FR2669485A1 - Procede et dispositif de protection de faisceaux hertziens contre le brouillage. - Google Patents

Procede et dispositif de protection de faisceaux hertziens contre le brouillage. Download PDF

Info

Publication number
FR2669485A1
FR2669485A1 FR9014293A FR9014293A FR2669485A1 FR 2669485 A1 FR2669485 A1 FR 2669485A1 FR 9014293 A FR9014293 A FR 9014293A FR 9014293 A FR9014293 A FR 9014293A FR 2669485 A1 FR2669485 A1 FR 2669485A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
channel
information
transmission
signal
sequence
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR9014293A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2669485B1 (fr
Inventor
Le Seigneur Pierre
Laurent Pierre-Andre
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thomson CSF SA
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 Thomson CSF SA filed Critical Thomson CSF SA
Priority to FR9014293A priority Critical patent/FR2669485B1/fr
Priority to EP91402992A priority patent/EP0486368A1/fr
Publication of FR2669485A1 publication Critical patent/FR2669485A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2669485B1 publication Critical patent/FR2669485B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • H04K3/20Countermeasures against jamming
    • H04K3/22Countermeasures against jamming including jamming detection and monitoring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • H04K3/20Countermeasures against jamming
    • H04K3/22Countermeasures against jamming including jamming detection and monitoring
    • H04K3/224Countermeasures against jamming including jamming detection and monitoring with countermeasures at transmission and/or reception of the jammed signal, e.g. stopping operation of transmitter or receiver, nulling or enhancing transmitted power in direction of or at frequency of jammer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • H04K3/20Countermeasures against jamming
    • H04K3/25Countermeasures against jamming based on characteristics of target signal or of transmission, e.g. using direct sequence spread spectrum or fast frequency hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • H04K3/20Countermeasures against jamming
    • H04K3/25Countermeasures against jamming based on characteristics of target signal or of transmission, e.g. using direct sequence spread spectrum or fast frequency hopping
    • H04K3/255Countermeasures against jamming based on characteristics of target signal or of transmission, e.g. using direct sequence spread spectrum or fast frequency hopping based on redundancy of transmitted data, transmission path or transmitting source
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K2203/00Jamming of communication; Countermeasures
    • H04K2203/10Jamming or countermeasure used for a particular application
    • H04K2203/14Jamming or countermeasure used for a particular application for the transfer of light or images, e.g. for video-surveillance, for television or from a computer screen
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K2203/00Jamming of communication; Countermeasures
    • H04K2203/30Jamming or countermeasure characterized by the infrastructure components
    • H04K2203/36Jamming or countermeasure characterized by the infrastructure components including means for exchanging jamming data between transmitter and receiver, e.g. in forward or backward direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Le procédé consiste à adjoindre au canal de transmission (C2 ) des informations des usagers du faisceau, un canal (C1 ) à faible débit relativement à celui de transmission (C2 ) des informations des usagers pour transmettre les informations de synchronisation et de service du faisceau, à étaler le spectre du signal du canal de transmission à faible débit par l'application à ce signal d'une séquence de signaux pseudo-aléatoires, à multiplexer durant des périodes de trames de durée déterminée TO les informations transitant sur le canal de transmission à faible débit, avec les informations des usagers du faisceau, et à appliquer le signal résultant du multiplexage sur le faisceau. Application: faisceaux hertziens ou transmissions protégées par satellites.

Description

PROCEDE ET DISPOSITIF DE PROTECTION DE
FAISCEAUX HERTZIENS CONTRE LE BROUILLAGE.
La présente invention concerne un procédé et un disposi-
tif de protection de faisceaux hertziens contre le brouillage.
Elle concerne plus particulièrement les transmissions par fais-
ceaux hertziens et les transmissions protégées par satellites devant être susceptibles de résister à un brouillage électroni-
que malveillant visant la rupture des communications.
