FR2652967A2 - Procede et dispositif de demodulation a gradient de phase minimal d'un signal representatif de donnees. - Google Patents

Procede et dispositif de demodulation a gradient de phase minimal d'un signal representatif de donnees. Download PDF

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Abstract

A la réception d'un signal ayant subi un étalement du spectre des données sous une modulation à gradient de phase minimal, le dispositif-récepteur engendre des signaux locaux semblables aux ondes porteuses reçues, démodule les ondes reçues par les signaux locaux pour obtenir des signaux en bande de base, engendre des répliques polaires comprenant au moins un palier de niveau non nul pour approcher la forme d'une demi-sinusoïde, démodule par corrélation les signaux en bande de base avec les répliques polaires, effectue la somme algébrique des signaux en bande de base ainsi démodulés et échantillonne le signal ainsi obtenu en vue de reconstituer les données transmises.

Description

L'invention concerne la transmission de données. Plus parti culierement elle s'applique à la démodulation à gradient de phase minimal d'un signal représentatif de données.
Dans la Demande de Brevet français FR-88 15855 (Brevet principal) déposée le 2 décembre 1988, les Demanderesses ont proposé un système de démodulation d'un signal représentatif de données transmis sous une modulation à gradient de phase minimal appelé MSK (de la terminologie anglo-saxonne "Minimum Shift Keying"), dans lequel on module des première et seconde ondes porteuses originellement en quadrature par inversion de phase associée à une modulation d'amplitude respectivement selon des premier et second signaux polaires à conformation sinusoïdale, dont la polarité dépend des bits successifs des données à transmettre. Les premier et second signaux bipolaires sont constitués de segments consécutifs, pris en alternance, d'au moins une séquence pseudo-aléatoire, lesdits segments étant conformés en arrondi après modulation en polarité par lesdits bits successifs des données à transmettre.
Selon le Brevet principal, la réception d'un signal ayant subi un étalement du spectre des données sous une modulation à gradient de phase minimal, s'effectue suivant un procédé qui comprend les opérations suivantes - engendrer des premier et second signaux locaux en quadrature semblables aux première et seconde ondes porteuses en quadrature telles que reçues - démoduler séparément les ondes reçues par lesdits premier et second signaux locaux pour obtenir ainsi des premier et second signaux en bande de base - engendrer des première et seconde répliques polaires, constituées chacune d'une forme d'onde périodique dont le motif ou "segment" comprend un créneau et un palier - démoduler par corrélation les premier et second signaux en bande de base avec les seconde et première répliques, respectivement - faire la somme algébrique des premier et second signaux en bande de base ainsi démodules par corrélation - décaler progressivement les première et seconde répliques, jusqu'à obtenir la coïncidence temporelle de ces répliques avec les premier et second signaux en bande de base ; et - échantillonner le signal ainsi obtenu en vue de reconstituer les données transmises.
Les Demanderesses ont constaté que l'opération de calage des répliques avec les signaux en bande de base est ralentie par la dégradation du rapport signal/bruit existant entre ces répliques et les ondes sinusoïdales telles que reçues.
Plus généralement la dégradation du rapport signal/bruit réduit les performances globales obtenues.
L'invention vient améliorer la situation.
Un but de l'invention est de fournir des perfectionnements au système de démodulation du Brevet principal et qui pallient l'inconvénient mentionné.
A cet égard, l'invention vise à fournir un système de démodulation d'un signal MSK qui permet un calage rapide des répliques avec les signaux en bande de base.
L'invention porte sur un procédé de transmission de données, selon l'une quelconque des revendications du Brevet principal, dans lequel on module des première et seconde ondes porteuses originellement en quadrature par inversion de phase associée à une modulation d'amplitude respectivement selon des premier et second signaux bipolaires à conformation sensiblement sinusoïdale, dont la polarité dépend des bits successifs, des données à transmettre, lesdits premier et second signaux bipolaires étant constitués de segments consécutifs, pris en alternance, d'au moins une séquence pseudo-aléatoire, lesdits segments étant conformés en arrondi après modulation en polarité par les bits successifs des données à transmettre, le procédé comprenant, à la réception, les étapes suivantes - a) engendrer des premier et second signaux locaux en quadrature semblables aux première et seconde ondes porteuses telles que reçues - b) démoduler séparément les ondes reçues par lesdits premier et second signaux locaux pour obtenir des premier et second signaux en bande de base - c) engendrer des première et seconde répliques polaires, constituées chacune d'une forme d'onde périodique dont le motif ou "segment" comprend un créneau et un palier - d) démoduler par correlation les premier et second signaux en bande de base avec les seconde et première répliques, respectivement - e) faire la somme algébrique des premier et second signaux en bande de-base ainsi démodulés par corrélation ; et - f) échantillonner le signal ainsi obtenu en vue de reconstituer les données transmises.
Selon la définition générale du procédé selon l'invention, le motif ou "segment" des première et seconde répliques polaires comprend au moins un palier de niveau non nul pour approcher la forme d'une demi-sinusoïde.
En pratique ltétape c) comprend - cl) l'atténuation de l'amplitude des signaux en bande de base pendant la durée du palier non nul des répliques, en fonction de la hauteur dudit palier.
L'invention porte également sur un dispositif récepteur pour la mise en oeuvre du procédé selon l'invention comportant - des moyens récepteurs pour recevoir le signal émis - un oscillateur local commande en tension propre à engendrer des premier et second signaux locaux en quadrature semblables aux première et seconde ondes porteuses en quadrature telles que reçues, lesdites ondes porteuses étant modulées par inversion de phase associée à une modulation d'amplitude respectivement selon des premier et second signaux bipolaires constitués de segments consécutifs, pris en alternance, d'au moins une séquence pseudo-aléatoire, lesdits segments étant conformés en arrondi après modulation en polarité par les bits successifs des données à transmettre - un démodulateur propre à démoduler séparément les ondes reçues par lesdits premier et second signaux locaux pour obtenir des premier et second signaux en bande de base - un générateur de séquence pseudo-aléatoire propre à engendrer des première et seconde répliques polaires, constituées chacune d'une forme d'onde périodique dont le motif ou "segment" comprend un créneau et un palier - un démodulateur-corrélateur propre à démoduler par corrélation les premier et second signaux en bande de base avec les seconde et première répliques polaires, respectivement - des moyens sommateurs propres à faire la somme algébrique des premier et second signaux en bande de base ainsi démodulés par corrélation ; et - des moyens d'échantillonnage du signal ainsi obtenu en vue de reconstituer les données transmises.
Selon la définition générale du dispositif récepteur selon l'invention, le générateur de séquence pseudo-aléatoire engendre des première et seconde répliques polaires dont le motif ou "segment" comprend au moins un palier non nul pour approcher la forme d'une demi-sinusoïde.
Selon un mode de réalisation préféré du dispositif selon l'invention, le dispositif comprend en outre des moyens atténuateurs connectés à la sortie du démodulateur des ondes reçues en signaux en bande de base et propres, sur commande du générateur de séquence pseudo-aléatoire, à atténuer l'amplitude des signaux en bande de base pendant la durée du palier non nul des répliques, en fonction de la hauteur dudit palier.
En pratique, les moyens atténuateurs sont constitués de deux modules associés respectivement à un signal en bande de base et qui comprennent chacun - au moins deux entrées recevant chacune un signal de commande provenant du générateur pseudo-aléatoire - un amplificateur de gain possédant une entrée recevant le signal en bande de base associé et une sortie - un inverseur possédant une entrée reliée à la sortie de l'amplificateur et une sortie - des moyens commutateurs commandés par les signaux de commande, comprenant au moins un premier commutateur possédant une entrée reliée à la sortie de l'amplificateur de gain à travers une première résistance et une sortie - un second commutateur possédant une entrée reliée à la masse à travers une seconde résistance et une sortie, les première et seconde résistances étant montées en série à travers une troisième résistance - un troisième commutateur possédant une entrée reliée à la sortie de l'inverseur à travers une quatrième résistance et une sortie ; et - un quatrième commutateur possédant une entrée reliée à la masse à travers une cinquième résistance et une sortie, les quatrième et cinquième résistances étant montées en série à travers une sixième résistance.
