Устройство для адаптивной синхронизации опорного колебания высокоскоростного модема Советский патент 1984 года по МПК H04L7/02 

Описание патента на изобретение SU1099399A1

вателя знака сигнала и второго формирователя знака сигнала, а выход второго блока сравнелия подсоединен к второму входу формирователя сигнала запрета, выход формирователя сигнала ошибки подсоединен к входу седьмого умножителя и к объединенным вторым входам блока сумматоров и девятого умножителя, выход которого через ключ подсоединен к управляющему входу синусно-косинусного генератора, объединенные входы шестого сумматора и десятого умножителя подключены к выходу блока задержки, первый вход интегратора подключен к выходу блока су1«чаторов, а выход интегратора подсоединен к объединенным вторым входам интеграторов, восьмого умножителя, одиннадцатого умножителя и блока сумматоров, причем вторые входы седьмого умножителя и десятого умножителя являются соответственно первым и вторым установочными входами,устройства.

2. Устройство по П.1, о т л и чающееся тем, что интегратор содержит последовательно соединенные сумматор и блок задержки, при этом первый и второй входы сумматора являются соответственно первым и вторым входами интегратора, а выход блока адержки является выходом интеграора.

Похожие патенты SU1099399A1

название год авторы номер документа
Устройство синхронизации опорного колебания высокоскоростного модема 1991
  • Наталенко Петр Павлович
  • Науменко Николай Иванович
  • Ерко Анатолий Анатольевич
  • Миронов Николай Петрович
SU1800634A1
ОДНОКАНАЛЬНАЯ МОНОИМПУЛЬСНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЬ 2000
  • Пахомов В.М.
  • Мальцев О.Г.
  • Шаров С.Н.
  • Войнов Е.А.
  • Подоплекин Ю.Ф.
  • Никольцев В.А.
RU2176399C1
ОДНОКАНАЛЬНАЯ МОНОИМПУЛЬСНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЦЕЛЬ 1997
  • Пахомов В.М.
  • Мальцев О.Г.
RU2108595C1
АДАПТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ОТ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ 1994
  • Бакулев Петр Александрович
  • Кошелев Виталий Иванович
  • Федоров Владимир Александрович
  • Шестаков Николай Дмитриевич
RU2097781C1
МОДЕМ QPSK, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ С ЦЕЛЬЮ СУЩЕСТВЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЁМНИКА 2015
  • Михайлов Владлен Борисович
RU2636577C2
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ 2011
  • Бокк Олег Федорович
RU2449462C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СЕЛЕКЦИИ СИГНАЛОВ НАДВОДНОЙ ЦЕЛИ В МОНОИМПУЛЬСНОЙ РЛС 2004
  • Валов Сергей Вениаминович
  • Васин Александр Акимович
  • Гареев Павел Владимирович
  • Киреев Сергей Николаевич
  • Нестеров Юрий Григорьевич
  • Пономарев Леонид Иванович
RU2278397C2
СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ПОВЫШЕНИЯ ИНДЕКСА УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ 2012
  • Шерстюков Сергей Анатольевич
RU2493646C2
Фильтр Калмана 1987
  • Бурый Алексей Сергеевич
  • Васильев Владимир Владимирович
  • Линцов Сергей Николаевич
  • Рачинский Андрей Григорьевич
SU1385265A1
МОНОИМПУЛЬСНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 2000
  • Никольцев В.А.
  • Коржавин Г.А.
  • Подоплекин Ю.Ф.
  • Симановский И.В.
  • Войнов Е.А.
  • Ицкович Ю.С.
  • Меркин В.Г.
  • Ефремов Г.А.
  • Леонов А.Г.
  • Царев В.П.
  • Артамасов О.Я.
  • Бурганский А.И.
  • Зимин С.Н.
RU2178896C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 099 399 A1

Реферат патента 1984 года Устройство для адаптивной синхронизации опорного колебания высокоскоростного модема

