Устройство для приема фазомодулированных сигналов Советский патент 1985 года по МПК H04L27/22 

Описание патента на изобретение SU1202069A1

теля и с входом второго фильтра ниж них частот, выход которого соединен с вторым входом шестого сумматора, выход четвертого сумматора соединен с входом второго усилителя, выход первого сумматора подключен к входу первого управляницего элемента.. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок срав ёнйя Сигналов по фазе содержит инт гратор, , фазовращатель и фа зовьш детектор, выход которого соединен с первым входом сумматора, выход которого подключен к входу интегратора, выход фазовращателя соединен с первым входом фазового детекто ра, второй вход которого является первым входом блока сравнения сигналов по фазе, вторым, третьим и четвертым входами которого являются соответственно второй и третий входы суг матора и вход фазовращателя, первым и вторым выходами блока сравне- НИЛ сигналов по фазе являются соответственно выход интегратора и выход фазового детектора. 3. Устройство по п. 1, о т л ичающее-ся тем, что блок срав- нения сигналов по амплитуде содержит вычитатель и два перемножителя, выходы которых подключены к входам выдитателя, выход которого является выходом блока сравнения сигналов по амплитуде, первым, вторым, третьим и четвертым входами которого являются соответственно первый вход первого перемножителя, первый вход второго перемножителя, второй вход первого перемножителя и второй вход второго перемножителя. 4. Устройство по п.1, о т л ича.ющееся тем, что генератор периодических колебаний содержит два перемножителя, блок обратного преобразования сигнала, вычитатель, квадратор, блок зеркального преобразования сигнала, генератор периодического колебания экспоненциальной формы и синхронизатор, выход которого соединен с первым входом 069 блока зеркального преобразования сигнала и с входом генератора периодического колебания экспоненциальной формы, выход которого соединен с вторым входом блока зеркального преобразования сигнала, выход которого соединен с первым входом первого перемножителя и с входом квадратора, выход которого подключен к первому входу второго перемножителя и к первому входу вычитателя, выход которого через блок .обратного преобразования сигнала подключен к вторым входам первого и второго перемножителей, выходы которых являются соответственно первым и вторым выходами генератора периодических колебаний, при атом второй вход вычКтателя является опорным входом. t 5. Устройство по п. 4, о т л ич ающее с я тем, что блок зеркального преобразования сигнала содержит фильтр нижних частот, сумматор, два нагрузочных элемента, переключатель, два блока памяти, два формирователя потенциалов и генератор тактовых импульс/бр, первый и второй выходы которого подключены к входам соответственно первого и второго формирователей потенциалов, выходы которых соединены с входами соответственно первого и второго блоков памяти, выходы которых подключены соответственно к первому и второму вьюодам переключателя, третий и четвертый выводы которого подключены соответственно к первому и второму нагрузочным -элементам и к первому и второму входам сумматора, выход которого соединен с входом фильтра нижних частот, при этом пятый вывод переключателя, подключе н к входу генератора тактовых импульсов и является первым входом блока зеркального преобразования сигнала, вторым входом которого является шестой вывод переключателя, а выход фильтра нижних частот является выходом блока зеркального преобразования сигнала. 