RU2044409C1 - Устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов - Google Patents

Устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2044409C1
RU2044409C1 SU5049909A RU2044409C1 RU 2044409 C1 RU2044409 C1 RU 2044409C1 SU 5049909 A SU5049909 A SU 5049909A RU 2044409 C1 RU2044409 C1 RU 2044409C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
inputs
phase
signal
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Б.М. Боташев
Н.Г. Пархоменко
Original Assignee
Ростовский научно-исследовательский институт связи
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 Ростовский научно-исследовательский институт связи filed Critical Ростовский научно-исследовательский институт связи
Priority to SU5049909 priority Critical patent/RU2044409C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044409C1 publication Critical patent/RU2044409C1/ru

Links

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Abstract

Использование: радиотехника. Сущность изобретения: устройство содержит фазовые детекторы 1, 2, фильтры низких частот 3, 4, компараторы 5, 6, 17, 18, перемножители 7, 9, вычитатели 8,16, фильтр 10, управляемый генератор 11, фазовращатель 12, сумматоры 13, 14, 15, аттенюаторы 19, 20, инвертор 21. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в аппаратуре систем связи с фазовой манипуляцией.
Известно устройство восстановления несущей частоты, содержащее первый и второй фазовые детекторы, выходы которых через первый и второй компараторы соединены с первыми входами первого и второго перемножителей соответственно, выходы которых соединены с входами сумматора, выход которого соединен с первым входом третьего перемножителя, выход которого, через петлевой фильтр, соединен с входом управляемого генератора.
Недостатком известного устройства является невозможность восстановления несущей частоты восьмипозиционных фазоманипулированных (ФМ) сигналов ввиду отсутствия необходимых для этого технических средств.
Известно также устройство восстановления несущей частоты, содержащее последовательно соединенные умножитель частоты на 4, полосовой фильтр, фазовый детектор, петлевой фильтр и управляемый генератор, выход которого соединен с другим входом фазового детектора.
Это устройство имеет тот же недостаток.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов, содержащее первый и второй фазовые детекторы, первые входы которых объединены и соединены с входом устройства, а их выходы cоответcтвенно через первый и второй фильтры нижних частот соединены с входами соответственно первого и второго компараторов, а также первый перемножитель, первый вход которого соединен с выходом второго фильтра нижних частот, а его выход с первым входом первого вычитателя, второй вход которого соединен с выходом второго перемножителя, первый вход которого соединен с выходом первого фильтра нижних частот, причем выход первого вычитателя через фильтр соединен с входом управляемого генератора, выход которого соединен с вторым входом первого фазового детектора и через фазовращатель с вторым входом второго фазового детектора.
Недостатком устройства является невозможность восстановления несущей частоты восьмипозиционных фазоманипулированных сигналов ввиду отсутствия необходимых для этого технических средств.
Целью изобретения было расширение функциональных возможностей за счет обеспечения восстановления несущей частоты восьмипозиционных фазоманипулированных сигналов.
Для достижения поставленной цели предлагается устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов, содержащее первый и второй фазовые детекторы, первые входы которых объединены и соединены с входом устройства, а их выходы соответственно через первый и второй фильтры нижних частот соединены с входами соответственно первого и второго компараторов, а также первый перемножитель, первый вход которого соединен с выходом второго фильтра нижних частот, а его выход с первым входом первого вычитателя, второй вход которого соединен с выходом второго перемножителя, первый вход которого соединен с выходом первого фильтра нижних частот, причем выход первого вычитателя через фильтр соединен с входом управляемого генератора, выход которого соединен с вторым входом первого фазового детектора и через фазовращатель с вторым входом второго фазового детектора, в которое введены три сумматора, второй вычитатель, третий и четвертый компараторы, два аттенюатора и инвертор, при этом выход первого фильтра нижних частот соединен с первыми входами первого сумматора и второго вычитателя, вторые входы которых соединены с выходом второго фильтра нижних частот, а их выходы соответственно через третий и четвертый компараторы соединены с входами первого и второго аттенюаторов, управляющие входы которых объединены и соединены с управляющим входом устройства, выход первого аттенюатора соединен с первыми входами второго и третьего сумматоров, вторые входы которых соединены с выходами соответственно первого и второго компараторов, а их выходы с вторыми входами соответственно первого и второго перемножителей, выход второго аттенюатора соединен третьим входом третьего сумматора и через инвертор с третьим входом второго сумматора.
