RU2533077C2 - Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты - Google Patents

Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2533077C2
RU2533077C2 RU2012153316/08A RU2012153316A RU2533077C2 RU 2533077 C2 RU2533077 C2 RU 2533077C2 RU 2012153316/08 A RU2012153316/08 A RU 2012153316/08A RU 2012153316 A RU2012153316 A RU 2012153316A RU 2533077 C2 RU2533077 C2 RU 2533077C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
symbol
transmitted
pseudo
operating frequency
Prior art date
Application number
RU2012153316/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012153316A (ru
Inventor
Владимир Викторович Егоров
Андрей Андреевич Катанович
Сергей Александрович Лобов
Михаил Леонидович Маслаков
Андрей Николаевич Мингалев
Михаил Сергеевич Смаль
Александр Евгеньевич Тимофеев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
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 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
Priority to RU2012153316/08A priority Critical patent/RU2533077C2/ru
Publication of RU2012153316A publication Critical patent/RU2012153316A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533077C2 publication Critical patent/RU2533077C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radio Transmission System (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных с повышенными требованиями к разведзащищенности и защите от организованных и непреднамеренных помех. Техническим результатом способа является повышение скорости передачи информации по сравнению с классической системой ППРЧ, а также повышение скрытности и помехозащищенности. Для этого способ предполагает разнесение символов на независимые частотные элементы, каждый из которых передается на своей частоте в соответствии с заданной псевдослучайной последовательностью. 4 ил.

