Микроволновое передающее устройство

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах передачи, в которых применяется адаптивное кодирование. Технический результат состоит в повышении стабильности передачи в условиях, когда происходит переключение ACM. Для этого блок мультиплексирования формирует мультиплексированные данные, основываясь на тактовой частоте службы. Блок интерфейса записывает и считывает мультиплексированные данные на тактовой частоте службы и тактовой частоте считывания соответственно. Блок кодирования и отображения выполняет кодирование и отображение мультиплексированных данных, используя тактовую частоту символов для формирования данных символов, и посылает данные символов в блоки преобразования с повышением частоты. Блок слежения за тактовым сигналом формирует тактовый сигнал символов в соответствии с системным тактовым сигналом и выполняет деление частоты для тактового сигнала символов, чтобы получить тактовый сигнал считывания. Блок управления потоком регулирует тактовую частоту службы в соответствии с ошибкой ватерлинии, сформированной блоком интерфейса так, чтобы тактовая частота службы была равна тактовой частоте считывания. Поскольку частота и фаза системного тактового сигнала фиксированы, системный тактовый сигнал передается стабильно, даже когда происходит переключение ACM. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к области микроволновой передачи и, в частности, к микроволновому передающему устройству, в котором применяются адаптивное кодирование и модуляция (ACM).

Уровень техники

Как показано на фиг.1, микроволновое передающее устройство 100 содержит передающее устройство 102 службы и передающее устройство 104 службы, которые оба имеют одинаковую функцию. Передающие устройства службы 102 и 104 соответственно играют первичную роль и вторичную роль. Передающее устройство 102 службы содержит модуль 12 конвергенции, модуль 14 промежуточной частоты, радиочастотный модуль 16 и механизм 18 ACM. Передающее устройство 104 службы содержит модуль 13 конвергенции, модуль 15 промежуточной частоты, радиочастотный модуль 17 и механизм 19 ACM. Модуль 12 конвергенции объединяет принятые службы для формирования мультиплексированных данных и передачи мультиплексированных данных на тактовой частоте службы в модуль 14 промежуточной частоты и в модуль 15 промежуточной частоты соответственно. Модуль 14 промежуточной частоты и модуль 15 промежуточной частоты соответственно обрабатывают мультиплексированные данные и затем выполняют передачу соответственно через радиочастотный модуль 16 и через радиочастотный модуль 17 таким образом, чтобы поддерживать защитную функцию переключения 1+1.

В микроволновом передающем устройстве 100, в котором применяется ACM, поскольку пропускная способность передачи постоянно изменяется вместе с изменениями окружающих факторов, таких как погода, чтобы гарантировать качество передачи и поддерживать высокий коэффициент использования ширины полосы, требуется, чтобы модуль 12 конвергенции соответственно изменял тактовую частоту службы для передачи мультиплексированных данных. Соответственно, от механизма 18 ACM требуется изменять параметры, такие как режим модуляции службы и частота кодирования, и инициировать переключение ACM.

Во время переключения ACM тактовая частота службы, на которой модуль 12 конвергенции посылает мультиплексированные данные, изменяется в различных режимах модуляции и, соответственно, частота и фаза тактового сигнала символов, формируемого модулями 14 и 15 промежуточной частоты, при слежении за тактовой частотой службы также изменяются, так что системный тактовый сигнал, формируемый приемником при слежении за тактовым сигналом символов, является нестабильным, и поэтому частота появления ошибок для службы во время передачи увеличивается.

Раскрытие изобретения

Вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает такое микроволновое передающее устройство, что между микроволновыми передающими устройствами может передаваться стабильная системная тактовая частота.

Микроволновое передающее устройство содержит первое передающее устройство службы и второе передающее устройство службы, которые имеют одинаковую функцию. Первое передающее устройство службы содержит первый блок мультиплексирования, первый блок управления потоком, первый блок интерфейса, первый блок кодирования и отображения, первый блок преобразования с повышением частоты и первый блок слежения за тактовым сигналом. Второе передающее устройство службы содержит второй блок преобразования с повышением частоты.

