RU2279183C2 - Method for transferring information in communication system with broadband signals - Google Patents

Method for transferring information in communication system with broadband signals Download PDF

Info

Publication number
RU2279183C2
RU2279183C2 RU2004126633/09A RU2004126633A RU2279183C2 RU 2279183 C2 RU2279183 C2 RU 2279183C2 RU 2004126633/09 A RU2004126633/09 A RU 2004126633/09A RU 2004126633 A RU2004126633 A RU 2004126633A RU 2279183 C2 RU2279183 C2 RU 2279183C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
pseudo
signal
sequence
phase
Prior art date
Application number
RU2004126633/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2004126633A (en
Inventor
Роберт Петрович Николаев (RU)
Роберт Петрович Николаев
Алексей Романович Попов (RU)
Алексей Романович Попов
Original Assignee
Роберт Петрович Николаев
Алексей Романович Попов
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 Роберт Петрович Николаев, Алексей Романович Попов filed Critical Роберт Петрович Николаев
Priority to RU2004126633/09A priority Critical patent/RU2279183C2/en
Publication of RU2004126633A publication Critical patent/RU2004126633A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2279183C2 publication Critical patent/RU2279183C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Communication Control (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

FIELD: radio engineering, technology for transferring information in communication systems with broadband signals, possible use for engineering communication systems with broadband signals.
SUBSTANCE: method for information transfer in communication network with broadband signals due to transformation of information to shift of second special element relatively to first special element, makes it possible to create an additional high speed information transfer channel with transfer capacity log22n/Tsp=n/Tsp bit/s.
EFFECT: increased speed of transfer of information along the channel in log2Bsp+1 times (where Bsp - signal base, equal to number of elements in first special element) due to the fact, that at transferring side digital data, received from information source during time, equal to period of pseudo-random series, are mutually unambiguously transformed to shift of one pseudo-random series relatively to another one, and it becomes possible to create an additional information transfer channel.
3 dwg

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может найти применение в системах связи с широкополосными сигналами.The invention relates to the field of radio engineering and may find application in communication systems with broadband signals.

Основной задачей, которую приходится решать при проектировании систем передачи информации, является выбор сигналов, видов модуляции и кодирования, которые позволят получить максимальную помехозащищенность и обеспечить высокую скорость передачи информации в канале связи.The main task that has to be solved when designing information transmission systems is the choice of signals, types of modulation and coding, which will allow to obtain maximum noise immunity and ensure a high speed of information transmission in the communication channel.

Известны способы передачи информации в системах связи с широкополосными сигналами, реализуемые в следующих патентах:Known methods for transmitting information in communication systems with broadband signals, implemented in the following patents:

Патент №2113762 "Система связи с широкополосными сигналами", патентообладатель "Самсунг-Электроникс" (KR), автор Чугаева В.И., 20.06.98 г.;Patent No.2113762 "Communication system with broadband signals", patent holder "Samsung Electronics" (KR), author Chugaev V.I., 06/20/98;

Патент №2219660 "Линия радиосвязи", патентообладатель ФГУП ВНИИС, авторы Заплетин Ю.В. и др.;Patent No.2219660 "Radio communication line", patent holder of the Federal State Unitary Enterprise VNIIS, authors Zapletin Yu.V. and etc.;

и книгах: "Системы связи с шумоподобными сигналами" автора Л.Е.Варакина. Москва, "Радио и связь", 1985 г., с.16-18;and books: "Communication Systems with Noise-Like Signals" by L.E. Varakin. Moscow, Radio and Communications, 1985, p.16-18;

"Широкополосные системы" автора Диксона Р.К., Москва, "Связь", 1979 г., с.207-209."Broadband systems" by Dixon R.K., Moscow, "Communication", 1979, p.207-209.

Известные системы связи используют широкополосные сигналы, полученные в результате фазовой манипуляции синфазной и квадратурной составляющих выходного сигнала двумя псевдослучайными последовательностями, одна из которых предназначена для синхронизации в приемнике, другая - модулирована по фазе от последовательности двоичных импульсов источника информации.Known communication systems use broadband signals obtained as a result of phase manipulation of the in-phase and quadrature components of the output signal with two pseudo-random sequences, one of which is designed to synchronize in the receiver, the other is phase-modulated from a sequence of binary pulses of the information source.

В данных системах связи каждый бит передаваемой информации кодируется псевдослучайной последовательностью, что позволяет обеспечить высокую помехозащищенность.In these communication systems, each bit of the transmitted information is encoded in a pseudo-random sequence, which allows for high noise immunity.

