Устройство формирования систем трехкратных производных нелинейных рекуррентных последовательностей

Изобретение относится к обработке цифровых данных, а именно к технике формирования псевдослучайных последовательностей дискретных шумоподобных сигналов. Технический результат заключается в возможности генерирования систем трехкратных производных нелинейных рекуррентных последовательностей (СТК ПНЛРП) с определенными ансамблевыми характеристиками. Устройство формирования СТК ПНЛРП содержит системный блок управления и обеспечения возможности программного управления процессом смены длин, видов, подвидов, типов (кодовых форм) трехкратных производных нелинейных рекуррентных последовательностей (ТК ПНЛРП). В устройство введены: третье устройство формирования кодовых слов нелинейных рекуррентных последовательностей, трехвходовый сумматор по модулю два, трехвходовый элемент И, третий счетчик в системный блок управления, а также в системный дешифратор «вида ПНЛРП» и в системный дешифратор «подвида ПНЛРП» - дополнительные входы и выходы системного блока управления. 11 ил.

 

Изобретение относится к обработке цифровых данных, а именно к технике формирования псевдослучайных последовательностей дискретных шумоподобных сигналов (ШПС), используемых в широкополосных системах связи, радионавигации и радиолокации.

В специальных системах со сложными сигналами помехозащищенность и имитостойкость сигналов достигается, во-первых, расширением их спектра путем манипуляции информативных параметров несущего колебания по закону псевдослучайных последовательностей (ПСП), а во-вторых, использованием таких ПСП, которые обладают высокой требуемой структурной скрытностью. При этом стремятся к достижению наилучших корреляционных и ансамблевых свойств ПСП, учитывая, что в общем случае помехозащищенность системы увеличивается с увеличением длительности и арсенала сменных параметров ПСП [1, 3, 4, 5, 6]. К последним относятся число элементарных символов в ПСП и ее кодовая форма из множества возможных для данного класса ПСП кодовых форм.

К широко используемым на практике в этих целях классам ПСП относятся линейные рекуррентные ПСП в виде М-последовательностей и производные от них ПСП [1, 2, 5]. Однако, как показано в [2, 3, 4, 5, 6], вследствие того, что М-последовательности обладают низкой структурной скрытностью и имитостойкостью, ограниченными объемом длительностей L и арсеналом сменных параметров VСП, постепенно место М-последовательностей для решения вышеуказанных задач занимают простые нелинейные рекуррентные последовательности (НЛРП) на основе характеристических кодов и кодов квадратичных вычетов, существующих для длительностей L={р, р-1, рn, рn-1)={4t, 4t+1, 4t+2, 4t+3), где p - простое число, n=2, 3, 4…, t=2, 3, 4, …, и обладающих абсолютной линейной сложностью раскрытия структуры (ЛСРС), равной L (ЛСРС=L). В то же время, как показано в [3, 4, 6], по скрытности, имитостойкости, длительности и арсеналу сменных параметров неоспоримыми преимуществами перед простыми НЛРП (характеристическими кодами и кодами квадратичных вычетов [3, 4]) обладают формируемые из них прежде всего производные НЛРП (ПНЛРП). Правила формирования ПНЛРП принципиально известны [3]. Ниже приведем и проанализируем правило построения двукратных (ДК) ПНЛРП и трехкратных (ТК) ПНЛРП. Так, в частности, согласно [3], двукратные (ДК) ПНЛРП вида W2 называются такие ПСП, которые образуются из 2-х простых НЛРП вида Vj, j=1, 2, по правилу:

где l1, l2 - длительности простых НЛРП Vj, j=1, 2, j - номер производящего элемента - простой НЛРП, K - наибольший общий делитель (НОД) для длительностей l1, l2: K=НОД (l1, l2).

Замечание: знак перемножения в правиле (1) характерен для случая, если простые НЛРП представляют собой бинарные последовательности, т.е. состоящие из символов (-1, 1) [2]. Если же представлять простые НЛРП Vj как дискретные (двоичные) последовательности, т.е. состоящие из символов (1, 0), когда «-1» заменяется на «0», то в правиле (1) необходимо знак произведения для заменить на знак суммы по модулю 2 (⊕). Тогда для дискретного случая представления Vj правило (1) будет иметь вид:

С точки зрения внутренней структуры ДК ПНЛРП и структуры корреляционных функций систем ДК ПНЛРП, различия правил (1) и (2) значения не имеют, т.к. различные сочетания символов «1» и в правиле (1) и символов «1» и «0» в правиле (2) для выражения имеют идентичные отображения. Так, например, для правила (1) имеем: (1+1)=1, 1⋅(-1)=-1, (-1)⋅1=-1, (-1)⋅(-1)=-1, - для правила (2) имеем: 1⊕0=1, 0⊕1=1, 1⊕1=0, 0⊕0=0. То есть сочетания одинаковых символов в правиле (1) приводит к результирующему символу «0», а разных - к символу «1». При этом внутренняя структура ДК ПНЛРП, т.е. порядок взаимного расположения различающихся символов («1» и в правиле (1) и «1» и «0» в правиле (2)) изменяться не будет, следовательно, не будут меняться и структура корреляционных функций и их свойства. Мы будем в дальнейшем иметь дело с правилом (2). Также согласно [3] трехкратные (ТК) ПНЛРП вида W3 называются такие ПСП, которые образуются из 3-х простых НЛРП вида Vj, j=1, 2, 3, по правилу:

где lk, ln, lm, k=1, n=2, m=3, - длительности простых НЛРП Vj, j=(1, 2, 3)=(k, n, m) - различные производящие элементы-простые НЛРП, K - наибольший общий делитель (НОД) для длительностей lk, ln, lm; K=НОД (lk, ln, lm), причем при lk=(ln ∨ lm) - равенстве каких-либо длительностей производящих элементов (простых НЛРП) - такие НЛРП должны быть изоморфно преобразованными.

Замечание, сделанное выше в отношении правила (1) справедливо и для правила (3) [3] (с заменой символа W2 на W3).

Для дискретного случая (по аналогии с правилом (2)) представления Vj правило (3) будет иметь вид:

Замечание, сделанное выше в отношении правила (2) справедливо и для правила (4) [3] (с заменой символа W2 на W3).

При этом объем сменных параметров (СП) VСП (словаря) ДК ПНЛРП определяется числом различных длин lj используемых простых НЛРП, а также количеством их изоморфных и автоморфных преобразований в случае фиксированных изоморфизмов [2, 3].

Так согласно [2, 3] число автоморфных преобразований Va простых НЛРП в виде кодов квадратичных вычетов или характеристических кодов представляет собой число циклических сдвижек простых НЛРП и равно VA=lj. Поэтому автоморфный объем VA ансамбля простой НЛРП длительности lj равен . Общее же число-объем кодового словаря НЛРП фиксированной длины lj равен , где - число изоморфных преобразований, где ϕ (⋅) - функция Эйлера [2], ρj - простое число.

