Устройство адаптивного подавления акустических шумов и акустических сосредоточенных помех

Изобретение относится к устройствам передачи речевого сигнала по каналам связи и может быть использовано для подавления акустических шумов и помех. Устройство адаптивного подавления акустических шумов и акустических сосредоточенных помех содержит гребенку полосовых фильтров, которая разбивает входной сигнал, представляющий сумму речевого сигнала, акустических помех и сосредоточенных помех, на ряд полос с адаптивно управляемым затуханием. Управление затуханием обеспечивается блоками умножения выходных сигналов фильтров гребенки и сигналов управления, полученных путем сравнения порога, определяемого входным сигналом устройства, и огибающих сигналов на выходах соответствующих фильтров гребенки, при этом затухание вносится только в те полосы пропускания фильтров гребенки, которые поражены акустическими шумами и сосредоточенными помехами. Результаты умножения поступают на входы блока суммирования, образуя после дополнительной фильтрации в выходном полосовом фильтре выходной сигнал устройства. Технический результат - повышение отношения мощности полезного сигнала к суммарной мощности акустических шумов и акустических сосредоточенных помех и, соответственно, снижение потерь полезной информации. 1 ил.

 

Устройство адаптивного подавления акустических шумов и акустических сосредоточенных помех относится к устройствам осуществляющим повышение эффективности функционирования систем передачи информации акустическими речевыми сигналами, работающих в условиях воздействия интенсивных акустических помех.

По патенту №91490 [1] известно устройство подавления акустических сосредоточенных помех, содержащее две параллельные гребенки полосовых фильтров, при этом выходы фильтров первой гребенки, подключены к первым входам соответствующих блоков умножения, ко вторым входам блоков умножения подсоединены выходы фильтров второй гребенки через формирователи порогового сигнала, выходы блоков умножения соединяются со входами сумматора, с которого суммарный сигнал подается на полосовой фильтр с выхода которого обработанные сигналы поступают в канал связи. Как недостаток данного устройства можно отметить, что в устройстве используется две идентичные гребенки фильтров и что устройством не осуществляется подавление шумовых акустических помех, которые также имеют место в телекоммуникационных системах громкоговорящей связи.

Известно [2, 3], что телекоммуникационные системы передачи информации речевыми сигналами, например, системы громкоговорящей связи (ГГС) функционируют, как правило, в условиях воздействия акустических помех, что приводит к потере информации. Особенно эта проблема актуальна при применении систем ГГС на многофункциональных морских судах с большим количеством абонентских постов, которые работают в условиях интенсивного воздействия акустических шумовых помех и акустических сосредоточенных помех.

В качестве акустических шумовых помех здесь рассматривается акустический шум, частотный спектр которого сосредоточен в низкочастотной части звукового диапазона. К таким акустическим шумам относится, например, шум ветра, шум моря, шум в машинном отделении. Акустические сосредоточенные помехи, это узкополосные тональные акустические помехи, спектр которых сосредоточен в узкой полосе частот и представляют собой практически гармоническое колебание. Такая помеха может иметь место на любой частоте звукового диапазона.

Поэтому целью изобретения является максимальное ослабление влияния акустических помех на потерю полезной информации, то есть получение максимального отношения Рсш на выходе системы ГТС, работающей в условиях воздействия акустических помех. В отличие от полезной модели, описанной в патенте №91490, с помощью устройства данного изобретения обеспечивается подавление как акустических сосредоточенных помех, так и акустических шумовых помех.

В вышеуказанной известной полезной модели [1] реализуется алгоритм подавления сосредоточенных акустических помех, который включает в себя двойное количество полосовых фильтров высоких порядков, что требует существенных материальных ресурсов и вычислительных затрат.

Сущность изобретения заключается в том, что входные сигналы (сумма речевых сигналов и акустических помех) подступают на полосовой фильтр 300-3400 Гц и на гребенку полосовых фильтров, суммарная полоса пропускания которых осуществляет полосовой фильтр в тех же пределах, то есть 300-3400 Гц. С выхода полосового фильтра 300-3400 Гц сигнал поступает в канал вычисления сигнала управления.