1 Изобретение относится к радиотех нике и может быть использовано в си темах передачи информации по двухлу чевому каналу связи. Целью изобретения является повыш ние помехоустойчивости. На фиг. 1 изображена структурная электрическая схема предложенного устройства; на фиг. 2 - структурная электрическая схема генератора пери дических колебаний; на фиг. 3 - стр д-урная электрическая схема блока зе кального преобразования; на фиг.4 временные диаграммы работы блока зеркального преобразования. Устройство для приема фазомодули рованных сигналов содержит генератор 1 периодических колебаний, первый подстраиваемьй генератор 2, первьй фазовый детектор 3, первьй сумматор 4, первый.усилитель 5, первый фильтр 6 нижних частот, второй сумматор 7, первый управляющий элемент 8, третий сумма тор .9, первый интегратор 10, второй подстраиваемьй генератор 11, блок 1 сравнения сигналов по фазе, блок 13 сравнения сигналов по амплитуде, второй фазовьй детектор 14, четвертый, пятьй и шестой сумматоры 15 17, второй усилитель 18, второй фильтр 19 нижних частот, второй интегратор 20, второй управляющий элемент 21. Блок 12 сравнения ,сигналов по фазе содержит фазовый детектор 22, фазовращатель 23, сумматор 24, интегратор 25. Блок 13 сравнения сигналов по амплитуде содержит первый и второй перемножители 26 и 27, вычитатель 28 Генератор 1 периодических колеба ний содержит первый и второй перемножители 29 и 30, блок 31 обратног преобразования сигнала, вычитатель 3 квадратор 33, блок 34 зеркального преобразования сигнала, генератор 35 периодических колебаний эксп ненциальной формы, синхронизатор 36 Блок 34 зеркального преобразования содержит фильтр 37 нижних частот, сумматор 38, первый и второй нагрузочные элементы 39 и 40, переключатель 41, первый и второй блоки 42 и 43 памяти, первьй и второй формирователи 44 и 45 потенциалов, генератор 46 тактовых импульсов. Устройство работает следующим образом. 69 На вторые входы фазовых детекторов 3 и 14 поступаетвходное колебание, представляющее |Сумму двух взаимно задержанных фазомодулированных сигналов и шума. Фазовая модуляция осуществляется некоторым случайным процессам (в системах передачи информации этим случайным процессом являются передаваемые сообщения, в системах измерения параметров движения объектов этим случайным процессом является, например, радиальная составляющая скорости движения объ екта). На первые входы фазовых детекторов 3 и 14 подаются опорные колебания с выходом подстраиваемых генераторов 2 и 11. Эти опорные колебания достаточно близки по форме к применяемым фазомодулированным сигналам, а на входах фильтров 6 и. 19 нижних частот формируются вьщеленные модулирующие процессы, при- . чем на выходе фильтра 19 нижних частот вьщеление модулирующего процесса производится с меньшей ошибкой, так как в формировании задержанного модулирующего процесса участвуют измерения незадержанного. Поэтому выходом устройства является вход фильтра 19 нижних частот, где вьщеляется за- держанньй модулирукмций процесс (сообщение). Блоки 12 сравнения сигналов по фазе и блок 13 сравнения сигналов по амплитуде, таким образом, предназначены для увеличения точности выделения задержанного модулирующего процесса путем вьщеления незадержанного модулирующего процесса. Происходит это следуюпщм образом. Опорные колебания перемножают в фазовом детекторе 22, предварительно опорное колебание подстраиваемого генератора 11 сдвигают по фазе на 90, суммируют с выходными колебаниями фазовых детекторов 3 и 14 и получают после низкочастотной фильтрации (интегрирования) низкочастотньй сигнал, .адекватный апостериорной оценке отсчета сообщения в первом луче на интервале времени, равном разности задержек сигналов в лучах. В блоке 13 сравнения сигналов по амплитуде происходит вычитание этого низкочастотного сигнала с выходным колебанием с выхода усилителя 18, причем перед вычитанием происходитвзвешивание (умножение на весовые сигналы, формируемые генератором 1 периодических колебаНИИ), Взвешивание производится с целью усиления чувствительности блока 13 сравнения сигналов по амплитуде к рассогласованию по задерж ке сигналов в лучах. Уровни напряже ,.ний на выходах генератора 1 периодических колебаний устанавливаются- та ким образом, чтобы в конце каждого интервала времени, равного взаимной задержке между сигналами в первом ,и втором лучах, напряжение на выход блока 13 сравнения сигналов по амплитуде бьто равно нулю, Работа генератора 1 периодически колебаний происходит следующим обра зом. Напряжение экспоненциальной фо мы на интервале времени, равном периоду следования синхронизирующих импульсов с«нхронизатора 36, формиру ется в генераторе 35 периодических колебаний экспоненциальной формы (константа, являющаяся сомножителем в показателе экспоненты, численно равна ширине слектра сообщения). Это напряжение после зеркального преобразований в блоке 34 зеркального преобразования во времени относительно конца интервала поступает на первые входы перемножителей 29 и 30, причем на перемножитель 30 после возведения в квадрат. На вторые входы перемножителей 29 и 30 подается напряжение, обратное по величине разности выходного напря жения квадратора 33 опорного напряже ния (1 В). В результате на первом выходе первого генератора 1 периодических колебаний формиру тся колебание вида , екр (T;-t)/{i- ехр (r-t), а на -втором выходе expt-2oi(r-t)/{i-exp -2ei(t-t)j , где ci - ширина спектра сообщения; Т - время задержки между сигналами в первом и втором лучах Период следования Т синхронизирую щих импульсов должен быть выбран из условия , (1). где t- время взаимной задержки фазо модулированных сигналов, известное в месте примера. Помехоустойчивость в установившемся режиме приема фазомодулированных сигналов, практически не зависит от Т , если выполняется условие (1). Блок 34 зеркального преобразования сигнала во времени за один период колебания экспоненциальной формы работает следующим образом. На фиг. 4а приведена временная диаграмма сигнала на входе блока 34 sepKajibHoro преобразования; сигнал после дискретизации по времени приведен на фиг. 46; сигналы, записанные в блоки памяти 42 и 43 - фиг. 4 в и 4г; сигналы, считанные с блоков памяти 42 и 43 - на фиг, 4д, е; Сигнал на выходе сумматора 38 фиг. 4ж, сигнал на выходе фильтра 37 нижних частот - на фиг. 4з. Напряжение, экспоненциальной формы вида ехр( -o(t), которое может быть получено, например, при разряде конденсатора, поступает поочередно на входы блоков 42 и 43 памяти на основе приборов с зарядовой связью, т.е. в первый период происходит запись сигнала экспоненциальных форм в блок 42 памяти, за второй период происходит запись сигнала в блок 43 памяти, за третий период происходит запись опять в блок 42 памяти и т.д. При этом за период,когда происходит запись в блок 42 памяти, происходит считывание сигнала с блока 43 памяти и наоборот. Переключатель 41 производит периодическое переключение записывающего (считывающего) входа каждого из блоков 42 и 43-памяти. Процессом записывания и считывания управляют формирователи 44 и 45 потенциалов. Частота дискретизации определяется генератором 46 тактовых импульсов. Зеркально преобразованные четырехпериодные дискретные сигналы суммируются в сумматоре 38, и на выходе фильтра 37 нижних частот выделяется колебание, зеркально отображенное входному за каждьй период. Задачей блоков памяти 42 и 43 на основе приборов с зарядовой связью является запоминание выборок сигнала экспоненциальной формы за один период сигнала (за время Т -, , i 1,2,3,4,...), т.е. они запоминают дискретно-аналоговый сигнал.

