RU2368075C1 - Устройство для распознания радиосигналов - Google Patents

Устройство для распознания радиосигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2368075C1
RU2368075C1 RU2008127147/28A RU2008127147A RU2368075C1 RU 2368075 C1 RU2368075 C1 RU 2368075C1 RU 2008127147/28 A RU2008127147/28 A RU 2008127147/28A RU 2008127147 A RU2008127147 A RU 2008127147A RU 2368075 C1 RU2368075 C1 RU 2368075C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
analog
converter
spectrum analyzer
Prior art date
Application number
RU2008127147/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Павлович Лихачев (RU)
Владимир Павлович Лихачев
Дмитрий Михайлович Нелюбов (RU)
Дмитрий Михайлович Нелюбов
Константин Викторович Сазонов (RU)
Константин Викторович Сазонов
Владимир Владимирович Уткин (RU)
Владимир Владимирович Уткин
Игорь Викторович Чеботарь (RU)
Игорь Викторович Чеботарь
Александр Николаевич Нырцов (RU)
Александр Николаевич Нырцов
Сергей Владимирович Сорокин (RU)
Сергей Владимирович Сорокин
Виктор Иванович Дикарев (RU)
Виктор Иванович Дикарев
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный унивеститет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный унивеститет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный унивеститет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2008127147/28A priority Critical patent/RU2368075C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2368075C1 publication Critical patent/RU2368075C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области обработки и распознавания радиосигналов и может быть использовано в радиотехнических устройствах для обнаружения и распознавания амплитудно-модулированных (AM), амплитудно-манипулированных (АМн), частотно-модулированных (ЧМ), частотно-манипулированных (ЧМн) радиосигналов, а также радиосигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), с квадратичной частотной модуляцией (КЧМ) и многократной фазовой манипуляцией (ФМн). В известное устройство, содержащее частотный детектор, анализаторы мгновенного спектра, амплитудный детектор, блок клиппирования, блоки сравнения, преобразователи аналог-код, блок логической обработки, включающий инверторы и логические элементы И, дополнительно введены устройства свертки спектра входного радиосигнала в составе фазовращателя на 90 градусов, дифференцирующих элементов и умножителей фазы на два, на четыре и на восемь. Техническим результатом изобретения является расширение класса распознаваемых сигналов за счет распознавания сложных радиосигналов с многократной фазовой манипуляцией. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки и распознавания радиосигналов и может быть использовано в радиотехнических устройствах для обнаружения и автоматического распознавания амплитудно-модулированных (AM), амплитудно-манипулированных (АМн), частотно-модулированных (ЧМ), частотно-манипулированных (ЧМн) радиосигналов, а также радиосигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) с квадратичной частотной модуляцией (КЧМ) и многократной фазовой манипуляцией (ФМН).
Известны устройства для распознавания радиосигналов (авт. свид. СССР №№481054, 677128, 997244, 1053293, 1328829, 1363523, 1402615, 1417195, 1536508, 1790031; патенты РФ №№2044407, 2080655 и другие).
Известные устройства обеспечивают распознавание радиосигналов с амплитудной, частотной или одновременно нескольких видов модуляции или манипуляции, но не обеспечивают распознавание радиосигналов с многократной фазовой манипуляцией.
Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому, является «Устройство для распознавания радиосигналов» (авт. свид. СССР №1328829, G06K 9/00, 1985), которое выбрано в качестве прототипа.
Указанное устройство обеспечивает распознавание AM, АМн, ЧМ, ЧМн, ЛЧМ и КЧМ радиосигналов, но не позволяет распознавать сложные радиосигналы с многократной фазовой манипуляцией (в том числе со сдвигом).
Техническим результатом изобретения является расширение класса распознаваемых радиосигналов за счет распознавания сложных радиосигналов с многократной фазовой манипуляцией.
Указанный технический результат достигается тем, что в известное устройство для распознавания радиосигналов, содержащее последовательно соединенные амплитудный детектор, первый анализатор мгновенного спектра, первый блок сравнения, третий преобразователь аналог-код и первый элемент И, выход которого является первым выходом устройства; последовательно соединенные частотный детектор и первый преобразователь аналог-код; последовательно соединенные блок клиппирования и второй анализатор мгновенного спектра; последовательно соединенные первый дифференцирующий элемент, пятый элемент И, первый накопитель, ключ, четвертый преобразователь аналог-код и седьмой элемент И, выход которого является пятым выходом устройства; последовательно соединенные второй дифференцирующий элемент, шестой элемент И, второй накопитель, пятый преобразователь аналог-код и восьмой элемент И, выход которого является шестым выходом устройства; второй преобразователь аналог-код; блок логической обработки в составе: первого и второго инверторов, первого, второго, третьего и четвертого элементов И; при этом входы частотного и амплитудного детектора объединены и являются входом устройства; ко второму выходу третьего преобразователя аналог-код последовательно подключены первый инвертор и второй элемент И, выход которого является вторым выходом устройства; к третьему выходу третьего преобразователя аналог-код подключен первый вход третьего элемента И, выход которого является третьим выходом устройства; к четвертому выходу третьего преобразователя аналог-код последовательно подключены второй инвертор и четвертый элемент И, выход которого является четвертым выходом устройства; второй выход частотного детектора подключен ко входу первого дифференцирующего элемента; третий выход частотного детектора подключен ко второму входу первого анализатора мгновенного спектра; четвертый выход частотного детектора подключен к первому входу блока клиппирования; второй выход амплитудного детектора подключен ко второму входу пятого элемента И; третий выход амплитудного детектора подключен ко второму входу шестого элемента И; четвертый выход амплитудного детектора подключен ко второму входу блока клиппирования; пятый выход амплитудного детектора подключен ко входу второго преобразователя аналог-код; его первый выход подключен ко второму входу третьего элемента И, а второй выход - ко второму входу четвертого элемента И; первый выход первого преобразователя аналог-код подключен ко второму входу первого элемента И, второй выход - ко второму входу второго элемента И, третий выход - ко второму входу седьмого элемента И, четвертый выход - ко второму входу восьмого элемента И; второй выход первого дифференцирующего элемента соединен со входом второго дифференцирующего элемента; второй выход второго накопителя подключен ко второму входу ключа; дополнительно введены: последовательно соединенные первый умножитель фазы на два, четвертый анализатор мгновенного спектра, второй блок сравнения, шестой преобразователь аналог-код и девятый элемент И, выход которого является седьмым выходом устройства; последовательно соединенные умножитель фазы на четыре, пятый анализатор мгновенного спектра, третий блок сравнения, седьмой преобразователь аналог-код и десятый элемент И, выход которого является восьмым выходом устройства; последовательно соединенные умножитель фазы на восемь, шестой анализатор мгновенного спектра, четвертый блок сравнения, восьмой преобразователь аналог-код и одиннадцатый элемент И, выход которого является девятым выходом устройства; последовательно соединенные фазовращатель на 90 градусов, второй умножитель фазы на два, седьмой анализатор мгновенного спектра, пятый блок сравнения, девятый преобразователь аналог-код и двенадцатый элемент И, выход которого является десятым выходом устройства; и третий анализатор мгновенного спектра; при этом входы первого умножителя фазы на два, третьего анализатора мгновенного спектра, умножителя фазы на четыре, умножителя фазы на восемь и фазовращателя на 90 градусов объединены и соединены со входом устройства; первый выход третьего анализатора мгновенного спектра соединен со вторым входом второго блока сравнения, второй выход - со вторым входом третьего блока сравнения, третий выход - со вторым входом четвертого блока сравнения, а четвертый выход - со вторым входом пятого блока сравнения; пятый выход первого преобразователя аналог-код соединен со вторым входом девятого элемента И, шестой выход - со вторым входом десятого элемента И, седьмой выход - со вторым входом одиннадцатого элемента И, а восьмой выход - со вторым входом двенадцатого элемента И.
Структурная схема предлагаемого устройства представлена на фиг.1.
