RU2699816C1 - Способ расширения спектра сигналов - Google Patents

Способ расширения спектра сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2699816C1
RU2699816C1 RU2018139873A RU2018139873A RU2699816C1 RU 2699816 C1 RU2699816 C1 RU 2699816C1 RU 2018139873 A RU2018139873 A RU 2018139873A RU 2018139873 A RU2018139873 A RU 2018139873A RU 2699816 C1 RU2699816 C1 RU 2699816C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
signals
sequence
signal
synchronizing
Prior art date
Application number
RU2018139873A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Николаевич Асосков
Ольга Петровна Воронова
Татьяна Александровна Жуковская
Юрий Владимирович Левченко
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
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 "Концерн "Созвездие" filed Critical Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority to RU2018139873A priority Critical patent/RU2699816C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699816C1 publication Critical patent/RU2699816C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/20Modulator circuits; Transmitter circuits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к помехозащищённым системам связи и может быть использовано для формирования сигналов с расширенным спектром. Технический результат – повышение скорости передачи информации и разведзащищенности, понижение уровня внеполосного излучения. Способ формирования состоит в том, что формируют две квазиортогональные ПСП, синхронизирующую и информационную. Циклически сдвигают информационную ПСП на количество элементов, определяемое передаваемым информационным символом, и складывают по модулю два с дополнительным битом информации. Двоичные символы последовательностей заменяют целыми противоположными числами. Формируют последовательность комплексных чисел, действительная часть которых является элементом одной преобразованной ПСП, а мнимая – другой. В начале и конце дополняют последовательность нулевыми элементами и осуществляют её обратное дискретное преобразование Фурье. Последовательности действительных и мнимых частей полученных отсчётов фильтруют в корректирующих фильтрах, преобразуют в аналоговые сигналы в ЦАП, фильтруют в ФНЧ и модулируют ими радиочастотный сигнал квадратурным методом. 1 ил.

Description

Изобретение относится к помехозащищённым системам связи и позволяет формировать шумоподобные сигналы повышенной разведзащищённости с низким уровнем внеполосного излучения.
Среди известных методов расширения спектра наибольшее распространение получили метод скачкообразной перестройки частоты (frequency hopping, FH) и метод прямой последовательности (direct sequence, DS) [1]. В отечественной литературе сигналы, формируемые методом DS, называют шумоподобными (широкополосными) фазоманипулированными сигналами (ШПС). Методы их формирования и приема достаточно хорошо исследованы. Им посвящено большое количество научных публикаций, например [2], и патентов. С другой стороны, так же хорошо исследованы методы их радиотехнической разведки (РТР). Разработаны методики определения несущей частоты сигналов, тактовой частоты и структуры модулирующих последовательностей [3]. Это снижает разведзащищенность радиосистем, использующих DS-сигналы, и связи с этим значительно усложняет организационно-технические мероприятия при проведении испытаний таких радиосистем.
Задачей изобретения является создание такого способа расширения спектра, для которого методики РТР DS-сигналов непригодны. Достигаемый при использовании изобретения технический результат – повышение разведзащищенности систем связи и снижение уровня внеполосного излучения передающих устройств.
Наиболее близким по количеству совпадающих признаков с заявляемым способом является способ расширения спектра, описанный в [4].
Согласно этому способу формируют сигналы несущей и тактовой частот, из сигнала тактовой частоты формируют квазиортогональные или ортогональные псевдослучайные последовательности, одна из которых предназначена для синхронизации (СП), а вторая – для передачи информации (ИП). Последовательности фазируют между собой, после чего ИП циклически сдвигают относительно СП на количество элементов, определяемое цифровыми данными, поступающими от источника информации за время, равное периоду псевдослучайных последовательностей. Циклически сдвинутую последовательность ИП складывают по модулю два с дополнительным битом информации и манипулируют по фазе сигнал несущей частоты. Формируют второй сигнал несущей частоты, сдвинутый относительно первого по фазе на 90 градусов, который манипулируют по фазе последовательностью СП и складывают с манипулированным первым сигналом несущей частоты.
Недостатком способа-прототипа является то, что формируемый сигнал принадлежит к классу шумоподобных фазоманипулированных сигналов (DS).
