RU2168864C2 - Radio communication system - Google Patents

Radio communication system Download PDF

Info

Publication number
RU2168864C2
RU2168864C2 RU99114033A RU99114033A RU2168864C2 RU 2168864 C2 RU2168864 C2 RU 2168864C2 RU 99114033 A RU99114033 A RU 99114033A RU 99114033 A RU99114033 A RU 99114033A RU 2168864 C2 RU2168864 C2 RU 2168864C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
inputs
outputs
counter
Prior art date
Application number
RU99114033A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU99114033A (en
Inventor
Г.И. Линец
С.А. Турко
В.В. Радионов
С.Г. Денисов
А.В. Быков
Original Assignee
Линец Геннадий Иванович
Турко Сергей Александрович
Радионов Владимир Витальевич
Денисов Сергей Геннадьевич
Быков Александр Владимирович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Линец Геннадий Иванович, Турко Сергей Александрович, Радионов Владимир Витальевич, Денисов Сергей Геннадьевич, Быков Александр Владимирович filed Critical Линец Геннадий Иванович
Priority to RU99114033A priority Critical patent/RU2168864C2/en
Publication of RU99114033A publication Critical patent/RU99114033A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2168864C2 publication Critical patent/RU2168864C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: radio engineering, radio-relay links, space communication lines. SUBSTANCE: given radio communication system has on transmitting side switch, analog-to-digital converter, generator of modified Reed- Muller code, modulator-transmitter, transmitting antenna, four-digit counter, two double input AND gates, adder, modulo 2 adder, three-input AND gate and controllable inverter. EFFECT: increased noise immunity of radio communication system by improvement of correlation properties of signals-information carriers by way of reduction of amplitude of side peaks of autocorrelation functions of these signals. 8 dwg, 1 tbl

Description

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в радиорелейных и космических линиях связи. The invention relates to communication technology and can be used in microwave and space communication lines.

Известна система связи, содержащая на передающей стороне источники информации, канальные модуляторы, сумматор, передатчик, синхроблок, генератор последовательностей, коммутаторы, на приемной стороне - приемник, блоки оптимальной обработки, формирователи символов, блоки регистраторов, коммутатор, сумматоры, накопители, блок вычитания, синхроблок, формирователь синхроимпульсов (см. авторское свидетельство СССР N 1622949, кл. H 04 В 7/00, 1989). A known communication system containing on the transmitting side information sources, channel modulators, an adder, a transmitter, a sync block, a sequence generator, switches, on the receiving side is a receiver, optimal processing units, symbol shapers, recorder units, a switch, adders, storage devices, a subtraction unit, synchro block, shaper of clock pulses (see USSR author's certificate N 1622949, class H 04 B 7/00, 1989).

Однако эта система связи использует ортогональные сигналы без учета их автокорреляционных функций, что приводит к низкой помехоустойчивости всей системы радиосвязи. However, this communication system uses orthogonal signals without taking into account their autocorrelation functions, which leads to low noise immunity of the entire radio communication system.

Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому изобретению является система радиосвязи, содержащая на передающей стороне коммутатор, преобразователь "аналог-цифра", генератор модифицированного кода Рида-Мюллера, модулятор-передатчик, передающую антенну, причем входы коммутатора являются информационными входами системы радиосвязи, выход коммутатора подключен к входу преобразователя "аналог-цифра", выходы которого соединены с входами генератора модифицированного кода Рида-Мюллера, выход которого подключен к входу модулятора-передатчика, выход модулятора-передатчика соединен с входом передающей антенны, а на приемной стороне - приемную антенну, приемник, линию задержки, декодирующую матрицу, синхронный генератор, детектор максимального сигнала, матрицу цифрового преобразования, аппаратуру индикации и регистрации, причем выход приемной антенны подключен к входу приемника, выход которого соединен с входом линии задержки, информационные выходы линии задержки соединены с входами декодирующей матрицы, выходы которой подключены к информационным входам детектора максимального сигнала, синхронный вход которого соединен с выходом синхронного генератора, вход которого соединен с тактовым выходом линии задержки, выходы детектора максимального сигнала подключены к входам матрицы цифрового преобразования, выходы которой соединены с входами аппаратуры индикации и регистрации (см. Передача цифровой информации. Пер. с англ. М.Н. Аронэ, Б.Н. Курочкина и А.В. Татаринова. Под ред. С.И. Самойленко. - М.: Издательство иностранной литературы, 1963, с. 189). Closest to the technical nature of the present invention is a radio communication system containing on the transmitting side a switch, an analog-to-digital converter, a modified Reed-Muller code generator, a modulator-transmitter, a transmitting antenna, the switch inputs being information inputs of a radio communication system, the output of the switch connected to the input of the analog-to-digital converter, the outputs of which are connected to the inputs of the modified Reed-Muller code generator, the output of which is connected to the modulator input a-transmitter, the output of the modulator-transmitter is connected to the input of the transmitting antenna, and on the receiving side is the receiving antenna, receiver, delay line, decoding matrix, synchronous generator, maximum signal detector, digital conversion matrix, indicating and recording equipment, and the output of the receiving antenna connected to the input of the receiver, the output of which is connected to the input of the delay line, the information outputs of the delay line are connected to the inputs of the decoding matrix, the outputs of which are connected to the information inputs of the detector The peak of the maximum signal, the synchronous input of which is connected to the output of the synchronous generator, the input of which is connected to the clock output of the delay line, the outputs of the maximum signal detector are connected to the inputs of the digital conversion matrix, the outputs of which are connected to the inputs of the indicating and recording equipment (see Transmission of digital information. Per. from English M.N. Arone, B.N. Kurochkina and A.V. Tatarinova. Ed. S.I. Samoilenko. - M .: Publishing house of foreign literature, 1963, p. 189).

