Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в системах связи. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости систем связи в условиях воздействия помех и повышение скорости передачи информации. Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значений ее амплитуды заключается в том, что формируют сигнал методом бинарной фазовой манипуляции и передают на фиксированной или соответствующей рабочей частоте, если используется перестройка рабочей частоты, сигналы передают с паузой в начале передачи и между сигналами, длительность которой составляет от двух до пяти периодов изменения сигнала, аддитивную смесь сигнала и помехи фильтруют полосовым фильтром; полученную смесь сигнала и помехи усиливают в усилителе и формируют в цифровом виде отсчеты смеси сигнала и помехи, первый и второй отсчеты берут, когда сигнал отсутствует, через время, равное периоду изменения сигнала, отсчеты берут в моменты, когда значение амплитуды сигнала, если бы он в данные моменты существовал, принимало бы максимальное значение, последний - третий отсчет, берется в момент, когда присутствует сигнал, через время, равное периоду изменения сигнала, по значениям отсчетов, взятых, когда сигнал отсутствует, рассчитывается значение амплитуды помехи в момент взятия третьего отсчета с использованием метода линейной аппроксимации, рассчитанное значение амплитуды помехи вычитается из значения амплитуды последнего отсчета, полученное значение сравнивается с нулем, в случае, если полученное значение больше нуля, принимается решение о том, что присутствует «единица», в противном случае, принимается решение о том, что присутствует «ноль». 3 ил., 4 табл.

 

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в системах связи.

Известен адаптивный измеритель параметров непрерывных широкополосных сигналов (патент РФ №2349923), в котором осуществляется на первом этапе обнаружение сигнала, грубое оценивание амплитуды сигнала и грубое оценивание частоты сигнала, на втором этапе - подстройка линии задержки, оценивание интервала корреляции, ширины спектра сигнала, уточнение частоты сигнала, на третьем этапе - согласование частотных параметров линейного тракта приемника с частотными параметрами сигнала, в ходе четвертого этапа осуществляется точное оценивание параметров сигнала. Недостатком данного измерителя параметров является узкий класс сигналов, для которых данное устройство работает эффективно, а именно непрерывных широкополосных сигналов.

Недостатки устройств подавления широкополосных помех, описанных в патентах RU 2115234 С1, 10.07.1998, RU 2143783 С1, 29.06.1999, RU 2190297 С2, 19.07.2000, является невысокая степень подавления помех.

Двухбалансный преобразователь с компенсацией помех описан в книге Максимова М.В., Бобнева М.П., Кривицкого Б.Х., и др. «Защита от радиопомех», изд. «Сов. радио», 1976 г., стр. 254-258. Недостатком данного устройства является низкая степень компенсации помех (компенсируется половина частотных составляющих помехи), а также узкий класс сигналов, для которых может применяться данное устройство - узкополосные непрерывные сигналы.

Наиболее близким способом по технической сущности к предлагаемому является способ бинарной фазовой манипуляции (BPSK), описанный в учебном пособии «Системы, сети и устройства телекоммуникаций. Учебное пособие. // В.И. Николаев, Ю.Б. Нечаев, В.В. Прилепский, С.С. Гремяченский. Воронежский научно-исследовательский институт связи, 2004», стр. 178, 179, принятый за прототип.

Способ заключается в следующем.

В данном способе используются противоположные сигналы - радиоимпульсы с начальными фазами 0 и π. Демодуляция сигнала осуществляется когерентным способом, то есть сложением амплитуд отсчетов, взятых в моменты времени, в которые значение сигнала максимально или минимально (с соответствующем знаком). Решение о наличии сигнала первого (фаза - 0) или второго (фаза - π) типа принимается по результату сравнения полученных значений с нулем. Недостатком данного способа является недостаточно высокая эффективность в условиях воздействия интенсивных помех.

Задача предлагаемого способа - повышение эффективности выделения сигнала в условиях наличия помех.

