RU2461888C2 - Способ передачи информации и устройство для его реализации - Google Patents

Способ передачи информации и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2461888C2
RU2461888C2 RU2010101952/07A RU2010101952A RU2461888C2 RU 2461888 C2 RU2461888 C2 RU 2461888C2 RU 2010101952/07 A RU2010101952/07 A RU 2010101952/07A RU 2010101952 A RU2010101952 A RU 2010101952A RU 2461888 C2 RU2461888 C2 RU 2461888C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
output
phase
compressed
control
Prior art date
Application number
RU2010101952/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010101952A (ru
Inventor
Александр Владимирович Аношкин (RU)
Александр Владимирович Аношкин
Сергей Сергеевич Кукушкин (RU)
Сергей Сергеевич Кукушкин
Александр Анатольевич Попель (RU)
Александр Анатольевич Попель
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ
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 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ
Priority to RU2010101952/07A priority Critical patent/RU2461888C2/ru
Publication of RU2010101952A publication Critical patent/RU2010101952A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2461888C2 publication Critical patent/RU2461888C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в телеметрии и для передачи данных по каналам связи. Совместное использование различных типов логического кодирования двоичных кодов без введения структурной избыточности в передаваемые сообщения обеспечивает повышение достоверности передачи информации. Устройство для передачи информации содержит датчики цифровой информации (1), блок синхронизации (2), блок уплотнения сигналов (3), генератор колебаний (5), блок фазовых манипуляторов (5), коммутатор (7), передатчик (8), а также преобразователь кода (6), синхровход которого подключен к выходу блока синхронизации, информационный вход соединен с выходом блока уплотнения сигналов, а выход подключен к управляющему входу коммутатора, при этом преобразователь кода формирует на выходе управляющий сигнал, полученный путем неизбыточного кодирования уплотненного сигнала, осуществляемого таким образом, что длительность символов управляющего сигнала равна длительности символов уплотненного сигнала, причем управляющий сигнал сдвинут относительно уплотненного сигнала на половину длительности символа, при этом временные моменты смены логических уровней в уплотненном и управляющем сигналах не совпадают по времени. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к телеметрии, технике связи и может быть использовано в системах передачи данных по каналам связи.
Известен способ передачи информации, заключающийся в сборе сигналов от источников сообщений, формирования сигналов гармонических поднесущих и модуляции их соответствующими сигналами от источников сообщений, фильтрации промодулированных сигналов поднесущих, формировании группового сигнала промодулированных поднесущих колебаний, формировании сигнала несущих колебаний и модуляции его групповым сигналом, передаче промодулированного сигнала по каналу связи [1].
Недостатком известного способа является низкая достоверность передачи информации из-за существенного уровня перекрестных искажений.
Наиболее близким к предлагаемому является способ передачи информации, заключающийся в том, что собирают сигналы от источников сообщений, синхронизируют их по времени, формируют уплотненный сигнал из синхронизированных собранных сигналов, формируют первый несущий сигнал на первой частоте, формируют первый фазоманипулированный сигнал путем фазовой манипуляции первого несущего сигнала уплотненным сигналом, формируют второй несущий сигнал на второй частоте, формируют второй фазоманипулированный сигнал путем фазовой манипуляции второго несущего сигнала уплотненным сигналом, после чего формируют подлежащий передаче по каналу связи сигнал с комбинированной фазочастотной манипуляцией путем выбора первого или второго фазоманипулированного сигнала в соответствии со значениями управляющего сигнала, причем управляющий сигнал формируют путем фазовой манипуляции уплотненным сигналом периодической последовательности импульсов типа меандр с длительностью импульсов, в два раза меньшей минимальной длительности символа уплотненного сигнала [2].
Известно реализующее указанный способ устройство для передачи информации, содержащее датчики цифровой информации, блок синхронизации, блок уплотнения сигналов, блок управления, генератор колебаний, блок фазовых манипуляторов, коммутатор и передатчик, выход которого является выходом устройства, а вход подключен к выходу коммутатора, первый и второй сигнальные входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами блока фазовых манипуляторов, первый и второй сигнальные входы которого подключены соответственно к первому и второму выходам генератора колебаний, синхровход которого соединен с выходом блока синхронизации, с синхровходами датчиков цифровой информации и с синхровходом блока уплотнения сигналов, информационные входы которого подключены к выходам соответствующих датчиков цифровой информации, а выход соединен с управляющим входом блока фазовых манипуляторов и с первым входом блока управления, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора, второй вход соединен с третьим выходом блока фазовых манипуляторов, а третий вход подключен к выходу блока синхронизации [2].
Известный способ и реализующее его устройство позволяют выполнять комбинированную угловую модуляцию передаваемого радиосигнала, включающую в себя фазовую и частотную манипуляцию. При этом уплотненным (групповым) сигналом управляют фазовой манипуляцией несущей, а управляющим сигналом - частотной манипуляцией несущей.
