RU2733628C1 - Способ мультипараметрического кодирования информации, передаваемой с помощью сверхширокополосных импульсов - Google Patents

Способ мультипараметрического кодирования информации, передаваемой с помощью сверхширокополосных импульсов Download PDF

Info

Publication number
RU2733628C1
RU2733628C1 RU2020103920A RU2020103920A RU2733628C1 RU 2733628 C1 RU2733628 C1 RU 2733628C1 RU 2020103920 A RU2020103920 A RU 2020103920A RU 2020103920 A RU2020103920 A RU 2020103920A RU 2733628 C1 RU2733628 C1 RU 2733628C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
logical
array
interval
ultra
zero
Prior art date
Application number
RU2020103920A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Леонидович Жбанов
Сергей Анатольевич Скачков
Николай Владимирович Силаев
Дмитрий Геннадьевич Митрофанов
Александр Фтиларетович Уласень
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны 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 "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2020103920A priority Critical patent/RU2733628C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2733628C1 publication Critical patent/RU2733628C1/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
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/7163Spread spectrum techniques using impulse radio
    • H04B1/717Pulse-related aspects
    • H04B1/7174Pulse generation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для выделения последовательностей логических нулей либо единиц в процессе декодирования информации из кодовой последовательности сверхширокополосных импульсов в помехоустойчивых сверхширокополосных системах с высокой скоростью передачи данных. Технический результат – повышение достоверного выделения информации при работе источника передачи сообщений и пункта приема сообщений. Для повышения достоверности выделения информации предлагается изменить способ кодирования информации так, чтобы передача логического «нуля» или логической «единицы» проверялось по четырем признакам. В результате информация будет продублирована амплитудой, временной задержкой, начальной фазой и полосой частот излучаемых СШПИ, а выделение информации предлагается производить в ЭВМ, анализируя принимаемое сообщение в цифровом виде. 16 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к теории информации и предназначено для кодирования битовой информации при помощи логических нулей либо единиц в процессе ее передачи последовательностью сверхширокополосных (СШП) гауссовых импульсов.
Известен способ выделения закодированной информации для СШП систем скрытой связи с высокой скоростью передачи данных [1]. Способ заключается в том, что с помощью источника передачи сообщений (объект X) из первой точки пространства излучают в свободное пространство синхронизирующий сверхширокополосный сигнал (ССШПС), который формируют из последовательности сверхширокополосных импульсов (СШПИ) с наносекундной длительностью τ и периодом следования Т. Параметры ССШПС известны во второй точке пространства на пункте приема сообщений (объект Y). Объектом Y во второй точке пространства осуществляют прием ССШПС.
Для этого во временном интервале (временном окне) длительностью Δt, причем τ≤Δt≤(T-r), объект Y осуществляет обнаружение СШПИ. Временное окно формируют через интервал времени tk=T+k⋅Δt, где k - целые числа 1,2,3, …. После обнаружения СШПИ относительно начала временного окна определяют положение максимума СШПИ. К временному положению максимума СШПИ tмахСШПИ прибавляют
Figure 00000001
и принимают полученное значение за центр положения временного окна длительностью Δt, а начало временного окна используют для определения момента начала синхронизации
Figure 00000002
Последующие временные окна формируют относительно tнач с периодом Т. В результате каждый последующий СШПИ ССШПС будет находиться во временном окне. После установления факта наличия СШПИ во временном окне объектом Y в свободное пространство излучается ССШПС, сигнализирующий о готовности объекта Y к синхронному приему. Параметры ССШПС известны объекту X. Объектом X осуществляется прием излученного объектом Y ССШПС, после чего объект X начинает излучать в свободное пространство информационный сверхширокополосный сигнал (ИСШПС). Информационный сверхширокополосный сигнал формируют из кодовой последовательности СШПИ. При этом кодирование логической «единицы» (фиг. 1) осуществляется передачей СШПИ относительно начала каждого периода в момент времени
Figure 00000003
а кодирование логического «нуля» - в момент времени
Figure 00000004
Параметры ИСШПС должны быть известны объекту Y. При этом в каждом из временных интервалов Т, передается СШПИ, соответствующий логической «единице» или «нулю».
Во второй точке пространства объектом Y осуществляют прием ИСШПС. Во временном окне длительностью Δt, обеспечивающем прием одного СШПИ, осуществляют обнаружение СШПИ ИСШПС. При этом центр формируемого объектом Y временного окна соответствует моментам времени равным tнач+Tk. Принятый ИСШПС усиливают и передают через делитель в два параллельных канала. Один из каналов, именуемый сигнальным каналом, используют для выделения полезной информации, а дополнительный канал используют для оценки уровня внешних шумов и сигналов, переотраженных от препятствий. Определяют среднеквадратическое значение Ucp сигнала в дополнительном канале. Выбирают пороговое значение Uпор сигнала выше Uср на величину, обеспечивающую требуемую вероятность ошибки на бит информации. Сравнивают уровень сигналов в сигнальном канале с уровнем порога Uпор. При превышении сигналом порогового уровня Uпор принимают решение о наличии СШПИ ИСШПС и определяют положение его максимума относительно центра временного окна. Принимают решение о наличии в данный момент времени логического «нуля» либо «единицы». Из совокупности логических «нулей» и «единиц» составляют цифровую последовательность, которую используют для выделения закодированной информации.
При отсутствии СШПИ ИСШПС во временном окне Δt (из-за смещения окна вследствие нестабильности работы системы синхронизации) прием объектом Y прекращается, и осуществляется повторное вхождение в синхронную работу с объектом X.
Сущность кодирования битовой информации в данном способе заключается во временном расположении СШПИ относительно их периода следования.
Недостатком данного способа кодирования битовой информации является низкая достоверность выделения логических «нулей» и «единиц», которая будет определятся всего одним параметром обнаружения СШПИ, а именно среднеквадратическим значением Uср сигнала во временном окне Δt.
Известен способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью СШП импульсов [2]. Способ заключается в том, что с помощью источника передачи сообщений (объект X) из первой точки пространства излучают в свободное пространство сложный сигнал, состоящий из сверхширокополосного сигнала (СШПС) и гармонического сигнала. Гармонический сигнал представляет собой радиоимпульс (РИ) длительностью τри на несущей частоте ƒ. Гармонический сигнал следует с периодом повторения Т. Сверхширокополосный сигнал формируют из последовательности СШПИ наносекундной длительности τ, причем кодирование логического «нуля» и «единицы» осуществляется временным положением каждого СШПИ относительно центра РИ (фиг. 2). Несущая частота РИ ƒ гармонического сигнала располагается в частотном диапазоне ниже полосы частот, занимаемой спектром СШПС. Например несущая частота РИ ƒ=kГц, а внутри импульсная частотная модуляция СШПС ƒСШПС=МГц. При этом кодирование логической «единицы» осуществляется передачей СШП импульсов относительно центра РИ с задержкой на
Figure 00000005
а кодирование логического «нуля» - с задержкой на
Figure 00000006
(фиг. 2). Во второй точке пространства осуществляют прием передаваемого сложного сигнала на пункте приема сообщений (объект Y). Параметры СШПС и параметры гармонического сигнала должны быть известны объекту Y. Процесс передачи сложного сигнала объектом X объекту Y происходит до тех пор, пока с объекта Y объекту X не поступит СШПС, несущий информацию о выделении передаваемого сообщения и готовности принимать следующее.
С помощью узкополосного фильтра объекта Y выделяют принятый от объекта X гармонический сигнал, а с помощью полосового фильтра выделяют СШПС. Усиливают принятый гармонический сигнал и подвергают согласованной обработке. Определяют временное положение первого максимума амплитуды гармонического сигнала. Усиливают принятый СШПС. Передают усиленный СШПС сигнал через делитель в два параллельных канала. Один из каналов, именуемый сигнальным каналом, используют для выделения полезной информации, а дополнительный канал используют для оценки уровня внешних шумов и сигналов, переотраженных от препятствий.
Для приема СШПС в сигнальном канале формируют временные интервалы (временные окна) длительностью Δtок=2⋅τ, центры которых совпадают с центрами РИ после согласованной обработки. Определяют среднеквадратическое значение
Figure 00000007
сигнала в дополнительном канале. Выбирают уровень порогового сигнала Uпор ниже Uср на величину, обеспечивающую требуемую вероятность ошибки на бит информации. Сравнивают уровень сигналов в сигнальном канале с уровнем порога Uпор. При превышении сигналом во временном окне порогового уровня Uпор принимают решение о наличии СШПИ СШПС и фиксируют его временное положение относительно центра временного окна. При обнаружении СШПИ СШПС в первой половине временного окна принимают решение о передаче логического «нуля», а при обнаружении СШПИ СШПС во второй половине окна принимают решение о передаче логической «единицы». Из совокупности логических «нулей» и «единиц» составляют цифровую последовательность, которую используют для выделения закодированной информации. После выделения информации из СШПС объектом Y осуществляется повторный прием и выделение информации из сложного сигнала известного на стороне приема (объект X), до тех пор пока выделенная информация не совпадет дважды. К примеру при совпадении выделенной информации из первого СШПС с выделенной информацией из принятого сложного сигнала во второй раз объектом Y осуществляется передача объекту X сложного сигнала, сигнализирующего о готовности к синхронному приему информации объектом Y. После этого объектом X осуществляется передача объекту Y СШПС, несущего полезную информацию объекту Y о выделенной информации.
Сущность кодирования битовой информации в данном способе заключается во временном расположении СШПИ относительно центра радиоимпульса.
Недостатком данного способа кодирования битовой информации является низкая достоверность выделения логических «нулей» и «единиц», которая будет определятся всего одним параметром обнаружения СШПИ, а именно средним значением Uср сигнала во временном окне Δtок.
Задачей изобретения является повышение достоверности правильного выделения логических «нулей» и «единиц» в кодовой последовательности сверхширокополосных импульсов (КПСШПИ) за счет мультипараметрического кодирования битовой информации.
Идея мультипараметрического кодирования битовой информации, позволяющего повысить достоверность выделения логических «нулей» и «единиц» из кодограммы (под которой понимается КПСШПИ), заключается в использовании для кодирования четырех параметров СШПИ:
амплитуды;
фазы;
временного взаимного расположения;
положения спектра на оси частот.
Для этого предлагается:
вместо одиночных СШПИ, кодирующих своим положением во временном окне обнаружения логический «нуль» и «единицу», как в способах [1] и [2], предлагается использовать пару одинаковых СШПИ, причем для кодирования логического «нуля» используют СШПИ, спектр которых расположен ниже по оси частот относительно спектра СШПИ, кодирующих логическую «единицу».
Кроме того амплитуду СШПИ, кодирующих логический «нуль» предлагается использовать в два раза меньше амплитуды СШПИ, кодирующих логическую «единицу»;
длительность временных задержек между каждой парой СШПИ, кодирующих логический «нуль», должна быть в два раза меньше длительности временных задержек между каждой парой СШПИ, кодирующих логическую «единицу».
Фазу СШПИ, кодирующих логический «нуль», предлагается делать отличной (иной) и отрицательной относительно фазы СШПИ, кодирующих логическую «единицу».
В результате в КПСШПИ вся битовая информация будет закодирована четырьмя параметрами СШПИ, а именно - их спектральным диапазоном, амплитудой, длительностью временных задержек между СШПИ и их фазой.
Выделение четырех параметров СШПИ, кодирующих логический «нуль» и «единицу», предлагается производить на основе алгоритмов корреляционного анализа и преобразования Фурье после пороговой обработки и синхронизации моментов приема и передачи КПСШПИ.
Под источником передачи сообщений предлагается использовать первый приемопередатчик, называемый в дальнейшем объектом X. Под пунктом приема сообщений второй приемопередатчик, называемый в дальнейшем объектом Y.
Предлагаемый способ состоит в следующем:
с помощью приемопередатчика сообщений (объект X) из первой точки пространства излучают в свободное пространство сложный сигнал, состоящий из КПСШПИ и гармонического сигнала. Гармонический сигнал представляет собой радиоимпульс (РИ) длительностью τри на несущей частоте ƒ. Гармонический сигнал следует с периодом повторения Т. Несущую частоту РИ ƒ гармонического сигнала выбирают в частотном диапазоне ниже полосы частот, занимаемой спектром СШПИ, кодирующих логический «нуль» и «единицу» в КПСШПИ. Во второй точке пространства, в аналогичном приемопередатчике, осуществляют прием передаваемого гармонического сигнала (объект Y). Параметры КПСШПИ и параметры гармонического сигнала должны быть известны объекту Y.
В качестве СШПИ предлагается использовать импульсы, описываемые производными Гауссовой функции (фиг. 3-4):
Figure 00000008
где А - амплитуда импульса;
G - номер производной Гауссовой функции;
а - величина, характеризующая половину длительности импульса на уровне ±0,707 от его нормированной амплитуды.
С помощью узкополосного фильтра объекта Y выделяют принятый от объекта X гармонический сигнал, а с помощью полосового фильтра выделяют КПСШПИ. Усиливают принятый гармонический сигнал и подвергают его согласованной обработке. Определяют временное положение первого максимума амплитуды сжатого в согласованном фильтре гармонического сигнала. Усиливают принятую КПСШПИ. Передают усиленную КПСШПИ через делитель в два параллельных канала. Один из каналов, именуемый сигнальным каналом, используют для выделения полезной информации, а дополнительный канал используют для оценки уровня внешних шумов и сигналов, переотраженных от препятствий. Передачу сложного сигнала предполагается вести до тех пор, пока от объекта Y не поступит контрольный сигнал, известный объекту X и сигнализирующий об установлении факта приема всей совокупности кодограммы.
Для кодирования логического «нуля» предложено использовать сверхширокополосные импульсы, описываемые первой производной Гауссовой функции (СШПИ1ГФ), а для кодирования логической «единицы» - сверхширокополосные импульсы, описываемые пятой производной Гауссовой функции (СШПИ5ГФ).
Для разрешения СШПИ по полосе частот предложено использовать СШПИ1ГФ длительностью τ, а для СШПИ5ГФ - длительностью
Figure 00000009
В результате полоса частот СШПИ1ГФ, кодирующего логический «нуль» Δƒ0, и полоса частот СШПИ5ГФ, кодирующего логическую «единицу» Δƒ1 (фиг. 5, 6).
Для СШПИ1ГФ, кодирующего логический «нуль», начальную фазу ϕ0 предложено считать отрицательной, а для СШПИ5ГФ, кодирующего логическую «единицу» ϕ1 предложено считать положительной.
Отличие СШПИ1ГФ от СШПИ5ГФ по амплитуде составит А. Поэтому для СШПИ1ГФ, кодирующего логический «нуль», амплитуду предложено принять равной А, а для СШПИ5ГФ, кодирующего логическую «единицу» амплитуду предложено принять равной 2А.
Для повышения достоверности передаваемой информации при кодировании логических «нуля» и «единицы» предложено использование дополнительного одноименного сверхширокополосного импульса с временем запаздывания tз0=Tи/2 при кодировании логического «нуля» и
Figure 00000010
при кодировании логической «единицы», где Ти=2τ - длительность одного информационного бита, закодированного логическим «нулем» или «единицей» (фиг. 7).
Основные признаки, повышающие достоверность принятого логического «нуля» и «единицы», представлены в таблице 1.
Figure 00000011
Выделение информации предлагается производить в электронно-вычислительной машине (ЭВМ) объектом Y. При этом параметры СШПИ, кодирующих логический «нуль» и «единицу», предложено вычислять на основе алгоритмов корреляционного анализа и преобразований Фурье. Синхронизация, используемая для определения начала отсчета, может быть организована как в способе [2].
Операции, выражающие существо предлагаемого способа мультипараметричесого кодирования и выделения информации, могут быть описаны следующей совокупностью последовательных действий:
1) кодирование информации при помощи СШПИ1ГФ и СШПИ5ГФ, по специальному правилу для получения кодограммы;
2) излучение гармонического сигнала из первой точки пространства объектом X;
3) прием во второй точке пространства гармонического сигнала объектом Y;
4) передача объектом Y объекту X контрольного сигнала, свидетельствующего о готовности объекта Y к приему кодограммы;
5) излучение кодограммы из первой точки пространства объектом X;
6) прием во второй точке пространства кодограммы объектом Y;
7) усиление каждого из импульсов принятой кодограммы;
8) фильтрация принимаемой кодограммы;
9) оцифровка аналого-цифровым преобразователем (АЦП) каждого импульса кодограммы;
10) передача информации с АЦП в ЭВМ;
11) разделение при помощи ЭВМ принятой цифровой информации на массивы данных, каждый из которых соответствует временному интервалу Δ, включающему два смежных оцифрованных СШПИ одинаковой формы, причем смежные интервалы Δ не пересекаются;
12) выделение информационных признаков СШПИ, кодирующих логические «нули» и «единицы», на основе алгоритмов корреляционного анализа и преобразования Фурье из каждого временного интервала Δ;
13) составление из совокупности выделенных логических нулей и единиц цифровой последовательности, которую используют в качестве выделенной информации;
14) передача объектом Y объекту X контрольного сигнала, свидетельствующего о готовности объекта Y к приему следующей кодограммы. Последняя операция востребована тем, что передача каждой из кодограмм, состоящих из логических «нулей» и «единиц», будет вестись с периодом равным длительности кодограммы. Передачу предполагается вести до тех пор, пока от объекта Y не поступит контрольный сигнал, известный объекту X, сигнализирующий об установлении факта приема всей совокупности кодограммы.
Кодирование битовой информации заключается в использовании в качестве основных носителей СШПИ длительностью не менее 5 наносекунд.
В результате каждый бит информации кодируется двумя СШПИ, описываемыми первой или пятой производными Гауссовой функции. При этом набор нескольких бит информации будет представлять собой некоторое сообщение, именуемое кодограммой.
Для передачи полезного сообщения предлагаемым способом с помощью источника передачи сообщений (объект X) из первой точки пространства необходимо излучить в свободное пространство гармонический сигнал. Гармонический сигнал представляет собой радиоимпульс (РИ) длительностью τри на несущей частоте ƒ. Гармонический сигнал следует с периодом повторения Т. Несущая частота РИ ƒ гармонического сигнала находится в частотном диапазоне ниже полосы частот, занимаемой спектром СШПИ, кодирующих логический «нуль» и «единицу». Во второй точке пространства осуществляют прием передаваемого гармонического сигнала на пункте приема сообщений (объект Y). Параметры КПСШПИ и параметры гармонического сигнала должны быть известны объекту Y.
С помощью узкополосного фильтра на объекте Y выделяют принятый гармонический сигнал. Усиливают принятый гармонический сигнал. Определяют временное положение первого максимума амплитуды гармонического сигнала, после чего с объекта Y на объект X передают гармонический сигнал, сигнализирующий о готовности к принятию КПСШПИ, кодирующих логические «нули» и «единицы».
После синхронизации объекта X и объекта Y [2] осуществляется прием кодограммы объектом Y и ее усиление, после чего КПСШПИ предлагается оцифровать при помощи АЦП с частотой дискретизации не менее 2 ГГц. К примеру, возможно использование такого АЦП как ADS10×2G/1 с частотой дискретизации 2000 [МГц].
Получившийся в результате набор данных, описывающий оцифрованный сигнал, поступает в ЭВМ, где по мере поступления данных с АЦП осуществляют формирование генерального массива данных D, из элементов которого формируют смежных Z пробных массивов. Каждый вновь сформированный пробный z-й массив
Figure 00000012
записывается в память ЭВМ и включает в себя значения оцифрованной последовательности сверхширокополосных импульсов, ограниченной временным интервалом длительностью Δ. Причем величина Δ, соответствующая z-му пробному интервалу Δz, и равна Ти (фиг. 8).
Каждый z-й пробный массив включает по N отсчетов, извлекаемых из генерального массива D, причем число элементов N в пробном массиве должно быть четным и определяется по формуле
Figure 00000013
где Fд - частота дискретизации АЦП.
Первый пробный массив формируют из элементов массива D с номерами с 1-го по N-й, второй пробный массив формируют из элементов массива D с номерами со N+1-го по (2⋅N)-й, третий пробный массив формируют из элементов массива D с номерами с 2⋅N+1-го по (3⋅N)-й, а Z-й пробный массив формируют из элементов массива D с номерами с Z⋅N-го+1 по (Z+1)⋅N-й (фиг 8). К примеру, если генеральный массив D содержит 512 элементов, а N равно 48, тогда первый пробный массив будет включать в себя элементы генерального массива D с первого по 48-й, второй пробный массив будет включать в себя элементы генерального массива D со 49-го по 96-й, третий пробный массив будет включать в себя элементы генерального массива D с 97-го по 144-й и т.д.
В дальнейшем каждый z-й пробный массив Δz копируется и записывается в память ЭВМ в виде двух проверочных массивов U0zn и U1zn (фиг. 9), где n=1…N, каждый из которых делится пополам, образуя два проверочных подмассива U0z0j, U0z1j и U1z0j, U1z1j, где j=1…N/2. (фиг. 10).
Выделение фазового признака, кодирующего логический «нуль» или «единицу», в пробном массиве Δz предложено производить по следующему правилу: создаются суммарные массивы, в которых происходит поэлементное складывание проверочных подмассивов Uϕz0j=U0z0j+U0z1j и
Figure 00000014
(фиг. 11), каждый из которых подвергается корреляционной обработке по формулам:
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
где
Figure 00000019
- массив данных, в который записаны значения амплитуды оцифрованного сверхширокополосного импульса, описываемого первой производной Гауссовой функции;
Figure 00000020
- массив данных в который записаны значения амплитуды оцифрованного сверхширокополосного импульса описываемого пятой производной Гауссовой функции, w=1…N/2.
В последующем используют заранее рассчитанное максимальное значение амплитуды отклика в массивах K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w при отсутствии помех, записанное в ЭВМ. Умножают полученное максимальное значение на 0,7 и принимают результат в качестве порогового значения θпор ϕ для каждого массива K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w. Сравнивают величину θпор ϕ c каждым элементом массивов K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w. При превышении порога θпор ϕ значениями одного из массивов K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w на интервале
Figure 00000021
и отсутствии превышения на интервале
Figure 00000022
принимают решение об отрицательной фазе СШПИ и наличии логического «нуля» в пробном интервале Δz. При превышении порога θпор ϕ значенями одного из массивов K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w на интервале
Figure 00000023
и отсутствии на интервале
Figure 00000024
принимают решение о положительной начальной фазе СШПИ и наличии логической «единицы» в пробном интервале Δz (фиг. 12). При не выполнении одного из условий превышении порога θпор ϕ значениями массивов K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w на интервале
Figure 00000025
и
Figure 00000026
решение о наличии логической «единицы» или «нуля» в пробном интервале Δz соответствующего данному признаку не принимается.
Выделение амплитудного признака, кодирующего логический «нуль» или «единицу», в пробном интервале Δz предложено производить по следующему правилу: используют заранее полученное максимальное значение амплитуды отклика в массивах Uϕz0j и Uϕz1j при отсутствии помех, записанное в ЭВМ. Умножают полученное максимальное значение на 0,7 и принимают результат в качестве порогового значения θпор А для каждого массива Uϕz0j и Uϕz1j. Создают дополнительный порог 0пор 2А=2⋅θпор А. Сравнивают величину θпор А и θпор 2А с каждым элементом массивов Uϕz0j и Uϕz1j. При превышении порога θпор А значениями одного из массивов Uϕz0j или Uϕz1j на интервале
Figure 00000027
и отсутствии превышения порога θпор 2А принимают решение о амплитуде СШПИ А и наличии логического «нуля» в пробном интервале Δz. При одновременном превышении порогов θпор А и θпор 2А значениями одного из массивов Uϕz0j или Uϕz1j на интервале
Figure 00000028
принимают решение о наличии логической «единицы» в пробном интервале Δz (фиг. 13). При не выполнении условий превышении порогов θпор А и θпор 2А значениями массивов Uϕz0j и Uϕz1j на интервале
Figure 00000029
и
Figure 00000030
решение о наличии логической «единицы» или «нуля» в пробном интервале Δz соответствующего данному признаку не принимается.
