RU142377U1 - Многоканальное цифровое приемопередающее устройство - Google Patents

Многоканальное цифровое приемопередающее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU142377U1
RU142377U1 RU2014110114/08U RU2014110114U RU142377U1 RU 142377 U1 RU142377 U1 RU 142377U1 RU 2014110114/08 U RU2014110114/08 U RU 2014110114/08U RU 2014110114 U RU2014110114 U RU 2014110114U RU 142377 U1 RU142377 U1 RU 142377U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
inputs
output
information
multipliers
Prior art date
Application number
RU2014110114/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Рубен Александрович Маркосян
Александр Леонидович Кашин
Андрей Леонидович Костырев
Адам Адамович Римашевский
Андрей Андреевич Катанович
Вячеслав Александрович Цыванюк
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО"
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 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" filed Critical Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО"
Priority to RU2014110114/08U priority Critical patent/RU142377U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU142377U1 publication Critical patent/RU142377U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Abstract

Многоканальное цифровое приемопередающее устройство, содержащее на передающей стороне N перемножителей, первые входы нечетных перемножителей являются первыми информационными входами системы, генератор сигналов Уолша, выходы которого соединены со вторыми входами одноименных четных перемножителей, сумматор, выход которого подключен к линии передачи информации, генератор синхросигналов, выход которого подключен к синхровходу генератора сигналов Уолша и к линии передачи сигналов синхронизации на приемной стороне N перемножителей, первые входы которых соединены с линией передачи информации, генератор сигналов Уолша, выходы которого соединены с вторыми входами одноименных перемножителей, выходы которых подключены к информационным входам одноименных интеграторов, синхровход генератора сигналов Уолша подключен к линии передачи сигналов синхронизации, синхровыход генератора сигналов Уолша подключен к входу формирователя импульсов, выход которого подключен к управляющим входам интеграторов, отличающееся тем, в устройстве на передающей стороне из N перемножителей каждого нечетного с последующим четным сформировано N/2 информационных каналов, в каждый из которых введены элементы И, ИЛИ, НЕ, -первый и второй ключи, первый вход элемента ИЛИ подключен к первому входу нечетного перемножителя, выход которого подключен к информационному входу первого ключа, выход элемента ИЛИ подключен к первому входу элемента И, выход которого подключен к второму входу четного перемножителя, выход которого подключен к информационному входу второго ключа, второй вход элемента И объединен с входом элемента НЕ, с первым входом

Description

Полезная модель относится к технике передачи сигналов в многоканальных системах передачи информации и может быть использована в телеметрических и вычислительных системах.
Прототипом полезной модели является Передача информации ортогональными функциями. Хартум Х.Ф. - М.: Связь, 1975, с. 65-66.
Устройство передачи и приема цифровой информации, содержащая на передающей стороне N перемножителей, первые входы нечетных перемножителей являются первыми информационными входами системы, генератор сигналов Уолша, выходы которого соединены со вторыми входами одноименных четных перемножителей, сумматор, выход которого подключен к линии передачи информации, генератор синхросигналов, выход которого подключен к синхровходу генератора сигналов Уолша, и к линии передачи сигналов синхронизации, на приемной стороне N перемножителей, первые входы которых соединены с линией передачи информации, генератор сигналов Уолша, выходы которого соединены с вторыми входами одноименных перемножителей, выходы которых подключены к информационным входам одноименных интеграторов, синхровход генератора сигналов Уолша подключен к линии передачи сигналов синхронизации, синхровыход генератора сигналов Уолша подключен к входу формирователя импульсов, выход которого подключен к управляющим входам интеграторов.
Недостатком прототипа является низкая пропускная способность устройства передачи информации, т.е. ее информативность.
Цель полезной модели - повышение информативности за счет обеспечения передачи дополнительного информационного потока.