Parmi les procédés de protection antibrouillage les plus
couramment utilisés, figurent l'étalement de spectre par sé-
quence pseudo aléatoire et l'étalement de spectre par sauts de
fréquence plus classiquement mis en oeuvre dans les communica-
tions tactiques de faible débit Des descriptions correspondan-
tes peuvent par exemple être trouvées au chapitre 10 pages 537 à 594 du livre de Bernard Sklar intitulé "Digital Communications
Fundamentals and Applications" publié chez Practice Hall.
Dans le procédé d'étalement de spectre par séquence pseudo aléatoire, encore appelée séquence PN, la multiplication ou surmodulation du symbole courant d'information binaire ou Maire de débit utile D transmis par une suite de pseudo aléa de débit N fois plus élevé, détermine la séquence pseudo aléatoire effectivement émise A la réception, le processus d'extraction
par corrélation du symbole dans le flux reçu a pour effet d'amé-
liorer d'un facteur N le rapport signal/(bruit + brouilleur)
entre l'entrée du corrélateur et sa sortie.
Dans ce procédé, chaque symbole M-aire est considéré
comme un élément d'information issu d'un codage M-aire qui con-
siste, par opposition au codage binaire, à transmettre les bits
utiles par paquets de m bits et qui présente l'intérêt de four-
nir une qualité de transmission, caractérisée par un taux d'er-
reurs faible, d'autant meilleure que m est grand pour un rapport
énergétique signal/bruit donné.
Dans les faisceaux hertziens connus, même si la partie du faisceau relative au flux d'informations des usagers est dotée d'une fonction chiffrement, les éléments de synchronisation ainsi que les canaux de service, de supervision et le cas échéant de signalisation, transitent en clair, ce qui facilite les actions des moyens de recherche électroniques (MRE) et offre aussi une plus grande vulnérabilité aux agressions des contre
mesures électroniques (CME).
Un premier but de l'invention est d'améliorer la résis-
tance des liaisons hertziennes réalisées en vue directe ou sup-
portées par un canal de propagation troposphérique dans les gammes des fréquences usuelles SHF à EUF vis-à-vis des Moyens de Recherche Electronique MRE du domaine des contre mesures électroniques passives dont celles relatives à l'analyse des émissions et, consécutivement, vis-à-vis des Contre Mesures
Electroniques CME actives notamment celles relatives à l' intru-
sion qui pourraient être tentées par un tiers, cette améliora-
tion ne pouvant être obtenue que par le chiffrement intégral des faisceaux.
Un deuxième but de l'invention est d'améliorer le durcis-
sement contre les actions CME de brouillage (par étalement de spectre) de la partie du faisceau réservée au sous canal de transmission de faible capacité (ou de "survie") ainsi qu'aux synchronisations de trame du faisceau hertzien, le reste du faisceau lui-même, non protégé dans un mode nominal, étant affecté au canal de transmission de forte capacité supportant le flux d'informations des usagers du système, l'ensemble étant réalisé grâce à l'emploi de moyens préservant la caractéristique
fondamentale d'herméticité exprimée précédemment.
Enfin, un troisième but de l'invention est d'autoriser un fonctionnement du faisceau dans un mode de "repli" suivant
lequel le durcissement anti-brouillage peut s'appliquer égale-
ment au canal de transmission supportant le flux d'informations des usagers du système, qui peut être considéré dans ce cas
comme un canal de capacité réduite de telle sorte que, les syn-
chronisations pour l'extraction des informations lors du bascule-
ment nominal/repli restent assurées ou au moins facilitées par
la permanence d'un canal de survie durci, de manière à préser-
ver la caractéristique fondamentale d'herméticité précédente.
