RU2510145C1 - Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней - Google Patents

Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней Download PDF

Info

Publication number
RU2510145C1
RU2510145C1 RU2012154950/08A RU2012154950A RU2510145C1 RU 2510145 C1 RU2510145 C1 RU 2510145C1 RU 2012154950/08 A RU2012154950/08 A RU 2012154950/08A RU 2012154950 A RU2012154950 A RU 2012154950A RU 2510145 C1 RU2510145 C1 RU 2510145C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
phase
signals
received
frequency
Prior art date
Application number
RU2012154950/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Петрович Романов
Андрей Михайлович Алёшечкин
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу)
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 Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу)
Priority to RU2012154950/08A priority Critical patent/RU2510145C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510145C1 publication Critical patent/RU2510145C1/ru

Links

Landscapes

  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при реализации систем связи и радионавигации с фазоманипулированными сигналами. Достигаемый технический результат -
восстановление сигнала несущей частоты из принятого фазоманипулированного сигнала, искаженного шумами с уменьшением дисперсии фазовых шумов в шумовой полосе ФАПЧ. Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней характеризуется тем, что синфазный опорный сигнал, являющийся сигналом восстановленной несущей, формируют посредством фазовой модуляции гармонического сигнала, создаваемого автономным генератором, в соответствии с сигналом, получаемым при интегрировании профильтрованного сигнала в фильтре кольца фазовой автоматической подстройки частоты. При этом, фазовую модуляцию осуществляют посредством перемножений функциональных сигналов синусных и косинусных преобразований, полученных в соответствии с результатом интегрирования, с квадратурными гармоническими сигналами автономного генератора и суммирования результатов этих перемножений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при реализации систем радиосвязи и радионавигации с фазоманипулированными сигналами.
При реализации когерентных способов обработки фазоманипулированных (ФМ) сигналов возникает задача восстановления сигнала несущей частоты по искаженному шумами принятому ФМ сигналу посредством использования процедуры нелинейной обработки этого сигнала. При реализации различных способов восстановления сигнала несущей возникает задача снижения среднего квадрата или дисперсии ошибки слежения за фазой несущей восстановленного сигнала.
Среди известных способов восстановления несущей частоты широкое распространение получил способ [1] фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ), в котором производят полосовую фильтрацию на средней частоте принимаемого ФМ сигнала, возведение в квадрат отфильтрованного сигнала, узкополосную фильтрацию на удвоенной средней частоте принимаемого ФМ сигнала, формирование гармонического сигнала удвоенной средней частоты принимаемого ФМ сигнала подстраиваемым по частоте генератором, управляемым напряжением, перемножение отфильтрованного сигнала двойной частоты и сигнала подстраиваемого генератора, фильтрацию результатов перемножения сигналов посредством фильтра кольца ФАП с целью формирования управляющего напряжения для подстраиваемого генератора, деление на два частоты подстраиваемого генератора, и тем самым создают сигнал восстановленной несущей.
Этот способ чувствителен к сдвигам центральной частоты, порождающим дополнительные ошибки слежения за фазой несущей восстановленного сигнала при использовании узкополосной фильтрации на удвоенной средней частоте ФМ сигнала [2]. Кроме того, при схемной реализации этого способа электрические цепи управления частотой подстраиваемого генератора создают дополнительные фазовые шумы (на 20 - 40 дб) как при их прямом функционировании, так и через воздействие на них магнитных наводок, шумов и пульсаций питающих напряжений, а также высокочастотных вибраций и акустических помех. Как известно [3], увеличение фазовых шумов приводит к увеличению нестабильности частоты подстраиваемого генератора. Это существенно ухудшает динамические параметры устройства ФАПЧ, работа которого должна проводиться при минимальной нестабильности частоты сигнала подстраиваемого генератора, особенно в фазовых навигационных системах [4].
На сегодня среди известных способов восстановления несущей частоты наиболее широко используется способ фазовой автоматической подстройки частоты [1], (реализованный в фазоквадратурном кольце ФАПЧ-системе Костаса), по которому производят формирование квадратурных опорных сигналов со средней частотой принимаемого ФМ сигнала посредством подстраиваемого по частоте генератора, управляемого напряжением, детектирование квадратурной части ФМ сигнала путем перемножения его со сдвинутым по фазе на 90° опорным сигналом, детектирование синфазной части ФМ сигнала путем перемножения его с синфазным опорным сигналом, являющимся сигналом восстановленной несущей, фильтрацию в полосе модулирующих частот результатов каждого детектирования, перемножение квадратурных составляющих отфильтрованных сигналов, фильтрацию результатов перемножения сигналов посредством фильтра кольца ФАП с целью формирования управляющего напряжения для подстраиваемого генератора, тем самым приводят сигнал подстраиваемого генератора в когерентное соответствие с принимаемым ФМ сигналом.
