SU1164892A1 - Method and device for transmission and reception of binary signals - Google Patents

Method and device for transmission and reception of binary signals Download PDF

Info

Publication number
SU1164892A1
SU1164892A1 SU803008040A SU3008040A SU1164892A1 SU 1164892 A1 SU1164892 A1 SU 1164892A1 SU 803008040 A SU803008040 A SU 803008040A SU 3008040 A SU3008040 A SU 3008040A SU 1164892 A1 SU1164892 A1 SU 1164892A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
signal
polarity
gating
transmission
pulses
Prior art date
Application number
SU803008040A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Игорь Александрович Мизин
Геннадий Аронович Генин
Original Assignee
Предприятие П/Я А-3706
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 Предприятие П/Я А-3706 filed Critical Предприятие П/Я А-3706
Priority to SU803008040A priority Critical patent/SU1164892A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1164892A1 publication Critical patent/SU1164892A1/en

Links

Landscapes

  • Dc Digital Transmission (AREA)

Abstract

1. Способ передачи и приема двоичных сигналов, при котором на передаче осуществл ют- коррел ционное преобразование пол рности импульсов исходной двоичной последовательности и преобразованную после довательность передают, а на приеме прин тую последовательность строби- руют в отсчетные моменты времени через тактовые интервалы, амплитуду каждого сигнала, полученного после стробировани , сравнивают с заданным порогом и восстанавливают исходную двоичную последовательность, отличающийс  тем, что, с целью повышени помехоустойчивости, перед передачей перед каждым импульсом преобразованной последовательности формируют дополнительный импульс, пол рность которого устанавливают в соответствии с коррел ционным преобразованием пол рности импульсов исходной двоичной последовательности , а на приеме перед сравнением каждого сигнала, полученного после стробировани , с заданным порогом опредёл5вот его пол рность И формируют сигнал, соответствующий пол рности данного сигнала, полученного после стробировайи , и сигнал предсказани  пол рности последующего сигнала, полученного после стробировани  в последующий отсчетный момент времени в соответствии с коррел ционным преобразоваиием , осуществл емым на передаче, который сравнивают с сигналом, соответствующим пол рности последующего сигнала, полученного после стробировани , и при их несовпадении увеличивают заданный порог.1. A method of transmitting and receiving binary signals, in which the transmission of the polarity of the pulses of the original binary sequence and the transformed sequence is carried out at the transmission, and at the reception the received sequence is strobed at the reference time points in clock intervals, the amplitude of each the signal obtained after gating is compared with a predetermined threshold and the original binary sequence is restored, characterized in that, in order to increase the noise immunity prior to the transmission, before each pulse of the transformed sequence, an additional pulse is formed, the polarity of which is established in accordance with the correlation conversion of the polarity of the pulses of the initial binary sequence, and at the reception before comparing each signal received after gating, with a predetermined threshold form a signal corresponding to the polarity of the signal received after the gating, and the polarity prediction signal of the subsequent si The drive received after gating at the next sample point in time in accordance with the correlation transformation performed on the transmission, which is compared with the signal corresponding to the polarity of the subsequent signal received after gating, and if they do not match, increase the specified threshold.

Description

2, Способ по п. I, отличающий:с  тем, что дл  каждого импульса преобразованной двоичной последовательности формируют дополнительные импульсы , отстающие от соответствующего импульса преобразованной двоичной последовательности, а на приеме перед сравнением ка5вдого сигнала, полученного после стробировани , сзаданнымАпорогом шчитаютиз амплитуды соответствующего сигнала, полученного после стробировани , амплитуды соответствующих дополнительных импульсов преобразованной двоичной последовательности в соответствии с ранее прин тыми импульсами преобразованной двоичной последовательности . ,  2, a method according to claim I, characterized in that, for each pulse of the converted binary sequence, additional pulses are formed lagging behind the corresponding pulse of the converted binary sequence, and before receiving a comparison of a signal received after gating, as specified by the threshold, the corresponding signal is received, obtained after gating, the amplitudes of the corresponding additional pulses of the transformed binary sequence in accordance with the previously received impulses converted binary sequence. ,

