×
29.11.2019
219.017.e77a

СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в системах передачи данных и системах радиолокации и предназначено для снижения пик-фактора многочастотного сигнала с относительной фазовой модуляцией, что позволяет более эффективно использовать мощность радиопередающего оборудования. Способ основан на осуществлении анализа передаваемого многочастотного сигнала с относительной фазовой модуляцией и изменении амплитуд определенных частотных составляющих, для обеспечения снижения суммарного значения сигнала во временной области в точках экстремума на длительности каждой элементарной посылки. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в системах передачи данных и системах радиолокации для уменьшения значения пик-фактора излучаемого многочастотного сигнала с относительной фазовой модуляцией.

Одной из особенностей применения многочастотных сигналов является наличие значительных выбросов огибающей над средним уровнем, называемых пик-фактором, которые могут вызвать нелинейные искажения в усилительных трактах радиопередающих устройств. С целью снижения нелинейных искажений принято снижать среднюю мощность излучаемого сигнала, что приводит к снижению эффективности радиолинии. Поэтому задача повышения эффективности использования многочастотных сигналов, путем уменьшения значения пик-фактора является актуальной.

Одним из наиболее часто используемых способов снижения значения пик-фактора сигнала является применение клиппирования, описанном, например, в [1] и состоящем в амплитудном ограничении сигнала, однако, при этом появляются межканальные помехи, что приводит к искажению информационных параметров сигнала на выходе РПДУ.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ, описанный в [2], который принят за прототип. Суть способа состоит в использовании отдельных частотных составляющих многочастотного сигнала в качестве компенсирующих сигналов, начальные фазы которых задаются такими, чтобы снизить значение огибающей в точках выбросов. Недостатком прототипа является то, что частотно-энергетический ресурс канала связи частично используется для передачи служебных сигналов, что может существенно снижать информационную скорость передачи данных.

Целью изобретения является снижение пик-фактора излучаемого многочастотного сигнала с относительной фазовой модуляцией.

Техническим результатом заявленного изобретения является обеспечение возможности снижать пик-фактор многочастотного сигнала.

