Способ демодуляции двоичных сигналов модуляции с непрерывной фазой для многолучевых радиоканалов и устройство для его реализации

 

Использование: в области электросвязи и в системах передачи дискретных сообщений по каналам связи с рассеянием энергии сигнала во время и по частоте, в частности по многолучевым радиоканалам. Сущность изобретения: в способе демодуляции принимаемый сигнал расщепляют на две квадратурные компоненты, по которым совместно на каждом тактовом интервале оценивают квадратурную импульсную реакцию канала связи, преобразуют вычисленную квадратурную импульсную реакцию с учетом четности очередного информационного элемента, формируют квадратурные опорные сигналы, соответствующие разрешенным кодовым комбинациям, формируют квадратурный сигнал предыскажения, определяют разностный квадратурный сигнал путем вычитания квадратурного сигнала предыскажения из демодулируемого квадратурного сигнала, сравнивают разностный квадратурный сигнал на интервале анализа, охватывающем отклик канала на первую посылку информационного сигнала, с квадратурными опорными сигналами, выделяют кодовую комбинацию, которой соответствует квадратурный опорный сигнал, наименее отличающийся от разностного квадратурного сигнала, и знак первой посылки которой регистрируют. Устройство демодуляции содержит квадратурный расщепитель, запоминающее устройство, блок оценивания характеристик канала, инвертор, блок переключения четности, формирователь сигнала предыскажений, блок вычитания предыскажений, блок формирования опорных сигналов, блок вычисления метрики, блок сравнения и выбора. Техническим результатом является повышение достоверности демодуляции ЧМ-сигналов с непрерывной фазой и минимальным частотным сдвигом в каналах с рассеянием и квадратурными искажениями. 2 c.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к радиосвязи и может использоваться в системах передачи дискретных сообщений по каналам связи с рассеянием энергии принимаемых сигналов во времени и по частоте.

Известен способ демодуляции дискретных сигналов в каналах связи с рассеянием (с памятью), заключающийся в том, что на каждом тактовом интервале оценивают (измеряют или вычисляют) импульсную реакцию канала связи, формируют комбинации посылок ожидаемого сигнала, формируют сигнал предыскажения, определяют разностный сигнал путем вычитания сигнала предыскажения из демодулируемого сигнала, сравнивают разностный сигнал с комбинациями посылок ожидаемого сигнала, выделяют комбинацию посылок ожидаемого сигнала, которая совпадает с разностным сигналом и знак первой посылки которой регистрируют [1].

Однако известный способ не позволяет демодулировать сигналы модуляции с непрерывной фазой (МНФ), которая является нелинейным видом модуляции по отношению к модулирующему сигналу.

Известен способ демодуляции сигналов МНФ в однолучевых каналах без квадратурных искажений, заключающийся в том, что принимаемый сигнал расщепляют на две квадратурные компоненты, в каждой из которых независимо осуществляют когерентное детектирование с выделением информационных бит, которые затем объединяют в общий поток путем поочередного переключения [2] (прототип).

Однако этот способ не позволяет демодулировать сигналы МНФ в каналах с рассеянием, в частности, обусловленных многолучевостью (с памятью) и (или) с квадратурными искажениями.

Техническим результатом изобретения является повышение достоверности демодуляции ЧМ сигналов с непрерывной фазой и минимальным частотным сдвигом (ММС) в каналах с рассеянием (с памятью) и (или) с квадратурными искажениями, например, с многолучевостью за счет снижения межсимвольных помех и использования энергии запаздывающих сигналов.

Технический результат изобретения достигается тем, что принимаемый сигнал расщепляют на две квадратурные компоненты, по которым совместно на каждом тактовом интервале оценивают квадратурную импульсную реакцию канала связи, преобразуют вычисленную квадратурную импульсную реакцию с учетом четности очередного информационного элемента, формируют квадратурные опорные сигналы, соответствующие разрешенным кодовым комбинациям, формируют квадратурный сигнал предыскажения, определяют разностный квадратурный сигнал путем вычитания квадратурного сигнала предыскажения из демодулируемого квадратурного сигнала, сравнивают разностный квадратурный сигнал на интервале анализа, охватывающем отклик канала на первую посылку информационного сигнала, с квадратурными опорными сигналами, выделяют кодовую комбинацию, которой соответствует квадратурный опорный сигнал, наименее отличающийся от разностного квадратурного сигнала, и знак первой посылки которой регистрируют.

Устройство демодуляции двоичных сигналов МНФ для многолучевых радиоканалов, содержит квадратурный расщепитель, запоминающее устройство, блок оценивания характеристик канала, инвертор, блок переключения четности, формирователь сигнала предыскажений, блок вычитания предыскажений, блок формирования опорных сигналов, блок вычисления метрики, блок сравнения и выбора, причем выходы квадратурного расщепителя соединены со входами запоминающего устройства, выходы запоминающего устройства соединены со входами блока оценивания характеристик канала и с первыми входами блока вычитания предыскажений, первый и второй выходы блока оценивания характеристик канала соединены с первым и вторым входами блока переключателя четности, кроме того, первый выход блока оценивания характеристик канала соединен со входом инвертора, выход инвертора соединен с третьим входом блока переключателя четности, выходы блока переключателя четности соединены со входами блока формирования опорных сигналов и с первыми входами формирователя сигнала предыскажений, выходы формирователя сигнала предыскажений соединены со вторыми входами блока вычитания предыскажений, выходы блока вычитания предыскажений соединены с первыми входами блока вычисления метрик, выходы блока формирования опорных сигналов соединены со вторыми входами блока вычисления метрик, выход блока вычисления метрик соединен со входом блока сравнения и выбора, выход блока сравнения и выбора соединен со вторым входом формирователя сигнала предыскажений.

На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема устройства для реализации предлагаемого способа.

Устройство для реализации способа содержит квадратурный расщепитель 1, запоминающее устройство 2, блок 3 оценивания характеристик канала, инвертор 4, блок 5 переключения четности, формирователь 6 сигнала предыскажений, блок 7 вычитания предыскажений, блок 8 формирования опорных сигналов, блок 9 вычисления метрики, блок 10 сравнения и выбора.

Входным элементом устройства является квадратурный расщепитель 1. Выходы квадратурного расщепителя 1 соединены со входами запоминающего устройства 2. Выходы запоминающего устройства 2 соединены со входами блока 3 оценивания характеристик канала и с первыми входами блока 7 вычитания предыскажений. Выходы 1-й и 2-й блока 3 оценивания характеристик канала соединены с 1-м и 2-м входами блока 5 переключателя четности, кроме того, 1-й выход блока 3 оценивания характеристик канала соединен со входом инвертора 4. Выход инвертора 4 соединен с 3-м входом блока 5 переключателя четности. Выходы блока 5 переключателя четности соединены со входами блока 8 формирования опорных сигналов и с первыми входами формирователя 6 сигнала предыскажений. Выходы формирователя 6 сигнала предыскажений соединены со вторыми входами блока 7 вычитания предыскажений. Выходы блока 7 вычитания предыскажений соединены с первыми входами блока 9 вычисления метрик. Выходы блока 8 формирования опорных сигналов соединены со вторыми входами блока 9 вычисления метрик. Выход блока 9 вычисления метрик соединен со входом блока 10 сравнения и выбора. Выход блока 10 сравнения и выбора соединен со вторым входом формирователя 6 сигнала предыскажений. Выход блока 10 сравнения и выбора является также выходом устройства.

Способ осуществляется следующим образом.

Сигнал Z с выхода канала связи подают на вход квадратурного расщепителя 1.

С выхода расщепителя 1 квадратурные компоненты входного сигнала Zx и Zy подают на входы запоминающего устройства 2.

С выходов запоминающего устройства 2 векторы отсчетов квадратурных компонент Zx и Zy подают на входы блока 3 оценивания характеристик канала и первые входы блока 7 вычитания предыскажений.

Блок 3 оценивает (или вычисляет) квадратурную импульсную характеристику канала.

С выхода блока 3 векторы отсчетов квадратурных компонент импульсной характеристики канала Gx и Gy подают соответственно на 1-й и 2-й входы блока 5 переключателя четности. Кроме того, вектор Gx через инвертор 4 подают на 3-й вход блока 5 переключателя четности.

С выходов блока 5 переключателя четности базисные векторы G'x и G'y подают на входы блока 8 формирования опорных сигналов и на первые входы формирователя 6 сигнала предыскажений.

С формирователя 6 векторы сигнала предыскажений Vx и Vy подают на вторые входы блока 7 вычитания предыскажений.

Векторы квадратурных компонент разностного сигнала Wx и Wy подают на первые входы блока 9 вычисления метрик, на вторые входы которого подают векторы компонент опорных сигналов Ux и Uy с выхода блока 8 формирования опорных сигналов. С выхода блока 9 метрики d2 подают на вход блока 10 сравнения и выбора.

Решения с выхода блока 10 сравнения и выбора подают на второй вход формирователя 6 сигнала предыскажений и на выход устройства демодуляции.

Устройство, реализующее способ демодуляции двоичных сигналов МНФ, работает следующим образом.

Квадратурный расщепитель представляет собой два синхронных детектора, опорные сигналы в которых взаимно сдвинуты на 90o. Сигналы с выходов синхронных детекторов стробируются, и последовательности отсчетов квадратурных компонент входного сигнала поступают на входы запоминающего устройства 2.

В запоминающем устройстве 2 отсчеты сигнала по квадратурным компонентам запоминаются на время, равное интервалу анализа TA = (Q+1)T0, где Q = [p/T0] - относительная память канала, T0 - тактовый интервал передачи, p интервал рассеяния, [] - ближайшее целое число.

Таким образом, на выходах запоминающего устройства 2 на каждом тактовом интервале присутствуют отсчеты входного сигнала, содержащие информацию не только о текущем элементе информационного сигнала, но и отклики на Q предыдущих и Q последующих элементов.

Если в составе информационной последовательности присутствуют "обучающие" вставки (зондирующие сигналы), то в блоке 3 оценивания характеристик канала с их приходом производится оценивание (измерение или вычисление) отсчетов квадратурных компонент импульсной характеристики многолучевого канала, образующих векторы Gx и Gy. Если такие вставки отсутствуют, то в блоке 3 оценивания характеристик канала производится вычисление отсчетов квадратурных компонент импульсной характеристики по информационным посылкам.

Дальнейшая обработка сигнала ММС осуществляется с учетом ее представления в виде квадратурной модуляции со сдвигом, при которой четные и нечетные элементы информационной последовательности модулируют синфазную и ортогональную ей поднесущие соответственно. Поэтому в устройстве имеется блок 5 переключения четности, преобразующий векторы Gx и Gy в базисные векторы G'x и G'y. Для четных элементов в качестве базисных сигналов используются векторы G'x=Gx, G'y=Gy, а для нечетных - векторы G'x=Gy, G'y=-Gx, представляющие собой отклик канала на ортогональный элемент сигнала. Для обеспечения последнего соотношения на третьем входе блока 5 переключения четности включен инвертор 4. Таким образом, блок 5 переключения четности представляет собой многопозиционный переключатель, который на протяжении четного тактового интервала соединяет выходы блока 5 переключения четности с его первым и вторым входами, а на протяжении нечетного тактового интервала соединяет выходы блока 5 переключения четности с его вторым и третьим входами.

Формирователь 6 сигнала предыскажения по результатам демодуляции на основе базисных векторов G'x и G'y вычисляет сигналы последействия Vx и Vy от предыдущих элементов информационной последовательности. Для этого в составе формирователя 6 сигнала предыскажения содержится регистр сдвига, содержимое которого с каждым тактовым интервалом продвигается на один шаг. Сигналы Vx и Vy представляют собой линейную комбинацию элементов базисных векторов G'x и G'y, выбираемых с весами, определяемыми содержимым регистра сдвига.

Блок 7 вычитания предыскажений производит покоординатное вычитание: Wx = Zx - Vx, Wy = Zy - Vy.

После вычитания в составе разностного сигнала Wx и Wy присутствуют только отклики канала на текущую и последующие посылки.

Блок 8 формирования опорных сигналов Ux и Uy на основе базисных векторов G'x и G'y вычисляет всевозможные варианты ожидаемого разностного (опорного) сигнала, получаемые путем линейной комбинации элементов этих векторов с весами, определяемыми путем последовательного перебора всех разрешенных кодовых комбинаций.

Блок 9 вычисления метрик определяет расстояния (квадраты расстояний) d2 между векторами разностного сигнала Wx и Wy и всевозможными вариантами опорного сигнала Ux и Uy. Вычисление метрики может производиться, например, с помощью схемы геометрического сложения.

Блок 10 сравнения и выбора осуществляет сравнение найденных метрик d2 и фиксирует минимальную из них. Одновременно он регистрирует ту кодовую комбинацию, по которой вычислен опорный сигнал, соответствующий найденному минимуму. Первый элемент этой кодовой комбинации является решением блока 10 сравнения и выбора , которое подается на выход демодулятора и на второй вход формирователя 6 сигнала предыскажения (цепь обратной связи по решению [1]).

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Патент СССР N 832763, 25.05.81.

2. Ishizuka M. , Hirade К. Optimum gaussian filter and deviated-frequency-locking scheme for coherent detection of MSK./IEEE Trans. on comm. Vol. COM-28, N 6, June 1980.

Формула изобретения

1. Способ демодуляции двоичных сигналов модуляции с непрерывной фазой для многолучевых радиоканалов, заключающийся в том, что по принимаемому сигналу оценивают импульсную реакцию канала связи, формируют опорные сигналы, соответствующие разрешенным кодовым комбинациям, формируют сигнал предыскажения, определяют разностный сигнал путем вычитания сигнала предыскажения из моделируемого сигнала, сравнивают разностный сигнал на интервале анализа, охватывающем отклик канала на первую посылку информационного сигнала, с опорными сигналами, выделяют кодовую комбинацию, которой соответствует опорный сигнал, наименее отличающийся от разностного сигнала, и знак первой посылки которой регистрируют, отличающийся тем, что принимаемый сигнал расщепляют на две квадратурные компоненты, в результате чего импульсная реакция, опорные сигналы, сигнал предыскажения и разностный сигнал становятся квадратурными, а вычисленную импульсную реакцию преобразуют с учетом четности очередного информационного элемента.

2. Устройство демодуляции двоичных сигналов модуляции с непрерывной фазой для многолучевых радиоканалов, содержащее запоминающее устройство, блок оценивания характеристик канала, формирователь сигнала предыскажений, блок вычитания предыскажений, блок формирования опорных сигналов, блок вычисления метрики, блок сравнения и выбора, причем выходы запоминающего устройства соединены с входами блока оценивания характеристик канала и с первыми входами блока вычитания предыскажений, выходы формирователя сигнала предыскажений соединены с вторыми входами блока вычитания предыскажений, выхода блока вычитания предыскажений - с первыми входами блока вычисления метрик, выходы блока формирования опорных сигналов - с вторыми входами блока вычисления метрик, выход блока вычисления метрик - с входом блока сравнения и выбора, выход блока сравнения и выбора - с вторым входом формирователя сигнала предыскажений, отличающееся тем, что в него введены квадратурный расщепитель, инвертор, блок переключения четности очередного информационного элемента, причем выходы квадратурного расщепителя соединены с входами запоминающего устройства, первый и второй выходы блока оценивания характеристик канала соединены с первым и вторым входами блока переключения четности очередного информационного элемента, крое того, первый выход блока оценивания характеристик канала соединен с входом инвертора, выход инвертора - с третьим входом блока переключения четности очередного информационного элемента, выходы блока переключения четности очередного информационного элемента - с входами блока формирования опорных сигналов и с первыми входами формирователя сигнала предыскажений.

РИСУНКИ

Рисунок 1

NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение

Номер и год публикации бюллетеня: 7-2004

Извещение опубликовано: 10.03.2004        



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радио-электросвязи и может использоваться в проводных, радио-, радиорелейных и космических линиях связи

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах связи с широкополосными сигналами

Изобретение относится к радио-электросвязи и может использоваться в проводных, радио-, радиорелейных и космических линиях связи

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиоприемным устройствам, применяемым на линиях многоканальной цифровой связи и сетях множественного доступа, использующих протоколы с захватом по мощности, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах передачи дискретных сообщений

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиоприемным устройствам, применяемым на линиях многоканальной цифровой связи и сетях множественного доступа, использующих протоколы с захватом по мощности, а также может быть использовано в области цифрового радиовещания и цифрового телевидения

Изобретение относится к радиосвязи и мотет использоваться в системах передачи дискретной информации со сверточным кодированием по каналам связи с рассеянием энергии принимаемых сигналов (каналы с памятью), подверженных замираниям и действию аддитивных помех

Изобретение относится к системам цифровой связи, использующим прямое исправление ошибок, в частности, к способу и устройству для декодирования принимаемых когерентных сигналов, модулированных методом многоуровневой фазовой манипуляции (МФМ) с дифференциальным кодированием символов, с помощью метрики мягкого решения

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в линиях цифровой радиосвязи

Изобретение относится к радиосвязи и может использоваться в системах передачи дискретных сообщений по каналам связи с рассеянием энергии принимаемых сигналов во времени и по частоте

Изобретение относится к приемным устройствам и может быть использовано для когерентного приема в прямом канале UMTS при высоких скоростях движения мобильной станции

Изобретение относится к технике связи и может использоваться при приеме сигналов дискретной информации при нестабильности несущей частоты сигнала, вызванной в частности наличием большой величины доплеровского смещения частоты в канале связи

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам квазикогерентного приема сигнала в системах связи с кодовым разделением каналов и используется в приемных устройствах базовой и мобильной станций

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в аппаратуре систем связи с фазоманипулированными (ФМ) сигналами

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при демодуляции сигналов шестнадцатипозиционной квадратурной амплитудной манипуляции

Изобретение относится к области радиоизмерительной техники и может быть использовано при измерении параметров фазоманипулированных сигналов
Наверх