Однако в этой системе радиосвязи используются ортогональные сигналы, описываемые последовательностями модифицированного кода Рида-Мюллера, а они обладают недостаточно высокой помехоустойчивостью, поскольку имеют плохие корреляционные свойства, так как амплитуды боковых пиков автокорреляционных функций этих сигналов лишь незначительно меньше амплитуды центрального пика. However, in this radio communication system, orthogonal signals are used, which are described by sequences of the modified Reed-Muller code, and they are not sufficiently high noise immunity, since they have poor correlation properties, since the amplitudes of the side peaks of the autocorrelation functions of these signals are only slightly less than the amplitudes of the central peak.

1. Целью изобретения является повышение помехоустойчивости системы радиосвязи путем улучшения корреляционных свойств сигналов-переносчиков информации посредством уменьшения амплитуды боковых пиков автокорреляционных функций этих сигналов. 1. The aim of the invention is to increase the noise immunity of a radio communication system by improving the correlation properties of information carrier signals by reducing the amplitude of the side peaks of the autocorrelation functions of these signals.

Поставленная цель достигается тем, что в известную систему радиосвязи, содержащую на передающей стороне коммутатор, преобразователь "аналог-цифра", генератор модифицированного кода Рида-Мюллера, модулятор-передатчик, передающую антенну, причем входы коммутатора являются информационными входами системы радиосвязи, выход коммутатора подключен к входу преобразователя "аналог-цифра", выходы которого соединены с входами генератора модифицированного кода Рида-Мюллера, выход модулятора-передатчика соединен с входом передающей антенны, а на приемной стороне - приемную антенну, приемник, линию задержки, декодирующую матрицу, синхронный генератор, детектор максимального сигнала, матрицу цифрового преобразования, аппаратуру индикации и регистрации, причем выход приемной антенны подключен к входу приемника, выход которого соединен с входом линии задержки, информационные выходы линии задержки соединены с входами декодирующей матрицы, выходы которой подключены к информационным входам детектора максимального сигнала, синхронный вход которого соединен с выходом синхронного генератора, вход которого соединен с тактовым выходом линии задержки, выходы детектора максимального сигнала подключены к входам матрицы цифрового преобразования, выходы которой соединены с входами аппаратуры индикации и регистрации, введены четырехразрядный счетчик, два двухвходовых элемента И, сумматор, сумматор по модулю два, трехвходовый элемент И и управляемый инвертор, причем тактовый выход генератора модифицированного кода Рида-Мюллера подключен к счетному входу счетчика, прямой выход первого разряда счетчика подключен к первому входу первого двухвходового элемента И и к первому входу трехвходового элемента И, прямой выход второго разряда счетчика подключен к второму входу трехвходового элемента И, прямой выход третьего разряда счетчика подключен к первому входу второго двухвходового элемента И и к третьему входу трехвходового элемента И, прямой выход четвертого разряда счетчика подключен к второму входу первого двухвходового элемента И, инверсный выход четвертого разряда счетчика подключен ко второму входу второго двухвходового элемента И, выходы двухвходовых элементов И соединены с входами сумматора, выход которого подключен к первому входу сумматора по модулю два, второй вход которого соединен с выходом трехвходового элемента И, выход сумматора по модулю два подключен к управляющему входу управляемого инвертора, информационный вход которого соединен с информационным выходом генератора модифицированного кода Рида-Мюллера, выход управляемого инвертора подключен к входу модулятора-передатчика. This goal is achieved by the fact that in a known radio communication system containing a switch on the transmitting side, an analog-to-digital converter, a modified Reed-Muller code generator, a modulator-transmitter, a transmitting antenna, the switch inputs being information inputs of a radio communication system, the output of the switch is connected to the input of the analog-to-digital converter, the outputs of which are connected to the inputs of the modified Reed-Mueller code generator, the output of the transmitter-modulator is connected to the input of the transmitting antenna, and the receiving side is a receiving antenna, a receiver, a delay line, a decoding matrix, a synchronous generator, a maximum signal detector, a digital conversion matrix, indicating and recording equipment, and the output of the receiving antenna is connected to the input of the receiver, the output of which is connected to the input of the delay line, information outputs of the line delays are connected to the inputs of the decoding matrix, the outputs of which are connected to the information inputs of the maximum signal detector, the synchronous input of which is connected to the output of the synchronous a nerator, whose input is connected to the clock output of the delay line, the outputs of the maximum signal detector are connected to the inputs of the digital conversion matrix, the outputs of which are connected to the inputs of the indicating and recording equipment, a four-digit counter, two two-input elements And, an adder, an adder modulo two, three-input element are introduced And a controlled inverter, and the clock output of the modified Reed-Muller code generator is connected to the counter input of the counter, the direct output of the first discharge of the counter is connected to the first at the input of the first two-input element And and to the first input of the three-input element And, the direct output of the second discharge of the counter is connected to the second input of the three-input element And, the direct output of the third discharge of the meter is connected to the first input of the second two-input element And and to the third input of the three-input element And, direct output the fourth discharge of the counter is connected to the second input of the first two-input element And, the inverse output of the fourth discharge of the meter is connected to the second input of the second two-input element And, the outputs are two new elements And are connected to the inputs of the adder, the output of which is connected to the first input of the adder modulo two, the second input of which is connected to the output of the three-input element And, the output of the adder modulo two is connected to the control input of the controlled inverter, the information input of which is connected to the information output of the modified generator Reed-Muller code, the output of the controlled inverter is connected to the input of the modulator-transmitter.

