Способ оценки отношения "сигнал-шум" цифровых несущих в системе широковещательной передачи цифровых аудиосигналов, совместимых с амплитудно-модулированными сигналами
Заявленное изобретение относится к радиовещанию. Технический результат - точная оценка отношения “сигнал-шум” в системе широковещательной передачи цифровых аудиосигналов. Для этого предложен способ оценки ОСШ для множества несущих, модулированных цифровой информацией, причем такая цифровая информация включает в себя бод данных и бод тестирования, а способ содержит этапы, на которых принимают множество несущих, определяют первое ОСШ для бода данных, определяют второе ОСШ для бода тестирования, сравнивают по меньшей мере одно из первого ОСШ и второго ОСШ с предварительно определенными критериями выбора и выбирают одно из первого и упомянутого второго ОСШ на основании упомянутого этапа сравнения. 2 н. и 14 з.п.ф-лы, 6 ил.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯНастоящее изобретение относится к радиовещанию, а более конкретно к способам и устройствам для оценки отношения "сигнал-шум" (ОСШ) цифровых несущих в системе широковещательной передачи цифровых сигналов, совместимых с амплитудно-модулированными сигналами.В настоящее время очевиден растущий интерес к возможности широковещательной передачи аудиосигналов, подвергнутых цифровому кодированию, с целью повышения точности воспроизведения аудиосигнала. Предложено несколько подходов. Один такой подход, изложенный в патенте США №5588022, предусматривает способ одновременной широковещательной передачи аналоговых и цифровых сигналов в стандартном канале широковещательной передачи амплитудно-модулированных (AM) сигналов. Осуществляют широковещательную передачу амплитудно-модулированного радиочастотного сигнала, имеющего первый спектр частот. Амплитудно-модулированный радиочастотный сигнал включает в себя первую несущую, модулированную аналоговым программным сигналом. Одновременно осуществляют широковещательную передачу множества сигналов несущих, подвергнутых цифровой модуляции, в пределах ширины полосы, которая охватывает первый спектр частот. Каждый из сигналов несущих, подвергнутых цифровой модуляции, модулируют частью цифрового программного сигнала. Первая группа сигналов несущих, подвергнутых цифровой модуляции, находится в пределах первого спектра частот и модулируется в противофазе с сигналом первой несущей. Вторая и третья группы сигналов, подвергнутых цифровой модуляции, находятся вне первого спектра частот и модулируются как в фазе, так и в противофазе с сигналом первой несущей.Форма сигнала в системе широковещательной передачи цифровых аудиосигналов, совместимых с AM, описанной в патенте США №5588022, охарактеризована как обеспечивающая достаточную информационную пропускную способность для цифрового сигнала с одновременным предотвращением введения перекрестных помех в аналоговый канал АМ сигналов. Множество несущих используются посредством ортогонального частотного уплотнения (ОЧУ) для переноса передаваемой информации.Монофонические детекторы для потребительских АМ-радиоприемников реагируют только на огибающую, а не на фазу принимаемого сигнала. Ввиду использования множества несущих, подвергнутых цифровой модуляции, существует потребность в средстве для уменьшения искажения огибающей, вызываемого этим гибридным сигналом. В патенте США №5859876, переуступленном обладателю прав на настоящее изобретение, раскрыт способ уменьшения искажения огибающей в системе широковещательной передачи цифровых аудиосигналов, совместимых с АМ-сигналами. Некоторые цифровые несущие, которые находятся выше частоты аналоговой AM несущей, имеют соответствующую цифровую несущую, которая смещена на равную частоту ниже аналоговой AM несущей. Данные и модуляция, наложенная на верхнюю цифровую несущую и ее эквивалент, таковы, что сигнал, возникающий в результате их суммирования, не имеет составляющей, которая находится в фазе с аналоговой АМ несущей. Пары цифровых несущих, расположенные таким образом, называют комплементарными (дополняющими). Эта конфигурация обеспечивает весьма существенное повышение точности воспроизведения в аналоговый AM прием цифровых широковещательных сигналов, совместимых с AM сигналами.В приемнике цифровой сигнал демодулируется с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ). Возможный способ и связанное с ним устройство описаны в патенте США №5633896. В этом патенте раскрыт способ демодуляции, который минимизирует нежелательные перекрестные помехи между аналоговым сигналом и цифровыми сигналами в системе широковещательной передачи совместимых с АМ- сигналами (т.