SU1172036A1 - Имитатор многолучевого радиоканала - Google Patents

Имитатор многолучевого радиоканала Download PDF

Info

Publication number
SU1172036A1
SU1172036A1 SU843733155A SU3733155A SU1172036A1 SU 1172036 A1 SU1172036 A1 SU 1172036A1 SU 843733155 A SU843733155 A SU 843733155A SU 3733155 A SU3733155 A SU 3733155A SU 1172036 A1 SU1172036 A1 SU 1172036A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
output
frequency
signal
branches
Prior art date
Application number
SU843733155A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Абрамович Каган
Абрам Моисеевич Малляр
Павел Александрович Попов
Владимир Викторович Ромашов
Original Assignee
Муромский филиал Владимирского политехнического института
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 Муромский филиал Владимирского политехнического института filed Critical Муромский филиал Владимирского политехнического института
Priority to SU843733155A priority Critical patent/SU1172036A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1172036A1 publication Critical patent/SU1172036A1/ru

Links

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

ИМИТАТОР МНОГОЛУЧЕВОГО РАДИОКАНАЛА, содержащий многовходовый сумматор, N ветвей формировани  сигнала задержанного луча и N ветвей формировани  сигнала пр мого луча, кажда  из которых состоит из блока замираний, выходы которых подключены к соответствующим входам многовходового суматора, выход которого  вл етс  выходом имитатора многолучевого радиоканала, первым входом которого  вл ютс  объединенные входы блоков замираний всех N ветвей форми/2 ровани  сигнала пр мого луча, на который подан сигнал с высокочастотного выхода передатчика, отличающийс  тем, что, с целью повышени  достоверности имитации путем изменени  времени задержки и допплеровского сдвига частот сигнала при одновременном уменьшении уровн  собственных шумов, в каждую из N ветвей формировани  сигнала задержанного луча введены генератор низкой частоты и последовательно соединенные перестраиваема  лини  задержки, генератор высокой частоты, смеситель, второй в.чод которого соединен с первым входом имитатора многолучевого радиоканала, фильтр низкой частоты и фазовый детектор, второй вход и выход коi торого соединены соответственно с выходом генератора низкой частоты и вторым входом (Л генератора высокой частоты, выход которого подключен к входу блока замираний, входы перестраиваемых линий задержки всех N ветвей формировани  сигнала задержанного луча объединены и  вл ютс  вторым входом имитатора многолучевого радиоканала, на который подан сигнал с низкочастотного выхода передатчика. ю о со о: Зш.

