CS344991A3 - Digital circuit for approximate execution of gmsk modulation - Google Patents

Digital circuit for approximate execution of gmsk modulation Download PDF

Info

Publication number
CS344991A3
CS344991A3 CS913449A CS344991A CS344991A3 CS 344991 A3 CS344991 A3 CS 344991A3 CS 913449 A CS913449 A CS 913449A CS 344991 A CS344991 A CS 344991A CS 344991 A3 CS344991 A3 CS 344991A3
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
values
value
phase generator
filter
output
Prior art date
Application number
CS913449A
Other languages
English (en)
Inventor
Wolfgang Koch
Jurgen Weith
Original Assignee
Philips Nv
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 Philips Nv filed Critical Philips Nv
Publication of CS344991A3 publication Critical patent/CS344991A3/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/20Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/2003Modulator circuits; Transmitter circuits for continuous phase modulation
    • H04L27/2007Modulator circuits; Transmitter circuits for continuous phase modulation in which the phase change within each symbol period is constrained
    • H04L27/2017Modulator circuits; Transmitter circuits for continuous phase modulation in which the phase change within each symbol period is constrained in which the phase changes are non-linear, e.g. generalized and Gaussian minimum shift keying, tamed frequency modulation
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Description

-1-
Digitální zapojeni pro přibližné re (Gaussova klíčování s minimálním pos
Oblast techniky
Vynález ,...... se týká digitálního zapojení____pro přibližnou(Gaussian Minimum Shiftminimálním posuvem), obsa-sestavu pro vytváření řady realizaci modulace GMSKKeying=Gaussova klíčování shujícího lineární filtrovou imaginárních a řady reálných výstupních hodnot na bázi řadybinárních vstupních hodnot.
Stav techniky. V plánovaném evropském . digitálním mobilním komunikačnímsystému -(síti GSM) se číslicová data, která se majípřenášet, modulují a přenáší jako analogové signály vevysokofrekvenčním radiovém kanálu. Modulace GMSK (Gaussovoklíčování s minimálním posuvem) se používá jako typmodulace. Takový , modulátor GMSK moduluje proud binárníchvstupních hodnot " ajc, odpovídajících každá jednomu bitu.Výstupní signál y(t) modulovaný modulátorem GMSK může býtpopsán následujícími matematickými výrazy:
y(t) = xx(t) exp ( j oč J w(T)dT , — ot> kde w(t) = x2(t)* go(t) * p(TB,t) , kde p(tx,t2) - 1, jestliže Jt2J < tx/t2 ajinak p(tx,t2) = 0 oč= ΤΓ/2 go(t) = (1 iTHr ď TB) exp [-t2/(2^2Τ2Β)]d = iflnΓ2) / (TTBTb), BTb = 0,3 as nosným signálem (1) xx(t) = exp (jaLt)a kde «© x2(t) = <=>(t-kTB) , kde bk = 2(ak©ak-!) - 1
Značka e popisuje sčítáni modulo-2, hvězdička jesymbol konvoluce, TB popisuje časovou periodu mezi dvěma posobě následujícími vstupními hodnotami aR a je frekvencenosné vlny.
Zapojení pro výše zmíněnou modulaci GMSK, kterévytváří výstupní signál y(t), je popsáno v ervropslémpatentovém spise EP-A2-0 371 751. Známé zapojení obsahuje dva pamětové obvody pro vytvářeni proudu reálných aimaginárních vstupních hodnot. Adresové vstupy každéhopaměťového obvodu jsou jednotlivě spojené se třemi registrya interpolačním čítačem. Interpolační čítač poskytuje ho-dinový signál do každého do každého paměťového obvodu přirychlosti přesahující rychlost hodinového signálu s níž jsouvstupní hodnoty zaznamenávány do první paměti. První registrzavádí vstupní hodnoty do paměťových obvodů, druhý registrfázové hodnoty vstupních -hodnot a třetí registr poskytujesynchronizační hodnoty. Paměťové obvody simulujínerekurzivní filtr, integraci, výpočet sinových a cosinOvýchhodnot pro vytváření reálných a imaginárních výstupníchhodnot á kódování bez návratu podmínek se vypočítá podstata signálu y(t). Reálné a imaginární výstupní hodnoty jsouvedeny do číslicově-analogového převodníku a následujícídolní propusti. 1 ' na nulu (NRŽ).výše uvedeného
Za těchtovýstupního
Charakteristika vynálezu.
Vynález si klade za úkol vytvořit zapojení pro modulaciGMSK, vyžadující méně obvodů a méně nákladů.
