RU2286017C2 - Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами - Google Patents

Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами Download PDF

Info

Publication number
RU2286017C2
RU2286017C2 RU2004133824/09A RU2004133824A RU2286017C2 RU 2286017 C2 RU2286017 C2 RU 2286017C2 RU 2004133824/09 A RU2004133824/09 A RU 2004133824/09A RU 2004133824 A RU2004133824 A RU 2004133824A RU 2286017 C2 RU2286017 C2 RU 2286017C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
pseudo
srp
shift
noise
Prior art date
Application number
RU2004133824/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004133824A (ru
Inventor
Роберт Петрович Николаев (RU)
Роберт Петрович Николаев
Алексей Романович Попов (RU)
Алексей Романович Попов
Original Assignee
Роберт Петрович Николаев
Алексей Романович Попов
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 Роберт Петрович Николаев, Алексей Романович Попов filed Critical Роберт Петрович Николаев
Priority to RU2004133824/09A priority Critical patent/RU2286017C2/ru
Publication of RU2004133824A publication Critical patent/RU2004133824A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2286017C2 publication Critical patent/RU2286017C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами относится к области радиотехники и может найти применение в системах связи с шумоподобными сигналами. Достигаемый технический результат - увеличение скорости передачи информации по каналу связи. Согласно способу цифровые данные, полученные от источника информации на временном промежутке [(n-1)Т, nT], где Т - период псевдослучайной последовательности (ПСП), n=0, 1, 2..., при передаче преобразуют в сдвиг ПСП, формируемой на временном промежутке [nT, (n+1)Т], а при приеме определяют величину сдвига ПСП принятого сигнала относительно ПСП ранее принятого сигнала, величину сдвига преобразуют в цифровые данные принятой информации. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может найти применение в системах связи с шумоподобными сигналами.
Основной задачей, которую приходится решать при проектировании систем передачи информации, является выбор сигналов, видов модуляции и кодирования, которые позволят получить максимальную помехозащищенность и обеспечить высокую скорость передачи информации в канале связи.
Известны способы передачи информации в системах связи с шумоподобными сигналами, реализуемые в следующих патентах:
Патент №2085046, "Система для передачи дискретной информации", патентообладатель акционерное общество "БСД/СИЛИКОН", 1997.07.20.
Патент №2219660 "Линия радиосвязи", патентообладатель ФГУП ВНИИС, авторы Заплетин Ю.В. и др.;
Книга "Шумоподобные сигналы в системах передачи информации" под редакцией В.Б. Пестрякова. М.: Сов. Радио, 1973.
Книга "Широкополосные системы" автора Диксона Р.К. - М.: Связь, 1979, с.207-209.
Известные системы связи используют шумоподобные сигналы, полученные в результате фазовой манипуляции сигнала несущей частоты псевдослучайной последовательностью. В данных системах связи каждый бит передаваемой информации кодируется псевдослучайной последовательностью, что позволяет обеспечить высокую помехозащищенность.
Известно, что чем больше база сигнала или длина используемой псевдослучайной последовательности, тем выше помехозащищенность шумоподобной системы связи. Однако, обладая высокой помехозащищенностью, такие системы будут иметь низкую скорость передачи информации, что является их недостатком.
Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков к заявляемому способу передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами является способ передачи информации, описанный в книге "Системы связи с шумоподобными сигналами" автора Л.Е. Варакина. - М.: Радио и связь, 1985, с.16-18.