Объем кодового словаря ДК ПНЛРП равен VПНЛРП=Vj⋅Vi, где {i, j) - различные длины простых НЛРП - производящих элементов, то есть:

Если учесть, что длительности НЛРП li,j={р=(4t+1,4t+3); р-1=(4t, 4t+2)}, то, учитывая порядок вычисления функции Эйлера ϕ (⋅), легко установить, например, согласно [2], что:

То есть VдкПНЛРП,L>>VНЛРП,L. Если теперь сравнить, например, только автоморфные объемы VA словарей фиксированных длительностей для ДКПНЛРП и простой НЛРП, близких по величине LПНЛРП≈LНЛРП, то можно уже установить, что:

K=НОД (l1, l2). Отсюда видно, что объем арсенала сменных параметров (при близких по значениям LПНЛРП≈LНЛРП), у ДКПНЛРП значительно больше, чем у НЛРП минимум в k раз, а максимум в K⋅{[ϕi(⋅)][ϕj(⋅)]/ϕ*} раз.

Объем кодового словаря ТК ПНЛРП фиксированной L равен Vткпнлрп=Vk⋅Vn⋅Vm, где {k, n, m} - различные длины простых НЛРП - производных элементов ТК ПНЛРП, то есть:

По аналогии с вышеприведенными комментариями по отношению к выражению (4) можно установить, что

То есть объем VТК ПНЛРП>>VДК ПНЛРП>>VННЛРП. Таким образом объем кодовых форм ТКПНЛРП длительности L, близкой по значению с длительностью L ДКПНЛРП и тем более - с длительностью L НЛРП, значительно больше, минимум соответственно в k⋅ϕn (…) и в k⋅ϕn (…)⋅ϕm (…) раз. Тем самым ясно, что (и это следует в том числе из [2, 3]) формирование систем ТК ПНЛРП позволяет создавать кодовые словари ПСП фиксированной L значительно большего объема (при близких значениях L), чем это позволяют системы ДК ПНЛРП и тем более - системы простых НЛРП. Это позволяет значительно повысить адаптивные возможности по помехоустойчивости, скрытностям различных видов и имитостойкости систем, использующих такие ПСП, в том числе и за счет того, что ТК ПНЛРП не только разрушают (как и ДК ПНЛРП) регулярность нелинейной структуры простых НЛРП, но и аналогичную регулярность ДК ПНЛРП. Следовательно, применение ТК ПНЛРП в специальных информационных системах является, с точки зрения высоких требований по скрытности, имитостойкости и помехоустойчивости, весьма актуальным и целесообразным по сравнению с применением ДКПНЛРП (и тем более - НЛРП) в связи со значительным выигрышем по выше указанными параметрам.

При этом следует учесть, что если для решения задач генерирования простых НЛРП любых видов принципиально разработана уже современная соответствующая концепция и теория [7, 8, 9, 10], и технические решения, например, [11, 12], а в рамках решения задачи генерирования систем ДКПНЛРП имеется разработанное авторами техническое решение по патенту [15], то устройств (технических решений), позволяющих генерировать ТКПНЛРП и тем более - систем ТК ПНЛРП (СТК ПНЛРП) различных длительностей L=var и объемов VСП=var к настоящему времени не разработано. И такая задача является весьма актуальной.

Решение этой задачи видится, прежде всего, по естественному пути, который определен правилами (1) и (3), свидетельствующие о том, что устройства формирования ТК ПНЛРП могут быть построены посредством совместного использования 3-х устройств формирования простых НЛРП различных длительностей и кодовых форм. Модель этого использования представлена на фиг. 1. При этом, если менять по соответствующей программе кодовые формы и длительности НЛРП, формируемые этими 3-мя устройствами, то можно говорить уже о формировании системы ТК (СТК) ПНЛРП.

Таким образом, требуемым результатом при формировании СТК ПНЛРП с учетом модели фиг. 1 следует считать обеспечение программно-управляемой генерации наибольшего числа кодовых форм и длин ТК ПНЛРП на основе использования программно-управляемой генерации кодовых словарей простых НЛРП 3-мя устройствами формирования НЛРП, при минимизации временных и аппаратных затрат, посредством системного блока управления (СБУ) (см. модель на фиг. 2.

Исходя из необходимости достижения этого результата по формированию СТК ПНЛРП наиболее близким к заявляемому является устройство формирования систем двукратных производных нелинейных рекуррентных последовательностей [15].

