RU2329608C1 - Когерентная радиолиния - Google Patents

Когерентная радиолиния Download PDF

Info

Publication number
RU2329608C1
RU2329608C1 RU2007108007/09A RU2007108007A RU2329608C1 RU 2329608 C1 RU2329608 C1 RU 2329608C1 RU 2007108007/09 A RU2007108007/09 A RU 2007108007/09A RU 2007108007 A RU2007108007 A RU 2007108007A RU 2329608 C1 RU2329608 C1 RU 2329608C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
receiver
series
phase shifter
Prior art date
Application number
RU2007108007/09A
Other languages
English (en)
Inventor
В чеслав Адамович Заренков (RU)
Вячеслав Адамович Заренков
Дмитрий В чеславович Заренков (RU)
Дмитрий Вячеславович Заренков
Виктор Иванович Дикарев (RU)
Виктор Иванович Дикарев
Борис Васильевич Койнаш (RU)
Борис Васильевич Койнаш
Original Assignee
Вячеслав Адамович Заренков
Дмитрий Вячеславович Заренков
Виктор Иванович Дикарев
Борис Васильевич Койнаш
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 Вячеслав Адамович Заренков, Дмитрий Вячеславович Заренков, Виктор Иванович Дикарев, Борис Васильевич Койнаш filed Critical Вячеслав Адамович Заренков
Priority to RU2007108007/09A priority Critical patent/RU2329608C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2329608C1 publication Critical patent/RU2329608C1/ru

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано для передачи конфиденциальной информации с использованием сложных сигналов с фазовой манипуляцией (ФМн). Достигаемый технический результат - защита передаваемой дискретной информации от несанкционированного доступа посторонних лиц путем создания шумовой завесы из шумоподобных сигналов. Когерентная радиолиния содержит на передающей стороне источник дискретных сообщений, кодирующее устройство, два модулятора, два генератора высокой частоты, первый и второй передатчики, первую и вторую передающие антенны, генератор псевдослучайной последовательности, а на приемной стороне: приемную антенну, приемник, первый, второй и третий синхронные детекторы, блок поиска по частоте, блок выделения опорного напряжения, фазовращатель на +30°, фазовращатель на -30°, первый и второй вычитатели, фазовращатель на +90°, декодирующее устройство, блок регистрации и анализа сообщений. 1 ил.

