RU2622631C1 - Способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации - Google Patents
Способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2622631C1 RU2622631C1 RU2016109068A RU2016109068A RU2622631C1 RU 2622631 C1 RU2622631 C1 RU 2622631C1 RU 2016109068 A RU2016109068 A RU 2016109068A RU 2016109068 A RU2016109068 A RU 2016109068A RU 2622631 C1 RU2622631 C1 RU 2622631C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- masking
- signal
- speech
- noise
- spectrum
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03B—GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
- H03B29/00—Generation of noise currents and voltages
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04K—SECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
- H04K3/00—Jamming of communication; Counter-measures
- H04K3/40—Jamming having variable characteristics
- H04K3/42—Jamming having variable characteristics characterized by the control of the jamming frequency or wavelength
Landscapes
- Noise Elimination (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области защиты информации. Техническим результатом изобретения является снижение уровня мощности маскирующей помехи при сохранении уровня эффективности защиты речевой информации от несанкционированного прослушивания. Способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации заключается в том, что формируют шумовой и маскирующий сигнал с последующим их смешиванием. При этом маскирующий сигнал формируют путем суммирования нормированных спектров мощности, выбранных случайным образом мод речевого сигнала, полученных путем применения преобразования Хуанга-Гильберта к записям речевого сигнала различной длительности и содержания. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области защиты информации и может быть использовано для маскирования речевых сигналов (PC) в каналах утечки конфиденциальной информации.
Известен способ маскирования речевой информации, передаваемой по проводным линиям связи, который основан на зашумлении линии связи в речевом диапазоне частот за счет линейного сложения речевого информационного сигнала с превышающим его по уровню шумовым сигналом. При этом демаскирование производят посредством адаптивной фильтрации принятого сигнала с компенсацией шумовой составляющей и выделением информационной составляющей, а зашумление линии связи осуществляют со стороны передатчика (см. патент РФ №2249307, кл. H04K 1/02. Способ защиты речевого информационного сигнала, передаваемого по линиям связи / В.Н. Световидов, М.Б. Федоров. Опубл. 27.03.2005).
Недостатком этого способа является то, что для обеспечения необходимого уровня маскирования PC требуется значительное превышение уровня мощности шума над уровнем мощности сигнала, а это является демаскирующим признаком при передаче конфиденциальной информации.
Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к предлагаемому изобретению является способ формирования маскирующей помехи, который заключается в формировании шумового и маскирующего сигналов и их смешивании, при этом маскирующий сигнал формируется путем смешивания формантных сигналов, кратковременные автокорреляционные функции которых дополнительно маскируют кратковременные автокорреляционные функции вокализованных участков речевого сигнала. При этом формируется помеха с более высокими маскирующими свойствами (см. патент РФ №2154893, кл. Н03В 29/00. Способ и устройство формирования маскирующей помехи / Ф.С. Воевода, В.К. Железняк, В.Ф. Комарович, В.В. Панкин. Опубл. 20.08.2000).
Недостаток способа прототипа аналогичен недостатку способа аналога: для обеспечения необходимого уровня маскирования PC требуется значительное превышение уровня мощности шума над уровнем мощности сигнала, а это является демаскирующим признаком при передаче конфиденциальной информации.
Задачей изобретения является создание способа формирования маскирующей помехи, позволяющего снизить уровень мощности маскирующей помехи относительно уровня мощности маскируемого речевого сигнала не снижая эффективность защиты речевой информации.
Эта задача решается тем, что способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации, заключающийся в том, что формируют шумовой и маскирующий сигналы с их последующим смешиванием, согласно изобретению дополнен тем, что для формирования маскирующего сигнала из заранее сформированной базы данных мод PC случайным образом выбирают моды. Осуществляют дискретное преобразование Фурье (ДПФ) выбранных мод, затем производят оценку спектров мощности мод и их нормировку в соответствии со значениями максимальной мощности в формантных областях маскируемого PC. [Форманта - область концентрации энергии в спектре речевого сигнала (см. М.А. Сапожков. Речевой сигнал в кибернетике и связи. - М.: Связьиздат, 1963, с. 414)]. После чего нормированные спектры мощности суммируют, получают амплитудный спектр, формируют стационарные участки маскирующего сигнала, длительность которых задают с учетом статистических свойств речевого сигнала, присваивают спектр фаз речевого сигнала, развернутый на 180°, подвергают обратному дискретному преобразованию Фурье (ОДПФ), преобразуют в аналоговую форму.
Перечисленная новая совокупность существенных признаков обеспечивает возможность снизить уровень мощности маскирующей помехи относительно уровня мощности маскируемого речевого сигнала при сохранении уровня эффективности защиты речевой информации.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявляемого технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявляемого способа формирования маскирующей помехи условию патентоспособности "новизна".
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Заявленное изобретение поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - эпюры напряжений временных реализаций фонемы «А» и ее пяти мод, полученных путем применения преобразования Хуанга-Гильберта;
фиг. 2 - процедура формирования спектра исходного сегмента маскирующего сигнала;
фиг. 3 - блок-схема алгоритма, реализующего заявленный способ;
фиг. 4 - спектр маскирующей помехи, сформированной согласно заявленному способу, и спектр маскируемого PC при коэффициенте перекрытия спектров, равном 0,9.
Реализация заявленного способа формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации заключается в следующем.
На подготовительном этапе записывают PC различных дикторов, отличающихся длительностью и содержанием.
К каждой из записей последовательно применяют преобразование Хуанга-Гильберта, сущность которого заключается в том, что любой случайный процесс, а в частности PC, может быть представлен в виде аддитивной смеси мод сигнала gν(t) и остатка r(t) (см. Huang N.Е., Shen Z., Long S.R. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis //Proc. R. SOC. London, Ser. A. 1998. no. 454. P. 903-995):
где ν=1, 2, …, V; V - число мод сигнала.
Каждую моду PC gν(t) подвергают аналого-цифровому
преобразованию (АЦП) и записывают в базу данных. База данных представляет собой таблицу, количество столбцов которой равно числу мод V, а количество строк таблицы равно количеству сегментов анализа записей дикторов Q.
Сформированную базу данных мод PC записывают в долгосрочную память.
На фиг. 1 представлены эпюры напряжений фонемы «А» и ее пяти мод, полученных путем применения преобразования Хуанга-Гильберта.
На первом этапе маскируемый PC s(t) подвергают АЦП с частотой дискретизации ƒ∂=8 кГц.
Отсчеты преобразованного PC сегментируют на D участков локальной стационарности длительностью 32 мс по 256 отсчетов в каждом.
Каждый сегмент последовательно подвергают дискретному преобразованию Фурье, результатами которого являются оценки спектра амплитуд и спектра фаз обрабатываемого сегмента PC APC(k, d), ФPC(k, d), где k - дискретная нормированная частота, d=1, 2, …, D. (см. А.И. Солонина, С.М. Арбузов. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB. - СПБ.: БХВ - Петербург, 2008. с. 339).
В спектре мощности каждого из анализируемых сегментов выделяют L формант и для каждой форманты определяют максимальное значение спектра мощности , где l=1, 2, …, L.
На втором этапе формируют сегменты маскирующего сигнала.
Генератор случайных чисел генерирует W наборов по L случайных целых чисел z(w, l), где w=1, 2, …, W, распределенных по нормальному закону от 1 до Q, где Q - количество строк базы данных мод PC.
В соответствии с номерами строк базы данных выбирают W наборов по L мод речевого сигнала g(n, w, l), где n - дискретное нормированное время.
Каждую из мод подвергают ДПФ и оценивают спектр мощности соответствующей моды , а также определяют максимальное значение спектра мощности каждой из мод .
Значения спектров мощности мод PC нормируют в соответствии с выражением
Путем сложения L нормированных спектров мощности мод каждого из W наборов формируют W спектров мощности маскирующего сигнала в соответствии с выражением
Процедура формирования спектра мощности сегмента маскирующего сигнала проиллюстрирована на фиг. 2.
Для каждого из w-го спектра сегмента маскирующего сигнала оценивают коэффициент перекрытия спектра:
где - значение мощности w-той маскирующего сигнала на k-м отсчете; - значение мощности речевого сигнала на k-м отсчете.
На следующем шаге определяют максимальный коэффициент перекрытия спектра среди W частных коэффициентов Ymax - max Y(w) и проверяют условие:
При невыполнении этого условия, характеристические компоненты выбирают заново и вышеописанные процедуры повторяют.
Если условие выполняется, то спектр мощности сегмента маскирующего сигнала, обладающий максимальным перекрытием спектра принимают за исходный спектр мощности маскирующего сигнала.
На третьем этапе формируют стационарных участков маскирующего сигнала.
Речевой сигнал представляет собой квазистационарный случайный процесс с периодом локальной стационарности длительностью до 100 мс. Средняя длительность гласных звуков составляет 180 мс, средняя длительность согласных 95 мс (см. В.Г. Михайлов, Л.В. Златоустова. Измерение параметров речи. - М.: Радио и связь, 1987. с. 26).
Генератором случайных чисел задают значение количества стационарных сегментов маскирующего сигнала DP, учитывающее статистику длительности фонем русского языка.
Исходный спектр мощности маскирующего сигнала повторяют на количестве сегментов DP. Для каждого следующего сегмента маскируемого PC пересчитывают коэффициент перекрытия спектра, и проверяют выполнение требования соответствия его значений норме YMC≥0,9.
В случае невыполнения данного требования процесс формирования спектра мощности исходного сегмента маскирующего сигнала повторяют вновь.
Сформированный спектр мощности маскирующего сигнала преобразуют в спектр амплитуд маскирующего сигнала. Присваивают спектр фаз PC ФPC(k, d), развернутый на 180°и осуществляют обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ).
Маскирующий сигнал подвергают цифроаналоговому преобразованию (ЦАП) и смешивают с шумовым сигналом.
Блок-схема алгоритма, реализующего заявленный способ представлена на фиг. 3.
Для проверки результативности заявляемого способа были проведены эксперименты путем моделирования в программной среде MATLAB.
Для тестовой фразы «Актеры и актрисы драматического театра часто покупают в этой аптеке антибиотики» (см. ГОСТ Р 50840-95 "Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости и узнаваемости"), сформирована маскирующая помеха согласно способу-прототипу и маскирующая помеха согласно заявленному способу.
В результате имитационного моделирования были получены следующие результаты: маскирующая помеха, реализованная согласно способу-прототипу обеспечивает коэффициент перекрытия спектра мощности маскирующей помехи над спектром мощности маскируемого речевого сигнала YMP≥0,9 при превышении уровня мощности помехи над уровнем мощности маскируемого речевого сигнала на NSR1=15 дБ. Маскирующая помеха, сформированная согласно предлагаемого способа, обеспечивает аналогичное значение коэффициента перекрытия при превышении уровня мощности помехи над уровнем мощности маскируемого речевого сигнала на NSR2=13,5 дБ. Что говорит о том, что заявленный способ обеспечивает снижение уровня мощности помехи на 1,5 дБ. Следовательно, технический результат, заявленный в задаче изобретения, достигнут.
Спектр мощности сформированной заявленным способом маскирующей помехи и спектр маскируемого PC при коэффициенте перекрытия спектра, равном 0,9, изображен на фиг. 4.
«Промышленная применимость» способа обусловлена наличием современной элементной базы, на основе которой могут быть выполнены устройства, реализующие данный способ.
Таким образом, предложенный способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации обеспечивает снижение уровня мощности помехи по сравнению со способом прототипом.
Claims (1)
- Способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации, заключающийся в том, что формируют шумовой и маскирующий сигналы с последующим их смешиванием, отличающийся тем, что для формирования маскирующего сигнала из базы данных мод речевого сигнала случайным образом выбирают моды речевого сигнала, которые получают применением преобразования Хуанга-Гильберта к записям речевого сигнала разной длительности и содержания, в последующем моды подвергают дискретному преобразованию Фурье, получают спектры мощности мод речевого сигнала, их оценивают, нормируют, суммируют между собой, получают спектр амплитуд маскирующего сигнала, формируют стационарные участки маскирующего сигнала, длительность которых задают с учетом статистических свойств речевого сигнала, присваивают спектр фаз маскируемого речевого сигнала, развернутого на 180°, подвергают обратному дискретному преобразованию Фурье, преобразуют в аналоговую форму.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016109068A RU2622631C1 (ru) | 2016-03-11 | 2016-03-11 | Способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016109068A RU2622631C1 (ru) | 2016-03-11 | 2016-03-11 | Способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2622631C1 true RU2622631C1 (ru) | 2017-06-16 |
Family
ID=59068372
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016109068A RU2622631C1 (ru) | 2016-03-11 | 2016-03-11 | Способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2622631C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU206958U1 (ru) * | 2021-03-22 | 2021-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Айфо-технолоджи" | Устройство защиты от несанкционированной записи и передачи речевой информации |
CN115512683A (zh) * | 2022-09-21 | 2022-12-23 | 中国人民解放军61623部队 | 语音处理方法、装置、计算机设备和存储介质 |
RU2812340C1 (ru) * | 2023-04-17 | 2024-01-30 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" | Способ формирования и обработки сигнала, встроенного в маскирующую помеху |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4103237A (en) * | 1955-12-15 | 1978-07-25 | International Telephone & Telegraph Corp. | Radio jamming system |
EP0293167A2 (en) * | 1987-05-27 | 1988-11-30 | British Aerospace Public Limited Company | A communications jammer |
RU2111527C1 (ru) * | 1993-03-22 | 1998-05-20 | Владимир Кириллович Железняк | Устройство для контроля параметров генератора маскирующих шумовых сигналов |
RU2154893C1 (ru) * | 1999-12-20 | 2000-08-20 | Военный университет связи | Способ и устройство формирования маскирующей помехи |
RU2167497C2 (ru) * | 1998-10-06 | 2001-05-20 | Закрытое акционерное общество "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" | Способ маскирования акустической линии связи |
-
2016
- 2016-03-11 RU RU2016109068A patent/RU2622631C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4103237A (en) * | 1955-12-15 | 1978-07-25 | International Telephone & Telegraph Corp. | Radio jamming system |
EP0293167A2 (en) * | 1987-05-27 | 1988-11-30 | British Aerospace Public Limited Company | A communications jammer |
RU2111527C1 (ru) * | 1993-03-22 | 1998-05-20 | Владимир Кириллович Железняк | Устройство для контроля параметров генератора маскирующих шумовых сигналов |
RU2167497C2 (ru) * | 1998-10-06 | 2001-05-20 | Закрытое акционерное общество "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" | Способ маскирования акустической линии связи |
RU2154893C1 (ru) * | 1999-12-20 | 2000-08-20 | Военный университет связи | Способ и устройство формирования маскирующей помехи |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU206958U1 (ru) * | 2021-03-22 | 2021-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Айфо-технолоджи" | Устройство защиты от несанкционированной записи и передачи речевой информации |
CN115512683A (zh) * | 2022-09-21 | 2022-12-23 | 中国人民解放军61623部队 | 语音处理方法、装置、计算机设备和存储介质 |
CN115512683B (zh) * | 2022-09-21 | 2024-05-24 | 中国人民解放军61623部队 | 语音处理方法、装置、计算机设备和存储介质 |
RU2812340C1 (ru) * | 2023-04-17 | 2024-01-30 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" | Способ формирования и обработки сигнала, встроенного в маскирующую помеху |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6109927B2 (ja) | 源信号分離のためのシステム及び方法 | |
GB2611430A (en) | Methods and apparatus for biometric processes | |
FR2274101B1 (ru) | ||
KR100643310B1 (ko) | 음성 데이터의 포먼트와 유사한 교란 신호를 출력하여송화자 음성을 차폐하는 방법 및 장치 | |
RU2622631C1 (ru) | Способ формирования маскирующей помехи для защиты речевой информации | |
Dranka et al. | Robust maximum likelihood acoustic energy based source localization in correlated noisy sensing environments | |
Ganapathy | Multivariate autoregressive spectrogram modeling for noisy speech recognition | |
Loughlin et al. | An information-theoretic approach to positive time-frequency distributions | |
Voran | Using articulation index band correlations to objectively estimate speech intelligibility consistent with the modified rhyme test | |
US20080027708A1 (en) | Method and system for FFT-based companding for automatic speech recognition | |
Gandhiraj et al. | Auditory-based wavelet packet filterbank for speech recognition using neural network | |
Blintsov et al. | The objectified procedure and a technology for assessing the state of complex noise speech information protection | |
Guo et al. | Nec: Speaker selective cancellation via neural enhanced ultrasound shadowing | |
RU2606566C2 (ru) | Способ и устройство классификации сегментов зашумленной речи с использованием полиспектрального анализа | |
Bansal et al. | Parametric representation of voiced speech phoneme using multicomponent AM signal model | |
Siafarikas et al. | Wavelet packet based speaker verification. | |
Marković et al. | Whispered speech recognition based on gammatone filterbank cepstral coefficients | |
Trysnyuk et al. | A method for user authenticating to critical infrastructure objects based on voice message identification | |
Davis | Information theory: 3. Applications of information theory to research in hearing | |
Sarath et al. | Speech intelligibility enhancement on android platform by consonant-vowel-ratio modification | |
Dai et al. | 2D Psychoacoustic modeling of equivalent masking for automatic speech recognition | |
Accolti et al. | Fluctuation strength of mixed fluctuating sound sources | |
Faundez-Zanuy et al. | Speaker identification experiments under gender de-identification | |
JP2002244695A (ja) | 音声スペクトル改善方法、音声スペクトル改善装置、音声スペクトル改善プログラム、プログラムを記憶した記憶媒体 | |
US9437199B2 (en) | Method and device for separating signals by minimum variance spatial filtering under linear constraint |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180312 |