Патенты автора Манаенко Сергей Сергеевич (RU)

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в помехозащищенных системах радиосвязи. Техническим результатом является повышение помехозащищенности приема в условиях воздействия ответных помех. Для этого поднесущие сигнала перестановочной модуляции формируют в спектре сигнала однополосной модуляции. Причем на временном интервале передачи информационного блока частота несушей радиосигнала плавно изменяется в выделенной для передачи полосе частот. При каждой передаче информационных блоков изменение частоты проводят по псевдослучайному для системы постановки помех закону. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в повышении помехозащищенности приема сигналов в условиях помех от сторонних радиоэлектронных средств, согласованных со спектром полезного сигнала. Такой результат достигается тем, что происходит расширение частотного спектра и ограничение энергетического порога демодуляции для сторонних радиоэлектронных средств. Поднесущие сигнала частотной манипуляции формируются в спектре сигнала частотной модуляции при условии, что ширина спектра последнего не менее чем в десять раз превышает ширину спектра частотно-манипулированного сигнала, что приводит к преобразованию дискретного облика спектра в непрерывный. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в помехозащищенных системах радиосвязи. Техническим результатом заявляемого способа является повышение помехозащищенности передачи дискретных сигналов в условиях воздействия имитационных помех. Заявляемый технический результат достигается за счет расширения базы сигнала на основе технологии программной перестройки рабочей частоты в ограниченной полосе частот, а также повышения структурной скрытности формируемого радиосигнала за счет использования явления асинхронизма однополосной модуляции. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в помехозащищенных системах радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Техническим результатом является повышение помехозащищенности приема сигналов. Способ передачи и приема сигналов в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты при воздействии ответных помех заключается в том, что перед сеансом связи на приемной стороне последовательно на каждой рабочей частоте измеряют уровень помех, на передающей стороне формируют тестовую последовательность из единиц, каждым битом тестовой последовательности из единиц последовательно манипулируют амплитуду гармонического колебания на рабочей частоте, излучают радиосигнал в сторону корреспондента, на приемной стороне на каждой из рабочих частот вычисляют значение разности фаз гармонического колебания, из полученных значений формируют вектор разности фаз, вектор разности фаз передают корреспонденту, во время сеанса связи на передающей стороне полезную информацию разбивают на биты, каждый бит поочередно передают на своей частоте, каждым битом информации манипулируют амплитуду гармонического колебания на рабочей частоте, излучают радиосигнал в сторону корреспондента, на приемной стороне осуществляют прием на частотах, детектируют амплитуду радиосигнала на основе порогового значения демодуляции на рабочей частоте, полученные информационные биты передают получателю сообщения. Фаза гармонического колебания на приемной стороне измеряется на десяти периодах в конце излучения и десяти периодах в начале излучения. Фазу гармонического колебания на передающей стороне сдвигают на величину, соответствующую значению принятого вектора разности фаз. Частоты приема определяются в соответствии с заданной псевдослучайной последовательностью. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в помехозащищенных системах радиосвязи для передачи дискретных сигналов. Техническим результатом изобретения является повышение помехозащищенности радиосигнала путем совмещения свойств сигналов, полученных в негармоническом базисе вейвлет-функций различного порядка и сигналов однополосной модуляции, проявляющихся в асинхронизме передачи в радиолинии, что реализуется на основе технологий программной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) с изменяемыми параметрами модуляции. Способ формирования сигнала в режиме ППРЧ с изменяемыми параметрами модуляции заключается в том, что первичный сигнал S(t) генерируется в негармоническом базисе, формируется опорное колебание M(t), сигнал S(t) перемножается с опорным колебанием M(t), параметры формируемого сигнала выбираются в соответствии с заданной псевдослучайной кодовой последовательностью O1(t) синхронно с изменением частоты опорного колебания M(t), синхронно с каждым изменением частоты опорного колебания M(t) формируются кодовые слова на основе псевдослучайных последовательностей O1(t) и O2(t), на передающей стороне полоса частот канала тональной частоты разбивается на две полосы на основе граничного значения частоты, из информационной последовательности формируются первое и второе кодовые слова, на основе кодовой последовательности O1(t) выбирается порядок первой, второй, третьей, четвертой вейвлет-функций, элементы первого и второго кодовых слов заменяются на радиоимпульсы, радиоимпульсы второго кодового слова инвертируются и производится сложение радиоимпульсов, на основе полученного первичного сигнала S(t) на промежуточной частоте формируется сигнал однополосной модуляции, производится демодуляция сформированного однополосного сигнала, сигнал однополосной модуляции формируется и излучается в сторону корреспондента, после чего изменяется частота опорного колебания M(t), на приемной стороне после выбора рабочей частоты колебания M(t) в соответствии с кодовым словом последовательности O2(t) сигнал однополосной модуляции демодулируется, радиоимпульсы первого и второго кодовых слов разделяются, в соответствии с кодовой последовательностью O1(t) производится замена радиоимпульсов на логические элементы информационной последовательности, которая передается получателю сообщения. Граничное значение частоты выбирается с использованием кодового слова псевдослучайной последовательности O1(t). Радиоимпульсы получаются соответственно из первой, второй и третьей, четвертой вейвлет-функций. Длина кодовых слов определяется исходя из порядка вейвлет-функций. Частота несущей при демодуляции выбирается равной сумме значений промежуточной частоты и граничного значения частоты, полученного в соответствии с кодовым словом псевдослучайной последовательности O1(t), на основе демодулированного сигнала на рабочей частоте, определяемой кодовым словом последовательности O2(t). При сложении радиоимпульсов сначала суммируют импульсы первого кодового слова, далее второго с их последующим сложением. Частоту опорного колебания M(t) изменяют в соответствии с алгоритмом реализации режима программой перестройки рабочей частоты. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в радиоэлектронных системах (РЭС), в том числе в системах радиосвязи. Технический результат состоит в повышении помехозащищенности передачи и приема сигналов в условиях воздействия радиоизлучений сторонних РЭС, локализованных в полосе приема сигналов. Для этого в способе выделяют список рабочих частот, количество которых определяют как результат произведения числа поднесущих, необходимых для передачи одного информационного блока, на число комбинаций выбранного кода с постоянным весом, которое будет использовано для передачи сообщений. Заданный диапазон частот разбивают на частотные интервалы таким образом, чтобы в каждом частотном интервале количество рабочих частот соответствовало разрядности кода с постоянным весом, определяющей один передаваемый информационный блок. За каждым частотным интервалом закрепляют уникальную доступную комбинацию кода с постоянным весом. 3 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в системах радиосвязи (СРС) с программной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), использующих помехозащищенные радиосигналы. Техническим результатом изобретения является повышение помехозащищенности сигнала. Способ формирования сигнала в режиме программной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) с изменяемыми параметрами модуляции включает генерацию первичного сигнала S(t) в негармоническом базисе, формирование опорного колебания M(t), перемножение модулированного сигнала S(t) с опорным колебанием M(t), замену на передающей стороне каждого элемента информационной последовательности на радиоимпульсы, формирование на рабочей частоте сигнала частотной модуляции, передачу сформированного сигнала на приемную сторону, на приемной стороне демодуляцию сигнала частотной модуляции на основе параметров, заданных последовательностью O1(t), и замену радиоимпульсов на логические элементы информационной последовательности, синхронное изменение кодовых слов на основе последовательностей O1(t) и O2(t) с каждым изменением частоты опорного колебания M(t). Частоты опорного колебания M(t) f1, f2, … определяют в соответствии с заданной случайной кодовой цифровой последовательностью O2(t). Радиоимпульсы получают из вейвлет-функций заданного порядка. Рабочая частота определяется кодовой последовательностью O2(t). Индекс частной модуляции, порядок вейвлет-функции и время излучения выбирают в соответствии с кодовой последовательностью O1(t) синхронно с изменением частоты опорного колебания M(t). Информационную последовательность передают получателю сообщения. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в помехозащищенных системах радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Техническим результатом является повышение помехозащищенности приема сигналов в режиме ППРЧ в условиях воздействия помех от РЭС, согласованных со спектром сигнала. Технический результат достигается, в частности, тем, что передача информационного сигнала, представленного совокупностью нулей и единиц, осуществлена на двух разных частотах, каждая из которых не является частотой, выбранной на основании псевдослучайной последовательности. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в системах радиосвязи, использующих режим с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Техническим результатом заявляемого способа является совмещение технических процедур контроля пригодности рабочих частот и передачи информации систем радиосвязи. Технический результат достигается тем, что дополнительно весь временной цикл передачи разделяют на подциклы анализа, передачи вектора частот, передачи данных. Алгоритм псевдослучайного выбора рабочих частот и параметры используемого в нем сигнала остаются неизменными на всех подциклах, а для передачи данных во всех подциклах используют сформированный сигнал четырехпозиционной квадратурной манипуляции. На подцикле анализа тестовый блок данных объединяют с информационным блоком таким образом, чтобы нечетные биты относились к тестовому блоку, четные - к информационному. На длительности подцикла передачи вектора частот битовую последовательность вектора частот объединяют с информационными битами таким образом, чтобы нечетные биты относились к вектору частот, а четные - к информационному блоку и передают корреспонденту. 3 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при приеме сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ) в радиоканалах с замираниями. Технический результат - повышение помехоустойчивости приема элементов сигнала квадратурной амплитудной манипуляции в радиоканалах с замираниями. Устройство приема сигналов квадратурной амплитудной манипуляции содержит последовательно соединенные полосовой фильтр, широкополосный ограничитель-усилитель, квадратор, фильтр верхних частот, первый фазовращатель, второй фазовращатель, фазовый детектор, первый аналого-цифровой преобразователь и амплитудно-фазовый детектор, выход которого является выходом устройства, причем выход фильтра верхних частот соединен со вторым входом фазового детектора, а вход полосового фильтра является входом устройства, а также амплитудный детектор, выход которого подключен к входу второго аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен ко второму входу амплитудного фазового детектора, дополнительно введены последовательно соединенные фильтр нижних частот, амплитудный детектор, полосовой фильтр, инвертирующий усилитель и регулируемый усилитель, выход которого подключен к входу амплитудного детектора, а выход полосового фильтра подключен соответственно к входу фильтра низких частот и второму входу регулируемого усилителя. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в радиотехнических системах, в которых помехозащищенность определяется структурной скрытностью используемых в них радиосигналов. Техническим результатом заявляемого способа является повышение структурной скрытности спектрального представления формируемого результирующего сигнала. В предлагаемом способе дополнительно формируют низкочастотный фазоманипулированный сигнал, которым модулируют путем частотной модуляции с малым индексом рабочую частоту, на которой передают результирующий частотно-манипулированный сигнал. Причем длительность элемента случайной двоичной последовательности, значение частоты несущей и индекс частотной модуляции выбирают таким образом, чтобы результирующий частотно-манипулированный сигнал и сигнал частотной модуляции на рабочей частоте занимали одинаковую полосу частот; на приемной стороне вычитают из принимаемого комбинированного сигнала расширяющий сигнал, который формируют аналогичным образом как на передающей стороне, после чего производят дальнейшую обработку результирующего частотно-манипулированного сигнала. 6 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в системах радиосвязи, использующих структурно-скрытные радиосигналы с однополосной модуляцией. Технический результат заключается в повышении структурной скрытности и повышении помехозащищенности. Технический результат достигается за счет формирования радиоимпульсов на основе прямой и инверсной вейвлет-функций произвольного порядка и формирования радиосигнала однополосной модуляции. По результатам оценивания состояния радиоканала, в ходе сравнения исходной тестовой последовательности с принятой тестовой последовательностью, производится своевременная смена рабочей частоты. 4 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в системах радиосвязи с программной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), использующих структурно-скрытные радиосигналы. Техническим результатом заявляемого способа является повышение структурной скрытности передачи в режиме с ППРЧ. В способе формирования сигнала в режиме программной перестройки рабочей частоты с изменяющейся полосой частот, в том числе, первичный сигнал модулируют цифровой последовательностью, расширенной кодами Баркера различной разрядности, выбор которых осуществляется в соответствии с заданной первой псевдослучайной кодовой цифровой последовательностью (ПКЦП). Затем полученный сигнал перемножают с опорными колебаниями, частоты которых изменяются в соответствии со второй ПКЦП. После чего передают сформированный сигнал на приемную сторону. При этом осуществляют синхронный выбор номера частоты и номера кода Баркера, в соответствии с первой и второй ПКЦП. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для применения в системах передачи данных, использующих частотно-адаптивный режим работы или режим с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных в помехозащищенной радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты путем определения вида деструктивного воздействия. В способе активного контроля рабочих частот с идентификацией вида деструктивных воздействий, в том числе, на основе проведенного анализа качества канала связи рассчитывают допустимое количество пригодных рабочих частот, при котором применение процедур тестирования еще обеспечивает требуемую скорость передачи данных, если общее количество непригодных частот превышает расчетное допустимое количество, то дополнительно на каждой выявленной непригодной рабочей частоте передают тестовый сигнал, а на приемной стороне производят структурный анализ особенностей его искажений на каждой рабочей частоте, на которой он передавался, результаты структурного анализа сравнивают с предварительно подготовленными эталонными значениями, по результатам сравнения с которыми принимают решение о виде деструктивного воздействия и при необходимости изменяют параметры и режимы работы системы передачи данных. 2 ил.

Заявленное устройство относится к электросвязи. Техническим результатом заявляемого устройства является повышение помехоустойчивости формируемого сигнала на основе его структурной скрытности при воздействии имитационных помех. Для достижения технического результата предлагается устройство, состоящее из источника сообщений (1), скремблера (2), блока датчиков случайных чисел (3), первого (4), второго (5), третьего (6), четвертого (7) синтезаторов частот, первого (8), второго (9), третьего (10), четвертого (11), пятого (12), шестого (13), седьмого (14), восьмого (15) управляемых ключей, первого (16), второго (17), третьего (18), четвертого (19) сумматоров, первого (20), второго (21), третьего (22), четвертого (23) генераторов псевдослучайной последовательности, регистра сдвига (24), схемы «И» (25), блока управляемых аттенюаторов (26), первой (27), второй (28), третьей (29), четвертой (30) схем «ИЛИ». 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано в адаптивных радиолиниях с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Технический результат - повышение своевременности передачи сообщений в помехозащищенной радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Способ заключается в исключении непригодных частот в процессе функционирования радиолинии и ведении связи только на частотах с требуемым качеством, что повышает время непрерывной исправной работы радиолинии, и характеризуется тем, что на передающем конце радиолинии на основе списка состояния частот корреспондента определяют частоты передачи, формируют цифровую тестовую последовательность, которую в совокупности со списком состояния частот добавляют в виде служебного слота в информационный фрейм, излучают модулированные слоты в пространство, на приемной стороне выделяют служебный слот, разделяют тестовую последовательность и список состояния частот корреспондента, определяют количество неправильно принятых битов тестовой последовательности, принимают решение об исключении частоты, формируют новый список состояния частот, при превышении заданного количества непригодных частот все частоты в списке состояния определяют пригодными.

Изобретение относится к устройствам формирования сигналов с четырехпозиционной манипуляцией. Техническим результатом является повышение помехозащищенности сигналов с четырехпозиционной манипуляцией при ограниченном частотном ресурсе радиолинии. Устройство состоит из источника сообщений, скремблера, дешифратора, первого, второго, третьего, четвертого синтезаторов частот, первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого управляемых ключей, первого, второго, третьего, четвертого сумматоров, первого, второго, третьего, четвертого генераторов псевдослучайной последовательности, регистра сдвига, схемы «И». 1 ил.

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для передачи конфиденциальной информации по каналам радиосвязи с ограниченным частотным ресурсом. Технический результат - разработка способа формирования и обработки сигнала, встроенного в маскирующую помеху, реализуемого посредством одного радиопередающего устройства. Способ формирования и обработки сигнала, встроенного в маскирующую помеху, заключается в формировании полезного сигнала и маскирующей помехи на передающей стороне в одном радиопередающем устройстве в виде аддитивной смеси, в выборе несущей частоты таким образом, чтобы спектр сигнала находился в пределах полосы частот, занимаемой маскирующей помехой, а также выборе такой структуры маскирующей помехи, чтобы ее спектральные компоненты на частотных позициях, занимаемых полезным сигналом, отсутствовали или же значение модуля их амплитуд не превышало 5% от значений модуля амплитуд спектральных компонент полезного сигнала, а на остальных частотных позициях, не занятых полезным сигналом, амплитуда спектральных компонент маскирующей помехи по модулю была бы равной амплитуде спектральных компонент полезного сигнала. 5 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для повышения помехоустойчивости радиосигналов в системах связи. Технический результат - повышение помехоустойчивости радиосигналов в системах связи путем увеличения ширины полосы занимаемой ими частот. Способ формирования помехоустойчивых радиосигналов основан на формировании широкополосного сигнала, для которого используют расширение спектра методом формирования псевдослучайной последовательности, и характеризуется тем, что для модуляции логических элементов псевдослучайной последовательности используют радиоимпульсы, которые получают в результате перемножения биортогональных вейвлет-функций и сигналов с линейной частотной модуляцией, у которых для модуляции логического элемента «1» и логического элемента «0» псевдослучайной последовательности задают различную скорость увеличения частоты, при этом в качестве биортогональных вейвлет-функций используют функции второй производной от функции Гаусса. 11 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования помехоустойчивых радиосигналов. Технический результат - повышение помехоустойчивости радиосигналов в системах связи за счет увеличения ширины спектра (занимаемой ими полосы частот). В способе формирования помехоустойчивых сигналов предварительно задают числовую бинарную псевдослучайную последовательность, в которой значения нулей и единиц модулируют предварительно сформированными парами радиоимпульсов, представляющих произведение противоположных биортогональных вейвлет-функций и фрагментов сигналов с линейной частотной модуляцией. 10 ил.

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

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиосвязи для исправления многократных ошибок в канале связи

 


Наверх