A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de pro-
tection d'un faisceau hertzien contre le brouillage, caractérisé en ce qu'il consiste à adjoindre au canal de transmission des informations des usagers du faisceau, un canal à faible débit
relativement à celui de transmission des informations des usa-
gers pour transmettre les informations de synchronisation et de service du faisceau, à étaler le spectre du signal du canal de transmission à faible débit par l'application à ce signal d'une séquence de signaux pseudo-aléatoires, à multiplexer durant des périodes de trames de durée déterminée T les informations transitant sur le canal de transmission à faible débit, avec les informations des usagers du faisceau, et à appliquer le signal
résultant du multiplexage sur le faisceau.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention
apparaîtront ci-après à l'aide de la description qui suit faite
en regard des dessins annexés qui représentent:
La figure 1 un premier mode de mise en oeuvre du procé-
dé selon l'invention La figure 2 un deuxième mode de réalisation du procédé selon l'invention;
La figure 3 un mode de réalisation d'un dispositif d'émis-
sion pour la mise en oeuvre du procédé selon l'invention; La figure 4 un mode de réalisation d'un dispositif de
réception pour la mise en oeuvre du procédé selon l'invention.
Selon le premier mode de mise en oeuvre du procédé selon l'invention qui est représenté à la figure 1 le multiplexage du
flux binaire a lieu entre des séquences pseudo-aléatoires trans-
mises sur un canal d'information C de débit R à très fai-
i i ble capacité mais capable d'être protégé contre des menaces éventuelles de brouillage et une suite de symboles binaires ou M- aires transmis sur un canal de transmission C 2 non protégé contre ce type de menaces et ayant une capacité substantielle
représentant l'essentiel du flux d'information global transmis.
Dans le haut de la figure 1, le spectre en fréquence des informa-
tions binaires de débit R 1 appliquées sur le canal C 1 est élargi par application d'une séquence PN pseudo aléatoire avant d'être introduit dans le canal de transmission Dans le bas de la figure 1, les informations de débit R 2 appliquées sur le canal C 2 sont chiffrées avant d'être transmises sur le canal
de transmission.
Un multiplexage entre les canaux C 1 et C 2 a lieu alternativement pendant des intervalles de temps respectifs T et T 2 par trame temporelles de durée T telles que
T =T 1 +T 2.
En désignant par N le gain de transmission obtenu par l'étalement du spectre effectué sur le canal Cl' le débit total RT obtenu sur le canal de transmission vaut RT = N x R 1 + R 2 A titre d'exemple, en prenant R 2 = 27 Mbit/s R = l Kbit/s,
une vitesse d'étalement de spectre de 30 M chips/s correspon-
dant à une bande B voisine de 30 M Hz, un rapport T 1/T O égal à 1/10, ce procédé permet d'obtenir pour T = lms T 0, lms et N = B T 1 = 3000 soit un gain de 34,8 d B. Selon le deuxième mode de mise en oeuvre du procédé
selon l'invention qui est représenté à la figure 2, le multi-
plexage du flux binaire a lieu entre des séquences pseudo aléa-
toires transmises sur le canal d'information C 1 de débit R 1 et protégé comme ci-dessus avec le même gain de traitement N et
des séquences pseudo aléatoires correspondant à un canal d'infor-
mation C 3 de débit R 3 <R 2 protégé avec un gain de traite-
ment M tel que M x R = R 2 et M<N Ce second mode consti-
tue en fait une solution de repli qui est utilisable dans le cas
o le brouillage est suffisamment important pour interdire l'ex-
ploitation du canal C 2 Par rapport au premier mode de mise en oeuvre décrit précédemment le canal C 3 apparaît comme un
sous-ensemble du canal C 2.
En reprenant les caractéristiques numériques de I'exemple précédant, le deuxième mode de mise en oeuvre du procédé selon l'invention permet par exemple, pour un débit de l Kbits/s du canal C 1 l'émission par trame de durée T 2 de 30 symboles binaires d'information issus du canal C 3 avec un débit de Kbits/s De la même manière le gain d'étalement M = B T 2/30 + 900, soit 29,54 d B. Il va de soi que les caractéristiques précédentes sont données à titre purement indicatif et que d'autres choix sont encore possibles La définition exacte des débits des canaux
d'information CV C 2 et C 3 ainsi que le choix des diffé-
rents paramètres M et N dépendent en fait de résultats d'analyse
de technique opérationnelle particulière des besoins et contrain-
tes ainsi que de la largeur de bande disponible totale des fais-
ceaux. Egalement la protection anti-brouillage des canaux C 1 et C 3 peut aussi inclure des dispositifs d'entrelacement et/ou de codage pour la correction d'erreurs de façon à assurer une meilleure résistance face à certains types de brouilleurs, de
type impulsionnel par exemple.
