FI79430C - Radiomottagare och digitaliskt demoduleringsfoerfarande av signaler. - Google Patents

Radiomottagare och digitaliskt demoduleringsfoerfarande av signaler. Download PDF

Info

Publication number
FI79430C
FI79430C FI844092A FI844092A FI79430C FI 79430 C FI79430 C FI 79430C FI 844092 A FI844092 A FI 844092A FI 844092 A FI844092 A FI 844092A FI 79430 C FI79430 C FI 79430C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
signal
phase
digital
signals
frequency
Prior art date
Application number
FI844092A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI844092L (fi
FI79430B (fi
FI844092A0 (fi
Inventor
Ian Alistair Ward Vance
Original Assignee
Standard Telephones Cables Ltd
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 Standard Telephones Cables Ltd filed Critical Standard Telephones Cables Ltd
Publication of FI844092A0 publication Critical patent/FI844092A0/fi
Publication of FI844092L publication Critical patent/FI844092L/fi
Publication of FI79430B publication Critical patent/FI79430B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI79430C publication Critical patent/FI79430C/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D3/00Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations
    • H03D3/007Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations by converting the oscillations into two quadrature related signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/10Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
    • H04L27/14Demodulator circuits; Receiver circuits
    • H04L27/144Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using spectral properties of the received signal, e.g. by using frequency selective- or frequency sensitive elements
    • H04L27/152Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using spectral properties of the received signal, e.g. by using frequency selective- or frequency sensitive elements using controlled oscillators, e.g. PLL arrangements
    • H04L27/1525Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using spectral properties of the received signal, e.g. by using frequency selective- or frequency sensitive elements using controlled oscillators, e.g. PLL arrangements using quadrature demodulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/38Demodulator circuits; Receiver circuits
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D2200/00Indexing scheme relating to details of demodulation or transference of modulation from one carrier to another covered by H03D
    • H03D2200/0041Functional aspects of demodulators
    • H03D2200/005Analog to digital conversion
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D2200/00Indexing scheme relating to details of demodulation or transference of modulation from one carrier to another covered by H03D
    • H03D2200/0041Functional aspects of demodulators
    • H03D2200/0052Digital to analog conversion
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D3/00Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations
    • H03D3/006Demodulation of angle-, frequency- or phase- modulated oscillations by sampling the oscillations and further processing the samples, e.g. by computing techniques

