SU1699005A1 - Device for measuring probability of signal reception error - Google Patents
Device for measuring probability of signal reception error Download PDFInfo
- Publication number
- SU1699005A1 SU1699005A1 SU904813278A SU4813278A SU1699005A1 SU 1699005 A1 SU1699005 A1 SU 1699005A1 SU 904813278 A SU904813278 A SU 904813278A SU 4813278 A SU4813278 A SU 4813278A SU 1699005 A1 SU1699005 A1 SU 1699005A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- input
- output
- phase
- demodulator
- adder
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims abstract description 3
- 241000282326 Felis catus Species 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к технике передачи данных. Цель изобретени - повышение точности измерений. Устройство дл измерени веро тности ошибки приема сигнала содержит два направленных ответви- те 1 и 14, дифференциальный усилитель 2, управл емый аттенюатор 3, генератор 4 шума , сумматор 5, полосовой фильтр 6, блок 7 автоматической регулировки мощности, демодул тор 8, источник 9 несущего колебани , блок 10 сравнени , манипул тор 11 фазы, датчик 12 псевдослучайной последовательности , счетчик 13 ошибок, фазовращатель 15, фазовый детектор 16, блок 17 вычитани , измеритель 18 отношени напр жений . Точность измерени повышаетс за счет учета особенности самого приемопередающего тракта, в частности фазовых и частотных искажений. Это осуществл етс введенной цепочкой:фазовращатель 15 - фазовый детектор 16 - блок 17 вычитани со своими св з ми. 1 ил, 1 табл.The invention relates to a data transmission technique. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy. The device for measuring the probability of a signal reception error contains two directional responses 1 and 14, a differential amplifier 2, a controlled attenuator 3, a noise generator 4, an adder 5, a band-pass filter 6, an automatic power control unit 7, a demodulator 8, a source 9 carrier oscillation, comparison unit 10, phase manipulator 11, pseudo-random sequence sensor 12, error counter 13, phase shifter 15, phase detector 16, subtraction unit 17, voltage ratio meter 18. Measurement accuracy is improved by taking into account the characteristics of the transmitting / receiving path itself, in particular, phase and frequency distortions. This is accomplished by the entered chain: phase shifter 15 — phase detector 16 — subtraction block 17 with its connections. 1 silt, 1 tab.
Description
Изобретение относится к технике передачи данных и может быть использовано для измерения вероятности ошибки приема сигнала при передаче по каналам связи с шумами.The invention relates to techniques for transmitting data and can be used to measure the probability of an error in receiving a signal during transmission over communication channels with noise.
Цель изобретения - повышение точности измерений за счет компенсации фазовых искажений при автоматической регулировке отношения сигнал/шум.The purpose of the invention is to increase the accuracy of measurements by compensating for phase distortion during automatic adjustment of the signal-to-noise ratio.
На чертеже представлено устройство для измерения вероятности ошибки приема сигнала.The drawing shows a device for measuring the probability of a signal reception error.
Устройство содержит источник 1 опорного напряжения, выход которого через дифференциальный усилитель 2 подключен к управляющему входу управляемого аттенюатора 3, вход которого присоединен к выходу генератора 4 шума. Выход управляемого аттенюатора 3 подключен к первому входу сумматора 5, выход которого присоединен к последовательно соединенным полосовому фильтру 6 и блоку 7 автоматической регулировки мощности, выход которого соединен с выходом источника 9 несущего колебания. Выход демодулятора 8 подключен к второму входу блока 10 сравнения, первый вход которого, объединенный с первым входом манипулятора 11 фазы, присоединен к выходу датчика 12 псевдослучайной последовательности. Выход блока 10 сравнения соединен с входом счетчика 13 ошибок. Второй вход манипулятора 11 фазы подключен к выходу источника 9 несущего колебания, а выход - к входу направленного ответвителя 14, первый выход которого соединен с вторым входом сумматора 5, а второй выход - с входом фазовращателя 15, выход которого подключен к первому входу фазового детектора 16, второй вход которого соединен с выходом блока 7 автоматической регулировки мощности, а выход - с первым входом блока 17 вычитания и вторым входом логарифмического измерителя 18 отношения напряжения, первый вход которого присоединен к выходу блока 17 вычитания, вторым входом соединенного с выходом демодулятора 8. Выход измерителя 18 подключен к второму входу дифференциального усилителя 2.The device comprises a reference voltage source 1, the output of which through a differential amplifier 2 is connected to the control input of the controlled attenuator 3, the input of which is connected to the output of the noise generator 4. The output of the controlled attenuator 3 is connected to the first input of the adder 5, the output of which is connected to a series-pass bandpass filter 6 and the automatic power control unit 7, the output of which is connected to the output of the carrier wave source 9. The output of the demodulator 8 is connected to the second input of the comparison unit 10, the first input of which, combined with the first input of the phase manipulator 11, is connected to the output of the pseudo-random sequence sensor 12. The output of the comparison unit 10 is connected to the input of the error counter 13. The second input of the phase manipulator 11 is connected to the output of the carrier wave source 9, and the output is to the input of the directional coupler 14, the first output of which is connected to the second input of the adder 5, and the second output is connected to the input of the phase shifter 15, the output of which is connected to the first input of the phase detector 16 , the second input of which is connected to the output of the automatic power control unit 7, and the output - with the first input of the subtracting unit 17 and the second input of the voltage ratio logarithmic meter 18, the first input of which is connected to the output of the subtracting unit 17 anija, a second input connected to the output of the demodulator 8. The meter output 18 connected to the second input of the differential amplifier 2.
Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.
Сигнал, поступающий с источника 9 несущего колёбания, модулируется по фазе манипулятором 11 фазы, работой которого управляет датчик 12 псевдослучайной последовательности, и с выхода манипулятора 11 фазы через первый выход направленного ответвителя 14 поступает на второй вход сумматора 5. В сумматоре 5 происходит сложение сигнала и шума. Суммарный сигнал подается на вход полосового фильтра 6, который необходим для формирования испытательного (суммарного) сигнала в требуемой полосе частот. Для стабилизации суммарной мощности испытательного сигнала используется блок 7 автоматической регулировки мощности. После демодулятора принятая псевдослучайная последовательность, которая из-за наличия помех в канале отличается от переданной, поступает на второй вход блока 10 сравнения. Сравнивая переданную и принятую псевдослучайные последовательности, блок 10 определяет их отличие, а счетчик 13 ошибок регистрирует количество ошибок за определенный интервал времени. Для компенсации фазочастотных искажений, которые вносит сам приемопередающий тракт, часть сигнала с выхода манипулятора 11 фазы через направленный ответвитель поступает на вход фазовращателя 15, в котором формируется сигнал, ортогональный основному, сформированному в манипуляторе 11 фазы. Сигнал с выхода фазовращателя 15 поступает на один из входов фазового детектора 16, на второй вход которого подается испытательный сигнал с выхода блока 7 автоматической регулировки мощности. Так как эти сигналы ортогональны, то на выходе фазового детектора присутствует сигнал, уровень которого пропорционален мощности шума. Таким образом, на один из входов блока 17 вычитания подается сигнал с выхода демодулятора 8, уровень которого пропорционален мощности испытательного сигнала, а на другой вход - сигнал с выхода фазового детектора 16, уровень которого пропорционален только мощности шума. Полученный разностный сигнал, уровень которого пропорционален мощности передаваемого сигнала, подается на первый вход логарифмического измерителя 18 отношения напряжений. Напряжение, пропорциональное отношению мощностей сигнала и шума, с выхода логарифмического измерителя 18 поступает на дифференциальный усилитель 2, который сравнивает это напряжение с заданным напряжением порога, вырабатываемым источником Г опорного напряжения. При возрастании мощности сигнала (вследствие температурного ухода, изменения питающих напряжений и т.п.) затухание управляемого аттенюатора 3 уменьшается, мощность шума возрастает и отношение сигнал/шум остается постоянным. При возрастании мощности шума, в том числе и из-за фазовых и частотных искажений приемопередающего тракта, знак обратной связи противоположен, что ведет к увеличению затухания управляемого атте нюатора 3 и стабилизации отношения сигнал/шум.The signal from the carrier oscillation source 9 is phase-modulated by a phase manipulator 11, whose operation is controlled by a pseudo-random sequence sensor 12, and from the output of the phase manipulator 11, through the first output of the directional coupler 14, it passes to the second input of adder 5. In the adder 5, the signal is added and noise. The total signal is fed to the input of the bandpass filter 6, which is necessary for the formation of the test (total) signal in the desired frequency band. To stabilize the total power of the test signal, an automatic power control unit 7 is used. After the demodulator, the received pseudo-random sequence, which due to the presence of interference in the channel differs from the transmitted one, is fed to the second input of the comparison unit 10. Comparing the transmitted and received pseudo-random sequences, block 10 determines their difference, and the error counter 13 registers the number of errors for a certain time interval. To compensate for the phase-frequency distortions that the transceiver path itself introduces, a part of the signal from the output of the phase manipulator 11 through a directional coupler is fed to the input of the phase shifter 15, in which a signal is generated that is orthogonal to the main signal generated in the phase manipulator 11. The signal from the output of the phase shifter 15 is fed to one of the inputs of the phase detector 16, to the second input of which a test signal is supplied from the output of the automatic power control unit 7. Since these signals are orthogonal, a signal is present at the output of the phase detector, the level of which is proportional to the noise power. Thus, a signal from the output of the demodulator 8, the level of which is proportional to the power of the test signal, and a signal from the output of the phase detector 16, the level of which is proportional only to the noise power, are fed to one of the inputs of the subtraction unit 17. The resulting differential signal, the level of which is proportional to the power of the transmitted signal, is fed to the first input of the logarithmic voltage ratio meter 18. A voltage proportional to the ratio of signal power and noise from the output of the logarithmic meter 18 is supplied to a differential amplifier 2, which compares this voltage with a predetermined threshold voltage generated by the reference voltage source G. With increasing signal power (due to temperature drift, changes in supply voltages, etc.), the attenuation of the controlled attenuator 3 decreases, the noise power increases and the signal-to-noise ratio remains constant. With an increase in the noise power, including due to phase and frequency distortions of the transceiver path, the feedback sign is opposite, which leads to an increase in the attenuation of the controlled attenuator 3 and stabilization of the signal-to-noise ratio.