На фиг. 1 представлена структурная схема системы радиосвязи, на фиг. 2 - временные диаграммы, иллюстрирующие процесс формирования в предлагаемой системе радиосвязи сигнала S (10, θ), на фиг. 3 - временные диаграммы сигналов прототипа, на фиг. 4 - автокорреляционные функции сигналов, используемых в прототипе, на фиг. 5 - временные диаграммы сигналов предлагаемой системы радиосвязи, на фиг. 6 - автокорреляционные функции сигналов, используемых в предлагаемой системе радиосвязи. In FIG. 1 is a structural diagram of a radio communication system; FIG. 2 is a timing diagram illustrating the process of generating a signal S (10, θ) in the proposed radio communication system, FIG. 3 is a timing diagram of the signals of the prototype; FIG. 4 - autocorrelation functions of the signals used in the prototype, in FIG. 5 is a timing chart of the signals of the proposed radio communication system, FIG. 6 - autocorrelation functions of the signals used in the proposed radio communication system.

Система радиосвязи содержит на передающей стороне коммутатор 1, преобразователь 2 "аналог-цифра", генератор 3 модифицированного кода Рида-Мюллера, четырехразрядный счетчик 4, первый двухвходовый элемент И 5, второй двухвходовый элемент И 6, сумматор 7, сумматор 8 по модулю два, трехвходовый элемент И 9, управляемый инвертор 10, модулятор-передатчик 11, а на приемной стороне - приемник 12, линию 13 задержки, синхронный генератор 14, декодирующую матрицу 15, детектор 16 максимального сигнала, матрицу 17 цифрового преобразования, аппаратуру 18 индикации и регистрации. The radio communication system contains on the transmitting side a switch 1, an analog-to-digital converter 2, a modified Reed-Muller code generator 3, a four-digit counter 4, a first two-input element And 5, a second two-input element And 6, adder 7, adder 8 modulo two, a three-input element And 9, a controlled inverter 10, a modulator-transmitter 11, and on the receiving side, a receiver 12, a delay line 13, a synchronous generator 14, a decoding matrix 15, a maximum signal detector 16, a digital conversion matrix 17, indication and indication equipment 18 istratsii.

Система радиосвязи работает следующем образом. Информация в аналоговом виде подается на информационные входы коммутатора 1, осуществляющего подключение соответствующего входа к своему выходу, посредством чего выходное напряжение коммутатора подводится к аналого-цифровому преобразователю 2. Информация с выходов преобразователя 2, определяемая пятью двоичными символами, которые появляются параллельно в виде сигналов "0" и "1", подается на входы генератора 3 модифицированного кода Рида-Мюллера. В соответствии со значением двоичных символов пятиразрядной группы, поступающей на входы генератора 3, на его выходе формируется один из сигналов, описываемых последовательностью модифицированного кода Рида-Мюллера. A radio communication system operates as follows. Information in analog form is fed to the information inputs of switch 1, which connects the corresponding input to its output, whereby the output voltage of the switch is supplied to analog-to-digital converter 2. Information from the outputs of converter 2, defined by five binary symbols that appear in parallel as signals " 0 "and" 1 ", is fed to the inputs of the generator 3 of the modified Reed-Muller code. In accordance with the value of the binary symbols of the five-bit group supplied to the inputs of the generator 3, one of the signals generated by the sequence of the modified Reed-Muller code is generated at its output.

