RU2160505C2 - Radio communication system - Google Patents

Radio communication system Download PDF

Info

Publication number
RU2160505C2
RU2160505C2 RU99100587A RU99100587A RU2160505C2 RU 2160505 C2 RU2160505 C2 RU 2160505C2 RU 99100587 A RU99100587 A RU 99100587A RU 99100587 A RU99100587 A RU 99100587A RU 2160505 C2 RU2160505 C2 RU 2160505C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
inputs
input
outputs
adder
Prior art date
Application number
RU99100587A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU99100587A (en
Inventor
Ю.В. Заплетин
И.Г. Безгинов
Original Assignee
Воронежский 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 Воронежский научно-исследовательский институт связи filed Critical Воронежский научно-исследовательский институт связи
Priority to RU99100587A priority Critical patent/RU2160505C2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2160505C2 publication Critical patent/RU2160505C2/en
Publication of RU99100587A publication Critical patent/RU99100587A/en

Links

Landscapes

  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

FIELD: radio engineering, satellite and earth communication systems. SUBSTANCE: Goal of invention is achieved by introduced additional degree of freedom due to n channels at transmitting and receiving parties. EFFECT: increased security of information transmission. 1 dwg

Description

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано в космических и наземных системах радиосвязи. The invention relates to the field of radio communications and can be used in space and ground-based radio communication systems.

Известны устройства (патент США N 4087818), в которых повторное использование частоты в условиях изменения параметров среды распространения сигналов и взаимного положения антенн достигается за счет обеспечения ортогональности по поляризации двух передаваемых одновременно сигналов с круговой или линейной поляризацией. Эта ортогональность поддерживается с помощью автоматической цепи в виде замкнутого контура регулирования с применением специальных пилот-сигналов. Оно содержит устройство, формирующее два сигнала, имеющие одинаковую частоты и взаимно ортогональные поляризации волны. Приемное устройство обеспечивает раздельный прием указанных сигналов на счет их ортогональной поляризации. Known devices (US patent N 4087818), in which the reuse of frequency in conditions of changing the parameters of the propagation medium of the signals and the relative position of the antennas is achieved by ensuring orthogonality in polarization of two transmitted simultaneously signals with circular or linear polarization. This orthogonality is maintained using an automatic circuit in the form of a closed loop control using special pilot signals. It contains a device that generates two signals having the same frequency and mutually orthogonal polarization of the wave. The receiving device provides separate reception of these signals at the expense of their orthogonal polarization.

Однако это устройство в силу высоких требований к необходимой точности обеспечения ортогональности по поляризации передаваемых сигналов имеет сложную систему автоподстройки. Кроме того, реализация этого устройства требует специальной дополнительной линии связи. However, this device, due to the high requirements for the necessary accuracy of ensuring orthogonality in the polarization of the transmitted signals, has a complex auto-tuning system. In addition, the implementation of this device requires a special additional communication line.

Известны системы радиосвязи с ШПС, например, по а.с. N 651492, которое служит для передачи дискретной информации. Основным недостатком этой системы является низкая помехоустойчивость в условиях действия взаимных помех. Known radio communication systems with SHPS, for example, by A. with. N 651492, which serves to transmit discrete information. The main disadvantage of this system is the low noise immunity under conditions of mutual interference.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой системе является система радиосвязи, описанная в патенте 2085039, содержащая на передающей стороне опорный генератор, разветвитель мощности, два выхода которого соединены с первыми входами первого и второго амплитудных модуляторов, ко вторым входам которых подключены соответственно два выхода парафазного усилителя, вход которого является входом дополнительной информации, выход первого амплитудного модулятора соединен с первым облучателем передающей антенны, выход второго амплитудного модулятора соединен со вторым облучателем передающей антенны, коммутатор, первый и второй ключи, выходы которых соединены со входами сумматора, выход которого подключен ко входу разветвителя мощности, выходы коммутатора подсоединены к управляющим входам ключей, а на приемной стороне - первый и второй облучатели приемной антенны соединены соответственно с первым и вторым входами устройства поворота поляризации, первый и второй выходы которого соединены со входами сумматора и вычитающего устройства, выход которого подключен ко второму входу синхронного детектора, а выход сумматора через амплитудный ограничитель соединен с первым входом синхронного детектора, выход которого через узкополосной низкочастотный фильтр соединен с управляющим входом устройства поворота поляризации, причем выход синхронного детектора подсоединен ко входу фильтра нижних частот, выход которого является выходом для дополнительной информации. The closest in technical essence to the proposed system is the radio communication system described in patent 2085039, containing on the transmitting side a reference generator, a power splitter, two outputs of which are connected to the first inputs of the first and second amplitude modulators, to the second inputs of which are connected two outputs of the paraphase amplifier, respectively , the input of which is the input of additional information, the output of the first amplitude modulator is connected to the first feed of the transmitting antenna, the output of the second amplitude of the bottom of the modulator is connected to the second feed antenna of the transmitting antenna, the switch, the first and second keys, the outputs of which are connected to the inputs of the adder, the output of which is connected to the input of the power splitter, the outputs of the switch are connected to the control inputs of the keys, and on the receiving side the first and second irradiators of the receiving antenna connected respectively to the first and second inputs of the polarization rotation device, the first and second outputs of which are connected to the inputs of the adder and subtractor, the output of which is connected to the input of the synchronous detector, and the output of the adder through an amplitude limiter is connected to the first input of the synchronous detector, the output of which is connected via a narrow-band low-pass filter to the control input of the polarization rotation device, and the output of the synchronous detector is connected to the input of the low-pass filter, the output of which is an output for additional information .

