Способ радиосвязи

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано в дуплексных радиолиниях связи с использованием сложных сигналов. Достигаемый технический результат - расширение функциональных возможностей способа радиосвязи путем реализации дуплексного принципа передачи и приема дискретной и аналоговой информации между двумя пунктами на двух частотах. В способе радиосвязи на первом пункте сформированный сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты ωг1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты, равной сумме частот ωпр1cг1, усиливают его по мощности и излучают на частоте ω1пр1г2, а затем принимают сложный сигнал на частоте ω2г1, усиливают его, преобразуют по частоте с использованием частоты ωг2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты, ограничивают его, выделяют дополнительный информационный сигнал и ретранслируют его, при этом на втором пункте сложные сигналы излучают на частоте ω2, а принимают на частоте ω1. 4 ил.

 

Предлагаемый способ относится к области радиосвязи и может быть использован в дуплексных радиолиниях связи с использованием сложных сигналов с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн-АМ).

Известный способ радиосвязи (патент РФ №2001531, Н 04 В 7/02, 1990) обеспечивает передачу и прием основного и дополнительного сообщений на определенное расстояние D. При этом для передачи и приема основного сообщения используют модуляцию сигнала несущей частоты по фазе. Функция изменения фазы сигнала несущей частоты соответствует фазовой или частотной модуляции основным сообщением. Для передачи и приема дополнительного сообщения используют амплитудную модуляцию сигнала несущей частоты.

Однако функциональные возможности известного способа используются не в полной мере. Он реализует только симплексный принцип и не обеспечивает дуплексный принцип передачи и приема дискретной и аналоговой информации между двумя пунктами.

Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей способа радиосвязи путем реализации дуплексного принципа передачи и приема дискретной и аналоговой информации между двумя пунктами на двух частотах ω1 и ω2.

Поставленная задача решается тем, что согласно способа радиосвязи, заключающегося в том, что на передающей стороне генерируют сигнал несущей частоты ωc, манипулируют его по фазе основным информационным сигналом, модулируют по амплитуде дополнительным информационным сигналом и излучают в пространство с помощью соответствующей передающей антенны, на первом пункте сформированный сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты ωг1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты, равной сумме частот ωпр1cг1, усиливают его по мощности и излучают в пространство на частоте ω1пр1, а затем принимают сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на частоте ω2г1, усиливают его по мощности, преобразуют по частоте с использованием частоты ωг2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты ωпр2г22c, ограничивают его по амплитуде, используют ограниченное по амплитуде напряжение в качестве опорного для синхронного детектирования напряжения второй промежуточной частоты, выделяют дополнительный информационный сигнал, регистрируют его, перемножают опорное напряжение, представляющее собой фазоманипулированный сигнал на второй промежуточной частоте ωпр2, с напряжением второго гетеродина, выделяют фазоманипулируемый сигнал на частоте ωг1 первого гетеродина, напряжение которого используют в качестве опорного для фазового детектирования фазоманипулируемого сигнала на частоте ωг1 первого гетеродина, выделяют основной информационный сигнал и регистрируют его, причем частоты ωг1 и ωг2 гетеродинов разнесены на величину второй промежуточной частоты ωг2г1пр2, на втором пункте сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией излучают на частоте ω2, а принимают - на частоте ω1.

Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ радиосвязи, представлена на фиг.1. Частотная диаграмма, поясняющая процесс преобразования сигналов, изображена на фиг.2. Временные диаграммы, поясняющие принцип работы предлагаемого способа, показана на фиг.3 и 4.

Устройство содержит два пункта 1 и 2, между которыми устанавливают дуплексную радиосвязь. Каждый пункт содержит последовательно включенные блок !.1(1.2) управления, генератор 2.1(2.2) высокочастотных колебаний, фазовый манипулятор 4.1(4.2), второй вход которого соединен с выходом источника 3.1(3.2) основного информационного сигнала (дискретных сообщений), амплитудный модулятор 6.1(6.2), второй вход которого соединен с выходом источника 5.1(5.2) дополнительного информационного сигнала (аналоговых сообщений), первый смеситель 8.1(8.2), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 7.1(7.2), усилитель 9.1(9.2) первой промежуточной частоты, первый усилитель 10.1(10.2) мощности, дуплексер 11.1(11.2), вход-выход которого соединен с приемопередающей антенной 12.1(12.2), второй усилитель 13.1(13.2) мощности, второй смеситель 15.1(,15.2). второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 14.1(14.2), 16.1(16.2) - усилитель второй промежуточной частоты, амплитудный ограничитель 17.1(17.2), синхронный детектор 18.1(18.2), второй вход которого соединен с выходом усилителя 16.1(16.2) второй промежуточной частоты, и блок 22.1(22.2) регистрации, последовательно подключенные к выходу амплитудного ограничителя 17.1(17.2), перемножитель 19.1(19.2), второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 14.1(14.2), полосовой фильтр 20.1(20.2) и фазовый детектор 21.1(21.2), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 7.1(7.2), а выход подключен к второму входу блока 22.1(22.2) регистрации, третий вход которого соединен с вторым выходом блока 1.1(1.2) управления.

Сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на первом пункте излучают на частоте ω1, а принимают на частоте ω2, а на втором пункте - излучают на частоте ω2, а принимают на частоте ω1.

Предлагаемый способ реализуют следующим образом.

С помощью блока 1.1 управления включают генератор 2.1 высокочастотных колебаний и формируют высокочастотный сигнал несущей частоты ωс (фиг.3,а)

uc1(t)=Uc1cos(ωct+ϕc1), 0≤t≤Tc1,

где Uc1, ωc, ωc1, Тc1 - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность сигнала;

который поступает на первый вход фазового манипулятора 4.1. На второй вход фазового манипулятора 4.1 подается модулирующий код M1(t) с выхода источника 3.1 дискретных сообщений (основной информационный сигнал) (фиг.3,б). На выходе фазового манипулятора 4.1 образуется фазоманипулируемый (ФМн) сигнал (фиг.3,в)

u1(t)=Uc1ct+ϕk1(t)+ϕc1], 0≤t≤Tc1,

где ϕk1(t)={0, π} - манипулируемая составляющая фазы; отражающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M1(t) (фиг.3,б), причем ϕk1(t)=const при kτэ<t<(k+1)τэ и может изменяться скачком при t=kτэ, т.е. на границах между элементарными посылками (K=1, 2, ..., N-1);

τэ, N1 - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Tc1(Tc1=N1τэ),

который поступает на первый вход амплитудного модулятора 6.1, на второй вход которого подается дополнительный информационный сигнал m1(t) с выхода источника 5.1 аналоговых сообщений (фиг.3,г). На выходе амплитудного модулятора 6.1 образуется сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн-АМ) (фиг.3,д)

u2(t)=Uc1[1+m1(t)]·cos[ωct+ϕk1(t)+ϕc1], 0≤t≤Tc1,

где m1(t) - функция амплитудной модуляции;

который поступает на первый вход первого смесителя 8.1, на второй вход которого подается напряжение первого гетеродина 7.1

uг1(t)=Uг1·cos(ωг1t+ϕг1).

На выходе смесителя 8.1 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 9.1 выделяется напряжение первой промежуточной (суммарной) частоты (фиг.3,е)

uпр1(t)=Uпр1[1+m1(t)]·cos[ωпр1t+ϕk1(t)+ϕпр1],

где

K1 - коэффициент передачи смесителя;

ωпр1cг1 - первая промежуточная частота (фиг.2);

ϕпр1сг1,

которое после усиления в усилителе 10.1 мощности через дуплексер 11.1 поступает на приемопередающую антенну 12.1, излучается в эфир. Принимается приемопередающей антенной 12.2 второго пункта 2 и через дуплексер 11.2 и усилитель 13.2 мощности поступает на первый вход смесителя 15.2, на второй вход которого подается напряжение uг1(t) гетеродина 14.2. На выходе смесителя 15.2 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 16.2 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты (фиг.3,ж)

uпp2(t)=Uпр2[1+m1(t)]·cos[ωпр2t+ϕk1(t)+ϕпр2], 0≤t≤Tc1,

где

ωпр2пр1г1 - вторая промежуточная частота;

ϕпр2пp1г1,

которое поступает на первый вход синхронного детектор 18.2 и на вход амплитудного ограничителя 17.2. На выходе последнего образуется напряжение (фиг.3,з)

u3(t)=Uo·cos[ωпр2t+ϕk1(t)+ϕпр2], 0≤t≤Tc1,

где Uo - пороговое напряжение (полог ограничения),

которое используется в качестве опорного напряжения и подается на второй вход синхронного детектора 18.2.

В результате синхронного детектирования на выходе синхронного детектора 18.2 образуется низкочастотное напряжение (фиг.3,и)

uн1(t)=Uн1·[1+m1(t)], 0≤t≤Tc1,

где

К2 - коэффициент передачи синхронного детектора, которое фиксируется блоком 22.2 регистрации.

Напряжение u3(t) (фиг.3,з) которое представляет собой ФМн-сигнал на второй промежуточной частоте ωпр2, с выхода амплитудного ограничителя 17.2 одновременно поступает на первый вход перемножителя 19.2, на второй вход которого подается напряжение uг1(t) гетеродина 14.2. На выходе перемножителя 19.2 образуется напряжение (фиг.3,к)

u4(t)=U4·cos[ωг2t+ϕk1(t)+ϕг2], 0≤t≤Tc1,

где ;

К3 - коэффициент передачи перемножителя;

ωг2пр2г1; ϕг2пр2г1;

которое выделяется полосовым фильтром 20.2 и поступает на первый вход фазового детектора 21.2. На второй вход фазового детектора 21.2 подается напряжение гетеродина 7.2

uг2(t)=Uг2cos(ωг2t+ϕг2).

На выходе фазового детектора 21.2 образуется низкочастотное напряжение (фиг.3,л)

uH2(t)=UH2cosϕk1(t), 0≤t≤Tc1,

где

К4 - коэффициент передачи фазового детектора,

которое фиксируется блоком 22.2 регистрации. Работа блока 22.2 регистрации управляется блоком 1.2 управления.

С помощью блока 1.2 управления включают генератор 2.2 высокочастотных колебаний и генерируют высокочастотный сигнал несущей частоты ωс (фиг.4,а)

uc2(t)=Uc2cos(ωct+ϕc2), 0≤t≤Tc2,

который поступает на первый вход фазового манипулятора 4.2. На второй вход фазового манипулятора 4.2 подается модулирующий код M2(t) с выхода источника 3.2 дискретных сообщений (основной информационный сигнал) (фиг.4,б). На выходе фазового манипулятора 4.2 формируется фазоманипулируемый (ФМн) сигнал (фиг.4,в)

u5(t)=Uc2cos[ωct+ϕk2(t)+ϕc2], 0≤t≤Tc2,

где ϕk2(t)={0, π} - манипулированная составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом М2(t) (фиг.4,б), причем ϕk2=const при kτэ<t<(k+1)τэ и может изменяться скачком при t=kτэ, т.е. на границах между элементарными посылками (к=1, 2, ..., N2-1);

τэ,N2 - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Тс2с2=N2 τэ),

который поступает на первый вход амплитудного модулятора 6.2, на второй вход которого подается дополнительный информационный сигнал m2(t) с выхода источника 5.2 аналоговых сообщений (фиг.4,г). На выходе амплитудного модулятора 6.2 образуется сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн-АМ) (фиг.4,д)

u6(t)=Uc2[1+m2(t)]cos[ωct+ϕk2(t)+ϕc2], 0≤t≤Tc2,

где m2(t) - функция амплитудной модуляции,

который поступает на первый вход смесителя 8.2, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 7.2

uг2(t)=Uг2cos(ωг2г2).

На выходе смесителя 8.2 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 9.2 выделяется напряжение разностной частоты (фиг.4.е)

uпр3(t)=Uпр3[1+m2(t)]·cos[ω2t+ϕk2пр3], 0≤t≤Tk2,

где

ω2г2пр2 - разностная частота,

ϕпр3г2с2,

которое после усиления в усилителе 10.2 мощности через дуплексер 11.2 поступает на приемопередающую антенну 12.2, излучается в эфир, принимается приемопередающей антенной 12.1 первого пункта 1 и через дуплексер 11.1 и усилитель 13.1 мощности поступает на первый вход смесителя 15.1, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 14.1

uг2(t)=Uг2cos(ωг2t+ϕг2).

На выходе смесителя 15.1 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 16.1 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты (фиг.4,ж)

uпр4(t)=Uпр4[1+m2(t)]·cos[ωпр2t-ϕk2(t)+ϕпр4], 0≤t≤Tc2,

где

ωпр2г22 - вторая промежуточная частота;

ϕпр4г2пр3,

которое поступает на первый вход синхронного детектора 18.1 и на вход амплитудного ограничителя 17.1. На выходе последнего образуется напряжение (фиг.4,з)

u7(t)=Uo·cos[ωпр2t-ϕk2(t)+ϕпр4], 0≤t≤Тc2,

где Uo - пороговое напряжение (порог ограничения),

которое используется в качестве опорного напряжения и подается на второй вход синхронного детектора 18.1.

В результате синхронного детектирования на выходе синхронного детектора 18.1 образуется низкочастотное напряжение (фиг.4,и)

uн3(t)=Uн3[1+m2(t)], 0≤t≤Tc2,

где ,

которое фиксируется блоком 22.1 регистрации.

Напряжение u7(t) (фиг.4,з), которое представляет собой ФМн-сигнал на второй промежуточной частоте ωпр2, с выхода амплитудного ограничителя 17.1 одновременно поступает на первый вход перемножителя 19.1, на второй вход которого подается напряжение uг2(t) гетеродина 14,2. На выходе перемножителя 19.1 образуется напряжение (фиг.4,к)

u8(t)=U8cos[ωг1t+ϕk2г1], 0≤t≤Tc2,

где

ωг1г2пр2;

ϕг2г2пр4,

которое выделяется полосовым фильтром 20.1 и поступает на первый вход фазового детектора 21.1. На второй вход фазового детектора 21.1 подается напряжение гетеродина 7.1

uг1(t)=Uг1cos(ωг1t+ϕг1).

На выходе фазового детектора 21.1 образуется низкочастотное напряжение (фиг.4,л)

uн4(t)=Uн4cosϕk2(t), 0≤t≤Tc2,

где ,

которое фиксируется блоком 22.1 регистрации. Работа блока 22.1 регистрации управляется блоком 1.1 управления.

Таким образом, предлагаемый способ радиосвязи по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает за счет дуплексной радиосвязи передачу и прием дискретной и аналоговой информации между двумя пунктами с использованием сложных сигналов с комбинированной фазовой манипуляцией и аналоговой модуляцией на двух частотах ω1 и ω2. При этом на одном пункте передачу сложных сигналов с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией осуществляют на частоте ω1, а прием - на частоте ω2, а на другом пункте, наоборот, передачу указанных сигналов осуществляют на частоте ω2, а прием - на частоте ω1.

Сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией с точки зрения обнаружения обладают высокой энергетической и структурной скрытностью.

Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие этого сложный сигнал в точке приема может оказаться замаскированным шумами и помехами. Причем энергия сложного сигнала с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией отнюдь не мала, она просто распределена по частотно-временной области так, что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех.

Структурная скрытность сложных сигналов обусловлена большим разнообразием их форм и значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы квазиоптимальную обработку сложных сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения чувствительности приемника.

Тем самым функциональные возможности способа радиосвязи расширены.

Способ радиосвязи, заключающийся в том, что на передающей стороне генерируют сигнал несущей частоты ωc, манипулируют его по фазе основным информационным сигналом, модулируют по амплитуде дополнительным информационным сигналом и излучают в пространство с помощью соответствующей передающей антенны, отличающийся тем, что на первом пункте сформированный сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты ωг1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты, равной сумме частот ωпр1cг1, усиливают его по мощности и излучают в пространство на частоте ω1пр1г2, а затем принимают сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на частоте ω2г1, усиливают его по мощности, преобразуют по частоте с использованием частоты ωг2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты, равной разности частот ωпр2г22c, ограничивают его по амплитуде, используют ограниченное по амплитуде напряжение в качестве опорного для синхронного детектирования напряжения второй промежуточной частоты, выделяют дополнительный информационный сигнал и ретранслируют его, перемножают опорное напряжение, представляющее собой фазоманипулированный сигнал на второй промежуточной частоте ωпр2, с напряжением второго гетеродина, выделяют фазоманипулированный сигнал на частоте ωг1 первого гетеродина, напряжение которого используют в качестве опорного для фазового детектирования фазоманипулированного сигнала на частоте ωг1 первого гетеродина, выделяют основной информационный сигнал и регистрируют его, причем частоты ωг1 и ωг2 гетеродинов разнесены на величину второй промежуточной частоты ωг2г1пр2, на втором пункте сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией излучают на частоте ω2, а принимают на частоте ω1.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматической адаптивной пакетной ВЧ радиосвязи. .

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи, в частности при разработке общегосударственной системы подвижной и стационарной радиосвязи, в том числе высокоэффективных систем производственной и технологической связи в промышленности, а также радиотелефонных систем массового пользования.

Изобретение относится к системе и способу сглаживания эффектов замираний сигнала, временных затенений или серьезных канальных искажений в системе вещания аудиосигнала.

Изобретение относится к радиотехнике и может применяться в системах сбора данных с временным разделением корреспондентов. .

Изобретение относится к радиосвязи. .

Изобретение относится к радиотехнике . .

Изобретение относится к радиосвязи и может использоваться для передачи дискретной информации в тропосферных линиях связи

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в качестве системы передачи и приема информации (СППИ) посредством цифровой связи

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в качестве способа передачи и приема информации посредством цифровой связи

Изобретение относится к передаче данных в беспроводной системе связи с множественным доступом

Изобретение относится к системам связи и, более конкретно, к способам и устройству выбора среди множества несущих в системах беспроводной связи с использованием одной цепи приемников, настроенной на одну несущую

Изобретение относится к технике беспроводной радиосвязи и предназначено для передачи по каналу радиосвязи дискретных информационных сообщений, в частности тревожных сообщений, от объектов охраны, в частности от транспортных средств, на пункт централизованного наблюдения

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиопередатчиках радиорелейной и тропосферной связи для передачи сигналов, разнесенных по частоте

Изобретение относится к радиосвязи и может использоваться для передачи дискретной информации в тропосферных линиях связи

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в дуплексных и полудуплексных асинхронных системах передачи данных с каналом обратной связи
Наверх