Устройство содержит: последовательно соединенные амплитудный детектор 3, первый анализатор мгновенного спектра 2, первый блок сравнения 5, третий преобразователь аналог-код 9 и первый элемент И 12, выход которого является первым выходом устройства; последовательно соединенные частотный детектор 1 и первый преобразователь аналог-код 7; последовательно соединенные блок клиппирования 4 и второй анализатор мгновенного спектра 6; последовательно соединенные первый дифференцирующий элемент 17, пятый элемент И 19, первый накопитель 21, ключ 23, четвертый преобразователь аналог-код 24 и седьмой элемент И 26, выход которого является пятым выходом устройства; последовательно соединенные второй дифференцирующий элемент 18, шестой элемент И 20, второй накопитель 22, пятый преобразователь аналог-код 25 и восьмой элемент И 27, выход которого является шестым выходом устройства; второй преобразователь аналог-код 8; блок логической обработки 10 в составе: первого 15 и второго 16 инверторов, первого 12, второго 11, третьего 13 и четвертого 14 элементов И; при этом входы частотного 1 и амплитудного 3 детектора объединены и являются входом устройства; ко второму выходу третьего преобразователя аналог-код 9 последовательно подключены первый инвертор 15 и второй элемент И 11, выход которого является вторым выходом устройства; к третьему выходу третьего преобразователя аналог-код 9 подключен первый вход третьего элемента И 13, выход которого является третьим выходом устройства; к четвертому выходу третьего преобразователя аналог-код 9 последовательно подключены второй инвертор 16 и четвертый элемент И 14, выход которого является четвертым выходом устройства; второй выход частотного детектора 1 подключен ко входу первого дифференцирующего элемента 17; третий выход частотного детектора 1 подключен ко второму входу первого анализатора мгновенного спектра 2; четвертый выход частотного детектора 1 подключен к первому входу блока клиппирования 4; второй выход амплитудного детектора 3 подключен ко второму входу пятого элемента И 19; третий выход амплитудного детектора 3 подключен ко второму входу шестого элемента И 20; четвертый выход амплитудного детектора 3 подключен ко второму входу блока клиппирования 4; пятый выход амплитудного детектора 3 подключен ко входу второго преобразователя аналог-код 8; его первый выход подключен ко второму входу третьего элемента И 13, а второй выход - ко второму входу четвертого элемента И 14; первый выход первого преобразователя аналог-код 7 подключен ко второму входу первого элемента И 12, второй выход - ко второму входу второго элемента И 11, третий выход - ко второму входу седьмого элемента И 26, четвертый выход - ко второму входу восьмого элемента И 27; второй выход первого дифференцирующего элемента 17 соединен со входом второго дифференцирующего элемента 18; второй выход второго накопителя 22 подключен ко второму входу ключа 23; последовательно соединенные первый умножитель фазы на два 30, четвертый анализатор мгновенного спектра 34, второй блок сравнения 38, шестой преобразователь аналог-код 42 и девятый элемент И 46, выход которого является седьмым выходом устройства; последовательно соединенные умножитель фазы на четыре 31, пятый анализатор мгновенного спектра 35, третий блок сравнения 39, седьмой преобразователь аналог-код 43 и десятый элемент И 47, выход которого является восьмым выходом устройства; последовательно соединенные умножитель фазы на восемь 32, шестой анализатор мгновенного спектра 36, четвертый блок сравнения 40, восьмой преобразователь аналог-код 44 и одиннадцатый элемент И 48, выход которого является девятым выходом устройства; последовательно соединенные фазовращатель на 90 градусов 29, второй умножитель фазы на два 33, седьмой анализатор мгновенного спектра 37, пятый блок сравнения 41, девятый преобразователь аналог-код 45 и двенадцатый элемент И 49, выход которого является десятым выходом устройства; и третий анализатор мгновенного спектра 28; при этом входы первого умножителя фазы на два 30, третьего анализатора мгновенного спектра 28, умножителя фазы на четыре 31, умножителя фазы на восемь 32 и фазовращателя на 90 градусов 29 объединены и соединены со входом устройства; первый выход третьего анализатора мгновенного спектра 28 соединен со вторым входом второго блока сравнения 38, второй выход - со вторым входом третьего блока сравнения 39, третий выход - со вторым входом четвертого блока сравнения 40, а четвертый выход - со вторым входом пятого блока сравнения 41; пятый выход первого преобразователя аналог-код 7 соединен со вторым входом девятого элемента И 46, шестой выход - со вторым входом десятого элемента И 47, седьмой выход - со вторым входом одиннадцатого элемента И 48, а восьмой выход - со вторым входом двенадцатого элемента И 49.
Дополнительно введенные фазовращатель на 90 градусов 29, первый 30 и второй 33 умножители фазы на два, умножитель фазы на четыре 31 и умножитель фазы на восемь 32 предназначены для свертки спектра сигнала путем сдвига или умножения его фазы на соответствующее число раз. Назначение остальных вновь введенных элементов аналогично используемым в прототипе.
Устройство работает следующим образом.