Как известно, фазовые ошибки слежения за фазой несущей этого способа ФАПЧ и способа ФАПЧ с квадратором описываются одинаковыми стохастическими уравнениями [1]. Поэтому при прочих равных условиях дисперсии фазовых ошибок слежения за фазой несущей как этого способа ФАПЧ, так и способа ФАПЧ с квадратором будут одного уровня. Но способ ФАПЧ [1] в большинстве случаев оказывается предпочтительнее способа ФАПЧ с возведением в квадрат [2] в виду его меньшей чувствительности к сдвигам средней частоты принимаемого ФМ сигнала. При схемной реализации этого способа электрические цепи управления частотой подстраиваемого генератора также создают дополнительные фазовые шумы, что и в известном способе ФАПЧ с квадратором, как было показано выше.
В основу изобретения положена задача восстановления сигнала несущей частоты по принятому ФМ сигналу, искаженному шумами, с существенным уменьшением дисперсии фазовых шумов в шумовой полосе ФАПЧ.
Поставленная задача решается тем, что в способе восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней, заключающемся в том, что производят детектирование синфазной части принятого фазоманипулированного сигнала путем перемножения его с синфазным опорным сигналом, являющимся сигналом восстановленной несущей, детектируют квадратурную часть принятого фазоманипулированного сигнала путем перемножения его со сдвинутым по фазе на 90° синфазным опорным сигналом, фильтруют в полосе модулирующих частот результаты каждого детектирования, перемножают квадратурные составляющие отфильтрованных сигналов, производят фильтрацию результата перемножения сигналов посредством фильтра кольца фазовой автоматической подстройки частоты, согласно изобретению, синфазный опорный сигнал создают посредством суммирования результатов двух произведений, один из которых получают посредством перемножения гармонического сигнала со средней частотой принимаемого фазоманипулированного сигнала, который формируют с помощью автономного генератора, и сигнала, который производят посредством функционального косинус-преобразования, а второй получают посредством перемножения сдвинутого по фазе на 90° гармонического сигнала автономного генератора и сигнала, который производят посредством функционального синус-преобразования, при этом сигналы функциональных синус- и косинус-преобразований формируют в соответствии с сигналом, полученным в результате интегрирования сигнала, профильтрованного в фильтре кольца фазовой автоматической подстройки частоты.
Сущность способа восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней поясняется фиг.1, на которой представлена структурная схема устройства, реализующего этот способ.
Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит пять перемножителей 11 15 сигналов, два фильтра нижних частот 21 и 22, два фазовращателя на 90° 31 и 32 гармонических сигналов, фильтр 4 кольца ФАГТЧ, интегратор 5, функциональный синус-преобразователь 6 и функциональный косинус-преобразователь 7 сигналов, автономный генератор 8 гармонического сигнала со средней частотой принимаемого ФМ сигнала и сумматор 9 сигналов. Принимаемый ФМ сигнал подается на объединенные первые входы перемножителей 11 и 12, выходами подключенных соответственно к входам фильтров 21 и 22. Выход каждого из фильтров 21 и 22 соединен с соответствующим входом третьего перемножителя 13 низкочастотных сигналов, который последовательно соединен с фильтром 4 кольца ФАПЧ, интегратором 5, функциональным синус-преобразователем бис первым входом четвертого перемножителя 14. Выходом четвертый перемножитель 14 подключен к одному из входов сумматора 9, второй вход которого соединен с выходом пятого перемножителя 15 сигналов. Одним из своих входов перемножитель 15 подключен к автономному генератору 8, который через первый фазовращатель 31 соединен также с другим входом четвертого перемножителя 14. Другим входом пятый перемножитель 15 сигналов соединен с выходом функционального косинус-преобразователя 7 сигналов, который входом, как и функциональный синус-преобразователь 6 сигналов, подключен к выходу интегратора 5. Выход же сумматора 9 соединен со вторым входом второго перемножителя 12 сигналов и через второй фазовращатель 32 - со вторым входом первого перемножителя 11 сигналов. При этом выходной сигнал сумматора 9 будет являться восстановленным сигналом несущей принимаемого ФМ сигнала.
Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней осуществляется следующим образом.
На первых входах первого и второго перемножителей 11 и 12 сигналов действует принимаемый ФМ сигнал в форме
U i ( t ) = A j sin ( ω O t + π d k + θ ) , г д е ( 1 )
Figure 00000001
Ai - амплитуда принимаемого ФМ сигнала;
ωO - несущая частота элементов принимаемого ФМ сигнала;
dk - k-ые двоичные элементы, посредством которых производится фазовая манипуляция в принимаемом сигнале (имеют значения 0 или 1);
θ - фаза несущей элементов принимаемого ФМ сигнала.
С выхода сумматора 9 на вторых входах первого и второго перемножителей 11 и 12 сигналов действуют синфазный опорный сигнал
U s ( t ) = A O sin ( ω O t + θ ^ ) ( 2 )
Figure 00000002
и сдвинутый на 90° вторым фазовращателем 32 синфазный опорный сигнал
U C ( t ) = A O cos ( ω O t + θ ^ ) , г д е ( 3 )
Figure 00000003
