Способ передачи информации с помощью шумоподобных сигналов

Изобретение относится к технике связи и передачи данных и может использоваться для передачи дискретной информации широкополосным шумоподобным сигналом (ШПС) при низком отношении сигнал/шум в канале передачи, в том числе меньшем единицы. Технический результат - повышение помехоустойчивости за счет более полного использования информации, заключенной в автокорреляционной функции (АКФ) периодического шумоподобного сигнала. Для этого на передающей стороне осуществляют модуляцию несущего колебания периодическим шумоподобным сигналом, причем каждый символ алфавита αi кодируют периодическим ШПС со своим, отличным от других, периодом повторения Ti, а на приемной стороне находят значения автокорреляционной функции Y(τ) в точках τ=Тi, 2Тi, …nTi, затем вычисляют суммы

и присваивают принятому символу то значение αj, для которого сумма S(Ti) оказалась максимальной. 2 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к технике связи и передачи данных и может использоваться для передачи дискретной информации широкополосным шумоподобным сигналом при низком отношении сигнал/шум в канале передачи, в том числе меньшем единицы.

Известны преимущества широкополосных шумоподобных сигналов (ШПС) [Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. - 1104 с.: ил.]. В распространенных системах связи с ШПС широко используют фазовую модуляцию (ФМ) или фазоразностную модуляцию (ФРМ), как наиболее эффективную с точки зрения помехозащищенности [Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазоманипулированными сигналами. - М.: Радио и связь, 1991. - 196 с.]. Приемная часть таких систем работает по принципу коррелятора, в котором вычисляется скалярное произведение принятого сигнала x(t) и некоторого опорного сигнала xon{t):

где T - длительность передаваемого символа.

Различные методы приема и обработки сигналов в корреляционном приемнике, по существу, отличаются способом формирования опорного сигнала xon(t). В принципе, наилучшей чувствительностью обладают схемы когерентного приема, когда xon(t) генерируется в приемнике с помощью специального генератора, однако такой метод требует совершенной синхронизации, которая достигается либо за счет повышения мощности передачи, т.е. по сути, за счет ухудшения той же чувствительности либо за счет существенного усложнения схемы. Кроме того, система оказывается весьма чувствительной к искажениям формы сигнала в линии связи.

Задача приема и обработки ШПС во многом упрощается в автокорреляционном приемнике, в котором xon(t) формируют из принятого сигнала x(t) путем его задержки на определенный интервал τ.

Известен способ передачи информации с использованием фазоразностной модуляции на передающей стороне и автокорреляционного приема на приемной стороне [авт.св. №177471, Рахнович Л.М. Способ детектирования фазоманипулированных сигналов, переданных методом двукратной относительной фазовой манипуляции. - М.: ЦНИИПИ, 1966]. Недостатком этого способа является присутствие помех в результатах перемножений, предшествующих интегрированию со сбросом.

Известен способ [патент №2168869, Скрипкин А.А., Щербачев В.А. Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой манипуляцией и устройство для его реализации, 2001], в котором устранены дополнительные помехи, возникающие в результатах перемножений, предшествующих интегрированию со сбросом. К недостаткам обоих способов следует отнести невозможность работы c m-мерным алфавитом, а также то, что ошибка в одном принятом символе распространяется на два соседних символа.

Известен способ передачи дискретной информации с помощью шумоподобных сигналов, включающий модуляцию несущего колебания шумоподобным сигналом на передающей стороне, передачу модулированного сигнала через линию связи, нахождение автокорреляционной функции (АКФ) Y(τ) сигнала на приемной стороне и принятие решения о значении передаваемого символа путем сравнительного анализа значений Y(τ), вычисленных для различных τ, причем каждый символ αi алфавита кодируют периодическим ШПС со своим, отличным от других, периодом повторения Ti, а на приемной стороне вычисляют значения АКФ Y(τ) в точке τ=Ti и присваивают принятому символу то значение αj, для которого Y(t=T) оказалось максимальным [патент №2362273, Григорьев А.С., Дахнович А.А. Способ передачи информации с помощью шумоподобных сигналов и устройство для его реализации, 2007]. Этот способ выбран в качестве прототипа.

Однако данный способ-прототип имеет сравнительно низкую помехоустойчивость, свойственную всем известным способам автокорреляционного приема сигналов.

Техническим результатом предложенного изобретения является повышение помехоустойчивости за счет более полного использования информации, заключенной в АКФ периодических ШПС.

Технический результат достигается тем, что на приемной стороне, кроме вычисления совокупности значений автокорреляции Y(τ) в точках τ=Ti i=1,2,…m, где m - размерность алфавита, вычисляют также значения автокорреляции в точках

τ=2Ti,…,τ=(n-1)Ti, i=1,2,…m,

затем находят суммы

после чего сравнивают значения полученных сумм S(Ti) на предмет нахождения максимального значения S(Ti)max=S(Tj) и принимают решение о том, что был передан символ αj, соответствующий найденному Tj.

При таком способе вероятность правильной идентификации принятого символа существенно повышается. Это объясняется тем, что решение о значении принятого символа принимается по совокупности пиковых значений автокорреляционной функции γ(τ), которая для периодического ШПС имеет многолепестковую структуру (см. фиг.1).

Для пояснения технического эффекта, достигаемого предложенным изобретением, рассмотрим случай передачи двоичных символов (m=2) и проведем сравнительный анализ предложенного способа со способом-прототипом, а также с другими известными автокорреляционными способами передачи, из которых наиболее эффективным считается автокорреляционный способ передачи двоичных символов с фазоразностной манипуляцией (ФРМ).

Сравнение проведем с точки зрения общепринятого критерия вероятности символьной ошибки Ps.

В таблице 1 приведены выражения для вероятности ошибочного приема двоичного символа при наличии аддитивной помехи типа "белого" шума, полученные в результате анализа различных автокорреляционных способов передачи двоичной информации [Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазоманипулируемыми сигналами. - М.: Радио и связь, 1991; Григорьев А.С., Дахнович А.А. Помехоустойчивость алгоритма беспроводной передачи данных на основе модуляции периода следования шумоподобного сигнала./ - Вестник Тамбовского государственного технического университета. - 2007. - т.13, №4].

Таблица 1
Автокорреляционный способ передачи Вероятность ошибочного приема двоичного символа
1 По методу фазоразностной манипуляции (ФРМ) 1-го порядка
2 По методу Ланге-Мюллера
3 Способ-прототип
4 Предложенный способ

Здесь:

F - полоса частот, занимаемая сигналом;

T - длительность двоичного символа;

n - число побочных максимумов АКФ сигнала, использованных для идентификации символа;

Q(x) - гауссов интеграл ошибок, т.е.

h2 - отношение энергии принятого бита Es к спектральной плотности мощности "белого" шума N0.

Воспользовавшись известным соотношением

, где - отношение сигнал/шум, можно преобразовать выражения таблицы 1, приведя их к виду, представленному в таблице 2.

На графиках Фиг.2 представлены кривые зависимости вероятности битовой ошибки Ps от отношения сигнал/шум , рассчитанные для случая FT=10000 и n=30.

Сравнение полученных кривых говорит о том, что при малом отношении сигнал/шум предложенный способ передачи существенно превосходит все известные автокорреляционные способы.

Таблица 2
Автокорреляционный способ передачи Вероятность ошибочного приема двоичного символа
1 По методу фазоразностной манипуляции (ФРМ) 1-го порядка
2 По методу Ланге-Мюллера
3 Способ-прототип
4 Предложенный способ

Согласно предлагаемому способу:

1) Передаваемый символ αi m-мерного алфавита представляют периодической псевдошумовой последовательностью, полученной путем ni-кратного повторения ШПС, причем период повторения Ti равен ,

где T - длительность передачи одного символа.

2) Сформированный таким образом символ передают по линии связи.

3) На приемной стороне сигнал усиливают и фильтруют в нужной полосе частот.

4) Для усиленного и отфильтрованного сигнала вычисляют совокупность значений автокорреляции

5) Вычисляют далее суммы

6) Полученные значения S(Ti) сравнивают и находят максимальное значение S(Ti)max.

7) Присваивают принятому символу значение αj, для которого S(Ti) оказалось максимальным.

Источники информации

1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. - 1104 с: ил.

2. Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазоманипулированными сигналами. - М.: Радио и связь, 1991. - 196 с.

3. Авт.св. №177471, Рахнович Л.М. Способ детектирования фазоманипулированных сигналов, переданных методом двукратной относительной фазовой манипуляции. - М.: ЦНИИПИ, 1966.

4. Патент №2168869, Скрипкин А.А., Щербачев В.А. Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой манипуляцией и устройство для его реализации, 2001.

5. Ланге Ф. Корреляционная электроника. Судпромгиз, 1963.

6. Патент №2362273, Григорьев А.С., Дахнович А.А. Способ передачи информации с помощью шумоподобных сигналов и устройство для его осуществления, 2007.

Способ передачи информации с помощью шумоподобных сигналов, включающий модуляцию несущего колебания шумоподобным сигналом на передающей стороне, передачу модулированного сигнала через линию связи, нахождение автокорреляционной функции Y(τ) сигнала на приемной стороне и принятие решения о значении передаваемого символа путем сравнительного анализа значений Y(τ), вычисленных для различных τ, причем в качестве модулирующего шумоподобного сигнала используют периодическую псевдошумовую последовательность, каждый символ ai алфавита кодируют периодическим ШПС со своим отличным от других периодом повторения Ti, а на приемной стороне находят значения автокорреляционной функции Y(τ) входного сигнала при задержке τ, отличающийся тем, что на приемной стороне дополнительно находят значения автокорреляционной функции принятого сигнала при задержках t=2Ti, 3Ti, …nTi, затем суммируют соответствующие значения автокорреляционной функции входного сигнала

и присваивают принятому символу то значение aj, для которого результат обработки сигнала S(Ti) оказался максимальным.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу или OFDM-устройству SC-FDMA-передачи данных, в которых последовательность входных данных (x(i), i=1, 2, 3, , N) посредством дискретного преобразования (DFT) как преобразованные сигналы данных (y(i), i=1, 2, 3, , N) кодированных и модулированных сигналов данных преобразуется в первые частотные каналы (f(1), f(2), f(3), , f(N)) в первую частотную область на первое число (N) частот, преобразованные сигналы данных (yi) отображаются на вторые частотные каналы (f(1)*, f(2)*, f(3)*, , f(N)*, , f(Nc)*) во второй частотной области с большим вторым числом (Nc) частот, преобразованные сигналы данных на вторых частотных каналах посредством обратного преобразования (IFFT) преобразуются обратно, и преобразованные обратно таким образом сигналы данных (zi) предоставляются для передачи.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для выделения ресурсов в системе связи. .

Изобретение относится к беспроводной связи, в частности к способам установки циклического сдвига с учетом характеристик последовательности CAZAC. .

Изобретение относится к способу и устройству синхронной обработки сложного квазиоптимального сигнала. .

Изобретение относится к технике генерации и применения кода обучающей последовательности в системе связи. .

Изобретение относится к технике генерации и применения кода обучающей последовательности в системе связи. .

Изобретение относится к беспроводной связи. .

Изобретение относится к области связи

Изобретение относится к беспроводной связи и предназначено для определения сдвига частоты для сигнала, принимаемого по беспроводному каналу

Изобретение относится к технике связи, точнее, к передаче цифровых сигналов и системам синхронизации, и может быть использовано при построении систем синхронизации сетей связи

Изобретение относится к технике связи

Изобретение относится к способу передачи и приема сигнала и устройству для передачи и приема сигнала

Изобретение относится к радиовещанию и может использоваться в приемнике цифровой радиовещательной системы

Изобретение относится к широкополосной беспроводной мобильной связи, поддерживающей пространственно-частотное блочное кодирование

Изобретение относится к беспроводной связи, в частности к сигнализации канала управления нисходящей линии свяи по каналам общего доступа в сетях беспроводной связи
Наверх