Поставленная цель достигается тем, что цифровое приемопередающее устройство содержащее на передающей стороне N перемножителей, первые входы нечетных перемножителей являются первыми информационными входами системы, генератор сигналов Уолша, выходы которого соединены со вторыми входами одноименных четных перемножителей, сумматор, выход которого подключен к линии передачи информации, генератор синхросигналов, выход которого подключен к синхровходу генератора сигналов Уолша, и к линии передачи сигналов синхронизации, на приемной стороне N перемножителей, первые входы которых соединены с линией передачи информации, генератор сигналов Уолша, выходы которого соединены с вторыми входами одноименных перемножителей, выходы которых подключены к информационным входам одноименных интеграторов, синхровход генератора сигналов Уолша подключен к линии передачи сигналов синхронизации, синхровыход генератора сигналов Уолша управляющим входам интеграторов, в устройстве на передающей стороне из N перемножителей каждого нечетного с последующим четным сформировано N/2 информационных каналов, в каждый из которых введены элементы И, ИЛИ, НЕ, - первый и второй ключи, первый вход элемента ИЛИ подключен вход элемента ИЛИ подключен к первому входу нечетного перемножителя, выход которого подключен к информационному входу первого ключа выход элемента ИЛИ подключен к первому входу элемента И, выход которого подключен к второму входу четного перемножителя, выход которого подключен к информационному входу второго ключа, второй вход элемента И объединен с входом элемента НЕ, с первым входом первого элемента И-НЕ и является вторым информационным входом каждого канала устройства, выход первого элемента И-НЕ подключен к второму входу элемента ИЛИ и к управляющему входу первого ключа, выход элемента НЕ подключен к первому входу второго элемента И-НЕ, выход которого подключен к управляющему входу второго ключа, вторые входы первого и второго элементов И-НЕ объединены и являются третьим информационным входом каждого канала устройства, выходы первого и второго ключей всех информационных каналов подключены к соответствующим входам сумматора, на приемной стороне из N одноименных перемножителей и интеграторов, каждого нечетного с последующим четным, сформировано N/2 информационных каналов, в каждый из которых введены первый - четвертый компараторы, первый-третий элементы ИЛИ, первый и второй элементы ИЛИ-НЕ, элемента И, выход нечетного интегратора подключен к первым входам первого и второго компараторов, выходы которого подключены к одноименным входам первого элемента ИЛИ-НЕ, первый вход элемента ИЛИ-НЕ объединен с первым входом элемента ИЛИ, выход четного интегратора подключен к первым входам третьего и четвертого компараторов, выходы которых подключены соответственно к первому и второму входу второго элемента ИЛИ-НЕ, первый вход которого объединен с первыми входами элемента И и второго элемента ИЛИ, выход второго элемента ИЛИ-НЕ подключен к первому входу третьего элемента ИЛИ, выход первого элемента ИЛИ-НЕ подключен к вторым входам и второго третьего элементов ИЛИ и элемента И, выход последнего подключен ко второму входу первого элемента ИЛИ, к вторым входам каждого компаратора подключены соответствующие клеммы источника опорного напряжения, выходы элементов ИЛИ являются одноименными выходами каждого канала устройства.
На фиг. представлена структурная схема цифрового приемопередающего устройства.
Устройство содержит на передающей стороне линию 1 передачи сигналов синхронизации, генератор сигналов Уолша 2, генератор 3 синхросигналов линию 4 передачи информации, сумматор 5, информационные клеммы 6.1-6i(i=1, N/2), где N=2n, n - порядок используемой устройством функций Уолша, каждый информационный канал содержит нечетный 7 и четный 8 перемножители, первый 9 и второй 10 ключи, первый 11 и второй 12 элементы И-НЕ, элемент НЕ 13,элемент ИЛИ 14, элемент И 15, входы 16-18 соответственно первый, второй и третьей групп, на приемной стороне генератор сигналов Уолша 19, формирователь 20 импульсов, информационные каналы 21.1-21.i, каждый из которых содержит элемент И 22, соответствующие нечетный 23 и четный 24 перемножители, соответствующие нечетный 25 и четный 26 интеграторы, первый 27, второй 28, третий 29 и четвертый 30 компараторы, первый 31 и второй 32 элементы ИМЛ-НЕ, первый 33, второй 34 и третий 35 элементы ИЛИ, выходы 36-38 соответственно первый, второй и третьей групп. Устройство работает следующим образом.