Гребенка фильтров представляет собой набор полосовых фильтров с полосами пропускания Δf=50 Гц, Δf=100 Гц, Δf=200 Гц, в сумме, как сказано выше, их общая полоса пропускания образует полосовой фильтр с полосой пропускания в пределах 300-3400 Гц.

Каждый полосовой фильтр l-того канала выделяет составляющие Sl входного сигнала, которые формируются на выходе l-того фильтра. Составляющие Sl с выходов полосовых фильтров поступают на входы устройств умножения, где перемножаются с сигналом управления, который снимается с выхода порогового устройства. Результат перемножения подается на многовходовый сумматор.

Сигнал управления l-того канала формируется по правилу: если модуль l-той составляющей не превышает некоторый порог (случай отсутствия помехи), то сигнал управления равен единице и составляющая после умножения на единицу поступает на вход сумматора; если модуль l-той составляющей превышает порог k0 (случай наличия помехи в полосе частот l-того канала), то сигнал управления будет равен нулю, в этом случае сигналы управления выключают выходные составляющие «Sl l-тых каналов. Таким образом, каналы содержащие составляющие высокого уровня, за счет наличия в них составляющих акустических помех, исключаются из суммы составляющих всех каналов, чем осуществляется адаптивное подавление областями режекции в общей АЧХ многоканального фильтра с целью подавления спектральных составляющих помех, обнаруженных в соответствующих каналах.

На фиг.1. изображена структурная схема устройства подавления акустических помех. Устройство содержит: полосовой фильтр (1) с полосой пропускания Δf=300-3400 Гц, блок формирования сигнала uф(n) (2), блок вычисления σ2 (3), блок вычисления уровня порога k0 (4), полосовые фильтры (5)-(37), блоки вычисления уровня огибающей Yl (38), блоки вычисления сигнала управления yl (39), блоки перемножения составляющих Sl с сигналом управления yl (40), сумматор (41), выходной полосовой фильтр 300-3400 Гц (42).

Полосы пропускания Δf гребенки полосовых фильтров l-тых каналов выбраны с учетом распределения формантных частот в спектральной функции речевого сигнала [4]. Их значения приведены в таблице 1.

Таблица 1
Полосы пропускания полосовых фильтров
Номер канала, l Номер блока Характеристики полосовых фильтров
1 5 Fн=300, Fв=350, Δf=50 Гц
2 6 Fн=350, Fв=400, Δf=50 Гц
14 18 Fн=950, Fв=1000, Δf=50 Гц
15 19 Fн=1000, Fв=1100, Δf=100 Гц
16 20 Fн=1100, Fв=1200, Δf=100 Гц
28 32 Fн=2300, Fв=2400, Δf=100 Гц
29 33 Fн=2400, Fв=2600, Δf=200 Гц
30 34 Fн=2600, Fв=2800, Δf=200 Гц
33 37 Fн=3200, Fв=3400, Δf=200 Гц

Предлагаемое устройство подавления акустических помех реализуется следующим образом. Входной сигнал х(n), являющийся аддитивной суммой речевого сигнала u(n) и помехи d(n), подается на вход полосового фильтра 300-3400 Гц (1) и на входы фильтров (5)-(37). Для вычисления порогового уровня k0, сигнал с выхода полосового фильтра (1) подается на блок (2), в котором формируется сигнал uф(n) по правилу

С выхода блока (2) сигнал uф(n) поступает на вход блока (3), в котором вычисляется значение σ2 по формуле

,

где N - число отсчетов в сегменте речевого сигнала длительностью Т≈20 мс [5].

С выхода (3) значение σ2 подается на вход блока (4), в котором вычисляется пороговый уровень k0=kσ. Вычисленное значение порогового уровня подается на первый вход блока (39) в котором происходит вычисление сигнала управления yl по правилу:

где Yl - уровень огибающей составляющей Sl.

С выходов полосовых фильтров (5)-(37) составляющие Sl подаются на первые входы блоков умножения (40) и на входы блоков (38) вычисления уровня огибающей составляющих Y1, вычисленные Yl подаются на вторые входы блоков (39) вычисления сигналов управления yl.