I

Q

w

22

--1

-Ц-Hl5

Похожие патенты SU1202069A1

название год авторы номер документа
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК 2001
  • Дикарев В.И.
  • Миллер В.Е.
  • Снарский К.И.
  • Фомкин Ю.В.
RU2182636C1
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК 2002
  • Дикарев В.И.
  • Журкович В.В.
  • Сергеева В.Г.
RU2207433C1
Фазовый анализатор 1977
  • Смольянинов Вячеслав Михайлович
  • Калюжный Виктор Николаевич
  • Бецкий Олег Владимирович
  • Гриндель Ольга Михайловна
  • Левашов Николай Иванович
  • Новоселец Светлана Антоновна
  • Феофанов Юрий Васильевич
  • Шарова Елена Васильевна
SU892336A1
СИСТЕМА ДЛЯ РАДИОТЕЛЕФОННЫХ СООБЩЕНИЙ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ 2011
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Койнаш Борис Васильевич
RU2471244C1
ПЕЛЕНГАТОР 2001
  • Дикарев В.И.
  • Журкович В.В.
  • Сергеева В.Г.
RU2190235C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕМОДУЛЯЦИИ ШУМОПОДОБНОГО СИГНАЛА 1985
  • Козленко Николай Иванович
  • Жеребятьев Анатолий Максимович
  • Заплетин Юрий Владимирович
  • Левченко Юрий Владимирович
  • Алгазинова Людмила Ивановна
  • Ракитин Александр Сергеевич
SU1840005A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕРДЦА 2002
  • Заренков В.А.
  • Заренков Д.В.
  • Дикарев В.И.
  • Койнаш Б.В.
RU2232545C2
СИСТЕМА ДЛЯ РАДИОТЕЛЕФОННЫХ СООБЩЕНИЙ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ 2009
  • Заренков Вячеслав Адамович
  • Заренков Дмитрий Вячеславович
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Койнаш Борис Васильевич
RU2395121C1
Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное 1991
  • Дубровин Виктор Степанович
SU1775820A1
Способ мониторинга состояния подземных сооружений и система для его реализации 2019
  • Бирюков Юрий Александрович
  • Бирюков Александр Николаевич
  • Бирюков Дмитрий Владимирович
  • Бирюков Николай Александрович
  • Борисов Алексей Александрович
  • Ваучский Михаил Николаевич
  • Лебедкин Анатолий Петрович
  • Ефремов Сергей Павлович
RU2717079C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 202 069 A1

Реферат патента 1985 года Устройство для приема фазомодулированных сигналов

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ, содержащее первый и второй фазовый детекторы, первьй и второй фильтры нижних частот, nepBiiiH сумматор, первый управляющий элемент, выход которого подключен к входу первого подстраиваемого генератора, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью повышения помехоустойчивости, в него введены пять сумматоров, два усилителя, два интегратора, второй подстраиваемьй генератор, второй управляющий эдемент, блок сравнения сигналов по фазе, блок сравнения сигналов по амплитуде и генератор периодических колебаний, первьй и второй выходы которого соединены с первым и вторым входами блока сравнения сигналов по амплитуде, третий вход которого подключен к первому выходу блока сравнения сигналов по фазе, первый вход которого соединен с выходом первого подстраиваемого генератора и с первым входом первого фазового де.тектора, вьсход которого соединен с первым входом второго сумматора, с первым входом третьего сумматора, с вторым входом блока сравнения сигналов по фазе, с первьм входом четвертого сумматора и с первым входом пятого сумматора, второй вход которого подключен к второму выходу блока сравнения сигналов по фазе, к второму входу четвертого сумматора, к второму входу второго сумматора и к второму входу третьего сумматора, выход которого через первый интегратор подключен к первому входу первого сумматора, второй вход которого подключен к выходу первого фильтра нижних частот, вход которого соединен с выходом (Л первого усилителя, вход которого подключен к выходу второго сумматора, третий вход которого соединен с третьим входом третьего сумматора, с третьим входом блока сравнения сигналов 410 фазе, с выходом второго фазового детектора, с вторым входом четвер- : того сумматора и с третьим входом пятого сумматора, выход которого через второй интегратор соединен с первым входом шестого сумматора, выход которого через второй управляющий элемент соединен с входом второго подстраиваемого генератора, выход которого соединен с четвертым входом блока сравнения сигналов по фазе и с первым входом второго фазового.детектора, второй вход которого подключен к второму входу первого фазового детектора, третий вход четвертого сумматора подключен к выходу блока сравнения сигналов по амплитуде, четвертый вход которого соединен с выходом второго усили

Формула изобретения SU 1 202 069 A1

Zja

TSi

-.1Г

jL, I

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1985 года SU1202069A1

Тихонов В.И
и др
Нелинейная фильтрация и квазиког.ерентньй прием сигналов
М.: Советское радио, 1975, с
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИНИТРО-4, 8-ДИСУЛЬФОКИСЛОТЫ НАФТАЛИНА 1921
  • Ворожцов Н.Н.
  • Грибов К.А.
SU704A1
СЛЕДЯЩИЙ ФИЛЬТР С ПЕРЕКРЕСТНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИЕЙ И ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 0
SU259972A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 202 069 A1

Авторы

Поляков Петр Федорович

Даты

1985-12-30Публикация

1983-11-09Подача