L'utilisation d'un même générateur de pseudo aléa cou-
vrant l'ensemble de la transmission permet dans les deux cas d'assurer une unicité de signature propre à limiter l'efficacité
des moyens MRE de recherche électronique adverses.
Il est à noter qu'aucune hypothèse n'est faite sur la structure temporelle propre des canaux d'information supportés (structure synchrone tramée ou structure asynchrone de paquets "ATM") Cependant, une technique ATM capable d'assurer la flexibilité des débits élémentaires paraît, a priori, mieux
adaptée au principe décrit de transmission à capacité adaptative.
Des dispositifs d'émission et de réception permettant un fonctionnement bimode, en mode nominal et en mode de repli, conformes aux procédés de transmission décrits ci-dessus sont
représentés respectivement aux figures 3 et 4.
Le dispositif d'émission qui est représenté à la figure 3 comporte un générateur de pseudo aléa 1, un circuit multiplieur 2, un dispositif de synchronisation 3 et des dispositifs de mémorisation 4, 5 et 6 respectivement dédiées aux signaux issus
des canaux d'information C 2, C 1 et C 3.
Le générateur de pseudo aléa 1 fournit au multiplicateur 2, avec un rythme Rt (Rt étant le rythme qui module la porteuse RF), un signal 7 destiné, d'une part, au chiffrement des informa- tions issues du canal d'information non protégé C 2 du mode
nominal et, d'autre part, à l'étalement de spectre PN des infor-
mations issues du canal C 1 protégé dans les deux modes et du
canal C 2 protégé en mode de repli Le rythme de fonctionne-
ment du générateur 1 est déterminé par un signal d'horloge 8
qu'il reçoit du dispositif de synchronisation 3 Une clé cou-
rante est appliquée sur une entrée 9 du générateur 1.
Le dispositif de synchronisation 3 assure l'ensemble des synchronisations (rythme et trame) nécessaires aux diverses fonctions de traitement du signal à partir d'un signal 10 fourni par une source de référence ultra stable non représentée et commune à l'ensemble de l'émetteur Le mode de fonctionnement nominal ou de repli est commandé par un signal 11 venant d'un
organe de gestion non représenté.
Le dispositif de mémorisation 4 assure l'adaptation de débit entre le flux à l'entrée 12 issu du canal C 2 et le flux en sortie 13 imposé par le débit de sortie Rt Il reçoit du dispositif de synchronisation 3 sur une liaison 14 un signal d'horloge H 12 de rythme égale au rythme R 2 du canal C 2 et, pendant le temps T 2 sur une liaison 15 un signal d'horloge H'2 de rythme égal à Rt, T 2 étant la durée de transmission
du canal C 2 dans le multiplex de sortie.
Le dispositif de mémorisation 5 joue un rôle analogue au dispositif de mémorisation 4 en ce qui concerne le canal protégé C 1 appliqué sur son entrée 16 Le dispositif 5 intégre en outre de façon connue une fonction de correction d'erreurs Le dispositif 5 reçoit du dispositif de synchronisation 3 et sur une liaison 17 un signal d'horloge continue Hi tel que H = R 1 le rythme du canal C 1 et il reçoit pendant le temps T 1 sur une liaison 18 un signal d'horloge H'1 =Rt/Q x N) o Tl est
la durée de transmission du canal Cl dans le multiplex de sor-
tie, Q est la redondance apportée par le codage et N le facteur d'étalement de spectre appliqué aux signaux codés du canal C 1 Le codage au sens large est choisi de façon à améliorer la résistance de la transmission aux brouilleurs impulsionnels. Le dispositif de mémorisation 6 joue un rôle équivalent au dispositif de mémorisation 4 en ce qui concerne le canal
protégé C 3 appliqué sur son entrée 19 Il reçoit sur une liai-
son 20 du dispositif de synchronisation 3 un signal d'horloge continue Hl égal au rythme R du canal C et, pendant le
3 3 3
temps T 2 sur une liaison 21 un signal d'horloge H'3 =Rt/(Rx M) o T est la durée de transmission du canal C 3 (substitué dans ce mode au canal C 2) dans le multiplex de sortie, R est la redondance apportée par le codage et M le facteur d'étalement de spectre appliqué aux signaux codés du
canal C 3.
