RU2408996C2 - Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2408996C2
RU2408996C2 RU2009109036/09A RU2009109036A RU2408996C2 RU 2408996 C2 RU2408996 C2 RU 2408996C2 RU 2009109036/09 A RU2009109036/09 A RU 2009109036/09A RU 2009109036 A RU2009109036 A RU 2009109036A RU 2408996 C2 RU2408996 C2 RU 2408996C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
unit
phase
sign
Prior art date
Application number
RU2009109036/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009109036A (ru
Inventor
Сергей Петрович Абаренов (RU)
Сергей Петрович Абаренов
Геннадий Александрович Кабардин (RU)
Геннадий Александрович Кабардин
Геннадий Илларионович Криволапов (RU)
Геннадий Илларионович Криволапов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУ ВПО "СибГУТИ")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУ ВПО "СибГУТИ") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУ ВПО "СибГУТИ")
Priority to RU2009109036/09A priority Critical patent/RU2408996C2/ru
Publication of RU2009109036A publication Critical patent/RU2009109036A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408996C2 publication Critical patent/RU2408996C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приема двоичных сигналов, передаваемых методом относительной фазовой модуляции (ОФМ), и может быть использовано для построения аппаратуры передачи дискретной информации. Технический результат: повышение помехозащищенности демодуляции сигналов ОФМ за счет устранения влияния разрыва в зависимости оценки фазы Фn от фазы демодулируемого сигнала φ. В демодулятор сигналов ОФМ, состоящий из последовательно соединенных фильтра (1) и первого блока выделения знака (2), двух корреляторов (3, 4), двух блоков стробирования (5, 6), из генератора опорного колебания (9), фазовращателя (10), второго и третьего блоков выделения знака (11, 12), генератора тактовых импульсов (13), из последовательно соединенных блока формирования оценки фазы (14) и решающего блока (7), выход которого служит выходом (8) демодулятора, в свою очередь блок формирования оценки фазы (14) состоит из первого и второго инверторов (15, 16), четвертого и пятого блоков выделения знака (17, 18), коммутатора (19), из первого и второго блоков вычисления модуля (20, 21), блока сравнения (22), первого генератора констант (23) и первого сумматора (24), решающий блок (7) состоит из последовательно соединенных блока задержки (25), третьего инвертора (26), второго сумматора (27), третьего блока вычисления модуля (28), третьего сумматора (29), шестого блока выделения знака (30), из второго генератора констант (31), введены последовательно соединенные четвертый сумматор (32), седьмой блок выделения знака (33), четвертый инвертор 34, блок логического умножения (35), выход которого служит выходом решающего блока (7). Заявляемый способ реализуется через работу вышеописанного устройства. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области приема двоичных сигналов, передаваемых методом относительной модуляции (ОФМ), и может быть использовано для построения аппаратуры передачи дискретной информации.
Известен способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции [1], заключающийся в том, что фильтруют демодулируемый сигнал S(t), формируют из упомянутого отфильтрованного демодулируемого сигнала S(t) последовательность прямоугольных импульсов Sn(t), соответствующих знаку его мгновенных значений, генерируют две опорные последовательности прямоугольных импульсов cn(t) и sn(t), соответствующих знаку мгновенных значений синфазного cos(2πf0t) и квадратурного sin(2πf0t) сигналов с частотой f0, равной средней частоте демодулируемого сигнала, получают на длительности Т каждого элемента демодулируемого сигнала S(t) две корреляционные функции Y(t), X(t) сформированной последовательности прямоугольных импульсов Sn(t) c упомянутыми опорными последовательностями прямоугольных импульсов сn(t) и sn(t) соответственно, берут отсчеты Yn, Хn указанных корреляционных функций в момент окончания элемента сигнала, по которым получают оценку фазы Фn сигнала S(t), используют упомянутые оценки фазы на последовательности элементов сигнала S(t) для принятия решения о значении принятого символа.