En variante, chaque module des moyens atténuateurs comprend en outre un cinquième commutateur possédant quatre entrées reliées en série à la masse à travers une septième résistance ce et quatre sorties montées en série.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention appa raieront à l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels - la figure 1 est une vue schématique du démodulateur selon l'invention - la figure 2 représente des chronogrammes illustrant les répliques - la figure 3 représente une vue schématique des moyens atténuateurs pour des répliques constituées d'un créneau rectangulaire polaire et d'un palier non nul ; et - la figure 4 est une vue schématique des moyens atténua- teurs pour des répliques constituées d'un créneau rectangulaire polaire, d'un palier non nul et d'un palier nul.
Les dessins annexés comportent à de nombreux titres des éléments de caractère certain. Ils pourront donc non seulement servir à éclairer la description ci-après, mais aussi contribuer à la définition de l'invention, le cas échéant.
Sur la figure 1, on a représenté le côté récepteur du système de transmission de données selon l'invention portant la référence générale 14.
Le dispositif récepteur 14 est quasi-identique au dispositif récepteur 14 du Brevet principal, il n'en diffère que par l'adjonction des moyens atténuateurs que l'on décrira plus en détail ci-après. La description du dispositif-recepteur est volontairement sommaire. S'il le désire l'homme de l'art se réfère au Brevet principal pour obtenir une description plus détaillée des éléments constitutifs du dispositif-récepteur 14.
Le dispositif récepteur 14 comprend des moyens récepteurs 18 pour recevoir le signal émis 16 de type MSK.
Un organe séparateur 20 sépare les ondes porteuses reçues sur deux voies.
Un oscillateur local 22 (VCXO) commandé en tension engendre, par l'intermédiaire d'un amplificateur 23 et d'un déphaseur 21, des premier et second signaux locaux en quadrature semblables aux première et seconde ondes porteuses en quadrature telles que reçues.
Un démodulateur 24 démodule séparément les ondes reçues par les premier et second signaux locaux engendrés par l'os- cillateur 22 pour obtenir à la sortie des moyens de filtrage 26 des signaux en bande de base SQ et SI.
Un générateur de séquence pseudo-aléatoire 28 engendre des première et seconde répliques polaires P1M et P2M.
Dans le Brevet principal, les répliques P1M et P2M sont constituées chacune d'une forme d'onde périodique dont le motif ou "segment" S" comprend un créneau rectangulaire polaire (figure 2b) ou un créneau rectangulaire polaire suivi d'un palier à O (figure 2c). Les segments S" ont une durée Tseg égale à la durée des segments S' du Brevet principal. Dans la partie c de la figure 2, les créneaux rectangulaires polaires ont une durée aTseg où a est le rapport de forme égal ici à 0,7.
Sur les parties b à f de la figure 2, on a représenté seulement la réplique P1M. En pratique, les répliques P1M et
P2M délivrées par le générateur 28 sont identiques et deca- lées l'une par rapport à l'autre de la durée d'un demi-segment S".
On se réfère à nouveau à la figure 1. Un demodulateur-corré- lateur 30 démodule par corrélation les premier et second signaux en bande de base SQ et SI avec les seconde et première répliques polaires P2M et P1M, respectivement.
Des moyens sommateurs 32 effectuent la somme algébrique des premier et second signaux en bande de base ainsi démodulés par corrélation. Le signal dé module et représentatif des données ainsi obtenues à la sortie des moyens 32 est intégré et échantillonné par des moyens 34 d'intégration et d'échantillonnage en vue de reconstituer les données transmises.
A priori, les deux répliques P1M et P2M ne sont pas en coincidence temporelle avec les signaux en bande de base SI et SQ ; leur corrélation va donc donner un résultat nul.
I1 y a lieu donc de prévoir dans le dispositif-récepteur de l'invention des moyens propres à rechercher la conciden- ce temporelle entre les première et seconde repliques P1M et P2M avec les premier et second signaux en bande de base
SQ et SI.
Fonctionnellement, les moyens de recherche assurent une somme algébrique 32, 40 des signaux en bande de base ainsi démodulés par corrélation avec les répliques 30, 38, un filtrage convenable 35, 42, une élévation au carré 36, 44 et une somme algébrique 46 des signaux ainsi traités. A partir de ces moyens de recherche on obtient ainsi une information qui représente la corrélation entre lesdites répliques et les signaux en bande de base, détectée par le détecteur à seuil 49.
Dans cette opération de recherche de coïncidence, on décale 50, 51, 53 alors progressivement les première et seconde répliques, jusqu'à approcher la coïncidence temporelle de ces répliques avec les signaux en bande de base.
Après cette operation de recherche de colncidence, on reali- se une opération de poursuite de la coïncidence au cours de laquelle les première et seconde répliques sont calées aussi précisément que possible avec les premier et second signaux en bande de base. Cette poursuite est faite par écartométrie de phase.
L'opération de recherche de coïncidence peut consister aussi au décalage (bloc 99) des répliques décalées en avance ou en retard de la durée d'un demi-segment Tseg , jusqu'à obte
2 nir l'une des deux coïncidences temporelles de ces répliques ainsi décalées, avec les signaux en bande de base, détectée par le détecteur à seuil 47.
Les Demanderesses ont constaté que l'opération de calage 50, 51, 53 des répliques (figures 2b et 2c) avec les signaux en bande de base est ralentie par degradation du rapport signal/bruit existant entre ces répliques et les ondes sinu soïdales telles que reçues (figure 2a). Par exemple elles ont mesuré que la dégradation de ce rapport signal/bruit est de l'ordre de -0,9 dB dans le cas de répliques constituées d'une forme d'onde périodique dont le motif comprend un créneau rectangulaire polaire (-figure 2b) d'une part ; et de l'ordre de -0,4 dB dans le cas de répliques constituées d'une forme d'onde périodique dont le motif comprend un créneau rectangulaire polaire suivi d'un palier à 0 selon un rapport de forme de 0,7 (figure 2c) d'autre part.
Pour réduire encore la dégradation, les Demanderesses ont perfectionné le dispositif-recepteur 14 du Brevet principal en réalisant des répliques approchant la forme d'une demi-sinusolde selon l'invention.
Pour cela, des moyens atténuateurs 90 sont intercalés entre les moyens de filtrage 26 et le d-modu lateur-corrélateur 30. Ces moyens atténuateurs qui reçoivent les signaux en bande de base SQ et SI sont commandés par des signaux de commande 101 et 102 délivrés par le générateur de séquence pseudo-aléatoire 28.
Sur la partie d de la figure 2, on a représenté un chronogamme illustrant une réplique dont le motif comprend un créneau polaire suivi d'un palier non nul pour approcher la forme d'une demi-sinusolde. Plus précisément le motif comprend une première portion de droite D4, de valeur ou hauteur + 0,36, ayant une largeur égale à 20% de sa période Tseg, une seconde portion de droite D5, de valeur + 1, ayant une largeur égale à 60% de sa période Tseg, et une troisième portion de droite D6, de valeur + 0,36, ayant une largeur égale à 20% de sa triode Tseg.
Les Demanderesses ont constaté qu'avec une réplique présen- tant un tel motif de forme, le rapport signal/bruit est dégradé de -0,2 dB.
On se réfère maintenant à la figure 3 qui reprsente schématiquement des moyens atténuateurs permettant d'engendrer des répliques pseudo-aleatoires décrites en référence à la partie d de la figure 2.