Tohoto cíle je dosaženo digitálním zapojením propřibližné realizování modulace GMSK, obsahujícím lineárnífiltrovou sestavu pro vytváření řady imaginárních a řadyreálných výstupních hodnot na bázi řady binárních vstupníchhodnot, které se podle vynálezu vyznačuje tím, že obsahujefázový generátor pro vytváření reálných čísel 1 nebo -1 nebo imaginárních čísel j nebo -j jako binárních kódovanýchhodnot fázového generátoru na základě dvou po soběnásledujících binárních vstupních hodnot, přičemž fázovýgenerátor je uzpůsoben pro měnění čísel v kladných sériíchod 1 do j nebo od j do -1 nebo od -1 do -j nebo od -j do 1,když si jsou dvě po sobě následující vstupní hodnoty rovné,a pro měnění čísel v opačných záporných sériích, když si dvěpo sobě následující vstupní hodnoty nejsou rovné, a přičemžlineární filtrová sestava je uzpůsobena pro přijímání hodnotfázového generátoru a pro vytváření reálných a imaginárníchvýstupních hodnot. í, Zapojení podle vynálezu může být popsáno následujícímimatematickými výrazy: *y(t) = ho(t) so(t) (2) kde oo . so(t) = (-2ak+l) <^L(t-kTB) exp [jTt/(2T)B] kde hvězdička je symbol konvoluce a TB je časová periodamezi dvěma po sobě následujícími hodnotami a^. Je možnédokázat, že funkce y(t) v podstatě odpovídá funkci
A y..< t)/xx (t) . Chyby jsou zanedbatelně malé. Funkce xx(t)reprezentuje výše uvedený nosný signál. Modulovaný výstupnísignál je výsledkem násobení funkce y(t) nosným signálemXx(t). ' Fázový gene,rátor vytvářející reálná čísla 1 nebo -1 aimaginární čísla j a -j představuje realizaci funkce so(t) vdiskrétních časových okamžicích. Jestliže jsóu dvě po sobenásledující vstupní hodnoty rovné, fázový generátor vytvoříhosnoty fázového generátoru měnící se z 1 na j nebo z j na-1 nebo z -1 na -j nebo zn -j na 1. Jestliže dvě po soběnásledující vstupní hodnoty si nejsou vzájemně rovné,hodnota fázového generátoru se bude měnit z j na 1 nebo z 1na -j nebo z -j na 1 nebo z -1 na j.
Hodnoty fázového generátoru jsou zaváděny do lineárnífiltrové sestavy popsané funkcí ho(t) = ho(1T), kde T je -4- perioda vzorku a 1 - 1,....,L a vytvářejí se reálné a imaginární výstupní hodnoty. Tato lineární filtrová sestavamůže obsahovat dva rekurzivní nebo. nerekurzivní filtry.Jeden fultr tvoří imaginární výstupní hodnotu a druhý filtrreálnou výstupní hodnotu. Koeficienty hi. filtrů mohou býtvypočítány podle různých metod. Při první metodě jsoufrekvenční a časové rozsahy v lineární filtrové sestavěoptimalizovány podle pravidel. Při druhé metodě se vzájemnárelace mezi funkci (1) a řadou vstupních hodnot a^ určujepro pseudo-nahodilou řadu. Při třetí metodě se signál y(t)funkce (1) určuje pro řadu vstupních hodnot a^ pro všechny vúvahu připadající bitové kombinace. Toto je následovánovýpočtem řady hodnot fázového generátoru vyplývajících zřady vstupních hodnot. Následně se použije vyrovnávacísystém š hodnotami fázového generátoru, filtrovýmikoeficienty a výstupními hodnotami, přičemž tyto hodnoty akoeficienty vyplývají z řady vstupních hodnot podle funkce(1). Konečně se vyřeží vyrovnávací systém pro filtrovékoeficienty. Je možné uvažovat aproximační metody, protožekoeficienty často nemohou být přesně vypočítány.
Lineární filtrovou sestavu je tak třeba konstruovattakovým způsobem, že její výstupní časová funkce v podstatěodpovídá výstupní časové funkci vypočítané s funkcí (1).Taková filtrová sestava má propustnost ve tvaru Gaussovykřivky. , . fázový 'generátor střídavě vytváří imaginární a reálné * hodnoty fázového generátoru. Pro tento účel je podstatné,aby filtrová' -¾ sestava obsahovala signály informace oznaménku. Fázový generátor tak zavádí pouze znaménkové bityjako 'hodnoty fázového generátoru do lineární filtrové sestavy.
Podle dalšího znaku vynálezu je zajištěno, že lineárnífiltrová sestava, konstruovaná jako nerekurzivní. filtr,obsahuje řetěz registrů uspořádaných tak, aby jimiprocházely hodnoty fázového generátoru vytvořené fázovýmgenerátorem, přičemž ve filtru je upraven kombinační obvod 5- pro vytváření filtrových hodnot z hodnoty fázovéhogenerátoru, kterou vytvoří fázový generátor, a z výstupníchhodnor registrů, přičemž tyto registry jsou určeny propřijímání hodnoty po té, co prošla (2n+l) registry v řetězu, _kd e.,„n___j e,př i r o z ené_č X s 1 Oj _ a =,vzá j emným ... seč te n í m = _prvních_ vážených hodnot, a jsou uzpůsobeny pro vytváření druhéfiltrové hodnoty druhým vážením druhých výstupních hodnot avzájemným sečtením druhých vážených hodnot, a přičemž vefiltru je uspořádána spínací sestava pro přijímání dvoufiltrových hodnot a pro střídavé vydávání filtrových hodnotjako reálných nebo imaginárních výstupních hodnot pokaždé,když se vytvořila filtrová hodnota. V tomto provedené se provytváření výstupních hodnot použije pouze filtrovou sestavukonstruovanou jako nerekurzivní filtr. Tato sestava má dvavýstupy. Každý výstup střídavě vytváří imaginární a reálnou výstupní hodnotu. Při prvním provedeni kombinačního obvodu je zajištěno,že tento obvod obsahuje násobičky přiřazené ke vstupuprvního registru řetězu registrů a každému výstupu registrů,přičemž tyto násobičky jsou uzpůsobeny pro násobení hodnotyfázového generátoru a výstupních hodnot registru koeficientya obsahuje první sčítačku pro vytváření první filtrovéhodnoty vzájemným sčítáním prvních vážených ' hodnot aobsahuje druhou sčítačku pro vytvářeni druhé filtrovéhodnoty vz:ájemným sčítáním druhých vážených hodnot. V tomtoprovedení se vážení s koeficienty provádí pomocí násobiček.Po vynásobení se filtrové hodnoty vytvoří vzájemným sečtenímvynásobených hodnot.