Недостатком известной системы является невысокая скрытность основной информации. A disadvantage of the known system is the low secrecy of the basic information.

Технический результат - повышение скрытности передаваемой информации. The technical result is an increase in the secrecy of the transmitted information.

Для повышения скрытности передаваемой информации в систему радиосвязи, содержащую на передающей стороне опорный генератор, разветвитель мощности, два выхода которого соединены с первыми входами первого и второго амплитудных модуляторов, ко вторым входам которых подключены соответственно два выхода парафазного усилителя, вход которого является входом дополнительной информации, выход первого амплитудного модулятора соединен с первым облучателем передающей антенны, выход второго амплитудного модулятора соединен со вторым облучателем передающей антенны, коммутатор, первый и второй ключи, выходы которых соединены со входами сумматора, выход которого подключен ко входу разветвителя мощности, выходы коммутатора подключены к управляющим входам ключей, а на приемной стороне - первый и второй облучатели приемной антенны соединены соответственно с первым и вторым входами устройства поворота поляризации, первый и второй выходы которого соединены со входами сумматора и вычитающего устройства, выход которого подключен ко второму входу синхронного детектора, а выход сумматора через амплитудный ограничитель соединен с первым входом синхронного детектора, выход которого через узкополосной низкочастотный фильтр соединен с управляющим входом устройства поворота поляризации, причем выход синхронного детектора подсоединен ко входу фильтра нижних частот, выход которого является выходом для дополнительной информации, введены на передающей стороне - синтезатор частот, вход которого соединен с выходом опорного генератора, а n выходов синтезатора частот соединены соответственно с гетеродинными входами n фазовых манипуляторов, сигнальные входы которых соединены соответственно с n выходами кодирующего устройства, вход которого является входом для основной информации, выходы n фазовых манипуляторов через полосовые фильтры подсоединены соответственно к сигнальным входам и ключей, управляющие входы которых соединены соответственно с n выходами коммутатора, вход которого подсоединен к соответствующему выходу кодирующего устройства, а выходы n ключей соединены соответственно с n входами сумматора, выход которого подсоединен ко входу разветвителя мощности, на приемной стороне - n синхронно-фазовых демодуляторов, входы которых соединены между собой и с выходом амплитудного ограничителя, выходы синхронно-фазовых демодуляторов соединены соответственно с n входами схемы выбора максимума, n выходов которой соединены соответственно с n входами декодирующего устройства, выход которого является выходом для основной информации. To increase the secrecy of the transmitted information in a radio communication system containing a reference generator, a power splitter on the transmitting side, two outputs of which are connected to the first inputs of the first and second amplitude modulators, to the second inputs of which are connected two outputs of the paraphase amplifier, the input of which is an input of additional information, the output of the first amplitude modulator is connected to the first feed of the transmitting antenna, the output of the second amplitude modulator is connected to the second feed m of the transmitting antenna, the switch, the first and second keys, the outputs of which are connected to the inputs of the adder, the output of which is connected to the input of the power splitter, the outputs of the switch are connected to the control inputs of the keys, and on the receiving side, the first and second irradiators of the receiving antenna are connected respectively to the first and the second inputs of the polarization rotation device, the first and second outputs of which are connected to the inputs of the adder and subtractor, the output of which is connected to the second input of the synchronous detector, and the output of the sum through an amplitude limiter is connected to the first input of the synchronous detector, the output of which through a narrow-band low-pass filter is connected to the control input of the polarization rotation device, and the output of the synchronous detector is connected to the input of the low-pass filter, the output of which is an output for additional information, introduced on the transmitting side is a synthesizer frequency, the input of which is connected to the output of the reference generator, and n outputs of the frequency synthesizer are connected respectively to the heterodyne inputs of n phase manipulators, the signal inputs of which are connected respectively to the n outputs of the encoder, the input of which is an input for basic information, the outputs of n phase manipulators through bandpass filters are connected respectively to the signal inputs and keys, the control inputs of which are connected respectively to the n outputs of the switch, the input of which is connected to the corresponding output of the encoder, and the outputs of n keys are connected respectively to the n inputs of the adder, the output of which is connected to the input of the splitter power, on the receiving side - n synchronous-phase demodulators, the inputs of which are interconnected and with the output of the amplitude limiter, the outputs of the synchronous-phase demodulators are connected respectively to n inputs of the maximum selection circuit, n outputs of which are connected respectively to n inputs of the decoding device, the output of which is an outlet for basic information.