С тактового выхода генератора 3 модифицированного кода Рида-Мюллера на счетный вход счетчика 4 поступает последовательность тактовых импульсов (фиг. 2а), определяющих длительность сигналов, описываемых последовательностями модифицированного кода Рида-Мюллера, формируемых генератором 3. На разрядных выходах счетчика 4 формируются последовательности импульсов соответствующей длительности и частоты. Последовательность импульсов с прямого выхода первого разряда счетчика 4 (фиг. 2б) поступает на первый вход первого элемента И 5, на второй вход которого подается сигнал с прямого выхода четвертого разряда счетчика 4 (фиг. 2д). Последовательность импульсов с прямого выхода третьего разряда счетчика 4 (фиг. 2г) поступает на первый вход второго элемента И 6, на второй вход которого подается сигнал с инверсного выхода четвертого разряда счетчика 4 (фиг. 2е). В результате в течение первого полупериода формирования последовательности модифицированного кода Рида-Мюллера генератором 3 на выходе сумматора 7 формируется последовательность импульсов, поступающих с выхода элемента И 6 (фиг. 2ж), а в течение второго полупериода - последовательность импульсов, поступающих с выхода элемента И 5 (фиг. 2з). Сигнал с выхода сумматора 7 (фиг. 2и) подается на первый вход сумматора 8 по модулю два. На второй вход сумматора 8 по модулю два на восьмом и шестнадцатом тактах работы генератора 3 поступают символы "1" (фиг. 2й), поскольку в эти моменты времени на всех трех входах элемента И 9 присутствуют символы "1" с выходов первого, второго и третьего разрядов счетчика 4. From the clock output of the generator 3 of the modified Reed-Muller code to the counting input of the counter 4, a sequence of clock pulses (Fig. 2a) is received that determine the duration of the signals described by the sequences of the modified Reed-Muller code generated by the generator 3. At the discharge outputs of the counter 4, pulse sequences of the corresponding duration and frequency. The sequence of pulses from the direct output of the first discharge of the counter 4 (Fig. 2b) is fed to the first input of the first element And 5, the second input of which is fed a signal from the direct output of the fourth discharge of the counter 4 (Fig. 2e). The pulse sequence from the direct output of the third discharge of the counter 4 (Fig. 2d) is supplied to the first input of the second element And 6, the second input of which is fed a signal from the inverse output of the fourth discharge of the counter 4 (Fig. 2e). As a result, during the first half-cycle of generating the sequence of the modified Reed-Muller code by the generator 3, the output of the adder 7 generates a sequence of pulses coming from the output of the And 6 element (Fig. 2g), and during the second half-cycle - the sequence of pulses coming from the output of the And 5 element (Fig. 2h). The signal from the output of the adder 7 (Fig. 2i) is fed to the first input of the adder 8 modulo two. The second input of the adder 8 modulo two at the eighth and sixteenth clock cycles of the generator 3 receives the characters "1" (Fig. 2nd), because at these times on all three inputs of the element And 9 there are characters "1" from the outputs of the first, second and third digit counter 4.

В результате на выходе сумматора 8 по модулю два появляется сигнал (фиг. 2ж), поступающий на управляющий вход управляемого инвертора 10. Управляющий инвертор 10 при поступлении на его управляющий вход "О" формирует на своем выходе сигнал, не отличающийся от поступающего на его информационный вход. При поступлении на его управляющий вход "1" сигнал на выходе инвертируется (схемы управляемых инверторов см. Основы дискретной техники АСУ и связи. Под общей редакцией Гриненко Г.Ф. -Л.: ВИКИ, 1980). As a result, at the output of the adder 8 modulo two, a signal appears (Fig. 2g), which arrives at the control input of the controlled inverter 10. The control inverter 10 upon receipt of its control input "O" generates a signal at its output that does not differ from that received at its information entrance. Upon receipt of "1" at its control input, the output signal is inverted (for controlled inverters see the Basics of discrete ACS and communication technology. Under the general editorship of GF Grinenko -L .: VIKI, 1980).

Таким образом, на выходе управляемого инвертора 10 формируются сигналы S(i, θ) (фиг. 2м), форма которых отличается от сигналов, описываемых последовательностями модифицированного кода Рида-Мюллера R(i, θ) (фиг. 2л). Сигналы R(i, θ ) осуществляют фазовую модуляцию несущей в модуляторе-переносчике. При этом индекс модуляции выбирается так, чтобы мощность несущей в передаваемом сигнале составляла малую долю всей передаваемой мощности (см. Передача цифровой информации. Пер. с англ. М.Н. Аронэ, Б.Н. Курочкина и А.Б. Татаринова. Под ред. С.И. Самойленко. -М.: Издательство иностранной литературы, 1963, с. 193). Thus, the signals S (i, θ) are generated at the output of the controlled inverter 10 (Fig. 2m), the shape of which differs from the signals described by the sequences of the modified Reed-Muller code R (i, θ) (Fig. 2l). The signals R (i, θ) carry out phase modulation of the carrier in the carrier modulator. In this case, the modulation index is selected so that the carrier power in the transmitted signal is a small fraction of the total transmitted power (see Transmission of digital information. Translated from English by M.N. Arone, B.N. Kurochkina, and A.B. Tatarinov. Edited by S.I. Samoilenko. -M.: Publishing House of Foreign Literature, 1963, p. 193).