Сходными признаками данного устройства-прототипа с заявляемым устройством является то, что заявляемое устройство содержит 1-е и 2-е идентичные устройства формирования кодовых словарей нелинейных рекуррентных последовательностей (УФКС НЛРП), каждое из которых состоит из блока формирования циклической последовательности символов (БФЦПС), блока формирования оптимальной последовательности (БФОП) и блока управления (БУ), причем БФЦПС состоит из узла дешифрации, включающего с первого по шестой элементы И, элемент задержки, сумматор по модулю два, первого мультиплексора и сдвигающего регистра, а информационные входы с первого по четвертый БФЦПС подключены соответственно к информационным входам с первого по четвертый сдвигающего регистра, с первого по четвертый прямые выходы которого подключены соответственно к прямым выходам БФЦПС, вход синхронизации которого подключен к входу синхронизации сдвигающего регистра, с первого по четвертый инверсные выходы которого подключены соответственно к инверсным выходам с первого по четвертый БФЦПС, шесть выходов по числу длин НЛРП шести элементов И узла дешифрации которого подключены ко входам первого мультиплексора, при этом «адрес дешифрации» поступает на другие входы первого мультиплексора, выход которого подключен ко входу элемента задержки, выход которого подключен к первому входу сумматора по модулю два, выход которого подключен к входу «режима» сдвигающего регистра, при этом БУ имеет вход «запуска» и вход «записи начального состояния», с первого по пятый входы «кода шифра словаря», с первого по четвертый входы «кода начальной фазы», причем входы «кода начальной фазы» объединены соответственно с прямыми выходами с первого по четвертый БФЦПС и подключены соответственно к входам режима с первого по четвертый второй группы БУ, при этом БУ содержит первый, второй и третий регистры, первый и второй счетчики, генератор тактовых импульсов, ключ и элемент ИЛИ, причем входы «кода шифра словаря» с первого по пятый первой группы БУ подключены соответственно к входам режима с первого по пятый первого регистра, выходы с первого по пятый которого подключены соответственно к входам с первого по пятый первого счетчика, выход переноса которого объединен с входом записи начального состояния и подключен к первым входам синхронизации первого и второго регистров, к первому информационному входу ключа, выход которого подключен к счетному входу первого счетчика, причем вход «запуска» БУ также подключен к первому входу элемента ИЛИ, к входу запуска генератора тактовых импульсов, выход которого подключен к управляющему третьему входу ключа и второму входу элемента ИЛИ, выход которого подключен к входу синхронизации первого счетчика и выходу БУ, входы режима с первого по четвертый второй группы которого подключены соответственно к входам с первого по четвертый второго регистра, выходы с первого по четвертый которого подключены соответственно к выходам с первого по четвертый БУ, входы «кода длины НЛРП» с первого по пятый которого подключены к аналогичным входам «кода длины НЛРП» с первого по пятый третьего регистра, с первого по пятый выходы которого подключены к соответствующим входам второго счетчика, выход которого объединен с входом «запуска» и подключен ко вторым входам синхронизации первого, второго и третьего регистров, ко второму информационному входу ключа, а также к выходу «конец НЛРП» БУ, причем вход «запуска» БУ также подключен к счетному входу второго счетчика и второму входу элемента ИЛИ, выход которого подключен к входу синхронизации первого и второго счетчиков, при этом в состав БФОП входят с первого по одиннадцатый элементы ИЛИ, с седьмого по двадцать седьмой элементы И и второй мультиплексор, причем с первого по четвертый прямые и инверсные выходы БФЦПС соединены с БФОП и БУ так, что первый прямой выход БФЦПС объединен с первым входом «кода начальной фазы» и подключен к первому входу режима второго регистра БУ, к первому входу первого и второго элементов И узла дешифрации БФЦПС, к первому входу седьмого, восьмого, десятого и двадцать седьмого элементов И, третьему входу двадцать третьего элемента И и второму входу первого элемента ИЛИ БФОП, а первый инверсный выход БФЦПС подключен к первому входу третьего, четвертого, пятого, шестого, одиннадцатого и двадцать первого элементов И и к первому входу второго элемента ИЛИ БФОП, а второй прямой выход БФЦПС объединен со вторым входом «кода начальной фазы» и подключен ко второму входу режима второго регистра БУ, а также подключен к первому входу девятого, двенадцатого и семнадцатого элементов И, а также второму входу первого, третьего, пятого, седьмого и двадцать первого элементов И БФОП, а второй инверсный выход БФЦПС подключен к первым входам четырнадцатого, пятнадцатого и восемнадцатого элементов И, а также ко вторым входам четвертого и десятого элементов И, третий прямой выход объединен с третьим входом кода начальной фазы и подключен к третьему входу режима второго регистра БУ, а также подключен ко второму входу второго, двадцатого, двадцать шестого элементов И, первому входу тринадцатого элемента И, второму входу девятого элемента ИЛИ, третьему входу третьего элемента И и третьему входу сумматора по модулю два БФЦПС, третий инверсный выход которого подключен к первому входу девятнадцатого, двадцать второго и двадцать третьего элементов И, ко второму входу шестнадцатого, семнадцатого, двадцать четвертого и двадцать пятого элементов И, к третьему входу первого, второго, четвертого и шестого элементов И БФОП, а четвертый прямой выход объединен с четвертым входом «кода начальной фазы» и подключен к четвертому входу режима второго регистра БУ, а также подключен к первому входу двадцать четвертого элемента И, второму входу восьмого, одиннадцатого, тринадцатого и восемнадцатого элемента И, четвертому входу второго, третьего и четвертого элементов И БФОП и ко второму входу сумматора по модулю два БФЦПС, четвертый инверсный выход которого подключен к первому входу первого элемента ИЛИ и двадцатого элемента И, ко второму входу девятого, двенадцатого и четырнадцатого элементов И, а также к четвертому входу первого, пятого и шестого элементов И БФОП, при этом выход первого элемента ИЛИ подключен ко второму входу шестнадцатого элемента И, выход которого подключен к первому входу третьего элемента ИЛИ, выход которого подключен к первому входу второго мультиплексора, выход седьмого элемента И подключен ко второму входу пятого элемента ИЛИ, выход которого подключен к третьему входу второго мультиплексора, выход семнадцатого элемента И подключен к первому входу пятого элемента ИЛИ, выход двадцать четвертого элемента И подключен ко второму входу четвертого элемента ИЛИ, выход которого подключен ко второму входу второго мультиплексора, выход восьмого элемента И подключен к первому входу четвертого элемента ИЛИ и ко второму входу пятого элемента ИЛИ, выход второго элемента ИЛИ подключен к первому входу двадцать пятого элемента И, выход которого подключен к первому входу шестого элемента ИЛИ, выход которого подключен к четвертому входу второго мультиплексора, выход девятого элемента И подключен ко второму входу третьего и шестого элементов ИЛИ, а также ко второму входу двадцать третьего элемента И, выход восемнадцатого элемента И подключен ко второму входу второго элемента ИЛИ, выход десятого элемента ИЛИ подключен к первому входу двадцать шестого элемента И и седьмого элемента ИЛИ, выход которого подключен к пятому входу второго мультиплексора, выход одиннадцатого элемента И подключен ко второму входу седьмого элемента ИЛИ и девятнадцатого элемента И, выход которого подключен к первому входу восьмого элемента ИЛИ, выход которого подключен к шестому входу второго мультиплексора, выход двадцатого элемента И подключен ко второму входу восьмого элемента ИЛИ, выход двенадцатого элемента И подключен к третьему входу восьмого элемента ИЛИ и к первому входу девятого элемента ИЛИ, выход которого подключен ко второму входу двадцать седьмого элемента И, выход двадцать первого элемента И подключен к первому входу десятого элемента ИЛИ, выход которого подключен к седьмому входу второго мультиплексора, выход тринадцатого элемента И подключен ко второму входу десятого элемента ИЛИ и пятнадцатого элемента И, выход двадцать второго элемента И подключен к третьему входу десятого элемента ИЛИ, выход четырнадцатого элемента И подключен к третьему входу девятого элемента ИЛИ и ко второму входу двадцать второго элемента И, выход двадцать третьего элемента И подключен ко второму входу одиннадцатого элемента ИЛИ, выход двадцать шестого элемента И подключен к третьему входу четвертого элемента ИЛИ, выход девятого элемента ИЛИ подключен ко второму входу двадцать седьмого элемента И, выход которого подключен к первому входу одиннадцатого элемента ИЛИ, выход пятнадцатого элемента И подключен ко второму входу одиннадцатого элемента ИЛИ, выход которого подключен к восьмому входу второго мультиплексора, на другие входы которого поступает «код вида НЛРП», а его выход подключен к «выходу НЛРП» устройства, с которого снимается генерируемая простая нелинейная ПСП, а также содержит системный блок управления (СБУ), состоящий из системного дешифратора «вида ПНЛРП», системного дешифратора «подвида ПНЛРП» и первого и второго счетчиков, а вход «запуска» и вход «записи начального состояния» первого и аналогичные входы второго УФКС НЛРП соответственно объединены и подключены соответственно к входу «запуска» и входу «записи начального состояния» устройства, а входы с первого по четвертый «кода вида ПНЛРП» и входы с первого по одиннадцатый «кода подвида ПНЛРП» устройства являются соответствующими входами соответственно системного дешифратора «вида ПНЛРП» и системного дешифратора «подвида ПНЛРП» и соответствующими входами СБУ, первый и второй выходы «конец ПНЛРП» которого подключены соответственно к первому и второму входам двухвходового элемента И и соответственно к выходу переноса первого и выходу переноса второго счетчиков, счетные входы которых подключены соответственно к входам «конец НЛРП-1» и «конец НЛРП-2» СБУ и к выходам «конец НЛРП» соответственно первого и второго УФКС НЛРП, а синхронизирующие входы первого и второго счетчиков подключены соответственно к первому и второму синхронизирующим входам СБУ и подключены соответственно к синхронизирующим выходам первого и второго УФКС НЛРП, и подключены соответственно к выходу элемента ИЛИ БУ первого и к выходу элемента ИЛИ БУ второго УФКС НЛРП, входы «код длины НЛРП» с первого по пятый, входы «код вида НЛРП» и входы «адреса дешифрации» которых соответственно подключены к соответствующим выходам «код длины НЛРП-1» с первого по пятый, «код длины НЛРП-2» с первого по пятый, «код вида НЛРП-1», «код вида НЛРП-2» и «адреса дешифрации НЛРП-1», «адреса дешифрации НЛРП-2» первого системного дешифратора «вида ПНЛРП», выходы «код числа НЛРП-1» с первого по четвертый и выходы «код числа НЛРП-2» с первого по четвертый которого подключены соответственно к установочным входам с первого по четвертый соответственно первого и второго счетчиков, а входы «кода начальной фазы» с первого по четвертый и входы «кода шифра словаря» с первого по пятый первого и второго УФКС НЛРП подключены соответственно к выходам «код начальной фазы НЛРП-1» с первого по четвертый, «код начальной фазы НЛРП-2» с первого по четвертый и выходам «код шифра словаря НЛРП-1» с первого по пятый, «код шифра словаря НЛРП-2» с первого по пятый второго системного дешифратора «подвида ПНЛРП».