Правило принятия решения в известном способе демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции [1] о значении принятого символа I для случая передачи двоичных сигналов, когда при передаче символа "+1" фаза несущего колебания меняется на противоположную, то есть сдвигается на Δφ=π, а при передаче символа "-1" фаза несущего колебания передается без сдвига, то есть Δφ=0, детализировано в [2, на с.52]
Figure 00000001
Известен демодулятор сигналов относительной фазовой модуляции [1], состоящий из последовательно соединенных фильтра и первого блока выделения знака, первого и второго корреляторов, первого и второго блоков стробирования, решающего блока, выход которого служит выходом демодулятора, из генератора опорного колебания, фазовращателя, второго и третьего блоков выделения знака, генератора тактовых импульсов, из блока формирования оценки фазы, в свою очередь состоящего из первого и второго инверторов, четвертого и пятого блоков выделения знака, коммутатора, из первого и второго блока вычисления модуля, блока сравнения, первого генератора констант и первого сумматора; при этом с учетом правила принятия решения (1) решающий блок в свою очередь состоит из последовательно соединенных блока задержки, третьего инвертора, второго сумматора, третьего блока вычисления модуля, третьего сумматора, шестого блока выделения знака, а также из второго генератора констант. Причем второй вход второго сумматора соединен с входом блока задержки и служит входом решающего блока, второй вход третьего сумматора подключен к выходу второго генератора констант, выход шестого блока выделения знака соединен с выходом решающего блока и служит выходом демодулятора. Вход фильтра служит входом демодулятора, выход первого блока выделения знака подключен к соединенным вместе первым входам первого и второго корреляторов; выход генератора опорного колебания подключен к соединенным вместе входам фазовращателя и второго блока выделения знака, выход которого соединен со вторым входом первого коррелятора; выход фазовращателя соединен с входом третьего блока выделения знака, выход последнего подключен ко второму входу второго коррелятора; входы установки обоих корреляторов соединены вместе и подключены к первому выходу генератора тактовых импульсов, второй выход которого подключен к соединенным вместе вторым входам первого и второго блоков стробирования. Первый вход первого блока стробирования соединяется с выходом первого коррелятора, первый вход второго блока стробирования соединяется с выходом второго коррелятора. Первый вход блока формирования оценки фазы, подключенный к выходу первого блока стробирования, подключен также к соединенным вместе первому информационному входу коммутатора, входу первого инвертора, входу четвертого блока выделения знака, входу первого блока вычисления модуля. Второй вход блока формирования оценки фазы, подключенный к выходу второго блока стробирования, подключен также к соединенным вместе второму информационному входу коммутатора, входу второго инвертора, входу пятого блока выделения знака, входу второго блока вычисления модуля, выход первого инвертора подключен к третьему входу информационному коммутатора; выход второго инвертора соединен с четвертым информационным входом коммутатора, выход четвертого блока выделения знака подключен к соединенным вместе пятому управляющему входу коммутатора и первому управляющему входу первого генератора констант, выход пятого блока выделения знака подключен к соединенным вместе шестому управляющему входу коммутатора и второму управляющему входу первого генератора констант. Выход первого блока вычисления модуля подключен к первому входу блока сравнения; выход второго блока вычисления модуля подключен ко второму входу блока сравнения, выход которого в свою очередь подключен к соединенным вместе седьмому управляющему входу коммутатора и третьему управляющему входу первого генератора констант. Выход коммутатора подключен к первому входу первого сумматора, второй вход которого соединен с выходом первого генератора констант. Выход первого сумматора подключен к входу решающего блока.
Работа известного устройства демодуляции сигналов относительной модуляции осуществляется следующим образом.
Приходящий по каналу связи сигнал S(t) поступает с входа демодулятора на вход фильтра, в котором осуществляется ослабление частотных составляющих, находящихся вне полосы частот демодулируемого сигнала. С выхода фильтра сигнал поступает на первый блок выделения знака, на выходе которого формируется последовательность прямоугольных импульсов Sn(t), соответствующая знаку мгновенных значений демодулируемого сигнала S(t)
Figure 00000002
Последовательность прямоугольных импульсов Sn(t) с выхода первого блока выделения знака подается на соединенные вместе первые входы первого и второго корреляторов. На вторые входы корреляторов с выходов первого и второго блоков выделения знака подаются опорные сигналы - пара ортогональных последовательностей прямоугольных импульсов cn(t) и sn(t), соответствующих знаку мгновенных значений синфазного cos(2π·f0·t) и квадратурного sin(2π·f0·t) сигналов с частотой f0, равной средней частоте демодулируемого сигнала, и описываемых выражениями (3а), (3б).
Figure 00000003
Figure 00000004
На выходах первого и второго корреляторов формируются сигналы Y и Х, которые являются корреляционными функциями последовательности прямоугольных импульсов Sn(t) и опорных сигналов сn(t) и sn(t) соответственно.
В момент времени t=n·T, соответствующий моменту окончания n-го элемента демодулируемого сигнала ОФМ, по управляющему сигналу со второго выхода генератора тактовых импульсов через первый и второй блоки стробирования отсчеты Yn и Хn упоминавшихся корреляционных функций подаются на первый и второй входы блока формирования оценки фазы соответственно; значения отсчетов Yn и Хn корреляционных функций описываются выражениями
Figure 00000005
Figure 00000006
Затем управляющим сигналом с первого выхода генератора тактовых импульсов осуществляется сброс корреляторов, после чего в них начинается вычисление корреляционных функций Y и Х на следующем (n+1) -м элементе демодулируемого сигнала. Генератор тактовых импульсов строится таким образом, чтобы моменты появления его выходных сигналов соответствовали границам элементов демодулируемого сигнала.
Отсчет Yn с первого входа блока формирования оценки фазы поступает на соединенные вместе первый информационный вход коммутатора, вход первого инвертора, вход третьего блока выделения знака и вход первого блока вычисления модуля; отсчет Хn со второго входа блока оценки фазы поступает на соединенные вместе второй информационный вход коммутатора, вход второго инвертора, вход четвертого блока выделения знака и вход второго блока вычисления модуля. Проинвертированный в первом инверторе отсчет Yn подается на третий информационный вход коммутатора, на четвертый информационный вход коммутатора подается проинвертированный во втором инверторе отсчет Хn. Знак отсчета Yn с выхода третьего блока выделения знака подается на соединенные вместе пятый управляющий вход коммутатора и первый управляющий вход первого генератора констант. Знак отсчета Хn с выхода четвертого блока выделения знака подается на соединенные вместе шестой управляющий вход коммутатора и второй управляющий вход первого генератора констант. На соединенные вместе седьмой управляющий вход коммутатора и третий управляющий вход первого генератора констант из блока сравнения подается результат сравнения абсолютных значений отсчетов |Yn| и |Хn|, вычисленных в первом и втором блоках вычисления модуля соответственно. Выходной сигнал коммутатора поступает на первый вход первого сумматора, на второй вход которого подается сигнал с выхода генератора констант.