С блоков (39) сигналы управления yl поступают на вторые входы блоков умножения (40), в которых производится умножение сигналов управления yl с составляющими Sl. После перемножения результирующий сигнал каналов Sl·yl поступают на сумматор (41). Математическое выражение суммарного сигнала на выходе сумматора (41) имеет вид

,

где yl∈{0,1}.

На выходе сумматора (41) отсутствуют сигналы l-тых каналов, которые поражены акустическими помехами (случай, когда, yl=0).

Суммарный сигнал с выхода сумматора поступает на вход выходного полосового фильтра (42) с полосой пропускания Δf=300-3400 Гц, с выхода которого получают отфильтрованный от помех речевой сигнал u'(n). Значение выходного сигнала описывается выражением

,

где k(f) - АЧХ выходного полосового фильтра, математическая модель которого имеет вид

Таким образом, описанный способ реализации алгоритма обработки речевых сигналов, осуществляющий многоканальное адаптивное подавление акустических шумов и акустических сосредоточенных помех, позволяет повышать эффективность передачи информации в телекоммуникационных системах громкоговорящей связи, функционирующих в условиях воздействия интенсивных акустических помех.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Пат. 91490 (РФ), МПК Н04В 1/10. Устройство подавления сосредоточенных акустических помех. / Кропотов Ю.А., Быков А.А., Ермолаев В.А., Лазарев Л.С., Проскуряков А.Ю.; заявители и патентообладатели Кропотов Ю.А., Быков А.А., Ермолаев В.А., Лазарев Л.С., Проскуряков А.Ю. - №2009135220/22; заявл. 21.09.2009; опубл. 10.02.2010, Бюл. №4.

2. Справочник по технической акустике / Под ред. М.Хекла и Х.А. Мюллера. - Л.: Судостроение,1980. - 440 с.

3. Бабкин В.В. Шумопонижающее устройство для вокодера. // 9-я Межд. Конф. и Выставка «Цифровая обработка сигналов и ее применение» (DSPA-2007) 28-30 марта 2007 г., г.Москва.

4. Кропотов, Ю.А. Алгоритм подавления акустических шумов и сосредоточенных помех с формантным распределением полос режекции / Ю.А. Кропотов, А.А.Быков, // Вопросы радиоэлектроники. Серия ОТ. - 2010. - Вып.1. - С.61-65.

5. Кропотов, Ю.А. Исследование автокорреляционных функций речевых сигналов / Ю.А. Кропотов, А.А.Быков, // Радиотехника. - 2008. №9 - С.107-109.

Устройство адаптивного подавления акустических шумов и акустических сосредоточенных помех, содержащее гребенку полосовых фильтров, блоки умножения сигналов, блок суммирования и выходной полосовой фильтр, входы фильтров гребенки соединены с входом устройства, выходы фильтров гребенки соединены с первыми входами соответствующих блоков умножения, выходы блоков умножения соединены с входами блока суммирования и выход блока суммирования соединен с входом выходного полосового фильтра, выход которого является выходом устройства, отличающееся тем, что, с целью подавления как сосредоточенных акустических помех, так и акустических шумов, в него дополнительно введены блоки вычисления огибающих, блоки управления, входной полосовой фильтр и блок ограничения, блок вычисления дисперсии и блок вычисления порога; выход блока вычисления порога соединен с первыми входами блоков управления, вторые входы которых соединены с выходами блоков вычисления огибающих, выходы блоков управления соединены со вторыми входами соответствующих блоков умножения, входы блоков вычисления огибающих соединены с выходами фильтров гребенки, вход полосового фильтра соединен с входом устройства, а выход через последовательно соединенные блоки ограничения и вычисления дисперсии соединен с входом блока вычисления порога.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антеннам для устройств беспроводной связи. Технический результат заключается в оптимизации рабочих характеристик беспроводного устройства, имеющих наилучший показатель качества сигнала.

Изобретение относится к области терминалов мобильной связи, а именно к сохранению телефонных номеров в адресной книге терминала. Технический результат заключается в обеспечении автоматического сохранения телефонного номера отправителя сообщения в случае, когда сообщение определяется как сообщение для информирования об изменении телефонного номера.

Изобретение относится к средствам беспроводной связи, а более конкретно к электронным устройствам, которые имеют системы настраиваемых антенн. Технический результат - повышение точности настройки в используемых диапазонах частоты радиосвязи.

