Устройство передачи и приема дискретной информации с использованием широкополосных шумоподобных сигналов при кодовом разделении каналов
Изобретение относится к широкополосным системам связи на основе расширения спектра с помощью прямой псевдослучайной последовательности и может использоваться, в частности, в спутниковых системах связи или наземных системах связи с многостанционным доступом на основе кодового разделения каналов. Устройство содержит передатчик, в состав которого входят генератор чиповой частоты, генератор псевдослучайных последовательностей (ПСП), генератор несущей частоты, фазовращатель на 90o и синфазный и квадратурный каналы, каждый из которых состоит из кодера, первого и второго модуляторов, последовательно-параллельного преобразователя и коммутатора, а также суммирующий усилитель и антенна, и приемник, в состав которого входят антенна, усилитель, когерентный детектор, блок восстановления несущей частоты и фазы, блок поиска и синхронизации по задержке, генератор ПСП, а также синфазный и квадратурный каналы, каждый из которых состоит из блока канальных демодуляторов, блока выбора максимума, последовательно-параллельного преобразователя, решающего блока коммутатора и декодера. Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, состоит в обеспечении высокой спектральной эффективности и повышении скорости передачи информации. 4 ил., 4 табл.
Изобретение имеет отношение к широкополосным системам связи, в которых используются шумоподобные сигналы на основе расширения спектра с помощью прямой псевдослучайной последовательности. Это могут быть спутниковые системы связи или наземные системы фиксированной связи с многостанционным доступом на основе кодового разделения каналов (МДКР).
Известна система, описанная в J. K. Holmes. Coherent Spread Spectrum System. Krieger Publishing company. Malabar. Florida.- 1990, p. 624, с использованием широкополосных шумоподобных сигналов, содержащая передатчик и приемник. В передатчике входной информационный сигнал со скоростью











Итак, спектральная эффективность





Для достижения этого технического результата предлагается на каждой абонентской станции осуществлять модуляцию как с помощью инвертирования фазы ПСП, так и с помощью выбора одной из ПСП из общего числа N, где
N=2k, k

Поставленная задача решается таким образом, что в устройство передачи и приема дискретной информации с использованием широкополосных шумоподобных сигналов при кодовом разделении каналов, содержащее в передатчике синфазный и квадратурный каналы, выполненные идентично, и в состав каждого из которых входят кодер, вход которого является входом информационного сигнала, и последовательно соединенные первый и второй модуляторы, а также генератор псевдослучайной последовательности (ПСП) и генератор несущей частоты, выход которого соединен с другим входом второго модулятора синфазного канала и через фазовращатель - с другим входом второго модулятора квадратурного канала, а выходы вторых модуляторов синфазного и квадратурного каналов через суммирующий усилитель соединены с антенной, а в приемнике - последовательно соединенные антенну, усилитель и когерентный детектор, а также синфазный и квадратурный каналы, в состав каждого из которых входят решающий блок и демодулятор, причем выходы когерентного детектора соединены соответственно с одним из входов демодуляторов синфазного и квадратурного каналов, а также генератор ПСП, в передатчик введен генератор чиповой частоты, а в состав синфазного и квадратурного каналов введены соответственно последовательно-параллельный преобразователь и коммутатор, причем в синфазном и квадратурном каналах выход кодера соединен со входом последовательно-параллельного преобразователя, "k" выходов которого соединены с соответствующими управляющими входами коммутатора, выход которого и (k+1) выход последовательно-параллельного преобразователя подключены к соответствующим входам первого модулятора, a "N" выходов генератора ПСП соединены с соответствующими входами коммутаторов синфазного и квадратурного каналов, а выход генератора чиповой частоты соединен с тактовым входом генератора ПСП, управляющие выходы которого подключены к соответствующим считывающим входам последовательно-параллельных преобразователей синфазного и квадратурного каналов, а в приемник введены блок восстановления несущей частоты и блок поиска и синхронизации по задержке, а в состав синфазного и квадратурного каналов введены соответственно блок выбора максимума и последовательно соединенные коммутатор, параллельно-последовательный преобразователь и декодер, а демодуляторы синфазного и квадратурного каналов выполнены в виде N-канальных демодуляторов, при этом N выходов генератора ПСП подключены к соответствующим входам N-канальных демодуляторов синфазного и квадратурного каналов, в каждом из которых N выходов N-канального демодулятора подключены к соответствующим входам решающего блока и блока выбора максимума, "k" выходов которого подключены к соответствующим входам параллельно-последовательного преобразователя и к управляющим входам коммутатора, к входам которого подключены соответствующие выходы решающего блока, выходы блока восстановления несущей частоты подключены к соответствующим входам когерентного детектора, вход и управляющий вход блока восстановления несущей частоты соединены соответственно с выходом усилителя и с одним из управляющих выходов генератора ПСП, другие управляющие выходы и управляющий вход которого соединены с соответствующими входами и выходом блока поиска и синхронизации по задержке, выходы которого подключены соответственно к управляющим входам параллельно-последовательных преобразователей синфазного и квадратурного каналов, к управляющим входам решающего блока и блока выбора максимума синфазного канала и к управляющим входам решающего блока и блока выбора максимума квадратурного канала. Сущность изобретения поясняется на фиг.3 и 4, где изображено предлагаемое устройство для передачи и приема дискретной информации. На фиг.3 представлена структурная функциональная блок-схема передатчика, а на фиг.4 - функциональная блок-схема приемника. В состав передатчика (фиг.3) входят два идентичных канала - синфазный и квадратурный каналы, в состав которых входят кодеры 1 и 2, генератор чиповой частоты (ЧЧ) 3, последовательно-параллельные преобразователи 4 и 5, первые модуляторы 6 и 7, коммутаторы 8 и 9, генератор псевдослучайной последовательности (ПСП) 10, вторые модуляторы 11 и 12, генератор несущей частоты (НЧ) 13, фазовращатель 14 на 90, суммирующий усилитель 15 и антенна 16. В состав приемника (фиг.4) входят антенна 17, усилитель 18, когерентный детектор 19, синфазный и квадратурный каналы, в состав которых входят N-канальные демодуляторы 20 и 21, решающие блоки 22 и 23, коммутаторы 24 и 25, параллельно-последовательные преобразователи 26 и 27, блоки выбора максимума 28 и 29, блок восстановления несущей (ВН) 30, блок поиска и синхронизации по задержке 31, декодеры 33 и 34. Устройство передачи и приема дискретной информации работает следующим образом. В передатчике (фиг.3) информационные данные могут поступать на входы кодеров 1 и 2 от двух независимых источников информации или от одного высокоскоростного источника через демультиплексор, на выходе которого скорость информационного потока понижается в 2 раза. После кодирования в кодерах 1 и 2 информация далее поступает на последовательно-параллельные преобразователи 4 и 5, распараллевывается на (k+1) выходов, в результате чего скорость на каждом выходе понижается в (k+1) раз. Сигналы с "k" выходов последовательно-параллельных преобразователей 4 и 5 поступают на управляющие входы коммутаторов 8 и 9. В зависимости от вида "k" двоичных информационных символов на управляющих входах коммутаторов 8 и 9 на выходах этих коммутаторов осуществляется выбор одной из N=2k ПСП от генератора ПСП 10. Сигнал с выхода (k+1) последовательно-параллельных преобразователей 4 и 5 подается на один из входов первых модуляторов 6 и 7, в которых он подвергается псевдослучайной модуляции с помощью одной из выбранной с помощью коммутаторов 8 или 9 ПСП. С выходов первых модуляторов 6 и 7 двоичные ПСП в прямом или инверсном виде поступают на первые входы вторых модуляторов 11 и 12 синфазного и квадратурного каналов, на вторые входы которых поступает сигнал с выхода генератора НЧ непосредственно и через фазовращатель на 90. С выходов вторых модуляторов сигналы через суммирующий усилитель 15 излучаются антенной 16. Генератор ЧЧ 3 управляет генератором ПСП 10, управляющие выходы которого соединены со считывающими входами последовательно-параллельных преобразователей 4 и 5, чем обеспечивается синхронизация их, благодаря которой начало и конец каждой выбранной ПСП совпадает с началом и концом каждого бита информации. Благодаря понижению скорости в преобразователях 4 и 5 можно осуществлять передачу высокоскоростной информации с большой базой ПСП. Поэтому предлагаемое устройство позволяет в занимаемой полосе, например, 5 MHz передавать потоки со скоростью 1 Мбит/с с базой n=32, а не 5 как в ближайшем аналоге. Изменяя число используемых ПСП на данной станции можно менять скорость передачи без изменения базы n, чиповой частоты, занимаемой ширины полосы частот, что позволяет делать многоскоростные модемы без изменения параметров радиотракта передатчика и приемника. Ввиду применения в каждый момент передачи только одной или двух ПСП на квадратурных составляющих суммарный сигнал в суммирующем усилителе 15 всегда имеет постоянный уровень (пикфактор по огибающей равен 1), что упрощает и удешевляет передатчик и приемник и позволяет максимально использовать мощность передатчика. Это же свойство выходных сигналов минимизирует взаимные помехи между станциями при ортогональном многостанционном доступе с кодовым разделением каналов. В приемнике (фиг.4) сигнал от антенны 17 после усиления в усилителе 18 поступает на когерентный детектор 19 и блок восстановления несущей частоты и фазы 30. После выделения когерентной несущей и когерентного детектирования синфазной и квадратурной составляющих видеосигналы этих составляющих поступают на N-канальные демодуляторы 20 и 21 синфазного и квадратурного каналов и одновременно на блок поиска и синхронизации по задержке 31, который после вхождения в синхронизм фазирует генератор 32 и работу решающих блоков 22 и 23, блоков выбора максимума 28, 29 и параллельно-последовательных преобразователей 26 и 27. N-канальные демодуляторы 20 и 21 имеют индивидуальные демодуляторы ПСП в количестве N=2k на каждую из возможных используемых ПСП на передаче. Поэтому на одном из индивидуальных демодуляторов ПСП будет осуществляться свертка сигнала по спектру, а на всех остальных (2k-1) индивидуальных демодуляторах ПСП свертки не будет. Блоки выбора максимума 28 и 29 определяют по максимуму энергии индивидуальный демодулятор ПСП, на котором произошла свертка, и выдают k бит информации на параллельно-последовательные преобразователи 26 и 27 для преобразования их в последовательный код и k бит информации на коммутаторы 24 и 25 для выдачи того решения с решающих блоков 22 и 23, которые соответствуют индивидуальным демодуляторам ПСП, на которых произошла свертка. Один бит информации с выхода коммутаторов 24 и 25 и k бит с выхода блоков выбора максимума 28 и 29 преобразуются в параллельно-последовательных преобразователях 26 и 27 в последовательный код с повышением скорости данных в (k+1) раз и выдаются на декодеры 33 и 34 и далее двум получателям раздельно или после мультиплексирования в мультиплексоре одному получателю с повышенной скоростью данных. В зависимости от того, какая ПСП использовалась, на передаче для принимаемых битов информации свертка будет осуществляться в одном из подканалов N-канального демодулятора. Далее свернутый сигнал подается на решающий блок, где интегрируется в интеграторах за длительность одного бита и результат интегрирования подается с каждого из N интеграторов соответственно на N решающих устройства своего подканала. Решающее устройство своего подканала определяет знак передаваемого бита ("+" или "-", т.е. 0 или 1). Одновременно свернутый сигнал с N-канального демодулятора поступает на блок выбора максимума, который также содержит N интеграторов за длительность одного бита. Блок выбора максимума определяет максимальное из напряжений на выходах N интеграторов и тем самым определяет какая из N ПСП использовалась для данного конкретного набора k бит информации. С одной стороны блок выбора максимума через коммутатор открывает путь на выход тому решающему устройству N-канального решающего блока, в подканале которого наблюдается наибольший результат свертки и интегрирования. С другой стороны этот же блок выдает и решение о том наборе k бит информации, с помощью которых осуществлялся выбор одной ПСП из N на передаче. После этого k бит информации с выхода блока выбора максимума и один бит с выхода коммутатора преобразуются в параллельно-последовательном преобразователе в выходной поток синфазного или квадратурного канала, декодируются в декодерах 33 и 34 обоих каналов и выдаются со скоростью В б/с или дополнительно мультиплексируются в мультиплексоре в поток со скоростью 2В б/с. В предлагаемом методе база (длина) n ПСП определяется как

Максимальное число станций M с предопределенным числом N =2k ПСП для каждой станции равно

Спектральная эффективность


Назовем парциальной скорость B1

В предлагаемом методе скорость на входе станции равна

В табл.1 даны значения












Большим преимуществом предлагаемого устройства является то, что станции, работающие с разными скоростями, влияют одна на другую совершенно одинаково, т.к. каждая станция в любой момент времени излучает только одну ПСП на постоянной чиповой частоте. Другим большим преимуществом предлагаемого устройства является возможность программной перестройки станций по запросам на разные скорости работы путем централизованного распределения общего ресурса ПСП между абонентами. Благодаря этому конференцсвязью, доступом в Internet могут пользоваться по очереди все абоненты, т.к. эта услуга редкая и дорогая. При этом основной ресурс ПСП будет использован для менее скоростных услуг типа ISDN (144-192 кб/с) или IDN (64 кб/с). Изобретение может быть реализовано на соответствующей элементной базе по типовым технологиям. Использование изобретения позволит осуществлять предоставление всех видов широкополосных услуг, начиная с АДИКМ 32 кб/с, ИКМ 64 кб/с, 2B+D=144-192 кб/с, конференцсвязь 384 кб/с, связь с Internet 512, 1024, 2048 кб/с при постоянной базе ПСП, постоянной чиповой частоте, постоянной ширине полосы частот используемых сигналов без изменения параметров передатчика и приемника с существенным упрощением требований к ним ввиду пикфактора по огибающей, равного единице, что, в свою, очередь, упрощает и удешевляет передатчик и приемник.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение
Дата, с которой действие патента восстановлено: 10.07.2007
Извещение опубликовано: 10.07.2007 БИ: 19/2007