RU2425457C1 - Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов - Google Patents

Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2425457C1
RU2425457C1 RU2010131502/09A RU2010131502A RU2425457C1 RU 2425457 C1 RU2425457 C1 RU 2425457C1 RU 2010131502/09 A RU2010131502/09 A RU 2010131502/09A RU 2010131502 A RU2010131502 A RU 2010131502A RU 2425457 C1 RU2425457 C1 RU 2425457C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
quadrature
frequency
low
Prior art date
Application number
RU2010131502/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Михайлович Карлов (RU)
Анатолий Михайлович Карлов
Елена Вячеславовна Волхонская (RU)
Елена Вячеславовна Волхонская
Евгений Валентинович Иванов (RU)
Евгений Валентинович Иванов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота"
Priority to RU2010131502/09A priority Critical patent/RU2425457C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425457C1 publication Critical patent/RU2425457C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах передачи и приема дискретной информации. Достигаемый технический результат - упрощение без снижения помехоустойчивости. Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов содержит блок формирования синфазной составляющей и блок формирования квадратурной составляющей, включающие последовательно соединенные смесители и фильтры нижних частот, блок формирования опорных сигналов, делитель напряжений, дифференцирующее устройство, четыре перемножителя, блок тактовой синхронизации, линию задержки, полосовой усилитель, фазовращатель, фазовый детектор, подстраиваемый генератор опорного сигнала, фильтр нижних частот блока опорных сигналов и третий фильтр нижних частот. 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для приема частотно-манипулированных сигналов с непрерывной фазой и индексом частотной манипуляции β=0.5 в системах передачи и приема дискретной информации.
Уровень техники
Известны устройства приема частотно-манипулированных сигналов, принцип действия которых описан в ряде работ. Например, в книгах Кантор Л.Я., Дорофеев В.М. Помехоустойчивость приема ЧМ-сигналов. - М.: Связь, 1977 г.; Авиационные радиосвязные устройства, под ред. В.И.Тихонова. - М.: изд. ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1986 г.; Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. - М.: Радио и связь, 1983 г.; Тихонов В.И., Кульман Н.К. Нелинейная фильтрация и квазикогерентный прием сигналов. - М.: Сов. радио, 1975 г.; Murota K., Hirade U. "GMSK - modulation for digital mobile radiotelephony" IEEE Transactions on Communications, vol. com. - 29, 1081, №7, p.1047; а также в авторских свидетельствах на изобретение и патентах: Приемник с частотной модуляцией (Патент №1496567, МПК H04B 17/00 от 30.12.77. Автор Hiroshi Furano); Устройство для подавления пороговых шумов (Авторское свидетельство №270006, МПК Н04В 15/00 от 13.08.70. Авторы Ю.А.Афанасьев, В.М.Дорофеев); Демодулятор частотно-манипулированных сигналов (Авторское свидетельство SU №1311585 A, МПК H04L 27/14 от 29.12.84. Автор А.С.Гаранин. ДСП); Демодулятор частотно-манипулированных сигналов (Авторское свидетельство SU №1461358 A1, МПК H04L 27/14 от 01.04.85. Автор А.С.Гаранин. ДСП); Устройство приема частотно-модулированных сигналов (Патент №2179786, МПК H04B 1/10 от 13.07.99. Авторы A.M. Карлов, Е.В.Волхонская, Е.Н.Авдеев); Способ квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов с минимальным сдвигом (Патент №2192101 от 13.07.1999 г., МПК 7 H04L 27/14. Авторы A.M.Карлов, Е.В.Волхонская, Е.Н.Авдеев).