На чертеже приведена структурная электрическая схема системы радиосвязи. The drawing shows a structural electrical diagram of a radio communication system.

Система радиосвязи содержит на передающей стороне опорный генератор 1, разветвитель мощности 2, первый и второй амплитудные модуляторы 3, 4, парафазный усилитель 5, передающая антенна 8, первый и второй облучатели 6, 7 передающей антенны, синтезатор частот 19, фазовые манипуляторы 201-20n, полосовые фильтры 21-21n, ключи 221-22n, кодирующее устройство 23, коммутатор 24, сумматор 25, на приемной стороне - приемная антенна 11, первый и второй облучатели 9, 10 приемной антенны, сумматор 12, вычитающее устройство 13, синхронный детектор 14, амплитудный ограничитель 15, фильтр нижних частот (ФНЧ) 16, узкополосный низкочастотный фильтр 17, устройство 18 поворота поляризации синхронно-фазовые демодуляторы 211-26n, схема выбора максимума 27, декодирующее устройство 28.The radio communication system comprises on the transmitting side a reference oscillator 1, a power splitter 2, a first and second amplitude modulators 3, 4, a paraphase amplifier 5, a transmitting antenna 8, a first and second transmitting antenna irradiators 6, 7, a frequency synthesizer 19, phase manipulators 20 1 - 20 n , band pass filters 21-21 n , keys 22 1 -22 n , encoder 23, switch 24, adder 25, on the receiving side, receiving antenna 11, first and second receiving antenna irradiators 9, 10, adder 12, subtracting device 13, synchronous detector 14, amplitude limiter 15, a low-pass filter (LPF) 16, a narrow-band low-pass filter 17, a device for rotating polarization 18 synchronous-phase demodulators 21 1 -26 n , the selection circuit maximum 27, decoding device 28.

Система радиосвязи работает следующим образом. The radio communication system operates as follows.

Опорный генератор 1 вырабатывает синусоидальные колебания высокостабильной частоты, которые поступают на синтезатор частоты 19,
где вырабатываются "n" частот, используемых в качестве частот гетеродина для фазовых манипуляторов 201-20n.
The reference generator 1 generates sinusoidal oscillations of a highly stable frequency, which are fed to the frequency synthesizer 19,
where "n" frequencies are generated that are used as local oscillator frequencies for phase manipulators 20 1 -20 n .

Основная информация S0 в виде последовательности двоичных единиц 1 и 0 поступает на вход кодирующего устройства 23, где кодируется во времени и поступает на сигнальные входы фазовых манипуляторов 201-20n.Basic information S 0 in the form of a sequence of binary units 1 and 0 is fed to the input of the encoder 23, where it is encoded in time and fed to the signal inputs of the phase manipulators 20 1 -20 n .

В результате на выходах этих фазовых манипуляторов будет сигнал основных сообщений, модулированный по фазе
Uc(t) = Ucos[ωt+φ(t)] (1)
где Uc - постоянная амплитуда сигнала;
φ(t)- функция изменения фазы сигнала, соответствующая фазовой модуляции основным сообщением.
As a result, the outputs of these phase manipulators will be the signal of the main messages, modulated in phase
Uc (t) = Ucos [ωt + φ (t)] (1)
where Uc is the constant amplitude of the signal;
φ (t) is the phase change function of the signal corresponding to the phase modulation of the main message.

Этот сигнал с выходов фазовых манипуляторов поступает на соответствующие полосовые фильтры 211-21n для ограничения боковых составляющих и далее на сигнальные входы соответствующих ключей 221 - 22n. Причем, если ФМ сигнал поступил, например, на вход первого ключа, то и управляющий сигнал с выхода коммутатора 24 поступит тоже на первый ключ, который откроет его, пропуская сигнал на вход сумматора 25, так как, если информационный сигнал поступает на первый выход кодирующего устройства 23, то он же поступает и на вход коммутатора 24 и скоммутируется на первый выход этого коммутатора и т.д.This signal from the outputs of the phase manipulators is fed to the corresponding bandpass filters 21 1 -21 n to limit the side components and then to the signal inputs of the corresponding keys 22 1 - 22 n . Moreover, if the FM signal was received, for example, at the input of the first key, then the control signal from the output of the switch 24 will also go to the first key, which will open it, passing the signal to the input of the adder 25, since if the information signal is fed to the first output of the encoding device 23, then it also goes to the input of the switch 24 and is switched to the first output of this switch, etc.

Сигнал с выхода сумматора поступает на разветвитель мощности 2, где осуществляется разделение его мощности пополам и каждая половина выдается соответственно по двум выходам на амплитудные модуляторы 3 и 4. В этих модуляторах амплитуда приходящих сигналов изменяется противофазно по закону передаваемых дополнительных сообщений Sдоп. с помощью напряжений, снимаемых с парафазного усилителя 5. При этом сигналы на выходах амплитудных модуляторов будут
U3(t) = U1[1+f(t)]cos[ωt+φ(t)] (2)
U4(t) = U1[1-f(t)]cos[ωt+φ(t)] (3)
где U1 - постоянная амплитуда;
f(t) - функция изменения амплитуды сигналов, соответствующая дополнительным сообщениям Sдоп..
The signal from the output of the adder is fed to a power splitter 2, where its power is divided in half and each half is outputted respectively to the two outputs to the amplitude modulators 3 and 4. In these modulators, the amplitude of the incoming signals changes out of phase according to the law of the additional messages sent S additional. using voltages removed from the paraphase amplifier 5. The signals at the outputs of the amplitude modulators will be
U 3 (t) = U 1 [1 + f (t)] cos [ωt + φ (t)] (2)
U 4 (t) = U 1 [1-f (t)] cos [ωt + φ (t)] (3)
where U 1 is a constant amplitude;
f (t) is the function of changing the amplitude of the signals corresponding to additional messages S add. .

Сигналы 2 и 3 поступают на входы облучателей 6 и 7 передающей антенны 8, которая может быть реализована в виде зеркальной антенны с двумя облучателями или в виде вибраторных антенн с соответствующими возбудителями. Облучатели 6 и 7 создают поля с ортогональной одно относительно другого линейной или круговой поляризацией. Signals 2 and 3 are fed to the inputs of the irradiators 6 and 7 of the transmitting antenna 8, which can be implemented as a mirror antenna with two irradiators or in the form of vibrator antennas with corresponding pathogens. Irradiators 6 and 7 create fields with orthogonal linear or circular polarization relative to one another.

Сигналы, которые излучает передающая антенна 8, принимаются приемной антенной 11. Ее облучатели (возбудители) 9, 10 имеют также ортогональную линейную или круговую поляризацию. Приемная антенна 11 с возбудителями 9, 10 выполнена аналогично передающей. The signals emitted by the transmitting antenna 8 are received by the receiving antenna 11. Its irradiators (pathogens) 9, 10 also have orthogonal linear or circular polarization. The receiving antenna 11 with pathogens 9, 10 is made similar to the transmitting one.