Reálné a imaginární výstupní hodnoty jsou určeny ktomu, aby procházely číslicově-analogovým převodníkem adolní propusti před tím, než jsou poskytovány, po vynásobenínosným signálem v analogové násobičce, jako modulovanévýstupní signály přes radiové přenosové spojení. Každáanalogová dolní propust odstraňuje rušící . odraženéspektrální složky. Pro zajištění toho, že taková analogovádolní propust může být realizována jednoduchým způsobem, -6- jsou vytvářeny další filtrové hodnoty mezi časovýmiintervaly hodinových signálů registrů (opětovné vzorkování).To protahuje spektrum tak, že dolní propust může býtkonstruována takovým způsobem, že může mít plošší okraj namezním kmitočtu. Toho může být dosaženo tím, že násobičkyjsou uspořádány pro opakované násobení hodnot fázovéhogenerátoru a výstupních hodnot registru různými koeficientypro vytváření opětovně vzorkovaných prvních a druhýchfiltrových hodnot během hodinového intervalu registrů.
Podle druhého provedení kombinačního obvodu tentoobvod obsahuje první řídicí obvod, první paměť koeficientů astřadač, přičemž první řídicí obvod je uzpůsoben pro časověposloupné vydávání hodnoty fázového generátoru a výstupníchhodnot registrů jako adresy pro první paměť koeficientů protuto paměť pro poskytování koeficientů do střadače, apřičemž střadač je uzpůsoben pro posloupné přijímání koefi-cientů a odpovídajících znaménkových bitů přicházejících zprvního řídicího obvodu pro vytváření prvních a druhýchfiltrových hodnot. Střadač je potom v časové posloupnostizásoben koeficienty z první paměti koeficientů. Vypočítá seprvní filtrová hodnota a potom druhá filtrová hodnota. V posledně jmenovaném provedení může být také zajištěnoopětovné vzorkování. To může být dosaženo tak,že prvnířídicí obvod je uzpůsoben pro opakované a časově posloupnézavádění hodnoty fázového generátoru, výstupních hodnoť'registrů a adresy ukazatele do první paměti koeficientuběhem hodinového intervalu registrů, takže adresa ukazateleje použita pro udávání jak často byly hodnota fázovéhogenerátoru a výstupní hodnoty registrů použity jako adresyběhem časového intervalu, a přičemž střadač je uzpůsoben provytváření Opětovně vzorkovaných prvních a druhých filtrovýchhodnot na bázi koeficientů.
Ve třetím provedení kombinačního obvodu tento obvodobsahuje druhý řídicí obvod a druhou a třetí paměťkoeficientů, přičemž zapojení obsahuje druhý řídicí obvod^pro poskytování hodnoty fázového generátoru a výstupních -7- hodnot registrů, použité pro vytváření první filtrovéhodnoty jako adresy pro druhou paměť koeficientů, přičemždruhá paměť koeficientů je uzpůsobena pro poskytování prvnífiltrové hodnoty, přičemž druhý řídicí obvod je uzpůsobenprο,,ροskyjťoy áníyýstupnich hodnot r e gistrů použitých provytváření druhé filtrové hodnoty jako adresy pro třetí paměťkoeficientů, a přičemž třetí paměť koeficientů je uzpůsobenapro poskytování druhé filtrové hodnoty. Do obou pamětíkoeficientů jsou uloženy veškeré možné výsledky pro první adruhé filtrové hodnoty. Zavedením adresy do pamětikoeficientů vyvolává druhý řídicí obvod výsledek na výstupuz paměti koeficientů, V tomto provedení mohou být také vytvořeny opětovněvzorkované první a druhé filtrové hodnoty. To může býtdosaženo tím, druhý řídicí obvod je uzpůsoben pro opakovanéa časově posloupné zavádění hodnoty fázového generátoru,výstupních hodnot registrů a adresy ukazatele do druhépaměti koeficientů během hodinového intervalu registrů auzpůsoben pro zavádění výstupních hodnot registrů a adresyukazatele do třetí paměti koeficientů, přičemž adresaukazatele je použita pro označování jak často běhemintervalu hodinového signálu byly hodnota fázovéhogenerátoru a výstupní hodnoty registrů použity jako adresy,a přičemž druhá a třetí paměť koeficientů jsou použity proposkytování opětovně vzorkovaných prvních a druhýchfiltrových hodnot.