Однако известный способ и реализующее его устройство имеют также недостаточную достоверность передачи информации, т.к. уплотненный сигнал и управляющий сигнал имеют одинаковую логику кодирования их символов одним неизбыточным абсолютным кодом без возврата к нулю NRZ-L.
Технический результат состоит в повышении достоверности передачи информации.
Для достижения указанного технического результата в способе передачи информации, заключающимся в том, что собирают сигналы от источников сообщений, синхронизируют их по времени, формируют уплотненный сигнал из синхронизированных собранных сигналов, формируют первый несущий сигнал на первой частоте, формируют первый фазоманипулированный сигнал путем фазовой манипуляции первого несущего сигнала уплотненным сигналом, формируют второй несущий сигнал на второй частоте, формируют второй фазоманипулированный сигнал путем фазовой манипуляции второго несущего сигнала уплотненным сигналом, после чего формируют подлежащий передаче по каналу связи сигнал с комбинированной фазочастотной манипуляцией путем выбора первого или второго фазоманипулированного сигнала в соответствии со значениями управляющего сигнала, указанный управляющий сигнал формируют путем неизбыточного кодирования уплотненного сигнала, осуществляемого таким образом, что длительность символов управляющего сигнала равна длительности символов уплотненного сигнала, причем управляющий сигнал сдвинут относительно уплотненного сигнала на половину длительности символа, при этом временные моменты смены логических уровней в уплотненном и управляющем сигналах не совпадают по времени.
В устройство для передачи информации, содержащее датчики цифровой информации, блок синхронизации, блок уплотнения сигналов, генератор колебаний, блок фазовых манипуляторов, коммутатор и передатчик, выход которого является выходом устройства, а вход подключен к выходу коммутатора, первый и второй сигнальные входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами блока фазовых манипуляторов, первый и второй сигнальные входы которого подключены соответственно к первому и второму выходам генератора колебаний, синхровход которого соединен с выходом блока синхронизации, с синхровходами датчиков цифровой информации и с синхровходом блока уплотнения сигналов, информационные входы которого подключены к выходам соответствующих датчиков цифровой информации, а выход соединен с управляющим входом блока фазовых манипуляторов, введен преобразователь кода, синхровход которого подключен к выходу блока синхронизации, информационный вход соединен с выходом блока уплотнения сигналов, а выход подключен к управляющему входу коммутатора.
При этом в предлагаемом способе символы уплотненного сигнала преимущественно представляют неизбыточным абсолютным кодом без возврата к нулю NRZ-L, символы управляющего сигнала представляют неизбыточным абсолютным бифазным кодом BIph-L, а в предлагаемом устройстве преобразователь кода преимущественно выполнен в виде преобразователя неизбыточного абсолютного кода без возврата к нулю NRZ-L в неизбыточный абсолютный бифазный код BIph-L.
Предлагаемый способ передачи информации и устройство для его реализации позволяют формировать уплотненный сигнал и управляющий сигнал с различной логикой их кодирования: символы уплотненного сигнала преимущественно представляют неизбыточным абсолютным кодом без возврата к нулю NRZ-L, а символы управляющего сигнала представляют неизбыточным абсолютным бифазным кодом BIph-L. При этом по закону двоичной логики NRZ-L осуществляется фазовая манипуляция, а по закону двоичной логики BIQ-L - частотная манипуляция передаваемого радиосигнала. В результате этого созданы условия для дополнительной коррекции ошибок передачи информации, что и обеспечивает положительный технический результат - повышение достоверности передачи информации на основе совместного использования различных типов логического кодирования двоичных кодов.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включая поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного технического решения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными (идентичными) всем существенным признакам заявленного технического решения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволило установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков заявленного способа передачи информации и устройства для его реализации, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявленное техническое решение соответствует критерию "новизна".
Проведенный заявителем дополнительный поиск не выявил известные решения, содержащие признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа передачи информации и устройства для его реализации. Следовательно, заявленное техническое решение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного технического решения преобразований для достижения технического результата. Заявленное техническое решение не основано на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи, либо изменении ее вида. Следовательно, заявленное техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень".
Предлагаемый способ передачи информации и устройство для его реализации предполагают выполнение известных в системах передачи информации операций, которые могут быть реализованы с помощью известных функциональных элементов.
На фиг.1 представлена структурная схема устройства для передачи информации, а на фиг.2 - временные диаграммы, характеризующие его работу.