е. AM-совместимых) цифровых аудиосигналов, в которой используется формат модуляции с ортогональным частотным уплотнением (формат ОЧУ-модуляции) путем применения процессов двойного быстрого преобразования Фурье на отдельных соответствующих синфазной и квадратурной составляющих принимаемого цифрового сигнала, подвергнутого ОЧУ. Выходной сигнал квадратурного канала используется для восстановления комплементарных данных, а результирующие обработанные сигналы составляющих суммируются для восстановления некомплементарных данных.Принимаемый сигнал множества несущих требует коррекции в присутствии динамических изменений отклика канала. Без такой коррекции детектировался бы сильно искаженный сигнал и информацию сигнала цифрового вещания невозможно было бы восстановить. Корректор повышает возможности восстановления информации цифрового аудиосигнала широковещательной передачи.Такой корректор раскрыт в патенте США №5559830. Данный корректор включает в себя средство для приема AM совместимого цифрового аудиосигнала широковещательной передачи и запоминания этого сигнала в виде вектора сигнала. Затем корректор обрабатывает этот сигнал путем умножения вектора сигнала на вектор коррекции. Этот вектор коррекции содержит множество коэффициентов корректора, каждый из которых сначала установлен на предварительно определенное значение. Затем корректор сравнивает каждое положение вектора обработанного сигнала с запомненным вектором сигнала. Корректор выбирает в качестве сигнала положение вектора, ближайшее к запомненному вектору сигнала. Корректор предпочтительно включает в себя средство для обновления коэффициентов корректора с использованием вектора сигнала, вектора обработанного сигнала и вектора запомненного сигнала, чтобы обеспечить устойчивость по отношению к шуму и реакцию на изменения в канале распространения.В корректорах, соответствующих как патенту №5633896, так и патенту №5559830, информация в частотной области представляется в корректор в виде вектора в частотной области. Каждый блок информации в частотной области запоминается в матрице памяти. Этот вектор матрицы памяти умножается на множество коэффициентов корректора. Произведение, получаемое в результате этого умножения, является скорректированным сигналом. В корректоре априори известен набор точных значений, с которыми можно сравнивать каждое положение вектора скорректированного сигнала. Идеальное значение, ближайшее к описанному положением вектора, выбирают в качестве фактического значения сигнала. Вектор решений запоминают в матрице решений. Используя принимаемый сигнал, скорректированный сигнал и матрицу решений, блок оценки коэффициентов корректора вычисляет оценки коэффициентов. Скорость обновления коэффициентов определяет устойчивость корректора по отношению к шуму и скорость сходимости. Коэффициенты в разных частях полосы можно обновлять с разными скоростями в зависимости от знания механизма искажения. Патенты США №№5633896 и 5559830 включены в настоящее описание посредством ссылки.В одной предложенной системе широковещательной передачи AM совместимого цифрового аудиосигнала (ШП АМСЦА) используется модуляция цифровых несущих с использованием решетчатых кодов. При использовании такой модуляции решетчатым кодом можно повысить эффективность приемника или ОСШ принимаемого сигнала используется при решетчатом декодировании. Это особенно справедливо в системах ОЧУ, где ОСШ для некоторых несущих может значительно отличаться от ОСШ для других несущих из-за частотно-избирательного замирания или помехи, которая негативно влияет только на часть полосы частот. Следовательно, существует потребность в точных оценках ОСШ в системах внутриполостной поканальной широковещательной передачи цифровых аудиосигналов (системах ВПШП ЦА), в которых используется ортогональное частотное мультиплексирование.СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯВ настоящем изобретении предложен способ оценки ОСШ для множества несущих, модулированных цифровой информацией, причем цифровая информация включает в себя бод данных и бод тестирования, причем способ содержит этапы, на которых принимают множество несущих, определяют первое ОСШ для бода данных, определяют второе ОСШ для бода тестирования, сравнивают по меньшей мере одно из первого и второго ОСШ с предварительно определенными критериями выбора и выбирают одно из первого и второго ОСШ на основании этапа сравнения.В предпочтительном конкретном варианте осуществления обрабатывают несущие для получения выходного сигнала корректора для каждой из несущих и обрабатывают выходной сигнал корректора для получения символьного решения для каждой из несущих. Выходной сигнал корректора вычитают из символьного решения, когда принимают бод данных, для получения первого значения разности, и возводят в квадрат это первое значение разности для получения оценки первого ОСШ. Выходной сигнал корректора также вычитают из предварительно определенных данных тестирования, когда принимают бод тестирования, для получения второго значения разности и возводят в квадрат это второе значение разности для получения оценки второго ОСШ.Изобретение также относится к функционированию радиочастотных приемников с использованием вышеупомянутого способа, а также к устройству, которое реализует вышеупомянутый способ, и к радиочастотным приемникам, которые включают в себя это устройство.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙИзобретение поясняется в последующем в описании со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых представлено следующее:фиг.1 - графическое представление известного составного аналогового амплитудно-модулированного и цифрового сигнала широковещательной передачи,фиг.2 - блок-схема приемника, обеспечивающего оценку ОСШ согласно этому изобретению,фиг.3 - функциональная блок-схема, которая иллюстрирует работу демодулятора и адаптивного корректора с использованием способа оценки ОСШ согласно этому изобретению,фиг.4 - функциональная блок-схема, которая иллюстрирует способ оценки ОСШ согласно этому изобретению, ифиг.5 и 6 - диаграммы, изображающие спектральные плотности мощности для сценариев взаимных помех в случае совпадающих по полосе канальных цифровых широковещательных аудиосигналов, которые можно обрабатывать с использованием способа и устройства согласно этому изобретению.ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯСистема гибридной внутриполосной поканальной широковещательной передачи (ВПШП) цифровых аудиосигналов позволяет осуществлять одновременную передачу аналоговых и подвергнутых цифровому кодированию аудиосигналов в одном и том же канале. Передаваемый сигнал включает в себя текущий аналоговый AM сигнал, полоса которого ограничена шириной полосы аудиочастот примерно 5 кГц, и цифровые несущие, которые разнесены примерно на ±15 кГц от АМ-несущей. В дополнение к передаче аудиосигналов, подвергнутых цифровому кодированию, цифровые несущие также периодически переносят известные данные, называемые обучающей (тестовой) последовательностью. Эту трансляцию осуществляют, передавая цифровой сигнал посредством несущих, подвергнутых ортогональной частотной модуляции (ОЧМ), причем некоторые из них модулированы в квадратуре с аналоговым AM сигналом и расположены внутри области спектра, где стандартный AM широковещательный сигнал обладает значительной энергией. Остальные цифровые несущие модулированы как синфазно, так и в квадратуре с аналоговым АМ-сигналом и расположены в том же канале, что и аналоговый АМ-сигнал, но в областях спектра, где аналоговый АМ-сигнал не обладает значительной энергией. В Соединенных Штатах излучения станций АМ-вещания ограничены в соответствии с инструкциями Федеральной комиссии связи (ФКС) и должны находиться в пределах маски уровня сигнала, определенной таким образом, что излучения от 10,2 до 20 кГц, удаленные от уровня аналоговой несущей, должны затухать по меньшей мере на 25 дБ ниже уровня немодулированной аналоговой несущей, излучения от 20 до 30 кГц должны затухать по меньшей мере на 35 дБ ниже уровня немодулированной аналоговой несущей, а излучения от 30 до 60 кГц, удаленные от аналоговой несущей, должны затухать по меньшей мере на [35 дБ + 1 дБ/кГц] ниже уровня немодулированной аналоговой несущей.На фиг.1 показан спектр AM цифрового аудиосигнала широковещательной передачи того типа, который можно использовать в данном изобретении. Кривая 10 представляет амплитудный спектр стандартного широковещательного амплитудно-модулированного сигнала, при этом несущая имеет частоту f0. Маска излучений ФКС представлена позицией 12. Сигнал, подвергнутый ортогональной частотной модуляции (ОЧМ- сигнал), состоит из ряда информационных несущих, разделенных интервалами f1=59,535
Формула изобретения