Поставленная цель достигается тем, что способ уменьшения пик-фактора многочастотного сигнала с относительной фазовой модуляцией состоит в том, что используют отдельные частотные составляющие многочастотного сигнала, при этом на передающей стороне на первый вход блока хранения фаз передают массив начальных фаз текущей элементарной посылки многочастотного сигнала заданного объема N, равный количеству используемых частот, который формируют заранее в соответствии с позиционностью модуляции и последовательностью передаваемых информационных бит. В блоке хранения фаз сохраняют принятый массив начальных фаз и передают его далее на первый вход первого переключателя и затем начинают ожидать поступление команды на второй вход. При поступлении команды «1» на второй вход передают хранящийся массив фаз на первый вход первого переключателя, а при поступлении команды «0» обнуляют хранящийся массив фаз и начинают ожидать новый массив фаз, который должен поступить на первый вход. Первый переключатель в первоначальном положении замыкает первый вход на первый выход. Поступивший на первый вход массив фаз передают на первый выход или второй выход в зависимости от положения первого переключателя. При поступлении команды «1» на второй вход первого переключателя в первом переключателе замыкают первый вход на первый выход и с первого выхода первого переключателя передают полученный массив фаз на первый вход формирователя квадрата огибающей сигнала, а при поступлении команды «0» в первом переключателе замыкают первый вход на второй выход и со второго выхода первого переключателя передают полученный массив фаз на первый вход модулятора. В формирователе квадрата огибающей сигнала вычисляют квадрат огибающей сигнала на длительности элементарной посылки по следующей формуле: где N - количество задействованных частот многочастотного сигнала, - индексы, - амплитуда сигнала на частоте; сk - амплитуда сигнала на k-й частоте; - фаза сигнала на частоте; ϕk - фаза сигнала на k-й частоте, взятые из массива фаз, хранящихся в блоке хранения фаз, Δω - расстояние между частотами, t - время, t ∈ [0; Т], Т - длительность посылки. При этом, при первом вычислении, значения амплитуд на всех частотах установлены заранее и равны единице. При последующем вычислении используются амплитуды, полученные по второму входу формирователя квадрата огибающей сигнала. С выхода формирователя квадрата огибающей сигнала вычисленный квадрат огибающей сигнала передают на вход блока поиска координаты максимума, в котором определяют координату максимума и с выхода передают ее на вход блока вычисления градиента. В блоке вычисления градиента вычисляют градиент квадрата огибающей в соответствующий момент времени для каждой частоты по следующей формуле: и вычисленный массив градиента передают на первый вход блока изменения амплитуд. В блоке изменения амплитуд при поступлении массива амплитуд передают управляющую команду с первого выхода на первый вход блока хранения амплитуд и ожидают поступление массива амплитуд с первого выхода блока хранения амплитуд на второй вход блока изменения амплитуд. При поступлении по второму входу массива амплитуд производят изменение массива амплитуд путем вычисления каждого элемента массива по следующей формуле: , где k - номер элемента массива, Δс - значение шага изменения амплитуды, заданное заранее, при этом 0<Δс<1. Далее со второго выхода блока изменения амплитуд передают новый массив амплитуд на второй вход блока хранения амплитуд, а также с третьего выхода блока изменения амплитуд передают управляющую команду на вход счетчика. В счетчике хранится число Q, которое равняется количеству итераций и, которое в первоначальном положении установлено и равно нулю. При поступлении управляющей команды на вход счетчика увеличивают число Q на единицу и сравнивают его с пороговым значением R, которое установлено заранее и равняется общему допустимому количеству итераций. Если Q≤R, то с выхода счетчика передают команду «1», а если Q>R, то с выхода счетчика передают команду «0» и обнуляют число Q. С выхода счетчика команда одновременно передается на третий вход блока хранения амплитуд, первый вход второго переключателя, второй вход первого переключателя и второй вход блока хранения фаз. В блоке хранения амплитуд при поступлении управляющей команды на первый вход, с первого выхода блока хранения амплитуд передают хранящийся массив амплитуд на второй вход блока изменения амплитуд. При поступлении нового массива амплитуд на второй вход блока хранения амплитуд, обновляют хранящийся массив амплитуд. При поступлении на третий вход блока хранения амплитуд команды «1», передают хранящийся массив амплитуд со второго выхода на второй вход второго переключателя, а при поступлении на третий вход блока хранения амплитуд команды «0», передают хранящийся массив амплитуд со второго выхода на второй вход второго переключателя и производят замену хранящегося массива амплитуд путем присвоения значения «1» каждому элементу массива. Второй переключатель в первоначальном положении замыкает второй вход на первый выход. При поступлении массива амплитуд на второй вход второго переключателя передают его на первый выход или второй выход в зависимости от положения второго переключателя. При поступлении команды «1» на первый вход второго переключателя во втором переключателе замыкают второй вход на первый выход и с первого выхода второго переключателя передают полученный массив амплитуд на второй вход формирователя квадрата огибающей сигнала, а при поступлении команды «0» во втором переключателе замыкают второй вход на второй выход и со второго выхода второго переключателя передают полученный массив амплитуд на второй вход модулятора. При поступлении массива фаз на первый вход модулятора и массива амплитуд на второй вход модулятора в модуляторе формируют многочастотный сигнал с соответствующими амплитудами и начальными фазами на заранее заданных частотах и передают сформированный сигнал на выход модулятора.

Структурная схема предложенного способа приведена на фиг. 1.

Способ работает следующим образом.

На передающей стороне на первый вход блока хранения фаз 1, передают массив начальных фаз текущей элементарной посылки многочастотного сигнала заданного объема N, равный количеству используемых частот, который формируют заранее в соответствии с позиционностью модуляции и последовательностью передаваемых информационных бит. В блоке хранения фаз 1 сохраняют принятый массив начальных фаз и передают его далее на первый вход первого переключателя 2 и затем начинают ожидать поступление команды на второй вход. При поступлении команды «1» на второй вход передают хранящийся массив фаз на первый вход первого переключателя 2, а при поступлении команды «0» обнуляют хранящийся массив фаз и начинают ожидать новый массив фаз, который должен поступить на первый вход. Первый переключатель 2 в первоначальном положении замыкает первый вход на первый выход. Поступивший на первый вход массив фаз передают на первый выход или второй выход в зависимости от положения переключателя. При поступлении команды «1» на второй вход первого переключателя 2 в переключателе замыкают первый вход на первый выход и с первого выхода первого переключателя 2 передают полученный массив фаз на первый вход формирователя квадрата огибающей сигнала 3, а при поступлении команды «0» в первом переключателе 2 замыкают первый вход на второй выход и со второго выхода первого переключателя 2 передают полученный массив фаз на первый вход модулятора 10. В формирователе квадрата огибающей сигнала 3 вычисляют квадрат огибающей сигнала на длительности элементарной посылки по следующей формуле:

