×
23.05.2023
223.018.6cd8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ передачи дискретных сигналов в режиме программной перестройки рабочей частоты с изменяемыми параметрами модуляции

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 негармоническом базисе вейвлет-функций различного порядка и сигналов однополосной модуляции, проявляющихся в асинхронизме передачи в радиолинии, что реализуется на основе технологий программной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) с изменяемыми параметрами модуляции. Способ формирования сигнала в режиме ППРЧ с изменяемыми параметрами модуляции заключается в том, что первичный сигнал S(t) генерируется в негармоническом базисе, формируется опорное колебание M(t), сигнал S(t) перемножается с опорным колебанием M(t), параметры формируемого сигнала выбираются в соответствии с заданной псевдослучайной кодовой последовательностью O(t) синхронно с изменением частоты опорного колебания M(t), синхронно с каждым изменением частоты опорного колебания M(t) формируются кодовые слова на основе псевдослучайных последовательностей O(t) и O(t), на передающей стороне полоса частот канала тональной частоты разбивается на две полосы на основе граничного значения частоты, из информационной последовательности формируются первое и второе кодовые слова, на основе кодовой последовательности O(t) выбирается порядок первой, второй, третьей, четвертой вейвлет-функций, элементы первого и второго кодовых слов заменяются на радиоимпульсы, радиоимпульсы второго кодового слова инвертируются и производится сложение радиоимпульсов, на основе полученного первичного сигнала S(t) на промежуточной частоте формируется сигнал однополосной модуляции, производится демодуляция сформированного однополосного сигнала, сигнал однополосной модуляции формируется и излучается в сторону корреспондента, после чего изменяется частота опорного колебания M(t), на приемной стороне после выбора рабочей частоты колебания M(t) в соответствии с кодовым словом последовательности O(t) сигнал однополосной модуляции демодулируется, радиоимпульсы первого и второго кодовых слов разделяются, в соответствии с кодовой последовательностью O(t) производится замена радиоимпульсов на логические элементы информационной последовательности, которая передается получателю сообщения. Граничное значение частоты выбирается с использованием кодового слова псевдослучайной последовательности O(t). Радиоимпульсы получаются соответственно из первой, второй и третьей, четвертой вейвлет-функций. Длина кодовых слов определяется исходя из порядка вейвлет-функций. Частота несущей при демодуляции выбирается равной сумме значений промежуточной частоты и граничного значения частоты, полученного в соответствии с кодовым словом псевдослучайной последовательности O(t), на основе демодулированного сигнала на рабочей частоте, определяемой кодовым словом последовательности O(t). При сложении радиоимпульсов сначала суммируют импульсы первого кодового слова, далее второго с их последующим сложением. Частоту опорного колебания M(t) изменяют в соответствии с алгоритмом реализации режима программой перестройки рабочей частоты. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в помехозащищенных системах радиосвязи для передачи дискретных сигналов.

Известен способ формирования шумоподобных радиоимпульсов для передачи бинарных символов информации сложными сигналами, в котором осуществляется формирование помехозащищенных радиосигналов, (см. 1. патент РФ на изобретение № 2231924, М., кл. Н04В 1/69, H04L 27/34, от 27.06.2004 г.).

В известном способе осуществляют минимальную кодочастотную модуляцию несущей частоты путем суммирования модулированных по амплитуде и фазе колебаний квадратурных каналов, модулирующие кодовые последовательности которых получают перекодировкой кодовой последовательности шумоподобного радиоимпульса, осуществляют стробирование полученной суммы видеоимпульсом, равным длительности кодовой последовательности, после чего формируют противоположный сигнал на основе инверсии модулирующей кодовой последовательности одного из квадратурных каналов.

Известный способ характеризуется низкой помехозащищенностью формируемого сигнала вследствие известных и неизменных параметров формируемых радиосигналов.

Известен способ формирования и обработки сложного сигнала в помехозащищенных радиосистемах (см. 2. патент РФ на изобретение № 2205496, М., кл. Н03С 3/40, Н04В 1/10, H04L 27/18, от 27.05.2003 г.).

В способе-аналоге в качестве несущего колебания используют модифицированный полосовой шум, временные участки которого с амплитудой выше пороговой имеют равномерное распределение фазы в пределах относительно фазы опорного частотно-модулированного колебания, а участки с амплитудой ниже пороговой имеют распределение фазы, равномерное в пределах ±π, причем обработку сложного сигнала производят схемой Костаса с отслеживанием введенной частотной модуляции несущей.