Для решения поставленной в изобретении задачи в способе расширения спектра сигналов, заключающемся в том, что формируют две квазиортогональные псевдослучайные последовательности (ПСП), сфазированные между собой, синхронизирующую и информационную, информационную ПСП циклически сдвигают относительно синхронизирующей ПСП на количество элементов, определяемое передаваемым информационным символом, и складывают по модулю два с дополнительным битом информации, а также формируют два радиочастотных сигнала, отличающихся только фазами, разность которых составляет 90 градусов, и, дополнительно, согласно изобретению двоичные символы последовательностей заменяют целыми противоположными числами, формируют последовательность комплексных чисел, действительная часть которых является элементом одной преобразованной ПСП, а мнимая – элементом другой, в начале и конце дополняют последовательность нулевыми элементами до получения общего количества элементов, равного целой степени числа два, и осуществляют её обратное дискретное преобразование Фурье, последовательности действительных и мнимых частей полученных отсчетов фильтруют в корректирующих фильтрах, преобразуют в аналоговые сигналы в цифро-аналоговых преобразователях (ЦАП), фильтруют в фильтрах нижних частот (ФНЧ), умножают на радиочастотные сигналы и складывают.
Способ расширения спектра сигналов заключается в последовательном выполнении следующих операций.
1. Формируют две квазиортогональные ПСП, сфазированные между собой, синхронизирующую и информационную.
2. Информационную ПСП циклически сдвигают на количество элементов, определяемое передаваемым информационным символом, и складывают по модулю два с дополнительным битом информации.
3. Двоичные символы синхронизирующей ПСП и видоизмененной информационной ПСП заменяют целыми противоположными числами (в общем случае они могут быть разными для синхронизирующей ПСП и информационной ПСП, что позволяет перераспределить мощность сигнала между синхронизирующим сигналом и сигналом, передающим информацию).
4. Формируют последовательность комплексных чисел, действительная часть которых является элементом одной преобразованной ПСП, а мнимая –элементом другой.
5. В начале и конце дополняют последовательность нулевыми элементами до получения общего количества элементов, равного целой степени числа два.
6. Осуществляют обратное дискретное преобразование Фурье полученной последовательности.
7. Последовательности действительных и мнимых частей полученных отсчетов фильтруют в корректирующих фильтрах (для выравнивания спектра сигналов после цифро-аналогово преобразования).
8. Отфильтрованные последовательности преобразуют в аналоговые сигналы в ЦАП.
9. Выходные сигналы ЦАП фильтруют в ФНЧ (для подавления гармоник).
10. Формируют два радиочастотных сигнала, отличающиеся только фазами, разность которых составляет 90 градусов.
11. Выходные сигналы ФНЧ умножают на радиочастотные сигналы и складывают.
Рассмотрим математическое описание процессов формирования сигнала.
Элементы синхронизирующей ПСП обозначим как
Figure 00000001
,
где
Figure 00000002
– длина (количество элементов) ПСП.
Элементы информационной ПСП, циклически сдвинутой на
Figure 00000003
элементов, обозначим как
Figure 00000004
, а дополнительный бит информации –
Figure 00000005
.
После преобразования символов элементы последовательностей принимают вид
Figure 00000006
Figure 00000007
, где
Figure 00000008
,
Figure 00000009
– целые числа.
Элементы последовательности комплексных чисел после дополнения её нулевыми элементами можно представить в виде
Figure 00000010
при
Figure 00000011
,
Figure 00000012
при
Figure 00000013
, и
Figure 00000014
.
Общее количество элементов
Figure 00000015
равно
Figure 00000016
В результате обратного дискретного преобразования Фурье формируются отсчеты
Figure 00000017
,
Figure 00000018
Figure 00000019
Действительные и мнимые части отсчетов имеют вид
Figure 00000020
Figure 00000021
Если эти отсчеты следуют с частотой W, то на выходах ФНЧ формируются сигналы
Figure 00000022
Figure 00000023
где
Figure 00000024
Figure 00000024
– длительность передачи одного информационного символа.
После умножения выходных сигналов ФНЧ на радиочастотные сигналы, частота которых равна
Figure 00000025
Figure 00000025
а начальная фаза одного из них равна
Figure 00000026
Figure 00000026
и сложения полученных произведений образуется сигнал
S
Figure 00000027
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Как видно, сформированный сигнал состоит из двух сигналов. Один из них, назовем его синхронизирующим, образован синхронизирующей ПСП и имеет вид.