На выходе возбудителей 9, 10 приемной антенны 11 получаем сигналы:

Figure 00000002

Figure 00000003

Эти сигналы поступают на входы сумматора 12 и вычитающего устройства 13. При этом на выходе сумматора 12 будет сигнал:
Figure 00000004

а на выходе вычитающего устройства 13
Figure 00000005

Сигнал 6 с выхода сумматора 12 поступает на вход амплитудного ограничителя 15, на выходе которого при угле рассогласования /α/ < 45° и достаточно низком уровне ограничения будет иметь вид
Uогр. = Vогр.cos[ωt+φ(t)] (8)
где Vогр. - эффективная амплитуда ограниченного сигнала.At the output of pathogens 9, 10 of the receiving antenna 11, we obtain the signals:
Figure 00000002

Figure 00000003

These signals are fed to the inputs of the adder 12 and the subtractor 13. In this case, the output of the adder 12 will be a signal:
Figure 00000004

and at the output of the subtractor 13
Figure 00000005

The signal 6 from the output of the adder 12 is fed to the input of the amplitude limiter 15, the output of which at a mismatch angle / α / <45 ° and a sufficiently low level of restriction will have the form
U ogre = V ogre. cos [ωt + φ (t)] (8)
where V ogre. - effective amplitude of the limited signal.

Сигнал 8 подается на синхронный детектор 14 в качестве опорного сигнала и одновременно на вход синхронно-фазовых демодуляторов 261 - 26n. На сигнальный вход синхронного детектора 14 поступает сигнал 7 с вычитающего устройства 13. На выходе синхронного детектора 14 в области низких частот будет сигнал:
Uс.д. = U-(t)Uогр.(t) = KV0[f(t)cosα-sinα] (9)
где K - коэффициент передачи синхронного детектора.
The signal 8 is supplied to the synchronous detector 14 as a reference signal and simultaneously to the input of the synchronous-phase demodulators 26 1 - 26 n . The signal input of the synchronous detector 14 receives a signal 7 from the subtractor 13. At the output of the synchronous detector 14 in the low-frequency region there will be a signal:
U s.d. = U- (t) U ogre. (t) = KV 0 [f (t) cosα-sinα] (9)
where K is the transfer coefficient of the synchronous detector.

Как видно из выражения 9, сигнал Uс.д. содержит постоянную составляющую, знак которой зависит от знака угла рассогласования α. В данном случае эта составляющая равна
U = -KV0sinα,
которая выделяется с помощью низкочастотного узкополосного фильтра 17 и подается на устройство 18 поворота поляризации возбудителей, которое повернет облучатели так, что угол α станет равным нулю. При рассогласовании в другую сторону (угол α- отрицательный) указанная составляющая будет положительной и облучатели будут повернуты в противоположную сторону.
As can be seen from expression 9, the signal U s.d. contains a constant component, the sign of which depends on the sign of the mismatch angle α. In this case, this component is equal to
U = -KV 0 sinα,
which is extracted using a low-pass narrow-band filter 17 and is supplied to the device 18 for turning the polarization of pathogens, which will turn the irradiators so that the angle α becomes zero. If there is a mismatch in the other direction (α angle is negative), this component will be positive and the irradiators will be turned in the opposite direction.

Низкочастотный узкополосной фильтр 17 имеет полосу пропускания значительно меньшую по сравнению с шириной полосы спектра функции f(t), так что он может пропускать только медленно меняющиеся сигналы, обусловленные изменениями положения антенн. The low-pass narrow-band filter 17 has a bandwidth significantly smaller than the function bandwidth f (t), so that it can only transmit slowly changing signals due to changes in the position of the antennas.

Устройство 18 поворота поляризации облучателей приемной антенны с помощью напряжения, поступающего с низкочастотного узкополосного фильтра 17, устраняет рассогласование между поляризацией приходящих сигналов и поляризацией облучателей приемной антенны. При этом система регулирования работает по принимаемому сигналу, несущему информацию о передаваемых сообщениях. The device 18 for turning the polarization of the feed antenna of the receive antenna using the voltage supplied from the low-pass narrow-band filter 17 eliminates the mismatch between the polarization of the incoming signals and the polarization of the feed of the receive antenna. In this case, the control system operates on a received signal that carries information about the transmitted messages.