3. Устройство дл  передачи и приема двоичных сигналов, содержащее на передающей стороне последовательно соединенные кодер и формирователь выходного сигнала, а на приемной стороне - последовательно соединенные формирователь входного сигнала , решающий блок и регистр сдвига , отличающеес  тем, что введены последовательно соединенные инвертор, элемент совпадени , блок предсказани  пол рности и блок сравнени , при этом выход первого разр да регистра сдвига подключен к другому входу элемента совпадени , выход блока сравнени  подключен к входу инвертора и к управл юЩему входу решающего блока, дополнительный выход которого подключен к другому входу блока сравнени ,3. An apparatus for transmitting and receiving binary signals, comprising a serially connected encoder and output driver on the transmitter side, and a serially connected input driver, a decisive block and a shift register, characterized in that serially connected inverters, a coincidence element , the polarity prediction block and the comparison block, while the output of the first bit of the shift register is connected to another input of the match element, the output of the comparison block is connected to the input of the inverter and to the control input of the decision block, the auxiliary output of which is connected to another input of the comparison block,

4. Устройство по п. 3, отличающеес  тем, что вьгход последующего разр да регистра сдвига подключен к дополнительному управл ющему входу решающего блока.4. The device according to claim 3, characterized in that the output of the subsequent bit of the shift register is connected to the additional control input of the decision unit.

- , I -, I

Изобретение относитс  к передаче данных, в частности к способам синхронной передачи и приема дискретны сигналов через частотно-ограниченные каналы св зи с использованием коррел ционного преобразовател  (кодировани ) сигналов по уровню.The invention relates to the transmission of data, in particular, to methods for synchronous transmission and reception of discrete signals through frequency-limited communication channels using a correlation converter (coding) of signal level.

Цель изобретени  - повышение помхоустойчивости . . .The purpose of the invention is to improve the resistance to microscopes. . .

Сущность способа передачи и приема двоичных сигналов заключаетс  в следующем.The essence of the method for transmitting and receiving binary signals is as follows.

На передак цей стороне исходные двоичные сигналь преобразуют в последовательность разнопол рных импульсов и .пауз, синхронизированных тактовым сигналом. Пол рность каждого очередного да1пульса устанавливают относительно одного из ранее переданных импульсов в- соответствии с выбранным длл данной системы передачи законом коррел ционного преобразовани .On the transmitting side, the original binary signals are converted into a sequence of opposite-polarity pulses and a pause synchronized with a clock signal. The polarity of each next pulse is set relative to one of the previously transmitted pulses according to the correlation transformation law chosen by this transmission system.

Преобразованный соответствующим образом сигнал передают через непрерывный канал передачи, включающий помимо частотно-ограниченного канала св зи формирователи сигнала на передающей и прнемной сторонах.The appropriately converted signal is transmitted via a continuous transmission channel, which in addition to the frequency-limited communication channel includes signal conditioners on the transmitting and transmitting sides.

Прин тый на приемной стороне непрерывный сигнал стробируют в отсчетные моменты времени, задаваемые тактовым сигналом, и восстанавливают исходную двоичную последовательность , сравнива  импульсы, полученные после стробировани , отсчеты сигнала с заданным порогом.The continuous signal received at the receiving side is gated at the reference time points specified by the clock signal, and the initial binary sequence is restored by comparing the pulses received after gating, the signal samples with a given threshold.

Результирующий сигнал формируютThe resulting signal is formed

так, что каждому переданному импульсу соответствует не один, а несколько импульсов (ненулевые отсчеты сигнала), один из которьк основной, несущий информацш), иso that each transmitted pulse corresponds to not one but several pulses (non-zero signal samples), one of which is main, carrying information), and

один или несколько дополнительных, и импульсы нулевых отсчетов (с точностью до погрешностей формировани , искажений и помех в канале св зи).one or several additional, and zero-count pulses (up to shaping errors, distortions and interference in the communication channel).

