Патент ссср 432682

 

6ЪтФытщ

П Я ФамД

<>432682

Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства— (22) Заявлено 28.12.71 (21) 1730623, 26-9 с присоединением заявки №вЂ” (32) Приоритет— (51) М. Кл. H 04Ь 3 04

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Опубликовано 15.06.74. Бюллетень № 22 (53) УДК 621.394.9 (088.8) Дата опубликования описания 19.05.75 (72) Авторы изобретения

Б. И. Крук и П. Я. Нудельман (71) Заявитель

Одесский электротехнический институт связи им. А. С. Попова (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛОСКОГО И ЛИНЕЙНОГО

ФАЗИРОВАНИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Настоящее изобретение относится к устройствам коррекции неравномерности амплитудно-частотных характеристик каналов связи.

Известны устройства, в которых для выполнения плоского фазирования на выходе канала используется модулятор-демодулятор с фазосдвигающим контуром в цепи несущей демодулятора (регулирование фазы несущей частоты приводит .к плоскому фазовому сдвигу,всех частотных составляющих коэффициента передачи канала в рабочей полосе частот), а линейное фазирование выполняется сдвигом моментов стробироваиия и основного отсчетного значения при настройке, корректора по отсчетам импульсной реакции системы «канал +корректор».

Недостатком известных устройств является сложность настройки и большая остаточная погрешность корректирования.

Для уменьшения остаточной погрешности корректирования в предлагаемом устройстве значения плоской и линейной фазы отыскиваются путем минимизации,до настройки,корректора, выражения для остаточной среднеквадратичной погрешности корректирования.

Здесь среднеквадратичная погрешность является функцией всего двух переменных плоской и линейной, фазы; причем ее характер таков, что с помощью относительно простой процедуры иастроики практически всегда мокнет быть достигнут глобальный минимум. Так как настройка устройства для фазирования производится до настройки гармонического корректора, то увеличение числа отводов ЛЗ не влияет ни на время, ни иа сложность процедуры настройки предлагаемого устройства.

Общее время настойки устройства для фазирования и гармонического корректора при этом значительно сокращается. Использование среднеквадратичной погрешности гарантирует возможность выполнения операций плоского и линейного фазирования в принципе при произвольчых искажениях ГВЗ в канале.

Для настройки предлагаемого устройства и гармонического корректора может быть использовано одно и то же оборудование.

Блок-схема предложенного устройства, приведенная иа фиг. 1, содержит генератор 1 испытательных сигналов, канал связи 2, регулируемый широкополосный фазовращатель 8, звенья 4 настраиваемого гармонического корректора, узел 5 синхронизации, генератор б тактовых импульсов, регулируемый узел запаздывания 7, схему совпадения 8, электронный ключ 9, регистр сдвига 10, импульсный делитель частоты 11, узел 12 выделения основного отсчета, вычитающий узел 13, тригЗС .гер 14 с раздельным запуском, индикатор

432682 мощности 16, сдвоенный переключатель 16, переключатель 17.

Генератор 1 вырабатывает периодическую последовательность узких прямоугольных импульсов, генератор 6 — последовательность тактовых импульсов с периодом, равным интервалу Котельникова.

Длина регистра сдвига 10 равна периоду испытательных импульсов, конструкция его известна. Импульсный делитель 11 делит частоту тактовых импульсов так, чтобы она сов,падала с частотой испытательных импульсов.

Узлы 8, 10, 14 образуют узел формирования пакета импульсов. Узел 12 выделяет в качестве основного отсчета последний импульс пакета.

Конструкция остальных узлов известна.

Взаимодействие узлов схемы следующее.

Гармонический корректор настраивается )to дискретной импульсной реакции канала связи.

Для его настройки генератор 1 посылает в канал периодическую последовательность испытательных импульсов. На приемном конце выполняются операции плоского и линейного фазирования, после чего производится настройка корректора. С этой целью стробированный по Котельникову сигнал на выходе корректора сравнивается с эталонным сигналом и производится регулировка коэффициентов передачи звеньев 4 гармонического корректора.

Плоское фазирование выполняется изменением коэффициента передачи регулируемого широкополосного фазовращателя 8.

Линейное фазированпс состоит в задержке во времени эталонного сигнала относительно импульсной реакции канала.

Известно, что оптимальные значения плоской фазы ср, ltза, держки 4 = Т,М (Т, — любое число; Л1 —,интервал Котельникова), которые минимизируют остаточную среднеквадратичную погрешность, могут оыть найдены из условия: где g г, t, — отсчеты импульсной реакции .канала д(/), взятые по теореме Котельникова в моменты времени t ); = (Т, — k)At(k =

= 0,1,..., N); N — число звеньев корректора.

На фиг. 2, а изображена импульсная,реакция канала g(t) (выход узла 8). Выберем произвольным образом начальный момент времени 1 = 0 и сформируем в этот момент эталонный сигнал, являющийся )мпульсной реакцией идеального фильтра нижних частот (фиг. 2, б). Отсчеты эталонного сигнала равны (фиг. 2, г). а его задержка t, = Т )М = О.

l0

Обозначим через gp отсчет импульсной реакции g(t) в момент времени 1 = О. Тогда остальные отсчеты д)„взятые по Котельникову в момент t) = — kAt, k Ф О, будут пронумерованы, как показано на фпг. 2,в.

Для вычисления критерия (1) необходимо из дискретного сигнала g), выделить Л +1 отсчетов, возвести их в квадрат и просуммировать, т. е. измерить их мощность. Из выражения (1) видно, что при Т))= О должны быть выделены отсчеты

g.— у, g»+) g, g ), gp (фиг. 2,д).

Изменению величины Т, на -)-,1 соответствует ,выделение из дискретной,импульсной реакции отсчетов д „ч ), д,» ) ), ..., gpss я), gpss

g» ) и т. д. (фиг. 2, е и,2, ж). Плавное изменение Т, в пределах S (Т, -. S+1 (S — целое число) приводит к тому, что следует брать отсчеты g» ) т,,..., g .+т, Заметим, что задержаный на время tp=TpAt дискретный эталонный сигнал, который, имеет единственный отсчет, отличный от нуля, всегда совпадает при этом с последним выделенным отсчетом импульсной реакции канала.

Для выделения отсчетов на приемном конце схемой формирования пакетов импульсов (узлы 8, 10, 11,и 14) формируются пакеты (по М+! импульсов каждый) и с их помощью производится стробирование импульсной реакции канала.

Для этих цепей имеется генератор б, который выдает последовательность тактовых импульсов с периодом At. Тактовые, импульсы поступают на вход импульсного делителя частоты И, коэффициент деления которого выбран так, чтобы период импульсов на его выходе был равен периоду испытательных импульсов. Импульсы свы,хо,да делителя 11 подаются на регистр сдвига 10, по которому они продвигаются с помощью TBKTQBbtx импульсов от генератора б. Импульсы, снятые сдвоенным переключателем 16 с к-го и (к+Л))-го выходов регистра сдвига, управляют работой триггера 14. На его выхо.де возникает посылка постоянного тока длительностью (N+1) At, т. е. на длине посылки могут поместиться

V+1 тактовых импульсов. С помощью схемы совпадений 3, на один вход которой поступают посылки постоянного тока, а на,другой — тактовые импульсы, выделяются пакеты стробирующих импульсов, которые управляют работой электронного ключа 9. В результате, на его выходе появляются всего

N+1 отсчетов импульсной реакции канала.

Энергия этих отсчетов измеряется индикатором мощности 16.

Перемещение пакета стробирующиi импульсов через один такт (т. е. через интервал

At) производится с помощью переключателя

16. Для плавного смещения пакета внутри одного такта в схеме предусмотрен регулируемый узел запаздывания 7.

Настройка устройства для фазирования выполняется следующим образом. Переключатель 17 переводится в положение «фазп432682 рование». С помощью регулятора «грубая настройка» (переключатель 16) добиваются максимального показания индикатора мощности 15. После чего проделывают то же самое поочередным вращением регуляторов 5

«точная настройка» (регулнруемые широкополосныи фазовращатель 8 и узел запаздывания 7). Далее весь процесс настроики повторяется. Устройство считается настроенным, когда достигнуто максимально возможное по- 10 казание индикатора мощности 15.

По окончании настройки устройства для фазирования переключатель 17 переводят в . положение «настройка ГК» и выполняют настройку гармонического корректора одним из 15 известных методов. При этом на электронный ключ 9 поступают тактовые импульсы с выхода элемента запаздывания 7. С помощью вычитающего узла 13 из стробированного ключом 9 сигнала вычитается основной отсчет.

Мощность этой разности — среднеквадратичная погрешность — измеряется индикатором мощности 15. В качестве основного отсчета служит последний импульс пакета, выделяемый схемой 12. 25

Проделанное на LIBM моделирование показало, что при выполнении с помощью предлагаемого устройства операций плоского и линейного фазирования достигается лучшее качество коррекции (меньшая остаточная погрешность), чем в случае фазирования известными методами.

Предмет изооретенпя

У тройстзо для плоского н линейного фа 3Hp03H:.t:t;-t Ilp;t коррекции каналов держащее генератор испытательного сигнала, подключенный ко,входу канала связи, выход которого одновременно подключен через широкополосный фазовращатель ко входу корректора с регулируемыми звеньями, а через узел синхронизации — ко входу генератора тактовых импульсов, при этом выход широкополосного фазовращателя через первый замкнутый контакт первого переключателя подключен к одному из входов электронного ключа, к другому входу которого через другой замкнутый контакт первого переключателя подключен вход узла выделения основного отсчета, выход последнего подключен к первому входу вычитающего узла, к другому входу, которого одновременно под,включены выход электронного ключа н через третий замкнутыи контакт первого переключателя индикатор мощности, от.шчающевся тем, что, с целью уменьшения остаточной погрешности корректирования, введен узел формирования пакета импульсов, содержащий регистр сдвига, к оигнальному входу которого подключен выход импульсного делителя, а выходы регистра сдвига через второй переключатель подключены к раздельным входам триггера, выход которого подключен к первому входу схемы совпадения, при этом к тактовому Входу регистра сдвига узла формирования пакета импульсов подключен один нз выходов генератора тактовых импульсов, другой выход которого одновременно подключен ко входу импупьсного делителя узла формирования пакета импульсов, а через узел запаздывания— к другому входу схемы совпадения узла формирования пакета импульсов, выход которой подключен ко второму входу электронного ключа.

432682 н Ян gN 1 э-> Да g-г g- 9о g /г

Ж вЂ”

% 7п 6 gz

Фиг 2

Составитель Л. Глатман

Техред А. Камышникова

Корректор В. Гутман

Редактор Н. Белявская

Заказ 222, 579 Изд. ¹ 1723 Тираж 678 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж 35, Раушская наб., д. 4/5

Тип. Харьк, фил. пред. «Патент»

Патент ссср 432682 Патент ссср 432682 Патент ссср 432682 Патент ссср 432682 Патент ссср 432682 

 

Похожие патенты:

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

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 многоканальной связи и может быть использовано для аналоговых телефонных каналов в междугородних, городских и сельскохозяйственных системах связи

Изобретение относится к технике электросвязи и предназначено для использования в цифровых адаптивных приемниках дискретных сигналов с многопозиционной амплитудно-фазовой модуляцией (АФМ)
Наверх