Изобретение относится к мобильной связи, предполагающей предоставлять пользователю связь и другую функциональность, и предназначено для оптимизации производительности мобильного устройства связи за счет его персонифицирования.

Изобретение относится к системам множественного доступа с кодовым разделением (CDMA) и к гибкому масштабированию при обработке сигналов связи и предназначено для повышения точности гибкого масштабирования за счет использования информации о распределении по времени помех.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиоприемных устройствах. Приемник с прямым понижающим преобразованием содержит радиочастотный (РЧ) входной блок, осуществляющий усиление, понижающее преобразование и оцифровку принятого сигнала для обеспечения выборок, процессор цифрового сигнала, осуществляющий обработку выборок для обеспечения выходных данных, и блок интерфейса последовательной шины (ИПШ), выдающий управляющие сигналы на РЧ входной блок через последовательную шину.

Изобретение относится к области радиолокации для создания импульсных малогабаритных передающих устройств. Технический результат - обеспечение возможности работы передатчика СВЧ в восьмимиллиметровом диапазоне волн, в широкой полосе рабочих частот, с большой выходной импульсной мощностью.

Изобретение относится к области систем связи и может использоваться для снижения пиков мощности. Достигаемый технический результат - уменьшение отношения мгновенной пиковой мощности к средней мощности комбинированного сигнала, использующего различные схемы модуляции.

Изобретение относится к способам и устройствам связи в сети связи, в частности, предназначенным для передачи/приема данных по радиоканалу. Техническим результатом является увеличение количества различных преамбул, подлежащих использованию в процессе произвольного доступа.

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в снижении сложности декодирования каналов управления.

Изобретение предназначено для управления энергопотреблением принимающих модулей и позволяет снизить среднее энергопотребление принимающих модулей, для управления приборами в ответ на сигналы управления функционированием от передающих модулей, за счет ввода устройств, для управления энергопотреблением принимающих модулей в ответ на обнаружение состояний приборов. Устройства (1) могут содержать контроллеры (30) для управления энергопотреблением беспроводным, небеспроводным, физическим и/или логическим образом. Устройства (1) могут содержать регистраторы (33) для отслеживания энергопотребления, электрических токов, и/или напряжений на принимающих модулях (3, 5, 7), и/или приборах (4, 6, 8). Устройства (1) могут содержать приемники (40), детекторы (41), модули (42) преобразования и передатчики (43) для приема сигналов управления функционированием, обнаружения состояний приборов (4, 6, 8), преобразования сигналов управления функционированием в преобразованные сигналы и передачи сигналов управления функционированием или преобразованных сигналов принимающим модулям (3, 5, 7) для управления энергопотреблением принимающих модулей (3, 5, 7), посредством переданных сигналов, при этом переданные сигналы соответствуют сигналам управления питанием. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 8 ил.

