Автокорреляционный измеритель параметров псевдослучайного фазоманипулированного сигнала
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
)ФъЩЗ) ЕНИ ЕТЕЛЬСТ лектро е фун Устр-во адержй элеих часки, из- ельные ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИ ПИСАНИЕ ИЗО Н АВТОРСКОМУ/(53) 621.391.822:621.394.662.2 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР921104, кл. Н 04 В 3/46, 1980. (54) АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ИЗМЕИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПСЕВДОСЛУАЙ НОГО ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОРЧГО СИГНАЛА(57) Изобретение относится к э связи. Цель изобретения - расширени циональных возможностей путем оп ния кодовой структуры сигнала. содержит блок 1 умножения, элемент з ки 2, полосовой фильтр 3, нелинейнь мент 4, фильтры 5, 7, 11, 20 нижн тот, генератор 6 скорости перестрой мерители 8, 9 частоты, дополнит блоки 10, 19 умножения, вентиль 12, счетчик 13 импульсов, измеритель 14 базы сигнала, измеритель 15 длительности посылок, арифметический блок (АБ) 16, блок 17 регистрации, блок 18 циклического преобразования сигнала, пороговый блок 21, ключ 22 и дополнительный АБ 23. Цель изобретения достигается введением блоков 18 - 23. На блок 18 поступает фазоманипулированный сигнал (ФМС) и измеренные значения не- сушей частоты и длительности элементарных посылок с выходов измерителей 9 и 15. Фильтр 20 выделяет низкочастотное напряжение, пропорциональное автокорреляционной функции. Значение задержки, соотв. максимуму автокорреляционной функции, с элемента задержки 2 через открытй ключ 22 поступает в АБ 23. В АБ 23, куда поступает также сигнал с измерителя 15, определяется циклический сдвиг, устанавливающий однозначное соответствие между кодовой структурой принимаемого ФМС и функцией преобразования. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.Изобретение относится к электросвязи, может быть использовано в системах передачи дискретной информации, в совмещенных системах связи и в радиолокации и является усовершенствованием устройства по авт. св. Мо 921104.Цель изобретения - расширение функциональных возможностей путем определения кодовой структуры сигнала.На фиг. 1 представлена структурная электрическая схема предлагаемого автокорреляционного измерителя; на фиг. 2 - структурная электрическая схема блока циклического преобразования сигнала; на фиг. 3 и 4 - временные диаграммы работы автокорреляционного измерителя,Автокорреляционный измеритель параметров псевдослучайного фазоманипулированного сигнала содержит блок 1 умножения, элемент 2 задержки, полосовой фильтр 3, нелинейный элемент 4, первый фильтр 5 нижних частот, генератор 6 скорости перестройки, второй фильтр 7 нижних частот, первый 8 и второй 9 измерители частоты, дополнительный блок 10 умножения, третий фильтр 11 нижних частот, вентиль 12, счетчик 13 импульсов, измеритель 14 базы сигнала, измеритель 15 длительности посылок, арифметический блок 16, блок 17 регистрации, блок 18 циклического преобразования сигнала, второй дополнительный блок 19 умножения, четвертый фильтр 20 нижних частот, пороговый блок 21, ключ 22 и дополнительный арифметический блок 23, причем блок 18 циклического преобразования сигнала состоит из первого блока 24 умножения, первого 25 и второго 26 блоков задержки, первого полосового фильтра 27, второго блока 28 умножения, второго полосового фильтра 29, первого 30 и второго 31 масштабирующих блоков,первого 32 и второ го 33 блоков настройки.Автокорреляционный измеритель работает следующим образом.Принимаемый фазоманипулированный (ФМн) сигнал (фиг. Зб) с модулирующей функцией (фиг. За) поступает на первые входы блоков 1 и 10 умножения, элемента 2 задержки и блока 18 циклического преобразования сигнала. Величина задержки на первом выходе элемента 2 задержки изменяется по линейному закону при помощи генератора 6, вырабатывающего периодическое пилообразное напряжение управления. Величина задержки на втором выходе элемента 2 задержки устанавливается постоянной.На вторые входы блоков 1 и 10 умножения поступает принимаемый ФМн сигнал, предварительно задержанный в элементе 2 задержки. Результатом перемножения в блоке 1 умножения являются биения с высокочастотным заполнением, которые проходят через полосовой фильтр 3 и нелинейный элемент 4. Фильтры 5 и 7 нижних частот настроены 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 на высокочастотное заполнение, которое является несущей частотной ФМн сигнала, и огибающую, являющуюся тактовой частотой псевдослучайной модулирующей функции. Выходы фильтров 5 и 7 соединены с измерителями 8 и 9 частоты, на вторые входы которых поступает выходное периодически изменяющееся пилообразное напряжение с генератора 6. В результате с выхода измерителя 8 снимается информация о значении тактовой частоты, а с выхода измерителя 9 - о значении несущей частоты принимаемого ФМн сигнала.Результатом перемножения в блоке 10 умножения также являются биения с высокочастотным заполнением, огибающая которых выделяется фильтром 11 нижних частот (фиг. Зе).Указанная огибающая представляет собой произведение двух одинаковых модулирующих функций (фиг. За и д), сдвинутых во времени на величину задержки на втором выходе элемента 2 задержки.Число отрицательных импульсов (фиг, Зе) равно числу скачков фазы принимаемого ФМн сигнала (фиг. Зб), причем длительность отрицательных импульсов не зависит от длительности элементарных посылок. Напряжение (фиг. Зе) с выхода фильтра 11 нижних частот поступает на однополярный вентиль 12, на выход которого проходят только отрицательные импульсы (фиг, Зж). Эти импульсы подсчитываются счетчиком 13.Удвоенное число скачков фазы за время длительности принимаемого ФМн сигнала на единицу меньше количества его элементарных посылок, равного базе сигнала. Число скачков фазы, подсчитанное счетчиком 13, поступает на вход измерителя 14 базы сигнала, где и определяется база сигнала.Информация о значении тактовой частоты с выхода измерителя 8 частоты поступает на измеритель 15, где формируются тактовые импульсы (фиг. 3 в и г), с помощью которых определяется длительность элементарных посылок. Измеренные значения базы сигнала и длительности элементарных посылок подаются в арифметический блок 16, где определяется длительность принимаемого ФМн сигнала.Значения базы сигнала, длительности элементарных посылок, длительности сигнала и несущей частоты поступают на соответствующие входы блока 17, где они регистрируются.Одновременно принимаемый ФМн сигнал (фиг, Зб и 4 б) поступает на первый вход блока 18 циклического преобразования сигнала, на второй и третий входы которого подаются измеренные значения несущей частоты и длительности элементарных посылок с выходов измерителей 9 и 15. Значение длительности элементарной посылки через масштабирующие блоки 30 и 31 поступает наФормула изобретения 1 О управляющие входы блоков 25 и 26 задержки соответственно, Масштабирующие блоки 30 и 31 обеспечивают кратное увеличение длительности элементарных посылок и, воздействуя на управляющие входы блоков 25 и 26 задержки, устанавливают соответствующие задержки (фиг. 4 г и з).Следует отметить, что фаза (фиг. 4 в) принимаемого ФМн сигнала (фиг. 4 б) манипулируется в соответствии с модулирующей функцией (фиг. 4 а), в качестве которой используется М-последовательность.В блоке 18 принимаемый сигнал поступает на первый вход блока 24 умножения, на второй вход которого подается тот же сигнал, задержанный в блоке 25 задержки (фиг. 4 г), с фазой, представленной на фиг. 4 д. На выходе блока 24 образуется результирующее колебание, из которого полосовым фильтром 27, настроенным на удвоенную несущую частоту, выделяется суммарное напряжение (фиг. 4 е), фаза которого изменяется (фиг. 4 ж).Напряжение с выхода полосового фильтра 27 поступает на первый вход блока 28 умножения, на второй вход которого подается сигнал (фиг. 4 з) с выхода блока 26 задержки (фаза его соответствует фиг. 4 и). На выходе блока 28 образуется результирующее колебание, из которого полосовым фильтром 29, настроенным на несущую частоту, выделяется напряжение разностной частоты (фиг. 4 к), фаза которого представлена на фиг. 4 л.Настройка полосовых фильтров 27 и 29 осуществляется с помощью блоков 32 и 33 соответственно, управляющие входы которых соединены с выходом измерителя 9 несущей частоты.Напряжение с выхода блока 18 поступает на первый вход второго дополнительного блока 19 умножения, на второй вход которого подается сигнал с первого выхода элемента 2 задержки.Фильтром 20 нижних частот выделяется низкочастотное напряжение, пропорциональное автокорреляционцой функции, которое поступает в пороговый блок 21, где сравнивается с пороговым уровнем, при превышении которого пороговый блок 21 формирует управляющий имггульс, который поступает на вход ключа 22 и открывает его. В исходном состоянии ключ 22 всегда закрыт. При этом значение величины задержки, соответствующее максимуму автокорреляционной функции, через открытый ключ 22 по- ступает в арифметический блок 23,куда поступает и значение длительности элементарных посылок измерителя 15. В арифметическом блоке 23 определяется циклический сдвиг, который поступает в блок 17 регист 15 20 25 30 35 40 45 50 рации. Указанный сдвиг устанавливает однозначное соответствие между кодовой структурой принимаемого ФМн сигнала и функцией преобразования.Следовательно, измерив циклический сдвиг и имея таблицу соответствия, можно определить кодовую структуру принимаемого ФМн сигнала. 1. Автокорреляционный измеритель параметров псевдослучайного фазоманипулированного сигнала по авт. св,921104, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем опреде ления кодовой структуры сигнала, введены последовательно соединенные блок циклического преобразования сигнала, второй дополнительный блок умножения, четвертый фильтр нижних частот, пороговый блок, ключ и дополнительный арифметический блок, при этом первый, второй и третий входы блока циклического преобразования сигнала, второй вход второго дополнительного блока умножения, второй вход ключа и второй вход и выход дополнительного арифметического блока соединены соответственно с вторым входом блока умножения, с выходом второго измерителя частот, с выходом измерителя длительности посылок, с входом блока умножения, с дополнительным выходом элемента задержки, с вторым и с пятым входами блока регистрации.2. Измеритель по п. 1, отличающийся тем, что блок циклического преобразования сигнала содержит первый и второй блоки настройки, последовательно соединенные первый блок умножения, первый полосовой фильтр, второй блок умножения и второй полосовой фильтр, последовательно соединенные первый масштабирующий блок и первый блок задержки и последовательно соединенные второй масштабирующий блок и второй блок задержки, при этом первый вход первого блока умножения, являющийся первым входом блока циклического преобразования сигнала, объединен с сигнальными входами первого и второго блоков задержки, выходы которых подключены к вторым вхо. дам соответственно первого и второго блоков умножения, а вторые входы первого и второго цолосовых фильтров соединены с выходами соответственно первого и второго блоков настройки, объединенные входы которых являются вторым входом блока циклического преобразования сигнала, третьи м входом и выходом которого являются соответственно объединенные входы псрвого и второго масштабирующих блоков и выход второго полосового фильтра.Составитель В. СлепаковТехред И. Верес Корректор Л. ГилипенкоТираж 638 Подписноевенного комитета СССР по делам изобретений и открытий
СмотретьЗаявка
4013819, 24.01.1986
ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. А. Ф. МОЖАЙСКОГО
ДИКАРЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, ЛОПАТИН АЛЕКСАНДР ГЛЕБОВИЧ, ФЕДОРОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: H04B 3/46
Метки: автокорреляционный, измеритель, параметров, псевдослучайного, сигнала, фазоманипулированного
Опубликовано: 23.06.1987
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1319292-avtokorrelyacionnyjj-izmeritel-parametrov-psevdosluchajjnogo-fazomanipulirovannogo-signala.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Автокорреляционный измеритель параметров псевдослучайного фазоманипулированного сигнала</a>
Предыдущий патент: Имитатор ошибок в групповом тракте цифровых систем передачи
Следующий патент: Устройство для прогнозирования состояния дискретного канала связи
Случайный патент: Вращающийся распределитель жидкости