На чертеже приведена функциональная схема предлагаемого устройства.
Устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов содержит первый и второй фазовые детекторы 1 и 2, первые входы которых объединены с входом устройства, а их выходы соответственно через первый и второй фильтры нижних частот 3 и 4 соединены с входами соответственно первого и второго компараторов 5 и 6, а также первый перемножитель 7, первый вход которого соединен с выходом второго фильтра нижних частот 4, а его выход соединен с первым входом первого вычитателя 8, второй вход которого соединен с выходом второго перемножителя 9, первый вход которого соединен с выходом первого фильтра нижних частот 3, причем выход первого вычитателя 8 через фильтр 10 соединен с входом управляемого генератора 11, выход которого соединен с вторым входом первого фазового детектора 1 и через фазовращатель 12 с вторым входом второго фазового детектора 2.
Устройство содержит также три сумматора 13-15 второй вычитатель 16, третий и четвертый компараторы 17 и 18, два аттенюатора 19 и 20 и инвертор 21. Выход первого фильтра нижних частот 3 соединен с первыми входами первого сумматора 13 и второго вычитателя 16, вторые входы которых соединены с выходом второго фильтра нижних частот 4, а их выходы соответственно через третий и четвертый компараторы 17 и 18 соединены с входами первого и второго аттенюаторов 19 и 20, управляющие входы которых объединены и соединены с управляющим входом устройства, выход первого аттенюатора 19 соединен с первыми входами второго и третьего сумматоров 14 и 15, вторые входы которых соединены с выходами соответственно первого и второго компараторов 5 и 6, а их выходы соединены с вторыми входами соответственно первого и второго перемножителей 7 и 9. Выход второго аттенюатора 20 соединен с третьим входом третьего сумматора 15 и через инвертор 21 с третьим входом второго сумматора 14.
Коэффициент передачи аттенюатора 19 и 20 определяется управляющим сигналом. При приеме восьмипозиционного ФМ сигнала коэффициент передачи аттенюаторов равен 2/2. При приеме четырехпозиционного ФМ сигнала на управляющем входе устройства формируется сигнал, обеспечивающий коэффициент передачи аттенюаторов 19 и 20 равный нулю.
Устройство работает следующим образом.
Восьмипозиционный ФМ сигнал на интервале длительности символа Тс может быть представлен в виде
Si(t)
Figure 00000002
cos
Figure 00000003
t+
Figure 00000004
+
Figure 00000005
, (1) где Ео энергия символа сигнала,
ωo- несущая частота;
i 0,1,7 номер передаваемого символа сообщения.
Выполняя ортогонализацию сигнала (1) по методу Грама-Шмидта и заменяя коэффициенты разложения сигнала в ортогональном базисе на линейную комбинацию целочисленных величин, получаем следующее выражение:
Si(t) k
Figure 00000006
A+
Figure 00000007
(D-E)
Figure 00000008
cos ωot+
Figure 00000009
B+
Figure 00000010
(D+E)
Figure 00000011
sin ωot
Figure 00000012
(2) где К
Figure 00000013
- нормировочный коэффициент,
А,В,D,Е коэффициент разложения восьмипозиционного ФМ сигнала в ортонормированном базисе функций.
Следует отметить, что коэффициенты А, В, D, Е могут принимать значения +1 и -1 в зависимости от передаваемого символа сообщения. Поскольку четыре двоичные величины определяют 16 символов сигнала, необходимо ввести следующее ограничение
A(D-E) + B (D+E) 2 (3)
С учетом ограничения (3), выражение (2) представляет собой искомое разложение восьмипозиционного сигнала в ортонормированном базисе тригонометрических функций.
Сигнал Si(t) поступает на первые входы фазовых детекторов 1 и 2, на другие входы которых поступают опорные сигналы соответственно:
Sоп1(t) 2cos (ωot+φ)
Soп2(t) 2sin (ωot+φ) (4) где φ фазовое рассогласование между сигналом и опорным колебанием.