Принимаемый радиосигнал, вид модуляции которого необходимо определить, одновременно поступает на входы частотного 1 и амплитудного 3 детекторов. При поступлении на вход устройства, например, ЧМ сигнала на выходе частотного детектора 1 выделяется сигнал, который подается на один из входов анализатора мгновенного спектра, через блок клиппирования 4 - на анализатор мгновенного спектра 6 и через преобразователь аналог-код 7 - на один из входов элементов И 11, 12, 26, 27, 46-49.
Сформированные на выходах обоих анализаторов 2 и 6 мгновенного спектра отклики поступают на соответствующие входы блока сравнения 5, на выходе которого в случае ЧМ радиосигнала появляется сигнал, а в случае ЧМн радиосигнала сигнал отсутствует.
Следовательно, на выходе преобразователя аналог-код 9 в первом случае формируется «1», а во втором - «0». С выхода преобразователя 9 нормированное напряжение подается на один из входов элементов И 11-14, причем на элементы И 11 и 14 - через инверторы 15 и 16 соответственно.
При ЧМ радиосигнале единичное напряжение формируется на выходе элемента И 12, так как на оба его входа поступает сигнал «1».
При ЧМн радиосигнале единичное напряжение формируется на выходе элемента И 11. На выходах элементов И 13 и 14 напряжения в этом случае нет, так как на выходе амплитудного детектора 3 сигнал отсутствует.
Распознавание амплитудно-модулированных радиосигналов с речевым (AM) и телеграфным (АМн) сообщением происходит аналогичным образом. При этом единичное напряжение формируется на выходах элементов И 13 и 14 соответственно.
Если на вход устройства поступает ЛЧМ - радиосигнал (фиг.2, а)
Figure 00000001
,
где Vc - амплитуда, ωс - несущая частота, φс - начальная фаза, τи - длительность импульсного радиосигнала,
Figure 00000002
- скорость изменения частоты внутри импульса; Δωд - девиация частоты, то он поступает на входы частотного 1 и амплитудного 3 детекторов. С выхода частотного детектора 1 видеосигнал U1 (фиг.2, в), форма которого соответствует закону изменения частоты (фиг.2, б), поступает на вход дифференцирующего элемента 17, выходной сигнал U17 которого (фиг.2, д) подается на вход дифференцирующего элемента 18 и на первый вход элемента И 19.
Амплитудный детектор 3 выделяет огибающую U3 (фиг.2, г) радиосигнала, которая поступает на вторые входы элементов И 19 и 20.
Так как напряжения U3 (фиг.2, г) и U17 (фиг.2, д), поступающие на входы элемента И 19, занимают на временной оси один и тот же интервал, то его выходное напряжение U19 (фиг.2, е) интегрируется в накопителе 21 с целью уменьшения числа ложных срабатываний за счет воздействия шумов. Накопитель 21 при превышении порогового уровня Uпор1 (фиг.2, ж) срабатывает в момент времени t1 и его выходное напряжение через открытый ключ 23 поступает на вход преобразователя аналог-код 24. Ключ 23 в исходном состоянии всегда открыт.На выходе преобразователя аналог-код 24 формируется единичное напряжение, которое поступает на первый вход элемента И 26, на второй вход которого подается единичное напряжение с выхода преобразователя аналог-код 7. Элемент И 26 срабатывает, и на его выходе появляется единичное напряжение, соответствующее наличию сигнала с ЛЧМ.
Напряжение U17 (фиг.2, д) с выхода дифференцирующего элемента 17 одновременно поступает на вход дифференцирующего элемента 18, выходное напряжение U18 (фиг.2, з) которого поступает на первый вход элемента И 20, на второй вход которого подается напряжение U3 (фиг.2, г) с выхода амплитудного детектора 3. Выходное напряжение И20 (фиг.2, и) элемента 20 интегрируется с помощью накопителя 22, но не превышает порогового уровня Uпop2 (фиг.2, к). Поэтому на выходе накопителя 22 напряжение отсутствует.
Следовательно, при ЛЧМ радиосигнале единичное напряжение формируется лишь на выходе элемента И 26, так как на оба его входа поступает сигнал «1».
