Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для разработки тропосферных радиостанций. Технический результат - снижение влияния замираний при передаче и приеме информации в цифровых тропосферных линиях связи и повышение помехоустойчивости связи при упрощении устройства для осуществления способа. Для этого в способе передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи, основанном на разнесении сигналов по частоте, согласно изобретению используют модуляцию центральной частоты излучаемых сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) по бинарному информационному закону, осуществляют их обработку на согласованном фильтре сжатия и выделяют полезную информацию с помощью селектирующих стробов и тактовых импульсов, наведенных ЛЧМ пилот-сигналом. 9 ил.

 

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для разработки тропосферных радиостанций.

Известен способ сдвоенного пространственно разнесенного приема [Нарытник Т.Н. Радиорелейные и тропосферные системы передачи: Учебн. пособие - К.: Концерн «Видавничий Дiм «Iн Юре», 2003. - 336 с., с.191], при котором на один передатчик передающей станции поступает групповой сигнал от каналообразующей аппаратуры, а приемная станция имеет две антенны, разнесенные одна от другой на 50-100 длин волн в направлении, перпендикулярном к направлению на корреспондента. Быстрые релеевские замирания радиосигналов на выходе антенн в этом случае оказываются практически некоррелированными. Поэтому один из приемников, подключенный к разнесенным антеннам, но работающий на общую нагрузку, практически всегда находится в лучших условиях приема, чем другой. Разнесение в пространстве обеспечивается при использовании одного передатчика, однако требуется две антенно-фидерные системы, которые ввиду большого усиления антенн и их сложности дорого стоят.

Известен способ углового разнесения сигналов [Тропосферная связь / Л.И.Яковлев, Г.В.Дедюкин, Э.С.Каграманов и др. - М.: Воениздат, 1984. - 256 с., с.31], который осуществляется с помощью двух облучателей, смещенных относительно фокальной плоскости единого параболического зеркала. В результате этого диаграмма направленности такой антенны имеет двухлепестковую структуру, что позволяет получить два разнесенных в пространстве объема переизлучения, наличие которых приводит к некоррелированности замираний сигналов в каждом из них. Однако при реализации углового разнесения необходимо сочетать разумный компромисс между уменьшением уровня сигнала за счет вывода облучателя из фокальной плоскости и ухода объема переизлучения от линии, соединяющей приемные и передающие пункты, и ростом корреляции при уменьшении угла разнесения. Это отражается на сложности аппаратуры и ее цене.

Известен способ автовыбора оптимальной рабочей частоты, реализованный в тропосферной станции AN/TRC-105WX, разработанной фирмой «Моторолла» [Тропосферная связь / Л.И.Яковлев, Г.В.Дедюкин, Э.С.Каграманов и др. - М.: Воениздат, 1984. - 256 с., с.67]. В этой станции 33 раза в секунду анализируются условия распространения каждой из 16 возможных частот. Анализатором спектра определяется, на какой из анализируемых частот сигнал имеет наименьшее затухание. Выбранная частота фиксируется в пунктах передачи и приема, и работа проводится на данной частоте. Автовыбор оптимальной частоты позволяет обойтись одной антенной, одним передатчиком и одним приемником. Однако время переходов на оптимальные частоты влияет на скорость передачи информации в сторону снижения последней.

Наиболее близким к предлагаемому является способ приема с разнесением по частоте [Нарытник Т.Н. Радиорелейные и тропосферные системы передачи: Учебн. пособие - К.: Концерн «Видавничий Дiм «Iн Юре», 2003. - 336 с., с.192], принятый за прототип.

Способ-прототип заключается в следующем.

При сдвоенном приеме с разнесением по частоте на одну антенну через диплексор подается сигнал от двух передатчиков, работающих на разных частотах, к которым через общий модулятор поступает групповой сигнал от каналообразующей аппаратуры. Приемная станция также имеет одну антенну, к которой через диплексор подключены два приемника, настроенные на соответствующие передатчикам частоты. При определенном разносе между этими заданными частотами замирания радиосигналов на входах приемников оказываются практически некоррелированными, благодаря чему и обеспечивается существенное снижение влияния быстрых замираний радиосигнала на качество приема. Двукратное разнесение по частоте позволяет обойтись одной антенной, но необходимы два передатчика и два приемника с раздельными гетеродинами.

Для повышения помехоустойчивости требуется N-кратное (N>2) разнесение по частоте, но тогда потребуется N передатчиков и N приемников. Мощные передатчики и чувствительные приемники всегда сложны, а к стабильности частоты их возбудителей и гетеродинов предъявляются весьма высокие требования.

Задачей предлагаемого способа является борьба с замираниями при передаче и приеме информации в цифровых тропосферных линиях связи и повышение помехоустойчивости связи при упрощении устройства для осуществления способа.

Для решения поставленной задачи в способе передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи, основанном на разнесении сигналов по частоте, согласно изобретению, используют модуляцию центральной частоты излучаемых сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) по бинарному информационному закону, осуществляют их обработку на согласованном фильтре сжатия и выделяют полезную информацию с помощью селектирующих стробов и тактовых импульсов, наведенных ЛЧМ пилот-сигналом.

Предлагаемый способ заключается в следующем.

Предположим, что на передающей стороне при передаче логического «0» (фиг.1) начальная частота ЛЧМ радиоимпульса уменьшается на (ΩМ) (см. фиг.2), а при передаче логической «1» (фиг.1) - увеличивается на (ΩМ) (см. фиг.2).

Тогда, аналитическое выражение для информационного сигнала принимает вид

при передаче логической «1», или

при передаче логического «0»,

где ω0=2πF0 - начальная угловая частота информационного ЛЧМ сигнала:

- скорость перестройки частоты;

Δω=2π·ΔF - девиация частоты;

τи - длительность информационного ЛЧМ сигнала;

ΩМ=2πFM - величина частотного сдвига.

Величина отстройки начальной частоты информационного ЛЧМ сигнала выбирается из условия

где ΔωФС - полоса пропускания фильтра сжатия.

Законы изменения частоты излучаемых сигналов показаны на фиг.2.

При приеме информационных ЛЧМ радиоимпульсов (см. фиг.3) на выходе фильтра сжатия появляются сжатые по времени сигналы (см. фиг.4), имеющие временные сдвиги относительно автокорреляционной функции [Ч.Кук, М.Бернфельд. Радиолокационные сигналы. Теория и применение. Перевод с английского под редакцией В.С.Кельзона. М., «Сов. радио», 1971 г., рис.6.2, с.151].

Импульсная характеристика фильтра сжатия g(t) (см. фиг.3) и величина временного сдвига сжатого сигнала (Δτ) на его выходе имеют вид

Учитывая, что применяется согласованный фильтр сжатия (т.е. ΔωФС=Δω), из формул (2) и (4) можно получить Δτ≤0,2·τи.

Найденная из (4) величина временного сдвига (Δτ) сжатого по времени информационного сигнала (длительностью τСЖ), должна удовлетворять условию

В реальных условиях информационный ЛЧМ сигнал, поступающий на вход приемной стороны, не является точной копией излученного сигнала вследствие замираний. Однако, вследствие того, что замирания являются некоррелированными для частот, разнесенных через 2 МГц [Тропосферная связь / Л.И.Яковлев, Г.В.Дедюкин, Э.С.Каграманов и др. - М.: Воениздат, 1984. - 256 с., с.65], вероятность одновременного глубокого замирания сигнала на этих частотах значительно меньше вероятности столь же глубоких замираний на каждой из них в отдельности.

Исходя из [Ч.Кук, М.Бернфельд. Радиолокационные сигналы. Теория и применение. Перевод с английского под редакцией В.С.Кельзона. М., «Сов. радио», 1971 г., рис.1.8 и (1.19), с.24] при использовании фильтра сжатия отношение пиковых мощностей входного и выходного сигналов равно параметру сжатия τИ·ΔF. Т.е., например, при потере вследствие замираний 50% полосы полезного сигнала уровень сжатого импульса уменьшится всего в 1,41 раз. Поэтому, благодаря использованию широкополосного (ЛЧМ) сигнала с полосой (соответствующей девиации частоты ΔF), составляющей десятки МГц, обеспечивается надежность связи.

Выделение информационного сигнала (логических «1» и «0») осуществляется с помощью селектирующих импульсов (стробов). С этой целью на вход приемной стороны поступает (см. фиг.2) синхронизирующий ЛЧМ радиоимпульс (пилот-сигнал «ПС») для наведения стробов на информационные сигналы (см. фиг.4).

Параметры пилот-сигнала

согласованы с импульсной характеристикой фильтра сжатия (3).

Длительность сжатого пилот-сигнала (τПС) при использовании согласованного фильтра сжатия

Начало формирования первого строба (τСИ(1)) задерживается (см. фиг.5) относительно пилот-сигнала на длительность бланка (ТБЛ)

где T - период повторения пилот-сигнала.

Длительность первого строба выбирается из условия

Начало формирования второго строба (τСИ(2)) привязано к заднему фронту первого строба (см. фиг.6).

Длительность второго строба (τСИ(2)) выбирается из условия

Первый строб предназначен для выделения сигнала логического «0», а второй - логической «1» (см. фиг.7).

Для выделения информационного сигнала (с длительностью бита Т) из сигнала, показанного на фиг.7, задаются сдвинутые на Т/2 относительно пилот-сигнала тактовые импульсы (см. фиг.8) с периодом следования, равным Т. Полученный на выходе приемника результирующий информационный сигнал представлен на фиг.9.

Рассмотрим вопрос практической реализации способа.

Перенос модулированного по бинарному закону ЛЧМ сигнала в СВЧ диапазон с последующим усилением и излучением, а также прием СВЧ сигнала с последующим его усилением и преобразованием в промежуточную частоту можно реализовать стандартным способом (например, как в способе-прототипе).

Принятый и усиленный сигнал на промежуточной частоте для дальнейшей обработки оцифровывается с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), например АЦП LTC2207IUK (Linear Technology). Сигнал на промежуточной частоте, подготовленный для передачи, можно преобразовать с помощью цифроаналогового преобразователя (ЦАП), например ЦАП AD9786BSV (Analog Devices).

Формирование ЛЧМ сигнала, его модуляцию по информационному закону, согласованную фильтрацию и сжатие принятого сигнала на промежуточной частоте, формирование селектирующих стробов и тактовых импульсов можно реализовать на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), например ПЛИС EP3C16Q240C8N (Altera).

Таким образом, использование широкополосного (ЛЧМ) сигнала, его модуляции и обработки позволяет снизить влияние замираний при передаче и приеме информации в цифровых тропосферных линиях связи.

Кроме того, известно [Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. Я.Д.Ширмана. - М.: Радиотехника, 2007. - 512 с.: ил., с.314], что расширение полосы частот сигналов (заметим, в частности, применение ЛЧМ сигнала) позволяет получить:

- повышение информативности радиоэлектронных средств (РЭС) передачи информации, защищенности от помех, электромагнитной совместимости РЭС и скрытности излучения;

- понижение вероятности преследования РЭС военного назначения.

Предлагаемый способ является новым, поскольку из общедоступных сведений не известны ни способы, ни устройства, позволяющие при простейшей (одна антенна, один приемник, один передатчик) реализации, но за счет применения широкополосного сигнала при приемлемой скорости передачи информации осуществлять эффективное снижение влияния замираний на качество приема.

Способ передачи и приема цифровой информации в тропосферных линиях связи, основанный на разнесении сигналов по частоте, отличающийся тем, что используют модуляцию центральной частоты излучаемых сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) по бинарному информационному закону, осуществляют их обработку на согласованном фильтре сжатия и выделяют полезную информацию с помощью селектирующих стробов и тактовых импульсов, наведенных ЛЧМ пилот-сигналом.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в каналах радиосвязи диапазонов коротких (KB) и ультракоротких волн (УКВ) со случайными параметрами. .

Изобретение относится к области военной техники, в частности к системам перехвата радиосигналов, и может быть использовано в системах ПВО и гражданской авиации. .

Изобретение относится к радиосвязи и технике СВЧ и может быть использовано для передачи и приема информации на гармониках несущего сигнала стороннего источника или несущего сигнала одного из абонентов.

Изобретение относится к способу обеспечения услуг вещания в системе мобильной связи с использованием технологии множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР).

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиолокации и в системах навигации. .

Изобретение относится к радиосвязи, может быть использовано в адаптивных системах радиосвязи для организации обмена информацией по дуплексным каналам с изменяющимися параметрами, в том числе для организации связи в системах автоматизированного обмена данными воздух - земля.

Изобретение относится к области передачи дискретной информации и может быть использовано для передачи информации в космических и наземных системах связи, использующих шумоподобные сигналы (ШПС).

Изобретение относится к области техники радиосвязи, а более конкретно - радиосвязи с использованием пассивных ретрансляторов, и может быть использовано для связи в ДКМВ-диапазоне.

Изобретение относится к области техники радиосвязи, а более конкретно адаптивной радиосвязи с использованием регулярных и аномальных способов распространения радиоволн, и может быть использовано для построения систем радиосвязи ДКМВ диапазона

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в пакетной сети метеорной связи

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для разработки тропосферных радиостанций

Изобретение относится к области ионосферной радиосвязи и предназначается для определения максимально применимой частоты. Технический результат состоит в обеспечении надежной и достоверной радиосвязи в заданное время на дальние расстояния. Для этого осуществляют передачу радиосигналов на заданных частотах от навигационных спутников типа GPS/ГЛОНАСС на Землю, прием радиосигналов, прошедших дистанционную среду "спутник-Земля" на приемной стороне одночастотным навигационным приемником, стандартную обработку принятых радиосигналов для определения координат местоположения одночастотного навигационного приемника, а также отображение результатов вычисления, полученные посредством одночастного навигационного приемника координаты местонахождения этого навигационного приемника сравнивают с заранее сформированными на основе априорной геодезической съемки координатами местонахождения навигационного приемника и получают разностные величины координат навигационного приемника. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат состоит в расширении частотного диапазона рабочих частот и повышении надежности коротковолновой радиосвязи. Для этого способ основан на том, что наряду с зондированием ионосферы сигналами наклонного широкополосного ЛЧМ зондирования осуществляют воздействие на ионосферу мощным радиоизлучением нагревного стенда для создания в ионосфере рассеивающих искусственных мелкомасштабных магнитно-ориентированных неоднородностей, которые выступают в качестве ионосферного ретранслятора, посредством которого создается дополнительный канал радиосвязи. Частота волны накачки нагревного стенда рассчитывается по условиям ракурсного рассеяния радиоволн на искусственных мелкомасштабных магнитно-ориентированных неоднородностях с учетом координат расположения передатчика, приемника широкополосного сигнала ЛЧМ зондирования и нагревного стенда, используя данные высотно-частотной характеристики ионосферы, измеренной с помощью станции вертикального зондирования, размещенной в месте расположения нагревного стенда. 2 ил.

Изобретение относится к узлам радиодоступа и массового обслуживания и может быть использовано для построения сетей радиосвязи национального или континентального масштаба. Технический результат заключается в увеличение радиуса зоны обслуживания территориального узла радиодоступа до 3000 км, исключении замираний сигнала, обусловленных многолучевым распространением в большой зоне обслуживания, расширении диапазона рабочих частот в зоне обслуживания одного узла. Для этого стационарный узел территориального радиодоступа диапазона ДКМВ содержит в своем составе дополнительные комплекты приемных и передающих антенн радиодоступа, а также программно-аппаратные комплексы зондирования ионосферы, определения пространственных параметров радиолиний и определения рабочих диапазонов частот, обеспечивающих ведение сеансов модой 1F2 без замираний многолучевости в во всем диапазоне ДКМВ. 3 ил.

Изобретение относится к области радиосвязи и может использоваться при построении адаптивных систем и комплексов радиосвязи. Технический результат - повышение точности и оперативности определения требуемых значений регулируемых параметров радиолинии и, соответственно, повышение пропускной способности, обеспечиваемой адаптивной системой связи. В способе многопараметрической адаптации, основанном на процедуре вхождения в связь, передаче тестовых последовательностей в выделенные интервалы времени в каждом направлении радиолинии как в процессе ведения связи, так и в периоды, свободные от передачи сообщений, оценке состояния каналов передачи в каждом направлении радиолинии, нахождении значений адаптируемых параметров радиолинии, обеспечивающих передачу сообщений с достаточным (или наилучшим) качеством, передаче значений выбранных параметров своему корреспонденту, обмене информационными сообщениями в каждом из направлений радиолинии, в качестве сигналов трассового зондирования применяют сигналы ЛЧМ, заранее подготовленные таблицы соответствия рассчитывают заранее для каждой скорости передачи информации с использованием имитационной модели передающей и приемной сторон системы связи. Для определения оптимальных (по критерию максимума пропускной способности) регулируемых параметров радиолинии после вхождения в связь проводят сеанс зондирования, в процессе которого передают и анализируют на приеме сигналы трассового зондирования. По результатам их приема рассчитывается функция рассеяния канала и определяются значения частотного и временного рассеяния, существующие в данный момент в канале. Определяется также и отношение сигнал/помеха, существующее в канале. По полученным значениям параметров канала с использованием заранее рассчитанной таблицы соответствия находят значения адаптируемых параметров радиолинии. 7 ил.
Наверх