Однако данное известное устройство-прототип обеспечивает формирование только систем двукратных (СДК) ПНЛРП в программно-управляемом режиме и только: 15 видов ДК ПНЛРП с различным числом VПВi подвидов в каждом виде и общим числом подвидов ДК ПНЛРП равным в диапазоне длин LПНЛРП=(16, 24, 40, 48, 60, 80, 88, 96, 104, 110, 120, 128, 130, 132, 143, 156, 160, 176, 192, 208), т.е. 20-ти (двадцати) различных длин LiПНЛРП, , в диапазоне {LПНЛРП}={16, 24, 40, 48, 60, 80, 88, 96, 104, 110, 120, 128, 130, 132, 143, 156, 160, 176, 192, 208}. При этом диапазон минимальных шагов изменения длин ΔL колеблется в пределах значений ΔLПНЛРП={2, 8, 12, 6, 10, 11, 13, 16}. Такой арсенал сменных параметров: число различных длин ДК ПНЛРП NL=20, число различных минимальных шагов изменения длин NΔL=8 в диапазоне длин {LПНЛРП}={16, 24, …, 208}, - является весьма незначительным с точки зрения задачи обеспечения высоких адаптивности к помеховой обстановке, скрытности арсенала сменных параметров 1-го (физического) уровня специальных информационных систем со сложными шумоподобными сигналами [6]. Одним из путей повышения адаптивности, скрытности таких систем и является применение 3-кратных (ТК) ПНЛРП, строящихся по правилам (3), (4). Действительно, ТК ПНЛРП, строящиеся из арсенала длительностей простых НЛРП (производных элементов) - таких же, из которых строятся ДК ПНЛРП в устройстве-прототипе, а именно {l}={8, 10, 11, 12, 13, 16}, по правилу (3), существуют для длительностей, размещенных в таблице 1: всего порождаемых длительностей - 90, из них различных неповторяющихся значений длительностей - 28, различных повторяющихся длительностей - 26 (в таблице такие длительности подчеркнуты), (т.е. всего различных длительностей - 54=28+26), повторение каждой из повторяющихся длительностей происходит по 3 раза (т.е. всего повторяющихся различных длительностей - 72). По определенной аналогии с устройством-прототипом, все порождаемые ТК ПНЛРП, можно разделить на виды, подвиды, а также - на типы:

1) «видами» ТК ПНЛРП являются те, которые различаются по длительности L, и исходя из данных таблицы №1, число видов» ТК ПНЛРП - 54;

2) «подвидами» ТК ПНЛРП каждого j-го «вида», являются различные сочетания кодовых форм (авто- и -изоморфных преобразований) простых НЛРП, порождающих элементов данного вида, и число подвидов (Vпв) в каждом виде равно выражению (5), т.е.

Учитывая положения [2, 12] и существо технических возможностей устройства-прототипа, нетрудно установить с учетом (7), что общее число подвидов ТК ПНЛРП будет равно

Так как для устройства-прототипа , а для порождающих элементов - простых НЛРП lm=(8, 10, 11, 12, 13, 16), (VA)*l1=8=8, (VA)*l2=10=20, (VA)*l3=11=11, (VA)*l4=12=24, (VA)*l5=13=13, (VA)*l6=16=16, то получим

т.е. общее число подвидов ТК ПНЛРП составляет 553679, что в 161 раз больше, чем число подвидов ДК ПНЛРП.

3) «типами» ТК ПНЛРП каждого «подвида» являются те, которые формируются на основе различных подвидов ДК ПНЛРП, и на основании таблицы 1 число типов равно 3 для каждого из 26 подвидов ТК ПНЛРП с повторяющимися длительностями. Таким образом ансамблевые характеристики ТК ПНЛРП, формирующихся из набора порождающих элементов - простых НЛРП - длительностей l=(8, 10, 11, 12, 13, 16) являются следующие (см. таблицу 1).

Всего ТК ПНЛРП (по различному составу порождающих элементов - простых НЛРП lk, ln, lm) - 90, из них: различных неповторяющихся длин L - 28; различных повторяющихся длин - 20, т.е. всего различных длин - 54; повторяющихся длин - 72; повторение - по 3 раза каждой повторяющейся длины; диапазон длительностей LТК ПНЛРП=(128… 3328), с абсолютными максимальной Δlmax=3200 символов и минимальной Δlmin=10 символов, так что по параметрам Δlmax и lmax имеется превышение более чем в 16 раз, чем у устройства-прототипа; объем подвидов ТК ПНЛРП составляет 553679 кодовых форм, что в 161 раз больше, чем у устройства-прототипа.

Чтобы достичь таких ансамблевых характеристик по формированию систем ТК ПНЛРП на основе применения технических средств подобных устройству-прототипу потребовалось бы создание технических решений, во-первых, формирования порождающих элементов - простых НЛРП других наборов их длительностей li, а во вторых, - формирования двух видов систем ДК ПНЛРП, что по сложности их создания и объему простейших логических элементов на несколько порядков превышало бы устройство-прототип и существенно усложнит реакцию централизованного оперативного управления процессом смены кодовых форм и длин ПНЛРП.

Тогда как согласно модели на фиг. 1 и фиг. 2 для генерирования систем ТК ПНЛРП указанных выше ансамблевых характеристик необходимо лишь добавить к устройству-прототипу еще одно базовое идентичное устройство формирования простых НЛРП и откорректировать технический состав системного блока управления (СБУ) и его функциональные связи, как показано на фиг. 2.

Технической задачей изобретения является программно-управляемое (с точки зрения выбора видов, подвидов, типов, текущих длин, объема кодового словаря) формирование систем трехкратных (СТК) ПНЛРП с указанными выше ансамблевыми характеристиками, на основе характеристических кодов и кодов квадратичных вычетов - простых НЛРП - различных длин из набора значений l={8, 10, 11, 12, 13, 16}, решаемой применением одного функционально законченного устройства.