Известный способ передачи информации включает формирование сигналов (колебаний) несущей и тактовой частот. Из сигнала тактовой частоты формируют псевдослучайную последовательность (ПСП), производят фазовую манипуляцию бинарной последовательностью импульсов, поступающей от источника информации. В процессе фазовой манипуляции, в зависимости от того, что надо передать: 1 или 0, импульсы источника информации заменяют прямой или инверсной псевдослучайной последовательностью. Сигнал несущей частоты манипулируют по фазе (0, 180) псевдослучайной последовательностью импульсов, проманипулированной по фазе от источника информации. Сформированный на несущей частоте сигнал усиливают и излучают по каналу связи. В приемном устройстве сигнал переносят на промежуточную частоту, усиливают и обрабатывают согласованным фильтром. Затем производят поиск, синхронизацию и фазовую автоподстройку по несущей частоте. После окончания поиска и синхронизации из выходного сигнала согласованного фильтра формируют информационную последовательность бинарных импульсов, которую передают получателю информации.
В известном способе передачи информации последовательность импульсов, поступающая от источника информации, осуществляет фазовую манипуляцию псевдослучайной последовательности. Каждый бит передаваемой информации заменяется прямой или инверсной псевдослучайной последовательностью. За интервал времени, равный периоду псевдослучайной последовательности, можно передать только один бит информации.
Недостатком описанного способа является низкая скорость передачи информации, которая составляет R=1/Т бит/с (где Т - период ПСП).
Заявляемый способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами позволяет увеличить скорость передачи информации по каналу связи.
Достигается это за счет того, что в способе передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами формируют сигналы несущей и тактовой частот. Из сигнала тактовой частоты формируют псевдослучайную последовательность, которую манипулируют по фазе от источника информации, а сигнал несущей частоты манипулируют по фазе псевдослучайной последовательностью, которая проманипулирована по фазе от источника информации. Сформированный на несущей частоте сигнал усиливают и излучают по каналу связи. В приемном устройстве входной сигнал усиливают, преобразуют по частоте, формируют сигнал тактовой частоты, из которого формируют псевдослучайную последовательность. Затем производят синхронизацию сформированной псевдослучайной последовательности с входным сигналом и выделяют информацию.
За счет того что на передающей стороне цифровые данные, поступающие от источника информации за интервал времени, равный периоду псевдослучайной последовательности, взаимно однозначно преобразуют в сдвиг элементы формируемой псевдослучайной последовательности относительно элементов ранее сформированной псевдослучайной последовательности, а на приемной стороне определяют величину этого сдвига и преобразуют ее в цифровые данные принятой информации, появляется возможность создания дополнительного канала передачи информации.
Технический результат заключается в увеличении скорости передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами за счет создания дополнительного канала связи, позволяющего за время, равное периоду псевдослучайной последовательности, увеличить скорость передачи информации в log2N+1 раз (где N - количество элементов ПСП). Если выбрать N=2n, то получим увеличение скорости в log22n+1=n+1 раз.
Рассмотрим случай, когда в передатчике при формировании псевдослучайной последовательности на отрезке времени [nT, (n+1)Т] (где n=0, 1, 2, ...; Т - период ПСП) в качестве опорной последовательности используется последовательность, сформированная на предыдущем отрезке времени [(n-1)Т, nT]. В соответствии с заявляемым способом передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами цифровые данные, полученные от источника информации на временном отрезке [(n-1)Т, nT], будут преобразовывать в сдвиг псевдослучайную последовательность на участке [nT, (n+1)Т] относительно псевдослучайной последовательности на временном отрезке [(n-1)Т, nT].
На фиг.1 показана временная диаграмма, поясняющая сдвиг ПСП (для последовательностей, состоящих из восьми элементов, которые обозначены цифрами 1, 2, ..., 7, 8), соответствующий цифровым данным.
На фиг.2 показаны результаты вычисления решетчатой функции взаимной корреляции R(n) в приемном устройстве для псевдослучайных последовательностей, состоящих из восьми элементов. Буквами М0, М1, М2, М3 обозначены значения элементов n, при которых функция корреляции R(n) на отрезках [0, Т], [Т, 2Т], [2Т, 3Т], [3Т, 4Т] принимает максимальные или минимальные (показанные пунктиром) значения.
