RU2394372C1 - Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи - Google Patents

Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи Download PDF

Info

Publication number
RU2394372C1
RU2394372C1 RU2009118043/09A RU2009118043A RU2394372C1 RU 2394372 C1 RU2394372 C1 RU 2394372C1 RU 2009118043/09 A RU2009118043/09 A RU 2009118043/09A RU 2009118043 A RU2009118043 A RU 2009118043A RU 2394372 C1 RU2394372 C1 RU 2394372C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
information
signal
transmission
lfm
Prior art date
Application number
RU2009118043/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Козачок (RU)
Николай Иванович Козачок
Олег Аркадиевич Иркутский (RU)
Олег Аркадиевич Иркутский
Николай Михайлович Радько (RU)
Николай Михайлович Радько
Андрей Геннадьевич Булынин (RU)
Андрей Геннадьевич Булынин
Александр Вячеславович Сапрыкин (RU)
Александр Вячеславович Сапрыкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
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 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority to RU2009118043/09A priority Critical patent/RU2394372C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2394372C1 publication Critical patent/RU2394372C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для разработки тропосферных радиостанций. Технический результат - снижение влияния замираний при передаче и приеме информации в цифровых тропосферных линиях связи и повышение помехоустойчивости связи при упрощении устройства для осуществления способа. Для этого в способе передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи, основанном на разнесении сигналов по частоте, согласно изобретению используют модуляцию центральной частоты излучаемых сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) по бинарному информационному закону, осуществляют их обработку на согласованном фильтре сжатия и выделяют полезную информацию с помощью селектирующих стробов и тактовых импульсов, наведенных ЛЧМ пилот-сигналом. 9 ил.

