RU2729042C1 - Способ и устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме - Google Patents

Способ и устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме Download PDF

Info

Publication number
RU2729042C1
RU2729042C1 RU2019122459A RU2019122459A RU2729042C1 RU 2729042 C1 RU2729042 C1 RU 2729042C1 RU 2019122459 A RU2019122459 A RU 2019122459A RU 2019122459 A RU2019122459 A RU 2019122459A RU 2729042 C1 RU2729042 C1 RU 2729042C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
channel
input
channels
output
Prior art date
Application number
RU2019122459A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Леушин
Original Assignee
Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации"
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 Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" filed Critical Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации"
Priority to RU2019122459A priority Critical patent/RU2729042C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2729042C1 publication Critical patent/RU2729042C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes

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 области систем передачи информации по радиоканалу и может быть использовано при построении исполнительных приборов (ИП) командных радиолиний управления (КРУ), работающих с сигналами двоичной фазовой манипуляции. Технический результат состоит в обеспечении работы в экономическом режиме. Для этого ОФМ канал работает постоянно и включает питание остальной схемы ИП КРУ, а именно блока приема ФМ каналов при обнаружении факта передачи команды управления, однако конечное решение о приеме КУ формируется в соответствии с положительным решением о приеме КУ хотя бы в одном из ФМ каналов, так как к ФМ каналам предъявляются необходимые требования по вероятности ложного срабатывания Рл1, а к ОФМ каналу предъявляются сниженные требования по имитоустойчивости. Разбалансировка требований по имитоустойчивости к ФМ каналам и ОФМ каналу позволяет им работать при одинаковом отношении сигнал/шум. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области систем передачи информации по радиоканалу и может быть использовано при построении исполнительных приборов (ИП) командных радиолиний управления (КРУ), работающих с сигналами двоичной фазовой манипуляции.
Наиболее эффективными, с точки зрения помехоустойчивости, являются сигналы фазовой телеграфии (ФТ), работа с которыми позволяет приблизиться к потенциальной помехоустойчивости. Работа с сигналами ФТ предъявляет повышенные требования к системе по нестабильности частоты и синхронизации приема сигнала. При низком отношении сигнал/шум q невозможно обеспечить синхронизацию приема сигнала, так в системах радиосвязи при q<10 дБ вопросы синхронизации не рассматриваются [1].
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу и устройству является устройство обработки фазоманипулированного сигнала с дискретной подстройкой фазы в исполнительном приборе радиолинии управления [2], выбранное в качестве прототипа. Данное устройство реализует квазикогерентный прием ФТ сигналов и обеспечивает работу системы при низком отношении сигнал/шум, в котором не требуется подстройка по частоте, а только подстройка по фазе.
Устройство обработки фазоманипулированного сигнала с дискретной подстройкой фазы в исполнительном приборе радиолинии управления содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) выход которого соединен с входом цифрового согласованного фильтра (ЦСФ), выход которого соединен с входом сдвигового регистра (РГ), выход которого соединен с первым входом перемножителя сигналов (ПМ), второй вход которого соединен с выходом эталонного генератора (Г), выход ПМ соединен с входом сумматора (СУМ), выход которого соединен с входом амплитудного ограничителя (ОГР), выход которого соединен с входом оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), выход которого соединен с входом схемы сравнения (СС), второй вход которой соединен с выходом блока хранения кодовой комбинации (БХКК), выход СС соединен с входом интегратора (ИНТ) выход которого соединен с входом порогового устройства (ПУ).
Наиболее существенным недостатком данного устройства являются большие аппаратные затраты, необходимые на реализацию многоканальной системы дискретной подстройки фазы и высокое токопотребление. Шестнадцатиканальная система обеспечивает подстройку по фазе с точностью не более чем π/32, что определяет приемлемые потери уровня полезного сигнала и возможность дальнейшей обработки сигнала. Современный уровень технического развития позволяет реализовать такие сложные устройства на одной интегральной схеме типа ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема) или МК (микроконтроллер), полная загрузка ЦП (центрального процессора) ведет к высокому токопотреблению, что снижает время полезной работы конечного устройства.
Техническим результатом изобретения является существенное (практически в 16 раз) уменьшение токопотребления при реализации схемы обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме. Актуальность уменьшения токопотребления определяется необходимостью реализации ИП КРУ в автономном варианте с минимальным токопотреблением.
Данный технический результат достигается тем, что:
1) в устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы добавляется канал приема ОФТ сигнала (относительная фазовая манипуляция) дополнительно к шестнадцати каналам дискретной подстройки по фазе, который работает на прием сигнала постоянно;
2) пороговое устройство ПУ ОФТ канала включает работу всех остальных шестнадцати каналов приема ФТ сигнала;
3) уровень порога в ОФТ канале значительно ниже, чем уровень порога в шестнадцати каналах приема ФТ сигнала.
ОФТ сигнал внешне ничем не отличается от ФТ сигнала, когда символу 1 соответствует отрезок гармонических колебаний с одной фазой, а символу 0 (или -1) - гармонических колебаний с противоположной фазой. Однако передаваемая с помощью ОФТ сигнала информация заложена здесь в разности фаз соседних символов. Таким образом, возможно передавать один и тот же сигнал на передающей стороне, а на приемной стороне обрабатывать либо как ОФТ или ФТ сигнал.
В командных радиолиниях управления решается задача обнаружения сигнала, тогда как в системах радиосвязи решается задача воспроизведения переданных сообщений с минимальными потерями и ошибками.
В командных радиолиниях управления применяется статистический критерий оптимального обнаружения сигнала - критерий Неймана-Пирсона, в соответствии с которым прежде всего обеспечивается заданная и достаточно малая вероятность ложного приема команды (ложного срабатывания исполнительного прибора Рл1), а затем предпринимаются все меры для получения максимальной вероятности правильного приема команды управления. Применение критерия Неймана-Пирсона в радиолиниях управления обусловлено тем, что факт передачи сигнала априори (заранее) неизвестен.
В радиолиниях управления с двоичным кодированием команда управления состоит из одного или нескольких блоков. Каждый блок представляет собой двоичную кодовую комбинацию, состоящую из n разрядов (из n символов). Здесь рассматривается радиолиния, команда управления которой содержит один блок двоичного кода. При поэлементной обработке сигнала команда считается принятой правильно, если будет принято правильно не менее n-s символов из n, т.е. допускается не более s ошибок в приеме символов, причем место ошибки может быть любое. В этом случае работает схема Бернулли и вероятность того, что двоичная комбинация будет принята с ровно s ошибками, определяется биномиальным распределением [3]:
Figure 00000001
где Рэ - вероятность правильного приема символа двоичной комбинации,
Figure 00000002
- число сочетаний из n по s, равное:
Figure 00000003
Интегральная функция распределения случайной величины s описывается выражением:
Figure 00000004
При отсутствии сигнала в симметричном канале вероятность правильного приема символа (вероятность имитации шумом единичного или нулевого символа) Рэ=0,5. Следовательно, имеем:
Figure 00000005
Вероятность того, что шумом будет имитировано не менее n-s символов из n, за время, равное сроку службы исполнительного прибора Т а , где Тэ - длительность элемента команды управления:
Figure 00000006
Вероятность правильного приема кодовой комбинации (команды управления) определяется по формуле (1.25):
Figure 00000007
где Рэ - вероятность правильного приема символа двоичной комбинации.
Положив Рк=0,5 (коэффициент помехоустойчивости по определению равен отношению (Un/Uc) в полосе 1 кГц, при котором вероятность правильного приема команды составляет Рк=0,5), находим требуемую величину вероятности Рэ.
Вероятность появления ошибочного бита Рбб=1-Рэ) для ФТ и ОФТ модуляции определяются следующими выражениями [2]:
Figure 00000008
Figure 00000009
где,
Eb/N0 - отношение средней мощности сигнала к средней мощности шума;
Figure 00000010
- гауссовский интеграл ошибок.
Основная идея предлагаемого изобретения заключается в следующем, для обеспечения своевременного включения блока приема ФТ каналов используется канал приема ОФТ сигнала. Однако, для обеспечения работы ОФТ и ФТ каналов при одном и том же отношении сигнал/шум Eb/N0 необходимо снижать требования к ОФТ каналу по вероятности ложного срабатывания в условиях непреднамеренных помех Рл1. Таким образом, в ИП КРУ постоянно работает канал приема ОФТ сигнала с заниженными требованиями по ложным срабатываниям Рл1, когда эти срабатывания будут происходить будет включаться блок приема ФТ каналов, где будет приниматься конечное решение о приеме команды управления. Входной сигнал будет поступать на вход обработки ФТ каналов через линию задержки (ЛЗ), величина которой будет определяться временем необходимым на обработку сигнала в ОФТ канале. Чем слабее будут заданы требования по вероятности ложного срабатывания Рл1 для ОФТ канала, тем чаще будет происходить включение ФТ каналов и тем меньше будет выигрыш в токопотреблении, однако будет обеспечиваться возможность работы при более низких отношениях сигнал/шум Eb/N0. При более жестких требованиях по вероятности ложного срабатывания Pл1 для ОФТ канала будет наблюдаться обратная картина.
Рассмотрим пример реализации предлагаемой КРУ с расчетом основных показателей качества. Оценка помехоустойвости и вероятности ложного срабатывания будут выполнены по формулам 1-4. Исходные данные для расчета:
1. Длительность команды управления Тк=1 с.
2. Заданная величина вероятности ложных срабатываний исполнительного прибора от случайных (непреднамеренных) помех Рл1=10-8.
3. Срок службы исполнительного прибора радиолинии на объекте управления Т а =30 сут.
Результаты расчета представлены в фигуре 1, из которых видно, что при уменьшении отношения сигнал/шум Eb/N0 при котором должны работать демодуляторы ФТ, необходимо значительно снижать требования к вероятности ложных срабатываний Рл1 ОФТ канала, что ведет к увеличению частоты ложных срабатываний и периодичности включения блока приема ФТ каналов и соответственно уменьшению выигрыша в токопотребления всей схемы. Токопотребление считалось в предположении, что канал ОФТ работает постоянно, а каналы ФТ периодически включаются.
Способ реализуется в 3 этапа:
1) добавляется ОФТ канал дополнительно к шестнадцати ФТ каналам устройства обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы, который работает в постоянном режиме;
2) пороговое устройство ОФТ канала включает работу всех остальных шестнадцати ФТ каналов, при этом уровень порога в ОФТ канале значительно ниже чем уровень порога в ФТ каналах;
3) принятие конечного решения о приеме КУ формируется в соответствии с положительным решением о приеме КУ хотя бы в одном из ФТ каналов.
На фигуре 2 представлена схема устройства обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме, содержащая аналого-цифровой преобразователь АЦП 1, цифровой согласованный фильтр ЦСФ 2, сдвиговый регистр РГ 3, опорный генератор Г 4, перемножитель сигналов ПМ 5, сумматор СУМ 6, амплитудный ограничитель ОГР 7, оперативное запоминающее устройство ОЗУ 8, блок хранения кодов команд БХКК 9, схему сравнения СС 10, интегратор ИНТ 11, пороговое устройство ПУ 12, перемножитель сигналов ПМ 13, линию задержки ЛЗ 14, фильтр нижних частот ФНЧ 15, амплитудный ограничитель ОГР 16, блок хранения кодов команд БХКК 17, схему сравнения СС 18, интегратор ИНТ 19, пороговое устройство ПУ 20, блок включения питания ФТ каналов ВКЛ. ПИТ. ФТ 21, линию задержки ЛЗ 22.
Устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме работает следующим образом: входной аналоговый сигнал на промежуточной частоте ƒc поступает на вход аналого-цифрового преобразователя АЦП 1, далее оцифрованный сигнал поступает на вход цифрового согласованного фильтра ЦСФ 2, который согласован со спектром входного сигнала, длительностью Тэ. Далее сигнал поступает в ОФТ канал для которого снижены требования по вероятности ложного срабатывания Рл1. Сигнал с выхода ЦСФ 2 поступает на перемножитель сигналов ПМ 13 и линию задержке ЛЗ 14 (задержка на время Тэ), образующие демодулятор ОФТ сигнала, после чего высокие гармонические составляющие подавляются фильтром нижних частот ФНЧ 15. Далее сигнал ограничивается по уровню ±1 и подается на схему сравнения СС 18, где происходит сравнение принятой кодовой комбинации с эталонной, которая храниться в БХКК 17. Результат сравнения каждого разряда команды управления накапливается в интеграторе ИНТ 19 и, после сравнения всех n бит, результат поступает на вход порогового устройства ПУ 20. При превышении установленного порога для ОФТ канала принимается решение о включении питания блока приема ФТ каналов. После чего, этот же входной сигнал с выхода цифрового согласованного фильтра ЦСФ 2 через линию задержки ЛЗ 22 (время задержки эквивалентно времени необходимым для обработки команды управления (КУ) в ОФТ канале) поступает на вход блока приема ФТ каналов, а именно вход сдвигового регистра РГ 3. Входной сигнал оцифровывается аналого-цифровым преобразователем АЦП 1 с дискретностью, например, 16 отсчетов на период. Отсчеты сигнала с выхода цифрового согласованного фильтра ЦСФ 2 через линию задержки ЛЗ 22 с частотой ƒзп=16ƒc записываются в сдвиговый регистр РГ 3, емкостью на 16 отсчетов. Между тактами записи отсчетов сигнала в сдвиговый регистр РГ 3 с частотой ƒсч1=16ƒзп осуществляется считывание информации из сдвигового регистра РГ 3, которая поступает на вход перемножителя сигналов ПМ 5. На второй вход перемножителя сигналов ПМ 5 подается сигнал с выхода опорного генератора Г 4 с частотой считывания ƒгсч1, то есть период сигнала опорного генератора Г 4 будет перемножен в перемножителе сигналов ПМ 5 с 16-ю отсчетами из сдвигового регистра РГ 3 в режиме считывания информации. Результаты перемножения 16-и отсчетов входного сигнала с сигналом опорного генератора суммируются в сумматоре СУМ 6, результат ограничивается (0 - при отрицательной сумме, 1 - при положительной сумме) в амплитудном ограничителе ОГР 7 и записывается в оперативное запоминающее устройство ОЗУ 8. После сдвига информации в сдвиговом регистре РГ 3 на один разряд, считывание отсчетов сигнала, перемножение, суммирование, ограничение и запись результата в очередную ячейку оперативного запоминающего устройства ОЗУ 8 повторяются. Через 16 тактов сдвига информации в сдвиговом регистре РГ 3 в 16-и ячейках ОЗУ 8 (по ячейке в каждой строке) будет записана информация, характеризующая результаты перемножения входного сигнала с опорным колебанием при дискретном сдвиге фазы входного сигнала на 1/16 периода. Если на элемент сигнала длительностью Тэ приходится k периодов, а команда управления состоит из n элементов, то требуемая емкость ОЗУ определяется, как 16*k*n бит (16 строк по k*n ячеек). На каждом такте сдвига информации в регистре сдвига РГ 3 необходимо выполнить считывание информации из n ячеек строки ОЗУ 8, взятых равномерно через k элементов, что будет соответствовать принимаемой кодовой комбинации (КК). Считаная КК сравнивается в схеме сравнения СС 10 с эталонным кодом блока хранения кодов команд БХКК 9. Таким образом, за 16 тактов смены информации в регистре сдвига РГ 3 из ОЗУ 8 будет считана информация из 16 строк по n элементов, что соответствует сдвигам входного сигнала на один период с дискретностью 1/16 периода. Результат сравнения каждого разряда команды управления накапливается в интеграторе ИНТ 11 и, после сравнения всех n бит, результат поступает на вход порогового устройства ПУ 12. При превышении установленного порога, который удовлетворяет требованиям по имитостойкости Рл1, принимается решение о приеме ожидаемой команды управления.
На каждом такте сдвига информации в сдвиговом регистре РГ 3 выполняется операция записи в ОЗУ 8 и параллельное считывание n элементов из ОЗУ 8. Таким образом, требуемое быстродействие устройства будет определяться тактовой частотой n⋅ƒзп. Например, при ƒc=10 кГц, n=64 элемента и дискретной подстройке фазы через 1/16 периода сигнала максимальная тактовая частота будет составлять ƒmax=10,24 МГц.
За счет того, что в предлагаемом способе и устройстве обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме реализуется импульсный режим работы блока приема ФТ каналов достигается экономия в токопотреблении схемы исполнительного прибора командной радиолинии управления.
Таким образом, способ и устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме, практически в 16 раз, уменьшает общее токопотребление схемы, что способствует реализации КРУ в портативном варианте с большим временем автономной работы.
Литература
1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Издание второе, исправленное. М.: Вильяме, 2003. 1105 с.
2. Устройство обработки фазоманипулированного сигнала с дискретной подстройкой фазы в исполнительном приборе радиолинии управления / А.В. Леушин, А.В. Кравцов, В.И. Анисимов. - №176149; Приоритет от 18.09.2017 // Патент на полезную модель. - 2017. - 8 с.
3. Ашимов Н.М. Помехоустойчивость и помехозащищенность радиолиний управления. М.: ВИУ, 2000. 372 с.

Claims (2)

1. Способ обработки сигнала с фазовой манипуляцией (ФМ) с дискретной подстройкой фазы, основанный на параллельной обработке ФМ сигнала в n канальной системе, имеющей разные фазовые сдвиги эталонного генератора, и принятии положительного решения о приеме команды управления (КУ) при положительном приеме КУ хотя бы одного из каналов, отличающийся тем, что перед параллельной обработкой ФМ сигналов дополнительно осуществляют в экономичном режиме прием сигнала с относительной фазовой манипуляцией (ОФМ) по дополнительному каналу, задерживая параллельную обработку сигналов ФМ на время, необходимое на обработку сигнала в ОФМ канале, для которого снижены требования по вероятности ложного срабатывания, при превышении установленного порога для ОФТ канала принимается решение о включении питания в n канальной системе для параллельной обработки ФМ сигналов.
2. Устройство обработки ФМ сигнала с дискретной подстройкой фазы, содержащее аналого-цифровой преобразователь (АЦП), на вход которого поступает входной сигнал промежуточной частоты ƒc, а выход которого соединен с входом цифрового согласованного фильтра (ЦСФ), выход которого соединен с n канальной системой, осуществляющей параллельную обработку ФМ сигналов, включающий блок приема ФМ каналов, состоящий из последовательно соединенных первой линии задержки, сдвигового регистра, первого перемножителя, другой вход которого соединен с выходом опорного генератора, сумматора, первого амплитудного ограничителя, оперативного запоминающего устройства, первой схемы сравнения, другой вход которой соединен с выходом первого блока хранения кодов команд, первого интегратора и первого порогового устройства, причем на входы управления АЦП, цифрового согласованного фильтра и оперативного запоминающего устройства поданы тактовые импульсы с частотой записи ƒзп, на управляющие входы сдвигового регистра и сумматора поданы тактовые импульсы с частотой считывания информации fсч1, на управляющий вход блока хранения кодов команд и второй управляющий вход оперативного запоминающего устройства поданы тактовые импульсы с частотой считывания информации ƒсч2, отличающееся тем, что дополнительно введен канал ОФМ сигналов, состоящий из демодулятора ОФМ сигналов, включающего последовательно соединенные вторую линию задержки, второй перемножитель сигналов и фильтр нижних частот, причем выход демодулятора ОФМ сигналов подключен к последовательно соединенным второму амплитудному ограничителю, второй схеме сравнения, второму интегратору, второму пороговому устройству и блоку включения питания каналов ФМ, выходы которого подключены к входом питания блока приема ФМ каналов для включения питания в n канальной системе, осуществляющей параллельную обработку ФМ сигналов, при этом другой вход второй схемы сравнения соединен с выходом второго блока хранения кодов команд, а другой вход второго перемножителя соединен с выходом цифрового согласованного фильтра, при этом величина времени задержки первой линии задержки блока приема ФМ каналов определяется временем, необходимым для обработки сигнала в ОФМ канале, величина времени задержки второй линии задержки определяется временем длительности импульса цифрового сигнала, уровень порога второго порогового блока в ОФМ канале значительно ниже, чем уровень порога первого порогового блока в ФМ каналах.
RU2019122459A 2019-07-17 2019-07-17 Способ и устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме RU2729042C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122459A RU2729042C1 (ru) 2019-07-17 2019-07-17 Способ и устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122459A RU2729042C1 (ru) 2019-07-17 2019-07-17 Способ и устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2729042C1 true RU2729042C1 (ru) 2020-08-04

Family

ID=72085396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019122459A RU2729042C1 (ru) 2019-07-17 2019-07-17 Способ и устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2729042C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215846U1 (ru) * 2022-11-08 2022-12-29 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Устройство обработки сигнала с шумовой несущей в исполнительном приборе радиолинии управления

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4979183A (en) * 1989-03-23 1990-12-18 Echelon Systems Corporation Transceiver employing direct sequence spread spectrum techniques
WO1995012938A1 (en) * 1993-11-01 1995-05-11 Qualcomm Incorporated Variable rate signal transmission in a spread spectrum communication system using coset coding
RU2236086C2 (ru) * 2001-07-10 2004-09-10 Игорь Валерьевич Бобров Устройство приема и передачи фазоманипулированных кодовых сигналов
RU2276459C1 (ru) * 2004-12-06 2006-05-10 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Квазиоптимальный приемник дискретно-непрерывных фазоманипулированных сигналов
WO2008020879A2 (en) * 2006-01-30 2008-02-21 Lawrence Livermore National Security, Llc Ultra-wideband radar sensors and networks
RU176149U1 (ru) * 2017-09-18 2018-01-10 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Устройство обработки фазоманипулированного сигнала с дискретной подстройкой фазы в исполнительном приборе радиолинии управления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4979183A (en) * 1989-03-23 1990-12-18 Echelon Systems Corporation Transceiver employing direct sequence spread spectrum techniques
WO1995012938A1 (en) * 1993-11-01 1995-05-11 Qualcomm Incorporated Variable rate signal transmission in a spread spectrum communication system using coset coding
RU2236086C2 (ru) * 2001-07-10 2004-09-10 Игорь Валерьевич Бобров Устройство приема и передачи фазоманипулированных кодовых сигналов
RU2276459C1 (ru) * 2004-12-06 2006-05-10 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Квазиоптимальный приемник дискретно-непрерывных фазоманипулированных сигналов
WO2008020879A2 (en) * 2006-01-30 2008-02-21 Lawrence Livermore National Security, Llc Ultra-wideband radar sensors and networks
RU176149U1 (ru) * 2017-09-18 2018-01-10 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Устройство обработки фазоманипулированного сигнала с дискретной подстройкой фазы в исполнительном приборе радиолинии управления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215846U1 (ru) * 2022-11-08 2022-12-29 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Устройство обработки сигнала с шумовой несущей в исполнительном приборе радиолинии управления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5903595A (en) Digital matched filter
US5463662A (en) Apparatus and method for reducing errors in data caused by noise through use of blanking
EP0874470A2 (en) Power saving circuit
US8917804B2 (en) Clock data recovery circuit and wireless module including same
RU2362273C2 (ru) Способ передачи информации с помощью шумоподобных сигналов и устройство для его реализации
RU2729042C1 (ru) Способ и устройство обработки ФТ сигнала с дискретной подстройкой фазы в экономичном режиме
US7061998B1 (en) Methods and apparatus for downconverting signals from intermediate frequency to baseband
CN100372345C (zh) 等幅的高频带利用率的信息调制与解调方法
US5274579A (en) Digital tone detector
RU2628427C2 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией
CN111868545B (zh) 一种卫星通信导航信号生成方法、装置及接收方法、装置
RU2649782C1 (ru) Цифровой некогерентный демодулятор четырехпозиционных сигналов с относительной фазовой манипуляцией
Liang et al. Implementation of Automatic Gain Control in OFDM digital receiver on FPGA
Kramer et al. Sigma shift keying (SSK): A paradigm shift in digital modulation techniques
RU2633183C1 (ru) Цифровой когерентный демодулятор сигналов с двоичной фазовой манипуляцией
CN115333557B (zh) 一种uwb设备的唤醒收发机系统
CN110290578A (zh) 一种噪声功率的获取方法及终端
CN112752331B (zh) 用于低功率z波束形成检测的系统和方法
Barletta et al. The degrees of freedom of the oversampled non-coherent channel
RU2577192C1 (ru) Некогерентный демодулятор бинарного цифрового сигнала с мягким итеративным декодированием данных
RU2790205C1 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с амплитудной - относительной фазовой манипуляцией
Chernoyarov et al. Hardware implementation of radio signals fast digital detection and demodulation algorithms
CN101820268B (zh) 有源rc滤波器直流校正电路和校正方法
RU2776968C1 (ru) Цифровой демодулятор сигналов с многопозиционной относительной фазовой манипуляцией
KR100192798B1 (ko) 직각 위상 편이 복조기의 정합 필터