Генератор системы дискретных ортогональных сигналов

 

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может использоваться в устройствах спектрального анализа и связи для генерирования ортогональных сигналов. Цель изобретения - повышение помехоустойчивости генератора. Генератор содержит тактовый генератор 1, счетчик 2, регистры сдвига 3, умножители 4, 6, 7, 10, элемент НЕ 8, ограничители 5, 9 уровня сигналов. Введение в состав генератора дополнительных умножителей, элемента НЕ и ограничителей уровня сигналов позволяет формировать сигналы с высокой помехоустойчивостью 6 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 06 F 1/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1423997 (21) 4837701/24 (22) 08.06.90 (46) 15.06.92. Бюл. М 22 (72) С.А.Турко (53) 681.3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1423997, кл. G 06 F 1/02. (54) ГЕНЕРАТОР СИСТЕМЫ ДИСКРЕТНЫХ

ОРТОГОНАЛ ЬНЫХ СИГНАЛОВ (57) Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может использо.. Ж«„1741122 А2 ваться в устройствах спектрального анализа и связи для генерирования ортогональных сигналов. Цель изобретения — повышение помехоустойчивости генератора. Генератор содержит тактовый генератор 1, счетчик 2, регистры сдвига 3, умножители 4, 6, 7, 10, элемент НЕ 8, ограничители 5, 9 уровня сигналов. Введение в состав генератора дополнительных умножителей, элемента HE и ограничителей уровня сигналов позволяет формировать сигналы с высокой помехоустойчивостью.

6 ил., 1 табл.

1741122

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах спектрального анализа и связи для генерирования ортогональных сигналов.

Известен генератор сигналов Хаара, содержащий тактовый генератор, счетчик, 2 - 2 умножителей, m — 1 кольцевых регистров сдвига.

Однако сигналы, формируемые этим генератором, описываются функциями Хаара и их система имеет сравнительно большую эффективную ширину спектра, что приводит к низкой эффективности использования заданного диапазона частот, Наиболее близким к изобретению является генератор системы дискретных ортогональных сигналов, содержащий тактовый генератор, счетчик, m - 1 циклических 2 -разi рядных регистров сдвига 2 -размерность системы сигналов, i = 1, m — 2 — номер циклического регистра сдвига), 2 — 2 первых умножителей, два ограничителя уровня сигналов и 2 — 1 пар вторых умножителей, причем i-й разрядный выход счетчика (нумерация со стороны старшего разряда) соединен со сдвигающим входом l-го циклического регистра сдвига, (i+1)-й разрядный выход счетчика соединен с первыми входами с (2 -1)-ro по (2 1 - 2)-й первых умножителей, вторые входы которых соединены с соответствующими разрядными выходами i-го циклического регистра сдвига, первый разрядный выход счетчика и выходы первых умножителей являются выходами системы функций Хаара генератора, первый разрядный выход счетчика соединен с первыми входами первой впары вторых умножителей, выход)-го (i = 1, 2 - 2) первого умножителя соединен с первыми входами (j+1)-й пары вторых умножителей, (m+1)-й разрядный выход счетчика соединен с входами первого и второго ограничителей уровня сигналов, выходы первого и второго ограничителей уровня сигналов соединены соответственно с вторыми входами первого и второго умножителей каждой пары вторых умножителей, выходы всех пар вторых умножителей являются выходами системы сигналов генератора, Однако сигналы, формируемые этим генератором, обладают плохими корреляционными свойствами, поскольку амплитуды боковых пиков автокорреляционных функций этих сигналов велики, что приводит к низкой помехоустойчивости генератора.

Цель изобретения — повышение помехоустойчивости генератора.

Поставленная цель достигается тем, что в известный генератор системы дискретных

20 рядный выход счетчика соединен с первыми

30

50

15 ортогональных сигналов, содержащий тактовый генератор, счетчик, m - -1 циклических

2 -разрядных регистров сдвига (2 - размерность системы сигналов Хаара, формируемый на первом разрядном выходе счетчика и выходах умножителей первой группы, i = 1, m - 2 — номер циклического регистра сдвига), 2 -2 умножителей первой группы, два ограничителя уровня сигналов и 2 -1 пар умножителей второй группы, и ричем i-й разрядный выход счетчика (нумерация со стороны старшего разряда) соединен с сдвигающим входом 1-го циклического регистра сдвига, (i+1)-й разрядный выход счетчика соединен с первыми входами с (2 -1)-го по (2 - 2)-й умножителей первой группы, вторые входы которых соединены с соответствующими разрядными выходами i-го циклического регистра сдвига, первый развходами первой пары умножителей второй группы, выход j-ro ()=1, 2 — 2) умножителя первой группы соединен с первыми входами (+1)-й пары умножителей второй группы, (m+1)-й разрядный выход счетчика соединен с входами первого и второго ограничителей уровня сигналов, выходы первого и второго ограничителей уровня сигналов соединены соответственно с вторыми входами первого и второго умножителей каждой пары умножителей второй группы, введены третья группа умножителей, элемент НЕ, третий и четвертый ограничители уровня сигналов и умножитель, причем выходы умножителей второй группы соединены с первыми входами соответствующих умножителей третьей группы, первый разрядный выход счетчика (со стороны старших разрядов) через элемент НЕ соединен с входом третьего ограничителя уровня сигналов, m-й разрядный выход счетчика (2 — размерность системы сигналов) соединен с входом четвертого ограничителя уровня сигналов, выходы третьего и четвертого ограничителей уровня сигналов соединены с входами умножителя, выход умножителя соединен с вторыми входами умножителей третьей группы, выходы умножителей третьей группы являются выходами генератора, На фиг,1 представлена структурная схема генератора системы дискретных ортогональных сигналов; на фиг,2 — временные диаграммы, иллюстрирующие процесс формирования сигналов Ко (И} и Lo (Я) пред1) лагаемым генератором; на фиг.З вЂ” вид сигналов, формируемых прототипом; на фиг.4 — вид автокорреляционнь:х функций сигналов, формируемых прот;."гипом; на фиг,5 — вид сигналов, формируемых предлагаемым генератором; на фиг.б — вид авто1741122 корреляционных функций сигналов, формируемых предлагаемым генератором.

Генератор системы дискретных ортогональных сигналов содержит тактовый генератор 1, счетчик 2, циклические регистры 3 сдвига, умножители 4 первой группы, первый и второй ограничители 5.1 и 5.2 уровня сигналов, умножители 6 второй группы, умножители 7 третьей группы, элемент НЕ 8, третий и четвертый ограничители 9.1 и 9.2 уровня сигналов, умножитель 10..

Генератор работает следующим образом.

В исходном состоянии счетчик 2 обнулен, а в циклических регистрах 3 сдвига записаны коды вида 1000...0. Под действием тактовых импульсов, поступающих с выхода генератора 1 на выходах m старших разрядов (я+1)-разрядного счетчика 2 формируется система сигналов Радемахера, представленныхуровнями 1. Формирование подмножеств сигналов Хаара их соответствующих сигналов Радемахера осуществляется при помощи регистров 3 сдвига и связанных с ними подгрупп умножителей 4 первой группы, Разрядность регистра 3 сдвига и число умножителей 4 в подгруппе равны числу сигналов Хаара в подмножестве (2, где i — номер подмноже-! ства). В регистрах 3 циклически сдвигается код вида 1000„,0, разряды которого задают

"интервалы существования" соответствующих сигналов Хаара. Сдвиг на один разряд вызывается каждым изменением знака сигнала Радемахера на сдвигающем входе регистра 3, В результате перемножения сигналов Радемахера с "интервалами существования" на выходах умножителей 4 первой группы формируется система сигналов Хаара.

Сформированные таким образом сигналы Хаара поступают на первые входы соответствующих пар умножителей 6 второй группы. Сигнал Радемахера с выхода (m+1)го разряда счетчика 2 поступает на входы первого и второго ограничителей 5.1 и 5.2 уровня сигналов. Ограничители 5 могут быть реализованы в виде диодов таким образом, что на выходе ограничителя 5,1 появляется положительная часть сигнала Радемахера, а на выходе ограничителя 5.2 -отрицательная часть сигнала Радемахера.

Сигналы АР (Щ, В,® (б получаются в результате перемножения сигнала Хаара

g ) (g с выходными сигналами ограничителей 5 на соответствующей паре умножителей 6 второй группы, 40 нала Радемахера, поступающего с m-ro разрядного выхода счетчика 2. Поскольку на первый вход умножителя 10 поступает сигнал с выхода третьего ограничителя 9.1, а на

45 второй вход — сигнал с выхода четвертого ограничителя 9. 2, то на выходе умножителя

10 формируется последовательность отрицательных импульсов, расположенная на втором полупериоде формирования сигна50 лов А ® (Щ, В ® (Щ . Эта последовательность отрицательных импульсов поступает на вторые входы всех умножителей 7 третьей группы, на первые входы которых поступают сигналы А " (Я), Вг " (® В ре55 зультате перемножения на выходах умножителей 7 третьей группы формируются сигналы КР (Я), L (Щ форма которых обеспечивает уменьшение амплитуды боковых пиков автокорреляционных функций, 5

Однако, сигналы, формируемые на выходах умножителей 6 второй группы, обладают плохими корреляционными свойствами, поскольку амплитуды боковых пиков автокорреляционных функций этих сигналов велики, что приводит к низкой помехоустойчивости системы сигналов, формируемых прототипом.

Для повышения помехоустойчивости системы сигналов необходимо улучшить корреляционные свойства сигналов посредством уменьшения амплитуды боковых пиков автокорреляционных функций этих сигналов. Поэтому необходимо изменить форму сигналов таким образом, чтобы система сигналов осталась ортогональной и при этом система сигналов имела такую же эффективную ширину спектра, что и система сигналов, формируемых прототипом.

Сигналы Аг (б), Вг ) (И) с выходов

) (1() соответствующих умножителей 6 второй группы поступают на первые входы соответствующих умножителей 7 третьей группы.

В течение периода формирования сигналов Аг ) (6), В)" (Щ сигнал Xaapago ) (Щ формируемый на первом разрядном выходе счетчика 2, поступает на вход элемента HE

8. Инвертированный сигнал Хаарауо ") (g с его выхода поступает на вход третьего ограничителя 9,1 уровня сигналов, Одновременно на вход четвертого ограничителя 9.2 уровня сигналов поступает сигнал Радемахера с m-ro разрядного выхода счетчика 2.

Ограничители 9 реализованы в виде диодов таким образом, что на выходе третьего ограничителя 9.1 появляется положительная часть инвертированного сигнала Хаара уо (б, а на выходе четвертого ограничите 1Г: ля 9.2 появляется отрицательная часть сиг1741122 что существенно повышает помехоустойчивость формируемых сигналов.

На фиг.2 приведены временные диаграммы, иллюстрирующие процесс формирования предлагаемым генератором 5 сигналов Кг(" (Щ, (Р (Oj. Ha диаграммах показано временное состояние выходов: а — тактового генератора 1; б — (m+1)-го разряда счетчика 2; в — первого ограничителя 5.1 уровня сиг- 10 налов; г- второго ограничителя 5,2 уровня сигналов; д — первого разряда счетчика 2, на котором формируется сигнал Хаара уо (Щ 15 (11 . поступающий на первые входы соответствующих умножителей 6 второй группы; е — первого умножителя 6 второй гоуппы, на котором формируется сигнал Ао((Щ (11 ж — второго умножителя 6 второй груп- 20 пы, на котором формируется сигнал

В (1) (C3 э — первого разряда счетчика 2 на котором формируется сигнал Хаара gp ) ((=)) по(1) ступающий на вход элемента НЕ 8; 25 и — инвертора 8, на котором формируется инвертированный сигнал Хаара Хо (Щ (1) и — третьего ограничителя 9.1 уровня сигналов; 30 к — m-го разряда счетчика 2; л — четвертого ограничителя 9.2 уровня сигналов; м — умножителя 10; н — первого умножителя 7 третьей 35 группы, на котором формируется сигнал

К.(1) ( о — второго умножителя 7 третьей группы, на котором формируется сигнал

Ч1) я

На фиг,З приведены сигналы, формируемые прототипом; на фиг.4 — актокорреляционные функции сигналов, формируемых прототипом; на фиг.5 — сигналы, формируе- 45 мые предлагаемым генератором; на фиг.6— автокорреляционные функции сигналов, формируемых предлагаемым генератором.

При этом длительность импульсов сигналов А ((ф В (Я) и сигналов К (Щ

L<(") Я одинакова и равна Лt.

Для сигналов, формируемых прототипом, и сигналов, формируемых предлагаемым генератором, были рассчитаны актокорреляционные функции и показатели раэличимости. Результаты расчетов представлены в таблице.

Предлагаемый генератор формирует сигналы, у которых показатель различимости больше. чем у сигналов, формируемых прототипом, на 25;(для любого числа сигналов на выходах устройств (таблицу, а также фиг.4, 6), что существенно повышает помехоустойчивость генератора.

В силу симметрии графиков автокорреляционных функций сигналов относительно оси ординат на фиг.4 и 6 представлены правые части графиков.

В ортогональности системы сигналов

Kr(") (ej LrÃ" ((.")) легко убедиться путем перемножения любых сигналов системы.

Эффективная ширина спектра любого сигнала, генерируемого предлагаемым генератором, как и сигналов, генерируемых прототипом равна эффективной ширине спектра прямоугольного импульса длительностью Лt.

Исгользование изобретения позволяет создавать генераторное оборудование, которое можно применять в устройствах спектрального анализа, в многоканальных системах связи, формирующее системы сигналов, имеющих улучшенные корреляционные свойства, повышающие помехоустойчивость генераторов, Формула изобретения

Генератор системы дискретных ортогональных сигналов по авт.св. N. 1423997, о тл ича eùè йсятем, что,с целью повышения помехоустойчивости генератора, он содержит третью группу умножителей, элемент НЕ, третий и четвертый ограничители уровня сигналов и умножитель, причем выходы умножителей второй группы соединены с первыми входами соответствующих умножителей третьей группы, первый разрядный выход счетчика (со стороны старших разрядов) через элемент НЕ соединен с входом третьего ограничителя уровня сигналов, m-й разрядный выход счетчика {2 " — размерность системы сигналов) соединен с входом четвертого ограничителя уровня сигналов, выходы третьего и четвертого ограничителей уровня сигналов соединены с входами умножителя, выход умножителя соединен с вторыми входами умножителей третьей группы, выходы умножителей третьей группы являются выходами генератора.

10 (e) (Ю д (e) 1741122

Фиг, 3

А, (e) (4)

И

О . А „" (в)

Ь„, (e) (<)

А „(э)

Ь „(e)

12

1741122

0,625

К, (е) е)

L î (е) (4)

К, ((), О)

L z (e) (г)

Кл(о) (г)

L 4 (6 (4)

" 1 (а) (4)

L1(e) (2)

К 2. (e) (2) „ (в) (Ы

К, (а> (a) (.2 (8)

К, (а) (4) (. (е)

Фиг 5

1741122

18

Составитель С. Турко

Техред М. Моргентал

Корректор M. Максимишииец

Редактор М. Келемеш

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 2085 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Генератор системы дискретных ортогональных сигналов Генератор системы дискретных ортогональных сигналов Генератор системы дискретных ортогональных сигналов Генератор системы дискретных ортогональных сигналов Генератор системы дискретных ортогональных сигналов Генератор системы дискретных ортогональных сигналов Генератор системы дискретных ортогональных сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при построении технических средств в этих областях

Изобретение относится к устройствам автоматики и вычислительной техники, функционирующим в коде золотой пропорции , и может быть использовано для генерирования последовательности дробных и целых частей весов кода золотой пропорции

Изобретение относится к вычислительной технике и связи и может быть использовано для моделирования узлов ЦВМ и каналов связи, функционирующих в кодах золотой пропорции

Изобретение относится к области автоматики м вычислительной техники и можетбыть использовано при спектральном анализе сигналов

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано в радиотехнических системах , применяющих цифровые методы формирования сложных сигналов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при анализе и синтезе сигналов в системах цифровой обработки

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в стохастических функциональных преобразователях, стохастических вычислительных устройствах, при вероятностном моделировании и обработке данных

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в аппаратуре спектрального анализа, цифровой обработке сигналов и сжатии данных

Изобретение относится к области игр, а также к способам образования случайных чисел преимущественно для игр в кости

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к технике цифрового вычислительного синтеза частот, и может быть использовано для формирования сетки частот в радиопередающих и радиоприемных устройствах, а также в устройствах синхронизации различного применения

Изобретение относится к устройствам для сравнения двух комплексных векторных величин в реальном времени и может быть использовано для формирования нестационарных сигналов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах связи, применяющих цифровые методы формирования больших систем сложных сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в системах связи

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при статических исследованиях и в системах для обработки информации

Изобретение относится к устройствам и способам генерации кодов в системе передачи данных, в частности к генерации двухмерных квазидополнительных турбокодов (КДТК) и адаптированных КДТК в системах пакетной передачи данных, поддерживающей повторную передачу
Наверх