RU2734699C1 - Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов - Google Patents

Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2734699C1
RU2734699C1 RU2020117226A RU2020117226A RU2734699C1 RU 2734699 C1 RU2734699 C1 RU 2734699C1 RU 2020117226 A RU2020117226 A RU 2020117226A RU 2020117226 A RU2020117226 A RU 2020117226A RU 2734699 C1 RU2734699 C1 RU 2734699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
signals
carrier
carrier wave
value
Prior art date
Application number
RU2020117226A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Иванович Убанкин
Сергей Николаевич Павликов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
Priority to RU2020117226A priority Critical patent/RU2734699C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2734699C1 publication Critical patent/RU2734699C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при создании многоканальных систем связи с модулированными несущими частотами. Технический результат - увеличение объема ансамбля ортогональных сигналов за счет дополнительного параметра. Данный способ включает модуляцию несущего колебания на передающей стороне, передачу модулированного сигнала через линию связи, нахождение корреляционной функции Y(τ) сигнала на приемной стороне и принятие решения о значении передаваемого символа путем сравнительного анализа значений Y(τ), вычисленных для различных параметров модуляции и кодирования, при этом в качестве носителя используют частотно-модулированный сигнал, инвариантный к доплеровскому изменению, каждый символ алфавита дополнительно кодируют своим отличным от других значением основания логарифма модулирующей функции несущего колебания b, а на приемной стороне находят значения энергетических сумм взаимнокорреляционных функции Y(τ,b) входного сигнала с квадратурными эталонами частотно-модулированных сигналов с заданными параметрами и с различными временными сдвигами τi начала отсчетов аргумента несущего колебания, а также значениями основания логарифма bj модулирующей функции несущего колебания и присваивают принятому символу то значение аij, для которого результат энергетической суммы взаимнокорреляционной обработки сигналов Y(τi,bj) оказался максимальным. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при создании многоканальных систем связи с модулированными несущими частотами.
Известны преимущества широкополосных сигналов [1]. Передающая сторона формирует уникальный сигнал из известного сигнального множества. Приемная часть таких систем производит обнаружение по принципу коррелятора, в котором вычисляется скалярное произведение принятого сигнала x(t) и некоторого опорного сигнала [2,3].
Известны способ и система передачи информации с помощью широкополосных сигналов с множественным кодовым разделением информационных каналов (МДКР) [2] двоичные символы информации 1 и 0 передаются с использованием множества сигналов Si(t), где i – номер абонента,
Figure 00000001
, K – число абонентов, объединенных в систему. В общем случае сигналы различных абонентов должны быть попарно ортогональны на интервале длительности двоичных символов Т:
Figure 00000002
(1)
Передача символов сообщения с помощью сигналов Si(t) показывает, что это сообщение предназначено i-му абоненту, т.е. сигнал Si(t) является одновременно и адресом сообщения.
В системах с МДКР сигналы различных абонентов передаются одновременно в общей полосе частот, равной полосе частот системы. Ширина спектра сигналов F оказывается намного больше ширины спектра сообщения Fсооб. Используемые в системах, сигналы имеют широкую полосу и, соответственно, большую базу: B = FT = F/ Fсооб >> 1. Величина базы сигналов определяет возможное число ортогональных сигналов, т.е. объем ансамбля сигналов. При объединении в систему числа абонентов K >> 1 потребуется большое число возможных сигналов, равное приблизительно K, т.е. необходимо использовать сигналы с базой В ≥ K. Все сигналы выбранного ансамбля должны формироваться с использованием определенных правил и удовлетворять условию ортогональности (1) или почти ортогональности:
Figure 00000003
Figure 00000004
где E – энергия сигнала S(t).
Широкополосные сигналы с большой базой, используемые при МДКР, различаются между собой только по форме (по структуре).
При выборе тех или иных ортогональных функций и полиномов в качестве математических моделей ортогональных сигналов и ортогональных кодов при построении систем связи необходимо руководствоваться не только степенью сложности их реализации, но и степенью подверженности таких сигналов различному изменению в канале и виду помех. Исследования, проведенные в [2], показали, что реальные системы сигналов дают вероятность ошибки большую, чем для случая нормализации взаимных помех. Увеличение вероятности ошибки (или проигрыш в отношении сигнал/помеха) существенно зависит от соответствия методов обработки реальным процессам в канале распространения.