где N - количество задействованных частот многочастотного сигнала, - индексы, - амплитуда сигнала на частоте; сk - амплитуда сигнала на k-й частоте; - фаза сигнала на частоте;ϕk - фаза сигнала на k-й частоте, взятые из массива фаз, хранящихся в блоке хранения фаз, Δω - расстояние между частотами, t - время, t ∈ [0; Т], Т - длительность посылки. При этом, при первом вычислении, значения амплитуд на всех частотах установлены заранее и равны единице. При последующем вычислении используются амплитуды, полученные по второму входу формирователя квадрата огибающей сигнала 3. С выхода формирователя квадрата огибающей сигнала 3 вычисленный квадрат огибающей сигнала передают на вход блока поиска координаты максимума 4, в котором определяют координату максимума и с выхода передают ее на вход блока вычисления градиента 5. В блоке вычисления градиента 5 вычисляют градиент квадрата огибающей в соответствующий момент времени для каждой частоты по следующей формуле: и вычисленный массив градиента передают на первый вход блока изменения амплитуд 6. В блоке изменения амплитуд 6 при поступлении массива передают управляющую команду с первого выхода на первый вход блока хранения амплитуд 7 и ожидают поступление массива амплитуд с первого выхода блока хранения амплитуд 7 на второй вход блока изменения амплитуд 6. При поступлении по второму входу массива амплитуд производят изменение массива амплитуд путем вычисления каждого элемента массива по следующей формуле: где k - номер элемента массива, Δс - значение шага изменения амплитуды, заданное заранее, при этом 0<Δс<1. Далее со второго выхода блока изменения амплитуд 6 передают новый массив амплитуд на второй вход блока хранения амплитуд 7, а также с третьего выхода блока изменения амплитуд 6 передают управляющую команду на вход счетчика 8. В счетчике 8 хранится число Q, которое равняется количеству итераций и, которое в первоначальном положении установлено и равно нулю. При поступлении управляющей команды на вход счетчика 8 увеличивают число Q на единицу и сравнивают его с пороговым значением R, которое установлено заранее и равняется общему допустимому количеству итераций. Если Q≤R, то с выхода счетчика 8 передают команду «1», а если Q>R, то с выхода счетчика 8 передают команду «0» и обнуляют число Q. С выхода счетчика 8 команда одновременно передается на третий вход блока хранения амплитуд 7, первый вход второго переключателя 9, второй вход первого переключателя 2 и второй вход блока хранения фаз 1. В блоке хранения амплитуд 7 при поступлении управляющей команды на первый вход, с первого выхода блока хранения амплитуд 7 передают хранящийся массив амплитуд на второй вход блока изменения амплитуд 6. При поступлении нового массива амплитуд на второй вход блока хранения амплитуд 7, обновляют хранящийся массив амплитуд. При поступлении на третий вход блока хранения амплитуд 7 команды «1», передают хранящийся массив амплитуд со второго выхода на второй вход второго переключателя 9, а при поступлении на третий вход блока хранения амплитуд 7 команды «0», передают хранящийся массив амплитуд со второго выхода на второй вход второго переключателя 9 и производят замену хранящегося массива амплитуд путем присвоения значения «1» каждому элементу массива. Второй переключатель 9 в первоначальном положении замыкает второй вход на первый выход. При поступлении массива амплитуд на второй вход второго переключателя 9 передают его на первый выход или второй выход в зависимости от положения второго переключателя 9. При поступлении команды «1» на первый вход второго переключателя 9 во втором переключателе 9 замыкают второй вход на первый выход и с первого выхода второго переключателя 9 передают полученный массив амплитуд на второй вход формирователя квадрата огибающей сигнала 3, а при поступлении команды «0» во втором переключателе 9 замыкают второй вход на второй выход и со второго выхода второго переключателя 9 передают полученный массив амплитуд на второй вход модулятора 10. При поступлении массива фаз на первый вход модулятора 10 и массива амплитуд на второй вход модулятора 10 в модуляторе 10 формируют многочастотный сигнал с соответствующими амплитудами и начальными фазами на заранее заданных частотах и передают сформированный сигнал на выход модулятора 10.