На передающей стороне цифровые данные, поступившие от источника информации на временном отрезке [(n-1)Т, nT], преобразуют в циклический сдвиг формируемые последовательности на временном отрезке [nT, (n+1)Т)]. Предположим, что на отрезках времени [0, T], [Т, 2T] и [2T, 3T] от источника информации поступили следующие цифровые данные (ЦД): 3,6 и 0 соответственно (см. фиг.1). Для передачи числа 3 в соответствии с заявляемым способом передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами, псевдослучайную последовательность на отрезке времени [Т, 2Т] циклически сдвигают на три элемента относительно псевдослучайной последовательности (ПСП) на отрезке времени [0, Т]. После циклического сдвига на отрезке времени [T, 2T] ПСП будет начинаться с 6 элемента и заканчиваться 5-м элементом. Для того чтобы передать число 6, поступившее от источника информации на временном отрезке [Т, 2Т], псевдослучайную последовательность на отрезке времени [2Т, 3Т] циклически сдвигают на 6 элементов относительно последовательности на временном отрезке [Т, 2Т]. После циклического сдвига на временном отрезке [2Т, 3Т] ПСП будет начинаться с 8-го и заканчиваться 7-м элементом. Для передачи числа 0, поступившего от источника информации на отрезке времени [2Т, 3Т], псевдослучайная последовательность на отрезке времени [3Т, 4Т] не сдвигается.
Если псевдослучайная последовательность состоит из восьми элементов, то за время, равное периоду ПСП, можно передать одно из восьми чисел 0, 1, ..., 6, 7, что соответствует передачи log28=3 битам информации. В общем случае, когда последовательность имеет N элементов, за время, равное периоду ПСП, можно передать log2N бит информации. Если N=2n (n∈N - множество натуральных чисел), то за период псевдослучайной последовательности можно передать log22n=n дополнительных бит информации.
На передающей стороне сформированная последовательность манипулирует по фазе сигнал несущей частоты, который усиливают усилителем мощности и передают по каналу связи.
В приемном устройстве сигнал усиливается и преобразуется по частоте. Затем вычисляется функция взаимной корреляции принятого сигнала с псевдослучайной последовательностью, сформированной в приемнике. После сравнения максимума функции корреляции с установленным порогом принимается решение об обнаружении сигнала и в приемном устройстве включается система фазовой автоподстройки по несущей и тактовой частоте.
В режиме выделения информации через каждый интервал времени, равный периоду псевдослучайной последовательности (Т), вычисляется функция взаимной корреляции R(n) (где n=0, 1, 2, ...) входного сигнала с псевдослучайной последовательностью приемника (см. фиг.2). Для вычисления функции взаимной корреляции в режиме реального времени можно использовать алгоритм быстрой свертки, например, описанный в книге "Теория и применение цифровой обработки сигналов", авторов Л. Рабинер, Б. Гоулд. - М.: Мир, 1978, с.687-693.
После вычисления функций взаимной корреляции R(n) на каждом временном отрезке [nT, (n+1)T] находится положение абсолютного максимума Мn. Знак функции корреляции в точке абсолютного максимума определяется бинарной последовательностью, манипулирующей фазу псевдослучайной последовательности в передатчике, в зависимости от которой последовательность может быть прямой или инверсной. Смещение абсолютного максимума функций корреляции зависит от величины циклического сдвига, который, в свою очередь, зависит от цифровых данных, полученных от источника информации. Преобразовать смещение максимума функции корреляции в цифровые данные ЦД принятой информации, можно по формуле
Figure 00000002
где N - количество элементов в периоде псевдослучайной последовательности;
Dn - цифровые данные.
Для функций корреляции, показанных на фиг.2, по формуле (1) получим D1=3, D2=6, D3=0. Знак функции корреляции определяет бинарную последовательность импульсов. Если знак (sign) функции корреляции изменился signR(M(n+1))≠signR(Mn), то принята единица, если не изменился, sign(M(n+1))=signR(Mn), то принят ноль.
В настоящее время находят широкое применение многоканальные системы связи с временным разделением каналов. Поэтому рассмотрим применение заявляемого способа передачи информации с шумоподобными сигналами в системе связи с временным разделением каналов.
На фиг.3 приведена временная диаграмма распределения каналов.
На фиг.4 показана структура сигнала абонента.
На фиг.5 показаны результаты вычислений функций взаимной корреляции в приемном устройстве абонента системы связи с временным разделением каналов.
Как показано на фиг.3, каждому абоненту многоканальной системы связи периодически, через интервалы времени, которые называют длительностью кадра (Tкад), выделяется временной канал (Δtкан) для передачи информации. Чтобы не создавать взаимных помех, временные каналы между собой разделены защитными интервалами (Δtзащ).
Сигнал абонента (фиг.4) многоканальной системы связи с временным разделением каналов формируется в выделенном ему временном канале. Сигнал состоит из двух основных частей. Первая часть, которую назовем преамбулой, предназначена только для синхронизации. Преамбула формируется фазовой манипуляцией сигнала несущей частоты псевдослучайной последовательностью. Длительность преамбулы составляет 0,5-2% от общей длительности сигнала и содержит один или два периода псевдослучайной последовательности. После преамбулы следует информационная часть сигнала, которая содержит k периодов псевдослучайной последовательности (блоки). На передающей стороне цифровые данные, поступающие от первого источника информации, преобразуют в циклический сдвиг элементы формируемой псевдослучайной последовательности относительно ПСП, содержащейся в преамбуле. Информационными битами, поступающими от второго источника информации, манипулируют по фазе ПСП в информационной части сигнала относительно ПСП преамбулы. При использовании ПСП, состоящей из 8 элементов для передачи чисел, например 4, 2 и 6, псевдослучайные последовательности, содержащиеся в 1-м, 2-м и 3-м блоках циклически сдвигают соответственно на 4, 2 и 6 элементов относительно ПСП преамбулы (см. фиг.4). Сформированным таким образом сигналом манипулируют по фазе сигнал несущей частоты, усиливают его и передают по каналу связи в выделенном временном канале.
В приемном устройстве сигнал усиливают, преобразуют по частоте и формируют ПСП в соответствии с ПСП в передатчике. Сформированную таким образом псевдослучайную последовательность синхронизируют с преамбулой принятого сигнала, затем включают системы фазовой автоподстройки по несущей и тактовой частоте. Вычисляют функции взаимной корреляции ПСП, сформированной в приемном устройстве с псевдослучайными последовательностями, содержащимися в блоках информационной части сигнала.
На фиг.5 показаны результаты вычислений функций взаимной корреляции для восьми элементных псевдослучайных последовательностей.
Номер позиции абсолютного максимума функции корреляции определяет принятую цифровую информацию в виде чисел: 4, 2 и 6 от первого источника. Знак функций корреляции в точках, соответствующих абсолютным максимальным значениям, определяет биты информации, принятые по каналу связи от второго источника.
Таким образом, за счет того что на передающей стороне цифровые данные, поступающие от источника информации, взаимно однозначно преобразуют в сдвиг элементы формируемой псевдослучайной последовательности относительно элементов ранее сформированной ПСП, выбранной на временном отрезке, равным периоду ПСП, а на приемной стороне определяют величину сдвига принимаемой псевдослучайной последовательности относительно принятой ранее и преобразуют ее в цифровые данные принятой информации, появляется возможность создания дополнительного канала передачи информации, что увеличивает скорость передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами (ШПС).
Увеличение скорости передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами достигается за счет дополнительного канала связи, позволяющего за время, равное периоду псевдослучайной последовательности, увеличить скорость передачи информации в log2N+1 раз (где N - количество элементов ПСП). Если выбрать N=2n, то получим увеличение скорости в log22n+1=n+1 раз.