Выделение признака, соответствующего временной задержке, кодирующего логический «нуль» или «единицу» в пробном интервале Δz предлагается производить по следующему правилу (фиг. 14): массив U0zn подвергают корреляционной обработке по формулам:
Figure 00000031
Figure 00000032
где
Figure 00000033
- массив данных в который записаны значения амплитуды оцифрованного сверхширокополосного импульса описываемого первой производной Гауссовой функции;
Figure 00000034
- массив данных в который записаны значения амплитуды оцифрованного сверхширокополосного импульса описываемого пятой производной Гауссовой функции, a k=1…N.
В последующем используют заранее полученное максимальное значение амплитуды отклика в массиве U0zn при отсутствии помех, записанное в ЭВМ. Умножают полученное максимальное значение на 0,7 и принимают результат в качестве порогового значения θпор tз. Сравнивают величину θпор tз с значениями массива U0zn. При превышении порога θпор tз значениями массива U0zn на интервале
Figure 00000035
и
Figure 00000036
и отсутствии превышения в массиве U0zn на интервале
Figure 00000037
и
Figure 00000038
принимают решение о временной задержке tз0 и наличии логического «нуля» в пробном интервале Δz. При превышении порога θпор tз значениями массива U0zn на интервале
Figure 00000039
и
Figure 00000040
и отсутствии превышения в массиве U0zn на интервале
Figure 00000041
и
Figure 00000042
принимают решение о временной задержке tз1 и наличии логической «единицы» в пробном интервале Δz. При не выполнении одного из условий превышении порога θпор значениями массива U0zn на интервале
Figure 00000043
,
Figure 00000044
и
Figure 00000045
,
Figure 00000046
решение о наличии логической «единицы» или «нуля» в пробном интервале Δz соответствующего данному признаку не принимается.
Выделения признака, соответствующего полосам частот СШПИ кодирующих логический «нуль» или «единицу» в пробном интервале Δz, предложено производить по следующему правилу: массив U0zn подвергают дискретному прямому преобразованию Фурье [3] с использованием формулы
Figure 00000047
где n - номер отчета во временной области, m - номер отчета в частотной области m=1…N; Sm - значение амплитуды m-го отсчета спектра оцифрованного сигнала для массива U0zn.
В последующем используют заранее полученное максимальное значение амплитуды отклика в массиве Sm при отсутствии помех, записанное в ЭВМ. Умножают полученное максимальное значение на 0,7 и принимают результат в качестве порогового значения θпор Δf.
Сравнивают величину θпор Δf с значениями массива Sm. При превышении порога θпор Δf значениями массива Sm на интервале
Figure 00000048
и отсутствии превышения порога на интервале
Figure 00000049
принимают решение о наличии сигнала в полосе частот Δƒ0 (СШПИ1ГФ), кодирующего логический «нуль» в пробном интервале Δz. При превышении порога θпор Δf значениями массива Sm на интервале
Figure 00000050
и отсутствии превышения порога на интервале
Figure 00000051
принимают решение о наличии сигнала в полосе частот Δƒ1 (СШПИ5ГФ), кодирующего логическую «единицу» в пробном интервале Δz (фиг. 15). При не выполнении одного из условий превышении порога θпор Δf значениями массива Sm на интервале
Figure 00000052
и
Figure 00000053
решение о наличии логической «единицы» или «нуля» в пробном интервале Δz соответствующего данному признаку не принимается.
Выделенная информация о логическом «нуле» и «единице» в соответствии с признаком записывается в таблицу 2 для каждого пробного массива Δz. При наличии любых двух или трех из четырех информационных признаков о передаче закодированного логического «нуля» или «единицы» принимается решение о наличии логического «нуля» или «единицы».
Figure 00000054
Считают, что выделенная информация из первого пробного интервала Δ1 соответствует первому биту информации принятой кодограммы. Информация из второго пробного интервала Δ2 соответствует второму биту информации принятой кодограммы, а информация из z-го пробного интервала - z-му биту информации принятой кодограммы. В последующем создают результирующий массив, представляющий собой расшифрованную кодограмму. В его элементы записывают последовательно, начиная с первого пробного интервала и заканчивая Z-м пробным интервалом, выделенную информацию из каждого z-го пробного интервала. При отсутствии превышения порога θпор в массиве U0zn принимают решение об окончании приема кодограммы, после чего с объекта Y на объект X посылают удовлетворяющий сигнал, свидетельствующий о готовности объекта Y к приему следующей кодограммы.
Сущность способа, а именно сущность процесса мультипараметрического кодирования и выделения информации, позволяющая повысить достоверность передаваемой информации, заключается в следующем.
В известных способах [1-2] при кодировании информации временным положением СШП импульсов относительно их периода следования для выделения информации необходимо точно определить временное положение начала каждого периода, чтобы в последующем относительно него оценивать временное положение СШП импульсов. Для повышения достоверности выделения информации предлагается изменить способ кодирования информации так, чтобы передача логического «нуля» или логической «единицы» проверялось по четырем признакам.
В результате, информация будет продублирована амплитудой, временной задержкой, начальной фазой и полосой частот излучаемых СШПИ. А выделение информации предлагается производить в ЭВМ, анализируя принимаемое сообщение в цифровом виде.
Предложенный способ легко реализуем, и сохраняет свою работоспособность при отношении сигнал/шум не менее 9 дБ (фиг. 16). Он может быть рекомендован для использования в цифровых сверхширокополосных системах передачи данных.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Immoreev I.J, Sudakov A.A., "Ultra-Wideband Interference Resistant System for Secure Radio Communication with High Data Rate", ICCSC'02, St. Petersburg, Russian Federation, June 2002 (аналог).
2. Патент №2315424 (РФ). Система связи с высокой скоростью передачи информации сверхширокополосными сигналами. МПК7 Н04В 1/69, H04L 5/26. Бондаренко В.В., Кыштымов С.Г. Заявка №2006119887/09 от 06.06.2006. Опубл. 20.01.2008 (прототип).
3. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB: Издание третье. - М.: Прикладная математика, 2008. - с. 39.

Claims (15)

  1. Способ мультипараметрического кодирования информации, передаваемой с помощью сверхширокополосных импульсов, заключающийся в том, что с помощью приемопередатчика сообщений, называемого объектом X, из первой точки пространства излучают в свободное пространство гармонический сигнал, во второй точке пространства аналогичным приемопередатчиком осуществляют прием передаваемого гармонического сигнала на пункте приема сообщений, называемом объектом Y, с помощью узкополосного фильтра объекта Y выделяют принятый гармонический сигнал, усиливают и подвергают принятый гармонический сигнал согласованной обработке, определяют временное положение первого максимума амплитуды гармонического сигнала, после чего с объекта Y на объект X передают гармонический сигнал, сигнализирующий о готовности к принятию кодовой последовательности сверхширокополосных импульсов, кодирующих логический «нуль» либо «единицу», отличающийся тем, что для кодирования каждого бита информации используют несколько информационных параметров сверхширокополосных импульсов, для этого в качестве сверхширокополосных импульсов используют импульсы, описываемые производными Гауссовой функции, которые имеют вид
  2. Figure 00000055
  3. где А - амплитуда импульса; G - номер производной Гауссовой функции; а - величина, характеризующая половину длительности импульса на уровне 0,707 от его амплитуды, для кодирования логического «нуля» используют сверхширокополосные импульсы, описываемые первой производной Гауссовой функции, а для кодирования логической «единицы» используют сверхширокополосные импульсы, описываемые пятой производной Гауссовой функции, для их разрешения по полосе частот используют сверхширокополосные импульсы, описываемые первой производной Гауссовой функции, длительностью τ и сверхширокополосные импульсы, описываемые пятой производной Гауссовой функции, длительностью
    Figure 00000056
    полосу частот, занимаемых импульсами, описываемыми первой производной Гауссовой функции, кодирующими логический «нуль», принимают Δƒ0, а полосу частот сверхширокополосных импульсов, описываемых пятой производной Гауссовой функции, кодирующих логическую «единицу», принимают Δƒ1, для сверхширокополосных импульсов, описываемых первой производной Гауссовой функции, кодирующих логический «нуль», начальную фазу ϕ0 принимают отрицательной, а для сверхширокополосных импульсов, описываемых пятой производной Гауссовой функции, кодирующих логическую «единицу», начальную фазу ϕ1 принимают положительной, для сверхширокополосных импульсов, описываемых первой производной Гауссовой функции, кодирующих логический «нуль», амплитуду принимают равной А, а для сверхширокополосных импульсов, описываемых пятой производной Гауссовой функции, кодирующих логическую «единицу», амплитуду принимают равной 2А, для кодирования логического «нуля» используют дополнительный сверхширокополосный импульс, описываемый первой производной Гауссовой функции, с временем запаздывания tз0и/2 от первого сверхширокополосного импульса, кодирующего логический «нуль», для кодирования логической «единицы» используют дополнительный сверхширокополосный импульс, описываемый пятой производной Гауссовой функции, с временем запаздывания
    Figure 00000057
    от первого сверхширокополосного импульса, кодирующего логическую «единицу», где Ти=2⋅τ - длительность одного информационного бита, закодированного логическим «нулем» или «единицей», при этом передаваемое закодированное сообщение, именуемое кодограммой, составляют на объекте X из конечной последовательности логических нулей и единиц, принятую объектом Y кодограмму усиливают по мощности и оцифровывают, оцифрованные импульсы подают на вход электронно-вычислительной машины, в электронно-вычислительной машине по мере поступления данных с аналого-цифрового преобразователя осуществляют формирование генерального массива данных D, из элементов которого формируют z-e пробные массивы, где
    Figure 00000058
    по мере формирования каждый вновь сформированный z-й пробный массив записывают в память электронно-вычислительной машины, в каждый z-й пробный массив включают значения оцифрованной последовательности сверхширокополосных импульсов, ограниченной временным интервалом длительностью Δ, причем величина Δ, соответствующая каждому пробному интервалу, равна Ти, в каждый z-й пробный массив включают по N отсчетов, извлекаемых из генерального массива D, начиная с z-го элемента массива D и заканчивая (z+N-1)-м элементом массива D, причем число элементов N в пробном массиве должно быть четным и определяется по формуле:
  4. N=Δ⋅Fд,
  5. где Fд - частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя, первый пробный массив формируют из элементов массива D с номерами с 1-го по N-й, второй пробный массив формируют из элементов массива D с номерами со (N+1)-го по (2⋅N)-й, третий пробный массив формируют из элементов массива D с номерами с 2⋅N+1-го по (3⋅N)-й, а Z-й пробный массив формируют из элементов массива D с номерами с (Z⋅N+1)-го по (Z+1)⋅N-й, в дальнейшем каждый z-й пробный массив Δz копируется и записывается в память электронно-вычислительной машины в виде двух проверочных массивов U0zn и U1zn, где n=1…N, каждый из которых делится напополам, образуя два проверочных подмассива U0z0j, U0z1j и U1z0j, U1z1j, где j=1…N/2, после чего выделяют фазовый признак, кодирующий логический «нуль» или «единицу» в пробном интервале Δz в соответствии со следующим правилом: создают суммарные массивы, в которых происходит поэлементное складывание проверочных подмассивов Uϕz0j=U0z0j+U0z1j и
    Figure 00000059
    каждый из которых подвергается корреляционной обработке по выражениям:
  6. Figure 00000060
  7. Figure 00000061
  8. Figure 00000062
  9. Figure 00000063
  10. где
    Figure 00000064
    - массив данных, в который записаны значения амплитуды оцифрованного сверхширокополосного импульса, описываемого первой производной Гауссовой функции,
    Figure 00000065
    - массив данных, в который записаны значения амплитуды оцифрованного сверхширокополосного импульса, описываемого пятой производной Гауссовой функции, где w=1…N/2, в последующем используют заранее полученное максимальное значение амплитуды отклика в массивах K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w при отсутствии помех, записанное в ЭВМ, умножают полученное максимальное значение на 0,7 и принимают результат в качестве порогового значения θпор ϕ для каждого массива K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w, сравнивают величину θпор ϕ с каждым элементом массивов K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w, при превышении порога θпор ϕ значениями одного из массивов K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w на интервале