Description

Изобретение относитс  к технике радиосв зи и может использоватьс  дл  имитации условий радиоприема при многолучевом распространении радиоволн. Цель изобретени  - повышение достоверности имитации путем изменени  времени задержки и допплеровского сдвига частот сигнала при одновременном уменьшении уровн  собственных шумов. На чертеже представлена структурна  электрическа  схема предложенного имитатора . Имитатор многолучевого радиоканала содержит N ветвей Ig :1 л формировани  сигна ла пр мого луча, кажда  из которых состоит из блока 2 замираний, N ветвей 3i- 3 tt формировани  сигнала задержанного луча, кажда  из которых состоит из генератора 4 низкой частоты, перестраиваемой линии задержки 5, фильтра низкой частоты 6, фазового детектора 7, смесител  8, генератора 9 высокой частоты, блока 10 замираний , многовходовый сумматор 11 в составе генератора 13 высокой частоты и генератора 14 модулирующего сигнала. Имитатор работает следующим образом. Запишем сигнал с частотной модул цией на выходе генератора 13 высокой частоты передатчика 12 в виде Ui (t) UiCOs u,,t + y(t) 1) где Ut - амплитуда сигнала; ( jOi - частота генератора 13 высокой частоты; У(.) - закон модул ции, задаваемый генератором 14 модулирующего сигнала пере датчика 12. На выходе ветви I формировани  сигнала пр мого луча имеем сигнал Ue (t) UlK«л(t) ),t +y(t) (2) где Kiiii(t) - коэффициент передачи блока 2 замирани , вход щего в состав соответствующей ветви I j - Iji формировани  сигнала пр мого луча. Частотно-модулированный сигнал на выходе генератора 9 высокой частоты ветви 3 формировани  сигнала задержанного сигнала имеет вид Ujit) U3Cosbat + (i-T ) rAeUj- амплитуда сигнала; vf (t- ) - закон модул ции сигналом генератора 14 модулирующего сигнала, задержанным в перестраиваемой линии 5 задержки на врем  С-; w - частота генератора 9 высокой частоты. Нерестраиваема  лини  5 задержки может быть выполнена, например на основе приборов с зар довой св зью или всепропускающих фазовых фильтров Бессел , до пускающих возможность электронного управлени  временем задержки. На выходе фильтра низкой частоты (ФНЧ) б после преобразовани  в смесителе 8 сигналов (1) и (3) имеем и (t) ил cos д t. где 4 (й (t) разностна  частота . Полюса пропускани  фильтра 6 низкой частоты выбрана меньше самой низкой модулирующей частоты генератора 14 модулирующего сигнала передатчика 12. Сигнал (4) подаетс  на один вход фазового детектора 7, на другой вход которого подаетс  сигнал с генератора 4 с частотой С выхода фазового детектора 7 сигнал рассогласовани  подаетс  на управл ющий вход генератора 9 высокой частоты и подстраивает его частоту таким образом , чтобы разностна  частота 4 оказалась равной частоте г ч генератора 4. На выходе соответствующей ветви 3 - 3 н формировани  сигнала задержанного луча, т.е. на выходе блока 10 замирани  имеем сигнал U3(t)U3Ko.a(t)cos((t)i+ )t + y(t-2), где Кол (t) - коэффициент передачи блока 10 замирани . После сложени  сигналов (1) и (2) в многовходовом сумматоре 11 в случае равенства амплитуд Uj U и Kju (t) К5л (t) К получаем Ц (t) UiK cos oiitt+ f (t) + + UjK cos|Wi+ pB4)tt ft-t),(6) и после преобразований U (t) 2U,K cos y.(t) где h (t) (t) У (t - f ); Mi} f(i} + У (t - €). В реальных услови х дл  случа  двухлучевого приема напр жени  пр мого, задержанного и суммарного лучей имеют вид UM(t)UiKos(&)it+y(t);(8) иад(1 ) UtKcoslo«i(t-C) (9) c«vC-fl(t) Us.(t) 2UiK cosxcos2 ,(io где € - врем  задержки задержанного f;(t) ip(t) + y(t -f ). Из сравнени  (7) и (10) следует, что они идентичны друг к другу, если выполн ютс  услови  м) (11) Таким образом, предложенный имитатор (см. чертеж) эквивалентен двухлучевому каналу с непрерывным измен ющимс  временем задержки f- г ч i 1 Врем  задержки в перестраиваемой линии 5 задержки должно измен тьс  в соответствии с (11) по закону (12). Дл  имитации многолучевого приема необходимо к входам многовходового сумматора 11 подсоединить требуемое число ветвей Il Лни З - ЗиПрименение измен ющейс  электронным способом перестраиваемой линии 5 задержки позвол ет имитировать изменение времени задержки сигнала независимо в каждой из N ветвей 3 - Зц формировани  сигнала задержанного луча, что имеет место при приеме на мобильный радиоприемник. Така  возможность в имитаторе, использующем высокочастотную линию задержки с отводами, отсутствует. Кроме того, управл   рабочей частотой перестраиваемого генератора 4 низкой частоты, можно независимо в каждой из N ветвей Sj Зн. формировани  сигнала задержанного луча выбрать любое фиксированное значение допплеровской частоты, завис щее от скорости движени  мобильного приемника, либо задать любой произвольный закон ее изменени . Равенство нулю частоты генератора 4 низкой частоты позвол ет имитировать многолучевой прием неподвижным радиоприемником , местоположение которого на трассе приема регулируетс  величиной времени за держки перестраиваемой линии 5 задержки. Все это расщир ет функциональные возможности предложенного имитатора многолучевого радиоканала. Отсутствие усилительных блоков в тракте высокочастотного сигнала в имитаторе многолучевого радиоканала резко снижает уровень его собственных шумов.

