Устройство для приема адресных сигналов

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА АДРЕСНЫХ СИГНАЛОВ, седержащее приёмный pemcrpj вькодзй которого подключены к первым нхоДам основных элементов И, вторые входы кргорьос соединены с ш 1ходами блока дёкодаров ння, о т л и ч а ю щ е © с я тем, что, с целью повьплёщя достоверности приема, введены анализатор признаков декодируемых адресов , дшод)датеяьный элемент И, элементы ИЛИ и формирователь сигналов сдвига, Выход которого лодхшочен к входу прием ного perHCit3|A дополттеяьяый выход eioтррого соеданев с| Пересы вкодом аапопнительного эяемтга И, вйыосод которого и выходы освошшх аявмбнтов И подкш( чены к ВХОДАМ бпояа /1(е 1еодя|юхивтв« дополнитешаяыо ансеф тагюрс о соединены с однимк вэЕода тве этч ; Элемента ИЛИ, выход которого вшшю к первому ЦКОДУ форм«Е{ровагейя онгналовсдвнгв второй вход Ki roporo соефюёй с одшсм ЕОДХОДОМ анализатора путвкакл Лвкотруёмак ащ}есов, с втораым вэсодо дополтгтвпьного элемента И и с {кодом первого элемента И/ШГ к сор фегст&укшему входу которого по &аоочвв яькоя элемента ИЛИ, вхошл которого- coeitimetibt с другими вькодамв анализаторе яризнаков декбди;р}лем1Ас-ад|)есов« к входам которого подкпючены cootBercmyioimie аыхог| да блока декодарьввн11я.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСтиЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

g g Н 04 7: 6/ОО

Зчгр дцвц @lyre лро роймЯ ОпРОсй

ДЬЕМ f

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ CCCP

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И О ГНРЫТИЙ (21) 3326476 /18-09 (22) 07,68.81, (46) 30.05,83. Бкж. ¹ 20 (72). А.. В. Чуркин, В.- С. Степанов, Н. А.. Бойко и A. И. Сеселкин (53) 621.394.62 (088.8) (56) 1. Агщрканов П. А..и др. Основы радиотелеметрии. М., Воениздат, 1971. с. 149 (прототщт). (54) {.57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА

АДРЕСНЫХ СИГНАЛОВ, содержащее при емный регистр,: выходы которого подключены к йервым входам. основных элеменros И, вторые входы которых соединены с выходами блока декодирввания, о тл и ч а ю щ е е с. я тем, что, с повышения достоверности. приема, введены анализатор признаков декодируемых е,ире сов, дополнительный элемент .И, элементы

ИЛИ и Формирователь сигналов сдвига, „„Я0„„1621063 выход котороГО иодкжочен к «Жу при ного регистра, доиолнител »в » o тооого соединен с йераиям жодом д полнительного эюемейта И, в @ од «от роге выходы основщд @иемеитов И под«ФОчены «щ одам бйе«а де«одщ©ванина до нолнителывЮ мамеды ко" Р о соед!" ены с одними входами нарвало элемента Ю@ ° д которого ищрщррчен к первому, щду форм фвателя еигиадовсдвйга второй вдод которого соединен с одним выходом анализатора прижа«о» декодируемых адресов с вторым жодюм дополнительного элемента И и с другим 3всодом первого элемента ИЛИ, к соотаетствуиищему входу которого под«лвчен. ивафод второго элемента ИЛИ, входы «оторого . соединены 4 с другими ввщодами анализатора признаков декодируемьас адресов, «вкодам которого подключены соо йветсзъукиве выхо-. ды блока декодирования. f 1021003 2

Изобретение относится к радиотехнике Устройство для приема адресных сигн .и может использоватЬсЯ В МНОГОКаНалЬИЫх лов содержит приеМный регистр 1, основн системах телеметрии и передачи данных нйе элементы И 2, блок 3 декодироваI с адресным (кодовым) Разделением кана- ния, анализатор 4 признаков декодируе:лов. мых адресов, состоящий из элементов Изветно устройство дпя приема. адрес- И 5 и элементов ИЛИ 6, первый и втоных сигналов, содержащее приемный ре рой элементы ИЛИ 7 и 8 соответстВен:iIIcTp, выходы которого подипочены но, дополнительный элемент И 9 и формик первым Входам основных элементов И, Рователь 1 сигнало сдвига

c ymaz® 10 Устройство Работает следУющи oáPaдами бпока декодирования 13 °

Однако известное устройство имеет

Входной адресный сигнал (фиг. 1) низкую достоверность приема. адаптивно-циклической системы телемеч

Цель изобретен, - повышение дт рии предст собрй последовыеьверности приема. ность anpecos двух типО — адресов К, Для достижения поставленной цели в составляюших Регулярную последователь ность монотонно возрастиоших номеров каналов ноВ эл .е И, Втор е жо . . 20 потока " и информ "и " и др торых соединены с выходами 650Ка деко- источников массивов данных, которые мова, веде ан лиэатор признаков гУт поЯвлЯтьсЯ с и которой вероЯ ностью декодируемых адресов, дополнительный на каждой очередной позиции, отодвигая элемент И, элементы ИдИ и формирова» очеРедной адрес РегУ"барной программы

IIoTop го Я OIIPoca. Кажцый Ме пРинЯ тык aIIPecos Моподключен к входу приемного регистра, жет оказаться искаже ным. Факт иск дополнительный выход которого соединен жения считается обнаруженным за счеМ с первьп, Входом допощпттельного элемен- проверки адреса на четность и в состата И, в од которого и выходы основных,ве адреса имеется признак недостове элементов N подключены к входам Йока 30 ности адресa ПРи анализе РезУльтиРУю" ные выходы IIIeR pocTosepHocTH пола aeTcII fTD 6Ha» крторого соединен(д с од)щц 4и щ рдами- р ужение ошибок ос уществля ется абсолют» первого элемента ИПИ, Выход. которого но достоверно, т.е. ВероЯтностью двУкратпо чен к первому Входу фор кировате- ной ошибки в адресе далее пренебРеГаетля сигналов сдвига, второй вход которого, сЯ (веРоЯтность дВУкРатн и ошибки в де35 соединен с одним выходом анализатора признаков декодируемых адресов, с вто- на 4 5 10 ) рым Входом дополнительного элемента И . Последовательность обрабатываемых

I и с другим входом IIepsot o элемента ИЛИ, адресов (фиг, 2) состоит из двух участк соответствующему входу которого подн- 40 ков: участок обработанный, достоверный ключен выход второго элемента ИЛИ, утвержденный. список, и участок необравходы которого соединены с другами вы- ботанных входных адресов. Обозначим ходами анализатора признаков дэкодируэ-; 7t 1, 3 2, Л3, 3l 4 ... значения входных мых адресов, к входам которого подялюче адресов, примыкающие к границе между ны соответствующие выходы блока деко-, .участками, Работа устройства основана . дирования. на декодировании адресных сигналов последовательности на позициях i7. и регистраНа фиг. 1 представлен пример реализа- ции приема (принятия решения очередноции последовательности жодных адресных го адреса, записанного в позиции 7i1 сигналов; на фиг. 2 - последовательность (утверждение, исправление, пометка о позиций принимаемых адресных сигналов; недостоверности) . на фиг. 3 - пакеты-ошибок, приводящих Обработка адресных сигналов (фиг. 6) к невозможности исправить ошибки, об- состоит иэ некоторого числа шагов.. щий вид; на фиг. 4 — пример реалиэа- ..Переход к следящему шагу связан с при ции пакетов ошибок; на фиг. В - структур- влечением к. аналйзу очередной позиции ная электрическая схема устройства для Л;: . Решение по истинному значению приема адресных сигналов; на фиг. 6- очередного адреса может быть принято блоксхема алгоритма обработки адрес- на каждом из шагов: на первом, втором, ных сигналов. третьем и т. д. Необходимость привлече3 . 4.

З общем случае длины пакета {тт +2. вероятность появления всех .в@кторов оди- . .нцов и р вна РБ (1=-Рб)

rn

Вероятность появления всех..g{ -вЭйтоМ . ров-ошибок одинакова и равна P „: (IP P

Общее количество возможных ис;ходов при - . длине пакета m +2 равна 2-{{т, причем ю исходов образует первый ве ж р со все..I мн векторами ошибок и m исходов обра-зуется нойарно между векторамн, имеющими К и Х иа совпадато{цих позициях.

И:так, вероят ность. появления пакета длиной rn +2 равна р({„ 2,,р .{ р )2р2 р

Поскольку пакеты различной длины образуют полную группу - "независимых . событий, .то общая вероятность появления пакета ошибок на очередной произвольно взятой позиции в потоке адресо{а . pQBHB

3 102100 ттия к анализу еше одного У появляется до тех пор,. пока. на позиции Х; не появит» ся очередной достоверно прит{ятый адресрегулярной программц опроса..:(Для упро-- . щения на {Риг. 5 приведена структурны схема:устройства для анализа липп. трех позиций лоследовательности. адресных сигналов ; Вероятность перехода к слэ= дуктцему "шагу не зависит:от числа раиее сделанных. шагов, а завиюют только от- . -10 состояния;очередной"позиции 3l; т.е. .предстарляе т собой последовательность незарисимых испытаний. Бали Х{ = Б- (адрес ЦВМ):или Х (т.е."кедостоверньЖ адрес):, то нужно сделать- еще один шаг.. т5

:Таким образом длина: серии испытаний

: У;. случайна и имеет: следующее ркжре . еление ж(,)-,(р .+Ф „) {, где Ф/(4) - вероятность того, что серия 20 будет иметь длину;

P - вероятность:.появления ад» реса Б на —:очередной познана л - вероятность появления иска,= женного &дреса иа очередной 25 цозиции.

Согласно данному методу неисправимыми являются пакеты ошибок (иэ двух, трех и т. д, ), начинаюп{иеся ошибочноGpHHHòûì адресом- и оканчиватоп{неся 3{) правильно. принятым адресом программы опроса. Внутри пакета содержатся только адреса Б или ошибочно принятые адреса.

На фиг. 4 представлен общий вид пакетов ошибок, цриводяших к невозможности исправить ошибки. Можно заметить, что.. для пакета, включающего две ошиб . ки, правильно иринятым адресом являет-ся адрес K+1, для пакета с.*тремя ошибками - К- + 1 или К + 2 и т.д.

Рассмотрим реалиэатщи пакетов ошибок. Обозначим tn-. число позиций, входящих во виутреннтою часть пакета, т.е. размер пакета .без первой и последней позиции. Общая длина пакета рана

-Йч + 2. Реализация пакета при хн = 1 (см. фиг, 4) возможна при совместном выполненйи следуюптих. условий вектор последовательности имеет вид К, Б, :К+1 или Б.К,К+1; вектор ошибок имеет вйдХ,Х, О

Вероятность появления векторов последовательности К, Б, К+1 и Б, К, К+1 одинакова. н равна Р (1- Ря )2..Вероят:ность прпьления вектора ошибок Х, Х, О 55 -равна Р „(1-.Р,!. Вероятность появления йакета с ю** 1 равна р -М=г(р, ({-рб 2 „(- „) .

Поскольку Р „c< 1 то практически мо кно сч"тать Роа=2Р Р

При работе устройства входная последовательность адресных сигналов цосту пает в приемный регистр 1. Адресные сигналы иэ соответствуюшю{ ячеек приемного регистра 1 через основные элементы

И 2 и дополнительный элемент И 9 считываются в блок 3 декодирования, на выходах которого выдаются на вторые входы элементов И 2 и 9 сигналы считывания, а также сигналы признаков декодирования адресов и сигналов ошибок (К, Б, Х, К+1, К+2 и т. д.), поступающие на анализатор 4 признаков декодируемых адресов. Анализатор 4 признаков декодируемых адресов, сопоставляя результаты декодирования адресных:сигналов иэ соответствукзиих ячеек приемного регистра

1, формирует сигналы с регистрации приема циклического адреса, нециклического адреса или недостоверного адреса в cow ветствуютцей позиции последовательности принимаемых адресных сигналов. Через последовательно соединенные первый и второй элементы ИЛИ 7 и 8 на второй вход формирователя 10 сигналов сдвига и далее на сдвиг&тощий вход приемного регистра 1 поступает сигнал, осуществлявший сдвиг на один шаг входной последовательности адресньк сигналов, При регистрации приема недостоверных адресов сигнал сдвига поступает с управлякидэго выхода анализатора 4 и в приемном регистре 1 осуществляется сдвиг послет; .

5 довательности на три шага. Далее пропесс повторяется. достоверность приема адресных сигналов в 2P+ P+z раз, "г.е. на 3-4 порядка эа счет исйапьэования структурной иэбытбчТаким обраэом, применение предлагае- ности последовательности адресных сигмого устройства позволяет повысить палов.

1021 003

1021003

ВНИИПИ. Заказ 3923./50 Тираж 677 Подписное

Филиал ГОП "Патент», г. Ужгород, ул. ПРоектная, 4 °

Устройство для приема адресных сигналов Устройство для приема адресных сигналов Устройство для приема адресных сигналов Устройство для приема адресных сигналов Устройство для приема адресных сигналов Устройство для приема адресных сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике связи

Изобретение относится к области техники беспроводной связи и, в частности, к передаче контрольной информации в системе беспроводной связи с ортогональным частотным разделением (OFDMA)

Изобретение относится к способам выбора скоростей для передачи данных в системе связи со многими входами и многими выходами (MIMO)

Изобретение относится к приемникам систем мультиплексной передачи данных со многими входами и выходами

Изобретение относится к управлению передачей для системы беспроводной связи при передаче со множеством входов и множеством выходов (MIMO)

Изобретение относится к беспроводной передачи

Изобретение относится к области беспроводной связи и используется для сочетания различных способов управления передачей в технологии MIMO с каналами передачи с учетом состояния нисходящих физических каналов и позволяет повысить эффективность связи всей системы путем сочетания оптимальных технологий управления MIMO-передачей
Наверх