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Description

i 79430
RADIOVASTAANOTIN JA DIGITAALINEN DEMODULAATIOMENETELMX
Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa määritelty radiovastaanotin ja patent-5 tivaatimuksen 2 johdanto-osassa määritelty digitaalinen demodulaatiomenetelmä.
Hakemusjulkaisussa GB 8127797 (sarjanumero 2106734A) on kuvattu suora konversiovastaanotin käsittäen monitoimisen digitaalisen demodulaattorin ollen 10 kokoonpanoltaan kuvan 1 mukainen. Tässä vastaanottimessa antennista (tai kaapelisysteemistä tms.) tulevat sisään-tulosignaalit sekoitetaan kahdessa sekoittimessa 1, 2 paikallisen oskillaattorin 3 kanssa. Joko oskillaattorissa tai signaalitiessä 90°reen vaihe-erossa oleva 15 piiri asetetaan kohtaan 4 tai 4’ siten, että joko signaalin tai paikallisen oskillaattorin suhteellisilla vaiheilla on kahdessa sekoittimessa 90°reen vaihe-ero.-(Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kahta 45°reen vaihe-eroista, erimerkkistä piiriä, toista signaalitiessä 20 ja toista paikallisessa oskillaattorissa.) Sekoittimien ulostulot alipäästösuodatetaan 5, 6 valitsemaan ero- taajuus sisäänmenosignaalin ja paikallisen oskillaat-: : : torin välillä. Vahvistuksen 7, 8 jälkeen (tarvittaessa) signaalit kahdessa kanavassa ("I" tai vaihekanava ja 25 "Q" tai poikittaiskanava) muunnetaan analogisesta digitaalimuotoon 9, 10. Digitaalisignaalit käsitellään digitaalisignaalien käsittelylohkossa 11, joka voi koostua kiinteästä logiikasta tai jossa voi olla ohjelmistolla varustettuja mikroprosessoreita. Prosessori 30 suorittaa signaalien demodulaation ja siihen voi lisäksi kuulua suodatusta ja muita signaalin vastaanoton jälkeisiä toimintoja. Lisäksi siihen voi kuulua erikoisulos-tuloja, kuten takaisinkytkentä vastaanottimen muihin osiin kontrolloimaan vahvistusta tai vaihetta - täl-35 laisen takaisinkytkennän ollessa joko digitaalinen tai muutettuna analogiseksi D/A-muuntimessa.
Keksintö käsittelee yksinkertaistettua digitaa- 2 79430 lisen prosessoridemodulaattorin toteutusta, jossa käytetään aproksimaatiota tekniikan tasossa esitetylle täydelliselle systeemille ja mm. käytetään tietyn muotoista A/D-muunninta. Esille tuodaan demodulaattori sekä 5 amplitudi- että vaihemodulointia varten sekä useita muunnoksia lisätoimintojen mahdollistamiseksi.
Keksinnön mukaiseen radiovastaanottimeen kuuluu ensimmäinen signaalitie, jossa vastaanotettu radiosignaali syötetään ensimmäiseen sekoittajaan yhdessä pai-10 kallisoskillaattorin signaalin kanssa, joka oskillaattori toimii pääsiirtotaajuudella, ja jonka ensimmäisen sekoittajan lähtösignaali syötetään suotimen kautta antamaan ensimmäinen sekoitettu signaali, joka määritellään vaihesignaaliksi (I); ja toinen signaalitie, jossa 15 vastaanotettu radiosignaali syötetään toiseen sekoittajaan yhdessä paikallisoskillaattorin signaalin kanssa, mutta jolla signaalilla on suhteellinen vaihesiirto, ja jonka toisen sekoittajan lähtösignaali syötetään suotimen kautta antamaan toinen sekoitettu signaali, joka 20 määritellään 90°:een vaihe-erossa olevaksi signaaliksi (0)/ ja jolle keksinnölle on tunnusomaista se, että kumpikin singaalitie sisältää erillisen delta-sigma modulaattori A/D-muuntimen, jonka avulla sekoitetut signaalit muunnetaan vastaavasti pulssitaajuusmoduloi-25 duiksi digitaalisiksi datajonoiksi, ja vastaanottimeen i kuuluu lisäksi logiikkalaite, joka sisältää hakutaulu- laitteen, jota osoitetaan digitaalisilla datajonoilla ja kombinaatiologiikalla, jossa laitteessa hakutaulutoi-minnan lähtösignaali on binääripainotettu digitaalinen 30 sana, joka määrittää ne analogiasignaalinäytteen arvot, joita digitaaliset signaalit edustavat.