Claims (1)

  1. ИМИТАТОР МНОГОЛУЧЕВОГО РАДИОКАНАЛА, содержащий многовходовый сумматор, N ветвей формирования сигнала задержанного луча и N ветвей формирования сигнала прямого луча, каждая из которых состоит из блока замираний, выходы которых подключены к соответствующим входам многовходового суматора, выход которого является выходом имитатора многолучевого радиоканала, первым входом которого являются объединенные входы блоков замираний всех N ветвей форми- рования сигнала прямого луча, на который подан сигнал с высокочастотного выхода передатчика, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности имитации путем изменения времени задержки и допплеровского сдвига частот сигнала при одновременном уменьшении уровня собственных шумов, в каждую из N ветвей формирования сигнала задержанного луча введены генератор низкой частоты и последовательно соединенные перестраиваемая линия задержки, генератор высокой частоты, смеситель, второй вход которого соединен с первым входом имитатора многолучевого радиоканала, фильтр низкой частоты и фазовый детектор, второй вход и выход которого соединены соответственно с выходом генератора низкой частоты и вторым входом генератора высокой частоты, выход которого подключен к входу блока замираний, входы перестраиваемых линий задержки всех N ветвей формирования сигнала задержанного луча объединены и являются вторым входом имитатора многолучевого радиоканала, на который подан сигнал с низкочастотного выхода передатчика.
SU843733155A 1984-04-29 1984-04-29 Имитатор многолучевого радиоканала SU1172036A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843733155A SU1172036A1 (ru) 1984-04-29 1984-04-29 Имитатор многолучевого радиоканала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843733155A SU1172036A1 (ru) 1984-04-29 1984-04-29 Имитатор многолучевого радиоканала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1172036A1 true SU1172036A1 (ru) 1985-08-07

Family

ID=21116093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843733155A SU1172036A1 (ru) 1984-04-29 1984-04-29 Имитатор многолучевого радиоканала

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1172036A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111130670A (zh) * 2020-01-15 2020-05-08 西安电子科技大学 用于无线信道实验的信号路径信号传输系统、方法、装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 284071, кл. Н 04 В 17/00, 1970. Галкин А. П., Лапин А. Н. Самойлов А. Г. Моделирование каналов систем св зи. М., Св зь, 1979, с. 49, рис. 22. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111130670A (zh) * 2020-01-15 2020-05-08 西安电子科技大学 用于无线信道实验的信号路径信号传输系统、方法、装置
CN111130670B (zh) * 2020-01-15 2024-05-14 西安电子科技大学 用于无线信道实验的信号路径信号传输系统、方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3023309A (en) Communication system
US6058261A (en) RF channel simulator
EP0304625B1 (en) Test equipment for simulating multipath interference
US4370741A (en) Process and an apparatus for transmitting data across a two-wire line
Arnold et al. A hybrid multichannel hardware simulator for frequency-selective mobile radio paths
SU1172036A1 (ru) Имитатор многолучевого радиоканала
US3493866A (en) Frequency stepped phase shift keyed communication system
US3944938A (en) Phase correlator
RU175192U1 (ru) Имитатор укв радиоканала
US4438413A (en) Serial minimum shift keyed modulator including notch and bandpass filters
US3906364A (en) Signal transmission systems with doppler shift compensation
JPS594350A (ja) スペクトラム拡散通信装置
JP3609305B2 (ja) フェージングシミュレータ
GB2228379A (en) Frequency-modulated transceiver
US3990022A (en) System for automatic equalization
US2731600A (en) Communication system
RU1841060C (ru) Многоканальный автокомпенсатор
SU1037429A1 (ru) Дискретно-адресна система св зи
US4238642A (en) Angle-modulated stereo system
JPS57125537A (en) Space diversity receiver
RU2010259C1 (ru) Устройство компенсации радиопомех
SU1119183A1 (ru) Приемо-передающее устройство замкнутой адаптивной системы тропосферной св зи
SU1660199A2 (ru) Демодул тор сигналов
SU745004A2 (ru) Лини радиосв зи дл многолучевых каналов
Edwards Rapid fading effects on airborne satellite communication receivers employing Granlund pre-detection diversity combiners