1.УСТРОЙСТВО ДЛЯ АДАЛТИВНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ОПОРНОГО КОЛЕБАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО МОДЕМА, содержащее последовательно соединенные первый умножитель, первый сумматор, первый детектор, второй сумматор, второй умножитель, третий сумматор и формирователь сигнала ошибки, последовательно соединенные третий умножитель, четвертый сумматор, второй детектор, пятый сумматор и четвертый умножитель, а также пятый умножитель, шестой умножитель, первый формирователь знака сигнала, второй формирователь знака сигнала, синусно-косинусный генератор и интегратор, при этом косинусный выход синусно-косинусного генератора подсоединен к объединенным первым входам первого умножителя и. третьего умножителя, а синусный выход синусно-косинусного генератора подсоединен к объединенным первым входам пятого умножителя и шестого умножителя, выходы пятого умножителя и шестого умножителя подсоединены соответственно к вторым входам четвертого сумматора и первого сумматора, выход которого через первый формирователь знака сигнала подсоединен к второму входу четвертого умножителя, вьсход четвертого сумматора через второй формирователь знака сигнала подсоединен к второму входу второго умножителя, второй и третий входы формирователя сигнала ошибки подключены соответственно к выходам первого детектора и второго детектора, выход четвертого умножителя подсоединен к второму входу третьего сумматора, вторые входы второго сумматора и пятого сумматора подключены соответственно к выходам первого сумматора и четвертого сумматора, причем объединенные вторые входы первого умножителя и пятого ум(Л ножителя являются синфазным информационным входом устройства, а объедиcz ненные входы третьего умножителя и шестого умножителя являются квадратурным информационным входом устройства,отличающееся тем, что, с целью повьшгения точности син| хронизации опорного колебания,в него введены последовательно соединенные СО третий детектор,первый блок сравнения,, со со формирователь сигнала запрета и ключ, последовательно соединенные седьмой умножитель, восьмой умножитель, шестой сумматор, блок задержки и девятый умножитель, последовательно соединенные десятый умножитель, одиннадцатый умножитель и блок сумматоров, при этом входы третьего детектора и четвертого детектора подключены соответственно к выходам первого сумматора и четвертого сумматора, вторые входы первого блока сравнения и второ го блока сравнения подключены соответственно к выходам первого фЪрмиро

Формула изобретения SU 1 099 399 A1

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано в высокоскоростных модемах для обеспечения синхронизации опорного колебания

Известно устройство для синхронизации опорного колебания, содержащее последовательно соединенные импульсный генератор, блок сравнения, блок контроля порога и блок подстройки порога,, а также делитель, частоты,- при этом другой выход блока сравнения посоединен через делитель частоты к другим входам блока сравнения и блок

контроля порога , Недостатком известного устройства

/для синхронизации опорного колебания является низкая точность синхронизации.

Наиболее близким к предлагаемому является адаптивное устройство для

.синхронизации опорного колебания,

тсодержащее последовательно соединенные первый умножитель, первый сумматор, первый детектор, второй сумматор, второй умножитель, третий сумMatop и формирователь сигнала ошибки последовательно соединенные третий умножитель, четвертый сумматор, второй детектор, пятый сумматор и четвертый умножитель, а также пятый умножитель , шестой умножитель, первый

.формирователь знака сигнала, второй формирователь знака сигнала, синуснокосинусный генератор и интегратор.

при зтом косинусный.выход синусно-косинусного генератора подсоединен к объединенным первьм входам первого умножителя и третьего умножителя, а синусный выход синусно-косинусного генератора подсоединен к объединенным первым входам пятаго умножителя и шестого умножителя, выходы пятого умножителя подсоединены соответственно

к вторьо4 входам четвертого сумматора и первого сумматора, выход которого через первый формирователь знака сигнала подсоединен к второму входу четвертого умнозюителя , выход четвертого сумлатора через второй формирователь знака сигнала подсоединен к второму входу второго умножителя, второй и третий входы формирователя сигнала ошибки подключены соответственно к

выходам первого детектора и второго детектора, выход четвертого умножителя подсоединен к второму входу . третьего сумматора, вторые входы второго сумматора и пятого сумматора