Keksinnön mukaiselle nolla välitaajuus tai suorakonversioradiovastaanottimessa muodostettujen 90° vaihe-erossa olevien signaalien demodulaatiomenetelmälle 35 on tunnusomaista, että 90° vaihe-erossa olevat signaalit A/D muunnetaan vastaaviksi pulssintaajuusmoduloiduiksi digitaalidatajonoiksi, jotka jonot johdetaan logiik- 3 79430 kalaitteeseen, joka on järjestetty käsittelemään signaaleja sisääntulologiikkaehtojen ennalta määrätyn taulun mukaisesti.
Keksinnön eri sovellutuksia selostetaan seuraa-5 vassa viittaamalla kuviin 2-9, joissa kuva 2 esittää keksinnön mukaista demodulaattorijärjestelmää, kuva 3 esittää delta-sigma modulaattorin periaatetta, kuva 4 on kuvan 2 piirin toimintaan liittyvä osoitin-10 diagrammi, kuvat 5 ja 6 ovat lisäosoitindiagrammeja, kuva 7 esittää kuvan 1 demodulattorilogiikan erästä sovellutusta, kuva 8 esittää demodulaattorilogiikan erästä toista 15 sovellutusta, ja kuva 9 esittää SSB demodulaation sovellutusta.
Kuvan 2 järjestelyissä I ja Q kanavat on erikseen digitaalikoodattu yksittäissarjadatajonoiksi käyttämällä A/D muuntimia 14, 15, jotka voivat olla kuvatun-20 laisia delta-sigma modulaattoreita tai patenttijulkaisussa GB 1450989 kuvatunlaisia pulssitaajuusmodulaatto-V·· reita. Kuvassa 3 on esitetty tällaisen modulaattorin perusrakenne. Analogiasisääntuloa verrataan referenssi-jännitteeseen komparaattorissa 20. Sisäänmenon ja refe-25 renssijännitteiden välinen ero asettaa kaksiasentoisen kiikun 21 sisäänmenon D. Kiikun ulostulo φ on kytketty negatiivisella takaisinkytkennällä sisäänmenoon. Puls-sitaajuusmodulaattoreiden ulostulot kytketään loogiseen lohkoon 18. Looginen lohko 18 tuottaa digitaalisen 30 sanaulostulon, mikä riippuu pulssitaajuussisäänmenojen I ja Q tiloista. Lohkoon 18 voi kuulua myös kellosi-säänmeno. Ulostulot johdetaan tarvittaessa D/A-muunti-meen 19 ja suodatetaan käyttäen alipäästösuodinta, joka voi koostua yksikertaisesta RC-piiristä, tai joka voi 35 olla monimutkaisempi suodin.
Kytkennän toiminta käy selville viittaamalla 4 79430 kuvaan 4, jossa on esitetty osoitindiagrammi. Referens-sivaiheena on tässä diagrammissa paikallinen oskillaat-torivaihe ja kahden kanavan amplitudit esitetään kohtisuorassa olevilla akseleilla. Millä hetkellä hyvänsä 5 esiintyvä sisääntulosignaali voidaan esittää osoittimel-la, johon kuuluu suhteellinen vaihe O ja amplitudi r^. Täten esimerkiksi taajuusmoduloidulla signaalilla olisi vakioamplitudi ja vaihe vaihtelisi moduloivan informaation integraalina tavalliseen tapaan. Vaimenta-10 maton kantoaalto esitettäisiin osoittimella, joka pyörii vakionopeudella joko myötä- tai vastapäivään riippuen siitä, onko sen taajuus korkeampi vai matalampi kuin paikallisoskillaattorin.
Esitetyssä tapauksessa digitaalisen prosessorin 15 arvot I tai Q muutetaan nollaksi tai ykköseksi tai sarjaksi näitä merkkejä, koska ne muodostavat digitaalisen datajonon ja koska nollat on valittu edustamaan diagrammissa vasenta ja alaosaa ja ykköset oikeata ja yläosaa.