Praktické pokusy ukízaly, že zapojení pro modulaci GMSKmůže být realizováno s dostatečnou přesností, když lineárnífiltrová sestava obsahuje řetěz čtyř registrů a osminásobnéopětovné vzorkování. V řetězu čtyř registtrů může býtvytvořeno celkem 32 bitových kombinací, které mohou býtzaváděny do násobiček nebo příslušných pamětí koeficientů.Ve druhém provedení pro registry je třeba uložit maximálně40 koeficientů v paměti koeficientů. Ve třetím provedení jetřeba uložit 64 výstupních hodnot do druhé pamětikoeficientů a 32 výstupních hodnot do třetí paměti koeficientů. Počet uložených výstupních hodnot je podstatněnižší, než počet uložených výstupních hodnot ve výšeuvedeném známém zapojení pro modulaci GMSK. V jednom provedení fázového generátoru tento generátorobsahuje hradlo výlučného součtu pro přijímání vstupníchhodnot a hodnot vstupního registru, přičemž vstupní registrje uzpůsoben pro přijímání vstupních hodnot, a přičemžzapojení obsahuje čítač pro přijímání výstupního signáluhradla výlučného součtu na svém směrovacím vstupu čítání apro poskytování hodnot fázového generátoru na svém citacímvýstupu. Přehled obrázků na výkresech
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popise napříkladech provedení s odvoláním na připojené výkresy, vekterých znázorňuje obr.l blokové schéma zapojení propřibližné realizování modulace GMSK, a obr.2 až 4 příkladyprovedení lineární filtrové sestavy použité v obr.l.
Provedení vynálezu
Zapojení znázorněné na obr.l pro přibližné realizovánímodulace GMSK (GMSK=Gaussian Minimum Shift Keying = Gaussovoklíčování s minimálním psuvem) obsahuje fázový generátor _1 alineární filtrovou sestavu 2. Fázový generátor _1 zahrnuješhradlo _3 výlučného součtu, vstupní registr _4 a čítač Í5.Hradlo _3 výlučného součtu a vstupní registr Λ dostávajíbinární vstupní hodnoty sestávající každá z jednoho bitu.Výstup vstupního registru 4^ je .připojen k dalšímu vstupuhradla 3^ výlučného součtu. Výstup hradla 3^ výlučného . součtuje připojen ke směrovacímu vstupu čítání čítače _5. Čítačje tvořen dvoubitovým obousměrným čítačem. Dvoubitovéhodnoty vytvářené čítačem _5 na jeho výstupu jsou určeny kreprezentování reálných čísel 1 nebo -1 nebo imaginárníchčísel j nebo -j. Jeden výstup čítače _5 poskytuje znaménkovýbit a druhý výstup udává, zda je číslo reálné neboimaginární. Jestliže dvě po sobě následující binární vstupní -9- hodnoty jsou totožné, číslo na výstupu fázového generátoru 1^se mění z j na-1 nebo z -1 na j nebo z -j na 1 nebo z -j na-1 nebo z -1 na j. Fázový generátor ly vede pouze znaménkový bit jakohodnotu fázového generátoru do lineární filtrové sestavy 2^následující v zapojení, protože druhý bit na výstupu čítačeí> neobsahuje žádnou informaci. Lineární filtrová sestava 2je realizována prostřednictvím nerekurzivních filtrů,jejichž filtrové koeficienty mohou být určeny podle jedné zvýše uvedených návrhových metod. Lineární filtrová sestava2, vstupní registr _4 a čítač přídavně dostávají hodinovýsignál Τχ. Lineární filtrová sestava 2 dále dostává hodinovýsignál T2, jehož frekvence přesahuje frekvenci hodinovéhosignálu Τχ násobkem osmi.
Lineární filtrová sestava 2 má dva výstupy 6 a '7.Výstup ji poskytuje řadu imaginárních výstupních hodnot avýstup 7_ řadu reálných výstupních hodnot. V lineární filt-rové sestavě 2 se provádí opětovné vzorkování s násobkemosmi, t.j. že na jednu fázovou hodnotu je osm imaginárních aosm reálných výstupních hodnot. Výstup 6^ lineární filtrové•sestavy 2 je připojen k číslicově-analogovému převodníku J3 aa výstup 7_ ke druhému číslicově-analogovému převodníku S).Oba číslicově-analogové převodníky 8. a _9 dostávají hodinovýsignál T2. Pro zrušení příliš vysokých nežádoucích spekt-rálních složek jsou výstupy číslicově-analogových převodníků_8 a 9 připojeny k dolním propustem 10 a 11. Výstup dolnípropusti 10 je připojen k násobičce 54, která násobníanalogovový výstupní signál dolní propusti 10 sinusovýmsignálem. V násobičce 55 je výstupní signál dolní propusti11 také násoben signálem, ale posunutým o 90° vzhledem kprvnímu sinusovému signálu. Oba výstupní signály násobiček54 a 56 jsou spolu sčítány v první sčítačce 56 a tvořímodulovaný výstupní signál modulátoru.
