RU2284666C1 - Способ передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами - Google Patents

Способ передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами Download PDF

Info

Publication number
RU2284666C1
RU2284666C1 RU2005119361/09A RU2005119361A RU2284666C1 RU 2284666 C1 RU2284666 C1 RU 2284666C1 RU 2005119361/09 A RU2005119361/09 A RU 2005119361/09A RU 2005119361 A RU2005119361 A RU 2005119361A RU 2284666 C1 RU2284666 C1 RU 2284666C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
digital signal
transmitted
pseudo
equal
Prior art date
Application number
RU2005119361/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Козленко (RU)
Николай Иванович Козленко
Александр Николаевич Мокроусов (RU)
Александр Николаевич Мокроусов
Александр Юрьевич Зеленин (RU)
Александр Юрьевич Зеленин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи"
Priority to RU2005119361/09A priority Critical patent/RU2284666C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2284666C1 publication Critical patent/RU2284666C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, и может быть использовано для повышения структурной и информационной скрытности передаваемого цифрового сигнала, а также для увеличения помехоустойчивости систем радиосвязи. Технический результат - повышение помехоустойчивости приема цифрового сигнала, а также повышение информационной и структурной скрытности. Это достигается тем, что в способе передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами (ПСП) вычисление автокорреляционных функций входных сигналов ПСП осуществляется в течение времени, равном длительности кодовой комбинации τk. Это приводит к повышению отношения сигнал/шум на выходе корреляторов в n раз, при этом само информационное сообщение не передается по радиолинии. Для этого в способе передачи и приема дискретной информации с ПСП сигналы двоичных кодовых комбинаций с помощью шифратора преобразуют в сигналы зашифрованных кодовых комбинаций, затем каждой зашифрованной кодовой комбинации присваивают соответствующий номер ПСП, которую передают по радиоканалу на несущей частоте в течение времени, равном ее длительности τk, причем прием и обработку этих сигналов ПСП осуществляют с помощью корреляторов, число которых равно числу передаваемых ПСП с временем обработки каждого, равным длительности кодовой комбинации τk, в результате которой образуются видеоимпульсы, с помощью которых с устройства памяти считывают соответствующие зашифрованные кодовые комбинации, преобразуемые дешифратором в кодовые комбинации передаваемого цифрового сигнала в соответствии с заданным законом шифрования, затем их суммируют и получают передаваемый цифровой сигнал на выходе приемного устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для повышения структурной и информационной скрытности передаваемого цифрового сигнала, а также для увеличения помехоустойчивости систем радиосвязи.
Для защиты передаваемой информации по радиолиниям необходимо затруднить или полностью исключить возможность выделения модулирующего информационного сигнала разведприемником. Степень защищенности модулирующего информационного сигнала характеризуется энергетической, структурной и информационной скрытностью передаваемого радиосигнала в целом.
В настоящее время для повышения как энергетической, так и структурной скрытности используются широкополосные шумоподобные сигналы, одной из разновидностей которых является псевдослучайная последовательность (ПСП), описанные, например, в книге Варакина Л.Е. "Системы связи с шумоподобными сигналами" (Издательство "Радио и связь", Москва, 1985 г.). В передатчике последовательность информационных сигналов перемножается с бинарной ПСП, а затем сформированная таким образом манипулирующая последовательность перемножается с синусоидальным сигналом несущей частоты. В результате образуется фазоманипулированный широкополосный сигнал ФМШПС, который передается по радиоканалу. Однако такой способ формирования ФМШПС не исключает возможности перехвата сигнала информации разведприемником, так как манипулирующую последовательность можно выделить схемой Пистолькорса или схемой Костаса, описанными в книге Линдсей В. "Системы синхронизации в связи и управлении М.: Сов. радио, 1978 г., стр.101 - рис.3.12 и стр.102 - рис.3.13). Затем, учитывая периодичность ПСП, можно выделить и сигнал информации.