Предлагаемый способ заключается в следующем.

Формируется сигнал с использованием амплитудной, частотной или фазовой манипуляции и передается на фиксированной или соответствующей рабочей частоте, если используется перестройка рабочей частоты. На начальном этапе осуществляется синхронизация сигнала, например, путем обработки используемой кодовой последовательности, причем синхронизация осуществляется в начале передачи, если перестройка рабочей частоты не используется, и при каждом скачке частоты, если перестройка рабочей частоты используется.

Сигналы передаются с паузой в начале передачи и между сигналами, длительность которой определяется исходя из используемого способа аппроксимации помехи и инерционности полосового фильтра.

В случае использования частотной манипуляции, синхронизация и обработка сигнала осуществляются для каждой используемой частоты.

При приеме аддитивной смеси сигнала и помехи (в дальнейшем по тексту - смесь сигнала и помехи), при необходимости, частоту сигнала понижают или повышают до необходимого значения частоты (промежуточная частота), фильтруют полосовым фильтром, полученную смесь сигнала и помехи усиливают в усилителе. Формируют в цифровом виде отсчеты смеси сигнала и помехи (в аналого-цифровых преобразователях (АЦП)), первые (N-1) отсчетов берутся, когда сигнал отсутствует, через время, равное периоду изменения сигнала, причем моменты времени взятия отсчетов берутся синфазно с сигналом, т.е. в моменты, когда значения амплитуды сигнала, если бы он в данные моменты существовал, принимали бы максимальное или минимальное значение, число отсчетов при этом определяется исходя из используемого способа аппроксимации, последний отсчет (N) берется через определенное заранее число периодов, в которых присутствует сигнал, выбираемое исходя из условия обеспечения максимальной эффективности, в момент времени, когда амплитуда сигнала принимает максимальное или минимальное значение.

Моменты времени, когда берутся отсчеты, определяются следующим образом.

Моменты взятия отсчетов, когда сигнал отсутствует, определяются следующим образом (см. фиг. 1)

где Ti - момент взятия i-го отсчета, когда сигнал отсутствует;

Ts - период изменения сигнала;

i - номер используемого отсчета, когда сигнал отсутствует.

Текущий номер отсчета (i), когда отсутствует сигнал, изменяется от 1 до (N-1). Здесь N - общее число используемых отсчетов.

Момент взятия последнего отсчета TN - момент взятия отсчета смеси помехи и сигнала, прошедшего фильтр, определяется как момент, когда значение сигнала должно принимать максимальное или минимальное значение не меньше заданного уровня (k-й период). Уровень сигнала выбирается исходя из условия обеспечения максимальной эффективности.

Для частотной манипуляции данные операции производятся в соответствующих частотных каналах.

Рассчитанное значение амплитуды помехи вычитают из значения амплитуды последнего отсчета, когда присутствует сигнал. Полученное значение амплитуды сравнивают с соответствующими порогами, и по результатам сравнения делается вывод о наличии сигнала какого-либо типа.

Для случая использования частотной манипуляции, значения, полученные в частотных каналах, сравнивают с соответствующими порогами. По результатам сравнения принимается решение о наличии сигнала какого-либо типа.

Ниже приведены результаты моделирования процесса обнаружения сигнала какого-либо типа для случая использования линейной аппроксимации помехи и использования бинарной фазовой манипуляции (BPSK), когда используются сигналы:

Sin х - передается 1;

- Sin х - передается 0.

Помеха при моделировании представлена в виде совокупности гармонических колебаний со случайными значениями амплитуд (UPi) и фаз (ϕPi), которые распределены по нормальному (амплитуды) и равномерному (фазы) законам (см., например, учебное пособие «Основы теории радиотехнических систем». Учебное пособие. // В.И. Борисов, В.М. Зинчук, А.Е. Лимарев, Н.П. Мухин. Под ред. В.И. Борисова. Воронежский научно-исследовательский институт связи, 2004., стр. 51)

где ωpi - частота i-й составляющей помехи;

ϕpi - фаза i-й составляющей помехи;

Upi - амплитуда i-й составляющей помехи;

Nsp - число гармонических составляющих помехи, используемых для ее представления (аппроксимации).

