RU2562257C1 - Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции - Google Patents

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции Download PDF

Info

Publication number
RU2562257C1
RU2562257C1 RU2014106853/07A RU2014106853A RU2562257C1 RU 2562257 C1 RU2562257 C1 RU 2562257C1 RU 2014106853/07 A RU2014106853/07 A RU 2014106853/07A RU 2014106853 A RU2014106853 A RU 2014106853A RU 2562257 C1 RU2562257 C1 RU 2562257C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
multiply
changed
multiplied
whose phase
values
Prior art date
Application number
RU2014106853/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014106853A (ru
Inventor
Александр Леонидович Кашин
Рубен Александрович Маркосян
Андрей Леонидович Костырев
Адам Адамович Римашевский
Сергей Викторович Дворников
Юрий Иванович Григорьев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество ЗАО "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РИО"
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 Закрытое акционерное общество ЗАО "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РИО" filed Critical Закрытое акционерное общество ЗАО "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РИО"
Priority to RU2014106853/07A priority Critical patent/RU2562257C1/ru
Publication of RU2014106853A publication Critical patent/RU2014106853A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562257C1 publication Critical patent/RU2562257C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ-16), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, цифрового радиовещания и телевидения. Технический результат - формирование сигнала КАМ-16, обеспечивающего восстановление переданной комбинации из четырех битовых символов в случае неправильного приема одного из попарно переданных векторов напряжений в результате сбоя в аппаратуре или низкой величины отношения сигнал/шум в канале. В способе формирования сигналов КАМ-16 все поступающие информационные биты разделяют на блоки по 4 бита, а квадратурную u и с х Q
Figure 00000276
и синфазную u и с х I
Figure 00000277
составляющие манипулируют в зависимости от значений информационных битов каждого блока, для чего их соответственно умножают на коэффициенты 18/16, 17/16, 15/16, 14/16, 10/16, 9/16, 7/16, 6/16, при приеме манипулированные значения синфазной u M I
Figure 00000278
и квадратурной u M Q
Figure 00000279
составляющих суммируют по формуле ( u M Q ) 2 + ( u M I ) 2
Figure 00000280
. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, в частности, к способам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, 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 соответствующей СС и КС в начале и конце каждого символа. Фазы СС и КС изменяют на 180°, производят балансную модуляцию синфазной и квадратурной двоично-манипулированных составляющих 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 квадратурной манипуляции (Севальнев Л.А. Передача сигналов цифрового телевидения с информационным сжатием данных по кабельным линиям связи // Теле-Спутник, №1(27), 1998. - С.54-67), в котором формирование несущей получается путем модуляции и суммирования двух квадратурных сигналов: sin(ωt) и cos(ωt). Способ формирования содержит два параллельно работающих канала, в каждом из которых производится фазоамплитудная манипуляция (ФАМ), общий задающий генератор, фазовращатели и управляемые коммутаторы с делителями напряжения для получения четырехуровневого сигнала КАМ с шестнадцатью сигнальными точками (КАМ-16). При такой совокупности элементов и связей достигается повышение частотно-энергетической эффективности использования дискретных каналов линий многоканальной электросвязи (Бураченко Д.Л. Оптимизация сигнальной конструкции иерархической 16-QAM при двух алгоритмах оптимального приема и двух манипуляционных кодах. [Текст]: статья / Д.Л. Бураченко, В.И. Бобровский, И.В. Тимошин // Материалы 8-й международной НТК. - СПб.: ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2002. - С.17-19). Недостаток известного способа формирования сигналов КАМ-16 - потери помехоустойчивости переданной информации в условиях относительно низких величин отношения сигнал/шум (ОСШ), как с введением, так и без введения приоритетности в передаче сообщений нескольких пользователей.
Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности и достигаемому техническому результату является способ формирования сигналов КАМ-16 (Патент РФ №2365050, МПК H04L 27/06, 2008 г.), который состоит из двух параллельно работающих каналов, в одном из которых производят ФАМ сигнала sin(ωt) (канал I), во втором - ФАМ сигнала cos(ωt) (канал Q). Указанные сигналы формируют от общего задающего генератора, причем сигнал cos(ωt) получают путем сдвига фазы сигнала sin(ωt) 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 помехо-устойчивости на основе изменения величины оптимального коэффициента модуляции (коэффициента делителя напряжения) в зависимости от получае-мого по обратному каналу значения ОСШ на входе приемного устройства, как с разбиением, так и без разбиения общего переносимого потока бит на подпотоки по приоритетности в условиях помех.
Однако наиболее близкому по своей технической сущности способу-прототипу присущ недостаток. При его реализации в результате манипуля-ции формируются четыре вектора напряжения: u и с х I
Figure 00000001
и - u и с х I
Figure 00000002
для СС (канал I),
u и с х Q
Figure 00000003
и - u и с х Q
Figure 00000004
для КС (канал Q), которые манипулируют в зависимости от зна-чений каждых четырех информационных битов. В радиоканал значения напряжений СС и КС передаются попарно (пара величин напряжений СС и КС, сумма которых определяет точку сигнального созвездия). Вместе с тем, каждый из векторов манипулированных напряжений участвует в формирова-нии четырех точек сигнального созвездия КАМ-16. Следовательно, если в ре-зультате сбоя в аппаратуре или относительно низкой величины ОСШ в кана-ле не будет правильно принято значение одного из попарно переданных век-торов, то по оставшемуся правильно принятому значению вектора напряже-ния невозможно будет вычислить результирующий суммарный вектор напряжений СС и КС, определяющий точку сигнального созвездия, и, как следствие, восстановить соответствующую ему переданную комбинацию из четырех битовых символов.
Целью заявляемого технического решения является разработка способа формирования сигнала КАМ-16 с более высокой помехоустойчивостью, обеспечивающейся за счет восстановления переданной комбинации из четы-рех битовых символов в случае неправильного приема (или невозможности приема) одного из попарно переданных векторов напряжений в результате сбоя в аппаратуре или относительно низкой величины ОСШ в канале.
В заявляемом способе поставленная цель достигается тем, что в известном способе формирования сигналов КАМ, заключающегося в том, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения квадратурной
Figure 00000005
и синфазной
Figure 00000006
составляющих, которые манипулируют в зависимости от значений первого r1, второго r2, третьего r3 и четвертого r4 информационных битов, причем фазы изменяют на 180° для
Figure 00000007
если r2=1, а для
Figure 00000008
если r1=1. При этом все поступающие информационные биты разделяют на блоки по четыре бита, причем квадратурную и синфазную составляющие манипулируют следующим образом, если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000009
умножают на 18/16,
Figure 00000010
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 14/16; если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000011
умножают на 14/16,
Figure 00000012
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 6/16; если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000013
умножают на 10/16,
Figure 00000014
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 18/16; если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000015
умножают на 6/16,
Figure 00000016
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 10/16; если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000017
умножают на 17/16,
Figure 00000018
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 7/16; если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000019
умножают на 15/16,
Figure 00000020
умножают на 17/16; если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000021
умножают на 9/16,
Figure 00000022
умножают на 7/16; если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000023
умножают на 7/16,
Figure 00000024
умножают на 15/16; если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000025
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 6/16,
Figure 00000026
умножают на 10/16; если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000027
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 10/16,
Figure 00000028
умножают на 18/16; если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000029
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 14/16,
Figure 00000030
умножают на 6/16; если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000031
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 18/16,
Figure 00000032
умножают на 14/16;если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000033
, фаза которого изменена на 180°,
умножают на 7/16,
Figure 00000034
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 15/16; если r1=1, r2=1, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000035
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 9/16,
Figure 00000036
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 7/16; если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000037
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 15/16,
Figure 00000038
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 17/16; если r1=1, r2=1, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000039
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 17/16,
Figure 00000040
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 9/16, пары манипулированных синфазных и квадратурных составляющих передают по каналу связи. При приеме пары манипулированных значения синфазных и квадратурных составляющих суммируют по формуле
Figure 00000041
.
Новая совокупность существенных признаков, заключающаяся в том, что каждой точке формируемого сигнального созвездия соответствует своя уникальная пара значений напряжений СС и КС, позволяющая достичь указанного технического результата, заключающегося в том, что правильное решение о переданной комбинации из четырех битов будет принято даже в условиях, когда одно из значений напряжений СС или КС из-за сбоя в аппаратуре или относительно низкой величины ОСШ в канале принято с ошибкой (т.е. когда номинал одного из пары переданных напряжений СС и КС отличается от величин допустимых для данных напряжений значений).
Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, на которых:
на фиг. 1 показан принцип разделения последовательности символов информационного битового потока (СИБП) на блоки по четыре символа в каждом;
на фиг. 2 показаны точки векторов сигнальных созвездий (ВСС) сигналов КАМ-16, формируемых в соответствии с прототипом и заявляемым способом.
Реализация заявляемого способа поясняется следующим образом.
1. Поступающие информационные биты разделяют на блоки по четыре бита. На фиг. 1 показана исходная последовательность СИБП, разделенная на блоки по четыре бита. Над битами каждого блока указана нумерация.
Операцию разделения последовательности СИБП на блоки можно реализовать следующим образом. Из непрерывной последовательности СИБП
отсчитывают по четыре бита, которые представляют блок. Нумерация битов в блоке происходит слева направо (см. фиг. 1).
2. Генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения квадратурной
Figure 00000042
и синфазной
Figure 00000043
составляющих. Операции формирования синусоидального сигнала известны (см. патент РФ №2205518, 2001 г.). Сигнал КС
Figure 00000044
можно формировать путем изменения фазы исходного синусоидального сигнала на 90° с помощью фазовращателя (0°/90°) (см. патент РФ №2365050, 2008 г.). На фиг. 2 показаны исходные вектора напряжений СС
Figure 00000045
и КС
Figure 00000046
, соответственно по оси синфазного I и квадратурного Q напряжений.
3. Значения напряжения квадратурной
Figure 00000047
и синфазной
Figure 00000048
составляющих манипулируют в зависимости от значений первого r1, второго r2, третьего r3 и четвертого r4 информационных битов, причем фазы изменяют на 180° для
Figure 00000049
если r2=1, а для
Figure 00000050
если r1=1.
Значения КС и СС манипулируют следующим образом:
3.1. Если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000051
умножают на 18/16,
Figure 00000052
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 14/16.
3.2. Если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000053
умножают на 14/16,
Figure 00000054
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 6/16.
3.3. Если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000055
умножают на 10/16,
Figure 00000056
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 18/16.
3.4. Если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000057
умножают на 6/16,
Figure 00000058
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 10/16.
3.5. Если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000059
умножают на 17/16,
Figure 00000060
умножают на 7/16.
3.6. Если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000061
умножают на 15/16,
Figure 00000062
умножают на 17/16.
3.7. Если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000063
умножают на 9/16,
Figure 00000064
умножают на 7/16.
3.8. Если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000065
умножают на 7/16,
Figure 00000066
умножают на 15/16.
3.9. Если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000067
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 6/16,
Figure 00000068
умножают на 10/16.
3.10. Если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000069
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 10/16,
Figure 00000070
умножают на 18/16.
3.11. Если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000071
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 14/16,
Figure 00000072
умножают на 6/16.
3.12. Если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000073
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 18/16,
Figure 00000074
умножают на 14/16.
3.13. Если r1=1, r2=1, r3=1, r4=0, то
Figure 00000075
, фаза которого изменена на 180°, умножают на7/16,
Figure 00000076
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 15/16.
3.14. Если r1=1, r2=1, r3=0, r4=0, то
Figure 00000077
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 9/16,
Figure 00000078
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 7/16.
3.15. Если r1=1, r2=1, r3=1, r4=1, то
Figure 00000079
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 15/16,
Figure 00000080
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 17/16.
3.16. Если r1=1, r2=1, r3=0, r4=1, то
Figure 00000081
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 17/16,
Figure 00000082
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 9/16.
Операция манипулирования значениями напряжения СС и КС при формировании сигналов КАМ-16 в двумерном пространстве предусматривает изменение исходных значений векторов напряжения СС и КС (см. патент РФ №2439819 2012 г.).
На фиг. 2 показаны значения напряжений
Figure 00000083
,
Figure 00000084
,
Figure 00000085
,
Figure 00000086
,
Figure 00000087
,
Figure 00000088
,
Figure 00000089
,
Figure 00000090
,
Figure 00000091
,
Figure 00000092
,
Figure 00000093
,
Figure 00000094
,
Figure 00000095
,
Figure 00000096
,
Figure 00000097
,
Figure 00000098
, сформированных из напряжения КС
Figure 00000099
и значения напряжений
Figure 00000100
,
Figure 00000101
,
Figure 00000102
,
Figure 00000103
,
Figure 00000104
,
Figure 00000105
,
Figure 00000106
,
Figure 00000107
,
Figure 00000108
,
Figure 00000109
,
Figure 00000110
,
Figure 00000111
,
Figure 00000112
,
Figure 00000113
,
Figure 00000114
,
Figure 00000115
, сформированных из напряжения КС
Figure 00000116
в результате манипуляции СС и КС при формировании сигналов КАМ-16. Операции манипуляции напряжений СС и КС, в том числе и при изменении их фазы на 180°, известны и описаны (см. патент РФ №2365050, 2008 г.).
4. Суммируют при приеме манипулированные значения синфазной
Figure 00000117
и квадратурной
Figure 00000118
составляющих по формуле
Figure 00000119
.
Операции суммирования манипулированных напряжений СС
Figure 00000120
и КС
Figure 00000121
известны (см. патент РФ №2365050, 2008 г.). В результате суммирования СС и КС формируется сигнальное созвездие сигнала КАМ-16. На фиг. 2 показаны результирующие точки ВСС, полученные в результате суммирования манипулированных значений напряжений СС
Figure 00000122
и КС
Figure 00000123
, в том числе и для способа-прототипа.
Для заявляемого способа сумме значений напряжений
Figure 00000124
и
Figure 00000125
соответствует точка F7 ВСС OF7. Сумме значений напряжений
Figure 00000126
и
Figure 00000127
- точка F8 ВСС OF8. Сумме значений напряжений
Figure 00000128
и
Figure 00000129
- точка F6 ВСС OF6. Сумме значений напряжений
Figure 00000130
и
Figure 00000131
- точка F6 ВСС OF6. Сумме значений напряжений -
Figure 00000132
и
Figure 00000133
- точка F4 ВСС OF4. Сумме значений напряжений -
Figure 00000134
и
Figure 00000135
- точка F3 ВСС OF3. Сумме значений напряжений -
Figure 00000136
и
Figure 00000137
- точка F1 ВСС OF1. Сумме значений напряжений -
Figure 00000138
и
Figure 00000139
- точка F2 ВСС OF2. Сумме значений напряжений -
Figure 00000140
и -
Figure 00000141
- точка F10 ВСС OF10. Сумме значений напряжений -
Figure 00000142
и -
Figure 00000143
- точка F9 ВСС OF9.
Сумме значений напряжений u 3 I
Figure 00000144
и u 5 Q
Figure 00000145
- точка F12 BCC OF12. Сумме значений напряжений u 1 I
Figure 00000146
и u 6 Q
Figure 00000147
- точка F11 BCC OF11. Сумме значений напряжений u 7 I
Figure 00000148
, и u 4 Q
Figure 00000149
- точка F13 BCC OF13. Сумме значений напряжений u 5 I
Figure 00000150
и u 3 Q
Figure 00000151
- точка F14 BCC OF14.
Сумме значений напряжений u 6 I
Figure 00000152
и u 1 Q
Figure 00000153
- точка F16 BCC OF16. Сумме значений напряжений u 8 I
Figure 00000154
и u 2 Q
Figure 00000155
- точка F15 BCC OF15.
Для способа-прототипа сумме значений напряжений u и с х 1 I
Figure 00000156
и u и с х 1 Q
Figure 00000157
соответствует точка A7, вектора сигнального созвездия OA7. Сумме значений напряжений u и с х I
Figure 00000158
и u и с х 1 Q
Figure 00000159
соответствует точка А8, вектора сигнального созвездия OA8. Сумме значений напряжений u и с х 1 I
Figure 00000160
и u и с х Q
Figure 00000161
соответствует точка А5, вектора сигнального созвездия OA5. Сумме значений напряжений u и с х I
Figure 00000162
и u и с х Q
Figure 00000163
соответствует точка А6, вектора сигнального созвездия ОА6. Сумме значений напряжений u и с х 1 I
Figure 00000164
и u и с х 1 Q
Figure 00000165
соответствует точка А4, вектора сигнального созвездия ОА4. Сумме значений напряжений u и с х I
Figure 00000166
и u и с х 1 Q
Figure 00000167
соответствует точка A3, вектора сигнального созвездия ОА3. Сумме значений напряжений u и с х 1 I
Figure 00000168
и u и с х Q
Figure 00000169
соответствует точка А2, вектора сигнального созвездия ОА2. Сумме значений напряжений u и с х I
Figure 00000170
и u и с х Q
Figure 00000171
соответствует точка А1, вектора сигнального созвездия ОА1. Сумме значений напряжений u и с х 1 I
Figure 00000172
и u и с х 1 Q
Figure 00000173
соответствует точка А10, вектора сигнального созвездия ОА10. Сумме значений напряжений u и с х I
Figure 00000174
и u и с х 1 Q
Figure 00000175
соответствует точка А9, вектора сигнального созвездия ОА9. Сумме значений напряжений u и с х 1 I
Figure 00000176
и u и с х Q
Figure 00000177
соответствует точка A12, вектора сигнального созвездия ОА12. Сумме значений напряжений u и с х I
Figure 00000178
и u и с х Q
Figure 00000179
соответствует точка А11, вектора сигнального созвездия ОА11. Сумме значений напряжений u и с х 1 I
Figure 00000180
и u и с х 1 Q
Figure 00000181
соответствует точка А13, вектора сигнального созвездия ОА13. Сумме значений напряжений u и с х I
Figure 00000182
и u и с х 1 Q
Figure 00000183
соответствует точка A14, вектора сигнального созвездия ОА14. Сумме значений напряжений u и с х 1 I
Figure 00000184
и u и с х Q
Figure 00000185
соответствует точка А15, вектора сигнального созвездия OA15. Сумме значений напряжений u и с х I
Figure 00000186
и u и с х Q
Figure 00000187
соответствует точка А16, вектора сигнального созвездия ОА16.
Согласно заявляемому способу формирование сигналов КАМ-16 происходит следующим образом. Информационную последовательность разбивают на блоки по четыре символа в каждом. При этом процесс манипуляции СС u и с х I
Figure 00000188
КС u и с х Q
Figure 00000189
происходит в два этапа.
На первом этапе проверяются значения первого и второго информационных символов блока. Если r2=0, то фазу СС оставляют без изменений, если r2=1, то фазу СС изменяют на 180°, и вместо u и с х I
Figure 00000190
формируют u и с х I
Figure 00000191
. Если r1=0, то фазу КС оставляют без изменений, если r1=1, то фазу КС изменяют на 180°, и вместо u и с х Q
Figure 00000192
формируют u и с х Q
Figure 00000193
.
На втором этапе, в зависимости значений r1, r2, r3 и r4 каждого блока информационных битов, выполняют процедуры п.п.3.1-3.16, т.е. исходные значения напряжений КС u и с х Q
Figure 00000194
и СС u и с х I
Figure 00000195
, преобразованных в ходе первого этапа реализации, умножают на соответствующие коэффициенты.
Затем пару манипулированных значений СС и КС передают по каналу связи. На приемном конце канала связи решение о переданной комбинации блока информационных битов осуществляют по значениям пары принятых напряжений манипулированных СС u M I
Figure 00000196
и КС u M Q
Figure 00000197
, которые в результате суммирования образуют ВСС.
В способе-прототипе в случае неправильного приема одного из пары переданных значений вектора напряжений СС или КС, вызванных, например, сбоем аппаратуры или относительно низкой величиной ОСШ, по оставшемуся принятому значению вектора напряжения из пары не возможно однозначно принять решение о том, какой комбинации информационных символов это значение вектора манипулированного напряжения соответствует.
Например, манипулированное значение u и с х Q
Figure 00000198
соответствует комбинациям 0110, 0100, 0010, 0000. Манипулированное значение u и с х 1 Q
Figure 00000199
соответствует комбинациям 0111, 0101, 0011, 0001. Манипулированное значение u и с х Q
Figure 00000200
соответствует комбинациям 1111, 1101, 1011, 1001. Манипулированное значение u и с х 1 Q
Figure 00000201
соответствует комбинациям 1110, 1100, 1010, 1000.
Манипулированное значение u и с х I
Figure 00000202
соответствует комбинациям 0000, 0001, 1000, 1001. Манипулированное значение u и с х 1 I
Figure 00000203
соответствует комбинациям 0010, 0011, 1010, 1011. Манипулированное значение u и с х I
Figure 00000204
соответствует комбинациям 0110, 0111, 1110, 1111. Манипулированное значение u и с х 1 I
Figure 00000205
, соответствует комбинациям 0100, 0101, 1100, 1101.
В тоже время в заявляемом способе для однозначного принятия решения о переданной комбинации информационных символов необходимо правильно принять только одно из пары значений манипулированных векторов, поскольку каждой точке ВСС соответствует уникальная комбинация пары напряжений СС и КС.
Манипулированное значение u и с х Q = 18 / 16
Figure 00000206
соответствует комбинации 0110, u и с х I
Figure 00000207
умножают на 14/16; значение u и с х Q = 14 / 16
Figure 00000208
соответствует комбинации 0100; значение u и с х Q = 10 / 16
Figure 00000209
соответствует комбинации 0111; значение u и с х Q = 6 / 16
Figure 00000210
соответствует комбинация 0101; значение u и с х Q = 17 / 16
Figure 00000211
соответствует комбинации 0010; значение u и с х Q = 15 / 16
Figure 00000212
соответствует комбинации 0000; значение u и с х Q = 9 / 16
Figure 00000213
соответствует комбинации 0011; значение u и с х Q = 7 / 16
Figure 00000214
соответствует комбинации 0001; значение u и с х Q = 6 / 16
Figure 00000215
соответствует комбинации 1010; значение u и с х Q = 10 / 16
Figure 00000216
соответствует комбинации 1000; значение u и с х Q = 14 / 16
Figure 00000217
соответствует комбинации 1011; значение u и с х Q = 18 / 16
Figure 00000218
соответствует комбинации 1001; значение u и с х Q = 7 / 16
Figure 00000219
соответствует комбинации 1110; значение u и с х Q = 9 / 16
Figure 00000220
соответствует комбинации 1100; значение u и с х Q = 15 / 16
Figure 00000221
соответствует комбинации 1111; значение u и с х Q = 17 / 16
Figure 00000222
соответствует комбинации 1101. Значение u и с х I = 14 / 16
Figure 00000223
соответствует комбинации 0110; значение u и с х I = 6 / 16
Figure 00000224
соответствует комбинации 0100; значение u и с х I = 18 / 16
Figure 00000225
соответствует комбинации 0111; значение u и с х I = 10 / 16
Figure 00000226
соответствует комбинации 0101; значение u и с х I = 7 / 16
Figure 00000227
соответствует комбинации 0010; значение u и с х I = 17 / 16
Figure 00000228
соответствует комбинации 0000; значение u и с х I = 7 / 16
Figure 00000229
соответствует комбинации 0011; значение u и с х I = 15 / 16
Figure 00000230
соответствует комбинации 0001; значение u и с х I = 10 / 16
Figure 00000231
соответствует комбинации 1010; значение u и с х I = 18 / 16
Figure 00000232
соответствует комбинации 1000; значение u и с х I = 6 / 16
Figure 00000233
соответствует комбинации 1011; значение u и с х I = 14 / 16
Figure 00000234
соответствует комбинации 1001; значение u и с х I = 15 / 16
Figure 00000235
соответствует комбинации 1110; значение u и с х I = 7 / 16
Figure 00000236
соответствует комбинации 1100; значение u и с х I = 7 / 16
Figure 00000237
соответствует комбинации 1111; значение u и с х I = 9 / 16
Figure 00000238
соответствует комбинации 1101.
Таким образом, в заявляемом способе при его реализации за счет постановки в результате манипулирования каждому значению вектора манипулированного напряжения только одной точки сигнального созвездия сигнала КАМ-16 достигается цель заявляемого технического решения.

Claims (2)

1. Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции, заключающийся в том, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения квадратурной
Figure 00000239
и синфазной
Figure 00000240
составляющих, которые манипулируют в зависимости от значений первого r1, второго r2, третьего r3 и четвертого r4 информационных битов, причем фазы изменяют на 180° для
Figure 00000241
, если r2=1, а для
Figure 00000242
, если r1=1, отличающийся тем, что все поступающие информационные биты разделяют на блоки по четыре бита, причем квадратурную и синфазную составляющие манипулируют следующим образом, если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000243
умножают на 18/16,
Figure 00000244
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 14 /16;
если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000245
умножают на 14/16,
Figure 00000246
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 6/16;
если r1=0, r2=1, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000247
умножают на 10/16,
Figure 00000248
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 18/16;
если r1=0, r2=1, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000249
умножают на 6/16,
Figure 00000250
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 10/16;
если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000251
умножают на 17/16,
Figure 00000252
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 7/16;
если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000253
умножают на 15/16,
Figure 00000254
умножают на 17/16;
если r1=0, r2=0, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000255
умножают на 9/16,
Figure 00000256
умножают на 7/16;
если r1=0, r2=0, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000257
умножают на 7/16,
Figure 00000258
умножают на 15/16;
если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000259
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 6/16,
Figure 00000260
умножают на 10/16;
если r1,=1, r2=0, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000261
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 10/16,
Figure 00000262
умножают на 18/16;
если r1=1, r2=0, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000263
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 14/16,
Figure 00000264
умножают на 6/16;
если r1=1, r2=0, r3=0 и r4=1, то
Figure 00000265
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 18/16,
Figure 00000266
умножают на 14/16;
если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=0, то
Figure 00000267
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 7/16,
Figure 00000268
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 15/16;
если r1=1, r2=1, r3=0 и r4=0, то
Figure 00000269
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 9/16,
Figure 00000270
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 7/16;
если r1=1, r2=1, r3=1 и r4=1, то
Figure 00000271
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 15/16,
Figure 00000272
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 17/16;
если r1=1, r2=1, r3=0 и г4=1, то
Figure 00000273
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 17/16,
Figure 00000274
, фаза которого изменена на 180°, умножают на 9/16, пары манипулированных синфазных и квадратурных составляющих передают по каналу связи.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при приеме пары манипулированных значения синфазных и квадратурных составляющих суммируют по формуле
Figure 00000275
.
RU2014106853/07A 2014-02-24 2014-02-24 Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции RU2562257C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106853/07A RU2562257C1 (ru) 2014-02-24 2014-02-24 Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106853/07A RU2562257C1 (ru) 2014-02-24 2014-02-24 Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014106853A RU2014106853A (ru) 2015-08-27
RU2562257C1 true RU2562257C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54015421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106853/07A RU2562257C1 (ru) 2014-02-24 2014-02-24 Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562257C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4571549A (en) * 1983-01-07 1986-02-18 Societe Anonyme De Telecommunications 16-QAM Modulator with PLL amplification devices
US7123663B2 (en) * 2002-06-04 2006-10-17 Agence Spatiale Europeenne Coded digital modulation method for communication system
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
RU2486681C1 (ru) * 2012-06-05 2013-06-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
RU2490812C2 (ru) * 2008-07-02 2013-08-20 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Многокодовый сигнал с уменьшенным отношением пикового значения к среднеквадратическому значению

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4571549A (en) * 1983-01-07 1986-02-18 Societe Anonyme De Telecommunications 16-QAM Modulator with PLL amplification devices
US7123663B2 (en) * 2002-06-04 2006-10-17 Agence Spatiale Europeenne Coded digital modulation method for communication system
RU2490812C2 (ru) * 2008-07-02 2013-08-20 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Многокодовый сигнал с уменьшенным отношением пикового значения к среднеквадратическому значению
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
RU2486681C1 (ru) * 2012-06-05 2013-06-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НИК УЭЛЛС и др DVB-T2: Новый стандарт вещания для телевидения высокой четкости, журнал "ТЕЛЕ-СПУТНИК" N 11(157), Ноябрь 2008, с. 92-98 раздел "Поворот констеляционного созвездия". *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014106853A (ru) 2015-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2439819C1 (ru) Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
US4324001A (en) Synchronizer for MSK burst communications
RU2486681C1 (ru) Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
WO2011099589A1 (ja) 位相偏差・搬送波周波数偏差補償装置および位相偏差・搬送波周波数偏差補償方法
JP2019083475A (ja) Oam多重通信システムおよびoam多重通信方法
JP2013138323A (ja) 送信システム、受信システム、送信方法、および受信方法
RU2365050C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной модуляции
Khairullin et al. Selection of the initial shift for PSK signal constellation in the presence of intersymbol interference
US8860522B2 (en) Phase and amplitude modulator
RU2550521C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
RU2562257C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
US7583743B2 (en) Method of differential-phase/absolute-amplitude QAM
RU2568315C1 (ru) Устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
RU2526760C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
Birla et al. A novel QPSK modulator
Zhao et al. Orbital angular momentum multiplexing with non-degenerate modes in secondary frequency domain
RU2358404C1 (ru) Способ передачи двоичной информации сложными сигналами с внутриимпульсной минимальной частотной манипуляцией
US20160149744A1 (en) Communication techniques exploiting spiral-based waveform design flexibility
US10630367B2 (en) Transmission apparatus, transmission method, reception apparatus, and reception method
RU2820855C1 (ru) Радиолиния, защищенная от несанкционированного доступа
US7239676B2 (en) Method of differential-phase/absolute-amplitude QAM
RU2541502C1 (ru) Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции
Sandeep Versatile circuit designs of digital modulator and demodulator
RU2749876C1 (ru) Способ формирования помехозащищенных гибридных фазоманипулированных сигналов
RU2801873C1 (ru) Способ формирования шумоподобных сигналов

Legal Events

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

Effective date: 20160225

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170112