На передающей стороне генератор сигналов Уолша 2 вырабатывает N=2n (n - порядок системы сигналов Уолша) сигналов Уолша с периодом T, при этом синхронизация осуществляется генератлом 3 синхросигналов. Указанные сигналы Уолша подаются на первые входы перемножителей 7 и 8 каждой i-го информационного канала 6 таким образом, что на вход перемножителя 7 поступает сигнал Уолша Wal (2i, t) а на вход перемножителя 8 Уолша Wal (2i, t)
На входы 16-18 соответственно первой - третьей групп всех информационных каналов поступает в моменты времени 0, T, 2T, … двойная информация, подлежащая передаче. В каждом i-м информационном канале в зависимости от j-го (j=1-8) состояния входов 16-18 изменяется состояние перемножителей 7 и 8 и входов управления ключевых элементов 9 и 10, что определяется табл. 1.
Перемножители 7 и 8 инвертируют сигналы Уолша, если на соответствующих водах присутствует 0, и не инвертирует, если единица, т.е. осуществляют операцию знакового перемножителя. Ключевые элементы 9 и 10 подключат выходы перемножителей 7 и 8 к входам сумматора 5, если на их входах управления присутствует единица. В результате каждого j-му состоянию каждого i-го информационного канала соответствует наличие сигналов 1ji Wal (2i-1, t) и Rji Wal (2i, t) на выходах ключевых элементов 9 и 10 соответственно. Значение коэффициентов 1ji и Rji определяется табл. 1.
Пусть например, для i-й группы каналов j=3, тогда в соответствии с табл. 2
1зi=-1, а Rpi=+1 и на выходах элементов 9 и 10 присутствуют сигналы - Wal (2i-1, t) U+Wal (2i, t)
При j=7, 1zi=0, Rzi=-1 на выходах ключевых элементов будут сигналы 0 и - Wal (2i, t) соответственно, Сумматор 5 суммирует сигналы, поступающие от всех N/2 групп информационных каналов, и таким образом получается групповой сигнал V(t), который попадает в линию 4 передачи информации. Групповой сигнал определяется как
Figure 00000002
где 1ji и Rji изменяются в моменты времени 0, T, 2T, … и их значение зависят от состояния информационных входов 16-18 каждого i-го канала.
Сигналы синхронизации от генератора 3 синхросигналов по линии 1 синхронизации поступают на вход синхронизации генератора сигналов Уолша 19 и на приемной стороне системы, а групповой сигнал V(t) по линии 4 передачи информации поступает на входы перемножителей 23 и 24 i-x информационных каналов 21 на приемной стороне. Генератор сигналов Уолша 19 генерирует N=2n сигналов Уолша, которые подаются на вторые входы перемножителей 23 и 24, причем на перемножители 23 поступает сигнал Wal (2i-1, t), а на перемножители 24 - Wal (2i, t), которые перемножаются с групповым сигналом, и результирующие сигналы интегрируются интеграторами 25 и 26 на интегралах 0-T, T-2T, 2T-3T, … ив моменты времени T, «T, 2T, … на выходах интеграторов имеем коэффициенты 1ji и Rji, определяемые равенствами
Figure 00000003
,
Figure 00000004
Значение коэффициентов 1ji и Rji поступают на входы компараторов 27-30 соответственно, где сравниваются с +Uпор для компораторов 27 и 29 и с -Uпор для компараторов 28 и 30. Величины пороговых напряжений выбирают из условий +1>+Uпор>0 и -1<-Uпор<0, например, +Uпор=+0,5 и -Uпор=-0,5.
Состояние выходов компараторов 27-30 и выходов 36-38 информационных каналов - определяется табл.2.