Les moyens atténuateurs 90 sont constitués de deux modules associés respectivement à un signal en bande de base. Chaque module comprend deux entrées 105A et 105B recevant chacune un signal de commande 101A et 101B provenant du générateur pseudo-aléatoire 28. Un amplificateur de gain G possédant une entrée GE recevant le signal en bande de base et une sortie GS, amplifie le signal SQ. Un inverseur I possédant une entrée IE reliée à la sortie de l'amplificateur GS et une sortie IS, inverse la polarité du signal SQ.
Des moyens commutateurs C, commandés selon les signaux de commande 101A et 101B, sont capables d'atténuer le gain de l'amplificateur G et de l'inverseur I pendant la durée du palier non nul des répliques en fonction de la hauteur (ou valeur) dudit palier.
Les moyens commutateurs C comprennent les commutateurs individualisés en C1 à C4, dont chaque sortie CîS à C4S est connectée en série au démodulateur-corrélateur 30.
Structurellement, le commutateur C1 possède une entrée ClE reliée à la sortie GS de l'amplificateur de gain G à travers une résistance Rl. Le commutateur C2 possède une entrée
C2E reliée à la masse à travers une résistance R2, les résistances R1 et R2 sont montées en série via une résistance R3.
Les résistances R1, R2 et R3 servent à atténuer le signal issu de l'amplificateur G selon un rapport d'affaiblissement
U = 0,36, c'est-à-dire la valeur du palier non nul de la réplique P1M décrite en référence à la partie d de la figure 2.
De façon analogue, des résistances R4, R5 et R6 servent à atténuer le gain de l'ïnverseur I selon un rapport d'affaiblissement -U.
L'atténuation s'effectue pendant la durée des paliers non nuls, c' est-à-dire pendant les portions de droite D4 et
D6 (figure 2d). Ce sont les signaux de commande 101A et 101B issus du générateur 28 qui cadencent cette atténuation en commutant les moyens commutateurs C.
On remarquera que pour engendrer les répliques dont le motif comprend un créneau rectangulaire (figure 2b) les moyens atténuateurs 90 peuvent se résumer seulement à un amplificateur de gain G, un inverseur I, deux commutateurs C1 et
C3 commandés selon un signal de commande issu du générateur 28. Ainsi agencés les moyens atténuateurs 90 n'assurent plus leur fonction d'atténuation mais seulement la commande des moyens de commutation C.
Les répliques dont le motif de forme comprend un créneau rectangulaire polaire suivi d'un palier à 0 (figure 2c), requièrent de leur côté des moyens atténuateurs équipés en plus des éléments énumérés ci-avant pour une réplique à créneau rectangulaire polaire, des deux commutateurs C2 et C4 reliés directement à la masse et commandés selon les deux signaux de commande issus du générateur 28.
On se réfère maintenant à la partie e de la figure 2 dans laquelle on a représenté un chronogramme illustrant une réplique dont le motif de forme comprend un créneau rectangulaire polaire suivi d'un palier non nul et d'un- palier nul. Plus précisément, la réplique comprend une première portion de droite D7, de valeur 0, ayant une largeur égale à 10% de sa période Tseg, une seconde portion de droite
D8, de valeur + 0,618, ayant une largeur égale à 20% de sa période Tseg, une troisième portion de droite D9, de valeur + 1, ayant une largeur égale à 40% de sa période
Tseg, une quatrième portion de droite D10, de valeur + - 0,618, ayant une largeur égale à 20% de sa période Tseg, et une cinquième portion de droite Dll, de valeur 0, ayant une largeur égale à 10% de sa période Tseg.
Avec une réplique présentant un tel motif de forme, les
Demanderesses ont mesuré que le rapport signal/bruit est dégradé de -0,144 dB.
On se réfère maintenant à la partie f de la figure 2, dans laquelle on a représenté un chronogramme illustrant une réplique dont le motif de forme comprend aussi cinq niveaux.