На выходе первого сумматора в соответствии с правилом (5) формируется оценка фазы Фn демодулируемого сигнала
Figure 00000007
где &- операция логического умножения.
Оценка фазы Фn демодулируемого сигнала с выхода блока формирования оценки фазы (с выхода первого сумматора) поступает на вход решающего блока.
В решающем блоке в соответствии с правилом (1) на выходе второго сумматора формируется разность оценок фазы Фn и Фn-1, где Фn-1 - соответствует оценке фазы, полученной на предыдущем (n-1)-м элементе демодулируемого сигнала. Упомянутая оценка фазы Фn-1, полученная на предыдущем (n-1) -м элементе демодулируемого сигнала, подается на первый вход второго сумматора с выхода блока задержки через третий инвертор. Оценки фазы, последовательно поступающие на вход блока задержки, сохраняются в нем на время, равное длительности элемента демодулируемого сигнала. С выхода третьего блока вычисления модуля сигнал, соответствующий абсолютному значению разности оценок фаз |Фn- Фn-1|, подается на первый вход третьего сумматора, на второй вход которого из второго генератора констант подается сигнал, соответствующий значению
Figure 00000008
Результат суммирования с выхода третьего сумматора подается в третий блок вычисления модуля, на выходе которого формируется решение о принятом символе: "+1" или "-1", которое выдается на выход решающего блока и соответственно на выход демодулятора.
Недостатком известных способа и устройства [1] являются ограниченные функциональные возможности, связанные с недостаточной помехозащищенностью демодуляции сигналов относительной фазовой модуляцией, которая объясняется наличием разрыва в зависимости оценки фазы Фn от начальной фазы φ приходящего из канала связи демодулируемого сигнала.
Формируемая в блоке формирования оценки фазы 14 в соответствии с выражением (5) оценка фазы Фn является линейной периодической функцией от начальной фазы φ приходящего из канала связи сигнала ОФМ. При изменении начальной фазы φ приходящего из канала связи сигнала в интервале от -π- до +π также линейно от -π до +π меняется оценка фазы Фn. В точках φ=-π и φ= +π функция оценки фазы Фn имеет разрыв, что подтверждается графиком Фn=f(φ), представленном в [1 на фиг.3].
Покажем, что наличие разрыва в функциональной зависимости Фn=f(φ) с применением правила (1) для принятия решения о принятом (демодулированном) символе I приводит к снижению помехозащищенности демодуляции (приема) сигналов ОФМ.
Проведем анализ на примере, когда средняя частота приходящего по каналу сигнала ОФМ незначительно отличается от частоты опорных ортогональных последовательностей прямоугольных импульсов cn(t) и sn(t), формируемых в демодуляторе; подобная ситуация является типичной для систем передачи информации в силу разброса параметров задающих генераторов передатчиков и соответствующим им приемников.
Примем для определенности, что частоты опорных ортогональных последовательностей прямоугольных импульсов cn(t) и sn(t), формируемых в демодуляторе, заданы точно и равняются f0, а средняя частота fcp демодулируемого сигнала S(t) отличается от f0 на величину Δf0, причем Δf0=(fcp-f0)<<f0 - величина постоянная, не меняющаяся во времени. Для упрощения анализа положим также, что по каналу связи передаются символы "-1", которые не дают приращения начальной фазы передаваемого сигнала. С учетом сделанных допущений можно записать:
Figure 00000009
где S0 - амплитуда сигнала на входе демодулятора;
φ(t) - медленно меняющаяся начальная фаза демодулируемого сигнала, отсчитываемая от некоторого исходного значения.
Очевидно, что независимо от малости абсолютной величины расхождения частот Δf0 средней частоты fcp демодулируемого сигнала S(t) и частоты опорных ортогональных последовательностей прямоугольных импульсов сn(t) и sn(t), формируемых в демодуляторе, с течением времени медленно меняющаяся начальная фаза демодулируемого сигнала φ(t) стремится по абсолютной величине к π (ее знак будет определяться знаком Δf0). При этом в некоторый момент времени t=(n-1)T, равный длительности (n-1) элементов демодулируемого сигнала ОФМ, абсолютное значение медленно меняющейся начальной фазы демодулируемого сигнала φ(t) будет отличаться от π на бесконечно малую величину, так что в момент окончания следующего n-го элемента сигнала ее абсолютное значение превысит π, то есть |φ(t=nТ)|>π. В этом случае абсолютное значение разности оценок фаз на n-го и (n-1)-го элементах сигнала превысит
Figure 00000010
и составит приблизительно 2π, что в соответствии с выражением (1) приведет к ошибке; на выход демодулятора вместо передаваемого по каналу связи символа "-1" выдается ошибочный символ "+1".
Подставляя (6) в выражения (2), (3), (4), получим связь между абсолютной величиной разности оценок фаз |Фnn-1|, измеренной на двух соседних элементах демодулируемого сигнала ОФМ, и упоминавшейся медленно меняющейся начальной фазой демодулируемого сигнала φ(t).
Если пренебречь действием помех в канале связи и считать, что в канале помехи отсутствуют, то будем иметь
Figure 00000011
где Т - длительность элемента сигнала ОФМ;
k - целое число.
Зависимость абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1|, измеренной на двух соседних элементах демодулируемого сигнала ОФМ, от величины медленно меняющейся начальной фазы демодулируемого сигнала φ(t) приведена на фиг.1.