Claims (3)

1. Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами, согласно которому цифровые данные, полученные от источника информации на временном промежутке [(n-1)Т, nT], где Т - период псевдослучайной последовательности (ПСП), n=0, 1, 2..., при передаче преобразуют в сдвиг ПСП, формируемой на временном промежутке
[nT, (n+1)Т], а при приеме определяют величину сдвига ПСП принятого сигнала относительно ПСП ранее принятого сигнала, величину сдвига преобразуют в цифровые данные принятой информации.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что ПСП сдвигается циклически.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что величина сдвига ПСП определяется по смещению максимумов функций взаимной корреляции ПСП принятого сигнала и ПСП приемника.
RU2004133824/09A 2004-11-19 2004-11-19 Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами RU2286017C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133824/09A RU2286017C2 (ru) 2004-11-19 2004-11-19 Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133824/09A RU2286017C2 (ru) 2004-11-19 2004-11-19 Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004133824A RU2004133824A (ru) 2006-04-27
RU2286017C2 true RU2286017C2 (ru) 2006-10-20

Family

ID=36655467

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004133824/09A RU2286017C2 (ru) 2004-11-19 2004-11-19 Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2286017C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532085C2 (ru) * 2013-02-20 2014-10-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления" Способ передачи информации шумоподобными сигналами в системе опознавания "свой-чужой"
RU2537042C1 (ru) * 2013-11-06 2014-12-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования амплитудно-фазоманипулированного сигнала
RU2566500C1 (ru) * 2014-09-02 2015-10-27 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами
RU2571872C1 (ru) * 2014-10-01 2015-12-27 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Способ передачи информации в цифровой системе связи с шумоподобными сигналами
RU2635552C1 (ru) * 2016-12-09 2017-11-14 Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами
RU2696021C1 (ru) * 2019-02-14 2019-07-30 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами
RU2794517C1 (ru) * 2022-01-11 2023-04-19 Юрий Васильевич Чепруков Способ передачи дискретных сообщений и система для его осуществления

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАРАКИН Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. - М.: Радио и связь, 1985, с.16, 18, рис.1.7, 1.9. *
ПЕТРОВИЧ Н.Т., РАЗМАХНИН М.К. Системы связи с шумоподобными сигналами. - М.: Советское радио, 1969, с.87, 89, 96-98, рис.34, 40, 41. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532085C2 (ru) * 2013-02-20 2014-10-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления" Способ передачи информации шумоподобными сигналами в системе опознавания "свой-чужой"
RU2537042C1 (ru) * 2013-11-06 2014-12-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования амплитудно-фазоманипулированного сигнала
RU2566500C1 (ru) * 2014-09-02 2015-10-27 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами
RU2571872C1 (ru) * 2014-10-01 2015-12-27 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Способ передачи информации в цифровой системе связи с шумоподобными сигналами
RU2635552C1 (ru) * 2016-12-09 2017-11-14 Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами
RU2696021C1 (ru) * 2019-02-14 2019-07-30 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами
RU2794517C1 (ru) * 2022-01-11 2023-04-19 Юрий Васильевич Чепруков Способ передачи дискретных сообщений и система для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004133824A (ru) 2006-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5048052A (en) Spread spectrum communication device
US5228055A (en) Spread spectrum communication device
CN103501201B (zh) 一种基于线性调频信号的跳频脉位编码水声通信方法
CN111565161B (zh) 一种基带发射机、基带接收机、调制解调系统和终端
US4280222A (en) Receiver and correlator switching method
ES2164613A1 (es) Metodo, transmisor y receptor para comunicacion digital de espectro ensanchado mediante modulacion de secuencias complementarias golay.
WO2001013518A1 (en) Chaotic carrier pulse position modulation communication system and method
RU2279183C2 (ru) Способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами
EP1928119B1 (en) Method of acquiring initial synchronization in impulse wireless communication and receiver
JP4914222B2 (ja) 超広帯域符号化データ信号を用いる無線データ通信方法と、同方法を実行する受信器装置
RU2286017C2 (ru) Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами
RU125724U1 (ru) Способ формирования сигналов и передачи информации в системе радиолокационного опознавания
US4002834A (en) PCM synchronization and multiplexing system
RU2691733C1 (ru) Устройство формирования и обработки широкополосных сигналов
RU2277760C2 (ru) Способ передачи информации в системах связи с шумоподобными сигналами и программный продукт
US9083447B2 (en) Receiver of pulses of an ultra wide band type signal and associated method
US20100195701A1 (en) Method of packet transmission and reception of Quadrature Amplitude Modulated signals in a frequency hopping radio system
RU2305368C2 (ru) Система передачи данных с множественным доступом и временным разделением каналов
RU2262201C1 (ru) Способ формирования сигнала в мобильной системе связи с временным разделением каналов
RU2422991C1 (ru) Помехоустойчивый способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов
KR100293128B1 (ko) 극성교번펄스폭/부호분할다중접속변조및복조방식
RU2619766C1 (ru) Способ передачи данных
RU2731131C1 (ru) Способ передачи информации в широкополосной системе связи
RU2713384C1 (ru) Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов
RU2452100C1 (ru) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ p-КОДАМИ ФИБОНАЧЧИ

Legal Events

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

Effective date: 20081120