подключены соответственно к выходам первого сумматора и четвертого сумматора, причем объединенные вторые входы первого умножителя и пятого умножителя являются синфазньш информационным входом устройства, а объединенные входы третьего умножителя и шестого умножителя являются квадратурным информационным входом устройства,выход формирователя сигнала ошибки подсоединен к объединенным входам интегратора и первого ограничителя, к выход которого подсоединен первый вход дополнительного интегратора, второй вход которого через второй ограничитель и усилитель подключен к выходу интегратора, а выход дополнительного интегратора подсоединен к управлякще му входу синусно-косинусного генератора, причем интегратор и дополнительный интегратор состоит из блока задержки и сумматора, выход которого через блок задержки подсоединен к соответствующему входу сумматора ; Недостатком известного устройства для адаптивной синхронизации опорного колебания высокоскоростного модема является низкая точность синхронизации , Цель изобретения - повышение точности синхронизации опорного колебания . Поставленная цель достигается тем, что в устройство для адаптивной синхронизации опорного колебания высокоскоростного модема, содержащее последовательно соединенные первый умножитель, первый сумматор, первый детектор, второй сумматор, второй умножитель, третий сумматор и формирователь сигнала ошибки, последовательно соединенные третий умножитель четвертый сумматор, второй детектор, пятый сумматор и четвертьй умножи тель, а также пятый умножитель,шесто умножитель, первый формирователь знака сигнала-, второй формирователь знака сигнала, синусно-косинусный генератор И интегратор, при этом косинусный выход синусно-косинусного генератора подсоединен к объединенным первым входам первого умножителя и треть его умножителя, а синусный выход синусно-косинусного генератора подсое динен к объединенным первьм входам пятого умножителя и шестого умножителя, выходы пятого умножителя и шестого умножителя подсоединены соответственно к вторым входам четвертого сумматора и первого сумматора, выход которого через первый формирователь знака сигнала подсоединен к второму входу четвертого умножителя, выход четвертого сумматора через второй фор мирователь знака сигнала подсоединен к второму входу второго умножителя, второй и третий формирователя сигнала о.шибки -подключены соответст- венно к выходам первого детектора и второго детектора, выход четвертого умножителя подсоединен к второму входу третьего сумматора, вторые входы второго сумматора и пятого сумматора подключены соответственно к выходам первого сумматора и четвертого , сумматора, причем объединенные вторые входы первого умножителя и пятого умножителя являются синфазным информационным входом устройства, а объединенные входы третьего умножителя и шестого умножителя являются квадратурным информационным входом устройства, введены последовательно соединенные третий детектор, первый блок сравнения, формирователь сигнала запрета и ключ, последовательно соединенные седьмой умножитель, восьмой умножитель, шестой сумматор, блок задержки и девятый умножитель, последовательно соединенные десятый умножитель, одиннадцатьй умножитель и блок сумматоров, при этом входы третьего детектора и четвертого детектора подключены соответственно к выходам первого сумматора и четвертого сумматора, вторые входы первого блока сравнения и-второго-блока сравнения подключены соответственно к выходам первого формирователя знака сигнала и второго формирователя знака сигнала, а выход второго блока сравнения подсоединен к второму входу формирователя сигнала запрета, выход формирователя сигнала ошибки подсоединен к входу седьмого умножителя и к объединенным вторым входам блока сумматоров и девятого умножителя, выход которого через ключ подсоединен к управляющему входу синусно-косинусного генератора, объединенные входы шестого сумматора и десятого умно71сителя подключены к выходу блока задержки, первый вход интегратора подключен к выходу блока сумматоров, а выход интегратора подсоединен к объединенным вторым входам интеграторов, восьмого умножителя, одиннадцатого умножителя и блока сумматоров, причем вторые входы седьмого умножителя и десятого умножителя являются соответственно первьм и вторым установочными входами устройства. Интегратор содержит последовательно соединенные сумматор и блок задержки, при этом первый и второй входы сумматора являются соответственно первым и вторым входами интегратора. 510 а вьосод блока задержки является выхо дом интегратора. На чертеже представленаструктурнал электрическая схема устройства для адаптивной синхронизации опорног колебания высокоскоростного модема. Устройство для адаптивной синхронизации опорного колебания высокоскоростного модема содержит первьш умножитель 1, пятый умножитель 2, шестой-умножитель 3, третий умножитель 4, синусно-косинусный генератор 5, первый сумматор 6, четвертый сумматор 7, первьй детектор В, первьй формирователь знака сигнала 9, второй сумматор 10, третий детектор 11, второй детектор 12, второй формирователь знака сигнала 13, пятый сумматор 14, четвертый детектор 15, первый блок сравнения 16, второй бло сравнения 17, формирователь сигнала запрета 18, формирователь ошибки 19, второй умножитель 20, четвертый умножитель 21, третий сумматор 22, ключ 23, седьмой умножитель 24, вось мой умножитель 25, шестой сумматор 126, блок задержки 27, десятый умножитель 28, одиннадцатый умножитель 2 блок сумматоров 30, интегратор 31 и девятый умножитель 34. Блок.сумматоров 3U содержит сумма торы 30 и 31. Интегратор 31 содержит сумматор 32 и блок задержки 33. Устройство для адаптивной синхронизации опорного колебания.высокочас тотного модема работает следующим образом. На синфазный информационный вход и квадратурный информационный вход устройства для адаптивной синхрониза ции опорного колебания высокочастотного модема поступают (с дзыхода адаптивного корректора) входные сигналы в виде отсчетов, которыедля мо мента времени t могут быть представ лены соответственно в виде К)(М-(Ч) (Ч) .. /. . .,. . j.(, . /11. A(j. (Ч)(Ч)5(Ч) где .) и aj.,(tj) - отсчеты синфаз

ного и квадратурного компонентов входного сигнала;

(t)

- мгновенная фаза входного сигнала.

ляются соответственно знаки сигналов yg(t) и Ус(Ь) : sign ygCt) и sign УС. которые поступают в четвертый умножитель 21 и второй умножитель 20. При этом на выходе третьего сумматора 22 формируется сигнал ошибки В первом умножителе 1 и пятом умножителе 2 сигнал Xg(t) перемножается соответственно на сигньшы cosj(tj.) и 6lnj(t), а в третьем умножителе 4 и шестом умножителе 3 сигнал Xj,(t) перемножается соответственно на сигналы cosy(t) и sinf(t), которые поступают с косинусного и синусного выходов синусно-косинусного генератора 5. При этом на входах первого сумматора 6 и четвертого сумматора 7 формируются соответственно сигналы (( р{Ч)-т() - ((ic)«(4)-T(M( ПЫ-тЫ в колебаниях sinLo(tj) -у(с)и (tp - .|) разность мгновенных фаз O(t) - x(t) характеризует частотно-фазовую расстройку несущего и опорного колебаний модема. Первый детектор 8 и второй детектор 12 сравнивают сигналы, полученные соответственно с выходов первого сумматора 6 и четвертого сумматора 7 с пороговыми уровнями, которые определяются используемым в модеме методом передачи. В результате на выходах первого детектора 8 и второго детектора 12 формируются соответственно сигналы оценки а (t.) и a.(t), .которые соответствуют возможным эталон„ ш информационным сигналам, Второй сумматор 10 и пятый сумматор 14 вырабатьшают соответственно сигналы ошибки 5(Ч y.s(4) (4) ес(ч) . - ), представляющие собой разности между выходными сигналами первого сумматора g четвертого сумматора 7 и сигнала„„ оценки ЗдСЦ) и ). В соответствии с используемым знаковым алгоритмом в первом формирователе знака сигнала 9 и вторьм ,1юрмирователем знака сигнала 13 опредеMHl sl fch M-ecl l - sl l

который определяет фазовую ошибку Ф(t) - yCtp меаду несущим колебанием входного сигнала и опорным колебанием, но в то же время зависит от амплитуды информационных символов входного сигнала.

В формирователе сигнала ошибки 19 производится формирование сигнала Ю ошибки e(t), поступающего с выхода третьего сумматора 22, путем перемножения сигнала ошибки (с) на коэффициенты 0,08; 0,22; 0,11; 1 в зависимости от значения амплитуды ин-15 формационного символа: 4, 3, 2; 3 или 1 входного сигнала. При этом на выходе формирователя сигнала ошибки 19 вырабатывается сигнал ошибки 6(t), не зависящий от информационных символов и, следовательно, точно характеризуюпщй фазовую ошибку между несущим колебание входного сигнала и опорным колебанием. С выхода формирователя сигнала ошибки 19 сигнал ошибки поступает на вход адаптивного фильтра, содержащего седьмой умножитель 24, восьмой умножитель 25, шестой сумматор 26, блок задержки 27, десятый умножитель 28, одиннадцатый умножитель 29, блок сумматоров 30, интегратор 31 и девятый умножитель 34. Седьмой умножител 24, восьмой умножитель 25, шестой сумматор 26 и блок задержки 27 реали зуют алгоритм преобразования сигнала ошибки ®(t) k(t) k(t) (t) O(t) где k(t) и k{t) - коэффициенты пе редачи адаптивного фильура соответст венно для t и моментов вре мени; с, - постоянней сигнал, поступающий на первьй установочный вход устройства для адаптивной синхронизации опорного колебания высокоскоростного модема, f 0,1. Сигнал C(t) формируется десятым умножителем 28, одиннадцатым умножителем 29, блоком сумматоров 30 и интегратором 31 в соответствии с алгоритмомЧЧ.).)Ф|с(). где постоянный сигнал, поступающий на второй установочный вход устройства для адаптивной синхронизации

10993998

опорного колебания высокоскоростного модема, «f 0,3.

Начальное значение сигнала C(t,) равно нулю.,

В девятом умножителе 34 сигнал ошибки 6(t) перемножается на коэффициент передачи адаптивного фильтра k(t) и результирующий сигнал поступает через ключ 23 на управляющий вход синусно-косинусного генератора для подстройки фазы опорного колебания . На- начальном этапе вхождения в связь коэффициент передачи k(t) имеет большую величину. При этом полоса синхронизма велика и достигается быстрый захват сигнала. С течением времени величина фазовой ошибки 0(tj) уменьшается, что приводит к уменьшению коэффициента передачи k(tj), тем самым достигается адаптивная регулировка коэффициента передачи k(t,), а следовательно, полосы синхронизации опорного колебания при искажениях входного сигнала, вносимых каналом связи. В третьем 11 и четвертом 15 детекторах сигналы УеСь) и yj.(t.) (с выходов первого сумматора 6 и четвертого сумматора 7) сравниваются с пороговыми уровнями (+1; -1), соответствующими минимальным значениям амплитуд информационных символов. В том числе, если ys(t-)) и меньше установленных пороговых уровней, то на выходах третьего 11 и четвертого 15 детекторов формируются выходные сигналы, которые поступают соответственно на входы первого блока сравнения 16 и второго блока сравнения 17, на другие входы которых поступают выходные сигналы первого формирователя знака сигнала 9 и второго формирователя знака сигнала 13. Если выходные сигналы третьего детектора 11 и четвертого детектора 15 не совпадают соответственно с выходными сигналами первого формирователя знака сигнала 9 и второго формирователя знака сигнала 13, то на выходах первого блока сравнения 16 и второго блока сравнения 17 формируются сигналы, которые через формирователь сигнала запрета 18 управляют ключом 23 (размыкают его) . При этом обеспечивается запрет подстройки синусно-косинусного генератора 5 в случае малых значений уровней входд109ного сигнала, при которых имеется, большая вероятность воздействия помех канала связи. Таким образом, за счет введения ,адаптации коэффициента передачи фильтAr.f

Р

J/ 9399toра, формирующего сигнал управления сииусно-косинусным генератором 5, и устранения ложных подстроек синусно-косинусного генератора 5 достигается более j высокая точность синхронизации опорного колебания.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1099399A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Патент США № 4057768, кл
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Патент США № 4028626, кл
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1

SU 1 099 399 A1

Авторы

Буянов Виктор Федорович

Захаров Игорь Иванович

Курицын Сергей Александрович

Могилевер Любовь Михайловна

Даты

1984-06-23Публикация

1982-01-22Подача