Технический результат, достигаемый при реализации изобретения за счет интеграции в одном устройстве функциональных возможностей 3-х идентичных устройств формирования простых НЛРП длительностями li={8, 10, 11, 12, 13, 16} и обеспечения возможности программного управления процессом смены кодовых форм СТК ПНЛРП, заключается в возможности генерирования СТК ПНЛРП в программно-управляемом режиме) со следующими ансамблевыми характеристиками:

объемом различных кодовых форм, равным, 54-х различных длительностей LТК ПНЛРП в диапазоне LТК ПНЛРП=(128, …, 3328) с абсолютными максимальной Δlmax=3200 символов и минимальной Δlmin=10 символов.

Достижение технического результата обеспечивается за счет введения новых существенных отличительных признаков и новых связей в устройство-прототип, а именно: введения третьего идентичного устройства формирования кодовых словарей нелинейных рекуррентных последовательностей (УФКС НЛРП), 3-входового элемента «И» вместо 2-входового, 3-входового сумматора по модулю 2 вместо 2-входового, а также введения новых отличительных признаков в системный блок управления (СБУ) в объеме третьего счетчика и новых связей между СБУ и тремя УФКС НЛРП.

Таким образом сущность изобретения заключается в том, что в известное устройство-прототип введены: третье (идентичное) УФКС НЛРП; вместо 2-входового элемента «И» введен 3-входовый элемент «И», третий вход которого подключен к выходу «конец ПНЛРП» введенного в СБУ третьего счетчика, а выход «И» является выходом «конец ПНЛРП» введеного в СБУ третьего счетчика, а выход и является выходом «конец ПНЛРП» устройства в целом; вместо 2-входового сумматора по модулю два введен 3-входовый сумматор по модулю два, третий вход которого подключен к выходу НЛРП-3 третьего УФКС, а выход и является выходом ПНЛРП устройства в целом, кроме того в системный дешифратор вида ПНЛРП СБУ введены дополнительные два входа «код вида ПНЛРП», два выхода «адреса дешифрации», пять выходов «код длины НЛРП-3», два выхода «код вида НЛРП-3», подключенные к соответствующим входам третьего УФКС ПНЛРП, четыре дополнительных выхода «код числа НЛРП-3», подключенные к соответствующим установочным четырем входам третьего счетчика, синхронизирующий вход которого подключен к синхронизирующему выходу третьего УФКС ПНЛРП и третьему синхронизирующему входу СБУ, а счетный вход подключен к выходу «конец НЛРП» третьего УФКС НЛРП и входу «конец НЛРП-3» СБУ, а также в системный дешифратор «подвида ПНЛРП» СБУ введены дополнительные восемь входов» «код подвида ПНЛРП» и дополнительные четыре выхода «код начальной фазы НЛРП-3» и пять выходов «код шифра словаря НЛРП-3», подключенные к соответствующим входам 3-го УФКС НЛРП, а вход «запуска» и вход «записи начального состояния» устройства дополнительно подключены к соответствующим входам 3-го УФКС НЛРП.

Описание устройства

На фиг. 1 представлена модель совместного использования 3-х устройств формирования простых НЛРП для формирования трехкратных ПНЛРП.

На фиг. 2 представлена модель структурной схемы устройства формирования ТК ПНЛРП посредством совместного использования 3-х устройств формирования простых НЛРП с системным блоком управления, который обеспечивает смену кодовых форм простых НЛРП.

На фиг. 3 представлена функциональная электрическая схема одного из 3-х идентичных устройств формирования кодовых словарей НЛРП (УФКС НЛРП) (длительностей {li}={8, 10, 11, 12, 13, 16}), которое содержит: блок 55 формирования циклической последовательности символов в составе: первый мультиплексор 1, элемент 2 задержки, сумматор по модулю два 3, узел 4 дешифрации, состоящий из шести элементов И 5-10 с первого по шестой соответственно, сдвигающий регистр 11; блок 12 формирования оптимальной последовательности, состоящий из двадцати одного элемента И 14-24, 26-33, 39, 43 с седьмого по двадцать седьмой соответственно, одиннадцати элементов ИЛИ 13, 25, 34-38, 40-42, 44 с первого по одиннадцатый соответственно, второй мультиплексор 45; блок 46 управления, состоящий из регистров 47, 49, 52, счетчики 53 и 54, элемент ИЛИ 48, ключ 51 и генератор 50 тактовых импульсов.

На фиг. 4а, б представлена функциональная электрическая схема в целом устройства формирования СТК ПНЛРП, которое содержит: первое 56, второе 63 и третье 65 УФКС НЛРП, первый 57, второй 62 и третий 64 счетчики, элемент 58 И, сумматор 59 по модулю два, системный дешифратор 60 «подвида» ПНЛРП, системный дешифратор 61 «вида» ПНЛРП, - с соответствующими связями.

Описание работы УФКС НЛРП

На фиг. 5, 6, 7, 8, 9, 10 представлены таблицы истинности состояний УФКС НЛРП и другая дополнительная информация, поясняющие его работу по формированию кодовых словарей НЛРП длительностей {li}=8, 10, 10НИ, 11, 12, 12НИ, 13, 16. Как видно из значений {li}, данные НЛРП генерируются одним 4-разрядным регистром сдвига, т.к. {li}≤2n, n=4. Следуя правилу (2) построения НЛРП данных длительностей, УФКС НЛРП формирует различные автоморфизмы (циклические сдвижки) следующих, помещенных в таблице 2, неинверсно-изоморфных кодовых форм НЛРП указанных выше длительностей (см. табл. 2) в следующих 3-х режимах:

1) режим формирования одной НЛРП заданной кодовой формы и длительности;

2) режим формирования кодовых словарей из НЛРП одной фиксированной длительности;

3) режим формирования кодовых словарей из НЛРП различных форм и длительностей.

1. Режим формирования одной НЛРП заданной кодовой формы и длительности. В первый тактовый момент на информационные входы с первого по пятый третьего регистра 52 блока 46 управления подают код длины НЛРП (код длины - это исходное состояние второго счетчика 53, которое после числа счетных импульсов, равного длине l НЛРП, даст на выходе импульс переполнения, например, для длительности НЛРП l=10 (фиг. 5) это код "10101"), на информационные входы кода начальной фазы блока 46 управления подают код начальной фазы для сдвигающего регистра 11. Данные коды записываются соответственно в регистры 52 и 47 по синхроимпульсу «запись исходного состояния», подаваемому на вход установки в исходное состояние блока 46 управления и далее поступающему на первый вход синхронизации регистра 52 и регистра 47. Во второй тактовый момент на вход запуска блока 46 подают импульс «начало работы», который, проходя на вход запуска генератора 50 тактовых импульсов, запускает его, а также, проходя на вторые входы синхронизации регистров 52 и 47, обеспечивает считывание соответственно кода длины НЛРП из регистра 52 в счетчик 53, а кода начальной фазы из регистра 47 - в сдвигающий регистр 11, а проходя через элемент ИЛИ 48 на вход синхронизации счетчика 53 блока 46 и на вход синхронизации сдвигающего регистра 11, обеспечивает соответственно запись кода длины НЛРП в счетчик 53 (как его исходного состояния) и кода начальной фазы в сдвигающий регистр 11, одновременно код начальной фазы получают на прямых выходах с первого по четвертый сдвигающего регистра 11.