Принятый сигнал поступает на вход приемника 12, осуществляющего слежение за фазой несущей частоты приходящего сигнала. Огибающая сигналы с выхода приемника 12 поступает на вход линии 13 задержки, выходы которой подключены к входам декодирующей матрицы 15. Совокупность линии 13 задержки и декодирующей матрицы 15 представляет собой набор согласованных фильтров (фильтры согласованы с аналогами, формируемыми на выходе управляемого инвертора 10. Выходы матрицы 15 подключены к входам детектора 16 максимального сигнала, выявляющего наиболее вероятный передающий сигнал. Детектор 16 создает напряжение на своем выходе, соответствующем согласованному фильтру, в котором обнаружено максимальное напряжение. Синхронизацией отсчетов, осуществляемых детектором 16 максимального сигнала, управляет синхронный генератор 14. Матрица 17 цифрового преобразования осуществляет преобразование номера выхода детектора 16, соответствующего номеру его входа, на котором обнаружено максимальное напряжение, в пять двоичных символов, которые появляются параллельно в виде сигналов "0" и "1" на выходах матрицы 17. Эта пятиразрядная комбинация совпадает с комбинацией, поданной на информационные входы генератора 3 последовательностей модифицированного кода Рида-Мюллера на передающей стороне. Далее сигналы с выходов матрицы цифрового преобразования подаются на входы аппаратуры индикации и регистрации, преобразующей цифровые сигналы в аналоговый вид (см. Передача цифровой информации. Пер. с англ. М.Н. Ароне, Б. Н. Курочкина и А. Б. Татаринова. Под ред. С.И. Самойленко. -М.: Издательство иностранной литературы, 1963, с. 193). The received signal is fed to the input of the receiver 12, which monitors the phase of the carrier frequency of the incoming signal. The envelope of the signals from the output of the receiver 12 is fed to the input of the delay line 13, the outputs of which are connected to the inputs of the decoding matrix 15. The combination of the delay line 13 and the decoding matrix 15 is a set of matched filters (the filters are matched with the analogs generated at the output of the controlled inverter 10. The outputs of the matrix 15 are connected to the inputs of the maximum signal detector 16, which detects the most probable transmitting signal.The detector 16 generates a voltage at its output corresponding to a matched filter, in which The maximum voltage is detected.The synchronization of the samples by the maximum signal detector 16 is controlled by the synchronous generator 14. The digital conversion matrix 17 converts the output number of the detector 16 corresponding to its input number, on which the maximum voltage is detected, into five binary symbols that appear in parallel in the form signals "0" and "1" at the outputs of matrix 17. This five-digit combination coincides with the combination applied to the information inputs of the generator 3 sequences her modified Reed-Muller code on the transmitting side. Further, the signals from the outputs of the digital conversion matrix are fed to the inputs of the indicating and recording equipment that converts the digital signals into analog form (see Transmission of digital information. Transl. From English. M.N. Arone, B.N. Kurochkina and A. B. Tatarinova Edited by S.I. Samoilenko. -M.: Publishing House of Foreign Literature, 1963, p. 193).

На фиг. 2 приведены временные диаграммы, иллюстрирующие процесс формирования в предлагаемой системе радиосвязи сигнала S(10, θ). На диаграммах показано временное состояние:
а) тактового выхода генератора 3 модифицированного кода Рида-Мюллера;
б) прямого выхода первого разряда счетчика 4;
в) прямого выхода второго разряда счетчика 4:
г) прямого выхода третьего разряда счетчика 4;
д) прямого выхода четвертого разряда счетчика 4;
е) инверсного выхода четвертого разряда сигнала 4;
ж) выхода второго двухвходового элемента И 5;
з) выхода первого двухвходового элемента И 6;
и) выхода сумматора 7;
й) выхода трехвходового элемента И 9;
к) выхода сумматора 8 по модулю два;
л) информационного выхода генератора 3 модифицированного кода Рида-Мюллера, на котором формируется сигнал R(10, θ);
м) выхода управляемого инвертора 10, на котором формируется сигнал S (10, θ).
In FIG. 2 is a timing diagram illustrating the process of generating a signal S (10, θ) in the proposed radio communication system. The diagrams show the temporary state:
a) the clock output of the generator 3 of the modified Reed-Muller code;
b) direct output of the first discharge of the counter 4;
C) direct output of the second discharge of the counter 4:
d) direct output of the third category of the counter 4;
d) direct output of the fourth category of the counter 4;
e) the inverse output of the fourth discharge of signal 4;
g) the output of the second two-input element And 5;
h) the output of the first two-input element And 6;
i) the output of the adder 7;
j) the output of the three-input element And 9;
j) the output of the adder 8 modulo two;
k) the information output of the generator 3 of the modified Reed-Muller code on which the signal R (10, θ) is generated;
m) the output of the controlled inverter 10, on which the signal S (10, θ) is generated.

Известно, что условием высокой помехоустойчивости системы связи, использующей сложные сигналы, является надежная синхронизация передающей и приемной частей (см. Диксон Р.К. Широкополосные системы. - М.: Связь, 1979). It is known that the condition for high noise immunity of a communication system using complex signals is reliable synchronization of the transmitting and receiving parts (see Dikson R.K. Broadband systems. - M .: Communication, 1979).

Для установления надежной синхронизации передающей и приемной частей необходимо использовать сигналы, имеющие малые боковые пики функций автокорреляции. Такие сигналы называются сигналами с хорошими корреляционными свойствами (см. Варакин Л.Е. "Обнаружение сложных сигналов и измерение их параметров. Радиотехника и электроника, N 8, 1973, с. 1591-1597). To establish reliable synchronization of the transmitting and receiving parts, it is necessary to use signals having small side peaks of the autocorrelation functions. Such signals are called signals with good correlation properties (see L. Varakin, “Detection of complex signals and measurement of their parameters. Radio engineering and electronics, N 8, 1973, p. 1591-1597).

Действительно, в системах радиосвязи рассматриваемого типа для обеспечения возможности синхронизации используется совокупность специальных кодовых комбинаций, обладающих специфической функцией автокорреляции, позволяющей определить моменты синхронизации (см. Передача цифровой информации. Пер. с англ. М. Н. Аронэ, Б. П. Татаринова. Под ред. С. И. Самойленко. - М.: Издательство иностранной литературы, 1963, с. 190, абзац 2 сверху). Indeed, in the radio communication systems of this type, to ensure synchronization, a set of special code combinations is used that have a specific autocorrelation function that allows you to determine the timing of synchronization (see Digital Information Transmission. Transl. From English M.N. Arone, B.P. Tatarinova. Edited by S. I. Samoilenko. - M.: Publishing House of Foreign Literature, 1963, p. 190, paragraph 2 above).