Частоты составляющих помехи моделировались как случайные величины, значения которых распределены по равномерному закону, в полосе сигнала.

Моделировались два алгоритма оценки помехи. Первый, когда значение амплитуды помехи, в момент взятия отсчета, когда отсутствует сигнал, считается равным амплитуде помехи, в момент взятия отсчета, когда сигнал присутствует, второй - когда для оценки значения амплитуды помехи используется алгоритм линейной аппроксимации при использовании двух значений амплитуды помехи.

В последнем случае берутся два отсчета в моменты времени, когда присутствует только помеха (Up1, Up2), и третий отсчет в момент времени, когда присутствуют и сигнал, и помеха (Usp) (см. фиг. 1).

При этом оценка амплитуды помехи в момент взятия третьего отсчета рассчитывается по формуле (см. фиг. 2)

где Up1, Up2 - первая и вторая амплитуды отсчетов, которые взяты в моменты времени, когда присутствует только помеха;

Uop3 - оценка амплитуды помехи в момент взятия третьего отсчета.

Оценка амплитуды сигнала в момент взятия третьего отсчета рассчитывается по формуле

Результаты оценки эффективности предлагаемого способа получены методом математического моделирования на ЭВМ с использованием системы MATLAB.

В таблице 1 приведены результаты моделирования значения амплитуды помехи (Up) на выходе полосового фильтра для различных значений отношения мощностей помехи и сигнала (Up/Pps) при условии, что полоса фильтра составляет 4% от значения частоты сигнала. Мощность сигнала равна 1 Вт.

Из анализа данных, приведенных в таблице 1, может быть сделан вывод, что случайный процесс на выходе узкополосного фильтра является квазигармоническим процессом с частотой, близкой к частоте сигнала, со случайной, медленно изменяющейся амплитуды, по сравнению с частотой сигнала, причем изменение амплитуды отсчетов, взятых через период частоты сигнала, изменяется не больше, чем на 10% для случая, когда значение отношения мощностей помехи и сигнала равно 1, и не более чем на 4% для случая, когда значение отношения мощностей помехи и сигнала равно 10.

При моделировании прохождения сигнала через полосовой фильтр использовалась процедура MATLAB «firls» - нерекурсивный полосовой фильтр.

В таблице 2 приведено относительное значение сигнала от его максимального уровня (Uco) (в точках, в которых значения сигнала максимальны) на выходе фильтра, полученное с использованием процедуры MATLAB «firls».

В таблице 3 представлены результаты моделирования процесса принятия решения о наличии сигнала первого типа (Sin х) или второго типа (-Sin x) для различных значений отношения мощностей помехи и сигнала, числа составляющих помехи и значений полосы полосового фильтра в процентном отношении к значению частоты сигнала для случая, когда амплитуда помехи в предыдущем отсчете считается равной амплитуде помехи, для случаев использования отсчета, взятого в первом периоде, в котором присутствует сигнал, и использования отсчета, взятого во втором периоде, в котором присутствует сигнал.

В таблице 4 представлены результаты моделирования процесса принятия решения о наличии сигнала первого типа (Sin х) или второго типа (-Sin х) для различных значений отношения мощностей помехи и сигнала, числа составляющих помехи и значений полосы полосового фильтра в процентном отношении к значению частоты сигнала, для случая, когда для оценки значения амплитуды помехи используется способ линейной аппроксимации.

При моделировании использовались следующие исходные данные:

- число реализаций - 103;

- полоса фильтра составляет 4% и 10% от значения частоты сигнала (ΔFф/Fч);

- мощность сигнала равна 1 Вт.