L'ensemble des signaux issus des dispositifs de mémorisa-
tion 4 et 5 (ou 5 et 6) est appliqué à la seconde entrée du circuit multiplieur 2 Le circuit 2 fournit en sortie un signal
de modulation de l'émetteur sur une liaison 22.
Le dispositif de réception qui est représenté à la figure 4 comporte des moyens pour effectuer la synchronisation initiale sur le train binaire reçu, même dans les pires conditions de brouillage, poursuivre cette synchronisation en phase de trafic, extraire les informations utiles des signaux reçus pour les canaux C 1 et C 2 (ou Cl et C 3 et pour être en mesure de détecter la présence de brouillage afin de le signaler à l'émetteur via le canal protégé
de retour.
La synchronisation initiale est effectuée suivant un procédé connu de l'homme de l'art, au moyen d'un corrélateur qui profite de la présence du canal C 1 o le rythme binaire utile est faible et les séquences d'étalement connues, à un
décalage temporel près.
Ainsi, le récepteur voit arriver toutes les millisecondes une séquence binaire connue ou son opposée, suivant la valeur
du bit courant du canal C 1 et de durée égale à 0 lms, la sé-
quence binaire variant en fonction de l'heure et de la (ou des) clef (s) de chiffrement Comme l'instant d'arrivée de la séquence est connu avec une incertitude de Dt près, la synchronisation initiale est faite en corrélant le signal reçu avec sa valeur attendue à des instants compris entre TO-Dt et TO+Dt autour de l'instant nominal TO de son apparition Cette plage de temps est explorée au pas de i chip, soit environ 16,6 ns avec les valeurs
numériques citées plus haut.
Dans le mode de réalisation le plus simple, l'instant de synchronisation correspond à l'instant o la sortie du corrélateur utilisé dépasse un seuil donné, fixé en fonction du
taux de fausses alarmes désiré.
A titre d'exemple, si Dt vaut 1 ms au maximum, 60000
positions possibles sont à tester dans le pire cas, ce qui repré-
sente une durée de synchronisation maximale d'une minute, sa-
chant qu'il n'est possible de faire qu'une corrélation par tran-
che de 1 ms (période d'apparition de la séquence connue).
Ce procédé permet l'obtention d'une synchronisation même dans des conditions extrêmes, o la puissance de brouillage peut dépasser de 20 d B la puissance du signal utile (cette valeur étant étroitement liée au facteur d'étalement N, qui est ici
dans l'exemple de 3000).
Par la suite, la poursuite de la synchronisation peut
être effectuée par exemple, au moyen d'une boucle avance-re-
tard, bien connue de l'homme de l'art, qui compare les résultats de corrélations faites légèrement en avance et en retard par rapport à la position idéale pour en déduire la correction à effectuer. En ce qui concerne l'évaluation du niveau de brouillage,
de nombreuses possibilités sont envisageables.
Une solution qui a l'avantage d'utiliser des signaux existants et de n'engager que peu de modifications par rapport à un système qui se contenterait de mettre en oeuvre les fonctions décrites ci-dessus, consiste à: mesurer le niveau moyen de la corrélation entre la
séquence associée à un symbole du canal C 1 et la sé-
quence nominale, la corrélation étant effectuée de toute façon mesurer le niveau moyen de la corrélation entre la
séquence associée à un symbole du canal C 1 et la sé-
quence nominale dans laquelle un bit sur deux est inver-
sé Il est à noter qu'en présence de bruit (bruit thermi-
que ou brouillage), ce niveau est proportionnel au niveau du bruit, si N est suffisamment grand et nul s'il n'y a
pas de bruit.
