Адаптивное устройство разделения сигналов двоичной фазовой манипуляции
Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиоприемным устройствам, применяемым на линиях многоканальной цифровой связи и сетях множественного доступа, использующих протоколы с захватом по мощности, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения. Техническим результатом является разработка адаптивного устройства разделения на фоне аддитивного белого гауссовского шума двух линейно зависимых сигналов двоичной фазовой манипуляции, формирующихся на основе одного несущего колебания, различающихся по мощности и независимым информационным сдвигам на 180o, позволяющая снизить потери помехоустойчивости, возникающие из-за возможных отклонений параметров алгоритма разделения двух сигналов от оптимальных при схемной реализации, а также уменьшить количество элементов устройства и тем самым снизить его себестоимость и повысить надежность функционирования. Адаптативное устройство разделения сигналов двоичной фазовой манипуляции содержит первый, второй, третий, четвертый, пятый перемножители, первый и второй фильтры нижних частот, полосовой фильтр, первый и второй ограничители, вычитающий блок, первый и второй решающие блоки, инвертор напряжения, аналоговый сумматор, инвертирующий усилитель. Перечисленная новая совокупность существенных признаков обеспечивает снижение потерь помехоустойчивости вызванных возможными отклонениями параметров алгоритма разделения двух сигналов от оптимальных при разделении с требуемым качеством двух линейно зависимых сигналов на фоне аддитивного белого гауссовского шума, а также обеспечивает уменьшение количества элементов устройства и тем самым снижает его себестоимость и повышает надежность функционирования. 3 ил, 1 табл.
Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиоприемным устройствам, применяемым на линиях многоканальной цифровой связи и сетях множественного доступа, использующих протоколы с захватом по мощности (Бунин С.Г., Войтер А. П. Вычислительные сети с пакетной радиосвязью. -К.: Техника,1989. -223 с.), а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения.
Известно адаптивное устройство разделения неортогональных сигналов двоичной фазовой манипуляции (А. С.СССР N 1450131. A1, МПК5 H 04 L 27/22, 1989 г. ), которое содержит три перемножителя, два блока формирования опорного колебания, три фильтра нижних частот, два усилителя-ограничителя с управляемым порогом ограничения, два вычитающих блока и два решающих блока. В основу работы устройства положен компенсационный принцип. Другое известное устройство (А.С.СССР N 1363520. A1, МПК5 H 04 L 27/22, 1987 г. ) содержит два блока опорных колебаний, пять перемножителей, блок определения величины взаимной корреляции сигналов, два фильтра нижних частот и два вычитающих блока. Однако данные устройства обладают относительно низкой помехоустойчивостью выделения сигналов, а также относительно высокими потерями помехоустойчивости за счет возможных отклонений параметров алгоритма разделения двух сигналов от оптимальных при схемной реализации. Наиболее близким по технической сущности и выполняемым функциям аналогом (прототипом) к заявляемому является адаптивное устройство разделения неортогональных сигналов двоичной фазовой манипуляции (А.С. CCCP N 1786682. A2, МПК5 H 04 L 27/22, 1993 г.), содержащее первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой перемножители, первый, второй и третий фильтры нижних частот, первый и второй управляемые усилители-ограничители, первый, второй, третий и четвертый вычитающие блоки, первое и второе решающие устройства, первый и второй полосовые фильтры, первый и второй ограничители, причем вход устройства является входом третьего и четвертого вычитающих блоков, первым входом первого и второго перемножителей, выход первого перемножителя подключен к входу первого фильтра нижних частот, выход которого соединен с первым входом первого управляемого усилителя-ограничителя и первым входом первого вычитающего блока, выход которого соединен с входом первого решающего устройства и входом первого ограничителя, к выходу которого подключены второй вход шестого перемножителя и второй вход четвертого перемножителя, к первому входу которого подключен выход третьего вычитающего блока, второй вход которого связан с выходом седьмого перемножителя, выход четвертого перемножителя соединен с входом первого полосового фильтра, к выходу которого подключены второй вход первого перемножителя, первый вход шестого перемножителя и первый вход третьего перемножителя, выход которого подключен к входу второго фильтра нижней частоты, выход которого соединен с вторым входом первого управляемого усилителя-ограничителя и вторым входом второго управляемого усилителя-ограничителя, выход которого соединен со вторым входом первого вычитающего блока, выход первого управляемого усилителя-ограничителя подключен ко второму входу второго вычитающего блока, выход которого соединен с входом второго решающего устройства и входом второго ограничителя, к выходу которого подключены второй вход седьмого перемножителя и второй вход пятого перемножителя, первый вход пятого перемножителя подключен к выходу четвертого вычитающего блока, ко второму входу которого подключен выход шестого перемножителя, вход второго полосового фильтра