Plus précisément, la réplique P1M comprend une première portion de droite D12, de valeur 0, ayant une largeur égale à 5% de sa période Tseg, une seconde portion de droite D13, de.valeur + 0,36, ayant une largeur égale à 15% de sa perio de Tseg, une troisième portion de droite D14, de valeur + 1, ayant une largeur égale à 60% de sa période Tseg, une quatrième portion de droite D15, de valeur + 0,36, ayant une largeur égale à 15% de sa période Tseg et une cinquième portion de droite D16, de valeur 0, ayant une largeur égale 5% de sa période Tseg.
Avec une réplique présentant un tel motif de forme, les
Demanderesses ont mesuré que le rapport signal/bruit est dégradé de -0,2 dB.
On se réfère maintenant à la figure 4 qui représente un mode de réalisation des moyens atténuateurs pour les répliques décrites en référence aux parties e et f de la figure 2.
Les moyens atténuateurs sont quasi-identiques à ceux décrits en référence à la figure 3, on a seulement rajouté quatre commutateurs supplémentaires C5, C6, C7 et C8 dont chaque entrée C5E, C6E, C7E et C8E est reliée à la masse à travers une résistance R7.
Les commutateurs C5, C6, C7 et C8 sont commutés en réponse à un troisième signal de commande 101C issu du générateur 28 et reçu sur la troisième entrée 105C des moyens commutateurs C. La commutation des commutateurs C5 à C8 s'effectue pendant la durée des portions de droite D7 et Dll (figure 2e) ou des portions de droite D12 et D16 (figure 2f) qui correspondent à des paliers nuls.
Les répliques dont le motif de forme s'approche d'une conformation en arrondi pour réduire la dégradation du rapport signal/bruit peuvent être utilisées dans des systèmes de modulation autres que le système MSK, par exemple le système avec ou sans étalem du spectre des don- hete-s,-faisant intervenir. que des changements de phase tels que la modulation dite BPSK de la terminologie anglo-saxonne "Binary phase Shift Keying".
Cette réduction de la dégradation du rapport signal/bruit peut être obtenue par des répliques dont le motif de forme s'approche d'une conformation en arrondi selon un contour en paliers tel qu-'une courbe représentative d'un sinus cardinal sin x
x

Claims (6)

  1. Revendications 1. Procédé de transmission de données selon l'une quelconque des revendications du Brevet principal, dans lequel on module les première et seconde ondes porteuses originellement en quadrature par inversion de phase associée à une modulation d'amplitude respectivement selon des premier et second signaux bipolaires à conformation sensiblement sinusoïdale, dont la polarité dépend des bits successifs, des données à transmettre, lesdits premier et second signaux bipolaires étant constitués de segments consécutif s, pris en alternance, d'au moins une séquence pseudo-aléatoire, lesdits segments étant conformés en arrondi après modulation, en polarité par lesdits bits successifs des données à transmettre, ledit procédé comprenant, à la réception, les étapes suivantes - a) engendrer des premier et second signaux locaux en quadrature semblables aux première et seconde ondes porteuses telles que reçues - b) démoduler séparément les ondes reçues par lesdits premier et second signaux locaux pour obtenir des premier et second signaux en bande de base (SQ et SI) - c) engendrer des première et seconde repiques polaires (P1M et P2M), constituées chacune d'une forme d'onde périodique dont le motif ou "segment" comprend un créneau et un palier - d) démoduler par corrélation les premier et second signaux en bande de base (SQ et SI) avec les seconde et première répliques (P2M et P1M), respectivement - e) faire la somme algébrique des premier et second signaux en bande de base (SQ et SI) ainsi démodulés par corrélation - f) échantillonner le signal ainsi obtenu en vue de reconstituer les données transmises; caractérise en ce que le motif ou "segment" (S") des première et seconde répliques polaires comprend au moins un palier de niveau non nul pour approcher la forme d'une demi-sinusolde.
  2. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape c) comprend - cl) l'atténuation de l'amplitude des signaux en bande de base pendant la durée du palier non nul des repliques (P1M et P2M), en fonction de la hauteur dudit palier.
