RU2656577C1 - Цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией - Google Patents

Цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией Download PDF

Info

Publication number
RU2656577C1
RU2656577C1 RU2017130686A RU2017130686A RU2656577C1 RU 2656577 C1 RU2656577 C1 RU 2656577C1 RU 2017130686 A RU2017130686 A RU 2017130686A RU 2017130686 A RU2017130686 A RU 2017130686A RU 2656577 C1 RU2656577 C1 RU 2656577C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
resolver
signal
demodulator
Prior art date
Application number
RU2017130686A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Вячеславович Чернояров
Алексей Николаевич Глушков
Владимир Петрович Литвиненко
Юлия Владимировна Литвиненко
Борис Васильевич Матвеев
Александра Валериевна Сальникова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ)
Priority to RU2017130686A priority Critical patent/RU2656577C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656577C1 publication Critical patent/RU2656577C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03CMODULATION
    • H03C3/00Angle modulation

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в обеспечении высокоскоростной цифровой когерентной демодуляции сигналов с четырехпозиционной фазовой манипуляцией. Цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов, генератор тактовых импульсов (ГТИ), суммирующее устройство (СУ), вычитающее устройство (ВУ), умножитель (УМ) и решающее устройство (РУ), при этом выходы первого и второго ККО соединены с первым и вторым входами СУ и с первым и вторым входами ВУ, выход СУ соединен с первым входом РУ и с первым входом УМ, второй вход УМ соединен с выходом СУ, выход УМ соединен со вторым входом РУ, на выходе РУ формируется двоичный двухразрядный код принятого информационного символа, на управляющий вход ГТИ подаются синхроимпульсы от системы фазовой синхронизации, а на управляющий вход РУ – сигнал символьной синхронизации демодулятора. 1 табл., 6 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в устройствах приема цифровых информационных сигналов для цифровой когерентной демодуляции четырехпозиционных сигналов с фазовой манипуляцией (ФМ4, QPSK,
Figure 00000001
QPSK).
Известно устройство демодуляции сигналов с четырехпозиционной фазовой манипуляцией, состоящее из двух корреляторов, из блока вычисления функции арктангенса, вычислителя разности фаз, решающего блока, генератора опорного колебания и фазовращателя [1].
Близким к предлагаемому устройству является демодулятор, в который дополнительно введены аналого-цифровой преобразователь, накапливающие сумматоры и блок формирования оценки фазы [2].
Эти устройства осуществляют когерентную квадратурную корреляционную обработку входного сигнала с последующей оценкой фазы принятого информационного элемента.
К недостаткам известных устройств следует отнести:
- сложность реализации высокоскоростных корреляторов и нелинейного преобразователя (с функцией арктангенса) как в аналоговой, так и в цифровой форме;
- необходимость выполнения большого числа арифметических операций на каждый поступивший отсчет сигнала, что требует использования высокоскоростных вычислителей.
Наиболее близким по технической сущности и внутренней структуре к предлагаемому устройству является цифровой демодулятор сигналов с относительной фазовой манипуляцией (Патент РФ № 2505922, МПК H04B 1/10, H03D 3/02, опубл. 27.01.2014, принят за прототип) [3].
Недостатком устройства является отсутствие возможности когерентной демодуляции сигналов с четырехпозиционной фазовой манипуляцией.
Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение высокоскоростной цифровой когерентной демодуляции сигналов с четырехпозиционной фазовой манипуляцией.
Поставленная задача решается тем, что цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией, содержащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов, генератор тактовых импульсов (ГТИ), отличается тем, что он дополнительно содержит суммирующее устройство (СУ), вычитающее устройство (ВУ), умножитель (УМ) и решающее устройство (РУ), при этом выходы первого и второго ККО соединены с первым и вторым входами СУ и с первым и вторым входами ВУ, выход СУ соединен с первым входом РУ и с первым входом УМ, второй вход УМ соединен с выходом СУ, выход УМ соединен с вторым входом РУ, на выходе РУ формируется двоичный двухразрядный код принятого информационного символа, на управляющий вход ГТИ подаются синхроимпульсы от системы фазовой синхронизации, а на управляющий вход РУ – сигнал символьной синхронизации демодулятора.
Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства. Элементы, обозначенные цифрами, поименованы в тексте.
На фиг. 2 показан процесс когерентного квантования.
На фиг. 3 представлены результаты моделирования откликов каналов квадратурной обработки сигналов.
На фиг. 4 представлены результаты моделирования работы демодулятора при отсутствии шума.
На фиг. 5 представлены результаты моделирования работы демодулятора при наличии шума.
На фиг. 6 показаны зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/шум.
Устройство (фиг. 1) содержит аналого-цифровой преобразователь АЦП 1, на вход которого поступает принимаемый сигнал 2 с выхода усилителя промежуточной частоты приемника, а на управляющий вход - тактовые импульсы 3. Выход АЦП 1 соединен с входом регистра 4 сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, четные выходы которого соединены с соответствующими входами вычитателя 5 первого канала квадратурной обработки ККО 6, а нечетные выходы – с соответствующими входами вычитателя 7 второго ККО 8. Каждый ККО помимо вычитателя содержит n каскадно соединенных блоков накопления отсчетов (БНО). Количество БНО n зависит от числа N периодов сигнала
Figure 00000002
в информационном символе и определяется двоичным логарифмом N (
Figure 00000003
). Такое построение устройства обеспечивает минимальное количество БНО, при этом число обрабатываемых периодов сигнала равно
Figure 00000004
, а длительность символа равна
Figure 00000005
.
Первый ККО 6 содержит последовательно соединенные БНО 9-1, …, 9-n , а второй ККО 8 - последовательно соединенные блоки накопления отсчетов БНО 10-1, …, 10-n. Каждый из БНО состоит из регистра сдвига многоразрядных кодов и сумматора. Блоки 9-1, …, 9-n накопления отсчетов содержат регистры 11-1, …, 11-n сдвига многоразрядных кодов и сумматоры 12-1, …, 12-n соответственно, а БНО 10-1, …, 10-n – соответственно регистры 13-1, …, 13-n сдвига многоразрядных кодов и сумматоры 14-1, …, 14-n. В каждом блоке 9 (10) накопления отсчетов первый вход регистра 11 (13) сдвига является входом блока 9 (10) накопления отсчетов. Второй вход сумматора 12 (14) соединен с выходом регистра 11 (13) сдвига. Выход сумматора 12 (14) является выходом блока 9 (10) накопления отсчетов, а тактовый вход регистра 11 (13) сдвига является управляющим входом блока 9 (10) накопления отсчетов. Выход вычитателя 5 соединен с входом блока 9-1 накопления отсчетов ККО 6, а выход блока 9-n накопления отсчетов ККО 6 соединен с первым входом СУ 15 и первым входом ВУ 16. Выход вычитателя 7 соединен с входом БНО 10-1 ККО 8, а выход БНО 10-n ККО 8 – с вторым входом СУ 15 и вторым входом ВУ 16. Выходы СУ 15 и ВУ 16 соединены с первым и вторым входами умножителя УМ 17. Выход УМ 17 соединен с первым входом РУ 18, а второй вход РУ 18 соединен с выходом СУ 15. На выходе РУ 18 формируется двоичный двухразрядный код 19 принятого информационного символа, на управляющий вход РУ 18 поступает сигнал 20 символьной синхронизации демодулятора. На управляющий вход ГТИ 21 подаются синхроимпульсы 22 от системы фазовой синхронизации.
Устройство работает следующим образом. Входной сигнал с четырехпозиционной ФМ на входе 2 демодулятора вида
Figure 00000006
, где
Figure 00000007
– амплитуда,
Figure 00000008
– несущая частота,
Figure 00000009
– начальная фаза, равная нулю при наличии фазовой синхронизации,
Figure 00000010
– модулирующий фазу сигнал со значениями 0, 1, 2 или 3, поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 1, который формирует по четыре отсчета
Figure 00000011
,
Figure 00000012
,
Figure 00000013
,
Figure 00000014
входного сигнала на период повторения
Figure 00000015
в соответствии с тактовыми импульсами 3. Информационный элемент сигнала длительностью
Figure 00000016
содержит N периодов
Figure 00000017
несущего колебания,
Figure 00000018
, n – целое число. Процесс дискретизации показан точками на фиг. 2 при
Figure 00000019
. При
Figure 00000020
синусоида смещается относительно моментов квантования на
Figure 00000021
влево, при
Figure 00000022
– на
Figure 00000023
, а при
Figure 00000024
– на
Figure 00000025
. Четыре отсчета сигнала на интервале
Figure 00000026
записываются в регистр сдвига 4. На вход вычитателя 5 ККО 6 поступают четные отсчеты
Figure 00000027
и
Figure 00000028
, а на его выходе при отсутствии шума формируется разность
Figure 00000029
, которая запоминается в регистре 11. В следующем периоде сигнала на выходе вычитателя 5 получим аналогичное значение, а на выходе сумматора 12-1 – их сумму, в примере равную
Figure 00000030
. После поступления N периодов входного сигнала при отсутствии помех на выходе сумматора 12-n получим результат