В тот же первый тактовый момент на входы дешифрации первого мультиплексора 1 подают код, задающий подключение на его выход сигнала с определенного выхода элемента И 5 узла 4 дешифрации, соответствующего определенной длительности l формируемой НЛРП (так, длительностям l=8, l=10, l=11, l=12, l=13, l=16 соответствуют элементы И 5, 6, 7, 8, 9, 10). Таким образом, между выходами сдвигающего регистра 11 и его входом режима V образуется цепочка линейно-нелинейной обратной связи (функции внутренней логики), состоящая из определенного элемента И 5, 6, 7, 8, 9, 10 узла 4 дешифрации, элемента 2 задержки и сумматора 3 по модулю два, которая отвечает за циклическое повторение состояний сдвигающего регистра 11 через число тактов, равное определенной длительности l НЛРП. В тот же первый тактовый момент на входы адреса второго мультиплексора 45 подают код вида НЛРП, соответствующий подключению на выход этого мультиплексора, т.е. на выход всего устройства, информации с определенного входа Хв второго мультиплексора 45 блока 12 формирования оптимальной последовательности, соответствующего определенному виду НЛРП. Вид НЛРП определяет как ее длительность l, так и неинверсно-изоморфное (НИ) преобразование НЛРП определенной длительности. Как было указано ранее, одно НИ-преобразование характерно для НЛРП длительностей l=12 и l=10.

Таким образом, между выходами сдвигового регистра 11 и выходом второго мультиплексора 45, т.е. выходом устройства, образуется цепочка внешней логики (функции внешней логики), состоящая из определенного набора элементов блока 12 формирования оптимальной последовательности и отвечающая за формирование определенного вида НЛРП (Хв) и определенной циклической последовательности состояний сдвигового регистра 11.

В последующие тактовые моменты, начиная с третьего, импульсы с генератора 50 тактовых импульсов поступают на вход сдвигового регистра 11 и обеспечивают последовательное изменение его состояний в соответствии с установленной функцией внутренней логики, соответствующей определенной длительности 1 НЛРП, так что начиная с (3+1)-го такта, состояния разрядов регистра 11 будут повторяться. При этом формирование оптимальной НЛРП установленной длительности обеспечивается с помощью соответствующих элементов блока 12 формирования оптимальной последовательности, задающих логическую функцию внешней логики, соответствующую установленному виду НЛРП. Необходимо заметить, что функциональная схема блока 12 формирования оптимальной последовательности минимизирована с учетом повторяющихся общих для определенных видов НЛРП простейших элементов логической функции внешней логики (импликант). Поэтому работу данного блока необходимо рассматривать с учетом этого замечания.

Начиная с 3-го такта, импульсы с генератора 50 тактовых импульсов поступают на счетный вход счетчика 53, синхронизация счета при этом обеспечивается импульсами, поступающими на вход синхронизации счетчика 53 с выхода элемента ИЛИ 48. После того как на вход счетчика 53 поступит 1 импульсов, на его выходе появится импульс переполнения, который поступит на выход «конец НЛРП» блока 46 управления, сигнализируя о том, что закончилось формирование одной НЛРП.

Данный цикл работы может повторяться, начиная с «3+l»-го тактового момента, что обеспечивается подачей «кода шифра словаря» на входы кода шифра словаря блока 46 управления.

2. Режим формирования кодовых словарей НЛРП одной фиксированной длительности. Объем словаря НЛРП определенной длительности l=const определяется числом ее авто - и изоморфных преобразований. Как указывалось ранее, для НЛРП с l=8, l=11, l=13, l=16 имеется лишь один неинверсный изоморфизм, остальные преобразования являются автоморфными и по существу представляют собой циклические сдвиги неинверсного изоморфизма (число сдвигов равно величине 1). Для НЛРП с l=10 и l=12 имеется два неинверсно-изоморфных (НИ) преобразования, соответствующих изменению тонкой внутренней структуры НЛРП, а именно ХВ={l10 НИ} и ХВ={l12 НИ), т.е. автоморфные преобразования для ХВ=l10 и ХВ=l10 НИ, а также для ХВ=l12 и ХВ=l12 НИ будут различными. Таким образом, формирование кодового словаря НЛРП определенной длительности будет означать формирование других автоморфных преобразований для НЛРП: ХВ=l8, ХВ=l10, ХВ=l10 НИ, ХВ=l11, ХВ=l12, ХВ=l12 НИ, ХВ=l13, XВ=l16.

Следуя таблицам истинности (пример для l=10 приведен на фиг. 5), для формирования автоморфных НЛРП определенной длительности достаточно обеспечить начало формирования данной НЛРП не с исходной начальной фазы сдвигового регистра 11, установленной в начале работы устройства (т.е. не с фазы, соответствующей такту 2 на фиг. 5), а с такой фазы, которая соответствует какому-либо промежуточному состоянию сдвигового регистра 11 (по таблице истинности фиг. 5 это соответствует тактам с 3-го по «l+1»-й). Выбор в качестве начальной фазы любого промежуточного состояния сдвигового регистра 11 не нарушает цикличности (с периодом 1) его работы, которая не зависит от начальной фазы, выбранной из набора значений в соответствующей для 1 таблице истинности.

Характер же словаря НЛРП определенной длительности (l=const) будет зависеть от того, какая начальная фаза устанавливается в сдвиговом регистре 11 после формирования определенной (предыдущей) НЛРП данной длительности 1. Таким образом, порядок чередования (выбора) начальных фаз будет определять вид формируемого словаря НЛРП определенной длительности. Он может состоять только из одной постоянно формируемой НЛРП, только из 2-х постоянно формируемых НЛРП, только из 3-х постоянно формируемых НЛРП и т.д. и в конце концов из "l" НЛРП. Чем сложнее порядок чередования начальных фаз, тем выше имитостойкость и криптоустойчивость словаря НЛРП. Оптимальным в этом смысле будет словарь, построенный по принципу псевдослучайного чередования НЛРП. Однако в любом конкретном случае должна иметься возможность изменять этот порядок посредством оператора либо внешнего программного устройства управления. Данная возможность реализована в заявляемом устройстве с помощью блока 46 управления, в котором заложен принцип запоминания в регистре 47 промежуточного состояния сдвигового регистра 11 в соответствии с кодом шифра словаря. Так, например, в 1-й тактовый момент через вход кода шифра словаря блока 46 управления в регистр 49 записывают код цифры 5 («00101»). Это означает, что в регистре 47 после начала формирования первой НЛРП будет запомнено «l-5»-е промежуточное состояние сдвигового регистра 11 (так, по таблице истинности на фиг. 5 для l=10 это будет состояние «0011»). Затем после окончания формирования первой НЛРП это запомненное промежуточное состояние будет считано из регистра 47 опять в сдвиговый регистр 11, но уже в качестве его начальной фазы. Затем начнется процесс формирования другой НЛРП данной длительности, и если к этому моменту не был изменен код шифра словаря, то в последующем опять будет запоминаться в регистре 47 каждое «l-5»-е промежуточное состояние сдвигового регистра 11 и затем считываться в него в качестве начальной фазы. Понятно, что спустя 1 циклов данный порядок чередования по принципу «каждая «l-5»-я фаза» переберет все возможные начальные фазы, так же как и любой другой порядок типа «каждая n-я фаза», где n=1, 2…, l. Таким образом, числом п в законе «каждая n-я фаза» закладывается порядок чередования начальных фаз, т.е. порядок чередования НЛРП в словаре.