1. Способ оценки отношения сигнал/шум (ОСШ) для множества несущих, модулированных цифровой информацией, причем такая цифровая информация включает в себя последовательность данных и тестовую последовательность, а упомянутый способ включает в себя этапы, на которых принимают множество несущих, демодулируют упомянутое множество несущих для выделения последовательности данных и тестовой последовательности, разделяют последовательность данных и тестовую последовательность, определяют первую оценку ОСШ для упомянутой последовательности данных, определяют вторую оценку ОСШ для упомянутой тестовой последовательности, сравнивают по меньшей мере одну из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ с предварительно определенными критериями выбора, и выбирают одну из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ на основе упомянутого этапа сравнения.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутый этап определения первой оценки ОСШ для упомянутой последовательности данных включает в себя этап, на котором оценивают мощность шума для упомянутой последовательности данных и нормируют мощность шума последовательности данных, и упомянутый этап определения второй оценки ОСШ для упомянутой тестовой последовательности включает в себя этап, на котором оценивают мощность шума для упомянутой тестовой последовательности и нормируют мощность шума тестовой последовательности.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя этап, на котором используют выбранную одну из первой и второй оценок ОСШ для регулирования коэффициента сходимости в корректоре.4. Способ по п.1, отличающийся тем, то этап сравнения по меньшей мере одной из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ с предварительно определенными критериями выбора включает в себя этап, на котором сравнивают по меньшей мере одну из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ с предварительно заданным порогом.5. Способ по п.4, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя этап, на котором осуществляют низкочастотную фильтрацию упомянутых первой и второй оценок ОСШ перед этапом сравнения по меньшей мере одной из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ с предварительно заданным порогом.6. Способ по п.5, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя этапы, на которых повторяют этап низкочастотной фильтрации упомянутых первой и второй оценок ОСШ для формирования дополнительных оценок ОСШ и уменьшают ширину полосы фильтра (212) нижних частот, используемого на упомянутом этапе низкочастотной фильтрации, когда осуществляют формирование дополнительных оценок ОСШ.7. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя этапы, на которых обрабатывают упомянутые несущие для получения выходного сигнала корректора для каждой из несущих и обрабатывают выходной сигнал корректора для формирования символа для каждой из несущих, при этом упомянутый этап определения первой оценки ОСШ для упомянутой последовательности данных включает в себя этап, на котором вычитают выходной сигнал корректора из упомянутого символа, когда принимают последовательность данных, для получения первого значения разности, возводят в квадрат первое значение разности для получения первой промежуточной оценки ОСШ, и нормируют первую промежуточную оценку ОСШ по мощности сигнала для определения первой оценки ОСШ, и упомянутый этап определения второй оценки ОСШ для упомянутой тестовой последовательности включает в себя этап, на котором вычитают выходной сигнал корректора из предварительно определенных тестовых данных, когда принимают тестовую последовательность, для получения второго значения разности, возводят в квадрат второе значение разности для получения второй промежуточной оценки ОСШ, и нормируют вторую промежуточную оценку ОСШ по мощности сигнала для определения второй оценки ОСШ.8. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутый этап, на котором определяют первую оценку ОСШ для упомянутой последовательности данных, включает в себя этапы, на которых оценивают промежуточные оценки ОСШ для последовательностей данных на тех несущих, выбранных из упомянутого множества несущих, которые лежат в пределах двух предварительно определенных полос частот, и усредняют промежуточные оценки ОСШ для последовательностей данных в упомянутых двух полосах частот для получения усредненной оценки ОСШ.9. Устройство для оценки отношения сигнал/шум (ОСШ) для множества несущих, модулированных цифровой информацией, включающей в себя последовательность данных и тестовую последовательность, причем упомянутое устройство содержит средство (150) для приема множества несущих, средство (180) для демодулирования упомянутого множества несущих для выделения последовательности данных и тестовой последовательности, для разделения последовательности данных и тестовой последовательности, для определения первой оценки ОСШ для упомянутой последовательности данных, для определения второй оценки ОСШ для упомянутой тестовой последовательности, для сравнения по меньшей мере одной из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ с предварительно определенными критериями выбора и для выбора одной из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ на основе упомянутого сравнения.10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что упомянутое средство для определения первой оценки ОСШ для упомянутой последовательности данных содержит средство (204, 206) для оценки мощности шума для упомянутой последовательности данных и нормировки мощности шума последовательности данных, и упомянутое средство определения второй оценки ОСШ для упомянутой тестовой последовательности содержит средство (208, 210) оценки мощности шума для упомянутой тестовой последовательности и нормировки мощности шума тестовой последовательности.11. Устройство по п.9, отличающееся тем, что дополнительно содержит средство (182) для использования выбранной одной из первой и второй оценок ОСШ для регулирования коэффициента сходимости в корректоре.12. Устройство по п.9, отличающееся тем, что средство для сравнения по меньшей мере одной из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ с предварительно определенными критериями выбора содержит средство (220) для сравнения по меньшей мере одной из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ с предварительно заданным порогом.13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что дополнительно содержит средство (212, 214, 216, 218) для низкочастотной фильтрации упомянутых первой и второй оценок ОСШ перед сравнением по меньшей мере одной из упомянутой первой оценки ОСШ и упомянутой второй оценки ОСШ с предварительно заданным порогом.14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что дополнительно содержит средство для повторения этапа низкочастотной фильтрации упомянутой первой и упомянутой второй оценок ОСШ для формирования дополнительных оценок ОСШ и средство для уменьшения ширины полосы средств низкочастотной фильтрации при формировании дополнительных оценок ОСШ.15. Устройство по п.9, отличающееся тем, что дополнительно содержит средство (176) для обработки упомянутых несущих для формирования выходного сигнала корректора для каждой из несущих и средство для обработки упомянутого выходного сигнала корректора для формирования символа для каждой из несущих, при этом упомянутое средство для определения первой оценки ОСШ для упомянутой последовательности данных содержит средство (204, 206) для вычитания выходного сигнала корректора из упомянутого символа при приеме последовательности данных для формирования первого значения разности, для возведения в квадрат упомянутого первого значения разности для формирования первой промежуточной оценки ОСШ и для нормировки этой первой промежуточной оценки ОСШ по мощности сигнала для определения первой оценки отношения сигнал/шум и упомянутое средство для определения второй оценки ОСШ для упомянутой тестовой последовательности включает в себя средство (208, 210) для вычитания выходного сигнала корректора из предварительно определенных тестовых данных при приеме упомянутой тестовой последовательности для формирования второго значения разности, для возведения в квадрат упомянутого второго значения разности для формирования второй промежуточной оценки ОСШ и для нормировки этой второй промежуточной оценки ОСШ по мощности сигнала для определения второй оценки отношения сигнал/шум.16. Устройство по п.9, отличающееся тем, что средство для определения первой оценки ОСШ для упомянутой последовательности данных включает в себя средство (220) для оценивания промежуточной оценки ОСШ для последовательностей данных на тех несущих, выбранных из упомянутого множества несущих, которые лежат в пределах двух предварительно определенных полос частот, и для усреднения промежуточных оценок ОСШ для последовательностей данных в упомянутых двух полосах частот для получения усредненной оценки ОСШ.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6