AO - амплитуда опорных квадратурных сигналов;
θ ^
Figure 00000004
- фаза несущей частоты опорных квадратурных сигналов в режиме фазового синхронизма схемы ФАПЧ.
Детектирование синфазной части принятого ФМ сигнала производят путем перемножения принимаемого ФМ сигнала (1) в перемножителе 12 с синфазным опорным сигналом (2), а детектирование квадратурной части принятого ФМ сигнала производят путем перемножения принимаемого ФМ сигнала (1) в перемножителе 11 со сдвинутым по фазе на 90° в фазовращателе 32 синфазным опорным сигналом (3). В результате перемножения принимаемого ФМ сигнала (1) с квадратурными опорными сигналами (2 и 3) в перемножителях 11, 12 сигналов и фильтрации в полосе модулирующих частот результатов умножений фильтрами 21 и 22 (в предположении, что фильтры 21 и 22 имеют коэффициенты передачи - 1 в области полосы модулирующих (низких) частот, соответствующей половине полосы частот, занимаемой принимаемым ФМ сигналом, и отфильтровывают члены с удвоенной частотой, полученные на выходах перемножителей 11, 12 сигналов) будут получены соответственно квадратурные составляющие низкочастотных сигналов в форме
U 2.1 = ( A i A O / 2 ) sin ( π d k + θ θ ^ ) ( 4 )
Figure 00000005
U 2.2 = ( A i A O / 2 ) cos ( π d k + θ θ ^ ) ( 5 )
Figure 00000006
При перемножении квадратурных составляющих низкочастотных сигналов (4 и 5) в третьем перемножителе 13 сигналов (учитывая, что sinx×cosx=sin(2x)/2 и sin(2πdk+x)=sinx) на выходе перемножителя 13 получим сигнал в форме
U 1.3 = U 2.1 × U 2.2 = K sin ( 2 ϕ ) / 2, г д е ( 6 )
Figure 00000007
K = A i 2 A 0 2 / 4
Figure 00000008
; φ=θ- θ ^
Figure 00000009
- ошибка слежения за фазой несущей.
Посредством фильтра 4 кольца ФАПЧ с передаточной характеристикой в операторной форме F(p) (p≡iω) производится фильтрация напряжения (6), и в операторной форме получим результат фильтрации
U 4 ( p ) = ( K F ( p ) / 2 ) sin 2 ϕ ( 7 )
Figure 00000010
При итегрировании результата фильтрации (7) фильтром 4 кольца ФАПЧ получим напряжение на выходе интегратора 5 в виде сигнала в
операторной форме (принимая во внимание, что 0 t x ( t ) d t x ( p ) p
Figure 00000011
)
U 5 ( p ) = U 4 ( p ) / p = K F ( p ) sin ( 2 ϕ ) 2 p ( 8 )
Figure 00000012
В выражении (8) принято, что крутизна регулировочной характеристики перестраиваемого генератора (виртуального) равна 1 рад/с·В. В этом случае, в соответствии с [1 (3.63)], выходное напряжение интегратора (8) будет соответствовать значению фазы опорных квадратурных сигналов в режиме фазового синхронизма схемы ФАПЧ, и тогда в операторной форме это значение фазы можно представить как
θ ^ = U 5 ( p ) = K F ( p ) sin ( 2 ϕ ) 2 p ( 9 )
Figure 00000013
Посредством функциональных синус- и косинус-преобразователей 6,7 формируются сигналы напряжений
U 7 = cos U 5 = cos θ ^ и U 6 = sin U 5 = sin θ ^ ( 10 )
Figure 00000014
Автономным генератором 8 формируется синфазный гармонический сигнал с нулевой фазой (При не нулевом ее значении в стационарном режиме она будет аддитивной составляющей в значении фазы θ ^
Figure 00000015
) в виде
U 8 = A O sin ( ω O t ) ( t )
Figure 00000016
и квадратурный гармонический сигнал также с нулевой начальной фазой на выходе фазовращателя 31
U 3.1 = A O cos ( ω O t ) ( 12 )
Figure 00000017
При перемножении преобразованных сигналов U6, U7, соответственно, на квадратурные гармонические сигналы U3.1, U8, и сложении результатов перемножений в сумматоре 9 получим следующее
U 9 = U 7 U 8 + U 6 U 3.1 = cos θ ^ A O sin ω O t = sin θ ^ A O cos ω O t = A O sin ( ω O t + θ ^ ) ( 13 )
Figure 00000018
Таким образом получен гармонический сигнал (13), по форме совпадающий с опорным синфазным сигналом (2). При прохождении этого сигнала через фазовращатель 3i будет получен второй опорный квадратурный сигнал (3). Кроме того, выходной сигнал сумматора 9 будет являться также восстановленным сигналом несущей принимаемого ФМ сигнала, и восстановленный сигнал несущей будет отслеживаться посредством
ФАПЧ с фазовой ошибкой φ=θ- θ ^
Figure 00000019
.
В случае отсутствия помех в принимаемом ФМ сигнале фазовая ошибка при слежении за несущей ФМ сигнала с учетом фазовой ошибки ϕ, обусловленной нестабильностью частоты автономного генератора 8 [1], будет определяться как
ϕ S = θ K F ( p ) sin [ 2 ( ϕ S φ ) ] 2 p ( 14 )
Figure 00000020
Согласно (14) фазовая ошибка φS при слежении за несущей ФМ сигнала определяется фазовой ошибкой ϕ, обусловленной нестабильностью частоты автономного генератора 8. Относительную нестабильность частоты автономного генератора 8 на сегодня можно обеспечить до 10-12. При этом в отличие от известного способа (прототип) в предлагаемом способе исключены управляющие цепи, тем самым исключено вмешательство в стационарный режим автогенерации гармонического сигнала автономным генератором 8. Это позволило, не менее чем на два порядка, уменьшить фазовые шумы в шумовой полосе реальной схемы ФАПЧ при слежении за несущей ФМ сигнала, следовательно можно говорить о решении поставленной технической задачи.
Источники информации
1. В. Линдсей. Системы синхронизации в связи и управлении. - М.: Сов. радио, 1978.
2. Дж. Спилкер. Цифровая спутниковая связь. - М: Связь, 1979.
3. А.В.Рыжков, В.Н. Попов. Синтезаторы частот в технике радиосвязи. - М.: Радио и связь, 1991.
4. B.C.Шебшаевич. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. - М.: Радио и связь, 1993.