Например, если в i-м канале 6 на передающей стороне имеем j-e состояние входов 16-18 и j=3, то передается код 010 и ему соответствуют 1зi=-1 и Rзi=+1 и, согласно табл. 2 этому состоянию выходов интеграторов 25 и 26 соответствует состояние выходов 36-38 010. Таким образом, передана комбинация 010 и принята комбинация 010.
В известных системах с помощью V сигналов Уолша передается N бит информации за время 0-T, в то время как у предлагаемом устройстве за тот же промежуток времени и в той же полосе частот передается с помощью N сигналов Уолша N (2×3=1,5 N бит информации), т.е. в 1,5 раза больше. Таким образом, применение предлагаемой системы позволяет повысить пропускную способность систем передачи информации в 1,5 раза, что повышает информативность передачи системы.
Таблица 1
j Состояние входов Входы перемножителей Входы управляющих ключей Значение коэффициентов
18 17 16 7 8 9 10 Rji 1ji
1 0 0 0 0 0 1 1 -1 -1
2 0 0 1 i 0 1 1 -1 +1
3 0 1 0 0 1 1 1 +1 -1
4 0 1 1 1 1 1 1 +1 +1
5 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
6 1 0 1 1 0 1 0 0 +1
7 1 1 0 0 0 0 1 -1 0
8 1 1 1 1 1 0 1 +1 0
Таблица 2
j Значение коэффициентов Состояние выходов Компараторов Состояние выходов i-ой группы каналов
Rji 27 28 29 30 36 37 38
1 -1 -1 0 1 0 1 0 0 0
2 -1 +1 0 1 1 0 1 0 0
3 +1 -1 1 0 0 1 0 1 0
4 +1 +1 1 0 1 0 1 1 0
5 0 -1 0 0 0 1 0 0 1
6 0 +1 0 0 1 0 1 0 1
7 -1 0 0 1 0 0 0 1 1
8 +1 0 I 0 0 0 1 1 1

Claims (1)

  1. Многоканальное цифровое приемопередающее устройство, содержащее на передающей стороне N перемножителей, первые входы нечетных перемножителей являются первыми информационными входами системы, генератор сигналов Уолша, выходы которого соединены со вторыми входами одноименных четных перемножителей, сумматор, выход которого подключен к линии передачи информации, генератор синхросигналов, выход которого подключен к синхровходу генератора сигналов Уолша и к линии передачи сигналов синхронизации на приемной стороне N перемножителей, первые входы которых соединены с линией передачи информации, генератор сигналов Уолша, выходы которого соединены с вторыми входами одноименных перемножителей, выходы которых подключены к информационным входам одноименных интеграторов, синхровход генератора сигналов Уолша подключен к линии передачи сигналов синхронизации, синхровыход генератора сигналов Уолша подключен к входу формирователя импульсов, выход которого подключен к управляющим входам интеграторов, отличающееся тем, в устройстве на передающей стороне из N перемножителей каждого нечетного с последующим четным сформировано N/2 информационных каналов, в каждый из которых введены элементы И, ИЛИ, НЕ, -первый и второй ключи, первый вход элемента ИЛИ подключен к первому входу нечетного перемножителя, выход которого подключен к информационному входу первого ключа, выход элемента ИЛИ подключен к первому входу элемента И, выход которого подключен к второму входу четного перемножителя, выход которого подключен к информационному входу второго ключа, второй вход элемента И объединен с входом элемента НЕ, с первым входом первого элемента И-НЕ и является вторым информационным входом каждого канала устройства, выход первого элемента И-НЕ подключен к второму входу элемента ИЛИ и к управляющему входу первого ключа, выход элемента НЕ подключен к первому входу второго элемента И-НЕ, выход которого подключен к управляющему входу второго ключа, вторые входы первого и второго элементов И-НЕ объединены и являются третьим информационным входом каждого канала устройства, выходы первого и второго ключей всех информационных каналов подключены к соответствующим входам сумматора, на приемной стороне из N одноименных перемножителей и интеграторов, каждого нечетного с последующим четным, сформировано N/2 информационных каналов, в каждый из которых введены первый - четвертый компараторы, первый - третий элементы ИЛИ, первый и второй элементы ИЛИ-НЕ, элемента И, выход нечетного интегратора подключен к первым входам первого и второго компараторов, выходы которого подключены к одноименным входам первого элемента ИЛИ-НЕ, первый вход элемента ИЛИ-НЕ объединен с первым входом элемента ИЛИ, выход четного интегратора подключен к первым входам третьего и четвертого компараторов, выходы которых подключены соответственно к первому и второму входу второго элемента ИЛИ-НЕ, первый вход которого объединен с первыми входами элемента И и второго элемента ИЛИ, выход второго элемента ИЛИ-НЕ подключен к первому входу третьего элемента ИЛИ, выход первого элемента ИЛИ-НЕ подключен к вторым входам и второго и третьего элементов ИЛИ и элемента И, выход последнего подключен ко второму входу первого элемента ИЛИ, к вторым входам каждого компаратора подключены соответствующие клеммы источника опорного напряжения, выходы элементов ИЛИ являются одноименными выходами каждого канала устройства.