При работе со сложными сигналами большой длительности значительно усложняется учет эффекта Доплера. Это объясняется существенной декорреляцией сигналов, искаженных вследствие доплеровской дисперсии, и явлений нарушения когерентности при распространении в среде [4]. При этом оказывается несправедливой аппроксимация доплеровского преобразования постоянным сдвигом частотных составляющих спектра сигнала. Действительно, сдвиг по частоте является вполне правомерным приближением эффекта Доплера при дисперсионном произведении много меньше единицы [2]. В широкополосных телекоммуникационных системах дисперсионное произведение значительно больше 1, то есть принятие в расчет только смещения по частоте не является справедливым и, как следствие, параметры сигнала не могут быть определены на основании функции неопределенности (ФН) Вудворда. При работе с широкополосными сигналами наличие радиальной скорости цели приводит к декорреляции и существенно сказывается на характеристиках систем. Это обусловлено, главным образом, изменением амплитуды сигнала и его растяжением во времени [1, 4].
Известны способы и устройства применения широкополосных сигналов с большой базой (авт. свид. СССР №№ 177471, 451166, 491187, 543194, 860276, 1417206; патенты РФ №№ 2085036, 2011299, 2106068, 2121756, 2168869, 2248102; патенты США №№ 4146841, 4811363, 4912422; патенты ФРГ №№ 2646255, 3935911).
Эти системы имеют общий недостаток – происходит существенная декорреляция передаваемых сложных сигналов, искажаемых вследствие доплеровской дисперсии при повышенных скоростях перемещения объектов связи, т.е. отклик согласованного фильтра может иметь недостаточную для устойчивой работы системы величину [1, 4].
Известен способ, который используется в сотовой системе подвижной радиосвязи общего пользования с кодовым разделением каналов (разновидность РКФ), разработанный фирмой Qualkomm (США) [5]. Система многостанционного доступа с кодовым разделением Qualkomm построена по методу прямого расширения спектра частот на основе использования 64 видов последовательностей, сформированных по закону функций Уолша. Передатчик базовой станции может одновременно передавать информацию по 64 каналам. В каждом канале при передаче используется одна из 64 последовательностей Уолша. При изменении бита информационного сообщения фаза используемой последовательности Уолша изменяется на 180 градусов. Так как эти последовательности взаимно ортогональны, то взаимные помехи между каналами передачи базовой станции отсутствуют. Информационные сигналы передаются на фоне специального синхронизирующего сигнала, структура которого формируется по закону псевдослучайных последовательностей максимальной длины. Синхронизирующий сигнал служит для введения передатчика базовой станции и приемника абонентской станции в цикловую фазу, а его манипуляция на этапе вхождения в связь обеспечивает передачу служебной информации.
Этот способ обладает существенными недостатками:
- используемые ортогональные последовательности имеют ограниченный объем ансамбля;
- ортогональность наблюдается только в точке, а при рассогласованиях во времени и частоте они дают большие боковые выбросы, поэтому используется сигнал синхронизации, усложняющий систему;
- происходит существенная декорреляция используемых сигналов вследствие доплеровской дисперсии при повышенных скоростях перемещения объектов связи, т.е. отклик согласованного фильтра может иметь недостаточную для устойчивой работы системы величину.
Известен способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов, включающий модуляцию несущего колебания на передающей стороне, передачу модулированного сигнала через линию связи, нахождение корреляционной функции Y(τ) сигнала на приемной стороне и принятие решения о значении передаваемого символа путем сравнительного анализа значений Y(τ), вычисленных для различных параметров модуляции и кодирования, при этом каждый символ ai алфавита кодируют своим отличным от других временным сдвигом τ начала отсчета аргумента несущего колебания, а на приемной стороне находят значения энергетических сумм взаимнокорреляционных функции Y(τ) входного сигнала с квадратурными эталонами частотно-модулированных сигналов с заданными параметрами и с различными временными сдвигами τi начала отсчетов аргумента несущего колебания и присваивают принятому символу то значение ai, для которого результат энергетической суммы взаимнокорреляционной обработки сигналов Y(τi) оказался максимальным [6]. Этот способ выбран в качестве прототипа.
Однако объем ансамбля ортогональных сигналов данного способа, принятого за прототип, может быть существенно увеличен.
Задачей предлагаемого изобретения является увеличение объема ансамбля ортогональных сигналов.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, выражается в увеличении объема ансамбля ортогональных сигналов за счет дополнительного параметра.
Поставленная задача решается тем, что способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов, включающий модуляцию несущего колебания на передающей стороне, передачу модулированного сигнала через линию связи, нахождение корреляционной функции Y(τ) сигнала на приемной стороне и принятие решения о значении передаваемого символа путем сравнительного анализа значений Y(τ), вычисленных для различных параметров модуляции и кодирования, отличается тем, что в качестве носителя используют частотно-модулированный сигнал инвариантный к доплеровскому изменению, при этом каждый символ алфавита дополнительно кодируют своим отличным от других значением основания логарифма модулирующей функции несущего колебания b, а на приемной стороне находят значения энергетических сумм взаимнокорреляционных функции Y(τ,b) входного сигнала с квадратурными эталонами частотно-модулированных сигналов с заданными параметрами и с различными временными сдвигами τi начала отсчетов аргумента несущего колебания, а также значениями основания логарифма bj модулирующей функции несущего колебания и присваивают принятому символу то значение аij, для которого результат энергетической суммы взаимнокорреляционной обработки сигналов Y(τi,bj) оказался максимальным.
В качестве дополнительного параметра предложено в широкополосном сигнале применить основание логарифмической модулирующей функции.
Для достижения названного технического результата в заявленном способе вместо передачи сигнала вида:
Figure 00000005
(2)
где Ω – начальная частота (ω(t) = Ω/(t – τ));
τi – смещение начала сигнала относительно начала отсчета;
i = 1… n, (n – параметр, определяющий объем ансамбля сигналов);
Т – аддитивная длительность сигнала;
γ = const (0 ≤ γ ≤ 1);
применить сигнал:
Figure 00000006
(3)
где bj – основание логарифмической модулирующей функции;
j = 1… m (m – параметр, определяющий объем ансамбля сигналов).
Принимаемый (в точке приема) сигнал, подвергнутый доплеровской деформации в канале, может быть представлен в виде [7, 8]:
Figure 00000007
(4)
где τ´– задержка распространения электромагнитных волн от передатчика к приемнику;
α = 1 ± V/C – доплеровский параметр;
V – относительная радиальная скорость между объектами связи;
С – скорость распространения электромагнитных волны в канале;
Figure 00000008
– сдвиг отклика под воздействием доплеровского эффекта [7, 8].
В результате корреляционной обработки входного сигнала с парой ортогональных эталонов и их энергетического накопления получаем корреляционные отклики, имеющие контрастные максимумы в момент
Figure 00000009
Figure 00000010
(5)
Figure 00000011
(6)
Возведя в квадрат (5) и (6) и просуммировав результаты получим:
Figure 00000012
Для передачи информации предлагается преобразование, когда каждый символ алфавита, соответствующий временному сдвигу τi начала отсчета аргумента несущего колебания, кодируется соответствующими значениями основания логарифмической функции bj, т.е. модулированному сигналу инвариантному к доплеровской дисперсии соответствуют символы алфавита ai,j. Таким образом, предлагается использовать, кроме сдвига начала отсчета фазы мультипликативного сигнала (в прототипе), изменяемое от символа к символу значение основания логарифма модулирующей функции. Следовательно, происходит расширение объема ансамбля сигналов по сравнению с прототипом без ухудшения помехоустойчивости, при контролируемом изменении его внутренней фазовой структуры выбором на передающей и приемной сторонах согласованных параметров.
При таком способе возрастает не менее чем в j-раз количество одновременно работающих и не мешающих друг другу линий связи между парами абонентов, использующих известную комбинацию параметров ЧМ сигналов (известные абонентам временные сдвиги начала отсчета аргумента несущего колебания и основания логарифма его модулирующей функции).
На фиг. 1 приведена система радиосвязи, на фиг. 2 показан алгоритм ее работы.
Для пояснения технического эффекта, достигаемого предложенным изобретением, рассмотрим случай передачи с использованием сигнала типа (3).
