Устройство для приема самосинхронизирующихся импульсных последовательностей Советский патент 1982 года по МПК H04L7/04 H04B1/10 

Описание патента на изобретение SU907837A2

() УСТРОЙСТВО для ПРИЕМА САМОСИНХРОНИЗИРУЩИХСЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Похожие патенты SU907837A2

название год авторы номер документа
Устройство для приема самосинхронизирующихся импульсных последовательностей 1983
  • Сироткин Сергей Леонидович
SU1088148A2
Устройство для приема самосинхронизирующихся импульсных последовательностей 1978
  • Юргенсон Роберт Иванович
  • Вихорев Юрий Гавриилович
  • Сироткин Сергей Леонидович
SU726670A1
Устройство для приема самосинхронизирующихся импульсных последовательностей 1988
  • Сироткин Сергей Леонидович
SU1601771A1
Устройство стабилизации средней частоты шумовых выбросов 1983
  • Просвирнин Сергей Валентинович
  • Урецкий Иосиф Моисеевич
  • Юфа Александр Лейбович
  • Махлин Михаил Александрович
SU1138951A1
Устройство стабилизации средней частоты шумовых выбросов 1983
  • Давлетьянц Александр Иванович
  • Синицын Рустем Борисович
SU1140251A1
Устройство стабилизации среднейчАСТОТы шуМОВыХ ВыбРОСОВ 1979
  • Самусь Александр Антонович
SU799152A2
АНАЛИЗАТОР РАДИОПОМЕХ 1983
  • Лебедь Виктор Иванович
  • Натальченко Олег Семенович
  • Попов Сергей Васильевич
SU1840997A1
Устройство шумовой автоматической регулировки усиления 1990
  • Иванько Александр Александрович
  • Оноприенко Виктор Васильевич
  • Фенев Дмитрий Васильевич
  • Парамоненко Григорий Федорович
  • Антипин Валентин Павлович
SU1753584A1
Устройство стабилизации средней частоты шумовых выбросов 1982
  • Просвирнин Сергей Валентинович
SU1054910A1
Устройство для приоритетной селекции импульсов 1976
  • Агеев Раймонд Васильевич
  • Быстров Михаил Витальевич
  • Гаврилов Игорь Николаевич
SU640296A1

Иллюстрации к изобретению SU 907 837 A2

Реферат патента 1982 года Устройство для приема самосинхронизирующихся импульсных последовательностей

Формула изобретения SU 907 837 A2

I

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в цифровых системах передачи информации , использующих самосинхронизирующиеся время-интервальные коды.

По основному авТ.св. tf 726670 известно устройство, содержащее на входе амплитудный квантователь, к управляющему входу которого подключен выход анализатора сигнала ошибок,первый вход которого соединен с выходом опорного генератора, выход амплитудного квантователя подключен к суммирующему входу реверсивного счетчика непосредственно, а к вычитающему входу - через линию задержки, информационные выходы которой соединены с соответствующими входами декодера, а выходы реверсивного счетчика через преобразователь код-напряжение подключены ко второму входу анализатори сигнала ошибок 1.

Однако помехоустойчивость приема информации в этом устройстве низка.

Цель изобретения - повышение помехоустойчивости .

Для достижения этой цели в устройство для приема самосинхронизи- , рующихся импульсных последовательностей , содержащее амплитудный квантователь, к управляющему входу которого подключен выход анализатора сигнала ошибок, первый вход которого соединен с выходом опорного гене10ратора, а выход амплитудного квантователя подключен к суммирующему входу реверсивного счетчика непосредственно, а к вычитающему входу - через линию задержки, информационные