Причем на передающей стороне перед основньи импульсом (основной ненулевой отсчет сигнала) формируют хот  бы один дополнительный импульс (опережакадий), относительную пол рность устанавливают в соответствии с выбранным на передаче коррел ционным преобразователем, а именно в зависимости от выбранного закона коррел ционного преобразовани  указанные импульсы должны иметь одинаковые пол рности (или противоположные пол рности). Формирование дополнительных импульсов сокращает полосу частот, занимаемую сигналом, но вызывает межсимвольные искажени , преп тствующие восстановлению исходного двоичного сигнала. Межсимвольные искажени , вызьгеае- мые дополнительными импульсами, поступающие после основного импульса , несущего, информацию, могут быть устранены известным способом с испол зованием ранее восстановленных дноичных сигналов (так называемый при ем с обратной св зью по решению). Восстановление исходной двоичной последовательности по данному способу (устранение межсимвольных искажений , вызываемых дополнйтельньм импульсом, опережающим основной импульс ) осуществл етс  благодар  введению соответстви  между относительным знаком опережающего дополнительного импульса выбранным законом коррел ционного преобразований В результате такого согласовани  формы сигнала на передаче результирующий сигнал на приеме обладает сле дукнцими свойствами; дл  каждого отсчетного времени можно с высокой веро тностью предсказать разрешенную пол рность основного импульса, если на приемной стороне известны пол рно сти ранее прин тых импульсов и закон коррел 1)№К н&6го преобразовани , выполненного на передающей стороне; еслн данный отсчетный момент соответ ствует передаче паузе, то знак по л рности опережанадего импульса после дующего отсчетногомомента противопол жен разрешенному дл  данного отсчетного момента знйку пол рности основ , него импульса; если данный отсчетш момент соответствует передаче импуль са, то знак пол рности опережающего импульса последующего отсчетного момента совпадает с разрещенным знаком пол рности дл  данного отсчетного момента и, следовательно,, увеличивает принимаемый основной импульс. Эти сэойства сигнала позвол ют, несмотр  на сильную межсимвольную интерференцию из-за некомпенсируемых опережающих импульсов, осуществл ть восстановление исходного сигнала следующим образом. На приемной стороне фиксируют не только амплитуду, но и знак пол рности каждого импульса и по ранее декодированным импульсам с учетом знака их пол рности и коррел ционного преобразовани  вырабатывают сигнал предсказани  знака пол рности основного импульса последующего отсчетного момента. Перед сравнением амплитуды каждого импульса с порогом сравнивают его фактический знак пол рности с предсказанным знаком пол рности и при их несовпадении увеличивают первонаг чально установленный порог. Несовпадение знаков пол рности . при правильном восстановлении ранее прин того сигнала свидетельствует, что прин тый импульс свысокой веро тностью не  вл етс  основным. Увеличение в этом случае порога обеспечивает отстройку от ложного декодировани  двоичной единицы в момент поступлени  опережающего импульса последунщего отсчетного момента. Суммирование опере  ающего импульса с основным импульсом дает отсчет, суммирующий з еличенный порог, что обеспечивает быстрое восстановление устойчивой работы приемника после возникновени  ошибки при декодировании. На чертеже приведена структурна  электрическа  схема устройства, реализующего данный способ. Устройство дл  приема дискретных сигналов с коррел ционным кодирова- . нием по уровню содержит кодирующий блок 1 и формирователь 2 сигнала, . на передающей стороне и на приемной стороне - формирователь 3 входного сигнала, рещающий блок 4, регистр 5 сдвига, блок 6 предсказани  знака, блок 7 сравнени , элемент 6 совпа-. дени  и инвертор 9. Устройство, реализующее способ, работает следуюпцм образом. Двоичный информационный сигнал, одлежащий передаче, поступает на ход кодирующего блока I, с выхода оторого кодированный сигнал поступат на формирователь 2 сигнала, в отором двоичный сигнал преобразует  в разнопол рный снгнаЛ таким бразом, чтобы,нулевым символам сответствовало нулевое значениесигна3ПMoreover, at the transmitter side, before the main pulse (the main non-zero signal readout), at least one additional pulse is formed (delayed), the relative polarity is set in accordance with the correlation converter selected on the transmission, namely, depending on the chosen correlation transformation law, these pulses must have the same polarity (or opposite polarity). The formation of additional pulses reduces the frequency band occupied by the signal, but causes intersymbol distortions that prevent the restoration of the original binary signal. Intersymbol distortions, caused by additional impulses, arriving after the main impulse carrying information, can be eliminated by a known method using previously reconstructed bottom signals (the so-called solution feedback feedback). Restoration of the original binary sequence using this method (elimination of intersymbol distortions caused by an additional pulse leading the main pulse) is performed by introducing a correspondence between the relative sign of the leading additional pulse by the correlation transformation chosen by the signal, the resulting signal at the reception has ductile properties; For each sample time, the polarity of the main pulse can be predicted with high probability, if at the receiving side the polarities of the previously received pulses are known and the correlating law is 1) Ncn & 6th transformation performed on the transmitting side; If this reading moment corresponds to the transmission of a pause, then the sign on the polarity of the advancing pulse following the next reading moment is opposite to the polarity of the fundamentals and the pulse permitted for this reference moment; if this moment of measurement corresponds to the transfer of an impulse, then the sign of the polarity of the leading pulse of the subsequent reference moment coincides with the sparse polarity sign for the given reference moment and, therefore, increases the received main pulse. These signal properties allow, despite strong intersymbol interference due to uncompensated leading pulses, to restore the original signal as follows. On the receiving side, not only the amplitude is recorded, but also the polarity sign of each pulse and, according to the previously decoded pulses, taking into account the polarity sign and correlation transformation, produce a polarity sign prediction signal of the main pulse of the next reading moment. Before comparing the amplitudes of each pulse with a threshold, its actual polarity sign is compared with the predicted polarity sign and, if they do not match, the initially set threshold is increased. Discrepancy of polarity signs. with proper restoration of the previously received signal, it indicates that the received pulse with a high probability is not the main one. An increase in the threshold in this case provides a detuning from the false decoding of the binary unit at the time of the arrival of the leading pulse of the last reading moment. The summation of the operating pulse with the main pulse gives a counting, summing the increased threshold, which ensures a quick recovery of the stable operation of the receiver after an error occurs during decoding. The drawing shows a structural electrical circuit of the device implementing this method. A device for receiving discrete signals with a correlation coding. level contains coding block 1 and shaper 2 signal,. on the transmitting side and on the receiving side — the input signal shaper 3, the decisive block 4, the shift register 5, the sign prediction block 6, the comparison block 7, the element 6 are the same. Deni and Inverter 9. A device that implements the method works in the following way. The binary information signal, which is transmitted, goes to the coding block I move, the coded signal from the output goes to the shaper 2 of the signal, the binary signal converts the binary signal into a different polarity in the output so that zero symbols correspond to zero.

ла (пауза), а единичным - положительный или отрицательный импульс. Выработка пауз и импульсов синхронизирована тактовым колебанием передатчика . Знак очередного импульса устанавливаетс  в сортветствии с выбранным .знаком коррел ционного преобразовани .la (pause), and a single - positive or negative impulse. The development of pauses and pulses is synchronized with the clock oscillation of the transmitter. The sign of the next pulse is set in accordance with the chosen sign of the correlation transformation.

Переданные информационные . сигналы в виде разнопол рных единичнь х импульсов (т.е. импульсов, соответствующих единичному информационному символу) через формирователь 3 входного сигнала поступают в решающий блок 4. Передаточные функции формировател  2 сигнала на передаче и формировател  3 входного сигнала на приеме выбираютс , исход  из желаемой формы спектра на входе решающего блока 4 и услови  оптимальности системы передачи.Transmitted information. signals in the form of opposite-unit pulses (i.e., pulses corresponding to a single information symbol) through the shaper 3 of the input signal enter the decision unit 4. The transfer functions of the shaper 2 of the transmission signal and the shaper 3 of the input signal at the reception are selected based on the desired spectral shapes at the input of decision block 4 and conditions for the optimality of the transmission system.

Кроме выполнени  основной функции - формировани  спектра, формирователь 2 сигнала и формирователь 3 входного сигнала могут .в зивисимости от.конкретных условий передачи осуществл ть также перенос спектра в полосу пропускани  св зи и обратно, согласование сигнала с каналом св зи , компенсацию линейных искаженийIn addition to performing the main function — spectral shaping, the signal conditioner 2 and the input signal conditioner 3 can, depending on the specific transmission conditions, also transfer the spectrum to the communication bandwidth and back, align the signal with the communication channel, and compensate for linear distortion.

сигнала в канале св зи, f . , signal in the communication channel, f. ,

В решающем блоке 4 a6coJBoTHbie величины отсчетов входного сигнала,, вз тых в моменты, определ емые так- товым колебанием, сравниваютс  с порогом , величина которого измер етс  от управл ющих воздействий.по соответствующим входам решающего блока 4. Если абсолютна  величина отсчета превьш1ает порог, то на выходе решающего блока формируетс  и записьшаетс  в регистр 5 сдвига информационна  единица, в противном записываетс  информационньй нуль. Информаци , записанна  в регистр 5 сдвига, продвигаетс  с тактовой частотой, равной частоте вз ти  отсчетов сигнала в решающем . блоке 4, С выхода первого разр да регистра 5 сдвига информаци  через элемент 8 совпадени  поступает в блок б предсказани  знака, который, анализиру  ранее прин тые и декоди/рованные информационные символы, предсказьшает дл  каждого такта разрешенный знак основного отсчета, которьй может быть передан в данном такте) в соответствии с коррел цион48926In the a6coJBoTHbie decision unit 4, the input signal samples taken at the times determined by the time fluctuation are compared with the threshold, the value of which is measured from the control actions. Through the corresponding inputs of the decision unit 4. If the absolute value of the reference exceeds the threshold, then, at the output of the decision block, an information unit is formed and written into the shift register 5, otherwise an information zero is written. The information recorded in the shift register 5 is advanced with a clock frequency equal to the sampling frequency of the signal at the crucial. block 4, from the output of the first bit of the shift register 5, the information through the coincidence element 8 enters the prediction mark block b, which, by analyzing the previously received and decoded / informational symbols, predicts for each clock cycle the allowed sign of the main reference, which can be transferred to this measure) in accordance with the correlation

ным преобразованием, выполненным на передаче. В блоке 7 сравнени - выходной сигнал блока 6 предсказани  знака, предсказывающий знак основного отсчета импульса, сравниваетс  с сигналом, соответствующим фактическому знаку текущего отсчета, который поступает с соответствующего выхода решающего блока 4.conversion by the transfer. In Comparison Unit 7, the output signal of the sign prediction unit 6, which predicts the sign of the main pulse reference, is compared with the signal corresponding to the actual sign of the current reference, which comes from the corresponding output of the decision block 4.

О При совпадении фактического знака отсчета с предсказанным знаком на выходе блока 7 сравнени  и на управл ющем входе решающего блока 4 устанавливаетс  логический нуль, а наO If the actual reference sign coincides with the predicted sign at the output of the comparison unit 7, a logical zero is set at the control input of the decision block 4, and

5 выходе инвертора 9 - логическа  единица . При этом в решающем блоке 4 используетс  исходное (нормальное) значение порога, на элемент 8 совпадени  поступают информационные символы из регистра 5 сдвига в блок 6 предсказани  знака.5 inverter output 9 - logical unit. In this case, in the decision block 4, the initial (normal) threshold value is used, the information symbols from the shift register 5 are transferred to the coincidence element 8 from the sign prediction block 6.

При несовпадении сравниваемых знаков на выходе блока 7 сравнени  устанавливаетс  логическа  единица, котора , поступа  на управл ющий вход решающего блока 4, измен ет в нем соотношение между абсолютной величиной отсчета сигнала и порогом сравнени , увеличива  порог. ЭтотIf the compared characters of the output of the comparison block 7 do not match, a logical unit is established, which, arriving at the control input of the decision block 4, changes the ratio between the absolute value of the signal and the comparison threshold, increasing the threshold. This

0 же сигнал с выхода блока 7 сравнени  через инвертор 9 поступает на второй вход элемента 8 совпадени , запреща  передачу логических единиц из регистра 5 сдвига.через элемент 80 the same signal from the output of the comparison unit 7 through the inverter 9 is fed to the second input of the coincidence element 8, prohibiting the transfer of logical units from the shift register 5. Through the element 8

