RU2703509C1 - Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра - Google Patents

Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра Download PDF

Info

Publication number
RU2703509C1
RU2703509C1 RU2018137462A RU2018137462A RU2703509C1 RU 2703509 C1 RU2703509 C1 RU 2703509C1 RU 2018137462 A RU2018137462 A RU 2018137462A RU 2018137462 A RU2018137462 A RU 2018137462A RU 2703509 C1 RU2703509 C1 RU 2703509C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
channel
synchronization
quadrature
phase
Prior art date
Application number
RU2018137462A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Тихомиров
Елена Владимировна Омельянчук
Анастасия Юрьевна Семенова
Алексей Александрович Смирнов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
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 университет "Московский институт электронной техники" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
Priority to RU2018137462A priority Critical patent/RU2703509C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2703509C1 publication Critical patent/RU2703509C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для синхронизации фазоманипулированных сигналов в системах связи, работающих в условиях значительного превышения уровня помех и шума над уровнем информационного сигнала. Техническим результатом является избавление от избыточного использования частотного ресурса и осуществление достоверного приема и детектирования и обеспечение синхронизации при отрицательных отношениях сигнал/шум. Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра включает вычисление сигнала в синфазном канале на передаче, перемножение меандра и гармонического сигнала, ослабление сигнала квадратурного канала относительно сигнала синфазного канала, сложение сигналов из синфазного и квадратурного каналов, осуществление полосовой фильтрации суммарного сигнала, излучение сигнала в эфир, прием сигнала из эфира, осуществление полосовой фильтрации принятого сигнала, дублирование сигнала в два канала приемного устройства, восстановление в синфазном канале информационного сигнала, демодулирование сигнала для получения информационного сообщения, перемножение в квадратурном канале дублированного сигнала и гармонического сигнала, осуществление узкополосной фильтрации в квадратурном канале, сравнивание сигнала с нулевым уровнем порогового напряжения, передачу сигнала синхронизации на вход синхронизации синфазного канала в приемном устройстве и к внешним устройствам. 14 ил.

Description

Изобретение относится к области электрической радиосвязи и, в частности, к синхронизации фазоманипулированных сигналов, применяемой в радиолокационных и радионавигационных системах связи, а также в мобильных системах приема и передачи данных, работающих в условиях значительного превышения уровня помех и шума над уровнем информационного сигнала.
Известно, что пилот-сигнал, содержащий информацию для синхронизации, может быть передан на частоте, не совпадающей с несущей частотой полезного информационного сигнала [1]. В таком случае реализация заключается в использовании двухканальных передатчика и приемника при ƒ1≠ƒ2, где ƒ1 - несущая частота для первого канала, ƒ2 - несущая частота для второго канала. Недостатком такого способа является избыточное использование частотного ресурса.
Близким к предлагаемому изобретению является способ, описанный в патенте РФ №2358402, в котором синхронизация осуществляется путем возведения во вторую степень принятого сигнала, прошедшего через усилитель и полосовую фильтрацию [2]. Недостатком такого способа при корреляционном детектировании фазоманипулированных сигналов на фоне шумов и помех является невозможность достоверного приема и детектирования информационного сигнала указанного способа при отрицательных соотношениях сигнал/шум.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ, описанный в патенте РФ №2358401, в котором синхронизация осуществляется путем возведения во вторую степень принятого сигнала, прошедшего через усилитель и полосовую фильтрацию [3].
Недостатком прототипа при корреляционном детектировании фазоманипулированных сигналов на фоне шумов и помех является невозможность достоверного приема и детектирования информационного сигнала указанного способа при отрицательных соотношениях сигнал/шум.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение достоверного приема фазоманипулированных сигналов при отрицательных соотношениях сигнал/шум.
Это достигается благодаря тому, что относительно устройства для передачи и приема дискретных сообщений с использованием сигналов с прямым расширением и автокорреляционным сжатием спектра, предложенного в прототипе, включающего в себя на приемной стороне полосовую фильтрацию и демодуляцию, дополнительно: на передающей стороне организовывают квадратурный канал, в котором гармонический сигнал на несущей частоте модулируется меандром с частотой выдачи символов, равной тактовой информационной частоте, передаваемый сигнал представляют как сигнал, равный сумме сигнала синфазного канала и сигнала квадратурного канала, ослабленного относительно сигнала синфазного канала, прошедшей через общий полосовой фильтр, согласованный по полосе пропускания с информационным сигналом, на приемной стороне сигнал после входного полосового фильтра дублируют в два канала, причем в синфазном канале восстанавливают информацию, а в квадратурном канале сигнал перемножают с гармоническим сигналом, результат перемножения подвергают узкополосной фильтрации и выделению знака, после чего полученный сигнал подают на вход синхронизации синфазного канала и к внешним устройствам.
Суть предлагаемого способа показана на фиг. 1 и фиг. 2, где
1 - блок вычисления сигнала синфазного канала,
2 - блок перемножения,
3 - блок умножения на константу,
4 - блок вычисления суммы,
5 - блок полосовой фильтрации на передаче,
6 - блок передающей антенны,
7 - блок приемной антенны,
8 - блок полосовой фильтрации на приеме,
9 - блок дублирования сигнала в два канала,
10 - блок восстановления сигнала синфазного канала,
11 - блок демодуляции,
12 - блок перемножения на приеме,
13 - блок узкополосной фильтрации,
14 - блок выделения знака.
Для реализации способа выполняют следующую последовательность действий:
1) Вычисляют сигнал в синфазном канале на передаче
Figure 00000001
где sинф(t) - информационный сигнал,
sпсп(t) - сигнал псевдослучайной последовательности,
ƒ - несущая частота,
К1 - передаточная характеристика блока вычисления сигнала синфазного канала на передаче.
2) Перемножают меандр sмеандр(t) и гармонический сигнал cos(2πƒt)
Figure 00000002
3) Уменьшают амплитуду результата перемножения s2(t) в K3 раз
Figure 00000003
где K3≤1 - коэффициент ослабления сигнала в квадратурном канале относительно сигнала синфазного канала.
4) Суммируют сигналы из синфазного и квадратурного каналов
Figure 00000004
5) Осуществляют полосовую фильтрацию суммарного сигнала
Figure 00000005
где K5 - передаточная характеристика блока полосовой фильтрации на передаче.
6) Излучают сигнал s5(t) в эфир
Figure 00000006
где K6 - передаточная характеристика блока антенны на передаче.
7) Принимают из эфира сигнал
Figure 00000007
где K7 - передаточная характеристика блока антенны на приеме,
n (t) - шумы в эфире.
8) Осуществляют полосовую фильтрацию принятого сигнала
Figure 00000008
где K8 - передаточная характеристика блока полосовой фильтрации на приеме.
9) Дублируют сигнал s8 (t) в два канала приемного устройства
Figure 00000009
10) Восстанавливают в синфазном канале информационный сигнал
Figure 00000010
где sсинхр(t) - сигнал синхронизации, получаемый в квадратурном канале,
K10 - передаточная характеристика блока вычисления сигнала синфазного канала на приеме.
11) Демодулируют сигнал s10(t) для получения информационного сообщения
Figure 00000011
где K11 - передаточная характеристика блока демодуляции.
12) Перемножают в квадратурном канале дублированный сигнал
Figure 00000012
и гармонический сигнал cos(2πƒt)
Figure 00000013
13) Осуществляют узкополосную фильтрацию в квадратурном канале
Figure 00000014
где K13 - передаточная характеристика блока узкополосной фильтрации.
14) Сравнивают s13(t) с нулевым уровнем порогового напряжения. Сигнал на выходе блока 14 описывается выражением
Figure 00000015
15) Подают сигнал sсинхр(t) на вход синхронизации синфазного канала в приемном устройстве и к внешним устройствам.
Рассмотрим пример осуществления способа. Предположим, на вход блока вычисления сигнала синфазного канала поступает последовательность [1, 1, - 1, 1, - 1, - 1, - 1, 1, 1, 1, - 1, 1, - 1, - 1, - 1, 1, 1, 1, - 1] с частотой выдачи символов 25 кГц (фиг. 3). Сигнал на выходе блока вычисления сигнала синфазного канала при несущей частоте ƒ=256 МГц и длине псевдослучайной последовательности 1024 представляет собой модулированный гармонический сигнал s1(t) (фиг. 4). Предположим, на вход блока перемножения поступает меандр [1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1, 1, - 1] с частотой выдачи символов 50 кГц (фиг. 5). Сигнал на выходе блока умножения на константу представляет собой модулированный гармонический сигнал s3(t) (фиг. 6). На выходе блока вычисления суммы имеем сигнал s4(t) (фиг. 7). На выходе блока полосовой фильтрации на передаче с полосой пропускания 80 МГц на центральной частоте 256 МГц имеем сигнал (фиг. 8). В результате воздействия шума при соотношении сигнал/шум «минус» 20 дБ на входе блока полосовой фильтрации с полосой пропускания 80 МГц на центральной частоте 256 МГц имеем сигнал s7(t) (фиг. 9), а на выходе сигнал s8(t) (фиг. 10). На выходе блока восстановления сигнала синфазного канала имеем сигнал s11(t) (фиг. 11). На выходе блока узкополосной фильтрации с полосой пропускания 2,5 кГц на центральной частоте 256 МГц в квадратурном канале имеем сигнал s12(t) (фиг. 12). На выходе блока выделения знака имеем сигнал sсинхр(t) (фиг. 13). После всех преобразований имеем осциллограммы передаваемого и детектированного информационных сообщений, а также детектированный сигнал синхронизации (фиг. 14).
На фиг. 3 представлена осциллограмма информационного сигнала.
На фиг. 4 представлена осциллограмма сигнала на выходе блока синфазного канала на передаче.
На фиг. 5 представлена осциллограмма меандра.
На фиг. 6 представлена осциллограмма меандра после перемножения с гармоническим сигналом и уменьшения амплитуды в K3 раз.
На фиг. 7 представлена осциллограмма суммы сигналов из синфазного и квадратурного каналов.
На фиг. 8 представлена осциллограмма суммарного сигнала после полосовой фильтрации на передаче.
На фиг. 9 представлена осциллограмма сигнала с шумом на входе приемной антенны.
На фиг. 10 представлена осциллограмма сигнала после полосовой фильтрации на приеме.
На фиг. 11 представлена осциллограмма сигнала на выходе блока восстановления сигнала синфазного канала.
На фиг. 12 представлена осциллограмма сигнала после узкополосной фильтрации в квадратурном канале.
На фиг. 13 представлена осциллограмма сигнала на выходе блока сравнения с нулевым уровнем порогового напряжения.
На фиг. 14 представлены осциллограммы передаваемого и детектированного информационных сообщений, а также детектированный сигнал синхронизации.
Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра избавлен от избыточного использования частотного ресурса и делает возможным достоверный прием и детектирование при отрицательных соотношениях сигнал/шум.
Источники информации
1. Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. Пер. с англ. Под ред. В.И. Журавлева. - М.: Радио и связь, 2000. - 520 с.
2. Патент РФ №2358402. Устройство для передачи и приема дискретных сообщений с использованием сигналов с прямым расширением спектра - аналог.
3. Патент РФ №2358401. Устройство для передачи и приема дискретных сообщений с использованием сигналов с прямым расширением и автокорреляционным сжатием спектра - прототип.

Claims (1)

  1. Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра, включающий в себя на приемной стороне осуществление полосовой фильтрации и демодуляции, отличающийся тем, что дополнительно на передающей стороне организовывают квадратурный канал, в котором гармонический сигнал на несущей частоте модулируется меандром с частотой выдачи символов, равной тактовой информационной частоте, передаваемый сигнал представляют как сигнал, равный сумме сигнала синфазного канала и сигнала квадратурного канала, ослабленного относительно синфазного канала, прошедшей через полосовой фильтр, на приемной стороне сигнал после входного полосового фильтра дублируют в два канала, причем в синфазном канале восстанавливают информацию, а в квадратурном канале сигнал перемножают с гармоническим сигналом, результат перемножения подвергают узкополосной фильтрации и выделению знака, после чего полученный сигнал подают на вход синхронизации в синфазном канале и к внешним устройствам.
RU2018137462A 2018-10-24 2018-10-24 Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра RU2703509C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137462A RU2703509C1 (ru) 2018-10-24 2018-10-24 Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018137462A RU2703509C1 (ru) 2018-10-24 2018-10-24 Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2703509C1 true RU2703509C1 (ru) 2019-10-18

Family

ID=68280404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018137462A RU2703509C1 (ru) 2018-10-24 2018-10-24 Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2703509C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5920555A (en) * 1994-07-28 1999-07-06 Roke Manor Research Limited Pilot assisted direct sequence spread spectrum synchronization apparatus
US6084871A (en) * 1994-11-29 2000-07-04 Telia Ab Method for synchronization of transmitter and receiver at mobile radio system
US6246715B1 (en) * 1998-06-26 2001-06-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmitter and receiver of a DS-CDMA communication system
RU2202149C2 (ru) * 1997-06-27 2003-04-10 ТЕЛЕФОНАКТИЕБОЛАГЕТ ЛМ ЭРИКССОН (пабл.) Синхронизация подвижной станции в системе связи с расширенным спектром
RU2358401C1 (ru) * 2008-02-27 2009-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский технический университет связи и информатики Устройство для передачи и приема дискретных сообщений с использованием сигналов с прямым расширением и автокорреляционным сжатием спектра

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5920555A (en) * 1994-07-28 1999-07-06 Roke Manor Research Limited Pilot assisted direct sequence spread spectrum synchronization apparatus
US6084871A (en) * 1994-11-29 2000-07-04 Telia Ab Method for synchronization of transmitter and receiver at mobile radio system
RU2202149C2 (ru) * 1997-06-27 2003-04-10 ТЕЛЕФОНАКТИЕБОЛАГЕТ ЛМ ЭРИКССОН (пабл.) Синхронизация подвижной станции в системе связи с расширенным спектром
US6246715B1 (en) * 1998-06-26 2001-06-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmitter and receiver of a DS-CDMA communication system
RU2358401C1 (ru) * 2008-02-27 2009-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский технический университет связи и информатики Устройство для передачи и приема дискретных сообщений с использованием сигналов с прямым расширением и автокорреляционным сжатием спектра

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LEE DONWOOK et al Direct Sequence Spread Spectrum Walsh-QPSK Modulation, IEEE Trans. on Comm., v.46, no.9, September 1998, p.1227-1232, fig.3. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101045984B1 (ko) 수신 시각 계측 장치 및 이 수신 시각 계측 장치를 사용한거리 계측 장치
US9137081B2 (en) Satellite navigational signal generating method generating device receiving method and receiving device
JP4771646B2 (ja) ゴレイ相補系列変調によるスペクトラム拡散ディジタル通信方法、送信機および受信機
KR100785777B1 (ko) 인체를 이용한 통신장치 및 그 방법
US20110103430A1 (en) Autocorrelation-Based Multi-Band Signal Detection
US11456852B2 (en) Transmitter, receiver, and method for chirp-modulated radio signals
CN101444055A (zh) 时延多普勒信道响应解调方法
CN104155637B (zh) 一种基于步进变频波的雷达-通信一体化方法
KR100744456B1 (ko) M진 직교코드/밸런스 uwb 전송기준 시스템
US20140376540A1 (en) Frequency-Domain Symbol And Frame Synchronization In Multi-Carrier Systems
US20150055718A1 (en) Receiver for sideband mitigation communication systems and methods for increasing communication speeds, spectral efficiency and enabling other benefits
WO2007052355A1 (ja) インパルス無線通信における初期同期獲得方法及び受信装置
RU2703509C1 (ru) Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра
US20160261307A1 (en) Intermittent uwb receiver
US6625174B1 (en) Method for transmitting data packets on carrier frequency with linear variation and transmitter implementing this method
KR102114448B1 (ko) 무선 통신 채널의 특성을 측정하기 위한 수신 장치 및 무선 통신 채널의 특성 측정 방법
Kobayashi et al. Application of near-field intra-body communication and spread spectrum technique to vital-sign monitor
CN105162569A (zh) 一种异步双工零射频无线通信系统
JP2011188316A (ja) 周波数ホッピング無線通信装置およびその周波数ホッピング方法ならびに送信装置および受信装置
CN106302293B (zh) 一种基于压缩感知的宽带抗干扰通信方法及系统
RU2425457C1 (ru) Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов
Kolumbán Basis function description of chaotic modulation schemes
KR100977548B1 (ko) 전력선 통신 채널의 임펄스 응답 측정 시스템 및 그 방법
Nie et al. Code-shifted reference transceiver for impulse radio ultra-wideband systems
Kadlimatti Blind carrier detection for signals with unknown modulation