Наиболее близким к предлагаемому является способ передачи цифрового сигнала с помощью ПСП и обработки сигнала в приемнике, описанный в книге В.И.Борисов, В.М.Зинчук, Л.Е.Лимарев, Н.П.Мухин, Г.С.Нахмансон. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляцией несущей псевдослучайной последовательностью. М.: Радио и связь, 2003 г., стр.30, принятый за прототип.
Способ-прототип заключается в использовании квадратурной фазовой модуляции (КФМ) для формирования сигналов, в которой применяются две кодовые ПСП: информационная P1(t) и синхронизирующая Р2(t), а также квадратурные составляющие одной и той же несущей частоты.
В передатчике последовательность информационных символов +1 и -1 перемножается с бинарной информационной ПСП P1(t). Затем сформированная таким образом информационная манипулирующая последовательность перемножается с синусоидальным сигналом несущей частоты. Синхронизирующая последовательность ПСП Р2(t) перемножается с сигналом несущей частоты, который сдвинут по фазе на 90° (на π/2) относительно сигнала несущей частоты, используемого для передачи информационной манипулирующей последовательности P1(t). Затем полученные сигналы несущих частот суммируются и излучаются в пространство.
В приемнике входной сигнал ФМШПС переносится на промежуточную частоту и затем поступает на двухканальный блок приемного устройства. В первом канале осуществляется поиск синхронизирующей ПСП P2(t). Для этого входной сигнал ФМШПС перемножается с синхронной копией ПСП P2(t), после обнаружения которой во втором канале входной сигнал ФМШПС перемножается с копией информационной ПСП P1(t), а затем полученный сигнал демодулируется фазовым детектором, на выходе которого образуется передаваемый информационный сигнал.
Однако такой способ передачи сигналов с использованием псевдослучайных сигналов не исключает перехвата информационного сигнала развед-приемником.
Так, например, при использовании М-последовательностей, нашедших широкое практическое применение в системах связи, использующих ШПС, структурная скрытность этих сигналов невелика, так как достаточно следующих подряд 2k символов М-последовательности для разгадывания всей последовательности (k - число разрядов сдвигового регистра, генерирующего данную последовательность длиной 2k-1 символов). При этом информационная скрытность передаваемого цифрового сигнала также является низкой.
Недостатком способа-протртипа является низкая информационная и структурная скрытность, а также недостаточная помехоустойчивость передачи цифрового сигнала.
Предлагаемый способ позволяет существенно повысить структурную и информационную скрытность, а также помехоустойчивость передачи цифрового сигнала.
Для устранения указанных недостатков в способе передачи и приема дискретной информации в радиолинии с псевдослучайными сигналами, включающем на передающей стороне преобразование цифрового сигнала в сигналы двоичных кодовых комбинаций постоянной длительности, содержащих Z символов, равной τk=Z/fT, где fT - частота дискретизации передаваемого цифрового сигнала, на приемной стороне - прием сигналов ПСП на несущей частоте, их преобразование в сигналы промежуточной частоты, демодуляция и формирование информационного цифрового сигнала, согласно изобретению сигналы двоичных кодовых комбинаций с помощью шифратора преобразуют в сигналы зашифрованных кодовых комбинаций, то есть каждую двоичную кодовую комбинацию заменяют на другую двоичную кодовую комбинацию в соответствии с заданным законом шифрования, а затем каждой зашифрованной кодовой комбинации присваивают соответствующий номер ПСП, которую передают по радиоканалу на несущей частоте в течение времени равном ее длительности τk, причем прием и обработка этих сигналов ПСП осуществляют с помощью корреляторов, число которых равно числу передаваемых ПСП с временем обработки каждого равным длительности кодовой комбинации τk, в результате которой образуются видеоимпульсы, с помощью которых с устройства памяти считывают соответствующие зашифрованные кодовые комбинации, преобразуемые дешифратором в кодовые комбинации передаваемого цифрового сигнала в соответствии с заданным законом шифрования, их суммируют и получают передаваемый цифровой сигнал на выходе приемного устройства.