Figure 00000031
обработки
Figure 00000032
отсчетов информационного элемента длительностью
Figure 00000033
. На вход вычитателя 7 ККО 8 поступают нечетные отсчеты
Figure 00000034
и
Figure 00000035
(в примере на фиг. 2 они равны нулю), а на его выходе формируется разность
Figure 00000036
, которая запоминается в регистре 11. В следующем периоде сигнала на выходе вычитателя 7 получим аналогичное значение, а на выходе сумматора 12-1 – их сумму, в примере также равную 0. После поступления N периодов входного сигнала при отсутствии помех на выходе сумматора 12-n получим результат
Figure 00000037
.
В таблице 1 представлены значения откликов
Figure 00000038
ККО 6 и
Figure 00000039
ККО 8 по окончании информационного символа при отсутствии шума для различных значений передаваемого сигнала
Figure 00000040
(фазы
Figure 00000041
).
Таблица 1
Figure 00000042
Для произвольного i-го обрабатываемого периода отклики
Figure 00000043
ККО 6 и
Figure 00000044
ККО 8 соответственно равны
Figure 00000045
,
Figure 00000046
.
Полученные в результате статистического имитационного моделирования нормированные зависимости
Figure 00000047
(сплошная линия) и
Figure 00000048
(пунктир) от
Figure 00000049
при отсутствии помех показаны в виде временных диаграмм на фиг. 3. Точечной линией отображается зависимость
Figure 00000050
. Целочисленные значения
Figure 00000049
соответствуют моментам окончания информационных символов.
Величины
Figure 00000051
с выхода ККО 6 и
Figure 00000052
с выхода ККО 8 подаются на суммирующее устройство СУ 15, на выходе которого формируется их сумма
Figure 00000053
, и на вычитающее устройство ВУ 16, на выходе которого образуется разность
Figure 00000054
. Полученные результаты на выходах СУ 15 и ВУ 16 перемножаются в умножителе УМ 17, на выходе которого образуется величина
Figure 00000055
. Результаты моделирования нормированных величин
Figure 00000056
(сплошная линия) и
Figure 00000057
(пунктир) показаны на фиг. 4.
Значения
Figure 00000058
с выхода умножителя УМ 17 подаются на первый вход решающего устройства РУ 18, в котором компаратор определяет их знак и в моменты окончания информационного символа формирует младший двоичный разряд
Figure 00000059
принятого символа 19 по сигналу синхронизации 20,
Figure 00000060
. На второй вход РУ 18 подаются значения
Figure 00000061
, по которым компаратор в момент окончания информационного символа определяет их знак и формирует старший двоичный разряд
Figure 00000062
принятого символа 19 по сигналу синхронизации 20,
Figure 00000063
.
В предлагаемом демодуляторе за один период сигнала необходимо выполнить всего
Figure 00000064
операций сложения/вычитания многоразрядных кодов, одну операцию умножения и запоминать
Figure 00000065
полученных значений, то есть обеспечивается минимум числа арифметических операций на период сигнала и, следовательно, высокая скорость обработки сигнала с ФМ. Технически устройство может быть реализовано либо как специализированная интегральная схема, как микропроцессорное устройство или, что наиболее эффективно, на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
На фиг. 4 и фиг. 5 показаны результаты статистического имитационного моделирования демодулятора сигнала с четырехпозиционной ФМ при наличии и отсутствии шумовых помех для
Figure 00000066
и отношения сигнал/шум
Figure 00000067
дБ.
Расчеты показывают, что в канале с независимыми отсчетами нормального шума с нулевым средним значением и дисперсией
Figure 00000068
вероятность ошибки определяется выражением
Figure 00000069
,
где
Figure 00000070
– функция Крампа,
Figure 00000071
– интеграл вероятности,
Figure 00000072
– отношение сигнал/шум.
Зависимость
Figure 00000073
от отношения сигнал/шум h (в дБ) представлена на фиг. 6 (верхняя сплошная кривая). Пунктиром показана зависимость вероятности ошибки для двоичного сигнала.
Предлагаемый алгоритм когерентной демодуляции сигнала с четырехпозиционной фазовой манипуляцией является оптимальным и проигрывает алгоритму демодуляции бинарной ФМ примерно 3 дБ, однако при этом необходимо учитывать, что при четырехпозиционной манипуляции скорость передачи данных повышается в два раза. Результаты расчета вероятности ошибки подтверждаются статистическим имитационным моделированием.
Использованная литература
1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003, 1104 с.
2. Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами. М.: Радио и связь, 1991, 296 с.
3. Цифровой демодулятор сигналов с относительной фазовой манипуляцией. Патент РФ № 2505922 от 27.01.2014, авторы Глушков А.Н., Литвиненко В.П. (прототип).

