RU2658649C1 - Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов - Google Patents

Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2658649C1
RU2658649C1 RU2017100907A RU2017100907A RU2658649C1 RU 2658649 C1 RU2658649 C1 RU 2658649C1 RU 2017100907 A RU2017100907 A RU 2017100907A RU 2017100907 A RU2017100907 A RU 2017100907A RU 2658649 C1 RU2658649 C1 RU 2658649C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
block
doppler
phase
signal
inputs
Prior art date
Application number
RU2017100907A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Иванович Яковлев
Дмитрий Петрович Матвеев
Эрнест Станиславович Ковтуненко
Николай Сергеевич Лобанов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2017100907A priority Critical patent/RU2658649C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2658649C1 publication Critical patent/RU2658649C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B14/00Transmission systems not characterised by the medium used for transmission

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области специальной радиотехники и может быть использовано в цифровых системах связи для обмена информацией между быстродвижущимися объектами. Наличие доплеровского эффекта существенно снижает отношение сигнал/помеха на выходе системы, что особенно важно для гидроакустических систем связи. Пропускная способность канала зависит от занимаемой полосы частот, но ее расширение наталкивается на сложности с реализацией компенсации доплеровской дисперсии. Технический результат - повышение помехозащищенности при наличии доплеровских искажений. Предлагается использовать для излучения пачку частотно-модулированных импульсов, фаза которых дополнительно модулирована в соответствии с передаваемым сообщением. При обработке принятой реализации находят значение доплеровского параметра, что позволяет компенсировать искажения при прохождении информации вследствие движения объектов связи. 2 н.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области специальной радиотехники и может быть использовано в системах связи для обмена информацией между быстродвижущимися объектами.
Известны устройства и системы, основанные на фазовой модуляции сигналов [Стейн С., Джонс Дж. Принципы современной теории связи и их применение к передаче дискретных сообщений, М., Связь, 1971, с. 154-177, Гурвиц Е.А. Синтез составных дискретных каналов связи, М., Связь. 1974. с. 25-38. Пахомов С. Анатомия беспроводных сетей. КомпьютерПресс, 2002, №7, с. 167-175]. Система передачи информации [Жалнин А. Новая схема передачи информации на основе фазовой модуляции несущего хаотического сигнала. Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН. Изд. вузов ПНД, т. 22, №5, 2014] может быть применена в устройствах широкополосной беспроводной аналоговой связи, функционирующих на малых дистанциях и не требующих выделения специальных частот в силу малой плотности спектральной мощности.
Фазовая модуляция находит также применение в условиях узкополосных помех. Известно, например [Борисов В.И. и др. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. - М.: Радио и связь, 2000 г.], что для затруднения постановки прицельных по частоте и времени помех средствами РЭБ противника применяются сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). При медленной ППРЧ на одной частотной позиции передается один или несколько информационных символов. Однако если эта позиция искажена узкополосной помехой, правильная демодуляция информационных символов будет невозможна. Известны системы, в которых используются когерентные частотно-манипулированные сигналы (КЧМнС или ДЧМ-сигналы), предусматривающие когерентное накопление временных отрезков сигнала с разных частотных позиций. В этом случае из-за резкого расширения общей полосы частот при передаче одного информационного символа когерентное накопление временных отрезков сигнала может оказаться невозможным.
Рассматривается [Адаптивная система связи с повышенной помехозащищенностью по патенту РФ №2226037, 7H04B 15/00, 25.07.2002], соответствующая случаю когерентных частотно-манипулированных сигналов с использованием схемы, представленной в книге [Помехозащищенность радиосистем со сложными сигналами. Под ред. Г.И. Тузова. - М.: Радио и связь, 1985]. Система имеет недостаток, который заключается в значительном расширении спектра сигнала на каждой частотной позиции и увеличении общей полосы. В результате повышается вероятность поражения узкополосными помехами значительного числа частотных позиций сигнала и затрудняется когерентное накопление в широкой полосе частот.
В патенте РФ 2427969 реализован демодулятор системы связи с двукратной фазовой модуляцией. Система обеспечивает возможность работы устройства в условиях больших неопределенностей по частоте и очень малых входных отношений сигнал/шум за счет быстрого вычисления и компенсации расстройки между частотой входного и опорного сигналов.
В помехозащищенной системе связи [патент РФ 2285344 от 10.10.2006] осуществляется развитие системы по патенту РФ №2226037, когда частично устраняется недостаток, связанный со значительным расширением спектра сигнала каждой частотной позиции и увеличении общей полосы, что повышает вероятность поражения узкополосными помехами значительного числа частотных позиций сигнала и затрудняет когерентное накопление в широкой полосе частот.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является фазоманипулированный способ передачи информации (BPSK, QPSK и т.п.) [Скляр Б. Цифровая связь. - М.: Изд. Дом. Вильямс, 2003 г., с. 201-267]. Способ передачи информации основан на фазовой модуляции несущих сигналов в соответствии с передаваемым сообщением и излучении их в среду, приеме входной реализации, поступившей из канала связи, обнаружении переданных сигналов и фазовой демодуляции для восстановления исходного сообщения. Передаваемое сообщение представляет собой последовательность отрезков гармонических сигналов с внесенным фазовыми искажениями
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- фазовый коэффициент,
ω0 - несущая частота, M - количество дискретных позиций.
При приеме производится определение фаз, составляющих передаваемое сообщение. В настоящее время разновидности фазовых модуляций широко распространены в технических решениях. Однако наличие доплеровского эффекта может существенно снизить отношение сигнал/помеха на выходе системы. Приближенно полагают, что можно использовать аппроксимацию эффекта Доплера простым сдвигом составляющих спектра при выполнении условия
Figure 00000003
где ν - радиальная составляющая скорости объекта, c - скорость распространения колебаний, Т, W - длительность и полоса сигнала.
При увеличении длительности сигналов, полосы частот, скорости целей и размеров антенных устройств подобные приближения оказываются неприемлемыми [Кук Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы. М., Сов. Радио, 1971, с. 71; Рихачек. Разрешение подвижных целей в радиолокации, Зарубежная радиоэлектроника (ЗР) № 1, 1968, с. 3].
Известно, что пропускная способность канала зависит от занимаемой полосы частот, но ее расширение наталкивается на сложности с реализацией компенсации доплеровского эффекта [Ремли В. Влияние доплеровской дисперсии на обнаружение и разрешающую способность согласованных фильтров, ТИИЭР, т. 54, №1, с. 39-46], так как в этом случае нельзя использовать его гетеродинное приближение (сдвиг несущей частоты).
Целью предлагаемого изобретения является повышение помехозащищенности системы связи при наличии доплеровских искажений.
Поставленная цель достигается тем, что в способе передачи информации, основанном на фазовой модуляции несущих сигналов в соответствии с передаваемым сообщением и излучении их в среду, приеме входной реализации, поступившей из канала связи, обнаружении переданных сигналов и фазовой демодуляции для восстановления исходного сообщения, дополнительно в качестве несущих сигналов выбирают импульсы с гиперболической ЧМ вида
Figure 00000004
где Ω - начальная круговая частота импульса,
Figure 00000005
модулируют фазу
Figure 00000006
