RU2723445C2 - Цифровой фазовый детектор - Google Patents

Цифровой фазовый детектор Download PDF

Info

Publication number
RU2723445C2
RU2723445C2 RU2018134812A RU2018134812A RU2723445C2 RU 2723445 C2 RU2723445 C2 RU 2723445C2 RU 2018134812 A RU2018134812 A RU 2018134812A RU 2018134812 A RU2018134812 A RU 2018134812A RU 2723445 C2 RU2723445 C2 RU 2723445C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
output
digital
input
signal
Prior art date
Application number
RU2018134812A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018134812A3 (ru
RU2018134812A (ru
Inventor
Олег Вячеславович Чернояров
Алексей Николаевич Глушков
Владимир Петрович Литвиненко
Юлия Владимировна Литвиненко
Борис Васильевич Матвеев
Татьяна Ивановна Демина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет"
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 "Майкопский государственный технологический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет"
Priority to RU2018134812A priority Critical patent/RU2723445C2/ru
Publication of RU2018134812A3 publication Critical patent/RU2018134812A3/ru
Publication of RU2018134812A publication Critical patent/RU2018134812A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723445C2 publication Critical patent/RU2723445C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION, OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • H03L7/06Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/08Details of the phase-locked loop
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION, OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • H03L7/06Automatic control of frequency or phase; Synchronisation using a reference signal applied to a frequency- or phase-locked loop
    • H03L7/08Details of the phase-locked loop
    • H03L7/085Details of the phase-locked loop concerning mainly the frequency- or phase-detection arrangement including the filtering or amplification of its output signal
    • H03L7/091Details of the phase-locked loop concerning mainly the frequency- or phase-detection arrangement including the filtering or amplification of its output signal the phase or frequency detector using a sampling device
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/22Demodulator circuits; Receiver circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/02Speed or phase control by the received code signals, the signals containing no special synchronisation information
    • H04L7/033Speed or phase control by the received code signals, the signals containing no special synchronisation information using the transitions of the received signal to control the phase of the synchronising-signal-generating means, e.g. using a phase-locked loop

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в устройствах приема аналоговых информационных сигналов с фазовой модуляцией и для выделения (измерения) фазового сдвига, принимаемого и опорного сигналов в системах фазовой синхронизации. Техническим результатом является обеспечение высокоскоростного цифрового фазового детектирования принимаемого сигнала с высокой помехоустойчивостью и устранением неидентичности квадратурных каналов обработки сигнала. Упомянутый технический результат достигается тем, что цифровой фазовый детектор, содержащий аналого-цифровой преобразователь, регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки сигналов и генератор тактовых импульсов (ГТИ), дополнительно содержит нормирующее устройство, цифровой формирователь арктангенса и блок коррекции фазы, на выходе которого формируется двоичный код сдвига фаз принимаемого сигнала относительно импульсов ГТИ. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в устройствах приема аналоговых информационных сигналов с фазовой модуляцией и для выделения (измерения) фазового сдвига принимаемого и опорного сигналов в системах фазовой синхронизации.
Известен аналоговый фазовый детектор [1], в котором входной и опорный сигналы обрабатываются двухзатворным полевым транзистором. Его недостатком является приближенная нелинейная аналоговая обработка сигналов и высокая погрешность оценки сдвига фаз.
Известен фазовый детектор [2], в котором выполняется преобразование фазового сдвига в интервал времени и измерение интервала времени методом дискретного счета высокочастотных тактовых импульсов. Недостатком указанной схемы является то, что для корректного определения фазовых сдвигов требуется априорная информация о знаке временного рассогласования сигналов.
Близким к предлагаемому устройству является цифровой фазовый детектор [3], в котором проводится обработка комплексных отсчетов принимаемого и опорного сигналов с формированием сигнала, пропорционального удвоенной фазовой ошибке. Его недостатками являются необходимость обеспечения идентичности каналов формирования комплексных отсчетов, отсутствие усреднения результатов при медленном изменении фазового сдвига и собственной частотной селективности детектора, что приводит к искажению результата и ухудшению помехоустойчивости.
Наиболее близким по технической сущности и внутренней структуре к предлагаемому устройству является цифровой обнаружитель узкополосных сигналов [4], способный выполнять функции амплитудного детектора. Его недостатком является отсутствие возможности фазового детектирования принимаемого и опорного сигналов.
Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение высокоскоростного цифрового фазового детектирования принимаемого сигнала с высокой помехоустойчивостью и устранением неидентичности квадратурных каналов обработки сигнала.
Поставленная задача решается тем, что цифровой фазовый детектор, содержащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов и генератор тактовых импульсов (ГТИ), дополнительно содержит нормирующее устройство (НУ), цифровой формирователь (ЦФ) арктангенса и блок коррекции фазы (КФ), первый и второй информационные входы НУ соединены с выходами первого и второго ККО, выход НУ подключен к входу ЦФ, выход которого соединен с входом КФ, на выходе которого формируется двоичный код сдвига фаз принимаемого сигнала относительно импульсов ГТИ.
Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 - процесс квантования входного сигнала (по 4 отсчета на период), на фиг. 3 и фиг. 4 - результаты моделирования работы демодулятора при отсутствии и наличии шума соответственно.
Устройство содержит АЦП 1, на вход которого поступает принимаемый сигнал 2 с выхода усилителя промежуточной частоты приемника, а на управляющий вход - тактовые импульсы 3. Выход АЦП 1 соединен с входом регистра 4 сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, четные выходы которого соединены с соответствующими входами вычитателя 5 первого ККО 6, а нечетные выходы - с соответствующими входами вычитателя 7 второго ККО 8. Каждый ККО помимо вычитателя содержит n каскадно соединенных блоков накопления отсчетов (БНО). Количество БНО n зависит от числа N периодов накопления сигнала и определяется двоичным логарифмом N (n=log2N). Такое построение устройства обеспечивает минимальное количество БНО, при этом число обрабатываемых периодов сигнала равно N=2n, а длительность накопления равна NT0. Здесь T0=1/ƒ0 - период принимаемого сигнала с несущей частотой ƒ0.
Первый ККО 6 содержит последовательно соединенные БНО 9-1, …, 9-n, а второй ККО 8 - последовательно соединенные БНО 10-1, …, 10-n. Каждый из БНО состоит из регистра сдвига многоразрядных кодов и сумматора. Блоки 9-1, …, 9-n накопления отсчетов содержат регистры 11-1, …, 11-n сдвига многоразрядных кодов и сумматоры 12-1, …, 12-n соответственно, а БНО 10-1, …, 10-n - соответственно регистры 13-1, …, 13-n сдвига многоразрядных кодов и сумматоры 14-1, …, 14-n. В каждом блоке 9 (10) накопления отсчетов первый вход регистра 11 (13) сдвига является входом блока 9 (10) накопления отсчетов и соединен с первым входом сумматора 12 (14). Второй вход сумматора 12 (14) соединен с выходом регистра 11 (13) сдвига. Выход сумматора 12 (14) является выходом блока 9 (10) накопления отсчетов, а тактовый вход регистра 11 (13) сдвига является управляющим входом блока 9(10) накопления отсчетов.
Выход вычитателя 5 соединен с входом блока 9-1 накопления отсчетов ККО 6, а выход блока 9-n накопления отсчетов ККО 6 - с первым входом НУ. Выход вычитателя 7 соединен с входом блока 10-1 накопления отсчетов ККО 8, а выход блока 10-n накопления отсчетов ККО 8 - с вторым входом НУ. Выход НУ соединен с входом ЦФ, а его выход подключен к входу КФ, выход которого является выходом устройства. Тактовые входы АЦП, регистра сдвига многоразрядных кодов на 4 отсчета, всех БНО, НУ и КФ подключены к выходам ГТИ.
Устройство работает следующим образом.
Имеющийся на входе 2 детектора сигнал с фазовой модуляцией s(t)=Ssin[2πƒ0t+ϕ(t)], где S - амплитуда, ƒ0 - несущая частота, ϕ(t) - текущая начальная фаза, поступает на вход АЦП 1, который формирует по четыре отсчета входного сигнала на период повторения Т0=1/ƒ0 в соответствии с тактовыми импульсами 3 с частотой 4ƒ0. Процесс квантования для i-го периода показан на фиг. 2.
После обработки i-го периода (заполнения многоразрядного регистра сдвига на 4 отсчета) на вход вычитателя 5 поступают отсчеты s2i и s4i, а на его выходе формируется разность s2i-s4i=Ssinϕ-(-Ssinϕ)=2Ssinϕ, которая запоминается в многоразрядном регистре сдвига 11-1. В следующем периоде сигнала на выходе вычитателя 5 получим величину s2(i+1)-s4(i+1)=2Ssinϕ (фиг. 2), а на выходе сумматора 12-1 - s2i-s4i+s2(i+1)-s4(i+1)=4Ssinϕ. После поступления N=2n периодов входного сигнала (n - число БНО в каждом ККО) при отсутствии помех на выходе сумматора 12-n ККО 6 получим результат
y1i=s2i-s4i+s2(i+1)-s4(i+1)+…+s2(i+N-1)-s4(i+N-1)=2NSsinϕ
обработки 2N четных отсчетов принятого сигнала (полагается, что за время NT0 начальная фаза входного сигнала меняется незначительно).
Аналогично на вход вычитателя 7 сначала поступают отсчеты s1i и s3i, на выходе формируется разность s1i-s3i=Scosϕ-(-Scosϕ)=2Scosϕ, которая запоминается в регистре 13-1. В результате после поступления N периодов входного сигнала на выходе сумматора 14-n ККО 8 получим результат
y1i=s1i-s3i+s1(i+1)-s3(i+1)+…+s1(i+N-1)-s3(i+N-1)=2NScosϕ.
В каналах квадратурной обработки производится суммирование N=2n разностей четных и нечетных отсчетов сигнала на текущем периоде T0, их последовательности сдвинуты во времени на T0/4 (или по фазе на π/2). Результаты y1i и y2i можно записать в виде
Figure 00000001
где i - номер текущего первого обрабатываемого периода сигнала (текущее нормированное к T0 время начала интервала накопления длиной N=2n периодов).
Двоичные коды величин y1i и y2i поступают в нормирующее устройство 15 (на основе регистров сдвига), обеспечивающее путем совместного сдвига кодов полное заполнение разрядной сетки наибольшего по модулю из них. Далее результаты поступают в цифровой формирователь арктангенса 16, в котором определяется величина
Figure 00000002
равная сдвигу фаз между принимаемым и опорным сигналами. Вычисления в (2) наиболее целесообразно реализовать аппаратно на базе постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), в котором коды величин y1i и y2i образуют адрес ячейки памяти, в которой записан двоичный код ϕi. Если выбрать разрядность нормированных кодов y1i и y2i равной 10 (20-ти разрядная шина адреса ПЗУ), и разрядность кода ϕi равной 8, то потребуется ПЗУ общей емкостью 1 Мбайт.
Фаза сигнала многозначна с интервалом 2π, так что при большом диапазоне изменения фазы принимаемого сигнала решения на основе (2) могут приводить к скачкам результата. В этой связи значения ϕi поступают в блок коррекции фазы 17, где выделяются разности Δϕi-=ϕii-1, и если, например, Δϕi>π/2, то к значению ϕi добавляется код числа 2π, а если Δϕi<-π/2, то - вычитается. Скорректированный код ϕi с выхода КФ 17 является откликом цифрового фазового детектора.
В предлагаемом устройстве обеспечивается минимум арифметических операций на период сигнала и, следовательно, высокая скорость цифровой обработки сигнала. Процедура квантования сигнала обеспечивает идентичность каналов квадратурной обработки.
Технически устройство наиболее целесообразно реализовать на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
Примеры аналоговой фазовой демодуляции в устройстве, реализованном согласно блок-схеме фиг. 1, показаны на фиг. 3 при N=1024 для сигнала с тональной ФМ вида
Figure 00000003
где ƒ0=10 МГц - несущая частота, F=500 Гц - частота модуляции фазы, b - амплитуда изменения фазы, i - номер текущего периода (ось нормированного времени). Временная диаграмма сигнала и процедура его квантования представлены на фиг. 2. Функцию вида (3) можно рассматривать и как сигнал с аналоговой (тональной) ЧМ, при этом величина b является индексом ЧМ, а девиация частоты равна ΔF=bF.
На фиг. 3а показаны результаты имитационного моделирования работы фазового детектора сигнала (3) при b=3 рад, при этом изменение фазы не выходит за пределы 2π и не требуется ее коррекция. На фиг. 3б приведен результат демодуляции при увеличенном диапазоне изменения фазы с b=5 рад без ее коррекции (видно, что в этом случае имеют место скачкообразные изменения кода отклика детектора). На фиг. 3в показан результат детектирования с использованием коррекции фазы, при этом отклик детектора повторяет форму модулирующего сигнала.
При воздействии шумовой помехи возникают искажения выходного сигнала.
Значения y1i и y2i в (1) при отсутствии шума равны соответственно 2NSsinϕi и 2Ncosϕi. В случае искажения полезного сигнала полосовым гауссовским шумом с дисперсией
Figure 00000004
шумовые компоненты y1i и y2i описываются нормальным распределением вероятностей с нулевым средним значением и дисперсией, равной сумме дисперсий отсчетов
Figure 00000005
и являются приближенно статистически независимыми.
В литературе [5] рассмотрены статистические свойства случайного вектора с нормальными декартовыми координатами x и y со средними значениями a и b соответственно и дисперсией σ2. Согласно [5] для плотности вероятности фазы при a=2NSsinϕi, b=2NSsinϕi и σ2 (4) имеем
Figure 00000006
|ϕ-ϕ0|≤π.
Здесь
Figure 00000007
ϕ0=arctg(b/a), а
Figure 00000008
- интеграл вероятности.
При больших величинах α/σ (α/σ>10) плотность вероятности фазы (5) близка нормальной (гауссовской) плотности вероятности вида
Figure 00000009
где среднее значение распределения равно ϕ0, а дисперсия -
Figure 00000010
Отношение сигнал/шум на выходе квадратурных каналов обработки сигнала (отношение мощности сигнальной компоненты последовательности отсчетов к мощности шумовой составляющей) определится как
Figure 00000011
Тогда
Figure 00000012
и дисперсия фазы на выходе алгоритма демодуляции ФМ сигнала равна
Figure 00000013
Величина
Figure 00000014
характеризует среднеквадратическое отклонение оценки фазы, вызванным шумом на входе демодулятора.
На практике, как правило, отношение сигнал/шум h2>>1, так что дисперсия фазы
Figure 00000015
Например, при h>5 получим σϕ<0,14 рад.
Отметим также, что при амплитуде изменения фазы b в несколько радиан даже при небольшом отношении сигнал/шум h уровень выходного шума фазового детектора будет сравнительно низким, что свидетельствует о высокой помехоустойчивости фазомодулированных сигналов и предлагаемого алгоритма их детектирования.
На фиг. 4 показаны результаты статистического имитационного моделирования работы фазового детектора при N=256 (n=8), S=1, σШ=5, (h>3,2) и b=5. Отсюда следует, что применение предложенного детектора обеспечивает высокую помехоустойчивость детектирования сигнала с аналоговой фазовой модуляцией.
Литература
1. Хвалов А.Н., Бородинов Л.Ю. Фазовый детектор // Авторское свидетельство SU 1107268А, МПК H03D 3/02 от 07.08.84 (Бюлл. №29).
2. Метрология и радиоизмерения / Под ред. В.И. Нефедова. - М.: Высшая школа, 2003. - 526 с.
3. Жиленков М.Г., Курицын С.А., Новиков И.А. Цифровой фазовый детектор // Авторское свидетельство SU 1467785А1, МПК H04L 27/22 от 23.03.89 (Бюлл. №11).
4. Глушков А.Н., Литвиненко В.П., Проскуряков Ю.Д. Цифровой обнаружитель узкополосных сигналов // Патент №2257671 С1, МПК Н04В 1/10 от 27.07.2005 (Бюлл. №21); заявка №2003135817/09 от 09.12.2003.
5. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга первая. М.: Советское радио, 1969. - 752 с.

Claims (1)

  1. Цифровой фазовый детектор, содержащий аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов и генератор тактовых импульсов (ГТИ), отличающийся тем, что он дополнительно содержит нормирующее устройство (НУ), цифровой формирователь (ЦФ) арктангенса и блок коррекции фазы (КФ), первый и второй информационные входы НУ соединены с выходами первого и второго ККО, выход НУ подключен к входу ЦФ, выход которого соединен с входом КФ, на выходе которого формируется двоичный код сдвига фаз принимаемого сигнала относительно импульсов ГТИ.
RU2018134812A 2018-10-01 2018-10-01 Цифровой фазовый детектор RU2723445C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134812A RU2723445C2 (ru) 2018-10-01 2018-10-01 Цифровой фазовый детектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134812A RU2723445C2 (ru) 2018-10-01 2018-10-01 Цифровой фазовый детектор

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018134812A3 RU2018134812A3 (ru) 2020-04-01
RU2018134812A RU2018134812A (ru) 2020-04-01
RU2723445C2 true RU2723445C2 (ru) 2020-06-11

Family

ID=70155446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134812A RU2723445C2 (ru) 2018-10-01 2018-10-01 Цифровой фазовый детектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723445C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751020C1 (ru) * 2020-11-30 2021-07-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой измеритель сдвига фаз гармонических сигналов
RU2776968C1 (ru) * 2021-04-14 2022-07-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет" Цифровой демодулятор сигналов с многопозиционной относительной фазовой манипуляцией

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU834548A2 (ru) * 1978-09-18 1981-05-30 Предприятие П/Я Г-4273 Устройство дл измерени ортогональныхСОСТАВл ющиХ СигНАлА
SU1467785A1 (ru) * 1986-09-01 1989-03-23 Предприятие П/Я Г-4173 Цифровой фазовый детектор
US6590426B2 (en) * 2000-07-10 2003-07-08 Silicon Laboratories, Inc. Digital phase detector circuit and method therefor
RU2257671C1 (ru) * 2003-12-09 2005-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" Цифровой обнаружитель узкополосных сигналов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU834548A2 (ru) * 1978-09-18 1981-05-30 Предприятие П/Я Г-4273 Устройство дл измерени ортогональныхСОСТАВл ющиХ СигНАлА
SU1467785A1 (ru) * 1986-09-01 1989-03-23 Предприятие П/Я Г-4173 Цифровой фазовый детектор
US6590426B2 (en) * 2000-07-10 2003-07-08 Silicon Laboratories, Inc. Digital phase detector circuit and method therefor
RU2257671C1 (ru) * 2003-12-09 2005-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" Цифровой обнаружитель узкополосных сигналов

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГЛУШКОВ А.Н. Быстрый цифровой алгоритм оценки амплитуды, мгновенной частоты и фазы узкополосного радиосигнала, Вестник Воронежского института МВД России, 2013 *
ГЛУШКОВ А.Н. Быстрый цифровой алгоритм оценки амплитуды, мгновенной частоты и фазы узкополосного радиосигнала, Вестник Воронежского института МВД России, 2013. ЗВЕРЕВ В.А. и др Выделение сигналов из помех численными методами, Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2001. *
ЗВЕРЕВ В.А. и др Выделение сигналов из помех численными методами, Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2001. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751020C1 (ru) * 2020-11-30 2021-07-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой измеритель сдвига фаз гармонических сигналов
RU2776968C1 (ru) * 2021-04-14 2022-07-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет" Цифровой демодулятор сигналов с многопозиционной относительной фазовой манипуляцией
RU2786159C1 (ru) * 2022-07-18 2022-12-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет" Цифровой демодулятор сигналов с амплитудно-фазовой манипуляцией
RU2790140C1 (ru) * 2022-10-13 2023-02-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой демодулятор сигналов с двухуровневой амплитудно-фазовой манипуляцией и относительной оценкой амплитуды символа
RU2790205C1 (ru) * 2022-10-13 2023-02-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Цифровой демодулятор сигналов с амплитудной - относительной фазовой манипуляцией

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018134812A3 (ru) 2020-04-01
RU2018134812A (ru) 2020-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100338006B1 (ko) 디지털 방향 탐지 수신기
EP0346986A2 (en) A zero IF receiver
JPH04326230A (ja) バイナリデータの復調方法
US11296739B2 (en) Noise suppression device, noise suppression method, and reception device and reception method using same
RU2556429C1 (ru) Некогерентный цифровой демодулятор &#34;в целом&#34; кодированных сигналов с фазовой манипуляцией
Glushkov et al. Basic algorithm for the noncoherent digital processing of the narrowband radio signals
RU2723445C2 (ru) Цифровой фазовый детектор
US9813094B2 (en) Wideband receiver
RU2549207C2 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
RU2628427C2 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией
RU2522039C1 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с частотной модуляцией
US9768897B2 (en) Method for searching for a useful signal in a multiplexing band
RU2706939C1 (ru) Способ оценки параметров модели замираний радиоканала по закону накагами по многочастотному сигналу
EP3055704B1 (en) Analog to information converter
DE102014104524B4 (de) Empfänger mit der Fähigkeit zur Erfassung von Frequenzabweichungen und Verfahren dafür
RU2649782C1 (ru) Цифровой некогерентный демодулятор четырехпозиционных сигналов с относительной фазовой манипуляцией
RU2591032C1 (ru) Цифровое квадратурное устройство фазовой синхронизации и демодуляции
US6026131A (en) Automatic gain control systems
RU2550757C1 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
RU2790140C1 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с двухуровневой амплитудно-фазовой манипуляцией и относительной оценкой амплитуды символа
RU2626332C1 (ru) Способ демодуляции сигнала
RU2668712C1 (ru) Способ демодуляции дискретных сигналов в постшенноновском канале
RU2713218C1 (ru) Демодулятор
RU2423798C1 (ru) Устройство тактовой синхронизации
JP2012227948A (ja) ドップラー周波数推定回路