První příkladné provedení pro lineární filtrovousestavu 2_ je znázorněno na obr.2. Fázové hodnoty vytvářenéčítačem E5 jsou vedeny do řetězu čtyř registrů 12 až 15. -10-
Každý z registrů 12 až 15 zpožduje signál na ně vedený ojednu časovou periodu hodinového signálu Tx . Registry 12 až15 tedy dostávají hodinový signál Tx . Řada hodnot fázového generátoru a řada hodnot registrů12 až 15 je vedena do kombinačního obvodu 16 . Kombinačníobvod 16 obsahuje pět násobiček 17 až 21, paměti 11 až 26dílčích koeficientů přiřazené k násobičkám 17 až 21, prvnísčítačku 27 a druhou sčítačku 28. Násobička 17, které dodávápaměť 22 dílčích koeficientů své koeficienty, dostává řaduhodnot z fázového generátoru. Koeficienty pamětí 23 až 26dílčích koeficientů jsou vedeny do násobiček 18 až 21. Řadavýstupních hodnot registru 12 je vedena do násobičky 18,řada výstupních hodnot registru 13 do násobičky 19, řadavýstupních hodnot registru 14 do násobičky 20 a řadavýstupních hodnot registru 15 do násobičky 21. Hodnotakaždého fázového generátoru a výstupní hodnota registrů 12až 15 je násobena osmi koeficienty v časové posloupnosti. Vdůsledku toho se získá faktor opětovného vzorkování (Ϊ. Prořízeni pořadí, ve kterém jsou koeficienty vedeny do každénásobičky 17 až 21 obsahuje každá paměť dílčích koeficientů22 až 26 dále řídicí sekci. V pamětech 22 až 26 dílčíchkoeficientů jsou uloženy následující složky: hl = 0,00000174392735 h2 · =' h40 = 0,00000984207507 h3 . = h39. ··“··· .0,00004735484536 h4 ..h38. .0,00019512354117 h5 = h37 = - 0,00069421355724 h6 = h36 = 0,00215498093580 h7 = h35. .0,00588390228783 h8 = h34. .0,01424572656741 h9 = h33. ··*“·· .0,03082029075074 hlO = h32. • · “ · · .0,06005558046161 hll = h31. .0,10630369900764 hl2 = h3O. .0,17250149731516 hl3 = h29. ··*“·· .0,25899226901518 hl4 = h28. ··"*·· .0,36286856193896 -11- hl5 - h27...=...0,47796533588624 hl6 = h26...=...0,59553177966627 hl7 = h25...=...0,70576086716994 hl8 = h24...=...0,79946ΟΟ462Ο151 hl9_.= . _h23...-...0,.86987645832661h20 = h22...=...0,91314516745915 h21 = 0,92768719469259
Koeficienty hl až h8 jsou uloženy do paměti 22 dílčích koeficientů, koeficienty h9 až hl6 do paměti 23 dílčích koeficientů, koeficienty hl7 až h24 do paměti _2_4 dílčích koeficientů, koeficienty h25 až h32 do paměti 2_5 dílčích koeficientů a koeficienty h33 až h40 do paměti 26 dílčích koeficientů. První sčítačka 27 sčítá dohromady hodnoty fázového generátoru vážené s koeficienty paměti 16 dílčích koefi- cientů, výstupní hodnoty registru 13 vážené s koeficientypaměti 24 dílčích koeficientů a výstupní hodnoty registru 15vážené s koeficienty paměti 26 dílčích koeficientů. Výstupníhodnoty registru 12 vážené koeficienty paměti 23 dílčíchkoeficientů a výstupní hodnoty registru 14 vážené s koefi-cienty paměti 25 dílčích koeficientů jsou spolu sčítány vedruhé sčítačce 28. Hodnota prvního filtru vytvořená prvnísčítačkou 27 a hodnota druhého filtru tvořená druhousčítačkou 28 jsou vedeny do spínacího zapojení 29 obsahu-jícího první spínač 30 a druhý spínač 33. První spínač 30spojuje výstup první sčítačky 27 nebo výstup druhé sčítačky28 k jeho výstupu 32. Druhý spínač 33 také spojuje výstupprvní sčítačky 27 nebo výstup druhé sčítačky 28 s jehovýstupem 31. Oba spínače jsou uspořádány proti sobě. Když jevýstup 32 prvního spínače 30 připojen k výstupu prvnísčítačky 27, je výstup 31 druhého spínače 33 připojen kvýstupu druhé sčítačky 28 a naopak.
Je třeba poznamenat, že hodinový signál Tx je veden donásobiček 17 až 21, pamětí 22 až 26 dílčích koeficientů,první sčítačky 27, druhé sčítačky 28 a spínačů 30 a 33. -12-
Další příkladné provedení lineární filtrové sestavy 2je znázorněno na obr.3. Toto provedení také obsahuje řetězregistrů 12 až 15 pro přijímání každý hodinového signálu Tx.Řada hodnot fázového generátoru a řada výstupních hodnotregistrů 12 až 15 je vedena do prvního řídicího obvodu 34♦První řídicí obvod 34 vede řadu adres do první paměti 35koeficientů. Na základě adres vede první paměť 35koeficientů koeficienty do střadače 36, který obsahujesčítačku 37 a operační registr 38. Dále vede první řídicíobvod 34 znaménko do sčítačky 37 po vedení 39. Výstupsčítačky 37 je připojen k registru 38 střadače, jehož výstupje dále připojen ke vstupu 37 a ke spínací sestavě 40. Všech čtyřicet koeficientů hl až h40, kterými je hodnota fázového generátoru a výstupní hodnota registrů 12 až 15 násobena, je ukládáno do první paměti 35 koeficientů.
První filtrová hodnota se vytváří následovně. Jakmile byly nové hodnoty zaznamenány do registrů 12 až 15, první ukazatel v prvním řídicím obvodě 34 je nastaven na počáteční hodnotu. Tento ukazatel zavádí adresu ukazatele spolu s hlavní adresou do první paměti 35 koeficientů. Hlavní adresa především ukazuje hodnotu fázového generátoru. První koeficient vytvořený první pamětí 35 koeficientů je koeficient hl. Koeficient hl je uložen do registru 38 střadače spolu se znaménkem hodnoty fázového generátoru. Následně se mění pouze hlavni adresa, která udává výstupní' . - - *1 - hodnotu registru 13. První paměť 35 koeficientů potom zavádíkoeficient hl7 a znaménko výstupní hodnoty registru 13 dosčítačky 37, v níž se kombinuje obsah registru 38 střadače apřiváděný koeficient a znaménko. Výsledek se ukládá doregistru 38 střadače. Příští hlavní adresa udává výstupníhodnotu registru 15. První paměť 35 koeficientů proto zavádíkoeficient h33 do střadače, a vytváří pak první filtrovouhodnotu po dokončení sčítání, a tato filtrová hodnota sevede do spínací sestavy 40.