Claims (1)

  1. Цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией, содержащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов, генератор тактовых импульсов (ГТИ), отличающийся тем, что он дополнительно содержит суммирующее устройство (СУ), вычитающее устройство (ВУ), умножитель (УМ) и решающее устройство (РУ), при этом выходы первого и второго ККО соединены с первым и вторым входами СУ и с первым и вторым входами ВУ, выход СУ соединен с первым входом РУ и с первым входом УМ, второй вход УМ соединен с выходом СУ, выход УМ соединен со вторым входом РУ, на выходе РУ формируется двоичный двухразрядный код принятого информационного символа, на управляющий вход ГТИ подаются синхроимпульсы от системы фазовой синхронизации, а на управляющий вход РУ – сигнал символьной синхронизации демодулятора.
RU2017130686A 2017-08-30 2017-08-30 Цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией RU2656577C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130686A RU2656577C1 (ru) 2017-08-30 2017-08-30 Цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130686A RU2656577C1 (ru) 2017-08-30 2017-08-30 Цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656577C1 true RU2656577C1 (ru) 2018-06-05

Family

ID=62560484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017130686A RU2656577C1 (ru) 2017-08-30 2017-08-30 Цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656577C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748858C1 (ru) * 2020-10-09 2021-06-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой когерентный демодулятор сигналов с двоичной относительной фазовой манипуляцией
RU2751020C1 (ru) * 2020-11-30 2021-07-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой измеритель сдвига фаз гармонических сигналов
RU2752003C1 (ru) * 2020-07-29 2021-07-21 Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "ОНИИП") Устройство для приема сигналов относительной фазовой телеграфии с повышенной помехоустойчивостью
RU2761521C1 (ru) * 2021-05-21 2021-12-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой некогерентный демодулятор сигналов с амплитудно-четырехпозиционной фазовой манипуляцией
RU2766429C1 (ru) * 2021-04-22 2022-03-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой некогерентный демодулятор сигналов с амплитудно-фазовой манипуляцией

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460224C1 (ru) * 2011-04-11 2012-08-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства Обороны Российской Федерации (Минобороны России) Демодулятор сигналов с относительной фазовой модуляцией
RU122818U1 (ru) * 2010-12-13 2012-12-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Демодулятор фазоманипулированных сигналов
RU2505922C2 (ru) * 2011-07-22 2014-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Цифровой демодулятор сигналов с относительной фазовой манипуляцией

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU122818U1 (ru) * 2010-12-13 2012-12-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Демодулятор фазоманипулированных сигналов
RU2460224C1 (ru) * 2011-04-11 2012-08-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства Обороны Российской Федерации (Минобороны России) Демодулятор сигналов с относительной фазовой модуляцией
RU2505922C2 (ru) * 2011-07-22 2014-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Цифровой демодулятор сигналов с относительной фазовой манипуляцией

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752003C1 (ru) * 2020-07-29 2021-07-21 Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "ОНИИП") Устройство для приема сигналов относительной фазовой телеграфии с повышенной помехоустойчивостью
RU2748858C1 (ru) * 2020-10-09 2021-06-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой когерентный демодулятор сигналов с двоичной относительной фазовой манипуляцией
RU2751020C1 (ru) * 2020-11-30 2021-07-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой измеритель сдвига фаз гармонических сигналов
RU2766429C1 (ru) * 2021-04-22 2022-03-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой некогерентный демодулятор сигналов с амплитудно-фазовой манипуляцией
RU2766429C9 (ru) * 2021-04-22 2022-04-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой некогерентный демодулятор сигналов с амплитудно-фазовой манипуляцией
RU2761521C1 (ru) * 2021-05-21 2021-12-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой некогерентный демодулятор сигналов с амплитудно-четырехпозиционной фазовой манипуляцией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2656577C1 (ru) Цифровой когерентный демодулятор четырехпозиционного сигнала с фазовой манипуляцией
RU2505922C2 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с относительной фазовой манипуляцией
Sturm et al. A novel approach to OFDM radar processing
RU2556429C1 (ru) Некогерентный цифровой демодулятор "в целом" кодированных сигналов с фазовой манипуляцией
EP0804847B1 (en) RECEIVER FOR M-ary FSK SIGNALS
US9660692B2 (en) Apparatus and method to perform a double correlation
JP2019518384A (ja) パルス位置変調信号を生成する方法、復調方法、並びに対応するコンピュータプログラム製品及びデバイス
EP1058968B1 (en) Quadrature-free rf receiver for directly receiving angle modulated signal
RU2362273C2 (ru) Способ передачи информации с помощью шумоподобных сигналов и устройство для его реализации
CN103748846A (zh) 数字通信系统中的频率偏差估计方法和模块
EP0771097B1 (en) Differential detecting apparatus for PSK signals
RU2628427C2 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией
RU2231924C1 (ru) Способ формирования шумоподобных радиоимпульсов для передачи бинарных символов информации сложными сигналами
RU2649782C1 (ru) Цифровой некогерентный демодулятор четырехпозиционных сигналов с относительной фазовой манипуляцией
RU2522039C1 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с частотной модуляцией
Glushkov et al. Basic algorithm for the coherent digital processing of the radio signals
EP0695028B1 (en) Small-scale signal adding device and differential detecting device
RU2634382C2 (ru) Цифровой обнаружитель фазоманипулированных сигналов
US3984634A (en) Anti-multipath digital signal detector
RU186407U1 (ru) Адаптивный демодулятор псевдослучайных сигналов с относительной фазовой модуляцией
RU2633183C1 (ru) Цифровой когерентный демодулятор сигналов с двоичной фазовой манипуляцией
RU2591032C1 (ru) Цифровое квадратурное устройство фазовой синхронизации и демодуляции
RU2690959C1 (ru) Цифровой демодулятор двоичных сигналов с относительной фазовой манипуляцией второго порядка
David et al. Design and implementation of a baseband lora demodulator using de-chirp method
CN114128154A (zh) 用于生成包括时间相继性啁啾的信号的方法、用于使用此信号来估计载具符号的方法、计算机程序产品和对应装置