RU2723108C1 - Способ передачи сигналов с модуляцией фазовым сдвигом по каналу связи с многолучевым распространением - Google Patents

Способ передачи сигналов с модуляцией фазовым сдвигом по каналу связи с многолучевым распространением Download PDF

Info

Publication number
RU2723108C1
RU2723108C1 RU2019137006A RU2019137006A RU2723108C1 RU 2723108 C1 RU2723108 C1 RU 2723108C1 RU 2019137006 A RU2019137006 A RU 2019137006A RU 2019137006 A RU2019137006 A RU 2019137006A RU 2723108 C1 RU2723108 C1 RU 2723108C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
communication
phase shift
reflected
shift modulation
Prior art date
Application number
RU2019137006A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Белогуров
Владимир Алексеевич Золотарев
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 RU2019137006A priority Critical patent/RU2723108C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723108C1 publication Critical patent/RU2723108C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области техники связи и может быть использовано в средствах связи. Технический результат заключается в повышении эффективности компенсации отраженного сигнала с модуляцией фазовым сдвигом (PSK) с неравномерной длительностью импульсов. Для этого в на этапе вхождения в связь осуществляют синхронизацию средств связи с точностью, достаточной для обеспечения заданного уровня эффективности взятия отсчетов, формируют информационный сигнал как последовательность символов, состоящих из последовательности тональных импульсов, фазы и длительность которых имеют различное значение, передают их последовательно по времени, разность фаз между соседними импульсами равна π, значения длительности импульсов устанавливают заранее, берут отсчеты принятой аддитивной смеси сигнала и сигнала, отраженного от земной поверхности, в соответствии с сигнатурой используемых символов, отсчеты, принадлежащие одному символу, суммируют, решение о наличии сигнала принимают путем сравнения полученных сумм с порогом, значение которого равно нулю. 4 ил.

Description

Способ относится к радиотехнике и может найти применение в средствах связи.
Известен способ передачи дискретной информации по гидроакустическому каналу связи в условиях многолучевого распространения сигнала (патент RU 2571390, H04B 13/00). Недостатком данного способа является недостаточно высокая эффективность в условиях многолучевого распространения сигнала.
Известен способ подавления ошибок многолучевости в приемниках спутниковой навигации (RU 2237256, G01S 5/00, H04B 1/06). Недостатком данного способа является недостаточно высокая эффективность в условиях многолучевого распространения сигнала.
Известны способы ослабления фазовой многолучевости (патент RU 2407025, G01S 1/00, заявка на изобретение RU 2007118506, G01S 1/00). Известен способ подавления ошибок многолучевости в приемниках спутниковой навигации (заявка на изобретение RU 2001104812, G01S 5/00, H04B 1/06). Недостатком данных способов является недостаточно высокая эффективность в условиях многолучевого распространения сигнала.
Известен способ защиты узкополосных каналов передачи данных в условиях многолучевого распространения радиосигналов и комплекс средств для его реализации (патент RU 2663240, H04B 7/216). Недостатком способа является недостаточно высокая скорость передачи информации.
Известен способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением (патент RU 2638760 H01L 1/00). Недостатком способа является недостаточно высокая скорость обмена информацией в условиях многолучевого распространения сигнала.
Известны методы ослабления влияния замираний путем разнесения по частоте, а именно, сигнал передается через М передатчиков и М приемников, работающих на М разных несущих частотах, разность несущих частот выбирается так, чтобы сигналы на выходах приемников были некоррелированными, описанные в (Теория электрической связи: учебное пособие / К.К. Васильев, В.А. Глушков, А.В. Дормидонтов, А.Г. Нестеренко / Под общ. ред. К.К. Васильева. - Ульяновск: УлГТУ, 2008, стр. 305; Теория электрической связи: Учебник для вузов / А.Г. Зюко, Д.Д. Кловский, В.И. Коржик, М.В. Назаров / Под ред. Д.Д. Кловского. - М.: Радио и связь, 1998, стр. 208). Недостатками частотного разнесения является необходимость дополнительных затрат полосы частот (затраты увеличиваются в М раз) и рост количества аппаратных средств (передатчиков, приемников и средств формирования результирующего сигнала из М принятых).
Известен способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением (патент RU 2647656 H04L 27/22). Недостатком способа является его недостаточная эффективность в условиях многолучевого распространения сигнала.
Известен способ передачи дискретной информации по гидроакустическому каналу связи в условиях многолучевого распространения сигнала, описанный в патенте РФ 2519011 H04L 27/22. Недостатком данного способа является его недостаточно высокая эффективность в условиях многолучевого распространения сигнала.
Наиболее близким аналогом по технической сущности к предлагаемому является способ, который заключается в использовании цифровой фазовой (нелинейной) модуляции (PSK) описанный в книге «Прокис Джон, «Цифровая связь». Пер. с англ./Под ред. Д. Д. Кловского. - М.: Радио и связь. 2000, стр. 150, 151, принятый за прототип.
Способ-прототип заключается в следующем.
При цифровой фазовой (нелинейной) модуляции M сигналов можно представить в виде
Figure 00000001
m=1,2,…,M, 0 ≤t ≤ T,
где g(t) определяет огибающую сигнала, а θm =2π(m-1)/M, m=1,2,…,M, определяет M возможных значений фазы несущей, которая переносит передаваемую информацию. Цифровую фазовую модуляцию (ЦФМ) называют также модуляцией с фазовым сдвигом (МФС, PSK).
Рассматриваемые формы сигналов имеют одинаковую энергию.
Случаю M=2 соответствуют одномерные противоположные сигналы. В этом случае модуляция с фазовым сдвигом является бинарной фазовой модуляцией (BPSK).
Недостатком способа-прототипа является невысокая эффективность в условиях многолучевого распространения сигнала.
Задача - повышение эффективности выделения сигнала в условиях многолучевого распространения сигнала.
Для решения поставленной задачи в способе передачи сигналов с модуляцией фазовым сдвигом по каналу связи с многолучевым распространением, заключающемся в том, что на этапе вхождения в связь осуществляют синхронизацию средств связи, используют модуляцию фазовым сдвигом (PSK), принимают решение о наличии сигнала путем его сравнения с порогом, значение которого равно нулю, согласно изобретению, на этапе вхождения в связь осуществляют синхронизацию средств связи с точностью, достаточной для обеспечения заданного уровня эффективности взятия отсчетов, формируют информационный сигнал как последовательность символов, состоящих из последовательности тональных импульсов, фазы и длительность которых имеют различное значение, передают их последовательно по времени, разность фаз между соседними импульсами равна π, значения длительности импульсов устанавливают заранее, берут отсчеты принятой аддитивной смеси сигнала и сигнала, отраженного от земной поверхности, в соответствии с сигнатурой используемых символов, отсчеты, принадлежащие одному символу, суммируют, решение о наличии сигнала принимают путем сравнения полученных сумм с соответствующим порогом.
Предлагаемый способ выделения сигнала на фоне отраженных от земной поверхности сигналов осуществляют следующим образом.
Приводится описание способа для случая работы на фиксированной частоте. Для случая работы с перестройкой частоты процесс осуществляется для каждой рабочей частоты так же, как и для фиксированной частоты.
Используют гармонический сигнал.
На этапе вхождения в связь осуществляют синхронизацию средств связи.
Вид модуляции - модуляция фазовым сдвигом (PSK) с неравномерной длительностью импульсов. Иллюстративный пример приведен на фиг. 1. Символ, соответствующий 1, например, состоит из следующих трех импульсов:
sin(2πfct), 0 ≤ t≤ Tп,
sin(2πfct+π), Tп ≤ t ≤ 3Tп,
sin(2πfct), 3Tп ≤ t ≤ 6Tп,
где: fc - несущая частота;
Tп - величина периода, соответствующего значению несущей частоты.
Отсчеты берут в моменты, когда амплитуда сигнала достигает положительного или отрицательного максимального значения. При суммировании отсчеты берут с соответствующим знаком (сигнатурой). То есть, отсчеты, для которых амплитуда должна быть положительной, берут с положительным знаком, отсчеты, для которых амплитуда должна быть отрицательной, умножают на -1.
Для приведенного примера (см. фиг. 1) сигнатура будет следующей:
для 10 отсчетов;
1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1;
для 12 отсчетов;
1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1.
Поскольку отраженный от земной поверхности сигнал является сигналом со случайной фазой, то в процессе обработки осуществляется суммирование отсчетов, взятых с соответствующими знаками, и соответственно в сумме будут присутствовать как положительные, так и отрицательные значения напряжений, что приводит к снижению уровня отраженного от земной поверхности сигнала (фиг. 2).
Результаты оценки эффективности предлагаемого способа получены методом математического моделирования на ЭВМ с использованием системы MATLAB свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019660744 «Программа оценки эффективности способа передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением с использованием сигналов с модуляцией с фазовым сдвигом (PSK) с неравномерной длительностью импульсов».
В качестве источника помех рассматривается подстилающая поверхность. Помеха при моделировании представлена в виде суммы гармонических колебаний со случайными значениями фаз (jpi), которые распределены по равномерному закону, и амплитуд (Upi), которые получают как произведение амплитуды сигнала на значение коэффициента отражения от земной поверхности сигнала, значение которого распределено по равномерному закону в некотором заданном интервале значений, длительность каждого отраженного сигнала равна длительности сигнала
Figure 00000002
где: Nсо- число отраженных сигналов;
Uсоi - амплитуда i-ого отраженного сигнала;
ωс - частота сигнала;
ϕсоi - фаза i-ого отраженного сигнала.
Амплитуда i-ого отраженного сигнала рассчитывается по формуле
Uсоi=KоiUс,
где Uс - амплитуда сигнала в момент его попадания на участок земной поверхности, от которой он отражается;
Kоi - коэффициент отражения сигнала от земной поверхности.
Значение интервала изменения коэффициента отражения сигнала от земной поверхности задано на основе анализа результатов экспериментальных исследований или моделирования процесса отражения сигнала от земной поверхности.
Сравнение эффективности предлагаемого способа осуществлено с эффективностью способов передачи информации с использованием бинарной фазовой модуляции (BPSK).
При моделировании использовались следующие исходные данные:
- число реализаций - 103;
- вид манипуляции:
для способа-прототипа - BPSK;
для предлагаемого способа - BPSK с неравномерной длительностью импульсов (НДИ);
- амплитуда сигнала равна 1;
- число периодов (длительность сигнала) - 6 и 10;
- число отсчетов - два за период;
- число отраженных сигналов - 300, 500, 1000.
В таблице 1 приведены значения вероятностей обнаружения сигнала (Ро) и ложной тревоги (Рлт) для традиционной BPSK для различных значений числа отраженных сигналов (Nотр) и мощности отраженных сигналов (Pотр) после соответствующей обработки для одинаковых параметров отраженного сигнала.
В таблице 2 приведены значения вероятностей обнаружения сигнала (Ро) и ложной тревоги (Рлт) для BPSK с неравномерной длительностью импульсов различных значений числа отраженных сигналов (Nотр) и мощности отраженных сигналов (Pотр) после соответствующей обработки, для одинаковых параметров отраженного сигнала.
Таблица 1
Число
отсчетов
Число отраженных сигналов Мощность отраженных сигналов Обозначение параметра Значение параметра
10 300 56 Ро 0,91
Рлт 0,09
82 Ро 0,87
Рлт 0,13
128 Ро 0,82
Рлт 0,18
500 101 Ро 0,84
Рлт 0,16
135 Ро 0,81
Рлт 0,19
214 Ро 0,75
Рлт 0,25
1000 197 Ро 0,77
Рлт 0,23
264 Ро 0,73
Рлт 0,27
414 Ро 0,69
Рлт 0,31
12 300 82 Ро 0,9
Рлт 0,1
112 Ро 0,87
Рлт 0,13
182 Ро 0,82
Рлт 0,18
500 142 Ро 0,83
Рлт 0,17
188 Ро 0,81
Рлт 0,19
308 Ро 0,76
Рлт 0,24
1000 285 Ро 0,75
Рлт 0,25
370 Ро 0,73
Рлт 0,27
617 Ро 0,65
Рлт 0,35
Таблица 2
Число
отсчетов
Число отраженных сигналов Мощность отраженных сигналов Обозначение параметра Значение параметра
10 300 5,4 Ро 0,997
Рлт 0,003
7,9 Ро 1
Рлт >10-3
11,7 Ро 1
Рлт >10-3
500 9,2 Ро 0,999
Рлт 0,001
11,7 Ро 0,998
Рлт 0,002
18,9 Ро 0,991
Рлт 0,009
1000 18,2 Ро 0,987
Рлт 0,013
22,6 Ро 0,985
Рлт 0,015
39,8 Ро 0,94
Рлт 0,06
12 300 2,58 Ро 1
Рлт >10-3
3,46 Ро 1
Рлт >10-3
6,1 Ро 1
Рлт >10-3
500 4,4 Ро 1
Рлт >10-3
5,9 Ро 1
Рлт >10-3
9,5 Ро 1
Рлт >10-3
1000 18,2 Ро 1
Рлт >10-3
22,6 Ро 0,999
Рлт 0,001
39,8 Ро 0,997
Рлт 0,003
Результаты анализа данных, приведенных в таблицах 1, 2 позволяют сделать вывод о том, что эффективность предлагаемого способа значительно превышает эффективность способа-прототипа в условиях многолучевого распространения сигнала:
- по показателю отношения значений вероятностей правильного обнаружения вероятность правильного обнаружения для предлагаемого способа превышает вероятность правильного обнаружения для традиционного способа более чем на 22%;
- по показателю отношения мощностей отраженного сигнала после соответствующей обработки мощность отраженного сигнала после обработки предлагаемым способом снижается более чем в десять раз по сравнению с мощностью отраженного сигнала после обработки традиционным способом.
Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, приведена на фиг. 3, где обозначено:
1 - антенна;
2 - смеситель;
3 - полосовой фильтр;
4 - усилитель промежуточной частоты (УПЧ);
5 - гетеродин;
6 - электронный ключ;
7 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
8 - вычислительное устройство (ВУ);
9 - устройство управления.
Предлагаемое устройство содержит последовательно соединенные антенну 1, смеситель 2, полосовой фильтр 3, УПЧ 4, электронный ключ 6, АЦП 7 и вычислительное устройство 8, выход которого является выходом устройства. Кроме того, устройство содержит гетеродин 5, выход которого соединен со вторым входом смесителя 2, а также устройство управления 9, выход которого соединен с вторым входом электронного ключа 6. Вход антенны 1 является первым входом устройства, вход устройства управления 9 является вторым входом устройства.
Устройство работает следующим образом.
Приводится описание способа для случая работы на фиксированной частоте. Для случая работы с перестройкой частоты процесс осуществляется для каждой рабочей частоты так же как для фиксированной частоты.
Используют гармонический сигнал.
Вид модуляции - модуляция фазовым сдвигом (PSK) с неравномерной длительностью импульсов.
Считается, что во время вхождения в связь или при переходе на другую частоту осуществлена синхронизация, и положение во времени начала сигнала известно с достаточной точностью для обеспечения формирования отсчетов.
Аддитивную смесь сигнала и помехи с антенны 1 подают в смеситель 2, где осуществляют понижение или повышение частоты сигнала. Полученный сигнал фильтруют полосовым фильтром 3, полоса которого согласована с полосой сигнала. Затем аддитивную смесь сигнала и помехи усиливают в УПЧ 4. С выхода УПЧ 4 аддитивную смесь сигнала и помехи подают в электронный ключ 6, на второй вход которого подают управляющее напряжение с выхода устройства управления 9.
Управляющее напряжение в устройстве управления 9 формируют в момент, когда на его вход подают управляющее напряжение с устройства управление радиостанцией (на фиг. 3 не показано), которое формируют в процессе синхронизации работы радиостанций, осуществляющих вхождение в связь, или в момент перехода на новую частоту.
Управляющее напряжение в устройстве управления 9 формируют так, что электронный ключ 6 открывается в начале и закрывается в конце каждого символа. Длительность управляющих импульсов устанавливают из условия обеспечения взятия соответствующего числа отсчетов в АЦП 7, на который подают напряжение с выхода электронного ключа 6.
Число отсчетов, используемых для представления сигнала, определяется путем математического моделирования или экспериментальным путем.
В вычислительном устройстве 8 умножают отсчеты на соответствующие сигнатуры и суммируют результаты умножения.
Принимают решение о наличии сигнала путем сравнения амплитуды суммарного сигнала с порогом, значение которого равно 0.
По результатам сравнения формируют соответствующие напряжения, которые подают на выход ВУ 8, например, при обнаружении сигнала формируют единичное напряжение, в случае, когда сигнал не обнаружен, формируют напряжение нулевого уровня.
Устройство управления 9 может быть реализовано, например, в виде устройства, структурная схема которого приведена на фиг. 4, где обозначено:
9.1 - программируемая логическая интегральная микросхема (ПЛИС);
9.2 -цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
9.3 - усилитель.
Устройство управления 9 содержит последовательно соединенные ПЛИС 9.1, ЦАП 9.2 и усилитель 9.3, выход которого является выходом устройства управления 9, вход устройства управления 9, является вторым входом устройства (см. фиг. 3).
Устройство управления 9 работает следующим образом.
В ПЛИС 9.1 записано заранее установленное число, которое после того, как на вход ПЛИС 9.1 поступит управляющий сигнал с устройства управления радиостанцией, подают в ЦАП 9.2 в установленное заранее время. В ЦАП 9.2 число преобразуют в напряжение соответствующего уровня. Данное напряжение усиливают в усилителе 9.3 до необходимого уровня и подают его на выход устройства управления 9.
Эффективность - значения вероятностей обнаружения сигнала и ложной тревоги для различных вариантов обработки приведены выше в соответствующих таблицах 1 и 2.
Вычислительное устройство 8 может быть выполнено, например, на микросхеме TMS320VC5416 фирмы Texas Instruments (США).
АЦП 7 может быть выполнен, например, на микросхеме AD7495BR фирмы Analog Devices.
ПЛИС 9.1 может быть выполнена, например, на микросхеме XC2V3000-6FG676I фирмы Xilinx.
ЦАП 9.2 может быть выполнен, например, на микросхеме AD9957BSVZ фирмы Analog Devices.
Таким образом, описанное устройство может реализовать способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением с использованием сигналов с модуляцией фазовым сдвигом с неравномерной длительностью импульсов, эффективность которого значительно превышает эффективность способа-прототипа.

Claims (1)

  1. Способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением с использованием сигналов с модуляцией фазовым сдвигом и неравномерной длительностью импульсов, заключающийся в том, что на этапе вхождения в связь осуществляют синхронизацию средств связи, используют модуляцию фазовым сдвигом (PSK), принимают решение о наличии сигнала путем его сравнения с порогом, значение которого равно нулю, отличающийся тем, что на этапе вхождения в связь осуществляют синхронизацию средств связи с точностью, достаточной для обеспечения заданного уровня эффективности взятия отсчетов, формируют информационный сигнал как последовательность символов, состоящих из последовательности тональных импульсов, фазы и длительность которых имеют различное значение, передают их последовательно по времени, разность фаз между соседними импульсами равна π, значения длительности импульсов устанавливают заранее, берут отсчеты принятой аддитивной смеси сигнала и сигнала, отраженного от земной поверхности, в соответствии с сигнатурой используемых символов, отсчеты, принадлежащие одному символу, суммируют, решение о наличии сигнала принимают путем сравнения полученных сумм с соответствующим порогом.
RU2019137006A 2019-11-19 2019-11-19 Способ передачи сигналов с модуляцией фазовым сдвигом по каналу связи с многолучевым распространением RU2723108C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019137006A RU2723108C1 (ru) 2019-11-19 2019-11-19 Способ передачи сигналов с модуляцией фазовым сдвигом по каналу связи с многолучевым распространением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019137006A RU2723108C1 (ru) 2019-11-19 2019-11-19 Способ передачи сигналов с модуляцией фазовым сдвигом по каналу связи с многолучевым распространением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723108C1 true RU2723108C1 (ru) 2020-06-08

Family

ID=71067453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019137006A RU2723108C1 (ru) 2019-11-19 2019-11-19 Способ передачи сигналов с модуляцией фазовым сдвигом по каналу связи с многолучевым распространением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723108C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745918C1 (ru) * 2020-08-05 2021-04-02 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением с использованием модуляции частотным сдвигом

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994029971A1 (fr) * 1993-06-07 1994-12-22 Alcatel Mobile Communication France Paquet de signalisation pour systeme de communication avec reference modulee suivant une loi fonction du temps
RU2237256C2 (ru) * 2001-02-21 2004-09-27 Закрытое акционерное общество "Конструкторское бюро навигационных систем" Способ подавления ошибок многолучевости в приемниках спутниковой навигации
WO2006044142A1 (en) * 2004-10-18 2006-04-27 Navcom Technology, Inc. Phase multi-path mitigation
US20120281990A1 (en) * 2011-05-02 2012-11-08 Massachusetts Institute Of Technology Optical receiver configurable to accommodate a variety of modulation formats
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
RU2638760C1 (ru) * 2017-02-27 2017-12-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994029971A1 (fr) * 1993-06-07 1994-12-22 Alcatel Mobile Communication France Paquet de signalisation pour systeme de communication avec reference modulee suivant une loi fonction du temps
RU2237256C2 (ru) * 2001-02-21 2004-09-27 Закрытое акционерное общество "Конструкторское бюро навигационных систем" Способ подавления ошибок многолучевости в приемниках спутниковой навигации
WO2006044142A1 (en) * 2004-10-18 2006-04-27 Navcom Technology, Inc. Phase multi-path mitigation
US20120281990A1 (en) * 2011-05-02 2012-11-08 Massachusetts Institute Of Technology Optical receiver configurable to accommodate a variety of modulation formats
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
RU2638760C1 (ru) * 2017-02-27 2017-12-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745918C1 (ru) * 2020-08-05 2021-04-02 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением с использованием модуляции частотным сдвигом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108414966B (zh) 一种基于时间调制的宽带线性调频信号测向系统及方法
CN109507661B (zh) 雷达和通信一体化信号处理方法
Barrett History of ultra wideband communications and radar: part I, UWB communications
CN107979436B (zh) 干扰信号生成方法、装置、计算机设备和存储介质
US4028697A (en) Adaptive signal processor for clutter elimination
RU2723108C1 (ru) Способ передачи сигналов с модуляцией фазовым сдвигом по каналу связи с многолучевым распространением
Zhao et al. A novel integrated radar and communication waveform based on LFM signal
US20130142281A1 (en) Sideband mitigation communication systems and methods for increasing communication speeds, spectral efficiency and enabling other benefits
US20050104767A1 (en) Device and method for the suppression of pulsed wireless signals
CN111722198B (zh) 一种结合雷达探测和干扰一体的信号生成方法及系统
RU2528085C1 (ru) Способ внутриимпульсной модуляции-демодуляции с прямым расширением спектра
US10320596B2 (en) System and method for modulating filter coefficients in a channelizer
US9397870B2 (en) Signal receiving device for measuring characteristic of wireless communication channel, and method of measuring characteristic of wireless communication channel
Ryabova et al. Processing Multicarrier Phase Coded Signals with OFDM on the USRP Platform for NVIS Sounding of HF Radio Channels
JP2005218079A (ja) 少なくとも1つの送信機および1つの受信機を含む通信システムにおいてデータを送信するための方法、少なくとも1つの送信機および1つの受信機を含む通信システム、ならびにNs個の時間窓にわたってNs個のパルスからなる少なくとも1つの系列によって形成される信号を送信および受信するように構成される装置
Dwyer Range and Doppler information from fourth-order spectra
US20170373649A1 (en) Methods and Devices for Ramping a Switched Capacitor Power Amplifier
RU2731132C1 (ru) Способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением с использованием результатов его тестирования
Solovjova et al. Picosecond pulse expansion using the low-pass filter in event timer-based PPM communication system
RU2700580C1 (ru) Способ энергетического обнаружения сигнала с компенсацией комбинационных составляющих сигнала и помех в основном и компенсационном каналах
JP3146562B2 (ja) 通信妨害装置
Seguin et al. Hardware-in-the-loop radar waveform optimization using radiated emissions
JP2005130504A (ja) Uwbパルス系列を変調するためのシステムおよび装置
RU2745918C1 (ru) Способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением с использованием модуляции частотным сдвигом
WO2018231712A1 (en) Communication and measurement systems and devices for low-error simultaneous transmission and reception