При учете действия помех в канале связи частость появления ошибочных символов "+1" вместо передаваемых символов "-1" будет возрастать, так как вследствие действия помех вблизи точек φ(t)=±π возникают флюктуации начальной фазы демодулируемого сигнала, которые будут к дополнительному появлению ошибочных символов "+1" вместо передаваемых символов "-1". Причем по мере роста уровня помех (по мере снижения отношения сигнал/помеха) флюктуации фазы сигнала будут увеличиваться, влияние разрыва характеристики оценки фазы Фn на увеличение частости ошибок будет возрастать. Для количественной оценки степени увеличения частости ошибок из-за влияния разрыва характеристики оценки фазы Фn из-за действия помех необходимо знать статистические характеристики флюктуации фазы сигнала от характера помех, действующих в канале связи, и отношения сигнал/помеха на входе приемника, которые можно найти в [3].
Таким образом, можно считать доказанным, что известные способ и устройство демодуляции [1] обладают недостаточной помехозащищенностью из-за наличия разрыва в характеристике оценки фазы Фn.
Целью предлагаемого изобретения является повышение помехозащищенности демодуляции сигналов относительной фазовой модуляцией за счет устранения влияния разрыва в характеристике оценки фазы Фn.
Поставленная цель достигается тем, что в способе демодуляции сигналов ОФМ, заключающемся в фильтрации демодулируемого сигнала S(t), формировании из упомянутого отфильтрованного демодулируемого сигнала S(t) последовательности прямоугольных импульсов Sn(t), соответствующих знаку его мгновенных значений, в генерации двух опорных последовательностей прямоугольных импульсов cn(t) и sn(t), соответствующих знаку мгновенных значений синфазного cos(2πf0t) и квадратурного sin(2πf0t) сигналов с частотой f0, равной средней частоте демодулируемого сигнала, в получении на длительности Т каждого элемента демодулируемого сигнала S(t) двух корреляционных функций Y(t), X(t) сформированной последовательности прямоугольных импульсов Sn(t) с упомянутыми опорными последовательностями прямоугольных импульсов cn(t) и sn(t) соответственно, во взятии отсчетов Yn, Хn указанных корреляционных функций в момент окончания элемента сигнала, в использовании отсчетов Yn, Хn для получения оценки фазы Фn на данном элементе сигнала S(t), в вычислении абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1|, полученных на данном и предыдущем элементах сигнала, в сравнении вычисленной абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn1|, с пороговым значением
Figure 00000012
, дополнительно сравнивают упомянутое значение абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1|, со вторым пороговым значением
Figure 00000013
, выносят решение о демодулированном (принятом) символе на основании сравнения абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1|, с двумя пороговыми значениями
Figure 00000012
и
Figure 00000014
.
Для этого в демодуляторе сигналов ОФМ, состоящем из последовательно соединенных фильтра и первого блока выделения знака, двух корреляторов, двух блоков стробирования, из генератора опорного колебания, фазовращателя, второго и третьего блоков выделения знака, генератора тактовых импульсов, из последовательно соединенных блока формирования оценки фазы и решающего блока, выход которого служит выходом демодулятора, в свою очередь блок формирования оценки фазы состоит из первого и второго инверторов, четвертого и пятого блоков выделения знака, коммутатора, из первого и второго блоков вычисления модуля, блока сравнения, первого генератора констант и первого сумматора, а решающий блок состоит из последовательно соединенных блока задержки, третьего инвертора, второго сумматора, третьего блока вычисления модуля, третьего сумматора, шестого блока выделения знака, а также из второго генератора констант, причем второй вход второго сумматора соединен с входом блока задержки и служит входом решающего блока, второй вход третьего сумматора подключен к первому выходу второго генератора констант, вход фильтра служит входом демодулятора, выход первого блока выделения знака подключен к соединенным вместе первым входам корреляторов, выход генератора опорного колебания подключен к соединенным вместе входам фазовращателя и второго блока выделения знака, выход которого соединен со вторым входом первого коррелятора, выход фазовращателя соединен с входом третьего блока выделения знака, выход последнего подключен ко второму входу второго коррелятора, входы установки обоих корреляторов соединены вместе и подключены к первому выходу генератора тактовых импульсов, второй выход которого подключен к соединенным вместе вторым входам первого и второго блоков стробирования, первый вход первого блока стробирования соединяется с выходом первого коррелятора, первый вход второго блока стробирования соединяется с выходом второго коррелятора, первый вход блока формирования оценки фазы, подключенный к выходу первого блока стробирования, подключен также к соединенным вместе первому информационному входу коммутатора, входу первого инвертора, входу четвертого блока выделения знака, входу первого блока вычисления модуля, второй вход блока формирования оценки фазы, подключенный к выходу второго блока стробирования, подключен также к соединенным вместе второму информационному входу коммутатора, входу второго инвертора, входу пятого блока выделения знака, входу второго блока вычисления модуля, выход первого инвертора подключен к третьему информационному входу коммутатора; выход второго инвертора соединен с четвертым информационным входом коммутатора, выход четвертого блока выделения знака подключен к соединенным вместе пятому управляющему входу коммутатора и первому управляющему входу генератора констант, выход пятого блока выделения знака подключен к соединенным вместе шестому управляющему входу коммутатора и второму управляющему входу генератора констант, выход первого блока вычисления модуля подключен к первому блоку сравнения, выход второго блока вычисления модуля подключен ко второму входу блока сравнения, выход которого, в свою очередь, подключен к соединенным вместе седьмому управляющему входу коммутатора и третьему управляющему входу генератора констант, выход коммутатора подключен к первому входу сумматора, второй вход которого соединен с выходом генератора констант, выход первого сумматора подключен к входу решающего блока, в состав которого дополнительно введены последовательно соединенные четвертый сумматор, седьмой блок выделения знака, четвертый инвертор, блок логического умножения, выход которого подключен соответственно к выходу решающего блока и выходу демодулятора, первый вход четвертого сумматора, подключен к соединенным вместе первому входу третьего сумматора и выходу третьего блока вычисления модуля, второй вход четвертого сумматора подключен ко второму выходу второго генератора констант, второй вход блока логического умножения соединен с выходом шестого блока выделения знака.
Предлагаемое изобретение поясняется примером конкретного выполнения демодулятора сигналов ОФМ, приведенного на фиг.2, содержащего фильтр 1 и первый блок выделения знака 2, два коррелятора 3 и 4, два блока стробирования 5 и 6, генератор опорного колебания 9, фазовращатель 10, второй 11 и третий 12 блоки выделения знака, генератор тактовых импульсов 13, блок формирования оценки фазы 14 и решающий блок 7, выход которого служит выходом демодулятора 8, в свою очередь блок формирования оценки фазы 14 состоит из первого 15 и второго 16 инверторов, четвертого 17 и пятого 18 блоков выделения знака, коммутатора 19, из первого 20 и второго 21 блока вычисления модуля, блока сравнения 22, первого генератора констант 23 и первого сумматора 24, а решающий блок 7 состоит из блока задержки 25, третьего инвертора 26, второго сумматора 27, третьего блока вычисления модуля 28, третьего сумматора 29, шестого блока выделения знака 30, из второго генератора констант 31, четвертого сумматора 32, седьмого блока выделения знака 33, четвертого инвертора 34, блока логического умножения 35, вход фильтра 1 служит входом демодулятора 36.
Работа заявляемого способа заключается в последовательной реализации заявляемым устройством следующих операций.
1. Поступающий из канала связи сигнал относительной фазовой модуляции S(t) формируют из упомянутого отфильтрованного демодулируемого сигнала S(t) последовательность прямоугольных импульсов Sn(t), соответствующих знаку его мгновенных значений.
Фильтрация имеет целью ослабление частотных составляющих, находящихся вне полосы демодулируемого сигнала. Фильтрация осуществляется в фильтре 1, вход которого служит входом демодулятора 36. С выхода фильтра 1 сигнал поступает на первый блок выделения знака 2, на выходе которого в соответствии с выражением (2) формируется последовательность прямоугольных импульсов Sn(t), соответствующая знаку мгновенных значений демодулируемого сигнала S(t).
2. Генерируют две опорные взаимно ортогональные последовательности прямоугольных импульсов cn(t) и sn(t), соответствующих знаку мгновенных значений синфазного cos(2πf0t) и квадратурного sin(2πf0t) сигналов с частотой f0, равной средней частоте демодулируемого сигнала.
Данные операции выполняются с помощью генератора опорного колебания 9, фазовращателя 10, второго 11 и третьего 12 блоков выделения знака.
Упомянутые опорные взаимно ортогональные последовательности прямоугольных импульсов cn(f) и sn{t) описываются выражениями (3а), (3б).
3. Получают на длительности Т каждого элемента демодулируемого сигнала S(t) две корреляционные функции Y(t), X(f) сформированной последовательности прямоугольных импульсов Sn(t) с упомянутыми опорными последовательностями прямоугольных импульсов cn(t) и sn(t) соответственно.
Корреляционные функции Y(t), X(t) получают соответственно в первом 3 и втором 4 корреляторах. Для этого на соединенные вместе первые входы первого 3 и второго 4 корреляторов с выхода первого блока выделения знака 2 подается последовательность прямоугольных импульсов Sn(t), на второй вход первого коррелятора 3 с выхода второго блока выделения знака 11 подается опорная последовательность прямоугольных импульсов cn(t), на второй вход второго коррелятора 4 с выхода третьего блока выделения знака 12 подается опорная последовательность прямоугольных импульсов sn(t).
4. В момент времени t=n·T, соответствующий моменту окончания n-го элемента демодулируемого сигнала ОФМ, берут отсчеты Yn, Хn указанных корреляционных функций.
Упомянутые операции выполняются с помощью первого 5 и второго 6 блоков стробирования по управляющему сигналу с первого выхода генератора тактовых импульсов 13; отсчеты Yn и Хn упомянутых корреляционных функций подаются на первый и второй входы блока формирования оценки фазы 14 соответственно; значения отсчетов Yn и Хn корреляционных функций описываются выражениями (4а), (4б).
Затем управляющим сигналом с первого выхода генератора тактовых импульсов 13 осуществляется сброс корреляторов 3 и 4, после чего в них происходит вычисление корреляционных функций Y и Х на следующем (n+1)-м элементе демодулируемого сигнала. Генератор тактовых импульсов должен строиться таким образом, чтобы моменты появления его выходных сигналов соответствовали границам элементов демодулируемого сигнала.
5. Используют отсчеты Yn, Хn для получения оценки фазы Фn на данном элементе сигнала S(t).
Данную операцию выполняет блок формирования оценки фазы 14.