Система радиосвязи (см. фиг. 1) содержит на передающей стороне: источник (источники) 1 информации, коммутатор 2, преобразователь 3 «аналог-цифра», формирователь 4 сдвигов начала мультипликативного сигнала относительно начала его (импульса) отсчета, блок 5 памяти с алфавитом сигналов, управляемый 6 генератор-передатчик мультипликативных сигналов, первый блок согласования 7 с радиоканалом связи 8, 16 – формирователь оснований логарифма модулирующей функции, а на приемной стороне: второй 9 блок согласования с линией связи, приемник 10, многоканальный 11 коррелятор, матрицу 12 цифрового преобразования, потребителя 13 информации (индикации, воспроизведения и регистрации); 14 – блок питания передающей стороны; 15 - блок питания приемной стороны.
Согласно предлагаемому способу алгоритм работы (см. фиг. 2) состоит из операций:
1. Формируют частотно-модулированный (ЧМ) сигнал инвариантный к доплеровскому изменению.
2. Передаваемый символ аij из n,m-мерного алфавита представляет ЧМ сигнал со своим отличным от других временным сдвигом τi начала отсчета аргумента несущего колебания и основанием логарифма модулирующей функции bj.
3. Сформированный таким образом сигнал передают по линии связи.
4. Вычисляют совокупность значений энергетических сумм взаимно-корреляционных функции Y(τ,b) входного сигнала с квадратурными эталонными ЧМ сигналами с заданными параметрами и с различными временными сдвигами τi начала отсчетов аргумента несущего колебания и основаниями логарифма модулирующей функции bj.
5. Полученные значения энергетических сумм взаимно-корреляционных функции сравнивают и находят максимальное значение.
6. Присваивают принятому символу значение aij для которого значение энергетических сумм взаимно-корреляционных функции Y(τi,bj) оказалось максимальным.
Система радиосвязи работает следующем образом. Информация в аналоговом виде подается на информационные входы коммутатора 2, осуществляющего подключение соответствующего входа к своему выходу, посредством чего выходное напряжение коммутатора подводится к аналого-цифровому преобразователю 3. Информация с выходов преобразователя 3, определяемая пятью двоичными символами, которые появляются параллельно в виде сигналов «0» и «1», подается на входы формирователя 4 сдвигов начала мультипликативного сигнала относительно начала его отсчета и, формирователя 16 оснований логарифма модулирующей функции. На выход формирователя 4 выдается одно из значений сдвига начала мультипликативного сигнала относительно начала его отсчета (τ1÷τn), поступающее на 1 управляющий вход блока 5 памяти, на второй управляющий вход которого поступает с выхода формирователя 16 одно из значений основания логарифма модулирующей функции (b1÷bm) определяющие выбор сигнала, соответствующего элементу алфавита aij, поступающего на вход управляемого генератора 6 мультипликативных сигналов. Таким образом, управляемый генератор 6 формирует сигналы с заданными параметрами ai,j в соответствии с выражением
Figure 00000013
(4)
излучаемого в радиоканал связи 8 через первый блок 7 согласования с линией связи (антенна).
На приемной стороне принятый сигнал со второго блока 9 согласования с линией связи (антенны) поступает на вход приемника 10, осуществляющего полосовую фильтрацию несущей частоты приходящего сигнала. Сигнал с выхода приемника 10 поступает на вход многоканального коррелятора 11.
На второй разъем многоканального коррелятора подаются опорные сигналы (сигналы алфавита aij) с блока 5 памяти, представляющие алфавит aij ЧМ сигналов заданной формы и параметрами Ω, отличающиеся разными τi сдвигами начала мультипликативного сигнала относительно отсчета посылки и bj – основание логарифма модулирующей функции.
Выходы многоканального 11 коррелятора подключены к входам матрицы 12 цифрового преобразования, осуществляющей преобразование номера выхода многоканального коррелятора 11, соответствующего сдвигу начала мультипликативного сигнала относительно начала его отсчета (τ1÷τn) и значению основания логарифма модулирующей функции (b1÷bm), в пять двоичных символов, которые появляются параллельно в виде сигналов «0» и «1» на выходах матрицы 12. Эта пятиразрядная комбинация совпадает с комбинацией, поданной на информационные входы формирователя 4 сдвигов начала мультипликативного сигнала относительно начала его отсчета и формирователя 16 значений основания модулирующей функции на передающей стороне. Далее сигналы с выходов матрицы 12 цифрового преобразования подаются потребителю 13 информации, например на входы аппаратуры индикации и регистрации [9-11]. Устройство, реализующее данный способ обеспечивает нормальное функционирование и требуемые дальности действия.
