×
13.01.2017
217.015.8258

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к приемникам оптических сигналов и может быть использовано для восстановления кодовой комбинации из зашумленных оптических сигналов. Способ восстановления кодовой комбинации из зашумленных цифровых оптических сигналов, заключающийся в их приеме, преобразовании в электрические сигналы, усилении и фильтрации, отличается тем, что при аналого-цифровом преобразовании формируют и запоминают выборку цифровых отсчетов Y объемом Н, с помощью арифметического логического устройства вычисляют среднее выборочное значение по формуле: и среднее энергетическое значение по формуле: которое принимают за нулевую линию, далее определяют и запоминают все точки пересечения цифровых отсчетов выборки с нулевой линией, далее вычисляют средние значения амплитуды выборки положительной +А и отрицательной -А полярности по формуле: где j - номер интервала от точки пересечения цифровых отсчетов с нулевой линией до следующего пересечения, a A - средние значения амплитуды в пределах j-того интервала, которое определяют по формуле: где h - количество отсчетов в пределах j-того интервала, полученное значение амплитуды A в j-том интервале сравнивают со средним значением амплитуды выборки А и при условии |A|<|А| принимают, что переход перед этим интервалом ложный, далее на каждом j-том интервале вычисляют энергию Ф по формуле: значения полученных энергий соседних интервалов сравнивают, если |Ф-Ф|≥4Y h, переход считают истинным, если |Ф-Ф|<4Y h, переход считают ложным, в соответствии с правилами кодирования информации арифметическое логическое устройство формирует цифровую последовательность логических нулей и единиц.. Достигаемым техническим результатом является обеспечение приема оптических сигналов при малых отношениях сигнал/шум (менее 6) и повышение коэффициента ошибок. 3 ил.

Изобретение относится к способам структурирования зашумленных оптических сигналов и может быть использовано для оптических приемников с памятью при приеме сигналов с малой величиной отношения сигнал/шум.

Известен способ прямого детектирования сигналов (см. рис. 1.1 стр. 12 из книги Э.А. Шевцова, М.Е. Белкина «Фотоприемные устройства волоконно-оптических систем передачи»), который состоит в приеме оптических сигналов фотодиодом через оптический соединитель. После этого оптические сигналы преобразуются в электрические сигналы, которые усиливаются с помощью предварительного и главного усилителей, фильтруются фильтром и поступают на цифровое устройство. Цифровое устройство сравнивает входные электрические сигналы с заранее заданным порогом. В случае превышения сигнала порога формируется выходной сигнал верхнего уровня, в противном случае формируется выходной сигнал нижнего уровня. Способ является наиболее близким к заявляемому способу по решаемой задаче и поэтому выбран в качестве прототипа.

Недостатками вышеуказанного способа являются:

- невозможность работы при низких отношениях сигнал/шум (менее 6);

- потенциально низкий коэффициент ошибок при малых отношениях сигнал/шум.

Решаемой технической задачей является создание способа структурирования зашумленных оптических сигналов с повышенной достоверностью.

Достигаемым техническим результатом является обеспечение приема оптических сигналов при малых отношениях сигнал/шум (менее 6) и повышение коэффициента ошибок.

Для достижения технического результата в способе структурирования зашумленных оптических сигналов, заключающемся в их приеме, преобразовании в электрические сигналы, усилении и фильтрации, новым является то, что при аналого-цифровом преобразовании формируют выборку цифровых отсчетов Yi объемом Н, запоминают ее и по значениям цифровых отсчетов строят огибающую линию, после чего осуществляют вычисление среднего выборочного значения Yo по формуле:

и среднего энергетического значения выборки по формуле:

по которому строят нулевую линию, далее определяют точки пересечения огибающей цифровой выборки с нулевой линией и вычисляют средние значения амплитуды выборки положительной +Acp и отрицательной -Acp полярности по формуле:

где j - номер тактового интервала, a Aj - средние значения амплитуды в пределах j-того тактового интервала, которое определяется по формуле:

где h - количество отсчетов в пределах тактового интервала, полученное значение амплитуды Aj в j-том тактовом интервале сравнивают со средним значением амплитуды выборки Acp и при условии принимают, что переход перед этим тактовым интервалом ложный, далее на каждом j-том тактовом интервале вычисляют энергию Фj по формуле:

значения полученных энергий соседних тактовых интервалов сравнивают, если переход считают истинным, если переход считают ложным, из полученных переходов формируют структурированную выходную цифровую последовательность.