  3. 3. Dispositif-r-cepteur pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 et 2 et l'une quelconque des revendications 13 à 27 du Brevet principal, comportant - des moyens récepteurs (18) pour recevoir le signal émis (16) - un oscillateur local (22) commandé en tension propre à engendrer des premier et second signaux locaux en quadrature semblables aux première et seconde ondes porteuses en quadrature telles que reçues, ledites ondes porteuses étant modulées par inversion de phase associée à une modulation d'amplitude respectivement selon des premier et second signaux bipolaires constitués de segments consécutifs, pris en alternance d'au moins une séquence pseudo-aléatoire, lesdits segments étant conformés en arrondi après modulation en polarité par les bits successifs des données à transmettre - un démodulateur (24) propre à démoduler séparément les ondes reçues par lesdits premier et second signaux locaux pour obtenir des premier et second signaux en bande de base (SQ et SI) - un générateur de séquence pseudo-aléatoire (28) propre à engendrer des première et seconde répliques polaires (P1M et P2), constituées chacune d'une forme d'onde périodique dont le motif ou "segment" comprend un créneau et un palier - un démodulateur-corrélateur (30) propre à démoduler par corrélation les premier et second signaux en bande de base (SQ et SI) avec les seconde et première répliques polaires (P2M et PlM), respectivement - des moyens sommateurs (32) propres à faire la somme algébrique des premier et second signaux en bande de base ainsi démodulés par corrélation ; et - des moyens d'échantillonnage (34) du signal ainsi obtenu en vue de reconstituer des données transmises, caractérisé en ce que le générateur (28) engendre des première et seconde répliques polaires dont le motif ou "segment" comprend au moins un palier non nul pour approcher la forme d'une demi-sinusoïde.
  4. 4. Dispositif selon la revendication 3, caractérise en ce qu'il comprend en outre des moyens atténuateurs (90) connectés à la sortie du démodulateur (24) des ondes reçues en signaux en bande de base et propres, sur commande du générateur de séquence pseudo-aléatoire, à atténuer l'amplitude des signaux en bande de base pendant la durée du palier non nul des répliques, en fonction de la hauteur dudit palier.
  5. 5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens atténuateurs (90) sont constitués de deux modules associés respectivement à un signal en bande de base et qui comprennent chacun - au moins deux entrées (105A, 105B) recevant chacune un signal de commande (lOlA, l0lB) provenant du générateur pseudo-aléatoire (28) - un amplificateur de gain (G) possédant une entrée (GE) recevant le signal en bande de base (SQ) associé et une sortie (GS) - un inverseur (I) possédant une entrée (IE) reliée à la sortie de l'amplificateur (GS) et une sortie (IS) - des moyens commutateurs (C) commandés par les signaux de commande (lOlA, 101B) comprenant au moins un premier commutateur (C1) possédant une entrée (C1E) reliée à la sortie de l'amplificateur de gain (GS) à travers une première résistance (R1) et une sortie (C1S) - un second commutateur (C2) possédant une entrée (C2E) reliée à la masse à travers une seconde résistance (R2), les première et seconde résistances (R1 et R2) étant montées en série à travers une troisième résistance (R3) - un troisième commutateur (C3) possédant une entrée (C3E) reliée à la sortie de l'inverseur (IS) à travers une quatrième résistance (R4) - un quatrième commutateur (C4) possédant une entrée (C4E) reliée à la masse à travers une cinquième résistance (R5), et une sortie (C4S), les quatrième et cinquième résistances (R4 et R5) étant montées en série à travers une sixième résistance (R6).
  6. 6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que chaque module des moyens atténuateurs comprend en outre un cinquième commutateur (C5) possédant quatre entrées reliées en série à travers une septième résistance (R7) et quatre sorties montées en série.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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FR1585273A (fr) * 1967-06-13 1970-01-16
US4245326A (en) * 1967-08-29 1981-01-13 International Telephone And Telegraph Corporation Impulse autocorrelation function code generator

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