Устройство для передачи информации содержит датчики 1 цифровой информации, блок 2 синхронизации, блок 3 уплотнения сигналов, преобразователь 4 кода, генератор 5 колебаний, блок 6 фазовых манипуляторов, коммутатор 7 и передатчик 8, выход которого является выходом устройства. Вход передатчика 8 подключен к выходу коммутатора 7, первый и второй сигнальные входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами блока 6 фазовых манипуляторов, первый и второй сигнальные входы которого подключены соответственно к первому и второму выходам генератора 5 колебаний. Информационные входы блока 3 уплотнения сигналов подключены к выходам соответствующих датчиков 1 цифровой информации, а его выход соединен с управляющим входом блока 6 фазовых манипуляторов и с информационным входом преобразователя 4 кода, выход которого подключен к управляющему входу коммутатора 7.
Выход блока 2 синхронизации соединен с синхровходом генератора 5 колебаний, с синхровходами датчиков 1 цифровой информации, с синхровходом блока 3 уплотнения сигналов и с синхровходом преобразователя 4 кода.
Сущность заявленного способа передачи информации рассмотрим на примере функционирования реализующего его устройства для передачи информации.
Предлагаемый способ передачи информации предполагает выполнение следующих операций.
Вначале собирают сигналы от источников сообщений с помощью датчиков 1 цифровой информации, при этом синхронизируют их по времени с помощью блока 2 синхронизации. Затем в блоке 3 уплотнения сигналов формируют уплотненный сигнал из синхронизированных собранных сигналов. Уплотненный сигнал показан на фиг.2б, а соответствующие значения его символов - на фиг.2а.
Далее посредством преобразователя 4 кода формируют показанный на фиг.2в управляющий сигнал путем неизбыточного кодирования уплотненного сигнала, осуществляемого таким образом, что длительность символов управляющего сигнала равна длительности символов уплотненного сигнала, причем управляющий сигнал сдвинут относительно уплотненного сигнала на половину длительности символа, при этом временные моменты смены логических уровней в уплотненном и управляющем сигналах не совпадают по времени.
При этом преобразователь 4 кода преимущественно выполнен в виде преобразователя неизбыточного абсолютного кода без возврата к нулю NRZ-L в неизбыточный абсолютный бифазный код BIph-L, поэтому в предлагаемом способе символы уплотненного сигнала (см. фиг.2а) преимущественно представляют неизбыточным абсолютным кодом без возврата к нулю NRZ-L (см. фиг.2б), символы управляющего сигнала представляют неизбыточным абсолютным бифазным кодом BIph-L (см. фиг.2в).
С помощью генератора 5 колебаний формируют первый несущий сигнал на первой частоте и второй несущий сигнал на второй частоте. Указанные несущие сигналы подают соответственно на первый и второй сигнальные входы блока 6 фазовых манипуляторов, на управляющий вход которого поступает уплотненный сигнал с выхода блока 3 уплотнения сигналов. Посредством блока 6 фазовых манипуляторов формируют первый и второй фазоманипулированные сигналы путем фазовой манипуляции первого и второго несущих сигналов уплотненным сигналом.
Сформированные фазоманипулированные сигналы подают с первого и второго выходов блока 6 фазовых манипуляторов на соответствующие сигнальные входы коммутатора 7, на управляющий вход которого поступает управляющий сигнал с выхода преобразователя 4 кода. В результате на выходе коммутатора 7 формируют подлежащий передаче по каналу связи сигнал с комбинированной фазочастотной манипуляцией путем выбора первого или второго фазоманипулированного сигнала в соответствии со значениями управляющего сигнала. Сформированный сигнал с комбинированной фазочастотной манипуляцией, показанный на фиг.2г, подают с выхода коммутатора 7 на вход передатчика 8, которым усиливают мощность выходного сигнала до требуемого уровня.
Синхронную работу датчиков 1 цифровой информации, блока 3 уплотнения сигналов, преобразователя 4 кода, генератора 5 колебаний и блока 6 фазовых манипуляторов обеспечивает блок 2 синхронизации.
Основу изобретения составляет такой выбор типа логического кодирования уплотненного сигнала и управляющего сигнала, временные моменты смены логических уровней в них не совпадали по времени. Преимущественно кодирование уплотненного сигнала и управляющего сигнала производят по законам соответствующей различной двоичной логики, например NRZ-L и BIph-L (см. фиг.2б и 2в).
При этом по закону изменения первой двоичной логической последовательности NRZ-L меняется фаза несущей (скачками на 180° при смене символов двоичного кода), а по закону изменения второй двоичной логической последовательности, например BIph-L, переносящей ту же передаваемую информацию, изменяется частота несущей. Так как моменты изменения уровней двоичной логики в них не совпадают, то в результате кодирования и модуляции в сформированном радиосигнале одновременно присутствует как частотная, так и фазовая манипуляции.
Изложенные выше сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- средства, воплощающие заявленный способ и устройство для его реализации при их осуществлении, предназначены для использования в промышленности, а именно в телеметрии и системах передачи данных по каналам связи;
- для заявленного способа и устройства для его реализации в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность их осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов.
Следовательно, заявленное техническое решение соответствует критерию "промышленная применимость".
При использовании предлагаемого способа передачи информации и устройства для его реализации достигается повышение достоверности передачи информации на основе совместного использования различных типов логического кодирования двоичных кодов без введения структурной избыточности в передаваемые сообщения за счет возможности обнаружения возникающих при передаче ошибок.
Литература
1. Кошевой А.А. Телеметрические комплексы летательных аппаратов. - М.: Машиностроение, 1975, с.176-181.
2. RU 2115172 C1 (Кукушкин C.C., Мороз А.П.), 10.03.1993.

Claims (4)

1. Способ передачи информации, заключающийся в том, что собирают сигналы от источников сообщений, синхронизируют их по времени, формируют уплотненный сигнал из синхронизированных собранных сигналов, формируют первый несущий сигнал на первой частоте, формируют первый фазоманипулированный сигнал путем фазовой манипуляции первого несущего сигнала уплотненным сигналом, формируют второй несущий сигнал на второй частоте, формируют второй фазоманипулированный сигнал путем фазовой манипуляции второго несущего сигнала уплотненным сигналом, после чего формируют подлежащий передаче по каналу связи сигнал с комбинированной фазочастотной манипуляцией путем выбора первого или второго фазоманипулированного сигнала в соответствии со значениями управляющего сигнала, отличающийся тем, что управляющий сигнал формируют путем неизбыточного кодирования уплотненного сигнала, осуществляемого таким образом, что длительность символов управляющего сигнала равна длительности символов уплотненного сигнала, причем управляющий сигнал сдвинут относительно уплотненного сигнала на половину длительности символа, при этом временные моменты смены логических уровней в уплотненном и управляющем сигналах не совпадают по времени.
2. Способ передачи информации по п.1, отличающийся тем, что символы уплотненного сигнала представляют неизбыточным абсолютным кодом без возврата к нулю NRZ-L, а символы управляющего сигнала представляют не избыточным абсолютным бифазным кодом BIph-L.
3. Устройство для передачи информации, содержащее датчики цифровой информации, блок синхронизации, блок уплотнения сигналов, генератор колебаний, блок фазовых манипуляторов, коммутатор и передатчик, выход которого является выходом устройства, а вход подключен к выходу коммутатора, первый и второй сигнальные входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами блока фазовых манипуляторов, первый и второй сигнальные входы которого подключены соответственно к первому и второму выходам генератора колебаний, синхровход которого соединен с выходом блока синхронизации, с синхровходами датчиков цифровой информации и с синхровходом блока уплотнения сигналов, информационные входы которого подключены к выходам соответствующих датчиков цифровой информации, а выход соединен с управляющим входом блока фазовых манипуляторов, отличающееся тем, что введен преобразователь кода, синхровход которого подключен к выходу блока синхронизации, информационный вход соединен с выходом блока уплотнения сигналов, а выход подключен к управляющему входу коммутатора, при этом преобразователь кода формирует на выходе управляющий сигнал, полученный путем неизбыточного кодирования уплотненного сигнала, осуществляемого таким образом, что длительность символов управляющего сигнала равна длительности символов уплотненного сигнала, причем управляющий сигнал сдвинут относительно уплотненного сигнала на половину длительности символа, при этом временные моменты смены логических уровней в уплотненном и управляющем сигналах не совпадают по времени.
4. Устройство для передачи информации по п.3, отличающееся тем, что преобразователь кода выполнен в виде преобразователя неизбыточного абсолютного кода без возврата к нулю NRZ-L в неизбыточный абсолютный бифазный код BIph-L.
RU2010101952/07A 2010-01-22 2010-01-22 Способ передачи информации и устройство для его реализации RU2461888C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101952/07A RU2461888C2 (ru) 2010-01-22 2010-01-22 Способ передачи информации и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101952/07A RU2461888C2 (ru) 2010-01-22 2010-01-22 Способ передачи информации и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010101952A RU2010101952A (ru) 2011-07-27
RU2461888C2 true RU2461888C2 (ru) 2012-09-20

