RU1837399C - Способ передачи и приема дискретных сигналов с использованием трехуровневого кодировани - Google Patents

Способ передачи и приема дискретных сигналов с использованием трехуровневого кодировани

Info

Publication number
RU1837399C
RU1837399C SU904854431A SU4854431A RU1837399C RU 1837399 C RU1837399 C RU 1837399C SU 904854431 A SU904854431 A SU 904854431A SU 4854431 A SU4854431 A SU 4854431A RU 1837399 C RU1837399 C RU 1837399C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
level signal
elementary
duration
signal
reception
Prior art date
Application number
SU904854431A
Other languages
English (en)
Inventor
Ефим Александрович Брусин
Александр Олегович Утробин
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт радиовещательного приема и акустики им.А.С.Попова
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт радиовещательного приема и акустики им.А.С.Попова filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт радиовещательного приема и акустики им.А.С.Попова
Priority to SU904854431A priority Critical patent/RU1837399C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1837399C publication Critical patent/RU1837399C/ru

Links

Landscapes

  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к вычислительной технике и св зи. Его использование в системах передачи дискретной информации позвол ет повысить помехоустойчивость. Это достигаетс  благодар  тому, что на передаче преобразование в трехуровневый сигнал производ т разделением последовательности элементарных посылок двухуров- невого сигнала на группы из трех элементарных посылок и преобразованием каждой такой группы в соответствующую группу из двух элементарных.посылок трех-.- уровневого сигнала, длительности Т которых в 1,5 раза больше длительностей элементарных посылок двухуровневого сигнала, частоту несущей выбирают кратной Т1 и синхронизируют фазу несущей с началом каждой элементарной посылки, а на приеме осуществл ют обратное преобразование. 5 ил.

Description

w
Ј
Изобретение относитс  к вычислительной технике и св зи и может быть использовано в системах передачи дискретной ин( юрмации.
Цель изобретени  - повышение помехоустойчивости .
На фиг. 1 изображены передаваемые тр хуровневые коды и сигнал fH . На фиг. 2 показан набор сигналов Sj(t), J
, 2,....8, соответствующих этим кодам. На фиг. 3 представлены сигналы, поступающие вход приемника в случае, когда кратность
на ча Н«
рфства, реализующего рассматриваемый особ, а фиг. 5 иллюстрирует работу этого
;тоты Тн несущей интервалу Т равна 1. фиг. 4 дана функциональна  схема устсп
ych
ройства.
Алгвритм приема сигналов S/t) соответствует способу их формировани . Демодул цию прин того сигнала осуществл ют на каждом из двух интервалов посылки О t Т и Т t 2Т (фиг. 2).
Декодируют переданный восьмиричный символ по результатам демодул ции на двух интервалах. Дл  декодировани  переданного восьмеричного символа используют пр мой и задержанный на Т результаты демодул ции.
Устройство дл  реализации данного способа состоит (фиг. 4) из передающей стороны 1 и приемной стороны 2.
Передающа  стороны 1 включает блок 3 посто нной пам ти (на основе ПЗУ) и циф- роанэлоговый преобразователь (ЦАП) 4.
00 СА sl GO Ю Ч
Приемна  сторона 2 состоит из демодул тора 5, блока 6 задержки и декодера 7. В демодул тор 5 вход т перемножитель 8, интегратор 9 (врем  интегрировани  Т) и решающие блоки 10,11с порогами срабатывани  Ui и U2. Блок задержки 6 выполнен на сдвигающих регистрах 12, 13, тактируемых задними фронтами импульсов. Декодер 7 включает блок 14 посто нной пам ти (на основе ПЗУ) и буферный регистр 15.
Операции преобразовани  входного цифрового потока в трехразр дный код и обратное преобразование могут быть выполнены на основе параллельно-последовательных регистров.1
На входы блока 3 поступают сигналы: трехразр дный двоичный код (фиг. 5 а.б.в), сопровождающие его такты с частотой
fr Y (фиг, 5г) и сигнал частоты 2fr, синхронный с началом входной кодовой посылки (фиг. 5д) (частота сигнала 2fT TH равна частоте несущей). Таким образом, на вход блока 3 подаетс  п тиразр дный двоичный двоичный код, который измен етс  с частотой несущей. Синхронно с изменением кода на входе блока 3 код на его выходе принимает одно из трех значений: 111. 100, 001. Сигналы младшего и старшего разр дов этих кодов поступают соответственно на младший и старший разр ды цифровдго входа ЦАП 4, а сигнал второго разр да поступает на остальные , объединенные между собой, цифровые входы ЦАП 4. В этом включении уровень сигнала на выходе ЦАП 4 может принимать три значени : А1 255 Д U, A2 128 AU, A3 Ди, где AU - ступень квантовани  ЦАП 4. Соответствие входного и выходного кодов блока 3 и сигнала на выходе ЦАП 4 отражает таблица 1.
С выхода ЦАП 4 через разделительный конденсатор С1 сигналы поступают на выход передающей стороны 1, т.е. формируютс  трехуровневые сигналы Sj(t) (фиг. 2) в соответствии с программой, записанной в блоке 3.
Эти сигналы после передачи по каналу св зи принимаютс  приемной стороной 2.
На входы демодул тора 5 поступает входной сигнал S (t) и опорный сигнал f0n(t) (фиг. 5), синхронный с началом посылки сигнала S (t). Сигнал с выхода перемножител  8 поступает на вход интегратора 9.
Дл  канала без помех результат интегрировани  может принимать три значени :
и
У
ъ
Um T
Um Т
где Um - величина, пропорциональна  произведению амплитуд входного и опорного сигналов.
Результат интегрировани  оцениваетс  двум  решающими блоками 10 и 11. Пороги
срабатывани  решающих блоков 10 и 11 Ui
«
и U2 (фиг. 5) выставл ютс  так, что Ui Um
XTHU2 - Um 2
В качестве перемножителей 8 может быть использован, например, балансный модул тор, а в качестве решающих блоков 10, 11 -компараторы.
В зависимости от прин того на интервале половины посылки трехуровневого кода Y двоичный код на выходе решающих блоков 10, 11 принимает следующие значени :
Y 1 О -1
ВЫХОД 10 1 О О
ВЫХОД 11
о о 1
25
30
40
45
50
55
Декодирующее устройство выполнено на основе ПЗУ. На адресные входы ПЗУ 14 поступают пр мые и задержанные сигналы с выходов регистров 12, 13.
Сигналы с выходов блока 14 поступают на. входы данных регистра 15, который работает в режиме параллельной загрузки. Данные в регистр 15 записываютс  по задним
1
фронтам импульсов с частотой h
(фиг.
35 5). В зависимости от прин того трехуровневого кода на выходе регистра 15 устанавливаетс  исходный трехразр дный двоичный код и признак ошибки.
Трехуровневый код 0,0  вл етс  избыточным , а соответствующий ему код 000 с выходов регистров 12 и 13 служит дл  обнаружени  ошибки. Таблица 2 устанавливает соответствие прин того трехуровневого кода , четырехразр дного кода на выходах блока 14 и искомого восьмеричного символа.
Определим потенциальную помехоустойчивость приема сигналов Sj(t) в-канале с аддитивным белым гауссовым шумом, счита  полосу канала неограниченной.