20 TAULUKKO 1 I Q Vaihe ·: 0 0 225° 0 1 135° 1 0 315° 25 1 1 45°
Amplitudi voidaan esittää millä tahansa data-jonojen numeroiden määrällä ja dekoodatun amplitudin tai vaiheen aproksimaatiolla.
30 Esimerkiksi yksi databitti kerrallaan vaihe voidaan selvästi havaita olevan yhdessä neljänneksessä ja määrätä tämä arvo loogisella lohkolla kuten taulukossa 1 esitetään.
Koska vaihearvot ovat binäärisesti riippuvaisia 35 90°:een monikerroista vaihe voidaan esittää kahden bitin dataulostulona. Kuvan 7 looginen piiri on esitetty tämän havainnollistamiseksi.
5 79430 Vähentämällä vaihearvo edellisestä vaihearvosta demoduloidaan vaihe-ero (so. taajuus). Täten samalla tavoin kuin sisäänmenot arvioidaan lisädigitaalijonoilla arvioidaan myös demoduloidut ulostulot. Kun nämä ulos-5 tulot suodatetaan, saadaan riittävä aproksimaatio tarvittavalle demoduloidulle informaatiolle.
Koska edellä tehdyt aproksimaatiot ovat tarkkoja osoittimille, jotka ovat tarkasti asemissa 45° tai 135° jne., väliarvot eivät demoduloidu niin tarkasti, 10 koska ne muodostetaan lineaariaproksimaationa käytettävissä olevien ulostulojen väliltä. Maksimivirhe tässä menettelyssä on puolessa välissä asetusarvojen välillä: esimerkiksi osoitin, jota todellisuudessa edustaisi tarkat arvot 1=1 ja Q=3/4 aproksimoidaan puoleksi 45° 15 eli 22,5°, kun taas oikea ulostulo on arctan 0,5, joka on 26,6°. Todellisuudessa tämä on maksimivirhe ja se selvästi toistuu kahdeksassa eri pisteessä osoitindia grammissa ja sillä on maksimiarvo suuruudeltaan noin + 4°. Monissa olosuhteissa tämä aproksimaatio on riittävä. 20 Kuitenkin, jos tarvitaan suurempaa toistotarkkuutta, tämä saavutetaan ottamalla datasta useampi kuin yksi näyte kerrallaan.
Kuvat 5 ja 6 esittävät tapausta, jossa käyte-tään I ja Q datan peräkkäisiä näytepareja. Tällöin vasen 25 ja alaosa on 00 oikea ja yläosa 11 ja arvo 0,5 määrättynä kombinaatioille 01 tai 10 keskellä (kombinaatioilla 01 ja 10 on sama merkitys, koska jokaisella datanäyt-teellä on yhtä suuri painoarvo). Oikeat ulostuloarvot voidaan sitten määrätä väliarvoille.
30 Kuva 5 esittää vaiheulostulot. Samalla tavoin kuva 6 esittää amplitudiarvot ensimmäisessä neljänneksessä ja taulukko 2 esittää yhteenlasketut arvot tässä tapauksessa. On huomattava, että vaiheulostulolla 1=10 ja Q=10 tapaus on epämääräinen. Tässä tapauksessa ulos-35 tulo voidaan pitää edellisessä arvossaan tai suorittaa interpolaatio edellisen ja seuraavan arvon väillä.
* 79430
TAULUKKO II
I Q VAIHE(O) AMPLITUDI (r) TEHO
r*r
A
00 00 225° 42 2 5 00 10 180° 1 1 00 11 135° 42 2 10 00 270° 1 1 10 11 90° 1 1 II 00 310° 42 2 10 11 10 0° 1 1 11 11 45° 4T 2 10 10 tuntematon 0 0
Huom 10=01 yhtä hyvin 15 Molemmissa näistä tapauksista ulostulonäytteet ovat saatavissa vain A/D-muuntimien puolella siirtonopeudella. Kuitenkin tämä on enemmän kuin parantuneen tarkkuuden aiheuttama kompensointi.
Vaihtoehtoisesti data voi kulkea yksi-bitti 20 A/Dmuuntimen läpi siten, että jokainen bitti käytetään kahdesti ja ulostulo pysyy alkuperäisessä kellotunnuste-·: lutaajuudessa.
On selvää, että periaatetta voidaan laajentaa ottamaan kerralla kuinka monta bittiä tahansa. On myös 25 selvää, että jos kellotaajuutta suurennetaan, pienempiä analogiasisäänmenosignaaleja voidaan demoduloida riittävällä erotuksella. Ts. prosessorin dynaamisia rajoja voidaan laajentaa suoraan siirtonopeuden mukaan.