С выхода синхронного детектора 14 через ФНЧ16 снимается дополнительная информация Sдоп.. С выхода амплитудного ограничителя 15 сигнал, кроме того, поступает на входы n синхронно-фазовых демодуляторов 261-26n. Каждый из n синхронно-фазовых демодуляторов состоит из последовательно соединенных фазового детектора, фильтра нижних частот и генератора управляемого напряжения (ГУН). Причем частота каждого ГУНа настроена на одну из "n" частот передающего устройства (Фомин А.Ф. "Помехоустойчивость систем передачи непрерывных сообщений", М.: Сов. радио, 1975 г. - 352 стр.).The output of the synchronous detector 14 through the low-pass filter 16 is removed additional information S ext. . From the output of the amplitude limiter 15, the signal, in addition, is supplied to the inputs of n synchronous-phase demodulators 26 1 -26 n . Each of the n phase-synchronous demodulators consists of a series-connected phase detector, a low-pass filter and a controlled voltage generator (VCO). Moreover, the frequency of each VCO is tuned to one of the "n" frequencies of the transmitting device (A. Fomin, "Immunity of Continuous Message Transmission Systems", Moscow: Sov. Radio, 1975 - 352 pages).

С выходов ФНЧ синхронно-фазовых демодуляторов сигнал поступает на схему выбора максимума 27, где выбирается больший сигнал и определяется номер синхронно-фазового демодулятора, что соответствует частоте сигнала в данный момент на передающем устройстве. Со схемы выбора максимума 27 сигнал поступает на декодирующее устройство 28, где восстанавливается исходный сигнал. From the outputs of the low-pass filter of the synchronous-phase demodulators, the signal enters the maximum selection circuit 27, where a larger signal is selected and the number of the synchronous-phase demodulator is determined, which corresponds to the signal frequency at the moment on the transmitting device. From the maximum selection circuit 27, the signal is sent to decoding device 28, where the original signal is restored.

Claims (1)

