Система передачи информации

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для защиты информации, передаваемой по радиоканалам. Техническим результатом является повышение разведзащищенности радиосигнала-переносчика за счет усложнения и засекречивания структуры пилот-сигнала. Это достигается тем, что передатчик двухканальной системы передачи информации с квадратурной модуляцией содержит блок формирования маскирующих сигналов, третий сумматор, третий перемножитель, четвертый сумматор, генератор псевдослучайной последовательности и фильтр низких частот, а приемник - третий перемножитель, блок синхронизации, генератор псевдослучайной последовательности с соединенным с ним дешифратором, первый и второй элементы задержки, управляемый генератор тактовых импульсов, блок ключей и второй сумматор, а пилот-сигнал представляет сложный сигнал, сформированный из четырех синусоидальных колебаний, каждая пара этих колебаний манипулируется по фазе своей псевдослучайной последовательностью. 12 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для защиты информации, передаваемой по радиоканалам.

Известна система передачи информации (Э.В.Кальянов. Передача информации при использовании кодирования маскирующих хаотических колебаний. - Радиотехника и Электроника, 2002, т. 47, №4, рис.1, стр. 469), в которой маскировка передаваемого сообщения осуществляется следующим образом: по одному каналу передается сумма сообщения и шума, а по другому - только шум. В приемнике на выходе вычитающего устройства выделяется сообщение без шума. Однако в этой системе не предусмотрены меры, препятствующие демодуляции радиосигнала, т.е. маскировка осуществляется только на уровне модулирующих сигналов.

Наиболее близкой к предлагаемой системе передачи информации является двухканальная система с квадратурной модуляцией (Френкс Л. Теория сигналов. Перевод с англ. под ред. Д.Е.Вакмана. - М.: Сов. радио, 1974, рис. 4.12), принятая за прототип. В этой системе для разделения квадратурных составляющих радиосигнала при демодуляции необходимо иметь опорное синусоидальное колебание, когерентное с несущим колебанием. Для его получения в случае аналоговых модулирующих сигналов передатчик должен излучать пилот-сигнал обычно в виде самой несущей, но с меньшей мощностью. (Н.И.Чистяков, В.М.Сидоров. Радиоприемные устройства. Учебник для вузов. - М.: Связь, 1974, стр.362).

Функциональная схема системы передачи информации, принятой за прототип, с учетом формирования пилот-сигнала представлена на фиг.1.

На функциональной схеме передатчика системы (фиг.1а) обозначено:

1 - блок формирования сообщений;

11, 12 - первый и второй полосовые фильтры низких частот (ФНЧ);

21, 22 - первый и второй аттенюаторы;

31, 32 - первый и второй сумматоры;

41, 42 - первый и второй перемножители;

5 - фазовращатель на 90° ;

6 - генератор несущей частоты f0.

На функциональной схеме приемника системы (фиг.1б) обозначено:

7 - блок фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ);

8 - фазовращатель на 90° ;

9 - сумматор;

101, 102 - первый и второй перемножители;

111, 112 - первый и второй полосовые ФНЧ.

Система-прототип передачи информации состоит из передатчика и приемника. В состав передатчика входят два квадратурных канала, первый из которых (синфазный) содержит последовательно соединенные первый полосовой ФНЧ 11, первый аттенюатор 21, первый сумматор 31, первый перемножитель 41, выход которого соединен с первым входом второго сумматора 32, выход которого является выходом передатчика. Второй квадратурный канал содержит последовательно соединенные второй полосовой ФНЧ 12 и второй перемножитель 42, выход которого соединен со вторым входом второго сумматора 32. Кроме того, входы первого 11 и второго 12 полосовых ФНЧ являются первым и вторым входами передатчика, а выход второго полосового ФНЧ 12 соединен со вторым входом первого сумматора 31. Выход генератора несущей частоты 6 соединен через второй аттенюатор 22 с третьим входом второго сумматора 32, а также со вторым входом первого перемножителя 41 и, через фазовращатель на 90° 5, со вторым входом второго перемножителя 42.

Приемник-прототип содержит два квадратурных канала, первый из которых состоит из последовательно соединенных первого перемножителя 101 и первого полосового ФНЧ 111, выход которого является первым выходом приемника и соединен с первым входом сумматора 9, выход которого является третьим выходом приемника. Второй квадратурный канал содержит последовательно соединенные второй перемножитель 102 и второй полосовой ФНЧ 112, выход которого является вторым выходом приемника и соединен со вторым входом сумматора 9. Кроме того, первые входы первого 101 и второго 102 перемножителей и вход блока ФАПЧ 7 объединены и являются входом приемника, а выход блока ФАПЧ 7 соединен со вторым входом первого перемножителя 101 и, через фазовращатель на 90° 8, со вторым входом второго перемножителя 102.

Работает система-прототип следующим образом. В блоке формирования сообщений I передатчика формируются модулирующие сигналы ζ 1 и ζ 2 из сообщений η 1 и η 2. В частном случае η 1 представляет речь, a η 2 - маскирующий шум.

Оба сообщения η 1 и η 2 фильтруются полосовыми ФНЧ 11 и 12, которые могут иметь стандартную полосу частот 300 Гц -3400 Гц.

Аттенюатор 21 служит для ослабления уровня речевого сигнала η 1 относительно уровня маскирующего шума η 2.

Модулирующий сигнал в первом квадратурном канале передатчика формируется согласно формуле

ζ 1=Кη

Ф
1
Ф
2
, (1)

а во втором квадратурном канале

ζ 2

Ф
2
, (2)

где η

Ф
1
, η
Ф
2
- профильтрованные сигналы η 1 и η 2;

К - коэффициент ослабления аттенюатора.

Таким образом, сигнал ζ 1 является квазишумовым, а сигнал ζ 2 - шумовым. Генератор 6 вырабатывает синусоидальное несущее колебание с частотой f0. Часть этого колебания после ослабления в аттенюаторе 22 в качестве пилот-сигнала суммируется в сумматоре 32 с информационными квадратурными компонентами, сформированными в перемножителях 41 и 42. Суммарный сигнал с выхода блока 32 излучается в эфир.

В приемнике (фиг.1б) пилот-сигнал фильтруется блоком ФАПЧ 7 и в виде опорного колебания подается на перемножитель 101 и, через фазовращатель на 90° 8, на перемножитель 102. После фильтрации на выходах полосовых ФНЧ 111 и 112 формируются сообщения ζ 1 и ζ 2.Полосы пропускания фильтров 111 и 112 такие же, как и фильтров 11 и 12 в передатчике. На выходе сумматора 9, играющего роль вычитающего устройства, выделяется чистый речевой сигнал, т.к.

ζ 12=Kη

Ф
1
. (3)

По отдельности сигналы ζ 1 и ζ 2 прослушиваются как шумовые.

Система позволяет передавать также два независимых речевых сигнала η 1 и η 2 (без их суммирования в блоке 31), которые в приемнике будут выделяться в виде сообщений ζ 1 и ζ 2.

Недостатком системы-прототипа, ввиду использования синусоидального пилот-сигнала, является возможность демодуляции (выделения) сообщений ζ 1, ζ 2 и (ζ 12) любым приемником, аналогичным приемнику системы, т.е. возможность несанкционированного доступа к передаваемым сообщениям.

Задача, решаемая предлагаемым изобретением, заключается в повышении разведзащищенности радиосигнала-переносчика за счет усложнения и засекречивания структуры пилот-сигнала, что исключает возможность демодуляции сообщений без знания закона формирования пилот-сигнала.

Для решения этой задачи в систему передачи информации, состоящую из передатчика и приемника, в состав передатчика входят два квадратурных канала, первый квадратурный канал содержит последовательно соединенные первый полосовой ФНЧ, первый аттенюатор, первый сумматор, первый перемножитель, выход которого соединен с первым входом второго сумматора, выход которого является выходом передатчика, второй квадратурный канал содержит последовательно соединенные второй полосовой ФНЧ и второй перемножитель, выход которого соединен со вторым входом второго сумматора, при этом входы первого и второго полосовых ФНЧ являются первым и вторым входами передатчика, а выход второго полосового ФНЧ соединен со вторым входом первого сумматора, выход генератора несущей частоты соединен со вторым входом первого перемножителя и, через фазовращатель на 90° , со вторым входом второго перемножителя, выход второго аттенюатора соединен с третьим входом второго сумматора, в состав приемника входят два квадратурных канала, первый из которых содержит последовательно соединенные первый перемножитель и первый полосовой ФНЧ, выход которого является первым выходом приемника и соединен с первым входом первого сумматора, выход которого является третьим выходом приемника, второй квадратурный канал содержит последовательно соединенные второй перемножитель и второй полосовой ФНЧ, выход которого является вторым выходом приемника и соединен со вторым входом первого сумматора, кроме того, первые входы первого и второго перемножителей объединены и являются входом приемника, первый выход блока ФАПЧ соединен со вторым входом первого перемножителя и, через фазовращатель на 90° , со вторым входом второго перемножителя, согласно изобретению в передатчик введены блок формирования маскирующих сигналов (БФМС), последовательно соединенные третий сумматор, третий перемножитель, четвертый сумматор, последовательно соединенные генератор псевдослучайной последовательности (ПСП) и фильтр низких частот, причем выход генератора несущей частоты соединен с первыми входами третьего сумматора и БФМС, второй вход которого соединен с выходом фазовращателя на 90° . Первый и второй выходы БФМС соединены со вторыми входами третьего и четвертого сумматоров, третий выход БФМС соединен с входом генератора ПСП, выход фильтра низких частот соединен со вторым входом третьего перемножителя, а выход четвертого сумматора соединен с входом второго аттенюатора. В приемник введены третий перемножитель, блок синхронизации, генератор ПСП с соединенным с ним дешифратором, первый элемент задержки, а также последовательно соединенные управляемый генератор тактовых импульсов (УГТИ), второй элемент задержки, блок ключей и второй сумматор, причем первый вход третьего перемножителя и третий вход блока синхронизации соединены с входом приемника, выход третьего перемножителя соединен с входом блока ФАПЧ, первый выход которого соединен с четвертым входом блока синхронизации, выход которого соединен с входом УГТИ, выход которого соединен со вторым входом второго сумматора, выход которого соединен с тактовым входом генератора ПСП, выход которого соединен с первым входом блока синхронизации и, через первый элемент задержки, со вторыми входами третьего перемножителя и блока синхронизации. Кроме того, выход дешифратора соединен со вторым входом блока ключей, третий вход которого соединен со вторым выходом блока ФАПЧ.

Графические материалы, представленные в заявке:

Фиг.1. Функциональная схема системы-прототипа:

а) передатчик-прототип;

б) приемник-прототип.

Фиг.2. Функциональная схема предлагаемой системы передачи информации:

а) передатчик;

б) приемник.

Фиг.3. Форма суммарного пилот-сигнала.

Фиг.4. Спектр суммарного пилот-сигнала.

Фиг.5. Спектр выходного сигнала передатчика.

Фиг.6. Форма маскирующего пилот-сигнала.

Фиг.7. Спектр маскирующего пилот-сигнала.

Фиг.8. Спектр пилот-сигнала после снятия первой ПСП.

Фиг.9. Функциональная схема блока формирования маскирующих сигналов.

Фиг.10. Функциональная схема блока фазовой автоподстройки частоты.

Фиг.11. Функциональная схема блока синхронизации.

Фиг.12. Функциональная схема блока ключей.

Функциональная схема предлагаемой системы передачи информации представлена на фиг.2.

На функциональной схеме передатчика системы (фиг.2а) обозначено:

I - блок формирования сообщений;

II - блок засекречивания пилот-сигнала;

11, 12 - первый и второй полосовые фильтры низких частот (ФНЧ);

21, 22 - первый и второй аттенюаторы;

31, 32, 33, 34- первый, второй, третий, четвертый сумматоры;

41, 42, 43 - первый, второй, третий перемножители;

5 - фазовращатель на 90° ;

6 - генератор несущей частоты f0;

7 - блок формирования маскирующих сигналов (БФМС);

8 - фильтр низких частот;

9 - генератор псевдослучайной последовательности (ПСП).

На функциональной схеме приемника системы (фиг.2б) обозначено:

101, 102, 103 - первый, второй, третий перемножители;

111, 112 - первый и второй полосовые ФНЧ;

121, 122 - первый и второй элементы задержки;

13 - генератор ПСП;

14 - дешифратор;

15 - блок фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ);

16 - блок синхронизации;

17 - блок ключей;

181, 182 - первый и второй сумматоры;

19 - управляемый генератор тактовых импульсов (УГТИ);

20 - фазовращатель на 90° .

Предлагаемая система передачи информации состоит из передатчика и приемника. В состав передатчика входят два квадратурных канала, первый из которых содержит последовательно соединенные первый полосовой ФНЧ 11, первый аттенюатор 21, первый сумматор 31, первый перемножитель 41, выход которого соединен с первым входом второго сумматора 32, выход которого является выходом передатчика. Второй квадратурный канал содержит последовательно соединенные второй полосовой ФНЧ 12 и второй перемножитель 42, выход которого соединен со вторым входом второго сумматора 32. При этом входы первого 11 и второго 12 полосовых ФНЧ являются первым и вторым входами передатчика, а выход второго полосового ФНЧ 12 соединен со вторым входом первого сумматора 31. Блок засекречивания пилот-сигнала II содержит БФМС 7, последовательно соединенные третий сумматор 33, третий перемножитель 43, четвертый сумматор 34 и второй аттенюатор 22, выход которого соединен с третьим входом второго сумматора 32, а также последовательно соединенные генератор ПСП 9 и фильтр низких частот 8, выход которого соединен со вторым входом третьего перемножителя 43. Кроме того, выход генератора несущей частоты 6 соединен с первыми входами третьего сумматора 33 и БФМС 7, со вторым входом первого перемножителя 41 и входом фазовращателя на 90° 5, выход которого соединен со вторыми входами второго перемножителя 42 и БФМС 7, первый и второй выходы которого соединены со вторыми входами третьего 33 и четвертого 34 сумматоров. Третий выход БФМС 7 соединен с входом генератора ПСП 9.

В состав приемника входят два квадратурных канала, первый из которых содержит последовательно соединенные первый перемножитель 101 и первый полосовой ФНЧ 111, выход которого является первым выходом приемника и соединен с первым входом первого сумматора 181, выход которого является третьим выходом приемника, а также последовательно соединенные второй перемножитель 102 и второй полосовой ФНЧ 112, выход которого является вторым выходом приемника и соединен со вторым входом первого сумматора 181. Кроме того, приемник содержит последовательно соединенные третий перемножитель 103 и блок ФАПЧ 15, первый выход которого соединен со вторым входом первого перемножителя 101 и, через фазовращатель на 90° 20, со вторым входом второго перемножителя 102. Первые входы первого 101, второго 102, третьего 103 перемножителей и третий вход блока синхронизации 16 объединены и являются входом приемника, в состав которого входят также генератор ПСП 13 с соединенным с ним дешифратором 14 и первый элемент задержки 121, выход которого соединен со вторыми входами третьего перемножителя 103 и блока синхронизации 16, первый вход которого соединен с выходом генератора ПСП 13 и входом первого элемента задержки 121. Кроме того, последовательно соединенные УГТИ 19, второй элемент задержки 122, блок ключей 17 и второй сумматор 182, выход которого соединен с тактовым входом генератора ПСП 13. Первый выход блока ФАПЧ 15 соединен с четвертым входом блока синхронизации 16, выход которого соединен с входом УГТИ 19, выход которого соединен со вторым входом второго сумматора 182. Выход дешифратора 14 соединен со вторым входом блока ключей 17, третий вход которого соединен со вторым выходом блока ФАПЧ 15.

Работает предлагаемая система передачи информации следующим образом.

В передатчике (фиг.2а) формирование информационных квадратурных компонент происходит так же, как и в передатчике-прототипе (фиг.1а). Отличие заключается в засекречивании пилот-сигнала (несущей частоты f0), которое осуществляется в блоке II. В результате засекречивания синусоидальный сигнал с частотой f0 преобразуется в сложное амплитудно-модулированное - фазоманипулированное - частотно-модулированное колебание (фиг.3), спектр которого не содержит дискретной линии на частоте f0 (фиг.4). Сформированный пилот-сигнал передается в полосе частот f0±300 Гц (фиг.5), не занятой информационным сигналом.

Для засекречивания используются синусоидальный сигнал с частотой f0 с выхода генератора 6 и три синусоидальных сигнала с частотами f0+F1, f0+F2 и f0+F3, сформированных в блоке БФСМ 7:

F1<F2<F3, F1=F3-F2 (4)

На выходе сумматора 33 формируется сигнал биений с полезной компонентой f0 по формуле

Маскирующий сигнал на втором выходе БФМС 7 представляет собой сигнал биений, полученный по формуле

манипулированный по фазе второй ПСП, вырабатываемой также в БФМС 7 (фиг.6). Его спектр представлен на фиг.7.

Полезный сигнал формируется на выходе перемножителя 43 путем фазовой манипуляции сигнала биений (5) первой псевдослучайной последовательностью, вырабатываемой генератором ПСП 9. Для ограничения спектра фазоманипулированных сигналов первая ПСП фильтруется фильтром низких частот 8, а вторая - аналогичным фильтром в БФМС 7.

Результирующий пилот-сигнал формируется путем суммирования в сумматоре 34 модулированных по фазе разными ПСП сигналов биений (5) и (6), ослабляется аттенюатором 22, складывается в сумматоре 32 с информационными квадратурными компонентами, сформированными в перемножителях 41 и 42, и излучается в эфир.

В приемнике (фиг.2б) после восстановления из пилот-сигнала несущей частоты f0 демодуляция переданных сообщений осуществляется так же, как и в приемнике-прототипе (фиг.1б).

Восстановление несущей частоты f0 происходит следующим образом. В перемножителе 103 снимается фазовая манипуляция с полезного сигнала, в результате чего восстанавливается сигнал биений (5). Спектр этого пилот-сигнала представлен на фиг.8 двумя дискретными линиями с частотами f0 и f0+F1. Синусоидальный сигнал с частотой f0 выделяется блоком ФАПЧ 15 и подается в качестве опорного колебания на перемножитель 101 и, через фазовращатель на 90° 20, на перемножитель 102. Поиск полезного фазоманипулированного сигнала по задержке осуществляется блоками 15, 17, 182, 122 и 14. Сдвиг опорной ПСП, вырабатываемой генератором 13, происходит за счет вставки дополнительного импульса с выхода элемента задержки 122 в последовательность тактовых импульсов, вырабатываемых УГТИ 19. Вставка происходит по сигналу с дешифратора 14, по которому блок ключей 17 пропускает дополнительный импульс с выхода элемента задержки 122 на первый вход сумматора 182. Поиск происходит до тех пор, пока опорная ПСП не совпадет по времени с манипулирующей. При их совпадении блок ФАПЧ 15 вырабатывает сигнал прекращения поиска, который со второго выхода поступает в блок ключей 17 и запирает его. После прекращения поиска приемник переходит в режим слежения за задержкой. Блок синхронизации 16 осуществляет функцию дискриминатора, который управляет УГТИ 19.

Блок формирования маскирующих сигналов (БФМС) 7 (фиг.2а) можно выполнить по схеме, представленной на фиг.9, где обозначено:

7.11, 7.12, 7.13 - низкочастотные генераторы;

7.21...7.27 - перемножители;

7.31, 7.32, 7.33 - фазовращатели на 90° ;

7.41, 7.42 - сумматоры;

7.51, 7.52 - формирователи тактовых импульсов;

7.6 - генератор ПСП;

7.7 - фильтр низких частот.

Блок 7 содержит перемножители 7.21, 7.22, 7.23, первые входы которых объединены и являются первым входом БФМС 7, а также перемножители 7.24, 7.25, 7.26, первые входы которых объединены и являются вторым входом БФМС 7. Выходы низкочастотных генераторов 7.11, 7.12, 7.13 соединены со вторыми входами перемножителей 7.21, 7.22, 7.23 соответственно и, через фазовращатели на 90° 7.31, 7.32, 7.33, со вторыми входами перемножителей 7.24, 7.25, 7.26 соответственно. Выходы перемножителей 7.21 и 7.24 соединены с первым и вторым входами сумматора 7.41, выход которого является первым выходом БФМС 7. Выходы перемножителей 7.22 и 7.25 соединены с первым и вторым входами сумматора 7.42, третий и четвертый входы которого соединены с выходами перемножителей 7.23 и 7.26 соответственно. Выход сумматора 7.42 соединен с первым входом перемножителя 7.27, выход которого является вторым выходом БФМС 7. Кроме того, выход низкочастотного генератора 7.13 соединен со входом формирователя тактовых импульсов 7.52, выход которого через последовательно соединенные генератор ПСП 7.6 и фильтр низких частот 7.7 соединен со вторым входом перемножителя 7.27. Выход фазовращателя на 90° 7.32 соединен со входом формирователя тактовых импульсов 7.51, выход которого является третьим выходом БФМС 7.

Работает блок формирования маскирующих сигналов 7 следующим образом.

Формирование частот f0+Fi, где i=1, 2, 3, осуществляется по формуле

Sin[2π (f0+Fi)t]=Sin2π f0tCos2π Fit+Cos2π f0tSin2π Fit. (7)

Формирование тактовых импульсов блоками 7.51 и 7.52 происходит из ограниченных по амплитуде синусоидальных колебаний с частотами F2 и F3. Вторая ПСП вырабатывается генератором 7.6 и фильтруется фильтром низких частот 7.7. Фазоманипулирующий маскирующий сигнал вырабатывается на выходе перемножителя 7.27.

Блок фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) 15 (фиг.2б) может быть выполнен по схеме, представленной на фиг.10, где обозначено:

15.11, 15.12 - перемножители;

15.2 - интегратор;

15.3 - пороговое устройство;

15.4 - фильтр петли;

15.5 - управляемый генератор;

15.6 - фазовращатель на 90° .

Блок ФАПЧ 15 содержит последовательно соединенные перемножитель 15.11, фильтр петли 15.4, управляемый генератор 15.5 и фазовращатель на 90° 15.6, выход которого является первым выходом блока 15. При этом первые входы перемножителей 15.11 и 15.12 объединены и являются входом блока ФАПЧ 15, а выход управляемого генератора 15.5 соединен со вторым входом перемножителя 15.11. Выход фазовращателя на 90° 15.6 соединен со вторым входом перемножителя 15.12, выход которого через интегратор 15.2 соединен с первым входом порогового устройства 15.3, выход которого является вторым выходом блока ФАПЧ 15. Второй вход блока 15.3 является входом порогового напряжения.

Работает блок ФАПЧ следующим образом.

Последовательно соединенные блоки 15.11, 15.4, 15.5 и 15.6 представляют собой типовую схему ФАПЧ (Тузов Г.И. Выделение и обработка информации в допплеровских системах. М.: Советское радио, 1967, рис.3.1, стр.79).

При захвате частоты f0 на выходе перемножителя 15.12 образуется постоянная составляющая, при накоплении которой интегратором 15.2 происходит превышение порога в пороговом устройстве 15.3, в результате чего на втором выходе блока ФАПЧ 15 вырабатывается сигнал прекращения поиска.

Блок синхронизации 16 (фиг.2б) может быть реализован по схеме, приведенной на фиг.11, где обозначено:

16.11, 16.12, 16.13 - перемножители;

16.2 - элемент задержки;

16.3 - блок вычитания;

16.4 - интегратор.

Блок синхронизации 16 содержит перемножитель 16.11, первый и второй входы которого являются третьим и четвертым входами блока синхронизации. Выход перемножителя 16.11 соединен с первыми входами перемножителей 16.12 и 16.13, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока вычитания 16.3 соответственно. Выход блока вычитания 16.3 через интегратор 16.4 соединен с выходом блока синхронизации 16. Кроме того, второй вход перемножителя 16.12 является первым входом блока синхронизации 16, второй вход которого является входом элемента задержки 16.2, выход которого соединен со вторым входом перемножителя 16.13.

Работает блок синхронизации 16 следующим образом.

В перемножителе 16.11 осуществляется синхронное детектирование сигнала с частотой f0. На вторые входы перемножителей 16.12 и 16.13 поступают сдвинутые относительно друг друга копии первой ПСП. Блоки 16.12, 16.13, 16.2, 16.3 и 16.4 образуют дискриминатор, на выходе которого формируется сигнал рассогласования по задержке.

Блок ключей 17 (фиг.2б) можно выполнить по схеме, представленной на фиг.12.

Блок ключей 17 содержит первый и второй логические элементы И, а также логический элемент НЕ. При этом первый вход блока ключей является входом элемента НЕ, выход которого соединен с первым входом первого элемента И, второй вход которого является вторым входом блока ключей 17. Выход первого элемента И соединен с первым входом второго элемента И, второй вход которого является третьим входом блока ключей 17, выходом которого является выход второго элемента И.

Работает блок ключей 17 следующим образом.

При появлении на первом входе блока 17 положительного сигнала прекращения поиска запирается второй элемент И и прекращается поступление на выход дополнительных тактовых импульсов с третьего входа блока 17.

Система передачи информации, состоящая из передатчика и приемника, в состав передатчика входят два квадратурных канала, первый из которых содержит последовательно соединенные первый полосовой фильтр низких частот, первый аттенюатор, первый сумматор, первый перемножитель, выход которого соединен с первым входом второго сумматора, выход которого является выходом передатчика, второй квадратурный канал содержит последовательно соединенные второй полосовой фильтр низких частот и второй перемножитель, выход которого соединен со вторым входом второго сумматора, при этом входы первого и второго полосовых фильтров низких частот являются первым и вторым входами передатчика, а выход второго полосового фильтра низких частот соединен со вторым входом первого сумматора, выход генератора несущей частоты соединен со вторым входом первого перемножителя и, через фазовращатель на 90°, со вторым входом второго перемножителя, выход второго аттенюатора соединен с третьим входом второго сумматора, в состав приемника входят два квадратурных канала, первый из которых содержит последовательно соединенные первый перемножитель и первый полосовой фильтр низких частот, выход которого является первым выходом приемника и соединен с первым входом первого сумматора, выход которого является третьим выходом приемника, второй квадратурный канал содержит последовательно соединенные второй перемножитель и второй полосовой фильтр низких частот, выход которого является вторым выходом приемника и соединен со вторым входом первого сумматора, кроме того, первые входы первого и второго перемножителей объединены и являются входом приемника, первый выход блока фазовой автоподстройки частоты соединен со вторым входом первого перемножителя и, через фазовращатель на 90°, со вторым входом второго перемножителя, отличающаяся тем, что в передатчик введены блок формирования маскирующих сигналов (БФМС), последовательно соединенные третий сумматор, третий перемножитель, четвертый сумматор, последовательно соединенные генератор псевдослучайной последовательности и фильтр низких частот, причем выход генератора несущей частоты соединен с первыми входами третьего сумматора и блока формирования маскирующих сигналов, второй вход которого соединен с выходом фазовращателя на 90°, первый и второй выходы блока формирования маскирующих сигналов соединены со вторыми входами третьего и четвертого сумматоров, третий выход блока формирования маскирующих сигналов соединен с входом генератора псевдослучайной последовательности, выход фильтра низких частот соединен со вторым входом третьего перемножителя, а выход четвертого сумматора соединен с входом второго аттенюатора, в приемник введены третий перемножитель, блок синхронизации, генератор псевдослучайной последовательности с соединенным с ним дешифратором, первый элемент задержки, а также последовательно соединенные управляемый генератор тактовых импульсов, второй элемент задержки, блок ключей и второй сумматор, причем первый вход третьего перемножителя и третий вход блока синхронизации соединены с входом приемника, выход третьего перемножителя соединен с входом блока фазовой автоподстройки частоты, первый выход которого соединен с четвертым входом блока синхронизации, выход которого соединен с входом управляемого генератора тактовых импульсов, выход которого соединен со вторым входом второго сумматора, выход которого соединен с тактовым входом генератора псевдослучайной последовательности, выход которого соединен с первым входом блока синхронизации и, через первый элемент задержки, со вторыми входами третьего перемножителя и блока синхронизации, кроме того, выход дешифратора соединен со вторым входом блока ключей, третий вход которого соединен со вторым выходом блока фазовой автоподстройки частоты, при этом блок ключей пропускает дополнительный импульс с выхода второго элемента задержки по сигналу с дешифратора и прекращает поступление дополнительных импульсов при наличии сигнала на первом входе, а блок формирования маскирующего сигнала содержит первый, второй и третий перемножители, первые входы которых объединены и являются первым входом БФМС, четвертый, пятый и шестой перемножители; первые входы которых объединены и являются вторым входом БФМС, со вторыми входами первого, второго и третьего перемножителей соединены выходы первого, второго и третьего низкочастотных генераторов соответственно, а со вторыми входами четвертого, пятого и шестого перемножителей - выходы этих генераторов через первый, второй и третий фазовращатели на 90°, выходы первого и четвертого перемножителей соединены с первым и вторым входами первого сумматора соответственно, выход которого является первым выходом БФМС, выходы второго и пятого перемножителей соединены с первым и вторым входами второго сумматора, третий и четвертый входы которого соединены с выходами третьего и шестого перемножителей соответственно, выход второго сумматора соединен с первым входом седьмого перемножителя, выход которого является вторым выходом БФМС, выход третьего низкочастотного генератора соединен с входом второго формирователя тактовых импульсов, выход которого через последовательно соединенные генератор ПСП и фильтр низких частот соединен со вторым входом седьмого перемножителя, выход второго фазовращателя на 90° соединен с входом первого формирователя тактовых импульсов, выход которого является третьим выходом БФМС.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области спутниковой навигации и может быть использовано для определения положения мобильных объектов в пространстве и управления ими. .

Изобретение относится к радиосвязи, а именно к способам односторонней радиосвязи между подвижными объектами, маршруты движения которых имеют общий начальный пункт.

Изобретение относится к аппаратным устройствам компьютерного оборудования для использования в единой глобальной компьютерной сети. .

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах мобильной связи (СМК). .

Изобретение относится к способам радиосвязи в системе сотовой связи (СС), основанной на принципе повторного использования частот и секторной структуры ячеек, и предназначено для применения в действующих и проектируемых СС.

Изобретение относится к радиотелефонным системам для обслуживания групп удаленных абонентов. .

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для организации цифровой связи в системах автоматизированного обмена данными воздух-земля. .

Изобретение относится к радиосвязи, а именно к способам передачи информации на подвижные объекты с неподвижного объекта, находящегося в начальном пункте общего маршрута движения подвижных объектов.

Изобретение относится к радиосвязи, а именно к способам односторонней радиосвязи между подвижными объектами, маршруты движения которых имеют общий начальный пункт.

Изобретение относится к системам связи

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способу определения взаимного временного рассогласования сигналов базовых станций (БС) в системе сотовой радиосвязи, и может быть использовано, например, в системах сотовой радиосвязи третьего поколения при определении местоположения мобильного пользователя (МП)

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в сотовых системах связи для определения местоположения мобильной станции (МС)

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в спутниковых системах связи

Изобретение относится к области передачи данных и может использоваться в технике связи
Наверх