В таблицах 3 и 4 использованы следующие обозначения:

Uco - относительное значение сигнала от его максимального уровня для используемого периода;

Pps - значение отношения мощностей помехи и сигнала;

Nsp - число составляющих помех;

Noш1 - число ошибок при принятии решения о том, что присутствует сигнал первого типа при условии, что передается сигнал первого типа;

Nпр2 - число правильных решений о том, что присутствует сигнал второго типа при условии, что передается сигнал второго типа.

Анализ данных, приведенных в таблице 3, позволяет сделать следующие выводы.

Для случая, когда амплитуда помехи в предыдущем отсчете считается равной амплитуде помехи в следующем отсчете, и используется отсчет, взятый в первом периоде, в котором присутствует сигнал, значение полосы полосового фильтра не превышает 4% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 5 раз.

Для данного варианта способа, когда значение полосы полосового фильтра составляет около 10% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала уступает эффективности способа- прототипа примерно в 2 раза.

Для случая, когда амплитуда помехи в предыдущем отсчете считается равной амплитуде помехи в следующем отсчете, и используется отсчет, взятый во втором периоде, в котором присутствует сигнал, значение полосы полосового фильтра не превышает 4% относительно значения частоты сигнала и число частотных составляющих помехи невелико (меньше 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 6 раз.

Для данного варианта способа, когда число частотных составляющих помехи значительно (превышает 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа-прототипа примерно в 9 раз.

Для данного варианта способа, когда значение полосы полосового фильтра составляет около 10% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 1,5 раза.

По результатам анализ данных, приведенных в таблице 4, могут быть сделаны следующие выводы.

Для случая, когда для оценки значения амплитуды помехи используется способ линейной аппроксимации, используется отсчет, взятый в первом периоде, в котором присутствует сигнал, значение полосы полосового фильтра не превышает 4% относительно значения частоты сигнала и число частотных составляющих помехи невелико (меньше 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 400 раз.

Для данного варианта способа, когда число частотных составляющих помехи значительно (превышает 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа-прототипа примерно в 500 раз.

Для данного варианта способа, когда значение полосы полосового фильтра составляет около 10% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 7 раз.

Для случая, когда для оценки значения амплитуды помехи используется способ линейной аппроксимации, используется отсчет, взятый во втором периоде, в котором присутствует сигнал, значение полосы полосового фильтра не превышает 4% относительно значения частоты сигнала и число частотных составляющих помехи невелико (меньше 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа-прототипа примерно в 270 раз.

Для данного варианта способа, когда число частотных составляющих помехи значительно (превышает 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа-прототипа примерно в 280 раз.

Для данного варианта способа, когда значение полосы полосового фильтра составляет около 10% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа прототипа примерно в 4,3 раз.

Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, приведена на фиг. 3, где обозначено:

1 - антенна;

2 - смеситель;

3 - усилитель промежуточной частоты (УПЧ);

4 - полосовой фильтр промежуточной частоты (ПЧ);

5 - гетеродин;

6 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

7 - вычислительное устройство (ВУ).

Устройство содержит последовательно соединенные антенну 1, смеситель 2, УПЧ 3, полосовой фильтр промежуточной частоты (ПЧ) 4, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 6, вычислительное устройство (ВУ) 7, выход которого является выходом устройства, второй выход вычислительного устройства 7 соединен со вторым входом АЦП 6, а также содержит гетеродин 5, выход которого соединен со вторым входом смесителя 2, вход антенны 1 является входом устройства.

Работа устройства приведена для случая использования бинарной фазовой манипуляции (BPSK).

Предварительно, на начальном этапе, осуществляется синхронизация сигнала, например, путем обработки используемой кодовой последовательности в вычислительном устройстве 7. По результатам обработки в вычислительном устройстве 7 определяется момент прихода сигнала и по его значению вычисляются моменты взятия отсчета для каждого вновь приходящего сигнала и формируются соответствующие управляющие сигналы, которые поступают на второй вход АЦП 6.