Рассмотрим прием на интервале Т.
На вход приемной стороны 2 поступают сигналы Zj(t), j 1.2.3. изображенные на фиг. 3. Алгоритм приема может быть выражен эквивалентным неравенством:
т
j№Ze(t)en-U
,e--u,%
(1)
Рз
гат reh
I 5 18373996
где Z (t) Ze(t) + Ј(t) - прин тый сигнал. .Таким образом, с учетом (4). (6), (7) дл 
Ј(tj- помеха, белый гауссов шум с нуле-веро тности правильного приема полвым средним и односторонней спектраль-учим:
ПЛОТНОСТЬЮ. оо р Рг
Ре - априорна  веро тность того, что5 f wf U h M
передан сигнал Ze(t), заметим PI P2 i.-efiJoM J W(2H2
1 8sl V 11 -
4 f () (8)
He уменьша  общности, будем пола-10 + р .
ь, что передан сигнал Zi(t). Получим сие-3 J W(2}dЈ
iy неравенств:ч 1(
т. РЭ
Еп -1 Kzt(tl-Z2((fcH2t W-где ФУНК4ИЯ плотности веро тности
о15 величины /.
Преобразуем (8) с учетом свойств Wfy):
м /
teftm. м «ьакА1 ш;
и
e.j ZJi «K4-y4ii «e. Ш Щ И -аВведем обозначени 20
г
-00
-00
в f Гrii 7 1лл и/где /ехР(Т dt Дополниl J/W- Wdl-jyCtl.z.ft t25д z2
отельнач функци  Лапласа.
Преобразуем (2) с учетом введенных Отсюда дл  веро тности ошибки получим обозначенийf, , . г, . р
((
О S Е + in Ј .(3) .
3(9)
Реша  систему неравенств (3). найдемТак как пеРеДа ь.й восьмеричный символ
у и 7. м декодируетс  по результатам приема на
рл р-двух соседних одинаковых по длительности
t - тт(1 +-2 In ) f(4)интервалах, то веро тность правильного
3приема восьмеричного символа:
)2. h2 - отношение сигнал/шум, h2 - 4. 40 А веро тность ошибки приема восьмерич- 1%нОго символа:
ражение (4) получено при условии h2 1.Рош 1 - Q 2р-р ,(10)
Пусть передан сигнал Z2(t). Получим си- #где с учетом (9) дл  р можно записать ему неравенств
оаЕ-„.« Р 1(), ()
- 2 +Vo n-p.р) |-|ри малых р дл  рош получим
Ffcfca+ Ф+(1 )i
(12), 11 Р9чч Дл  эквивалентной веро тности ошибки за1гЈ2Е () (6) -пиимм
55 vH -ffl l-U-iH.
Дл  сигнала Zs(t) (h2 S: 1)
11 Ро 3)
(7)ь2,
-гг Jгде Ьб - отношение сигнал/шум на 1 бит
г) Е (1 р)-информации (в нашем случае h j he ).
к«.„« -г 1 .r 1 ,.з Реша  (5), получим (h2 1):50
-00
Выражение (9) позвол ет определить эквивалентную веро тность ошибки дл  псевдотроичного кодировани . Счита  априорные веро тности передачи сигналов 0; -А; +А одинаковыми, получим:
р.1-$рф
(14)
где Рэ1 - эквивалентна  веро тность ошибки приема сигналов псевдотроичного кодировани .
Выражени  (13) и (14) позвол ют сравнить потенциальную помехоустойчивость приема сигналов, сформированных по дан-;., ному способу , и сигналов псевдотроичного кодировани .
Обычно сравнение помехоустойчивости различных способов передачи дискре.ных сигналов производ т по отношению сиг- нЗл/шум на 1 бит информации, требуемый дл  достижени  заданной эквивалентной веро тности ошибки (например 10 j .
Вышеизложенное позвол ет сделать следующие выводы о преимуществах за вл емого способа:
-сравнение (13) и (14) показывает, что энергетический выигрыш за вл емого способа по сравнению с псевдотроичным кодированием составл ет 2,1 дБ.
-правило кодировани , примен емое а за вл емом способе, обеспечивает наличие одного избыточного кода (0,0). что при декодировании позвол ет обнаружить каждую восьмую ошибку.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ передачи и приема дискретных сигналов с использованием трехуровневого
    кодировани , включающий на передаче преобразование последовательности элементарных посылок длительностью т двухуровневого сигнала в трехуровневый сигнал и модул цию полученным трехуровневым
    сигналом несущей, на приеме - демодул цию несущей и обратное преобразование трехуровневого сигнала в последовательность элементарных посылок двухуровневого сигнала, отличающийс  тем, что, с
    целью повышени  помехоустойчивости, на передаче преобразование в трехуровневый сигнал производ т разделением последовательности элементарных посылок двухуровневого сигнала на группы из трех
    элементарных посылок и преобразованием каждой такой группы длительностью Зг в соответствующую группу длительностью 2Т (Т Зг /2) из двух элементарных посылок трехуровневого сигнала, частоту несущей
    выбирают кратной 1/Т и синхронизируют фазу несущей с началом каждой элементарной посылки. на приеме обратное преобразование трехуровневого сигнала осуществл ют преобразованием каждой
    группы длительностью 2Т из двух элементарных посылок трехуровневого сигнала в соответствующую группу длительностью Зг из трех элементарных посылок двухуровневого сигнала и формирование из них последовательности элементарных посылок двухуровневого сигнала длительностью т,
    Таблица 1
    Продолжение таблицы 1
    Таблица 2
    Г
SU904854431A 1990-07-25 1990-07-25 Способ передачи и приема дискретных сигналов с использованием трехуровневого кодировани RU1837399C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904854431A RU1837399C (ru) 1990-07-25 1990-07-25 Способ передачи и приема дискретных сигналов с использованием трехуровневого кодировани

