RU2720888C2 - Способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи - Google Patents
Способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2720888C2 RU2720888C2 RU2018113393A RU2018113393A RU2720888C2 RU 2720888 C2 RU2720888 C2 RU 2720888C2 RU 2018113393 A RU2018113393 A RU 2018113393A RU 2018113393 A RU2018113393 A RU 2018113393A RU 2720888 C2 RU2720888 C2 RU 2720888C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sequence
- numbers
- channel
- channels
- cyclic shifts
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B11/00—Transmission systems employing sonic, ultrasonic or infrasonic waves
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системе гидроакустической связи. Технический результат состоит в повышении скорости передачи сигналов связи. Для этого массив из N=2n-1 циклических сдвигов М-последовательности разделяется на подмассивы. Подлежащее передаче сообщение, представленное в двоичном виде, разбивают на секции, число которых соответствует числу каналов. Эти секции, являющиеся по сути двоичными числами, определяют для каждого канала номер циклического сдвига М-последовательности. Все сформированные М-последовательности с учетом определенных для них циклических сдвигов суммируют поразрядно и полученную после суммирования последовательность используют как модулирующую функцию при формировании излучаемого в водную среду сигнала. В приемнике в принятых сигналах после их демодуляции выделяют модулирующую функцию. С помощью коррелятора вычисляют взаимно корреляционную функцию, которая имеет число максимумов, равное числу суммируемых в передатчике М-последовательностей, определяют их циклические сдвиги и соответствующее этим сдвигам содержание передаваемого сообщения. 6 ил., 1 табл.
Description
Предлагаемый способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи относится к области создания средств гидроакустических связи.
Многоканальные системы предназначены для повышения скорости передачи информации, обеспечиваемой одноканальными системами. Известна одноканальная система связи, в которой используется ансамбль сигналов объемом N=2n-1, сформированных на основе циклических сдвигов М-последовательности n-го порядка. В такой системе каждый информационный символ соответствует i-му циклическому сдвигу, где 1≤i≤N, имеет длительность Т, занимает полосу частот ΔF и содержит logN≈n дв. ед. информации. Скорость передачи в такой системе равна V=n/T бит/с. В частности, при использовании M-последовательности 10-го порядка (n=10) каждый информационный символ соответствует одному из 1023 циклических сдвигов и содержит примерно 10 дв. ед. информации - передает в полосе ΔF за время Т одно 10-разрядное двоичное число (за исключением числа, состоящего из 10 нулей). Сигнальное пространство для такой одноканальной системы можно проиллюстрировать фиг. 1. При этом произведение B=ΔFT определяет базу сигнала, a N - объем ансамбля сигналов.
Для повышения скорости передачи информации одноканальную систему заменяют многоканальной, т.е. используют систему, состоящую из нескольких каналов, которые в совокупности за время Т в полосе частот ΔF обеспечивают передачу сообщения, объем которого больше n. При этом сигналы, используемые в разных каналах, должны быть, по возможности, ортогональны, что исключает взаимное влияние каналов.
Известны способы передачи информации в многоканальной системе связи, обеспечивающей повышение скорости передачи по сравнению с описанной выше одноканальной системой.
В [1] рассмотрен способ передачи информации по r каналам, в каждом из которых информационный символ занимает полосу частот ΔF и имеет длительность Tr. Для этого интервал Т разделяют на r=2k, где k<n - произвольное целое число, не перекрывающихся временных отрезков: Tr=Т/r. Каждый канал передает информацию в предназначенный для него временной интервал Tr, т.е. осуществляется разнесение передачи по времени, чем обеспечивается необходимая ортогональность. В каждом из r каналов формируется М-последовательность ρ-го порядка, где ρ=n-k, которая позволяет использовать ансамбль сигналов объемом R=2ρ-1, сформированных на основе R циклических сдвигов М-последовательности. При реализации этого способа каждый информационный символ в каждом канале передает одно произвольное ρ-разрядное двоичное число (за исключением числа, содержащего ρ нулей), которое определяет номер используемого в этом символе циклического сдвига M-последовательности. Сигнальное пространство для такой системы, в которой r=8, иллюстрируется фиг. 2.