Kuvan 2 lohkoon 18 tarvittava laitteisto käsit-30 tää logiikkaa toteuttamaan taulukkoa I tai taulukkoa II totuustauluna. Kuva 7 esittää tyypillistä sovellutusta yksi-bitti-kerrallaan vaihe ja taajuusdemodulaattorista yksinkertaisimmassa tapauksessa. Tässä tapauksessa vaihearvoilla on binääriarvot (so. 0,45, 90) ja voidaan 35 siten suoraan määrätä. Esitetty kombinaatiologiikka on vain yksi mahdollinen tapa aikaansaada tarvittava toiminta.
7 79430
Taajuusdemodulaatiossa tarvitaan vaihe-ero ja tämä voidaan saada vähentämällä jokainen vaiheulostulo-sana edellisestä sanasta. Vähennyslohko 22 käyttää kellosisäänmenoa ajoittamaan sanan ja edellisestä sanas-5 ta tapahtuneen vähennyksen tallentamista. Kaksibitti-ulostuloa (so. ilman merkityksellisintä bittiä) käytetään.
Taulukon I amplitudiarvojen ja koko taulukon II toteuttamiseksi tarvitaan prosessorilohkon 18 ulostulot, 10 joilla ei ole yksikertaisia binäärisiä riippuvuussuhteita. Tässä on kaksi mahdollisuutta: ensiksi oikeat arvot voidaan määrätä D/A-konversiopisteessä. Tällöin D/A-muunnin on varustettu painotetuilla ulostuloilla (asetettuna esim. vastusten tai kondensaattoreiden tai 15 pulssien leveyksien jne. suhteessa), joilla on arvot 1, JT, 7075 jne, tarpeen mukaan. Tämä menetelmä on sovelias silloin, kun ei suoriteta muita numeerisia toimenpiteitä.
Toisessa menetelmässä ulostulona on konventio-20 naalinen binääripainotettu digitaalisana, jossa on riittävä määrä bittejä kuvaamaan halutut arvot millä tahansa halutulla tarkkuudella. Täten, jotta saadaan parempi kuin 1 % tarkkuus, käytetään 7-bittistä sanaa. Kuitenkin vain vähäinen määrä tällaisia sanoja tarvi-·:· 25 taan, (esim. 3 kaksi bittiä kerrallaan amplitudidemodu- laattorissa sisältäen kaikki nollat ja ykköset kahtena niistä). Tässä tapauksessa yksinkertaisin laitemuoto on hakutaulu 23, kuva 8, johon arvot I ja Q on kohdistettu ja josta ulostulona on tarkoituksenmukainen sana. 30 Tätä data-sanaa voidaan nyt käsitellä edelleen käyt tämällä konventionaalista digitaalisignaalien käsittelytekniikkaa.
Lukuisia muita toimintoja voidaan myös tarvita käyttökelpoisissa laitteissa. Nämä voidaan johtaa vai-35 heen ja amplitudin perusdatasta tai voidaan joskus saada vaivattomammin suoraan. Esimerkiksi automattisessa vahvistuksensäätötakaisinkytkennässä tarvitaan ulostulo, s 79430 joka derivoidaan amplitudin neliöstä. Tämä voidaan saada suoraan (I2 + Q2). Tämän tulosta verrataan kynnysarvoon ja yksibittiulostulo muodostetaan aina kun arvo ylittyy. Suodattamalla tämä arvo saadaan analoginen avs-5 (automaattinen vahvistuksen säätö) jännite. Taulukko II antaa tähän tapaukseen soveltuvat muutosarvot.
Yksisivukaista (SSB) demodulaatio vaatii eri-koiskytkennän, kuten on esitetty brittiläisessä patenttihakemuksessa n:o 8127797. Paikallinen oskillaatori on 10 nimellisesti sijoitettu sivukaistan keskelle ja ulos-tulonäytteiden vaihe täytyy sitten muuttaa arvoon, joka on yhtä suuri kuin alkuperäisen (vaimennetun) kantoaallon siirtymätaajuus. Kuva 9 esittää tarvittavaa piiriä tapauksessa yksi-bitti-kerrallaan. Vaihe muutetaan 15 lisäämällä tai vähentämällä määrätty luku (riippuen siitä, onko signaali ylemmässä tai alemmassa sivukais-tassa) vaihelogiikassa 24.