Наиболее близким аналогом по совокупности существенных признаков и достигаемому положительному эффекту является устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов (прототип), реализованное в техническом решении (Патент на изобретение №2247474 от 19.06.2003, МПК7 H04L 27/14. Авторы A.M.Карлов, Е.В.Волхонская). Описанное в прототипе устройство приема частотно-манипулированных сигналов основано на способе квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов с дифференцированием получаемых квадратурных составляющих и их последующей обработкой. Функциональная схема данного устройства приема частотно-манипулированных сигналов приведена на фиг.1. и содержит:
1 - блок формирования синфазной составляющей;
2 - блок формирования квадратурной составляющей;
3 - блок формирования опорных сигналов;
4 - первая дифференцирующая цепь;
5 - вторая дифференцирующая цепь;
6 - первый перемножитель;
7 - второй перемножитель;
8 - третий перемножитель;
9 - вычитающее устройство;
10 - блок тактовой синхронизации;
11 - линия задержки;
12 - четвертый перемножитель;
13 - полосовой усилитель;
14 - фазовращатель;
15 - фазовой детектор;
16 - третий фильтр нижних частот блока опорных сигналов;
17 - подстраиваемый генератор опорного сигнала;
18 - фазовращатель блока опорных сигналов;
19 - смесители блоков формирования синфазной и квадратурной составляющих;
20 - фильтры нижних частот блоков формирования синфазной и квадратурной составляющих;
21 - фильтр нижних частот.
Принцип работы данного устройства состоит в следующем: входной сигнал разделяется на два канала и поступает на блок формирования синфазной составляющей 1 и блок формирования квадратурной составляющей 2, на которые с блока формирования опорных сигналов 3 поступают гармонические опорные сигналы. Частота опорных сигналов равна средней частоте принимаемого ЧМ сигнала, а фаза опорного сигнала, подаваемого на блок 2 формирования квадратурной составляющей, отличается на π/2 от фазы опорного сигнала, подаваемого на блок 1 формирования синфазной составляющей. Сдвиг по фазе опорных сигналов осуществляется фазовращателем 18. В блоках 1 и 2 путем перемножения (блоки 19) входного и опорного сигналов и низкочастотной фильтрации (блоки 20) на выходе блоков 1 и 2 получают два квадратурных низкочастотных сигнала. Квадратурные низкочастотные сигналы перемножаются в перемножителе 8, на выходе которого получается сигнал полутактовой частоты
Figure 00000001
, модулированный по фазе информационной последовательностью. Причем сигналы полутактовой частоты при «единичной» и «нулевой» посылках отличаются по фазе на 180° и противоположны на интервале длительности информационной посылки Tn. Сигнал полутактовой частоты с выхода перемножителя 8 подается на вход фазового дискриминатора 15, на второй вход которого с блока тактовой синхронизации 10 подается сигнал полутактовой частоты, сдвинутый по фазе на π/2 в фазовращателе 14. С выхода фазового дискриминатора 15 сигнал подается на последовательно соединенные фильтр нижних частот 16 и перестраиваемый генератор 17 для фазовой автоматической подстройки частоты опорных сигналов.
Тактовая синхронизация осуществляется в блоке 10. Сигнал с выхода перемножителя 8 подается на линию задержки 11 манипулированного по фазе сигнала полутактовой частоты на время Тз формирования демодулированного сигнала. Задержанный сигнал полутактовой частоты поступает на первый вход перемножителя 12, на второй вход которого подается сформированный за время задержки демодулированный сигнал с выхода фильтра нижних частот 21. В результате перемножения снимается фазовая манипуляция с задержанного сигнала, и с выхода перемножителя сигнал полутактовой частоты подается на полосовой усилитель 13. С выхода полосового усилителя сигнал полутактовой частоты подается на вход фазовращателя 14.
Для демодуляции принимаемого ЧМ сигнала сигнал с выхода блоков формирования синфазной 1 и квадратурной 2 составляющих подается на входы дифференцирующих цепей 4 (синфазной составляющей) и 5 (квадратурной составляющей) и на первые входы перемножителей 6 и 7. С выхода дифференцирующих цепей 4 и 5 продифференцированные синфазная и квадратурная составляющие подаются на вторые входы перемножителей 6 и 7 для перемножения синфазной и продифференцированной квадратурной составляющих (блок 7) и перемножении квадратурной составляющей с продифференцированной синфазной составляющей (блок 6). Напряжения с выходов блоков 6 и 7 поступают на вычитающее устройство 9, выходной сигнал с которого фильтруется в блоке 21. Полученный деманипулированный сигнал поступает на второй вход перемножителя 12 блока тактовой синхронизации 10 и одновременно на выход устройства квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов (ЧМ).
