×
27.08.2014
216.012.ee0d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ КВАДРАТУРНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МАНИПУЛЯЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции относится к радиотехнике и может использоваться на линиях многоканальной цифровой связи. Достигаемый технический результат - снижение величины пик-фактора формируемого сигнала за счет уменьшения различий амплитудных значений векторов сигнального созвездия, что приведет к повышению помехоустойчивости. Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции характеризуется тем, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения синфазной и квадратурной составляющих, которые манипулируют в зависимости от значений первого, второго, третьего и четвертого битов информационного битового потока, фазы синфазной и квадратурной составляющих изменяют на 180° при значениях соответственно первого и второго информационных битов, равных единице, после чего манипулированные синфазную и квадратурную составляющие суммируют, при этом весь поступающий информационный битовый поток разделяют на блоки по четыре бита, причем синфазную и квадратурную составляющие в зависимости от значений каждого третьего и четвертого информационных символов в каждом из блоков манипулируют по амплитуде, уменьшая ее в три раза или на одну шестую от первоначального значения. 2 ил.
Основные результаты: Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции, заключающийся в том, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения синфазной и квадратурной составляющих, которые манипулируют в зависимости от значений первого, второго, третьего и четвертого битов информационного битового потока, причем фазы синфазной и квадратурной составляющих изменяют на 180° при значениях соответственно первого и второго информационных битов, равных единице, после чего манипулированные синфазную и квадратурную составляющие суммируют, отличающийся тем, что весь поступающий информационный битовый поток разделяют на блоки по четыре бита, причем синфазную и квадратурную составляющие в зависимости от значений каждого третьего и четвертого информационных символов в каждом из блоков манипулируют следующим образом: если третий символ равен единице, то квадратурную составляющую в результате манипулирования уменьшают в три раза, если четвертый символ равен единице, то синфазную составляющую в результате манипулирования уменьшают в три раза, а если значения и третьего, и четвертого информационных символов равны нулю, то и квадратурную, и синфазную составляющие в результате манипулирования уменьшают на одну шестую от первоначального значения.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам и устройствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемым на линиях многоканальной цифровой связи, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения.

Известен способ формирований сигналов с квадратурной фазовой модуляцией (Патент РФ №2205518, МПК 7 H04L 27/20, 2001 г.), в котором расщепляют несущее колебание на синфазную и квадратурную составляющие, формируют синфазный и квадратурный гармонические сигналы путем деления частоты синфазной и квадратурной составляющей в (4k+1) раз, где k - целое число, сдвигают манипулирующие видеосигналы на половину длительности символа так, что фазы синфазного и квадратурного гармонических сигналов совпадают с фазами соответственной синфазной и квадратурной составляющих в начале и конце каждого символа, фазы синфазной и квадратурной составляющих изменяют на 180°, производят балансную модуляцию синфазной и квадратурной двоично-манипулированных составляющих синфазным и квадратурным гармоническими сигналами и суммируют полученные составляющие.

Недостатком данного способа является относительно низкая помехоустойчивость, что является следствием ее относительно высокого пик-фактора.

Известен способ формирования сигналов КАМ (Патент РФ №2365050, МПК H04L 27/06, 2008 г.), который состоит из двух параллельно работающих каналов, в одном из которых производят фазоамплитудную манипуляцию сигнала sin ωt (канал I), во втором - фазоамплитудную манипуляцию сигнала cos ωt (канал Q). Указанные сигналы формируют от общего задающего генератора, причем сигнал cos ωt получают путем сдвига фазы сигнала sin ωt на 90° с помощью фазовращателя (0°/90°). Манипуляцию фаз сигналов в каналах I и Q производят с помощью коммутаторов, на первый вход которых подают сигнал без сдвига фазы, а на второй вход - сигналы со сдвигом по фазе на 180° с выходов фазовращателей. Управление коммутаторами производится кодовыми комбинациями Ik и Qk, подаваемыми на информационные входы фазоамплитудных манипуляторов. В результате такой модуляции векторы сигналов I и Q будут принимать фиксированные фазовые положения. При такой совокупности описанных элементов и связей достигается увеличение пропускной способности по радиоканалу за счет снижения потерь помехоустойчивости на основе изменения величины оптимального коэффициента модуляции (коэффициента делителя напряжения) в зависимости от получаемого по обратному каналу соотношения сигнал-шум на входе приемного устройства, как с разбиением, так и без разбиения общего переносимого потока бит на подпотоки по приоритетности в условиях помех.