Известный способ обладает низкой помехозащищенностью формируемого радиосигнала вследствие известных и неизменных параметров формируемого радиосигнала.

Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к заявляемому является способ формирования сигнала с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (см. 3. патент РФ на изобретение № 2648291, М., кл. Н04В 1/713, опубл. 23.03.2018 г.).

В прототипе осуществляют формирование сигнала в режиме ППРЧ. Для этого первичный сигнал модулируют цифровой информацией, перемножают результат модуляции с опорным синхронным колебанием M(t), частота которого определяется в соответствии с заданным генератором псевдослучайной последовательности (ГПСП) кодовым словом последовательности О2(t). Причем первичный сигнал для модулятора формируют в базисах функций сплайн-характера (БФСХ), параметры которых выбирают в соответствии с заданным ГПСП кодовым словом последовательности О1(t) синхронно изменению параметров опорного колебания, которое также формируют в БФСХ. Параметры БФСХ выбирают в соответствии с заданным ГПСП кодовым словом последовательности О1(t). Причем кодовые слова, определяющие параметры БФСХ для первичного и опорного синхронного колебания, различны.

При таком способе формирования структура сигнала, применяемая в способе-прототипе, является известной, неизвестны параметры базиса формирования сигнала, задаваемые ГПСП при выборе рабочей частоты и степени БФСХ, что несколько улучшает параметры режима ППРЧ. Однако параметры модуляции остаются неизменными на всем периоде функционирования радиосредств. Следствием чего способ-прототип имеет низкую помехозащищенность формируемого радиосигнала.

Проблемой, которую необходимо решить, является низкая помехозащищенность формируемого радиосигнала из-за неизменности параметров модуляции на всем периоде функционирования радиосредств.

Техническим результатом заявляемого способа является повышение помехозащищенности радиосигнала путем совмещения свойств сигналов, полученных в негармоническом базисе вейвлет-функций различного порядка и сигналов однополосной модуляции, проявляющихся в асинхронизме передачи в радиолинии, что реализуется на основе технологий программной перестройки рабочей частоты с изменяемыми параметрами модуляции.

Заявляемый технический результат в предлагаемом способе передачи дискретных сигналов в режиме программной перестройки рабочей частоты с изменяемыми параметрами модуляции достигается тем, что первичный сигнал S(t) генерируют в негармоническом базисе, формируют опорное колебание M(t), частоты которого ƒ1, ƒ2, …fn определяют в соответствии с заданной псевдослучайной кодовой последовательностью O2(t), перемножают модулированный сигнал S'(t) с опорным колебанием M(t), параметры формируемого сигнала выбирают в соответствии с заданной псевдослучайной кодовой последовательностью O1(t) синхронно с изменением частоты опорного колебания M(t), согласно изобретению синхронно с каждым изменением частоты опорного колебания M(t) формируют кодовые слова на основе псевдослучайных последовательностей O1(t) и O2(t), при этом на передающей стороне полосу частот канала тональной частоты разбивают на две полосы на основе граничного значения частоты, которое выбирают с использованием кодового слова псевдослучайной последовательности O1(t), из информационной последовательности формируют первое и второе кодовые слова, на основе кодовой последовательности O1(t) выбирают порядок первой, второй, третьей, четвертой вейвлет-функций, элементы первого и второго кодовых слов заменяют на радиоимпульсы, которые получают соответственно из первой, второй и третьей, четвертой вейвлет-функций, причем длину кодовых слов определяют исходя из значений сформированных в полосе канала тональной частоты значений полос и порядка вейвлет-функций, а элементы первого кодового слова заменяют на радиоимпульсы первой и второй вейвлет-функций, элементы второго кодового слова заменяют на радиоимпульсы третьей и четвертной вейвлет-функций, радиоимпульсы второго кодового слова инвертируют и производят сложение радиоимпульсов, на основе полученного первичного сигнала S(t) на промежуточной частоте формируют сигнал однополосной модуляции, производят демодуляцию сформированного однополосного сигнала, причем частоту несущей при демодуляции выбирают равной сумме значений промежуточной частоты и граничного значения частоты, полученного в соответствии с кодовым словом псевдослучайной последовательности O1(t), на основе демодулированного сигнала на рабочей частоте, определяемой кодовым словом последовательности O2(t), формируют сигнал однополосной модуляции, который излучают в сторону корреспондента, после чего изменяют частоту опорного колебания M(t), на приемной стороне после выбора рабочей частоты колебания M(t) в соответствии с кодовым словом последовательности O2(t) демодулируют сигнал однополосной модуляции, производят разделение радиоимпульсов первого и второго кодовых слов, в соответствии с кодовой последовательностью O1(t) производят замену радиоимпульсов на логические элементы информационной последовательности, которую передают получателю сообщения.

Благодаря новой совокупности существенных признаков в заявляемом способе реализуется принцип расширения базы сигнала на основе режима ППРЧ с изменяемой полосой частот формирования радиосигнала однополосной модуляции, сложность идентификации которого затрудняется проявлением асинхронизма радиолинии и формированием первичного электрического сигнала в базисе вейвлет-функций различного порядка.

Поясним возможность достижения указанного технического результата предлагаемым способом.

В способе-прототипе расширение спектра сигнала происходит за счет использования базисных функций сплайн-характеров заданного порядка, которые усложняют режим ППРЧ. При этом, параметры самого режима ППРЧ не претерпевают изменений. А поскольку вид радиосигнала не изменяется, то и скрытность параметров его модуляции для несанкционированного пользователя остается достаточно низкой, что и определяет относительно низкую помехозащищенность линии радиосвязи, (см. 4. Борисов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи. Основы теории и принципы реализации. Монография. М.: Наука, 2009. - 358 с.), (см. 5. Пшеничников А.В. Модели и методы помехозащиты радиолиний: Монография. СПб.: ВАС, 2017. - 136 с.).

В заявляемом способе повышение помехозащищенности функционирования радиолинии достигается за счет повышения скрытности как параметров первичного электрического сигнала, так и параметров самого режима ППРЧ.

Повышение скрытности параметров первичного электрического сигнала достигается в результате его формирования в базисе вейвлет-функций, порядок которых изменяется с каждой перестройкой позиции рабочей частоты.

А скрытность параметров режима ППРЧ обеспечивается за счет проявления асинхронизма радиолинии при неправильном алгоритме обработки радиосигнала однополосной модуляции, формируемым первичным сигналом на основе демодуляции с промежуточной частоты относительно опорного (несущего) колебания, частота которого выбирается псевдослучайным способом при каждой смене частоты (см. 6. Верзунов М.В. Однополосная модуляция в радиосвязи: Монография. Воениздат, 1972. - 296 с.).

Так как значение несущей частоты находится в пределах ширины полосы спектра информационного сигнала, формируемого на промежуточной частоте при осуществлении однополосной модуляции, происходит проявление ассинхронизма передачи в радиолинии (см. 6. Верзунов М.В. Однополосная модуляция в радиосвязи: Монография. Воениздат, 1972. - 296 с.).

Дальнейшее расширение базы сигнала производится за счет непосредственного использования режима программной перестройки рабочей частоты (см. 7. Борисов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи. Основы теории и принципы реализации: Монография. М.: Наука, 2009. - 358 с.).

Таким образом, на основе заявляемого способа формируется радиосигнал, у которого при каждой перестройке (смене) рабочей частоты происходит изменение ширины его спектра.

В то же время, применение несанкционированного алгоритма приема и обработки сформированного указанным образом сигнала приведет к затруднению определения его параметров, что, согласно (см. 7. Борисов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи. Основы теории и принципы реализации: Монография. М.: Наука, 2009. - 358 с.), (см. 5. Пшеничников А.В. Модели и методы помехозащиты радиолиний: Монография. СПб.: ВАС, 2017. - 136 с.), приводит к повышению помехозащищенности радиолинии, т.е. достижению технического результата.

Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показаны:

Фиг. 1 а) информационная последовательность;

б) преобразование вейвлет-функциями;

в) однополосная модуляция на промежуточной частоте;

г) демодуляция сигнала однополосной модуляции на промежуточной частоте;

д) формирование сигнала на рабочей частоте.

На фиг. 2 приведена блок-схема алгоритма реализации предлагаемого способа.

Реализация заявляемого способа помехозащищенной передачи дискретных сигналов в режиме ППРЧ с изменяемыми параметрами модуляции согласно фиг. 1 и 2 предусматривает выполнение следующих технических операций.

1. Первичный сигнал S(t) генерируют в негармоническом базисе (блок Т1, фиг. 2).

2. Формируют опорное колебание M(t), частоты которого ƒ1, ƒ2, …fn определяют в соответствии с заданной псевдослучайной кодовой последовательностью О2(t) (блок Т2, фиг. 2).

3. Перемножают модулированный сигнал S(t) с опорным колебанием M(t) (блок Т3, фиг. 2).

4. Параметры формируемого сигнала выбирают в соответствии с заданной псевдослучайной кодовой последовательностью О1(t) синхронно с изменением частоты опорного колебания M(t) (блок Т4, фиг. 2).

Процедуры по п. 1-п. 4 полностью идентичны аналогичным процедурам способа-прототипа.

5. Синхронно с каждым изменением частоты опорного колебания M(t) формируют кодовые слова на основе псевдослучайных последовательностей О1(t) и О2(t) (блок Т5, фиг. 2).

Процедура формирования кодовых слов из случайных последовательностей аналогична процедуре формирования вектора двоичных чисел, является известной и приведена (см. 8. патент РФ на избретение № 2710027, М. кл. Н04В 1/713, опубл. 24.12.2019 г.).

6. На передающей стороне полосу частот канала тональной частоты разбивают на две полосы на основе граничного значения частоты, которое выбирают с использованием кодового слова псевдослучайной последовательности О1(t) (блок Т6, фиг. 2).

Разбиение полосы частот на несимметричные полосы основывается на делении диапазона частот на поддиапазоны со случайным значением коэффициента деления. Случайные значения коэффициента деления могут быть получены на основе формировании случайных чисел из случайных кодовых последовательностей, формирование которых является известным (см. 9. патент РФ на изобретение № 2281603, М. кл. H03K 3/84, опубл. 10.08.2006 г.). Процедура деления диапазона частот на поддиапазоны известна и приведена (см. 10. Дворников С.В. и др. Радиоприемные устройства. Учебник - СПб.: ВАС, 2016).

7. Из информационной последовательности Uи(t) формируют первое Uк1(t) и второе Uк2(t) кодовые слова (фиг. 1а, блок Т7, фиг. 2).

Данная процедура аналогична процедуре п. 5.

8. На основе кодовой последовательности O1(t) выбирают порядок первой (Uв1(t)), второй (Uв2(t)), третьей (Uв3(t)), четвертой (Uв4(t)) вейвлет-функций (блок Т8, фиг. 2).

При реализации данной процедуры на основе кодовой последовательности O1(t) формируется случайное число аналогично, например, способу (см. 9. патент РФ на изобретение № 2281603, М., кл. H03K 3/84, опубл. 10.08.2006 г.). Дальнейшая реализация процедуры основывается на формировании матрицы закреплении за каждым диапазоном генерируемых случайных чисел различного порядка вейвлет-функций. Генерация случайных чисел и, следовательно, выбор порядка вейвлет-функций осуществляется на данном этапе четыре раза. Причем выбранные номера вейвлет-функций исключаются из матрицы, а на их место перезаписываются резервные, что исключает совпадение вейвлет-функций. При такой реализации процедуры на данном этапе необходим выбор четырех различных вейвлет-функций.

9. Элементы первого Uк1(t) и второго Uк2(t) кодовых слов заменяют на радиоимпульсы, которые получают соответственно из первой (Uв1(t)), второй (Uв2(t)) и третьей (Uв3(t)), четвертой (Uв4(t)) вейвлет-функций, причем длину кодовых слов определяют исходя из значений сформированных в полосе канала тональной частоты ширины полос и порядка вейвлет-функций, а элементы первого кодового слова Uк1(t) заменяют на радиоимпульсы первой Uв1(t) и второй Uв2(t) вейвлет-функций, элементы второго кодового слова Uк2(t) заменяют на радиоимпульсы третьей Uв3(t) и четвертой Uв4(t) вейвлет-функций (фиг. 1, б, блок Т9, фиг. 2).

Указанная процедура осуществляется на основе низкочастотной модуляции информационной последовательности вейвлет-функциями заданного порядка. Этапы формирования являются известными и представлены (см. 11. патент РФ на изобретение № 2578677, М., кл. H04L 27/22, опубл. 27.03.2016 г.).

Особенностью данной процедуры является то, что при формировании первичного сигнала Sк1(t) на основе первого кодового слова Uк1(t) используются радиоимпульсы на основе первой Uв1(t) (при приходе логической единицы) и второй Uв2(е) (при приходе логического нуля) вейвлет-функций, при формировании первичного сигнала Sк2(t) на основе второго кодового слова Uк2(t) - радиоимпульсы на основе третьей Uв3(t) (при приходе логической единицы) и четвертой Uв4(t) (при приходе логического нуля) вейвлет-функций (фиг. 1, б).

Причем количество радиоимпульсов выбирается исходя из условия, чтобы ширина спектра, сформированного на основе первого кодового слова непрерывного первичного сигнала Sк1(t) не превышала ширину первой полосы частот, на основе второго кодового слова Sк2(t) - ширину второй полосы частот, определенных в п. 6.

10. Радиоимпульсы второго кодового слова Uк2(t) инвертируют и производят сложение с радиоимпульсами первого кодового слова Uк1(t) блок Т10, фиг. 2).

Инверсия радиоимпульсов основывается на изменении фазы сформированного сигнала на 180° на основе фазовращателей. Сложение радиоимпульсов основывается на их объединении на основе сумматоров в один первичный сигнал S(е). При этом сначала суммируются импульсы первого кодового слова, далее второго с их последующим сложением (фиг. 1б).

11. На основе полученного первичного сигнала S(t) на промежуточной частоте ƒпч формируют сигнал однополосной модуляции Uом(ƒ) (фиг. 1, в, блок Т11, фиг. 2).

Формирование сигнала однополосной модуляции является известным (см. 12. патент РФ на изобретение № 2329527, М. кл. G02F 7/00, опубл. 20.07.2008 г.). Выбор значения промежуточной частоты также является известной операцией (см. 13. патент РФ на изобретение № 2161373, М. кл. Н04В 7/26, опубл. 27.12.2000 г.) или (см. 10. Дворников С.В. и др. Радиоприемные устройства. Учебник. - СПб.: ВАС, 2016).

12. Производят демодуляцию сформированного однополосного сигнала Uом(ƒ) (фиг. 1, в), причем частоту несущей при демодуляции выбирают равной сумме значений промежуточной частоты и граничного значения частоты: ƒпчгр, полученного в соответствии с кодовым словом псевдослучайной последовательности O1(t) (фиг. 1, г, блок Т12, фиг. 2).

Операция демодуляции сигнала однополосной модуляции основывается на методах синхронного детектирования, является известной и приведена (см. 14. патент РФ на изобретение № 2127018, М. кл. H03D 3/00, опубл. 27.02.1999 г.) или (см. 10. Дворников С.В. и др. Радиоприемные устройства. Учебник. - СПб.: ВАС, 2016). Отличительной особенностью данной процедуры является выбор частоты, несущей при демодуляции, равной сумме значений промежуточной частоты и граничного значения частоты, что определяет номинал несущей в спектре информационного сигнала. Демодуляция относительно такого значения несущей согласно (см. 15. Верзунов М.В. Однополосная модуляция в радиосвязи: Монография. Воениздат, 1972. - 296 с.), (см. 10. Дворников С.В. и др. Радиоприемные устройства. Учебник. - СПб.: ВАС, 2016) обуславливает проявление асинхронизма в радиолинии.

13. На основе демодулированного сигнала на рабочей частоте Uдм ом(ƒ) (фиг. 1, г), определяемой кодовым словом последовательности О2(t), формируют сигнал однополосной модуляции Up(ƒ) (фиг. 1, д), который излучают в сторону корреспондента. Изменяют частоту опорного колебания M(t) (блок Т13, фиг. 2).

Выбор и изменение рабочей частоты опорного колебания M(t) осуществляется в соответствии с алгоритмом практической реализации режима ППРЧ аналогично способу-прототипу. Формирование однополосного радиосигнала на рабочей частоте осуществляется аналогично п. 5 за исключением того, что первоначально частоту сформированного радиосигнала Uдм ом(ƒ) (фиг. 1, г) увеличивают с нулевой частоты на 300 Гц.

14. На приемной стороне после выбора рабочей частоты колебания M(t) в соответствии с кодовым словом последовательности О2(t) демодулируют сигнал однополосной модуляции Up(ƒ) (фиг. 1, д, блок Т14, фиг. 2).

Выбор рабочей частоты аналогичен способу-прототипу и осуществляется на основе алгоритма технической реализации режима ППРЧ. Демодуляция сигнала однополосной модуляции аналогична п. 12, за исключением того, что после демодуляции частоту сигнала уменьшают на 300 Гц до нулевой частоты.

15. Производят разделение радиоимпульсов первого Uк1(t) и второго Uк2(t) кодовых слов (блок Т15, фиг. 2).

Поскольку фаза радиоимпульсов второго кодового слова отличается от фазы радиоимпульсов первого слова на 180°, операция разделения первого и второго кодовых слов осуществляется на основе фазового детектирования. Операция фазового детектирования известна и описана (см. 16. патент РФ на изобретение № 2485671, М. кл. H03D 3/00, опубл. 20.06.2013 г.) или (см. 10. Дворников С.В. и др. Радиоприемные устройства. Учебник. - СПб.: ВАС, 2016).

16. В соответствии с кодовой последовательностью O1(t) производят замену радиоимпульсов на логические элементы информационной последовательности Uи(t), которую передают получателю сообщения (блок Т16, фиг. 2).

Операция по п. 16 является обратной п. 9 и представляет собой замену радиоимпульсов на элементы информационной битовой последовательности с последующей передачей получателю сообщения.

По результатам проведенного имитационного моделирования передачи дискретных сигналов в среде MatLAB на основе разработанного способа выявлена высокая вероятность ошибки демодуляции при неправильном алгоритме обработки радиосигнала, что согласно (см. 7. Борисов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи. Основы теории и принципы реализации: Монография. М.: Наука, 2009. - 358 с.) указывает на повышение помехозащищенности сформированного заявляемым способом радиосигнала и, следовательно, на достижение технического результата.

Способ формирования сигнала в режиме программной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) с изменяемыми параметрами модуляции, заключающийся в том, что первичный сигнал () генерируют в негармоническом базисе, формируют опорное колебание (), частоты которого ƒ, ƒ, … определяют в соответствии с заданной псевдослучайной кодовой последовательностью (), перемножают модулированный сигнал () с опорным колебанием (), параметры формируемого сигнала выбирают в соответствии с заданной псевдослучайной кодовой последовательностью () синхронно с изменением частоты опорного колебания (), отличающийся тем, что синхронно с каждым изменением частоты опорного колебания () формируют кодовые слова на основе псевдослучайных последовательностей () и (), на передающей стороне полосу частот канала тональной частоты разбивают на две полосы на основе граничного значения частоты, которое выбирают с использованием кодового слова псевдослучайной последовательности (), из информационной последовательности формируют первое и второе кодовые слова, на основе кодовой последовательности () выбирают порядок первой, второй, третьей, четвертой вейвлет-функций, элементы первого и второго кодовых слов заменяют на радиоимпульсы, которые получают соответственно из первой, второй и третьей, четвертой вейвлет-функций, причем длину кодовых слов определяют исходя из порядка вейвлет-функций, а элементы первого кодового слова заменяют на радиоимпульсы первой и второй вейвлет-функций, элементы второго кодового слова заменяют на радиоимпульсы третьей и четвертой вейвлет-функций, радиоимпульсы второго кодового слова инвертируют и производят сложение радиоимпульсов, при этом сначала суммируют импульсы первого кодового слова, далее второго с их последующим сложением, на основе полученного первичного сигнала () на промежуточной частоте формируют сигнал однополосной модуляции, производят демодуляцию сформированного однополосного сигнала, причем частоту несущей при демодуляции выбирают равной сумме значений промежуточной частоты и граничного значения частоты, полученного в соответствии с кодовым словом псевдослучайной последовательности (), на основе демодулированного сигнала на рабочей частоте, определяемой кодовым словом последовательности (), формируют сигнал однополосной модуляции, который излучают в сторону корреспондента, после чего изменяют частоту опорного колебания () в соответствии с алгоритмом реализации режима программной перестройки рабочей частоты, на приемной стороне после выбора рабочей частоты колебания () в соответствии с кодовым словом последовательности () демодулируют сигнал однополосной модуляции, производят разделение радиоимпульсов первого и второго кодовых слов, в соответствии с кодовой последовательностью () производят замену радиоимпульсов на логические элементы информационной последовательности, которую передают получателю сообщения.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 13.
20.01.2018
№218.016.1147

Способ определения местоположения сканирующей рлс пассивным многолучевым пеленгатором

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для определения местоположения работающей радиолокационной станции (РЛС), имеющей сканирующую направленную антенну. Достигаемый технический результат – расширение функциональных возможностей путем обеспечения определения направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633962
Дата охранного документа: 20.10.2017
25.06.2018
№218.016.6621

Шарообразный робот (варианты)

Изобретение относится к робототехнике, в частности к сферическим роботам для научно-исследовательских и охранно-мониторинговых целей. Шарообразный робот содержит самоходное шасси со сферической оболочкой и несущей рамой, размещенной в оболочке посредством опорно-поддерживающих тел качения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658683
Дата охранного документа: 22.06.2018
25.06.2018
№218.016.662a

Мультиагентная робототехническая система

Изобретение относится к мультиагентным робототехническим системам, предназначенным для дистанционной работы в труднодоступных и опасных для присутствия человека местах в различных природных средах: наземной, воздушной, надводной и подводной. Система содержит мобильные роботы с индивидуальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658684
Дата охранного документа: 22.06.2018
06.07.2018
№218.016.6cdb

Способ определения расстояния до неоднородности или повреждения двухпроводной линии по ее рефлектограмме

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам определения местоположения неоднородностей двухпроводных линий, и предназначено для использования с импульсными приборами (рефлектометрами). Сущность заявленного решения заключается в том, что в заявленном решении обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660222
Дата охранного документа: 05.07.2018
13.11.2019
№219.017.e095

Устройство для ведения прицельного огня

Изобретение относится к прицельным системам с повышенной безопасностью пользователя, используемым для наблюдения и стрельбы, устанавливаемым на огнестрельном оружии различного типа: пистолетах, автоматах, и может быть оснащено оптическим устройством. Устройство для ведения прицельного огня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705603
Дата охранного документа: 11.11.2019
17.02.2020
№220.018.02f9

Разностно-дальномерный способ определения местоположения источника радиоизлучения в условиях многолучевого распространения радиоволн

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения (ОМП) источника радиоизлучения (ИРИ), и может быть использовано в навигационных, пеленгационных, локационных средствах для определения местоположения ИРИ. Достигаемый технический результат - уменьшение времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714303
Дата охранного документа: 14.02.2020
02.03.2020
№220.018.07e5

Способ определения координат источника радиоизлучения в трехмерном пространстве динамической системой радиоконтроля

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в многопозиционных радиотехнических системах, установленных на летательных аппаратах, для определения координат источников импульсного радиоизлучения (ИРИ). Достигаемый технический результат - повышение точности определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715422
Дата охранного документа: 28.02.2020
25.04.2020
№220.018.19cc

Способ изготовления пластинчатого щелевого теплообменника

Изобретение относится к области теплообмена между газовыми потоками. Способ изготовления пластинчатого щелевого теплообменника включает сборку из пластин щелевых каналов, герметизацию которых производят путем сварки образующих щелевой канал пластин попарно между собой, сборку щелевых каналов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719776
Дата охранного документа: 23.04.2020
21.04.2023
№223.018.50c8

Трансмиссия наземного транспортного средства на базе вальной коробки перемены передач

Изобретение относится к трансмиссиям с вальными коробками перемены передач (КПП) и дифференциальными механизмами передач и поворота (МПП) транспортных средств. Трансмиссия содержит однопоточную многорежимную вальную КПП с параллельными валами, включая входной 0, два смежных с ним промежуточных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794081
Дата охранного документа: 11.04.2023
15.05.2023
№223.018.57fa

Способ синхронизации часов в цифровых сетях

Использование: способ относится к области синхронизации в цифровых сетях, в частности к способам, реализуемым в цифровых сетях, состоящих из ведущего и ведомого объектов, снабженных часами, между которыми осуществляют передачу пакетов информации по каналам связи, в том числе синхронизирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767163
Дата охранного документа: 16.03.2022
Показаны записи 1-10 из 71.
20.06.2013
№216.012.4e29

Способ сжатия графических файлов

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

Способ обнаружения сигналов без несущей

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиоконтроля, работающих в условиях аддитивных шумов высокой интенсивности. Технический результат - возможность обнаружения кратковременных одиночных сигналов без несущей. Принятый и оцифрованный сигнал делят на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485692
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.11.2013
№216.012.7fde

Способ сжатия графических файлов

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

Способ сжатия графических файлов

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

Способ обнаружения сигналов без несущей

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в сверхширокополосных короткоимпульсных системах связи. Способ обнаружения сигналов без несущей заключается в том, что оцифрованный аналоговый сигнал делят на фрагменты, соответствующие числу элементов предварительно заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504088
Дата охранного документа: 10.01.2014
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
+ добавить свой РИД