соединен с выходом пятого перемножителя, а выход - с первым входом седьмого перемножителя, вторым входом второго перемножителя и вторым входом третьего перемножителя, к входу третьего фильтра нижних частот подключен выход второго перемножителя, а к выходу - первый вход второго управляемого усилителя-ограничителя и первый вход второго вычитающего блока, выходы первого и второго решающих устройств являются соответственно первым и вторым выходами устройства прототипа. При такой совокупности описанных элементов и связей достигается некоторое повышение помехоустойчивости по сравнению с рассмотренными аналогами. Однако устройство-прототип имеет недостатки. При описанной совокупности элементов и связей оно обладает относительно высокими потерями помехоустойчивости за счет возможных отклонений параметров алгоритма разделения двух сигналов от оптимальных при схемной реализации. Кроме того, устройство-прототип в случае разделения линейно зависимых сигналов (Под линейно зависимыми понимаются сигналы, которые не могут быть разделены линейными методами, например с помощью согласованных фильтров или корреляторов, и разделение которых возможно с помощью нелинейных методов. Формальное математическое определение линейно зависимых сигналов дается в книге "Теория передачи сигналов": Учебник для ВУЗов / Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Фивд Л.М. - М.: Связь, 1980. -288 с.) имеет избыточное количество элементов, вследствие чего имеет относительно низкую надежность функционирования и относительно высокую себестоимость. Целью изобретения является разработка адаптивного устройства разделения на фоне аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) двух линейно зависимых сигналов двоичной фазовой манипуляции, формирующихся на основе одного несущего колебания и различающихся по мощности и независимым информационным сдвигам на 180o, позволяющая снизить потери помехоустойчивости, возникающие из-за возможных отклонений параметров алгоритма разделения двух сигналов от оптимальных при схемной реализации, а также уменьшить количество элементов устройства и тем самым снизить его себестоимость и повысить надежность функционирования. Поставленная цель достигается тем, что в адаптивное устройство разделения сигналов двоичной фазовой манипуляции, содержащее первый, второй, третий, четвертый перемножители, первый и второй фильтры нижних частот, полосовой фильтр, вычитающий блок, первый и второй ограничители, первый и второй решающие блоки, причем первый вход первого перемножителя является входом устройства, выход первого перемножителя соединен со входом первого фильтра нижних частот, выход первого ограничителя соединен со входом первого решающего блока и первым входом четвертого перемножителя, выход которого соединен со входом полосового фильтра, который подключен к первому входу третьего перемножителя и второму входу первого перемножителя, а выход третьего перемножителя подключен ко входу второго фильтра нижних частот, выход вычитающего блока соединен со входом второго решающего блока и входом второго ограничителя, выход которого подключен ко второму входу второго перемножителя, выходы первого и второго решающих блоков являются соответственно первым и вторым выходами устройства, дополнительно введены инвертор напряжения, аналоговый сумматор, инвертирующий усилитель и пятый перемножитель. Причем первый вход аналогового сумматора подключен к первому входу первого перемножителя и является входом устройства, а второй его вход подключен к выходу второго перемножителя. Первый вход второго перемножителя соединен с выходом инвертирующего усилителя, вход которого соединен с выходом полосового фильтра. Выход аналогового сумматора соединен со вторым входом четвертого перемножителя. Второй вход третьего перемножителя соединен с выходом полосового фильтра. Выход первого фильтра нижних частот соединен со входом инвертора напряжения, выход которого соединен со входом первого ограничителя и первым входом вычитающего блока. Второй вход вычитающего блока подключен к выходу пятого перемножителя, первый и второй входы которого подключены соответственно к выходу первого ограничителя и выходу второго фильтра нижних частот. Перечисленная новая совокупность существенных признаков обеспечивает снижение потерь помехоустойчивости, вызванных возможными отклонениями параметров алгоритма разделения от оптимальных при разделении с требуемым качеством двух линейно зависимых сигналов на фоне АБГШ, а также обеспечивает уменьшение количества элементов устройства и тем самым снижает его себестоимость и повышает надежность функционирования. Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие изобретения условию патентоспособности "новизна". Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень". Заявляемое устройство поясняется чертежами, на которых: - на фиг. 1 показана функциональная схема адаптивного устройства разделения сигналов двоичной фазовой манипуляции; - на фиг. 2 показан график зависимости вероятности ошибочного приема сигналов двоичной фазовой манипуляции от отношения их мощностей, поясняющий работу заявляемого устройства; - на фиг. 3 показаны: а) амплитудная характеристика управляемого усилителя-ограничителя; б) идеальная характеристика нелинейного элемента, описываемого функцией f(bi) = Arth[th(2





n(t) - АБГШ с односторонней спектральной плотностью мощности NО;






Формирование s1(t) происходит следующим образом. В перемножителе 2 происходит наложение информационной фазовой манипуляции меньшего по мощности сигнала на инверсное опорное колебание большего по мощности сигнала, ослабленного в






r2* - решение о принятии символа r2 второго индивидуального сигнала. Таким образом, если величина входного сигнала ограничителя 15 близка к пороговому уровню принятия решения "0", а следовательно, высока вероятность ошибки принятия решения, то оценочный сигнал




На выходе аналогового сумматора 7 формируется сигнал














Опорное колебание s1(t) одновременно с поступлением на второй вход перемножителя 1 поступает на первый и второй входы перемножителя 3, где перемножается само на себя и интегрируется во втором фильтре нижних частот 8. На выходе фильтра нижних частот 8 формируется напряжение



Таким образом, на выходах первого 13 и второго 14 решающих блоков формируются оценочные значения r1* и r2*, соответствующие передаваемым r1 и r2. Перейдем к определению оптимальных параметров разделяемых линейно зависимых сигналов: оптимального отношения мощностей первого и второго сигналов lопт2, а также отношения сигнал/шум h12 в зависимости от значения допустимой вероятности ошибки при выделении каждого из символов r1* и r2*. В основе разделения двух неортогональных сигналов двоичной фазовой манипуляции (устройство, выполняющее данную функцию, взято в качестве прототипа) лежит известный оптимальный по критерию минимума вероятности ошибки при выделении каждого из конфликтующий цифровых сигналов (ЦС) алгоритм разделения двух не ортогональных ЦС, определяемый равносильными формулами (3а) и (3б). ri*=rect{-bi+Arth[th(2


r1*=rect{-th(bi)+th(2


где


Применительно к линейно зависимым ЦС алгоритм (3б) для второго, меньшего по мощности сигнала может быть представлен в двух равносильных формах (4а) и (4б). Алгоритм первого, большего по мощности сигнала будет показан ниже (7).


где

В целях анализа потенциальной помехоустойчивости разделения линейно зависимых ЦС представим оптимальный алгоритм принятия решения о символах второго, меньшего по мощности сигнала в соответствии с (4) в двух эквивалентных формах: (5a) и (5б). r2*=rect {-[th(b1)

где



r2*=rect{-b1-b2*

В алгоритме разделения, представленном в форме (5б), b2*>0 есть единственное решение нелинейного уравнения

иначе b2*=0, где

Для первого, более мощного сигнала в нашем случае всегда выполняется только условие b1*=0, поэтому алгоритм формирования решения r1* о символах первого сигнала принимает вид
r1*=rect(-b1). (7)
Алгоритм формирования решения r2* о символах второго (более слабого) сигнала имеет нелинейную компенсационную структуру общего вида (5б), где b2* формируется в соответствии с (6а). Следовательно, если мешающий сигнал (в данном случае второй) слабее выделяемого (первого) сигнала, то оптимальные решения r1* формируются, как уже указывалось ранее, на основе обычного алгоритма линейного корреляционного приема (7). Соответственно, если на входе приемника мешающий сигнал имеет мощность большую, чем выделяемый, то оптимальный алгоритм приобретает нелинейную компенсационную структуру (6а). Поскольку для выделения первого сигнала оптимальным, как показано, является корреляционный прием (7), т.е. компенсация второго сигнала, если он линейно зависим с первым, не требуется. По этой причине отпадает необходимость применения вычитающего устройства 11 с вычитающим входом, соединенным с выходом фильтра нижних частот 6 (по схеме прототипа), и оно может быть заменено инвертором 10 в предлагаемом устройстве. Из (5б) следует, что

p{r2*=1/b1(r1,r2)}= p{o<b<b*}+p{b1<-b*} p{r1*=1/b1(r1,r2)} =p{b1 <-b*}
Для b2* существует оценка сверху

Поэтому обозначим





В соответствии с алгоритмом оптимального разделения (5б) и (7) вероятности ошибок в принятии решений о символах (битах) второго и первого сигналов абонентов (Pош2 и Pош1), характеризующие потенциальную помехоустойчивость оптимального разделения двух линейно зависимых ЦС, определяются соотношениями (9) и (10). При оптимальном выделении второго сигнала на фоне первого (более мощного) в присутствии АБГШ

где


Для большего по мощности сигнала в соответствии с (7) оптимальным является корреляционный прием. В связи с этим вероятность ошибок при выделении первого сигнала на фоне второго сигнала и АБГШ примет вид

Результаты анализа потенциальной помехоустойчивости разделения двух линейно зависимых сигналов представлены на фиг.2 и в таблице. На фиг. 2 показаны зависимости вероятности ошибок в первом и втором сигналах (пунктирная и непрерывная линии соответственно) при применении алгоритмов оптимального разделения (5б) и (7) в зависимости от отношения мощностей l2 этих сигналов при заданном h12, т.е. при фиксированной мощности первого сигнала. На графиках ОР1 и ОР2 - оптимальное баесовское, КР1 и КР2 - корреляционное выделение соответственно первого и второго сигналов. График зависимости Pош2=f(l2) в области l2>0 дБ, т.е. при Pc2<P и Pc1= const (h12=const), имеет ярко выраженный минимум Рош2 при некотором значении l2 = lопт2. Из этого следует существование решения для задачи оптимизации в целом алгоритма оптимального разделения двух конфликтующих линейно зависимых сигналов на приеме по критерию минимальной вероятности ошибки в каждом из них. По результатам анализа синтезированного алгоритма осуществлен поиск оптимального соотношения lопт2 мощностей сигналов абонентов на передаче, выполненный по критерию минимальной вероятности ошибки в более слабом (втором) сигнале с привязкой этого минимума к допустимому значению Pош2(мин) = Pош(треб) и с выполнением при l2=lопт2 условия Pош1


f(bi)=Arth[th(2



показанной на фиг.3б. К ним относятся независимые отклонения
- угла наклона амплитудной характеристики управляемого усилителя-ограничителя (фиг.3а) от оптимального в соответствии с идеальной характеристикой алгоритма разделения (3а), показанной на фиг.3б;
- точек излома амплитудной характеристики управляемого усилителя-ограничителя от оптимальных значений в соответствии с идеальной характеристикой алгоритма разделения;
- в целом хода кривой (фиг. 3б) от оптимальной в области точек излома. Отклонение в целом хода кривой (фиг. 3б) от оптимальной в области точек излома вызвано разбросом вольт-амперных характеристик нелинейных элементов, входящих в управляемые усилители-ограничители. В заявляемом устройстве, ориентированном на частный случай разделения двух линейно зависимых сигналов, перечисленная совокупность причин, вызывающих потери помехоустойчивости, теоретически снимается полностью, а при схемной реализации практически исключается, так как для формирования пороговых напряжений, соответствующих b2*, в алгоритме 5(б) необходимо найти только точки пересечения



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4