    Figure 00000001
RU2014110114/08U 2014-03-17 2014-03-17 Многоканальное цифровое приемопередающее устройство RU142377U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014110114/08U RU142377U1 (ru) 2014-03-17 2014-03-17 Многоканальное цифровое приемопередающее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014110114/08U RU142377U1 (ru) 2014-03-17 2014-03-17 Многоканальное цифровое приемопередающее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU142377U1 true RU142377U1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51219307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014110114/08U RU142377U1 (ru) 2014-03-17 2014-03-17 Многоканальное цифровое приемопередающее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU142377U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PH12020500299A1 (en) Method for device to device communication, and terminal device
MY189034A (en) Discovery signal design
WO2018236683A8 (en) DIGITAL BASED DIGITAL BEAM MICROFORMATION FOR ULTRASONIC APPLICATIONS
MX2020013998A (es) Método para la transmisión de señal, aparato de red y aparato terminal.
WO2018042253A3 (en) Method and apparatus for full-duplex operation in a multipoint-to-multipoint network
RU2434301C1 (ru) Способ дискретной передачи информации
DE2628278C2 (de) Videosignal-Umsetzsystem
RU142377U1 (ru) Многоканальное цифровое приемопередающее устройство
DE112011105701T5 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Codieren von Daten auf der Basis von Zeigerdisparität
DE2330263A1 (de) Uebertragungs- und vermittlungsverfahren mit hilfe der amplitudenselektion
GB1008387A (en) Improvements in or relating to pulse code communication
DE2742895A1 (de) Anordnung zur verteilung von taktsignalen
DE2520835C3 (de) Schaltungsanordnung zur Übertragung von synchron und asynchron auftretenden Daten
MX2020005239A (es) Metodos de transmision y recepcion de subtramas de sib1-nb adicionales en una red de nb-iot.
MX2020013286A (es) Modelo de prueba escalable para sistema de comunicacion celular que admite diferentes combinaciones de ancho de banda y separacion de subportadoras.
DE1931033B2 (de) Koordiniertes signal verkehrsregelsystem
RU168000U1 (ru) Устройство совместной передачи информации и тестовых сигналов в каналах с межсимвольной интерференцией
DE102019131216B3 (de) Puls-Amplituden-Modulations-Transceiver, Feldgerät und Verfahren zum Betreiben des Puls-Amplituden-Modulations-Transceivers
DE3225443C2 (de) Einrichtung zur zweiseitigen drahtlosen Übertragung von Sprache
CN105429730A (zh) 对多路信号进行编码、解码的装置、方法和传输的系统
DE19815040A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Signalübertragung über Stromversorgungsleitungen
DE102014018088A1 (de) Verfahren und Anordnung zum Übertragen von Datenwörtern
US20200322205A1 (en) Method for waveform bandwidth compression
DE3526052A1 (de) Digitales nachrichtenuebertragungssystem mit einem nb/(n+1)b-leitungscode
RU142581U1 (ru) Устройство цифрового преобразования сигнала