RU2713218C1 - Демодулятор - Google Patents

Демодулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2713218C1
RU2713218C1 RU2019112550A RU2019112550A RU2713218C1 RU 2713218 C1 RU2713218 C1 RU 2713218C1 RU 2019112550 A RU2019112550 A RU 2019112550A RU 2019112550 A RU2019112550 A RU 2019112550A RU 2713218 C1 RU2713218 C1 RU 2713218C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
input
output
demodulator
threshold
Prior art date
Application number
RU2019112550A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Анатольевич Титов
Юрий Михайлович Вешкурцев
Никита Дмитриевич Вешкурцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
Юрий Михайлович Вешкурцев
Никита Дмитриевич Вешкурцев
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет", Юрий Михайлович Вешкурцев, Никита Дмитриевич Вешкурцев filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2019112550A priority Critical patent/RU2713218C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713218C1 publication Critical patent/RU2713218C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/02Amplitude-modulated carrier systems, e.g. using on-off keying; Single sideband or vestigial sideband modulation
    • H04L27/06Demodulator circuits; Receiver circuits

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в приемных устройствах систем связи. Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости систем передачи дискретной информации по каналам связи. Для этого демодулятор содержит последовательно включенные аналого-цифровой преобразователь, перемножитель, первую и вторую цепи преобразования, каждая из которых содержит последовательно соединенные функциональный преобразователь, накапливающий усредняющий сумматор и пороговое устройство с порогом П в первой цепи, порогом П у порогового устройства во второй цепи. Стробирующие входы сумматоров объединены и подключены к шине «Синхронизация», а на свободный вход перемножителя подается значение коэффициента Vm, численно равное параметру характеристической функции. Согласно изобретению в него введены логические схемы И и ИЛИ-НЕ, выход которой подключен к выходу демодулятора, а первый вход присоединен к выходу порогового устройства второй цепи, тогда как второй вход ее подключен к выходу схемы И, первый вход которой соединен с выходом порогового устройства первой цепи, а второй вход схемы И подключен к шине «Корпус». 2 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах передачи дискретной информации по каналам связи.
Информацию передают с помощью сигналов, у которых модулированы параметры (амплитуда, фаза, частота) и характеристики (например, характеристическая функция) по закону телеграфного сообщения.
Характеристическая функция сигнала равна математическому ожиданию от экспоненты с мнимым показателем [Вешкурцев Ю.М. Прикладной анализ характеристической функции случайных процессов. - Москва: Радио и связь, 2003, С. 31, 49].
Θ(Vm,t)=m1{exp(jVmu1(t))}=A(Vm,t)+jB(Vm,t),
где Vm - параметр характеристической функции (х.ф.); u1(t) - сигнал, модулированный телеграфным сообщением s(t); A(Vm,t) - действительная часть х.ф.; B(Vm,t) - мнимая часть х.ф. Телеграфное сообщение или сигнал s(t) представляет собой последовательность логических «0» и логических «1».
Известно устройство для измерения плотности вероятности фазы сигнала [Патент 2313101. МПК G01R 25/00. Анализатор плотности вероятности фазы сигнала. Опубл. 20.12.2007. Бюл. №35]. Устройство содержит аналого-цифровой преобразователь, перемножители, функциональные преобразователи для получения функций синус и косинус, накапливающие и усредняющие сумматоры текущих значений, оперативный сумматор, дополнительный накапливающий сумматор, блоки выборки и хранения, формирователи стробирующих импульсов и опорного колебания, отсчетный блок с памятью, аналоговый запоминающий блок, блок управления и управляемый генератор.
Устройство позволяет измерять оценки действительной и мнимой частей х.ф. разности фаз сигнала и опорного колебания для определения значений оценки плотности вероятности фазы сигнала. В этом устройстве демодуляция сигнала выполнена с целью получения информации, содержащейся в фазе сигнала, а амплитуда при этом остается постоянной величиной.
Недостатками данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, т.к. он не может демодулировать сигнал с амплитудной модуляцией и, к тому же, у него низкая помехоустойчивость.