15 выходы которой соединены с соответствующими входами декодера, а выходы реверсивного счетчика через преобразователь код-напряжение подключены ко второму входу анализа20тора сигнала ошибок, введены два элемента ИЛИ и генератор серии импульсов, при этом выход линии задержки подключен к вычитающему входу ре39версивного счетчика через первый элемент ИЛИ, к другому входу которого подключен выход генератора серии импульсов, ко входу которого подключены выходы декодера через второй элемент ИЛИ. На чертеже представлена структурная электрическая схема предлагаемого устройства. Устройство для приема самосинхронизирующихся импульсных последовательностей содержит амплитудный кван тователь 1, реверсивный счетчик 2, линию 3 задержки, декодер k, первый 5 и второй 6 элементы ИЛИ, генератор 7 серии импульсов, преобразователь код-напряжение 8, анализатор 9 сигнала ошибок и опорный генератор Устройство работает следующим об разом. Самосинхронизирующаяся импульсная последовательность в смеси с импульсами помехи поступает на вход амплитудного квантователя 1. В исходном состоянии в амплитудном квантователе 1 устанавливается средний пороговый уровень, соответствующий заданной вероятности шумовых выбросов Р . Регулировка порогового уровня осуществляется так, чтобы компенсировать разжиреть . Л между заданной вероятностью шумовых выбросов РП и фактической частью появления шумовых выбросов Rf. Заданная вероятность шумовых выбросов Pf устанавливается постоянной величиной напряжения от опорного генератора 10, Фактическая частость появле ния шумовых выбросов Rf, определяется на основании непрерывной оценки средней частот-ы помехи. Амплитудный квантователь I формирует нормирован ные по амплитуде импульсы при превы шении входным сигналом порогового уровня. Эта последовательность одновременно поступает на вход линии 3 задержки и на суммирующий вход реверсивного счетчика 2. С информационных выходов линии 3 задержки сигналы поступают на соответствующие входы декодера , который осуществляет однотактное декодирование при нимаемой импульсной последовательности. Принятая декодером 4 информация поступает на выходы устройства Ийпульсная последовательность с выхо да линии 3 задержки через элемент ИЛИ 5 поступает на вычитающий вход реверсивного счетчика 2. В начальный момент времени смесь информационных и помеховых импульсов поступае.т только на суммирующий вход реверсивного счетчика 2 и начинается подсчет этих импульсов. Через время задержки эта же импульсная последовательность поступает на вычитающий вход реверсивного счетчика 2, который с этого момента начнет складывать и вычитать одинаковое количество импульсов. Таким образом, через время задержки после начала работы устройства содержимое cчeтчиka перестанет изменяться при постоянной средней частоте импульсов на входе линии 3 задержки и будет соответствовать этой частоте в двоичном коде. Для того, чтобы показания реверсивного счетчика 2 соответствовали не средней частоте смеси импульсов сигнала и помех, а средней частоте помеховых выбросов к управляющему входу генератора серии импульсов 7 подключены выходы декодера через элемент ИЛИ 6, а выход генератора 7 серии импульсов через элемент ИЛИ 5 соединен с вычитающим входом реверсивного счетчика 2. Это необходимо для того, чтобы при приеме кодовой комбинации воспрЬизвести принятое число импульсов -пи вычесть их иЗ показаний реверсивного счетчика 2. Тогда средняя частота помех, фиксируемая реверсивным счетчиком 2,выражается формулой Nt - N PZ - Рдек где NJ - среднее число импульсов на входе линии 3 задержки;дек среднее число декодированных импульсов на выходах декодера ; Tj - время задержки. Теперь если частота помеховых импульсов на входе линии 3 задержки будет изменяться, то реверсивный счетчик 2 будет увеличивать свое содержимое при увеличении средней частоты импульсов помехи или уменьшать - при уменьшении этой частоты, так как время задержки при этом не изменяется. Поэтому двоичный код реверсивного счетчика 2 непрерывно следит за средней .частотой импульсов помех на выходе амплитудного квантователя 1. Двоичный код с выходов реверсивного сметчика 2 поступает на входы преобразователя коднапряжение 8, на выходе которого формируется напряжение, пропорциональное средней частоте помеховых импульсов на выходе амплитудного квантователя 1. Это напряжение поступает на один из входов анализатора S сигнала ошибок, на второй аход которого поступает напряжение от опорного генератора 10. Опорный генератор 10 вырабатывает сигнал, соответствующий требуемому значению вероятности шумовых выбросов РГ, .Анализатор 9 сигнала ошибок производит вычитание из конечного значения вероятности Пп - фактической частости шумовых выбросов и, таким образом, вырабатывает сигнал разности ДР РП - R, или сигнал ошибки с соответствующими амплитудой и знаком. Этот сигнал ошибки производит непрерывную подстройку порогового уровня амплитудного квантователя 1.

В предлагаемом устройстве регулирование порогового уровня как и а известном устройстве, можно рассматривать как результат применения критерия Неймана-Пирсона. Регулирование основано на измерении апостериорной вероятности Rn превышения порогового уровня шумов, сравнении R с требуемым значением априорной вероятности Рр и использовании разностиАР РП-R

в качестве сигнала упрпления в схеме с цепью обратной связи.

Отличие принципов работы предлагаемого устройства и известного устройства в том, что в известном для регулировки порога производится оценка средней суммарной частоты выбросов шума и сигнала, а в предлагае юм устройстве оценивается средняя часто та только шумовых выбросов, что позволяет повысить точность регулировки порогового уровня и, следовательно, повысить помехоустойчивость приема.

Формула изобретения

Устройство для приема самосинхронизирующихся импульсных последовательностей по авт.св. М 726670, отл.и чающее г. я тем, что, с целью повышения помехоустойчивости, введены два элемента ИЛИ и генератор серии импульсов, при этом выход линии задержки подключен к вычитающему входу реверсивного сметчика через первый элемент HJW, к другому входу которого подключен выход генератора серии импульсов, ко входу которого подключены выходы декодера через второй элемент ИЛИ.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1 . Авторское свидетельство СССР N 72667С, кл. Н О В 1/10, Н 014 L 7/0, 978 (прототип).

га

Вход

f

у

Bbixoffbi

SU 907 837 A2

Авторы

Юргенсон Роберт Иванович

Вихорев Юрий Гавриилович

Козлов Эвелин Иванович

Орленко Владимир Александрович

Сироткин Сергей Леонидович

Даты

1982-02-23Публикация

1980-04-22Подача