Недостатком данного устройства является то, что схемотехническое решение данного устройства отличается достаточной сложностью.
Сущность изобретения
Предлагаемое устройство квадратурного приема ЧМ сигналов в технической реализации более простое в сравнении с прототипом.
Функциональная схема предлагаемого устройства квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов приведена на фиг.2 и содержит:
1 - блок формирования синфазной составляющей;
2 - блок формирования квадратурной составляющей;
3 - блок формирования опорных сигналов;
4 - делитель напряжений;
5 - дифференцирующее устройство;
6 - первый перемножитель;
7 - второй перемножитель;
8 - третий перемножитель;
9 - блок тактовой синхронизации;
10 - линия задержки;
11 - четвертый перемножитель;
12 - полосовой усилитель;
13 - фазовращатель;
14 - фазовой детектор;
15 - первый фильтр нижних частот блока опорных сигналов;
16 - подстраиваемый генератор опорного сигнала;
17 - фазовращатель блока опорных сигналов;
18 - смесители блоков формирования синфазной и квадратурной составляющих;
19 - вторые фильтры нижних частот блоков формирования синфазной и квадратурной составляющих;
20 - третий фильтр нижних частот.
Временные диаграммы, поясняющие принцип демодуляции частотно-манипулированного сигнала и формирования напряжения полутактовой частоты предлагаемым устройством, приведены на фиг.3.
Входной сигнал можно представить суммой ЧМ сигнала и узкополосного шума
uвх(t)=Amcos[ω0t+φM(t)]+E(t)cos[ω0t+φ(t)],
где E(t) и φ(t) - случайные огибающая и фаза узкополосного шума;
φM(t)=±ωдt=±βΩMt - изменение фазы сигнала на интервале времени, равном длительности посылки Тп;
ωд - девиация частоты ЧМ сигнала;
ω0 - частота несущего колебания, равная центральной частоте спектра узкополосного шума;
Figure 00000002
- индекс частотной манипуляции;
ΩM - частота манипуляции.
Пусть ЧМ сигнал манипулирован информационной последовательностью импульсов напряжения, приведенной на фиг.3, a.
При приеме частотно-манипулированных сигналов с минимальным сдвигом β=0.5 и
Figure 00000003
за время длительности посылки Тп фаза ЧМ сигнала получает приращение на
Figure 00000004
(фиг.3, b).
Блоком формирования опорных сигналов формируются гармонические колебания с частотой, равной частоте несущей ЧМ сигнала ω0 и сдвинутые относительно друг друга на
Figure 00000005
Figure 00000006
;
Figure 00000007
.
На выходе блоков формирования синфазной и квадратурной составляющих после смешивания входного сигнала с опорными сигналами и отфильтровывания составляющих с удвоенной частотой 2ω0 получим низкочастотные напряжения синфазной и квадратурной составляющих
Figure 00000008
,
Figure 00000009
,
где Ec(t)=E(t)cosφ(t); Es(t)=E(t)sinφ(t) - квадратурные составляющие шума.
Введем обозначения Есс(t) и Es=Es(t).
Временные диаграммы изменения слагаемых
Figure 00000010
и
Figure 00000011
приведены на фиг.3, c, d.
На выходе делителя 4 напряжение можно записать в виде
Figure 00000012
.
Временная диаграмма напряжения на выходе делителя в отсутствии шумов приведена на фиг.3, e.
На выходе дифференцирующего устройства 5 напряжение будет равно
Figure 00000013
где
Figure 00000014
- производная фазы частотно-манипулированного сигнала;
Figure 00000015
и
Figure 00000016
- производные синфазной и квадратурной составляющих узкополосного шума.
Временная диаграмма напряжения на выходе дифференцирующего устройства приведена на фиг.3, f.
На выходе перемножителя 6 имеем напряжение вида
u5(t)=Am2cos2φM(t)+2AmEccosφM(t)+Ec2.
На фиг.3, g приведена временная диаграмма напряжения на выходе перемножителя 6.
При перемножении сигналов u4(t) и u5(t) на выходе перемножителя 7 получим напряжение вида
Figure 00000017
Первое слагаемое в напряжении u6(t) является информационным, его временная диаграмма приведена на фиг.3, h. При передаче «единичной» и «нулевой» посылок оно принимает значение ±Am2ωд. Остальные слагаемые в выражении u6(t) определяют шумы на выходе устройства квадратурного приема ЧМ сигналов.
Для формирования полутактовой частоты синфазная и квадратурная составляющие перемножаются в третьем перемножителе (блок 8) и в результате перемножения получается напряжение
Figure 00000018
Как видно из временной диаграммы (фиг.3, i), первое слагаемое в u7(t) является сигналом полутактовой частоты, манипулированным по фазе информационной последовательностью.
Напряжение u7(t) с выхода третьего перемножителя 8 подается на вход линии задержки 10 для задержки фазоманипулированного сигнала полутактовой частоты на время Тз формирования демодулированного сигнала. Задержанный фазоманипулированный информационной последовательностью сигнал полутактовой частоты поступает на первый вход четвертого перемножителя 11, на второй вход которого подается сформированный за время задержки демодулированный сигнал с выхода фильтра нижних частот 20. В результате перемножения демодулированного сигнала и задержанного фазоманипулированного сигнала полутактовой частоты в четвертом перемножителе 11 фазовая манипуляция информационной последовательностью снимается и на выходе перемножителя получается напряжение
Figure 00000019
Первое слагаемое в u8(t) является сформированным сигналом полутактовой частоты (фиг.3, j). С выхода четвертого перемножителя 11 сигнал полутактовой частоты усиливается и фильтруется в полосовом усилителе 12, с выхода которого подается на вход фазовращателя 13. С выхода фазовращателя отфильтрованный сигнал полутактовой частоты подается на второй вход фазового дискриминатора 14 для сравнения с фазоманипулированным сигналом полутактовой частоты. Сигнал рассогласования с выхода фазового дискриминатора 14 подается на вход фильтра нижних частот блока опорных сигналов 15, на выходе которого выделяется напряжение, пропорциональное отклонению по частоте и фазе колебания подстраиваемого генератора опорного сигнала 16 от частоты несущей входного ЧМ сигнала. С выхода подстраиваемого генератора 16 сигнал подается на второй вход смесителя 19 блока формирования синфазной составляющей 1 и через фазовращатель - на
Figure 00000020
17 на второй вход смесителя 19 блока формирования квадратурной составляющей 2.
Помехоустойчивость предлагаемого устройства квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов определяется отношением амплитуды импульсов на выходе фильтра нижних частот 20 при приеме «единичной» и «нулевой» посылок к среднеквадратическому значению шума.
В соответствии с напряжением u6(t) амплитуду информационных импульсов можно принять равной uп=±Am2ωд. Среднеквадратическое значение шума будет определяться шумовыми составляющими в напряжении u6(t)
Figure 00000021
Для оценки помехоустойчивости предлагаемого устройства квадратурного приема ЧМ сигналов определим функцию корреляции и энергетический спектр шума на выходе перемножителя 7 и отношение сигнал/шум на выходе фильтра нижних частот 20.
Для функции корреляции шума можно записать
kш(τ)=〈uш(t)uш(t+τ)〉,
где 〈 〉 - угловые скобки обозначают операцию усреднения.
В результате несложных, но громоздких преобразований для функции корреляции шума получим
Figure 00000022
где
Figure 00000023
- дисперсия узкополосного шума; ρ(τ) - коэффициент корреляции квадратурных составляющих шума.
При получении формулы для функции корреляции шума учтено, что квадратурные составляющие входного шума Ec(t) и Es(t) являются нормальными случайными процессами с функцией корреляции
Figure 00000024
, а также учтены равенства
Figure 00000025
;
Figure 00000026
;
Figure 00000027
;
Figure 00000028
,
где
Figure 00000029
;
Figure 00000030
.
Энергетический спектр шума можно вычислить по формуле преобразования Винера-Хинчина
Figure 00000031
Будем считать, что шум на входе устройства квадратурного приема ЧМ сигналов имеет гауссовскую спектральную плотность. Тогда коэффициент корреляции квадратурных составляющих входного шума будет равен
Figure 00000032
.
Первая и вторая производные от коэффициента корреляции квадратурных составляющих шума равны соответственно
Figure 00000033
;
Figure 00000034
.
После вычисления преобразования Винера-Хинчина от функции корреляции выходного шума для спектральной плотности шума получим
Figure 00000035
Введем отношение сигнал/шум на входе устройства квадратурного приема ЧМ сигналов как
Figure 00000036
.
Тогда выражение для спектральной плотности шума имеет вид
Figure 00000037
Будем считать, что полоса пропускания усилителя промежуточной частоты УПЧ выбирается из условия
Figure 00000038
.
Введем нормированную к полосе пропускания частоту
Figure 00000039
, нормированную частоту девиации вида
Figure 00000040
и нормированную частоту манипуляции
Figure 00000041
. Тогда выражение для спектральной плотности выходного шума имеет вид
Figure 00000042
На фиг.4 приведены графики зависимости нормированной к величине
Figure 00000043
спектральной плотности выходного шума
Figure 00000044
при различных отношениях сигнал/шум a 2 и β=0.5 от нормированного к полосе пропускания УПЧ значения частоты.
Из графиков видно, что в области низких частот
Figure 00000045
спектральная плотность шума имеет квадратичную зависимость от частоты.
Выражение для спектральной мощности шума на выходе предлагаемого устройства аналогично полученному выражению энергетического спектра шума для прототипа, следовательно, помехоустойчивость предлагаемого устройства не уступает помехоустойчивости заявленного прототипа.
При определении мощности шума на выходе фильтра нижних частот 20 будем считать, что он имеет идеальную амплитудно-частотную характеристику с полосой пропускания ΩM. В этом случае мощность шума на выходе можно получить проинтегрировав Sш(x) в пределах нормированной полосы пропускания ФНЧ xM.
Figure 00000046
Введем отношение сигнал/шум по мощности на входе устройства квадратурного приема ЧМ сигналов, пересчитанное к полосе пропускания ΩM фильтра нижних частот 20 как
Figure 00000047
.
Тогда для отношения амплитуды импульса демодулированного сигнала к среднеквадратическому значению шума на выходе предлагаемого устройства квадратурного приема ЧМ сигналов получим
Figure 00000048
На фиг.5 приведены графики зависимости отношения сигнал/шум на выходе устройства квадратурного приема ЧМ сигналов от отношения сигнал/шум а Ω2 на его входе при β=0.5.
Из графиков видно, что данная зависимость является практически линейной и не обладает явно выраженными пороговыми свойствами, как это имеет место для обычного частотного детектора.
В предлагаемом устройстве приема ЧМ сигналов на его выходе формируются противоположные сигналы при передаче «единичной» и «нулевой посылок», а спектральная плотность шума и мощность шума не меняется. В этом случае вероятность ошибки при приеме элементарной посылки будет определяться формулой /1/
Figure 00000049
,
где
Figure 00000050
- интеграл вероятности.
Вероятность ошибки в приеме элементарной посылки при оптимальном когерентном приеме ортогональных частотно-манипулированных сигналов (β=0.5) определяется формулой /1/
Figure 00000051
.
Результаты расчетов вероятности ошибочного приема элементарных посылок при оптимальном когерентном приеме ЧМ сигналов (кривая 2) и предлагаемом устройстве квадратурного приема ЧМ сигналов (кривая 1) приведены на фиг.6.