Из известных наиболее близким по технической сущности является демодулятор [Патент 2626332 РФ, МПК H04L 27/06. Способ демодуляции сигнала / Ю.М. Вешкурцев, Н.Д. Вешкурцев, Е.И. Алгазин. - №2016131149; заявл. 27.07.2016, опубл. 26.07.2017. Бюл. №21], содержащий последовательно включенные аналого-цифровой преобразователь, перемножитель, первую и вторую цепи преобразования, каждая из которых содержит последовательно соединенные функциональный преобразователь, накапливающий усредняющий сумматор и пороговое устройство с порогом П в первой цепи, порогом П у порогового устройства во второй цепи, причем стробирующие входы сумматоров объединены и подключены к шине «Синхронизация», а на свободный вход перемножителя подается значение коэффициента Vm, численно равное параметру характеристической функции.
Принцип работы данного демодулятора состоит в измерении значений оценок действительной
Figure 00000001
и мнимой
Figure 00000002
частей характеристической функции входного сигнала и сравнении этих значений с порогами, установленными в демодуляторе. Решение относительно принятого символа телеграфного сигнала принимают в соответствии с выполнением следующих неравенств:
1) если
Figure 00000003
то считают, что принят логический «0»;
2) если
Figure 00000004
то считают, что принята логическая «1»;
3) если
Figure 00000005
то считают, что принят логический «0»;
4) если
Figure 00000006
то считают, что принята логическая «1».
При невыполнении записанных выше неравенств для значения Vm=1 возникают ошибки в решении относительно принятого символа телеграфного сигнала.
Недостатком демодулятора является низкая помехоустойчивость при отношении сигнал/шум 0,1 и менее.
Задача предлагаемого изобретения - повышение помехоустойчивости до предельной при отношении сигнал/шум на два и более порядка меньше единицы.
Указанная задача достигается благодаря тому, что в известный демодулятор, содержащий последовательно включенные аналого-цифровой преобразователь, перемножитель, первую и вторую цепи преобразования, каждая из которых содержит последовательно соединенные функциональный преобразователь, накапливающий усредняющий сумматор и пороговое устройство с порогом П в первой цепи, порогом П у порогового устройства во второй цепи, причем стробирующие входы сумматоров объединены и подключены к шине «Синхронизация», а на свободный вход перемножителя подается значение коэффициента Vm, численно равное параметру характеристической функции, согласно изобретению введены логические схемы «И» и «ИЛИ-НЕ», выход которой подключен к выходу демодулятора, а первый вход присоединен к выходу порогового устройства второй цепи, тогда как второй вход ее подключен к выходу схемы «И», первый вход которой соединен с выходом порогового устройства первой цепи, а второй вход схемы «И» подключен к шине «Корпус».
На фиг. 1 изображена структурная схема демодулятора, а на фиг. 2 представлены графики изменения телеграфного сигнала и напряжений на выходах пороговых устройств и логических схем.
Структурная схема (фиг. 1) содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 1, перемножитель 2, синусный 3 и косинусный 4 преобразователи, накапливающие усредняющие сумматоры 5 и 6, пороговые устройства 7 и 8, логическую схему «И» 9, логическую схему «ИЛИ-НЕ» 10.
Вход АЦП 1 является входом демодулятора сигнала. Выход АЦП 1 подключен к первому входу перемножителя 2, на второй вход которого поступает код числа, равного Vm - параметру характеристической функции. Выход перемножителя 2 одновременно подключен к входу синусного 3 и входу косинусного 4 преобразователей, выходы которых в отдельности подсоединены каждый к своему накапливающему усредняющему сумматору 5 и 6 соответственно. Стробирующие входы накапливающих усредняющих сумматоров 5 и 6 объединены и подключены к шине «Синхронизация». Выходы накапливающих усредняющих сумматоров 5 и 6 в отдельности присоединены каждый к своему пороговому устройству 7 и 8 соответственно, в которых установлены пороги П, П соответственно. Выход порогового устройства 7 подключен к первому входу схемы «И» 9, а второй вход этой схемы присоединен к шине «Корпус». Выход порогового устройства 8 соединен с первым входом схемы «ИЛИ-НЕ» 10, ко второму входу которой присоединен выход схемы «И» 9. Выход схемы «ИЛИ-НЕ» 10 является выходом демодулятора.