Figure 00000031
Второй сигнал, будем называть его информационным, образован циклически сдвинутой информационной ПСП и дополнительным битом информации. Он имеет вид
Figure 00000032
Эти два сигнала обладают следующими свойствами.
1. На интервале времени
Figure 00000033
Figure 00000033
сигналы ортогональны.
Доказательство.
Figure 00000034
Figure 00000035
2. Энергия синхронизирующего сигнала на интервале
Figure 00000036
Figure 00000036
равна
Figure 00000037
Figure 00000037
Доказательство.
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
3.  Энергия информационного сигнала на интервале
Figure 00000036
Figure 00000036
равна
Figure 00000041
Figure 00000041
Доказательство аналогично предыдущему.
4. Полная энергия сигнала на интервале
Figure 00000036
Figure 00000036
равна
Figure 00000042
Figure 00000042
Доказательство следует из свойства ортогональности двух сигналов.
5. Информационные сигналы, соответствующие различным циклическим сдвигам информационной ПСП на интервале времени
Figure 00000036
Figure 00000036
квазиортогональны.
Доказательство.
Поскольку дополнительный бит информации изменяет только знак сигналов, будем считать его одинаковым для всех сигналов. Взаимная корреляция двух информационных сигналов, соответствующих циклическим сдвигам
Figure 00000043
Figure 00000043
информационной ПСП на интервале времени
Figure 00000036
Figure 00000036
, определяется как
Figure 00000044
Figure 00000045
Figure 00000046
Figure 00000047
где
Figure 00000048
Figure 00000048
– автокорреляционная функция информационной ПСП.
Используемые в системах связи ПСП обладают хорошими автокорреляционными свойствами, то есть
Figure 00000049
Figure 00000049
при
Figure 00000050
Figure 00000050
поэтому
Figure 00000051
Figure 00000051
при
Figure 00000052
Figure 00000052
.
Это соотношение является определяющим для условия квазиортогональности сигналов.
Оптимальный прием информации включает в себя вычисление взаимной корреляции принимаемого сигнала с синхронизированными копиями всех возможных информационных сигналов без учета дополнительного бита информации и определение циклического сдвига
Figure 00000053
Figure 00000053
копии с максимальным по абсолютной величине значением взаимной корреляции с принимаемым сигналом [1].
По величине
Figure 00000003
Figure 00000003
определяют передаваемый символ информации, а по знаку соответствующего значения взаимной корреляции определяют значение дополнительного бита информации.
6. Ширина спектра сигналов
Figure 00000054
База сигналов
Figure 00000055
Figure 00000055
7. Спектральная плотность мощности информационного сигнала в полосе рабочих частот
Figure 00000056
Figure 00000056
Figure 00000057
а спектральная плотность мощности синхронизирующего сигнала
Figure 00000058
где
Figure 00000059
Figure 00000059
– дельта функция Дирака.
8. Уровень внеполосного излучения определяется информационным сигналом. Отношение спектральной плотности мощности информационного сигнала к его спектральной плотности мощности в полосе рабочих частот при отстройке от крайних рабочих частот на величину
Figure 00000060
Figure 00000060
составляет
Figure 00000061
Отсюда следует, что, например, при базе сигнала
Figure 00000062
Figure 00000062
и отстройке частоты на 10% полосы
Figure 00000063
Figure 00000063
спектральная плотность мощности падает на 30 дБ.
Для сравнения, ослабление спектральной плотности мощности фазоманипулированного ШПС составляет всего 13 дБ при отстройке на 25% полосы рабочих частот, измеренной по первым нулям спектра сигнала.
9. Формируемые сигналы можно классифицировать как сигналы с расширенным спектром, так как выполняются следующие условия [1], распространённые на случай недвоичных ансамблей сигналов:
– для передачи информации используется ансамбль сигналов с большой базой;
– прием информации осуществляется путем сопоставления полученного сигнала с синхронизированными копиями ансамбля сигналов.
10. Существующие методы РТР, применимые к фазоманипулированным ШПС, для заявляемых сигналов непригодны. Более того, для них не существуют понятия тактовая частота ПСП и несущая частота сигнала. Можно говорить о центральной частоте спектра сигнала, но определить её простыми нелинейными преобразованиями сигнала и фильтрацией невозможно. Любой метод точной оценки параметров сигналов потребует сложного анализа спектра сигналов, причем при очень высоком отношении сигнал/шум.