Claims (1)

  1. Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней, заключающийся в том, что производят детектирование синфазной части принятого фазоманипулированного сигнала путем перемножения его с синфазным опорным сигналом, являющимся сигналом восстановленной несущей, детектируют квадратурную часть принятого фазоманипулированного сигнала путем перемножения его со сдвинутым по фазе на 90° синфазным опорным сигналом, фильтруют в полосе модулирующих частот результаты каждого детектирования, перемножают квадратурные составляющие отфильтрованных сигналов, производят фильтрацию результата перемножения сигналов посредством фильтра кольца фазовой автоматической подстройки частоты, отличающийся тем, что синфазный опорный сигнал создают посредством суммирования результатов двух произведений, один из которых получают посредством перемножения гармонического сигнала со средней частотой принимаемого фазоманипулированного сигнала, который формируют с помощью автономного генератора, и сигнала, который производят посредством функционального косинус-преобразования, а второй получают посредством перемножения сдвинутого по фазе на 90° гармонического сигнала автономного генератора и сигнала, который производят посредством функционального синус-преобразования, при этом сигналы функциональных синус- и косинус-преобразований формируют в соответствии с сигналом, полученным в результате интегрирования сигнала, профильтрованного в фильтре кольца фазовой автоматической подстройки частоты.
RU2012154950/08A 2012-12-18 2012-12-18 Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней RU2510145C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154950/08A RU2510145C1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154950/08A RU2510145C1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2510145C1 true RU2510145C1 (ru) 2014-03-20