На передающей стороне формируются сигналы способом бинарной фазовой манипуляции (BPSK). Длительность сигнала составляет три периода частоты сигнала. Сигналы передаются с паузой, равной семи периодам частоты сигнала. Смесь сигнала и помехи с антенны 1 поступает в смеситель 2, где осуществляется понижение или повышение значения частоты сигнала до значения промежуточной частоты. Полученную смесь сигнала и помехи усиливают в УПЧ 3, усиленный сигнал фильтруется полосовым фильтром 4 и поступает в АЦП 6, где в моменты, определенные в вычислительном устройстве 7, формируются в цифровом виде отсчеты смеси сигнала и помехи, первый и второй отсчеты берутся в момент времени, когда значение сигнала должно принимать максимальное или минимальное значение, и когда сигнал отсутствует, третий отсчет берется через время, равное периоду изменения частоты сигнала, когда присутствуют и сигнал, и помеха (см. фиг. 1).

Значения амплитуд отсчетов в цифровом виде поступают в вычислительное устройство 7, где осуществляется оценка амплитуды сигнала в момент взятия третьего отсчета по алгоритму (см. формулы 3, 4).

Результаты моделирования процесса принятия решения о наличии сигнала первого (Sin х) или второго (-Sin х) типа для различных способов аппроксимации, различных значений отношения мощностей помехи и сигнала, числа составляющих помехи и значений полосы сигнала в процентном отношении к значению частоты сигнала приведены в таблицах 3, 4. Вычислитель может быть выполнен, например, на микросхеме TMS320VC5416 фирмы TexasInstruments (США).

АЦП может быть выполнен, например, на микросхеме AD7495BR фирмы Analog Devices.

Таким образом, при использовании заявляемого способа выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды, который может быть реализован описанным устройством, эффективность выделения сигнала в условиях воздействия помех значительно выше, чем при использовании способа прототипа.

Способ выделения сигнала в условиях наличия помех, заключающийся в том, что формируется сигнал методом амплитудной, частотной или фазовой манипуляции и передается на фиксированной или соответствующей рабочей частоте, если используется перестройка рабочей частоты, на начальном этапе осуществляется синхронизация сигнала, например, путем обработки используемой кодовой последовательности, причем синхронизация осуществляется в начале передачи, если перестройка рабочей частоты не используется, и при каждом скачке частоты, если перестройка рабочей частоты используется, отличающийся тем, что сигналы передаются с паузой в начале передачи и между сигналами, длительность которой определяется исходя из используемого способа аппроксимации помехи и инерционности полосового фильтра, аддитивную смесь сигнала и помехи фильтруют полосовым фильтром, полученную смесь сигнала и помехи усиливают в усилителе и формируют в цифровом виде отсчеты смеси сигнала и помехи, первые (N-1) отсчеты берутся, когда сигнал отсутствует, через время, равное периоду изменения сигнала, причем отсчеты берутся в моменты, когда значения амплитуды сигнала, если бы он в данные моменты существовал, принимали бы максимальное или минимальное значение, число отсчетов при этом определяется исходя из используемого способа аппроксимации, последний отсчет (N), берется через определенное заранее число периодов, в которых присутствует сигнал, выбираемое исходя из условия обеспечения максимальной эффективности, в момент времени, когда амплитуда сигнала принимает максимальное или минимальное значение, с применением используемого метода аппроксимации рассчитывается значение амплитуды помехи в момент времени, когда берется отсчет, в котором присутствует сигнал, рассчитанное значение амплитуды помехи вычитается из значения амплитуды последнего отсчета, полученное значение сравнивается с соответствующими порогами, и по результатам сравнения делается вывод о наличии сигнала какого-либо типа.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для обработки сигналов помех. Способ обработки сигналов помех содержит этапы, на которых: принимают радиосигнал, причем сигнал содержит сигнал собственных помех от передающей антенны, содержащий первый сигнал собственных помех и второй сигнал собственных помех; выполняют первичную обработку подавления помех с использованием первого опорного сигнала применительно к принимаемому сигналу для устранения первого сигнала собственных помех; и выполняют вторичную обработку подавления помех с использованием второго опорного сигнала применительно к сигналу, полученному после первичной обработки подавления помех, для устранения второго сигнала собственных помех.