Description

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для разработки тропосферных радиостанций.
Известен способ сдвоенного пространственно разнесенного приема [Нарытник Т.Н. Радиорелейные и тропосферные системы передачи: Учебн. пособие - К.: Концерн «Видавничий Дiм «Iн Юре», 2003. - 336 с., с.191], при котором на один передатчик передающей станции поступает групповой сигнал от каналообразующей аппаратуры, а приемная станция имеет две антенны, разнесенные одна от другой на 50-100 длин волн в направлении, перпендикулярном к направлению на корреспондента. Быстрые релеевские замирания радиосигналов на выходе антенн в этом случае оказываются практически некоррелированными. Поэтому один из приемников, подключенный к разнесенным антеннам, но работающий на общую нагрузку, практически всегда находится в лучших условиях приема, чем другой. Разнесение в пространстве обеспечивается при использовании одного передатчика, однако требуется две антенно-фидерные системы, которые ввиду большого усиления антенн и их сложности дорого стоят.
Известен способ углового разнесения сигналов [Тропосферная связь / Л.И.Яковлев, Г.В.Дедюкин, Э.С.Каграманов и др. - М.: Воениздат, 1984. - 256 с., с.31], который осуществляется с помощью двух облучателей, смещенных относительно фокальной плоскости единого параболического зеркала. В результате этого диаграмма направленности такой антенны имеет двухлепестковую структуру, что позволяет получить два разнесенных в пространстве объема переизлучения, наличие которых приводит к некоррелированности замираний сигналов в каждом из них. Однако при реализации углового разнесения необходимо сочетать разумный компромисс между уменьшением уровня сигнала за счет вывода облучателя из фокальной плоскости и ухода объема переизлучения от линии, соединяющей приемные и передающие пункты, и ростом корреляции при уменьшении угла разнесения. Это отражается на сложности аппаратуры и ее цене.
Известен способ автовыбора оптимальной рабочей частоты, реализованный в тропосферной станции AN/TRC-105WX, разработанной фирмой «Моторолла» [Тропосферная связь / Л.И.Яковлев, Г.В.Дедюкин, Э.С.Каграманов и др. - М.: Воениздат, 1984. - 256 с., с.67]. В этой станции 33 раза в секунду анализируются условия распространения каждой из 16 возможных частот. Анализатором спектра определяется, на какой из анализируемых частот сигнал имеет наименьшее затухание. Выбранная частота фиксируется в пунктах передачи и приема, и работа проводится на данной частоте. Автовыбор оптимальной частоты позволяет обойтись одной антенной, одним передатчиком и одним приемником. Однако время переходов на оптимальные частоты влияет на скорость передачи информации в сторону снижения последней.
Наиболее близким к предлагаемому является способ приема с разнесением по частоте [Нарытник Т.Н. Радиорелейные и тропосферные системы передачи: Учебн. пособие - К.: Концерн «Видавничий Дiм «Iн Юре», 2003. - 336 с., с.192], принятый за прототип.
Способ-прототип заключается в следующем.
При сдвоенном приеме с разнесением по частоте на одну антенну через диплексор подается сигнал от двух передатчиков, работающих на разных частотах, к которым через общий модулятор поступает групповой сигнал от каналообразующей аппаратуры. Приемная станция также имеет одну антенну, к которой через диплексор подключены два приемника, настроенные на соответствующие передатчикам частоты. При определенном разносе между этими заданными частотами замирания радиосигналов на входах приемников оказываются практически некоррелированными, благодаря чему и обеспечивается существенное снижение влияния быстрых замираний радиосигнала на качество приема. Двукратное разнесение по частоте позволяет обойтись одной антенной, но необходимы два передатчика и два приемника с раздельными гетеродинами.
Для повышения помехоустойчивости требуется N-кратное (N>2) разнесение по частоте, но тогда потребуется N передатчиков и N приемников. Мощные передатчики и чувствительные приемники всегда сложны, а к стабильности частоты их возбудителей и гетеродинов предъявляются весьма высокие требования.
Задачей предлагаемого способа является борьба с замираниями при передаче и приеме информации в цифровых тропосферных линиях связи и повышение помехоустойчивости связи при упрощении устройства для осуществления способа.
Для решения поставленной задачи в способе передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи, основанном на разнесении сигналов по частоте, согласно изобретению, используют модуляцию центральной частоты излучаемых сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) по бинарному информационному закону, осуществляют их обработку на согласованном фильтре сжатия и выделяют полезную информацию с помощью селектирующих стробов и тактовых импульсов, наведенных ЛЧМ пилот-сигналом.
Предлагаемый способ заключается в следующем.
Предположим, что на передающей стороне при передаче логического «0» (фиг.1) начальная частота ЛЧМ радиоимпульса уменьшается на (ΩМ) (см. фиг.2), а при передаче логической «1» (фиг.1) - увеличивается на (ΩМ) (см. фиг.2).
Тогда, аналитическое выражение для информационного сигнала принимает вид
Figure 00000001
при передаче логической «1», или
Figure 00000002
при передаче логического «0»,
где ω0=2πF0 - начальная угловая частота информационного ЛЧМ сигнала:
Figure 00000003
- скорость перестройки частоты;
Δω=2π·ΔF - девиация частоты;
τи - длительность информационного ЛЧМ сигнала;
ΩМ=2πFM - величина частотного сдвига.
Величина отстройки начальной частоты информационного ЛЧМ сигнала выбирается из условия
Figure 00000004
где ΔωФС - полоса пропускания фильтра сжатия.
Законы изменения частоты излучаемых сигналов показаны на фиг.2.
При приеме информационных ЛЧМ радиоимпульсов (см. фиг.3) на выходе фильтра сжатия появляются сжатые по времени сигналы (см. фиг.4), имеющие временные сдвиги относительно автокорреляционной функции [Ч.Кук, М.Бернфельд. Радиолокационные сигналы. Теория и применение. Перевод с английского под редакцией В.С.Кельзона. М., «Сов. радио», 1971 г., рис.6.2, с.151].
Импульсная характеристика фильтра сжатия g(t) (см. фиг.3) и величина временного сдвига сжатого сигнала (Δτ) на его выходе имеют вид
Figure 00000005
Учитывая, что применяется согласованный фильтр сжатия (т.е. ΔωФС=Δω), из формул (2) и (4) можно получить Δτ≤0,2·τи.
Найденная из (4) величина временного сдвига (Δτ) сжатого по времени информационного сигнала (длительностью τСЖ), должна удовлетворять условию
Figure 00000006
В реальных условиях информационный ЛЧМ сигнал, поступающий на вход приемной стороны, не является точной копией излученного сигнала вследствие замираний. Однако, вследствие того, что замирания являются некоррелированными для частот, разнесенных через 2 МГц [Тропосферная связь / Л.И.Яковлев, Г.В.Дедюкин, Э.С.Каграманов и др. - М.: Воениздат, 1984. - 256 с., с.65], вероятность одновременного глубокого замирания сигнала на этих частотах значительно меньше вероятности столь же глубоких замираний на каждой из них в отдельности.
Исходя из [Ч.Кук, М.Бернфельд. Радиолокационные сигналы. Теория и применение. Перевод с английского под редакцией В.С.Кельзона. М., «Сов. радио», 1971 г., рис.1.8 и (1.19), с.24] при использовании фильтра сжатия отношение пиковых мощностей входного и выходного сигналов равно параметру сжатия τИ·ΔF. Т.е., например, при потере вследствие замираний 50% полосы полезного сигнала уровень сжатого импульса уменьшится всего в 1,41 раз. Поэтому, благодаря использованию широкополосного (ЛЧМ) сигнала с полосой (соответствующей девиации частоты ΔF), составляющей десятки МГц, обеспечивается надежность связи.
Выделение информационного сигнала (логических «1» и «0») осуществляется с помощью селектирующих импульсов (стробов). С этой целью на вход приемной стороны поступает (см. фиг.2) синхронизирующий ЛЧМ радиоимпульс (пилот-сигнал «ПС») для наведения стробов на информационные сигналы (см. фиг.4).
Параметры пилот-сигнала
Figure 00000007
согласованы с импульсной характеристикой фильтра сжатия (3).
Длительность сжатого пилот-сигнала (τПС) при использовании согласованного фильтра сжатия
Figure 00000008
Начало формирования первого строба (τСИ(1)) задерживается (см. фиг.5) относительно пилот-сигнала на длительность бланка (ТБЛ)
Figure 00000009
где T - период повторения пилот-сигнала.
Длительность первого строба выбирается из условия
Figure 00000010
Начало формирования второго строба (τСИ(2)) привязано к заднему фронту первого строба (см. фиг.6).
Длительность второго строба (τСИ(2)) выбирается из условия
Figure 00000011
Первый строб предназначен для выделения сигнала логического «0», а второй - логической «1» (см. фиг.7).
Для выделения информационного сигнала (с длительностью бита Т) из сигнала, показанного на фиг.7, задаются сдвинутые на Т/2 относительно пилот-сигнала тактовые импульсы (см. фиг.8) с периодом следования, равным Т. Полученный на выходе приемника результирующий информационный сигнал представлен на фиг.9.
Рассмотрим вопрос практической реализации способа.
Перенос модулированного по бинарному закону ЛЧМ сигнала в СВЧ диапазон с последующим усилением и излучением, а также прием СВЧ сигнала с последующим его усилением и преобразованием в промежуточную частоту можно реализовать стандартным способом (например, как в способе-прототипе).
Принятый и усиленный сигнал на промежуточной частоте для дальнейшей обработки оцифровывается с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), например АЦП LTC2207IUK (Linear Technology). Сигнал на промежуточной частоте, подготовленный для передачи, можно преобразовать с помощью цифроаналогового преобразователя (ЦАП), например ЦАП AD9786BSV (Analog Devices).
Формирование ЛЧМ сигнала, его модуляцию по информационному закону, согласованную фильтрацию и сжатие принятого сигнала на промежуточной частоте, формирование селектирующих стробов и тактовых импульсов можно реализовать на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), например ПЛИС EP3C16Q240C8N (Altera).
Таким образом, использование широкополосного (ЛЧМ) сигнала, его модуляции и обработки позволяет снизить влияние замираний при передаче и приеме информации в цифровых тропосферных линиях связи.
Кроме того, известно [Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. Я.Д.Ширмана. - М.: Радиотехника, 2007. - 512 с.: ил., с.314], что расширение полосы частот сигналов (заметим, в частности, применение ЛЧМ сигнала) позволяет получить:
- повышение информативности радиоэлектронных средств (РЭС) передачи информации, защищенности от помех, электромагнитной совместимости РЭС и скрытности излучения;
- понижение вероятности преследования РЭС военного назначения.
Предлагаемый способ является новым, поскольку из общедоступных сведений не известны ни способы, ни устройства, позволяющие при простейшей (одна антенна, один приемник, один передатчик) реализации, но за счет применения широкополосного сигнала при приемлемой скорости передачи информации осуществлять эффективное снижение влияния замираний на качество приема.

Claims (1)

  1. Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи, основанный на разнесении сигналов по частоте, отличающийся тем, что используют модуляцию центральной частоты излучаемых сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) по бинарному информационному закону, осуществляют их обработку на согласованном фильтре сжатия и выделяют полезную информацию с помощью селектирующих стробов и тактовых импульсов, наведенных ЛЧМ пилот-сигналом.
RU2009118043/09A 2009-05-12 2009-05-12 Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи RU2394372C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009118043/09A RU2394372C1 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009118043/09A RU2394372C1 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2394372C1 true RU2394372C1 (ru) 2010-07-10

Family

ID=42684792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009118043/09A RU2394372C1 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2394372C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475962C2 (ru) * 2010-06-18 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи
RU2576628C1 (ru) * 2014-11-07 2016-03-10 Акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт" (АО "МНИРТИ") Устройство согласованного приема информации в тропосферных линиях связи
RU2578677C1 (ru) * 2014-11-24 2016-03-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования помехоустойчивых радиосигналов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475962C2 (ru) * 2010-06-18 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи
RU2576628C1 (ru) * 2014-11-07 2016-03-10 Акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт" (АО "МНИРТИ") Устройство согласованного приема информации в тропосферных линиях связи
RU2578677C1 (ru) * 2014-11-24 2016-03-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования помехоустойчивых радиосигналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2779473B1 (en) Transmit-receiver leakage cancellation in an OFDM system
RU2664392C2 (ru) Способ и устройство подавления помех
CN102916719B (zh) 多通道、多模式、多功能的l波段无线电收发机
KR101883123B1 (ko) 간섭 제거 디바이스 및 방법
CN104883202B (zh) 一种减少邻频干扰的方法及中继设备
CN109412628B (zh) 一种x波段宽带多波束数字接收***及其信号处理方法
RU2527487C2 (ru) Устройство сверхширокополосной радиосвязи с повышенной помехозащищенностью
CN109412639B (zh) 微波通信同频干扰防护装置
RU2661334C1 (ru) Приёмо-передающий модуль радиотехнических сигналов
CN107045148A (zh) 一种探地雷达
RU2394372C1 (ru) Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи
CN106209124A (zh) 一种集成射频前端电路的天线装置
CN110677216B (zh) 面向电子对抗的数字射频前端及射频信号频率检测方法
CN110824437A (zh) 高频地波雷达同时多频组网mimo全数字接收机
CN209748549U (zh) 一种基于干扰对消的干扰消除装置
US10396839B2 (en) Enhanced receive sensitivity for concurrent communications
CN110061759B (zh) 一种电磁频谱伞罩射频域自干扰抑制方法及***
RU2475962C2 (ru) Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи
US9246520B2 (en) Wideband and multi-band frequency up converter
CN107810606B (zh) 用于电信***的非双工器体系结构
WO2016203782A1 (ja) 送受信装置及び送受信方法
Zhang et al. Study on waveform characteristic for simultaneous transmit and receive used in multifunction phased array
EP2845321B1 (en) Radio communication receiver apparatus and method
CA2962561C (en) Fixed intermediate frequency signal with tuned low frequency local oscillator reference for linear transmitter
CN218941087U (zh) 一种射频链路及车辆