RU2599578C2 - Способ организации помехоустойчивой связи - Google Patents

Способ организации помехоустойчивой связи Download PDF

Info

Publication number
RU2599578C2
RU2599578C2 RU2014133026/07A RU2014133026A RU2599578C2 RU 2599578 C2 RU2599578 C2 RU 2599578C2 RU 2014133026/07 A RU2014133026/07 A RU 2014133026/07A RU 2014133026 A RU2014133026 A RU 2014133026A RU 2599578 C2 RU2599578 C2 RU 2599578C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bit
interference
signals
signal
modulated
Prior art date
Application number
RU2014133026/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014133026A (ru
Inventor
Александр Витальевич Кузовников
Алексей Владимирович Черноусов
Original Assignee
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
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 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" filed Critical Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
Priority to RU2014133026/07A priority Critical patent/RU2599578C2/ru
Publication of RU2014133026A publication Critical patent/RU2014133026A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599578C2 publication Critical patent/RU2599578C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K1/00Secret communication
    • H04K1/02Secret communication by adding a second signal to make the desired signal unintelligible

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для создания помехоустойчивых систем связи. Техническим результатом изобретения является снижение порога устойчивой работы широкополосной системы связи на 3…6 дБ за счет расширения полосы формируемого сигнала. Способ организации помехоустойчивой связи включает формирование помехоустойчивых широкополосных сигналов путем модуляции псевдослучайной последовательности (ПСП). Для формирования помехоустойчивых сигналов модулируют каждый бит псевдослучайной последовательности Голда вейвлет-функциями Шеннона с уникальными значениями параметров полосы частот (Fb) и центральной частоты (Fc), которые меняются от бита к биту и не повторяются для всех элементов в течение всей ПСП Голда, значения «0» и «1» битовой последовательности модулируют противоположными вейвлет-функциями Шеннона, затем сформированные сигналы демодулируют приемником, состоящим из 62 составных корреляторов. 8 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам организации помехоустойчивой связи в условиях сложной радиоэлектронной обстановки с помощью вейвлет модулятора, формирующего сигнал с использованием вейвлет-функции Шеннона переменной длительности и корреляционного демодулятора для приема и обработки принятого сигнала.
Известен способ (Патент RU 2205496 C1, опубликованный 27.05.2003) формирования и обработки сложного сигнала в помехозащищенных радиосистемах, включающий фазовую манипуляцию несущего колебания псевдослучайной последовательностью и сигналом информации, на приемной стороне - снятие псевдослучайной последовательности с последующей демодуляцией в схеме Костаса, причем в качестве несущего колебания используется модифицированный полосовой шум. Достигаемым техническим результатом является повышение структурной скрытности сложных фазоманипулированных сигналов.
Недостатком данного способа является то, что повышение скрытности передаваемого сигнала достигается за счет снижения помехоустойчивости приемника радиолинии.
Известен способ (Патент RU 2341030 C2, опубликованный 27.03.2008) организации многомасштабной беспроводной связи, включающий частотно-временную обработку передаваемого сигнала, при которой моделирующий вейвлет согласуется с условиями в конкретном канале, при этом используются компактные вейвлет-базисы, и на основе их параметризации выбирается такой вейвлет, который лучше всего соответствует условиям в беспроводном канале.
Недостатком указанного способа является то, что в нем не рассмотрена возможность использования модуляции сигнала псевдослучайной последовательностью, что снижает эффект повышения помехоустойчивости.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ (Патент RU 2412551 C2, опубликованный 20.02.2011) формирования помехоустойчивых сигналов, включающий формирование широкополосного сигнала, для которого используют расширение спектра сигнала методом псевдослучайной последовательности, которую модулируют противоположными биортогональными вейвлет-функциями. Технический результат заключается в повышении относительной помехоустойчивости формируемых сигналов.
Недостатком указанного способа является использование в качестве модулирующей функции биортогональной вейвлет-функции с постоянными параметрами длительности и уровня, что не позволяет обеспечить повышенную скрытность и наибольшую ширину полосы формируемого сигнала. Помимо этого, в указанном прототипе ничего не сказано об устройстве приема и демодуляции сформированного сигнала, что снижает положительный эффект данного способа.
Задачей настоящего изобретения является организация помехоустойчивой связи, с повышенной скрытностью и наибольшей шириной полосы формируемого сигнала.
Поставленная задача решается путем модуляции псевдослучайной последовательности Голда вейвлет-функциями Шеннона с переменными значениями параметров Fb и Fc, и демодуляцией сформированных сигналов приемником, состоящим из 62 составных корреляторов.
Для формирования сигнала методом прямого расширения спектра используется псевдослучайная последовательность (ПСП) Голда, полученная в результате логического сложения двух порождающих полиномов 5-й степени по модулю 2. Полиномы имеют следующий вид:
- порождающий полином для верхнего плеча схемы: g1(р)=р52+1,
- порождающий полином для нижнего плеча схемы: g2(p)=p5+p4+p2+p+l.
Для модуляции полученной псевдослучайной последовательности использовалась вейвлет-функция Шеннона, общий вид которой показан на фиг.1. Вейвлет Шеннона определяется следующим выражением:
Figure 00000001
где
Fb - значение полосы частот вейвлет-функции, Гц;
Fc - значение центральной частоты вейвлет-функции, Гц.
x - текущие отсчеты, при этом Fc≤Fb/2.
При этом каждый бит ПСП Голда модулируется вейвлет-функцией Шеннона (W ШПС) с уникальными значениями параметров полосы частот (Fb) и центральной частоты (Fc), которые меняются от бита к биту и не повторяются для всех элементов в течение всей ПСП Голда. Функция распределения значений параметров Fb, Fc, как и диапазон, в котором происходит распределение данных значений, задаются на этапе проектирования системы связи и известны как передающей, так и принимающей стороне. Значения «0» и «1» битовой последовательности модулируются противоположными вейвлет-функциями Шеннона.
Общий вид сигнала, модулированного W ШПС с постоянными параметрами, показан на фиг.2, спектр данного сигнала - на фиг. 3. Вид сигнала, модулированного W ШПС с переменными параметрами (полосы частот (Fb) и центральной частоты (Fc)), показан на фиг. 4, его спектр - на фиг. 5. Для сравнения, общий вид сигнала, модулированного двоичной фазовой модуляцией ФМ-2 (ФМ ШПС) показан на фиг.6 и спектр данного сигнала - на фиг. 7.
Анализ фиг. 2…7 позволяет сделать вывод, что наибольшей шириной спектра обладает сигнал, полученный путем модуляции вейвлетом Шеннона с переменными параметрами. Для количественной оценки выигрыша от использования данного способа формирования помехоустойчивых сигналов проведен анализ относительной помехозащищенности.
Относительная помехозащищенность сигнала определяется соотношением:
Figure 00000002
где
M - коэффициент, показывающий во сколько раз ширина спектра сигнала W ШПС больше ширины спектра сигнала ФМ ШПС;
fТШ - тактовая частота ПСП, Гц;
ηс=2 дБ - коэффициент, учитывающий потери мощности при свертке сигнала;
fТИ=9,6 кГц - тактовая частота информационного сигнала;
h 0 2 = 9
Figure 00000003
дБ - отношение мощности сигнала к мощности шумов в полосе шириной fТИ, необходимое для обеспечения вероятности ошибки, не превосходящей 10-3.
Связь между тактовой частотой и длиной ПСП:
f ТШ = N ПСП T сим , ( 3 )
Figure 00000004
где
NПСП - длина кодирующей ПСП.
Tсим=1/Vсим - длительность символа, Tсим=104,17·10-6 с.
В таблице 1 приведены значения относительной помехозащищенности, значения тактовой частоты ПСП, длина кодирующей ПСП при скорости передачи Vсим=9,6 кбит/с.
Из полученных результатов (таблица 1) следует, что при одинаковой длине ПСП Голда наилучшей относительной помехозащищенностью обладает сигнал, модулированный вейвлетом Шеннона с переменными параметрами (полосы частот (Fb) и центральной частоты (Fc)).
Для приема и демодуляции сигнала, модулированного вейвлетом Шеннона, разработан корреляционный приемник (приемное устройство, состоящее из 62 составных корреляторов). Его использование позволяет оценить вероятность ошибочного приема сигнала и эффективность различных способов формирования помехоустойчивых сигналов.
Расчет отношения сигнал/шум происходит согласно следующему соотношению:
S/n = 10*log 10 ( U s 2 T i /P n ) , ( 4 )
Figure 00000005
где
Us - напряжение сигнала на входе приемника, В;
Тi длительности импульса, с;
Pn - спектральная плотность мощности шума, Вт/Гц.
Расчет вероятности ошибки при приеме информационных бит происходит согласно:
P inf = M / N * 100 % , ( 5 )
Figure 00000006
где
Pinf - вероятность битовой ошибки при приеме сигнала, %;
M - количество непринятых информационных бит;
N - общее количество переданных информационных бит.
Результаты оценки вероятности ошибки в зависимости от отношения сигнал/шум (при воздействии белого Гауссовского шума) для различных способов формирования помехоустойчивых сигналов (W ШПС и ФМ ШПС, W ШПС с переменными значениями параметров Fb и Fc) приведены на фиг.8.
Сравнительный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что наиболее эффективным является предлагаемый способ организации помехоустойчивой связи с использованием сигнала W ШПС с переменными значениями параметров Fb и Fc вейвлет-функции Шеннона.
Техническим результатом заявленного изобретения является снижение порога устойчивой работы широкополосной системы связи на 3…6 дБ путем формирования, приема и демодуляции помехоустойчивых сигналов, модулированных методом прямого расширения спектра с использованием в качестве модулирующей вейвлет-функции Шеннона с переменными значениями параметров Fb и Fc.
При исследовании отличительных признаков способов организации помехоустойчивой связи не выявлено каких-либо известных аналогичных решений, касающихся их использования или реализации путем модуляции псевдослучайной последовательности Голда вейвлет-функциями Шеннона с переменными значениями параметров Fb и Fc и демодуляции сформированных сигналов корреляционным приемником.
Проведенный заявителями анализ уровня техники по имеющимся патентам и научно-техническим источникам информации позволил установить, что аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существующим признакам изобретения, заявителем не обнаружен.
Определение из выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков, изложенных в формуле изобретения, а также сравнение отличительных признаков, изложенных в прототипе и в заявленном способе, позволяет, по мнению заявителей, сделать вывод о соответствии данного изобретения условию «новизна».
Результаты дополнительного поиска известных решений для выявления признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного способа, показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку в приведенных заявителями описаниях уровней техники не выявлено и не оценено влияние преобразований, предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения по достижению технического результата. Поэтому заявитель предполагает соответствие данного изобретения критерию «изобретательский уровень».
Figure 00000007

Claims (1)

  1. Способ организации помехоустойчивой связи, включающий формирование помехоустойчивых широкополосных сигналов путем модуляции псевдослучайной последовательности (ПСП), отличающийся тем, что для формирования помехоустойчивых сигналов модулируют каждый бит псевдослучайной последовательности Голда вейвлет-функциями Шеннона с уникальными значениями параметров полосы частот (Fb) и центральной частоты (Fc), которые меняются от бита к биту и не повторяются для всех элементов в течение всей ПСП Голда, значения «0» и «1» битовой последовательности модулируют противоположными вейвлет-функциями Шеннона, затем сформированные сигналы демодулируют приемником, состоящим из 62 составных корреляторов.
RU2014133026/07A 2014-07-17 2014-07-17 Способ организации помехоустойчивой связи RU2599578C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014133026/07A RU2599578C2 (ru) 2014-07-17 2014-07-17 Способ организации помехоустойчивой связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014133026/07A RU2599578C2 (ru) 2014-07-17 2014-07-17 Способ организации помехоустойчивой связи

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012125034/07A Previously-Filed-Application RU2012125034A (ru) 2012-06-15 2012-06-15 Способ организации помехоустойчивой связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014133026A RU2014133026A (ru) 2016-02-10
RU2599578C2 true RU2599578C2 (ru) 2016-10-10

Family

ID=55313260

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014133026/07A RU2599578C2 (ru) 2014-07-17 2014-07-17 Способ организации помехоустойчивой связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599578C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731881C1 (ru) * 2020-02-11 2020-09-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Способ формирования фазоманипулированных сигналов посредством последовательной конкатенации радиоимпульсов

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7408973B2 (en) * 1997-12-12 2008-08-05 Freescale Semiconductor, Inc. Ultra wide bandwidth spread-spectrum communications system
RU2412551C2 (ru) * 2009-02-19 2011-02-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ формирования помехоустойчивых сигналов

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7408973B2 (en) * 1997-12-12 2008-08-05 Freescale Semiconductor, Inc. Ultra wide bandwidth spread-spectrum communications system
RU2412551C2 (ru) * 2009-02-19 2011-02-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ формирования помехоустойчивых сигналов

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНЖИНА В.А. и др Исследование методов повышения помехозащищщености сигналов в системах радиосвязи, ж.Исследования наукограда, 2012, N1, с.9-1. *
АНЖИНА В.А. и др Исследование методов повышения помехозащищщености сигналов в системах радиосвязи, ж.Исследования наукограда, 2012, N1, с.9-1. БОЛОТОВ В.Н. и др Фрактальная система связи, Журнал теоретической физики, 2008, т.78, вып.9 с.93. RAMACHADRAN HARIPRAKASH ET AL Wavet Based Alternative Modulation Scheme Provides Better Reception with Fewer Errors and Good Security in Wireless Communication, ICSNC 2013: The Eighth International Conference on Systems and Networks Communications, p.50-57. *
БОЛОТОВ В.Н. и др Фрактальная система связи, Журнал теоретической физики, 2008, т.78, вып.9 с.93. RAMACHADRAN HARIPRAKASH ET AL Wavet Based Alternative Modulation Scheme Provides Better Reception with Fewer Errors and Good Security in Wireless Communication, ICSNC 2013: The Eighth International Conference on Systems and Networks Communications, p.50-57. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731881C1 (ru) * 2020-02-11 2020-09-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Способ формирования фазоманипулированных сигналов посредством последовательной конкатенации радиоимпульсов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014133026A (ru) 2016-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kaddoum et al. Design of a high-data-rate differential chaos-shift keying system
US20080107268A1 (en) Method and Apparatus for Secure Digital Communications Using Chaotic Signals
JPH06500441A (ja) 逆モードsaw相関方法及び装置
JP2007243277A (ja) 受信装置、受信方法、ならびに、プログラム
CN109818648B (zh) 一种基于伪随机线性调频的多序列跳频抗干扰通信方法
US11671290B2 (en) Communications method and apparatus
CN110266344A (zh) 一种混沌混合扩频保密水声通信方法
JP2005354682A (ja) Uwb通信方法、uwb送信装置及び受信装置
WO2022179051A1 (zh) 标注光纤波长的方法
JP5740434B2 (ja) 通信速度およびスペクトル効率を増大させ、他の利益を可能にする共通波通信システムおよび方法ならびに側波帯軽減通信システムおよび方法
CA2995500A1 (en) A differential chaos shift keying (dcsk) based on hybrid chaotic system
US20040190596A1 (en) Methods and apparatus for transmitting and receiving randomly inverted wideband signals
CN104320243A (zh) 一种cd-fm-cdsk保密通信系统的分析处理方法
RU2599578C2 (ru) Способ организации помехоустойчивой связи
US9094265B1 (en) Receiving apparatus and demodulation method
US7394845B2 (en) Method for interwoven spreading codes
CN106685474A (zh) 一种基于zc序列的循环扩频调制方法
US10142143B2 (en) Receiving apparatus and demodulation method
KR101943734B1 (ko) 도약 주파수 추정 장치 및 방법
CN111628945A (zh) 一种用于电极透地通信的节点设备中的方法和装置
Pister Smart dust-hardware limits to wireless sensor networks
JP4327842B2 (ja) 通信システム、通信方法、ならびに、プログラム
KR100793145B1 (ko) 인체통신용 송수신 장치 및 방법
Kashyap et al. Generation of orthogonal logistic map sequences for application in wireless channel and implementation using a multiplierless technique
KR101602624B1 (ko) 지그비에서의 레이트대응값들의 최적의 조합을 구하기 위한 방법 및 이를 이용한 fsk수신기