В данном режиме устройство работает следующим образом. В 1-й тактовый момент на вход записи начального состояния блока 46 управления подают сигнал, который поступает на первый вход синхронизации регистра 49 и разрешает запись в этот регистр кода шифра словаря в виде двоичного кода ключевой цифры (например «5» - «00101»). Этот же сигнал, поступая на первый вход ключа 51, закрывает его. Во 2-й тактовый момент на вход запуска блока 46 подают синхроимпульс «начало работы», который поступает на второй вход ключа 51 и открывает его, а также поступает на второй вход синхронизации регистра 49 и через элемент ИЛИ 48 на вход синхронизации счетчика 54, при этом обеспечивая считывание из регистра 49 в счетчик 54 кода цифры «5» (00101). Так же, как было описано ранее для режима формирования одной НЛРП, в данном режиме в 1-й и 2-й тактовый момент параллельно готовятся первый мультиплексор 1 и второй мультиплексор 45, регистр 52 и счетчик 53. В 3-й тактовый момент вместе с началом формирования первой НЛРП тактовые импульсы с генератора 50 тактовых импульсов поступают на счетный вход счетчика 53, через открытый ключ 51 на счетный вход счетчика 54, а через элемент ИЛИ 48 - на вход синхронизации счетчика 54 и счетчика 53. Так как в счетчике 54 было записано состояние «5» (00101), то через (l-5) тактов на его выходе появится импульс переполнения, который поступит на первый вход ключа 51 и закроет его, а поступит на первый вход синхронизации регистра 49 и в случае изменения кода шифра словаря обеспечит запись в регистр 49 кода другой цифры, а поступив на первый вход синхронизации регистра 47, обеспечит запись (l-5)-го промежуточного состояния сдвигового регистра 11. При этом поступление импульса переполнения на первый вход синхронизации регистра 52 не изменит его состояния, так как на входы кода длины НЛРП блока 46 новая информация не поступала. Если код шифра словаря не изменялся, то состояние регистра 49 в этот тактовый момент не изменится. Через l тактовых импульсов, поступающих с генератора 50 тактовых импульсов, в (l+2)-й тактовый момент на выходе счетчика 53 появится импульс переполнения, который поступит на второй вход ключа 51 и откроет его, а также поступит на второй вход синхронизации регистра 49 и обеспечит поступление кода шифра словаря (в данном случае - цифры 5) с выходов регистра 49 на входы счетчика 54, а также поступит на второй вход синхронизации регистра 47 и обеспечит поступление с выходов регистра 47 кода начальной фазы на входы сдвигового регистра 11. Таким образом, в (l+2)-й тактовый момент заканчивается формирование первой НЛРП и все устройство подготавливается для формирования последующей НЛРП из данного словаря.

С (3+l)-го тактового момента начинается формирование НЛРП, определяемой той начальной фазой, которая в (l-5+2) - й тактовый момент была промежуточным состоянием сдвигового регистра 11 (как показывалось ранее на фиг. 5). Так, для ХВ={l10} это будет НЛРП μ=1001001110. То есть эти НЛРП будут представлять (l-5) - символьный сдвиг влево исходных НЛРП (неинверсного изоморфизма), показанных в столбце (Хn) на фиг. 5.

Таким образом, процесс формирования НЛРП будет продолжаться по ранее описанному принципу так, что через каждые l тактов будет формироваться новая НЛРП, сдвинутая от предыдущей НЛРП влево на (l-5) символов.

По усмотрению оператора или по команде программных средств устройства в целом в любой момент на входы кода шифра словаря и далее в регистр 49 подают новый код шифра словаря (например, любая цифра K<l), который после окончания формирования текущей НЛРП обеспечит формирование такого словаря НЛРП, в котором каждая следующая последовательность будет отличаться от предыдущей сдвигом влево на (l-k) тактов. Процесс формирования НЛРП будет таким же, какой был описан ранее, за исключением того, что импульс переполнения с выхода счетчика 54 будет появляться спустя (l-k) тактовых импульсов, а соответственно, запоминаться в регистре 47 будет (l-k)-е промежуточное состояние сдвигового регистра 11 после начала формирования НЛРП.

Характер формируемых словарей НЛРП фиксированной длительности l=const может определяться в процессе работы оператором (или программными средствами устройства в целом) посредством смены кода шифра словаря (кода цифр k<1), подаваемого на входы кода шифра словаря блока 46 управления.

3. Режим формирования кодовых словарей НЛРП различных форм и длительностей. Данный режим отличается от предыдущего тем, что оператор или программные средства устройства в целом по некоторому заданному закону в период формирования какой-либо НЛРП на входы кода длины НЛРП регистра 52 блока 46 управления подают коды новых длин НЛРП, отличные от длины формируемой последовательности. Синхронизация записи при этом может осуществляться принудительно посредством подачи импульса на вход установки исходного состояния блока 46 управления, который далее поступает на первый вход синхронизации регистра 52. Однако в этом случае в регистре 47 будет запоминаться произвольная фаза состояния сдвигового регистра 11, т.е. будет нарушаться закон «каждая n-я фаза», и для его восстановления или изменения необходимо записать код шифра словаря. Синхронизация записи в регистр 52 нового кода длины НЛРП также может осуществляться посредством импульса переполнения с выхода счетчика 54. Считывание нового кода из регистра 52 и его запись в счетчик 53 синхронизируется импульсом переполнения счетчика 53, появляющегося на его выходе по окончании формирования предыдущей НЛРП. Этим же импульсом переполнения, который появляется также на выходе «конец НЛРП» блока 46 управления, синхронизируется подача внешними управляющими программными средствами новых кодов вида НЛРП на входы второго мультиплексора 45 и адреса дешифрации на входы первого мультиплексора 1. В соответствии с новой длительностью l формируемой НЛРП данные коды изменяют структуру цепочки линейно-нелинейной обратной связи сдвигового регистра 11 и блока 12 формирования оптимальной последовательности (как было описано для режима 1). Таким образом, в следующий тактовый момент начинается формирование НЛРП другой длительности и обеспечивается непрерывное формирование НЛРП различных длин l, то есть формирование словаря из НЛРП различных длительностей.

Описание работы устройства в целом Устройство в целом может работать в 3-х режимах, которые по своей сущности обеспечиваются реализацией соответствующих режимов работы УФКС НЛРП:

1) Режим формирования одного и того же подвида ТК ПНЛРП (обеспечивается 1-м режимом работы трех УФКС НЛРП - режимом формирования одной НЛРП: НЛРП-1, НЛРП-2 и НЛРП-3, - заданных кодовой формы и длительности, соответствующих 1-му, 2-му и 3-му УФКС НЛРП);

2) Режим формирования различных подвидов одного и того же вида ПНЛРП (обеспечивается вторым режимом работы трех УФКС НЛРП - режимом формирования, соответствующих 1-му, 2-му и 3-му УФКС НЛРП, кодовых словарей НЛРП-1, НЛРП-2 и НЛРП-3 одной фиксированной соответственно lk, ln, lm длительностей);

3) Режим формирования различных видов, подвидов и типов ТК ПНЛРП (обеспечивается 3-м режимом работы трех УФКС НЛРП - режимом формирования, соответствующих 1-му, 2-му, и 3-му УФКС НЛРП, кодовых словарей НЛРП-1, НЛРП-2 и НЛРП-3 различных форм и длительностей).