Известно, что автокорреляционная функция сигнала определяется выражением:

Figure 00000002

где где τ - величина временного сдвига сигнала.It is known that the autocorrelation function of a signal is determined by the expression:
Figure 00000002

where where τ is the value of the time shift of the signal.

Из выражения (1) видно, что R (i) характеризует степень связи (корреляции) сигнала с его копией, сдвинутой на величину τ по оси времени. From expression (1) it can be seen that R (i) characterizes the degree of connection (correlation) of the signal with its copy shifted by the value of τ along the time axis.

Ясно, что функция R(i) достигает максимума при τ= 0, так как любой сигнал полностью коррелирован с самим собой. При этом:

Figure 00000003

т. е. максимальное значение автокорреляционной функции равно энергии сигнала (см. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Советское радио, 1971, с.68).It is clear that the function R (i) reaches its maximum at τ = 0, since any signal is completely correlated with itself. Wherein:
Figure 00000003

i.e., the maximum value of the autocorrelation function is equal to the signal energy (see IS Gonorovsky, Radio Engineering Circuits and Signals. M.: Soviet Radio, 1971, p. 68).

Для случая сигналов, пронормированных по энергии с учетом Е=1, автокорреляционная функция ФМ ШЛО состоит из центрального пика с амплитудой 1, размещенной на интервале (-τ0,τ0), и боковых пиков, распределенных на интервалах (-T,-τ0) и (τ0,T) Амплитуды боковых пиков принимают различные значения, но у сигналов с хорошими корреляционными свойствами они малы, т.е. существенно меньше амплитуды центрального пика, равной 1 (см. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. - М.: Радио и связь, 1985, с.30).For the case of signals normalized by energy with E = 1 taken into account, the autocorrelation function of the FM SLM consists of a central peak with amplitude 1 located in the interval (-τ 0, τ 0 ) and side peaks distributed in the intervals (-T, -τ 0 ) and (τ 0 , T) The amplitudes of the side peaks take different values, but for signals with good correlation properties they are small, i.e. significantly less than the amplitude of the central peak, equal to 1 (see Varakin L.E. Communication systems with noise-like signals. - M .: Radio and communication, 1985, p.30).

Значения боковых пиков функции автокорреляции, которые обычно меньше основного, зависят от реально используемой кодовой последовательности (в нашем случае сигнала-переносчика) и являются следствием частичной корреляции кодовой последовательности с той же кодовой последовательностью, сдвинутой во времени. При возникновении таких боковых пиков функции корреляции способность приемника системы к установлению надежной синхронизации ухудшается, так как в этом случае он должен различать основной и максимальный боковой пики функции корреляции (см. Диксон Р.К. Широкополосные системы. - М.: Связь, 1979, с.67). The values of the side peaks of the autocorrelation function, which are usually less than the main one, depend on the actual used code sequence (in our case, the carrier signal) and are the result of a partial correlation of the code sequence with the same code sequence shifted in time. With the occurrence of such lateral peaks of the correlation function, the ability of the receiver of the system to establish reliable synchronization deteriorates, since in this case it must distinguish between the main and maximum lateral peaks of the correlation function (see Dikson R.K. Broadband systems. - M.: Communication, 1979, p. 67).

Функция автокорреляции представляет наибольший интерес при выборе последовательностей для получения наименьшей вероятности установления ложной синхронизации (см. Диксон Р.К. Широкополосные системы. - М.: Связь, 1979, с. 64). The autocorrelation function is of greatest interest in the choice of sequences to obtain the least probability of establishing false synchronization (see Dikson R.K. Broadband systems. - M .: Communication, 1979, p. 64).

Корреляционные свойства кодовой последовательности характеризуют показатель различимости (ПР), определяемый как разность значений функции автокорреляции, соответствующих основному и максимальному боковому пикам. Очевидно, чем больше ПР, тем лучше кодовая последовательность (см. Диксон Р.К. Широкополосные системы. -М. : Связь, 1979 г., с. 65, а также с. 66, рис. 3.11). The correlation properties of the code sequence characterize the distinguishability index (PR), defined as the difference between the values of the autocorrelation function corresponding to the main and maximum side peaks. Obviously, the larger the PR, the better the code sequence (see Dixon R.K. Broadband Systems. -M.: Communication, 1979, p. 65, and also p. 66, Fig. 3.11).

Последовательности модифицированного кода Рида-Мюллера, используемые в прототипе, имеют малые показатели различимости. Для получения сигналов, имеющих большие показатели различимости, в предлагаемой системе радиосвязи осуществляется изменение формы последовательностей модифицированного кода Рида-Мюллера посредством использования для инвертирования их определенных элементов сигнала, формируемого на выходе сумматора 8 по модулю два. The sequences of the modified Reed-Muller code used in the prototype have low indistinguishability indices. To obtain signals with high distinguishability indices, the proposed radio communication system changes the shape of the sequences of the modified Reed-Muller code by using certain signal elements for inverting them, generated at the output of the adder 8 modulo two.

Получаемые при этом сигналы обладают улучшенными корреляционными свойствами. The resulting signals have improved correlation properties.

Для сигналов, используемых в прототипе (последовательностей модифицированного кода Рида-Мюллера), и сигналов, используемых в предлагаемой системе радиосвязи, пронормированных по энергии с учетом Е=1, были рассчитаны автокорреляционные Функции и показатели различимости. Результаты расчетов представлены в таблице. For the signals used in the prototype (sequences of the modified Reed-Muller code), and the signals used in the proposed radio communication system, energy-normalized taking into account E = 1, the autocorrelation Functions and distinguishability indices were calculated. The calculation results are presented in the table.

В предлагаемой системе радиосвязи показатель различимости больше, чем в прототипе на 37,5% (как видно из таблицы), что приводит к повышению ее помехоустойчивости, поскольку для повышения помехоустойчивости необходимо обеспечить заданную вероятность вхождения в правильный синхронизм или заданную вероятность правильного обнаружения сигнала (см. Варакин Л.Е. "Обнаружение сложных сигналов и измерение их параметров". Радиотехника и электроника. N 8, 1973, с. 1591-1597). Наличие больших по величине пиков автокорреляционной функции оказывает влияние на уменьшение вероятности правильного обнаружения сигнала Рправ. В отмеченной статье указывается, что боковой пик Рмакс практически не оказывает влияния на Рправ, если:

Figure 00000004

(см. с. 1594, соотношение (10)),
Figure 00000005
- отношение сигнал-шум
(см. с. 1592, соотношение (1)).In the proposed radio communication system, the distinguishability indicator is 37.5% higher than in the prototype (as can be seen from the table), which leads to an increase in its noise immunity, since in order to increase the noise immunity it is necessary to provide a given probability of occurrence in the correct synchronism or a given probability of correct signal detection (see Varakin LE "Detection of complex signals and measurement of their parameters". Radio engineering and electronics. N 8, 1973, S. 1591-1597). The presence of large peaks of the autocorrelation function affects the decrease in the probability of correct detection of the signal P rights . The marked article indicates that the lateral peak P max has practically no effect on P rights , if:
Figure 00000004

(see p. 1594, relation (10)),
Figure 00000005
- signal to noise ratio
(see p. 1592, relation (1)).

Rмакс для сигналов, формируемых прототипом, имеет значение 0,5, а для сигналов, формируемых предлагаемой системой радиосвязи, - 0,3125 (см. таблицу).R max for the signals generated by the prototype, has a value of 0.5, and for signals generated by the proposed radio communication system, 0.3125 (see table).

Из соотношения (3) следует, что для обеспечения одинаковой Рправ для прототипа и предлагаемой системы радиосвязи необходимо обеспечить отношение сигнал-шум в прототипе q > 12, а в предлагаемой системе радиосвязи q > 8,727. Таким образом, выигрыш в отношении сигнал-шум составляет 27,27%, то есть предлагаемая система радиосвязи является более помехоустойчивой.From relation (3) it follows that in order to ensure the same P rights for the prototype and the proposed radio communication system, it is necessary to provide a signal-to-noise ratio in the prototype q> 12, and in the proposed radio communication system q> 8.727. Thus, the gain in signal-to-noise ratio is 27.27%, that is, the proposed radio communication system is more noise-resistant.

Claims (1)

