Способ адаптивной коррекции многопозиционных сигналов
Использование: электросвязь. Сущность изобретения: способ позволяет расширить класс корректируемых многопозиционных сигналов за счет коррекции сигналов с неизвестными тактовыми и несущими частотами, благодаря обеспечению независимости процесса коррекции от задания или изменения как несущей, так и тактовой частот передаваемого сигнала. 4 ил.
Изобретение относится к технике электросвязи и предназначено для использования в приемных устройствах преобразования сигналов, работающих в многоточечных сетях передачи данных.
Цель изобретения - обеспечение коррекции сигналов с неизвестными тактовыми и несущими частотами. На фиг. 1 приведена структурная схема устройства для осуществления предлагаемого способа; на фиг. 2 - векторная диаграмма ансамблей сигнала двукратной фазовой модуляции: а - без поворота; б - с поворотом на 45о; на фиг. 3 - наглядное представление формирования сигнала разности; на фиг. 4 - наглядное представление формирования опорного сигнала: а - сетка опорных частот при Fc = {f1c, f2c, f3c}; б - частота опорного сигнала при приеме сигнала с частотой несущей f1c при f0c = f3cи



















К - произвольное целое;

[Z] - целая часть числа Z;
fк - частота квантования;

n - число различных тактовых частот передаваемых сигналов;
m - число различных несущих частот передаваемых сигналов. Отметим, что обычно в демодуляторах многопозиционных сигналов обработка сигнала осуществляется дискретно через тактовые интервалы (ТИ) времени Т = 1/ft, где ft - тактовая частота принимаемого сигнала. Если же ft не определена, но априорно известно, что она принадлежит известной совокупности Ft = { f1t, ..., fnt} тактовых частот, то подстройку фильтра-корректора предлагается осуществлять через ТИ, длительность которого равна или в целое число раз превышает наименьшее общее кратное [T1,...,Tn] всех ТИ (где Тi = 1/fit). Понятно, что при этом тактовая частота обработки сигнала f0t снизится, но зато будет удовлетворять всему конечному набору априорно допустимых тактовых частот. Выражение (4) отражает факт синхронности процесса квантования и процесса дискретной обработки сигнала и необходимость соблюдения при квантовании теоремы Котельникова. При отсутствии информации о несущем колебании предлагается выполнение следующих действий. Если несущая частота не определена, но известна совокупность несущих частот Fc = {f1c,...,fmc}, к которой принадлежит данная неизвестная частота принимаемого сигнала, то определяется опорная частота f0c как универсальная для всей совокупности. При этом использовано свойство инвариантности ансамблей многопозиционных сигналов к поворотам по фазе на целое число






i = 1,m где неизвестные foc,












Z(t) = Z s(t) + jZc(t), где Zs (t) синфазная, a Zc(t) - квадратурная составляющие сигнала. С выхода блока АЦП 1 цифровой отсчет сигнала Z(iTк), где Тк = 1/fк, поступает в фильтр-корректор 2. Отфильтрованный отсчет сигнала X (iТк) появляется на выходе фильтра-корректора 2 также с частотой fк. Блок задержки 3 представляет собой регистр, информация на выходе которого изменяется с частотой fк. На выход регистра, а следовательно и блока задержки 3, отсчет сигнала Х поступает с частотой f0t благодаря стробированию записи в регистр с частотой f0t. Тем самым осуществляется прореживание сигналов с фильтра-корректора 2. Отсчет сигнала Х(iТ0) поступает в блок синхронизации опорного колебания 4, который содержит цепь ФАПЧ с синусно-косинусным генератором и решающую схему. Частота генератора изменяется от f0c -




A(iTo) = arg m





А1-А4 - элементы ансамбля двукратной фазовой модуляции. Таким образом решающая схема формирует сигнал оценки А(iT0) как ближайший по квадрату эвклидовой метрики к Y (iT0) элемент Аn. Затем в блоке синхронизации опорного колебания 4 определяется сигнал разности Еi= Y (iT0) - А(iT0) =




r(i) = r(i - 1) +

С1(i - 1), C-1(i - 1) - значения коэффициентов фильтра-корректора 2, ближайших к центральному;

Формула изобретения


fto =

fco = max




fco > 0, i =






fк = Nfot


где fot - частота прореживания;
[T1 , ..., Tn] - наименьшее общее кратное совокупности тактовых интервалов передаваемых сигналов;
M и N - произвольные натуральные числа;
foc - опорная частота;
fic - несущая частота сигнала I-го вида,
max(

K - произвольное целое;

fк - частота квантования;

n - число различных тактовых частот передаваемых сигналов;
m - число различных несущих частот передаваемых сигналов.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Способ адаптивной коррекции сигнала // 2024200
Цифровой адаптивный корректор // 2024199
Изобретение относится к технике электросвязи и предназначено для использования в цифровых адаптивных приемниках дискретных сигналов с многопозиционной амплитудно-фазовой модуляцией (АФМ)
Изобретение относится к технике многоканальной связи и может быть использовано для аналоговых телефонных каналов в междугородних, городских и сельскохозяйственных системах связи
Изобретение относится к технике передачи дискретной информации по каналам электросвязи и может быть использовано в многоканальных модемах с ортогональными составляющими для коррекции сигнала
Изобретение относится к технике цифровой связи
Гармонический корректор // 1755378
Изобретение относится к электросвязи и предназначено для коррекции межсимвольной интерференции
Корректор амплитудно-частотных характеристик // 1711339
Изобретение относится к электросвпзи и может быть использовано для коррекции амплитудно-частотных характеристик групповых трактов аналоговых систем передами информации
Изобретение относится к технике корреляционного приема и может быть использовано при построении устройств прецизионной корреляционной обработки с малыми частотными искажениями.Цель изобретения - повышение точности коррекции путем минимизации среднеквадратичного уровня искажений свернутого сигнала пс отношению к расчетной форме взаимной корреляционной функции
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в устройствах обработки аналоговых сигналов
Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для автоматической коррекции искажений сигналов трактов систем передачи
Способ передачи дискретных сообщений // 2265277
Изобретение относится к области цифровой связи и цифровой обработки сигналов
Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для коррекции амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) трактов связи
Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в качестве способа передачи и приема информации в прямом и обратном направлениях посредством цифровой связи
Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для компенсации искажений сигналов трактов систем передачи
Изобретение относится к технике связи и может использоваться в высокоэффективных системах связи для восстановления временных характеристик многоуровневого цифрового сигнала электросвязи
Изобретение относится к области электросвязи и может быть использовано при построении аппаратуры для высокоскоростной передачи данных
Изобретение относится к области интегральной электроники и, в частности, к передаче импульсных сигналов в цифровых микросхемах с высокой степенью интеграции. Задачей настоящего изобретения является передача импульсных сигналов в микросхеме с наименьшими затратами энергии для заданной частоты этих сигналов за счет использования универсальных блоков приемника и передатчика с переключаемыми режимами работы. Техническим результатом, позволяющим выполнить поставленную задачу, является уменьшение числа элементов в схеме, снижение потребляемой мощности и уменьшение площади блока на кристалле микросхемы. Отличительные признаки технического решения состоят в том, что передача импульсных сигналов в проводной линии связи импульсами тока или импульсами напряжения осуществляется одними и теми же усилительными узлами. А изменения параметров сигналов, выходного сопротивления передатчика и входного сопротивления приемника достигаются только за счет коммутации резисторов с использованием аналоговых ключей. 2 ил.
Способы и системы для скважинной телеметрии // 2529595
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при проведении каротажных работ. Заявлены способы и системы для скважинной телеметрии с использованием прибора, сконфигурированного или спроектированного для развертывания в буровой скважине, пересекающей подземный пласт. Прибор включает в себя скважинный телеметрический модуль, наземный телеметрический модуль и линию передачи данных между скважинным и наземным модулями, сконфигурированную или спроектированную для передачи данных по одному или нескольким каналам передачи данных с использованием по меньшей мере одной телеметрической схемы, выбранной из множества телеметрических схем на основании по меньшей мере одного скважинного параметра. Технический результат - повышение качества передачи разведочных данных. 5 н. и 21 з.п. ф-лы, 7 ил.