Устройство для распознавания информационных сигналов
Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для анализа амплитудного спектра информационных сигналов. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет визуального распределения вида частотной модуляции. Устройство содержит блок приема и усиления сигнала, умножители фазы, источник излучения, коллиматор, модуляторы излучения, объективы, фотоприемники, диафрагмы и оптический клин. 4 ил.
Предлагаемое устройство относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано для анализа амплитудного спектра информационных сигналов и определения вида их модуляции.
Известны устройства для распознавания информационных сигналов (авт. свид. СССР NN 997.244, 1.053.293, 1.069.149, 1.185.359, 1.193.819, 1.328.829, 1.400.441, 1.401.615, 1.417.195, 1.536.508, 1.580.569, 1.765.894, 1.789.996; патенты РФ NN 2.013.002, 2.044.407, 2.080.65 и другие). Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является "Устройство для распознавания информационных сигналов" (авт. свид. СССР N 1.789.996, G 06 K 9/00, 1990 г.), которое и выбрано в качестве прототипа. Указанное устройство обеспечивает достоверное визуальное распознавание вида модуляции принимаемого информационного сигнала с большой базой. Это достигается путем использования в качестве признаков распознавания амплитудного спектра и его деформации при умножении фазы принимаемого сигнала на два, четыре и восемь. При этом, если на вход устройства поступает сложный сигнал с частотной модуляцией, то его ширина спектра на выходах умножителей фазы на два, четыре и восемь увеличивается в два, четыре и восемь раз соответственно. Визуально наблюдая спектр ЧМ-сигнала и его гармоник на экранах осциллографических индикаторов по указанному изменению ширины спектра, принимается решение о распознавании сложного ЧМ-сигнала. Среди указанных сигналов наибольшее распространение нашли сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), с симметричной частотной модуляцией (СЛЧМ) и с квадратичной частотной модуляцией (КЧМ). Однако известное устройство не обеспечивает возможности для определения вида частотной модуляции принимаемого информационного сигнала. Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства путем визуального определения вида частотной модуляции принимаемого информационного сигнала. Поставленная задача решается тем, что в устройство для распознавания информационных сигналов, содержащее последовательно включенные блоки приема и усиления сигнала, первый, второй и третий удвоители фазы сигнала, а также последовательно установленные на одной оптической оси источник излучения, коллиматор, первый, второй, третий и четвертый модуляторы излучения, управляющие входы которых соединены с выходами блока приема и усиления, первого второго и третьего удвоителей фазы сигнала соответственно, на пути распространения дифрагированных модуляторами излучения пучков света установлены первый, второй, третий и четвертый объективы, в фокальной плоскости которых размещены первый, второй, третий и четвертый фотоприемники, выходы которых являются первым, вторым, третьим и четвертым информационными выходами устройства соответственно, введены выключатель, пятый модулятор излучения, пятый объектив, пятый фотоприемник, две диафрагмы и оптический клин, причем на оптической оси установлен пятый модулятор излучения, управляющий вход которого через выключатель соединен с выходом блока приема и усиления сигнала, на пути распространения дифрагированного пятым модулятором излучения пучка света последовательно установлены первая диафрагма, пятый объектив и вторая диафрагма, в фокальной плоскости пятого объектива размещены оптический клин и пятый фотоприемник, выход которого является пятым информационным выходом устройства. Структурная схема предлагаемого устройства представлена на фиг. 1; взаимное расположение символьных частот сигналов с многократной частотной манипуляцией (ЧМн) показано на фиг. 2; закон изменения фазовой функции ЧМн-сигнала изображен на фиг.3; вид возможных осциллограмм показан на фиг. 4. Устройство для распознавания информационных сигналов содержит последовательно включенные приемную антенну 1, смеситель 3, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 2, усилитель 4 промежуточной частоты, первый умножитель 5 фазы на два, второй умножитель 6 фазы на два и третий умножитель 7 фазы на два. На пути распространения оптического сигнала источника 8 излучения, сколлимированного коллиматором 9, последовательно установлены модуляторы излучения 10 - 13, 28, управляющие входы которых соединены с выходами блока 26 приема и усиления сигнала, умножителей 5 - 6 фазы на два соответственно. На пути распространения каждого дифрагированнного пучка света установлена линза 14 (15, 16, 17), в фокальной плоскости которой размещен фотоприемник 18 (19, 20, 21), к выходу которого подключен осциллографический индикатор 22 (23, 24, 25), на пути распространения дифрагированного модулятора 28 света последовательно установлены первая диафрагма 29, линза 30 и вторая диафрагма 31. В фокальной плоскости линзы 30 установлены оптический клин 32 и фотоприемник 33, к выходу которого подключен осциллографический индикатор 34. Приемная антенна 1, гетеродин 2, смеситель 3 и усилитель 4 промежуточной частоты образуют блок 26 приема и усиления сигнала. В качестве источника 8 излучения используется лазер. В качестве модуляторов 10 - 13, 28 излучения используются ячейки Брэгга. Распознавание информационных сигналов с большой базой основано на получении и анализе их амплитудных спектров. Причем в качестве признаков распознавания используются деформации амплитудного спектра принимаемого информационного сигнала при умножении его фазы на два, четыре и восемь. Распознавание информационных сигналов с частотной модуляцией основано на использовании ячейки Брэгга, линзы, двух диафрагм и оптического клина, выполняющих роль акустооптического частотного демодулятора. Устройство работает следующим образом. Если на вход устройства поступает информационный сигнал с фазовой манипуляцией (ФМн), то его аналитически можно записать следующим образом: Uc (t) = Uc



































K - коэффициент передачи смесителя;
fпр = fс - fг - промежуточная частота;



которое последовательно поступает на входы умножителей 5, 6 и 7 фазы на два. На выходах последних образуются напряжения:
U1(t) = Uпр



U2(t) = Uпр



U3(t) = Uпр





Так как 2






































Uc (t) = Uc






где

fср = (f1 + f2)/2 - средняя частота сигнала;
f1 = fср-1/4

f2 = fср+1/4



где Ek - последовательность информационных символов {-1,1};
h = 1/2 - индекс девиации частоты;

Фазовая функция на каждом символьном интервале



Если на вход устройства поступает ЧМн-2 сигнал, то на выходе умножителя 5 фазы на два образуется ЧМн-сигнал с индексом девиации частоты h=1. При этом его амплитудный спектр трансформируется в две спектральные составляющие на частотах 2f1 и 2f2. На выходах умножителей 6 и 7 фазы на два образуются две спектральные составляющие на частотах 4f1, 4f2 и 8f1, 8f2 соответственно (фиг. 4, г). Если на вход устройства поступает ЧМн-3 сигнал, то на выходах умножителей 6 и 7 фазы на два образуются три спектральные составляющие на частотах 4f1, 4fср, 4f2 и 8f1, 8fср, 8f2, т.е. сплошной спектр трансформируется в три спектральные составляющие (фиг. 4, г). На выходе умножителя 5 фазы на два амплитудный спектр ЧМн-3 сигнала трансформируется в другой спектр, поскольку h < 1. Таким образом, на экранах индикаторов 22 и 23 будут наблюдаться сплошные амплитудные спектры (фиг. 4, д). Если на вход устройства поступает ЧМн-5 сигнал, то на выходе умножителя 7 фазы на два его сплошной спектр трансформируется в пять спектральных лепестков с пиковыми значениями на частотах 8f1 , 8f3, 8fср, 8f4 и 8f2. На выходах умножителей 5 и 6 фазы на два сплошной спектр ЧМн-5 сигнала трансформируется в другие сплошные амплитудные спектры, так как в этом случае h < 1. Таким образом, на экранах индикаторов 22, 23 и 24 будут наблюдаться сплошные амплитудные спектры, а на экране индикатора 25 - пять спектральных лепестков (фиг. 4, е), Именно такая ситуация и является признаком распознавания ЧМн-5 сигнала. Если на вход устройства поступает сигнал с частотной модуляцией (ЧМ)
Uc(t) = Uc







где Uc,fc,



j - 1, 2, 3, ...,
то преобразователем частоты он переносится на промежуточную частоту. Uпр(t) = Uпр







Напряжение Uпр(t) выделяется усилителем 4 промежуточной частоты и поступает на пьезоэлектрический преобразователь ячейки Брэгга 10 и на вход умножителя фазы на два, на выходе которого образуется ЧМ-сигнал
Uпр1(t) = Uпр1







который поступает на пьезоэлектрический преобразователь ячейки Брэгга 11. Так как длительность T0 ЧМ-сигнала на основной fпр и удвоенной 2fпр промежуточных частотах одинакова, то увеличение








Следовательно, на экране индикатора 22 визуально наблюдается и анализируется амплитудный спектр ЧМ-сигнала, а на экранах индикаторов 23, 24 и 25 наблюдаются амплитудные спектры ЧМ-сигналов, ширина спектра которых в 2, 4 и 8 раз больше ширины спектра исходного сигнала (фиг. 4, ж). Это обстоятельство и является признаком распознавания ЧМ-сигналов. Для распознавания вида частотной модуляции оператором замыкается ключ 27. При этом напряжение Uпр(t) с выхода усилителя 4 промежуточной частоты одновременно проступает на пьезоэлектрический преобразователь ячейки Брэгга 28. На пути распространения дифрагированного пучка света последовательно установлены диафрагма 29, линза 30 и диафрагма 31. В фокальной плоскости линзы 30 размещены оптический клин 32 и фотоприемник 33. Оптический клин 32 представляет собой массу, имеющую вид прозрачного равнобедренного треугольника на непрозрачном фоне. Прозрачность оптического клина 32 изменяется по линейному закону вдоль оси OX, расположенной перпендикулярно пучку света. За счет диафрагм 29 и 31 размер апертуры выбран так, чтобы максимально локализовать в пространстве мгновенный спектр анализируемого сигнала. Распределение интенсивности света в плоскости пространственных частот в области первого дифракционного максимума в одновременном случае описывается функцией вида

где L - апертура;




F - фокусное расстояние. Указанная функция имеет ярко выраженный максимум, что свидетельствует о локализации мгновенного спектра, положение которого однозначно связано с частотой акустического колебания

где v - скорость распространения акустической волны в звукопроводе, т.е. по положению максимума интенсивности света в первом дифракционном порядке можно судить о частоте колебаний, возбуждающих модулятор. С помощью оптического клина 32 осуществляется преобразование координаты максимума светового распределения в величину выходного тока фотоприемника 33. При анализе ЧМ-сигнала, ток фотоприемника 33, как функция времени, соответствует закону изменения частоты в анализируемом сигнале. Если на вход устройства поступает ЛЧМ-сигнал (j=2)
Uc(t) = Uc







то преобразователем частоты он передается на промежуточную частоту
Uпр(t) = Uпр







напряжение Uпр(t) выделяется усилителем 4 промежуточной частоты и поступает на пьезоэлектрический преобразователь ячейки Брэгга 28, где происходит преобразование сигнала в акустическое колебание. При этом ячейка Брэгга 28, диаграммы 29 и 31, линза 30 и оптический клин 32 образуют акустооптический демодулятор ЧМ-сигналов. На экране индикатора 34 в этом случае образуется изображение, пропорциональное закону ЛЧМ (фиг. 4, з). Если на вход устройства поступает сигнал с СЛЧМ
Uc(t) = Uc







то на экране индикатора 34 образуется изображение, пропорциональное закону СЛЧМ (фиг. 4, и, к). Если на вход устройства поступает сигнал с КЧМ (j = 3)
Uc(t) = Uc







то на экране индикатора 34 образуется изображение, пропорциональное закону КЧМ (фиг. 4, л). Таким образом, предлагаемое устройство для распознавания информационных сигналов по сравнению с прототипом обеспечивает распознавание вида частотной модуляции принимаемого информационного сигнала. Тем самым функциональные возможности устройства расширены.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Изобретение относится к телевидению и обеспечивает в качестве технического результата повышение точности распознавания того, отображено ли какое-либо изображение на экране телевизионного приемника
Изобретение относится к идентификации подлинности контролируемых объектов, в частности при идентификации подакцизных объектов
Способ формирования изображения // 2171499
Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для обработки изображений
Способ формирования изображения // 2171499
Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для обработки изображений
Способ формирования изображения // 2171499
Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для обработки изображений
Способ формирования изображения // 2171499
Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для обработки изображений
Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для интегральной оценки качества пищевой продукции
Устройство для распознавания ситуаций // 2168764
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки состояния объекта по нескольким параметрам при нечетком задании степени принадлежности возможных параметров заданному состоянию объекта
Устройство для распознавания ситуаций // 2168207
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки состояния объекта по нескольким параметрам при нечетком задании степени принадлежности возможных параметров заданному состоянию объекта
Изобретение относится к идентификации личности
Способ определения информационного образа функциональной организации физической системы (варианты) // 2172518
Изобретение относится к информационной технологии
Изобретение относится к информационной технологии
Изобретение относится к устройствам контроля подлинности ценных бумаг (банкнот), их изношенности и загрязненности, анализа изображения банкнот в различных частях спектра при сортировке банкнот на автоматических сортирующих машинах
Изобретение относится к устройствам контроля подлинности ценных бумаг (банкнот), их изношенности и загрязненности, анализа изображения банкнот в различных частях спектра при сортировке банкнот на автоматических сортирующих машинах
Изобретение относится к устройствам контроля подлинности ценных бумаг (банкнот), их изношенности и загрязненности, анализа изображения банкнот в различных частях спектра при сортировке банкнот на автоматических сортирующих машинах
Способ выделения признаков для распознавания изображений объектов и устройство для его осуществления // 2173880
Изобретение относится к распознаванию изображений
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптико-электронных системах автоматического сопровождения подвижных наземных и воздушных объектов для их селекции на фоне Земли
Изобретение относится к цифровой обработке изображений