Предлагаемый способ передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами, заключается в том, что на передающей стороне осуществляется преобразование информационного сигнала в сигналы двоичных кодовых комбинаций постоянной длительности, содержащих Z символов, равной
Figure 00000002
, где fT - частота дискретизации передаваемого цифрового сигнала, затем сигналы двоичных кодовых комбинаций с помощью шифратора преобразуются в сигналы зашифрованных кодовых комбинаций, т.е. каждая двоичная кодовая комбинация заменяется на другую двоичную кодовую комбинацию в соответствии с заданным законом шифрования, а затем каждой зашифрованной кодовой комбинации присваивается соответствующий номер ПСП, которая передается по линии радиосвязи на несущей частоте вместо сигнала зашифрованной кодовой комбинации в течение времени, равном ее длительности τk. На приемной стороне осуществляется прием сигналов ПСП на несущей частоте, их преобразование в сигналы промежуточной частоты, демодуляция и формирование информационного цифрового сигнала. Причем прием и обработку этих сигналов ПСП производят с помощью корреляторов, число которых равно числу передаваемых ПСП с временем обработки каждого, равным длительности кодовой комбинации τk, в результате которой образуются видеоимпульсы, с помощью которых с устройства памяти считываются соответствующие зашифрованные кодовые комбинации, преобразуемые дешифратором в кодовые комбинации передаваемого цифрового сигнала в соответствии с заданным законом шифрования, в результате суммирования которых на выходе приемного устройства образуется передаваемый информационный сигнал.
Сигнал, передаваемый по линии радиосвязи, обладает большим числом степеней свободы, чем обычный двоичный информационный сигнал. В связи с этим значительно уменьшается вероятность раскрытия структуры сигнала при условии обнаружения этого сигнала, что улучшает структурную скрытность сигнала. Помимо этого, при данном способе передачи цифрового сигнала само информационное сообщение не передается по каналу связи, что улучшает информационную скрытность сигнала.
Кроме того, при приеме входных сигналов ПСП осуществляется вычисление автокорреляционных функций в течение времени, равном длительности кодовой комбинации, что приводит к повышению отношения сигнал/шум, что, в свою очередь, значительно увеличивает помехоустойчивость приема цифрового сигнала.
Функциональная схема устройства для осуществления предлагаемого способа представлена на чертеже, где введены следующие обозначения:
1 - пакетатор-депакетатор (ПД);
2 - микропроцессор;
3 - генератор псевдослучайной последовательности (ГНПСП);
4 - модулятор;
5, 9 - первый и второй антенно-фидерный блок (АФБ);
6 - генератор кода (ГК).
7 - синхрогенератор;
8 - синтезатор частот (СЧ);
10 - преобразователь частоты (ПЧ);
11 - усилитель промежуточной частоты (УПЧ);
121-12k - корреляторы;
13 - пороговый блок (ПБ).
Устройство, с помощью которого реализуется предлагаемый способ, содержит последовательно соединенные ПД 1, информационный вход которого является первым входом устройства, микропроцессор 2, ГНПСП 3, модулятор 4 и первый АФБ 5, выход которого является первым выходом устройства.
Вторым входом устройства является вход второго АФБ 9, выход которого соединен с последовательно соединенными ПЧ 10 и УПЧ 11. Выход УПЧ 11 соединен с входами k корреляторов 121-12k синхронизирующие входы которых соединены со вторым выходом синхрогенератора 7. Первый выход синхрогенератора 7 соединен с синхронизирующими входами ПД 1, модулятора 4 и ГНПСП 3, k выходов которого соединены с входами соответствующих корреляторов 121-12k, объединенные выходы которых соединены с входом ПБ 13, выход которого соединен со вторым входом микропроцессора 2. Второй выход микропроцессора 2 соединен с входом ГК 6, выход которого соединен с третьим входом ПД 1, второй выход которого является вторым выходом устройства. Первый выход СЧ 8 соединен с управляющим входом преобразователя частоты ПЧ 10, а второй выход - с управляющим входом модулятора 4.
Устройство, с помощью которого реализуется предлагаемый способ, работает следующим образом.