Изобретение относится к области преобразования с понижением частоты для схемы радиоприемника. Достигаемый технический результат - подавление гармонического содержимого, преобразованного с понижением частоты сигнала.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиопередатчиках. Достигаемый технический результат - унификация радиопередатчиков в части возбудительных устройств и усилителей мощности.

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат - улучшение подавления помех и устранения искажения полезного сигнала.

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано в системах радиосвязи, работающих в условиях воздействия источников широкополосных помех, отличающихся от сигнала пространственными характеристиками В реальных условиях работы ДН антенно-фидерных систем (АФС) часто подвержены неконтролируемым изменениям, что может приводить к ошибкам в определении значений весовых коэффициентов, с помощью которых производится формирование корректирующих сигналов.

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться как радиопередатчик. Технический результат- обеспечение повышения стабильности частоты при разных условиях использования при расширении диапазона напряжения питания.

Изобретение относится к области дозиметрии. Техническим результатом является экономия энергии аккумулятора персонального дозиметра с функцией беспроводной связи.

Настоящее изобретение относится к области транспортной связи. Технический результат - упрощение инфраструктуры, архитектуры и коммуникационных связей транспортной коммуникационной системы с возможностью выбора режима работы дорожных приемо-передающих устройств.

Описано схемное устройство (1) для компенсации затухания (Ко, Ка, Ка1, Ка2), возникающего в антенном сигнальном соединении (2) между оконечным устройством (3) мобильной связи и антенной (4), с по меньшей мере одним усилителем (5а, 5b) антенного сигнала в антенном сигнальном соединении (2) и с блоком (8) управления для установки коэффициента усиления (V), на который антенный сигнал, проходящий через соответствующий усилитель (5а, 5b) антенного сигнала, усиливается или ослабляется.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах когерентно-импульсных радиолокационных систем для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике управления корабельными радиокомплексами, и может быть использовано для организации внутренней и внешней связи на кораблях, судах и других подвижных объектах. Технический результат состоит в повышении качества каналов передачи информации, надежности и живучести. Для этого введены комплект из девятнадцати адаптеров, дублированная локальная информационно-вычислительная сеть Ethernet, первое и второе автоматизированные рабочие места операторов, центр обработки данных, программное обеспечение, обеспечивающее автоматизацию работы оператора связи, подсистема электропитания. 1 ил.

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано в радиоприемниках диапазона сверхдлинных волн (СДВ). Технический результат - повышение избирательности радиоканала. Входное устройство одноканального многодиапазонного радиоприемника содержит соединенные последовательно антенный вход, фильтр нижних частот, входное коммутационное устройство, частотно-селективную систему, содержащую М каналов, выходное коммутационное устройство, усилитель радиочастоты, управляемый аттенюатор и аналого-цифровой преобразователь, при этом вход аттенюатора подключен к выходу усилителя радиочастоты, а выход соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, у которого выход соединен с выходом входного устройства, а управляющий выход соединен с входом управления аттенюатора. В частотно-селективном устройстве каждый канал содержит общую шину и соединенные последовательно входную потенциальную клемму, поддиапазонный полосовой фильтр, второй управляемый аттенюатор, второй усилитель радиочастоты, перестраиваемый полосовой фильтр и выходную потенциальную клемму. Поддиапазонный и перестраиваемый полосовой фильтры выполнены с использованием обобщенного конвертора сопротивлений, при этом перестраиваемый полосовой фильтр выполнен в виде полосового фильтра четвертого класса по затуханию. 5 ил.