Однако известному способу присущ недостаток, связанный с относительно большой величиной пик-фактора формируемой сигнальной конструкции, что снижает помехоустойчивость ее приема.

Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности и достигаемому техническому результату является способ формирования сигналов КАМ (Патент РФ №2439819, МПК H04L 7/02, 2012 г.), заключающийся в том, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения синфазной и квадратурной составляющих, которые манипулируют в зависимости от значений первого r1, второго r2, третьего r3 и четвертого r4 информационных битов, причем фазы синфазной и квадратурной составляющих изменяют на 180° при значениях соответственно первого и второго информационных битов r1=r2=1, после чего манипулированные синфазную и квадратурную составляющие суммируют, дополнительно для манипулированных синфазной и квадратурной составляющих формируют по четыре уровня напряжения путем умножения их манипулированных информационными битами r1 и r2 значений и на предварительно заданные соответствующие коэффициенты а, b и с. Таким образом, для синфазной составляющей получают Для квадратурной составляющей - Затем из полученных четырех уровней напряжения синфазной составляющей и четырех уровней напряжения квадратурной составляющей в зависимости от значений третьего r3 и четвертого r4 информационных битов выбирают по одному уровню напряжения и соответственно для синфазной и квадратурной составляющих. Один из четырех уровней напряжения для синфазной и квадратурной составляющих в зависимости от значений третьего r3 и четвертого r4 информационных битов выбирают из условий:

Коэффициенты а, b и с выбирают соответственно в пределах: а≥1; b≥1/3; причем выбранные значения данных коэффициентов должны удовлетворять одновременно условиям:

Однако способу-прототипу присущ недостаток - относительно большое значение пик-фактора формируемой сигнальной конструкции, обусловленное относительно большим различием амплитудных значений векторов сигнального созвездия формируемой сигнальной конструкции. А относительно высокое значение пик-фактора снижает помехоустойчивость.

Целью заявляемого технического решения является снижение величины пик-фактора формируемой сигнальной конструкции КАМ за счет уменьшения различий амплитудных значений векторов сигнального созвездия, что приведет к повышению помехоустойчивости.

В заявляемом способе поставленная цель достигается тем, что в известном способе формирования сигналов КАМ, заключающемся в том, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения синфазной и квадратурной составляющих, которые манипулируют в зависимости от значений первого, второго, третьего и четвертого битов информационного битового потока, причем фазы синфазной и квадратурной составляющих изменяют на 180° при значениях соответственно первого и второго информационных битов, равных единице, после чего манипулированные синфазную и квадратурную составляющие суммируют, весь поступающий информационный битовый поток разделяют на блоки по четыре бита, причем синфазную и квадратурную составляющие в зависимости от значений каждого третьего и четвертого информационных символов в каждом из блоков манипулируют следующим образом: если третий символ равен единице, то квадратурную составляющую в результате манипулирования уменьшают в три раза, если четвертый символ равен единице, то синфазную составляющую в результате манипулирования уменьшают в три раза, а если значения и третьего, и четвертого информационных символов равны нулю, то квадратурную и синфазную составляющую в результате манипулирования уменьшают на одну шестую от первоначального значения.

Новая совокупность существенных признаков позволяет достичь указанного технического результата, заключающегося в снижении величины пик-фактора формируемой сигнальной конструкции КАМ за счет уменьшения различий амплитудных значений векторов сигнального созвездия.

Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, на которых:

на фиг.1 показан принцип разделения символов информационного битового потока на блоки по четыре символа в каждом;

на фиг.2 показаны точки векторов сигнальных созвездий сигнальных конструкций КАМ, формируемых в соответствии с известным способом-прототипом и предлагаемым способом.

Реализация заявляемого способа поясняется следующим образом.

1. Исходную последовательность символов информационных битов разделяют на блоки по четыре бита. При этом нумерация битов в блоке происходит слева направо. На фиг.1 показана исходная последовательность символов информационных битов, разделенная на блоки по четыре бита. Над битами каждого блока указана нумерация.

2. Генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения синфазной и квадратурной составляющих, причем при формировании синфазной составляющей синусоидальный сигнал оставляют без изменения.

Операции формирования синусоидального сигнала известны и описаны, например, в патенте РФ №2365050, 2008 г. Причем квадратурную составляющую можно формировать, например, путем изменения фазы исходного синусоидального сигнала на 90° с помощью фазовращателя на 90° (см. патент РФ №2365050, 2008 г.). На фиг.2 показаны исходные вектора синфазной и квадратурной составляющих, соответственно по оси синфазного I и квадратурного Q напряжений.

3. Значения напряжений синфазной и квадратурной составляющих манипулируют в зависимости от значений первого, второго, третьего и четвертого информационных битов, причем фазы синфазной и квадратурной составляющих изменяют на 180° при значениях соответственно первого и второго информационных битов, равных единице.

Операция манипулирования значениями напряжения синфазной и квадратурной составляющих при формировании КАМ сигнальной конструкции в двумерном пространстве сигналов предусматривает изменение исходных значений векторов напряжения синфазной и квадратурной составляющих (см. патент РФ №2365050, 2008 г.). На фиг.2 показаны значения напряжений Uисх, U2 и U1, сформированных из напряжения синфазной и квадратурной составляющих в результате их манипуляции при формировании сигнальной конструкции КАМ. Операции манипуляции синфазной и квадратурной составляющих, в том числе и при изменении их фазы на 180°, известны и описаны, например, в патенте РФ №2365050, 2008 г.

Например, на фиг.2 показана точка вектора сигнального созвездия А4, которая сформирована в результате сложения синфазной и квадратурной составляющих без изменения фазы. Точка вектора сигнального созвездия A1 - в результате сложения синфазной составляющей без изменения фазы, а квадратурной составляющей с изменением фазы. Точка вектора сигнального созвездия А16 - в результате сложения квадратурной составляющей без изменения фазы, а синфазной составляющей с изменением фазы. Точка вектора сигнального созвездия А13 - в результате сложения синфазной, а квадратурной составляющей с измененными фазами на 180°. То есть в зависимости от значений первого и второго информационных символов (наличия нуля или единицы) происходит только изменение фазы (при наличии единицы) исходного вектора синфазной и квадратурной составляющих. Наличие единицы в первом информационном символе блока предполагает инвертирование вектора синфазной составляющей. Наличие единицы во втором информационном символе блока означает инвертирование вектора квадратурной составляющей. Наличие единицы одновременно и в первом, и во втором информационных символах блока означает инвертирование как синфазной, так и квадратурной составляющих (точка А13 на фиг.2).

4. Манипулируют синфазную и квадратурную составляющие в зависимости от значений каждого третьего и четвертого информационных символов в каждом из блоков следующим образом. Если третий символ равен единице, то квадратурную составляющую в результате манипулирования уменьшают в три раза, если четвертый символ равен единице, то синфазную составляющую в результате манипулирования уменьшают в три раза.

Например, на фиг.2 показаны значения манипулированных напряжений: U1 - полученных в результате уменьшения исходных значений синфазных и квадратурных составляющих Uисх в три раза, которые соответствуют блокам информационных символов 0110, 0010, 0101, 0111, 0011, 0001, 1101, 1111, 1110, 1010, 1001. В данных информационных блоках на позициях третьего или четвертого или и третьего, и четвертого символов присутствует значение единицы.

5. Если значения и третьего, и четвертого информационных символов равны нулю, то и квадратурную, и синфазную составляющие в результате манипулирования уменьшают на одну шестую от первоначального значения.

Например, на фиг.2 показаны значения манипулированных напряжений: U2 - полученных в результате уменьшения на одну шестую от первоначального значения синфазных и квадратурных составляющих Uисх, которые соответствуют блокам информационных символов 0100, 0000, 1100, 1000. В данных информационных блоках на позициях и третьего, и четвертого символов присутствует только значение нуля. Операции уменьшения значения напряжения известны и описаны, например, в патенте РФ №2205518, МПК 7 H04L 27/20, 2001 г.

6. Манипулированные синфазную и квадратурную составляющие суммируют.

Операции суммирования напряжения синфазной и квадратурной составляющих известны (см. патент РФ №2365050, 2008 г.). В результате суммирования синфазной и квадратурной составляющих формируют сигнальное созвездие сигнальной конструкции КАМ. На фиг.2 показаны результирующие точки векторов сигнального созвездия, полученные в результате суммирования значений напряжения синфазной и квадратурной составляющих, в том числе и инвертированных значений.

Сумме значений напряжений U1 и для синфазной, и для квадратурной составляющих соответствуют точки векторов сигнального созвездия А6, А7, А10, А11. Сумме комбинаций напряжений Uисх и U1 синфазной, и квадратурной составляющих соответствуют точки векторов сигнального созвездия А2, А3, А5, А8, А9, А12, A14, А15. Сумме значений напряжений U2 и для синфазной, и для квадратурной составляющих соответствуют точки векторов сигнального созвездия F1, F2, F3 F4. Точки векторов сигнального созвездия А1, A4, A13, A16 соответствуют сумме комбинаций значений напряжений Uисх и для синфазной, и для квадратурной составляющих, которые формируют согласно способу-прототипу.

Возле каждой точки сигнального созвездия показан ее манипуляционный код, представленный в двоичной системе счисления. Порядок следования битов «слева направо» соответствует номерам информационных битов каждого из блоков, манипулирующих синфазную и квадратурную составляющие, т.е. первый бит слева является первым информационным битом, второй - вторым информационным битом и т.д. для каждого из блоков.

Для манипуляции синфазной и квадратурной составляющих выбран код Грея. Сигнальные конструкции с манипуляционным кодом Грея отличаются повышенной помехоустойчивостью, относительно конструкций при натуральном манипуляционном кодировании (см. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003, стр. 234).

Согласно заявляемому способу формирование сигналов КАМ происходит следующим образом. Информационную последовательность разбивают на блоки по четыре символа в каждом. Манипуляцию синфазной и квадратурной составляющих осуществляют для каждого блока в соответствии со значениями первого r1 и второго r2 информационных битов блока следующим образом. В соответствии со значением r1 манипулируют , а в соответствии со значением r2 манипулируют . В случае если r1=0 (r2=0), фазу синфазной (квадратурной) составляющей оставляют без изменений, т.е. В случае r1=1 (r2=1), фазу синфазной (квадратурной) составляющей изменяют на 180°, т.е.

Затем для манипулированных битами r1 и r2 синфазной и квадратурной, и составляющих, в зависимости от значений третьего r3 и четвертого r4 информационных битов, формируют по два уровня напряжения. В случае если r3=0 и r4=0, и синфазную, и квадратурную составляющие уменьшают на одну шестую их абсолютного значения. При остальных комбинациях значений третьего r3 и четвертого r4 информационных битов (r3=1 и r4=0; r3=0 и r4=1) соответственно синфазную или квадратурную составляющие уменьшают в три раза от их абсолютного значения. При r3=1 и r4=1 и синфазную, и квадратурную составляющие уменьшают в три раза.

Возможность снижения пик-фактора в заявляемом способе показана в приложении 1.

Таким образом, в заявляемом способе при его реализации за счет уменьшения различий амплитудных значений векторов сигнального созвездия достигается цель заявляемого технического решения, направленная на снижение величины пик-фактора формируемой сигнальной конструкции КАМ, что приведет к повышению помехоустойчивости.

Приложение 1

Оценка уровня пик-фактора при изменении амплитудных значений векторов сигнального созвездия

В способе-прототипе точками векторов сигнальной конструкции КАМ являются А1 А2, А3, А4, А5, А6, A7, А8, А9, А10, А11, A12, А13, А14, A15, A16 (см. фиг.2). В заявляемом способе точками векторов сигнальной конструкции КАМ являются F4, А2, А3, F1, A5, А6, А7, А8, А9, A10, A11, А12, F3, A14, А15, F2 (см. фиг.2).

Из определения (см. Железняк В.К., Дворников С.В. Основы теории модулированных колебаний: учеб. пособие. ГУАП. - СПб., 2006. стр. 6) пик-фактор можно интерпретировать как отношение пиковой амплитуды Uп сигнальной конструкции к ее средней амплитуде Ucp:

Пиковая амплитуда сигнальной конструкции в способе-прототипе равна |ОА4|, и ее можно рассчитать из треугольника ОА4Н (см. фиг.2):

Средняя амплитуда сигнальной конструкции в способе-прототипе равна Значение |ОА7| можно рассчитать из треугольника ОА7В.

Значения |ОА3|=|ОА8| можно рассчитать из треугольника ОА8Н или ODA3

Тогда

В результате значение пик-фактора для способа-прототипа

.

Пиковая амплитуда сигнальной конструкции в предлагаемом способе равна |OF1|, и ее можно рассчитать из треугольника OF1C (см. фиг.2):

Средняя амплитуда сигнальной конструкции в предлагаемом способе равна

Тогда

В результате значение пик-фактора для предлагаемого способа

Эффективность предлагаемого способа по показателю относительного снижения значения пик-фактора Эп составит

Изменение структуры сигнального созвездия в предлагаемом способе приведет к уменьшению евклидового расстояния (см. Григорьев В.А. Сигналы современных зарубежных систем электросвязи: Учебник - СПб.: ВАС, 2007, стр.13).

В способе-прототипе евклидово расстояние равняется:

где (см. фиг. 2).

Тогда

В предлагаемом способе:

где

(см. фиг.2).

Тогда

Снижение эффективности предлагаемого способа по показателю относительного уменьшения среднего значения евклидова расстояния Эd:

Так как значение эффективности предлагаемого способа по показателю относительного снижения значения пик-фактора (см. формулу 1) превышает значение показателя снижения эффективности предлагаемого способа по показателю относительного снижения значения пик-фактора (см. формулу 2), то это указывает на достижение цели заявляемого технического решения, направленной на снижение величины пик-фактора формируемой сигнальной конструкции КАМ для повышения помехоустойчивости.

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции, заключающийся в том, что генерируют синусоидальный сигнал, из которого формируют исходные значения напряжения синфазной и квадратурной составляющих, которые манипулируют в зависимости от значений первого, второго, третьего и четвертого битов информационного битового потока, причем фазы синфазной и квадратурной составляющих изменяют на 180° при значениях соответственно первого и второго информационных битов, равных единице, после чего манипулированные синфазную и квадратурную составляющие суммируют, отличающийся тем, что весь поступающий информационный битовый поток разделяют на блоки по четыре бита, причем синфазную и квадратурную составляющие в зависимости от значений каждого третьего и четвертого информационных символов в каждом из блоков манипулируют следующим образом: если третий символ равен единице, то квадратурную составляющую в результате манипулирования уменьшают в три раза, если четвертый символ равен единице, то синфазную составляющую в результате манипулирования уменьшают в три раза, а если значения и третьего, и четвертого информационных символов равны нулю, то и квадратурную, и синфазную составляющие в результате манипулирования уменьшают на одну шестую от первоначального значения.
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ КВАДРАТУРНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МАНИПУЛЯЦИИ
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ КВАДРАТУРНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МАНИПУЛЯЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 62 items.
20.01.2013
№216.012.1dfb

Способ автоматического обнаружения сигналов

Изобретение относится к способам обнаружения радиосигналов (PC). Техническим результатом является расширение функциональных возможностей в части обеспечения обнаружения одиночных PC в условиях априорной неопределенности о времени их излучения без предварительного определения значения порога...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473169
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.04.2013
№216.012.381f

Способ автоматического обнаружения узкополосных сигналов

Изобретение относится к области обнаружения узкополосных радиосигналов в условиях априорной неопределенности и может быть использовано на линиях радиосвязи, работающих в условиях воздействия аддитивных шумов. Технический результат - повышение достоверности принятия решения о наличии полезного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479920
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.04.2013
№216.012.3bec

Способ автоматического обнаружения сигналов

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам обнаружения сигналов. Техническим результатом является расширение области применения для обнаружения кратковременных одиночных сигналов в условиях априорной неопределенности о времени их излучения в аддитивных шумах высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480901
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.05.2013
№216.012.4551

Способ поляризационной адаптации коротковолновых радиолиний, работающих ионосферными волнами (варианты)

Изобретения относятся к области радиосвязи, а именно к коротковолновым (KB) радиолиниям, использующим отраженные от ионосферы радиоволны, и, в частности, к радиолиниям, обеспечивающим более устойчивую работу в условиях поляризационных замираний сигнала в точке приема, обусловленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483322
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.06.2013
№216.012.4a39

Способ обнаружения сигналов без несущей

Изобретение относится к способам обнаружения сигналов. Технический результат состоит в использовании способа при обнаружении кратковременных одиночных сигналов без несущей в условиях априорной неопределенности о времени их излучения в аддитивных шумах высокой интенсивности. Для этого принимают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484581
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.06.2013
№216.012.4e29

Способ сжатия графических файлов

Изобретение относится к методам сжатия цифровых изображений. Техническим результатом является повышение степени сжатия графических файлов. В способе задают число возможных градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра, уменьшают его геометрические размеры на величину первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485591
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4e8e

Способ обнаружения сигналов без несущей

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиоконтроля, работающих в условиях аддитивных шумов высокой интенсивности. Технический результат - возможность обнаружения кратковременных одиночных сигналов без несущей. Принятый и оцифрованный сигнал делят на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485692
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.5260

Способ и устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам и устройствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции, применяемым на линиях многоканальной цифровой связи, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486681
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.09.2013
№216.012.70d0

Способ радиоподавления каналов связи

Изобретение относится к области радиотехники и, в частности, может быть использовано для избирательного радиоподавления источников излучения. Технический результат - расширение области применения, в том числе для радиоподавления каналов связи априорная информация о загруженности рабочих частот...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494531
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.11.2013
№216.012.7fde

Способ сжатия графических файлов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении степени сжатия графических файлов и скорости их передачи по каналам данных для заданной величины пикового отношения сигнал/шум. Способ сжатия графических файлов включает операции изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498407
Дата охранного документа: 10.11.2013
Showing 1-10 of 84 items.
20.06.2013
№216.012.4e29

Способ сжатия графических файлов

Изобретение относится к методам сжатия цифровых изображений. Техническим результатом является повышение степени сжатия графических файлов. В способе задают число возможных градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра, уменьшают его геометрические размеры на величину первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485591
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4e8e

Способ обнаружения сигналов без несущей

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиоконтроля, работающих в условиях аддитивных шумов высокой интенсивности. Технический результат - возможность обнаружения кратковременных одиночных сигналов без несущей. Принятый и оцифрованный сигнал делят на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485692
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.09.2013
№216.012.70d0

Способ радиоподавления каналов связи

Изобретение относится к области радиотехники и, в частности, может быть использовано для избирательного радиоподавления источников излучения. Технический результат - расширение области применения, в том числе для радиоподавления каналов связи априорная информация о загруженности рабочих частот...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494531
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.11.2013
№216.012.7fde

Способ сжатия графических файлов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении степени сжатия графических файлов и скорости их передачи по каналам данных для заданной величины пикового отношения сигнал/шум. Способ сжатия графических файлов включает операции изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498407
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.11.2013
№216.012.8632

Способ сжатия графических файлов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных. Способ сжатия графических файлов, заключающийся в том, что предварительно задают число градаций уменьшения геометрических размеров исходного кадра графического изображения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500032
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.01.2014
№216.012.95fa

Способ обнаружения сигналов без несущей

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в сверхширокополосных короткоимпульсных системах связи. Способ обнаружения сигналов без несущей заключается в том, что оцифрованный аналоговый сигнал делят на фрагменты, соответствующие числу элементов предварительно заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504088
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.08.2014
№216.012.e875

Способ автоматического обнаружения узкополосных сигналов (варианты)

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам обнаружения узкополосных сигналов на фоне мощных радиоизлучений в условиях априорной неопределенности об их параметрах, и может быть использовано в комплексах радиоконтроля и на линиях радиосвязи. По первому варианту способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525302
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.09.2014
№216.012.f45d

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, цифрового радиовещания и телевидения. Техническим результатом является снижение величины пик-фактора формируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528390
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.11.2014
№216.013.08ca

Способ распознавания радиосигналов

Изобретение относится к способам распознавания радиосигналов (PC), в частности к способам распознавания вида и параметров модуляции PC, и может быть использовано в устройствах распознавания PC со сложной частотно-временной структурой. Технический результат - повышение вероятности правильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533651
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.01.2015
№216.013.1ada

Многофункциональный абонентский терминал

Изобретение относится к технике электросвязи. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей многофункционального абонентского терминала путем обеспечения обмена различных речевых передач, видео, IP-телефонии, сигналов стандарта Wi-Fi и Bluetooth. Многофункциональный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538302
Дата охранного документа: 10.01.2015
+ добавить свой РИД