На передающем конце двоичная информационная последовательность поступает в ПД 1, где происходит ее деление на двоичные блоки по Z бит. С первого выхода ПД 1 полученные блоки подаются на первый вход микропроцессора 2, в котором производятся следующие преобразования: Z бит двоичного блока составляют двоичное число X, которое пересчитывается в десятичное число Y∈[0,2х-1], которое, в свою очередь, переводится в другое десятичное число N=f(Y)∈[0,2M-1], М≥X, где f - заданный на приеме и передаче алгоритм.
Полученное N определяет номер ПСП, которая генерируется в ГНПСП 3. Сгенерированная ПСП поступает на информационный вход модулятора 4, где она модулируется частотой, синтезируемой СЧ 8. Модулированная ПСП излучается в пространство с помощью первого АФБ 5.
На приемном конце входной сигнал, принятый вторым АФБ 9, поступает в ПЧ 10, где производится его преобразование с помощью частоты, полученной в СЧ8 на промежуточную частоту с последующим его усилением, в УПЧ 10.
Полученный сигнал поступает на соответствующие параллельные входы корреляторов 121-12k, где определяются корреляционные пики. Каждый коррелятор 121-12k настроен на определенную опорную ПСП, генерируемую в ГНПСП 3. С k параллельных выходов ГНПСП 3 управляющие сигналы поступают на последовательные входы соответствующих корреляторов 121-12k.
Значение пика АКФ на выходах корреляторов 12i-12k сравнивается с порогом в ПБ 13. Номер коррелятора, имеющего максимальное значение АКФ, определяет десятичное число N, который с выхода ПБ 13 подается на второй вход микропроцессора 10. В микропроцессоре 10 на основе N сначала определяется десятичное число Y=f-l(N), где f - заданный на приеме и передаче алгоритм, которое пересчитывается из десятичного вида в двоичный X. Полученное двоичное число Х поступает в ГК 6, где преобразуется в Z бит двоичного блока. Полученные таким образом в ГК 6 двоичные блоки объединяются в ПД 1 в двоичную информационную последовательность, которая подается на второй выход устройства.
При этом работа корреляторов 121-12k синхронизируется сигналом со второго выхода синхрогенератора 5, а сигнал с первого выхода синхрогенератора 5 синхронизирует работу ПД 1, ГНПСП 2, модулятора 3 и ГК 6.
Таким образом, поскольку вычисление автокорреляционных функций входных сигналов ПСП осуществляется в течение времени, равном длительности кодовой комбинации τk, то это приводит к повышению отношения сигнал/шум на выходе корреляторов в Z раз, что позволяет значительно увеличить помехоустойчивость приема цифрового сигнала.
Использование микропроцессора позволяет проводить многократные преобразования передаваемого и принимаемого сигналов, что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.
Таким образом, устройство, функционирующее согласно предлагаемому способу, отличается высокой помехоустойчивостью при соблюдении конфиденциальности.

Claims (1)

  1. Способ передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами (ПСП), включающий на передающей стороне преобразование цифрового сигнала в сигналы двоичных кодовых комбинаций постоянной длительности, содержащих Z символов, равной τk=Z/fT, где fT - частота дискретизации передаваемого цифрового сигнала, на приемной стороне - прием сигналов ПСП на несущей частоте, их преобразование в сигналы промежуточной частоты, демодуляция и формирование информационного цифрового сигнала, отличающийся тем, что сигналы двоичных кодовых комбинаций с помощью шифратора преобразуют в сигналы зашифрованных кодовых комбинаций, то есть каждую двоичную кодовую комбинацию заменяют на другую двоичную кодовую комбинацию в соответствии с заданным законом шифрования, а затем каждой зашифрованной кодовой комбинации присваивают соответствующий номер ПСП, которую передают по радиолинии на несущей частоте в течение времени, равном ее длительности τk, причем прием и обработка этих сигналов ПСП осуществляют с помощью корреляторов, число которых равно числу передаваемых ПСП со временем обработки каждого, равным длительности кодовой комбинации τk, в результате которой образуются видеоимпульсы, с помощью которых с устройства памяти считывают соответствующие зашифрованные кодовые комбинации, преобразуемые дешифратором в кодовые комбинации передаваемого цифрового сигнала в соответствии с заданным законом шифрования, их суммируют и получают передаваемый цифровой сигнал на выходе приемного устройства.