Claims (2)

9 79430
1. Radiovastaanotin, johon kuuluu - ensimmäinen signaalitie, jossa vastaanotettu radiosignaali syötetään ensimmäiseen sekoittajaan (1) yhdessä 5 paikallisoskillaattorin (3) signaalin kanssa, joka oskillaattori toimii pääsiirtotaajuudella, ja jonka ensimmäisen sekoittajan (1) lähtösignaali syötetään suotimen (5) kautta antamaan ensimmäinen sekoitettu signaali, joka määritellään vaihesignaaliksi (I); ja 10 - toinen signaalitie, jossa vastaanotettu radiosignaali syötetään toiseen sekoittajaan (2) yhdessä paikallisoskillaattorin signaalin kanssa, mutta jolla signaalilla on suhteellinen vaihesiirto, ja jonka toisen sekoittajan (2) lähtösignaali syötetään suotimen (6) kautta antamaan 15 toinen sekoitettu signaali, joka määritellään 90*teen vaihe-erossa olevaksi signaaliksi (Q), tunnettu siitä, että - kumpikin signaalitie sisältää erillisen delta-sigma modulaattori A/D-muuntimen (14, 15), jonka avulla sekoi- 20 tetut signaalit (I, Q) muunnetaan vastaavasti pulssi-taajuusmoduloiduksi (PDM) digitaalisiksi datajonoiksi, - vastaanottimeen kuuluu lisäksi logiikkakalaite (18), joka sisältää hakutaululaitteen, jota osoitetaan digitaalisilla datajonoilla ja kombinaatiologiikalla, jossa 25 laitteessa hakutaulutoiminnan lähtösignaali on binääri-painotettu digitaalinen sana, joka määrittää ne ana-logiasignaalinäytteen arvot, joita digitaaliset signaalit edustavat.
2. Nolla välitaajuus tai suorakonversioradio-30 vastaanottimessa muodostettujen 90° vaihe-erossa olevien signaalien demodulaatiomenetelmä, t u nnettu siitä, että 90° vaihe-erossa olevat signaalit A/D muunnetaan vastaaviksi pulssitaajuusmoduloiduiksi digitaa-1idätäjonoiksi, jotka jonot johdetaan logiikkalaittee-35 seen, joka on järjestetty käsittelemään signaaleja sisääntulologiikkaehtojen ennalta määrätyn taulun mukaisesti.
FI844092A 1983-10-29 1984-10-17 Radiomottagare och digitaliskt demoduleringsfoerfarande av signaler. FI79430C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB08328949A GB2149244B (en) 1983-10-29 1983-10-29 Digital demodulator arrangement for quadrature signals
GB8328949 1983-10-29

