RU2475962C2 - Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи - Google Patents
Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2475962C2 RU2475962C2 RU2010125187/07A RU2010125187A RU2475962C2 RU 2475962 C2 RU2475962 C2 RU 2475962C2 RU 2010125187/07 A RU2010125187/07 A RU 2010125187/07A RU 2010125187 A RU2010125187 A RU 2010125187A RU 2475962 C2 RU2475962 C2 RU 2475962C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- information
- frequency
- signals
- lfm
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000012546 transfer Methods 0.000 title abstract description 6
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000001934 delay Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 3
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims 1
- 238000005562 fading Methods 0.000 abstract description 13
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 5
- 230000036039 immunity Effects 0.000 abstract description 4
- 240000007320 Pinus strobus Species 0.000 abstract 1
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 241001415849 Strigiformes Species 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 2
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000013519 translation Methods 0.000 description 2
- 238000005311 autocorrelation function Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Radio Transmission System (AREA)
- Dc Digital Transmission (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для разработки тропосферных радиостанций. Технический результат - снижение влияния замираний при передаче и приеме информации в цифровых тропосферных линиях связи, повышение скорости передачи цифровой информации и помехоустойчивости связи при минимальном количестве каналов формирования и обработки сигналов. Для этого в способе, основанном на разнесении сигналов по частоте, используют уплотненные во времени излучаемые сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), с задержками, зависящими от составляющих бинарного информационного сигнала, обрабатывают принимаемый сигнал на согласованных фильтрах сжатия и выделяют полезную информацию с помощью селектирующих стробов и тактовых импульсов, наведенных ЛЧМ пилот-сигналом. 11 ил.
Description
Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для разработки тропосферных радиостанций.
Известен способ сдвоенного пространственно разнесенного приема [Нарытник Т.Н. Радиорелейные и тропосферные системы передачи: Учебн. Пос. - К.: Концерн «Видавничий Дiм «Iн Юре», 2003. - 336 с., с.191], при котором на один передатчик передающей станции поступает групповой сигнал от каналообразующей аппаратуры, а приемная станция имеет две антенны, разнесенные одна от другой на 50-100 длин волн в направлении, перпендикулярном к направлению на корреспондента. Быстрые релеевские замирания радиосигналов на выходе антенн в этом случае оказываются практически некоррелированными. Поэтому один из приемников, подключенных к разнесенным антеннам, но работающих на общую нагрузку, практически всегда находится в лучших условиях приема, чем другой. Разнесение в пространстве обеспечивается при использовании одного передатчика, однако, требуется две антенно-фидерные системы, которые ввиду большого усиления антенн и их сложности дорого стоят.
Известен способ углового разнесения сигналов [Тропосферная связь. / Л.И.Яковлев, Г.В.Дедюкин, Э.С.Каграманов и др. - М.: Воениздат, 1984. - 256 с., с.31], который осуществляется с помощью двух облучателей, смещенных относительно фокальной плоскости единого параболического зеркала. В результате этого диаграмма направленности такой антенны имеет двухлепестковую структуру, что позволяет получить два разнесенных в пространстве объема переизлучения, наличие которых приводит к некоррелированности замираний сигналов в каждом из них. Однако при реализации углового разнесения необходимо сочетать разумный компромисс между уменьшением уровня сигнала за счет вывода облучателя из фокальной плоскости и ухода объема переизлучения от линии, соединяющей приемные и передающие пункты, и ростом корреляции при уменьшении угла разнесения. Это отражается на сложности аппаратуры и ее цене.
Известен способ автовыбора оптимальной рабочей частоты, реализованный в тропосферной станции AN/TRC-105WX, разработанной фирмой «Моторолла» [Тропосферная связь / Л.И.Яковлев, Г.В.Дедюкин, Э.С.Каграманов и др. - М.: Воениздат, 1984. - 256 с., с.67]. В этой станции 33 раза в секунду анализируются условия распространения каждой из 16 возможных частот. Анализатором спектра определяется, на какой из анализируемых частот сигнал имеет наименьшее затухание. Выбранная частота фиксируется в пунктах передачи и приема, и работа проводится на данной частоте. Автовыбор оптимальной частоты позволяет обойтись одной антенной, одним передатчиком и одним приемником. Однако время переходов на оптимальные частоты влияет на скорость передачи информации в сторону снижения последней.
