Устройство для автокорреляционного приема сигналов с фазоразностной модуляцией первого порядка
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к технике связи и обеспечивает расширение функциональных возможностей путем приема сигналов с фазоразностной модуляцией высших порядков. Устр-во содержит управляемый фазовращатель 1, перемножители 2 и 3, линии 4 и 10 задержки,фазовращатель 5 на 7f/2, интеграторы 6 и 7, пороговый блок 8, блок 9 синхронизации,инвертор 11, электронный ключ 12, блок 13 формирования сигналов управления.Вновь введены решающие блоки 14, каждый из к-рых содержит блок 15 памяти и сумматор 16 по модулю два. 1 ил.
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИН (19) (11) А2 (su 4 Н 04 ?. 27/18
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ
К А BTQPCHQMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1256237 (21) 4106591/24-09 (22) 15.05.86 (46) 30.12.87. Бюл. Р 48 (71) Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. M,А.
Бонч-Бруевича (72) Е.С.Барбанель, К,Н.Щелкунов и А.С.Чистяков (53) 621.376.52(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
Р 1256237, кл. Н 04 L. 27/18, 1985. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОКОРРЕКЛЯЩ10ННОГО ПРИЕМА СИГНАЛОВ С ФАЗОРАЗНОСТНОЙ МОДУЛЯПИЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА (57) Изобретение относится к технике связи и обеспечивает расширение функциональных возможностей путем приема сигналов с фазоразностной модуляцией высших порядков. Устр-во содержит управляемый фазовращатель
1, перемножители 2 и 3, линии 4 и
i0 задержки,фазовращатель 5 на 7/2, интеграторы 6 и 7, пороговый блок 8, блок 9 синхронизации,инвертор 11, электронный ключ 12, блок 13 формирования сигналов управления ° Вновь введены решающие блоки 14, каждый из к-рых содержит блок 15 памяти и сумматор 16 по модулю два. 1 ил.
1363518 2 х „ „(t), где черта означает преобразование по Гильберту,осуществляемое фазовращателем 5 на и/2.
При этом интегрирование производится эа время 0-Т/2, что обеспечивает повышение помехоустойчивости приема в случае быстрых изменений частоты сигнала
«sin (Л + ).
2 а Т
+ — -«д ц= 0
-2 п
25 а Т L — -«Д EP = II
2 л а I2 = 0.
Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи дискретной информации.
Цель изобретения — расширение функциональных воэможностей путем приема сигналов с фазоразностной модуляцией высших порядков.
На чертеже изображена структурная электрическая схема предложенного устройства.
Устройство автокоррекляционного приема сигналов с фазоразностной модуляцией первого порядка содержит управляемый фазовращатель 1,первый
2 и второй 3 перемножители, первую линию 4 задержки, фазовращатель 5 на Ti/2,ïåðâûé 6 и второй 7 интеграторы, пороговый блок 8, блок 9 синхронизации, вторую линию 10 задержки, инвертор 11, электронный ключ
12, блок 13 формирования сигналов управления и решающие блоки 14, Решающий блок содержит блок 15 памяти и сумматор 16 по модулю два.
Устройство работает слудующим образом.
При поступлении на вход устройства сигналов с CPM-К (K> 2) в первой квадратурной ветви с помощью перемножителя 2, и интегратора 6 производится вычисление скалярного произве- дения двух соседних посылок сигнала
-х „() и z „,(t), пропорционального косийусу первой разности фаз этих сигналов, т.е.
Т/2 2
1 =) x„(t) х„, (t) = я а Т о
Если частота и длительность задержки линии 4 постоянны и равны своим номинальным значениям Й, и, соответственно,то „ = F = 0 и
Если частота и (или) длительность задержки первой линии 4 задержки меняются во времени,то, и отличны от нуля и на выходе электронного ключа 12 формируется напряжение,пропорциональное синусу безинформационного изменения фазы сигнала: т
I1,- x„(t)x„.,(t) о
К .09 (Ц Ц, ) а Т а Т
cos (Л „Ч+
1 где а — амплитуда сигнала на входе устройства; — случайное безинформацион11 онное значение фазы,вызванное нестабильностью частоты и (или) длительности задержки первой линии и задержки.
При этом во второй квадратурной ветви с помощью перемножителя 3 и интегратора 7 вычисляется скалярное произведение сигналов x „(t) и
Хз, I sign I,, = sin( а Т
Далее это напряжение преобразуется в цифровую форму в блоке 13 формирования сигналов управления и поступает на второй (управляющий) вход управляемого фазовращателя 1, с помощью которого выставляются фазовые соотношения перемножаемых в перемножителях 2 и 3 сигналов так, чтобы обеспечивалось максимальное значение напряжения на входе порогового блока 8. С выхода порогового блока 8, осуществляющего функцию определения знака сигнала на его входе, положительные и отрицательные импульсы (в соответствии со знаком косинуса первой разности фаз соседних посылок сигнала с ФРМ-К) поступают на вход блока 15 памяти и втоз 13635 рой вход сумматора 16 по модулю два первого из К-1 идентичных решающих блоков 14. При этом на выходе сумматора 16 по модулю два формиру5 ются импульсы, полярность которых соответствует знаку второй разности фаз сигнала с ФРМ-К. Если, к примеру
К=2, т.е. информация вложена во вторые разности фаз трех соседних по- 10 сылок сигнала, т.е.
1 1 п п п п 2Ип, +
15 — ь Я
2 то решение может быть принято по
2. знаку косинуса 8„<
20 Формула изобретения
Устройство для автокоррекляционного приема сигналов с фазоразностной модуляцией первого порядка по авт. св. N- 1256237, о т л и ч а ю щ е ес я тем,что,с целью расширения функциональных возможностей путем приема сигналов с фазоразностной модуляцией высших порядков, введены последовательно соединенные решающие блоки, синхронизирующие входы которых.подключены к первому выходу блока синхронизации, сигнальный вход первого решающего блока подключен к выходу порогового блока, выход последнего решающего блока является выходом устройства, при этом каждый решающий блок содержит сумматор по модулю два и блок памяти, выход которого соединен с первым входом сумматора
40 по модулю два, второй вход которого подключен к первому входу блока памяти и является сигнальным входом решающего блока, синхронизирующим входом которого является второй вход блока памяти, а выход сумматора по модулю два является выходом решающе го блока.
sign I = sign cos d у = sign cos w
2 и
«(О „Ц вЂ” dn„P) = sign (соз d „ч»
x c os g "„, + s in d "„ s in д „" „ц) . что соответствует операции сложения по модулю два значений косинусов первых разностей фаз соседних посылок сигнала с ФРМ-К, т.е.:
Составитель О.Геллер
Техред И.Попович Корректор И.Муска
Редактор Т.Лазоренко
6384/56 Тираж 636 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, NocKBa, Ж-35, Раушская наб. д. 4/5
Заказ
Производственно полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Это имеет место лишь в том случае, когда компенсировано влияние нестабильности частоты и длительности задержки линии 4 задержки,что достигается наличием ветви обратной связи по решению и подстройкой фазовых соотношений перемножаемых сигналов в первой ветви обработки с помощью управляемого фазовращателя 1. Следовательно, в установившемся режиме значения синусов первый разностей фаз равны нулю и справедливо равенство
sign I = sign (cos 8„V ) =- sign» l
«(созе g сов д Lp) >
sign I = sign (соя „ Ы cos д ц) . Jg и-
Таким образом, на выходе сумматора 16 по модулю два первого решающего блока 14 полярность сигнала отражает. знак косинуса второй разности фаз, что соответствует демодуляции сигналов с ФРМ второго порядка.Аналогичным образом на выходе сумматора
16 по модулю два второго решающего блока 14 производится вычисление знака косинуса третьей разности фаз четырех соседних посылок сигнала:
sign I = з1.яп (cosa у9 созе q), ъ п,о41 n 1 т.е ° демодуляция сигналов с ФРМ-3 и т де