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI844092A0 FI844092A0 (fi) 1984-10-17
FI844092L FI844092L (fi) 1985-04-30
FI79430B FI79430B (fi) 1989-08-31
FI79430C true FI79430C (fi) 1989-12-11

Family

ID=10550943

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI844092A FI79430C (fi) 1983-10-29 1984-10-17 Radiomottagare och digitaliskt demoduleringsfoerfarande av signaler.

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4583239A (fi)
EP (1) EP0143539A3 (fi)
JP (1) JPS60112344A (fi)
AU (1) AU562232B2 (fi)
CA (1) CA1235754A (fi)
ES (1) ES8606963A1 (fi)
FI (1) FI79430C (fi)
GB (1) GB2149244B (fi)
HK (1) HK18588A (fi)
NO (1) NO844289L (fi)
NZ (1) NZ209885A (fi)

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2155262B (en) * 1984-03-01 1988-01-20 Standard Telephones Cables Ltd Radio receiver
US4731796A (en) * 1984-10-25 1988-03-15 Stc, Plc Multi-mode radio transceiver
GB2192506B (en) * 1986-07-12 1990-05-30 Stc Plc Demodulation circuit
US4825452A (en) * 1987-03-04 1989-04-25 National Semiconductor Corporation Digital FSK demodulator
EP0310796A1 (de) * 1987-10-08 1989-04-12 BBC Brown Boveri AG Verfahren zur Demodulation eines FM-Signals
GB2215945A (en) * 1988-03-26 1989-09-27 Stc Plc Digital direct conversion radio
GB2219899A (en) * 1988-06-17 1989-12-20 Philips Electronic Associated A zero if receiver
GB2220315A (en) * 1988-07-01 1990-01-04 Philips Electronic Associated Signal amplitude-determining apparatus
US4910470A (en) * 1988-12-16 1990-03-20 Motorola, Inc. Digital automatic frequency control of pure sine waves
US5396520A (en) * 1992-07-29 1995-03-07 Dial Page Lp Digital RF receiver
GB9408759D0 (en) * 1994-05-03 1994-06-22 Texas Instruments Ltd Using high level cad tools to design application specific standard products for tv sound decoder systems
US5579347A (en) * 1994-12-28 1996-11-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Digitally compensated direct conversion receiver
EP0824782B1 (en) * 1996-02-29 2001-10-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Receiver with digital processing of a phase-splitted input signal
US6035005A (en) * 1997-02-10 2000-03-07 Motorola, Inc. Receiver with baseband I and Q demodulator
US6091940A (en) * 1998-10-21 2000-07-18 Parkervision, Inc. Method and system for frequency up-conversion
US6061551A (en) 1998-10-21 2000-05-09 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting electromagnetic signals
US6694128B1 (en) 1998-08-18 2004-02-17 Parkervision, Inc. Frequency synthesizer using universal frequency translation technology
US7515896B1 (en) * 1998-10-21 2009-04-07 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting an electromagnetic signal, and transforms for same, and aperture relationships
US6049706A (en) * 1998-10-21 2000-04-11 Parkervision, Inc. Integrated frequency translation and selectivity
US6061555A (en) 1998-10-21 2000-05-09 Parkervision, Inc. Method and system for ensuring reception of a communications signal
US6542722B1 (en) 1998-10-21 2003-04-01 Parkervision, Inc. Method and system for frequency up-conversion with variety of transmitter configurations
US7236754B2 (en) 1999-08-23 2007-06-26 Parkervision, Inc. Method and system for frequency up-conversion
US6560301B1 (en) 1998-10-21 2003-05-06 Parkervision, Inc. Integrated frequency translation and selectivity with a variety of filter embodiments
US6813485B2 (en) 1998-10-21 2004-11-02 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting and up-converting an electromagnetic signal, and transforms for same
US7039372B1 (en) 1998-10-21 2006-05-02 Parkervision, Inc. Method and system for frequency up-conversion with modulation embodiments
US6370371B1 (en) 1998-10-21 2002-04-09 Parkervision, Inc. Applications of universal frequency translation
DE69834407T2 (de) * 1998-12-23 2007-04-19 Asulab S.A. Direktmischempfänger für FSK-modulierte Signale
US6704549B1 (en) 1999-03-03 2004-03-09 Parkvision, Inc. Multi-mode, multi-band communication system
US6704558B1 (en) 1999-01-22 2004-03-09 Parkervision, Inc. Image-reject down-converter and embodiments thereof, such as the family radio service
US6853690B1 (en) 1999-04-16 2005-02-08 Parkervision, Inc. Method, system and apparatus for balanced frequency up-conversion of a baseband signal and 4-phase receiver and transceiver embodiments
US6879817B1 (en) 1999-04-16 2005-04-12 Parkervision, Inc. DC offset, re-radiation, and I/Q solutions using universal frequency translation technology
US7110444B1 (en) 1999-08-04 2006-09-19 Parkervision, Inc. Wireless local area network (WLAN) using universal frequency translation technology including multi-phase embodiments and circuit implementations
US7065162B1 (en) 1999-04-16 2006-06-20 Parkervision, Inc. Method and system for down-converting an electromagnetic signal, and transforms for same
US7693230B2 (en) 1999-04-16 2010-04-06 Parkervision, Inc. Apparatus and method of differential IQ frequency up-conversion
US8295406B1 (en) 1999-08-04 2012-10-23 Parkervision, Inc. Universal platform module for a plurality of communication protocols
CA2281236C (en) 1999-09-01 2010-02-09 Tajinder Manku Direct conversion rf schemes using a virtually generated local oscillator
US7010286B2 (en) 2000-04-14 2006-03-07 Parkervision, Inc. Apparatus, system, and method for down-converting and up-converting electromagnetic signals
US7454453B2 (en) 2000-11-14 2008-11-18 Parkervision, Inc. Methods, systems, and computer program products for parallel correlation and applications thereof
US7072427B2 (en) 2001-11-09 2006-07-04 Parkervision, Inc. Method and apparatus for reducing DC offsets in a communication system
US7379883B2 (en) 2002-07-18 2008-05-27 Parkervision, Inc. Networking methods and systems
US7460584B2 (en) 2002-07-18 2008-12-02 Parkervision, Inc. Networking methods and systems
TWI280690B (en) * 2003-03-18 2007-05-01 Tdk Corp Electronic device for wireless communications and reflector device for wireless communication cards
FR2873517B1 (fr) * 2004-07-20 2006-11-17 Eads Telecom Soc Par Actions S Procede et dispositif de conversion analoguique numerique avec correction de symetrie
FR2878667B1 (fr) * 2004-11-29 2007-08-24 Eads Telecom Soc Par Actions S Procede et dispositif de conversion analogique numerique avec correction de dissymetrie
US7760833B1 (en) 2005-02-17 2010-07-20 Analog Devices, Inc. Quadrature demodulation with phase shift
US7650084B2 (en) * 2005-09-27 2010-01-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Optical heterodyne receiver and method of extracting data from a phase-modulated input optical signal