Наиболее близким к предлагаемому является способ приема с разнесением по частоте [Нарытник Т.Н. Радиорелейные и тропосферные системы передачи: Учебн. Пос. - К.: Концерн «Видавничий Дiм «Iн Юре», 2003. - 336 с., с.192], принятый за прототип. При сдвоенном приеме с разнесением по частоте на одну антенну через диплексор подается сигнал от двух передатчиков, работающих на разных частотах, к которым через общий модулятор поступает групповой сигнал от каналообразующей аппаратуры. Приемная станция также имеет одну антенну, к которой через диплексор подключены два приемника, настроенные на соответствующие передатчикам частоты. При определенном разносе между этими заданными частотами замирания радиосигналов на входах приемников оказываются практически некоррелированными, благодаря чему и обеспечивается существенное снижение влияния быстрых замираний радиосигнала на качество приема. Двукратное разнесение по частоте позволяет обойтись одной антенной, но необходимы два передатчика и два приемника с раздельными гетеродинами.
Для повышения помехоустойчивости требуется R-кратное (R>2) разнесение по частоте; но тогда потребуется R передатчиков и R приемников. Мощные передатчики и чувствительные приемники всегда сложны, а к стабильности частоты их возбудителей и гетеродинов предъявляются весьма высокие требования.
Задачей предлагаемого способа являются снижение влияния замираний при передаче и приеме информации в цифровых тропосферных линиях связи, повышение скорости передачи цифровой информации и помехоустойчивости связи при минимальном количестве каналов формирования и обработки сигналов.
Для решения поставленной задачи в способе, основанном на разнесении сигналов по частоте, используют уплотненные во времени излучаемые сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), с задержками, зависящими от составляющих бинарного информационного сигнала, обрабатывают принимаемый сигнал на согласованных фильтрах сжатия и выделяют полезную информацию с помощью селектирующих стробов и тактовых импульсов, наведенных ЛЧМ пилот-сигналом.
Предлагаемый способ заключается в следующем.
Предположим, что на передающей стороне при передаче логической «1» (фиг.1) импульс запуска ЛЧМ сигнала (см. фиг.2) сдвигается на величину задержки Δτ1 вправо по временной оси, а при передаче логического «0» (фиг.1) - на Δτ0 влево по временной оси (см. фиг.2).
Тогда, аналитическое выражение для информационного сигнала (см. фиг.3) принимает вид
при передаче логической «1», или
при передаче логического «0»,
где ω0=2πF0 - начальная угловая частота информационного ЛЧМ сигнала;
и
Δω=2π·ΔF - девиация частоты;
τИ - длительность информационного ЛЧМ сигнала, которая выбирается из условия
Т - длительность логического «0» (логической «1») бинарного информационного сигнала (фиг.1).
Законы изменения частоты излучаемых сигналов показаны на фиг.3.
При приеме информационных ЛЧМ радиоимпульсов (см. фиг.4) на выходе фильтра сжатия появляются сжатые по времени сигналы (см. фиг.5), имеющие временные сдвиги относительно автокорреляционной функции [Ч.Кук, М.Бернфельд. Радиолокационные сигналы. Теория и применение. Перевод с английского под редакцией В.С.Кельзона. - М.: «Сов. радио», 1971 г., рис.6.2, с.151].
Импульсная характеристика фильтра сжатия g(t) (см. фиг.4) имеет вид
В реальных условиях информационный ЛЧМ сигнал, поступающий на вход приемной стороны, не является точной копией излученного сигнала вследствие замираний. Однако вследствие того, что замирания являются некоррелированными для частот, разнесенных через 2 МГц [Тропосферная связь. / Л.И.Яковлев, Г.В.Дедюкин, Э.С.Каграманов и др. - М.: Воениздат, 1984. - 256 с., с.65], вероятность одновременного глубокого замирания сигнала на этих частотах значительно меньше вероятности столь же глубоких замираний на каждой из них в отдельности.
Исходя из [Ч.Кук, М.Бернфельд. Радиолокационные сигналы. Теория и применение. Перевод с английского под редакцией В.С.Кельзона. - М.: «Сов. радио», 1971 г., рис.1.8 и (1.19), с.24] при использовании фильтра сжатия отношение пиковых мощностей входного и выходного сигнала равно параметру сжатия τИ·ΔF. Т.е., например, при потере вследствие замираний 50% полосы полезного сигнала уровень сжатого импульса уменьшится всего в 1,41 раз. Поэтому благодаря использованию широкополосного (ЛЧМ) сигнала с полосой (соответствующей девиации частоты ΔF), составляющей десятки МГц, обеспечивается надежность связи.
