×
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

Показаны записи 51-55 из 55.
20.01.2018
№218.016.1163

Способ оценки помехозащищенности линий радиосвязи приемного радиоцентра

Изобретение относится к способу оценки помехозащищенности линий радиосвязи приемного радиоцентра (ПРЦ). Технический результат заключается в обеспечении возможности оценивать помехозащищенность линий радиосвязи ПРЦ по результатам сравнения истинных значений дистанций связи с рассчитанными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633984
Дата охранного документа: 20.10.2017
17.02.2018
№218.016.2ccb

Способ формирования трехмерной ортогональной ткани

Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть использовано на ткацких станках для выработки трехмерных ортогональных тканей. Технической задачей заявляемого изобретения является улучшение качества трехмерной ортогональной ткани за счет снижения неравномерности ее свойств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643659
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f23

Способ определения координат источника радиоизлучения с использованием летательного аппарата

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источника радиоизлучения (ИРИ), и может быть использовано в навигационных, пеленгационных, локационных средствах для определения местоположения ИРИ с летательного аппарата (ЛА), в частности с беспилотного ЛА....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644580
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.370a

Широкополосное приемопередающее устройство с программной перестройкой фазы сигнала

Изобретение относится к области беспроводной связи, в частности к цифровой радиосвязи, и предназначено для использования в системах передачи информации посредством помехозащищенных сигналов с многофазной манипуляцией. Технический результат заключается в повышении помехозащищенности формируемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646602
Дата охранного документа: 06.03.2018
22.09.2018
№218.016.88c1

Корабельная резервная система передачи информации

Изобретение относится к корабельным системам связи. Корабельная резервная система передачи информации состоит из линии связи, источника информации передающего и приемного устройства, расположенных в корпусе корабля/подводной лодки, причем в качестве линии связи используется корабельный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667350
Дата охранного документа: 18.09.2018
Показаны записи 71-77 из 77.
10.05.2023
№223.018.534d

Способ обнаружения мультипликативных помех

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в системах радиосвязи (СРС). Техническим результатом изобретения является повышение достоверности обнаружения воздействия мультипликативных помех на частотах работы широкополосных СРС. Технический результат изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795278
Дата охранного документа: 02.05.2023
15.05.2023
№223.018.5956

Способ передачи и приема сигналов в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в помехозащищенных системах радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Техническим результатом является повышение помехозащищенности приема сигналов в режиме ППРЧ в условиях воздействия помех от РЭС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762376
Дата охранного документа: 20.12.2021
16.05.2023
№223.018.6276

Демодулятор сигналов амплитудной манипуляции

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано при демодуляции сигналов амплитудной манипуляции (АМ). Технический результат заключается в обеспечении возможности приема и демодуляции сигналов АМ в каналах с замираниями. Результат достигается за счет совокупности существенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781271
Дата охранного документа: 11.10.2022
23.05.2023
№223.018.6cd8

Способ передачи дискретных сигналов в режиме программной перестройки рабочей частоты с изменяемыми параметрами модуляции

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в помехозащищенных системах радиосвязи для передачи дискретных сигналов. Техническим результатом изобретения является повышение помехозащищенности радиосигнала путем совмещения свойств сигналов, полученных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770417
Дата охранного документа: 18.04.2022
23.05.2023
№223.018.6db5

Способ формирования сигнала с программной перестройкой рабочей частоты с изменяемыми параметрами

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в системах радиосвязи (СРС) с программной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), использующих помехозащищенные радиосигналы. Техническим результатом изобретения является повышение помехозащищенности сигнала. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765862
Дата охранного документа: 03.02.2022
05.06.2023
№223.018.771d

Радиолокационная станция с непрерывным излучением широкополосного линейно-частотно-модулированного сигнала при широкоугольном электронном сканировании диаграммы направленности антенны

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано при проектировании и создании цифровых радиолокационных станций (РЛС) с широкополосным непрерывным линейно-частотно-модулированным сигналом и с широкоугольным электронным сканированием диаграммы направленности антенны....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774156
Дата охранного документа: 15.06.2022
17.06.2023
№223.018.8183

Устройство приема сигналов квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при приеме сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ) в радиоканалах с замираниями. Технический результат - повышение помехоустойчивости приема элементов сигнала квадратурной амплитудной манипуляции в радиоканалах с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756906
Дата охранного документа: 06.10.2021
+ добавить свой РИД