5. совпадени  в блок 6 предсказани 5. coincidence in prediction block 6

знака. Тем самым процесс чередовани  предсказываемых знаков, проход щих в блок 6 предсказани  знака под действием информационных символов, приводитс  в соответствие с фактическим знаком отсчета, превысившего по абсолютной величине увеличенный порог и декодированного решающим блоком 4 в логическую единицу. Таким образомsign. Thus, the process of alternating the predicted signs, which pass into the sign prediction unit 6 under the action of the information symbols, is brought into accord with the actual reference sign, exceeded in magnitude the increased threshold and decoded by the resolver unit 4 into a logical unit. In this way

5 при декодировании информационного5 when decoding information

сигнала в решающем блоке 4 используетс  два порога срабатьгоани : один дл  отсчета предсказаний пол рности , другой увеличенный дл  противоположной. В результате при соответствующем выборе нормального и увеличенного порогов ненулевые опережающие отсчеты единичных импульсов , переданных вслед за декодируемым символом, не оказьшают мешающего вли ни  на декодирование, поскольку их знак пол рности согласован; . с коррел ционным преобразованием . .The signal in decision block 4 uses two thresholds: one for counting the polarity predictions, the other for the opposite. As a result, with an appropriate choice of normal and increased thresholds, non-zero forward counts of single pulses transmitted after the symbol being decoded do not interfere with decoding, since their polarity sign is consistent; . with correlation transformation. .

77

Если единичный импульс на выходе решающего блока 4 имеет, кроме того, ненулевой отсчет, отстающий от основного на tn тактов, то этот отсчет накладьшаетс  на основной отсчет символа, декодируемого на m тактов позднее. Это мешающее вли ние устран етс  путем вычитани  из декодируемого отсчета отстающих отсчетов ранее декодированных единичных импульсов с учетом их знака.If a single pulse at the output of the decision block 4 has, moreover, a nonzero count, which is lagging behind the clock tn, then this count is superimposed on the main symbol count, which is decoded m times later. This interfering effect is eliminated by subtracting from the decoded sample of the lagging samples of the previously decoded single pulses, taking into account their sign.

Дл  этого второй управл ющий вход рещающего блока 4 соединен с выходом m -разр да регистра 5 сдвига а в решающем блоке 4 определ етс  и запоминаетс  знак единичного импульса , прин того на m тактов ранее. Если используетс  единичный импульс с несколькими ненулевыми отстающими отсчетами ,то используютс  несколько разр дов регистра сдвига 5.В случае,если используетс  единичный импульс без . отстающих отсчетов, то выход m-го разр да регистра сдвига не используетс , а в качестве одноразр дного регистра 5 сдвига может примен тьс  триггер. Требуема  последователь ,ность выполнени  процесса работы устройства и необходимые задержки .обеспечиваютс  соответствующимиFor this, the second control input of the decisive block 4 is connected to the output of the m-bit of the shift register 5, and in the decision block 4 the sign of the single pulse received m clock ticks is stored and stored. If a single pulse with several non-zero lag samples is used, then several bits of the shift register 5 are used. In the case that a single pulse without is used. lagging samples, the output of the m-th bit of the shift register is not used, and a trigger can be used as the one-bit shift register 5. The required sequence, the consistency of the device’s operation and the necessary delays are ensured

648928 ,648928,

временными сдвигами тактовых импуль сов, подаваемых в регистр сдвига 5, решающий блок 4 и блок 6 предсказани  знака.time shifts of clock pulses supplied to shift register 5, decision block 4 and sign prediction block 6.

Применение предлагаемого способа передачи и приема двоичных сигналов и устройства дл  его осуществлени  дают возможность использовать в системах передачи дискретных сигналов такие формы информационных импульсов и соответствующие им формы спектра сигнала, которые не находили применени  на практике при известных способах передачи и приема из-за значительных потерь помехоустойчивости . .Это, в свою оче.редь, позвол ет использовать полосу пропускани  канала св зи в более широких участках спектра, перераспредел ть энергию сигнала внутри занимаемой полосы передачи дл  сзпрественного ослаблени  вли ни  наиболее искажающих участков полосы пропускани  канала св зи (например , крайних участков полосы пропускани  в стандартных каналах тональной частоты или центральных участков первичного широкополосногоThe application of the proposed method of transmitting and receiving binary signals and the device for its implementation make it possible to use in the transmission systems of discrete signals such forms of information pulses and the corresponding forms of the signal spectrum that have not been applied in practice with the known methods of transmission and reception due to significant noise immunity. . This, in turn, makes it possible to use the bandwidth of the communication channel in wider spectral regions, to redistribute the signal energy within the occupied transmission band to reliably attenuate the effects of the most distorting sections of the communication channel bandwidth. transmissions in standard channels of the tonal frequency or central sections of the primary broadband

канала ЕАСС).EASC channel).

Claims (4)

1. Способ передачи и приема двоичных сигналов, при котором на передаче осуществляют· корреляционное преобразование полярности импульсов исходной двоичной последовательности и преобразованную последовательность передают, а на приеме принятую последовательность стробируют в отсчетные моменты времени через тактовые интервалы, амплитуду каждого сигнала, полученного после стробирования, сравнивают с заданным порогом и восстанавливают исходную двоичную последовательность, отличающийся тем, что, с целью повышения'помехоустойчивости, перед передачей перед каждым импульсом преобразованной последовательности формируют дополнительный импульс, полярность которого устанавливают в соответствии с корреляционным преобразованием полярности импульсов исходной двоичной последовательности, а на приеме перед сравне- о нием каждого сигнала, полученного после стробирования, с заданным порогом определяют его полярность И формируют сигнал, соответствующий полярности данного сигнала, полученного после стробироваИия, и сигнал предсказания полярности последующего сигнала, полученного после стробирования в последующий Отсчетный момент времени в соответствии с корреляционным преобразованием, осуществляемым на передаче, который сравнивают с сигналом, соответствующим полярности последующего сигнала, полученного после стробирования, и при их несовпадении увеличивают заданный порог.1. The method of transmission and reception of binary signals, in which the transmission is carried out · a correlation conversion of the polarity of the pulses of the original binary sequence and the converted sequence is transmitted, and on reception the received sequence is gated at reference times through clock intervals, the amplitude of each signal received after gating is compared with a given threshold and restore the original binary sequence, characterized in that, in order to increase the noise immunity, Power transmission before each pulse of the transformed pulse sequences form a further, the polarity of which is set in accordance with the correlation polarity conversion of the original binary sequence of pulses and the reception of Niemi before each comparison signal obtained after gating with a predetermined threshold, determine its polarity, and generates a signal, corresponding to the polarity of the given signal obtained after gating, and the polarity prediction signal of the subsequent signal obtained Foot after gating the reference in the subsequent time point in accordance with the correlation transform carried out on the transmission, which is compared with a signal corresponding to the polarity of the subsequent signal obtained after sampling, and when they do not match a predetermined threshold increase. SU .1164892SU .1164892 И 64892And 64892 2. Способ по π. I, отличающий- ся тем, что для каждого импульса преобразованной двоичной последовательности формируют дополнительные импульсы, отстающие от соответствующего импульса преобразованной двоичной последовательности, а на приеме перед сравнением каждого сигнала, полученного после стробирования, с заданным* по'рогом вычитают из амплитуды соответствующего сигнала, полученного после стробирования, амплитуды соответствующих дополнительных импульсов преобразованной двоичной последовательностй в соответствии с ранее принятыми импульсами преобразованной двоичной последовательности. .2. The method according to π. I, characterized in that for each pulse of the transformed binary sequence, additional pulses are formed that are lagging behind the corresponding pulse of the transformed binary sequence, and at the reception before comparing each signal received after gating with a given * threshold, subtract from the amplitude of the corresponding signal, obtained after gating, the amplitudes of the corresponding additional pulses of the converted binary sequence in accordance with previously received pulses pr formed by the binary sequence. . 3. Устройство для передачи и приема двоичных сигналов, содержащее на передающей стороне последовательно соединенные кодер й форми- рователь выходного сигнала, а на при· емной стороне — последовательно соединенные формирователь входного сигнала, решающий блок и регистр сдвига, отличающееся тем, что введены последовательно соединен ные инвертор, элемент совпадения, ' блок предсказания полярности и блок сравнения, при этом выход первого разряда регистра сдвига подключен к другому входу элемента совпадения, выход блока сравнения подключен к входу инвертора и к управляющему входу решающего блока, дополнительный выход которого подключен к другому входу блока сравнения.3. A device for transmitting and receiving binary signals, comprising, on the transmitting side, a serially connected encoder and an output signal shaper, and on the receiving side, serially connected an input signal shaper, a decision unit and a shift register, characterized in that the input is connected in series inverter, coincidence element, 'polarity prediction unit and comparison unit, while the output of the first bit of the shift register is connected to another input of the coincidence element, the output of the comparison unit is connected to the input of the inverter and to the control input of the decisive unit, the additional output of which is connected to another input of the comparison unit. 4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что выход ’ последующего разряда регистра сдвига подключен к дополнительному управляющему входу решающего блока. 4. The device according to p. 3, characterized in that the output ’of the subsequent discharge of the shift register is connected to an additional control input of the decision unit.
SU803008040A 1980-11-26 1980-11-26 Method and device for transmission and reception of binary signals SU1164892A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803008040A SU1164892A1 (en) 1980-11-26 1980-11-26 Method and device for transmission and reception of binary signals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803008040A SU1164892A1 (en) 1980-11-26 1980-11-26 Method and device for transmission and reception of binary signals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1164892A1 true SU1164892A1 (en) 1985-06-30

Family

ID=20927481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU803008040A SU1164892A1 (en) 1980-11-26 1980-11-26 Method and device for transmission and reception of binary signals

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1164892A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Когаи С. С. Параметры миогоуро кевых цифровых систем передачи с коррел ционным кодированием по уровню. Вопросы радиоэлектроники. Сер. Техника проводной св зи (ТПС МРП, CCCPi 1973, вып. 10, с. 68-79 Данилов В. С. Устройство прёобраэованй сигналов передачи данных М.: Св зь, 1979, с. 119, рис. 8,4. Авторское свидетельство СССР 270797, кл. Н 04 L 25/49, 1966. Мйзин и, А.,. Уринсон Л. О. и др Основы теории информационных систем Ч. П МИРЭ А 1971, с. 76, рис. 417, *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4964138A (en) Differential correlator for spread spectrum communication system
US4631538A (en) Single frequency multitransmitter telemetry system
EP0439942B1 (en) Baseband signal processing unit and method of operating the same
IE50511B1 (en) Digital signal transmission
KR970031454A (en) METHOD AND APPARATUS FOR SIMULTANEOUS VOICE / DATA TRANSMISSION
US4255742A (en) Data communication code
US3775685A (en) Apparatus for automatically checking pulse-distortion correction in a signal channel
US3457510A (en) Modified duobinary data transmission
JPS61296843A (en) Signal/noise ratio exponent generation apparatus and method for coding digital data
US3627946A (en) Method and apparatus for encoding asynchronous digital signals
SU1164892A1 (en) Method and device for transmission and reception of binary signals
RU2277760C2 (en) Method for transferring information in communication systems with noise-like signals and a software product
US4644563A (en) Data transmission method and system
RU2011300C1 (en) Multiparametric adaptive digital radio-communication system
US5222102A (en) Digital phased locked loop apparatus for bipolar transmission systems
US4061881A (en) Method and apparatus for generating a number of weakly correlated pseudorandom pulse trains
RU2168864C2 (en) Radio communication system
SU1474850A1 (en) Delta-modulator
US3336578A (en) Detector of aperiodic diphase marker pulses
RU2043659C1 (en) System for information transmission
SU1596475A1 (en) Cyclic synchronization device
SU959291A1 (en) Apparatus for transmitting discrete signals in multibeam communication channel
SU1356242A1 (en) Device for checking voice-frequency communication channel
SU818024A1 (en) Digital communication system with error correction
SU1020998A1 (en) Device for measuring error coefficient in digital analog digital data transmission systems