодує біти тях: 9600, 4800, 2400 та 1200біт/с, які ще назива- пакетів 3 метою виявлення помилок та внесення ють повною швидкістю, 1/2, 1/4 та 1/3 номінальної виправлень. У прикладі втілення винаходу кодер швидкості. Пакети, які кодують із повною швидкіс- 14 є згортковим кодером 1/3 швидкості. Згортково тю, мають 172 інформаційні біти, пакети, які коду- кодовані символи потім надходять до СОМА роз- ють із 1/2 швидкості, мають 80 інформаційних бі- ширювача 16, який докладно описано у |(патентах тів, пакети, які кодують із 1/4 швидкості, мають 40 США Ме5 103 459 та 4 901 307)|. СОМА розширю- інформаційних бітів і пакети, які кодують із 1/8 вач 16 наносить вісім кодованих символів на сим- швидкості, мають 16 інформаційних бітів. Формати вол Волша довжиною 64 біти, а потім розширює пакетів подано на Фіг.2А-2Г. Незважаючи на їх символи Волша у відповідності із кодом псевдови- розмір, всі пакети мають однакову протяжність падкового шуму (РМ). кадру, тобто, 20мс. В цьому описі терміни "кадр" та Генератор-повторювач 17 приймає розширені "пакет" взаємно замінні. пакети. Для пакетів, кодованих із меншою за повну
Пакети кодують і пересилають з різними швидкістю, генератор-повторювач 17 створює ду- швидкостями, щоб стиснути дані, що містяться в блікати символів у пакетах, утворюючи пакети по- них, в залежності від складності та кількості інфо- стійної швидкості передавання даних. Якщо пакет рмації, яку несе кадр. Наприклад, якщо вхідний змінних розмірів кодовано на 1/2 швидкості, гене-
ратор-повторювач 17 уводить двократну надлиш- форми у аналогову (не показано) для остаточного ковість, тобто, кожний розширений символ у вихі- виведення через голосник 42 мобільного теле- дному пакеті повторено двічі. Якщо пакет змінних фону. розмірів кодовано на 1/4 швидкості, генератор- Залежно від реалізації окремий блок 36 зни- повторювач 17 уводить чотирикратну надлишко- щення кадрів не обов'язково потрібний. Досить вість. Якщо пакет змінних розмірів кодовано на 1/8 надати ЦПН-блоку 34 функцію не виводити дефек- швидкості, генератор-повторювач 17 уводить во- тні кадри на декодер 40 кадрів змінних розмірів. сьмикратну надлишковість. Генератор-повторювач Одначе, блок знищення кадрів полегшує генеру- 17 забезпечує таку надлишковість, поділяючи па- вання сигналів про знищення кадрів для переси- кет з розширеними даними на менші підпакети, які лання їх на базову станцію, щоб повідомити її про ще називають "групами керування потужністю". У помилку, яка призвела до знищення кадрів. Базова прикладі втілення винаходу кожна група керування станція може скористатись з інформації про зни- потужністю має 6 розширених РМ символів Волша. щення кадрів, щоб модулювати потужність пере-
Пакети постійної швидкості передавання даних силання сигналів, можливо як засіб зниження по- генерують, послідовно повторюючи кожну групу тужності пересилання, як також зменшення керування потужністю необхідну кількість разів, помилок у розмірах кадрів. щоб заповнити кадр як описано вище. Як зазначено вище, зміною розміру кадру в
Розширені пакети потім надходять до рандо- пакетах, щоб стиснути інформацію в них, досяга- мізатора 18 пакетів даних, який видаляє надлиш- ють більш ефективного використання загальної ковість із розширених пакетів способом, описаним смуги пропускання системи, звичайно без помітно- у |патенті США Ме5 535 239), що належить цьому го впливу на сигнал, який пересилають. Однак, час заявнику. Рандомізатор 18 пакетів даних обирає від часу виникають проблеми, що мають помітний для пересилання одну з розширених груп керу- вплив. Одна з таких проблем виникає тоді, коли вання потужністю методом псевдовипадкового кадр, якого треба перевірити на помилку в розмірі обирання і затримує інші надлишкові копії цієї гру- або помилку у пересиланні, все ж таки оминає пи. Рандомізатор 18 пакетів даних передає такі ЦПН. В таких випадках дефектний кадр не знищу- пакети на фільтр 20 з кінцевою імпульсною харак- ють, а опрацьовують поряд з кондиційними кадра- теристикою (КІХ), який описано у |патенті США Ме5 ми. Помилка може, а може й не бути помітною. 659 569), що належить цьому заявникові. Фільтро- Наприклад, якщо помилка трапилась у пересилан- ваний сигнал потім надходить до перетворювача ні, коли тільки один або два біти кодованого мов- 22 із цифрової форми у аналогову і перетворюєть- лення не вірні, така помилка може мати тільки ся у аналоговий сигнал. Аналоговий сигнал надхо- надзвичайно слабкий і, можливо, непомітний дить до передавача 24, який перетворює і підси- вплив на вихідний сигнал мовлення. Однак, якщо лює цей сигнал для пересилання антеною 26. помилка трапилась у визначенні розміру кадру, то
На Ффіг.3 зображено основні компоненти базо- весь пакет буде опрацьовано на основі невірного вої станції. В іншому прикладі втілення винаходу розміру кадру, через що дійсно випадкові біти на- пристрій, зображений на Фіг.3, міг би складати дійдуть у декодер, імовірно у вигляді помітної за- частину мобільного телефона 28 або іншої мобі- вади у вихідному сигналі мовлення. Помітні зава- льної станції, що приймає переданий сигнал. Сиг- ди, викликані помилками у виявленні розміру нал приймає антена 30, далі його перетворюють кадру, - це такі неприйнятні спотворення як скрипи по низхідній та підсилюють, за потреби, за допо- або гудки. У деяких системах було встановлено, моги приймача 32. Потім сигнал надходить до що невірне виявлення розміру кадру трапляється з блока 33 визначення розміру кадру, де сигнал по- імовірністю близько 0,00595, результатом чого є діляють на пакети і визначають їх розміри. Розмір невірно прийнятий пакет і поява відповідної зава- кадру можна визначати, залежно від реалізації, ди у вихідному сигналі мовлення приблизно кожні визначаючи протяжність індивідуальних бітів кад- шістнадцять хвилин часу розмови. Незважаючи на ру. Пакет і сигнал, що індивідуалізує визначений те, що такі проблеми описано стосовно СОМА- розмір пакета, надходять до ЦПН-блока 34 для системи, в якій користуються протоколами 15-95, циклічної перевірки надлишковості або подібної подібні проблеми можуть виникати майже у будь- перевірки наявності помилок, щоб упевнитись, що якій системі зв'язку, що працює в режимі змінних помилок у пересиланні чи виявленні розмірів кад- швидкостей пересилання, а також у пов'язаних з рів немає. Помилка у виявленні розмірів кадрів ними системах. виникає, коли пакет дискретизують за невірним Через вплив умов у каналі зв'язку, наприклад, розміром, що призводить до появи послідовності шуму, та багатомаршрутного загасання сигналу по дійсно випадкових бітів. Помилка у пересиланні параметрам приймання, алгоритми визначення звичайно виникає, коли тільки один або два біти швидкості (АВШ) блока 33 визначення розміру невірні. Якщо трапляється помилка у пересиланні кадру не гарантують, що розмір прийнятого кадру чи помилка у виявленні розмірів кадрів, ЦПК-блок вірний. Якщо це недолік АВШ, бажано, щоб такі її виявляє. Дефектні кадри, що не задовольняють помилки АВШ не викликали появу звукових завад,
ЦПК, знищують або іншим чином не враховують за наприклад, скрипів або гудків. Якщо розмір прий- допомоги блока 36 знищення кадрів. Кондиційні нятого кадру не можливо точно визначити через кадри, що задовольняють ЦПК, надходять до де- погані умови в каналі пересилання, АВШ визначає, кодера 40 кадрів змінних розмірів для перетво- що кадр треба знищити, або призначає пакету рення на оцифровані сигнали мовлення. Оцифро- невірний розмір. Звичайно декодер мовлення має вані сигнали мовлення перетворюють на аналогові алгоритм опрацювання знищення кадрів, який пе- сигнали за допомоги перетворювача із цифрової рцептивно згладжує втрачені кадри, користуючись минулими кадрами, і продукує мовлення, яке не Фіг.7 - блок-схема виявлення помилок у визна- дратує слухача. Проте, якщо, замість знищення ченні розміру кадрів, кодованих на 1/4 швидкості; кадру, АВШ призначає пакету невірний розмір, Фіг.8 - блок-схема виявлення помилок у визна- випадкові біти потрапляють у декодер 40 кадрів ченні розміру кадрів, кодованих на 1/3 швидкості; змінних розмірів. Якщо їх не виявити, випадкові Фіг.9 - діаграма ефективність кодування за до- біти можуть викликати дуже гучні, дратівні завади, помоги незмінної кодової таблиці порогова крива наприклад, скрипи та гудки. Взагалі це вірно, що КЛП коблок-схема виявлення помилок у визначен- знищення кадрів не викликає таких значних спо- ні розміру кадрів, кодованих на повній швидкості. творень якості мовлення, як призначення пакету Прикладом втілення винаходу стосовно вдос- невірного розміру. коналеного виявлення помилок у визначенні роз-
Доцільно опрацьовувати такі кадри невірних міру кадру у приймачах із змінною швидкістю є розмірів без утворення виразних завад. Доцільно Вокодер Селективних Режимів (ВСР). ВСР - це виявляти кадр невірного розміру і опрацьовувати вокодер, що працює із змінною швидкістю і є перс- знищення кадрів та/або очищати стан пам'яті де- пективним як компонент третього покоління кодера 40 кадрів змінних розмірів таким чином, СОМА-системи, І52000. Алгоритм ВСР вокодера щоб невірне визначення розміру не впливало на придатний для опрацювання різноманітних пара- багато кадрів. метрів, наприклад, швидкості, керованої джерелом
Ось чому можна сказати, що існує значна пот- інформації, типу кадрів, коефіцієнтів лінійного про- реба у способі виявлення помилок у визначенні грамування, адаптивних параметрів та параметрів розміру кадру у бездротовій системі зв'язку і усу- кодової таблиці. Мовлення для кодування аналі- нення виникаючих виразних завад. зують на кількість сприйнятливої інформації. Ана-
Описані приклади втілення винаходу спрямо- ліз полягає у класифікуванні мовлення за різними вані на систему та спосіб виявлення помилок у видами, наприклад, фоном, постійно невокалізо- алгоритмі визначення швидкості у приймачах сис- ваним мовленням, постійно вокалізованим мов- теми зв'язку змінної швидкості |Фіг.41. Спосіб вияв- ленням та нестійким мовленням (напади, швидко- лення помилок стосовно розміру кадру у приймачі, плинні переходи, тощо). Фон між періодами що працює із змінною швидкістю, полягає в тому, мовлення кодують на 1/8 швидкості. Постійно не- що приймають кодований сигнал мовлення, засто- вокалізоване мовлення кодують, користуючись совують алгоритм визначення швидкості до сигна- схемою Лінійного Передбачення із Збудженням лу мовлення для отримання показника кодованого Шумом (ЛПЗШ) на 1/4 швидкості. Постійно вокалі- розміру та виявляють помилки у отриманому пока- зоване мовлення кодують, користуючись схемою знику розміру, як описано далі. Лінійного Передбачення із Кодовим Збудженням
В іншому прикладі втілення винаходу система (ЛПКЗ), Тип-1 на повній або 1/2 швидкості. Нестій- виявлення помилок у розмірі кадрів має приймач ке мовлення кодують, користуючись схемою ЛПКЗ, для приймання кодованого сигналу мовлення, Тип-0 на повній або 1/2 швидкості. Інформація про елемент визначення розміру для застосування тип керує декількома аспектами кодування кадру, алгоритму визначення швидкості до сигналу мов- наприклад, розміром субкадру, параметрами відо- лення для отримання показника кодованого розмі- браження мовлення та схемою кодування цих па- ру та детектор помилок у розмірах для виявлення раметрів. Кадри типу 0 - то "не періодичні" кадри, в помилок у отриманому показнику розміру, як опи- яких такі типові параметри як кореляція та затрим- сано далі. ка основного тону можуть швидко змінюватися.
Ознаки, мета та переваги описаних прикладів Таким чином, у ЛІКЗ Типу 0 затримку основного втілення винаходу стануть більш зрозумілими із тону кодують і пересилають частіше (тобто, для докладного опису у поєднанні з кресленнями, на кожного субкадру). Кадри типу 1 - то "періодичні" яких однакові позиції позначають відповідно одна- кадри, що мають високу періодичність і перцепти- кові елементи і: вно добре відображаються по згладженому каналу
Фіг.1 - постадійна блок-схема відомої частини основного тону. У ЛІПКЗ Типу 1 затримку основного пересилання сигналів базової станції цифрової тону кодують один раз для кожного кадру та з цієї стільникової системи; затримки одержують інтерпольований канал осно-
Фіг.2А-2Г - відомі формати кадрів, якими кори- вного тону. Через високу періодичність та згла- стуються у системі згідно з Фіг.1; джений канал основного тону підсилення основно-
Фіг.3 - постадійна блок-схема відомої прийма- го тону характеризуються високою стабільністю і їх льної частини стільникового телефону, без описа- квантують разом. Одним бітом кожного кадру пос- них елементів винаходу, для приймання сигналів, тійно вокалізованого і невокалізованого мовлення що їх пересилає система згідно з Фіг.1; користуються для позначення типу ЛІПКЗ схеми.
Фіг.4 - постадійна блок-схема приймальної ча- Фахівець в цій галузі визнає, що ВСР можливо стини мобільного пристрою абонента, виконаного реалізувати за допомоги програмовних користува- відповідно до описаних прикладів виконання дете- чем вентильних матриць (ПКВМ), програмовних ктора помилок у визначенні розміру кадру, для логічних пристроїв (ПЛП), процесорів цифрових приймання сигналів, що їх пересилає система згі- сигналів (ПЦС), одного або більше мікропроцесо- дно з Фіг.1; рів, спеціалізованої інтегральної схеми (СІС) або
Фіг.5 - блок-схема виявлення помилок у визна- будь-якого іншого пристрою, що здатний викону- ченні розміру кадрів, кодованих на повній швид- вати описані вище функції ВСР. кості; Приклади втілення винаходу описано стосовно
Ффіг.6 - блок-схема виявлення помилок у визна- телефонів у стандарті СОМА. Одначе, повинно ченні розміру кадрів, кодованих на 1/2 швидкості; бути зрозуміло, що описані приклади можна засто-
сувати в інших системах зв'язку та засобах моду- надходить із детектора 38 помилок у визначенні ляції, наприклад, у Системі персонального зв'язку розміру до декодера 40 кадрів змінних розмірів (СПЗ), бездротовій місцевій лінії зв'язку (БМЛ), для опрацювання з метою її очищення. Кадри, що приватній телефонній станції з виходом у загальну пройшли перевірку детектором помилок у визна- мережу (ПТС) або інших відомих системах. Мало ченні розміру, спрямовують безпосередньо на де- того, описаний винахід може бути застосовано в кодер 40 кадрів змінних розмірів. системах, що користуються іншими добре відоми- Декодер 40 кадрів змінних розмірів опрацьовує ми схемами модуляції для здійснення зв'язку, на- кадри, декодуючи параметри мовлення, що міс- приклад ТОМА та РОМА, як і в інших системах з тяться в них, для перетворення у оцифровані сиг- розширенням спектру. нали мовлення. Оцифровані сигнали мовлення
У відповідності з одним прикладом втілення зрештою перетворюються на аналогові сигнали у винаходу, на фіг.4 зображено компоненти мобіль- перетворювачі з цифрової форми у аналогову (не ного абонентського пристрою 28, або іншої мобі- показано) для виведення за допомоги голосника льної станції, для приймання сигналу від переда- 42 до абонента, якщо приймачем є мобільний вальної системи базової станції, такої як абонентський апарат. Можливе подальше поши- зображено на Фіг.1, який несе пакети змінного ро- рення цифрового сигналу в бездротовій системі, зміру. Кадри мають розміри, що відповідають якщо приймачем є базова станція. швидкісному ряду, а саме, повна швидкість, 1/2, На Фіг.5-8 докладно розкрито методи перевір- 1/4, 1/8 повної швидкості, як зазначено на Фіг.2А- ки розмірів кадрів відповідно до прикладів втілення 2Г. Пакети мають кодовані параметри мовлення, винаходу стосовно кадрів, кодованих на повній характерні для стисненого голосового сигналу. швидкості, 1/2, 1/4 та 1/3 швидкості, за допомоги
Кожний пакет також має ЦПН біти та/або кінцеві детектора помилок у визначенні розміру (Фіг.4, біти кодера. Додаткову інформацію стосовно позиція 38). У методах перевірки застосовано но- складу пакетів надано вище у зв'язку з Фіг.1 та у вий захід, який полягає у несанкціонованих відхи- патенті США Мо5 414 796ї, згаданому вище. леннях у класифікації для кадрів визначених роз-
Компоненти, зображені на Фіг.4, є подібними мірів і типів, перевірці зарезервованих бітів, до компонентів, зображених на Ффіг.3, а чим вони несанкціонованому контролюванні типу фільтра та різняться, буде докладно описано. Пересланий в аналізі характеристичних кривих "ефективність сигнал приймає антена 30, а приймач 32 перетво- фіксованої кодової таблиці (ФКТ) - ефективність рює його по низхідній та підсилює. Сигнал потім порога КЛП." На додаток, в описаних прикладах надходить до блока 33 визначення розміру кадру, втілення винаходу, які супроводжуються фіг.5-8, який робить спробу визначити відповідний розмір застосовують нові заходи знищення кадрів та ма- кадру для пакета за допомоги алгоритму визна- ніпулювання станом пам'яті для згладжування чення швидкості (АВШ). Потім пакет надходить до впливу виявлених помилок у визначенні розмірів
ЦПН-блока 34 для циклічної перевірки надлишко- кадрів. вості кадрів прийнятого сигналу, як спроби упевни- Описані приклади втілення винаходу розкри- тись, що помилка у визначенні розміру кадру або вають новий механізм переходу із одного стану до помилка у пересиланні відсутня. Кадри, що не за- іншого стосовно змін розміру послідовних кадрів довольняють ЦПН, або дефектні кадри, знищує на основі знання класифікації мовлення та фоне- блок 36 знищення кадрів. Як зазначено вище, ок- тичного характеру усного мовлення. Зміни розмі- ремий блок знищення кадрів не обов'язково потрі- ру, які порушують структуру, вважають несанкціо- бний. Досить просто не виводити кадри, що мо- нованими і ними користуються для виявлення жуть мати помилки ЦПН, із ЦПН-блока 34. У будь- помилок у розмірах кадрів. До несанкціонованих якому разі, кадри, що задовольняють ЦПК, тобто, змін розмірів відносять такі: потенційно кондиційні кадри, спрямовуються на кадр, кодований на повній швидкості, за яким детектор 38 помилок у визначенні розміру. В за- іде кадр, кодований на 1/3 швидкості; лежності від реалізації, окремий детектор 38 по- кадр типу 1, кодований на повній швидкості, за милок у визначенні розміру не обов'язково потріб- яким іде кадр, кодований на 1/8 швидкості; ний. Детектор 38 помилок у визначенні розміру кадр типу 1, кодований на 1/2 швидкості, за можливо реалізувати радше у ВСР або інтегрува- яким іде кадр, кодований на 1/8 швидкості; ти у інші компоненти приймача. кадр, кодований на 1/4 швидкості, за яким іде
Детектор 38 помилок у визначенні розміру пе- кадр типу 1, кодований на повній швидкості; ревіряє кадри для того, щоб встановити, чи дійсно кадр, кодований на 1/4 швидкості, за яким іде розмір кадрів, виявлений за допомоги АВШ блоку кадр типу 1, кодований на повній швидкості; 33 визначення розміру кадру, вірний. Далі кадри кадр, кодований на 1/8 швидкості, за яким іде перевіряють детектором 38 помилок у визначенні кадр типу 1, кодований на повній швидкості; розміру, застосовуючи методи перевірки кадрів, кадр, кодований на 1/8 швидкості, за яким іде кодованих на повній швидкості, 1/2, 1/4 та 1/8 кадр типу 1, кодований на повній швидкості; швидкості, як докладно описано далі з посилання- кадр, кодований на 1/8 швидкості, за яким іде ми на Фіг.5-8. Кадри, що не витримують перевірки кадр, кодований на 1/4 швидкості, за яким іде можна знищити блоком 36 знищення кадрів. Кад- кадр, кодований на 1/3 швидкості; ри, що не витримують перевірки можна також кадр, кодований на 1/8 швидкості, за яким іде опрацювати, щоб очистити стан пам'яті декодера кадр, кодований на 1/2 швидкості, за яким іде 40 кадрів змінних розмірів таким чином, щоб неві- кадр, кодований на 1/3 швидкості; і рне визначення розміру не впливало на багато кадр, кодований на 1/8 швидкості, за яким іде кадрів. Інформація про розмір, керування та кадр кадр, кодований на повній швидкості, за яким іде кадр, кодований на 1/3 швидкості. на вході. Кадри, які надходять на рівнях, що вищі
З урахуванням поточних і попередніх розмірів за криву, де нема показників якісного природного та типів кадрів присутність несанкціонованих змін мовлення, мають помилку у визначенні розміру. означає, що в поточному чи попередньому кадрі є Новий спосіб усування відхилень, спричинених
АВШ помилка. рівнем на вході, коли помилку у визначенні розміру
Згідно з винаходом запропоновано нове кори- виявляють на діаграмі, призначено для нормалі- стування зарезервованими прийнятими бітами зації підсилення ФКТ із застосуванням середнього повної швидкості та 1/4 швидкості для виявлення значення енергії, вирахуваної на основі раніше
АВШ помилок. Пакет, кодований на повній швид- прийнятих кадрів. На Фіг.9 зображено діаграму кості, має 171 інформаційний біт у кожному кадрі розкиду значень ефективності ФКТ по відношенню протяжністю у 20мс, серед яких 1біт є резервним. до ефективності КЛІ передбачення. Кружечки під
Резервний біт перевіряють за допомоги детектора суцільною кривою позначають неспотворене мов- помилок у визначенні розміру (Фіг.4, позиція 38) лення, а зірочки над суцільною кривою - неприйня- для визначення, чи має отриманий резервний біт тні скрипи, викликані АВШ помилками. Суцільна очікуване зареєстроване кодоване значення. За- крива означає поріг, що відділяє зону прийнятного резервовані біти, яких не було прийнято як очіку- мовлення від неприйнятних видів мовлення. Цей валось, вказують на АВШ помилку в поточному поріг легко надається до перетворення на параме- кадрі, кодованому на повній швидкості. Пакет, ко- тричну форму і до уведення у детектор помилок у дований на 1/4 швидкості, має 40 бітів у кожному визначенні розміру (Фіг.4, позиція 38). Після вста- кадрі протяжністю у 20мс, в якому 39 бітами кори- новлення підсилення ФКТ і підсилення КЛП для стуються для ЛІПЗШ, а одним не користуються. У прийнятого кадру, можна вдатись до перевірки з цьому випадку кодер може надати біту, яким не метою визначити, чи знаходиться цей кадр під користуються, фіксоване значення 0 або 1. Цей біт кривою порогу. Якщо кадр не знаходиться під кри- перевіряють за допомоги детектора помилок у вою порогу, це означає, що має місце скрип, який визначенні розміру (Фіг.4, позиція 38) для визна- викликаний АВШ помилкою. чення, чи має отриманий біт, яким не користують- Згідно з винаходом запропоновано нове кори- ся, очікуване зареєстроване кодоване значення. стування підсиленням збудження у кодуванні на
Біти, якими не користуються і яких не було прийн- 1/8 швидкості для виявлення помилок у визначенні ято як очікувалось, вказують на АВШ помилку в розміру. Через те, що схемою кодування на 1/8 поточному кадрі, кодованому на 1/4 швидкості. швидкості користуються тільки для фонових час-
Згідно з винаходом запропоновано нове кори- тин мовлення, енергію збудження, яку квантують з стування перевіркою типу фільтра для ЛИЗШ кад- використанням параметра підсилення, обмежують рів, кодованих на 1/4 швидкості, для виявлення зверху. Якщо параметр підсилення отримують від помилок у визначенні розміру. Кодування ЛІІЗШ прийнятих пакетів, перевіряють, чи знаходиться полягає у спектральному генеруванні псевдовипа- він нижче верхньої межі для параметрів підсилен- дкового збудження за допомоги одного з трьох ня. Якщо параметр підсилення не знаходиться різних формуючих фільтрів. Два біти слугують для нижче верхньої межі, це означає, що має місце пересилання індексу обраного фільтра. Три з дво- АВШ помилка. бітових комбінацій слугують позначенням обрано- Якщо будь-яким з описаних заходів виявлення го формуючого фільтра, а четверта двобітова помилок виявлено помилку в розмірі поточного комбінація залишається невикористаною або не- кадру чи кадрів, яких було отримано безпосеред- санкціонованою. Присутність невикористаної, або ньо перед ним, відповідно до винаходу під час несанкціонованої, комбінації вказує на АВШ поми- декодування можливо застосувати одну або біль- лку в поточному ЛИЗШ кадрі, кодованому на 1/4 ше нових схем. Це дозволяє усунути виникаюче швидкості. спотворення та/або відвернути його поширення на
Згідно з винаходом запропоновано нове кори- численні кадри. Схеми охоплюють опрацювання стування кодованими параметрами для виявлення операцій знищення кадрів, зниження підсилення помилок у визначенні розміру. Дослідження впливу ФКТ та відновлення стану пам'яті.
АВШ помилок на вокодери показало, що такі зву- Вокодерам, як правило, надають функцію кові завади, як скрипи або гудки, головно виника- знищення кадрів. Відповідно до винаходу процес ють через надто високі показники ефективності знищення кадрів можливо застосувати до будь-
ФКТ разом з високими показниками ефективності якого кадру, у якому детектор помилок у визна-
КЛП передбачення. Природна мова, під час аналі- ченні розміру (Фіг.4, позиція 38) виявив АВШ по- зу її кодером для кодування параметрів, викликає милку. Процес знищення кадрів дозволяє синтезу- підсилення ФКТ і підсилення КЛП передбачення, вати мовлення без будь-якої інформації від які знаходяться у протилежній залежності одне від поточного кадру і добувати всі параметри декоде- одного. Іншими словами, якщо підсилення КЛП ра із пам'яті, накопиченої раніше, для відтворення високе, ФКТ підсилення звичайно низьке, і навпа- мовлення, яке перцептивно згладжене стосовно ки, якщо підсилення ФКТ низьке, КЛП підсилення попередніх кадрів. звичайно високе. Якщо помилку у визначенні розміру виявлено,
Протилежна залежність підсилення ФКТ і під- коли рівень прийнятого кадру перевищує криву на силення КЛІП природної мови характеризується діаграмі "ефективність ФКТ - ефективність КЛП", кривою на діаграмі "ефективність ФКТ - ефектив- вище якої нема показників якісного природного ність КЛІП", вище якої нема показників якісного мовлення, декодер (Фіг.4, позиція 40) може приму- природного мовлення. Ефективність ФКТ, а отже і сово знизити підсилення ФКТ до такого меншого форма кривої можуть залежати від рівня мовлення значення, яке відверне високоенергетичні скрипи або гудки на виході декодера (Фіг.4, позиція 40). ний на цих швидкостях, що говорить про санкціо-
Алгоритми вокодера, як правило, відновлюють новану зміну швидкості, процес переходить на мовлення, застосовуючи попередні стани пам'яті. стадію 526, де продовжується декодування кадрів
Такі стани пам'яті охоплюють пам'ять квантизато- повної швидкості. Якщо попередній кадр відно- ра векторів з ковзним середнім (КВКС) для підси- ситься до тих, які було кодовано на 1/3 або 1/4 лення ФКТ, пам'ять збудження, пам'ять КЛП син- швидкості, що свідчить про несанкціоновану зміну тезу та пам'ять синтезу після кодування швидкості, процес переходить на - стадію 522. фільтрами. Невиявлена АВШ помилка може внес- На стадії 522 можливо здійснювати знищення ти невірні значення в ці види пам'яті. Невірні зна- кадрів та/або відновлення пам'яті. Процес продо- чення можуть мати в майбутньому вплив на багато вжується на стадії 524, де продовжується декоду- кадрів навіть, якщо всі наступні кадри бездоганні. вання.
Для запобігання псуванню наступних кадрів АВШ На Ффіг.6 зображено стадії, згідно з одним при- помилки, виявлені у поточних або безпосередньо кладом втілення винаходу, способу для виявлення наступних кадрах заходами, які описано вище, помилок у визначенні розміру кадрів, які АВШ ви- можуть викликати відновлення пам'яті квантизато- значив такими, що кодовані на 1/2 швидкості. Фа- ра векторів з ковзним середнім (КВКС) для підси- хівцям у цій галузі зрозуміло, що порядок стадій, лення ФКТ, пам'яті збудження, пам'яті КЛП синтезу зображених на фіг.6, не є ознакою винаходу. Спо- та пам'яті синтезу після кодування фільтрами до сіб можна легко змінити, оминаючи або змінюючи зумовлених значень, за яких не утворюються ви- порядок стадій, без зміни обсягу винаходу. сокоенергетичні скрипи. В одному прикладі втілен- На стадії 602 детектор помилок у визначенні ня винаходу на показники пам'яті накладають нулі, розміру уводить кадр даних, який АВШ визначив в іншому - відповідні первісні значення. таким, що кодований на 1/2 швидкості. Керування
На Ффіг.5 зображено стадії, згідно з одним при- процесом переходить на стадію 604. кладом втілення винаходу, способу для виявлення На стадії 604 кадр піддають перевірці для ви- помилок у визначенні розміру кадрів, які АВШ ви- значення, чи типізовано цей кадр. Якщо це кадр значив такими, що кодовані на повній швидкості. типу 0, процес переходить на стадію 606. Якщо це
Фахівцям у цій галузі зрозуміло, що порядок ста- кадр типу 1, процес переходить на стадію 614. дій, зображених на Ффіг.5, не є ознакою винаходу. На стадії 606 для кадру типу 0 створюють діа-
Спосіб можна легко змінити, оминаючи або зміню- граму "ефективність ФКТ - ефективність КЛП" і ючи порядок стадій, без зміни обсягу винаходу. перевіряють, чи знаходиться кадр нижче порогової
На стадії 502 детектор помилок у визначенні кривої. Якщо кадр знаходиться нижче порогової розміру уводить кадр даних, який АВШ визначив кривої, процес переходить на стадію 610, де про- таким, що кодований на повній швидкості. Керу- довжується декодування. Якщо кадр не знахо- вання процесом переходить на стадію 504. диться нижче порогової кривої, процес продовжу-
На стадії 504 зарезервований біт або конт- ється на стадії 608. рольний біт перевіряють, чи прийняте значення На стадії 608 можливо здійснювати знищення дорівнює фіксованому значенню, встановленому кадрів талабо зниження посилення ФКТ, та/або кодером. Якщо цей біт не дорівнює фіксованому відновлення пам'яті. Процес продовжується на значенню, встановленому кодером, що означає стадії 612, де продовжується декодування. помилку у визначенні розміру кадру, процес пере- На стадії 614 у випадку, якщо попередній кадр ходить на стадію 506. В іншому разі процес продо- відноситься до групи 71, його перевіряють, щоб вжується на стадії 510. визначити, чи був він кодований на 1/8 або 1/4
На стадії 506 відбувається знищення кадру швидкості. Якщо попередній кадр не був кодова- та/або відновлення стану пам'яті. Процес перехо- ний на цих швидкостях, що говорить про санкціо- дить на стадію 508, де продовжується декодуван- новану зміну швидкості, процес переходить на ня. стадію 620, де продовжується декодування кадрів
На стадії 510 кадр піддають перевірці для ви- 1/2 швидкості. Якщо попередній кадр відноситься значення, чи типізовано цей кадр. Якщо це кадр до тих, які було кодовано на 1/8 або 1/4 швидкості, типу 0, процес переходить на стадію 512. Якщо це що свідчить про несанкціоновану зміну швидкості, кадр типу 1, процес переходить на стадію 520. процес переходить на стадію 616.
На стадії 512 для кадру типу 0 створюють діа- На стадії 616 можливо здійснювати знищення граму "ефективність ФКТ - ефективність КЛП" і кадрів та/або відновлення пам'яті. Процес продо- перевіряють, чи знаходиться кадр нижче порогової вжується на стадії 618, де продовжується декоду- кривої. Якщо кадр знаходиться нижче порогової вання. кривої, процес переходить на стадію 514, де про- На Ффіг.7 зображено стадії, згідно з одним при- довжується декодування. Якщо кадр не знахо- кладом втілення винаходу, способу для виявлення диться нижче порогової кривої, процес продовжу- помилок у визначенні розміру кадрів, які АВШ ви- ється на стадії 516. значив такими, що кодовані на 1/4 швидкості. Фа-
На стадії 516 можливо здійснювати знищення хівцям у цій галузі зрозуміло, що порядок стадій, кадрів та/або зниження посилення ФКТ, та/або зображених на фіг.7, не є ознакою винаходу. Спо- відновлення пам'яті. Процес продовжується на сіб можна легко змінити, оминаючи або змінюючи стадії 518, де продовжується декодування. порядок стадій, без зміни обсягу винаходу.
На стадії 520 у випадку, якщо попередній кадр На стадії 702 детектор помилок у визначенні відноситься до групи 1, його перевіряють, щоб розміру уводить кадр даних, який АВШ визначив визначити, чи був він кодований на 1/8 або 1/4 таким, що кодований на 1/4 швидкості. Керування швидкості. Якщо попередній кадр не був кодова- процесом переходить на стадію 704.
На стадії 704 зарезервований біт або конт- кадрів та/або відновлення пам'яті. Процес продо- рольний біт перевіряють, чи прийняте значення вжується на стадії 816, де продовжується декоду- дорівнює фіксованому значенню, встановленому вання. кодером. Якщо цей біт не дорівнює фіксованому На стадії 820 другий попередній кадр переві- значенню, встановленому кодером, що означає ряють для визначення, чи його кодовано на 1/8 помилку у визначенні розміру кадру, процес пере- швидкості. Якщо його не кодовано на 1/3 швидкос- ходить на стадію 706. В іншому разі процес продо- ті, що означає санкціоновану зміну розміру, процес вжується на стадії 710. переходить на стадію 826. Якщо його кодовано на
На стадії 706 можливо здійснювати знищення 1/8 швидкості, що означає несанкціоновану зміну, кадрів та/або відновлення пам'яті. Процес продо- процес переходить на стадію 822. вжується на стадії 708, де продовжується декоду- На стадії 822 можливо здійснювати знищення вання. кадрів та/або відновлення пам'яті. Процес продо-
На стадії 710 перевіряють достовірність двобі- вжується на стадії 824, де продовжується декоду- тової комбінації якою користуються для розпі- вання. знання обраного формуючого фільтра. Якщо дво- На стадії 826 попередній кадр перевіряють бітова комбінація достовірна, процес переходить для визначення, чи це кадр типу 1, кодований на на стадію 716, де продовжують декодувати кадри, 1/2 швидкості, чи на повній швидкості. Якщо попе- кодовані на 1/4 швидкості. Якщо двобітова комбі- редній кадр типу 1 не був кодований на цих швид- нація недостовірна, процес переходить на стадію костях, що свідчить про санкціоновану зміну швид- 712. кості, процес переходить на стадію 832. Якщо
На стадії 712 можливо здійснювати знищення попередній кадр відноситься до типу 1 і які було кадрів та/або відновлення пам'яті. Процес продо- кодовано на 1/2 швидкості, чи на повній швидкості, вжується на стадії 714, де продовжується декоду- що свідчить про несанкціоновану зміну швидкості, вання. процес переходить на стадію 828.
На Ффіг.8 зображено стадії, згідно з одним при- На стадії 828 можливо здійснювати знищення кладом втілення винаходу, способу для виявлення кадрів та/або відновлення пам'яті. Процес продо- помилок у визначенні розміру кадрів, які АВШ ви- вжується на стадії 830, де продовжується декоду- значив такими, що кодовані на 1/3 швидкості. Фа- вання. хівцям у цій галузі зрозуміло, що порядок стадій, На стадії 832 підсилення збудження на 1/8 зображених на фіг.8, не є ознакою винаходу. Спо- швидкості порівнюють з максимальним значенням сіб можна легко змінити, оминаючи або змінюючи порогу. Якщо підсилення збудження на 1/8 швид- порядок стадій, без зміни обсягу винаходу. кості менше за значення порогу, процес перехо-
На стадії 802 детектор помилок у визначенні дить на стадію 838, де продовжується декодуван- розміру уводить кадр даних, який АВШ визначив ня на 1/8 швидкості. Якщо підсилення збудження таким, що кодований на 1/3 швидкості. Керування на 1/8 швидкості більше за значення порогу, що процесом переходить на стадію 804. свідчить про помилку у визначенні розміру, процес
На стадії 804 попередній кадр перевіряють, чи продовжується на стадії 834. кодований він на повній швидкості. Якщо цей біт На стадії 834 можливо здійснювати знищення кодовано не на повній швидкості, що означає сан- кадрів та/або відновлення пам'яті. Процес продо- кціоновану зміну розміру, процес переходить на вжується на стадії 836, де продовжується декоду- стадію 810. Якщо цей біт кодовано на повній шви- вання. дкості, що означає несанкціоновану зміну розміру, На Фіг.9 зображено діаграму розкиду значень процес переходить на стадію 806. ефективності ФКТ по відношенню до ефективності
На стадії 806 можливо здійснювати знищення КЛП передбачення. Кружечки під суцільною кри- кадрів та/або відновлення пам'яті. Процес продо- вою позначають неспотворене мовлення, а зірочки вжується на стадії 808, де продовжується декоду- над суцільною кривою - неприйнятні скрипи, ви- вання. кликані АВШ помилками. Суцільна крива означає
На стадії 810 попередній кадр перевіряють поріг, що відділяє зону прийнятного мовлення від для визначення, чи його кодовано на 1/4, 1/2 або неприйнятних видів мовлення. Цей поріг легко повній швидкості. Якщо його кодовано на 1/4, 1/2 надається до перетворення на параметричну фо- або повній швидкості, що означає можливо несан- рму і до уведення у детектор помилок у визначенні кціоновану зміну розміру, процес переходить на розміру. стадію 820. Якщо його не кодовано на 1/4, 1/2 або Таким чином описано нові та удосконалені повній швидкості, що означає санкціоновану зміну спосіб та пристрій для виявлення помилок у ви- на 1/8 швидкості, процес переходить на стадію значенні розміру кадрів у приймачах кадрів змін- 812. них розмірів. Фахівцям у цій галузі зрозуміло, що
На стадії 812 підсилення збудження на 1/8 різні приклади логічних блоків, модулів, каналів та швидкості порівнюють з максимальним значенням стадій алгоритму, описані у зв'язку з прикладами порогу. Якщо підсилення збудження на 1/3 швид- втілення винаходу, можливо реалізувати як елект- кості менше за значення порогу, процес перехо- ронне устаткування, комп'ютерний статок або як їх дить на стадію 818, де продовжується декодуван- комбінації. Різні приклади компонентів, блоків, мо- ня на 1/8 швидкості. Якщо підсилення збудження дулів, каналів та стадій було описано взагалі з на 1/8 швидкості більше за значення порогу, що огляду на їх функцію. Буде ці функції реалізовано свідчить про помилку у визначенні розміру, процес як обладнання чи програма залежить від конкрет- продовжується на стадії 814. них конструктивних обмежень чи призначення, які
На стадії 814 можливо здійснювати знищення накладає система в цілому. Фахівцям знайома взаємозамінність обладнання та програм за таких ним програмним модулем і процесором або їх обставин і вони знають як краще реалізувати опи- комбінаціями. Процесор може бути будь-яким мік- сані функції для кожного конкретного призначення. ропроцесором і, як варіант, звичайним процесо-
Як приклад, різні логічні блоки, модулі, канали та ром, контролером, мікроконтролером або скінче- стадії алгоритму, описані у зв'язку з прикладами ний автомат. Програмний модуль може постійно втілення винаходу, можливо реалізувати або здій- знаходитись у пам'яті з довільним вибиранням, снити з цифровим процесором сигналів (ЦПОС), пам'яті з груповим перезаписом, постійній пам'яті, спеціалізованою інтегральною схемою (СІС), про- регістрах, твердих дисках, змінних дисках, ком- грамовними користувачем вентильними матриця- пакт-дисках, або в будь-якому іншому відомому ми (ПКВМ) або іншим програмовним логічним при- носії інформації. Фахівці також розуміють, що дані, строєм, дискретною вентильною або інструкції, команди, інформація, сигнали, біти, си- транзисторною логічною схемою, дискретними мволи та чіпи, на які можуть бути посилання в апаратними компонентами, наприклад, регістрами описі, подано в одиницях електричної напруги, та приладами з входом і виходом з рухомою ко- сили струму, електромагнітних хвиль, магнітних мою, процесором, що виконує групу інструкцій полів або частинок, оптичних полів або частинок, програмно-апаратних засобів, будь-яким звичай- або будь-яких їх комбінацій. а п ії; : ж Вл ки
ОБУ для М Щи ти
І джерело Ї з п Я шу т се ДАНИХ Зменної | сю ВАКЕТУ. ! І сеннт г нівидкості ОВАЛЬНИМ От кОодЕР фея вОозеирювачі 000 мими Тонттнтннння тн ОД С | !
Шона Пн НН см
ГЕНЕРАТОР. НИ ВАНДОМІЗАТОВ! | ит питво
Мо вве сжіанловнодтоє. с-ще МІХ ФІДЬТЬ | щі іуд пЕВЕО птн В ннютннннннтнння ІЙ сш Її твовюдАч і ! пай | пемелявнч - ; ФІ, (Рівень техніки) рон ВУ ВІИТИОЮМО), пн каде кодовий! ТИ
НА ПОВНИМ (ЕД. їх р 18 ще Мін сісти і щі кості пиши пор дини сня «НГ, А ІнФОРМАЦІЙНЕ ВЕНИ БІТИ ЦАН ни / піна лк КІНЦЕВІ БІТИ. іРщень техніки) КОДЕРА
Мвт ВВБАТВІЮМЮ нення
КАДР, КОДОВАНИЙ Що ІЗ гі
На ме ШВИДКОСТІ гі пиононневввввнв» нн нп нов оно
ФІГ, 0 інФОРМАЦІЙНІ ТИ ВИДИ ЦІН й (Різань техніки) КІНЦЕВІ БІТИ , КОДЕРА . нини авБІТІВ (гомо ся) ренти
КАДР, КОДОВАНИЙ | що 8
НА 74 ШВИДКОСТІ
Фігоза 0/0 ІНФОРМАЦІЙНІ БІТИ (Рівень техніки) КОДЕРА Біти ження Де БІТИ ОВМо птн ннтнтнтнннстеж
Внничиннш ІЗ кеде. КкОдовАНИЙ! т НЯ наАлА ШВИДКОСТІ і м лина оо по пи пиво Ї М Й «Фіг. зго ІНФОРМАЦІЙНІ вия й М тр. . КІНЦЕВІ БІТИ (Рівень техніки) ХОДЕНА
Т за о рення ах і ї БЛОК ЗНИЩЕН. Я і | НЯ КАДРІВ ва. ! : МО Щщ- ' і дЕФЕКТНІ Б
Пон-янес жа як
Й ІНК ВИЗНАЧЕН; тт СДЕКОДЕВ КАНТ! -- ПРИЙМАЧ --ій вОаМіРУ шк цен-вЛОЮ пвонний і с Вікове х й "КкОондиційЙнІ
КАДРИ
ЗУ ФІГ. 3 (Рівень техніки) і На 154 пан!
НИЙ БПОКЗНИЩЕН.
Ї ! НЯ КАДРІВ у й . ЕФЕКТНІ й
Ї унняннннннЯ дней ДМ ЛеДРЯ ! як
Це й ТвЛОК ВИЗНАЧЕНІ НИ ті
Іо ПРИЙМАЧ НЯ РОЗМІРУ КАДІ- НЕ АТО КМ ! ІРА ! | : ї м ек клтют нююютик от. родом 1 ДОД! і Н Ко ! | !
Н і з. і о пЕаНИнА ЛИ розм нт терті ; ТА ДЕКОДЕР КАДРІВ:
ЕТЕКТОР ПОМИ- ім'я МОНУ, лок визначи. пес ЗМІННИХ РОЗМ.
ВЕВОЗМЕУ КАДЕИ ІВ і
І тела Ме днини ПАН я й
Фіг. 4 502 вом ай
Уведення кадру та АВ визначення розміру кадра еВ!
Повна швидюсть р
Зп рн рн й 4 а ток щи с н - Звивщення кадра тт т Конті ральних с ТААБО -з Гродовження бітезумовланом - Відновяення стану Ідекодування «значенню? пам'яз вокодера І ЕТНО,
І
ШИ ЗІ так г БК
З вач «Знищення кадога ія й "Чи знаходиться вай ов во стану
Чи це хвду т прийняуного мовлення пара 1 ім 'ят вокодепа У су тнту 17 ко (норжалюоевне підсилення. Шо т ШАХ їе ів о втевтеняр - Зниження підсилення: и) так так
Продовження 5ід Продеянення « ідекодування на | Ж екодування павній швидкості С і 530 ПИ - т Й Й и ЗА . Знищення кадрів Пенн плафони не ак --і ТААБО продовжечня!
Ма шаидкост и «| Відновлення стану декодування | . лам'яті зокодера я 526. птн
ІПродовження ідвкодування на.
Іповній імвидкості.
ФІГ. 5
КОНЯ т ! Уведекиа кадру те
ТАНМ:ананичення З
ІпеМрЕхВаех З й Ок по й функ ром а ж шинку ДБН : : ; ває ра Їх сови коди В
РФ накетеяв мч р твАБа : пе а в ОС С вн по а КН У т й зи овина ект! ч - в певен ден «Беиженок пудсвлення КУ і ан ппреннннннннтнннтнннн 1 ух 3 й і ШЕ ких во НИ;
І їж пень ай в З й Тпраднакечни Продеахвиня я ї ї лраду : с пах : ЇХ демдувакня ки З лекохунтняя З
Н ї Посининуюмі Х
Е їх Хан яжтнннннттннннняй в.щі 55 Ех КІЖ я їТї838МИУ8И3УИУИН8- ЇВ а шо пттуд што поря нео по ері нов вана Го іпредовхннях палі ма сх ' ТД І Ген в У
Шш- миоахоцо и і- Вудкюсимияй ятатї кохання ; тв ней опт зокеденя | Ера оскмннннннння й ! І ІЗ
І. Н
Ї « яз Ї ооосюююютюююютнтитннтян ши кодування на ї Н данкдт Ффіг.6 707
Уведення кадру та!
АВШ визначення розміру кадра 1 увидкостії 706 798 7
КО:
В Ві «ВЗвищення кадрів ! чи хонтрольний - - тАдвО - Предовженн: бітезумовленом «Відновлення стану декодування. с Значенню І памяті вокодера - так і і тІХ й 7 ра 714 сит А мають одне З щ - Знищення кадрів ОО р З зумовлених значень. ет нінінтннннння о ТААБО Продовженн два біти для розпізнання - Відновлення стену |декодування оц фільтрів? пам'яті воходера ПКД:
І так й
І 76 й нд
Завершення декодування: на
ТЯ швидкості дя рн (Уведення кадру та!
АВШ визначення розміру квдра я0б 1/8 швидкості І 508 Ї чи попередясй ха - Знищення кадрів «хх на повні) шк вано ставу Гесдеокени
Й ето х Бдн. 1 стан і
КвидКост кКам'яті вокудера у т 814 -
В. 812 Ж 815 ра ; що нини / опередній кадо т ви пдевлення так вий й родовхення кодовано на З А чи, шеийкост більше, -"Віднралення стану; декодування 1 пеня Зк пої? пам'яті вокодера я 85 І тах понти РА
Продовження: декодування на В. шБИДдКОСТІ / я ще ра мн й а м Чи порередня ТУ, так | знеднінниь | Продозження! пепередній швидкості Відної где еКОДЬ вання є ТВ швидкості? " Відновлення ве ду ; пам'яті кокадера -
М
828 825 830
То А-
Че кодавано чок іВнищення кадрів | и щ "попередній кадр на 15. ТАБО Продовження типіни пови тип « Відновлення стану! декодування швидкості? пам'яті вокодера вини 832 8 і й - і СІ Чи підсилення З ТК і Знищення кадінн Й . і - збудження на 1/8. в ТААБО Продовження) швидкоєтивільц, - Відновлення став: екодування І ва поріг? пам'яті воходера Й 855 ні х
Продовження Н декодування
ФІГ. 8 на 1/8 швидкості Й твов : : а ія е зада вин са пи пон нення
Е Шк | Розі "
В аоі1 : А :
Ь. 1 1 : ж.
ІЗ "Же ПИВ те ки Кн я нн р т 8 Су : В : ш деко, і і Н
З Фо. п ренні Кожетятнмв ння тифі валуни :
У я ся Н : :
В «вда ї :
ЩО вроді Кун Мне пігменти о дк чи З й : аа НИ БНЯ КИ лекс, ДУ жеття Тенти тля ман бо ж в о й
ССО Во о Н дово -- свя ПЕД ес иинтитін і мікккуєнинни
БИ нео Во : мс ший зв вія У Уре У 5 5 за "6 2 25
Ефективність КЛП паредбачення дБ)
Фіг. 9
Комп'ютерна верстка М. Ломалова Підписне Тираж 26 прим.
Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна
ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601
UA2003065134A 2000-12-04 2001-11-29 Method and system (variants) for detecting errors in detecting data rate by a communication system receiver UA75665C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/730,147 US6804218B2 (en) 2000-12-04 2000-12-04 Method and apparatus for improved detection of rate errors in variable rate receivers
PCT/US2001/044574 WO2002047316A2 (en) 2000-12-04 2001-11-29 Method and system for validating detected rates of received variable rate speech frames

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA75665C2 true UA75665C2 (en) 2006-05-15

Family

ID=24934136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2003065134A UA75665C2 (en) 2000-12-04 2001-11-29 Method and system (variants) for detecting errors in detecting data rate by a communication system receiver

Country Status (16)

Country Link
US (3) US6804218B2 (uk)
EP (2) EP1340332A2 (uk)
JP (2) JP4754769B2 (uk)
KR (3) KR100964527B1 (uk)
CN (2) CN100588143C (uk)
AU (2) AU2002219914B2 (uk)
BR (2) BR0115905A (uk)
CA (2) CA2794099C (uk)
HK (1) HK1063121A1 (uk)
IL (4) IL156249A0 (uk)
MX (1) MXPA03004991A (uk)
NO (1) NO20032496L (uk)
RU (1) RU2284664C2 (uk)
TW (1) TW536880B (uk)
UA (1) UA75665C2 (uk)
WO (1) WO2002047316A2 (uk)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7072832B1 (en) 1998-08-24 2006-07-04 Mindspeed Technologies, Inc. System for speech encoding having an adaptive encoding arrangement
US6691084B2 (en) * 1998-12-21 2004-02-10 Qualcomm Incorporated Multiple mode variable rate speech coding
US6959274B1 (en) 1999-09-22 2005-10-25 Mindspeed Technologies, Inc. Fixed rate speech compression system and method
US6782360B1 (en) * 1999-09-22 2004-08-24 Mindspeed Technologies, Inc. Gain quantization for a CELP speech coder
US7080009B2 (en) * 2000-05-01 2006-07-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing rate determination errors and their artifacts
US7013268B1 (en) 2000-07-25 2006-03-14 Mindspeed Technologies, Inc. Method and apparatus for improved weighting filters in a CELP encoder
US20020071479A1 (en) * 2000-10-27 2002-06-13 L-3 Communications Corporation Use of common waveform in forward and reverse channels to reduce cost in point-to-multipoint system and to provide point-to-point mode
US6804218B2 (en) * 2000-12-04 2004-10-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improved detection of rate errors in variable rate receivers
US20040027261A1 (en) * 2002-03-15 2004-02-12 Tymchuk Kevin Bruce Centrally synchronized distributed switch
US7164672B1 (en) * 2002-03-29 2007-01-16 At&T Corp. Method and apparatus for QoS improvement with packet voice transmission over wireless LANs
EP1414176B1 (en) * 2002-10-24 2010-03-31 Panasonic Corporation Communication device and communication method immune to burst error, program for executing the method, and computer-readable storage medium storing the program
US7023880B2 (en) * 2002-10-28 2006-04-04 Qualcomm Incorporated Re-formatting variable-rate vocoder frames for inter-system transmissions
JP2006012001A (ja) * 2004-06-29 2006-01-12 Ifu Agency Kk 情報処理システム及び情報処理方法
US7607070B2 (en) * 2004-09-13 2009-10-20 National Instruments Corporation System and method for in-line consistency checking of packetized data
CN101321033B (zh) * 2007-06-10 2011-08-10 华为技术有限公司 帧补偿方法及系统
EP2042284B1 (de) * 2007-09-27 2011-08-03 Sulzer Chemtech AG Vorrichtung zur Erzeugung einer reaktionsfähigen fliessfähigen Mischung und deren Verwendung
US8351426B2 (en) * 2008-03-20 2013-01-08 International Business Machines Corporation Ethernet virtualization using assisted frame correction
US8325608B2 (en) * 2008-08-07 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Efficient packet handling for timer-based discard in a wireless communication system
US20100185441A1 (en) * 2009-01-21 2010-07-22 Cambridge Silicon Radio Limited Error Concealment
US8676573B2 (en) * 2009-03-30 2014-03-18 Cambridge Silicon Radio Limited Error concealment
US8316267B2 (en) 2009-05-01 2012-11-20 Cambridge Silicon Radio Limited Error concealment
JP5800365B2 (ja) 2009-12-18 2015-10-28 日本電気株式会社 転送装置、転送方法、コンピュータプログラム
US9526099B2 (en) 2013-07-03 2016-12-20 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for early transport format determination
US10614816B2 (en) * 2013-10-11 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Systems and methods of communicating redundant frame information
FR3024581A1 (fr) * 2014-07-29 2016-02-05 Orange Determination d'un budget de codage d'une trame de transition lpd/fd
US11355033B2 (en) 2017-04-17 2022-06-07 Meta Platforms, Inc. Neural network model for generation of compressed haptic actuator signal from audio input

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4901307A (en) 1986-10-17 1990-02-13 Qualcomm, Inc. Spread spectrum multiple access communication system using satellite or terrestrial repeaters
US5659569A (en) 1990-06-25 1997-08-19 Qualcomm Incorporated Data burst randomizer
US5103459B1 (en) 1990-06-25 1999-07-06 Qualcomm Inc System and method for generating signal waveforms in a cdma cellular telephone system
ES2225321T3 (es) 1991-06-11 2005-03-16 Qualcomm Incorporated Aparaato y procedimiento para el enmascaramiento de errores en tramas de datos.
US5233660A (en) 1991-09-10 1993-08-03 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for low-delay celp speech coding and decoding
US5537410A (en) * 1994-09-15 1996-07-16 Oki Telecom Subsequent frame variable data rate indication method
US6141353A (en) * 1994-09-15 2000-10-31 Oki Telecom, Inc. Subsequent frame variable data rate indication method for various variable data rate systems
US5688960A (en) 1995-05-02 1997-11-18 Schering Corporation Substituted oximes, hydrazones and olefins useful as neurokinin antagonists
US6111912A (en) * 1995-11-09 2000-08-29 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for detecting the sub-rate of a punctured data packet for a multi-rate transmission scheme
JP2812312B2 (ja) * 1996-01-12 1998-10-22 三菱電機株式会社 暗号化システム
US5745874A (en) * 1996-03-04 1998-04-28 National Semiconductor Corporation Preprocessor for automatic speech recognition system
CA2265640A1 (en) * 1996-09-25 1998-04-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting bad data packets received by a mobile telephone using decoded speech parameters
US6205130B1 (en) 1996-09-25 2001-03-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting bad data packets received by a mobile telephone using decoded speech parameters
US5745502A (en) 1996-09-27 1998-04-28 Ericsson, Inc. Error detection scheme for ARQ systems
KR19990071737A (ko) * 1996-09-30 1999-09-27 이데이 노부유끼 송신장치,수신장치,송수신장치,전송장치및전송방법
US5751725A (en) * 1996-10-18 1998-05-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the rate of received data in a variable rate communication system
US6108372A (en) * 1996-10-30 2000-08-22 Qualcomm Inc. Method and apparatus for decoding variable rate data using hypothesis testing to determine data rate
JP3406485B2 (ja) * 1997-08-06 2003-05-12 三菱電機株式会社 Cdma通信装置
US6112325A (en) * 1998-01-23 2000-08-29 Dspc Technologies, Ltd. Method and device for detecting rate
JPH11261644A (ja) * 1998-03-13 1999-09-24 Sony Corp 送信方法及び送信装置
US6424631B1 (en) * 1998-06-11 2002-07-23 Infineon Technologies North America Corp. Apparatus and methods for determining rate of transmitted variable rate data
US6917629B1 (en) * 1998-09-11 2005-07-12 Ericsson Inc. Rate detection in radio communication systems
US6463031B1 (en) * 1998-12-03 2002-10-08 Nokia Mobile Phones Limited Rate determination technique that utilizes modified cumulative metrics to orthogonalize the rates
US7042963B1 (en) 1998-12-11 2006-05-09 Ericsson Inc. Methods and apparatus for decoding variably-coded signals based on prior communication
US6480556B1 (en) * 1999-04-27 2002-11-12 Ericsson Inc. Rate detection apparatus and method for variable rate speech encoding
US6570509B2 (en) 2000-03-03 2003-05-27 Motorola, Inc. Method and system for encoding to mitigate decoding errors in a receiver
US7080009B2 (en) 2000-05-01 2006-07-18 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing rate determination errors and their artifacts
US6804218B2 (en) * 2000-12-04 2004-10-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improved detection of rate errors in variable rate receivers

Also Published As

Publication number Publication date
TW536880B (en) 2003-06-11
JP2004515965A (ja) 2004-05-27
MXPA03004991A (es) 2004-02-12
BRPI0115905B1 (pt) 2018-09-18
CA2430883C (en) 2013-02-26
AU2002219914B2 (en) 2006-11-16
IL197482A (en) 2010-11-30
CN101488831B (zh) 2015-03-11
US6804218B2 (en) 2004-10-12
US7590096B2 (en) 2009-09-15
CN101488831A (zh) 2009-07-22
IL204015A (en) 2011-11-30
IL156249A0 (en) 2004-01-04
IL156249A (en) 2010-04-29
CN1486554A (zh) 2004-03-31
EP2169870A2 (en) 2010-03-31
KR20090025391A (ko) 2009-03-10
US20020069380A1 (en) 2002-06-06
CA2794099C (en) 2016-02-16
JP4754769B2 (ja) 2011-08-24
RU2003119971A (ru) 2005-02-10
KR20090127447A (ko) 2009-12-11
CN100588143C (zh) 2010-02-03
NO20032496D0 (no) 2003-06-03
NO20032496L (no) 2003-07-31
AU1991402A (en) 2002-06-18
JP2009207141A (ja) 2009-09-10
BR0115905A (pt) 2004-04-06
EP1340332A2 (en) 2003-09-03
WO2002047316A2 (en) 2002-06-13
EP2169870A3 (en) 2010-04-21
US8243695B2 (en) 2012-08-14
KR100964527B1 (ko) 2010-06-21
WO2002047316A3 (en) 2002-09-12
RU2284664C2 (ru) 2006-09-27
JP5059795B2 (ja) 2012-10-31
US20050050407A1 (en) 2005-03-03
KR100915560B1 (ko) 2009-09-03
HK1063121A1 (en) 2004-12-10
KR20030055337A (ko) 2003-07-02
US20100036668A1 (en) 2010-02-11
CA2430883A1 (en) 2002-06-13
KR100955787B1 (ko) 2010-05-06
CA2794099A1 (en) 2002-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA75665C2 (en) Method and system (variants) for detecting errors in detecting data rate by a communication system receiver
US7809556B2 (en) Error conceal device and error conceal method
AU2002219914A1 (en) Method and system for validating detected rates of received variable rate speech frames
JP4825944B2 (ja) レート判定誤りとそのアーティファクトの低減方法及び装置
CN107886962B (zh) 一种面向ip语音的高安全性隐写方法
US20070064681A1 (en) Method and system for monitoring a data channel for discontinuous transmission activity
US6381568B1 (en) Method of transmitting speech using discontinuous transmission and comfort noise
Hagmüller et al. Speech watermarking for air traffic control
JP2000165349A (ja) 送信機およびデジタル信号を受信機に送信するための方法
EP0859353A2 (en) Signal processing method and system utilizing logical speech boundaries
CA2293165A1 (en) Method for transmitting data in wireless speech channels
Licai et al. Information hinding based on GSM full rate speech coding
EP3238211B1 (en) Methods and devices for improvements relating to voice quality estimation
Geiser et al. Steganographic Packet Loss Concealment forWireless VoIP
US7852999B2 (en) Classifying signals at a conference bridge
JP2010034630A (ja) 音声伝送システム
JPH08154080A (ja) 音声信号処理方法及び音声信号処理装置