Выделение информационного сигнала (логических «1» и «0») осуществляется с помощью селектирующих импульсов (стробов). С этой целью на вход приемной стороны поступает (см. фиг.3) синхронизирующий ЛЧМ радиоимпульс (пилот-сигнал «ПС»), для наведения стробов на информационные сигналы (см. фиг.4).
Параметры пилот-сигнала
согласованы с импульсной характеристикой фильтра сжатия (3). Длительности сжатых пилот-сигнала, логического «0» и логической «1» (см. фиг.5) при использовании согласованного фильтра сжатия
Начало формирования первого строба (τСИ (1)) задерживается (см. фиг.6) относительно пилот-сигнала на длительность бланка (TБЛ)
Длительность первого строба выбирается из условия
Передний фронт второго строба (τСИ (2)) задерживается относительно заднего фронта первого строба (см. фиг.7).
Длительность второго строба (τСИ (3)) выбирается из условия
Первый строб предназначен для выделения сигнала логического «0», а второй - логической «1» (см. фиг.8).
Для выделения информационного сигнала (с длительностью бита T) из сигнала, показанного на фиг.8, задаются сдвинутые на 772 относительно пилот-сигнала тактовые импульсы (см. фиг.9) с периодом следования, равным T. Полученный на выходе приемника результирующий информационный сигнал представлен на фиг.10.
Одному биту бинарного информационного сигнала (фиг.1) после фильтра сжатия соответствует временной отрезок XY (фиг.11). Между концом Y этого отрезка и началом Z следующего отрезка (фиг.11), соответствующего следующему биту бинарного информационного сигнала (фиг.1), умещается (фиг.11) К отрезков длины XY (K соответствует целой части отношения отрезков YZ и XY).
Поэтому можно организовать передачу и прием N бинарных информационных сигналов одновременно (т.е. осуществить временное уплотнение сигналов), увеличив число каналов формирования и обработки сигналов в N раз:
Рассмотрим вопрос практической реализации способа.
Перенос модулированного по бинарному закону ЛЧМ сигнала в СВЧ диапазон с последующим усилением и излучением, а также прием СВЧ сигнала с последующим его усилением и преобразованием в промежуточную частоту можно реализовать стандартным способом (например, как в способе-прототипе).
Принятый и усиленный сигнал на промежуточной частоте для дальнейшей обработки оцифровывается с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Сигнал на промежуточной частоте, подготовленный для передачи, можно преобразовать с помощью цифроаналогового преобразователя (ЦАП).
Формирование стробов запуска ЛЧМ сигналов, формирование ЛЧМ сигналов, согласованную фильтрацию и сжатие принятого сигнала на промежуточной частоте, формирование селектирующих стробов и тактовых импульсов можно реализовать на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС).
Приведем пример используемой элементной базы: АЦП LTC2207IUK (Linear Technology), ЦАП AD9786BSV (Analog Devices), ПЛИС EP3C16Q240C8N (Altera).
Таким образом, использование совокупности сдвинутых по времени широкополосных (ЛЧМ) сигналов, ее обработки позволяет снизить влияние замираний при передаче и приеме информации в цифровых тропосферных линиях связи.
Кроме того, известно [Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. Я.Д.Ширмана. - М.: Радиотехника, 2007. - 512 с.: ил., с.314], что расширение полосы частот сигналов (заметим, в частности, применение ЛЧМ сигнала) позволяет получить:
- повышение информативности радиоэлектронных средств (РЭС) передачи информации, защищенности от помех, электромагнитной совместимости РЭС и скрытности излучения;
- понижение вероятности преследования РЭС военного назначения.
Предлагаемый способ является новым, поскольку из общедоступных сведений не известны ни способы, ни устройства, позволяющие при простейшей (одна антенна, один приемник, один передатчик) реализации, но за счет применения широкополосных сигналов при приемлемой скорости передачи информации осуществлять эффективное снижение влияния замираний на качество приема.
Claims (1)
- Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи, основанный на разнесении сигналов по частоте, отличающийся тем, что цифровая бинарная информация с тактовой частотой Т передается во времени сигналами с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), служащими для частотного разноса, которые запускаются стробирующими импульсами запуска с задержками, зависящими от составляющих бинарного информационного сигнала, обрабатывают принимаемый сигнал на согласованном с ЛЧМ пилот-сигналом фильтре сжатия, выделяют сигнал с логическими уровнями «0» и «1» с помощью селектирующих стробов, из которого формируют информационный бинарный сигнал с тактовой частотой Т при помощи тактовых импульсов.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010125187/07A RU2475962C2 (ru) | 2010-06-18 | 2010-06-18 | Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010125187/07A RU2475962C2 (ru) | 2010-06-18 | 2010-06-18 | Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2010125187A RU2010125187A (ru) | 2011-12-27 |
| RU2475962C2 true RU2475962C2 (ru) | 2013-02-20 |
Family
ID=45782199
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010125187/07A RU2475962C2 (ru) | 2010-06-18 | 2010-06-18 | Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2475962C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2576628C1 (ru) * | 2014-11-07 | 2016-03-10 | Акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт" (АО "МНИРТИ") | Устройство согласованного приема информации в тропосферных линиях связи |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2013014C1 (ru) * | 1991-06-11 | 1994-05-15 | Московский технический университет связи и информатики | Устройство для передачи и приема информации с использованием лчм-сигналов |
| WO2001047203A2 (de) * | 1999-12-21 | 2001-06-28 | Rudolf Bannasch | Modulation mittels chirp-signale, insbesondere zur anwendung in einer mehrwegumgebung |
| RU2316898C1 (ru) * | 2006-07-04 | 2008-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" | Способ одновременного измерения частотных зависимостей доплеровского смещения частоты и времени распространения коротковолновых сигналов в ионосферной радиолинии |
| RU2394372C1 (ru) * | 2009-05-12 | 2010-07-10 | Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" | Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи |
-
2010
- 2010-06-18 RU RU2010125187/07A patent/RU2475962C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2013014C1 (ru) * | 1991-06-11 | 1994-05-15 | Московский технический университет связи и информатики | Устройство для передачи и приема информации с использованием лчм-сигналов |
| WO2001047203A2 (de) * | 1999-12-21 | 2001-06-28 | Rudolf Bannasch | Modulation mittels chirp-signale, insbesondere zur anwendung in einer mehrwegumgebung |
| RU2282944C2 (ru) * | 1999-12-21 | 2006-08-27 | Рудольф БАННАШ | Способы и устройства для передачи и приема информации |
| RU2316898C1 (ru) * | 2006-07-04 | 2008-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" | Способ одновременного измерения частотных зависимостей доплеровского смещения частоты и времени распространения коротковолновых сигналов в ионосферной радиолинии |
| RU2394372C1 (ru) * | 2009-05-12 | 2010-07-10 | Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" | Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2576628C1 (ru) * | 2014-11-07 | 2016-03-10 | Акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт" (АО "МНИРТИ") | Устройство согласованного приема информации в тропосферных линиях связи |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2010125187A (ru) | 2011-12-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2527487C2 (ru) | Устройство сверхширокополосной радиосвязи с повышенной помехозащищенностью | |
| CN106597405B (zh) | 一种基于多载波信号形式的电离层探测方法及系统 | |
| US20060193271A1 (en) | Physical layer repeater configuration for increasing MIMO performance | |
| EP3580582A1 (en) | Short range radar cohabitation | |
| CN103067080B (zh) | 毫米波信号的多通道传输系统 | |
| CN110824437A (zh) | 高频地波雷达同时多频组网mimo全数字接收机 | |
| US20040157550A1 (en) | UWB repeater and UWB communication system | |
| RU2394372C1 (ru) | Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи | |
| CN107045148A (zh) | 一种探地雷达 | |
| RU2475962C2 (ru) | Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи | |
| RU2495449C2 (ru) | Устройство формирования диаграммы направленности активной фазированной антенной решетки | |
| US10396839B2 (en) | Enhanced receive sensitivity for concurrent communications | |
| RU2572083C1 (ru) | Способ и устройство (варианты) создания преднамеренных помех | |
| CN110677216B (zh) | 面向电子对抗的数字射频前端及射频信号频率检测方法 | |
| US7495598B2 (en) | Methods and systems for avoidance of partial pulse interference in radar | |
| US20240175979A1 (en) | Radar apparatus and signal processing method therein | |
| CN101883062A (zh) | 一种单脉冲单通道宽带接收方法 | |
| US3082418A (en) | Signal receiver | |
| US2350702A (en) | System of radio communication | |
| KR101609831B1 (ko) | 밀리미터파 탐색기용 디지털 수신 장치 및 방법 | |
| EP3863191B1 (en) | Communication system | |
| RU2496241C2 (ru) | Станция помех | |
| RU2293348C1 (ru) | Устройство для блокирования радиовзрывателей | |
| Zhang et al. | Study on waveform characteristic for simultaneous transmit and receive used in multifunction phased array | |
| RU2237372C2 (ru) | Устройство формирования ответных помех радиолокационным станциям |
