Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи и приема дискретной информации фазоманипулированными сигналами без использования опорного колебания на приемной стороне.
Цель изобретения - упрощение фазового детектора (демодулятора).
На фиг.1 изображена структурная электрическая схема предлагаемого детектора фазоманипулированных сигналов; на фиг.2 - временные диаграммы, поясняющие его работу, в том числе:
а - фаэоманипулированный сигнал, поступающий на вход Детектора ( и уровни срабатывания компараторов):
б, в - сигналы на выходе первого и второго компараторов соответственно:
г, д - выходы первого и второго разрядов двухразрядного реверсивного счетчика;
е - сигнал на выходе элемента ИЛИ;
ж - выход делителя на два;
з - выделенная информационная последовательность на выходе детектора.
Детектор фазоманипулированных сигналов содержит первый 1 и второй 2 компараторы, счетчик 3, элемент 4 ИЛИ, делитель 5 на два, инвертор 6, первый 7 и второй 8 элементы И и RS-триггер 9.
Детектор фазоманипулированных сигналов работает следующим образом.
Фазоманипулированный сигнал с однократной манипуляцией поступает на входы первого 1 и второго 2 компараторов.
Уровни срабатывания компараторов 1 и 2 устанавливаются примерно на половину значения положительной и отрицательной амплитуды несущего колебания соответственно Жесткие требования к уровням срабатывания компараторов не предъявляются.
сл
с
00
Ю
со
Ј VJ
поскольку время задержки на срабатывание и величина гистерезиса для выбранных типов компараторов за время их работы прак- т 1мс;ски не изменяются, и, значит, длительность тактов детектируемой информационной последовательности будет воспроизводиться практически адекватно той, которая устанавливалась при манипуляции на передающей стороне. При этом каждому периоду несущего колебания соответствует один бит информационной последовательности.
В соответствии с диаграммой а, изображенной на фиг,2, с выходов компараторов 1 и 2 поступают сигналы, обеспечивающие нормальную работу цифровых элементов детектора.
В исходном состоянии счетчик 3, делитель 5 на два и RS-григгер 9 на своих выходах имеют нулевые значения (элементы и цепи установки детектора в исходное состояние условно не показаны).
Как следует из диаграмм б, в, г, и д, представленных на фиг.2, с приходом первого импульса от компаратора 2 на вход вычитания двухразрядного реверсивного счетчика 3 на его выходах первого и второго разрядов устанавливаются высокие уровни (код 11) Затем, с приходом первого импульса от компаратора 2 на вход сложения счетчика 3, последний переполняется, и на его выходах устанавливается код 00.
Далее, на вход сложения счетчика 3 поступает второй импульс, и на его выходе появляется код 01 (младший разряд - справа) Последующая работа счетчика 3 легко прослеживается по диаграммам, изображенным на фиг,2. При этом следует отметить, что каждый импульс, сформированный компараторами 1 и 2, проходит также через элемент 4 ИЛИ и поступает на вход делителя 5 на диа, а с выхода последнего каждый второй импульс в виде стробов поступает на трехвходовые элементы 7 и 8 И (см. диаграммы е и ж фиг.2) В зависимости от кодов на выходах двухразрядного реверсивного счетчика 3 синхронно импульсам, поступающим от выхода делителя 5 на два, пэзникают импульсы на выходах трехвходо- вых элементов 7 или 8 И. Этими импульсами RS триггер 9 устанавливается в нулевое или единичное состояние, и тем самым осуществляется регенерация (детектирование) кодовой последовательности, поступающей на вход предлагаемого детектора в виде ФМ сигнала.
При этом легко установить, что при появлении кода 11 на выходе двухразрядногб реверсивного счетчика 3 RS-триггер 9 фиксирует нулевой бит, а при коде01 -единичный
бит принимаемой кодовой последовательности (см. диаграмму з на фиг.2),
Основные технико-экономические преимущества предлагаемого детектора фазо- манипулированных сигналов по сравнению
с устройством-прототипом заключаются в следующем,
Во-первых, предлагаемый детектор фа- зоманипулированных сигналов отличается не только простотой алгоритма детектирования, но и простотой технической реализации, пос.кольку в нем принципиально исключен опорный генератор импульсов.
Во-вторых, к выбору исходной частоты и стабильности несущего ФМ колебания не
предъявляются совершенно никакие требования (разумеется, если не учитывать известные требования к стабильности частоты несущего колебания при использовании частотного уплотнения в тракте передачи и
ограничения, связанные с верхней рабочей частотой выбранной элементной базы детектора) - на точность детектирования это практически не влияет.
30
Формула изобретения
Детектор фазоманипулированных сигналов, содержащий первый и второй компараторы, входы которых соединены и
являются входом детектора, элемент ИЛИ, первый и второй элементы И, инвертор, RS- триггер и счетчик, отличающийся тем, что, с целью упрощения, введен делитель на два, причем выход первого компаратора соединен с входом сложения счетчика и с первым входом элемента ИЛИ, выход второго компаратора соединен с входом вычитания счетчика и с вторым входом элемента ИЛИ, выход которого соединен с входом делителя
на два, выход которого соединен с первыми входами первого и второго элементов И, вторые входы которого соединены с выходом первого разряда счетчика, выход второго разряда которого соединен с третьим
входом второго элемента И и через инвертор - с третьим входом первого элемента И, выход которого соединен с S-входом RS- триггера, R-вход которого соединен с выходом второго элемента И, выход триггера
является выходом детектора.
Ксчпцрдтсй
Кон паратое 2
KS-mfUXM
Јемтель асЈд
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МОНОИМПУЛЬСНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА | 2000 |
|
RU2178896C1 |
Приемник сигналов офсетной фазовой манипуляции | 1987 |
|
SU1434559A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ | 1984 |
|
SU1841016A1 |
Цифровой синтезатор частоты с частотной модуляцией | 1989 |
|
SU1771068A1 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ИМПУЛЬСНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИЕЙ И РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2270461C2 |
Устройство для распознавания бинарных фазоманипулированных сигналов | 1987 |
|
SU1841004A2 |
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА | 1995 |
|
RU2086437C1 |
Устройство измерения времени ограничения тока транзисторными коммутаторами систем зажигания | 1989 |
|
SU1758279A1 |
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ | 2000 |
|
RU2170444C1 |
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ | 1994 |
|
RU2083995C1 |
Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи и приема дискретной информации фазоманипулированными сигналами без использования опорного колебания на приемной стороне. Целью изобретения является упрощение алгоритма и технической реализации детектора фазоманипулированных сигналов. Для этого в детектор фазоманипулированных сигналов, содержащий первый и второй компараторы, счетчик, элемент ИЛИ, инвертор, первый и второй элементы И и RS-триггер, введен делитель на два. Отличительной особенностью устройства является то, что детектирование ФМ-сигна- ла производится на частоте несущего колебания, и для определения фазовых переходов в принимаемом сигнале не требуется опорное колебание. К стабильности частоты несущего колебания никакие требования не предъявляются. 2 ил
а
П-П
nj-i
О.
И
Л..ЛП.
run
rum пппппппп
-ПППППП П
ПП-П.
и
Л..ЛП.
run
/ /
Фазовый демодулятор сигналов фазовой телеграфии | 1985 |
|
SU1298843A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1993-06-23—Публикация
1990-08-27—Подача