Таким образом, сигналы, формируемые согласно заявляемому способу, обладают более высокой разведзащищенностью чем DS – сигналы.
Отдельно рассмотрим назначение синхронизирующего сигнала. Он необходим для решения в приемном устройстве следующих задач:
– обнаружение факта наличия сигнала;
– определение его временной задержки;
– слежение за изменением временной задержки
– слежение за изменением фазы сигнала (фазовая автоподстройка частоты).
В системах связи с фазоманипулированными ШПС в качестве синхронизирующего сигнала используется сигнал несущей частоты, манипулированный по фазе периодической ПСП. Функция автокорреляции такого сигнала имеет ярко выраженный пик шириной, равной удвоенной длительности элемента ПСП, что позволяет с высокой помехозащищенностью решать перечисленные выше задачи.
Для того, чтобы оценить возможности заявляемого синхронизирующего сигнала, рассмотрим его автокорреляционную функцию (АКФ)
Figure 00000064
Figure 00000065
Figure 00000066
Figure 00000067
Figure 00000068
Figure 00000069
Как видно, огибающая АКФ имеет ярко выраженный пик шириной
Figure 00000070
Figure 00000070
уровень которого на 13 дБ превышает уровень соседних пиков, что позволяет обнаруживать сигнал с высокой помехозащищенностью, а также определять его задержку, отслеживать её изменение и изменение фазы
Figure 00000071
Figure 00000071
.
Пример технической реализации устройства формирования сигнала согласно заявляемому способу приведен на фиг.1. Устройство содержит:
1 – последовательно-параллельный преобразователь;
2 – генератор информационной ПСП;
3 – генератор синхронизирующей ПСП;
4 – сумматор по модулю два;
5, 6 –преобразователи кода;
7, 8 – умножители;
9 – счетчик-распределитель;
10 – блок обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ);
11, 12 – фильтры-корректоры;
13, 14 – цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП);
15 – синтезатор частот;
16, 17 – фильтры нижних частот (ФНЧ);
18 – фазовращатель;
19, 20 – перемножители;
21 – сумматор.
Устройство работает следующим образом. Передаваемая двоичная информация поступает на последовательно-параллельный преобразователь 1, в котором разбивается на блоки, один бит из блока поступает на сумматор по модулю два 4, остальные на входы начальной установки генератора информационной ПСП 2. В качестве информационной ПСП используется М-последовательность, а ее генератор выполнен по схеме с вынесенными сумматорами. Синтезатор частот 15 вырабатывает гармонический сигнал частоты
Figure 00000072
Figure 00000072
и тактовые импульсы частоты
Figure 00000073
Figure 00000073
, которые поступают на тактовые входы генераторов ПСП 2, 3, фильтров-корректоров 11, 12, блока ОДПФ 10 и счетчика-распределителя 9. Счетчик-распределитель 9 осуществляет счет импульсов, следующих с частотой
Figure 00000073
Figure 00000073
, по модулю
Figure 00000074
Figure 00000074
и вырабатывает импульсы синхронизации в момент своего последнего состояния
Figure 00000075
Figure 00000075
, которые поступают на блок ОДПФ 10. Кроме того, он вырабатывает импульсы разрешения работы генераторов длительностью от
Figure 00000076
Figure 00000076
-го состояния счетчика до
Figure 00000077
Figure 00000077
-го состояния, поступающие на входы разрешения записи начального состояния генераторов ПСП 2, 3, входы умножителей 7, 8 и вход последовательно-параллельного преобразователя 1. Пока эти импульсы отсутствуют, генераторы ПСП находятся в начальном состоянии, причем генератор синхронизирующей ПСП 3 – в фиксированном состоянии, а генератор информационной ПСП 2 – в состоянии, определяемом двоичным кодом на выходах последовательно-параллельного преобразователя 1. Выходы умножителей 7, 8 в это время находятся в состоянии, соответствующем нулевым числам, поэтому в блок ОДПФ 10 записываются нулевые комплексные числа с частотой
Figure 00000073
Figure 00000073
.