Le dispositif de réception de la figure 4 comporte une première et une deuxième voie de corrélation La première voie de corrélation comprend de façon connue un circuit multiplieur 23, un circuit intégrateur 24, un dispositif d'élévation au
carré 25, et un circuit échantillonneur 26.
La deuxième voie de corrélation comprend également de façon connue, un circuit multiplieur 27, un circuit intégrateur
28, un dispositif d'élévation au carré 29 et un circuit échantil-
lonneur 30 Le signal reçu est appliqué sur des premières en-
trées d'opérande des circuits multiplieurs 23 et 27 et fait l'objet d'une première corrélation avec la séquence attendue
appliquée sur une deuxième entrée d'opérande du circuit multi-
plieur 23 Le carré du module du signal de sortie obtenu à la sortie du circuit intégrateur 24 est effectué par le dispositif d'élévation au carré 25, dont la sortie est échantillonnée en
fin de période d'intégration par le circuit échantillonneur 26.
Le signal échantillonné est ensuite filtré par un filtre passe bas 31 qui agit comme un dispositif de calcul de moyenne
capable de suivre avec une certaine constante de temps l'évolu-
tion du signal utile.
Avant d'attaquer la deuxième voie de corrélation le si-
gnal reçu est corrélé avec la séquence attendue ou un bit sur deux est inversé par un circuit multiplieur 32 recevant sur une première entrée d'opérande la séquence attendue et sur une deuxième entrée d'opérande un signal d'horloge CHIP divisé par deux par un circuit diviseur par deux 32 bis La sortie de la deuxième voie de corrélation est filtrée à l'aide d'un filtre
passe-bas 33 couplé à la sortie du circuit échantillonneur 30.
Le signal de sortie filtré obtenu à la sortie du filtre 33 est comparé par un soustracteur 34 et un comparateur 35 à une valeur de seuil fournie par la sortie d'un circuit multiplieur 36 réalisant la multiplication par une constante k de la valeur moyenne du signal obtenu en sortie du filtre 31 composant la
première voie de corrélation.
La constante k est ajustée en fonction du seuil de brouil-
lage au delà duquel le canal C 2 doit être protégé.
Le signal obtenu à la sortie du circuit comparateur 35 est à son tour filtré par un filtre passe-bas 37 dont la sortie est connectée à l'entrée d'un dispositif à hystérésis 38, dont le rôle est d'éviter que le dispositif ne bascule trop souvent et/ou accidentellement de l'état non protégé à l'état protégé et
inversement, et d'améliorer ainsi la sensibilité du dispositif.
Bien entendu le çdétecteur de brouillage qui vient d'être décrit peut en pratique être réalisé au moyen d'éléments déjà existants dans les récepteurs En particulier, les corrélateurs peuvent avoir une structure différente, sans remettre en cause
le principe même de l'invention.
De plus, pour des raisons de sensibilité de détection, il
peut être nécessaire d'abaisser volontairement le rapport si-
gnal/bruit des pics de corrélation observés, en échantillonnant par exemple la sortie des corrélateurs avant la fin normale de corrélation, par exemple dès la moitié ou le dixième de la
durée de la séquence attendue.
De même, la protection peut encore être ajustée de façon plus progressive en fonction du niveau de brouillage Au lieu de passer par exemple directement d'un système non protégé à un système très protégé, il est aussi possible d'utiliser un nombre il variable de voies de détection fonctionnant en parallèle, ces voies comportant des éléments semblables à ceux numérotés 36 à 37 sur la figure 4 et différant cependant entre elles par la
valeur de la constante k.
La synchronisation acquise sur les signaux du canal proté- gé C 1 peut aussi être exploitée pour la séparation des signaux du canal de transmission C 2 non protégé et, dans le deuxième mode de fonctionnement, pour l'extraction (désétalement) des
signaux du second canal protégé C 3.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1 Procédé de protection d'un faisceau hertzien contre le brouillage, caractérisé en ce qu'il consiste à adjoindre au canal de transmission (C 2) des informations des usagers du faisceau, un canal (C 1) à faible débit relativement à celui de transmission (C 2) des informations des usagers pour transmet-
tre les informations de synchronisation et de service du fais-
ceau, à étaler le spectre du signal du canal de transmission à faible débit par l'application à ce signal d'une séquence de signaux pseudoaléatoires, à multiplexer durant des périodes de trames de durée déterminée T les informations transitant sur le canal de transmission à faible débit, avec les informations des usagers du faisceau, et à appliquer le signal résultant du
multiplexage sur le faisceau.
2 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à étaler également le spectre du signal du canal de transmission des informations (C 2) des usagers avec la
même séquence de signaux pseudo-aléatoires utilisée pour l'étale-
ment du spectre du canal (C 1) de transmission à faible débit.
3 Dispositif d'émission/réception pour la mise en oeuvre
du procédé selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce
que le dispositif d'émission comprend un générateur de pseudo-
aléa ( 1) couplé à un circuit multiplieur ( 2) et à un dispositif
de synchronisation ( 3) pour multiplexer et transmettre les infor-
mations des usagers du faisceau, avec les informations du canal (C 1) à faible débit à spectre de signal étalé par les signaux
fournis par le générateur de pseudo-aléa ( 1).
4 Dispositif d'émission/réception selon la revendication 3, caractérisé en ce que le dispositif de réception comprend d'une part, une première ( 23 26) et une deuxième ( 27 30) voie de corrélation pour mesurer respectivement, le niveau moyen de corrélation entre la séquence associée à un symbole transmis sur le canal à faible débit ( C 1) et la séquence de signal pseudo-aléatoire attendue, et le niveau moyen de la corrélation entre la séquence associée à un symbole du canal
(C 1) et une séquence obtenue à partir de la séquence de si-
gnal pseudo-aléatoire attendue en inversant un bit sur deux, et d'autre part, un circuit comparateur ( 35) couplé aux deux voies de corrélation pour détecter la présence d'un brouillage et informer le dispositif d'émission de la présence d'un brouilleur. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que le dispositif d'émission commande l'étalement du spectre du canal de transmission des informations des usagers lorsqu'un brouilleur a été détecté par le circuit comparateur ( 35) du
dispositif de réception.
6 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1
à 5, caractérisé en ce que le générateur de speudo-aléa ( 1) code également les informations des usagers par la même séquence de signaux pseudo-aléatoires que celle mise en oeuvre pour coder les signaux d'information transmis sur le canal à faible débit
(C 1), de façon à assurer une unicité de signature.
FR9014293A 1990-11-16 1990-11-16 Procede et dispositif de protection de faisceaux hertziens contre le brouillage. Expired - Fee Related FR2669485B1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9014293A FR2669485B1 (fr) 1990-11-16 1990-11-16 Procede et dispositif de protection de faisceaux hertziens contre le brouillage.