Таким образом, предлагаемая система радиосвязи, реализующая способ, может быть реализована с различной степенью помехоустойчивости, обеспечивая возможность увеличения объема ансамбля ортогональных сигналов.
Кроме того, предлагаемая совокупность признаков обеспечивает получение системного эффекта, заключающегося в следующем: математическая модель мультипликативного сигнала показывает новую совокупность параметров разделения каналов (линий связи), что позволяет расширить сигнальное пространство алфавита передаваемых информационных компонентов за счет сочетаний большего количества параметров, известных входящим в информационную связь абонентам.
Перечисленная совокупность новых процедур (элементов) способа с существующими в прототипе вошли во взаимодействие и обеспечили получение нового свойства, явно не вытекающего из дополнительно внесенных процедур обработки.
Источники информации
1. Кук Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы. - M.: Сов. Радио, 1971. - 568 с.
2. Варакин Л.Е. Теория систем сигналов. – М.: Советское радио, 1970. – 376 с.
3. Шумоподобные сигналы в системах передачи информации /Под ред В.Б. Пестрякова. - М.: Советское радио, 1973. - 424 с.
4. Ремли В. P. Влияние доплеровской дисперсии на обнаружение и разрешающую способность при использовании согласованных фильтров. // ТИИЭР. - 1966. - T. 54. - N 1.- c. 39-46.
5. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. - М.: АОЗТ “Эко-Трендз КО”, 1996. - 240 c.
6. Патент РФ № 2713384, Павликов С.Н., Убанкин Е.И., Стволовая А.К. Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов, 2018.
7. Рихачек А.В. Сигналы, допустимые с точки зрения доплеровского эффекта. ТИИЭР т.54 №6, 1966, с.39-41.
8. Метод совместного измерения дальности и относительной радиальной скорости цели за один цикл «Излучение-прием»// Телекоммуникации и транспорт. – М.:ООО «Издательский дом Медиа Паблишер», Том 8, №4.С. 18-21.
9. Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. - М.: Советское радио, 1976. - 368 с.
10. Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазоманипулированными сигналами. - М.: Радио и связь, 1991. - 196 с.
Ланге Ф. Корреляционная электроника. Судпромг

Claims (1)

  1. Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов, включающий модуляцию несущего колебания на передающей стороне, передачу модулированного сигнала через линию связи, нахождение корреляционной функции Y(τ) сигнала на приемной стороне и принятие решения о значении передаваемого символа путем сравнительного анализа значений Y(τ), вычисленных для различных параметров модуляции и кодирования, отличающийся тем, что в качестве носителя используют частотно-модулированный сигнал, инвариантный к доплеровскому изменению, при этом каждый символ алфавита дополнительно кодируют своим отличным от других значением основания логарифма модулирующей функции несущего колебания b, а на приемной стороне находят значения энергетических сумм взаимнокорреляционных функции Y(τ,b) входного сигнала с квадратурными эталонами частотно-модулированных сигналов с заданными параметрами и с различными временными сдвигами τi начала отсчетов аргумента несущего колебания, а также значениями основания логарифма bj модулирующей функции несущего колебания и присваивают принятому символу то значение aij, для которого результат энергетической суммы взаимнокорреляционной обработки сигналов Y(τi,bj) оказался максимальным.
RU2020117226A 2020-05-26 2020-05-26 Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов RU2734699C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117226A RU2734699C1 (ru) 2020-05-26 2020-05-26 Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117226A RU2734699C1 (ru) 2020-05-26 2020-05-26 Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2734699C1 true RU2734699C1 (ru) 2020-10-22

Family

ID=72949040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020117226A RU2734699C1 (ru) 2020-05-26 2020-05-26 Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2734699C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2816580C1 (ru) * 2022-12-20 2024-04-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владивостокский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВВГУ") Способ передачи дискретной информации с помощью широкополосных сигналов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2127486C1 (ru) * 1995-11-27 1999-03-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство передачи сообщений широкополосными сигналами
RU2362273C2 (ru) * 2007-07-11 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ" Способ передачи информации с помощью шумоподобных сигналов и устройство для его реализации
US20100111217A1 (en) * 2002-12-30 2010-05-06 Fuente Vicente D Method and system for reducing phase difference and doppler effects in detection and communication systems
RU2569554C1 (ru) * 2014-08-19 2015-11-27 ОАО "НИИ гидросвязи "Штиль" Способ борьбы с гармонической помехой при автокорреляционном методе приема информации с использованием шумоподобных сигналов
RU2710926C1 (ru) * 2018-01-22 2020-01-14 Рэдиус Ко., Лтд. Способ приема, приемник, способ передачи, передатчик, приемопередающая система и устройство связи
RU2713984C1 (ru) * 2018-12-06 2020-02-11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Некс-Т" Способ обучения людей с нарушением слуха 1 - 4 степени и дефектами речи на тренажере слухоречевого развития

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2127486C1 (ru) * 1995-11-27 1999-03-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство передачи сообщений широкополосными сигналами
US20100111217A1 (en) * 2002-12-30 2010-05-06 Fuente Vicente D Method and system for reducing phase difference and doppler effects in detection and communication systems
RU2362273C2 (ru) * 2007-07-11 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ" Способ передачи информации с помощью шумоподобных сигналов и устройство для его реализации
RU2569554C1 (ru) * 2014-08-19 2015-11-27 ОАО "НИИ гидросвязи "Штиль" Способ борьбы с гармонической помехой при автокорреляционном методе приема информации с использованием шумоподобных сигналов
RU2710926C1 (ru) * 2018-01-22 2020-01-14 Рэдиус Ко., Лтд. Способ приема, приемник, способ передачи, передатчик, приемопередающая система и устройство связи
RU2713984C1 (ru) * 2018-12-06 2020-02-11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Некс-Т" Способ обучения людей с нарушением слуха 1 - 4 степени и дефектами речи на тренажере слухоречевого развития

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2816580C1 (ru) * 2022-12-20 2024-04-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владивостокский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВВГУ") Способ передачи дискретной информации с помощью широкополосных сигналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7697590B2 (en) Communicating apparatus and communicating method
US5604732A (en) Up-link access apparatus in direct sequence code division multiple access system
US4280222A (en) Receiver and correlator switching method
JP5740434B2 (ja) 通信速度およびスペクトル効率を増大させ、他の利益を可能にする共通波通信システムおよび方法ならびに側波帯軽減通信システムおよび方法
EP0817396B1 (en) Spread spectrum communications system with transmitted reference
JP2019174418A (ja) 測距システム
US7230971B1 (en) Random number generator
CN109547060B (zh) 跳扩频信号发射装置、跳扩频信号接收装置、跳扩频通信系统及跳扩频通信方法
RU2734699C1 (ru) Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов
KR20030011600A (ko) 무선 임펄스 송신기, 수신기 및 방법
US20090074119A1 (en) Multi-pulse frequency shifted (mpfs) multiple access modulation for ultra wideband
US5930292A (en) Method and apparatus for improved autocorrelation in biphase modulated pseudorandom noise coded systems using tri-state demodulation
RU2305368C2 (ru) Система передачи данных с множественным доступом и временным разделением каналов
US6963599B1 (en) Multitone frequency hop communications system
RU2713384C1 (ru) Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов
RU2816580C1 (ru) Способ передачи дискретной информации с помощью широкополосных сигналов
RU2719545C1 (ru) Система передачи информации
Pappu et al. Chaotic waveform for optimal joint radar communication systems
RU2258313C1 (ru) Система передачи четверично-кодированных радиосигналов
Striano et al. Fractional fourier transform based joint radar communication system for multi-user automotive applications
JPH08204613A (ja) 無線通信装置
Kohda et al. PLL-free receiver for Gabor division/spread spectrum system
RU2106066C1 (ru) Способ передачи и приема информации
RU2240653C1 (ru) Система передачи данных с множественным доступом и временным разделением каналов
JP3025457B2 (ja) スペクトル拡散多重化通信機