Если на вход устройства поступает КЧМ радиосигнал (фиг.3, а)
Figure 00000003
то видеосигнал U1 (фиг.3, в) с выхода частотного детектора 1 также поступает на вход дифференцирующего элемента 17, выходной сигнал U17 (фиг.3, д) которого подается на вход дифференцирующего элемента 18 и на первый вход элемента И 19. Амплитудный детектор 3 выделяет огибающую U3 (фиг.3, г) радиосигнала, которая поступает на вторые входы элементов И 19 и 20, которые срабатывают, и их выходные напряжения U19 (фиг.3, е) и U20 (фиг.3, и) интегрируется в накопителях 21 и 22 соответственно. Так как пороговые уровни выбираются как
Figure 00000004
, то пороговый уровень Uпop2 в накопителе 22 достигается раньше, чем пороговый уровень Uпop1 в накопителе 21 (t1<t2). Поэтому выходное напряжение накопителя 22 закрывает ключ 23 и поступает через преобразователь аналог-код 25 на первый вход элемента И 27, на второй вход которого подается единичное напряжение с выхода преобразователя аналог-код 7.
Следовательно, при КЧМ радиосигнале единичное напряжение формируется лишь на выходе элемента И 27, так как на оба его входа поступает сигнал «1».
Если на вход устройства поступает радиосигнал с однократной ФМн
Figure 00000005
,
где φk(t)=0, π, то на выходе умножителей фазы на два 30, на четыре 31 и на восемь 32 образуются следующие гармонические колебания:
Figure 00000006
,
Figure 00000007
,
Figure 00000008
.
Так как 2φk(t)=0, 2π; 4φk(t)=0, 4π; 8φk(t)=0, 8π, то в указанных колебаниях манипуляция фазы отсутствует.
Ширина спектра второй Δf2, четвертой Δf4 и восьмой Δf8 гармоник радиосигнала определяется его длительностью Tc
Figure 00000009
,
тогда как ширина спектра Δfc входного радиосигнала определяется длительностью
τэ его элементарных посылок
Figure 00000010
.
Следовательно, ширина спектра входного радиосигнала сжимается в N раз:
Figure 00000011
,
где N - количество элементарных посылок, из которых составлен радиосигнал длительностью Tcc=Nτэ), τэ - длительность элементарных посылок.
Напряжения U1, U2, U3, пропорциональные Δf2, Δf4, Δf8 соответственно, с выходов анализаторов 34, 35 и 36 поступают на первые входы блоков сравнения 38, 39 и 40, на вторые входы которых подается напряжение U, пропорциональное Δfc, с выхода анализатора спектра 28. Так как U>>U, U>>U2, U>>U3, то на выходе блоков сравнения 38, 39 и 40 формируются положительные напряжения, которые через соответствующие преобразователи 42, 43 и 44 поступают на первые входы элементов И 46-48, на вторые входы которых поступает сигнал с выхода преобразователя аналог-код 7.
Следовательно, при однократной ФМн [ОФМн, φk(t)=0, π] единичное напряжение образуется на выходе элементов И 46-48 (111). Параллельный код 1110 на выходах элементов 46-49 является признаком наличия радиосигнала с однократной фазовой манипуляцией.
На выходе фазовращателя на 90° 29 в этом случае образуется ФМн радиосигнал [φk(t)=0, 3/2π], который поступает на вход умножителя фазы на два 33. На выходе последнего образуется ФМн радиосигнал [φk(t)=0, 3π]. В этом случае на входы блока сравнения 41 поступают приблизительно одинаковые напряжения. На выходе блока сравнения 41 в этом случае напряжение отсутствует.
Если на вход устройства поступает радиосигнал с двукратной фазовой манипуляцией [ДФМн, φk(t)=0, π/2, 3/2π], то на выходе умножителя фазы на два 30 образуется ФМн радиосигнал [2φk(t)=0, π, 2π, 3π], а на выходе умножителей на четыре и восемь 31 и 32 образуются гармонические колебания U2(t) и U3(t) соответственно, т.е. в указанных каналах осуществляется сжатие спектра принимаемого ДФМн радиосигнала. При этом единичные напряжения формируются на выходах элементов 47 и 48, а параллельный код 0110 является признаком наличия ДФМн радиосигнала.
На выходе фазовращателя на 90° 29 в этом случае образуется ФМн радиосигнал [φk(t)=0, π, 3/2π, 2π], а на выходе умножителя на два 33 ФМн - радиосигнал [φk(t)=0, 2π, 3π, 4π], т.е. сжатия спектра принимаемого радиосигнала с двукратной фазовой манипуляцией не происходит.