Сигналы на выходах фильтров нижних частот 3 и 4 определяются следующим образом
Si=
Figure 00000014
Figure 00000015
Si(t)Sоп1(t)dt
SQ=
Figure 00000016
Figure 00000017
Si(t)Sоп2(t)dt. (5)
Подставляя выражения (2) и (4) в выражения (5), получим
Si k[A +
Figure 00000018
(D-E)]cos φ- k [B +
Figure 00000019
(D+E)]sin φ,
SQ k [A +
Figure 00000020
(D-E)] sin φ + k [B+
Figure 00000021
(D+E)]cos φ.(6)
Далее сигналы Si и SQ поступают на вход сумматора 13, на выходе которого формируется сигнал
S+= Si+SQ=
Figure 00000022
k
Figure 00000023
D+
Figure 00000024
(A+B)
Figure 00000025
cos φ-
Figure 00000026
k
Figure 00000027
E+
Figure 00000028
(B-A)
Figure 00000029
sin φ. (7)
Сигналы Si и SQ поступают также на входы вычитателя 16, на выходе которого формируется сигнал
S-= Si-SQ=
Figure 00000030
k
Figure 00000031
E+
Figure 00000032
(B-A)
Figure 00000033
cos φ+
Figure 00000034
k
Figure 00000035
D+
Figure 00000036
(A+B)
Figure 00000037
sin φ. (8)
Компараторы 5, 6, 17, 18 производят оценку знака сигнала на своих входах. Если сигнал на входе компараторов положителен, то на выходе формируется сигнал равный +1, а если отрицательный, на выходе формируется сигнал равный -1.
Следовательно, алгоритм работы компараторов определяется следующим выражением:
Uвых= sign(Uвх)
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
(9)
Поскольку символы сигнала равновероятны, без потери в общности можно ограничиться рассмотрением выражений (6), (7), (8) полагая
Figure 00000041
Figure 00000042
что соответствует восьмикратной неопределенности фазы сигнала. С учетом этого, сигналы на выходах компараторов могут быть записаны в следующем виде:
S5 sign (Si) A
S6 sign (SQ) B
S17 sign (S+) D (10)
S18 sign (S-) E
Сигналы S17, S18 проходят через аттенюаторы 19 и 20 с коэффициентами передачи
Figure 00000043
, после чего сигналы поступают на соответствующие входы сумматоров 14 и 15, на выходе которых формируются следующие сигналы:
S14= S5+
Figure 00000044
S17-
Figure 00000045
S18= A+
Figure 00000046
(D-E)
S15= S6+
Figure 00000047
S17+
Figure 00000048
S18= B+
Figure 00000049
(D+E). (11) Сигнал S14 поступает на вход перемножителя 7, на другой вход которого поступает сигнал SQ, в результате чего на выходе перемножителя 7 формируется следующий сигнал:
Figure 00000050
Figure 00000051
A+
Figure 00000052
(D-E)
Figure 00000053
(12)
Аналогично, на выходе перемножителя 9 получаем сигнал следующего вида:
Figure 00000054
Figure 00000055
A+
Figure 00000056
(D-E)
Figure 00000057
(13)
Сигнал на выходе вычитателя 8, с учетом того, что А2 В2 D2 E2= 1, имеет следующий вид:
S8= S7-S9= k[4+
Figure 00000058
[A(D-E)+B(D+E)]sinφ. (14)
С учетом ограничения (3), сигнал (14) может быть записан в следующем виде:
S8= 2k(2+
Figure 00000059
)sin φ. (15)
Из выражения (15) видно, что сигнал S8 не содержит составляющих, связанных с манипуляцией фазы, и зависит только от фазового рассогласования между сигналом и опорным колебанием. Данный сигнал используется в виде управляющего в петле ФАПЧ, поступая через фильтр 10 петли ФАПЧ на вход управляемого генератора, что обеспечивает φ _→ 0. В этом случае на выходе управляемого генератора 11 формируется сигнал восстановленной несущей, когерентный входному восьмипозиционному ФМ сигналу.
При приеме четырехпозиционного ФМ сигнала коэффициент передачи аттенюаторов 19 и 20 устанавливается равным нулю, и дальнейшее функционирование устройства полностью аналогично алгоритму функционирования схемы Костаса.