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3609555A (en) * 1967-07-19 1971-09-28 Ibm Digital fm receiver
US4090145A (en) * 1969-03-24 1978-05-16 Webb Joseph A Digital quadrature demodulator
US3701948A (en) * 1970-09-17 1972-10-31 North American Rockwell System for phase locking on a virtual carrier
GB1450989A (en) * 1974-03-05 1976-09-29 Standard Telephones Cables Ltd Analogue to digital converter
US3953805A (en) * 1974-11-07 1976-04-27 Texas Instruments Incorporated DC component suppression in zero CF IF systems
US4057759A (en) * 1976-06-23 1977-11-08 Gte Sylvania Incorporated Communication receiving apparatus
NL8102595A (nl) * 1981-05-27 1982-12-16 Philips Nv Ontvanger voor hoekgemoduleerde draaggolfsignalen.
GB2106734B (en) * 1981-09-15 1986-01-15 Standard Telephones Cables Ltd Radio receiver
US4509017A (en) * 1981-09-28 1985-04-02 E-Systems, Inc. Method and apparatus for pulse angle modulation

Also Published As

Publication number Publication date
GB2149244A (en) 1985-06-05
ES537156A0 (es) 1986-05-16
AU562232B2 (en) 1987-06-04
US4583239A (en) 1986-04-15
FI844092L (fi) 1985-04-30
GB8328949D0 (en) 1983-11-30
EP0143539A3 (en) 1987-06-24
EP0143539A2 (en) 1985-06-05
GB2149244B (en) 1987-01-21
CA1235754A (en) 1988-04-26
NO844289L (no) 1985-04-30
JPS60112344A (ja) 1985-06-18
NZ209885A (en) 1988-07-28
FI79430B (fi) 1989-08-31
FI844092A0 (fi) 1984-10-17
HK18588A (en) 1988-03-18
ES8606963A1 (es) 1986-05-16
AU3444484A (en) 1985-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI79430C (fi) Radiomottagare och digitaliskt demoduleringsfoerfarande av signaler.
EP0127941B1 (en) Demodulator logic for frequency shift keyed signals
CA1314080C (en) Method and apparatus for quadrature modulation
CA2046181C (en) Circuit for demodulating psk modulation signals
US6549588B2 (en) Communications system and corresponding receiver unit
US6011816A (en) Direct demodulation method and apparatus
US5506873A (en) Demodulator for a phase shift keying (PSK) signal
US6304136B1 (en) Reduced noise sensitivity, high performance FM demodulator circuit and method
EP0412291B1 (en) Quadrature FSK receiver with compensation for frequency offset
EP0259867A2 (en) Demodulator for psk-modulated signals
US6728321B2 (en) Receiving device for angle-modulated signals
US5696792A (en) Digital radiocommunication terminal
EP0151394B1 (en) Demodulator for ditital fm signals
US20040157571A1 (en) Enhanced register based FSK demodulator
JPS5547754A (en) Modulation and demodulation system of digital multi- value and multi-phase
JP3169755B2 (ja) デジタル位相変調信号を復調する方法及び装置
CA2335849A1 (en) Method for doubling levels of coding
EP0534180B1 (en) MSK signal demodulating circuit
JPH05304542A (ja) 復調方法及び復調器
US6563887B1 (en) Direct conversion receiver for frequency-shift keying modulated signals
JP3356643B2 (ja) Fsk受信機
GB2192506A (en) Demodulation circuit
RU2175463C2 (ru) Радиоприемник прямого преобразования
EP0098665A2 (en) Data demodulator for a direct frequency modulated signal
JPS6149865B2 (fi)

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: STANDARD TELEPHONES AND CABLES AND PUBLI