Изобретение относится к системам контроля и управления доступом и охранной сигнализации, предназначено для защиты охраняемых объектов от несанкционированного доступа транспортных средств, организации пропуска транспорта через автотранспортные контрольно-пропускные пункты (АКПП). Техническим результатом является повышение эффективности и надежности осуществления контроля и управления проездом автотранспорта через АКПП. Для этого система автоматизированного управления пропуском транспорта содержит от одного до двух оборудованных автотранспортных контрольно-пропускных пункта с периферийными устройствами, каждый автотранспортный контрольно-пропускной пункт включает не менее одного шлюзового устройства с автоматизированным контролем доступа на охраняемый объект по индивидуальным идентификационным признакам с управляемыми преградами, установленными на входе и выходе из шлюзового устройства. В качестве преград могут быть использованы шлагбаумы, распашные ворота, откатные ворота, противотаранные устройства. Система также содержит пульт управления автотранспортным контрольно-пропускным пунктом и по меньшей мере одно управляющее устройство, выполненное в виде контроллера управления автотранспортным контрольно-пропускным пунктом и включающее по крайней мере не менее одного контроллера управления приводами для управления периферийными устройствами и блок связи данного управляющего устройства с пультом управления автотранспортным контрольно-пропускным пунктом. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технике радиосвязи. Технический результат состоит в создании радиостанции, конструкция которой предусматривает возможность совместной компоновки с аппаратурой, включающей ее системы. Для этого радиостанция состоит из блока питания (БП) и устройства приемопередающего (ППУ), выполненного с возможностью приема/передачи данных по радио- и кабельному каналам и распознавания данных, принятых по кабельному каналу. На верхней и нижней поверхностях радиостанции расположены направляющие, ППУ и БП закреплены на общей передней панели радиостанции с ручкой. В ППУ имеются плата автоматики (ПА), соединенная с платой приемопередающего тракта (ППТ), а усилитель мощности (УМ) установлен на дне основания в месте, обеспечивающем оптимальный отвод тепла. От ППТ на переднюю панель выведены хотя бы один индикатор и элементы подключения, один из которых предназначен для приема/передачи данных по радиоканалу, другой - для питания и приема/передачи данных по кабельному каналу. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области электричества, в частности к передающим устройствам СВЧ, и может быть использовано в транзисторных радиопередатчиках. Технический результат - повышение надежности в работе посредством улучшения теплоотдачи. Достигается тем, что радиопередатчик СВЧ содержит корпус, в котором расположен каскад транзисторных СВЧ-усилителей мощности, размещенных на теплоотводящем радиаторе, объединенных по входам делителем и по выходам сумматором мощности, и набор конденсаторов электропитания, объединенных в блок и закрепленных, например, на корпусе радиопередающего устройства. При этом конденсаторы соединены с транзисторными СВЧ-усилителями мощности электропроводной шиной, обеспечивающей передачу импульсного тока с заданными временными параметрами. 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования помехоустойчивых сигналов. Технический результат - повышение помехоустойчивости радиосигнала в системах связи путем увеличения ширины полосы, занимаемой им частот. Способ формирования помехоустойчивых сигналов основан на формировании широкополосного сигнала, для которого используют расширение спектра методом псевдослучайной последовательности, которую модулируют вейвлет-функциями, при этом модуляция логических элементов «1» и «0» псевдослучайной последовательности осуществляется соответствующими вейвлет-функциями, отличающимися друг от друга порядком производной от функции Гаусса. 8 ил.