Известно, что чем больше база сигнала или длина используемой псевдослучайной последовательности, тем выше помехозащищенность широкополосной системы связи. Однако, обладая высокой помехозащищенностью, системы будут иметь низкую скорость передачи информации, что является их недостатком.It is known that the larger the signal base or the length of the used pseudo-random sequence, the higher the noise immunity of the broadband communication system. However, having high noise immunity, systems will have a low information transfer rate, which is their drawback.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу передачи информации в системе связи с широполосными сигналами является способ передачи информации, реализуемый по авторскому свидетельству №300946, Н 03 С 3/40, 1971 г.The closest in technical essence to the claimed method of transmitting information in a communication system with broadband signals is a method of transmitting information, implemented by copyright certificate No. 300946, N 03 S 3/40, 1971

Способ передачи информации, используемый в устройстве по авторскому свидетельству №300946, включает формирование сигналов (колебаний) несущей и тактовой частот, из которых формируются две квазиортогональные или ортогональные псевдослучайные последовательности (с малой взаимной корреляцией). Затем осуществляют фазирование псевдослучайных последовательностей, одна из которых предназначена для синхронизации (СП), а вторая - для передачи информации (ИП), которую манипулируют по фазе от источника информации. Из сформированного сигнала несущей частоты формируется второй сигнал несущей частоты, сдвинутый относительно него на 90°.The method of transmitting information used in the device according to copyright certificate No. 300946 includes the formation of signals (oscillations) of the carrier and clock frequencies, from which two quasi-orthogonal or orthogonal pseudorandom sequences are formed (with a small cross-correlation). Then, phasing of the pseudo-random sequences is carried out, one of which is intended for synchronization (SP), and the second for transmitting information (IP), which is manipulated in phase from the information source. From the generated carrier signal, a second carrier signal is generated, shifted relative to it by 90 °.

Один из сигналов несущей частоты манипулируется по фазе (0°, 180°) первой псевдослучайной последовательностью, второй сигнал - по фазе второй псевдослучайной последовательностью, которая проманипулирована по фазе от источника информации. Сформированные на несущей частоте сигналы суммируются между собой, а полученный сигнал усиливается и излучается по каналу связи. В приемном устройстве формируются две квазиортогональные или ортогональные псевдослучайные последовательности СП и ИП, которые являются копиями псевдослучайных последовательностей, сформированных в передатчике. Осуществляется фазирование сформированных в приемнике псевдослучайных последовательностей (регистры генераторов установились в одинаковое начальное состояние). Входной сигнал усиливается (высокочастотным трактом) и производится синхронизация сформированных последовательностей с входным сигналом. После осуществления синхронизации входной сигнал перемножается с опорными псевдослучайными последовательностями, сформированными в приемнике. Затем сигналы фильтруются по полосе частот и детектируются в фазовом детекторе. В результате данных операций из сигнала выделяется информация.One of the carrier frequency signals is phase-manipulated (0 °, 180 °) by the first pseudo-random sequence, the second signal is phase-phase-controlled by the second pseudo-random sequence, which is phase-manipulated from the information source. The signals generated at the carrier frequency are added together, and the received signal is amplified and radiated through the communication channel. Two quasi-orthogonal or orthogonal pseudo-random sequences of SP and IP, which are copies of pseudo-random sequences formed in the transmitter, are formed in the receiving device. Phasing of pseudorandom sequences generated in the receiver is carried out (the registers of the generators are set to the same initial state). The input signal is amplified (by the high-frequency path) and the generated sequences are synchronized with the input signal. After synchronization, the input signal is multiplied with reference pseudorandom sequences formed in the receiver. Then the signals are filtered by the frequency band and detected in the phase detector. As a result of these operations, information is extracted from the signal.

В данном способе передачи информации последовательность импульсов, поступающая от источника информации, осуществляет фазовую манипуляцию псевдослучайной последовательности ИП. Каждый бит передаваемой информации заменяется прямой или инверсной псевдослучайной последовательностью ИП и, в зависимости от этого, передается ноль или единица. За интервал времени, равный периоду псевдослучайной последовательности ИП, можно передать только один бит информации.In this method of transmitting information, a sequence of pulses from the source of information performs phase manipulation of the pseudo-random sequence of IP. Each bit of the transmitted information is replaced by a direct or inverse pseudo-random sequence of IP and, depending on this, zero or one is transmitted. For a time interval equal to the period of the pseudo-random sequence of IP, you can transfer only one bit of information.