Система радиосвязи, содержащая на передающей стороне: опорный генератор, разветвитель мощности, два выхода которого соединены с первыми входами первого и второго амплитудных модуляторов, ко вторым входам которых подключены соответственно два выхода парафазного усилителя, вход которого является входом дополнительной информации, выход первого амплитудного модулятора соединен с первым облучателем передающей антенны, выход второго амплитудного модулятора соединен со вторым облучателем передающей антенны, коммутатор, первый и второй ключи, выходы которых соединены со входами сумматора, выход которого подключен ко входу разветвителя мощности, выходы коммутатора подсоединены к управляющим входам ключей, а на приемной стороне - первый и второй облучатели приемной антенны соединены соответственно с первым и вторым входами устройства поворота поляризации, первый и второй выходы которого соединены со входами сумматора и вычитающего устройства, выход которого подключен ко второму входу синхронного детектора, а выход сумматора через амплитудный ограничитель соединен с первым входом синхронного детектора, выход которого через узкополосный низкочастотный фильтр соединен с управляющим входом устройства поворота поляризации, причем выход синхронного детектора подсоединен ко входу фильтра нижних частот, выход которого является выходом для дополнительной информации, отличающаяся тем, что введены на передающей стороне: синтезатор частот, вход которого соединен с выходом опорного генератора, а n выходов синтезатора частот соединены соответственно с гетеродинными входами n фазовых манипуляторов, сигнальные входы которых соединены соответственно с выходами кодирующего устройства, вход которого является входом для основной информации, выходы n фазовых манипуляторов через полосовые фильтры подсоединены соответственно к сигнальным входам n ключей, управляющие входы которых соединены соответственно с n выходами коммутатора, вход которого подсоединен с соответствующему выходу кодирующего устройства, а выходы n ключей соединены соответственно с n входами сумматора, выход которого подсоединен ко входу разветвителя мощности, на приемной стороне - n синхронно-фазовых демодуляторов, входы которых соединены между собой и с выходом амплитудного ограничителя, выходы синхронно-фазовых демодуляторов соединены соответственно с n входами схемы выбора максимума, n выходов которой соединены соответственно с n входами декодирующего устройства, выход которого является выходом для основной информации. A radio communication system comprising on the transmitting side: a reference generator, a power splitter, the two outputs of which are connected to the first inputs of the first and second amplitude modulators, to the second inputs of which are connected two outputs of the paraphase amplifier, the input of which is an input of additional information, the output of the first amplitude modulator is connected with the first transmitter antenna of the transmitting antenna, the output of the second amplitude modulator is connected to the second transmitter antenna of the transmitting antenna, the switch, the first and second cells yuchi, the outputs of which are connected to the inputs of the adder, the output of which is connected to the input of the power splitter, the outputs of the switch are connected to the control inputs of the keys, and on the receiving side, the first and second irradiators of the receiving antenna are connected respectively to the first and second inputs of the polarization rotation device, the first and second the outputs of which are connected to the inputs of the adder and subtractor, the output of which is connected to the second input of the synchronous detector, and the output of the adder through the amplitude limiter is connected to the input of a synchronous detector, the output of which is connected to the control input of a polarization rotation device through a narrow-band low-pass filter, and the output of the synchronous detector is connected to the input of a low-pass filter, the output of which is an output for additional information, characterized in that it is introduced on the transmitting side: frequency synthesizer, the input of which is connected to the output of the reference generator, and n outputs of the frequency synthesizer are connected respectively to the heterodyne inputs of n phase manipulators, signal the passages of which are connected respectively to the outputs of the encoder, the input of which is an input for basic information, the outputs of n phase manipulators through bandpass filters are connected respectively to the signal inputs of n keys, the control inputs of which are connected respectively to the n outputs of the switch, the input of which is connected to the corresponding output of the encoder , and the outputs of n keys are connected respectively to the n inputs of the adder, the output of which is connected to the input of the power splitter, on the receiving side - n synchronous-phase demodulators, the inputs of which are connected to each other and with the output of the amplitude limiter, the outputs of the synchronous-phase demodulators are connected respectively to n inputs of the maximum selection circuit, n outputs of which are connected respectively to n inputs of the decoding device, the output of which is the output for basic information .
RU99100587A 1999-01-10 1999-01-10 Radio communication system RU2160505C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99100587A RU2160505C2 (en) 1999-01-10 1999-01-10 Radio communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99100587A RU2160505C2 (en) 1999-01-10 1999-01-10 Radio communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2160505C2 true RU2160505C2 (en) 2000-12-10
RU99100587A RU99100587A (en) 2000-12-27

Family

ID=20214588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99100587A RU2160505C2 (en) 1999-01-10 1999-01-10 Radio communication system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160505C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809552C1 (en) * 2023-02-22 2023-12-12 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" Multichannel radio communication device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809552C1 (en) * 2023-02-22 2023-12-12 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" Multichannel radio communication device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR960003786B1 (en) Baseband phase modulator employing digital technique
EP0527966B1 (en) A multilevel coherent optical system
US3752992A (en) Optical communication system
US4888788A (en) Transmitting and receiving systems
NZ301446A (en) Remote stations with phase locked loops respond on carrier frequency synthesised from high accuracy base station polling signal
US5126998A (en) Method and apparatus for transmitting and receiving a carrier signal which is simultaneously frequency and phase modulated
RU2152132C1 (en) Radio communication line with three- dimensional modulation
US6738414B2 (en) Radio and communication method using a transmitted intermediate frequency
US4042884A (en) Phase demodulator with offset frequency reference oscillator
US4155039A (en) Two-way transmission system between a main station and secondary stations
RU2160505C2 (en) Radio communication system
US5060311A (en) Method and apparatus for obtaining phase or polarization insensitive optical heterodyne reception for dpsk or ask-modulated transmission signal
RU2193278C1 (en) Radio communication link
RU2069035C1 (en) Multichannel radio communication device
RU2182401C1 (en) Frequency-reuse radio communication system
RU2085039C1 (en) Radio communication system
SU1385305A1 (en) Radio communication system
RU2204208C2 (en) Multiparametric-modulation radio communication line
RU2164727C2 (en) Multiparameter-modulation radio communication link
RU2068621C1 (en) Multichannel radio communication device
RU2316893C1 (en) Radio communication line with multi-parameter modulation
RU2233030C2 (en) Frequency-reuse radio link
JPH02291731A (en) Radio communication system
RU2085037C1 (en) Radio communication system
RU2164726C2 (en) Frequency-reuse radio communication link