姚萍萍 肖春暉
摘 要:短波通信因失真少、傳輸距離遠、抗毀性強等因素一直是海上通信的主流方式,模擬傳輸手段則因?qū)崿F(xiàn)性強、成本低長期以來作為海上通信的主要傳輸方式。隨著技術(shù)的進步和經(jīng)濟的發(fā)展,數(shù)字技術(shù)應用成為水上通信系統(tǒng)未來一段時間的主流和趨勢,本文旨在通過對短波電臺調(diào)制方法和語音編碼方式選擇的研究,探索將數(shù)字化技術(shù)引入短波水上通信系統(tǒng)的可能性和實現(xiàn)方法。
關鍵詞:海上通信 短波 數(shù)字電臺 OFDM Opus 技術(shù)應用
短波通信因具有繞射能力強、傳輸距離遠、抗毀性強等特點被廣泛的應用到海事、氣象和軍事領域,其系統(tǒng)也是全球海上遇險與安全系統(tǒng)(GMDSS)的重要組成部分。基于數(shù)字通信技術(shù)的日趨成熟,如何將數(shù)字技術(shù)應用到短波通信中,整合兩種通信方式的優(yōu)點,成為新的研究方向。本文主要研究信號的調(diào)制和信源—語音信號的編碼兩個環(huán)節(jié)的數(shù)字化技術(shù)應用。
1.短波通信數(shù)字調(diào)制應用
短波通信雖然具有傳輸距離遠、覆蓋范圍大、設備價格經(jīng)濟等優(yōu)點,但其依賴大氣層傳播的特點也使其易容易被干擾、衰減和失真。DRM(世界數(shù)字廣播組織)為了揚長避短、更好地使用短波通信,針對30MHz以下的長中短波調(diào)幅廣播建立了世界通用的數(shù)字AM廣播標準,推廣了數(shù)字廣播技術(shù)DRM系統(tǒng)。
1.1DRM技術(shù)的優(yōu)越性
DRM系統(tǒng)使用30MHz以下頻段的特點,使其對中高頻頻譜資源的利用比較充分,繞射能力及穿透能力更強,有利于增大覆蓋范圍;在覆蓋范圍基本相同的情況下,DRM系統(tǒng)需要使用的數(shù)字調(diào)幅發(fā)射機的功率遠低于傳統(tǒng)模擬調(diào)幅發(fā)射機,這一點有利于提高發(fā)射機的經(jīng)濟效益和能效;在短波9kHz帶寬的前提下,可以充分利用現(xiàn)有的語音編碼技術(shù),增強抗擾能力,消除短波衰落,從而提高傳輸可靠性,避免高斯噪聲影響。
DRM+(最新的DRM技術(shù)代)采用多載波OFDM傳輸方式(正交頻分復用),使用4QAM和16QAM兩種子載波調(diào)制方式,在主業(yè)務信道上提供高達37~186kb/s的凈數(shù)據(jù)率。
1.2OFDM調(diào)制原理
OFDM調(diào)制的原理是將高速的數(shù)據(jù)流分解為多路并行的低速數(shù)據(jù)流,并將這些數(shù)據(jù)流在在多個載波上同時進行傳輸?;谶@個原理,OFDM調(diào)制相較于單信道傳輸保真性更強,并且具有基于符號周期展寬的特點。采用OFDM調(diào)制方式產(chǎn)生的低速并行的子載波,其多徑效應造成的時延擴展就能夠相對縮小。這樣就能降低碼間干擾發(fā)生的幾率直至可以忽略不計。
OFDM調(diào)制的通帶信號一般可表示為:
在實際應用中,一般會解調(diào)N路子載波,并根據(jù)波形疊加得到信號,從而減少失真。例如N=4時,信號表達中d=(1,1,1,1),四個載波解調(diào)后的獨立波形和疊加后的信號波形分別如圖1。
從波形圖可以看出,雖然4個子載波的幅度范圍恒為[-1,1],但由于多信道疊加,一旦出現(xiàn)多信號相位一致的情況,就會產(chǎn)生疊加信號瞬時功率數(shù)倍于單信號平均功率的情況,這種現(xiàn)象被稱為OFDM調(diào)制的高峰均比,目前針對這一弊端,研究者進行了限幅類,編碼類以及概率類等技術(shù)探索。1.3OFDM調(diào)制在短波電臺的應用
目前水上通信短波電臺發(fā)射系統(tǒng)主要具備三大功能模塊:信源編碼、信道編碼和OFDM調(diào)制。最終,發(fā)送端將OFDM調(diào)制后的數(shù)字信號通過數(shù)模轉(zhuǎn)換成模擬基帶信號,并直接通過SSB單邊帶調(diào)制發(fā)射。信號處理流程如圖2所示。
OFDM的調(diào)制是將需要被發(fā)送的數(shù)據(jù)分別與多路子載波相乘合,形成基帶復信號s(t)。而OFDM解調(diào)的過程就是由復信號s(t)求解傅立葉系數(shù)的過程。
2.語音傳輸編碼
在數(shù)字化中短波發(fā)射系統(tǒng)中,信源編碼是數(shù)字化技術(shù)應用的關鍵環(huán)節(jié)。本文主要討論海上通信中最為常見的語音編碼。
短波數(shù)字傳輸,由于其頻段特性,傳輸帶寬非常有限。為了充分地利用極其有限的網(wǎng)絡帶寬資源,一般在數(shù)字化處理中采用語音壓縮編碼。語音編碼的特征屬性有比特率、語音質(zhì)量、時延和復雜度。但在實現(xiàn)過程中,這些屬性往往此消彼長,因此在實際應用中,一般遵循需要對對各項屬性的實現(xiàn)進行折衷,并選擇合適的編碼方式。
四個屬性中,通常情況下工程師們會優(yōu)先選擇降低比特率,從而達到充分利用網(wǎng)絡資源的目標。一般來說,編碼的比特率越低,其處理時延越長,算法復雜度越高,最后得到的語音質(zhì)量越差。
2.1Opus編碼
Opus編碼器是一個由IETF(互聯(lián)網(wǎng)工程任務組)開發(fā)的有損聲音編碼的格式。在技術(shù)層面上,Opus編碼器具有巨大的優(yōu)勢,從水上通信使用的角度來講,主要表現(xiàn)在:支持從窄帶到全頻段的音頻帶寬,采樣率可覆蓋窄帶和全頻(8 kHz-48 kHz);支持CBR(恒定比特率)和VBR(可變比特率);良好的PLC(數(shù)據(jù)包丟失隱藏)。這些特點使其在低碼率下完勝曾經(jīng)優(yōu)勢明顯的HE AAC,中碼率可以與AAC格式一較高下,而高碼率下更可以到達接近原始音頻的程度。相較于擁有眾多不同編碼器的AAC格式和HE AAC格式, Opus 格式還有一個突出優(yōu)點即其開放性,這一點使其在使用時沒有任何技術(shù)限制(包括專利限制)。
基于開源的特點,研發(fā)者既可以直接使用編譯好的so庫(官網(wǎng)地址:http://www.opus-codec.org/),也可以使用源碼自己根據(jù)需求生成so庫然后導入使用,甚至能直接使用源代碼。
編碼作業(yè)需要使用NDK編程,具體實現(xiàn)則需要在工程界面中創(chuàng)建OpusTool類,用于調(diào)用native層的方法。具體程序可根據(jù)實際情況由技術(shù)開發(fā)人員自行編寫。
2.2短波電臺使用Opus編碼的優(yōu)勢
(1)Opus編碼在6kb/s-510kb/ s的比特率范圍內(nèi)的音質(zhì)表現(xiàn)正常,特別是在10kbps以上的范圍內(nèi)明顯優(yōu)于其他編碼方式。其在低帶寬的中短波信道中的良好表現(xiàn),使短波電臺的語音傳輸能夠避斷斷續(xù)續(xù)的現(xiàn)象。
(2)Opus語音編碼時延非常低,在實時語音通信應用方面效果非常好,這與短波電臺的使用需求非常吻合。
(3)Opus編碼的開源性決定了它是完全免費且開源的算法,任何人研究者和技術(shù)人員都可以對其進行調(diào)試和改進,產(chǎn)品生產(chǎn)也不需要支付高額的專利費用,在一定程度上能夠降低短波電臺使用的成本。
(4)Speex編碼可以作為6kbps比特率以下的Opus編碼補充,這種補充可使短波電臺在低比特率條件下也能有良好的收聽效果。
3.結(jié)語
在通信技術(shù)日新月異的今天,水上短波通信對數(shù)字化實現(xiàn)技術(shù)的探索方興未艾。本文探索的數(shù)字調(diào)制方式OFDM,以Opus為主要語音編碼技術(shù)均能在一定程度上改善短波通信受干擾嚴重、傳播方式依賴性強等弱點,但限于水平和條件,本文的研究非常有限且有非常明顯的不足,希望通過日后的研究,進一步提高短波信道的通信抗干擾能力,更好的利用數(shù)字短波技術(shù)支持海上通信發(fā)展。
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