Недостатком описанного способа является низкая скорость передачи информации.The disadvantage of the described method is the low speed of information transfer.

Задачей заявляемого способа передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами является увеличение скорости передачи информации по каналу связи.The objective of the proposed method of transmitting information in a communication system with broadband signals is to increase the speed of information transfer through the communication channel.

Задача решается за счет того, что в способе передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами формируются сигналы (колебаний) несущей и тактовой частот. Из сигнала тактовой частоты формируют две квазиортогональные или две ортогональные псевдослучайные последовательности: одна из них предназначена для синхронизации (СП), другая - для передачи информации (ИП). Затем осуществляют фазирование псевдослучайных последовательностей СП и ИП. Информационную последовательность ИП манипулируют по фазе от источника информации, формируют второй сигнал несущей частоты, сдвинутый относительно первого на 90°. Один из сигналов несущей частоты манипулируют по фазе первой псевдослучайной последовательностью, второй сигнал - по фазе второй псевдослучайной последовательностью, которая проманипулирована по фазе от источника информации. Сформированные на несущей частоте сигналы суммируют, полученный сигнал усиливают и излучают по каналу связи. В приемном устройстве формируют две квазиортогональные или ортогональные псевдослучайные последовательности СП и ИП, осуществляют фазирование псевдослучайных последовательностей, производят синхронизацию сформированных последовательностей с входным сигналом, осуществляют синхронизацию входного сигнала с опорными псевдослучайными последовательностями, сформированными в приемнике, и выделяют информацию.The problem is solved due to the fact that in the method of transmitting information in a communication system with broadband signals, signals (oscillations) of the carrier and clock frequencies are generated. Two quasi-orthogonal or two orthogonal pseudo-random sequences are formed from a clock signal: one of them is intended for synchronization (SP), the other for information transmission (IP). Then carry out the phasing of the pseudo-random sequences of SP and IP. The information sequence of the IP is manipulated in phase from the information source, the second carrier frequency signal is formed, shifted relative to the first by 90 °. One of the carrier frequency signals is phase-manipulated by the first pseudo-random sequence, the second signal is phase-phase-controlled by the second pseudo-random sequence, which is phase-manipulated from the information source. The signals formed on the carrier frequency are summed, the received signal is amplified and emitted through the communication channel. Two quasi-orthogonal or orthogonal pseudo-random sequences SP and IP are formed in the receiving device, the pseudo-random sequences are phased, the generated sequences are synchronized with the input signal, the input signal is synchronized with the reference pseudo-random sequences generated in the receiver, and information is extracted.

На передающей стороне системы связи ввели операцию, обеспечивающую сдвиг одной ПСП относительно другой в зависимости от конкретной информации, выраженной в цифровых данных, поступающих от источника информации за время, равное периоду псевдослучайной последовательности. На приемной стороне ввели операцию, когда по величине данного сдвига псевдослучайных последовательностей определяют конкретные цифровые данные принятой информации.On the transmitting side of the communication system, an operation was introduced that provides a shift of one SRP relative to another depending on the specific information expressed in digital data coming from the information source for a time equal to the period of the pseudorandom sequence. An operation was introduced on the receiving side when specific digital data of the received information is determined from the magnitude of a given shift of the pseudorandom sequences.

В прототипе данные от источника информации в передатчике преобразуются в прямую или инверсную информационную последовательность ИП, в заявляемом же способе - данные от источника информации преобразуются в прямую или инверсную информационную последовательность ИП, а также дополнительно преобразуют в сдвиг псевдослучайную последовательность ИП относительно СП.In the prototype, data from a source of information in a transmitter is converted into a direct or inverse information sequence of a PI, in the claimed method, data from a source of information is converted into a direct or inverse information sequence of a PI, and additionally transform into a shift the pseudo-random sequence of PI relative to the SP.

За счет того, что на передающей стороне цифровые данные, поступающие от источника информации за время, равное периоду псевдослучайной последовательности, взаимно однозначно преобразуют в сдвиг одну псевдослучайную последовательность относительно другой, появляется возможность создания дополнительного канала передачи информации, что увеличивает скорость передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами (ШПС).Due to the fact that on the transmitting side the digital data coming from the information source during the time equal to the period of the pseudo-random sequence, one-to-one translates one pseudo-random sequence into a shift relative to the other, it becomes possible to create an additional channel for transmitting information, which increases the speed of information transfer in the communication system with broadband signals (ShPS).

Технический результат заключается в увеличении скорости передачи информации за счет дополнительного канала связи, позволяющего за период псевдослучайной последовательности СП увеличить передачу бит информации в log2ВСП+1 раз (где ВСП - база сигнала, равная количеству элементов СП).The technical result consists in increasing the speed of information transfer due to an additional communication channel, allowing over the period of the pseudorandom sequence of the SP to increase the transmission of information bits in log 2 V SP 1 times (where V SP is the signal base equal to the number of SP elements).

Например, база ВСП=1024, псевдослучайная последовательность для передачи информации ИП может иметь 1024 различных циклических временных сдвигов относительно СП. Это позволяет за один период СП дополнительно передать log21024=10 бит информации.For example, the base B SP = 1024, the pseudo-random sequence for transmitting information IP can have 1024 different cyclic time shifts relative to the SP. This allows for one period of the joint venture to additionally transmit log 2 1024 = 10 bits of information.

Поясним сказанное на простом примере, когда псевдослучайные последовательности ИП и СП имеют, предположим, по 8 элементов.Let us explain what was said in a simple example, when the pseudorandom sequences of IP and SP have, say, 8 elements each.

На фиг.1 изображены четыре периода формирования псевдослучайных последовательностей СП и ИП в передатчике. Элементы последовательностей СП и ИП пронумерованы цифрами 1, 2,...,8. Если необходимо передать число m (где 0≤m≥7), то последовательность ИП циклически сдвигается относительно СП на количество элементов, соответствующих передаваемому числу, то есть на m элементов.Figure 1 shows four periods of the formation of pseudo-random sequences of SP and IP in the transmitter. The elements of the sequences of SP and PI are numbered 1, 2, ..., 8. If it is necessary to transmit the number m (where 0≤m≥7), then the IP sequence is cyclically shifted relative to the SP by the number of elements corresponding to the transmitted number, that is, by m elements.

На временном отрезке [0, ТСП] (где TСП - длительность СП) первый элемент псевдослучайной последовательности ИП совпадает с первым элементом последовательности СП. Это означает, что передается число "0".At the time interval [0, T SP ] (where T SP is the duration of the SP), the first element of the pseudo-random sequence of IP coincides with the first element of the sequence of SP. This means that the number "0" is being transmitted.

На временном отрезке [ТСП, 2ТСП] псевдослучайная последовательность ИП сдвинута относительно СП на один элемент. Это означает, что передается число "1".At the time interval [T SP , 2T SP ], the pseudo-random sequence of PIs is shifted relative to the SP by one element. This means that the number "1" is being transmitted.

На временном отрезке [2ТСП, 3ТСП] псевдослучайная последовательность ИП смещена относительно СП на 7 элементов. Данный сдвиг производят, когда необходимо передать число "7". В данном случае возможны 8 различных сдвигов псевдослучайных последовательностей ИП относительно СП, так как эти последовательности имеют по 8 элементов.At the time interval [2T SP , 3T SP ], the pseudorandom sequence of the PI is shifted relative to the SP by 7 elements. This shift is made when it is necessary to transmit the number "7". In this case, 8 different shifts of the pseudorandom sequences of the IP with respect to the SP are possible, since these sequences have 8 elements each.

Таким образом, за промежуток времени [nTСП, (n+1)ТСП] можно передать любое из восьми чисел {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, что соответствует передачи log28=3 бит информации.Thus, for the period of time [nT SP , (n + 1) T SP ], you can transfer any of eight numbers {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, which corresponds to the transmission log 2 8 = 3 bit of information.

При использовании псевдослучайных последовательностей ИП и СП, имеющих длину N=2n элементов, заявляемый способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами позволяет передавать log22n=n дополнительных бита информации за время, равное периоду последовательностей, в отличие от известных аналогичных систем связи.When using pseudo-random sequences of IP and SP having a length of N = 2 n elements, the claimed method of transmitting information in a communication system with broadband signals allows you to transfer log 2 2 n = n additional bits of information for a time equal to the period of the sequences, in contrast to the known similar systems communication.

В устройстве, реализующем заявляемый способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами, сдвиг псевдослучайной последовательности ИП относительно СП можно производить начальными установками генератора, формирующего псевдослучайную последовательность ИП. Данные от источника информации вводятся в генератор, задавая его начальное состояние, с которого он начинает работать в очередном периоде формирования ИП.In a device that implements the inventive method of transmitting information in a communication system with broadband signals, the shift of the pseudorandom sequence of the IP relative to the SP can be performed by the initial settings of the generator forming the pseudo-random sequence of IP. Data from the information source is entered into the generator, setting its initial state, from which it begins to work in the next period of IP formation.

Заявляемый способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами за счет преобразования информации в смещение ИП относительно СП позволяет создать дополнительный (высокоскоростной "цифровой") канал передачи информации с пропускной способностью

Figure 00000003
The inventive method of transmitting information in a communication system with broadband signals by converting information into an offset IP relative to the SP allows you to create an additional (high-speed "digital") channel for transmitting information with bandwidth
Figure 00000003

Система связи, реализующая заявляемый способ передачи информации, в системе связи с широкополосными сигналами будет иметь уже два канала передачи данных: низкоскоростной "бинарный" и высокоскоростной "цифровой".A communication system that implements the inventive method of transmitting information in a communication system with broadband signals will already have two data transmission channels: low-speed binary and high-speed digital.

В низкоскоростном "бинарном" канале в зависимости оттого, что именно надо передать: "0" или "1", информационный бит будет заменяться прямой или инверсной псевдослучайной последовательностью ИП. За период псевдослучайной последовательности СП бинарный канал позволяет передать один бит информации.In a low-speed “binary” channel, depending on what needs to be transmitted: “0” or “1”, the information bit will be replaced by a direct or inverse pseudo-random sequence of IP. During the period of the pseudo-random sequence of the SP binary channel allows you to transfer one bit of information.

В высокоскоростном "цифровом" канале данные, поступающие от источника информации, преобразуются в сдвиг псевдослучайной последовательности ИП относительно СП. За период псевдослучайной последовательности СП цифровой канал позволяет передать log22n=n бит информации.In a high-speed "digital" channel, the data coming from the information source is converted into a shift of the pseudo-random sequence of IP relative to the SP. For the period of the pseudo-random sequence of the SP, the digital channel allows the transmission of log 2 2 n = n bits of information.

Сформированный в передатчике сигнал передается по каналу связи и поступает на вход приемного устройства. В приемном устройстве производятся поиск и обнаружение сигнала известными методами. Например, вычисляется функция взаимной корреляции входного сигнала с синхропоследовательностью СП, формируемой в приемном устройстве для всех временных сдвигов. Находится максимальное значение огибающей функции взаимной корреляции, вычисленной для синхропоследовательности СП, формируемой в приемнике с входным сигналом. Полученное максимальное значение сравнивается с установленным порогом и принимается решение об обнаружении сигнала. Затем синхропоследовательность приемника синхронизируется с синхропоследовательностью СП принятого сигнала. Для этого производят сдвиг псевдослучайных последовательностей, формируемых в приемнике так, чтобы максимум функции корреляции, вычисленный для псевдослучайной последовательности СП, соответствовал нулевому значению. Включаются системы фазовой автоподстройки по несущей частоте входного сигнала и тактовой частоте формируемых последовательностей СП и ИП. Приемное устройство переходит в режим выделения информации, в котором на каждом временном отрезке производится вычисление функций взаимной корреляции для синхропоследовательности СП и информационной последовательности ИП. Определяются максимальные значения по модулю функций взаимной корреляции псевдослучайных последовательностей ИП и СП, вычисленных с входным сигналом. Затем определяется смещение максимума функции взаимной корреляции информационной последовательности ИП относительно максимума функции взаимной корреляции синхропоследовательности СП, которое преобразуется в цифровое значение, соответствующее принятой информации. В зависимости от передаваемой информации по бинарному каналу принятая информационная последовательность ИП может быть прямой или инверсной. Поэтому функция корреляции, вычисленная для информационной последовательности ИП в точке максимального значения по модулю, может быть положительной или отрицательной. Если при модулировании последовательность ИП стала инверсной, то функция корреляции будет отрицательной, если не инверсной, то функция корреляции будет положительной. Знак функции корреляции, вычисленный для псевдослучайной последовательности ИП, будет определяться модуляцией фазы ИП информационными битамиThe signal generated in the transmitter is transmitted via the communication channel and fed to the input of the receiving device. In the receiving device, search and detection of the signal by known methods are performed. For example, the function of cross-correlation of the input signal with the synchronous sequence of the joint venture generated in the receiver for all time shifts is calculated. The maximum value of the envelope of the cross-correlation function calculated for the synchronous sequence of the joint venture formed in the receiver with the input signal is found. The obtained maximum value is compared with the set threshold and a decision is made on signal detection. Then the synchronization sequence of the receiver is synchronized with the synchronization sequence of the received signal. To do this, shift the pseudo-random sequences generated in the receiver so that the maximum correlation function calculated for the pseudo-random sequence of the joint venture corresponds to a zero value. The phase-locked loop systems are activated according to the carrier frequency of the input signal and the clock frequency of the generated sequences of SP and IP. The receiving device switches to the information extraction mode, in which at each time interval the cross-correlation functions are calculated for the synchronous sequence of the SP and the information sequence of the SP. The maximum values are determined modulo the functions of cross-correlation of the pseudorandom sequences of IP and SP calculated with the input signal. Then, the shift of the maximum of the cross-correlation function of the information sequence of the IP relative to the maximum of the cross-correlation function of the synchronization sequence of the SP is determined, which is converted into a digital value corresponding to the received information. Depending on the information transmitted via the binary channel, the received information sequence of the IP can be direct or inverse. Therefore, the correlation function calculated for the information sequence of the PI at the point of the maximum value modulo can be positive or negative. If upon modulation the IP sequence became inverse, then the correlation function will be negative, if not inverse, then the correlation function will be positive. The sign of the correlation function calculated for the pseudo-random sequence of PIs will be determined by modulating the phase of the PI information bits

На фиг.2 и 3 приведены диаграммы, поясняющие процесс выделения информации в приемном устройстве.Figure 2 and 3 are diagrams explaining the process of extracting information in the receiving device.

Если в принятом сигнале элементы сигнала псевдослучайной последовательности ИП не сдвинуты относительно СП (фиг.2), то максимальное значение по модулю функции взаимной корреляции RИП(n), вычисленное для последовательности ИП, будет совпадать с максимумом функции взаимной корреляции RСП(n), вычисленной для последовательности СП. Если при модулировании последовательность ИП стала инверсной, то функция корреляции будет отрицательной, если не инверсной, то функция корреляции будет положительной. Знак функции корреляции, вычисленной для псевдослучайной последовательности ИП, будет определяться модуляцией фазы ИП информационными битами.If in the received signal the signal elements of the pseudo-random sequence of the PI are not shifted relative to the SP (Fig. 2), then the maximum value modulo the cross-correlation function R PI (n) calculated for the sequence of PIs will coincide with the maximum of the cross-correlation function R SP (n) calculated for the sequence of SP. If upon modulation the IP sequence became inverse, then the correlation function will be negative, if not inverse, then the correlation function will be positive. The sign of the correlation function calculated for the pseudo-random sequence of PIs will be determined by modulating the phase of the PI information bits.

На фиг.3. псевдослучайная последовательность ИП смещена относительно СП на четыре элемента. В этом случае модуль максимума функции взаимной корреляции, вычисленной для псевдослучайной последовательности ИП, тоже сместился на четыре элемента. Расстояние между максимальными значениями функции корреляции равняется четырем. Это означает, что по цифровому каналу передано число 4. Знак функции взаимной корреляции входного сигнала с информационной последовательностью ИП приемника в точке максимума определяется переданным битом информации, модулирующим фазу псевдослучайной последовательности ИП. В зависимости от знака функции корреляции информационной последовательностью ИП с входным сигналом формируется бит информации, принятой по бинарному каналу.In figure 3. the pseudorandom sequence of the PI is shifted relative to the SP by four elements. In this case, the maximum modulus of the cross-correlation function calculated for the pseudo-random sequence of PIs also shifted by four elements. The distance between the maximum values of the correlation function is four. This means that the number 4 is transmitted through the digital channel. The sign of the cross-correlation function of the input signal with the information sequence of the receiver's IP at the maximum point is determined by the transmitted bit of information modulating the phase of the pseudo-random sequence of the IP. Depending on the sign of the correlation function, the information sequence of the IP with the input signal generates a bit of information received via the binary channel.

Таким образом, заявляемый в качестве изобретения способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами за счет преобразования информации в смещение ИП относительно СП позволяет создать дополнительный высокоскоростной канал передачи информации с пропускной способностью

Figure 00000003
Значит, задача, направленная на увеличение скорости передачи информации по каналу связи, полностью реализована.Thus, the inventive method of transmitting information in a communication system with broadband signals by converting information into an offset IP relative to the SP allows you to create an additional high-speed channel for transmitting information with bandwidth
Figure 00000003
This means that the task aimed at increasing the speed of information transfer through the communication channel is fully implemented.

Claims (1)

Способ передачи информации в системе связи с широкополосными сигналами, заключающийся в том, что формируют сигналы несущей и тактовой частот, из сигнала тактовой частоты формируют две квазиортогональные или ортогональные псевдослучайные последовательности, осуществляют фазирование псевдослучайных последовательностей, одну из которых манипулируют по фазе от источника информации, формируют второй сигнал несущей частоты, сдвинутый относительно первого на 90°; один из сигналов несущей частоты манипулируют по фазе первой псевдослучайной последовательностью, второй сигнал несущей частоты манипулируют по фазе второй псевдослучайной последовательностью, которая проманипулирована по фазе от источника информации, сформированные на несущей частоте сигналы суммируют, полученный сигнал усиливают и излучают по каналу связи; в приемном устройстве входной сигнал усиливают, преобразуют по частоте, формируют сигнал тактовой частоты, из которого формируют две квазиортогональные или ортогональные псевдослучайные последовательности, осуществляют фазирование псевдослучайных последовательностей, производят синхронизацию сформированных последовательностей с входным сигналом и выделяют информацию, отличающийся тем, что цифровые данные, поступающие от источника информации за время, равное периоду псевдослучайной последовательности, на передающей стороне взаимно однозначно преобразуют в сдвиг одной псевдослучайной последовательности относительно другой, а при приеме сигнала определяют величину этого сдвига и преобразуют ее в цифровые данные принятой информации.A method of transmitting information in a communication system with broadband signals, which consists in generating carrier and clock signals, generating two quasi-orthogonal or orthogonal pseudorandom sequences from a clock signal, phasing pseudorandom sequences, one of which is manipulated in phase from the information source, a second carrier signal shifted 90 ° relative to the first; one of the carrier frequency signals is phase-manipulated by the first pseudo-random sequence, the second carrier frequency signal is phase-manipulated by the second pseudo-random sequence, which is phase-manipulated from the information source, the signals generated on the carrier frequency are summed, the received signal is amplified and emitted via the communication channel; in the receiving device, the input signal is amplified, converted in frequency, a clock frequency signal is formed, from which two quasi-orthogonal or orthogonal pseudorandom sequences are formed, pseudorandom sequences are phased, the generated sequences are synchronized and the information is distinguished, characterized in that the digital data received from the source of information for a time equal to the period of the pseudo-random sequence on the transmitting side they are uniquely converted into a shift of one pseudorandom sequence relative to another, and when a signal is received, the magnitude of this shift is determined and converted into digital data of the received information.
RU2004126633/09A 2004-09-06 2004-09-06 Method for transferring information in communication system with broadband signals RU2279183C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004126633/09A RU2279183C2 (en) 2004-09-06 2004-09-06 Method for transferring information in communication system with broadband signals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004126633/09A RU2279183C2 (en) 2004-09-06 2004-09-06 Method for transferring information in communication system with broadband signals

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004126633A RU2004126633A (en) 2006-02-20
RU2279183C2 true RU2279183C2 (en) 2006-06-27

Family

ID=36050545

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004126633/09A RU2279183C2 (en) 2004-09-06 2004-09-06 Method for transferring information in communication system with broadband signals

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2279183C2 (en)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571872C1 (en) * 2014-10-01 2015-12-27 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Method of transmitting information in digital communication system with noise-like signals
RU2623881C1 (en) * 2016-05-11 2017-06-29 Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии" (ПАО "Интелтех") Method of increasing information transmission speed at time-pulse modulation
RU2691384C1 (en) * 2018-07-23 2019-06-13 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of transmitting information by wideband signals
RU2696021C1 (en) * 2019-02-14 2019-07-30 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of transmitting information in a communication system with broadband signals
RU2699816C1 (en) * 2018-11-13 2019-09-11 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for spreading signals spectrum
RU2699819C1 (en) * 2018-11-13 2019-09-11 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of generating signals with a spread spectrum
RU2699817C1 (en) * 2018-11-23 2019-09-11 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of generating signals with a spread spectrum
RU2699818C1 (en) * 2018-12-29 2019-09-11 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of generating signals with a spread spectrum
RU2713384C1 (en) * 2018-12-07 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (ВГУЭС) Method of transmitting information using broadband signals
RU2714300C1 (en) * 2019-02-06 2020-02-14 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for spreading signals spectrum
RU2731131C1 (en) * 2020-01-28 2020-08-31 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of transmitting information in a broadband communication system
RU2731681C1 (en) * 2020-02-14 2020-09-07 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of forming noise-like phase-shift keyed signals
RU2734230C1 (en) * 2020-02-14 2020-10-13 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of forming noise-like phase-shift keyed signals
RU2769378C1 (en) * 2021-08-09 2022-03-30 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for packet data transmission with noise-like signals
RU2782343C1 (en) * 2021-12-15 2022-10-26 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for generating noise-like phase-manipulated signals

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571872C1 (en) * 2014-10-01 2015-12-27 Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт" (ОАО "КГФИ") Method of transmitting information in digital communication system with noise-like signals
RU2623881C1 (en) * 2016-05-11 2017-06-29 Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии" (ПАО "Интелтех") Method of increasing information transmission speed at time-pulse modulation
RU2691384C1 (en) * 2018-07-23 2019-06-13 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of transmitting information by wideband signals
RU2699816C1 (en) * 2018-11-13 2019-09-11 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for spreading signals spectrum
RU2699819C1 (en) * 2018-11-13 2019-09-11 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of generating signals with a spread spectrum
RU2699817C1 (en) * 2018-11-23 2019-09-11 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of generating signals with a spread spectrum
RU2713384C1 (en) * 2018-12-07 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (ВГУЭС) Method of transmitting information using broadband signals
RU2699818C1 (en) * 2018-12-29 2019-09-11 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of generating signals with a spread spectrum
RU2714300C1 (en) * 2019-02-06 2020-02-14 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for spreading signals spectrum
RU2696021C1 (en) * 2019-02-14 2019-07-30 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of transmitting information in a communication system with broadband signals
RU2731131C1 (en) * 2020-01-28 2020-08-31 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of transmitting information in a broadband communication system
RU2731681C1 (en) * 2020-02-14 2020-09-07 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of forming noise-like phase-shift keyed signals
RU2734230C1 (en) * 2020-02-14 2020-10-13 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method of forming noise-like phase-shift keyed signals
RU2769378C1 (en) * 2021-08-09 2022-03-30 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for packet data transmission with noise-like signals
RU2782343C1 (en) * 2021-12-15 2022-10-26 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for generating noise-like phase-manipulated signals
RU2791223C1 (en) * 2022-09-09 2023-03-06 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Noise-like phase-manipulated signals generating method
RU2791224C1 (en) * 2022-09-09 2023-03-06 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Noise-like signals generating method
RU2801461C1 (en) * 2023-03-03 2023-08-08 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for forming noise-like phase-keyed signals
RU2803622C1 (en) * 2023-03-03 2023-09-18 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Method for packet data transmission with noise-like signals

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004126633A (en) 2006-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2279183C2 (en) Method for transferring information in communication system with broadband signals
JPH05509213A (en) SAWC phase detection method and device
Riaz et al. Chaotic communications, their applications and advantages over traditional methods of communication
JPH06204978A (en) Spread spectrum communication system
RU125724U1 (en) METHOD FOR FORMING SIGNALS AND TRANSMISSION OF INFORMATION IN THE RADAR RECOGNITION SYSTEM
RU2231924C1 (en) Method for shaping noise-like radio pulses for transmitting binary data characters by composite signals
CN105699959A (en) Direct spread spectrum range measurement system
RU2286017C2 (en) Method for transferring information in communication system with noise-like signals
RU2731681C1 (en) Method of forming noise-like phase-shift keyed signals
RU2580055C1 (en) Method of transmitting information in reverse channel of on-board equipment of command-measuring system by quadrature phase modulation of carrier frequency, coded by m-sequence with low-bit codes, and device therefor
RU2613923C1 (en) Method for forming interference resistance signals
RU2305368C2 (en) Data transfer system with multi-access and time division of channels
CN108400865B (en) Chaotic encryption method based on DCSK
RU2302696C2 (en) Radio line for transmitting and receiving digital information with pseudorandom signals
CN108600138B (en) Carrier synchronization method for radar communication integrated receiver
RU2803622C1 (en) Method for packet data transmission with noise-like signals
RU2127486C1 (en) Method and device for transmitting messages by broad-band signals
RU2782343C1 (en) Method for generating noise-like phase-manipulated signals
RU2731131C1 (en) Method of transmitting information in a broadband communication system
RU2284666C1 (en) Method for transmitting and receiving discontinuous information with pseudo-random signals
RU2769378C1 (en) Method for packet data transmission with noise-like signals
RU2734230C1 (en) Method of forming noise-like phase-shift keyed signals
RU2279763C1 (en) Radio communication line
RU2791224C1 (en) Noise-like signals generating method
RU2113768C1 (en) Device for digital information exchange

Legal Events

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

Effective date: 20060907

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20070910

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080907