RU2005119361/09A 2005-06-21 2005-06-21 Способ передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами RU2284666C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119361/09A RU2284666C1 (ru) 2005-06-21 2005-06-21 Способ передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119361/09A RU2284666C1 (ru) 2005-06-21 2005-06-21 Способ передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2284666C1 true RU2284666C1 (ru) 2006-09-27

Family

ID=37436644

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005119361/09A RU2284666C1 (ru) 2005-06-21 2005-06-21 Способ передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2284666C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580055C1 (ru) * 2015-01-28 2016-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" Способ передачи информации в обратном канале бортовой аппаратуры командно-измерительной системы методом квадратурной фазовой модуляции несущей частоты, кодируемой м-последовательностью с малоразрядными кодами, и устройство для его осуществления
RU2786174C1 (ru) * 2022-01-11 2022-12-19 Юрий Васильевич Чепруков Способ передачи дискретных сообщений с шифрованием и система для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БОРИСОВ В.И., ЗИНЧУК В.М., ЛИМАРЕВ Л.Е., МУХИН Н.П., НАХМАНСОН Г.С. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляции несущей псевдослучайной последовательностью. Радио и связь. - М.: 2003, с.30. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580055C1 (ru) * 2015-01-28 2016-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" Способ передачи информации в обратном канале бортовой аппаратуры командно-измерительной системы методом квадратурной фазовой модуляции несущей частоты, кодируемой м-последовательностью с малоразрядными кодами, и устройство для его осуществления
RU2786174C1 (ru) * 2022-01-11 2022-12-19 Юрий Васильевич Чепруков Способ передачи дискретных сообщений с шифрованием и система для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2102601C (en) Spread spectrum correlator
US9319098B2 (en) Encrypting communications
CA2105299C (en) Asymmetric spread spectrum correlator
US5022049A (en) Multiple access code acquisition system
US8462829B2 (en) System and method for communicating in a lossy environment
ES2138949T1 (es) Metodo y aparato para generar secuencias complejas de cuatro fases para un sistema de comunicacion cdma.
JPH06204978A (ja) スペクトル拡散通信方式
RU2279183C2 (ru) Способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами
RU2533077C2 (ru) Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
RU2284666C1 (ru) Способ передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами
RU2302696C2 (ru) Радиолиния для передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами
RU2580055C1 (ru) Способ передачи информации в обратном канале бортовой аппаратуры командно-измерительной системы методом квадратурной фазовой модуляции несущей частоты, кодируемой м-последовательностью с малоразрядными кодами, и устройство для его осуществления
RU2290758C1 (ru) Способ передачи дискретной информации в радиолинии со скачкообразной перестройкой рабочей частоты
JPH08204613A (ja) 無線通信装置
JP4839910B2 (ja) スペクトラム拡散通信システム及びその方法並びにそれに用いる送信機及び受信機
RU2817303C1 (ru) Способ пакетной передачи данных шумоподобными фазоманипулированными сигналами
Chang et al. Confidential enhancement with multi-code keying reconfiguration over time-shifted CHPC-based 2D OCDMA networks
RU2817400C1 (ru) Способ пакетной передачи данных шумоподобными сигналами
RU2816580C1 (ru) Способ передачи дискретной информации с помощью широкополосных сигналов
JP4295404B2 (ja) パケット交換受信機およびその制御方法
JPH05183534A (ja) スペクトラム拡散通信装置
WO1992016064A1 (en) Asymmetric spread spectrum correlator
JP3432419B2 (ja) スペクトル拡散通信システム
RU2246181C2 (ru) Приемник квадратурно-модулированных сигналов со смещением (oqpsk) многоканальной системы связи с кодовым разделением каналов
JP2002027000A (ja) 乱数符号で変調された搬送波を用いた通信装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080622