в соответствии со значениями отсчетов Am передаваемого сообщения, для излучения в среду формируют пачку импульсов
Figure 00000007
с заданным интервалом следования L, при приеме производят взаимно-корреляционную обработку принятой входной реализации с каждым из двух ортогональных эталонов
Figure 00000008
и
Figure 00000009
возводят полученные отклики Rsin и Rcos в квадрат и суммируют; сравнивают с порогом вычисленные значения модуля взаимно-корреляционной функции; обнаруживают моменты превышения порога τm, производят интерполяцию отсчетов, рассчитывают фактические моменты появления сигналов
Figure 00000010
измеряют интервалы между найденными моментами
Figure 00000011
находят доплеровский параметр
Figure 00000012
находят фазу сигналов
Figure 00000013
компенсируют доплеровское искажение фазы сигнала по найденному доплеровскому параметру
Figure 00000014
получают переданное сообщение A=(A0, A1, …, AM-1).
Суть предлагаемого способа состоит в следующем. Основные операции при передаче информации показаны на фиг. 1. На вход поступает исходное информационное сообщение Am - числовой вектор длины M. Пример информационного сообщения показан на фиг. 2. В общем случае, исходное информационное сообщение Am представляет собой числовой вектор длины M.
В качестве несущих используют сигналы с гиперболической частотной модуляцией:
Figure 00000015
где Ω - начальная круговая частота сигнала;
сигнал рассматривается на временном интервале [ε, T].
Кодирование передаваемой информации заключается в формировании импульсов специального вида с модулированными фазочастотными параметрами, в соответствии с коэффициентами исходного сообщения (фиг. 3).
Figure 00000016
Из полученных импульсов формируется пачка с эталонными интервалами следования L, которую излучают в среду (фиг. 4).
Figure 00000017
Последовательность операций при приеме сообщения показана на фиг. 5.
Принимаемый сигнал можно представить:
X(t)=P(α(t-tx)),
где α - доплеровский параметр,
tx - задержка, обусловленная конечной скоростью распространения колебаний.
Взаимно-корреляционная функция (ВКФ) между принимаемым сигналом и эталонным определяется:
Figure 00000018
где
Figure 00000019
- эталонный комплекснозначный импульс.
Учитывая жесткую корреляционную связь между задержкой и доплеровским преобразованием сигнала с гиперболической ЧМ [Рихачек А. Сигналы, допустимые сточки зрения доплеровского эффекта, ТИИЭР, 1966, т. 54, №6, с. 39-40], к обычной задержке на распространение τ добавим параметр:
Figure 00000020
где τα - задержка откликов на импульсы, с учетом доплеровского эффекта.
Принятый из среды сигнал можно представить:
Figure 00000021
или:
Figure 00000022
Синусный (синфазный) эталон имеет вид:
Figure 00000023
Результат корреляционной обработки с синфазным сигналом эталоном:
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Предполагается, что сигнал содержит достаточно большое число волн. В этом случае первое слагаемое близко к нулю в силу ортогональности коррелируемых сигналов и можно положить:
Figure 00000027
Figure 00000028
Множитель
Figure 00000029
в момент компенсации задержки τ+τα=0 приобретает вид
Figure 00000030
причем наличие множителя α приводит к изменению длительности сигнала. Поскольку параметр α близок к единице сопутствующие потери в помехоустойчивости будут незначительны. Выражение под интегралом представляет собой с точностью до постоянного множителя автокорреляционную функцию, смещенную при наличии доплеровского эффекта, на величину τα. Однако наличие множителя
Figure 00000031
со случайной фазой, определяемой неизвестным параметром α, может существенно ухудшить помехоустойчивость системы:
Figure 00000032
Для квадратурного представления широкополосного гиперболического ЧМ сигнала ортогональный эталон записывается в виде:
Figure 00000033
Результатом корреляционной обработки будет:
Figure 00000034
Таким образом, вычислены обе составляющие корреляционной функции.
Возведение в квадрат откликов взаимно-корреляционной обработки для вещественного и мнимого эталонов и их сложение дает:
Figure 00000035
Результирующие отклики модуля взаимно-корреляционной обработки, не зависящие от случайной доплеровской фазы, показаны на фиг. 6.
Сравнение с пороговыми значениями позволяет найти τm - местоположение локальных максимумов. Для компенсации ошибки, возникающей из-за попадания максимума функции в произвольное место между дискретными значениями, необходимо использование стандартных методов интерполяции, например [Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров. М., Наука, 1964. с. 688], что определит истинный положение максимума
Figure 00000036
(естественное ограничение состоит в том, что изменением взаимной скорости объектов в пределах длительности одного импульса можно пренебречь).
Сравнение интервалов следования откликов
Figure 00000037
с эталонными интервалами следования L делает возможным определение доплеровского параметра
Figure 00000038
обусловленного движением объектов.
Нахождением отношения квадратов откликов синфазного (*) и квадратурного (**) каналов определяют фазу
Figure 00000039
Вычисление параметра
Figure 00000040
позволяет восстановить переданную информацию. Расчетные значения фазы, соответствующие переданному информационному сообщению, показаны на фиг. 7. Сравнение
Figure 00000041
и Am показывает корректность передачи данных.
Пример выполнения устройства для реализации предлагаемого способа показан на фиг. 8.
Устройство содержит:
1 - блок БЗУ (буферное запоминающее устройство) хранения коэффициентов передаваемого сообщения; 2 - блок ППЗУ (программируемое постоянное запоминающее устройство) хранения параметров ГЧМ импульсов; 3 - блок фазовой модуляции (формирование фазомодулированных ГЧМ импульсов); 4, 18 - первый и второй блоки ППЗУ хранения параметров пачки импульсов; 5 - блок формирования пачки импульсов; 6 - блок излучения пачки в среду; 7 - приемник сигнала; 8 - блок предварительной обработки сигнала; 9 - блок ППЗУ хранения комплекснозначных эталонов ГЧМ импульсов; 10, 11 - блоки вычисления составляющих ВКФ; 12, 13 - блоки возведения в квадрат; 14 - сумматор; 15 - блок принятия решения об обнаружении импульса; 16 - блок интерполяции; 17 - блок вычисления интервалов следования импульсов в принятом сигнале; 19 - блок вычисления доплеровского параметра; 20 - блок вычисления фазы сигнала; 21 - блок компенсации доплеровского искажения фазы; 22 - блок БЗУ хранения коэффициентов принятого сообщения.
Блоки 2, 4, 9, 18 ППЗУ представляют собой задающие генераторы зондирующих импульсов и пачек импульсов [Найт У. Цифровая обработка сигналов в гидролокационных системах. ТИИЭР, т. 69, №11, 1981, с. 127]. Сумматоры 14, блоки возведения в квадрат 12, 13, блоки 1, 22 БЗУ известны в цифровой технике [Щеголева Л., Давыдов А. Основы вычислительной техники и программирования, Л., Энергоиздат, 1981 с., 155-201]. Блоки вычисления составляющих ВКФ 10, 11 могут быть выполнены на основе рециркулирующих линий задержки (РЛЗ) [Применение цифровой обработки сигналов по ред. Оппенгейма Э.М. Мир, 1980, с. 417-418]. В блоке принятия решения об обнаружении импульса 15 при превышении порога принимается решение об обнаружении сигнала. Блок предварительной обработки сигнала 8 включает предварительный усилитель, фильтр нижних частот и АЦП.
Устройство в целом функционирует следующим образом. Числовой вектор передаваемого сообщения Am поступает из БЗУ 1 для фазовой модуляции ЧМ импульсов, выбираемых из ППЗУ 2. В блоке 5 формируется посылка с параметрами, хранящимися в ППЗУ 4, для излучения в среду.
Входная реализация после предварительной обработки в блоке 8 поступает на блоки вычисления составляющих ВКФ 10, 11. По моментам превышения порога в блоке 17 вычисляются интервалы следования импульсов
Figure 00000042
(блок 17). Эталонные интервалы следования импульсов в пачке L поступают из ППЗУ 18, в блок 19 вычисления доплеровского параметра
Figure 00000043
Нахождение отношения квадратов откликов синфазного (*) и квадратурного (**) каналов определяющего фазу
Figure 00000044
реализуется в блоке 20. Вычисление параметра
Figure 00000045
в блоке 21 позволяет восстановить переданную информацию без искажения доплеровской дисперсией.

Claims (2)

1. Способ передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов, основанный на фазовой модуляции несущих сигналов в соответствии с передаваемым сообщением и излучении их в среду, приеме входной реализации, поступившей из канала связи, обнаружении переданных сигналов и фазовой демодуляции для восстановления исходного сообщения, отличающийся тем, что в качестве несущих сигналов выбирают импульсы с гиперболической ЧМ вида
Figure 00000046
, где Ω - начальная круговая частота импульса,
Figure 00000047
, модулируют фазу
Figure 00000048
, в соответствии со значениями отсчетов Am передаваемого сообщения, для излучения в среду формируют пачку импульсов
Figure 00000049
с заданным интервалом следования L, при приеме производят взаимно-корреляционную обработку принятой входной реализации с каждым из двух ортогональных эталонов
Figure 00000050
и
Figure 00000051
, возводят полученные отклики Rsin и Rcos в квадрат и суммируют, сравнивают с порогом вычисленные значения модуля взаимно-корреляционной функции, обнаруживают моменты превышения порога τm, производят интерполяцию отсчетов, рассчитывают фактические моменты появления сигналов
Figure 00000052
, измеряют интервалы между найденными моментами
Figure 00000053
, находят доплеровский параметр
Figure 00000054
, находят фазу сигналов
Figure 00000055
, компенсируют доплеровское искажение фазы сигнала по найденному доплеровскому параметру
Figure 00000056
, получают переданное сообщение А=(A0, A1, …, AM-1).
2. Устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов, содержащее последовательно соединенные блок БЗУ хранения коэффициентов передаваемого сообщения, блок фазовой модуляции, соединенный вторым входом с выходом блока ППЗУ хранения параметров ГЧМ импульсов, блок формирования пачки импульсов, подключенный вторым входом к выходу первого блока ППЗУ хранения параметров пачки импульсов, блок излучения пачки в среду, последовательно соединенные приемник сигнала и блок предварительной обработки сигнала, подключенный своим выходом к первым входам первого и второго блоков вычисления составляющих ВКФ, соединенных вторыми входами соответственно с первым и вторым выходами блока ППЗУ хранения комплекснозначных эталонов ГЧМ импульсов, последовательно соединенные блок вычисления фазы сигнала, первый и второй входы которого являются выходами первого и второго блоков вычисления составляющих ВКФ, блок компенсации доплеровского искажения фазы, блок БЗУ хранения коэффициентов принятого сообщения, последовательно соединенные сумматор, первый и второй входы которого являются выходами первого и второго блоков возведения в квадрат, входы которых являются выходами соответственно первого и второго блоков вычисления составляющих ВКФ, блок принятия решения об обнаружении импульса, блок интерполяции, блок вычисления интервалов следования импульсов в принятом сигнале, блок вычисления доплеровского параметра, соединенный своим выходом со вторым входом блока компенсации доплеровского искажения фазы, а вторым входом с выходом второго блока ППЗУ хранения параметров пачки импульсов.
RU2017100907A 2017-01-10 2017-01-10 Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов RU2658649C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100907A RU2658649C1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100907A RU2658649C1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2658649C1 true RU2658649C1 (ru) 2018-06-22

Family

ID=62713505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100907A RU2658649C1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2658649C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771871C1 (ru) * 2020-12-24 2022-05-16 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5077702A (en) * 1990-11-16 1991-12-31 General Electric Company Doppler consistent hyperbolic frequency modulation
RU16576U1 (ru) * 2000-08-01 2001-01-10 Павликов Сергей Николаевич Устройство передачи и приема информации
RU2293359C2 (ru) * 2004-10-18 2007-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Способ селекции движущейся цели
RU2318295C1 (ru) * 2006-10-26 2008-02-27 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Обнаружитель фазоманипулированных псевдослучайных сигналов
CN101692629B (zh) * 2009-05-07 2013-02-06 嘉兴中科声学科技有限公司 一种测量并计算多普勒偏移的方法及其***

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5077702A (en) * 1990-11-16 1991-12-31 General Electric Company Doppler consistent hyperbolic frequency modulation
RU16576U1 (ru) * 2000-08-01 2001-01-10 Павликов Сергей Николаевич Устройство передачи и приема информации
RU2293359C2 (ru) * 2004-10-18 2007-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Способ селекции движущейся цели
RU2318295C1 (ru) * 2006-10-26 2008-02-27 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Обнаружитель фазоманипулированных псевдослучайных сигналов
CN101692629B (zh) * 2009-05-07 2013-02-06 嘉兴中科声学科技有限公司 一种测量并计算多普勒偏移的方法及其***

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОЛУБЕВ А.С. Алгоритмы обработки "пачечных" эхо-сигналов с V-образной частотной модуляцией. Научно-технический сб. Гидроакустика, 2009, вып.10, с.111-113. *
ИЦЫКСОН М.Б. Применение составного импульса с гиперболической модуляцией частоты для оценки относительной скорости движения объекта, Труды XIII Всероссийской конференции "Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики", Санкт-Петербург, 2016, с.363-365. *
СКЛЯР Б. Цифровая связь. - Москва: Изд. Дом. Вильямс, 2003 г., с. 201-267. *
СКЛЯР Б. Цифровая связь. - Москва: Изд. Дом. Вильямс, 2003 г., с. 201-267. ИЦЫКСОН М.Б. Применение составного импульса с гиперболической модуляцией частоты для оценки относительной скорости движения объекта, Труды XIII Всероссийской конференции "Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики", Санкт-Петербург, 2016, с.363-365. ГОЛУБЕВ А.С. Алгоритмы обработки "пачечных" эхо-сигналов с V-образной частотной модуляцией. Научно-технический сб. Гидроакустика, 2009, вып.10, с.111-113. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771871C1 (ru) * 2020-12-24 2022-05-16 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7500665B2 (ja) レーダ装置及びレーダ信号の送受信方法
US20180048493A1 (en) Successive signal interference mitigation
JP5535024B2 (ja) レーダ装置
US9128182B2 (en) Radar device
RU2144733C1 (ru) Пакет канала сигнализации для системы связи с опорным сигналом, модулированным по закону, зависящему от времени
JP5810287B2 (ja) レーダ装置
US6337855B1 (en) Method, transmitter and receiver for transmitting training signals in a TDMA transmission system
US10921434B2 (en) Radar system
RU2658625C1 (ru) Способ формирования сигнала c расширенным спектром, устройство формирования сигнала, способ приема сигнала и приемное устройство
JP3600459B2 (ja) 電波到来方向推定方法及びその装置
US20100178894A1 (en) High-frequency receiver with multiple-channel digital processing
JP6364057B2 (ja) ビーコンの位置特定方法
FI86015B (fi) Foerfarande och anordning foer aostadkommande av foerbindelse i kortvaogsradionaet.
WO1999043085A1 (en) Method and apparatus for detecting a frequency synchronization signal
JP6075960B2 (ja) 多重トーン信号の同期化
JP2019174418A (ja) 測距システム
Marin et al. Monostatic FMCW radar architecture for multifunction full-duplex radios
US6456671B1 (en) Decision feedback phase tracking demodulation
RU2658649C1 (ru) Способ и устройство передачи дискретной информации для быстродвижущихся объектов
RU2700005C1 (ru) Способ оценки параметров канала в широкополосной гидроакустической связи и устройство для его реализации
RU186407U1 (ru) Адаптивный демодулятор псевдослучайных сигналов с относительной фазовой модуляцией
KR102625211B1 (ko) 무선 통신 신호의 수신 시각 산출 장치 및 방법
Szczepaniak et al. Radio transmission masking on the example of FSK modulation
Arya et al. Study and analysis of DSB-SC-FMCW radar in SDR platform
Byrley et al. Extended logarithmic frequency domain rulers for joint radar-communications

Legal Events

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

Effective date: 20190111

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210405