Заявленная группа изобретений относится к области измерительной техники и предназначена для определения параметров сигналов. Способ включает процедуры синхронизации по несущей частоте сигнала, обнаружения отрезка несущей сигнала и установления ее границ с определенной точностью. В дальнейшем анализируется выборка фазовых отсчетов относительно опорного колебания k-й частоты на заданном временном интервале наблюдения скользящим окном и решается задача обнаружения сигнала. Записываются номера начального и конечного фазовых отсчетов, соответствующих концу и началу интервала успешного анализа. Длительность окна анализа при этом меньше длительности самой посылки. Выполняется анализ одного частотного канала. Из исходной фазовой выборки путем введения поправок формируются фазовые выборки относительно других опорных частот. Для каждой из них выполняется анализ наличия сигнала методом скользящего окна. Многократно повторяют эту процедуру, уменьшая длительность окна анализа. Устройство, реализующее способ, включает в себя антенно-фидерное устройство, формирователь фазовых отсчетов, запоминающее устройство, блок формирования частотных каналов, блок квадратурной обработки сигналов, блок обработки выходных данных, причем в состав блока квадратурной обработки сигналов входят первый и второй формирователи квазисинусного и квазикосинусного каналов, первый и второй сумматоры, блок формирования весовых функций, два умножителя. Технический результат - уменьшение времени приема и обработки сигнала, повышение точности. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах радиосвязи и радиоконтроля. Технический результат - повышение помехоустойчивости приема сообщений путем повышения чувствительности, динамического диапазона по интермодуляции и надежности. Для этого приемный радиоцентр (ПРЦ) дополнительно содержит антенную систему (АС) из n направленных антенн, соответствующих n многоканальным радиоприемным устройствам (МРПУ), n двунаправленных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), n блоков обработки сигналов (БОС), локальную вычислительную сеть (ЛВС), центр управления каналами радиоприема (ЦУКР), при этом каждое МРПУ содержит входное устройство (ВУ), первый мультиплексор/демультиплексор, первый оптоэлектронный/электронно-оптический преобразователь, первый оптический приемопередатчик, а каждый из m аналоговых каналов (АК) содержит первый блок перестраиваемых фильтров (1БППФ), второй блок управления и контроля (2БУК), управляемый усилитель радиочастоты (УУРЧ), второй блок перестраиваемых фильтров (2БППФ), первый управляемый аттенюатор (1УА), первый управляемый коммутатор (1УК), преобразователь частоты (ПрЧ), управляемый усилитель промежуточной частоты (УУПЧ), второй блок фильтров промежуточной частоты (2БФПЧ), второй управляемый коммутатор (2УК), второй управляемый аттенюатор (2УА) и блок аналого-цифрового преобразования (БАЦП). 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в устройствах приема цифровых информационных сигналов для цифровой демодуляции двоичных сигналов с относительной фазовой манипуляцией (ОФМ). Достигаемый технический результат - обеспечение высокоскоростной цифровой демодуляции сигналов с ОФМ. Цифровой демодулятор сигналов с относительной фазовой манипуляцией содержит аналого-цифровой преобразователь, регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки сигналов, первый и второй формирователи отклика канала на элементы сигнала с ОФМ, содержащие сумматор, вычитатель и регистр сдвига многоразрядных кодов, первый и второй квадратичные преобразователи и решающее устройство. 4 ил.

Изобретение относится к системе беспроводной связи и предназначено для снижения электрической мощности, потребляемой устройством беспроводной передачи, благодаря управлению ею на основании объема трафика. Блок вычисления объема трафика вычисляет объем трафика, обусловленного сигналами передачи, принятыми блоком приема сигнала передачи. Блок вычисления среднего объема трафика вычисляет средний объем трафика, который является средней величиной объема трафика в ближайшем заранее определенном интервале. Кроме того, блок задания метода модуляции меняет метод модуляции, используемый блоком модуляции, на основании вычисленного среднего объема трафика. Кроме того, блок передачи передает сигналы передачи с использованием величины мощности передачи, соответствующей методу модуляции, используемому блоком модуляции. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области связи, в частности к системам и способам связи через интерфейс множественного доступа со случайной фазой. Техническим результатом является повышение эффективности передачи и предотвращение коллизии одновременной передачи. Указанный технический результат достигается тем, что предложен способ связи через интерфейс множественного доступа, который содержит прием первого сигнала от первого подключаемого блока, при этом первый сигнал расширен по спектру с использованием заранее заданного псевдошумового кода, а также содержит первые данные полезной нагрузки, при этом второй сигнал принимается от второго подключаемого блока, и он расширен по спектру с использованием упомянутого заранее заданного псевдошумового кода, и содержит вторые данные полезной нагрузки. Первые данные полезной нагрузки из первого сигнала и вторые данные полезной нагрузки из второго сигнала по меньшей мере частично распознаются с помощью многоэлементного устройства сжатия спектра, расширенного псевдошумовым кодом. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 17 ил.