Система радиосвязи, содержащая на передающей стороне коммутатор, осуществляющий подключение соответствующего входа к своему выходу, преобразователь аналог - цифра, генератор модифицированного кода Рида-Мюллера, модулятор-передатчик, передающую антенну, причем входы коммутатора являются информационными входами системы радиосвязи, выход коммутатора подключен к входу преобразователя аналог - цифра, выходы которого соединены с входами генератора модифицированного кода Рида-Мюллера, выход модулятора-передатчика соединен с входом передающей антенны, а на приемной стороне - приемную антенну, приемник, линию задержки, декодирующую матрицу, синхронный генератор, детектор максимального сигнала, матрицу цифрового преобразования, аппаратуру индикации и регистрации, причем выход приемной антенны подключен к входу приемника, выход которого соединен с входом линии задержки, информационные выходы линии задержки соединены с входами декодирующей матрицы, выходы которой подключены к информационным входам детектора максимального сигнала, синхронный вход которого соединен с выходом синхронного генератора, вход которого соединен с тактовым выходом линии задержки, выходы детектора максимального сигнала подключены к входам матрицы цифрового преобразования, выходы которой соединены с входами аппаратуры информации и регистрации, отличающаяся тем, что в нее введены четырехразрядный счетчик, два двухвходовых элемента И, сумматор, сумматор по модулю два, трехвходовый элемент И и управляемый инвертор, причем тактовый выход генератора модифицированного кода Рида-Мюллера подключен к счетному входу счетчика, прямой выход первого разряда счетчика подключен к первому входу первого двухвходового элемента И и к первому входу трехвходового элемента И, прямой выход второго разряда счетчика подключен к второму входу трехвходового элемента И, прямой выход третьего разряда счетчика подключен к первому входу второго двухвходового элемента И и к третьему входу трехвходового элемента И, прямой выход четвертого разряда счетчика подключен к второму входу первого двухвходового элемента И, инверсный выход четвертого разряда счетчика подключен к второму входу второго двухвходового элемента И, выходы двухвходовых элементов И соединены с входами сумматора, выход которого подключен к первому входу сумматора по модулю два, второй вход которого соединен с выходом трехвходового элемента И, выход сумматора по модулю два подключен к управляющему входу управляемого инвертора, информационный вход которого соединен с информационным выходом генератора модифицированного кода Рида-Мюллера, выход управляемого инвертора подключен к входу модулятора-передатчика. A radio communication system containing a switch on the transmitting side that connects the corresponding input to its output, an analog-to-digital converter, a modified Reed-Muller code generator, a modulator-transmitter, a transmitting antenna, the switch inputs being information inputs of a radio communication system, and the switch output connected to the input converter analog - digital, the outputs of which are connected to the inputs of the generator of the modified Reed-Muller code, the output of the modulator-transmitter is connected to the input of the transmitter a receiving antenna, and on the receiving side, a receiving antenna, a receiver, a delay line, a decoding matrix, a synchronous generator, a maximum signal detector, a digital conversion matrix, indicating and recording equipment, the output of the receiving antenna connected to the input of the receiver, the output of which is connected to the line input delays, information outputs of the delay line are connected to the inputs of the decoding matrix, the outputs of which are connected to the information inputs of the maximum signal detector, the synchronous input of which is connected to the output ohm of a synchronous generator, the input of which is connected to the clock output of the delay line, the outputs of the maximum signal detector are connected to the inputs of the digital conversion matrix, the outputs of which are connected to the inputs of the information and recording equipment, characterized in that a four-digit counter, two two-input elements And, an adder are introduced into it , adder modulo two, three-input element And and a controlled inverter, moreover, the clock output of the modified Reed-Muller code generator is connected to the counter input of the counter, direct output before the first discharge of the counter is connected to the first input of the first two-input element And and to the first input of the three-input element And, the direct output of the second discharge of the meter is connected to the second input of the three-input element And, the direct output of the third discharge of the meter is connected to the first input of the second two-input element And to the third input three-input element And, the direct output of the fourth discharge of the counter is connected to the second input of the first two-input element And, the inverse output of the fourth discharge of the counter is connected to the second input of of the two-input element And, the outputs of the two-input elements And are connected to the inputs of the adder, the output of which is connected to the first input of the adder modulo two, the second input of which is connected to the output of the three-input element And, the output of the adder modulo two is connected to the control input of the controlled inverter, the information input of which connected to the information output of the generator of the modified Reed-Muller code, the output of the controlled inverter is connected to the input of the modulator-transmitter.
RU99114033A 1999-06-16 1999-06-16 Radio communication system RU2168864C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99114033A RU2168864C2 (en) 1999-06-16 1999-06-16 Radio communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99114033A RU2168864C2 (en) 1999-06-16 1999-06-16 Radio communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99114033A RU99114033A (en) 2001-04-27
RU2168864C2 true RU2168864C2 (en) 2001-06-10

Family

ID=20221949

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99114033A RU2168864C2 (en) 1999-06-16 1999-06-16 Radio communication system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2168864C2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2379839A (en) * 2001-09-12 2003-03-19 Ubinetics Ltd Block encoding of Transport Format Combination Indicators (TFCI)
RU2559710C2 (en) * 2013-02-04 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Method of processing autocorrelation function for measuring fundamental tone of speech signal
RU2713384C1 (en) * 2018-12-07 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (ВГУЭС) Method of transmitting information using broadband signals

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АРОНЭ М.Н. и др. Передача цифровой информации. - М.: Из-во иностранной литературы, 1963, с.189. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2379839A (en) * 2001-09-12 2003-03-19 Ubinetics Ltd Block encoding of Transport Format Combination Indicators (TFCI)
GB2379839B (en) * 2001-09-12 2004-07-21 Ubinetics Ltd Apparatus and methods for block encoding data
RU2559710C2 (en) * 2013-02-04 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Method of processing autocorrelation function for measuring fundamental tone of speech signal
RU2713384C1 (en) * 2018-12-07 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (ВГУЭС) Method of transmitting information using broadband signals

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3980825A (en) System for the transmission of split-phase Manchester coded bivalent information signals
US3523291A (en) Data transmission system
US4964138A (en) Differential correlator for spread spectrum communication system
US4425666A (en) Data encoding and decoding communication system for three frequency FSK modulation and method therefor
GB1528329A (en) Framing in data bit transmission
RU2168864C2 (en) Radio communication system
JP2947074B2 (en) Frame synchronization detection circuit
US4088957A (en) Method and apparatus for synchronously detecting a differentially encoded carrier signal
US4644563A (en) Data transmission method and system
US4218769A (en) Means for subdividing a baud period into multiple integration intervals to enhance digital message detection
FI65679C (en) FJAERREGLERINGSMOTTAGARE AV RAEKNARTYP MED BRUSIMMUNITETSSYSTEM
RU2230433C2 (en) Orthogonal-signal space communication system
GB1309754A (en) Electrical signalling systems
RU2013014C1 (en) Device for transmission and reception of information with use of linear-frequency-modulated signals
Sherman Some optimal signals for time measurement
RU2099866C1 (en) Method for representation of analog signal
RU2065174C1 (en) Code signal demodulator of telemetering object-identifying system
SU917333A1 (en) Digital relative phase-modulated signal demodulator
GB1417325A (en) Method of indicating slippage during data transmission
SU1058084A1 (en) Deiodulator of phase-shift keyed signals
SU1188901A1 (en) Device for autocorrelation reception of signals in case of keying with minimum frequency shift
RU2270527C1 (en) Start-stop communication system
SU767994A1 (en) Device for detecting clock signal
SU1552394A1 (en) Device for transmission and reception of discrete messages
SU1660191A2 (en) Multichannel incoherent communication system