Работает демодулятор следующим образом. На вход демодулятора поступает сигнал u1(t), характеристическая функция которого модулирована [Патент 2626554 РФ, МПК Н03С 5/00. Способ модуляции сигнала / Ю.М. Вешкурцев, Н.Д. Вешкурцев, Е.И. Алгазин. - №2016114366; заявл. 13.04.2016, опубл. 28.07.2017. Бюл. №22] телеграфным сигналом (фиг. 2 а). После преобразования в АЦП дискретные мгновенные значения сигнала u1(kΔt) перемножаются с параметром Vm, а произведения преобразуются с целью получения функции sin[u1(kΔt)Vm] и функции cos[Vmu1(kΔt)]. Накапливающие усредняющие сумматоры 5, 6 работают одновременно. В сумматоре 5 накапливаются текущие значения функции синус, а в сумматоре 6 - текущие значения функции косинус. При появлении импульса синхронизации на стробирующих входах сумматоров на их выходах появляются значения оценок действительной и мнимой частей характеристической функции (х.ф.)
Figure 00000007
Figure 00000008
Значения оценок х.ф. (1, 2) при равенстве Vm=1 сравниваются в пороговых устройствах 7, 8 с порогами П, П. Для удобства анализа последовательное соединение блоков 3, 5, 7 будем называть синусным каналом демодулятора, а последовательное соединение блоков 4, 6, 8 - косинусным каналом демодулятора. Сравнение с порогами происходит в соответствии с неравенствами
1) если
Figure 00000009
то считают, что принят логический «0»;
2) если
Figure 00000010
то считают, что принята логическая «1»;
3) если
Figure 00000011
то считают, что принят логический «0»;
4) если
Figure 00000012
то считают, что принята логическая «1».
В итоге, на выходе порогового устройства 7 имеем напряжение (фиг. 2б), а на выходе порогового устройства 8 - напряжение (фиг. 2в). Дальнейшее преобразование импульсов напряжения выполняют логические схемы 9, 10. На выходе схемы «И» 9 эпюра напряжения простая (фиг. 2г), поскольку один вход схемы присоединен к шине «Корпус». Тогда на выходе логической схемы «ИЛИ-НЕ» 10 получим телеграфный сигнал (фиг. 2д), который поступает на выход демодулятора. Сравнение телеграфного сигнала (фиг. 2а) с сигналом на выходе демодулятора (фиг. 2д) показывает, что ошибок при демодуляции сигнала u1(t) нет. При невыполнении записанных выше неравенств при значении Vm=1 могут возникнуть ошибки в решении относительно принятого символа телеграфного сигнала, которые снижают помехоустойчивость демодулятора.
Предложенное техническое решение повышает помехоустойчивость демодулятора. Покажем это с помощью анализа помехоустойчивости известного демодулятора [Патент 2626332 РФ, МПК H04L 27/06. Способ демодуляции сигнала / Ю.М. Вешкурцев, Н.Д. Вешкурцев, Е.И. Алгазин. - №2016131149; заявл. 27.07.2016, опубл. 26.07.2017. Бюл. №21] при действии на его входе аддитивной смеси квазидетерминированного сигнала и «белого» шума
Figure 00000013
где n(t) - «белый» шум, u2(t) - сигнал. Для последующего описания преобразований введем обозначение входного сигнала демодулятора
Figure 00000014
и напомним, что дисперсия его постоянна, причем u(t)=asin(ω0t+η), где а, η - случайные величины (амплитуда и угол сдвига фаз соответственно), каждая со своим законом распределения; ω0 - постоянная круговая частота; u(t) - мгновенные значения сигнала, подчиняющиеся закону распределения косинус, и
u1(t)=e0s(t)+asin(ω0t+η),
где e0 - математическое ожидание сигнала; s(t) - телеграфный сигнал.