Первый блок мультиплексирования посылает мультиплексированные данные, сформированные первым блоком мультиплексирования, в блок интерфейса через блок управления потоком в соответствии с тактовой частотой службы.

Первый блок интерфейса записывает мультиплексированные данные на тактовой частоте службы, считывает мультиплексированные данные на тактовой частоте считывания и передает мультиплексированные данные в блок кодирования и отображения.

Используя тактовую частоту символов, первый блок кодирования и отображения выполняет кодирование и отображение мультиплексированных данных для формирования данных символов и посылает данные символов в первый блок преобразования с повышением частоты и во второй блок преобразования с повышением частоты.

Блок слежения за тактовым сигналом формирует тактовый сигнал символов в соответствии с системным тактовым сигналом и выполняет деление частоты для тактового сигнала символов для получения тактового сигнала считывания.

Блок управления потоком регулирует тактовую частоту службы в соответствии с ошибкой ватерлинии, формируемой блоком интерфейса, так чтобы тактовая частота службы была равна тактовой частоте считывания.

В варианте осуществления настоящего изобретения, поскольку частота и фаза системного тактового сигнала микроволнового передающего устройства фиксированы, даже когда происходит переключение ACM, частота и фаза тактового сигнала символов, формируемого блоком слежения за тактовым сигналом в соответствии с системным тактовым сигналом, все же остается фиксированной, так что приемник может формировать стабильный системный тактовый сигнал посредством слежения за тактовым сигналом символов, чтобы стабильно передавать системный тактовый сигнал между микроволновыми передающими устройствами.

Краткое описание чертежей

Указанные далее сопроводительные чертежи используются для понимания вариантов осуществления настоящего изобретения и не служат ограничениями для настоящего изобретения:

Фиг.1 - блок-схема функциональной структуры микроволнового передающего устройства предшествующего уровня техники; и

Фиг.2 - блок-схема функциональных модулей микроволнового передающего устройства, соответствующего варианту осуществления настоящего изобретения.

Осуществление изобретения

Для понимания и реализации настоящего изобретения специалистами в данной области техники варианты осуществления настоящего изобретения описываются со ссылкой на сопроводительные чертежи. Причем примерные варианты осуществления настоящего изобретения и их иллюстрации используются для объяснения настоящего изобретения, но не служат ограничениями настоящего изобретения.

На фиг.2 представлена блок-схема функциональных модулей микроволнового передающего устройства 200, соответствующего варианту осуществления настоящего изобретения. Микроволновое передающее устройство 200 содержит передающее устройство 202 службы и передающее устройство 204 службы, которые имеют одинаковую функцию. Передающие устройства службы 102 и 104 играют соответственно первичную роль и вторичную роль. Передающее устройство 102 службы содержит модуль 22 конвергенции, модуль 24 промежуточной частоты, радиочастотный модуль 26 и механизм 28 ACM. Передающее устройство 204 службы содержит модуль 23 конвергенции, модуль 25 промежуточной частоты, радиочастотный модуль 27 и механизм 29 ACM.

Модуль 22 конвергенции содержит блок 222 мультиплексирования и блок 224 управления потоком. Модуль 24 промежуточной частоты содержит блок 242 интерфейса, блок 244 кодирования и отображения, блок 246 преобразования с повышением частоты и блок 248 слежения за тактовым сигналом. Модуль 23 конвергенции содержит блок 232 мультиплексирования и блок 234 управления потоком. Модуль 25 промежуточной частоты содержит блок 252 интерфейса, блок 254 кодирования и отображения, блок 256 преобразования с повышением частоты и блок 258 слежения за тактовым сигналом.

Поскольку соответствующие функциональные блоки в передающих устройствах службы 102 и 104 выполняют одни и те же функции, основываясь на принципе простоты, в этом варианте осуществления подробно представляется только передающее устройство 102 службы.

Блок 222 мультиплексирования мультиплексирует принятые службы, чтобы сформировать мультиплексированные данные, и посылает мультиплексированные данные на тактовой частоте службы в блок 242 интерфейса через блок 224 управления потоком. Служба содержит службу мультиплексирования с временным разделением (мультиплексирование с временным разделением TDM) и службу Ethernet.