Family

ID=50279761

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154950/08A RU2510145C1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510145C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208071U1 (ru) * 2021-05-31 2021-12-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Устройство фазовой автоподстройки системы с цифровой фазовой модуляцией

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2099892C1 (ru) * 1995-05-10 1997-12-20 Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления
US5703908A (en) * 1993-10-08 1997-12-30 Rutgers University Fixed reference shift keying modulation for mobile radio telecommunications
RU2237978C2 (ru) * 2002-06-17 2004-10-10 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики Способ корреляционного приёма сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления
RU2271071C2 (ru) * 2003-07-07 2006-02-27 Александр Петрович Романов Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления
US7457378B1 (en) * 2004-03-02 2008-11-25 Mediatek, Inc. Apparatus and method for RF packet detection and symbol timing recovery

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5703908A (en) * 1993-10-08 1997-12-30 Rutgers University Fixed reference shift keying modulation for mobile radio telecommunications
RU2099892C1 (ru) * 1995-05-10 1997-12-20 Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления
RU2237978C2 (ru) * 2002-06-17 2004-10-10 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики Способ корреляционного приёма сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления
RU2271071C2 (ru) * 2003-07-07 2006-02-27 Александр Петрович Романов Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления
US7457378B1 (en) * 2004-03-02 2008-11-25 Mediatek, Inc. Apparatus and method for RF packet detection and symbol timing recovery

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208071U1 (ru) * 2021-05-31 2021-12-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Устройство фазовой автоподстройки системы с цифровой фазовой модуляцией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6093861A (ja) ベースバンド信号による電気通信用搬送波の周波数変調装置
US3675131A (en) Coherent single sideband phase locking technique
RU2510145C1 (ru) Способ восстановления несущей частоты фазоманипулированного сигнала и слежения за ней
RU2374776C2 (ru) Корреляционный приемник шумоподобных сигналов с минимальной частотной манипуляцией
US5068876A (en) Phase shift angle detector
RU2485671C1 (ru) СПОСОБ КОГЕРЕНТНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ С АБСОЛЮТНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ НА 180º И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
RU2714222C1 (ru) Когерентный детектор сигналов с двукратной абсолютной фазовой манипуляцией на 180с.
JP2014072682A (ja) 光位相同期ループ回路
CN113612522A (zh) 一种频域偏离的处理方法及装置
US4455680A (en) Method and apparatus for receiving and tracking phase modulated signals
RU2595638C1 (ru) Способ частотной модуляции колебаний и устройство для его осуществления
RU2365053C2 (ru) Способ инверсно-квадратурного восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов произвольной кратности
RU2747566C1 (ru) Устройство для обработки навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем
RU80638U1 (ru) Устройство для определения параметров сигнала с квадратурной модуляцией
RU2523219C2 (ru) Способ для определения рабочих параметров системы цифровой связи и устройство для его реализации
RU70064U1 (ru) Синхронный амплитудный детектор со встроенным устройством компенсации
RU2187901C1 (ru) Способ инверсно-квадратурного восстановления несущей частоты фазоманипулированных сигналов
JP3923354B2 (ja) 自動追尾アンテナ装置
EP2797225B1 (en) Method of and apparatus for demodulating an amplitude modulated signal
RU2205517C1 (ru) Демодулятор сигналов с частотной модуляцией
JP2782395B2 (ja) スペクトラム拡散方式受信装置
JP2837914B2 (ja) Afc装置
RU2363091C1 (ru) Формирователь однополосного сигнала фазовым способом
RU2548010C1 (ru) Корреляционный приемник шумоподобных сигналов с минимальной частотной модуляцией
JP5692439B1 (ja) 光位相同期ループ回路及び光位相同期方法

Legal Events

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

Effective date: 20171219