Характеристические функции «белого» шума и сигнала с законом распределения косинус имеют вид
Figure 00000015
где
Figure 00000016
- дисперсия «белого» шума. Известно свойство х.ф. о том, что х.ф. суммы независимых случайных процессов равна произведению характеристических функций отдельных слагаемых. Следовательно, х.ф. аддитивной смеси (3) будет равна произведению характеристических функций сигнала и «белого» шума.
При значении Vm=1 определим для аддитивной смеси (3) действительную часть х.ф.
Figure 00000017
где h=σcш - отношение сигнал/шум; W(z) - плотность вероятности аддитивной смеси. Когда s(t)=0, аналогично (5) вычислим при значении Vm=1 для аддитивной смеси (3) мнимую часть х.ф.
Figure 00000018
Результаты (5), (6) нуждаются в количественном анализе. В табл. 1, 2 представлены результаты вычислений оценок х.ф. для сравнения значений оценок с порогами в синусном и косинусном каналах демодулятора при П=0,3, П=0,6, е0=0,8.
Figure 00000019
Figure 00000020
Анализ данных табл. 1 показывает, что в косинусном канале демодулятора логический «0» определяется без ошибок в диапазоне отношений сигнал/шум от 1 до 100. В табл. 2 представлены идеальные результаты, т.к. логический «0» в синусном канале демодулятора определяется без ошибок, т.е. с предельной помехоустойчивостью, при любом отношении сигнал/шум.
Пусть на входе демодулятора аддитивная смесь (3) содержит нецентрированный квазидетерминированный сигнал, это соответствует условию s(t)=l. Аналогично (5) при значении Vm=1 определим
Figure 00000021
или аналогично (6) при значении Vm=1 вычислим
Figure 00000022
Результаты (7), (8) нуждаются в количественном анализе. В табл. 3, 4 представлены результаты вычислений оценок х.ф. для сравнения значений оценок с порогами в синусном и косинусном каналах демодулятора при П=0,3, П=0,6, е0=0,8.
Figure 00000023
Figure 00000024
При выбранных значениях порогов по данным табл. 3, 4 различение логической «1» от логического «0» в синусном канале демодулятора происходит без ошибок в диапазоне отношений сигнал/шум от 1 до 100. При этом в косинусном канале демодулятора предельная помехоустойчивость сохраняется при отношении сигнал/шум от 0,001 и выше без ограничения.
Для совершенствования структуры известного демодулятора [Патент 2626332 РФ, МПК H04L 27/06. Способ демодуляции сигнала / Ю.М. Вешкурцев, Н.Д. Вешкурцев, Е.И. Алгазин. - №2016131149; заявл. 27.07.2016, опубл. 26.07.2017. Бюл. №21] выходы синусного и косинусного каналов можно объединить с помощью дополнительного устройства, которое позволит реализовать возможности синусного канала идеально определять логический «0» и косинусного канала - логическую «1». В такой конфигурации получим новый демодулятор, показанный на фиг. 1, с предельной помехоустойчивостью при работе в канале с шумами при отношении сигнал/шум на два и более порядка меньше единицы.
Таким образом, введение дополнительных логических схем в структуру известного демодулятора позволяет объединить воедино достоинства синусного и косинусного каналов и получить предельную помехоустойчивость устройства при отношении сигнал/шум на два и более порядка меньше единицы.

Claims (1)

  1. Демодулятор, содержащий последовательно включенные аналого-цифровой преобразователь, перемножитель, первую и вторую цепи преобразования, каждая из которых содержит последовательно соединенные функциональный преобразователь, накапливающий усредняющий сумматор и пороговое устройство с порогом П1c в первой цепи, порогом П у порогового устройства во второй цепи, причем стробирующие входы сумматоров объединены и подключены к шине «Синхронизация», а на свободный вход перемножителя подается значение коэффициента Vm, численно равное параметру характеристической функции, отличающийся тем, что в него введены логические схемы И и ИЛИ-НЕ, выход которой подключен к выходу демодулятора, а первый вход присоединен к выходу порогового устройства второй цепи, тогда как второй вход ее подключен к выходу схемы И, первый вход которой соединен с выходом порогового устройства первой цепи, а второй вход схемы И подключен к шине «Корпус».
RU2019112550A 2019-04-24 2019-04-24 Демодулятор RU2713218C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112550A RU2713218C1 (ru) 2019-04-24 2019-04-24 Демодулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112550A RU2713218C1 (ru) 2019-04-24 2019-04-24 Демодулятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713218C1 true RU2713218C1 (ru) 2020-02-04

Family

ID=69625595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019112550A RU2713218C1 (ru) 2019-04-24 2019-04-24 Демодулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713218C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3594651A (en) * 1969-10-15 1971-07-20 Communications Satellite Corp Quadriphase modem
US5633889A (en) * 1993-11-22 1997-05-27 Interdigital Technology Corp. Phased array spread spectrum system and method
US5940451A (en) * 1996-08-23 1999-08-17 Daewoo Electronics Co., Ltd. Automatic gain control in quadrature phase shift keying demodulator
RU2393641C1 (ru) * 2008-12-23 2010-06-27 Открытое Акционерное Общество "Конструкторское Бюро "Луч" Демодулятор фазоманипулированных сигналов
RU2405273C1 (ru) * 2009-04-20 2010-11-27 Открытое акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" Демодулятор фазоманипулированных сигналов
RU2626332C1 (ru) * 2016-07-27 2017-07-26 Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики" Способ демодуляции сигнала

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3594651A (en) * 1969-10-15 1971-07-20 Communications Satellite Corp Quadriphase modem
US5633889A (en) * 1993-11-22 1997-05-27 Interdigital Technology Corp. Phased array spread spectrum system and method
US5940451A (en) * 1996-08-23 1999-08-17 Daewoo Electronics Co., Ltd. Automatic gain control in quadrature phase shift keying demodulator
RU2393641C1 (ru) * 2008-12-23 2010-06-27 Открытое Акционерное Общество "Конструкторское Бюро "Луч" Демодулятор фазоманипулированных сигналов
RU2405273C1 (ru) * 2009-04-20 2010-11-27 Открытое акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" Демодулятор фазоманипулированных сигналов
RU2626332C1 (ru) * 2016-07-27 2017-07-26 Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики" Способ демодуляции сигнала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0140925B1 (en) Modulation detector and classifier
Xi et al. Quadrature compressive sampling for radar signals
RU2408996C2 (ru) Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления
JPS61296843A (ja) コ−ド化デイジタル・デ−タ用信号対雑音比指数生成装置および方法
CN104914453B (zh) 一种基于载波相位的多通道伪距测量装置及方法
RU2713218C1 (ru) Демодулятор
US5748036A (en) Non-coherent digital FSK demodulator
US20150155960A1 (en) Method for searching for a useful signal in a multiplexing band
RU2628427C2 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией
RU2706939C1 (ru) Способ оценки параметров модели замираний радиоканала по закону накагами по многочастотному сигналу
RU2271071C2 (ru) Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления
US10320365B2 (en) Filter that minimizes in-band noise and maximizes detection sensitivity of exponentially-modulated signals
RU2626332C1 (ru) Способ демодуляции сигнала
Betta et al. Innovative methods for the selection of bandpass sampling rate in cost-effective RF measurement instruments
Frigo et al. Characterization of a compressive sensing preprocessor for vector signal analysis
EP0285252A2 (en) Digital signal demodulation
US6026131A (en) Automatic gain control systems
US11025230B2 (en) Filter that minimizes in-band noise and maximizes detection sensitivity of exponentially-modulated signals
RU2157050C1 (ru) Способ определения частоты и устройство для его реализации (варианты)
Mandziy et al. The research of the synchronous detector of the phase-shift keyed signals in the system UDF MAOPCs
RU2341808C1 (ru) Устройство измерения отношения сигнал/шум
RU2383991C2 (ru) Цифровая система фазовой автоподстройки частоты (варианты)
RU2794344C1 (ru) Способ энергетического обнаружения сигнала с его компенсацией в дополнительном канале
WO2001072000A2 (en) Carrier acquisition using bandedge spectral properties
RU2684605C1 (ru) Способ демодуляции кратковременных сигналов с многоуровневой абсолютной фазовой модуляцией в условиях замираний