RU2475962C2 - Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи - Google Patents

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

Info

Publication number
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
Application number
RU2010125187/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010125187A (ru
Inventor
Николай Иванович Козачок
Олег Аркадиевич Иркутский
Дарья Петровна Рубцова
Наталья Николаевна Двурекова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority to RU2010125187/07A priority Critical patent/RU2475962C2/ru
Publication of RU2010125187A publication Critical patent/RU2010125187A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475962C2 publication Critical patent/RU2475962C2/ru

Links

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
Figure 00000001
при передаче логической «1», или
Figure 00000002
при передаче логического «0»,
где ω0=2πF0 - начальная угловая частота информационного ЛЧМ сигнала;
Figure 00000003
- скорость перестройки частоты;
и
Δω=2π·ΔF - девиация частоты;
τИ - длительность информационного ЛЧМ сигнала, которая выбирается из условия
Figure 00000004
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
Figure 00000005
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
Figure 00000006
согласованы с импульсной характеристикой фильтра сжатия (3). Длительности сжатых пилот-сигнала, логического «0» и логической «1» (см. фиг.5) при использовании согласованного фильтра сжатия
Figure 00000007
Начало формирования первого строба (τСИ(1)) задерживается (см. фиг.6) относительно пилот-сигнала на длительность бланка (TБЛ)
Figure 00000008
Длительность первого строба выбирается из условия
Figure 00000009
Передний фронт второго строба (τСИ(2)) задерживается относительно заднего фронта первого строба (см. фиг.7).
Длительность второго строба (τСИ(3)) выбирается из условия
Figure 00000010
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:
Figure 00000011
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)

  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.
RU2010125187/07A 2010-06-18 2010-06-18 Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи RU2475962C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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