Приемо-передающее устройство замкнутой адаптивной системы тропосферной связи

 

ПРИЕМОПЕРЕДАКЩЕЕ УС.ТРОР1СТВр ЗАМКНУТОЙ АДАПТИВНОЙ CHCTEtDjl ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ, содержащее в передающей части последовательно соединенные генератор коррелирующего тона и частотно-модулированный генератор , а также последовательно соеди-. ненные гетеродин, смеситель, усилитепь мощности и дуплексер, а в приемной части - последовательно соединенные дуплексер, линейный блок, смеситель, усилитель промежуточных частот, а также .гетеродин, выход которого подключен к гетеродинному входу смесителя и последовательно соединенные опорный генератор , фазовращатель на 90 и фазовый детектор, отличающеес я тем, что, с целью повьпиения помехоустойчивости системы связи, в передающую часть введены.П парциальных каналов сложного аналогового сигнала, а также последовательно соединенные сумматор и многокаскадный усилитель-ограничитель, причем каждый парциальный канал сложного аналогового сигнала содержит последовательно соединек1ме полосовой фильтр и управляпмый аттенюатор. входы всех парциальных каналов сложного аналогового сигнала соединены с выходом частотно-модулированного генератора, а выходы соединены со входами сумматора, выход многокаскадного усилителя-ограничителя соединен с входом смесителя, в приемную часть введены последовательно соединенные блок ввода сигналов телеметрии и сумматор низкочастотных сигналов, последовательно соединенные блок разделения телеметрической информации и группового сигнала и блок вывода сигналов телеметрии, а также сумматор и И каналов, каждый из которых содержит последовательно соединенные пер- ; ый полосовой фильтр, линию задержки, k/) вспомогательный смеситель, основ .ной смеситель, второй полосовой фильтр, синхронный детектор и управляемый аттенюатор, второй вход которого соединен с входом синхронного детектора, причем выход первого полосового фильтра подключен ко второму входу основного смесителя, выход опорного генератора подключен к гетеродинному входу вспомогательно;о го смесителя каждого канала и опорному входу синхронного детектора эо со каждого канала, входы первых полосовых фильтров всех каналов соединены с выходом усилителя промежуточных частот, выходы синхррнных детекторов всех каналов подключены к соот- , ветствукяцим тзходам блока ввода сигналов телеметрии, а выходы управляемых аттенюаторов соединены с соответствукнцими входами сумматора, подключенного через фазовый детектор к входу блока разделения телеметрической информации и группового сигнала

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

Р ЮЛИС

РЕСПУБЛИК ае (и) ГОСУД РСТ ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТЮ

Ч

< с„

А

4. .:Й" .

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 входы всех парциапьных каналов сложного аналогового сигнала соединены с выходом частотно-модулированного генератора, а выходы соединены со входами сумматора, выход многокаскадного усилителя-ограничителя соединен с входом смесителя, в приемную часть введены последовательно соединенные блок ввода сигналов телеметрии и сумматор низкочастотных сигналов, последовательно соединенные блок разделения телеметрической информации и группового сигнала и блок вывода сигналов телеметрии, а также сумматор и Н каналов, каждый из которых содержит последовательно .соединенные пер- Я вый полосовой фильтр, линию задержки, вспомогательный смеситель, основ.ной смеситель, второй полосовой фильтр, синхронный детектор и управляемый аттенюатор, второй вход которого соединен с входом синхронного детектора, причем выход первого полосового фильтра подключен ко второму входу основного смесителя, выход опорного генератора подключен .к гетеродинному входу вспомогательного смесителя каждого канапа и опорному входу синхронного детектора каждого канала, входы первых полосо(21) 3543847/24-09 (22) 18.01 .83 (46) 15.10.84. Бюп. В 38 (72) Л.А.Летунов, С.С.Старовойтов и В.Н.Приходько (53) 621.396.6(088.8) (56) 1. Кантор Л.Я . Методы повышения помехозащищенности приема ЧМ сигнапов. М., "Связь", 1967, с. 35-40.

2. Немировский А.С., Рыжков Е.В.

Системы связи и радиорелейные линии.

:-M. "Связь", 1980,с.420 (прототип) . (54)(57) ПРИЕМОПЕРЕДА10ЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ЗАМКНУТОЙ АДАПТИВНОЙ СИСТЕИЫ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ, содержащее в передающей части последовательно соединенные генератор коррелирующего тона и частотно-модулированный генератор, а также последовательно соеди-. ненные гетеродин, смесиТель, усилитель мощности и дуппексер, а в приемной части - последовательно соединенные дуплексер, линейный блок, смеситель, усилитель промежуточных частот, а также .гетеродин, выход которого подключен к гетеродинному входу смесителя и последовательно соединенные опорный генео ратор, фазовращатель на 90 и фазовый детектор, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения помехоустойчивости системы связи, в передающую часть введены:П парциальных каналов сложного аналогового сигнала, а также последовательно соединенные сумматор и многокаскадный усилитель-ограничитель, причем каждый парциапьный канал сложного аналогового сигнала содержит последовательно соединенные полосовой фильтр и управляемый аттенюатор, вых фильтров всех каналов соединены с выходом усилителя промежуточных частот, выходы синхронных детекторов всех каналов подключены к соот-. ветствующим входам блока ввода сигналов телеметрии, а выходы управляемых аттенюаторов соединены с соответствующими входами сумматора, подключенного через фазовый детектор к входу блока разделения телеметрической информации и группового сигнала, 1119183

2 при этом соответствующие выходы блока вывода сигналов телеметрии подключены к управляющим входам управляемых аттенюаторов каждого из парциальных каналов сложного

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при создании систем связи, использующих дальнее тропосферное распространение (ДТРРС). 5

Известно приемопередающее устройство замкнутой адаптивной системы связи, содержащее на приемной стороне последовательно соединенные

1 приемник, блок измерения характе- 1р ристик канала, кодирующее устройство, устройство ввода сигналов телеметрии в канал обратной связи (ОС1, а на передающей стороне — последов ательно соединенные блок выделения сигналов телеметрии, декодер, блок управления (1) .

Здесь канап ОС связывает приемную часть системы, на которой выявляется влияние среди распространения, с регулирующим устройством на передаче.

Изменение параметров передатчика противодействует изменениям, вносимым средой, улучшая результирующие харак" териетики системы. связи. Однако эта система адаптивной связи в условиях сильных селективных замираний, характерных для тропосферной связи, обладает низкой помехоустойчивостью по сравнению с системами связи, использующими сложные аналоговые сигналы.

Наиболее близким к предлагаемому является приемопередающее устройство замкнутой адаптивной системы тропосферной связи, содержащее в передающей 35 части последовательно соединенные генератор коррелирующего тона и частотно-модулированный генератор, а также последовательно соединенные гетеродин, смеситель, усилитель 40 мощности и дуппексер, а в приемной части — последовательно соединенные дуплексер, линейный блок, смеситель, усилитель промежуточных частот, а также гетеродин, выход которого под- 45 аналогового сигнала передающей части, а выход сумматора низкочастотных сигналов соединен со входом частотно — модулированного генератора, ключен к гетеродинному входу смесителя и последовательно соединенные опорный генератор, фазовращатель на

90 и фазовый детектор (2 ., Однако такое приемопередающее устройство замкнутой адайтивной системы тропосферной связи характеризуется недостаточной помехоустойчивостью.

Цель изобретения — повышение помехоустойчивости устройства системы связи.

Дпя достижения указанной цели в приемопередающее устройство замкнутой .адаптивной системы тропосферной связи, содержащее в передающей части последовательно соединенные генератор коррелирующего тона и час-. тотно-модулированный генератор, а также последовательно соединенные гетеродин, смеситель, усилитель мощности и дуплексер, а в приемной части— последовательно соединенные дуплексер, линейный блок, смеситель, усилитель промежуточных частот, а также гетеродин, выход которого подключен

I к гетеродинному входу смесителя и последовательно соединенные опорный генератор, фазовращатель на 90 и фазовый детектор, в передающую часть

1 ° введены и парциальных каналов сложного аналогового сигнала, а также последовательно соединенные сумматор и многокаскадный усилитель-ограничитель, причем каждый парциальный канал сложного аналогового сигнала содержит последоватецьно соединенные полосовой фильтр и управляемый аттенюатор, входы всех парциальных каналов сложного аналогового сигнала соединены с выходом частотно-модулированного генератора, а выходы соединены со входами сумматора, выход многокаскадного усилителя-ограничителя соединен с входом смеси1теля, в приемную часть введены последовательно соединенные блок ввода

3 . I l 19 сигналов телеметрии и сумматор. низ- кочастотных сигналов, последовательно соединенные блок разделения телеметрической информации и группового сигнала и блок вывода сигналов телее

5 метрии, а также сумматор и 11 каналов, каждый из которых содержит последова. тельно соединенные первый полосовой фильтр, линию задержки, вспомогательный смеситель, основной meситель, второй полосовой фильтр, синхронный детектор и управляемый аттенюатор, второй вход которого соединен с входом синхронного детекто-. ра, причем выход первого полосового фильтра подключен ко второму входу основного смесителя, выход опорного генератора подключен к гетеродинному

;входу вспЬмогательного смесителя ,:каждого канала и опорному входу синх20

1ронного детектора каждого канала, входы первых полосовых фильтров всех каналов соединены с выходом усилителя промежуточных частот, выходы синхроннь1х детекторов всех каналов

25 подключены к соответствующим входам блока ввода сигналов телеметрии, .а выходы управляемых аттенюаторов соединены с соответствующими входами сумматора, подключенного через фазовый детектор к входу блока разделения телеметрической информации и группового сигнала, при этом соответствующие выходы блока вывода сигналов телеметрии подключе-. ны к управляющим входам управляемых 35 аттенюаторов каждого из парциапьных каналов сложного аналогового сигнала передающей части, а выход сумматора низкочастотных сигнапов соединен со входом частотно-моду- 40 лированного генератора.

На чертеже представлена структурная электрическая схема приемопередающего устройства замкнутой адаптивной системы тропосферной связи.

Устройство содержит сумматор I низкочастотных (НЧ) сигналов, частотно-модулированный генератор 2, генератор 3 коррелирующего тона, полосовые фильтры 4, управляемые аттенюаторы 5., сумматор 6, многокаскадный усилитель-ограничитель 7, смеситель 8, гетеродин 9, усилитель 10 мощности, блок 11 вывода сигналов телеметрии, дуплексер 12, гетеродин

13, усилитель 14 промежуточных частот, смеситель 15, линейный

I83

4 блок 16, первые полосовые фильтры 17, линни 18 задержки, основные смесители 19, вспомогательные смесители 20, опорный генератор 21, вторые полосовые фильтры 22, синхронные детекторы 23, управляемые аттенюаторы 24, блок 25 ввода сигналов телеметрии, сумматор 26, фазовый детектор 27, фазовращатель 28 на 90", блок

29 разделения телеметрической информации и группового сигнала.

Приемопередающее устройство работает следующим образом.

В предложенной адаптивной системе тропосферной связи для борьбы с селективными замираниями используют сложные аналоговые сигналы (САС) которые формируются дополнительной частотной модуляцией несущего колебания коррелирующим тоном. Спектр такого сигнала на выходе передатчика представляет собой сумму И сигналов, разнесенных по частоте на величину коррелирующего тона и модулированных по частоте полезным сообщением.

В приемнике после предварительной обработки, переносящей сигнал на промежуточную частоту, тракт приема разбивается на 11 каналов, количество которых соответствует числу сигналов, разнесенных по частоте на величину коррелирующего тона, и осуществляют бесподстроечное додетекторное сложение этих сигналов в сумматоре 26 . Для этого разнесенные ЧМ сигналы с выхода усилителя (УПЧ) 14 поступают на преобразователи с вычитанием девиации(ПВД), которые в каждом канале включают в себя основной смеситель 19, вспомогательный смеситель 20, линию 18 задержки, второй полосовой фильтр 22 и опорный генератор 21, общий для всех каналов. Пройдя ПВД ЧМ сигналы превращаются в сигналы, модулированные по фазе. На выходе синхронного. детектора 23 выделяется напряже-, ние, пропорциональное степени запирания сигнала в канале связи,,кото- . рое управляет коэффициентом передачи управляемого аттенюатора 24, закрывая его тем больше, чем больше замирание сигнала, т.е. чем меньше сам сигнал . Таким образом, в суммарном сигнале на выходе сумматора 26 преобладает сигнал того канала,.в котором он максимален.

1119183

Напряжения с выходов синхройных детекторов 23 передаются также по каналу обратной связи (ОС) на паредающую часть. Канал обратной связи содержит бпрк 25 ввода сигналов те леметрии и передатчик одного объекта, а также приемник и блок 11 вывода сигналов телеметрии другого объекта. Блок 25 осуществляет преобразование сигналов с выхода синхронных детекторов 23 в телеметрический сигнал, а блок 11 осуществляет обратное преобразование i Сигиапы с выхода блока 11 поступают на управляемые аттенюаторы 5 передающей части, которая айалогично приемной части содержит 6 каналов, соответствую-. щих П сигналам сложного аналогового сигнала. Начальные значения коэффициентов передачи управляемых еттен- 20 юаторов 5 равны и принимают минимальное значение. Сигналы с выходов синхронных детекторов 23, переданные по каналу ОС, изменяют коэффициенты передачи управпяемых аттенюаторов 5 и перераспределяют мощность пере. датчика в каналах таким образом, что она становится максимальной, в том канале, в котором на приемной стороне на Выходе синхронного детек- ЗО тора 23 выделен максимальный сиг нал, т.е. в котором минимальные за-пирания (наилучшие прохождение).

В установившемся режиме подавляющая

1 часть мощности передается в одном канале (на одной частоте) и приемник .принимает сигналы только на этой частоте. Это приводит к уменьше= нию эквивалентной полосы приемника a ll pas. Многокаскадный усилитель-ограничитель У ускоряет процесс перераспределения мощносФИ сигнала в тот канал, в котором наилучшее прохождение сигнала; Если сигнал этого канала начинает замирать, то закрывается соответствующий управляемый аттенюатор 5 на передающей частИ.

Если усиление многокаскадного усилителя-ограничителя 7 и крутиз» на регулирующих характеристик управ ляемых аттенюаторов 5 и 24 достаточно велики, то происходит быстрое перераспределение мощности передатчика в другой канап.

С выхода сумматора 26 через фазовый детектор 27 сигнал поступает на вход блока 29 разделения телеметрической информации и группового сигнала. Сум атор 1 осуществляет операцию обратную той, которую выполняет блок 29.

Таким образом, канал ОС позволяет адаптироваться к условиям прохождения САС при ДТРРС,, перераспределяя мощность сигнала в тот канал, в котором наилучшее прохождение,и уменьшить эквивалентную полосу на приемной стороне, что позволяет повысить помехоустойчивость системы связи.

1119183

Приемо-передающее устройство замкнутой адаптивной системы тропосферной связи Приемо-передающее устройство замкнутой адаптивной системы тропосферной связи Приемо-передающее устройство замкнутой адаптивной системы тропосферной связи Приемо-передающее устройство замкнутой адаптивной системы тропосферной связи Приемо-передающее устройство замкнутой адаптивной системы тропосферной связи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области технических средств контроля и регистрации рейсов и может быть использовано при перевозке твердых бытовых отходов и сыпучих грузов автосамосвалами

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано при разработке широкополосных радиостанций и систем передачи данных с повышенной скрытностью и помехоустойчивостью

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

Изобретение относится к автоматической адаптивной пакетной ВЧ радиосвязи

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано при разработке широкополосных радиостанций и систем передачи данных с повышенной скрытностью и помехозащищенностью

Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано в системах частотного обеспечения коротковолновой (KB) радиосвязи для выбора оптимальных радиоканалов, а также в системах радиозондирования ионосферы

Изобретение относится к передаче информации на расстояние и может быть использовано в системах проводной и беспроводной связи, кодировании и декодировании информации

Изобретение относится к технике радиосвязи

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано в системах передачи информации по сетям связи между удаленными корреспондентами с использованием ретрансляторов
Наверх