Кодирование речевых кадров
Не кодированные речевые кадры имеют длину 88 бит. Причем, 48
наиболее значимых бит (наиболее сильно влияющих на качество речевого сигнала) защищаются от ошибок с помощью кода Голея (23,12,7).
Следующие 33 бита кодируются кодом Хэмминга (15,11,3). Последние 7 бит не имеют защиты от ошибок. В итоге кодированные речевые кадры имеют длину 144 бита. Далее полученные кадры подвергаются скремблированию и перемежению.При оценке помехоустойчивости будем учитывать только 48 наиболее значимых бит речевого сообщения, которые кодируются кодом Голея (23,12,7).
Для определения зависимостей вероятности ошибки от
отношения сигнал/шум использовались выражения (2.6), (2.8), (2.9), (2.27), параметры СК заимствованы из [52].
На рис. 3.2 представлены зависимости вероятности ошибки при приеме преамбулы от отношения сигнал/шум для систем кодирования, используемых в стандартах АРС025 и TETRA [75, 76]. Показано, что каскадный код (БЧХ(284,268) и СК R=2/3 с длиной кодового ограничения 4), предусмотренный стандартом TETRA для кодирования полного канала сигнализации при Р01|1 = 10"5, имеет выигрыш в 3.3 дБ по сравнению с каскадным кодом (код РС(36,20) и укороченный код Голея (18,6,8)), предусмотренным стандартом АРС025 для тех же целей. Это объясняется использованием более эффективного сверточного кода в составе каскадного коде стандарта TETRA, в то время как в стандарте АРС025 используется код Голея, характеристики которого хуже.
п<Д дБ
0,1 0,01 0.001 0.0001 1Е-05 1Е-06 1Е-07 1Е-08 1Е-09 1Е-10 Рош
Рис. 3.2
На рис. 3.3 приведены зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/шум при передаче речевой информации для стандартов АРС025, THTRA, а также приведена кривая для когерентного приема не кодированной BPSK.
При передаче речевой информации в стандарте АРС025 применяется только код Голея, характеристики которого значительно уступают каскадной схеме стандарта TETRA. Таким образом, при
Рош=10"2 проигрыш системы канального кодирования, предусмотренной стандартом АРС025, составляет 0.35 дБ, а при Р()Ш-10-5-3 дБ.