Способ демодуляции биполярного фазоманипулированного сигнала

 

Изобретение относится к автоматике и технике связи. Его использование в системах передачи информации, работающих с применением, например, манчестерского кода, позволяет повысить быстродействие и помехоустойчивость демодуляции. Способ заключается в том, что биполярный информационный сигнал интегрируют, проинтегрированный сигнал сравнивают по амплитуде с сигналами заданного уровня положительной и отрицательной полярностей , на интервалах времени, где проинтегрированный сигнал превышает по амплитуде сигналы заданного уровня , формируют импульсы первой и второй последовательностей, в моменты смены полярностей биполярного информационного сигнала формируют импульсы третьей и четвертой последовательностей . Благодаря тому, что в моменты совпадения импульсов первой,четвертой или второй, третьей последовательностей формируют положительные фронты меандрового сигнала, которым модулируют по амплитуде входной сигнал перед интегрированием, а также формируют уровни выходного сигнала, обеспечивается максимальная параметрическая устойчивость процесса демодуляции . 1 з.п. ф-лы, 3 ил. с S (Л &0 со о 3d

С0О3 СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 15114 Н 03 М t3 !

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМ .Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3960643/24-24 (22) 03.10.85 (46) 15.08.87. Бюл. У 30 (72) Ю.Г.Байков (53) 621.376.4 (088.8) (56) Патент США Р 3979746, кл. Н 03 К 13/00, 1976, Авторское свидетельство СССР

11 1156246, кл. Н 03 К 13/00, 1982. (54) СПОСОБ ДКМОДУЛЯЦИИ БИПОЛЯРНОГО

ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА (57) Изобретение относится к автоматике и технике связи. Его использование в системах передачи информации, работающих с применением, например, манчестерского кода, позволяет повысить быстродействие и помехоустойчивость демодуляции. Способ заключается в том, что биполярный информационный сигнал интегрируют, проинтегрированный сигнал сравнивают по амплитуде с сигналами заданного уровня положительной и отрицательной полярностей, на интервалах времени, где проинтегрированный сигнал превышает по амплитуде сигналы заданного уровня, формируют импульсы первой и второй последовательностей, в моменты смены полярностей биполярного инфор-. мационного сигнала формируют импульсы третьей и четвертой последовательностей. Благодаря тому, что в моменты совпадения импульсов первой,четвертой или второй, третьей последовательностей формируют положительные фронты меандрового сигнала, которым модулируют по амплитуде входной сигнал перед интегрированием, а также формируют уровни выходного сигнала, обеспечивается максимальная параметрическая устойчивость процесса демодуляции. l з.п. ф-лы, 3 ил.

1330761

Изобретение относится к автоматике и технике связи и может быть использовано в системах передачи информации, работающих с применением биполярных двухуровневых фаэоманипулированных кодов без возвращения к нулю, например манчестерского кода.

Цель изобретения — повышение быстродействия и помехоустойчивости ° 10

На фиг.l представлена последовательность операций, осуществляемая сигналом при реализации способа; на фиг. 2 — функциональная схема устройства, реализующего данный способ; на 15 фиг, 3 — характеристика амплитудного модулятора.

Способ демодуляции биполярного фаэоманипулированного сигнала включает 20 в себе следующие операции: амплитудную модуляцию входного биполярного фазоманипулированного сигнала (фиг.là) меандровым сигналом (см. п.8) для смещения постоянного уровня 25 (фиг.lб); интегрирование полученного биполярного информационного сигнала (фиг.lв); сравнение по амплитуде проинтегрированного информационного сигнала с сигналами заданного уровня З0 положительной и отрицательной полярности (фиг.!в); формирование импульсов первой последовательности на интервалах времени, где проинтегрированный сигнал по амплитуде превышает сигнал заданного уровня положительной полярности (фиг.lã); формирование импульсов второй последовательности на интервалах времени, где проинтегрированный сигнал по амплитуде 40 превышает сигнал заданного уровня отрицательной полярности (фиг.lд); формирование импульсов третьей последовательности в моменты перехода биполярного информационного сигнала 45 от отрицательной полярности к положительной (фиг.1е); формирование импульсов четвертой последовательности в моменты перехода биполярного информационного сигнала от положи- 50 тельной полярности к отрицательной (фиг.1ж); формирование положительных фронтов меандрового сигнала в моменTbl совпадения импульсов первой,четвертой или второй, третьей последовательностей (фиг.1э); формирование высокого и низкого уровней выходного биполярного сигнала в моменты совпадений импульсов соответственно первой, четвертой и второй, третьей последовательностей (фиг.lи).

Устройство для реализации способа содержит амплитудный модулятор 1, интегратор 2, детектор 3 переходов уровня, первый и второй компараторы

4 и 5 уровня, первый, второй и третий элементы 6-8И, триггер 9, элемент 10 ИЛИ, буферный элемент 11 и элемент 12 задержки. На фиг.2 обозначены вход 13, информационный и тактовый выходы 14 15. Пунктиром показано возможное подключение входа детектора 3, Амплитудный модулятор 1 имеет передаточную характеристику, приведенную на фиг.3. Эта характеристика симметрична относительно начала координат. Характеристика, обозначенная индексом А, соответствует отсутствию, а индексом  — наличию импульса на модулирующем входе. Характеристика содержит область передачи (показана пунктиром) и области ограничения сигнала. Ширина области ограничения должна быть равной минимальному размаху (двойной амплитуде) входного сигнала. Уровни ограничения UäU связаны с коэффициентом глубины модуляции следующим соотношением:

Бь

К l мо U

Амплитудный модулятор 1 можно реализовать, например, на дифференциальном переключателе тока, в котором эмиттеры транзисторов соединены между собой не непосредственно, а через резистор, а сумматорный ток эмиттеров управляется модулирующим сигналом.

В этом случае характеристика модулятора в области передачи сигнала близка к линейной, а уровни ограничения пропорциональны значениям суммарного тока эмиттеров.

Устройство, реализующее способ демодуляции биполярного фазоманипулированного сигнала, работает следующим образом.

Пусть на вход 13 поступает сигнал, соответствующий цифровой последовательности IIOOI, модулированной кодом "манчестер" (фиг,lа) . В этом коде информационным "единицам соответствует чередование полярности "+ сигнала, а информационным "нулям" чередования "-""+" его полярности, 1330761 с переходами в центре каждого разрядного интервала длительностью Т

В исходном состоянии сигналы на выходах всех элементов устройства

5 кроме триггера 9, находятся в нулевом состоянии, а коэффициент передачи амплитудного модулятора 1 максимален.

Биполярный фазоманипулированный сигнал передается на выход амплитудного модулятора I с минимальным ослаблением амплитуды (фиг.lб), соответствующим характеристике фиг.За.

Этот сигнал, воздействуя на вход интегратора 2, увеличивает значение сигнала на его выходе при единичном и уменьшает при нулевом значении разряда. !. 20

В момент времени t, (фиг,!в) выходной сигнал интегратора 2 достигает значения порогового уровня компаратора 4 или 5. Это вызывает срабатывание компаратора 4 положительно- 25 го уровня (фиг.lr) при единичном,или компаратора 5 отрицательного уровня (фиг.)д) при нулевом значении разряда входного сигнала.

В момент времени поступления 30 центрального перехода входного сигнала на выходе детектора 3 переходов уровня формируется кратковременный импульс (фиг.le или ж). Это приводит к совпадению сигналов (фиг.l г,ж) и срабатыванию элемента 6 И при единичном или совпадению сигналов (фиг.

1д,е) и срабатыванию элемента 7 И при нулевом значении разряда. Срабатывание элементов 6 или 7 переводит 40 триггер 9 в состояние, соответствующее информационному значению разряда (фиг.!и), а триггер, образованный элементом 10 ИЛИ и элементом 8 И вЂ” в единичное состояние (фиг.!s) . Выходной сигнал элемента 10 ИЛИ, воздействуя на модулирующий вход амплитудного модулятора 1, изменяет его характеристику (фиг.Зв) и снимает амплитуду сигнала на его выходе (фиг,1б), 50 возбуждает вход элемента 12 задержки и через буферный элемент II поступает на тактовый выход 15 (фиг.lз) .

В момент времени t сигнал, задержанный элементом 12 задержки, воздействуя на вход элемента 8И, возвращает триггер, образованный элементом 8 И и элементом 10 ИЛИ, и сигнал на выходе 15 в исходное состояние (фиг.

lз). Это в свою очередь возвращает амплитудный модулятор I к исходной характеристике (фиг.ЗА). На этом процессы отработки первого разряда входного сигнала заканчиваются.При значении задержки элемента 12, равном половине периода Т частоты передачи информации, момент С возвращения демодулятора в исходное состояние совпадает с моментом окончания первого и начала второго pasрядов входного сигнала.

При выборе постоянной времени инТ, тегратора равной 7 = -- — -- кое

21 К и эффициента глубины модуляции, равным

К-1

К „ = — — —, и пороговых уровней, К-1 равными U = -U = — — — U где и 2К и °

К = 2,3,4...; U — нормированная амплитуда биполярного фаэоманипулированного сигнала на выходе амплитудного модулятора I при нулевом значении модулирующего сигнала (например, То . 2 при с = — — —, K = — —, U

21п3 мод 3

Ue

= — — — для К=3), обеспечиваются возврат к нулю выходного сигнала интегратора 2 (фиг.lв) в момент t наз чала второго разряда входного сигнала, полная повторяемость рассмотренных процессов при демодуляции всех последующих разрядов, максимальные параметрические запасы устойчивости процесса демодуляции и максимальная помехоустойчивость, не зависящая от моментов поступления импульсных помех.

Формула изобретения

1. Способ демодуляции биполярного фаэоманипулированного сигнала, заключающийся в том, что биполярный информационный сигнал интегрируют, сравнивают по амплитуде проинтегрированный информационный сигнал с сигналами заданного уровня положительной и отрицательной полярностей на интервалах времени, где проинтегрированный информационный сигнал превышает по амплитуде сигнал заданного уровня положительной или отрицательной полярности, формируют импульсы соответственно первой и второй последовательностей, в моменты перехода биполярного информационного сигнала от отрица1 3 3076 I тельной полярнос ги к положительной и обратно формируют импу??ьсы соответственно третьей и четвертой последовательностей о т л и ч а ю ?? и и

Ф

5 с я тем, что, с целью поныл?ения быстродействия и помехоустойчивости демодуляции, в моменты совпадений импульсов первой, четвертой или второй, третьей последовательностей формиру- 10 ют положительные фронтн меандрового сиг нап». путем амп?читу ?ной модуляции получе.". -.м меандровым сигналом входного биполярного фазоман?гпулирова нного сигнала формируют биполярный информа- 15 ционный сигнал, в моменты совпадения первой, гетвертой цлп второй., гретьей последовательностей форм груют соответственно высокий ил? низкий уровни выходного бпнар?го о сигна- 2Г? ла

2. Способ по и,), о т л и ч а ю— шийся тем, что, при интегрирова?г?ги биполярного и??формационного сигнала постоянную времени интегрироват ния выбирают равной -- ---, при амп21пК литудной модуляции входного биполярного фазоманипулированного сигнала коэффициент глубины модуляции выбираК-1 ют равным ----- уровни сигналов пок ложительной и отрицательной полярностей выбирают равными по модулю

К-1

U„, где K=2,3,4,..., Т, — период c:?åäîâàíèÿ разрядов входного биполярного фазоманипулированного сигнала, U — амплитуда биполярного информационного сигнала на интервале,где

: еаггдравьгй сигнал имеет низкийуровень.

1330761

Составитель О. Ревинский

Техред А.Кравчук Корректор Е. Рошко

Редактор Н.Горват

Заказ 3593/57

Тираж 901 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r Ужгород, ул.Проектная, 4

Способ демодуляции биполярного фазоманипулированного сигнала Способ демодуляции биполярного фазоманипулированного сигнала Способ демодуляции биполярного фазоманипулированного сигнала Способ демодуляции биполярного фазоманипулированного сигнала Способ демодуляции биполярного фазоманипулированного сигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к области вычислительной техники

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и позволяет повысить быстродействие цифровых систем передачи информации и уменьшить искажения выходного сигнала

Изобретение относится к автоматике и телемеханике, может быть использовано в цифровых системах передачи и позволяет упростить устройст-- во и повысить помехоустойчивость

Декодер // 1236615

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах управления

Изобретение относится к области систем обработки, хранения и передачи цифровых данных с возможностью обнаружения и исправления ошибок

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах передачи цифровой информации

Изобретение относится к технике связи и может использоваться при разработке аппаратуры передачи цифровой информации, представленной двухинтервальными БИ, ЧМ и ФМ канальными кодами

Изобретение относится к технике связи, в частности к области кодирования цифровых сигналов, и может быть использовано в системах передачи сигналов различного назначения

Изобретение относится к области демодуляции для системы передачи данных, использующей многоуровневую модуляцию

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах передачи цифровой информации

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах передачи цифровой информации

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах передачи цифровой информации
Наверх