RU2447579C2 - Способ активного контроля рабочих частот - Google Patents
Способ активного контроля рабочих частот Download PDFInfo
- Publication number
- RU2447579C2 RU2447579C2 RU2010101884/08A RU2010101884A RU2447579C2 RU 2447579 C2 RU2447579 C2 RU 2447579C2 RU 2010101884/08 A RU2010101884/08 A RU 2010101884/08A RU 2010101884 A RU2010101884 A RU 2010101884A RU 2447579 C2 RU2447579 C2 RU 2447579C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- frequency
- standby
- frequencies
- message
- data transmission
- Prior art date
Links
Landscapes
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в дуплексных и полудуплексных асинхронных системах передачи данных с каналом обратной связи. Технический результат - повышение надежности системы передачи данных за счет контроля за состоянием выделенного частотного ресурса, не снижающего информационной скорости передачи данных. Способ активного контроля рабочих частот характеризуется тем, что определяют пригодность резервной частоты на замену рабочей путем передачи сообщения на рабочей частоте полностью, за исключением последнего информационного пакета, а последний пакет каждого сообщения передают на одной из резервных частот, на приемной стороне по числу исправленных корректирующим кодом ошибок определяется степень пригодности данной резервной частоты на смену рабочей и, таким образом, резервные частоты расставляются в вариационный ряд, определяющий приоритеты в использовании частот. 1 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в дуплексных и полудуплексных асинхронных системах передачи данных с каналом обратной связи.
В настоящее время известно много способов подстройки параметров системы передачи данных - изменение вида и параметров модуляции, изменение энергетических характеристик передачи, изменение вида и параметров кодовой конструкции. Одним из важных способов является также и изменение частоты передачи [1-3].
В существующих системах передачи данных [4] для определения лучшей частоты используется предварительное зондирование. Источник информации последовательно отправляет на каждой из возможных частот заранее подготовленный тестовый блок данных, известный на приемной стороне. При этом системы передачи данных на приемной и передающей сторонах должны перестраиваться с частоты на частоту абсолютно синхронно. Приемник информации производит оценку параметров канала связи на соответствующей частоте и по каналу обратной связи сообщает передающей стороне о качестве канала связи. После получения необходимой статистики по всему выделенному частотному ресурсу принимается решение о выборе рабочей частоты для передачи данных.
Недостатком прототипа в том, KB радиоканал является каналом с быстро изменяющимися параметрами и частота, полученная на этапе предварительного зондирования, может перестать быть наилучшей или даже вообще проходимой уже в процессе передачи данных.
В большинстве из существующих на сегодняшний день KB системах связи зондирование в процессе ведения связи не производится, что может привести к значительному снижению скорости передачи данных и, возможно, обрыву связи.
В некоторых системах связи для проведения зондирования прерывается процесс передачи данных. Следовательно, для дальнейшей передачи данных после зондирования необходимо решить ряд задач, необходимых для вхождения в связь, таких как обнаружение сигнала, подстройка по частотному сдвигу, установление тактовой и цикловой синхронизации. Зондирование и последующее вхождение в связь требуют значительных временных затрат и, как следствие, снижают информационную скорость передачи данных.
Целью изобретения является повышение надежности системы передачи данных за счет контроля за состоянием выделенного частотного ресурса, не снижающего информационной скорости передачи данных.
Поставленная цель достигается тем, что для определения пригодности резервной частоты на замену рабочей сообщение на рабочей частоте передают полностью, за исключением последнего информационного пакета, а последний пакет каждого сообщения передают на одной из резервных частот. На приемной стороне по числу исправленных корректирующим кодом ошибок определяется степень пригодности данной резервной частоты на смену рабочей и, таким образом, резервные частоты расставляются в вариационный ряд, определяющий приоритеты в использовании частот.
Функционирование такой системы может быть описано с помощью частотно-временной диаграммы, представленной на Фиг.1.
Пусть оптимальная частота в текущих сигнально-помеховых условиях, выбранная для передачи, имеет номер m. Тогда первые k-1 информационных блоков передаются на этой частоте. Далее источник и приемник информации синхронно меняют свои передающую и приемную частоты соответственно на частоту с номером m+1, на которой и передается информационный блок с номером k. Затем система передачи данных возвращается на свою оптимальную частоту и передает на ней следующую группу блоков (с k+1 no 2k-1). Для передачи информационного блока с номером 2k система переходит на частоту m+2 и так далее.
При этом необходимо отметить, что на зондируемых частотах передаются не заранее известные на приемной стороне тестовые блоки, не несущие информационной нагрузки, а обычные информационные блоки. Для того чтобы по этим блокам можно было оценить качество частоты, используемой для передачи, необходимо, чтобы они были закрыты помехоустойчивым кодом и циклической контрольной суммой CRC. После декодирования помехоустойчивого кода производится проверка по CRC. Если эта проверка обнаружила искажение информационного блока, значит по каналу обратной связи должна быть запрошена повторная передача этого блока, если же CRC не выявила искажения принятого информационного блока, то количественным показателем степени пригодности зондируемой частоты является количество исправленных помехоустойчивым кодом ошибок.
Таким образом, производится ранжирование всех выделенных для связи частот по количеству ошибок, внесенных каналом связи и исправленных помехоустойчивым кодом.
В случае ухудшения сигнально-помеховых условий на текущей рабочей частоте система передачи данных переходит на резервную частоту, наилучшую по результатам зондирования. Периодичность частотного зондирования, а как следствие, и количество информационных блоков k определяется исходя из длины интервалов замираний радиоканала и количества выделенных частот.
Таким образом, зондирование всех выделенных частот происходит в процессе передачи данных без снижения информационной скорости.
Литература
1. Гладанов Б.Б. Краткосрочное прогнозирование и надежность коротковолновой связи. М.: Электросвязь, 2000, №10.
2. Гладанов Б.Б. Краткосрочное прогнозирование в коротковолновой связи. М.: Электросвязь, 1999, №5.
3. Иванов В.А. и др. Прогнозирование и экстраполяция параметров КВ-радиоканала по данным наклонного зондирования ионосферы. М.: Радиотехник, 1997, №7.
4. Комарович В.Ф., Сосунов В.Н. Случайные радиопомехи и надежность KB связи. М.: «Связь», 1977.
Claims (1)
- Способ активного контроля рабочих частот, заключающийся в определении пригодности резервной частоты на замену рабочей, отличающийся тем, что сообщение на рабочей частоте передается полностью, за исключением последнего информационного пакета, а последний пакет каждого сообщения передают на одной из резервных частот, при этом на приемной стороне по числу исправленных корректирующим кодом ошибок определяется степень пригодности данной резервной частоты на смену рабочей, и, таким образом, резервные частоты расставляются в вариационный ряд, определяющий приоритеты в использовании частот.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010101884/08A RU2447579C2 (ru) | 2010-01-21 | 2010-01-21 | Способ активного контроля рабочих частот |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010101884/08A RU2447579C2 (ru) | 2010-01-21 | 2010-01-21 | Способ активного контроля рабочих частот |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010101884A RU2010101884A (ru) | 2011-07-27 |
RU2447579C2 true RU2447579C2 (ru) | 2012-04-10 |
Family
ID=44753199
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010101884/08A RU2447579C2 (ru) | 2010-01-21 | 2010-01-21 | Способ активного контроля рабочих частот |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2447579C2 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2676868C1 (ru) * | 2017-10-06 | 2019-01-11 | Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" (АО "РИМР") | Способ частотного зондирования, совмещенный с процессом передачи данных |
RU2707572C1 (ru) * | 2019-04-09 | 2019-11-28 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" | Способ адаптивной передачи данных в радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты |
RU2710027C1 (ru) * | 2019-04-18 | 2019-12-24 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" | Способ активного контроля рабочих частот |
RU2734754C1 (ru) * | 2020-03-10 | 2020-10-23 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" | Способ активного контроля рабочих частот с идентификацией вида деструктивных воздействий |
RU2756972C1 (ru) * | 2020-08-07 | 2021-10-07 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" | Способ активного контроля рабочих частот без перерыва передачи информации |
RU2795278C1 (ru) * | 2022-07-15 | 2023-05-02 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" | Способ обнаружения мультипликативных помех |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1168633A2 (en) * | 1996-10-08 | 2002-01-02 | Ericsson Inc. | Method and apparatus for decoding block codes |
RU2285345C2 (ru) * | 2004-12-28 | 2006-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" | Способ контроля качества канала связи |
RU2295196C1 (ru) * | 2005-08-01 | 2007-03-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" | Способ контроля качества канала связи |
-
2010
- 2010-01-21 RU RU2010101884/08A patent/RU2447579C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1168633A2 (en) * | 1996-10-08 | 2002-01-02 | Ericsson Inc. | Method and apparatus for decoding block codes |
RU2285345C2 (ru) * | 2004-12-28 | 2006-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" | Способ контроля качества канала связи |
RU2295196C1 (ru) * | 2005-08-01 | 2007-03-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" | Способ контроля качества канала связи |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2676868C1 (ru) * | 2017-10-06 | 2019-01-11 | Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" (АО "РИМР") | Способ частотного зондирования, совмещенный с процессом передачи данных |
RU2707572C1 (ru) * | 2019-04-09 | 2019-11-28 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" | Способ адаптивной передачи данных в радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты |
RU2710027C1 (ru) * | 2019-04-18 | 2019-12-24 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" | Способ активного контроля рабочих частот |
RU2734754C1 (ru) * | 2020-03-10 | 2020-10-23 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" | Способ активного контроля рабочих частот с идентификацией вида деструктивных воздействий |
RU2756972C1 (ru) * | 2020-08-07 | 2021-10-07 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" | Способ активного контроля рабочих частот без перерыва передачи информации |
RU2795278C1 (ru) * | 2022-07-15 | 2023-05-02 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" | Способ обнаружения мультипликативных помех |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010101884A (ru) | 2011-07-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2447579C2 (ru) | Способ активного контроля рабочих частот | |
EP0790713B1 (en) | An adaptive power control and coding scheme for mobile radio systems | |
EP2147508B1 (en) | Channel control based on error correction values | |
US9369257B2 (en) | Base station, mobile station, control method, and communication system | |
US8295189B2 (en) | Interference detection | |
TWI420837B (zh) | 無線電台及操作一無線電台的方法 | |
KR20080008801A (ko) | 패킷 전송 기반 통신 시스템에서 라디오 링크 상태를판단하는 방법 및 장치 | |
EP2720484B1 (en) | Method and system for triggering and performing spectrum sensing | |
Zhao et al. | Embracing corruption burstiness: Fast error recovery for zigbee under wi-fi interference | |
RU2580807C2 (ru) | Система управления доступом к среде с прямой коррекцией ошибок | |
US20160285591A1 (en) | Method for transmitting a plurality of uplink messages and mobile radio communication terminal device | |
US9954752B2 (en) | Transmission terminal, communication system, communication method, and program | |
WO2010024114A1 (ja) | 通信装置およびヘッダ圧縮制御方法 | |
KR20130089202A (ko) | 무선 통신 시스템에서 데이터 송신 방법 및 장치 | |
EP3311514A1 (en) | Baseband processors, base station, user device, and methods thereof | |
JP3543759B2 (ja) | 送信電力制御方法、送受信装置、基地局及び移動局 | |
KR20190071683A (ko) | 주파수 채널 선택 방법 | |
RU2564993C1 (ru) | Система автоматического управления коротковолновой связью | |
Yang et al. | : Rateless-Enabled Link Adaptation for LoRa Networking | |
RU2477925C2 (ru) | Способ частотного зондирования, совмещенный с процессом передачи данных | |
RU2676868C1 (ru) | Способ частотного зондирования, совмещенный с процессом передачи данных | |
US20120188989A1 (en) | Radio terminal and transmission rate prediction method | |
JP5565415B2 (ja) | 無線通信装置 | |
Hurni et al. | Link-quality aware run-time adaptive forward error correction strategies in wireless sensor networks | |
KR20100095945A (ko) | 이동통신 시스템에서의 변조 및 부호화 방법 및 그 단말 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200122 |