После появления импульсов разрешения работы генераторов генераторы ПСП 2, 3 начинают формировать последовательности с частотой
Figure 00000073
Figure 00000073
. Синхронизирующая ПСП поступает в блок преобразования кода 6, где преобразуется в последовательность чисел
Figure 00000078
Figure 00000078
и минус
Figure 00000008
Figure 00000008
, умножается на единицу в умножителе 8 и поступает на входы действительной части данных блока ОДПФ 10. Информационная ПСП складывается по модулю два с дополнительным битом информации в сумматоре по модулю два 4, преобразуется в последовательность чисел
Figure 00000009
Figure 00000009
и минус
Figure 00000079
Figure 00000079
в преобразователе кода 5, умножается на единицу в умножителе 7 и поступает на входы мнимой части данных блока ОДПФ 10. Входные данные записываются в блок ОДПФ 10 с частотой
Figure 00000073
Figure 00000073
.
После окончания импульса разрешения работы генераторов на выходах последовательно-параллельного преобразователя 1 устанавливается новый блок информации, а блок ОДПФ 10 продолжает записывать уже нулевые данные до появления импульса синхронизации с выхода счетчика-распределителя 9. После прихода этого импульса начинается процесс записи следующей комплексной последовательности данных, а записанная последовательность подвергается преобразованию. Преобразованные данные выдаются на выход блока ОДПФ 10 с той же частотой
Figure 00000073
Figure 00000073
, что и записываются, но с некоторой задержкой. Последовательность действительных частей выходных данных блока ОДПФ 10 поступает на фильтр-корректор 12, а мнимых частей – на фильтр-корректор 11. Функцией этих фильтров является коррекция искажения спектра сигналов после преобразования в ЦАП. Точнее, их частотная характеристика должна быть близка к функции вида
Figure 00000080
Figure 00000080
в диапазоне частот от
Figure 00000081
Figure 00000081
до
Figure 00000082
Figure 00000082
.
Выходные сигналы фильтров-корректоров 11, 12 преобразуются в аналоговую форму в ЦАП 13, 14, после чего фильтруются в ФНЧ 16, 17. Фильтры нижних частот 16, 17 имеют полосу пропускания не менее, чем
Figure 00000082
Figure 00000082
, и частоту задерживания не более
Figure 00000083
Figure 00000083
. Выходные сигналы фильтров поступают на перемножители 19, 20, где умножаются на гармонические сигналы частоты
Figure 00000084
Figure 00000084
, разность фаз которых составляет 90 градусов. На перемножитель 20 гармонический сигнал поступает непосредственно с выхода синтезатора частот 15, а на перемножитель 19  –  с выхода фазовращателя 18, в котором выходной сигнал синтезатора частот 15 сдвигается по фазе на 90 градусов. Выходные сигналы перемножителей 19, 20 складываются в сумматоре 21, выход которого является выходом формирователя.
ИСТОЧНИКИ ИНФОМАЦИИ
1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1104с., с.733-819.
2. Борисов В. И. и др. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляцией несущей псевдослучайной последовательностью – М.: Радио и связь, 2003. – 641с.
3. Смирнов Ю. А. Радиотехническая разведка. – М: Воениздат, 2001. – 452с.
4. Патент RU 2279 183 С2. Способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами. Опубликован 27.06.2006 Бюл. №18.

Claims (1)

  1. Способ расширения спектра сигналов, заключающийся в том, что формируют две квазиортогональные псевдослучайные последовательности (ПСП), сфазированные между собой, синхронизирующую и информационную, циклически сдвигают информационную ПСП относительно синхронизирующей ПСП на количество элементов, определяемое передаваемым информационным символом, и складывают по модулю два с дополнительным битом информации, а также формируют два подобных радиочастотных сигнала, разность фаз которых составляет девяносто градусов, отличающийся тем, что двоичные символы последовательностей заменяют целыми противоположными числами и формируют последовательность комплексных чисел, действительная часть которых является элементом одной преобразованной ПСП, а мнимая – элементом другой, которую в начале и конце дополняют нулевыми элементами для получения общего количества элементов, равного целой степени числа два, и осуществляют её обратное преобразование Фурье, формируют последовательности действительных и мнимых частей полученных отсчетов, которые фильтруют корректирующими фильтрами, преобразуют цифро-аналоговыми преобразователями, фильтруют фильтрами нижних частот и умножают на радиочастотные сигналы, а результаты умножения складывают.