Description

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных с повышенными требованиями к разведзащищенности и защите от организованных и непреднамеренных помех.
Наиболее эффективным способом для достижения повышенной скрытности и помехозащищенности систем радиосвязи является использование сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. При этом сигнал занимает полосу частот более широкую по сравнению с полосой, минимально необходимой для передачи информации.
Известны варианты систем радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, описанные в [В.И.Борисов, В.М.Зинчук, А.Е.Лимарев, Н.П.Мухин, В.И.Шестопалов. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. М.: «Радио и связь», 2000].
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ, описанный в патенте №2231220 от20.06.2004г.[прототип]. В этом случае на передающем конце радиолинии осуществляют перестройку передатчика одновременно на две или более несущие частоты в соответствии с кодами двух или более псевдослучайных последовательностей двоичных чисел, сформированных путем одновременного параллельного снятия информации для каждой псевдослучайной последовательности двоичных чисел с различных разрядов регистра сдвига. При этом пропускают те такты работы регистра сдвига, для которых двоичные числа любых двух псевдослучайных последовательностей совпадают. Модуляцию несущих частот передатчика осуществляют различными сформированными пакетами. На приемном конце радиолинии осуществляют выбор в соответствии с кодами двух или более псевдослучайных последовательностей тех частотных каналов, по которым производилась передача, и осуществляют преобразование сигнала по двум или более каналам, число которых равно числу одновременно излученных несущих частот передатчика.
Недостатком прототипа является неэффективное использование мощности передатчика. Кроме того, с увеличением числа одновременно используемых каналов вероятность подавления передаваемых символов увеличивается.
Целью изобретения является повышение развед- и помехозащищенности радиосвязи и обеспечение при этом достаточно высокой скорости передачи данных.
Поставленная цель достигается тем, что способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты состоит в том, что на передающей стороне полезная информация разбивается на символы (несколько бит), которые, в свою очередь, разносятся на независимые частотные элементы (субсимволы), каждый из которых передается поочередно на своей частоте в соответствии с заданной псевдослучайной последовательностью, при этом каждый частотный элемент представляет собой одну из заданного ансамбля ортогональных фазомодулированных кодовых последовательностей, одинаковую в пределах одного символа, номер которой также связан с передаваемым символом, а на приемной стороне осуществляется прием посимвольно на всех возможных, в соответствии с заданной псевдослучайной последовательностью, для данного символа частотах, при этом для каждого частотного элемента определяется номер несущей частоты и номер кодовой последовательности, после чего составляется частотно-временная матрица, на основании которой, а также с учетом номера кодовой последовательности определяется передаваемый символ и соответствующие символу биты информации передаются получателю сообщения.
Работа способа осуществляется следующим образом.
На передающей стороне от источника сообщений поступают информационные блоки фиксированной длины (символы), для каждого передаваемого символа в соответствии с псевдослучайной последовательностью выбирают набор частот fk, k=0…K-1, и в результате формируют частотно-временную матрицу. Возможный вид такой матрицы изображен на фиг.1 для случая К=4, в соответствие которой ставятся комбинации бит. При этом каждый частотный элемент (субсимвол) представляет собой определенную фазомодулированную кодовую последовательность из выбранного ансамбля M=2m ортогональных последовательностей (например, последовательности Уолша, М-последовательности). Эта последовательность одинакова для каждого субсимвола в пределах символа и соответствует дополнительной битовой комбинации символа. На приемной стороне при приеме очередного символа производят поиск всех кодовых последовательностей на всех возможных для данного символа частотах fk, k=0…K-1. В результате принятому символу ставят в соответствие комбинацию бит, передаваемую получателю сообщения. Для данного случая (K=4, M=2) один символ переносит 3 бита информации.
На фиг.2 представлена структурная схема передающего устройства, в основе которого лежит предлагаемый способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.
Она содержит:
1 - источник сообщений;
2 - блок выбора кодовой последовательности;
3 - блок заполнения частотно-временной матрицы;
4 - переключатель;
5 - генератор псевдослучайных чисел;
6 - набор возможных частот;
7 - модулятор.
Устройство работает следующим образом. От источника сообщений 1 поступают информационные блоки фиксированной длины из L=3 бит-символы. В соответствие одному из бит символа в блоке выбора кодовой последовательности 2 ставится определенная кодовая последовательность, а в соответствии с двумя другими битами в блоке заполнения частотно-временной матрицы 3 определяется схема переключения. Одновременно с этим посредством работы генератора псевдослучайных чисел 5 из набора возможных частот 6 выбираются четыре возможные частоты fk, k=0…3, сообщаемые модулятору 7. Выбранная в блоке 2 кодовая последовательность через переключатель 4, управляемый в соответствии со схемой переключения, полученной в блоке 3, поступает поочередно на один из входов модулятора 7. Причем переключение входов модулятора происходит так, что номера выбранных частот изменяются по закону: (k+j)mod4, где k - номер первой используемой частоты; j - номер временного такта (j=0…3).
Структурная схема приемного устройства показана на фиг.3.
Она содержит:
1 - устройство установления и поддержания тактовой синхронизации;
2, 3, 4, 5 - устройства задержки;
6 - устройство формирования гипотез;
7 - генератор псевдослучайных чисел;
8 - набор возможных частот;
9 - решающее устройство;
10 - получатель сообщения.
Приемное устройство работает следующим образом. Принимаемый сигнал поступает на устройство установления и поддержания тактовой синхронизации 1, откуда поступает на устройства задержки 2, 3, 4, 5, причем на выходе блока 2 сигнал соответствует нулевому субсимволу, то есть интервалу T0, на выходе блока 3 - T1, на выходе блока 4 - T2, на выходе блока 5 - T3. Каждый субсимвол поступает на входы устройства формирования гипотез 6, который настроен на определенные частоты из набора возможных частот 8, в соответствии с генератором псевдослучайных чисел 7. Набор из восьми гипотез на выходах блока 6 поступает на решающее устройство 9, где принимается решение о принятом символе и соответствующей битовй комбинации, передаваемой получателю сообщения 10.
Возможный вариант блока формирования гипотез 6 изображен на фиг.4. Он содержит:
1.1, 1.2…8.4 - корреляторы;
9 - устройство возведения в квадрат модуля;
10 - блок умножения на весовой коэффициент;
11 - сумматор.
Данное устройство функционирует следующим образом. С входов j=0…3 сигнал поступает на корреляторы 1.1, 1.2…8.4, причем корреляторы настроены на определенную кодовую последовательность PM(t), M=1, 2 и определенную частоту fk, k=0…3. Настройка корреляторов связана с номером входа - j, j=0…3 и номером гипотезы на выходе - h, h=0…7 следующим образом:
номер частоты: k=(h+j)mod4;
номер кодовой последовательности: M = [ h 4 ] + 1
Figure 00000001
,
где […]- оператор округления в меньшую сторону.
В результате коэффициенты на выходе корреляторов имеют вид:
V j , h = 0 T S T j ( t ) exp ( i 2 π f k t ) P M ( t ) d t
Figure 00000002
,
где S T j
Figure 00000003
- сигнал, поступающий с j-го входа.
Значения модуля коэффициентов корреляции Vj,h возводятся в квадрат в блоке 9, после чего в блоке умножения на весовой коэффициент 10 умножаются на коэффициенты 1 A j , h
Figure 00000004
, где
A j , h = l = 1 3 | V ( j + l ) mod 4, ( 4 h 2 ) mod ( 4 ( [ h 4 ] + 1 ) ) | 2
Figure 00000005
.
Данные весовые коэффициенты вводятся для того, чтобы учесть влияние шумовой составляющей. Результаты перемножения:
Z j , h = | V j , h | 2 A j , h
Figure 00000006
поступают на соответствующие сумматоры 11. Выходы сумматоров есть выходы устройства формирования гипотез.
Рассчитанные таким образом решающие функции имеют вид:
H h = j = 0 3 Z j , h , h = 0...7
Figure 00000007
Решающее устройство 9 приемного устройства (фиг.3) принимает решение в пользу той гипотезы, для которой значение решающей функции Hh максимально, после чего выдает соответствующую комбинацию бит, передаваемую получателю сообщения 10.
Положительным результатом способа является повышенная помехозащищенность за счет быстрой перестройки частоты по псевдослучайному закону, а также повышенная разведзащищенность за счет распределения мощности сигнала в полосе, связанной как с перестройкой несущей частоты, так и с модуляцией несущей определенной кодовой последовательностью. Кроме того, использование кодовых последовательностей позволяет увеличить скорость передачи информации.

Claims (1)

  1. Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, состоящий в том, что на передающей стороне полезная информация разбивается на символы, каждый длиною в несколько бит, которые, в свою очередь, разносятся на независимые частотные элементы, каждый из которых передается поочередно на своей частоте в соответствии с заданной псевдослучайной последовательностью, отличающийся тем, что каждый частотный элемент представляет собой одну из заданного ансамбля ортогональных фазомодулированных кодовых последовательностей, одинаковую в пределах одного символа, номер которой также связан с передаваемым символом, а на приемной стороне осуществляется прием посимвольно на всех возможных, в соответствии с заданной псевдослучайной последовательностью, для данного символа частотах, при этом для каждого частотного элемента определяется номер несущей частоты и номер кодовой последовательности, после чего составляется частотно-временная матрица, на основании которой, а также с учетом номера кодовой последовательности определяется передаваемый символ и соответствующие символу биты информации передаются получателю сообщения.
RU2012153316/08A 2012-12-10 2012-12-10 Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты RU2533077C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153316/08A RU2533077C2 (ru) 2012-12-10 2012-12-10 Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153316/08A RU2533077C2 (ru) 2012-12-10 2012-12-10 Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012153316A RU2012153316A (ru) 2014-06-20
RU2533077C2 true RU2533077C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=51213543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012153316/08A RU2533077C2 (ru) 2012-12-10 2012-12-10 Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533077C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585979C1 (ru) * 2015-01-12 2016-06-10 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты с использованием хаотических сигналов
RU2705357C1 (ru) * 2019-04-11 2019-11-07 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" Способ передачи информации по коротковолновому каналу связи с использованием частотно-манипулированных сигналов
RU2752650C1 (ru) * 2020-12-28 2021-07-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Способ передачи дискретных сигналов на основе частотной модуляции
RU2762376C1 (ru) * 2021-03-19 2021-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Способ передачи и приема сигналов в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты
RU2767181C1 (ru) * 2021-07-29 2022-03-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» Способ передачи и приема сигналов в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты при воздействии ответных помех
RU2778551C1 (ru) * 2021-10-26 2022-08-22 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» Способ передачи с активным контролем рабочих частот

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2231220C1 (ru) * 2002-11-29 2004-06-20 Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации Способ передачи дискретной информации в радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
RU2315428C1 (ru) * 2006-06-23 2008-01-20 Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Система передачи данных с множественным доступным и временным разделением каналов
US7961828B2 (en) * 2004-10-06 2011-06-14 Motorola Mobility, Inc. Sync bursts frequency offset compensation
US8315327B2 (en) * 2000-06-13 2012-11-20 Aloft Media, Llc Apparatus for transmitting a signal including transmit data to a multiple-input capable node

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8315327B2 (en) * 2000-06-13 2012-11-20 Aloft Media, Llc Apparatus for transmitting a signal including transmit data to a multiple-input capable node
RU2231220C1 (ru) * 2002-11-29 2004-06-20 Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации Способ передачи дискретной информации в радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
US7961828B2 (en) * 2004-10-06 2011-06-14 Motorola Mobility, Inc. Sync bursts frequency offset compensation
RU2315428C1 (ru) * 2006-06-23 2008-01-20 Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Система передачи данных с множественным доступным и временным разделением каналов

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585979C1 (ru) * 2015-01-12 2016-06-10 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты с использованием хаотических сигналов
RU2705357C1 (ru) * 2019-04-11 2019-11-07 Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" Способ передачи информации по коротковолновому каналу связи с использованием частотно-манипулированных сигналов
RU2752650C1 (ru) * 2020-12-28 2021-07-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Способ передачи дискретных сигналов на основе частотной модуляции
RU2762376C1 (ru) * 2021-03-19 2021-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Способ передачи и приема сигналов в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты
RU2767181C1 (ru) * 2021-07-29 2022-03-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» Способ передачи и приема сигналов в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты при воздействии ответных помех
RU2778551C1 (ru) * 2021-10-26 2022-08-22 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» Способ передачи с активным контролем рабочих частот
RU2791729C1 (ru) * 2022-12-09 2023-03-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Способ помехозащищенной передачи шестнадцатипозиционных сигналов на основе однополосной модуляции

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012153316A (ru) 2014-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2533077C2 (ru) Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
CN109039975B (zh) 一种多次重复移相的码移键控调制方法及其解调方法
KR100618389B1 (ko) 광대역-dcsk 변조방법, 이를 적용한 송신장치, 광대역-dcsk 복조방법, 및 이를 적용한 수신장치
CN101414850B (zh) 一种多进制双正交直扩跳频混合信号的产生与接收方法
US20190068241A1 (en) High-order psk signaling (hops) techniques for low-power spread spectrum communications
Ling et al. Covert underwater acoustic communications: Transceiver structures, waveform designs and associated performances
Shen et al. Time-varying multichirp rate modulation for multiple access systems
RU125724U1 (ru) Способ формирования сигналов и передачи информации в системе радиолокационного опознавания
CN109547060A (zh) 跳扩频信号发射装置、跳扩频信号接收装置、跳扩频通信系统及跳扩频通信方法
RU2580055C1 (ru) Способ передачи информации в обратном канале бортовой аппаратуры командно-измерительной системы методом квадратурной фазовой модуляции несущей частоты, кодируемой м-последовательностью с малоразрядными кодами, и устройство для его осуществления
CN110808752A (zh) 一种物联网的通信方法及系统
RU2585979C1 (ru) Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты с использованием хаотических сигналов
JP2006525760A (ja) マルチバンド広帯域通信システムにおける個別電力スペクトル密度成分を減少させる方法及び装置
RU2290758C1 (ru) Способ передачи дискретной информации в радиолинии со скачкообразной перестройкой рабочей частоты
KR100716722B1 (ko) 초광대역 통신 장치 및 방법
RU2608178C2 (ru) Способ энергетически скрытной передачи дискретных сообщений по каналам радиосвязи
RU2215370C1 (ru) Способ передачи дискретной информации в радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
CN103647737B (zh) Mppsk调制的跳时多址实现方法
RU2803622C1 (ru) Способ пакетной передачи данных шумоподобными сигналами
RU2231220C1 (ru) Способ передачи дискретной информации в радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
RU2228575C2 (ru) Способ передачи дискретной информации в радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
JP4602886B2 (ja) 符号系列の生成方法、無線通信装置及び無線通信システム
RU2713384C1 (ru) Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов
RU2205510C1 (ru) Способ передачи дискретной информации в радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
EP4148463A1 (en) A radar system, a radar arrangement, and a radar method for concurrent radar operations

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191211