Двухступенчатый параллельно-последовательный регенератор

 

Изобретение относится к цифровой радиосвязи и может быть использовано в системе магистральной корот-. вых Bitl В г коволновой радиосвязи. Повь ппается верность регенерации сигнала. Устройство содержит п-одноступенчатых регенераторов 1, п анализаторов ошибок (АО) 2 параллельного тест-сигнала , АО 3 последовательно тест-сигнала , п-фазый распределитель импульсов 4, делитель частоты на два 5, кнопочный выключатель 6, генератор импульсов 7, мультиплексор 8, регистр сдвига 9, девять триггеров 10-18, четыре делителя частоты 19-22, два сумматора по модулю два 23 и 24, декодер 25, четыре счетчика импульсов влл с (Л Од СО ;о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК! уды 3 (, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ длп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3859138/24-09 (22) 22,02.85 (46) 23.07.86. Бюл. № 27 (72) Г.А. Полиевский (53) 621.391.3(088.8) (56) Патент США ¹ 4300232, кл. Н 04 .j 3/06, 1979;

Авторское свидетельство СССР № 849518, кл. Н 04 Я 7/02, 1979. (54) ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНО- .

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕГЕНЕРАТОР (57) Изобретение относится к цифровой радиосвязи и может быть использовано в системе магистральной корот- .

Вил Вл! HiZ

„„80„„1246394 А 1 (594 Н 041 7/02, Н 04 В 17 00 коволновой радиосвязи. Повыппается верность регенерации сигнала. Устройство содержит и-одноступенчатых регенераторов i, и анализаторов ошибок (AO) 2 параллельного тест-сигнала, АО 3 последовательно тест-сигнала, и-фазый распределитель импульсов 4, делитель частоты на два 5, кнопочный выключатель 6, генератор импульсов 7, мультиплексор 8, регистр сдвига 9, девять триггеров 10-18, четыре делителя частоты 19-22, два сумматора по модулю два 23 и 24, декодер 25, четыре счетчика импульсов

1246394

26-29, реверсивный счетчик 30, два элемента ИЛИ 31 и 32, двенадцать элементов И 33-44, шесть элементов задержки 45-50, блок добавления-вычитания 51 и фазовый дискриминатор

52, При необходимости передачи информации в кратчайшее время по неоткорректированным по неравномерности группового времени замедления параллельным каналам, предлагается использовать результаты предварительного тестирования многопролетной радио1

Изобретение .относится к цифровой радиосвязи и может быть использовано в системе магистральной коротковолновой радиосвязи, Цель изобретения — повышение верности регенерации сигнала.

На чертеже представлена структурная электрическая схема двухступен- чатого параллельно-последовательного регенератора.

Двухступенчатый параллельно-последовательный регенератор содержит. п«одноступенчатых регенераторов 1, -1и, и-анализаторов 2„ -2н ошибок парал.лельного тест -сигнала, анализатор 3 ошибок последовательного тест-сигнала 4, и-фазный распределитель 4 импульсов, делитель 5 частоты на два, кнопочный выключатель 6, генератор 7 импульсов, мультиплексор 8, регистр 9 20 сдвига, первый 10, второй 111 третий 12, четвертый 13, пятый 14, шестой 15, седьмой 16, восьмой 17 и девятый 18 триггеры, первый 19, второй 20, третий 21 и четвертый 22 делители частоты, первый 23 и второй

24 сумматора по модулю два, декодер

25, первый 26, второй 27, третий 28 и чертвертый 29 счетчики импульсов, реверсивный счетчик 30, первый 31 и

° второй 32 элементы ИЛИ, первый — двенадцатый элементы И 33-44, первый 45„ . второй 46, третий 47, четвертый 48, пятый 49 и шестой 50 элементы задерж-. ки, блок 51 добавления-вычитания и 35 фазовый дискриминатор 52.

Устройство работает следующим образом. линии. Такое тестирование обеспечивает передачу информации с заданным качеством и использование результатов тестирования для определения правильной фазы тактовой частоты стробимпульсов даже в случае таких искажений сигнала,в линии, когда может выполняться критерий группирования каналов, но параллельнопоследова.тельное преобразование сигнала производится Heправильно. 1 ил.

На информационные входы одноступенчатых регенераторов 1 -1 поступаИ ют и-синхронных цифровых последовательностей, сдвигутых одна относительно другой в соответствии с характеристикой группового времени запазды-, вания всего радиотракта. В каждом одностуненчатом регенераторе 1 выделяется: тактовая частота стробимпульсов fq,которая обеспечивает для каждого регенератора регистрацию поступающей на него дискретной информации.

Задающим опорным генератором является генертор 7 импульсов.

В и-фазном распределителе 4 импульсов образуется п фаз частоты И для квантования фазы стробимпульсов всех и-однаступенчатых регенерато- ров 1 независимо друг от друга на мультиплексоре 8. Поиск оптимальной фазы частоты f -f для оптимальной те записи информации со всех одноступенчатых регенераторов 1 в регистр 9 сдвига (с параллельным вводом и буфером) проводится по двум критериям, По первому критерию вычисляется среднее фазовое положение между наиболее отстающими друг от друга тактовыми стробимпульсами всех и-одноступенчатых регенераторов 1„ -1„.

Для получения минимальной фазовой ошибки все стробимпульсы квантуются импульсами высокой частоты К, распределенными по времени с числом и каналов на выходе одноступенчатых регенераторов 1. На выходе мультиплексора 8 образуется и-последовательностей стробимпульсов в тактовых

124б 394 точках частоты Kf где каждому каналу соответствует своя фаза частоты кг,.

В четвертом счетчике 29 проводится фазовая расстановка стробимпульсов в зависимости от их фазового сдвига по отношению к стробимпульсу, фазовое положение которого условно принято за начальное положение. Условность нумерации стробимпульсов в первый момент определяется произвольностью фазового положения четвертого 22 и первого 19 делителей частоты, поскольку тактовой частотой Г четвертого делителя 22 частоты проводится установка четвертого счетчика 29 импульсов в начальное положение.

B декодере 25 проводится определение первого и последнего по фазе стробимпульсов с условием, что крайние положения этих стробимпульсов могут и не соответствовать действительному положению крайних по фазе стробимпульсов параллельных каналов в одном такте трансформируемого сигнала-. Триггеры 14 и 15 фиксируют временные положения крайних по фазе стробимпульсов, а на элементах И 39 и 44 проводится заполнение интервалов между фазой крайних стробимпульсов и фазой частоты и импульсами частоты

kf На втором сумматоре 24 по модулю два проводится выделение запол ненного импульсами К и временного интервала между крайними по фазе стробимпульсами.

Вычисление среднего значения фазы этого временного интервала проводится на реверсивном счетчике 30 путем считывания с него записанной пачки импульсов вдвое большей частотой 2(f в следующий по фазе полутакт частоты f„, что обеспечивается с помощью элемента 48 задержки на полтакта f,, триггера 16, элемента И 40 и делителя 5 частоты на два. Выделение импульса средней фазы проводится с помощью первого сумматора 23 по модулю два и элемента 47 задержки на такт частоты 21;г

Выделенный импульс средней за один такт фазы поступает на второй вход фазового дискриминатора 52, а на первый вход фаза частоты f . Через блок 51 добавления-вычитания прородится подстройка фазы делителей

19 и 22 частоты до тех пор, пока фа« за Е с выхода делителя 22 частоты не совпадает с фазой среднего за такт значения, получаемого на выходе первого сумматора 23 по модулю два.

Правильное определение границ тактового интервала проводится с учетом второго критерия определения фазового положения f — критерия тС группирования параллельных сигналов, поступающих на входы устройства. С помощью элемента 49 задержки и триггера 19 образуется временной интервал, на котором анализируется группирование стробимпульсов. Импульс эоны группирования в инвертированном виде с триггера 18 и стробимпульсы всех регенераторов после квантования на мультиплексоре 8 поступают на элемент И 43. Если все стробимпульсы в такте f находятся в зоне групт

5 г

10 .15

20 пирования, то на выходе элемента

И 43 импульсов нет, Если один или несколько каналов выходят из зоны группирования, то на выходе элемента

25 И 43 появляются импульсы, количество которь1х затем интегрируется на счетчике 28 импульсов, и через элемент ИЛИ 32 поступают на элементы

И 41 и 42. В зависимости от положения фазы фазового дискриминатора 52, 30 повторяемого триггером 17, происходит подстройка блока 51 добавления-вычитания до оптимального. положения фазы f . Однако при работе многопролетной линии в особых условия, ког3> ga необходимо передать информацию в кратчайшее время по неоткорректированным по неравномерности группового времени замедления параллельным каналам, предлагается использовать ре40 зультаты предварительного тестирования многопролетной радиолинии.

Такое тестирование обеспечивает с определенной гарантией передачу информации с заданным качеством и ис45 пользование результатов тестирования для определения правильной фазы f даже в случае таких искажений сигнала в линии, когда может выполняться критерий группирования каналов, но 0 параллельно-последовательное преобразование сигнала проводится неправильно. При параллельно-последовательном преобразовании некоторых тес-. товых сигналов типа 1/1+n (например, 5 при п=б сигнал 1/1+п (является реко-, мендованным NKKTT сигналом 1:7) структура сигнала в параллельных каналах и после параллельно-последова1246394 тельного преобразования остается одинаковой, Например, при n=6 и скорости манипуляции в каналах 200 Бод после параллельно-последовательного преобразования на скорости !200 Бод имеется также сигнал 1:7. Поэтому, посылая в особых условиях тестовый сигнал 1:7 на скорости 1200 Бод, на всех участках многопролетной линии io в параллельных каналах при и=б действует сигнал 1:7 на скорости 200 Бод и после параллельно †последовательного преобразования на скорости

1200 Бод действует также сигнал 1:7..

Если расстановка каналов неправильная, то на выходе анализатора 3 ошибок последовательного тест-сигнала возникают импульсы ошибок. В этом случае частота f,, уменьшенная на делителе 20 частоты в m раз (число ш определяется временем интегрирования с целью исключения ложного воздейст» вия на синхронизацию регенератора), поступает через элемент 43 задержки .(на длительность импульса) на R-вход триггера 12 и первый вход элемента

И 37. Если с выхода анализаторов 2 2 ошибок параллельного тест-сигнала ошибок нет, то на S-вход триггера 12 ЗО через элемент ИЛИ 31 импульсы не поступают. В этом случае элемент

И 37 открыт и íà его выходе появляются импульсы, воздействующие на R-вход триггера 13. Если с выхода анализатора 3 ошибок последовательного тестсигнала нет импульсов ошибок, то триггер 13 открывает элемент И 38 и через элемент 45 задержки, равный такту f, импульсы частоты f :ø на- 40 ,чинают через элемент И 38 поступать на счетчик 27 импульсов. Емкость счетчика 27 импульсов определяет время тестового анализа и, если счетчик,27 импульсов заполняется, его вы- 4> ходной импульс устанавливает триггер 10 в единичное состояние. Триггер 10 запирает элементы И 33-35 и блокирует всю работу поиска оптимальной фазы f . Перед анализом 50 . радиолинии по тест-сигналу триггер

10 разблокируется кнопочным выключателем 6. Если с выхода анализатора 3 ошибок последовательного тестсигнала появляются импульсы ошибок, то триггер 13 запирает элемент И 38, триггер 10 открывает элементы И 3335 и импульсы с выхода элемента 45 задержки через элемент И 35 поступают на счетчик 26 импульсов. Если же на анализаторах 2„ -2 „ ошибок параллельного тест-сигнала есть импульсы ошибок, то на выходе элемента И 37 импульсы не появляются и схема анализа расстановки параллельных каналов по тесту не работает. При отсутствии ошибок с выхода анализаторов

2,-2„ ошибок параллельного тестсигнала параллельных каналов на счетчике 2,б импульсов появляются импульсы, поступающие на R-вход триггера 11, который открывает элемент

И Зб,и импульсы с выхода счетчика

26 импульсов через элемент 50 за-. держки (на длительность импульса) поступают через элемент И 36, элемент

ИЛИ 32 на элементы И 41 или 42 и далее на входы "+" или "-" блока 51 добавления-вычитания, который изменяет фазовое положение f и в соответствии с этим расстановку параллельных каналов, Формула изобретения Двухступенчатый параллельно-последовательный регенератор, содержащий и-одноступенчатых регенераторов, регистр сдвига, генератор импульсов, первый триггер, первый делитель частоты, блок добавления-вычитания, первый, второй и третий элементы И и последовательно соединенные третий элемент И, первый счетчик импульсов, второй триггер и четвертый элемент И, информационные входы одноступенчатйх регенераторов являются информацион.ными входами устройства, информацион-. ные выходы подключены к соответствующим информационным входам регистра сдвига, выход которого является выхоЭ дом устройства выход первого элемента И через последовательно соединенные блок добавления-вычитания и первый делитель частоты подключен к до:полнительному входу регистра сдвига, второй элемент И подключен к другому входу блока добавления-вычитания, выход второго триггера подключен к первому входу первого элемента И, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения верности регенерации сигнала, в него введены и-анализаторов ошибок параллельного тест-сигнала, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,,восьмой и девятый триггеры, 46394 триггера, выход которого подключен к первым входам второго и третьего элементов И, а второй вход через замыкающий кнопочный выключатель соединен с выходом четвертого делителя частоты, с первыми входами пятого, шестого, седьмого и девятого триггеров, с установочным входом четвертого счетчика импульсов, с первым входом фазового дискриминатора, с входом второго делителя частоты, с тактовым входом регйстра сдвига, а через четвертый элемент задержки — с вторым входом седьмого триггера, выход которого через последовательно соединенные восьмой элемент И, реверсивный счетчик, третий элемент за- держки и первый сумматор по модулю два подключен к второму входу фазового дискриминатора, выход реверсивного счетчика подключен к другому входу первого сумматора по модулю два, выходы стробимпульсов одноступенчатых регенераторов подключены к соответствующим первым входам мультиплексора, вторые входы которого соединены с соответствующими выходами и-фазного распределителя импульсою, вход которого соединен с делителем частоты на два, с тактовыми входами одно- . ступенчатых регенераторов, с первыми входами седьмого и двенадцатого эле-: ментов И и через третий делитель.частоты с дополнительным входом блока

7 12 первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой элементы задержки, второй, третий и четвертый делители частоты, делитель частоты на два, фазовый дискриминатор, реверсивный счетчик, первый и второй сумматоры по модулю два, мультиплексор, и-фазный распределитель импульсов, декодер, второй, третий и четвертый счетчики импульсов, первый и второй элементы ИЛИ, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый элементы И, кнопочный выключатель, при этом информационные выходы одноступенчатых регенераторов через соответствующие анализаторы ошибок параллельного текста подключены к соответствующим входам первого элемента ИЛИ, выход которого через последовательно соединенные третий триггер, пятый элемент И, четвертый триггер, шестой элемент И, второй счетчик импульсов подключен к первому входу первого

45 добавления-вычитания, выход мультиплексора подключен к первому входу одиннадцатого элемента И и информационному входу четвертого счетчика, информационные выходы которого подключены к соответствующим входам декодера, первый выход которого подключен к второму входу шестого триггера, выход которого подключен к второму входу седьмого элемента И, выход которого через второй сумматор по модулю два подключен к другому входу ре" версивного счетчика, другой вход второго сумматора по модулю два соединен с выходом двенадцатого элемента И, второй вход которого соединен с выходом пятого триггера, второй вхоД которого соединен с вторым выходом декодера, выход девятого триггера через последовательно соединенные одиннадцатый элемент Иъ третий счетчик импульсов, второй элемент ИЛИ и девятый элемент И подключен к второму входу первого элемента И, второй вход второго элемента И через после довательно соединенные десятый элемент И и восьмой триггер соединен с

I первым выходом фазового дискримина- тора, второй выход которого подключен к другому входу восьмого триггера, другой выход которого подключен к другому входу девятого элемента И, выход второго элемента ИЛИ подключен к другому входу десятого элемента И, выход первого счетчика импульсов . через шестой элемент задержки подключен к второму входу четвертого эле-. мента И, выход которого подключен к другому входу второго элемента ИЛИ, выход четвертого делителя частоты через пятый элемент задержки подключен к второму входу девятого триггера выход шестого элемента И подключен к. другому входу второго триггера, выход пятого элемента И через первый элемент задержки подключен к другому входу шестого элемента И и второму входу третьего элемента И, выход генератора импульсов подключен к делителю частоты на два и другому входу восьмого элемента И, выход устройства через анализатор ошибок последовательного текста подключен к другому входу четвертого триггера, выход второго делителя частоты подключен к, другому входу пятого элемента И и через второй элемент задержки к другому входу третьего триггера.

Двухступенчатый параллельно-последовательный регенератор Двухступенчатый параллельно-последовательный регенератор Двухступенчатый параллельно-последовательный регенератор Двухступенчатый параллельно-последовательный регенератор Двухступенчатый параллельно-последовательный регенератор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электросвязи и радиотехнике

Изобретение относится к технике радиосвязи

Изобретение относится к технике связи

Изобретение относится к электросвязи

Изобретение относится к радиотехнике и обеспечивает уменьшение времени вхождения в синхронизм и повышение помехоустойчивости

Изобретение относится к технике передачи.дискретной информации и м.б, использовано в аппаратуре для приема и обработки фазоманипулированного сигнала

Изобретение относится к электросвязи и может использоваться в устройствах передачи дискретной информации

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к электросвязи и м.б

Изобретение относится к электросвязи

Изобретение относится к технике радиоизмерений и является усовершенствованием изобретения по авт.св

Изобретение относится к технике связи

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для контроля помехоустойчивости импульсных радиосистем без включения радиоизлучения

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиоприемных устройствах фазовых радионавигационных систем

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля работоспособности многоканальных радиоприемных устройств, гетеродины которых являются перестраиваемыми синтезаторами частоты (СЧ), для проверки основных апараметров гетеродина - неточности частоты настройки и уровня побочных составляющих в спектре сигнала гетеродина
Наверх