Pro vytvořeni druhé filtrové hodnoty se změní prvníhlavní adresa. Hlavní adresa udává výstupní hodnotu registru -13- 12♦ První paměť 35 koeficientu vytváří koeficient h9, kterýse ukládá do registru 38 střadače. Před tím signál opě-tovného nastavení, vedený po nastavovacím vedení 53 prvníhořídicího obvodu 34, znovu nastavil registr 38 střadače naj eho počáteční hodnotu.. _Xotpm„.se..j:yyXvo„ř.ím_h.leKní™,adresa.,udávající výstupní hodnotu registru 14. První paměť 35koeficientů následně vytvoří koeficient h25, se kterým sekombinuje obsah registru 38 střadače. Také když se vytvářídruhá filtrová hodnota, sčítačka 37 je pokaždé zásobenaznaménky výstupních hodnot registrů 12 a 14. Jakmile bylyvytvořeny první a druhé filtrové hodnoty, je adresaukazatele zvýšena o jednotku a následně mohou být provytvoření druhé filtrové hodnoty vedeny do střadače _3_6koeficienty h2, hl8 a h34. To se vykonává osmkrát se stejnouhodnotou fázového generátoru a stejnými výstupními hodnotamiregistrů 12 až 15.
Do prvního řídicího obvodu 34 a registru 38 střadače sedále zavádí další hodinový signál T3, jehož frekvence ječtyřicetkrát větší, než je frekvence hodinového signálu Tx.První řídicí obvod 34, první paměť 35 koeficientů a střadač36 jsou složky kombinačního obvodu 51.
Spínací sestava 40 obsahuje přepínací spínač řízenýhodinovým signálem Τχ. Reálné a imaginární výstupní hodnotymohou být získávány ze dvou výstupů spínací sestavy 40. Třetí příkladné provedení lineární filtrové sestavy 2je znázorněno na obr.4. Hodnota fázového generátoru avýstupní hodnoty registrů 12 až 15, přijímajících hodinovýsignál Tx, jsou vedeny do druhého řídicího obvodu 41, kterýpřijímá dva hodinové signály Tx a T2 a prvkem kombinačníhoobvodu 52, jako je druhá paměť 43 koeficientů, jejíž výstupposkytuje první filtrovou hodnotu. Druhá filtrová hodnota jeposkytována výstupem 45 třetí paměti 46 koeficientů, jejížvstup je připojen ke druhému výstupu 47 druhého řídicíhoobvodu 41. Adresy poskytované výstupy 42 a 47 druhéhořídicího obvodu 41 sestávají z hlavní adresy a adresy uka-zatele. Hlavní adresa, poskytovaná na výstupu 42, sestává z -14- hodnoty fázového generátoru a výstupních hodnot registrů 13a 15. Hlavní adresa poskytovaná na výstupu 47 sestává zvýstupních hodnot registrů 12 a 14. Adresa ukazatele sestáváz čísla mezi 1 a 8 a udává, jak často byla hlavní adresavedena do druhé nebo třetí paměti 43 nebo 46 koeficientů. Vedruhé paměti 43 koeficientů jsou uloženy všechny hodnoty,které může zaujmout první filtr. Do třetí paměti 47 koe-ficientů jsou uloženy všechny hodnoty, které může zaujmoutdruhý filtr.
Spínací sestava ' 48 obsahující první přepínací spínač 49a druhý přepínací spínač 50 je připojena k výstupu 44 druhépaměti 43 koeficientů a k výstupu 45 třetí paměti 46 koefi-cientů. Výstup 44 je připojen ke každému prvnímu vstupupřepínacích spínačů 49 a 50 a výstup 45 ke každému druhémuvstupu přepínacích spínačů 49 a 50. Reaálná výstupní hodnotaje k dispozici na výstupu přepínacího spínače 49 a imagi-nární výstupní hodnota na výstupu přepínacího spínače 50.Když přepínací spínač vytváří spojení mezi jeho výstupem avýstupem 44 druhé paměti 43 koeficientů, výstup přepínacíhospínače 50 je připojen k výstupu 45 třetí paměti 46 koe-ficientů. Oba přepínací spínače 49 a 50 současně mění stav.Hodinový signál T2 je potom dále veden na dva přepínacíspínače 49 a 50.

Claims (10)

  1. -15- Ρ Λ T Ε Ν Τ Ο V É ’ PŘÍL. > O o < o <d xx > 4’ R ίπκ ϊ N -<
    pro přibližné realizování
    1. Digitální zapojenímodulace GMSK (Gaussova klíčování s minimálním posuvem),obsahující lineární filtrovou sestavu pro vytváření řadyJ.mag ijiární Gh^a™fcady--reá 1 ných—vý-s tupn-ích "hodnot^^na^bát i^^řady”binárních vstupních hodnot, vyznačené tím, že obsahujefázový generátor (1) pro vytváření reálných čísel 1 nebo -1nebo imaginárních čísel j nebo -j jako binárních kódovanýchhodnot fázového generátoru na základě dvou po soběnásledujících binárních vstupních hodnot, přičemž fázovýgenerátor je uzpůsoben pro měnění čísel v kladných sériíchod 1 do j nebo od j do -1 nebo od -1 do -j nebo od -j do 1,když si jsou dvě po sobě následující vstupní hodnoty rovné,a pro měnění čísel v opačných záporných sériích, když si dvěpo sobě následující vstupní hodnoty nejsou rovné, a přičemžlineární filtrová sestava (2) je uzpůsobena pro přijímáníhodnot fázového generátoru a pro vytváření reálných aimaginárních výstupních hodnot.
