RU2019043C1 - Устройство уплотнения каналов - Google Patents

Устройство уплотнения каналов Download PDF

Info

Publication number
RU2019043C1
RU2019043C1 SU5046453A RU2019043C1 RU 2019043 C1 RU2019043 C1 RU 2019043C1 SU 5046453 A SU5046453 A SU 5046453A RU 2019043 C1 RU2019043 C1 RU 2019043C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inputs
generator
signals
reference channel
signal
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Казаков
Василий Николаевич Корняков
Original Assignee
Александр Николаевич Казаков
Василий Николаевич Корняков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Николаевич Казаков, Василий Николаевич Корняков filed Critical Александр Николаевич Казаков
Priority to SU5046453 priority Critical patent/RU2019043C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2019043C1 publication Critical patent/RU2019043C1/ru

Links

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Использование: в электросвязи, а именно в системах связи с кодовым уплотнением и разделением каналов (сигналов). Сущность изобретения: для снижения уровня взаимных помех при использовании квазиортогональных сигналов в качестве опорных канальных сигналов устройство содержит сумматор 1, переключатели 2, генератор опорных канальных сигналов 3, генератор тактовых импульсов 4, блоки корректировки 5 и источник информации 6. Блоки корректировки осуществляют преобразование
Figure 00000001
. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электросвязи и может использоваться в системах связи с параллельной передачей информации, а также для уплотнения проводных, радиорелейных и космических линий связи.
Наиболее близким техническим решением к предложенному устройству является устройство уплотнения каналов, состоящее из N перемножителей, сумматора, генератора тактовых импульсов и генератора опорных канальных сигналов, причем первые входы перемножителей подключены к выходам соответствующих источников информации, вторые входы которых подключены к соответствующим выходам генератора опорных канальных сигналов, управляющий вход которого объединен с входами источника информации и подключен к выходу генератора тактовых импульсов, а выходы - к соответствующим входам сумматора, выход которого является выходом устройства.
Однако при использовании в данных устройствах в качестве опорных канальных сигналов квазиортогональных сигналов между каналами на приемной стороне возникают взаимные помехи, существенно снижающие помехоустойчивость передачи информации.
Устройство предназначено для повышения помехоустойчивости передачи информации.
На чертеже представлена структурная электрическая схема устройства уплотнения каналов, которое состоит из сумматора 1, N перемножителей 2, генератора 3 опорных канальных сигналов, генератора 4 тактовых импульсов M, блоков 5 корректировки сигналов и N источников информации 6.
Целью изобретения является линейное уплотнение канальных сигналов по правилу
Xгр=
Figure 00000004
C
Figure 00000005
Sj(t) где
С
Figure 00000006
= Cj-
Figure 00000007
C
Figure 00000008
, ir
Figure 00000009
, (1) где C'mj - результат вычислений на выходах последнего блока 5 корректировки сигналов;
Сj, Sj(t) - соответственно информационный символ и опорный канальный сигнал на j-м выходе генератора опорных канальных сигналов;
rij - коэффициент корреляции i-го и j-го опорных канальных сигналов.
Известно, что в устройстве по прототипу групповой сигнал формируется следующим образом:
Xгр(t)=
Figure 00000010
Ci; Sj(t)
Учитывая, что процессы модуляции и демодуляции, усиления и ослабления сигнала являются линейными и взаимообратными, напряжение сигнала в j-м канале приемника в момент окончания реализации группового сигнала будет равно
Uj= 1/T0
Figure 00000011
Xвх(t)Sj(t)dt=CjUc+
Figure 00000012
UcCirijj, где Uc=
Figure 00000013
; E=
Figure 00000014
S 2 j (t)dt; ; ηj- соответственно амплитуда напряжения полезного сигнала, энергия опорных канальных сигналов и отсчет шума приемника.
Отсюда видно, что если известны коэффициенты корреляции rij, то на передающей сторонне можно точно вычислить отсчеты взаимной помехи в j-м канале обработки и скомпенсировать их на передающей стороне путем добавления к составляющей полезного сигнала добавки, равной по величине и обратной по знаку отсчету взаимной помехи. Однако в этом случае взаимные помехи в каналах компенсируются не полностью, так как величины, на которые компенсируют канальные сигналы, являются источником дополнительных взаимных помех. Для полной компенсации взаимных помех необходимо описанную процедуру повторить несколько раз.
Данное устройство работает следующим образом: генератор 4 тактовых импульсов вырабатывает импульсы с периодом Т следования информационных сигналов. С помощью синхроимпульсов обеспечивается синхронная работа генератора 3 опорных канальных сигналов, блоков 5 корректировки сигналов и источников информации.
При поступлении очередного тактового импульса считываются отсчеты сигналов Cj длительностью Т на входы устройства уплотнения. В блоках 5 корректировки сигналов последовательно происходит корректировка сигналов с последующей выдачей результатов на вторые входы соответствующих перемножителей 2, на вторые входы которых поступают опорные сигналы с генератора 3 опорных канальных сигналов. Результаты перемножения суммируются в сумматоре 1.
Обработка сигналов в блоках 5 производится в соответствии с формулой (1).
С последующим тактовым импульсом цикл работы устройства повторяется. Суммарное время вычислений величины Cmj' в блоках 5 коррекции сигналов во много раз меньше длительности информационных сигналов Cj, поэтому будем считать, что запуск генератора 3 опорных канальных сигналов совпадает по времени с выдачей импульсов с амплитудой Cmj' длительностью T на первые входы перемножителей 2.
При этом следует подчеркнуть, что эффективность предложенного устройства по подавлению взаимных помех будет зависеть от величины коэффициентов корреляции. Если среднеквадратическое значение отсчета взаимной помехи в j-м канале σbnj=
Figure 00000015
Ucr будет меньше Uc, тогда эффективность устройства будет высока. При приближении σbnj к Uc эффективность снижается до минимума, а при σbn> Uc эффективность устройства будет отрицательной, т.е. после уплотнения сигналов мощности взаимных помех не уменьшатся, а увеличатся, так как добавки во всех каналах будут давать для j-го канала взаимную помеху, по величине большую, чем скомпенсированная помеха.
Определим область эффективного использования изобретения. На передающей стороне имеем групповой сигнал:
Xгр(t)=
Figure 00000016
C
Figure 00000017
Sj(t), , а на приемной стороне в j-м канале - отсчеты напряжения
Figure 00000018

Отсюда видно, что если среднеквадратическое значение величины
Figure 00000019
Cirij будет меньше среднеквадратического значения величины Ubnj=
Figure 00000020
Cirij, то эффективность предложенного устройства будет высокая. Так как|Cj|=1,a ΔCj=
Figure 00000021
Cirij то, приравняв среднеквадратические значения величин
Figure 00000022
C
Figure 00000023
и ΔCj, получим
Figure 00000024
r=1.
Данное равенство позволяет получить значение r, при котором эффективность устройства будет положительной, т.е. достигается снижение мощности помех.
В первом блоке корректировки сигналов происходит корректировка канальных сигналов Cj на величину ΔCj. Однако при этом не достигается полная компенсация взаимных помех, так как сама величина ΔCj вносит в помеху составляющую Δ CjUc.
Таким образом значительная компенсация взаимных помех возможна при многократной обработке канальных сигналов и соблюдении условия r<
Figure 00000025
. Для этого дополнительно введены M блоков корректировки сигналов.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕНИЯ КАНАЛОВ, содержащее N перемножителей, сумматор, генератор тактовых импульсов и генератор опорных канальных сигналов, первые входы перемножителей подключены к соответствующим выходам генератора опорных канальных сигналов, управляющий вход которого соединен с входами источников информации и выходом генератора тактовых импульсов, а выходы перемножителей соединены с соответствующими входами сумматора, выход которого является выходом устройства, отличающееся тем, что введены M последовательно соединенных по первым N входам блоков корректировки сигналов, вторые N входов которых соединены между собой с первыми входами первого блока корректировки сигналов и с выходами соответствующих источников информации, выходы последнего блока корректировки сигналов соединены с вторыми входами соответствующих перемножителей, а выход генератора тактовых импульсов соединен с тактовыми входами блоков корректировки.
SU5046453 1992-06-05 1992-06-05 Устройство уплотнения каналов RU2019043C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046453 RU2019043C1 (ru) 1992-06-05 1992-06-05 Устройство уплотнения каналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046453 RU2019043C1 (ru) 1992-06-05 1992-06-05 Устройство уплотнения каналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2019043C1 true RU2019043C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21606372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5046453 RU2019043C1 (ru) 1992-06-05 1992-06-05 Устройство уплотнения каналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2019043C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Хармут Х.Ф. Передача информации ортогональными функциями. М.: Сов.радио, 1975, с.65. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4293953A (en) Bi-orthogonal PCM communications system employing multiplexed noise codes
KR850001645A (ko) 배 율 회 로
RU2019043C1 (ru) Устройство уплотнения каналов
RU2013871C1 (ru) Способ многоканальной передачи цифровых сигналов
RU2013872C1 (ru) Устройство уплотнения каналов
US7212577B2 (en) Information transfer methods
RU2024207C1 (ru) Устройство уплотнения канала связи
RU2018138C1 (ru) Устройство для измерения активной и реактивной составляющих тока
RU2071093C1 (ru) Многоканальная система для сейсмических исследований
SU1040590A1 (ru) Генератор шума
Mammone et al. Dihedral algebras are cyclic
SU1107076A1 (ru) Модул ционный радиометр
RU2207737C1 (ru) Способ передачи информации и преобразователь последовательности цифровых отсчетов
SU780216A1 (ru) Способ синхронизации
RU2211530C2 (ru) Способ передачи информации
SU1163477A1 (ru) Адаптивный дельта-модул тор
RU2411654C1 (ru) Широкополосная система радиосвязи
SU1430947A1 (ru) Генератор ортогональных кусочно-линейных сигналов Радемахера
SU873374A1 (ru) Устройство дл импульсно-фазового управлени вентильным преобразователем
SU1287216A1 (ru) Способ передачи дискретных сигналов
SU955045A1 (ru) Генератор экстремальных коррелированных случайных чисел
SU1019662A1 (ru) Демодул тор многоканального модема с амплитудно-фазоразностной манипул цией
SU894706A1 (ru) Генератор равномерно распределенных случайных величин
SU849515A1 (ru) Устройство дл передачи и прие-MA диСКРЕТНОй иНфОРМАции
SU1083205A1 (ru) Устройство дл определени модул междупериодного коэффициента коррел ции