Отсчет Yn с первого входа блока формирования оценки фазы 14 поступает на соединенные вместе первый информационный вход коммутатора 19, вход первого инвертора 15, вход третьего блока выделения знака 17 и вход первого блока вычисления модуля 20; отсчет Хn со второго входа блока формирования оценки фазы 14 поступает на соединенные вместе четвертый информационный вход коммутатора 19, вход второго инвертора 16, вход четвертого блока выделения знака 18 и вход второго блока вычисления модуля 22. Проинвертированный в первом инверторе отсчет Yn подается на второй информационный вход коммутатора 19, на третий информационный вход коммутатора 19 подается проинвертированный во втором инверторе 16 отсчет Хn. Знак отсчета Yn с выхода третьего блока выделения знака 17 подается на соединенные вместе пятый управляющий вход коммутатора 19 и первый вход генератора констант 23. Знак отсчета Хn с выхода четвертого блока выделения знака 18 поступает на соединенные вместе шестой управляющий вход коммутатора 19 и второй вход генератора констант 23. На соединенные вместе седьмой управляющий вход коммутатора 19 и третий вход генератора констант 23 из блока сравнения 22 подается результат сравнения абсолютных значений отсчетов |Yn| и |Хn|, вычисленных в первом 20 и втором 21 блоках вычисления модуля. Выходной сигнал коммутатора 19 поступает на первый вход сумматора 24, на второй вход которого подается сигнал с выхода генератора констант 23.
Оценка фазы Фn демодулируемого сигнала на его n-м элементе сформированная в соответствии с правилом (5) в первом сумматоре 24, с его выхода подается на вход решающего блока 7.
6. Вычисляют абсолютную величину разности оценок фаз |Фnn-1|, полученных на данном и предыдущем элементах сигнала, сравнивают вычисленную абсолютную величину разности оценок фаз |Фnn-1| с пороговым значением
Figure 00000015
.
Данная операция выполняется в решающем блоке 7.
Оценка фазы Фn демодулируемого сигнала с выхода блока оценки фазы 14 (с выхода сумматора 24) поступает на вход решающего блока 7.
В решающем блоке 7 в соответствии с правилом (1) на выходе второго сумматора 27 формируется разность оценок фазы Фn и Фn-1, где Фn-1 соответствует оценке фазы, полученной на предыдущем (n-1)-м элементе демодулируемого сигнала. Упомянутая оценка фазы Фn-1 полученная на предыдущем (n-1)-м элементе демодулируемого сигнала, подается на первый вход второго сумматора 27 с выхода блока задержки 25 через третий инвертор 26. Оценки фазы, последовательно поступающие на вход блока задержки 25, хранят в нем на время, равное длительности элемента демодулируемого сигнала. С выхода третьего блока вычисления модуля 28 сигнал, соответствующий абсолютному значению разности оценок фаз |Фnn-1|, поступает на первый вход третьего сумматора 29, на второй вход которого из второго генератора констант 31 поступает сигнал, соответствующий значению
Figure 00000016
Результат суммирования с выхода третьего сумматора 29 подается в шестой блок выделения знака 30, на выходе которого формируется логический сигнал "+1", если абсолютное значение разности оценок фаз |Фnn-1| превышает пороговое значение, и формируется логический сигнал "-1", если абсолютное значение разности оценок фаз |Фnn-1| не превосходит пороговое значение
Figure 00000015
.
7. Дополнительно сравнивают упомянутое значение абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1|, со вторым пороговым значением
Figure 00000017
.
Данная операция также выполняется в решающем блоке 7.
Абсолютное значение разности оценок фаз |Фnn-1| с выхода третьего блока вычисления модуля 28 поступает на первый вход четвертого сумматора 32, на второй вход четвертого сумматора 32 со второго выхода второго генератора констант 31 подается сигнал, соответствующий значению
Figure 00000018
Сигнал с выхода четвертого сумматора 32 поступает на вход седьмого блока выделения знака 33, на выходе которого формируется логический сигнал "+1", если абсолютное значение разности оценок фаз |Фnn-1| превышает пороговое значение
Figure 00000019
, и формируется логический сигнал "-1", если абсолютное значение разности оценок фаз |Фnn-1| не превосходит пороговое значение
Figure 00000019
.
8. Выносят решение о демодулированном (принятом) символе на основании сравнения абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1| двумя пороговыми значениями
Figure 00000020
и
Figure 00000019
.
Данная операция выполняется в решающем блоке 7.
Логический сигнал с выхода седьмого блока выделения знака 33 через четвертый инвертор 34 подается на блок логического умножения 35. На другой вход блока логического умножения 35 подается логический сигнал с выхода шестого блока выделения знака 30.
На выходе блока логического умножения 35 выдается сигнал "+1", если абсолютная величина разности оценок фаз |Фnn-1| находится в пределах от
Figure 00000020
до
Figure 00000019
, выдается сигнал "-1", если абсолютная величина разности оценок фаз |Фnn-1| выходит за пределы указанного интервала, то есть |Фnn-1|≤
Figure 00000020
или |Фnn-1|>
Figure 00000019
.
Сигнал с выхода блока логического умножения 35 поступает на выход решающего блока 7 и соответственно на выход демодулятора 8.
Особенность заявляемых способа и устройства состоит в том, что положительный результат достигается также, если знаки отношения "≤" и ">" в приведенных в описании неравенствах заменить на знаки "<" и "≥" соответственно.
Приведенная последовательность выполнения операций, описанных в способе, и приведенное соединение блоков в описанном устройстве необходимо и достаточно для получения заявленного положительного эффекта.