  2. 2. Digitální zapojení podle nároku 1 vyznačené tím,' žefázový generátor (1) - je uzpůsoben pouze pro poskytováníznaménkového bitu jako hodnoty fázového generátoru prolineární filtrovou sestavu (2),
  3. 3. Digitální zapojení podle nároku 2 vyznačené tím, želineární filtrová sestava (2), konstruovaná jako nere-kurzivní filtr, obsahuje řetěz registrů (12 až 15) uspo-řádaných tak, aby jimi procházely hodnoty fázového ge-nerátoru vytvořené fázovým generátorem (1), přičemž vefiltru je upraven kombinační obvod (16,51,52) pro vytvářenífiltrových hodnot z hodnoty fázového generátoru, kterouvytvoří fázový generátor, a z výstupních hodnot registrů,přičemž tyto registry jsou určeny pro přijímání hodnoty poté, co prošla (2n+l) registry v řetězu, kde n je přirozenéčíslo, a vzájemným sečtením prvních vážených hodnot, a jsouuzpůsobeny pro vytváření druhé filtrové hodnoty druhýmvážením druhých výstupních hodnot a vzájemným sečtením -16- druhých vážených hodnot, a přičemž ve filtru je uspořádánaspínací sestava (29,40,48) pro přijímání dvou filtrovýchhodnot a pro střídavé vydávání filtrových hodnot jakoreálných nebo imaginárních výstupních hodnot pokaždé, kdyžse vytvořila filtrová hodnota.
  4. 4. Digitální zapojení podle nároku 3 vyznačené tím, žekombinační obvod (16) obsahuje násobičky (17 až 21) při-řazené ke vstupu prvního registru (12) řetězu registrů akaždému výstupu registrů (12 až 15), přičemž tyto násobičkyjsou uzpůsobeny pro násobení hodnoty fázového generátoru avýstupních hodnot registru koeficienty a obsahuje prvnísčítačku (27) pro vytváření první filtrové hodnoty vzájemnýmsčítáním prvních vážených hodnot a obsahuje druhou sčítačku(28) pro vytváření druhé filtrové hodnoty vzájemným sčítánímdruhých vážených hodnot.
  5. 5. Digitální zapojení podle nároku 4 vyznačené tím, ženásobičky jsou uzpůsobeny pro opakované násobení hodnotyfázového generátoru a výstupních hodnot registrů různýmikoeficienty pro vytvoření opětovně vzorkovaných prvních adruhých filtrových hodnot během hodinového intervalu re-gistrů (12 až 15). . ’ ?
  6. 6. Digitální zapojení podle nároku 3~vyznačené tím, že.kombinační Obvod (51) obsahuje první řídicí obvod (34),první paměť (35) koeficientů a střadač (36), přičemž prvnířídicí obvod je uzpůsoben pro časově posloupné vydáváníhodnoty fázového' generátoru a výstupních hodnot registrů (12až 15) jako adresy pro první paměť koeficientů pro tutopaměť pro poskytování koeficientů do střadače, a přičemžstřadač je uzpůsoben pro posloupné přijímání koeficientů aodpovídajících znaménkových bitů přicházejících z prvníhořídicího obvodu pro vytváření prvních a druhých filtrovýchhodnot.
  7. 7. Digitální zapojení podle nároku 6 vyznačené tím, žeprvní řídicí obvod (43) je uzpůsoben pro opakované a časověposloupné zavádění hodnoty fázového generátoru, výstupníchhodnot registrů a adresy ukazatele do první paměti (35) -17- koeficientu během hodinovvého intervalu registrů (12 až 15),takže adresa uzatele je použita pro udávání jak často bylyhodnota fázového generátoru a výstupní hodnoty registrůpoužity jako adresy během časového intervalu, a přičemž .„stfadač,(3.6J.„.,TO-je,.,..-„uz^ůsobenj___„pxo„_____vytvářeni^ .......opětovně vzorkovaných prvních a druhých filtrových hodnot na bázikoeficientů.
  8. 8. Digitální zapojení podle nároku 3 vyznačené tím, žekombinační obvod (52) obsahuje druhý řídicí obvod (41) adruhou a třetí paměť (43, 46) koeficientů, přičemž zapojeníobsahuje druhý řídicí obvod pro poskytování hodnoty fázovéhogenerátoru a výstupních hodnot registrů (13,15), použité provytváření první filtrové hodnoty jako adresy pro druhoupaměť koeficientů, přičemž druhá paměť koeficientů jeuzpůsobena pro poskytování první filtrové hodnoty, přičemždruhý řídicí obvod je uzpůsoben pro poskytování výstupníchhodnot registrů (12,14) použitých pro vytváření druhéfiltrové hodnoty jako adresy pro třetí paměť koeficientů, apřičemž třetí paměť koeficientů je uzpůsobena proposkytování druhé filtrové hodnoty.
