Приемник фазоманипулированных сигналов

Номер патента: 1363524

Автор: Халпахчян

ZIP архив

Текст

(57)радиочивос обрете иема и Н 48адных пробле при приеме сла содержит блок гнальный параме к 3, опорный па етектор 5, блок изированный ген из синхронизатоВновь введен.8) етельство СССР В 1/06, 1977МАНИПУЛИРОВАННЫХ рмирователь4 ил щих импульс Сд СУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССРДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ.12.87. Бюлститут приклАН АрмССРГ.Халпахчян1.394.62(08торское сви3, кл. Н 04ИЕМНИК фАЗОВ стр-во ии, си ий бло оный д инхрон оящий ора 10 одулир е относится к технике овышает помехоустойбых сигналов.1 синхронизатрон 2, решаюраметрон 4, фа 6 коммутации,ератор 8, сосра 9 и генера1363524 вый детектор 5, на его второй вход 55,поступает непрерывное опорное колеба Изобретение относится к техникерадиоприема и может использоватьсяв радиосвязи и радиоизмерениях,Цель изобретения - повышение помехоустойчивости при приеме слабых сигналов,На фиг. 1 представлена структурнаяэлектрическая схема предложенногоприемника; на фиг. 2 - эпюры напряжения, поясняющие его работу; на фиг.3 схема формирователя модулирующих им пульсов; на фиг. 4 - схема решающегоблока.Приемник фазоманипулированных сиг Гналов (фиг. 1) содержит блок 1 синхронизации, сигнальный параметрон 2,решающий блок 3, опорный параметрон 4,фазовый детектор 5, блок 6 коммутации формирователь 7 модулирующих импульсов, синхронизированный генератор 8, состоящий .из синхронизатора 9и генератора .10.Формирователь 7 модулирующих импульсов (фиг. 3) содержит ждущий 25мультивибратор 11 и фазоинвертор 12.Решающий блок 3 содержит (фиг. 4)реверсивный счетчик 13, состоящийиз фазоинвертора 14 и блока 15 считывания, два вентиля 16 и 17, выходной 30триггер 18 и линию 19 задержки.Приемник работает следующим образом,На вход сигнального параметрона 2(фиг, 1) поступает смесь фазоманипулированного сигнала с шумом (фиг. 2 а),То же колебание подается на блок 1синхронизации, который вьделяет тактовые синхроимпульсы (фиг.2 б), определяющие границы посылок и частоту 40их следования, и иа синхронизирован:ный генератор 8, постраиваемый с точностью до фазы, выходное колебаниекоторого (фиг. 2 в) используется в качестве напряжения накачки для сигнального параметрона 2 и опорногоцараметрона 4.В предложенном приемнике фазоманипулированных сигналов повышена помехоустойчивость собственно демодулятора, а вспомогательные устройства -блок 1 синхронизации, вырабатывающий тактовые синхроимпульсы, определяющие границы элементарных посылок,и синхронизированный генератор 8,вырабатывающий опорное напряжение,одстраиваемое под изменения частотысигнала, работают так же как в известном устройстве. Тактовая (посимвольная) синхронизация работы предлагаемого приемника осуществляется либо по специально передаваемым сигналам, которые могут иметь разный вид, либо путем вьделения синхросигналов из информационно-. го потока символов. Способ вьделения передаваемых синхроимпульсов определяется их видом, Так, при передаче синхроимпульсов на отдельной несущей они выделяются фильтрацией и детектированием. При передаче поднесущей период или полупериод которой равен периоду символов, переходы поднесущей через нуль точно соответствуют начальным моментам символов. Следовательно, дифференцируя приведенную к форме меандра поднесущую можно получить тактовые синхроимпульсы. Подобным образом тактовые синхроимпульсы можно выделить и из предварительно продетектированного потока информационных символов.Подстройка синхронизированного генератора 8 с точностью до фазы осуще- сгвляется по принимаемому сигналу с помощью удвоителя частоты и системы фазовой автоподстройки частоты, входящих в синхронизатор 9. Сигнал с выхода синхронизатора 9 используется для восстановления в генераторе 10 несущей подавленной при манипуляции фазы на 180 ф.Сигнальный параметрон 2 работает в режиме многократного возбуждения субгармонических колебаний эа время длительности посылки сигнала Этот режим задается импульсами гашения субгармоники (фиг. 2 г), воздействующими на блок 6 коммутации, который на соответствующее время выводит сигнальный параметрон 2 из состояния регенерации, обеспечивая гашение (модуляцию) субгармонических колебаний. На выходе сигнального параметрона 2 получается последовательность радиоимпульсов субгармоники (фиг.2 д),фаза заполнения этих радиоимпульсов может принимать одно из двух возможных противоположных значений. Этапоследовательность подается на фазоние частоты сигнала (фиг.2 е), образуемое из колебания накачки путем деления его частоты опорным параметроном 4., 1363524Выходное напряжение фазового детектора 5 повторяет форму огибающей радиоимпульсов (фиг. 2 ж). При этом при совпадении фазы заполнения радио- импульса с фазой опорного напряжения оно положительное,.а при противоположных фазах - отрицательное, Таким образом, полярность видеоимпульсов на выходе фазового детектора 5 чередуется в соответствии с чередованием фаз заполнения радиоимпульсов, т.е. информация, содержащаяся в фазе заполнения радиоимпульсов, переходит .в полярность амплитуды видеоимпульсов. Видеоимпульсы с выхода фазового детектора 5 подаются в решающийблок 3.Режим автосуперизации, при котором число возбуждений сигнального параметрона 2 за время длительности сигнала, а следовательно, и число инФормативных выборок максимальны, обеспечивается формирователем 7 модулирующих импульсов, который вырабатывает импульсы гашения (фиг. 2 г) при достижении амплитудой возбужденных импульсов, поступающих с выхода Фазового детектора 5, уровня, достаточного для их регистрации. Импульсы гашения воздействуют на блок 6 коммутации, который выводит сигнальный параметрон 2 иэ состояния регенерации на время, достаточное для полного гашения возбужденной субгармоники,В спокойном состоянии ждущий мультивибратор 11 заперт (фиг. 3), Запуск его происходит при превышении амплитудой видеоимпульсов запирающего напряжения. Для этого импульсы с выхода фазового детектора 5 предварительно проходят через фазоинвертор 12, превращающий отрицательные импульсы в положительные и пропускающий положительные. После генерирования модулирующего импульса гашения хдущий мультивибратор 11 самостоятельно возвращается в исходное устойчивое за. пертое состояние до появления на его входе запускающего уровня следующего видеоимпульса.Статическая обработка последовательности видеоимпульсов (фиг.2 ж) осуществляется решающим блоком 3. Он работает по принципу непосредственного вычисления апостереорной вероятности и выдает импульс, соответствующий полярности импульсов, поступивших в большем количестве на вход за опре деленное время длительности элементарной посылки фазоманипулированногосигнала, Это время задается тактовыми синхроимпульсами, поступающими отблока 1 синхронизации на решающийблок 3 и управляющими работой последнего. На выходе решающего блока 3 получаются посылки двоичного кода(фиг, 2 з), соответствующие передаваемым.Реверсивный счетчик 13 (фиг,4)считает текущую разность между числом положительных и отрицательных импульсов, следующих с выхода фазовогодетектора 5 на фазоинвертор 14. Положительные видеоимпульсы проходят наодин выход Фазоинвертора 14, соединенный с суммирующим входом блока 15считывания, а отрицательные, меняясвою полярность, проходят на другойвыход фазоинвертора,.подключенный квычитающему входу блока 15 считывания. Последний и показывает текущуюразность между числом положительныхи отрицательных импульсов, следующих с выхода фазового детектора 5,причем блок 15 считывания показываетзнак разности ("1" соответствуетбольшему числу положительных импульсов, "О" - большему числу отрицательных)В момент окончания элемента сигнала с выхода блока 1 синхронизациипоступает импульс, открывающий вентили 16 и 17. Следовательно, в тотже момент сигналы, соответствующиепоказанию знакового триггера 15 реверсивного счетчика 13, проходят навходы выходного триггера 18 и устанавливают его в соответствующее положение. Тот же импульс с выхода блока 1 синхронизации, пройдя линиюзадержки 19, поступает на установкуначального исходного состояния реверсивного счетчика 13 и подготавливают его к работе в течение следующего элемента сигнала,Так обеспечивается алгоритм работы решающего блока 3, заключающийсяв выдаче импульса, соответствующегополярности импульсов, поступившихв большем количестве за время длительности элемента сигнала. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Формула изобретения Приемник фазоманипулированных сигналов, содержащий блок синхронизации, 5 136)5 ,вход которого соединен с входом синхронизированного генератора и с информационным входом сигнального параметрона, вход накачки, управляющий5 вход и выход которого соединены соответственно с выходом синхронизированного генератора, который подключен к входу опорного параметрона, с выходом блока коммутации и с сигнальным входом фазового детектора, опорный вход и выход которого соединены соот 246ветственно с выходом опорного параметрона и с сигнальным входом решающего блока, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения.помехоустойчивости при приеме слабых сигналов введен формирователь модулирующих импульсов, вход и выход которого соединены соответственнос сигнальным входом решакщегоблока,к управляющемувхо,- ду которогоподключен выход блокасинхронизации, и с входом блока коммутации.1363524 ол 7 от А. Моск евичонич Корректор М. Демч Составите Техред И.П Н.Швыдкая 4 56 а коми и откаушска 4/ наб.,венно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул,Проектная,оиз Тираж 636 НИИПИ Государственног по. делам изобретени 13035, Москва, Ж, Подписноета СССРтий

Смотреть

Заявка

4106583, 05.05.1986

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОБЛЕМ ФИЗИКИ АН АРМССР

ХАЛПАХЧЯН СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

МПК / Метки

МПК: H04L 27/22

Метки: приемник, сигналов, фазоманипулированных

Опубликовано: 30.12.1987

Код ссылки

<a href="https://patents.su/5-1363524-priemnik-fazomanipulirovannykh-signalov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Приемник фазоманипулированных сигналов</a>

Похожие патенты