Известно, что из-за изменения фазочастотных характеристик в тракте обработки сигнала дисперсия о2 шумовых процессов может меняться в пределах от 0,1 до 0,4, Это существенно влияет на вероятность ошибки при измерении отношения сигнал/шум. Вероятность ошибки Рош при измерении можно определить с помощью следующего выражения:It is known that due to a change in the phase-frequency characteristics in the signal processing path, the variance of 2 noise processes can vary from 0.1 to 0.4. This significantly affects the probability of error when measuring the signal-to-noise ratio. The probability of a Roche error in the measurement can be determined using the following expression:
Рош=1-Ф(^£), (ί) где ε - число, характеризующее точность измерения: Rosh = 1-Ф (^ £ ), ( ί ) where ε is a number characterizing the measurement accuracy:
η - число элементов в псевдослучайной последовательности.η is the number of elements in a pseudo-random sequence.
Результаты расчета вероятности ошибки с помощью выражения (1) для различных значений η,σ2 при ε =0,05 сведены в таблице.The results of calculating the probability of error using expression (1) for various values of η, σ 2 at ε = 0.05 are summarized in the table.
Результаты расчета показывают, что фазочастотные искажения в приемопередающем тракте существенно влияют на точность измерения отношения сигнал/шум.The calculation results show that the phase-frequency distortions in the transceiver path significantly affect the accuracy of measuring the signal-to-noise ratio.
Таким образом, в результате исключения фаэочастотных искажений в приемопередающем тракте при применении предлагаемого устройства повышается точность измерений, на порядок и более уменьшается вероятность ошибки при измерении отношения сигнал/шум.Thus, as a result of elimination of phaeo-frequency distortions in the transceiver path when using the proposed device, the measurement accuracy increases, the probability of error in measuring the signal-to-noise ratio is reduced by an order of magnitude or more.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU904813278A SU1699005A1 (en) | 1990-04-10 | 1990-04-10 | Device for measuring probability of signal reception error |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU904813278A SU1699005A1 (en) | 1990-04-10 | 1990-04-10 | Device for measuring probability of signal reception error |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1699005A1 true SU1699005A1 (en) | 1991-12-15 |
Family
ID=21507754
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU904813278A SU1699005A1 (en) | 1990-04-10 | 1990-04-10 | Device for measuring probability of signal reception error |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1699005A1 (en) |
-
1990
- 1990-04-10 SU SU904813278A patent/SU1699005A1/en active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР Мг 1197109. кл. Н 04 В 17/00. 1984. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4031469A (en) | Receiver gain calibration | |
| US6515276B2 (en) | Heterodyne optical spectrum analyzer with provisions for intensity noise subtraction | |
| JPS5965221A (en) | Tank level gauging method and device using diode laser and fiber optics | |
| US7272308B1 (en) | Method of WDM channel tagging and monitoring, and apparatus | |
| US7162165B2 (en) | Kalman filter assembly intensity noise subtraction for optical heterodyne receivers | |
| SU1699005A1 (en) | Device for measuring probability of signal reception error | |
| US4355894A (en) | Method and apparatus for correcting for meteorological error in distance measurements using light waves | |
| EP0486205B1 (en) | Method and apparatus for determining the absolute noise figure of optical amplifiers | |
| US6970250B1 (en) | Method and system for optical heterodyne detection of an optical signal that utilizes optical attenuation | |
| US4111559A (en) | Apparatus for determining the transmissivity of an optical medium | |
| US10120008B2 (en) | Method and apparatus for estimating the noise introduced by a device | |
| SU1197109A1 (en) | Device for measuring probability of signal reception error | |
| Enning et al. | Signal processing in an optical polarization diversity receiver for 560-Mbit/s ASK heterodyne detection | |
| SU915025A1 (en) | METHOD FOR DETERMINING AMPLITUDE AND PHASE INSTABILITY OF ULTRA-HIGH FREQUENCY AMPLIFIERS 1 | |
| SU866505A1 (en) | Device for measuring discrete signal receiver noise factor | |
| SU809592A1 (en) | Device for evaluating communication channel quality | |
| RU2265231C2 (en) | Device for measuring fluctuations in through high-frequency devices | |
| SU397934A1 (en) | ANALYZER OF RANDOM PROCESSES | |
| SU1198387A1 (en) | Method of measuring object optical characteristics | |
| RU2026564C1 (en) | Signal-to-noise ratio meter | |
| SU1290209A1 (en) | Device for measuring noise coefficient | |
| SU1298695A1 (en) | Meter of phase noise spectrum of microwave amplifier | |
| SU505976A1 (en) | Method of compensating for instability of radiation detector | |
| SU907818A1 (en) | Adapter for matching two-wire channel with four-wire one | |
| SU938222A1 (en) | Device for checking microcircuits |