Description

Предлагаемая радиолиния относится к радиосвязи, а именно к построению систем радиосвязи с использованием в их работе искусственно созданных радиопомех, и может быть использована для передачи конфиденциальной информации с использованием сложных сигналов с фазовой манипуляцией.
Известны радиолинии и системы передачи аналоговой и дискретной информации (авт. свид. СССР №№1.291.984, 1.626.428, 1.163.784, 1.798.738; патенты РФ №№2.001.531, 2.013.018, 2.019.052, 2.156.551, 2.214.691, 2.215.370; патенты США №№5.058.136, 5.077.538, 5.856.027; ЕР №№0.405.512, 0.486.839, 0.497.433; WO №№96/10.309, 97/20.438; Тепляков И.М. и др. Радиосистемы передачи информации. - М.: Радио и связь, 1982, С.233, рис.122 и другие).
Из известных радиолиний и систем наиболее близкой к предлагаемой является когерентная радиолиния (Тепляков И.М. и др. Радиосистемы передачи информации. - М.: Радио и связь, 1982, с.233, рис.122), которая и выбрана в качестве прототипа.
В качестве демодулятора в данной радиолинии используется синхронный детектор, представляющий собой последовательно включенные перемножитель и фильтр нижних частот, а опорное напряжение, как правило, создается с помощью системы фазовой автоподстройки частоты (ФАП) с дополнительными устройствами для поиска и захвата частоты.
Однако указанная радиолиния не обеспечивает защиту передаваемой дискретной информации от несанкционированного доступа посторонних лиц.
Технической задачей изобретения является защита передаваемой дискретной информации от несанкционированного доступа посторонних лиц путем создания шумовой завесы из шумоподобных сигналов, имеющих мощность большую, чем мощность рабочих сигналов в когерентной радиолинии.
Поставленная задача решается тем, что когерентная радиолиния, содержащая согласно ближайшему прототипу на передающей стороне последовательно включенные источник дискретных сообщений, кодирующее устройство, первый модулятор, первый передатчик и первую передающую антенну, а на приемной стороне последовательно включенные приемную антенну, приемник, блок поиска по частоте, блок выделения опорного напряжения, второй вход которого соединен с выходом приемника, и первый синхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом приемника, последовательно включенные декодирующее устройство и блок регистрации и анализа сообщений, отличается от ближайшего аналога тем, что когерентная линия снабжена на передающей стороне двумя генераторами высокой частоты, генератором псевдослучайной последовательности, вторым модулятором, вторым передатчиком и второй передающей антенной, причем первый генератор высокой частоты подключен к второму входу первого модулятора, к выходу генератора псевдослучайной последовательности подключены второй модулятор, второй вход которого соединен с выходом второго генератора высокой частоты, второй передатчик и вторая передающая антенна, а на приемной стороне фазовращателем на -30°, фазовращателем на +90°, двумя вычитателями, вторым и третьим синхронными детекторами, причем к выходу блока выделения опорного напряжения последовательно подключены фазовращатель на +30°, второй синхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом приемника, первый вычитатель, фазовращатель на +90° и второй вычитатель, второй вход которого соединен с выходом первого синхронного детектора, а выход подключен к входу декодирующего устройства, к выходу блока выделения опорного напряжения последовательно подключены фазовращатель на -30° и третий синхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом приемника, а выход подключен к второму входу первого вычитателя.
Структурная схема предлагаемой когерентной радиолинии представлена на чертеже.
Передающая часть когерентной радиолинии содержит последовательно включенные источник 1 дискретных сообщений, кодирующее устройство 2, первый модулятор 3, второй вход которого соединен с выходом первого генератора 4 высокой частоты, первый передатчик 5 и первую передающую антенну 6, последовательно включенные генератор 7 псевдослучайной последовательности (ПСП), второй модулятор 8, второй вход которого соединен с выходом второго генератора 9 высокой частоты, второй передатчик 10 и вторую передающую антенну 11.
Приемная часть когерентной радиолинии содержит последовательно включенные приемную антенну 12, приемник 13, первый синхронный детектор 14, второй вычитатель 23, декодирующее устройство 24 и блок 25 регистрации и анализа сообщений, последовательно подключенные к выходу приемника 13 блок 15 поиска по частоте и блок 16 выделения опорного напряжения, второй вход которого соединен с выходом приемника 13, а выход подключен к второму входу первого синхронного детектора 14, последовательно подключенные к выходу блока 16 выделения опорного напряжения фазовращатель 17 на -30°, второй синхронный детектор 19, второй вход которого соединен с выходом приемника 13, первый вычитатель 21 и фазовращатель 22 на +90°, выход которого соединен с вторым входом второго вычитателя 23, последовательно подключенные к выходу блока 16 выделения опорного напряжения фазовращатель 18 на +30° и третий синхронный детектор 20, второй вход которого соединен с выходом приемника 13, а выход подключен к второму входу первого вычитателя 21.
Когерентная радиолиния работает следующим образом.
Дискретные сообщения с выхода источника 1 через кодирующее устройство 2 в виде модулирующего кода M(t) поступает на первый вход модулятора 3, на второй вход которого подается высокочастотное колебание с выхода генератора 4 высокой частоты
uc(t)=Uccos(ωct+φc), 0≤t≤Tc.
На выходе модулятора 3 образуется фазоманипулированный (ФМн) сигнал
u1(t)=Uccos[ωct+φk(t)+φc], 0≤t≤Tc,
где φk(t)={0,π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M(t), причем φк(t)=const при kτЭ<t<(k+1)τЭ и может изменяться скачком при t=kτЭ, т.е. на границах между элементарными посылками (k=1, 2, ..., N-1);
τЭ, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Tc(Tc=NτЭ).
Этот сигнал после усиления в передатчике 5 (усилителе мощности) излучается передающей антенной 6 с направленной диаграммой направленности в сторону приемной части когерентной радиолинии.
Псевдослучайная последовательность (ПСП) с выхода генератора 7 поступает на первый вход модулятора 8, на второй вход которого подается высокочастотное колебание с выхода генератора 9 высокой частоты
uш(t)=Uшcos(ωшt+φш), 0≤t≤Tш,
где ωшс=Δω≤ΔωД, ΔωД - полоса пропускания синхронных детекторов 14, 19 и 20.
На выходе модулятора 8 образуется шумоподобный сигнал (ШПС)
u2(t)=Uшcos[ωшt+φш(t)+φш], 0≤t≤Tш,
где φш(t)={0,π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с ПСП.
Указанный сигнал после усиления в передатчике 10 (усилителе мощности) излучается передающей антенной 11 с направленной диаграммой направленности в сторону приемной части когерентной радиолинии. Мощность этого сигнала много больше, чем мощность информационного сигнала, для которого он создает шумовую завесу.
Смесь ФМн-сигнала u1(t) и ШПС-сигнал u2(t)
uΣ(t)=u1(t)+u2(t)
с выхода приемной антенны 12 через приемник 13 (усилитель высокой частоты) одновременно поступает на первые (информационные) входы синхронных детекторов 14, 19 и 20, на вторые входы которых подаются опорные напряжения соответственно с выхода блока 16 выделения опорного напряжения непосредственно и через фазовращатели 17 и 18 на +30° и -30°:
u01(t)=U0cos(ωct+φc),
u02(t)=U0cos((ωct+φc+30°),
u03(t)=U0cos(ωct+φc-30°).
На выходе синхронных детекторов 14, 19 и 20 выделяются следующие низкочастотные напряжения соответственно:
uн1(c)=Uн1cosφk(t)+Uн2cos[(ωшc)t+φш(t)+φшc],
uн2(c)=Uн1cos[φk(t)-30°]+Uн2cos[(ωшc)t+φш(t)+φшc-30°],
uн3(c)=Uн1cos[φk(t)+30°]+Uн2cos[(ωшc)t+φш(t)+φшc+30°],
где
Figure 00000002
Figure 00000003
На выходе вычитателя 21 образуется разностное напряжение
Δuн1(t)=uн2(t)-uн3(t)=Uн2sin[(ωшc)t+φш(t)+φшc],
которое представляет собой оценку ШПС-сигнала и отличается от ШПС-сигнала на выходе синхронного детектора 14 поворотом по фазе на 90°.
Разностное напряжение Δuн1(t) с выхода вычитателя 21 поступает на вход фазовращателя 22 на +90°, на выходе которого образуется напряжение
Δuн2(t)=Uн2sin[(ωшc)t+φш(t)+φшc+90°]=
=Uн2cos[(ωшc)t+φш(t)+φшc].
Это напряжение поступает на второй вход вычитателя 23, на выходе которого образуется разностное напряжение
Δuн3(t)=uн1(t)-Δuн2(t)=Uн1cosφk(t),
представляющее собой аналог передаваемого сообщения. Напряжение Δuн3(t) с выхода вычитателя 23 поступает на вход декодирующего устройства 24 для дальнейшей обработки.
Таким образом, в результате такого построения когерентной радиолинии по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения предлагаемая когерентная радиолиния под прикрытием мощной шумовой завесы может успешно выполнять свои функции. При этом значительно снижается возможность несанкционированного доступа посторонних лиц к конфиденциальной информации, которая передается по когерентной радиолинии, так как сигнал шумовой завесы скрывает информационный сигнал за счет энергетического превышения этого сигнала шумоподобным сигналом завесы в заданном диапазоне частот.
Кроме того, сложные сигналы с фазовой манипуляцией с точки зрения обнаружения обладают высокой энергетической и структурной скрытностью.
Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие этого сложный ФМн-сигнал в точке приема оказывается замаскированным не только шумоподобными сигналами, но и шумами и помехами. Причем энергия сложного информационного сигнала отнюдь не мала, оно просто распределена по частотно-временной области так, что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех.
Структурная скрытность сложных ФМн-сигналов обусловлена большим разнообразием их форм и значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы квазиоптимальную обработку сложных ФМн-сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения чувствительности приемника. Сложные ФМн-сигналы позволяют применять новый вид селекции - структурную селекцию.

Claims (1)

  1. Когерентная радиолиния, содержащая на передающей стороне последовательно включенные источник дискретных сообщений, кодирующее устройство, первый модулятор, первый передатчик и первую передающую антенну, а на приемной стороне последовательно включенные приемную антенну, приемник, блок поиска по частоте, блок выделения опорного напряжения, второй вход которого соединен с выходом приемника, и первый синхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом приемника, последовательно включенные декодирующее устройство и блок регистрации и анализа сообщений, отличающаяся тем, что она снабжена на передающей стороне двумя генераторами высокой частоты, генератором псевдослучайной последовательности, вторым модулятором, вторым передатчиком и второй передающей антенной, причем первый генератор высокой частоты подключен к второму входу первого модулятора, к выходу генератора псевдослучайной последовательности последовательно подключены второй модулятор, второй вход которого соединен с выходом второго генератора высокой частоты, второй передатчик и вторая передающая антенна, а на приемной стороне фазовращателем на +30°, фазовращателем на -30°, фазовращателем на +90°, вторым и третьим синхронными детекторами и двумя вычитателями, причем к выходу блока выделения опорного напряжения последовательно подключены фазовращатель на +30°, второй синхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом приемника, первый вычитатель, фазовращатель на +90° и второй вычитатель, второй вход которого соединен с выходом первого синхронного детектора, а выход подключен к входу декодирующего устройства, к выходу блока выделения опорного напряжения последовательно подключены фазовращатель на -30° и третий синхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом приемника, а выход подключен к второму входу первого вычитателя.
RU2007108007/09A 2007-02-26 2007-02-26 Когерентная радиолиния RU2329608C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007108007/09A RU2329608C1 (ru) 2007-02-26 2007-02-26 Когерентная радиолиния

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007108007/09A RU2329608C1 (ru) 2007-02-26 2007-02-26 Когерентная радиолиния

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2329608C1 true RU2329608C1 (ru) 2008-07-20

Family

ID=39809309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007108007/09A RU2329608C1 (ru) 2007-02-26 2007-02-26 Когерентная радиолиния

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2329608C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447598C1 (ru) * 2010-10-29 2012-04-10 Виктор Иванович Дикарев Когерентная радиолиния
RU2722237C1 (ru) * 2019-09-26 2020-05-28 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Устройство дистанционного мониторинга систем жизнеобеспечения специальных объектов
RU2735923C1 (ru) * 2019-12-11 2020-11-10 Роман Евгеньевич Стахно Когерентная радиолиния

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТЕПЛЯКОВ И.М. и др. Радиосистемы передачи информации. - М.: Радио и связь. 1982, с.233. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447598C1 (ru) * 2010-10-29 2012-04-10 Виктор Иванович Дикарев Когерентная радиолиния
RU2722237C1 (ru) * 2019-09-26 2020-05-28 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Устройство дистанционного мониторинга систем жизнеобеспечения специальных объектов
RU2735923C1 (ru) * 2019-12-11 2020-11-10 Роман Евгеньевич Стахно Когерентная радиолиния

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108432177B (zh) 具有偏振和频分多路复用的片上连续变量量子密钥分发系统
RU2412551C2 (ru) Способ формирования помехоустойчивых сигналов
US9768885B2 (en) Pilot-aided feedforward data recovery in optical coherent communications
RU2329608C1 (ru) Когерентная радиолиния
CN109951224B (zh) 基于双偏振调制器和偏振调制器实现相位编码信号生成的方法
RU2152132C1 (ru) Линия радиосвязи с пространственной модуляцией
CN111323649B (zh) 微波光子宽带频谱测量方法及装置
RU2447598C1 (ru) Когерентная радиолиния
RU2196312C2 (ru) Устройство поиска мест утечек магистральных трубопроводов
RU2248097C2 (ru) Система передачи информации
RU2735923C1 (ru) Когерентная радиолиния
Chen et al. Simulation and analysis of anti-jamming performance of frequency hopping communication system
RU2286026C1 (ru) Когерентная радиолиния
JP2009171077A (ja) 光通信システム
RU2474966C1 (ru) Способ информационной защиты случайной антенны
RU2386159C2 (ru) Система синхронизации часов
RU2302696C2 (ru) Радиолиния для передачи и приема дискретной информации с псевдослучайными сигналами
Fu et al. Low-cost covert wireless communication assisted by optical frequency comb for deep denoising
Fayzullaeva et al. IMPROVING SPEED AND IMMUNITY DIGITAL DETECTION AND DEMODULATION DEVICES HIGH-FREQUENCY NARROWBAND RADIO SIGNALS
Gruszczynski et al. Analog coherent detection in application to high-sensitivity nonlinear junction detectors
RU2310895C1 (ru) Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
JP2892971B2 (ja) マルチパスディレイスプレッド測定装置及び方法
Geng et al. Wide-band optical frequency hopping using digital chaos
Ilchenko et al. Theoretical and practical aspects of the use of stochastic signals in telecommunication systems
Hao et al. Quantum-secured covert sensing for the Doppler effect

Legal Events

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

Effective date: 20090227