Устройство для межканального фазирования систем передачи данных

 

Использование: о технике передачи данных. Сущность изобретения: устройство содержит блоки 1 и 2 защиты от ошибок, дешифраторы 3 и 4 комбинаций смежногруппового кода, элементы И 5 и 6. элементы ИЛИ 7 и 8, 13-15, блок 9 определения разности времени распространения, регистр 10 сдвига, элементы запрета 11 и 12, делитель частоты 16, блок 17 элементов И. Устройство обеспечивает ввод задержки в короткий канал только при совпадении измеренной величины разности времени распространения в К тактах подряд. Это позволяет повысить точность фазирования и достоверность принимаемой информации путем выбора соответствующего коэффициента деления делителя частоты. 2 ил.

(ос Н 04 1 7/04

Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам

Е».

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ,=, „„ ",, К ПАТЕНТУ (21) 5006673/09 (22) 14.08.91 (46) 07.09.93. Бюл, ¹ 33-36 (71) Военная командная академия противовоздушной обороны (72) Макарычев А.В. (73) Макарычев А.В, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МЕЖКАНАЛЬНОГО

ФАЗИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

ДАННЫХ (57) Использование: в технике передачи данных. Сущность изобретения, устройство содержит блоки 1 и 2 защиты от ошибок,, „RU „„2000668 C дешифраторы 3 и 4 комбинаций смежногруппового кода. элементы И 5 и 6, элементы ИЛИ 7 и 8, 13 — 15. блок 9 определения разности времени распространения, регистр 10 сдвига, элементы запрета 11 и 12, делитель частоты 16, блок 17 элементов И.

Устройство обеспечивает ввод задержки в короткий канал только при совпадении измеренной величины разности времени распространения в К тактах подряд. Это позволяет повысить точность фазирования и достоверность принимаемой информации путем выбора соответствующего коэффициента деления делителя частоты. 2 ил.

2000660

Изобретение относится к технике передачи данных и направлено на повышение точности межканального фазирования в системах передачи данных и достоверности принимаемой информации.

Цель изобретения — повышение точности межканального фазирования и достоверности принимаемой информации, На фиг,1 представлена структурная электрическая схема устройства для межканального фазирования систем передачи данных; на фиг.2 — временные диаграммы, поясняющие его работу.

Устройство для межканального фазирования систем передачи данных содержит первый и второй блоки 1 и 2 защиты от ошибок, первый и второй дешифраторы 3 и

4 комбинаций смежно-группового кода, первый и второй элементы И 5 и 6, первый и второй элементы ИЛИ 7 и 8, блок 9 определения разности времени распространения, регистр 10 сдвига, первый и второй элементы запрета 11 и 12. третий — пятый элементы ИЛИ 13 — 15, делитель 16 частоты, блок 17 элементов И. Полученные из первого и второго каналов кодовые комбинации поступают на блоки 1 и 2 защиты от ошибок, Поскольку каналы устройства иденгичны, рассмотрим работу одного из них (первого).

После проверки комбинации на принадлежность коду блок 1 защиты от ошибок выдает сигнал "Неверно" — "0" или "Верно" — "1" (в зависимости от того, обнаружены или нет ошибки в принимаемой комбинации), который поступает на втг рой вход элемента ИЛИ 7, Если полученная комбинация не принадлежит смежно-групповому коду, то с выхода дешифратора комбинаций смежногруппового кода поступает сигнал "0" на второй вход элемента И 5, а с выхода элемента И 5 на первый вход элемента ИЛИ 7 поступает также сигнал "0". При этом выходной сигнал элемента ИЛИ 7 будет повторять сигнал, поступающий по второму входу (" Верно" — "1" — "Неверно" — "0"). С выхода элемента ИЛИ 7 сигнал поступает на первый вход блока 1 защиты от ошибок в качестве сигнала выдачи информации потребителю("Верно" ) или перехода системы передачи данных (СПД) в режим переспроса и повторения (" Неверно" ), Обнаружив комбинацию смежно-группового кода (на фиг.2а, б эти комбинации помечены точками), дешифратор 3 выдает сигнал

"1" на второй вход элемента И 5 (см. фиг.2в), При этом на второй вход элеменга ИЛИ 7 с второго выхода блока 1 защиты от ошибок поступает сигнал "Неверно" ("0"j, гак как комбинация смежно-группового кода не является разрешенной для используемого в

СПД кода. Для того, чтобы исключить формирование сигнала переспроса по комбинации смежно-группового кода, на первый вход элемента И 5 с первого выхода блока 1 защиты от ошибок поступают тактовые импульсы (см. фиг.2г), период следования которых равен периоду следования комбинаций смежно-группового кода, а местоположение на оси времени жестко привязано к первому выходному сигналу дешифратора. Таким образом, на выходе элемента И 5 формируется

"1" только в случае совпадения импульсов с выхода дешифратора 3 и первого выхода блока 1 защиты от ошибок (см. фиг.2д). По этому сигналу на выходе элемента ИЛИ 7 формируется сигнал "Верно" "1", вызывающий выдачу комбинации смежно-группового кода потребителю с одновременным восстановления инвертированного при передаче разряда (сигнал "1" с выхода элемента И 5 поступает на второй вход блока 1 защиты от ошибок, где производят инвертирование соответствующего разряда).

Единичный сигнал с выхода дешифратора 3, первым обнаружившего комбинацию смежно-группового кода (см. фиг.2а, в), поступает на первый вход блока 9 определения разности времени распространения.

При обнаружении аналогичной комбинации (см. фиг,2б) дешифратором 4 второго канала сигнал с его выхода (см. фиг.2е) поступает на . второй вход блока 9 определения разности времени распространения. В результате на выходе блока 9 определения разности времени распространения формируется сигнал, код которого соответствует измеренной величине временного рассогласования каналов (см. фиг,2м). Предположим, что первая обнаруженная во втором канале комбинация смежно-группового кода является ложной (сформировалась из информационной за счет воздействия помех в канале связи). На фиг.2б эта комбинация помечена точкой со звездочкой. В этом случае измеренная разность времени распространения (РВР) (см, фиг.2м является ложной и соответствующая ей задержка не должна вводиться в канал. В предлагаемом устройстве выходной сигнал блока 9 определения разности времени распространения подается на регистр 10 сдвига через блок 17 элементов И, который не пропускает данный сигнал до тех пор, пока на выходе делителя 16 частоты не появится единичный сигнал (импульс). Этот сигнал будет сформирован только после совпадения значений измеренной РВР в К тактах псдряд, Рассмотрим, как это происходит для случая К = 2 (y =

=-2 К-1 =-3).

2000668

20

Тактовый импульс с первого выхода блока 1 защиты от ошибок(см. фиг.2r) поступает на первый вход четвертого элемента

ИЛИ 14, выходной сигнал которого запускает делитель 16 частоты. На второй вход четвертого элемента ИЛИ 14 поступает тактовый импульс с первого выхода блока 2 защиты от ошибок (см. фиг.2ж). Следовательно, на вход делителя 16 частоты поочередно поступают тактовые импульсы первого и второго каналов (см. фиг.2и), Делитель 16 частоты уменьшает частоту поступающих импульсов в три раза (y -3), т,е. выдает выходной импульс, совпадающий по времени с четвертым входным импульсом, Однако поскольку PBP в первом такте измеренэ неверно (cM, фиг.2а,б). то в момент появления второго тактового импульса второго канла (см. фиг.2ж) на выходе дешифратора 3 комбинации смежно-группового кода импульса не будет (см. фиг.2е), Это приведет к тому, что в этот момент времени нулевой сигнал с выхода элемента И 6 (см.фиг.2з) поступит на управляющий вход элемента запрета 12 и второй тактовый импульс второго канала (см. фиг.2ж) пройдет через элемент запрета 12 (см, фиг.2к) на третий элемент ИЛИ 13. Выходной сигнал элемента ИЛИ 13 (см, фиг.2л) г1роизводит сброс устройств формирования тактовых импульсов в блоках 1 и 2 защиты от ошибок, сброс кодаизмеренной разности времени распространения в блоке 9 и сброс делителя 16 частоты через элемент ИЛИ 15 (см. фиг.2н), Таким образом, процесс измерения PBP начинается заново, однако первой теперь будет обнаружена третья комбинация смежно-группового кода во втором канале (см. фиг.26). Поскольку очередная комбинация смежно-группового кода в первом канале будет теперь отстоять от предыдущей комбинации смежно-группового кода со втором канале на величину, превышающую максимально возможную PBP (первый канал ПД короче второго — см. фиг,2а,6), то произойдет переполнение и сброс показаний блока 9 определения разности времени распространения, а сигнал сброса с его второго выхода через элемент ИЛИ 15 (см, фиг.2н) производит сброс делителя 16 частоты. Процесс измерения PBP начинается заново с третьей комбинации смежно-группового кода в первом канале (см. фиг.2а. 6).

Поскольку в дальнейшем измеренная величина PBP (на фиг.2а, б эта величина составляет три кодовые комбинации) подтверждается в очередном такте, то с выхода делителя 16 частоты на второй вход блока

17 злел1ентов И поступает импульс (ch фиг.2n), разрешающий выдачу кода разности времени распространения на регистр 10 сдвига и ввод соответствующей задержки в короткий (и".ðâb é) канал передачи данных.

Формула изобретения

Устройство для межканального фазирования систем передачи данных, содержащее блок определения разности времени распространения, регистр сдвига и два канала, каждый из которых содержит блок защиты от ошибок, дешифратор комбинаций смежно-группового кода, элемент И и элемент ИЛИ. выход которого подключен к первому входу блока защиты от ошибок, первый выход которого подключен к первому входу элемента И, выход которого подключен к первому входу элемента ИЛИ и второму входу блока защиты от ошибок, второй и третий выходы которого подключены соответственно к второму входу элемента ИЛИ и входу дешифратора комбинаций смежно-группового кода, выход которого подключен к второму входу элемента И, при этом выходы деш ифрато ров комбинаций смежно-груп пового кода каждого канала подключены соответственно к первому и второму входам блока определения разности времени распространения, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что введены третий, четвертый и пятый элементы ИЛИ, делитель частоты и блок элементов И, а в каждый канал — элемент запрета, к первому и второму входам которого подключены соответственно первый выход блока защиты от ошибок и выход элемента И, при этом выходы элементов запрета первого и второго каналов подключены соответственно к первому и второму входам третьего элемента ИЛИ, выход которого подключен к третьим входам блоков защиты от ошибок первого и второго каналов, nepsoMy входу пятого элемента ИЛИ и третьему входу блока определения разности времени распространения, первый и второй выходы кото ого подключены соответственно к второму входу пятого элемента ИЛИ и первому входу блока элементов И, выход которого подключен к входу регистра сдвига, при этом первые выходы блоков защиты от ошибок первого и второго каналов подключены соответственно к первому и второму входам четвертого элемента ИЛИ, выход которого, а также выход пятого элемента ИЛИ подключены соответственно к первому и второму входам делителя частоты, выход которого подкл очен к второму входу блока элементов

И.

2000668

ШНЗЛШ

Ч иг. 2

Составитель Г.Лерантович

Редактор А.Купрякова Техред M.Моргентал Корректор Н,Милюкова

Заказ 3082

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород. ул.Гагарина, 101

6) г)

Э) е) ж) 3

u) к) л) м) и) и) Тираж Подписное

НПО "Поиск" Роспатента

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

Устройство для межканального фазирования систем передачи данных Устройство для межканального фазирования систем передачи данных Устройство для межканального фазирования систем передачи данных Устройство для межканального фазирования систем передачи данных 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в спутниковых системах связи

Изобретение относится к области радиотехники, а именно - к системам связи с широкополосными сигналами

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах передачи информации широкополосными фазоманипулированными сигналами

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для увеличения вероятности фазового пуска рекуррентной последовательности

Изобретение относится к радиотехнике и может применяться в системах передачи информации использующих псевдослучайные сигналы при обнаружении сигнала фазового пуска

Изобретение относится к передаче дискретной информации по каналам связи и может быть использовано в регенераторах цифровых сигналов Цель изобретения - повышение точности восстановления тактового сигнала путем обеспечения синхронизации как от фронта, так и от спада импульсов опорной последовательности

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах передачи информации, использующих псевдослучайные сигналы для быстрого и надежного обнаружения сигна лов фазового пуска

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для помехоустойчивого выделения сигналов фазового пуска при сеансной связи

Изобретение относится к технике электросвязи, а именно к области передачи сигналов времени по цифровым каналам

Изобретение относится к системам многорежимной беспроводной оптической связи и к связи и/или сосуществованию связи между различными типами устройств, работающих в различных режимах внутри таких систем связи

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для кадровой синхронизации приемников в системах передачи цифровой информации

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в приемниках широкополосных сигналов

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для цикловой синхронизации сообщений в системах передачи дискретной информации

Изобретение относится к приемопередатчикам, в частности к приемопередатчикам, способным преодолевать замирания

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано для цикловой синхронизации сообщений в системах передачи дискретной информации

Изобретение относится к системам передачи данных в системе мобильной связи с множественным доступом с кодовым разделением (МДКР) каналов
Наверх