фИзобретение относится к сотовой связи и, в частности, к системе, которая создает подсеть на основе Интернет-протокола на борту самолета в бортовой беспроводной сотовой сети. Технический результат - упрощение предоставления электронных услуг за счет индивидуальной идентификации каждого пассажирского беспроводного устройства, расположенного на борту самолета. Самолетная система IP адресов мобильного интернет-протокола для обеспечения индивидуальной идентификации пассажирских беспроводных устройств посредством присвоения индивидуальных уникальных IP адресов каждому пассажирскому беспроводному устройству, находящемуся на борту находящегося в полете самолета, содержит самолетную сеть, расположенную в упомянутом самолете; наземную сеть доступа для обмена сигналами связи по меньшей мере с одной наземной сетью связи; и сеть "воздух-земля", соединенную с самолетной сетью и наземной сетью доступа. Сеть "воздух-земля" содержит средство управления IP адресами, расположенное на земле; IP туннель для двусторонней передачи пакетов данных между самолетной сетью и наземной сетью доступа; множество модемов "воздух-земля" для реализации радиочастотной связи между самолетной сетью и наземной сетью доступа; мобильный IP клиент, расположенный в самолете и соединенный с модемами "воздух-земля", для размещения собственного адреса, присвоенного наземной сетью связи, в самолете для осуществления связи между самолетной сетью и наземной сетью доступа. 7 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к системе беспроводной связи, в которой осуществляют воспроизведение несущей путем устранения компонента фазового шума, и предназначено для улучшения стабилизации синхронизации по несущей. В отношении сигнала полосы частот, который был изначально принят, фазовый шум устраняется из фазового сигнала несущей путем применения фильтрующей характеристики со значением, устанавливаемым по умолчанию. Характеристика фазового шума передающей стороны извлекается из радиокадра, демодулированного из сигнала несущей, и прибавляется к предопределенной характеристике фазового шума принимающей стороны, чтобы вычислить полную характеристику фазового шума. Полная характеристика фазового шума и пороговое значение сравниваются, чтобы выбрать оптимальную фильтрующую характеристику. В отношении последующего сигнала полосы частот выбранная фильтрующая характеристика применяется для устранения компонента шума из фазового сигнала несущей. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к радиосвязи. Изобретение позволяет получить эффект разнесения передачи путем применения CDD наряду с уменьшением межкодовых помех при выполнении кодового мультиплексирования, что является техническим результатом. Когда сигнал Ack/Nack передается от терминала пользователя к базовой станции в восходящем канале управления с использованием ресурса Ack/Nack, сигнал мультиплексируется по коду с использованием кодовой последовательности, содержащей ортогональную последовательность и циклически сдвинутую последовательность, и передается от множества терминалов пользователей к базовой станции. При использовании размера агрегирования, указывающего количество управляющих сигналов в нисходящем канале управления, если размер агрегирования больше единицы, то определяется, что не используется никакой ресурс, расположенный справа на оси циклически сдвинутой величины циклически сдвинутой последовательности в том же ортогональном коде ортогональной последовательности, и сигнал Ack/Nack, к которому применяется CDD от множества антенн, передается с использованием ресурса АСК #0, распределенного своему устройству, и неиспользованного ресурса АСК #1, которые имеют одинаковый ортогональный код, но разные циклически сдвинутые величины. 6 н. и 18 з.п. ф-лы, 14 ил.

Изобретение относится к системе связи с расширенным спектром и предназначено для сокращения времени сканирования сетки поиска и сокращения вычислительных затрат. Изобретение раскрывает, в частности, способ (100) для обнаружения сигнала (s(t)) расширенного спектра с прямой кодовой последовательностью, который передается на несущей частоте и модулирован сигналом кода длиной, равной Nc элементарных посылок, для определения задержки кода упомянутого сигнала с расширенным спектром и доплеровского сдвига относительно упомянутой несущей частоты, причем упомянутое определение выполняется в дискретном двумерном пространстве М возможных задержек кода и F возможных частотных сдвигов, причем способ (100) содержит следующие этапы: прием и дискретизация (102) упомянутого сигнала с расширенным спектром, чтобы получить дискретизированный сигнал с расширенным спектром; выполнение операции (103) сжатия упомянутого дискретизированного сигнала с расширенным спектром с сигналом локальной копии упомянутого сигнала кода посредством выполнения упомянутого сжатия для множества возможных задержек кода между упомянутым дискретизированным сигналом и упомянутым сигналом копии; выполнение параллельного частотного поиска (104, 105, 107, 108, 109) по результатам упомянутого этапа сжатия посредством выполнения этапа (104) вычисления Фурье преобразования упомянутых результатов. Причем, Фурье преобразование представляет собой дробное Фурье преобразование. 3 н. п. и 12 з.п. ф-лы, 12 ил.
Наверх