  9. 9. Digitální zapojení podle nároku 8 vyznačené tím, žedruhý řídicí obvod (41) je uzpůsoben pro opakované a časověposloupné zavádění hodnoty fázového generátoru, výstupníchhodnot registrů a adresy ukazatele do druhé paměti (43)koeficientů během hodinového intervalu registrů (12 až 15) auzpůsoben pro zavádění výstupních hodnot registrů a adresyukazatele do třetí paměti (46) koeficientů, přičemž adresaukazatele je použita pro označování jak často běhemintervalu hodinového signálu byly hodnota fázovéhogenerátoru a výstupní hodnoty registrů použity jako adresy,a přičemž druhá‘a třetí paměť koeficientů jsou použity proposkytování opětovně vzorkovaných prvních a druhýchfiltrových hodnot. : 1O. Digitální zapojení podle kteréhokoli z nároků 3 až9 vyznačené tím, že lineární filtrová sestava (2) obsahujeřetěz čtyř registrů (12 až 15). -18-
  10. 11. Digitální zapojení podle kteréhokoli z nároků 1 až10 vyznačené tím, že fázový generátor (1) obsahuje hradlo(3) výlučného součtu pro přijímání vstupních hodnot a hodnotvstupního registru (4), přičemž vstupní registr je uzpůsobenpro přijímání vstupních hodnot, a přičemž zapojení obsahuječítač (5) pro přijímání výstupního signálu hradla výlučnéhosoučtu na svém směrovacím vstupu čítání a pro poskytováníhodnot fázového generátoru na svém čítacím výstupu.'
CS913449A 1990-11-16 1991-11-14 Digital circuit for approximate execution of gmsk modulation CS344991A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4036512A DE4036512A1 (de) 1990-11-16 1990-11-16 Digitale schaltungsanordnung zur naeherungsweisen realisierung einer gmsk (gaussian minimum shift keying)-modulation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS344991A3 true CS344991A3 (en) 1992-06-17

Family

ID=6418366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS913449A CS344991A3 (en) 1990-11-16 1991-11-14 Digital circuit for approximate execution of gmsk modulation

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0486101A3 (cs)
JP (1) JPH04273740A (cs)
KR (1) KR920011091A (cs)
CS (1) CS344991A3 (cs)
DE (1) DE4036512A1 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ300501B6 (cs) * 2006-12-14 2009-06-03 Západoceská Univerzita V Plzni Císlicový generátor fázové modulace

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998049812A1 (fr) * 1997-04-25 1998-11-05 Hitachi, Ltd. Circuit de modulation et terminal radio
GB2335122A (en) * 1998-03-05 1999-09-08 Motorola Gmbh Transmitter adapted to reduce adjacent channel interference
US7570705B2 (en) * 2005-02-16 2009-08-04 Samsung Electronics Co., Ltd. GMSK modulation using a dual-port memory

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2510490B2 (ja) * 1985-04-10 1996-06-26 株式会社日立製作所 デイジタル変調器
US4757519A (en) * 1987-10-02 1988-07-12 Hewlett-Packard Digital premodulation filter
IE69762B1 (en) * 1988-11-30 1996-10-02 Motorola Inc Digital gmsk modulator with non-integer bit interval handling
US5121412A (en) * 1989-01-03 1992-06-09 Motorola, Inc. All-digital quadrature modulator

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ300501B6 (cs) * 2006-12-14 2009-06-03 Západoceská Univerzita V Plzni Císlicový generátor fázové modulace

Also Published As

Publication number Publication date
KR920011091A (ko) 1992-06-27
JPH04273740A (ja) 1992-09-29
EP0486101A2 (de) 1992-05-20
DE4036512A1 (de) 1992-05-21
EP0486101A3 (en) 1993-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6035320A (en) Fir filter architecture
CA2107799C (en) Analogue and digital convertors
KR100313981B1 (ko) 디지털신호전송방법및전송용송신기
EP0583927B1 (en) Dynamically adaptive equalizer system and method
US5222084A (en) Echo canceler having adaptive digital filter unit associated with delta-sigma modulation circuit
EP1295398B1 (en) Communication device with configurable sigma-delta modulator
US4757519A (en) Digital premodulation filter
EP2993787B1 (en) Generalized data weighted averaging method for equally weighted multi-bit D/A elements
US20030206600A1 (en) QAM Modulator
NL8104701A (nl) Automatische, door digitale synthese aangepaste lijnafsluitimpedantie.
US5590155A (en) Equipment for generating a transmit signal from first and second digital signals
US5831879A (en) Digital transmit filter
KR20010099676A (ko) 교대로 양자화된 출력을 갖는 집적된 오디오 믹서
EP0681382A2 (en) Digital modulator for cellular base stations
JPH09502066A (ja) 改良型romフィルタ
SE454929B (sv) Digital telefonledningskrets som bildar ett grenssnitt mellan en fullduplex analogtelefonabonnentledning och ett digitalt omkopplingssystem
US5548541A (en) Finite impulse response filter for modulator in digital data transmission system
US6553398B2 (en) Analog fir filter with parallel interleaved architecture
EP1583225B1 (en) Digital frequency-upconverting circuit
CS344991A3 (en) Digital circuit for approximate execution of gmsk modulation
JP2510490B2 (ja) デイジタル変調器
FI99179C (fi) Laite sähkövirran tulosuureen muuntamiseksi siihen verrannolliseksi sähköiseksi tasasignaaliksi
WO2002051083A1 (en) Quadrature modulator with pulse-shaping
NL8104702A (nl) Digitale twee-vierdraadsomzetter voor volledige duplexsignalen.
IE47419B1 (en) Self-adapting equaliser