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904854431A RU1837399C (ru) 1990-07-25 1990-07-25 Способ передачи и приема дискретных сигналов с использованием трехуровневого кодировани

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1837399C true RU1837399C (ru) 1993-08-30

Family

ID=21529425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904854431A RU1837399C (ru) 1990-07-25 1990-07-25 Способ передачи и приема дискретных сигналов с использованием трехуровневого кодировани

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1837399C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
всесоюзный научно-исследовательский итут радиовещательного приема и аку- и им. А.С.Попова Е.А.Брусин и А.О.Утробин Ванкет В.Л., Дорофеев В.М. Цифровые методы в спутниковой св зи. - М.: Радио и св зь, 1983. Боккер П. Передача данных. - М.: Св зь, 1980, с. 118-125. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3988676A (en) Coding and decoding system with multi-level format
US5228055A (en) Spread spectrum communication device
US3492578A (en) Multilevel partial-response data transmission
US5696800A (en) Dual tracking differential manchester decoder and clock recovery circuit
US3518547A (en) Digital communication system employing multiplex transmission of maximal length binary sequences
US4122300A (en) Data transmission system and application thereof to the transmission of analog signals and of data in a network with delta modulation
US20060126751A1 (en) Technique for disparity bounding coding in a multi-level signaling system
JPH07105818B2 (ja) 並列伝送方式
JPH028503B2 (ru)
US6621426B1 (en) Method and apparatus for modulating a signal
US5103463A (en) Method and system for encoding and decoding frequency shift keying signals
EP3306821A1 (en) Methods of converting or reconverting a data signal and method and system for data transmission and/or data reception
US4802190A (en) Method of transmitting information by means of code signals, information transmission system for carrying out the method, and transmitting and receiving apparatus for use in the transmission system
JPH02270442A (ja) Qam通信システム
US4092595A (en) Data transmission system for transmitting primary and secondary intelligence
US5093843A (en) Digital communicationn system using partial response and bipolar coding techniques
EP0880838B1 (en) Method of communicating according to a trellis code chosen from a fixed set of baseband signal points
GB1489177A (en) Digital data signalling systems and apparatus therefor
US4503546A (en) Pulse signal transmission system
JP2589709B2 (ja) データ伝送システム及びその方法
RU1837399C (ru) Способ передачи и приема дискретных сигналов с использованием трехуровневого кодировани
US3781873A (en) Digital data transmission system using multilevel encoding with variable dipulse spacing
US5517433A (en) Parallel digital data communications
US4661945A (en) Differential coding system and apparatus therefor
US4142065A (en) Method for bit-synchronous transmission of data