Новая совокупность существенных признаков позволяет повысить достоверность при приеме зашумленных сигналов.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства, реализующего заявляемый способ.

На фиг. 2 представлена блок-схема алгоритма заявляемого способа.

На фиг. 3 представлены расчетная вероятность ошибки Рош для прямого детектирования и экспериментально полученные коэффициенты ошибки BER в зависимости от отношения сигнал/шум q входных оптических сигналов со скоростями передачи 125 Мбит/с и 1,25 Гбит/с для заявляемого способа.

Заявляемый способ может быть реализован в устройстве по структурной схеме (фиг. 1). Зашумленные оптические сигналы поступают на оптико-электронный преобразователь 1, который состоит из фото детектора 2, усилителя фототока 3 и усилителя напряжения 4. С выхода оптико-электронного преобразователя 1 электрические сигналы поступают на вход цифрового записывающего устройства 5. На входе устройства 5 установлен аналого-цифровой преобразователь 6, который из входного аналогового сигнала формирует цифровую последовательность с периодом дискретизации, которая задается тактовым генератором 7. Период дискретизации АЦП t выбирается из условия (в соответствии с теоремой Котельникова-Найквиста):

где τ - длительность тактового интервала исходной цифровой последовательности.

Сформированная АЦП выборка цифровых отсчетов Yi объемом Н записывается в запоминающее устройство 8. Полученная выборка считывается и обрабатывается устройством обработки 9, которое состоит из запоминающего устройства 10 и арифметико-логического устройства (АЛУ) 11. Первоначально с помощью АЛУ вычисляется среднее выборочное значение Yo всей выборки объемом Н по формуле:

и ее среднее энергетическое значение Ycp по формуле:

Полученное Ycp принимается за нулевую линию для полученной выборки. На следующем этапе определяются точки пересечения огибающей цифровой выборки с нулевой линией. Во всех современных стандартах передачи волоконно-оптических систем (ВОСП) единичным цифровым сигналом является перепад напряжения с одного уровня на другой. Для каждого стандарта известна длительность тактового интервала и его допуск. Например, тактовый интервал при скорости передачи 1,25 Гбит/с составляет 0,8 нс, а допуск, определяемый дрожанием фронта (jitter), составляет ±0,16 нс. Фиксируются все полученные переходы через нулевую линию. С учетом того, что полоса частот входных сигналов примерно в два раза ниже тактовой частоты, пересечений на расстоянии менее 0,64 нс быть не может. Поэтому требуется определить: какие из полученных переходов являются истинными, а какие - ложными.

Для этого с помощью АЛУ вычисляются средние значения амплитуды выборки положительной +Аср и отрицательной - Аср полярности по отношению к нулевой линии (фиг 2):

где j - тактовый интервал;

Aj - средние значения амплитуды в пределах j, которое определяется по формуле:

где h - количество отсчетов в пределах тактового интервала h=τ/t;

j - номер тактового интервала.

Полученное значение амплитуды реализации сигнала Aj в каждом тактовом интервале сравниваются со средним значением амплитуды выборки Аср (с учетом полярности). В случае, если , то считается, что переход перед этим тактовым интервалом ложный. Далее проводится проверка энергетического наполнения соседних тактов, между которыми произошел переход. Для этого на каждом тактовом интервале вычисляется энергия Фj по формуле:

По полученным данным вычисляется абсолютная величина разности между значениями энергии на соседних тактовых интервалах и принимается решение об истинности (ложности) перехода по критерию:

- если то переход считается истинным;

- если то переход считается ложным.

Далее в соответствии с правилами кодирования информации на выходе АЛУ формируется цифровая последовательность логических нулей и единиц.

Для подтверждения работоспособности заявляемого способа был собран макет. В качестве оптико-электронного преобразователя использовалось устройство LeCroy OE695G. Для записи аналого-цифрового преобразования и записывающего устройства использовался цифровой осциллограф LeCroy WaveMaster 820Zi. Для дальнейших вычислений использовалась ПЭВМ с программой на языке С++, реализующей заявляемый способ.

На фиг. 3 представлены расчетное значение вероятности ошибки для прямого детектирования и измеренные экспериментально коэффициенты ошибок BER для скоростей передачи 125 МГц (Fast Ethernet) и 1,25 ГГц (Gigabit Ethernet) при структурировании. Из фиг. 3 видно, что коэффициент ошибки BER для заявляемого способа уменьшается до 5 раз по сравнению с вероятностью ошибки для прямого детектирования.

Способ восстановления кодовой комбинации из зашумленных цифровых оптических сигналов, заключающийся в их приеме, преобразовании в электрические сигналы, усилении и фильтрации, отличающийся тем, что при аналого-цифровом преобразовании формируют и запоминают выборку цифровых отсчетов Y объемом Н, с помощью арифметического логического устройства вычисляют среднее выборочное значение по формуле: и среднее энергетическое значение по формуле: ,которое принимают за нулевую линию, далее определяют и запоминают все точки пересечения цифровых отсчетов выборки с нулевой линией, далее вычисляют средние значения амплитуды выборки положительной +А и отрицательной -А полярности по формуле: где j - номер интервала от точки пересечения цифровых отсчетов с нулевой линией до следующего пересечения, a A - средние значения амплитуды в пределах j-того интервала, которое определяют по формуле: ,где h - количество отсчетов в пределах j-того интервала, полученное значение амплитуды A в j-том интервале сравнивают со средним значением амплитуды выборки А и при условии |A|<|А| принимают, что переход перед этим интервалом ложный, далее на каждом j-том интервале вычисляют энергию Ф по формуле: ,значения полученных энергий соседних интервалов сравнивают,если |Ф-Ф|≥4Y h, переход считают истинным, если |Ф-Ф|<4Y h, переход считают ложным, в соответствии с правилами кодирования информации арифметическое логическое устройство формирует цифровую последовательность логических нулей и единиц.
СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
СПОСОБ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 666.
27.08.2013
№216.012.65aa

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к области термоядерного синтеза. Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора содержит упругую полую опору с фланцами, одним из которых опора соединена с вакуумным корпусом, а другим фланцем связана с модулем посредством компенсатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491663
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.09.2013
№216.012.6781

Способ переработки металлических бериллиевых отходов

Изобретение относится к переработке бериллийсодержащих металлических отходов. Способ включает растворение металлических бериллиевых отходов в щелочном растворе в присутствии нитрата натрия или калия. Вводят в процесс азотную кислоту в количестве 2,09-2,26 моль/моль бериллия. Азотная кислота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492144
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.680a

Способ нанесения защитного покрытия на изделия из стали или титана

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к химико-термической обработке изделий из стали или титана, и может быть использовано для нанесения защитного покрытия на детали, работающие в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур. Осуществляют подготовку защищаемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492281
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.68b1

Устройство для контроля процесса деградации защитных покрытий

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для контроля процесса деградации защитных гальванических и лакокрасочных покрытий, находящихся в эксплуатационных условиях под действием внешней агрессивной среды. Устройство содержит нижнее основание, установленную на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492448
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6b3e

Способ разделения циркония и гафния

Изобретение относится к технологии редких металлов, в частности к гидрометаллургии циркония и гафния. Способ разделения циркония и гафния включает получение гидроксидов циркония и гафния при температуре, не превышающей 30-35°С, обезвоживание полученных гидроксидов циркония и гафния, растворение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493105
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d05

Система контроля кислорода и водорода в газовых средах

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей, содержащих кислород и водород, и может быть использовано в атомной энергетике, транспортном, химическом машиностроении и других отраслях техники, например, для контроля водородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493560
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d5a

Генератор акустических шумов

Изобретение относится к электронным устройствам и может быть использовано для защиты информации по акустическим каналам. Достигаемым техническим результатом является возможность формирования низкочастотного сигнала с расширенным частотным диапазоном и улучшенными характеристиками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493645
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.70a8

Лазерный источник ионов с активной системой инжекции

Изобретение относится к источникам ионов, предназначенным для ускорителей заряженных частиц. Заявленное изобретение характеризуется подачей на ускоряющий электрод ионно-оптической системы, размещенный между выходом пролетного канала и другим ускоряющим электродом, установленным в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494491
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.71fc

Способ очистки порошка титана от примеси кислорода

Изобретение относится к области порошковой металлургии металлов IVB подгруппы, в частности к способам очистки порошков металлов от примеси кислорода. Способ очистки порошка титана от примеси кислорода включает насыщение порошка титана водородом с получением порошкообразного гидрида титана и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494837
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.727b

Способ получения фторида бериллия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Фторид бериллия получают растворением материалов, содержащих бериллий, в плавиковой кислоте. В исходный раствор перед выпариванием вносят фторид аммония в количестве, обеспечивающем мольное отношение фтора к бериллию в пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494964
Дата охранного документа: 10.10.2013
Показаны записи 61-70 из 485.
10.09.2013
№216.012.6781

Способ переработки металлических бериллиевых отходов

Изобретение относится к переработке бериллийсодержащих металлических отходов. Способ включает растворение металлических бериллиевых отходов в щелочном растворе в присутствии нитрата натрия или калия. Вводят в процесс азотную кислоту в количестве 2,09-2,26 моль/моль бериллия. Азотная кислота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492144
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.680a

Способ нанесения защитного покрытия на изделия из стали или титана

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к химико-термической обработке изделий из стали или титана, и может быть использовано для нанесения защитного покрытия на детали, работающие в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур. Осуществляют подготовку защищаемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492281
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.68b1

Устройство для контроля процесса деградации защитных покрытий

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для контроля процесса деградации защитных гальванических и лакокрасочных покрытий, находящихся в эксплуатационных условиях под действием внешней агрессивной среды. Устройство содержит нижнее основание, установленную на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492448
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6b3e

Способ разделения циркония и гафния

Изобретение относится к технологии редких металлов, в частности к гидрометаллургии циркония и гафния. Способ разделения циркония и гафния включает получение гидроксидов циркония и гафния при температуре, не превышающей 30-35°С, обезвоживание полученных гидроксидов циркония и гафния, растворение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493105
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d05

Система контроля кислорода и водорода в газовых средах

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей, содержащих кислород и водород, и может быть использовано в атомной энергетике, транспортном, химическом машиностроении и других отраслях техники, например, для контроля водородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493560
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6d5a

Генератор акустических шумов

Изобретение относится к электронным устройствам и может быть использовано для защиты информации по акустическим каналам. Достигаемым техническим результатом является возможность формирования низкочастотного сигнала с расширенным частотным диапазоном и улучшенными характеристиками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493645
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.70a8

Лазерный источник ионов с активной системой инжекции

Изобретение относится к источникам ионов, предназначенным для ускорителей заряженных частиц. Заявленное изобретение характеризуется подачей на ускоряющий электрод ионно-оптической системы, размещенный между выходом пролетного канала и другим ускоряющим электродом, установленным в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494491
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.71fc

Способ очистки порошка титана от примеси кислорода

Изобретение относится к области порошковой металлургии металлов IVB подгруппы, в частности к способам очистки порошков металлов от примеси кислорода. Способ очистки порошка титана от примеси кислорода включает насыщение порошка титана водородом с получением порошкообразного гидрида титана и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494837
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.727b

Способ получения фторида бериллия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Фторид бериллия получают растворением материалов, содержащих бериллий, в плавиковой кислоте. В исходный раствор перед выпариванием вносят фторид аммония в количестве, обеспечивающем мольное отношение фтора к бериллию в пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494964
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.729f

Плавленолитой хромсодержащий огнеупорный материал

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано для изготовления хромсодержащих огнеупорных материалов для футеровки стекловаренных печей при утилизации радиоактивных отходов. Плавленолитой хромсодержащий огнеупорный материал содержит компоненты в следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495000
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД