RU2248102C1 - Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов - Google Patents

Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2248102C1
RU2248102C1 RU2003117526/09A RU2003117526A RU2248102C1 RU 2248102 C1 RU2248102 C1 RU 2248102C1 RU 2003117526/09 A RU2003117526/09 A RU 2003117526/09A RU 2003117526 A RU2003117526 A RU 2003117526A RU 2248102 C1 RU2248102 C1 RU 2248102C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
received signal
signal
voltage
time
received
Prior art date
Application number
RU2003117526/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003117526A (ru
Inventor
В.И. Дикарев (RU)
В.И. Дикарев
И.Е. Зайцев (RU)
И.Е. Зайцев
К.Ю. Рюмшин (RU)
К.Ю. Рюмшин
Original Assignee
Военно-Космическая Академия
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 Военно-Космическая Академия filed Critical Военно-Космическая Академия
Priority to RU2003117526/09A priority Critical patent/RU2248102C1/ru
Publication of RU2003117526A publication Critical patent/RU2003117526A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2248102C1 publication Critical patent/RU2248102C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в цифровых системах связи, в частности, в устройствах синхронизации и приёма фазоманипулированных (ФМн) сигналов. Для достижения технического результата, заключающегося в обеспечение приёма шумоподобных сигналов с априорно неизвестной кодовой структурой, перемножают принимаем сигнал с опорным сигналом, измеряют длительность принимаемого сигнала, осуществляют частотное детектирование принимаемого сигнала, выделяя тем самым моменты скачкообразного изменения фазы, определяют количество и величину тактовых периодов, опорный сигнал формируют путём задержки принимаемого сигнала на время τ З1=K1τ э, кратное тактовому периоду τ э, выделяют суммарное напряжение, перемножают его с принимаемым сигналом, задержанным на время τ З2=K2τ э, кратное тактовому периоду τ э, выделяют напряжение разности частоты, перемножают его с принимаемым сигналом, задержанным на время τ , которое периодически изменяют по линейному закону, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное автокорреляционной функции, сравнивают его с пороговым уровнем, при превышении порогового уровня измеряют циклический сдвиг, по которому определяют кодовую структуру принимаемого сигнала. 2 ил.

Description

Предлагаемый способ относится к радиотехнике и может быть использован в цифровых системах связи, в частности, в устройствах синхронизации и приема фазоманипулированных (ФМн) сигналов.
Известны способы и устройства приема шумоподобных сигналов (авт. свид. СССР №177471, 451166, 491187, 543194, 860276, 1417206; патенты РФ №2085036, 2011299, 2106068, 2168869, 2121756; патенты США №4146841, 4811363, 4912422; патенты ФРГ №2646255, 3935911; Петрович Н.П. и др. Система связи с шумоподобными сигналами. - M.: Сов. радио, 1969, с.94, рис.38.а; Дж. Спилкер. Цифровая спутниковая связь. - M.: Связь, 1979, с.281; Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. - M.: Связь, 1985, с.18, рис.1.9.в и другие).
Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является "Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов" (патент РФ №2121756, Н 04 В 1/20, 1988), который и выбран в качестве прототипа.
Данный способ заключается в перемножении принимаемого сигнала с опорным сигналом и интегрировании полученного произведения, при этом опорный сигнал формируют путем попарного перемножения задержанных элементов принятого сигнала и полученных произведений, задержка элементов принятого сигнала осуществляется на интервалы времени, кратные тактовому периоду, и коэффициенты кратности соответствуют суммируемым разрядам в рекуррентном соотношении, а каждое задержанное значение или полученное произведение используется в качестве сомножителя только один раз. Способ обеспечивает прием шумоподобных сигналов только с известным рекуррентным соотношением.
Однако реализация известного способа возможна только при априорном знании рекуррентного соотношения и тактового периода принимаемых сигналов.
Технической задачей изобретения является обеспечение приема шумоподобных сигналов с априорно неизвестной внутренней структурой.
Поставленная задача решается тем, что согласно способу автокорреляционного приема шумоподобных сигналов, заключающегося в перемножении принимаемого сигнала с опорным сигналом, измеряют длительность принимаемого сигнала, осуществляют частотное детектирование принимаемого сигнала, выделяя тем самым моменты скачкообразного изменения фазы, определяют количество и величину тактовых периодов, опорный сигнал формируют путем задержки принимаемого сигнала на время τ з11τ э, кратное тактовому периоду τ э, выделяют суммарное напряжение, перемножают его с принимаемым сигналом, задержанным на время τ з22τ э, кратное тактовому периоду τ э, выделяют напряжение разности частоты, перемножают его с принимаемым сигналом, задержанным на время τ , которое периодически изменяют по линейному закону, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное автокорреляционной функции, сравнивают его с пороговым уровнем, при превышении порогового уровня изменят циклический сдвиг, по которому определяют кодовую структуру принимаемого сигнала.
Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, представлена на фиг.1. Временные диаграммы, поясняющие сущность предлагаемого способа, изображены на фиг.2.
Устройство содержит последовательно подключенные к его входу частотный детектор 2, счетчик 3 импульсов, первый арифметический блок 4, второй вход которого через измеритель 1 длительности сигнала соединен с входом устройства, первый масштабирующий перемножитель 5, первая линия 7 задержки, второй вход которой соединен с входом устройства, первый перемножитель 8, второй вход которого соединен с входом устройства, первый полосовой фильтр 9, второй перемножитель 11, второй вход которого через вторую линию 10 задержки соединен с входом устройства и вторым масштабирующим перемножителем 6, второй полосовой фильтр 12, второй вход которого через третью линию 14 задержки соединен с входом устройства и выходом генератора 13 пилообразного напряжения, фильтр 16 нижних частот, пороговый блок 17, ключ 18, второй вход которого соединен с выходом линии 14 задержки, второй арифметический блок 19, второй вход которого соединен с выходом первого арифметического блока 4, и блок 20 регистрации, второй и третий входы которого соединены с выходом измерителя 1 длительности сигнала и арифметического блока 4. Сущность способа автокорреляционного приема шумоподобных сигналов заключается в следующем.
Предположим, что в качестве модулирующей функции используется псевдослучайная последовательность (ПСП), символы которой описываются рекуррентным соотношением
хi1хi-1⊕ а2xi-2⊕ ... ⊕ аmxi-m,
где аi={0,1} - коэффициенты формирующего полинома
А(Х)=Х0⊕ а1Х1⊕ а2X2⊕ ... ⊕ amXm,
⊕ - знак сложения по модулю два, m - разрядность псевдослучайной последовательности, период которой определяется как N=2m-1.
Для передачи по каналам связи такой последовательности M(t) (фиг.2, б) манипулируют по фазе высокочастотное гармоническое колебание (фиг.2, а)
Uc(t)=Vc× cos(ω ct+φ c), 0≤ t≤ <Тc
где Vc, ω c, φ c, Тc - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность высокочастотного колебания;
в результате образуется фазоманипулированный (ФМн) сигнал (шумоподобный сигнал) (фиг.2, в)
U1(t)=Vc× cos(ω ct+φ c(t)+φ c), 0≤ t≤ Тc
где φ k(t)={0, π } - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M(t) (ПСП) (фиг.2, б), причем φ k(t)=const при кτ э<t<(к+1)τ э, и может изменяться скачком при t=кτ , т.е. на границах между элементарными посылками (к=1,2... N-1); τ э, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Тcc=Nτ э).
В месте приема ФМн-сигнал поступает на входы измерителя 1 длительности сигнала, частотного детектора 2, перемножителя 8, линий 7, 10, 14 задержки.
На выходе частотного детектора 2 образуются короткие разнополярные импульсы (фиг.2, г), временное положение которых соответствует моментам скачкообразного изменения фазы принимаемого ФМн-сигнала U1(t) (фиг.2, в). Эти импульсы поступают на вход счетчика 3 импульсов, где подсчитывается число v скачков фазы. Между числом скачков фазы v и количеством N элементарных посылок существует следующая зависимость
ν =0,5× (N-1).
Число скачков фазы ν , подсчитанное счетчиком 3, поступает на первый вход арифметического блока 4, на второй вход которого подается измеренная измерителем 1 длительность Тc сигнала. В арифметическом блоке 4 определяется длительность элементарных посылок τ э (тактовый период)
Figure 00000002
Одновременно принимаемый ФМн-сигнал U1(t), (0 (фиг.2, в) поступает на первый вход перемножителя 8. Значение τ э, через масштабирующие перемножители 5 и 6 поступает на управляющие входы линий 7 и 10 задержки соответственно, где устанавливаются задержки:
τ з1=k1× τ э, τ з1=k2× τ э,
кратные тактовому периоду τ э. На второй вход перемножителя 8 подается принимаемый ФМн-сигнал, задержанный на величину τ з1 (фиг.2, д), который является опорным сигналом
U2(t)=U1(t-τ з1)=Vc× cos[ω c(t-τ з1)+φ k(t-τ з1)+φ c], 0≤ t≤ Tc.
На выходе перемножителя 8 образуется следующее колебание
U3(t)=U3× cos[2ω ct-ω cτ з1k(t)-φ k(t-τ з1)+2φ c]+U3× cos[ω cτ з1k(t)-φ k(t-τ з1)], 0≤ t≤ Tc
где
Figure 00000003
;
К - коэффициент передачи перемножителя из которого полосовым фильтром 9, настроенным на 2ω c, выделяется суммарное напряжение (фиг.2, е)
UΣ t)=U3× cos[2ω ct-ω cτ з1k(t)-φ k(t-τ з1)+2φ c], 0≤ t≤ Tc,
которое поступает на первый вход перемножителя 11, на второй вход которого подается принимаемый ФМн-сигнал, задержанный на величину τ з2 (фиг.2, ж) линией 10 задержки
U4(t)=U1(t-τ з2)=Vc× cos[ω c(t-τ з2)+φ k(t-τ з2)+φ c], 0≤ t≤ Tc.
На выходе перемножителя 11 образуется следующее колебание
U5(t)=V5× cos[3ω ct-ω cз1з2)+φ k(t)+φ k(t-τ з1)+φ k(t-τ з2)+3φ c]+V5× cos[ω ct+ω cз2з1)+3φ c]+V5× cos[ω ct+ω cз2з1)+φ k(t)+φ k(t-τ з1)-φ k(t-τ з2)], 0≤ t≤ Tc,
где
Figure 00000004
;
из которого полосовым фильтром 12, настроенным на ω c, выделяется напряжение разности частоты (фиг.2, з)
Up(t)=V5× cos[ω ct+ω cз2з1)+φ k(t)+φ k(t-τ з1)-φ k(t-τ з2)], 0≤ t≤ Тc,
манипулируемая фаза которого имеет следующий вид
φ kp(t)=φ k(t)+φ k(t-τ з1)-φ k(t-τ з2)=φ k(t-θ τ э), где θ - циклический сдвиг, выраженный числом тактовых периодов (элементарных посылок).
Напряжение Up(t) с выхода полосового фильтра 12 поступает на первый перемножитель 15, на второй вход которого подается принимаемый ФМн-сигнал, задержанный на величину τ с помощью линии 14 задержки, которая периодически перестраивается по линейному закону с помощью генератора 13 пилообразного напряжения,
U6(t)=U1(t-τ )=Vc× cos[ω c(t-τ )+φ k(t-τ )+φ c], 0≤ t≤ Tc,
где τ - переменное значение величины задержки линии 14 задержки. На выходе перемножителя 15 образуется следующее напряжение
U7(t)=V7× cos[2ω ct+ω cз2з1+τ )+φ k(t)+φ k(t-θ τ э)+2φ c]+V7× cos[ω cз2з1+τ )+φ k(t-θ τ э)-φ k(t-τ )], 0≤ t≤ Tc,
где
Figure 00000005
.
Фильтром 16 нижних частот выделяется низкочастотное напряжение, пропорциональное автокорреляционной функции,
Uн(t)=Vн× cos[ω cз2з1+τ )+φ k(t-τ )], 0≤ t≤ Tc.
которое сравнивается с пороговым уровнем Vпор в пороговом блоке 17. Пороговое напряжение Vпор превышается только при максимальном значении напряжения Uн(t), которое получается при выполнении следующего условия
τ 0=θ τ э, ω c× (τ з2з1+θ τ э)=2π К, К=1, 2, 3...
В случае превышения порогового уровня Vпор пороговый блок 17 формирует постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход генератора 13 пилообразного напряжения, прекращая его перестройку, и на управляющий вход ключа 18, открывая его. В исходном состоянии ключ 18 всегда закрыт.
При этом значении величины задержки τ 0=θ τ э, соответствующее максимуму автокорреляционной функции R(τ ), через открытый ключ 18 поступает в арифметический блок 19, куда поступает и значение длительности τ э элементарных посылок с выхода арифметического блока 4. В арифметическом блоке 19 определяется циклический сдвиг
Figure 00000006
,
который фиксируется блоком 20 регистрации, где фиксируются также измеренные значения длительности τ э элементарных посылок и длительности Тc принимаемого ФМн-сигнала. Указанный сдвиг устанавливает однозначное соответствие между кодовой структурой принимаемого ФМн-сигнала и функцией преобразования, которая задается параметрами τ з1 и τ з2:
θ ↔ θ [А(Х),В(Х),]
где А(Х) - формирующий полином, определяющий кодовую структуру принимаемого ФМн-сигнала;
В(Х)=В0Х0+B1X1+... +ВnХn - функция преобразования, номера нулевых коэффициентов которой определяются как
Figure 00000007
и
Figure 00000008
, а коэффициент В0=1.
Так, например, для τ з1=2τ э и τ з2=3τ э (θ =8)
A(X)=X0⊕ X2⊕ X5;
B(X)=X0⊕ X2⊕ X3.
Измерив циклический сдвиг θ , по таблице соответствия можно определить кодовую структуру (закон фазовой манипуляции) принимаемого ФМн-сигнала.
Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает прием шумоподобных сигналов с априорно неизвестной кодовой структурой. Это достигается путем измерения циклического сдвига θ , который устанавливает однозначное соответствие между кодовой структурой принимаемого ФМн-сигнала и функцией преобразования.

Claims (1)

  1. Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов, заключающийся в перемножении принимаемого сигнала с опорным сигналом, отличающийся тем, что измеряют длительность принимаемого сигнала, осуществляют частотное детектирование принимаемого сигнала, выделяя тем самым моменты скачкообразного изменения фазы, определяют количество и величину тактовых периодов, опорный сигнал формируют путем задержки принимаемого сигнала на время τ З1=K1τ э, кратное тактовому периоду τ э, выделяют суммарное напряжение, перемножают его с принимаемым сигналом, задержанным на время τ З2=K2τ э, кратное тактовому периоду τ э, выделяют напряжение разности частоты, перемножают его с принимаемым сигналом, задержанным на время τ , которое периодически изменяют по линейному закону, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное автокорреляционной функции, сравнивают его с пороговым уровнем, при превышении порогового уровня измеряют циклический сдвиг, по которому определяют кодовую структуру принимаемого сигнала.
RU2003117526/09A 2003-06-11 2003-06-11 Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов RU2248102C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003117526/09A RU2248102C1 (ru) 2003-06-11 2003-06-11 Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003117526/09A RU2248102C1 (ru) 2003-06-11 2003-06-11 Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003117526A RU2003117526A (ru) 2005-02-10
RU2248102C1 true RU2248102C1 (ru) 2005-03-10

Family

ID=35208056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003117526/09A RU2248102C1 (ru) 2003-06-11 2003-06-11 Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2248102C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549188C1 (ru) * 2014-01-09 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами
RU2571872C1 (ru) * 2014-10-01 2015-12-27 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Способ передачи информации в цифровой системе связи с шумоподобными сигналами
RU2595565C1 (ru) * 2015-03-03 2016-08-27 ОАО "Концерн "Орион" Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549188C1 (ru) * 2014-01-09 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами
RU2571872C1 (ru) * 2014-10-01 2015-12-27 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Способ передачи информации в цифровой системе связи с шумоподобными сигналами
RU2595565C1 (ru) * 2015-03-03 2016-08-27 ОАО "Концерн "Орион" Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003117526A (ru) 2005-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20010052253A (ko) 고속 포착, 고감도 gps 수신기
JP4704968B2 (ja) 相関型探知装置
RU2248102C1 (ru) Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов
JP2006208355A (ja) 無線局間距離測定方式
RU2296432C1 (ru) Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов
JP3872082B2 (ja) レーザードップラーレーダ装置
RU2310992C2 (ru) Радиоприемное устройство многочастотных сигналов
RU2513656C2 (ru) Фазометр когерентно-импульсных сигналов
RU2309550C1 (ru) Способ автокорреляционного приема шумоподобного сигнала
RU2571390C1 (ru) Способ передачи дискретной информации по гидроакустическому каналу связи в условиях многолучевого распространения сигнала
RU2386159C2 (ru) Система синхронизации часов
RU2310870C1 (ru) Способ определения частоты, вида модуляции и манипуляции принимаемых сигналов
RU106392U1 (ru) Унифицированный возбудитель простых и сложных радиоимпульсов при комбинированном методе фазовой модуляции
JPH05264729A (ja) 測距装置
RU2165627C1 (ru) Доплеровский фазометр многочастотных сигналов
RU2425393C1 (ru) Устройство для определения направления на источник радиосигнала
RU124819U1 (ru) Устройство когерентной обработки многочастотного линейно-частотно-модулированного сигнала с изменяемыми параметрами
RU77732U1 (ru) Фазовый манипулятор на 180°c, минимизирующий ширину спектра сигнала на своем выходе
Sorochan et al. J-correlation direction finder with improved characteristics of a time delay meter
RU2030750C1 (ru) Панорамный приемник
RU2163383C2 (ru) Устройство для вычисления взаимной корреляционной функции в разнесенной радиолокационной системе
RU2595565C1 (ru) Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов
RU2236694C1 (ru) Радиолокационная станция для определения радиальной скорости цели
RU2118052C1 (ru) Способ и устройство (варианты) передачи информации в многолучевом канале
RU2423798C1 (ru) Устройство тактовой синхронизации

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050612