поступлении команды «1» на первый вход второго переключателя во втором переключателе замыкают второй вход на первый выход и с первого выхода второго переключателя передают полученный массив амплитуд на второй вход формирователя квадрата огибающей сигнала, а при поступлении команды «0» во втором переключателе замыкают второй вход на второй выход и со второго выхода второго переключателя передают полученный массив амплитуд на второй вход модулятора

Предлагаемый способ может быть в системах передачи данных и системах радиолокации для уменьшения значения пик-фактора излучаемого многочастотного сигнала с относительной фазовой модуляцией. Применение такого способа позволяет более эффективно использовать мощность радиопередающего оборудования.

Предлагаемый способ по сравнению с прототипом обладает следующим преимуществом: обеспечивает уменьшение значения пик-фактора многочастотного сигнала даже при полностью занятой частотной полосой, то есть, все частотные составляющие многочастотного сигнала могут быть использованы для передачи полезного информационного сигнала. Таким образом, способ не требует использования тестовых сигналов, то есть, не снижает информационную скорость.

Литература

1. D. Kim and G. L. Stuber, "Clipping noise mitigation for OFDM by decision-aided reconstruction," IEEE Commun. Lett., vol. 3, no. 1, pp.4-6, Jan. 1999.

2. J. Tellado, "Peak to average power reduction for multicarrier modulation", Stanford University, Stanford, CA, 2000, Ph.D. dissertation.