EP91402992A EP0486368A1 (fr) 1990-11-16 1991-11-07 Procédé et dispositif de protection de faisceaux hertziens contre le brouillage

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9014293A FR2669485B1 (fr) 1990-11-16 1990-11-16 Procede et dispositif de protection de faisceaux hertziens contre le brouillage.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2669485A1 true FR2669485A1 (fr) 1992-05-22
FR2669485B1 FR2669485B1 (fr) 1993-01-22

Family

ID=9402274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9014293A Expired - Fee Related FR2669485B1 (fr) 1990-11-16 1990-11-16 Procede et dispositif de protection de faisceaux hertziens contre le brouillage.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP0486368A1 (fr)
FR (1) FR2669485B1 (fr)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE364272T1 (de) * 1999-11-03 2007-06-15 Infineon Technologies Ag Kodiervorrichtung

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1546628A (fr) * 1966-08-27 1968-11-22 Philips Nv Système pour la transmission d'information dans une bande de fréquences prescrite
JPS61225936A (ja) * 1985-03-30 1986-10-07 Nec Corp スクランブル方式

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1546628A (fr) * 1966-08-27 1968-11-22 Philips Nv Système pour la transmission d'information dans une bande de fréquences prescrite
JPS61225936A (ja) * 1985-03-30 1986-10-07 Nec Corp スクランブル方式

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CONFERENCE PROCEEDINGS MILITARY MICROWAVES '88, Londres, 5-7 juillet 1988, pages 33-42; J.P. REISCH et al.: "A three channel ECM-resistant microwave data link" *
EUROCON '86, Paris, 21-23 avril 1986, pages 632-636, New York, US; M. KOWATSCH et al.: "Spread-spectrum signal processing with surface acoustic wave convolvers" *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 11, no. 70 (E-485)[2517], 3 mars 1987; & JP-A-61 225 936 (NEC CORP.) 07-10-1986 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP0486368A1 (fr) 1992-05-20
FR2669485B1 (fr) 1993-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0133107B1 (fr) Dispositif pour le codage et le décodage d&#39;une émission à large bande
EP0630120B1 (fr) Procédé de synchronisation pour des communications radiotéléphoniques à accès multiple à répartition par codes
EP0718983B1 (fr) Modulation différentielle à étalement de spectre
FR2765048A1 (fr) Procede de modulation/demodulation de signaux et systeme pour sa mise en oeuvre
CA2045881C (fr) Procede de transmission numerique a etalement de spectre par sequence directe a changement de sequences en cours de transmission, et emetteur et recepteur le mettant en oeuvre
EP0820157B1 (fr) Procédé de démodulation différentielle numérique
FR2765052A1 (fr) Systeme d&#39;emission et de reception de signaux du type a acces multiple par difference de code polarises
FR2834563A1 (fr) Procede de suppression de signaux radioelectriques pulses et dispositif de mise en oeuvre du procede
FR2687876A1 (fr) Ensemble de detection d&#39;erreurs pour ligne de transmission numerique et procede de surveillance.
EP0924531B1 (fr) Procédé de traitement de signaux d&#39;un système de positionnement par satellite
CA2209476C (fr) Procede de commutation d&#39;un canal d&#39;un premier chemin de propagation vers un second chemin de propagation
EP0629059B1 (fr) Système de transmission numérique à étalement de spectre obtenu par codage pseudo-aléatoire basse fréquence de l&#39;information utile et procédé d&#39;étalement et de compression de spectre utilisé un tel système
FR2669485A1 (fr) Procede et dispositif de protection de faisceaux hertziens contre le brouillage.
FR2721466A1 (fr) Signal de contrôle pour récepteurs, dispositif de synchronisation, dispositif d&#39;égalisation, procédé de synchronisation et récepteurs correspondants.
EP0849889B1 (fr) Procédé de réception des signaux sur trajets multiples
FR2742281A1 (fr) Recepteur differentiel de signaux a etalement de spectre par sequence directe
WO2007060221A1 (fr) Procede pour la transmission sous-marine de paquets de donnees
EP1058402B1 (fr) Procédé de traitement d&#39;un signal impulsionnel avec un seuil adaptatif et récepteur correspondant
CA2060413C (fr) Procede de detection de signal perturbateur pour demodulateur de donnees numeriques et dispositif de mise en oeuvre d&#39;un tel procede
EP0994580B1 (fr) Procédé de transmission dans un système de radiocommunication du type à accès multiple
FR2612716A1 (fr) Procede et dispositif pour le codage et le decodage d&#39;une emission a large bande dite a etalement de spectre
EP1075122A1 (fr) Mesure de la réponse impulsionnelle pour un code pseudo-aléatoire qui change en fonction du facteur de glissement
EP0011014A1 (fr) Dispositif de mesure de la qualité d&#39;une liaison numérique et équipements de transmission comportant un tel dispositif
FR2691309A1 (fr) Procédé de désétalement en réception d&#39;un signal en large bande.
FR2712129A1 (fr) Procédé de transmission à modulation de phase synchrone et à étalement de spectre par séquence directe, émetteur et récepteur correspondants et composant pour ce récepteur.

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse