×
20.01.2018
218.016.1d2f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ выбора скорости передачи элементов сигнала в радиомодемах

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для оперативного измерения эффективной ширины спектра частот узкополосных радиосигналов и определения скорости передачи элементов сигналов в радиомодемах. Сущность заявленного технического решения заключается в том, что принимают сигнал, измеряют его ширину спектра, значение которой уточняют по мере поступления сигнала. При этом измеряют уровень мощности спектральной составляющей сигнала с максимальным значением амплитуды, а ширину спектра сигнала измеряют в пределах полосы его половинной мощности. Причем решение о выбранном номинале скорости передачи осуществляют по результатам сравнения измеренных значений ширины спектра с предварительно рассчитанными значениями, соответствующими тем номиналам скоростей, для работы с которыми предназначены радиомодемы. Искомым значением является то, различия с которым по результатам измерения наименьшие. Технический результат заявленного способа заключается в расширении области его применения, а именно в обеспечении возможности непосредственного его использования для реализации автоматического выбора скорости передачи элементов сигнала в радиомодемах, в том числе в условиях шумов, приводящих к искажению функции огибающей спектральной мощности спектра. 4 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для оперативного измерения эффективной ширины спектра частот узкополосных радиосигналов и определения скорости передачи элементов сигналов в радиомодемах.

Известен способ измерения скорости передачи цифровой информации, реализованный в устройстве для измерения скорости передачи цифровой информации по патенту RU №2024217, H04Q 5/16 (Заявка: 4935316/09, 12.05.1991).

Сущность известного способа состоит в том, что под действием импульсов, поступающих по входу устройства, отсчитывается 16 временных интервалов, каждый из которых равен периоду частоты 2048 кГц. Затем дешифратор выделяет импульсы временных интервалов: первый, восьмой, шестнадцатый, девятый, одиннадцатый. После чего счетчик формирует код адреса временных интервалов - каналов, число которых соответствует числу канальных интервалов группового тракта (ГТ). После чего на вход устройства поступает информационная последовательность, каждый бит которой записывается последовательно в регистр с помощью импульсов тактовой частоты, синхронных, но сдвинутых на полпериода относительно импульсов тактовой частоты. После записи входной информации в регистр по переднему фронту тактовых импульсов она переписывается в параллельном виде в регистр. Перезапись осуществляется по заднему фронту (спаду) импульса при одновременном наличии сигнала на управляющем входе регистра, формируемого с выхода дешифратора. Накопление порции информации в регистре и последующая перезапись после накопления позволяют осуществлять ее независимую обработку за время длительности канальных интервалов, содержащихся в цикле ГТ. Из регистра записанная информация выдается по заднему фронту импульсов на первый логический вход триггера (а также на выход устройства при необходимости). При появлении на входе триггера "флажка", который представлен всегда битом "логическая единица", триггер переключается по заднему фронту импульса в единичное состояние, а по сигналу с выхода дешифратора - в нулевое состояние. За "флажком" следуют биты информации, значения которых соответствуют значениям бит в дискретном канале связи, а распределение и количество бит в каждом ВК зависят от скорости передачи информации. Дешифратор декодирует это число принятых бит, соответствующее номиналу скорости передачи информации в дискретном канале связи, и выдает его на информационные входы ОЗУ.

Недостаток указанного способа заключается в том, что он реализуем только после процедур демодуляции радиосигнала.

Известен способ оценки ширины полосы частот узкополосных радиосигналов путем вычисления энергетического спектра и его второго центрального момента в частотной области, представленный в Гоноровский И.С., Радиотехнические цепи и сигналы, М., Радио и связь, 1977, с. 589.

Этот способ реализуется аппаратно-программным методом с использованием алгоритмов дискретного преобразования Фурье.

Недостатком этого способа являются высокие требования к скорости и объему вычислений при спектральной обработке в частотной области, поскольку для получения спектральных оценок этим способом необходимо значительное время обработки отсчетов сигнала по истечении интервала наблюдения.

В качестве прототипа выбран «Способ оценки ширины спектра узкополосных радиосигналов» по патенту РФ №2128845, опубликованному 10.04.1999 г., по заявке 95107623/09, 12.05.1995 г.

Способ-прототип заключается в том, что оценка ширины спектра узкополосных радиосигналов включает измерение двух оценок. Средней частоты этого сигнала - центра тяжести энергетического спектра ω0 и квазичастоты А определение оценки ширины спектра Δω осуществляют по формуле . Причем значение квазичастоты вычисляют по формуле , где - средняя мощность процесса на интервале измерения, a G(ω) - спектр мощности (на ограниченном интервале равен отношению энергии к длительности интервала). При этом обе оценки формируются во временной области по мере поступления сигнала с возможностью последующего непрерывного уточнения.

Недостаток способа-прототипа заключается в том, что он при его реализации требует постоянного перехода то в частотную, то во временную области. А получаемые на его основе оценки в условиях шумов, приводящих к искажению функции огибающей спектральной мощности спектра, не позволят непосредственное их использование для реализации автоматического выбора скорости передачи элементов сигнала в радиомодемах.

Цель предлагаемого способа заключается в расширении области его применения, а именно в обеспечении возможности непосредственного его использования для реализации автоматического выбора скорости передачи элементов сигнала в радиомодемах, в том числе в условиях шумов, приводящих к искажению функции огибающей спектральной мощности спектра.

Поставленная цель достигается тем, что принимают сигнал, измеряют его ширину спектра, значение которой уточняют по мере поступления сигнала. При этом измеряют уровень мощности спектральной составляющей сигнала с максимальным значением амплитуды, а ширину спектра сигнала измеряют в пределах полосы его половинной мощности. Причем решение о выбранном номинале скорости передачи осуществляют по результатам сравнения измеренных значений ширины спектра с предварительно рассчитанными значениями, соответствующими тем номиналам скоростей, для работы с которыми предназначены радиомодемы. Искомым значением является то, различия с которым по результатам измерения наименьшие.

Благодаря новой совокупности существенных признаков в заявляемом способе, заключающихся в измерении уровня мощности спектральной составляющей сигнала с максимальным значением амплитуды и использовании в качестве измеряемой величины значения ширины спектра сигнала, измеряемого в пределах полосы его половинной мощности, а также в принятии решения о выбранном номинале скорости передачи по результатам сравнения измеренных значений с предварительно рассчитанными, обеспечивается расширение области его применения.

Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показаны:

фиг. 1 - принятый для обработки сигнал S0(t) в шумах;

фиг. 2 - модуль спектра принятого сигнала S0(t) с указанными границами F2 и F1 ширины спектра по уровню половинной мощности (горизонтальная пунктирная линия) от уровня мощности спектральной составляющей сигнала с максимальным значением амплитуды и измеренное значение ширины спектра F21, полученное как разность между значениями F2 и F1;

фиг. 3 - сигнал Z1(t) и модуль его спектра с указанными границами F4 и F5 ширины спектра по уровню половинной мощности (горизонтальная пунктирная линия) от уровня мощности спектральной составляющей сигнала с максимальным значением амплитуды и измеренное значение ширины спектра F54, полученное как разность между значениями F5 и F4;

фиг. 4 - сигнал Z2(t) и модуль его спектра , с указанными границами F7 и F8 ширины спектра по уровню половинной мощности (горизонтальная пунктирная линия) от уровня мощности спектральной составляющей сигнала с максимальным значением амплитуды и измеренное значение ширины спектра F87, полученное как разность между значениями F8 и F7.

Реализация заявляемого способа предполагает последовательное выполнение следующих процедур.

1. Принимают сигнал.

Процедуры приема аналоговых сигналов известны и описаны, например, в патенте на изобретение RUS 2454014 от 16.12.2010.

На фиг. 1 показан фрагмент принятого аналогового сигнала S0(t).

2. Измеряют уровень мощности спектральной составляющей сигнала с максимальным значением амплитуды.

Процедура измерения уровня мощности спектральной составляющей сигнала с максимальным значением амплитуды предполагает формирование спектра. Процедуры формирования спектра, а также измерения уровня мощности спектральных составляющих известны и описаны, например, в патенте на изобретение RUS 2382495 от 17.02.2009 и патенте на изобретение RUS 2419968 от 03.08.2009.

3. Ширину спектра сигнала измеряют в пределах полосы его половинной мощности.

Указанный подход к измерению ширины спектра сигнала известен и описан, например, на стр. 21, см. Григорьев В.А. Сигналы современных зарубежных систем электросвязи: Учебник. - СПб.: ВАС, 207. - 368 с.

На фиг. 2 показан модуль спектра принятого сигнала S0(t).

4. Решение о выбранном номинале скорости передачи осуществляют по результатам сравнения измеренных значений ширины спектра с предварительно рассчитанными значениями, соответствующими тем номиналам скоростей, для работы с которыми предназначены радиомодемы. Искомым значением является то, различия с которым по результатам измерения наименьшие.

Взаимосвязь ширины спектра сигнала со скоростью передачи его элементов известна и описана, например, на стр. 21, см. Григорьев В.А Сигналы современных зарубежных систем электросвязи: Учебник. - СПб.: ВАС, 207. - 368 с.

Предварительно рассчитанные значения ширины спектра, соответствующие тем номиналам скоростей, для работы с которыми предназначены радиомодемы, можно получить в результате предварительных измерений, проведенных в соответствии с п. 3 по отношению к тестовым сигналам, которые могут быть сформированы посредством тестового генератора. Процедуры использования предварительно рассчитанных данных, полученных по результатам измерений параметров предварительно сформированных сигналов посредством тестового генератора, известны. Также известны процедуры поиска наименьших различий измеренного значения с предварительно рассчитанными. Например, см. патент на изобретение RUS 2423735 от 17.03.2010.

В качестве примера на фиг. 3 и фиг. 4 представлены предварительно сформированные сигналы Z1(t) и Z2(t), соответствующие двум градациям номиналов скоростей, для работы с которыми предназначены радиомодемы и показаны модули их спектров и , с соответствующими измеренными значениями ширины спектра F54 и F87. Здесь F4, F5, F7, F8 - соответственно границы ширины спектров сигналов Z1(t) и Z2(t) по уровню их половинной мощности. Принятие решения об искомом значении градации скорости осуществляется путем сравнения измеренного значения F21 с предварительно рассчитанными значениями F54 и F87. В рассмотренном примере по результатам измерения скорость принятого сигнала S0(t) будет соответствовать скорости сигнала Z1(t), т.к. значение F21 примерно равно F54 и значительно отличается от F87.

Необходимость использования процедур сравнения рассчитанного значения ширины спектра с предварительно вычисленными значениями обусловлена наличием канальных шумов, приводящих к искажению функции огибающей спектральной мощности спектра. В эксперименте сигнал S0(t) соответствовал сигналу Z1(t) по скорости передачи, хотя принимался в шумах. В результате функция огибающей спектральной мощности его спектра (см. фиг. 2) исказилась, поэтому его измеренная ширина численно не соответствовала значению ширины спектра сигнала Z1(t). И решение можно было принять только по результатам сравнения с заранее измеренными величинами.

Таким образом, благодаря использованию новой совокупности существенных признаков достигается цель предлагаемого способа, заключающаяся в обеспечении возможности непосредственного его использования для реализации автоматического выбора скорости передачи элементов сигнала в радиомодемах, в том числе в условиях шумов, приводящих к искажению функции огибающей спектральной мощности спектра.

Способ выбора скорости передачи элементов сигнала в радиомодемах, заключающийся в том, что принимают сигнал, измеряют его ширину спектра, значение которой уточняют по мере поступления сигнала, отличающийся тем, что измеряют уровень мощности спектральной составляющей сигнала с максимальным значением амплитуды, а ширину спектра сигнала измеряют в пределах полосы его половинной мощности, причем решение о выбранном номинале скорости передачи осуществляют по результатам сравнения измеренных значений ширины спектра с предварительно рассчитанными значениями, соответствующими тем номиналам скоростей, для работы с которыми предназначены радиомодемы, искомым значением является то, различия с которым по результатам измерения наименьшие.
Способ выбора скорости передачи элементов сигнала в радиомодемах
Способ выбора скорости передачи элементов сигнала в радиомодемах
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 55 items.
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
27.08.2014
№216.012.ee0d

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526760
Дата охранного документа: 27.08.2014
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
10.02.2015
№216.013.2613

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к средствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи. Технический результат заключается в снижении величины средней мощности за счет уменьшения различий амплитудных значений векторов сигнальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541200
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.273d

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ). Технический результат - снижение величины средней мощности и пик-фактора формируемой сигнальной конструкции КАМ, за счет уменьшения различий амплитудных значений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541502
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.03.2015
№216.013.340f

Устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к устройствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544802
Дата охранного документа: 20.03.2015
Showing 11-20 of 77 items.
20.02.2015
№216.013.273d

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ). Технический результат - снижение величины средней мощности и пик-фактора формируемой сигнальной конструкции КАМ, за счет уменьшения различий амплитудных значений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541502
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.03.2015
№216.013.340f

Устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к устройствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544802
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.39e0

Устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к 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. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546304
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3f0a

Устройство формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к устройствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ-16), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547626
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.04.2015
№216.013.45c0

Демодулятор сигналов с относительной фазовой модуляцией

Изобретение относится к области приема цифровых сигналов, передаваемых методом относительной фазовой модуляции (ОФМ), и может быть использовано для построения устройств демодуляции. Технический результат заключается в снижении ошибок, возникающих в результате воздействия помех, за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549360
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.49a3

Способ формирования помехоустойчивых радиосигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для повышения помехоустойчивости радиосигналов в системах связи. Технический результат повышение помехоустойчивости радиосигналов в системах связи путем увеличения ширины полосы, занимаемой ими частот. Поставленная цель достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550358
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4a46

Способ формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к способам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ-16), применяемым на линиях многоканальной цифровой связи, цифрового радиовещания и телевидения. Техническим результатом является формирование сигнала КАМ-16, обеспечивающего восстановление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550521
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.4f9e

Способ распознавания радиосигналов

Изобретение относится к способам распознавания радиосигналов и может быть использовано в технических средствах распознавания вида и параметров модуляции радиосигналов. Технический результат заключается в разработке способа распознавания радиосигналов, при котором не требуется хранения в памяти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551903
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.5c93

Многофункциональный абонентский терминал

Изобретение относится к технике электросвязи и может быть использовано для приема-передачи телефонной связи между абонентами ведомственных сетей и сетей связи народнохозяйственного назначения, а также телеграфных и файловых сообщений. Техническим результатом является обеспечение бесперебойного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555240
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.652e

Способ кодирования и декодирования видеоинформации на основе трехмерного дискретного косинусного преобразования

Изобретение относится к телевидению и предназначено для сжатия подвижных изображений. Технический результат - обеспечение увеличения степени сжатия видеоданных при заданной ошибке восстановления изображений на приеме за счет адаптации к изменению статических свойств изображений. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557449
Дата охранного документа: 20.07.2015
+ добавить свой РИД