Изобретение относится к системам связи, в частности к приемнику, преобразующему радиочастотный сигнал в цифровую форму, и предназначено для уменьшения соотношения сигнал-шум приемника. Приемник, преобразующий радиочастотный сигнал в цифровую форму, содержит модулятор, дискретизирующий сигнал на первой частоте. Приемник содержит по меньшей мере один обрабатывающий блок. Обрабатывающий блок содержит множество цифровых полосовых фильтров, разделяющих сигнал и восстанавливающих сигнал на частоте, меньшей первой частоты. Обрабатывающий блок содержит цифровой понижающий преобразователь, регулирующий частотный сдвиг или центрирующий сигнал на частоте, меньшей первой частоты. Приемник содержит по меньшей мере одно буферное управляющее устройство для управления частотой, соединенное с соседними обрабатывающими блоками при размещении в приемнике по меньшей мере двух обрабатывающих блоков. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в том, что путем обеспечения контрвклада относительно вклада усилителя мощности передатчика на входе приемника в приемо-передающем устройстве, этот вклад может быть подавлен. Раскрыт приемопередатчик, подходящий для дуплексной связи с разделением частоты. Приемопередатчик содержит передатчик, причем передатчик содержит усилитель мощности; приемник; вспомогательный усилитель мощности, который выполнен с возможностью обеспечения выходного сигнала с управляемым фазовым сдвигом и усилением; первый фильтр, предусмотренный на выходе усилителя мощности, выполненный с возможностью ослабления частот на частоте приема приемника; второе устройство фильтра на выходе вспомогательного усилителя мощности, выполненное с возможностью ослабления частот на частоте приема приемника; и устройство передачи сигналов. Устройство передачи сигналов выполнено с возможностью передачи сигналов, предоставленных от передатчика через его усилитель мощности к точке радиочастотного, RF, соединения, приема сигналов от точки RF соединения и предоставления сигналов в приемник и предоставления сигналов от вспомогательного усилителя на вход приемника. Приемопередатчик также содержит контроллер, причем контроллер выполнен с возможностью управления выходом вспомогательного усилителя мощности, чтобы обеспечить сигнал, который имеет фазу и амплитуду по отношению к выходному сигналу усилителя мощности передатчика такую, что вклад передатчика в сигнал на входе приемника подавляется. 2 н. и 31 з.п. ф-лы, 17 ил.

Изобретение относится к области связи. Технический результат – эффективность радиопередачи и управления радиопередачей. Для этого передатчик включает в себя усилитель мощности, фазовый модулятор, преобразователь DC-DC с переключением режимов, каждый из которых работает в двух режимах, и контроллер. Усилитель мощности выполнен с возможностью селективной работы либо в первом режиме, либо во втором режиме, причем первый режим является линейным режимом, а второй режим является нелинейным режимом, для обеспечения энергосбережения с минимальным увеличением затрат на аппаратные средства. Передатчик выполнен с возможностью работы с различными полосами частот, а также с использованием различных стандартов радиосвязи наряду с минимальным энергопотреблением, регулируемым посредством контроллера. 5 н. и 12 з.п. ф-лы, 25 ил.

Изобретение относится к области беспроводной связи, в частности к системе базовой станции, и обеспечивает базовую станцию, которая легко устанавливается и которая имеет высокую устойчивость к случайному или преднамеренному повреждению кабелей. Система базовой станции включает в себя оборудование (1) базовой станции и беспроводное оборудование (2) передачи, оборудование (1) базовой станции осуществляет связь с мобильными станциями, беспроводное оборудование (2) передачи осуществляет связь с оборудованием (1) базовой станции и осуществляет беспроводную связь с другим оборудованием для подключения оборудования (1) базовой станции к мобильной магистральной сети. Оборудование (1) базовой станции включает в себя панель (15) солнечных элементов для генерации рабочей мощности оборудования (1) базовой станции и аккумулятор (14). Беспроводное оборудование (2) передачи включает в себя панель (25) солнечных элементов для генерации рабочей мощности беспроводного оборудования (2) передачи и аккумулятор (24). Оборудование (1) базовой станции и беспроводное оборудование (2) передачи осуществляют беспроводную связь друг с другом. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх