Устройство квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала

 

Техническое решение относится к технике связи, и может быть использовано в составе систем радиосвязи, использующих широкополосные фазоманипулированные сигналы. Техническим результатом решения является возможность квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала высокой частоты без необходимости вычисления значения отсчетов тригонометрических функций или их хранения в ПЗУ. Этот результат достигается тем, что в известном устройстве генератор высокой частоты замещается генератором меандра (ГМ), а фазовращатель на 90° замещается линией задержки (ЛЗ) на четверть периода генерируемого меандра. Генератор меандра (ГМ) генерирует меандр с периодом, равным периоду колебаний необходимой высокой частоты. В отличии от известного устройства нет необходимости генерировать высокочастотное колебание, достаточно генерировать меандр.

Настоящее устройство относится к технике связи, и может быть использовано в составе систем радиосвязи, использующих широкополосные фазоманипулированные сигналы.

Из предшествующего уровня техники известно устройство квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала, состоящее из последовательно-параллельного преобразователя, генератора псевдослучайной последовательности для генерации псевдослучайной последовательности, четырех смесителей, обеспечивающих перемножение фазоманипулированных сигналов, генератора высокой частоты, фазовращателя на 90° и сумматора, который принят за прототип [В.И.Борисов и др. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляцией несущей псевдослучайной последовательностью - М.: Радио и связь, 2003 - 641 с.].

Недостатком известного устройства является необходимость вычисления значений тригонометрических функций или необходимость иметь ПЗУ для хранения заранее вычисленных значений отсчетов тригонометрических функций для формирования колебания высокой частоты в цифровом виде.

Техническая задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение заключается в квадратурном формировании широкополосного фазоманипулированного сигнала высокой частоты без необходимости вычисления значения отсчетов тригонометрических функций или их хранения в ПЗУ при использовании данного устройства.

Техническая задача решается тем, что устройство квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала включает в себя последовательно-параллельный преобразователь (ППП), генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП) для генерации псевдослучайной последовательности, четырех двухвходовых смесителей (СМ1, СМ2, СМ3, СМ4), каждый для перемножения двух фазоманипулированных сигналов, генератора меандра (ГМ), линию задержки (ЛЗ), задерживающей меандр на четверть периода, и двухвходовой сумматор (С), причем к входу последовательно-параллельного преобразователя (ППП) подключен источник информационной последовательности; первый выход последовательно-параллельного преобразователя (ППП) подключен к первому входу первого смесителя (СМ1); второй выход последовательно-параллельного преобразователя (ППП) подключен к первому входу второго смесителя (СМ2); первый выход генератора псевдослучайной последовательности (ГПСП) подключен ко второму входу первого смесителя (СМ1), а второй выход генератора псевдослучайной последовательности (ГПСП) подключен ко второму входу второго смесителя (СМ2); выход первого смесителя (СМ1) подключен к первому входу третьего смесителя (СМ3); выход второго смесителя (СМ2) подключен к первому входу четвертого смесителя (СМ4); первый выход генератора меандра (ГМ) подключен ко второму входу третьего смесителя (СМ3), а второй выход генератора меандра (ГМ) подключен к линии задержки (ЛЗ); выход линии задержки (ЛЗ) подключен ко второму входу четвертого смесителя (СМ4); выход третьего смесителя (СМ3) подключен к первому входу сумматора (С), а выход четвертого смесителя (СМ4) подключен ко второму входу сумматора (С), с выхода сумматора (С) снимается сформированный широкополосный фазоманипулированный сигнал.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является возможность квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала высокой частоты без необходимости вычисления значения отсчетов тригонометрических функций или их хранения в ПЗУ.

Сущность технического решения поясняется чертежом, где представлена структурная схема устройства квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала.

Устройство квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала включает в себя последовательно-параллельный преобразователь (ППП) 1, генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП) 2 для генерации псевдослучайной последовательности, четырех двухвходовых смесителей (СМ1, СМ2, СМ3, СМ4) 3, 4, 5 и 6, каждый для перемножения двух фазоманипулированных сигналов, генератора меандра (ГМ) 7, линию задержки (ЛЗ) 8, задерживающей меандр на четверть периода, и двухвходовой сумматор (С) 9, причем к входу последовательно-параллельного преобразователя (ППП) подключен источник информационной последовательности; первый выход последовательно-параллельного преобразователя (ППП) подключен к первому входу первого смесителя (СМ1); второй выход последовательно-параллельного преобразователя (ППП) подключен к первому входу второго смесителя (СМ2); первый выход генератора псевдослучайной последовательности (ГПСП) подключен ко второму входу первого смесителя (СМ1), а второй выход генератора псевдослучайной последовательности (ГПСП) подключен ко второму входу второго смесителя (СМ2); выход первого смесителя (СМ1) подключен к первому входу третьего смесителя (СМ3); выход второго смесителя (СМ2) подключен к первому входу четвертого смесителя (СМ4); первый выход генератора меандра (ГМ) подключен ко второму входу третьего смесителя (СМ3), а второй выход генератора меандра (ГМ) подключен к линии задержки (ЛЗ); выход линии задержки (ЛЗ) подключен ко второму входу четвертого смесителя (СМ4); выход третьего смесителя (СМ3) подключен к первому входу сумматора (С), а выход четвертого смесителя (СМ4) подключен ко второму входу сумматора (С), с выхода сумматора (С) снимается сформированный широкополосный фазоманипулированный сигнал.

Устройство работает следующим образом. Информационная последовательность символов со скоростью 2R поступает на вход последовательно-параллельного преобразователя (ППП), где группируется по 2 символа. Со скоростью R каждый четный символ поступает на первый вход первого смесителя (СМ1), а каждый нечетный символ поступает на первый вход второго смесителя (СМ2). Генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП) циклически генерирует символы псевдослучайной последовательности, которые со скоростью NR поступают на второй вход первого смесителя (СМ1) и второй выход второго смесителя (СМ2) (N - общее число символов псевдослучайной последовательности), где они перемножаются с информационными символами. Информационные символы, модулированные символами псевдослучайной последовательностью с выхода первого смесителя (СМ1) поступают на первый вход третьего смесителя (СМ3) и с выхода второго смесителя (СМ2) - на первый вход четвертого смесителя (СМ4), где перемножаются с меандром. Генератор меандра (ГМ) генерирует меандр с периодом, равным периоду колебаний необходимой высокой частоты. Линия задержки (ЛЗ) задерживает поступающий на ее вход меандр на четверть периода меандра, после чего меандр поступает на второй вход четвертого смесителя (СМ4). Сигналы с третьего и четвертого смесителей (СМ3) и (СМ4) поступают на входы сумматора (С), где суммируются. С выхода сумматора снимается широкополосный фазоманипулированный сигнал.

Устройство квадратурного формирования широкополосного фазоманипулированного сигнала характеризуется тем, что содержит последовательно-параллельный преобразователь (ППП), генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП) для генерации псевдослучайной последовательности, четыре двухвходовых смесителя (СМ1, СМ2, СМ3, СМ4), каждый для перемножения двух фазоманипулированных сигналов, генератор меандра (ГМ), линию задержки (ЛЗ), задерживающую меандр на четверть периода, и двухвходовый сумматор (С), причем к входу последовательно-параллельного преобразователя (ППП) подключен источник информационной последовательности; первый выход последовательно-параллельного преобразователя (ППП) подключен к первому входу первого смесителя (СМ1); второй выход последовательно-параллельного преобразователя (ППП) подключен к первому входу второго смесителя (СМ2); первый выход генератора псевдослучайной последовательности (ГПСП) подключен ко второму входу первого смесителя (СМ1), а второй выход генератора псевдослучайной последовательности (ГПСП) подключен ко второму входу второго смесителя (СМ2); выход первого смесителя (СМ1) подключен к первому входу третьего смесителя (СМ3); выход второго смесителя (СМ2) подключен к первому входу четвертого смесителя (СМ4); первый выход генератора меандра (ГМ) подключен ко второму входу третьего смесителя (СМ3), а второй выход генератора меандра (ГМ) подключен к линии задержки (ЛЗ); выход линии задержки (ЛЗ) подключен ко второму входу четвертого смесителя (СМ4); выход третьего смесителя (СМ3) подключен к первому входу сумматора (С), а выход четвертого смесителя (СМ4) подключен ко второму входу сумматора (С), с выхода сумматора (С) снимается сформированный широкополосный фазоманипулированный сигнал.



 

Похожие патенты:

Блок цифровой обработки (бос) сигнала баркера при его обнаружении относится к области радиотехники, и может быть использован в радиолокационных системах обнаружения и распознавания, обеспечивая обработку сложных сигналов, в том числе, линейно-частотно модулированных сигналов с внутриимпульсной фазо-кодовой манипуляцией.
Наверх