Family

ID=44753217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101952/07A RU2461888C2 (ru) 2010-01-22 2010-01-22 Способ передачи информации и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2461888C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2733724C1 (ru) * 2019-12-23 2020-10-06 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации Способ передачи и устройство для его реализации
RU2807515C1 (ru) * 2023-05-18 2023-11-15 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Система дискретной передачи информации

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1390626A1 (ru) * 1986-06-23 1988-04-23 Войсковая Часть 25840 Устройство дл передачи информации
SU1411795A1 (ru) * 1987-01-21 1988-07-23 Тамбовский институт химического машиностроения Система передачи и приема информации
RU2115172C1 (ru) * 1993-03-10 1998-07-10 Сергей Сергеевич Кукушкин Способ передачи информации и устройство для его осуществления
WO2000070552A1 (en) * 1999-05-17 2000-11-23 The Goodyear Tire & Rubber Company Programmable modulation index for transponder
RU2275745C1 (ru) * 2005-01-13 2006-04-27 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Многоканальная система связи с ортогональными сигналами с временным разделением каналов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1390626A1 (ru) * 1986-06-23 1988-04-23 Войсковая Часть 25840 Устройство дл передачи информации
SU1411795A1 (ru) * 1987-01-21 1988-07-23 Тамбовский институт химического машиностроения Система передачи и приема информации
RU2115172C1 (ru) * 1993-03-10 1998-07-10 Сергей Сергеевич Кукушкин Способ передачи информации и устройство для его осуществления
WO2000070552A1 (en) * 1999-05-17 2000-11-23 The Goodyear Tire & Rubber Company Programmable modulation index for transponder
RU2275745C1 (ru) * 2005-01-13 2006-04-27 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Многоканальная система связи с ортогональными сигналами с временным разделением каналов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СКЛЯР БЕРНАРД. Цифровая связь, теоретические основы и практическое применение. 2-ое изд. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, с.116. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2733724C1 (ru) * 2019-12-23 2020-10-06 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации Способ передачи и устройство для его реализации
RU2807515C1 (ru) * 2023-05-18 2023-11-15 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Система дискретной передачи информации
RU2813704C1 (ru) * 2023-05-18 2024-02-15 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Способ дискретной передачи информации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010101952A (ru) 2011-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2475861C1 (ru) Способ передачи информации и устройство для его осуществления
CN104509052A (zh) 卫星导航信号及其生成方法、生成装置、接收方法和接收装置
CN102170346B (zh) 一种利用幅值实现混沌同步的保密通信方法
WO2008078919A3 (en) Methods for sequence generation and transmission based on time and frequency domain transmission unit in a mobile communication system
RU2581774C1 (ru) Способ передачи информации и система для его осуществления
RU2461888C2 (ru) Способ передачи информации и устройство для его реализации
EP2385637B1 (en) Methods and devices for modulating a signal
RU2733724C1 (ru) Способ передачи и устройство для его реализации
CN107667549B (zh) 用于发送和接收包括导频信号和信息信号的广播信号的方法
RU2755640C1 (ru) Способ передачи информации с использованием замещающего логического помехоустойчивого кода
RU2115172C1 (ru) Способ передачи информации и устройство для его осуществления
CN104283677A (zh) 基于无线信道特征的对称密钥生成与分发的时序瞄齐方法
JP3399768B2 (ja) 信号伝送装置
CN114337891A (zh) 一种高精度时间频率传递编码方法及系统
CN106332112A (zh) 一种LTE‑Advanced异构无线通信网络测试平台同步与跟踪实现方法
RU2556439C2 (ru) Способ передачи информации и устройство для его осуществления
RU2011131745A (ru) Способ передачи информации и система для его осуществления
US7586994B2 (en) Interface apparatus and method for data recovery and synchronization
KR102064760B1 (ko) 시간 동기신호 전송을 위한 irig 아날로그/디지털 신호변환장치
CN109450538B (zh) 适用于高海拔地区输电线路巡检可见光通信平方同步系统
JPH08223085A (ja) 無線送信装置
RU2156541C1 (ru) Линия радиосвязи с фазоманипулированным шпс
KR20190068831A (ko) 소프트웨어정의라디오를 사용한 오류에 강인한 msk 변조 무선 송출장치
CN116094643A (zh) 基于电力线通信节点间的时钟同步方法及相关设备
JP2008177720A (ja) 多重光符号ラベル処理

Legal Events

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

Effective date: 20130123