Научная статья на тему 'Влияние параметрических изменений эхотракта на работу взаимокорреляционного эхокомпенсатора'

Влияние параметрических изменений эхотракта на работу взаимокорреляционного эхокомпенсатора Текст научной статьи по специальности «Физика»

CC BY
87
26
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Область наук

Аннотация научной статьи по физике, автор научной работы — Душин С. В., Шаврин С. С.

Параметрические явления в эхотракте представляют собой один из главных факторов, дестабилизирующих работу компенсационных алгоритмов подавления эхосигналов. Представлены результаты имитационного моделирования механизма и исследования влияния основных видов параметрических изменений характеристик эхотрактов на сходимость взаимокорреляционного алгоритма адаптации эхокомпенсатора.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Влияние параметрических изменений эхотракта на работу взаимокорреляционного эхокомпенсатора»

20 декабря 2011 г, 12:08

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Влияние параметрических изменений эхотракта на работу взаимокорреляционного эхокомпенсатора

Параметрические явления в эхатракте представляют собой один из главных факторов, дестабилизирующих работу компенсационных алгоритмов подавления эхосигналов. Представлены результаты имитационного моделирования механизма и исследования влияния основных видов параметрических изменений характеристик эхотрактов на сходимость взаимокорреляционного алгоритма адаптации эхокомпенсатора.

Душин С.В.,

инженер, ведущий инженер-разработчик,

ЗАО ”НТЦ НАТЕКС Dushins@nateks.ru, S.Dushin@inbox.ru

Шаврин С.С.,

д.т.н., профессор кафедры МЭС, МТУСИ

Параметрические изменения импульсной характеристики эхотракта оказывают значительное влияние на работу эхокомпенсато-ров (ЭК), схраничи&ая возможность подавления эхосигналов. Наиболее распространенным источником параметркнеских изменений в телефонной сети РФ являются механические коммутационные станции. Контакты декадно-шаговых и координатных станций имеют нестабильное сопротивление, которое может изменяться под воздействием вибраций и другмх механических воздействий. Обычно источником виброшй является работающий искатель, расположенный на одном статнее с контактом. Такое явление называется "мерцанием контакта". Параметрические изменения импульсной характеристики эхотракта, вызванные движением искателя, могут достигать скорости 10-ти импульсов в секунду. Эффект "мерцаню контакта" мажет проявляться в электронном станционном и регенераторном оборудовании, вследствие некачественного контакта в разъемных соединениях.

Эффект "мерцания контакта" является не единственным источником параметрических изменений эхотракта. Причиной параметрических изменений эхосигнало могут служить: изменение сопротивления угольного микрофона в зависимости от его положения в пространстве, изменение затухания сигнала сформированного мобиль-мым терминалом, изменение времени распространен!« сигнала в 1Р-телефонии ("перетекание" точки отражения), изменение затуха-ню акустического эхосигнала при изменении прикладываемого усилия говорящим к трубке и прочее. Для этих причин характерно более медленное изменение импульсной характеристики эхотракта по сравнению с эффектом "мерцания контакта". К параметрическим изменениям можно отнести не стационарность акустического эхотракта при использовании громкоговорящей связи. Изменение акуонеского эхотракта происходит из-за перемещения точек отражения акустического сигнала в пространстве относительно микрофона и телефона (людей, предметов, частей тела говорящего и прочее).

Импульсная характеристика эхотракта может меняться во времени какимлульою ("скачкообразно"), так и непрерывно ("плавно"). Например, для эффектов "мерцания контакта" и "перетекания" точки отражения в 1Р-телефонии свойственно "скачкообразное” (сосредоточенное во времени) изменение импульсной характеристики эхотракта, а для акустических эффектов "плавное" (непрерывное во времени).

Исходя из вышесказанного, можно ввести следующую классификацию параметрических изменений импульсной характеристики эхотракта по отношению к характеристикам ЭК:

1. Быстрые импульсные (время адаптации ЭК соизмеримо или больше, чем минимальный временной интервал между "скачками" импульсной характеристики)

2. Медленные импульсные (время адоптации ЭК много меньше, чем минимальный временной интервал между "скачками" импульсной характеристики).

3. Быстрые непрерывные (скорость адаптации ЭК соизмерима или меньше, чем скорость изменения импульсной характеристики)

4. Медленные непрерывные (скорость адаптации ЭК много больше, чем скорость изменения импульсной характеристики).

В данной классификации “пограничные" условия работы эхокомпенсатора стоит отнести к быстрым параметрическим изменениям, так кок в этом случае результат работы ЭК, скорее всего, будет не удовлетворительным.

Отличительной особенностью "скачкообразных" изменений эхотракта является то, что, в не зависимости от частоты изменений импульсной характеристики, каждое изменение импульсной характеристики эхотракта будет сопровождаться повышением уровня остаточного эхосигнала Непрерывные же изменения могут быть эффективно подавлены ЭК, если его скорость «адаптации значительно превышает скорость изменения эхотракта.

Введенная классификация является относительной к характеристикам ЭК, то есть одни и те же эффекты могут оказаться в разных группах (разделение по скорости) в зависимости от характеристик применяемого эхокомпенсатора. Так как время сходимости самых быстрых алгоритмов адаптации составляет несколько секунд то “мерцание контакта" и акустические эффекты обычно являются быстрыми параметрическими изменениями, а, например, эффект "перетекание" точки отражения в 1Р-телефонии вполне может оказаться медленным параметрическим изменением.

Проведем практическое исследование поведения взаимокорреляционного эхокомпенсатора при различных изменениях импульсной характеристики эхотракта. Для этого возьмем взаимокор-реляционный ЭК с восемью отводами и временем усреднения ВКФ равным 8мс (64 отчета). Масштабирующий член р равен 5-ти.

Отчеты выбранных тестовых импульсных характеристик представлены в табл. 1,2.

Из таблиц 1 и 2 видно, что тестовые изменения эхотракта происходят по закону прямоугольной последовательности и по синусоидальному закону. Полный размах изменений равен 8 дБ (изменения уровня отраженного сигнала от -20дБ до -12дБ). Для удобства исследований импульсная характеристика эхотракта имеет только один значащий отчет. Время адаптации ЭК, при неизменном эхотракте (четвертый отчет тестовой импульсной характеристики равен 0.3), составляет примерно 10 секунд (подавление эхосигнала на 26 дБ). Поэтому изменения импульсной характеристики с частотой

Т-Сотт, #8-2011

47

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.