Таким образом, в предлагаемом устройстве в сравнении с прототипом обеспечивается расширение функциональных возможностей за счет обеспечения восстановления несущей частоты восьмипозиционных ФМ сигналов.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ, содержащее первый и второй фазовые детекторы, первые входы которых объединены и являются входом устройства, а их выходы через соответственно, первый и второй фильтры нижних частот, соединены со входами, соответственно, первого и второго компараторов, а также первый перемножитель, первый вход которого соединен с выходом второго фильтра нижних частот, а его выход соединен с первым входом первого вычитателя, второй вход которого соединен с выходом второго перемножителя, первый вход которого соединен с выходом первого фильтра нижних частот, причем выход первого вычитателя через фильтр соединен с входом управляемого генератора, выход которого соединен с вторым входом первого фазового детектора, и через фазовращатель с вторым входом второго фазового детектора, отличающееся тем, что введены три сумматора, второй вычитатель, третий и четвертый компараторы, два аттенюатора и инвертор, при этом выход первого фильтра нижних частот соединен с первыми входами первого сумматора и второго вычитателя, вторые входы которых соединены с выходом второго фильтра нижних частот, а их выходы через соответственно третий и четвертый компараторы соединены с входами первого и второго аттенюаторов, управляющие входы которых объединены и являются управляющим входом устройства, выход первого аттенюатора соединен с первыми входами второго и третьего сумматоров, вторые входы которых соединены с выходами соответственно первого и второго компараторов, а их выходы соединены с вторыми входами соответственно первого и второго перемножителей, выход второго аттенюатора соединен с третьим входом третьего сумматора и через инвертор с третьим входом второго сумматора.
SU5049909 1992-06-29 1992-06-29 Устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов RU2044409C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5049909 RU2044409C1 (ru) 1992-06-29 1992-06-29 Устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5049909 RU2044409C1 (ru) 1992-06-29 1992-06-29 Устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2044409C1 true RU2044409C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=21608118

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5049909 RU2044409C1 (ru) 1992-06-29 1992-06-29 Устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044409C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208071U1 (ru) * 2021-05-31 2021-12-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Устройство фазовой автоподстройки системы с цифровой фазовой модуляцией
RU2797823C1 (ru) * 2023-02-10 2023-06-08 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Устройство восстановления несущей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Дж. Спилкер Цифровая спутниковая связь. М.: Связь, 1979, с.281. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208071U1 (ru) * 2021-05-31 2021-12-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Устройство фазовой автоподстройки системы с цифровой фазовой модуляцией
RU2797823C1 (ru) * 2023-02-10 2023-06-08 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Устройство восстановления несущей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5923760A (en) Chaotic communication apparatus and method for use with a wired or wireless transmission link
KR920001870A (ko) 변조 캐리어 신호 수신용 전자 수신기
US3675131A (en) Coherent single sideband phase locking technique
US3600700A (en) Circuit for phase locking an oscillator to a signal modulated in n-phases
US5237287A (en) Demodulating method and apparatus particularly for demodulating a differential phase-shift keying signal
RU2044409C1 (ru) Устройство восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов
US3472960A (en) Synchronizing system having locally generated signals and psk information signals
EP0535591B1 (en) Phase-locked circuit capable of being quickly put in a phase locked state
US4097813A (en) Carrier wave recovery circuit
RU2168869C1 (ru) Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой манипуляцией и устройство для его реализации
CA1269724A (en) Phase-locked loop circuit
GB2318229A (en) Costas loop carrier recovery circuit
SU843289A1 (ru) Демодул тор дискретных сигналов
SU1679648A1 (ru) Демодулятор фазоманипулированных сигналов
RU2019055C1 (ru) Демодулятор сигналов шестнадцатипозиционной квадратурной амплитудной манипуляции
Biswas et al. Injection locked tunable filters and amplifiers
RU2013875C1 (ru) Демодулятор фазоманипулированных сигналов
JP3165010B2 (ja) スペクトラム拡散信号受信同期回路
KR950016112A (ko) 디지탈 변복조기에 있어서 디지탈 주파수 에러검출/보정방법 및 회로
RU1826139C (ru) Демодул тор фазоманипулированных сигналов
RU2019052C1 (ru) Устройство восстановления несущей частоты сигналов шестнадцатипозиционной квадратурной амплитудной манипуляции
SU1499524A1 (ru) Квазикогерентный демодул тор фазоманипулированных сигналов
JP2851963B2 (ja) タイミング信号検波回路
SU543194A2 (ru) Система св зи с фазоразностной модул цией первого пор дка
SU1261138A1 (ru) Приемник фазоманипулированных сигналов