Из приведенных зависимостей видно, что при отношении сигнал/шум на входе a Ω〉 5 дБ предлагаемое устройство квадратурного приема ЧМ сигналов обеспечивает помехоустойчивость выше, чем при оптимальном когерентном приеме. Это объясняется, во-первых, тем, что в предлагаемом устройстве ортогональные ЧМ сигналы на его входе преобразуются в противоположные на его выходе, а во-вторых, тем, что при дифференцировании отношения квадратурных составляющих спектральная плотность шума на нижних частотах имеет параболическую зависимость, и мощность шума на выходе фильтра нижних частот (блок 20) получается незначительной.
Список использованных источников
1. В.И.Тихонов. Оптимальный прием сигналов. - М.: Радио и связь, 1983, 320 с.
2. В.И.Тихонов, Н.К.Кульман. Нелинейная фильтрация и квазикогерентный прием сигналов. - М.: Сов. радио, 1975, 704 с.
3. Л.Я.Кантор, В.М.Дорофеев. Помехоустойчивость приема ЧМ сигналов. - М.: Связь, 1977, 336 с.
4. Авиационные и радиосвязные устройства. Под ред. В.И.Тихонова. - Изд. ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1986, 442 с.
5. В.И.Тихонов. Статистическая радиотехника. - М.: Сов. радио, 1966, 678 с.
6. И.С.Градштейн, И.М.Рыжик. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. - М.: Наука, 1971, 1108 с.

Claims (1)

  1. Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов, содержащее блок формирования синфазной составляющей и блок формирования квадратурной составляющей, включающие последовательно соединенные смесители и фильтры нижних частот, причем первые входы смесителей соединены вместе и являются входом устройства квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов, а выходы фильтров нижних частот соединены со входами третьего перемножителя, один выход которого соединен с первым входом фазового детектора блока формирования опорных сигналов, включающего последовательное соединенные фазовый детектор, первый фильтр нижних частот, подстраиваемый генератор опорного сигнала и фазовращатель, выход которого соединен со вторым входом смесителя блока формирования квадратурной составляющей, а выход подстраиваемого генератора опорного сигнала подключен ко второму входу смесителя блока формирования синфазной составляющей, второй выход третьего перемножителя подключен ко входу последовательно соединенных линии задержки, четвертого перемножителя, полосового усилителя и фазовращателя блока тактовой синхронизации, выход которого подключен ко второму входу фазового детектора блока формирования опорных сигналов, второй вход четвертого перемножителя блока тактовой синхронизации соединен с выходом третьего фильтра нижних частот, являющегося выходом устройства квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов, отличающееся тем, что выход фильтра нижних частот блока формирования синфазной составляющей соединен с первым входом делителя напряжений и с первым и вторым входом первого перемножителя, а выход фильтра нижних частот блока формирования квадратурной составляющей соединен со вторым входом делителя напряжений, выход которого соединен со входом последовательно подключенных дифференцирующего устройства, второго перемножителя и третьего фильтра нижних частот, выход которого является выходом устройства квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов.
RU2010131502/09A 2010-07-27 2010-07-27 Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов RU2425457C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010131502/09A RU2425457C1 (ru) 2010-07-27 2010-07-27 Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010131502/09A RU2425457C1 (ru) 2010-07-27 2010-07-27 Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2425457C1 true RU2425457C1 (ru) 2011-07-27

Family

ID=44753698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010131502/09A RU2425457C1 (ru) 2010-07-27 2010-07-27 Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425457C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628206C1 (ru) * 2016-03-21 2017-08-15 Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" Устройство для приёма частотно-манипулированных сигналов
RU2709182C1 (ru) * 2019-08-28 2019-12-17 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ выделения сигнала с модуляцией частотным сдвигом с использованием квадратурных составляющих и компенсацией комбинационных составляющих
RU2723300C1 (ru) * 2019-08-05 2020-06-09 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ выделения сигнала с модуляцией частотным сдвигом и компенсацией комбинационных составляющих
RU2842270C1 (ru) * 2025-01-20 2025-06-24 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ формирования и обработки многочастотных составных сигналов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5703908A (en) * 1993-10-08 1997-12-30 Rutgers University Fixed reference shift keying modulation for mobile radio telecommunications
RU2192101C2 (ru) * 1999-07-13 2002-10-27 Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота Способ квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов с минимальным сдвигом
RU2247474C1 (ru) * 2003-06-19 2005-02-27 Калининградский военный институт ФПС РФ Устройство квадратурного приема частотно- манипулированных сигналов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5703908A (en) * 1993-10-08 1997-12-30 Rutgers University Fixed reference shift keying modulation for mobile radio telecommunications
RU2192101C2 (ru) * 1999-07-13 2002-10-27 Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота Способ квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов с минимальным сдвигом
RU2247474C1 (ru) * 2003-06-19 2005-02-27 Калининградский военный институт ФПС РФ Устройство квадратурного приема частотно- манипулированных сигналов

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628206C1 (ru) * 2016-03-21 2017-08-15 Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" Устройство для приёма частотно-манипулированных сигналов
RU2723300C1 (ru) * 2019-08-05 2020-06-09 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ выделения сигнала с модуляцией частотным сдвигом и компенсацией комбинационных составляющих
RU2709182C1 (ru) * 2019-08-28 2019-12-17 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ выделения сигнала с модуляцией частотным сдвигом с использованием квадратурных составляющих и компенсацией комбинационных составляющих
WO2021040561A1 (en) * 2019-08-28 2021-03-04 Joint-Stock Company "Concern "Sozvezdie" Method for signal extraction with frequency shift keying using square components and compensation of combination components
RU2842270C1 (ru) * 2025-01-20 2025-06-24 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ формирования и обработки многочастотных составных сигналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9137081B2 (en) Satellite navigational signal generating method generating device receiving method and receiving device
CA2281236C (en) Direct conversion rf schemes using a virtually generated local oscillator
US6055266A (en) Spread spectrum pulse position modulation communication system
US6904538B2 (en) System and method for differential data detection
EP2924899A1 (en) Constant envelope signal generation method and device, and receiving method and device for double-frequency four-component spread spectrum signals
JPS5911226B2 (ja) 一定振幅の角度変調搬送波を用いるデ−タ通信方式
RU2192101C2 (ru) Способ квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов с минимальным сдвигом
US7254189B1 (en) Blind carrier offset detection for quadrature modulated digital communication systems
JPH01188044A (ja) スペクトラム拡散通信装置
WO2021093492A1 (zh) 一种调制器、解调器以及无线通信系统
RU2425457C1 (ru) Устройство квадратурного приема частотно-манипулированных сигналов
CN111492533A (zh) 相位同步装置
Gerez Implementation of digital signal processing: Some background on GFSK modulation
JPS644707B2 (ru)
US8965290B2 (en) Amplitude enhanced frequency modulation
RU2247474C1 (ru) Устройство квадратурного приема частотно- манипулированных сигналов
CN105681239B (zh) 短波单边带系统相干解调实现方法
CN119070810A (zh) 数字锁相环、数字锁相环的信号处理方法及电子设备
Lee et al. A 32-Gb/s CMOS receiver with analog carrier recovery and synchronous QPSK demodulation
CN110138699A (zh) 一种基于复数域滤波器的基带2fsk信号非相干解调方法
Purkayastha et al. A digital phase locked loop for Nakagami-m fading channels using QPSK modulation scheme
RU2859833C1 (ru) Способ корреляционной обработки многочастотных сигналов с компенсацией помех
US20070018717A1 (en) Method and device for demodulating a phase modulated signal
US10498354B1 (en) Amplitude modulation system and apparatus
RU2522692C1 (ru) Радиоприемное устройство с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20130726

QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20130816

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20130809

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

Effective date: 20180728