Способ уменьшения пик-фактора многочастотного сигнала с относительной фазовой модуляцией, состоящий в использовании отдельных частотных составляющих многочастотного сигнала, отличающийся тем, что на передающей стороне на первый вход блока хранения фаз передают массив начальных фаз текущей элементарной посылки многочастотного сигнала заданного объема N, равный количеству используемых частот, который формируют заранее в соответствии с позиционностью модуляции и последовательностью передаваемых информационных бит, в блоке хранения фаз сохраняют принятый массив начальных фаз и передают его далее на первый вход первого переключателя и затем начинают ожидать поступление команды на второй вход, при этом при поступлении команды «1» на второй вход передают хранящийся массив фаз на первый вход первого переключателя, а при поступлении команды «0» обнуляют хранящийся массив фаз и начинают ожидать новый массив фаз, который должен поступить на первый вход, а первый переключатель в первоначальном положении замыкает первый вход на первый выход, при этом поступивший на первый вход массив фаз передают на первый выход или второй выход в зависимости от положения первого переключателя, а при поступлении команды «1» на второй вход первого переключателя в первом переключателе замыкают первый вход на первый выход и с первого выхода первого переключателя передают полученный массив фаз на первый вход формирователя квадрата огибающей сигнала, а при поступлении команды «0» в первом переключателе замыкают первый вход на второй выход и со второго выхода первого переключателя передают полученный массив фаз на первый вход модулятора, в формирователе квадрата огибающей сигнала вычисляют квадрат огибающей сигнала на длительности элементарной посылки по следующей формуле: где N - количество задействованных частот многочастотного сигнала, - индексы, - амплитуда сигнала на частоте; с - амплитуда сигнала на k-й частоте; - фаза сигнала на частоте; ϕ - фаза сигнала на k-й частоте, взятые из массива фаз, хранящихся в блоке хранения фаз, Δω - расстояние между частотами, t - время, t ∈ [0; Т], Т - длительность посылки, при этом, при первом вычислении, значения амплитуд на всех частотах установлены заранее и равны единице, а при последующем вычислении используются амплитуды, полученные по второму входу формирователя квадрата огибающей сигнала, далее с выхода формирователя квадрата огибающей сигнала вычисленный квадрат огибающей сигнала передают на вход блока поиска координаты максимума, в котором определяют координату максимума и с выхода передают ее на вход блока вычисления градиента, далее в блоке вычисления градиента вычисляют градиент квадрата огибающей в соответствующий момент времени для каждой частоты по следующей формуле: и вычисленный массив градиента передают на первый вход блока изменения амплитуд, а в блоке изменения амплитуд при поступлении массива амплитуд передают управляющую команду с первого выхода на первый вход блока хранения амплитуд и ожидают поступление массива амплитуд с первого выхода блока хранения амплитуд на второй вход блока изменения амплитуд, при этом при поступлении по второму входу массива амплитуд производят изменение массива амплитуд путем вычисления каждого элемента массива по следующей формуле: где k - номер элемента массива, Δс - значение шага изменения амплитуды, заданное заранее, при этом 0<Δс<1, далее со второго выхода блока изменения амплитуд передают новый массив амплитуд на второй вход блока хранения амплитуд, а также с третьего выхода блока изменения амплитуд передают управляющую команду на вход счетчика, а в счетчике хранится число Q, которое равняется количеству итераций, и которое в первоначальном положении установлено и равно нулю, при поступлении управляющей команды на вход счетчика увеличивают число Q на единицу и сравнивают его с пороговым значением R, которое установлено заранее и равняется общему допустимому количеству итераций, а если Q≤R, то с выхода счетчика передают команду «1», а если Q>R, то с выхода счетчика передают команду «0» и обнуляют число Q, а с выхода счетчика команда одновременно передается на третий вход блока хранения амплитуд, первый вход второго переключателя, второй вход первого переключателя и второй вход блока хранения фаз, при этом в блоке хранения амплитуд при поступлении управляющей команды на первый вход, с первого выхода блока хранения амплитуд передают хранящийся массив амплитуд на второй вход блока изменения амплитуд, а при поступлении нового массива амплитуд на второй вход блока хранения амплитуд обновляют хранящийся массив амплитуд, при поступлении на третий вход блока хранения амплитуд команды «1» передают хранящийся массив амплитуд со второго выхода на второй вход второго переключателя, а при поступлении на третий вход блока хранения амплитуд команды «0» передают хранящийся массив амплитуд со второго выхода на второй вход второго переключателя и производят замену хранящегося массива амплитуд путем присвоения значения «1» каждому элементу массива, при этом второй переключатель в первоначальном положении замыкает второй вход на первый выход, а при поступлении массива амплитуд на второй вход второго переключателя передают его на первый выход или второй выход в зависимости от положения второго переключателя, а при поступлении команды «1» на первый вход второго переключателя во втором переключателе замыкают второй вход на первый выход и с первого выхода второго переключателя передают полученный массив амплитуд на второй вход формирователя квадрата огибающей сигнала, а при поступлении команды «0» во втором переключателе замыкают второй вход на второй выход и со второго выхода второго переключателя передают полученный массив амплитуд на второй вход модулятора, а при поступлении массива фаз на первый вход модулятора и массива амплитуд на второй вход модулятора в модуляторе формируют многочастотный сигнал с соответствующими амплитудами и начальными фазами на заранее заданных частотах и передают сформированный сигнал на выход модулятора.
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-5 of 5 items.
13.01.2019
№219.016.aeff

Способ частотного зондирования, совмещенный с процессом передачи данных

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в дуплексных и полудуплексных асинхронных системах передачи данных с каналом обратной связи. Технический результат заключается в повышении надежности системы передачи данных за счет контроля за состоянием выделенного частотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676868
Дата охранного документа: 11.01.2019
20.05.2019
№219.017.5ca2

Способ определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу на основе анализа отклонения разности фаз 2 порядка

Изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к технике радиосвязи, и может быть использовано в системах одночастотной передачи данных, а также в системах радиозондирования для измерения доплеровского смещения несущей частоты сигнала в информационно-измерительных устройствах без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687884
Дата охранного документа: 16.05.2019
04.07.2019
№219.017.a4cd

Способ адаптивного выбора оптимального параметра алгоритма коррекции на основе разброса фаз корректируемого сигнала

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных с адаптивной коррекцией сигналов для выбора параметра алгоритма коррекции. Техническим результатом является выбор оптимального параметра алгоритма коррекции сигналов на основе анализа разброса фаз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693286
Дата охранного документа: 02.07.2019
10.11.2019
№219.017.dfa4

Способ адаптивного выбора оптимального параметра алгоритма коррекции по оценке приема в целом информационного сигнала

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных с адаптивной коррекцией сигналов для выбора параметра алгоритма коррекции. Техническим результатом является повышение точности оценки оптимального значения алгоритма коррекции выбор оптимального параметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705466
Дата охранного документа: 07.11.2019
24.11.2019
№219.017.e689

Способ оценки параметров модели замираний радиоканала по закону накагами по многочастотному сигналу

Изобретение относится к области электрорадиотехники и связи и может быть использовано в системах передачи данных, использующих многочастотные сигналы с ортогональным частотным разделением каналов, для оценки параметров канала связи. Техническим результатом заявленного изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706939
Дата охранного документа: 21.11.2019
Showing 1-10 of 33 items.
20.03.2013
№216.012.3066

Способ частотного зондирования, совмещенный с процессом передачи данных

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в дуплексных и полудуплексных асинхронных системах передачи данных с каналом обратной связи. Сущность способа частотного зондирования состоит в том, что процесс передачи данных на выбранной частоте перемежается с передачей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477925
Дата охранного документа: 20.03.2013
10.06.2013
№216.012.4a24

Бортовая декаметровая антенна подвижного объекта

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к бортовым декаметровым антеннам (БДМА) подвижных объектов (ПО). Техническим результатом является повышение КПД бортовой декаметровой антенны за счет более эффективного участия в излучении металлического корпуса подвижного объекта. Бортовая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484560
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.12.2013
№216.012.8e2a

Способ оценивания отношения сигнал/помеха на длительности отрезка гармонического колебания

Способ оценивания отношения сигнал/помеха на длительности отрезка гармонического колебания относится к области радиотехники, а именно к технике радиосвязи, и может быть использован в системах передачи данных, в режиме, когда на длительности элементарной посылки применяется одночастотный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502077
Дата охранного документа: 20.12.2013
10.04.2014
№216.012.b0b3

Способ передачи данных по многолучевому каналу связи с адаптивной настройкой корректирующего фильтра по информационным сигналам

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных, для последовательной передачи данных с адаптивной коррекцией внесенных каналом искажений на приемной стороне. Техническим результатом является отсутствие необходимости частой передачи зондирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510950
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.08.2014
№216.012.ec3b

Способ определения вероятности ошибки на бит по флуктуациям фазы информационных сигналов

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике радиосвязи, и может быть использовано в системах передачи данных. Техническим результатом является обеспечение непрерывной передачи полезной информации во всей выделенной частотной полосе, получение оценки вероятности ошибки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526283
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.11.2014
№216.013.068c

Способ передачи информации с внутрисимвольной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных с повышенными требованиями к разведзащищенности и защите от организованных и непреднамеренных помех. Техническим результатом способа является повышение скорости передачи информации по сравнению с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533077
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.02.2015
№216.013.2ca8

Способ установления синхронизации псевдослучайных последовательностей

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи данных. Технический результат - быстрое установление синхронизации псевдослучайных последовательностей при малой вероятности ложной синхронизации при наличии ошибок в принятой последовательности. Для этого из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542900
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.40a0

Способ оценивания отношения сигнал/шум при использовании сигналов с фазовой модуляцией

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано в системах передачи данных для оценки качества канала связи. Способ оценивания отношения сигнал/шум (ОСШ) при использовании при передаче данных сигналов с фазовой модуляцией основывается на восстановлении плотности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548032
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.08.2015
№216.013.68c6

Устройство управления передачей данных по радиоканалу

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в узлах коммутации сообщений сети передачи данных автоматизированной системы управления при управлении передачей данных по широковещательному многоточечному радиоканалу. Технический результат - повышение качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558375
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6e10

Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону райса по информационному многочастотному сигналу

Изобретение относится к области электрорадиотехники и связи и может быть использовано в системах передачи данных, использующих многочастотные сигналы с ортогональным частотным разделением каналов, для оценки параметров канала связи. Техническим результатом заявленного изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559734
Дата охранного документа: 10.08.2015
+ добавить свой РИД