RU2018139873A 2018-11-13 2018-11-13 Способ расширения спектра сигналов RU2699816C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139873A RU2699816C1 (ru) 2018-11-13 2018-11-13 Способ расширения спектра сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139873A RU2699816C1 (ru) 2018-11-13 2018-11-13 Способ расширения спектра сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2699816C1 true RU2699816C1 (ru) 2019-09-11

Family

ID=67989760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018139873A RU2699816C1 (ru) 2018-11-13 2018-11-13 Способ расширения спектра сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699816C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801875C1 (ru) * 2023-03-03 2023-08-17 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ пакетной передачи данных шумоподобными фазоманипулированными сигналами

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5956328A (en) * 1995-11-30 1999-09-21 Nec Corporation Spread spectrum communications system
RU2221344C2 (ru) * 2001-12-24 2004-01-10 ООО "Кедах Электроникс Инжиниринг" Устройство передачи и приема дискретной информации с использованием широкополосных шумоподобных сигналов при кодовом разделении каналов
RU2279183C2 (ru) * 2004-09-06 2006-06-27 Роберт Петрович Николаев Способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами
RU114243U1 (ru) * 2011-06-28 2012-03-10 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Московский технический университет связи и информатики (ФГОБУ ВПО МТУСИ) Устройство квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5956328A (en) * 1995-11-30 1999-09-21 Nec Corporation Spread spectrum communications system
RU2221344C2 (ru) * 2001-12-24 2004-01-10 ООО "Кедах Электроникс Инжиниринг" Устройство передачи и приема дискретной информации с использованием широкополосных шумоподобных сигналов при кодовом разделении каналов
RU2279183C2 (ru) * 2004-09-06 2006-06-27 Роберт Петрович Николаев Способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами
RU114243U1 (ru) * 2011-06-28 2012-03-10 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Московский технический университет связи и информатики (ФГОБУ ВПО МТУСИ) Устройство квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВИШНЕВСКИЙ В.М. и др. Широкополосные беспроводные системы передачи информации, Москва: Техносфера, 2005, с. 117-122. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801875C1 (ru) * 2023-03-03 2023-08-17 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ пакетной передачи данных шумоподобными фазоманипулированными сигналами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2660441B2 (ja) スペクトラム拡散通信用受信装置
WO2004075460A2 (en) Method and apparatus for frequency division multiplexing
Mollah et al. Comparative analysis of Gold Codes with PN codes using correlation property in CDMA technology
RU2699819C1 (ru) Способ формирования сигналов с расширенным спектром
RU2699817C1 (ru) Способ формирования сигналов с расширенным спектром
RU2699818C1 (ru) Способ формирования сигналов с расширенным спектром
US6023488A (en) Spread spectrum modulation
RU2699816C1 (ru) Способ расширения спектра сигналов
Vali et al. Analysis of a chaos-based non-coherent delay lock tracking loop
RU2568288C2 (ru) Малогабаритный передатчик повышенной энергетической скрытности
RU2714300C1 (ru) Способ расширения спектра сигналов
US6985509B2 (en) Low cost DSSS communication system
RU2731681C1 (ru) Способ формирования шумоподобных фазоманипулированных сигналов
RU2475961C2 (ru) Способ передачи информации в системах с кодовым разделением каналов и устройство для его осуществления
JP3301724B2 (ja) 相補系列繰返し変調形櫛の歯状スペクトル通信方式
Sestaсova et al. Analysis of the correlation properties of direct and inverse composite Walsh functions
RU2358401C1 (ru) Устройство для передачи и приема дискретных сообщений с использованием сигналов с прямым расширением и автокорреляционным сжатием спектра
RU2580055C1 (ru) Способ передачи информации в обратном канале бортовой аппаратуры командно-измерительной системы методом квадратурной фазовой модуляции несущей частоты, кодируемой м-последовательностью с малоразрядными кодами, и устройство для его осуществления
RU2734230C1 (ru) Способ формирования шумоподобных фазоманипулированных сигналов
RU2801873C1 (ru) Способ формирования шумоподобных сигналов
RU2713384C1 (ru) Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов
RU2718953C1 (ru) Передатчик информационной и энергетической скрытности
RU2210860C1 (ru) Система связи с широкополосными сигналами
JP3179554B2 (ja) スペクトラム拡散通信システム
RU2782343C1 (ru) Способ формирования шумоподобных фазоманипулированных сигналов