В приемнике путем вычисления r взаимно корреляционных функций (ВКФ) определяют для каждого из r каналов номер циклического сдвига и соответствующее ему переданное ρ-разрядное двоичное число. Скорость передачи в такой системе, равная Vr=rρ/T бит/с, возрастает по сравнению с одноканальной системой в Vr/V=rρ/n раз. В частности, при n=10 и k=3 r=8, R=127 и ρ=7, a Vr/V≈5.6. В данном способе каждый из r каналов имеет уменьшенную, по сравнению с одноканальной системой, в r раз базу сигнала из-за сокращения его длительности. Это ведет к расширению ВКФ в частотной области и, соответственно, к ухудшению частотной избирательности. Но, главное, сокращение длительности сигнала сужает круг гидролого-акустических условий, в которых может функционировать такая система, ограничивая допустимую длительность затягивания сигнала, возникающего вследствие многолучевого распространения, значением Tr. Несоблюдение этого условия ведет к появлению межсимвольной интерференции и ошибкам при приеме сообщений.
Наиболее близким по количеству общих признаков с предлагаемым изобретением является способ, описанный в [2], где изложен способ передачи информации по r ортогональным каналам, в каждом из которых информационный символ имеет длительность T и занимает полосу частот ΔFr. Для этого полосу ΔF разделяют на r=2k, где k<n - произвольное целое число, не перекрывающихся частотных полос: ΔFr=ΔF/r. Каждый канал передает информацию в предназначенной для него полосе частот ΔFr, т.е. осуществляется разделение каналов по частоте, чем обеспечивается необходимая ортогональность. Так же, как и в способе, рассмотренном в [1], в каждом из r частотных каналов формируется М-последовательность ρ-го порядка, где ρ=n-k, которая позволяет использовать ансамбль сигналов объемом R=2ρ-1, сформированных на основе R циклических сдвигов М-последовательности. используется ансамбль сигналов объемом R=2ρ-1, сформированных на основе R циклических сдвигов М-последовательности ρ-го порядка, где ρ=n-k. При реализации этого способа каждый информационный символ в каждом канале передает одно произвольное ρ-разрядное двоичное число (за исключением числа, содержащего ρ нулей), которое определяет номер используемого в этом символе циклического сдвига М-последовательности. Сигнальное пространство для такой системы, в которой r=8, иллюстрируется фиг. 3.
В приемнике путем вычисления r ВКФ определяют для каждого из r каналов номер циклического сдвига и соответствующее ему переданное ρ-разрядное двоичное число. Скорость передачи в такой системе, равная Vr=rρ/T бит/с, возрастает по сравнению с одноканальной системой в Vr/V=rρ/n раз. В частности, при n=10 и k=3 r=8, R=127 и ρ=7, a Vr/V≈5.6. В данном способе каждый из r каналов имеет уменьшенную, по сравнению с одноканальной системой, в r раз базу сигнала из-за сужения рабочей полосы частот. Это ведет к расширению ВКФ во временной области и, соответственно, к усложнению определения временного положения ее максимума, которое связано с циклическим сдвигом М-последовательности, и ухудшению возможности разрешения лучей в многолучевом сигнале.
Способ передачи информации в r-канальной системе, который реализуются в способе-прототипе, как и в способе [1], имеет ряд недостатков, следующих из описания этих способов:
- при использовании для формирования сигналов М-последовательности ρ-го порядка - невозможность передачи в одном символе ρ-разрядного двоичного числа, во все разряды которого записаны нули, и необходимость в этом случае использовать двоичное число, имеющее разрядность ρ-1;
- необходимость снижения скорости передачи для передачи произвольного (ρ-1)-разрядного двоичного числа, в том числе во все ρ-1 разряды которого записаны нули, до значения Vr=r(ρ-1)/T. В этом случае, в частности, при r=8, скорость передачи в такой системе возрастает по сравнению с одноканальной системой не 5.6 раз, а только в 4.8 раза;
- необходимость использования в приемнике отдельной процедуры корреляционной обработки для каждого канала;
- уменьшение, по сравнению с одноканальной системой, базы сигналов. Следствием этого является ухудшение частотно-временных характеристик применяемых сигналов и уменьшение числа элементов N в используемой для формирования сигналов М-последовательности. В результате усложняется обнаружение главного максимума вычисляемой ВКФ из-за возрастания максимумов ее бокового поля, величина которых, как показано в [3], равна 1/√N;
Основной задачей заявляемого способа передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи является повышение скорости передачи по сравнению с одноканальной системой при обеспечении в каждом из каналов помехоустойчивости, не уступающей помехоустойчивости одноканальной системы. Эта задача решается путем применения в формируемых каналах сигналов, имеющих такую же как и в одноканальной системе базу. Техническими результатами предлагаемого способа передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи, по сравнению с прототипом, являются:
- обеспечение в каждом из сформированных ортогональных каналов помехоустойчивости приема, совпадающей с помехоустойчивостью одноканальной системы;
- отсутствие ограничений на содержание вводимой для передачи информации, представляемой в двоичном формате;
- более высокий коэффициент повышения скорости передачи;
- упрощенная процедура обработки принимаемого сигнала, не требующая вычисления ВКФ отдельно для каждого канала.
Для повышения эффективности передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи, содержащей r=2k каналов, где k<n - произвольное целое число, и достижения заявляемых технических результатов в способ передачи, обеспечивающий повышение скорости передачи по сравнению с одноканальной системой связи, в которой используется ансамбль сигналов объемом N=2n-1, имеющих полосу ΔF и длительность Т, сформированных на основе циклических сдвигов М-последовательности n-го порядка, состоящий в том, что в каждом из r каналов, которым присваиваются номера от j=1 до j=r, используется ансамбль сигналов, сформированных на базе циклических сдвигов М-последовательности n-го порядка. Каждый канал обеспечивает передачу в одном информационном символе ρ-разрядного двоичного числа, где ρ=n-k, что позволяет передавать в совокупности r независимых ρ-разрядных двоичных чисел. Для этого в передатчике из подлежащего передаче массива двоичных чисел формируют r последовательных ρ-разрядных двоичных чисел sj, присваивая им номера от j=1 до j=r, и распределяют r сформированных ρ-разрядных двоичных чисел между r каналами с соответствующими номерами. В каждому j-ом канале формируют М-последовательность n-го порядка с циклическим сдвигом ij, номер которого определяется соответствующим ρ-разрядным двоичным числом sj, и на основании сформированных М-последовательностей формируют r излучаемых сигналов, которые имеют в совокупности полосу ΔF и длительность Т. В приемнике для каждого из r каналов с помощью корреляционной обработки определяют номер ij циклического сдвига М-последовательности и соответствующее ρ-разрядное двоичное число sj и размещают ρ-разрядные двоичные числа sj последовательно в соответствии с возрастанием номера j,
введены новые признаки, а именно:
- для формирования информационных символов в зависимости от содержания передаваемого сообщения во всех r каналах используют одну из двух М-последовательностей - основную или вспомогательную - n-го порядка, отличающихся характеристическими полиномами, имеющих полосу ΔF и длительность Т и содержащих N=2n-1 циклических сдвигов;
- массив из N значений циклических сдвигов используемой М-последовательности разбивают на r подмассивов, присваивая им номера от j=1 до j=r, при этом каждый из подмассивов от j=1 до j=r-1 содержит Rj=2ρ циклических сдвигов с номерами ij от (j-1)2ρ+1 до j2ρ, а подмассив с номером r содержит Rr=2ρ-1 значений циклических сдвигов с номерами от (r-1)2ρ+1 до r2ρ-1;
- в передатчике каждое сформированное j-е ρ-разрядное двоичное число преобразуют в десятичную форму;
- определяют для j-го канала номер ij циклического сдвига используемой М-последовательности путем сложения полученного десятичного числа с числом (j-1)2ρ+1, при этом, если определенное для r-го канала номер циклического сдвига ir<2n, то во всех r каналах используют основную М-последовательность, в противном случае - во всех каналах, кроме r-го, используют вспомогательную М-последовательность, а r-й канал при формировании излучаемого сигнала не используют;
- суммируют поразрядно r основных или r-1 вспомогательных М-последовательностей с учетом определенных для них номеров ij циклических сдвигов;
- полученную после суммирования последовательность используют как модулирующую функцию при формировании излучаемого сигнала;
- с использованием известных [4] устройств сформированные сигналы излучают в водную среду в передатчике и принимают в приемнике;
- в приемнике и определяют вид использованной при передаче М-последовательности - основная или вспомогательная;
- определяют r номеров ij циклических сдвигов М-последовательностей, если использовалась основная М-последовательность, или r-1 номеров ij при изменении j от j=1 до j=r-1 - если использовалась вспомогательная М-последовательность, при этом для r-го канала присваивают значение ir=2n;
- из каждого значения ij-го номера циклических сдвигов М-последовательностей, определенного в приемнике, вычитают число (j-1)2ρ+1, полученные r значений преобразуют из десятичного формата в r ρ-разрядных двоичных чисел, присваивая им соответствующие номера от j=1 до j=r.
При использовании заявляемого способа передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи достижение заявленного результата по повышению скорости передачи по сравнению с одноканальной системой при сохранении в каждом из каналов такой же помехоустойчивости, как в одноканальной системе, обеспечивается применением в каждом канале сигналов с базой, равной базе сигнала одноканальной системы, и отсутствием ограничений на содержание передаваемого сообщения. Сущность изобретения поясняется фиг. 1-6, где:
на фиг. 1 условно показано сигнальное пространство информационного символа одноканальной системы передачи информации, основанной на использовании циклических сдвигов М-последовательности порядка n=10;
- на фиг. 2 условно показано сигнальное пространство информационного символа 8-канальной системы передачи информации, рассмотренной в [1];
- на фиг. 3 условно показано сигнальное пространство информационного символа 8-канальной системы передачи информации, рассмотренной в [2];
- на фиг. 4 показан вид нормированной АКФ М-последовательности, имеющей длительность Т, в которой может быть реализовано N циклических сдвигов;
- на фиг. 5 условно показано сигнальное пространство информационного символа 8-канальной системы связи, в которой реализуется предлагаемый способ передачи информации.
- на фиг. 6 показан пример ВКФ, вычисленной в приемнике 8-канальной системы связи, в которой реализуется предлагаемый способ передачи информации.
Для описания заявляемого способа передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи целесообразно воспользоваться конкретным численным примером
Пусть для передачи сообщения в одноканальной системе сигналы в каждом информационном символе имеют базу B=ΔFT и формируется на основе циклических сдвигов М-последовательности 10-го порядка (n=10). М-последовательность может формироваться программно или, как показано в [3], 10-разрядным регистром сдвига с обратными связями, соответствующими выбранному характеристическому полиному. Для 10-разрядного регистра сдвига таких вариантов организации обратных связей, формирующих М-последовательности, и соответственно, характеристических полиномов и М-последовательностей может быть 60 [3]. Все М-последовательности попарно не коррелированны.
М-последовательность 10-го порядка может иметь N=210-1=1023 циклических сдвига относительно некоторого исходного состояния, соответствующего, например, записи «1» во все 10 разрядов регистра. Циклическим сдвигам, в соответствии с заявляемым способом, присваиваются номера от i=1 до i=1023.
Пусть для повышения скорости передачи используется многоканальная система, состоящая из r=23=8 каналов (k=3), каждому из которых присваиваются номера от j=1 до j=8. Для формирования ортогональных каналов массив из N=1023 номеров циклических сдвигов М-последовательности разделяется на 8 подмассивов, которым присваиваются номера от j=1 до j=8. В каждом подмассиве от j=1 до j=7 содержится R=2ρ=128 номеров циклических сдвигов (ρ=n-k=7); в подмассиве j=8 - только R=2ρ-1=127 номеров. Правило, в соответствии с которым определяется минимальный номер ijmin j-го подмассива, описывается соотношением
Во всех каналах используется одинаковая М-последовательность, имеющая, как и в одноканальной системе, N=1023, а база сигналов, формируемых в каждом из каналов, равна B=ΔFT. Это обеспечивает для каждого из каналов сохранение помехоустойчивости, а также отношения максимума ВКФ к уровню ее бокового поля такими же, какие имеются в одноканальной системе. В каждом канале с номером j используется подмассив циклических сдвигов М-последовательности, имеющий такой же номер, т.е. номера циклических сдвигов для разных каналов не совпадают. Это, с учетом формы автокорреляционной функции (АКФ) М-последовательности (фиг. 4), приведенной в [3], обеспечивает ортогональность каналов, поскольку для формирования сигналов используются М-последовательности, отличающиеся не менее, чем на один циклический сдвиг. Соответствие между номерами у подмассивов и содержащимися в них номерами j циклических сдвигов М-последовательности показано в таблице.
В передатчике подлежащее передаче сообщение, представленное в виде массива двоичных чисел, разделяют на 7-разрядные сегменты, являющиеся, по сути, 7-разрядными двоичными числами s(2), содержащими от семи нулей до семи единиц. Восемь следующих друг за другом двоичных чисел, которым присваиваются номера от j=1 до j=8, используются для формирования излучаемого сигнала. Для этого двоичные числа s(2)j преобразуются в десятичный формат, в результате чего формируются десятичные числа s(10)j, которые, в зависимости от содержания соответствующего двоичного числа, могут иметь значения от 0 до 127. Полученные значения десятичных чисел s(10)j используются для определения номера ij циклического сдвига исходной М-последовательности, которую можно назвать основной. Таким образом, исходная М-последовательность, имеющая циклический сдвиг ij, является Mj-последовательностью, используемой в j-ом канале. Правило, в соответствии с которым определяется номер ij, описывается соотношением
В частности: если s(10)j=0, то ij=(j-1)128+1; если s(10)j=127, то ij=(j-1)128+128=j128.
Сформированные восемь Mj-последовательностей со своими циклическими сдвигами суммируют поразрядно, в результате чего образуется суммарная последовательность s∑, которую используют как модулирующую функцию при формировании излучаемого информационного символа. Сигнальное пространство для предлагаемого способа передачи сообщения иллюстрируется фиг. 5.
При этом, если для канала с номером j=8 число, то s(10)8=127, и, соответственно, i8=1024. Поскольку циклического сдвига с таким номером в М-последовательности 10-го порядка не имеется, то вместо основной М-последовательности используют другую М-последовательность, которую можно назвать вспомогательной вспомогательную М-последовательность, сигнал для канала с номером j=8 не формируют, поразрядно складывают не восемь, а только семь Mj-последовательностей для каналов с номерами от j=1 до j=7, а признаком того, что в канале с номером j=8 передается информация, соответствующая двоичному числу s(2)8=1111111(2), является замена при формировании информационного символа основной М-последовательности на вспомогательную. Следует отметить, что при равновероятном появлении подлежащего передаче произвольного двоичного числа из общего количества 128, подобная ситуация, требующая замены основной М-последовательности на вспомогательную, возникает менее чем в 1% случаев.
Все описанные процедуры выполняются программно.
Таким образом, сформированный сигнал представляет собой сумму из восьми (или из семи) сигналов, имеющих одинаковую длительность Т и излучаемых в общей полосе частот ΔF.
В приемнике, после демодуляции входного сигнала и выделения модулирующей последовательности s∑, вычисляют ВКФ между последовательностью s∑ и основной М-последовательностью, которую используют в корреляторе в качестве опорного сигнала. Вычисленная ВКФ имеет, в рассматриваемом случае, 8 максимумов, что иллюстрируется фиг. 6. Этим максимумам, по мере увеличения их отстояния относительно начальной точки ВКФ, присваивают номера от j=1 до j=8. Отстояние местоположения максимумов от начальной точки ВКФ соответствует номеру ij циклического сдвига Mj-последовательности. Таким образом, вычисляя в приемнике положения максимумов ВКФ, определяют, с учетом (2), значения S(10)j и соответствующие им двоичные числа s(2)j. Размещая числа s(2)j последовательно в порядке возрастания номера j, восстанавливают переданное сообщение.
Поскольку приемник настроен на работу с основной M-последовательностью, что необходимо более чем в 99% случаев передачи сообщений, то, в случае использования в передатчике вспомогательной М-последовательности, сигнал обнаружен не будет. Поэтому при отсутствии обнаружения приемник перестраивают на работу со вспомогательной М-последовательностью. При этом вычисленная ВКФ будет иметь семь максимумов, определяющих числа s(2)j для номеров от j=1 до j=7, а для j=8 принимают значение двоичного числа s(2)8=1111111.
Таким образом, в рассмотренном примере скорость передачи произвольных сообщений составляет V=56/T бит/с дв. ед., то есть, по сравнению с прототипом, повышена на 17%.
Введение новых процедур в способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи обеспечивает заявленные технические результаты, состоящие в повышении эффективности передачи информации по гидроакустическому каналу.
Источники информации
1. Кранц В.З., Сечин В.В. О повышении скорости передачи системы связи со сложными сигналами в условиях многолучевого распространения. Сборник докладов Четвертой научно-практической конференции "Гидроакустическая связь и гидроакустические средства аварийно-спасательного назначения". ОАО "НИИ гидросвязи "Штиль", Волгоград, 10-13 июля, 2007.
2. Бобровский И.В. и др. Экспериментальные исследования гидроакустической системы связи с шумоподобными сигналами в условиях черного моря при воздействии помех различного типа. Гидроакустика, 2016. Вып. 25(1).
3. Алексеев А.И. и др. Теория и применение псевдослучайных сигналов. Изд. "Наука", М., 1969.
4. Евтютов А.П. и др. Справочник по гидроакустике. Изд. "Судостроение", Л., 1988.
Claims (1)
- Способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи, передатчик и приемник которой содержит r=2k каналов, где k<n - произвольное целое число, при этом в передатчике используют ансамбль сигналов объемом N=2n-1, имеющих полосу ΔF и длительность Т, сформированных на основе циклических сдвигов М-последовательности n-го порядка, состоящий в том, что в каждом из r каналов, которым присваивают номера от j=1 до j=r, используют ансамбль сигналов, сформированных на базе циклических сдвигов M-последовательности ρ-го порядка, где ρ=n-k, и каждый канал обеспечивает передачу в одном информационном символе ρ-разрядного двоичного числа, что позволяет передавать в совокупности r независимых ρ-разрядных двоичных чисел, для чего в передатчике из подлежащего передаче массива двоичных чисел формируют последовательных ρ-разрядных двоичных чисел sj, присваивая им номера от j=1 до j=r, распределяют r сформированных ρ-разрядных двоичных чисел между r каналами с соответствующими номерами, формируют в каждом j-м канале М-последовательность ρ-го порядка с циклическим сдвигом, номер которого определяется соответствующим ρ-разрядным двоичным числом sj, на основании сформированных М-последовательностей формируют r излучаемых сигналов, которые имеют в совокупности полосу ΔF и длительность Т, сформированные сигналы излучают в водную среду, а в приемнике для каждого из r каналов с помощью корреляционной обработки определяют номер ij циклического сдвига М-последовательности и соответствующее ρ-разрядное двоичное число sj и размещают ρ-разрядные двоичные числа sj последовательно в соответствии с возрастанием номера j, отличающийся тем, что для формирования информационных символов во всех каналах используют одну из двух М-последовательностей - основную или вспомогательную - n-го порядка, отличающихся характеристическими полиномами, имеющих полосу ΔF и длительность Т и содержащих N=2n-1 циклических сдвигов; массив из N значений циклических сдвигов используемой М-последовательности разбивают на r подмассивов, присваивая им номера от j=1 до j=r, при этом каждый из подмассивов, имеющих номера от j=1 до j=r-1, содержит Rj=2ρ циклических сдвигов с номерами ij от (j-1)2ρ+1 до j2ρ, а подмассив с номером r содержит Rr=2ρ-1 значений циклических сдвигов с номерами от (r-1)2ρ+1 до r2ρ-1; в передатчике каждое сформированное j-е ρ-разрядное двоичное число преобразуют в десятичную форму; определяют для j-го канала номер ij циклического сдвига используемой М-последовательности путем сложения полученного десятичного числа с числом (j-1)2ρ+1, при этом если определенный для r-го канала номер циклического сдвига ij<2n, то во всех r каналах используют основную M-последовательность, в противном случае - во всех каналах, кроме r-го, используют вспомогательную М-последовательность, а r-й канал при формировании излучаемого сигнала не используют; суммируют поразрядно r основных или r-1 вспомогательных М-последовательностей с учетом определенных для них номеров ij циклических сдвигов; полученную после суммирования последовательность используют как модулирующую функцию при формировании излучаемого сигнала; в приемнике определяют вид использованной при передаче М-последовательности - основная или вспомогательная; определяют r номеров ij циклических сдвигов М-последовательностей, если использовалась основная М-последовательность, или r-1 номеров ij при изменении j от j=1 до j=r-1 - если использовалась вспомогательная М-последовательность, при этом для r-го канала присваивают значение ir=2n; из каждого значения ij-го номера циклических сдвигов М-последовательностей, определенного в приемнике, вычитают число (j-1)2ρ+1, полученные r значений преобразуют из десятичного формата в r ρ-разрядных двоичных чисел, присваивая им соответствующие номера от j=1 до j=r.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018113393A RU2720888C2 (ru) | 2018-04-12 | 2018-04-12 | Способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018113393A RU2720888C2 (ru) | 2018-04-12 | 2018-04-12 | Способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2018113393A RU2018113393A (ru) | 2019-10-14 |
RU2018113393A3 RU2018113393A3 (ru) | 2020-01-24 |
RU2720888C2 true RU2720888C2 (ru) | 2020-05-13 |
Family
ID=68279166
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018113393A RU2720888C2 (ru) | 2018-04-12 | 2018-04-12 | Способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2720888C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5412620A (en) * | 1993-03-24 | 1995-05-02 | Micrilor, Inc. | Hydroacoustic communications system robust to multipath |
CN103618686A (zh) * | 2013-11-22 | 2014-03-05 | 江苏科技大学 | 水声ofdm多普勒因子精确估计方法 |
RU2571390C1 (ru) * | 2014-07-31 | 2015-12-20 | Открытое акционерное общество " Научно-исследовательский институт гидросвязи "Штиль" | Способ передачи дискретной информации по гидроакустическому каналу связи в условиях многолучевого распространения сигнала |
RU2571872C1 (ru) * | 2014-10-01 | 2015-12-27 | Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") | Способ передачи информации в цифровой системе связи с шумоподобными сигналами |
-
2018
- 2018-04-12 RU RU2018113393A patent/RU2720888C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5412620A (en) * | 1993-03-24 | 1995-05-02 | Micrilor, Inc. | Hydroacoustic communications system robust to multipath |
CN103618686A (zh) * | 2013-11-22 | 2014-03-05 | 江苏科技大学 | 水声ofdm多普勒因子精确估计方法 |
RU2571390C1 (ru) * | 2014-07-31 | 2015-12-20 | Открытое акционерное общество " Научно-исследовательский институт гидросвязи "Штиль" | Способ передачи дискретной информации по гидроакустическому каналу связи в условиях многолучевого распространения сигнала |
RU2571872C1 (ru) * | 2014-10-01 | 2015-12-27 | Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") | Способ передачи информации в цифровой системе связи с шумоподобными сигналами |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2018113393A3 (ru) | 2020-01-24 |
RU2018113393A (ru) | 2019-10-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101641891B (zh) | 调制装置、解调装置及声信号传输方法 | |
AU2019200710B2 (en) | Multi-user code division multiple access communication method, and corresponding transmitter and receiver | |
EP2360851B1 (en) | Method and apparatus for sequence distribution and processing in a communication system | |
FI3994830T3 (fi) | Järjestelmiä, menetelmiä ja laitteita modulaatioriippumatonta yhtenäisen punosjakoisen multipleksoinnin signaalimuunnosta varten | |
RU2009119497A (ru) | Пилот-сигналы обнаружения для беспроводных систем связи | |
CN109792375B (zh) | 用于使用G.hn协议来执行全双工通信的方法和装置 | |
CN106160787B (zh) | 一种数据传输方法及装置 | |
US20200195297A1 (en) | Spread spectrum acoustic communication techniques | |
RU2549188C1 (ru) | Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами | |
CA2426314A1 (en) | Method and apparatus for space division multiple access receiver | |
KR101568714B1 (ko) | 광대역 무선통신 시스템에서 고속 피드백 채널을 이용한 정보 송수신 장치 및 방법 | |
RU2720888C2 (ru) | Способ передачи информации в многоканальной системе гидроакустической связи | |
RU125724U1 (ru) | Способ формирования сигналов и передачи информации в системе радиолокационного опознавания | |
KR20060013644A (ko) | 주파수 방향 및 시간 방향으로 2차원 데이터를 확산시키기위해 완전보수 코드 행렬을 이용하여 다중접속 cdma시스템에서 데이터를 전송하기 위한 방법, 송신기 및수신기 | |
JPWO2006082865A1 (ja) | 送受信方法、周期相互相関のない信号系列の生成方法及び通信機 | |
RU2691733C1 (ru) | Устройство формирования и обработки широкополосных сигналов | |
RU2562769C1 (ru) | Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами | |
RU2633614C1 (ru) | Способ передачи информации в системах связи с шумоподобными сигналами | |
Sherlock et al. | Signal and receiver design for low-power acoustic communications using m-ary orthogonal code keying | |
RU2286017C2 (ru) | Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами | |
RU2713921C1 (ru) | Устройство радиосвязи | |
Sestaсova et al. | Analysis of the correlation properties of direct and inverse composite Walsh functions | |
RU2262201C1 (ru) | Способ формирования сигнала в мобильной системе связи с временным разделением каналов | |
RU2585979C1 (ru) | Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты с использованием хаотических сигналов | |
RU2691745C1 (ru) | Способ передачи данных |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HC9A | Changing information about inventors | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210413 |