Способ сжатия ширины спектра информационных электрических сигналов с ограниченной полосой частот
Изобретение относится к технике передачи информации и может использоваться в системах электросвязи, когда необходимо сжатие ширины спектра или радиоканала и(или) требуется обеспечить скрытность передаваемых сообщений. Технический результат - сжатие ширины спектра сигналов электросвязи без уменьшения объема информации и без уменьшения скорости передачи информации и обеспечение скрытности передаваемых сообщений. Сущность изобретения: исходные непрерывные сигналы дискретизируются по времени, искусственно увеличиваются тактовые интервалы между дискретными отсчетами и формируются непрерывные сигналы с соответственно более узкой полосой частот, при этом период следования дискретных отсчетов увеличивается не искусственной задержкой каждого следующего отсчета относительно предыдущего (без изменения самих отсчетов), а быстрым свертыванием отсчетов каждой группы, на которые предварительно разделяется вся последовательность отсчетов, в один эквивалентный групповой отсчет-импульс, величины амплитуды и полярность которого в совокупности взаимно однозначно отображают аналогичные параметры исходных импульсов-отсчетов соответствующей группы. 3 з.п.ф-лы, 1 ил., 7 табл.
Изобретение относится к технике передачи информации и может использоваться в системах электросвязи, когда необходимо сжатие ширины спектра передаваемых сигналов для уменьшения полосы частот проводного или радиоканала и (или) требуется обеспечить скрытность передаваемых сообщений.
Известен [1] способ сжатия ширины спектра частот сигналов путем записи исходного сигнала в некотором запоминающем устройстве (например, в магнитофоне) и последующего воспроизведения и передачи по каналу в замедленном режиме. Недостатком этого способа является увеличение времени передачи сообщений (времени занятия канала) и дополнительная задержка принимаемого сообщения относительно сообщения, поступившего от источника, что в большинстве систем связи оказывается неприемлемым; передача непрерывных (без пауз) сигналов таким способом невозможна. Наиболее близким техническим решением (прототипом) можно считать способ [2] преобразования ширины спектра частот, допускающий как расширение, так и сжатие спектра, в котором операции записи в запоминающем устройстве предшествует представление сигнала в дискретном виде. При этом дискретные отсчеты исходного сигнала (следующие с периодом 1=1/2F1, где F1 - верхняя частота в спектре сигнала) записываются в запоминающем устройстве с одной скоростью, а считываются (в режиме, обеспечивающем сжатие спектра) с меньшей скоростью. Затем из последовательности отсчетов с увеличенными тактовыми интервалами Т2(Т2>T1) формируются непрерывные сигналы, которые и подаются на вход канала связи. Однако и этому способу свойственны указанные выше недостатки (увеличение времени занятия канала, дополнительная задержка сообщений, невозможность передачи непрерывных (без пауз) сигналов). Техническим результатом предлагаемого изобретения является сжатие ширины спектра сигналов электросвязи без уменьшения объема информации, приходящегося на единицу времени существования исходного сигнала, т.е. без уменьшения скорости передачи информации; при этом обеспечивается скрытность передаваемых сообщений. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что, как и в способе - прототипе [2], исходные непрерывные сигналы дискретизируется по времени, искусственно увеличиваются тактовые интервалы между дискретными отсчетами и формируются непрерывные сигналы с соответственно более узкой полосой частот, но в отличие от указанного способа [2] период следования дискретных отсчетов увеличивается не искусственной задержкой каждого следующего отсчета относительно предыдущего (без изменения самих отсчетов), а быстрым (при применении современных высокоскоростных вычислительных устройств) преобразованием (свертыванием) отсчетов каждой группы, на которые предварительно разделяется вся последовательность отсчетов, в один эквивалентный групповой отсчет (ГО) - импульс, величина амплитуды и полярность которого в совокупности взаимно однозначно отображают аналогичные параметры исходных импульсов-отсчетов соответствующей группы. Причем сигналы, допускающие сжатие спектра, т. е. имеющие ограниченную полосу частот, могут принадлежать как одному, так и нескольким (разным) источникам; в последнем случае составной сигнал может быть образован на основе частотного или временного принципов разделения сигналов. На чертеже иллюстрируется один из вариантов формирования ГО. Исходный сигнал (чертеж a) u(t) (он может быть и составным) в результате дискретизации по времени с шагом T1=l/2F1, где F1 - верхняя частота в спектре сигнала u(t), представляется последовательностью импульсов-отсчетов u1(t). Эта последовательность разбивается на группы, например, по 3 отсчета в каждой группе. С учетом именно такого варианта выполнен чертеж б. Причем рассмотрен случай, когда импульсы, отображающие первые отсчеты в группах (u1(t) на чертеже б), сохраняют свои параметры (полярность и амплитуду), а вторые и третьи импульсы-отсчеты квантуются по уровню и кодируются, т.е. представляются двоичными кодовыми комбинациями - сигналы u2(t) на чертеже б. Затем из каждой группы сигналов, состоящей из u1(t) и u2(t) (чертеж б), формируется групповой импульс-отсчет u3(t) (чертеж в). Как видно из чертежа, сигналы u3(t) следуют с периодом T2=3T1, следовательно, для преобразования последовательности импульсов u3(t) в непрерывный сигнал u4(t) может быть использован фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой среза F2=1/2T2=1/2







где уmin и уmax соответственно - минимальное и максимальное значения уi;

по полученным с помощью (2) численным значениям хi и уi в обратной последовательности восстанавливаются кодовые комбинации ККi,j, ГККj, и ККотсj,k, отсчеты ИO'j1, ИО'j2,..., ИО'j,n (j=1,2,3,...) и сигнал ИС', отличающийся от исходного сигнала ИС тем, что он формируется из квантованных отсчетов. Использование алгоритма (1) предполагает, что исходный сигнал ограничен по амплитуде (это условие выполняется практически во всех системах как одноканальных, так и многоканальных). При этом величина С(1+2уmin) может, в частности, выбираться равной принятому (фактическому) уровню амплитудного ограничения. В этом случае динамический диапазон сигнала после сжатия спектра практически останется прежним. Примечания:
1) кроме сжатия спектра и обеспечения скрытности передачи сообщений, информационные параметры хi и уi и соответствующие двоичные разряды или их комбинации могут использоваться в качестве служебных сообщений (например, для повышения точности восстановления, служебной связи, тестирования канала), для организации многоканальной передачи от нескольких источников и т.п. ;
2) формирование и восстановление значений Нi можно осуществлять либо аналоговыми вычислительными устройствами (АВУ), либо - цифровыми (ЦВУ), например, используя микропроцессор, но в последнем случае значения Нi должны представляться десятичными числами с максимальным числом знаков (разрядов) после запятой;
3) т. к при наличии искажений и помех в канале на последних этапах восстановления Нi возможны ошибки в определении хi и уi, для уменьшения значимости этих ошибок при формировании Нi рекомендуется вначале "упаковывать" младшие разряды всех объединяемых отсчетов, а затем - старшие, используя при этом перемежение разрядов; в этом случае при правильном восстановлении старших разрядов все восстановленные отсчеты будут искажены примерно одинаково и в меньшей степени, чем без сжатия спектра, т.к. мощность шума прямо пропорциональна полосе частот канала, а при сжатии спектра эта полоса может быть соответственно уменьшена. Пример 1 - сжатие спектра в 2 раза, т.е. число объединяемых в один ГОj отсчетов равно двум; искажения и помехи в канале пренебрежимо малы; число уровней квантования сигнала ИС' 256; число двоичных разрядов (дв.р.) на один отсчет ИС' 1=log2256=8; значения уi={0,5; 2,5; 4,5; 6,5} (log24=2, т.е. на каждом этапе формирования ГОj комбинация {хi, yi} может отобразить ("упаковать" в ГОj) максимально 3 дв.р.); в каждый ГОj "внедряется" 1 служебный дв. р. ; C= 4; число этапов формирования ГОj равно 6: на 5 этапах "внедряется" по 3 дв.р. и на 1 этапе 2 дв.р. (всего 17 дв.р.; при необходимости эту комбинацию можно перекодировать); на 5 этапах (в соответствии с (*))kmax1= (1+2ymin)/2(1+ymin+ymax)= (1+2


1. H1=x1[H0+C(1+2y1)]k1=+[+6+4(1+2

2. Н2=x2[Н1+С(1+2у2)]k1=-[+4,6+4(1+2

3. Н3=x3[Н2+С(1+2у3)]k1=+[-6,06+4(1+2

4. H4=x4[Н3+С(1+2у4)]k1=-[+1,794+4(1+2

5. Н5=x5[H4+C(1+2y5)]k1=-[-4,1794+4(1+2

6. Н6=x6[H5+C(1+2y6)]k2=-[-5,18206+4(1+2

1. 1) Н6= -0,704485



2. Н5= -5,18206






3. H4= -4,1794






4. Н3= +1,794






5. H2= -6,06






6. H1= +4,6











1. H1=x1[H0+C(1+2y1)]k1=-[+2+10(1+2

2. H2=x2[H1+C(l+2y2)]k1=-[-7,25+10(1+2

3. Н3=x3[Н2+С(1+2у3)]k2=-[-3,8359375+10(1+2

1. Харкевич А.А. Избранные труды, т. 2. М.: Наука, 1973. 2. GB 1438716 A, H 04 B 11/66, 1976.
Формула изобретения
где Нi - промежуточное значение ГОj;
Нm - окончательное значение ГОj;
хi - двоичное число

k - положительное дробное десятичное число (<1), выполняющее роль нормирующего коэффициента для ограничения области изменения значений Hi;
Н0 - (Нi-1 при i= 1) - значение 1-го отсчета в группе ИОjl или поверочное число, которое используется для оценки правильности восстановления отсчетов ИO'jl, ИO'j2, . . . , ИO'j,n;
С - нормирующий коэффициент - положительное десятичное число, его назначение - делать величину [Hi-1+C(1+2yi)] всегда положительной;
yi - целое или дробное десятичное число, указывающее ту или иную область значений



m - число этапов формирования ГОj;
максимальное без перекрытия областей

kmax= (1+2ymin)/2(1+ymin+ymax),
где уmin и уmax - соответственно минимальное и максимальное значения уi;

по полученным с помощью (2) численным значениям хi и уi в обратной последовательности восстанавливают кодовые комбинации ККij, ГККj и ККотсj,k, квантованные импульсы-отсчеты ИО'jl, ИО'j2, . . . , ИО'j,n, из которых формируют сигнал с исходным значением полосы частот. 3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что при необходимости передачи по каналу кроме основных сигналов, спектр которых подвергают сжатию, служебной информации и/или сообщений от других источников эту дополнительную информацию представляют двоичными символами, которые включают в состав групповых кодовых комбинаций ГККj и обрабатывают наряду с двоичными символами, отображающими основные сигналы. 4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что при наличии в канале передачи искажений и/или помех в кодовых комбинациях ККотсj,k (k= 1,2, . . . , n) меняют на обратный порядок следования двоичных разрядов и при формировании групповых кодовых комбинаций ГККj производят перемежение двоичных разрядов из преобразованных комбинаций ККотсj,k(k= 1,2, . . . , n), а в процессе восстановления сигналов с исходной полосой частот - обратные преобразования.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5