Если на вход устройства поступает ТФМн радиосигнал [φk(t)=0, π/4, π/2, π, 3/4π, 5/4π, 7/4π], то сжатие его спектра осуществляется только на выходе умножителя фазы на восемь 32. При этом единичное напряжение появляется только на выходе элемента И 48. Параллельный код 0010 на выходах элементов И 46-49 является признаком наличия ТФМн радиосигнала.
Если на вход устройства поступает радиосигнал с двукратной фазовой манипуляцией со сдвигом [ДФМнС, φk(t)=0, π/2], то на выходе умножителя фазы на два 30 образуется ФМн радиосигнал [φk(t)=0, π], а на выходе умножителей на четыре и восемь 31 и 32 образуются гармонические колебания U2(t) и U3(t) соответственно, т.е. в указанных каналах осуществляется сжатие спектра принимаемого радиосигнала. На выходе фазовращателя на 90° 29 в этом случае образуется ФМн радиосигнал [φk(t)=0, π], спектр которого сжимается в умножителе фазы на два 33. При этом единичное напряжение образуется на выходе элемента И 49. Следовательно, при приеме радиосигнала ДФМнС на выходах элементов И 47-49 формируется параллельный код 0111, что является признаком его наличия.
Таким образом, предлагаемое устройство по сравнению с прототипом позволяет распознавать не только AM, АМн, ЧМ, ЛЧМ и КЧМ радиосигналы, но также сложные радиосигналы с многократной фазовой манипуляцией (в том числе и со сдвигом), что существенно расширяет область его применения по сравнению с известными устройствами для распознавания радиосигналов.

Claims (1)

  1. Устройство для распознавания радиосигналов, содержащее последовательно соединенные амплитудный детектор, первый анализатор мгновенного спектра, первый блок сравнения, третий преобразователь аналог-код и первый элемент И, выход которого является первым выходом устройства; последовательно соединенные частотный детектор и первый преобразователь аналог-код; последовательно соединенные блок клиппирования и второй анализатор мгновенного спектра; последовательно соединенные первый дифференцирующий элемент, пятый элемент И, первый накопитель, ключ, четвертый преобразователь аналог-код и седьмой элемент И, выход которого является пятым выходом устройства; последовательно соединенные второй дифференцирующий элемент, шестой элемент И, второй накопитель, пятый преобразователь аналог-код и восьмой элемент И, выход которого является шестым выходом устройства; второй преобразователь аналог-код; блок логической обработки в составе: первого и второго инверторов, первого, второго, третьего и четвертого элементов И; при этом выходы частотного и амплитудного детектора объединены и являются входом устройства; ко второму выходу третьего преобразователя аналог-код последовательно подключены первый инвертор и второй элемент И, выход которого является вторым выходом устройства; к третьему выходу третьего преобразователя аналог-код подключен первый выход третьего элемента И, выход которого является третьим выходом устройства; к четвертому выходу третьего преобразователя аналог-код последовательно подключены второй инвертор и четвертый элемент И, выход которого является четвертым выходом устройства; второй выход частотного детектора подключен ко входу первого дифференцирующего элемента; третий выход частотного детектора подключен ко второму входу первого анализатора мгновенного спектра; четвертый выход частотного детектора подключен к первому входу блока клиппирования; второй выход амплитудного детектора подключен ко второму входу пятого элемента И; третий выход амплитудного детектора подключен ко второму входу шестого элемента И; четвертый выход амплитудного детектора подключен ко второму входу блока клиппирования; пятый выход амплитудного детектора подключен ко входу второго преобразователя аналог-код; его первый выход подключен ко второму входу третьего элемента И, а второй выход - ко второму входу четвертого элемента И; первый выход первого преобразователя аналог-код подключен ко второму входу первого элемента И, второй выход - ко второму входу второго элемента И, третий выход - ко второму входу седьмого элемента И, четвертый выход - ко второму входу восьмого элемента И; второй выход первого дифференцирующего элемента соединен со входом второго дифференцирующего элемента; второй выход второго накопителя подключен ко второму входу ключа, отличающееся тем, что дополнительно введены: последовательно соединенные первый умножитель фазы на два, четвертый анализатор мгновенного спектра, второй блок сравнения, шестой преобразователь аналог-код и девятый элемент И, выход которого является седьмым выходом устройства; последовательно соединенные умножитель фазы на четыре, пятый анализатор мгновенного спектра, третий блок сравнения, седьмой преобразователь аналог-код и десятый элемент И, выход которого является восьмым выходом устройства; последовательно соединенные умножитель фазы на восемь, шестой анализатор мгновенного спектра, четвертый блок сравнения, восьмой преобразователь аналог-код и одиннадцатый элемент И, выход которого является девятым выходом устройства; последовательно соединенные фазовращатель на 90°, второй умножитель фазы на два, седьмой анализатор мгновенного спектра, пятый блок сравнения, девятый преобразователь аналог-код и двенадцатый элемент И, выход которого является десятым выходом устройства; и третий анализатор мгновенного спектра; при этом выходы первого умножителя фазы на два, третьего анализатора мгновенного спектра, умножителя фазы на четыре, умножителя фазы на восемь и фазовращателя на 90° объединены и соединены со входом устройства; первый выход третьего анализатора мгновенного спектра соединен со вторым входом второго блока сравнения, второй выход - со вторым входом третьего блока сравнения, третий выход - со вторым входом четвертого блока сравнения, а четвертый выход - со вторым входом пятого блока сравнения; пятый выход первого преобразователя аналог-код соединен со вторым входом девятого элемента И, шестой выход - со вторым входом десятого элемента И, седьмой выход - со вторым входом одиннадцатого элемента И, а восьмой выход - со вторым входом двенадцатого элемента И.
RU2008127147/28A 2008-07-03 2008-07-03 Устройство для распознания радиосигналов RU2368075C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008127147/28A RU2368075C1 (ru) 2008-07-03 2008-07-03 Устройство для распознания радиосигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008127147/28A RU2368075C1 (ru) 2008-07-03 2008-07-03 Устройство для распознания радиосигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2368075C1 true RU2368075C1 (ru) 2009-09-20

Family

ID=41168121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008127147/28A RU2368075C1 (ru) 2008-07-03 2008-07-03 Устройство для распознания радиосигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2368075C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510077C2 (ru) * 2012-04-20 2014-03-20 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Московский технический университет связи и информатики (ФГОБУ ВПО МТУСИ) Способ и устройство автоматического распознавания типов манипуляции радиосигналов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510077C2 (ru) * 2012-04-20 2014-03-20 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Московский технический университет связи и информатики (ФГОБУ ВПО МТУСИ) Способ и устройство автоматического распознавания типов манипуляции радиосигналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aoki et al. Experimental creation of a fully inseparable tripartite continuous-variable state
US10788520B2 (en) Sub-noise detection of a fast random event
AU2014232378B2 (en) Transpositional modulation systems, methods and devices
KR910017174A (ko) 노내슬랙 레벨의 계측장치
CN101019353A (zh) 双参考锁定检测器
EP2960660A1 (en) Phase noise correction system for discrete time signal processing
Rubiola et al. The companion of Enrico’s chart for phase noise and two-sample variances
Guo et al. Compressive spectrum sensing of radar pulses based on photonic techniques
RU2368075C1 (ru) Устройство для распознания радиосигналов
Harmon et al. Broadband RF disambiguation in subsampled analog optical links via intentionally-introduced sampling jitter
JP3872082B2 (ja) レーザードップラーレーダ装置
Haderer et al. A comparison of phase-coded CW radar modulation schemes for integrated radar sensors
JP2014052272A (ja) 電磁波検出システム及び電磁波検出方法
RU2329608C1 (ru) Когерентная радиолиния
RU2514160C2 (ru) Устройство для определения частоты, вида модуляции и манипуляции принимаемых сигналов
JP4102272B2 (ja) 光−無線融合通信システム用光送信器
RU124461U1 (ru) КОГЕРЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ НА 180º
RU2276375C1 (ru) Способ определения частоты
RU2286026C1 (ru) Когерентная радиолиния
RU2383991C2 (ru) Цифровая система фазовой автоподстройки частоты (варианты)
RU2007886C1 (ru) Устройство для детектирования сигналов с двухкратной относительной фазовой манипуляцией
RU2573718C2 (ru) Устройство для определения частоты, вида модуляции и манипуляции принимаемых сигналов
RU2552180C2 (ru) Способ преобразования частоты и преобразователь для его осуществления
Grapinet et al. Experimental chaotic map generated by picosecond laser pulse-seeded electro-optic nonlinear delay dynamics
RU2546312C1 (ru) Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией

Legal Events

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

Effective date: 20100704