Блок 242 интерфейса записывает мультиплексированные данные на тактовой частоте службы, считывает мультиплексированные данные на тактовой частоте считывания и передает мультиплексированные данные в блок 244 кодирования и отображения. Когда тактовые частоты для считывания и записи мультиплексированных данных неравны, блок 242 интерфейса формирует ошибку ватерлинии и посылает ошибку ватерлинии в блок 224 управления потоком. Например, блок 242 интерфейса может быть памятью типа "первым прибыл - первым убыл" (First in First out). Когда память FIFO записывает мультиплексированные данные впервые, поскольку операция считывания еще не была начата, блок 242 интерфейса формирует ошибку ватерлинии.

Блок 224 управления потоком регулирует тактовую частоту службы в соответствии с ошибкой ватерлинии, так чтобы тактовые частоты, на которых блок 242 интерфейса считывает и записывает мультиплексированные данные, были равны. Например, когда уровень повышается, блок 224 управления потоком уменьшает тактовую частоту службы для посылки мультиплексированных данных. Когда уровень падает, блок 224 управления потоком увеличивает тактовую частоту службы для посылки мультиплексированных данных.

Блок 248 слежения за тактовым сигналом формирует тактовый сигнал символов в соответствии с системным тактовым сигналом микроволнового передающего устройства 200 и выполняет, используя коэффициент деления частоты M/N, деление частоты для тактового сигнала символов, чтобы получить тактовый сигнал считывания, то есть M/N тактового сигнала символов используется в качестве тактового сигнала считывания. Блок 248 слежения за тактовым сигналом также обеспечивает тактовый сигнал символов для блока 244 кодирования и отображения и обеспечивает тактовый сигнал считывания для блока 242 интерфейса. Например, блок 248 слежения за тактовым сигналом содержит синтезатор частот и делитель частот. Синтезатор частот формирует тактовый сигнал символов в соответствии с системным тактовым сигналом микроволнового передающего устройства 200. Используя коэффициент деления частоты M/N, делитель частот выполняет деление частоты для тактового сигнала символов, чтобы получить тактовый сигнал считывания.

Используя тактовый сигнал символов, блок 244 кодирования и отображения выполняет кодирование и отображение мультиплексированных данных для формирования I и Q данных символов и посылает данные символов в блоки 246 и 256 преобразования с повышением частоты.

Используя высокоскоростные тактовые сигналы, блоки 246 и 256 преобразования с повышением частоты выполняют интерполяцию данных символов, чтобы сформировать потоки числовых символов, и осуществляют интерполяционное преобразование из области тактового сигнала символов в область тактового сигнала выборки.

Радиочастотные блоки 26 и 27 соответственно преобразуют потоки числовых символов, сформированные блоками 246 и 256 преобразования с повышением частоты, в аналоговые сигналы, модулируют аналоговые сигналы в радиочастотные сигналы и выполняют передачу, чтобы поддерживать защитную функцию переключения 1+1.

Приемник принимает и выбирает мультиплексированные данные, отслеживает тактовый сигнал символов, передаваемый в мультиплексированных данных, чтобы формировать системный тактовый сигнал для использования его приемником, таким образом, чтобы завершить передачу системного тактового сигнала между микроволновыми передающими устройствами 200.

Поскольку частота и фаза системного тактового сигнала микроволнового передающего устройства 200 фиксированы, то даже когда происходит переключение ACM, частота и фаза тактового сигнала символов, формируемого блоком 248 слежения за тактовым сигналом, все же остаются фиксированными, так что приемник все же может формировать стабильный системный тактовый сигнал посредством отслеживания тактового сигнала символов, что позволяет передавать стабильный системный тактовый сигнал между микроволновыми передающими устройствами 200, а следовательно, снижает частоту битовых ошибок при передаче службы между микроволновыми передающими устройствами 200.

Кроме того, блок 244 кодирования и отображения посылает данные символов, сформированные после кодирования и отображения мультиплексированных данных, в блоки 246, 256 преобразования с повышением частоты, чтобы избежать результата, получаемого, когда блок 322 мультиплексирования напрямую посылает мультиплексированные данные в блоки 242 и 252 интерфейсов, поскольку невозможно поддерживать уровни блоков 242 и 252 интерфейсов совершенно одинаковыми, блоки 242 и 252 интерфейсов соответственно посылают в блок 224 управления потоком две различные ошибки ватерлинии, из-за чего блок 224 управления потоком не знает, какая ошибка ватерлинии должна использоваться для регулирования тактовой частоты службы для посылки мультиплексированных данных, из-за чего и возникает нарушение управления.

Дополнительно, блоки 246 и 256 преобразования с повышением частоты соответственно используют независимые высокоскоростные тактовые сигналы в качестве тактовых сигналов интерполяции и не требуется, чтобы два высокоскоростных тактовых сигнала были синхронными, что позволяет избегать затрат на аппаратное обеспечение и усложнения схемы, требуемых для синхронизации первичного и вторичного высокоскоростных тактовых сигналов.

Следует заметить, что в процессе нормальной работы механизм 29 ACM, блок 232 мультиплексирования, блок 234 управления потоком, блок 252 интерфейса и блок 254 кодирования и отображения в передающем устройстве 204 службы не работают, а включаются в работу, только когда переключаются первичная и вторичная роли передающих устройств службы 202 и 204, так что потребление энергии может быть снижено.

Приведенное выше описание содержит просто примерные способы реализации настоящего изобретения, но настоящее изобретение ими не ограничивается. Любая модификация или замена, которая может легко быть предложена любым специалистом в данной области техники, в пределах технического объема раскрытия настоящего изобретения будет попадать в рамки объема защиты настоящего изобретения. Поэтому объем защиты настоящего изобретения определяется объемом защиты формулы изобретения.

1. Микроволновое передающее устройство, содержащее первое передающее устройство службы и второе передающее устройство службы, которые имеют одинаковую функцию, в котором первое передающее устройство службы содержит первый блок мультиплексирования, первый блок управления потоком, первый блок интерфейса, первый блок кодирования и отображения, первый блок преобразования с повышением частоты и первый блок слежения за тактовым сигналом, а второе передающее устройство службы содержит второй блок преобразования с повышением частоты;
первый блок мультиплексирования посылает в блок интерфейса через блок управления потоком на тактовой частоте службы мультиплексированные данные, сформированные первым блоком мультиплексирования;
первый блок интерфейса записывает мультиплексированные данные на тактовой частоте службы, считывает мультиплексированные данные на тактовой частоте считывания и передает мультиплексированные данные в блок кодирования и отображения;
первый блок кодирования и отображения, используя тактовую частоту символов, выполняет кодирование и отображение мультиплексированных данных, чтобы сформировать данные символов, и посылает данные символов в первый блок преобразования с повышением частоты и во второй блок преобразования с повышением частоты;
блок слежения за тактовым сигналом формирует тактовый сигнал символов в соответствии с системным тактовым сигналом и выполняет деление частоты для тактового сигнала символов, чтобы получить тактовый сигнал считывания; и
блок управления потоком регулирует тактовую частоту службы в соответствии с ошибкой ватерлинии, сформированной блоком интерфейса, так чтобы тактовая частота службы была равна тактовой частоте считывания.

2. Микроволновое передающее устройство по п.1, в котором первый блок преобразования с повышением частоты и второй блок преобразования с повышением частоты, используя соответствующие независимые высокоскоростные тактовые сигналы, выполняют интерполяцию данных символов, чтобы сформировать потоки числовых символов.

3. Микроволновое передающее устройство по п.1, в котором, когда тактовая частота службы не согласуется с тактовой частотой считывания, блок интерфейса формирует ошибку ватерлинии.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в приемниках шумоподобных сигналов с минимальной частотной манипуляцией. Заявляемое устройство компенсации структурных помех позволит повысить эффективность компенсации мощной структурной помехи за счет нейтрализации действия импульсной помехи, образующейся на выходе блока режекции, вследствие несовпадения информационных символов помехи и ее копии на интервалах первого элемента каждого периода повторения кода.

Изобретение относится к беспроводной связи и может быть использовано в системах с подавлением помех. Технический результат - повышение эффективности подавления помех посредством выбора того, какие восстановленные пути из многолучевого сигнала из помех сигнала пользователя должны быть подавлены из полученного сигнала пользователя.

Изобретение относится к системе мобильной связи и позволяет минимизировать изменения характеристики распределения мгновенной мощности временной диаграммы сигналов передачи, когда множество каналов мультиплексируются путем их частотного разделения.

Изобретение относится к контролированию потребляемой мощности устройства мобильной связи, способного передавать данные передачи со скоростью передачи данных передачи на сеть связи.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в схемах радиочастотного передатчика для ослабления помех. Технический результат - уменьшение помех и/или повышение линейности в радиочастотном передатчике.

Группа изобретений относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в компенсации детерминированных искажений, вызываемых эффектом Доплера с целью уменьшения потери сигнала.

Изобретение относится к области вычислительных систем, может использоваться в приемопередатчиках. Достигаемый технический результат- обеспечение возможности передачи высокочастотного потока данных по каналу с большим коэффициентом затухания.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи для обработки аналогового сигнала базовой полосы в информационном терминале, которое осуществляет связь с использованием диэлектрика.Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости приема сигналов.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в минимизации ухудшения характеристик разделения ответных сигналов, подвергаемых кодовому мультиплексированию.

Использование: в области электроники. Технический результат - расширение функциональных возможностей.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в повышении эффективности выделения речевого сигнала в условиях наличия помех. Способ выделения речевого сигнала в условиях наличия помех, в котором входную смесь акустического сигнала и помехи преобразуют в электрический сигнал, фильтруют полосовым фильтром, получив смесь речевого сигнала и помехи с заданной полосой частот, которую усиливают в усилителе низкой частоты (УНЧ), в аналогово-цифровом преобразователе (АЦП) формируют отсчеты смеси сигнала и помехи в цифровом виде и подают их в вычислительное устройство, где формируют пары сумм амплитуд отсчетов определенным образом и рассчитывают амплитуды сигнала для каждого момента времени с использованием полученных результатов суммирования путем решения соответствующих систем линейных уравнений. 2 ил., 1 табл.

Изобретение предназначено для воздушной фильтрации. Телекоммуникационная станция включает телекоммуникационные электронные компоненты, устройство охлаждения, включающее корпус, внутри которого находятся телекоммуникационные электронные компоненты, В корпусе имеется воздушное впускное отверстие для получения воздуха из внешней среды и фильтрующий элемент, выполненный с возможностью фильтрации воздуха, проходящего через воздушное впускное отверстие. Фильтрующий элемент представляет собой безмембранный фильтрующий элемент и включает фильтрующий материал, включающий в себя опорную подложку и сплетение волокон. Сплетение волокон включает гидрофобные волокна, обеспечивающие композитному материалу эффективность фильтрации выше класса MERV 14. Фильтрующий материал является электретным фильтрующим материалом с электростатическим зарядом, улучшающим эффективность улавливания, и за счет этого фильтрующий элемент имеет возможность успешного прохождения испытания в соляном тумане в соответствии с требованиями стандартов GR-487-CORE и ASTM В 117. Технический результат: повышение эффективности фильтрации. 3 н. и 21 з.п. ф-лы, 19 ил., 2 табл., 3 пр.

Изобретение предназначено для воздушной фильтрации. Фильтр для устройства охлаждения кожуха содержит опорную конструкцию, выполненную с возможностью установки в корпусе, прокладку, герметично зацепляющуюся с опорной конструкцией и выполненную с возможностью зацепления с корпусом, фильтрующий материал, опирающийся на опорную конструкцию. Фильтрующий материал представляет собой безмембранный фильтрующий материал и включает в себя высокопроизводительное сплетение волокон, включающее в себя гидрофобные волокна, увеличивающие класс композитного материала выше MERV 14. Фильтрующий материал электростатически заряжен, образуя электрет, за счет чего фильтрующий материал имеет возможность препятствования проникновению воды, позволяя пройти испытание в соляном тумане в соответствии с требованиями стандартов GR-487-CORE и ASTM B 117. Технический результат: повышение эффективности фильтрации. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 19 ил., 3 пр., 2 табл.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости передаваемой информации. Для этого устройство беспроводной связи минимизирует ухудшение характеристики разделения при мультиплексировании с кодовым уплотнением сигнала ответа. В этом устройстве часть управления управляет и последовательностью ZC, которая используется при первичном расширении в части расширения, и последовательностью Уолша, которая используется при вторичном расширении в части расширения, для предоставления возможности очень небольшому циклическому интервалу сдвига последовательности ZC поглощать составляющие помех, остающиеся в сигнале ответа; часть расширения использует последовательность ZC, установленную с помощью части управления для первичного расширения сигнала ответа; и часть расширения использует последовательность Уолша, установленную с помощью части (209) управления для вторичного расширения сигнала ответа, к которому был добавлен префикс CP. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 15 ил.

Способ коррекции траектории полета космического аппарата и устройство для его реализации относится к космической технике, в частности к навигации спутниковых систем. Достигаемый технический результат - повышение точности навигации комплексированием ошибок детерминированного происхождения в отсчетах диагональной матрицы, используемой в оптимизации модифицированного динамического фильтра Калмана (of Kalman) в контуре управления, при интегрировании траектории. Указанный результат достигается тем, что использована последовательность реконфигурации прием сигнала с одной боковой и прием с одной боковой при компенсации паразитного смещения фазового сигнала от доплеровского смещения. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано для оперативного выбора рабочих частот на пунктах ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы радиоцентров при ограниченности частотного ресурса декаметрового диапазона. Технический результат состоит в повышении достоверности определения пригодности радиочастот. Для этого предварительно задают виды работы и соответствующие им типы эталонных сигналов, выделяют номиналы разрешенных для радиосвязи частот, задают параметры используемых в радиолинии антенн и минимально допустимое отношение уровней сигнал/помеха zдоп, определяют диапазон частот, пригодный по условиям отражения сигнала от ионосферы, и вычисляют МПЧ и НПЧ, в интервалах между которыми выделяют из числа разрешенных частот, пригодных по условиям распространения радиоволн, на каждой из частот измеряют уровни помех, рассчитывают текущее отношение уровней сигнал/помеха z, которое сравнивают с zдоп, после чего частоты, на которых выполняется условие z<zдоп, отбраковывают, а частоты, на которых z>zдоп, запоминают и из их числа выбирают рабочие частоты, дополнительно измеряют в диапазоне от 3 до 300 МГц мощные помехи, запоминают частоты с уровнем помех более порогового, после чего изменяют коэффициент передачи входного устройства измерительного приемника в n раз, измеряют и запоминают уровни помех на каждой из отбракованных частот, определяют частоты, на которых уровень помех изменился в n2 раз, и запоминают эти частоты, для каждой из этих частот рассчитывают и запоминают значения частот, помехи на которых в комбинации с мощными помехами создают интермодуляционные помехи третьего порядка. 3 з.п. ф-лы, 10 ил.

Группа изобретений относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в обеспечении достоверности, необходимой для обеспечения высокой степени подавления нежелательных сигналов и сохранения качества канала данных. Для этого способы и устройства для корректирования ошибок квантования при приеме сигнала на основе оценки загрузки сети содержат решения для сохранения производительности сотовой сети в среде с низким шумом и значительными помехами. В одном варианте осуществления канал данных усиливается по сравнению с другими сигналами на основе загрузки сети во время периодов относительно низкого использования сети. Динамическая модификация уровня мощности канала данных служит для преодоления ошибок квантования, а не уровня действительного шума, который незначителен в среде с низким шумом. 5 н. и 21 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к технике радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и может быть использовано для радиоподавления навигационной аппаратуры потребителей глобальной навигационной спутниковой системы (НАП ГНСС) противника. Система радиоподавления НАП ГНСС противника, совместимая с отечественной аппаратурой потребителей ГНСС, состоит из нескольких передатчиков преднамеренных помех с известной, но скрытой от противника структурой излучаемого помехового сигнала, предназначенного для радиоподавления НАП ГНСС противника и отечественной НАП ГНСС, содержащей между приемной антенной и отечественной НАП ГНСС блок компенсаторов с последовательно установленными компенсаторами. Каждый компенсатор состоит из генератора копии помехового сигнала, излучаемого постановщиком помех, коррелятора, решающего устройства, управляемого элемента задержки, управляемого аттенюатора, вычитающего устройства и имеет вход, на который поступает выходное напряжение приемной антенны или предшествующего компенсатора, и выход, с которого выходное напряжение поступает на вход последующего компенсатора или отечественной НАП ГНСС. Внутри компенсатора входное напряжение поступает на первый вход вычитающего устройства и на первый вход коррелятора, а на второй вход - копия компенсируемого сигнала, сформированная генератором копии помехового сигнала, излучаемого постановщиком помех, решающее устройство, на вход которого поступает с выхода коррелятора числовая матрица, характеризующая зависимость коэффициента взаимной корреляции компенсируемого сигнала и его копии, формируемой генератором опорного сигнала, от ошибок совмещения компенсируемого сигнала и его копии по времени и по доплеровской частоте, определяющее положение глобального максимума коэффициента взаимной корреляции по осям времени и частоты и на основе полученных результатов формирование и подачу команд управления на генератор опорного сигнала для совмещения компенсируемого сигнала с его копией по частоте Доплера, на управляемый элемент задержки для совмещения принятого сигнала с его копией по времени задержки и на управляемый аттенюатор для совмещения принятого сигнала с его копией по амплитуде. Вычитающее устройство исключает из поступающей на один из его входов из приемной антенны или с выхода предшествующего компенсатора аддитивную смесь принятых полезных и помеховых радиосигналов копии компенсируемого сигнала. Технический результат - улучшение совместимости отечественной НАП ГНСС с отечественными передатчиками радиопомех НАП ГНСС без снижения эффективности радиоподавления НАП ГНСС противника. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для подавления флуктуационных шумов, сосредоточенных по спектру и времени помех, что необходимо для обеспечения режима качественного приема сообщений. Технический результат - повышение помехозащищенности при приеме широкополосных сигналов, в том числе при значительных искажениях формы и спектра полезного сигнала по причине воздействия мощных помех различной природы. Способ адаптивного и согласованного подавления флуктуационных шумов и сосредоточенных помех заключается в рациональном сочетании адаптивной и согласованной фильтрации, которая возможна за счет пространственного разнесения и управления диаграммами направленности антенных систем, а также в том, что после адаптивной и согласованной компенсации помех полученный сигнал используют для дополнительного анализа и очистки его спектра от оставшихся узкополосных помех. Полученные при этом частотные отсчеты скорректированного спектра цифрового сигнала, очищенного от флуктуационных шумов и узкополосных помех, преобразуют во временную область и используют для анализа и выделения импульсных помех, после чего бланкируют текущие временные отсчеты, принадлежащие интервалу, пораженному импульсной помехой. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиоприемных устройствах. Приемник с прямым понижающим преобразованием содержит радиочастотный (РЧ) входной блок, выполненный с возможностью усиления, понижающего преобразования, по существу, с постоянным коэффициентом усиления и оцифровки принятого сигнала для обеспечения выборок, устройство подавления смещения постоянного тока, выполненное с возможностью коррекции смещения постоянного тока в выборках. К выходу устройства подавления смещения постоянного тока подключен цифровой усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (ЦУРУ), выполненный с возможностью усиления выборок с коррекцией смещения постоянного тока с первым коэффициентом усиления для обеспечения выходных данных, имеющих требуемую амплитуду сигнала. Приемник содержит также цепь автоматической регулировки коэффициента усиления (АРУ), выполненную с возможностью обеспечения первого коэффициента усиления для ЦУРУ, частично, на основании выходных данных. Технический результат - обеспечение требуемого диапазона усиления, необходимого для охвата полного динамического диапазона принятого сигнала. 1 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.
Наверх