Блоки, входящие в состав заявляемого устройства, известны в технике. Для реализации заявляемого устройства могут быть использованы как соответствующие блоки устройства-прототипа [1], так и блоки, описанные в литературе.
Список использованных источников
1. Пат. РФ 2099892. Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления. /Мохов Е.Н., Криволапов Г.И. Приоритет от 10.05.1995 г.
2. Криволапов Г.И. Разработка и исследование аппаратуры гидроакустической связи и управления для сети автономных донных станций. Диссертация на соискание степени кандидата технических наук. - Новосибирск; Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики. 1995, 112 с.
3. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. первая. - М.; Сов. радио, 1969. 752 с.

Claims (2)

1. Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции (ОФМ), заключающийся в фильтрации демодулируемого сигнала S(t), формировании из упомянутого отфильтрованного демодулируемого сигнала S(t) последовательности прямоугольных импульсов Sn(t), соответствующих знаку его мгновенных значений, в генерации двух опорных последовательностей прямоугольных импульсов cn(t) и sn(t), соответствующих знаку мгновенных значений синфазного cos(2πf0t) и квадратурного sin(2πf0t) сигналов с частотой f0, равной средней частоте демодулируемого сигнала, в получении на длительности Т каждого элемента демодулируемого сигнала S(t) двух корреляционных функций Y(t), X(t) сформированной последовательности прямоугольных импульсов Sn(t) с упомянутыми опорными последовательностями прямоугольных импульсов cn(t) и sn(f), соответственно, во взятии отсчетов Yn Xn указанных корреляционных функций в момент окончания элемента сигнала, в использовании отсчетов Yn, Xn для получения оценки фазы Фn на данном элементе сигнала S(t), в вычислении абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1|, полученных на данном и предыдущем элементах сигнала, в сравнении вычисленной абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1| с пороговым значением
Figure 00000021
, отличающийся тем, что дополнительно сравнивают упомянутое значение абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1| со вторым пороговым значением
Figure 00000022
, выносят решение о демодулированном (принятом) символе на основании сравнения абсолютной величины разности оценок фаз |Фnn-1| с двумя пороговыми значениями
Figure 00000023
и
Figure 00000024
.
2. Демодулятор сигналов относительной фазовой модуляции, состоящий из последовательно соединенных фильтра и первого блока выделения знака, двух корреляторов, двух блоков стробирования, из генератора опорного колебания, фазовращателя, второго и третьего блоков выделения знака, генератора тактовых импульсов, из последовательно соединенных блока формирования оценки фазы и решающего блока, выход которого служит выходом демодулятора, в свою очередь блок формирования оценки фазы состоит из первого и второго инверторов, четвертого и пятого блоков выделения знака, коммутатора, из первого и второго блоков вычисления модуля, блока сравнения, первого генератора констант и первого сумматора, а решающий блок состоит из последовательно соединенных блока задержки, третьего инвертора, второго сумматора, третьего блока вычисления модуля, третьего сумматора, шестого блока выделения знака, а также из второго генератора констант, причем второй вход второго сумматора соединен с входом блока задержки и служит входом решающего блока, второй вход третьего сумматора подключен к первому выходу второго генератора констант, при этом вход фильтра служит входом демодулятора, выход первого блока выделения знака подключен к соединенным вместе первым входам корреляторов, выход генератора опорного колебания подключен к соединенным вместе входам фазовращателя и второго блока выделения знака, выход которого соединен со вторым входом первого коррелятора, выход фазовращателя соединен с входом третьего блока выделения знака, выход последнего подключен ко второму входу второго коррелятора, входы установки обоих корреляторов соединены вместе и подключены к первому выходу генератора тактовых импульсов, второй выход которого подключен к соединенным вместе вторым входам первого и второго блоков стробирования, первый вход первого блока стробирования соединен с выходом первого коррелятора, первый вход второго блока стробирования соединен с выходом второго коррелятора, первый вход блока формирования оценки фазы подключен к выходу первого блока стробирования и подключен также к соединенным вместе первому информационному входу коммутатора, входу первого инвертора, входу четвертого блока выделения знака, входу первого блока вычисления модуля, второй вход блока формирования оценки фазы подключен к выходу второго блока стробирования и подключен также к соединенным вместе второму информационному входу коммутатора, входу второго инвертора, входу пятого блока выделения знака, входу второго блока вычисления модуля, выход первого инвертора подключен к третьему информационному входу коммутатора; выход второго инвертора соединен с четвертым информационным входом коммутатора, выход четвертого блока выделения знака подключен к соединенным вместе пятому управляющему входу коммутатора и первому управляющему входу генератора констант, выход пятого блока выделения знака подключен к соединенным вместе шестому управляющему входу коммутатора и второму управляющему входу генератора констант, выход первого блока вычисления модуля подключен к первому входу блока сравнения, выход второго блока вычисления модуля подключен ко второму входу блока сравнения, выход которого, в свою очередь, подключен к соединенным вместе седьмому управляющему входу коммутатора и третьему управляющему входу генератора констант, выход коммутатора подключен к первому входу сумматора, второй вход которого соединен с выходом генератора констант, выход первого сумматора подключен к входу решающего блока, отличающийся тем, что в состав решающего блока дополнительно введены последовательно соединенные четвертый сумматор, седьмой блок выделения знака, четвертый инвертор, блок логического умножения, выход которого подключен соответственно к выходу решающего блока и выходу демодулятора, причем первый вход четвертого сумматора, подключен к соединенным вместе первому входу третьего сумматора и выходу третьего блока вычисления модуля, второй вход четвертого сумматора подключен ко второму выходу второго генератора констант, второй вход блока логического умножения соединен с выходом шестого блока выделения знака.
RU2009109036/09A 2009-03-11 2009-03-11 Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления RU2408996C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109036/09A RU2408996C2 (ru) 2009-03-11 2009-03-11 Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109036/09A RU2408996C2 (ru) 2009-03-11 2009-03-11 Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009109036A RU2009109036A (ru) 2010-09-20
RU2408996C2 true RU2408996C2 (ru) 2011-01-10

Family

ID=42938814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109036/09A RU2408996C2 (ru) 2009-03-11 2009-03-11 Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2408996C2 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460225C1 (ru) * 2011-08-22 2012-08-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства Обороны Российской Федерации (Минобороны России) Демодулятор сигналов с относительной фазовой модуляцией
RU2460224C1 (ru) * 2011-04-11 2012-08-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства Обороны Российской Федерации (Минобороны России) Демодулятор сигналов с относительной фазовой модуляцией
RU2461119C1 (ru) * 2011-07-29 2012-09-10 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства Обороны Российской Федерации (Минобороны России) Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой демодуляцией
RU2470477C1 (ru) * 2011-05-13 2012-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет" (ГОУ "СПбГПУ") Способ демодуляции сигнала волоконного интерферометра
RU2485707C1 (ru) * 2011-10-18 2013-06-20 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГОБУ ВПО "СибГУТИ") Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления
RU2585980C2 (ru) * 2014-05-26 2016-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Способ фазовой обработки сигналов
RU2682981C1 (ru) * 2018-10-31 2019-03-25 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока
RU2683378C1 (ru) * 2017-10-23 2019-03-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" Способ цифровой демодуляции сигналов фазового волоконно-оптического датчика
RU2696324C1 (ru) * 2018-12-15 2019-08-01 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ демодуляции сигнала фазового оптического датчика
RU2781271C1 (ru) * 2022-03-30 2022-10-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Демодулятор сигналов амплитудной манипуляции

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460224C1 (ru) * 2011-04-11 2012-08-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства Обороны Российской Федерации (Минобороны России) Демодулятор сигналов с относительной фазовой модуляцией
RU2470477C1 (ru) * 2011-05-13 2012-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет" (ГОУ "СПбГПУ") Способ демодуляции сигнала волоконного интерферометра
RU2461119C1 (ru) * 2011-07-29 2012-09-10 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства Обороны Российской Федерации (Минобороны России) Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой демодуляцией
RU2460225C1 (ru) * 2011-08-22 2012-08-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства Обороны Российской Федерации (Минобороны России) Демодулятор сигналов с относительной фазовой модуляцией
RU2485707C1 (ru) * 2011-10-18 2013-06-20 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГОБУ ВПО "СибГУТИ") Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления
RU2585980C2 (ru) * 2014-05-26 2016-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Способ фазовой обработки сигналов
RU2683378C1 (ru) * 2017-10-23 2019-03-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" Способ цифровой демодуляции сигналов фазового волоконно-оптического датчика
RU2682981C1 (ru) * 2018-10-31 2019-03-25 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока
RU2696324C1 (ru) * 2018-12-15 2019-08-01 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ демодуляции сигнала фазового оптического датчика
RU2781271C1 (ru) * 2022-03-30 2022-10-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Демодулятор сигналов амплитудной манипуляции

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009109036A (ru) 2010-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2408996C2 (ru) Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления
US9853787B2 (en) Carrier frequency offset estimation for wireless communication
US10855494B2 (en) Transmitter and receiver and corresponding methods
EP1928139A2 (en) Demand-assigned multiple access (DAMA) communication device and associated acquisition methods
RU2658625C1 (ru) Способ формирования сигнала c расширенным спектром, устройство формирования сигнала, способ приема сигнала и приемное устройство
CN107404450B (zh) 解调信号的方法及装置
CN103748846A (zh) 数字通信系统中的频率偏差估计方法和模块
RU2099892C1 (ru) Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления
EP1566906A1 (en) Delay profile estimation device and correlator
CN110943956B (zh) 一种星载自动识别系统ais的信号解调方法及系统
RU186407U1 (ru) Адаптивный демодулятор псевдослучайных сигналов с относительной фазовой модуляцией
US9768897B2 (en) Method for searching for a useful signal in a multiplexing band
RU2271071C2 (ru) Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления
US20130170576A1 (en) Assembly and Method for Detecting Multiple Level Signals
KR20170088913A (ko) 위상 및 심볼 에지 검파를 통한 am 복조
RU2461119C1 (ru) Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой демодуляцией
RU2450470C1 (ru) Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления
JP2015530005A (ja) 超広帯域伝送を用いた無線伝送のための方法
RU2460224C1 (ru) Демодулятор сигналов с относительной фазовой модуляцией
RU2691380C1 (ru) Устройство высокоточной оценки несущей частоты сигнала в широкополосных системах связи
RU148926U1 (ru) Устройство для демодуляции фазоманипулированных сигналов
RU2626332C1 (ru) Способ демодуляции сигнала
RU193322U1 (ru) Устройство высокоточной оценки несущей частоты широкополосного сигнала
RU2808227C1 (ru) Демодулятор сигналов амплитудной манипуляции
CN104580047B (zh) 一种fsk解调的软件实现方法

Legal Events

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

Effective date: 20130312

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140710

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210312