    Figure 00000066
    и отсутствии превышения порога на интервале
    Figure 00000067
    принимают решение об отрицательной начальной фазе СШПИ и наличии логического «нуля» в пробном интервале Δz, при превышении порога θпор ϕ значений одного из массивов K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w на интервале
    Figure 00000068
    и отсутствии на интервале
    Figure 00000069
    принимают решение о положительной начальной фазе СШПИ и наличии логической «единицы» в пробном интервале Δz, при невыполнении одного из условий превышении порога θпор ϕ значениями массивов K0z(1)w, K0z(5)w, K1z(1)w, K1z(5)w на интервале
    Figure 00000070
    и
    Figure 00000071
    решение о наличии логической «единицы» или «нуля» в пробном интервале Δz, соответствующего данному признаку, не принимается, после чего выделяют амплитудный признак, кодирующий логический «нуль» или «единицу» в пробном интервале Δz, в соответствии со следующим правилом: используют заранее полученное максимальные значение в массивах Uϕz0j и Uϕz1j при отсутствии помех, записанное в ЭВМ, умножают найденное максимальное значение на 0,7 и принимают результат в качестве порогового значения θпор А для каждого массива Uϕz0j и Uϕz1j, вычисляют дополнительный порог θпор 2А=2⋅θпор А, сравнивают величину θпор А и θпор 2А с каждым массивом Uϕz0j и Uϕz1j, при превышении порога θпор А значениями одного из массивов Uϕz0j или Uϕz1j на интервале
    Figure 00000072
    и отсутствии превышения порога θпор 2А принимают решение о наличии логического «нуля» в пробном интервале Δz, при одновременном превышении порогов ϕпор А и θпор 2А значениями одного из массивов Uϕz0j или Uϕz1j на интервале
    Figure 00000073
    принимают решение о наличии логической «единицы» в пробном интервале Δz, при невыполнении условий превышении порогов θпор А и θпор значениями массивов Uϕz0j и Uϕz1j на интервале
    Figure 00000074
    и
    Figure 00000075
    решение о наличии логической «единицы» или «нуля» в пробном интервале Δz, соответствующего данному признаку, не принимается, после чего выделяют признак, соответствующий временной задержке, кодирующей логический «нуль» или «единицу», в пробном интервале Δz по следующему правилу: массив U0zn подвергают корреляционной обработке по формулам:
  11. Figure 00000076
  12. Figure 00000077
  13. где
    Figure 00000078
    - массив данных, в который записаны значения амплитуды оцифрованного сверхширокополосного импульса, описываемого первой производной Гауссовой функции,
    Figure 00000079
    - массив данных, в который записаны значения амплитуды оцифрованного сверхширокополосного импульса, описываемого пятой производной Гауссовой функции, a k=1…N, в последующем используют заранее полученное максимальное значение амплитуды отклика в массиве U0zn, при отсутствии помех, записанное в ЭВМ, умножают полученное максимальное значение на 0,7 и принимают результат в качестве порогового значения, сравнивают величину θпор tз с значениями массива U0zn, при превышении порога θпор tз значениями массива U0zn на интервале
    Figure 00000080
    и
    Figure 00000081
    и отсутствии превышения в массиве U0zn на интервале
    Figure 00000082
    и
    Figure 00000083
    принимают решение о временной задержке tз0 и наличии логического «нуля» в пробном интервале Δz, при превышении порога θпор tз значениями массива U0zn на интервале
    Figure 00000084
    и
    Figure 00000085
    и отсутствии превышения в массиве U0zn на интервале
    Figure 00000086
    и
    Figure 00000087
    принимают решение о временной задержке tз1 и наличии логической «единицы» в пробном интервале Δz, при невыполнении одного из условий превышения порога θпор tз значениями массива U0zn на интервале
    Figure 00000088
    ,
    Figure 00000089
    и
    Figure 00000090
    ,
    Figure 00000091
    решение о наличии логической «единицы» или «нуля» в пробном интервале Δz, соответствующего данному признаку, не принимается, после чего выделяют признак, соответствующий полосам частот сверхширокополосных импульсов, кодирующих логический «нуль» или «единицу» в пробном интервале Δz, по следующему правилу: массив U0zn подвергают дискретному прямому преобразованию Фурье с использованием формулы
  14. Figure 00000092
  15. где n - номер отчета во временной области, m - номер отчета в частотной области, m=1…N; Sm - значение амплитуды m-го отсчета спектра оцифрованного сигнала для массива U0zn, в последующем используют заранее полученное максимальное значение амплитуды отклика в массиве Sm при отсутствии помех, записанное в ЭВМ, умножают полученное максимальное значение на 0,7 и принимают результат в качестве порогового значения θпор Δf, сравнивают величину θпор Δf с значениями массива Sm, при превышении порога θпор Δf значениями массива Sm на интервале
    Figure 00000093
    и отсутствии превышения порога на интервале
    Figure 00000094
    принимают решение о наличии сигнала в полосе частот Δƒ0 (СШПИПГФ), кодирующего логический «нуль» в пробном интервале Δz, при превышении порога θпор Δf значениями массива Sm на интервале
    Figure 00000095
    и отсутствии превышения порога на интервале
    Figure 00000096
    принимают решение о наличии сигнала в полосе частот Δƒ1, кодирующего логическую «единицу» в пробном интервале Δz, при невыполнении одного из условий превышения порога θпор Δf значениями массива Sm на интервале
    Figure 00000097
    и
    Figure 00000098
    решение о наличии логической «единицы» или «нуля» в пробном интервале Δz, соответствующего данному признаку, не принимается, после чего выделенную информацию о логическом «нуле» и «единице» в соответствии с признаком кодирования оценивают по следующему правилу: при минимальном совпадении любых двух или трех из четырех информационных признаков о кодировании логического «нуля» или «единицы» принимается решение о достоверном наличии логического «нуля» или «единицы», после чего принимают решение о том, что выделенная информация из первого пробного интервала Δ1 соответствует первому биту информации принятой кодограммы, информация из второго пробного интервала Δ2 соответствует второму биту информации принятой кодограммы, а информация из z-го пробного интервала - z-му биту информации принятой кодограммы, в его элементы записывают последовательно, начиная с первого пробного интервала и заканчивая Z-м пробным интервалом, выделенную информацию из каждого z-го пробного интервала, при отсутствии превышения порога θпор tз в массиве U0zn принимают решение об окончании приема кодограммы, после чего с объекта Y на объект X посылают запросный сигнал, свидетельствующий о готовности объекта Y к приему следующей кодограммы.
RU2020103920A 2020-01-28 2020-01-28 Способ мультипараметрического кодирования информации, передаваемой с помощью сверхширокополосных импульсов RU2733628C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103920A RU2733628C1 (ru) 2020-01-28 2020-01-28 Способ мультипараметрического кодирования информации, передаваемой с помощью сверхширокополосных импульсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103920A RU2733628C1 (ru) 2020-01-28 2020-01-28 Способ мультипараметрического кодирования информации, передаваемой с помощью сверхширокополосных импульсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2733628C1 true RU2733628C1 (ru) 2020-10-05

Family

ID=72927069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020103920A RU2733628C1 (ru) 2020-01-28 2020-01-28 Способ мультипараметрического кодирования информации, передаваемой с помощью сверхширокополосных импульсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2733628C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114205904A (zh) * 2021-12-10 2022-03-18 哈尔滨工业大学(深圳) 基于软信息序列检测的超宽带信号到达时间估计方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7280607B2 (en) * 1997-12-12 2007-10-09 Freescale Semiconductor, Inc. Ultra wide bandwidth communications method and system
RU2315424C1 (ru) * 2006-06-06 2008-01-20 Виктор Васильевич Бондаренко Система связи с высокой скоростью передачи информации сверхширокополосными сигналами
RU2422991C1 (ru) * 2010-04-30 2011-06-27 Дмитрий Геннадьевич Митрофанов Помехоустойчивый способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов
RU2427075C2 (ru) * 2010-03-11 2011-08-20 Дмитрий Геннадьевич Митрофанов Асинхронно-кепстральный способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью сверхширокополосных импульсов
RU2613923C1 (ru) * 2015-11-03 2017-03-22 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования помехоустойчивых сигналов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7280607B2 (en) * 1997-12-12 2007-10-09 Freescale Semiconductor, Inc. Ultra wide bandwidth communications method and system
RU2315424C1 (ru) * 2006-06-06 2008-01-20 Виктор Васильевич Бондаренко Система связи с высокой скоростью передачи информации сверхширокополосными сигналами
RU2427075C2 (ru) * 2010-03-11 2011-08-20 Дмитрий Геннадьевич Митрофанов Асинхронно-кепстральный способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью сверхширокополосных импульсов
RU2422991C1 (ru) * 2010-04-30 2011-06-27 Дмитрий Геннадьевич Митрофанов Помехоустойчивый способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов
RU2613923C1 (ru) * 2015-11-03 2017-03-22 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования помехоустойчивых сигналов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЖБАНОВ И.Л. Использование гауссовых сверхширокополосных импульсов для кодирования и асинхронного выделения, сборник материалов IV Международной научно-практической конференции Исследования и разработки в перспективных научных областях Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития научного сотрудничества" (Новосибирск). 2018, с.21-26. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114205904A (zh) * 2021-12-10 2022-03-18 哈尔滨工业大学(深圳) 基于软信息序列检测的超宽带信号到达时间估计方法
CN114205904B (zh) * 2021-12-10 2023-06-06 哈尔滨工业大学(深圳) 基于软信息序列检测的超宽带信号到达时间估计方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010047931A1 (en) Monobit based low cost high performance radar warning receiver
US8121222B2 (en) Systems and methods for construction of time-frequency surfaces and detection of signals
RU2527487C2 (ru) Устройство сверхширокополосной радиосвязи с повышенной помехозащищенностью
RU2733628C1 (ru) Способ мультипараметрического кодирования информации, передаваемой с помощью сверхширокополосных импульсов
WO2019196371A1 (zh) 一种基于单频时变阈值的一比特回波数据采集方法及系统
WO2011150267A2 (en) Signal-based gain control
US10396849B1 (en) Non-coherent ultra-wideband receiver
EP1928119A1 (en) Method of acquiring initial synchronization in impulse wireless communication and receiver
JP2009512869A (ja) 相関及び微分相関の合成に基づく信号処理及び時間遅延測定
JP2012233824A (ja) パッシブレーダ装置、誘導装置及び電波検出方法
KR101210421B1 (ko) 초광대역 레이더 및 초광대역 레이더 운용 방법
US5239555A (en) Frequency hopping signal interceptor
RU2427075C2 (ru) Асинхронно-кепстральный способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью сверхширокополосных импульсов
Galati et al. Generation of pseudo-random sequences for noise radar applications
JP2009512868A (ja) 物体検出
RU2422991C1 (ru) Помехоустойчивый способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов
US9362979B2 (en) Ultra wideband time-delayed correlator
RU2008118533A (ru) Способ обнаружения людей и движущихся объектов за преградой и устройство для его осуществления
EP1804077A1 (en) Frequency based hybrid pulse for detection of meteorological phenoma in radar systems
RU2416162C2 (ru) Асинхронный способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью сверхширокополосных импульсов
RU2606634C2 (ru) Способ обнаружения сверхширокополосного сигнала
KR102352509B1 (ko) 저전력으로 동작하는 레이저 신호 탐지 장치 및 방법
RU2464704C1 (ru) Асинхронный вейвлет-кепстральный способ выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов
RU2316018C1 (ru) Способ обнаружения сложных сигналов
RU2723269C1 (ru) Способ синхронизации приёмного и передающего устройств радиолинии при использовании короткоимпульсных сверхширокополосных сигналов