RU2541200C1 - Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции - Google Patents

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции Download PDF

Info

Publication number
RU2541200C1
RU2541200C1 RU2013153610/08A RU2013153610A RU2541200C1 RU 2541200 C1 RU2541200 C1 RU 2541200C1 RU 2013153610/08 A RU2013153610/08 A RU 2013153610/08A RU 2013153610 A RU2013153610 A RU 2013153610A RU 2541200 C1 RU2541200 C1 RU 2541200C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
multiply
factor
values
sin
cos
Prior art date
Application number
RU2013153610/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владимирович Бурыкин
Сергей Викторович Дворников
Сергей Сергеевич Дворников
Игорь Сергеевич Мигаль
Андрей Анатольевич Погорелов
Александр Викторович Пшеничников
Александр Алексеевич Русин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации
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 казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2013153610/08A priority Critical patent/RU2541200C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541200C1 publication Critical patent/RU2541200C1/ru

Links

Images

Classifications

    • Y02B60/50

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к средствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи. Технический результат заключается в снижении величины средней мощности за счет уменьшения различий амплитудных значений векторов сигнальных созвездий и установления их максимальной величины, равной исходному амплитудному значению напряжения синфазной составляющей (СС) u и с х I
Figure 00000061
и квадратурной составляющей (КС) u и с х Q
Figure 00000062
. В способе из генерируемого синусоидального сигнала формируют исходные значения напряжения для СС u I
Figure 00000063
и КС, которые манипулируют в зависимости от значений первого r1, второго r2, третьего r3 и четвертого r4 битов информационного потока. Для чего их в зависимости от значений r1, r2, r3, и r4 в каждом из блоков исходных значений напряжений СС и КС умножают на соответствующие множители, а манипулированные значения u I
Figure 00000064
и u Q
Figure 00000065
суммируют, результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β, при этом значение параметра α выбирают в пределах от 0° до 30°, а коэффициент β равным (1-2 sin15°), что обеспечивает снижение средней мощности потока и пик-фактора формируемой сигнальной конструкции КАМ. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам и устройствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения.
Известен способ формирований сигналов с квадратурной фазовой модуляцией (Патент РФ №2205518, МПК 7 H04L 27/20, 2001 г.), в котором расщепляют несущее колебание на синфазную составляющую (СС) и квадратурную составляющую (КС), формируют синфазный и квадратурный гармонические сигналы путем деления частоты СС и КС в (4k+1) раз, где k - целое число, сдвигают манипулирующие видеосигналы на половину длительности символа так, что фазы синфазного и квадратурного гармонических сигналов совпадают с фазами соответственно СС и КС в начале и конце каждого символа, фазы СС и КС изменяют на 180°, производят балансную модуляцию двоично-манипулированных СС и КС синфазным и квадратурным гармоническими сигналами и суммируют полученные составляющие.
Недостатком данного способа является относительно низкая помехоустойчивость, что является следствием ее относительно высокого пик-фактора.
Известен способ формирования сигналов КАМ (Патент РФ №2365050, МПК H04L 27/06 2008 г.), который состоит из двух параллельно работающих каналов, в одном из которых производят фазоамплитудную манипуляцию сигнала sinωt (канал I), во втором - фазоамплитудную манипуляцию сигнала cosωt (канал Q). Указанные сигналы формируют от общего задающего генератора, причем сигнал cosωt получают путем сдвига фазы сигнала sinωt на 90° с помощью фазовращателя (0°/90°). Манипуляцию фаз сигналов в каналах I и Q производят с помощью коммутаторов, на первый вход которых подают сигнал без сдвига фазы, а на второй вход - сигналы со сдвигом по фазе на 180° с выходов фазовращателей. Управление коммутаторами производится кодовыми комбинациями Ik и Qk, подаваемыми на информационные входы фазоамплитудных манипуляторов. В результате такой модуляции векторы сигналов I и Q будут принимать фиксированные фазовые положения. При такой совокупности описанных элементов и связей достигается увеличение пропускной способности по радиоканалу за счет снижения потерь помехоустойчивости на основе изменения величины оптимального коэффициента модуляции (коэффициента делителя напряжения) в зависимости от получаемого по обратному каналу соотношения сигнал-шум на входе приемного устройства, как с разбиением, так и без разбиения общего переносимого потока бит на подпотоки по приоритетности в условиях помех.
Однако известному способу присущ недостаток, связанный с относительно большой величиной пик-фактора формируемой сигнальной конструкции (СК), что снижает помехоустойчивость ее приема.
Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности и достигаемому техническому результату является способ формирования сигналов КАМ (Патент РФ №2439819, 2010 г.), заключающийся в том, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения СС u и с х I
Figure 00000001
и КС u и с х Q
Figure 00000002
, которые манипулируют в зависимости от значений первого r1, второго r2, третьего r3 и четвертого r4 информационных битов, причем фазы СС и КС изменяют на 180° при значениях соответственно r1=r2=1, после чего манипулированные СС и КС суммируют, дополнительно для манипулированных СС u r 1 I
Figure 00000003
и КС u r 2 Q
Figure 00000004
формируют по четыре уровня напряжения путем умножения значений u r 1 I
Figure 00000005
и u r 2 Q
Figure 00000006
на предварительно заданные соответствующие коэффициенты a, b и c. Таким образом, для СС получают u 1 I = u r 1 I
Figure 00000007
; u 2 I = a u r 1 I
Figure 00000008
; u 3 I = b u r 1 I
Figure 00000009
; u 4 I = c u r 1 I
Figure 00000010
. Для КС - u 1 Q = u r 2 Q
Figure 00000011
; u 2 Q = a u r 2 Q
Figure 00000012
; u 3 Q = b u r 2 Q
Figure 00000013
; u 4 Q = c u r 4 Q
Figure 00000014
. Затем из полученных четырех уровней напряжения СС и четырех уровней напряжения КС в зависимости от значений r3 и r4 выбирают по одному уровню напряжения u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000016
соответственно для СС и КС. Один из четырех уровней напряжения для СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
в зависимости от значений r3 и r4 выбирают из условий:
Figure 00000018
Figure 00000019
Коэффициенты a, b и c выбирают соответственно в пределах: a≥1; b≥1/3; 1 / 3 c ( 3 2 ) / 3
Figure 00000020
, причем выбранные значения данных коэффициентов должны удовлетворять одновременно условиям: (a-1)2+(b-1)2≥4/9; a 2+b2≤2; (a-c)2+(b-c)2≥4/9.
Однако способу-прототипу присущ недостаток - относительно большая величина средней мощности и пик-фактора формируемой СК. Это обусловлено относительно большим различием амплитудных значений векторов сигнального созвездия (ВСС) формируемой СК, а также тем, что амплитудная величина отдельных ВСС превышает исходное амплитудное значение напряжения СС u и с х I
Figure 00000021
и КС u и с х Q
Figure 00000022
.
Целью заявляемого технического решения является снижение величины средней мощности и пик-фактора формируемой СК, за счет уменьшения различий амплитудных значений ВСС и установления максимальной величины амплитуды ВСС, равной исходному амплитудному значению напряжения СС u и с х I
Figure 00000023
и КС u и с х Q
Figure 00000024
.
В заявляемом способе поставленная цель достигается тем, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения для СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
, которые манипулируют в зависимости от значений первого r1, второго r2, третьего r3 и четвертого r4 битов информационного битового потока (ИБП), причем фазы u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
изменяют на 180° при значениях соответственно r1=1 и r2=1, после чего манипулированные значения u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
суммируют. При этом весь поступающий ИБП разделяют на блоки по четыре бита, причем значения u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
в зависимости от значений r1, r2, r3 и r4 в каждом из блоков манипулируют следующим образом, если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°+α), если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°+α), если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=1, u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(α), если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°+α), причем в случае если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, после суммирования u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β, если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(90°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(90°-α), если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°-α), если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°-α), если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°-α), причем в случае если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1, после суммирования u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β, если r1=1, r2=1, r3=0 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(α), если r1=1, r2=1, r3=0 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°+α), если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°+α), если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°+α), причем в случае если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=1, после суммирования u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β, если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(90°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(90°-α), если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°-α), если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°-α), если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°-α), а u I
Figure 00000025
умножают на множитель sin(60°-α), причем в случае если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, после суммирования u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β, при этом параметр α выбирают в пределах от 0° до 30°, а коэффициент β равным (1-2sin15°), причем суммируют манипулированные значения u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
по формуле ( u I ) 2 + ( u Q ) 2
Figure 00000026
.
Новая совокупность существенных признаков, заключающаяся в соответствующем выборе множителя, определяемого параметром α, позволяет достичь указанного технического результата, заключающегося в снижении величины средней мощности и пик-фактора формируемой СК, за счет уменьшения различий амплитудных значений ВСС и установления максимальной величины амплитуды ВСС равной исходному амплитудному значению напряжения СС u и с х I
Figure 00000027
и КС u и с х Q
Figure 00000028
.
Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, на которых:
на фиг.1 показан принцип разделения символов ИБП на блоки по четыре символа в каждом;
на фиг.2 показаны точки ВСС формируемой СК КАМ для 2-го квадранта, формируемых в соответствии с заявляемым способом (исходные значения напряжения для СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
не инвертированы);
на фиг.3 показаны точки ВСС формируемой СК КАМ для 1-го квадранта, формируемых в соответствии с заявляемым способом (исходные значения напряжения для СС u I
Figure 00000015
не инвертировано, а для КС u Q
Figure 00000017
инвертировано);
на фиг.4 показаны точки ВСС формируемой СК КАМ для 4-го квадранта, формируемых в соответствии с заявляемым способом (исходные значения напряжения для СС u I
Figure 00000015
и для КС u Q
Figure 00000017
инвертированы);
на фиг.5 показаны точки ВСС формируемой СК КАМ для 3-го квадранта, формируемых в соответствии с заявляемым способом (исходные значения напряжения для СС u I
Figure 00000015
инвертировано, а для КС u Q
Figure 00000017
не инвертировано).
На фиг 2, 3, 4 и 5 показаны исходные значения напряжения для СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
, соответственно отложенные на осях СС I и КС Q.
Реализация заявляемого способа поясняется следующим образом.
1. Поступающий ИБП разделяют на блоки по четыре бита. При этом нумерация битов в блоке происходит слева на право. На фиг.1. показан ИБП, разделенный на блоки по четыре бита. Над битами каждого блока указана нумерация.
2. Генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения для СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
.
Операции формирования синусоидального сигнала известны и описаны, например, в патенте РФ №2365050, 2008 г. Причем КС u Q
Figure 00000017
можно формировать, например, путем изменения фазы исходного синусоидального сигнала на 90° с помощью фазовращателя на 90° (см. патент РФ №2365050, 2008 г.). Операция инверсии исходных значений напряжений для СС и КС известны и описаны, например, в патенте РФ №2439819, 2010 г.
На фиг.2 показаны исходные значения СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
соответственно по оси синфазного I и квадратурного Q напряжений.
3. Исходные значения напряжений СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
манипулируют в зависимости от значений первого r1, второго r2, третьего r3 и четвертого r4 битов ИБП (для значений r1=0 и r2=0 ВСС будет сформирован во втором квадранте).
3.1. Если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°+α).
На фиг.2 изображена точка A3, соответствующая ВСС для комбинации r1=0, r2=0, r3=1 и r4=0. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(60°+α) и sin(60°+α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A3 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.2. Если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°+α).
На фиг.2 изображена точка A4, соответствующая ВСС для комбинации r1=0, r2=0, r3=0 и r4=0. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(30°+α) и sin(30°+α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A4 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.3. Если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(α).
На фиг.2 изображена точка A8, соответствующая ВСС для комбинации r1=0, r2=0, r3=0 и r4=1. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(α) и sin(α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A8 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.4. Если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°+α), причем в случае если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, после суммирования u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β.
На фиг.2 изображена точка A7, соответствующая ВСС для комбинации r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(30°+α) и sin(30°+α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A7 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
Для значений r1=0 и r2=1 ВСС будет сформирован в первом квадранте.
3.5. Если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(90°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(90°-α).
На фиг.3 изображена точка A2, соответствующая ВСС для комбинации r1=0, r2=0, r3=1 и r4=0. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(90°-α) и sin(90°-α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A2 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.6. Если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°-α).
На фиг.3 изображена точка A1, соответствующая ВСС для комбинации r1=0, r2=1, r3=0 и r4=0. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(60°-α) и sin(60°-α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A1 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.7. Если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°-α).
На фиг.3 изображена точка A5, соответствующая ВСС для комбинации r1=0, r2=1, r3=0 и r4=1. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(30°-α) и sin(30°-α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A5 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.8. Если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°-α), причем в случае если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1, после суммирования u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β.
На фиг.3 изображена точка A6, соответствующая ВСС для комбинации r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(60°-α) и sin(60°-α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A6 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
Для значений r1=1 и r2=1 ВСС будет сформирован в четвертом квадранте.
3.9. Если r1=1, r2=1, r3=0 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(α).
На фиг.4 изображена точка A9, соответствующая ВСС для комбинации r1=1, r2=1, r3=0 и r4=1. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(α) и sin(α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A6 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.10. Если r1=1, r2=1, r3=0 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°+α).
На фиг.4 изображена точка A13, соответствующая ВСС для комбинации r1=1, r2=1, r3=0 и r4=0. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(30°+α) и sin(30°+α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A13 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.11. Если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°+α).
На фиг.4 изображена точка A14, соответствующая ВСС для комбинации r1=1, r2=1, r3=1 и r4=0. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(60°+α) и sin(60°+α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A14 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.12. Если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°+α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°+α), причем в случае если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=1, после суммирования u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β.
На фиг.4 изображена точка A10, соответствующая ВСС для комбинации r1=1, r2=1, r3=1 и r4=1. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(30°+α) и sin(30°+α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A10 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
Для значений r1=1 и r2=1 ВСС будет сформирован в третьем квадранте.
3.13. Если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(90°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(90°-α).
На фиг.5 изображена точка A15, соответствующая ВСС для комбинации r1=1, r2=0, r3=1 и r4=0. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(90°-α) и sin(90°-α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A15 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.14. Если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=0, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°-α).
На фиг.5 изображена точка A16, соответствующая ВСС для комбинации r1=1, r2=0, r3=0 и r4=0. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(60°-α) и sin(60°-α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A16 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.15. Если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(30°-α), а u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(30°-α).
На фиг.5 изображена точка A12, соответствующая ВСС для комбинации r1=1, r2=0, r3=0 и r4=1. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(30°-α) и sin(30°-α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A12 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
3.16. Если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=1, то u Q
Figure 00000017
умножают на множитель cos(60°-α), a u I
Figure 00000015
умножают на множитель sin(60°-α), причем в случае если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=1, после суммирования u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β.
На фиг.5 изображена точка A11, соответствующая ВСС для комбинации r1=1, r2=0, r3=1 и r4=1. На осях СС I и КС Q жирными линиями выделены пределы изменения значений множителей cos(60°-α) и sin(60°-α), а тонкой пунктирной линией показаны возможные положения точки A11 в зависимости от изменения параметра α в пределах от 0° до 30°.
4. Коэффициент β выбирают равным (1-2sin15°), причем манипулированные значения u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
определяют точку ВСС по формуле ( u I ) 2 + ( u Q ) 2
Figure 00000029
.
Операции умножения, а также суммирования манипулированных значений напряжения СС и КС известны (см. патент РФ №2439819, 2010 г.).
В результате суммирования СС и КС формируются точки ВСС A1, …, A16 формируемой СК КАМ см. фиг.2-5.
Возле каждой точки ВСС показан ее манипуляционный код, представленный в двоичной системе счисления. Порядок следования битов «слева направо» соответствует номерам информационных битов каждого из блоков, манипулирующих u I
Figure 00000015
и u Q
Figure 00000017
, т.е. первый бит слева является первым информационным битом, второй - вторым информационным битом и т.д. для каждого из блоков.
Для манипуляции СС и КС выбран код Грея. Сигнальные конструкции с манипуляционным кодом Грея отличаются повышенной помехоустойчивостью относительно СК при натуральном манипуляционном кодировании (см. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003, стр.234).
Согласно заявляемому способу формирование СК КАМ происходит следующим образом.
ИБП разбивают на блоки по четыре символа в каждом, см. фиг.1. Манипуляцию СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
осуществляют для каждого блока в соответствии со значениями r1, r2, r3 и r4 следующим образом.
Определяют исходные значения напряжения СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
, которые могут быть инвертированы или не инвертированы в зависимости от значения первого и второго информационных битов. Если r1=0 (r2=0), значение СС (КС) оставляют без изменений. В случае, когда r1=1 (r2=1), фазу СС (КС) изменяют на 180°, т.е. вместо u I
Figure 00000015
( u Q
Figure 00000017
) берут его инвертированное значение. ВСС формируют: в первом квадранте - если фаза СС не инвертирована, а КС инвертирована; во втором квадранте - если фазы СС и КС не инвертированы; в третьем квадранте - если фаза СС инвертирована, а КС не инвертирована; в четвертом квадранте - если фазы СС и КС инвертированы. Операции инвертирования известны в см. патент РФ №2439819, 2010 г.
После этого манипулируют исходные значения напряжения СС u I
Figure 00000015
и КС u Q
Figure 00000017
в зависимости от значений r1, r2, r3 и r4 каждого блока ИБП в соответствии с пп.3.1-3.16, см. фиг.2-5.
Результирующую точку ВСС в соответствующем квадранте получают после суммирования манипулированных значений СС и КС по формуле ( u I ) 2 + ( u Q ) 2
Figure 00000030
. Параметр α выбирается произвольным образом в пределах от 0° до 30°.
Возможность снижения величины средней мощности и значения пик-фактора в заявляемом способе показана в прил. 1.
Таким образом, в заявляемом способе при его реализации за счет соответствующего выбора множителя, определяемого параметром α, происходит уменьшение различий амплитудных значений ВСС и установление максимальной величины амплитуды ВСС равной исходному амплитудному значению напряжений СС u и с х I
Figure 00000031
и КС u и с х Q
Figure 00000032
, что обеспечивает достижение цели заявляемого технического решения, заключающейся в снижении величины средней мощности и пик-фактора формируемой СК КАМ.
Приложение 1
ОЦЕНКА УРОВНЯ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ И ПИК-ФАКТОРА СИГНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АМПЛИТУДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕКТОРА СИГНАЛЬНОГО СОЗВЕЗДИЯ В ЗАЯВЛЯЕМОМ СПОСОБЕ
Пик-фактор (см. стр.17 формула 23, патент РФ №2439819 С1, опубл. Бюл. №1 от 10.01.2012 г.) можно интерпретировать как результат отношение пиковой амплитуды Uп СК КАМ, к ее средней амплитуде Uср: П Δ _ _ U п U с р
Figure 00000033
.
Поскольку в СК КАМ значения точек ВСС в каждом из квадрантов имеют одинаковые энергетические значения, то все расчеты проведем только для второго (правого верхнего) квадранта (см. фиг.2).
Средняя амплитуда U′ср и пиковая амплитуда U′п СК КАМ в способе-прототипе имеют следующие значения U ' п = 2 U 1 , 41 U
Figure 00000034
, где U - результат сложения манипулированных значений напряжений СС u и с х I
Figure 00000035
и КС u и с х Q
Figure 00000036
. Соответственно, U ' с р = 2 U 4 ( 3 + c ) 1 , 21 U
Figure 00000037
, где c = 1 1 + 2 0 , 41421
Figure 00000038
(см. стр.17 формула 20, 24 и 26, патент РФ №2439819 С1, опубл. Бюл. №1 от 10.01.2012 г.).
В результате значение пик-фактора для способа-прототипа
Figure 00000039
Пиковая амплитуда U″п СК в заявляемом способе равна | O A 8 |
Figure 00000040
, т.к. у формируемой СК КАМ одинаковые значения у следующих ВСС | O A 3 | = | O A 4 | = | O A 8 |
Figure 00000041
. При этом | O A 8 | = U = u Q
Figure 00000042
, а значение | O A 7 | = β | O A 4 | = ( 1 2 sin 15 ° ) U 0 , 48 U
Figure 00000043
.
Средняя амплитуда U″ср СК КАМ в заявляемом способе равна
Figure 00000044
Выбор значения β=(1-2sin15°) обусловлен следующими соображениями. В заявляемом способе значение евклидова расстояния d для ВСС | O A 3 |
Figure 00000045
, | O A 4 |
Figure 00000046
, | O A 8 |
Figure 00000047
будет определяться как у сигналов двенадцатипозиционной фазовой манипуляции d=2Usin15°. В то же время ВСС | O A 7 |
Figure 00000048
лежит на одной прямой с ВСС | O A 8 |
Figure 00000049
и связаны между собой соотношением | O A 7 | = β | O A 8 |
Figure 00000050
, следовательно, для обеспечения такого же значения d между | O A 7 |
Figure 00000051
и | O A 8 |
Figure 00000052
необходимо определить множитель β=(1-2sin15°). В этом случае минимальное евклидово расстояние для СК КАМ в заявляемом способе будет равно dmin=2Usin15°≈0,52U.
В результате значение пик-фактора для заявляемого способа
Figure 00000053
Таким образом, эффективность заявляемого способа по показателю относительного снижения значения пик-фактора ЭП составит
Figure 00000054
При этом среднее значение мощности в заявляемом способе в 1,4 раза меньше по отношению к способу-прототипу. Это указывает на достижение цели заявляемого технического решения, направленной на снижение величины средней мощности и значения пик-фактора формируемой СК КАМ и, как следствие, повышение помехоустойчивости.

Claims (2)

1. Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции, заключающийся в том, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения для синфазной составляющей
Figure 00000055
и квадратурной составляющей
Figure 00000056
, которые манипулируют в зависимости от значений первого r1, второго r2, третьего r3 и четвертого r4 битов информационного битового потока, причем фазы
Figure 00000057
и изменяют на 180° при значениях соответственно r1=1 и r2=1, после чего манипулированные значения
Figure 00000058
и суммируют, отличающийся тем, что весь поступающий информационный битовый поток разделяют на блоки по четыре бита, причем значения
Figure 00000058
и
Figure 00000059
в зависимости от значений r1, r2, r3 и r4 в каждом из блоков манипулируют следующим образом, если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(60°+α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(60°+α), если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(30°+α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(30°+α), если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(α), если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(30°+α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(30°+α), причем в случае r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, после суммирования
Figure 00000058
и
Figure 00000059
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β, если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(90°-α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(90°-α), если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(60°-α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(60°-α), если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(30°-α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(30°-α), если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(60°-α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(60°-α), причем в случае если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1, после суммирования
Figure 00000058
и
Figure 00000059
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β, если r1=1, r2=1, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(α), если r1=1, r2=1, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(30°+α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(30°+α), если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(60°+α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(60°+α), если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(30°+α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(30°+α), причем в случае r1=1, r2=1, r3=1 и r4=1, после суммирования
Figure 00000058
и
Figure 00000059
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β, если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(90°-α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(90°-α), если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(60°-α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(60°-α), если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(30°-α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(30°-α), если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000059
умножают на множитель cos(60°-α), а
Figure 00000058
умножают на множитель sin(60°-α), причем в случае r1=1, r2=0, r3=1 и r4=1, после суммирования
Figure 00000058
и
Figure 00000059
результат суммирования дополнительно умножают на коэффициент β, при этом параметр α выбирают в пределах от 0° до 30°, а коэффициент β равным (1-2sin15°).
2. Способ по п.1 отличающийся тем, что суммируют манипулированные значения
Figure 00000058
и
Figure 00000059
по формуле
Figure 00000060
.
RU2013153610/08A 2013-12-03 2013-12-03 Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции RU2541200C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153610/08A RU2541200C1 (ru) 2013-12-03 2013-12-03 Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153610/08A RU2541200C1 (ru) 2013-12-03 2013-12-03 Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2541200C1 true RU2541200C1 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53287102

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013153610/08A RU2541200C1 (ru) 2013-12-03 2013-12-03 Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541200C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6370133B1 (en) * 1998-07-10 2002-04-09 Hyundai Electronics America, Inc. CDMA receiver and method of operation
RU2365050C1 (ru) * 2008-07-24 2009-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Министерства образования Российской Федерации РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ СВЯЗИ ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.В. ЗАХАРОВА Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной модуляции
RU2439819C1 (ru) * 2010-11-24 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6370133B1 (en) * 1998-07-10 2002-04-09 Hyundai Electronics America, Inc. CDMA receiver and method of operation
RU2365050C1 (ru) * 2008-07-24 2009-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Министерства образования Российской Федерации РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ СВЯЗИ ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.В. ЗАХАРОВА Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной модуляции
RU2439819C1 (ru) * 2010-11-24 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11848812B2 (en) Methods and systems for communicating
RU2439819C1 (ru) Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
US20210392020A1 (en) Improved device and method for modulating information
Yao et al. ACE-BOC: dual-frequency constant envelope multiplexing for satellite navigation
JP6461467B2 (ja) 無線周波数信号を処理する方法、この方法を実行するための信号処理装置、無線周波数フロント・エンド、無線受信機およびgnss受信機
RU2486681C1 (ru) Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
NZ545527A (en) Modulation signals, system and method
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
EP2947475A1 (en) Pulse radar device and control method therefor
RU2365050C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной модуляции
US4648098A (en) Signal generator and correlator for receiving minimum shift keyed data
Khairullin et al. Selection of the initial shift for PSK signal constellation in the presence of intersymbol interference
RU2541200C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
CN108983155B (zh) 一种雷达通信一体化波形设计方法
Yao et al. Design, implementation, and performance analysis of ACE-BOC modulation
RU2568315C1 (ru) Устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
RU2526760C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
US8170130B2 (en) Transmission method and transmission system
Horbatyi Research on properties of devices for shaping and processing of signals based on amplitude modulation of many components
RU2550521C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
RU2528390C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
RU2541502C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
RU92272U1 (ru) Система передачи цифровых сигналов
US7474713B2 (en) System and method for demodulating multiple QAM signals
RU2562257C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Legal Events

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

Effective date: 20151204