Режим формирования одного и того же подвида ТК ПНЛРП.

В этом режиме все три УФКС НЛРП работают в своем 1-м режиме - формирования одной НЛРП заданной кодовой формы и длительности, описанном выше.

Начинается работа устройства в целом с подачи на его соответствующие входы «кода вида ПНЛРП» (число этих входов определяется числом возможных видов ТК ПНЛРП - VВ=54, отсюда число этих выходов равно 6, так как 26=64>54) и «кода подвида ПНЛРП» (число этих входов определяется числом возможных подвидов ПНЛРП , отсюда число этих входов равно 20, так как 220=1048576>553674).

На основании этих поданных кодов:

1) системный дешифратор 60 подвида ПНЛРП формирует на своих соответствующих выходах «код начальной фазы НЛРП-1», «код шифра словаря НЛРП-1» - для 1-го УФКС НЛРП, «код начальной фазы НЛРП-2», «код шифра словаря НЛРП-2» - для 2-го УФКС НЛРП, «код начальной фазы НЛРП-3», код шифра словаря НЛРП-3 для 3-го УФКС НЛРП и подает эти коды на соответствующие входы 1-го, 2-го и 3-го УФКС НЛРП.

2) системный дешифратор 61 вида ПНЛРП формирует:

на своих соответствующих выходах «адрес дешифрации», «код длины НЛРП-1», «код вида НЛРП-1» - для 1-го УФКС НЛРП и «адрес дешифрации», «код длины НЛРП-2», «код вида НЛРП-2» - для 2-го УФКС НЛРП, «адрес дешифрации», «код длины НЛРП-3», «код вида НЛРП-3» - для 3-го УФКС НЛРП; и подает эти коды на соответствующие входы 1-го, 2-го и 3-го УФКС НЛРП;

на своих выходах «код числа НЛРП-1», «код числа НЛРП-2», «код числа НЛРП-3» которые поступают на входы записи исходного состояния (p1, р2, .., р6) соответственно первого 57, второго 62 и третьего 64 счетчиков. Так как число «укладывающихся» НЛРП-1, НЛРП-2 и НЛРП-3 в длине L ТК ПНЛРП определяется видом ТК ПНЛРП, то максимальным это число будет для ТК ПНЛРП длительности L=13⋅16⋅16=3328, равным 256, отсюда число установочных входов для счетчиков 57, 62 и 64 равно 8, так как 28=256.

После этого на вход «записи исходного состояния» устройства поступает соответствующий импульс, который проходит на аналогичные входы 1-го, 2-го и 3-го УФКС НЛРП.

На основании поступивших (выше указанных) кодов и импульса на 1-е, 2-е и 3-е УФКС НЛРП в последних осуществляются подготовительные операции, описанные выше (при описании работы УФКС НЛРП).

В следующий момент на вход «запуска» устройства поступает импульс запуска, который проходит на аналогичные входы «запуска» 1-го, 2-го и 3-го УФКС НЛРП, обеспечивая начало работы последних по генерированию соответственно НЛРП-1, НЛРП-2 и НЛРП-3 согласно выше приведенному описанию, и (пройдя элементы 48 ИЛИ трех УФКС НЛРП) поступает на синхровыходы 1-го, 2-го и 3-го УФКС НЛРП и соответственно - на синхровходы (с) счетчиков 57, 62, 64, обеспечивая в этом момент запись в эти счетчики соответственно «кода числа НЛРП-1», «кода числа НЛРП-2», «кода числа НЛРП-3 ». С этого момента и начинается процесс генерирования ТК ПНЛРП соответствующих вида и подвида, а именно:

с выхода НЛРП-1 1-го УФКС НЛРП, выхода НЛРП-2 2-го УФКС НЛРП, выхода НЛРП-3 3-го УФКС НЛРП поступают синхронно (что обеспечивается генераторами 50 всех трех устройств вместе с синхроимпульсами на синхровходы (с) счетчиков 57, 62, 64) кодовые последовательности НЛРП-1, НЛРП-2, НЛРП-3, которые поступают соответственно на первый, второй и третий входы сумматора 59 по модулю два, с выхода которого (как выхода ПНЛРП устройства) выходит ПНЛРП;

в соответствующие моменты окончания генерирования первой НЛРП-1 длительности lk, генерирования первой НЛРП-2 длительности ln, генерирования первой НЛРП-3 длительности lm, (вместе с последним символом этих последовательностей) на выходах «конец НЛРП» 1-го, 2-го и 3-го УФКС НЛРП появляется импульс, который поступает на счетные входы (+1) соответственно счетчиков 57 и 62 и 64; со следующих, соответствующих lk, ln, lm, моментов начинается генерирование вторых НЛРП-1, НЛПР-2, НЛРП-3; и т.д. - до момента окончания формирования (генерирования) ПНЛРП;

момент окончания генерирования ПНЛРП фиксируется (совпадает) с моментом появления одновременно импульсов переполнения (переноса) с выходов счетчиков 57, 62, 64 эти импульсы поступают на первый, второй и третий входы элемента 58 И и далее на выход «конец ПНЛП» устройства. На этом заканчивается один цикл формирования ПНЛРП. Данный режим в следующем цикле может повторятся с (3+L) тактового момента при подаче оператором или внешним программным устройством одних и тех же «кодов вида ПНЛРП» и «кодов подвида ПНЛРП» на соответствующие входы устройства и соответствующих дешифраторов 61, 60.

Режим формирования различных подвидов и одного и того же вида ПНЛРП.

В этом режиме 1-е, 2-е и 3-е УФКС НЛРП работают в своем 2-м режиме - формирования кодовых словарей НЛРП одной фиксированной длительности, описанной выше. Работа устройства в целом в этом режиме отличается от работы устройства в предыдущем режиме только тем, что с каждым новым циклом формирования ПНЛРП на входы системного дешифратора 60 подвида ПНЛРП оператором или внешним программным устройством подается другой «код подвида ПНЛРП» при сохранении подачи одного и того же «кода вида ПНЛРП» на входы системного дешифратора 61 вида ПНЛРП.

Режим формирования различных подвидов и видов ПНЛРП.

В этом режиме 1-е, 2-е и 3-е УФКС НЛРП работают в своем 3-м режиме - формирования кодовых словарей НЛРП различных форм и длительностей, описанном выше. Работа устройства в целом в этом режиме отличается от работы устройства в предыдущем режиме только тем, что с каждым новым циклом формирования ПНЛРП оператором или внешним программным устройством подаются (отличные от предыдущего цикла) другие «код подвида ПНЛРП» и «код вида ПНЛРП» на входы системных дешифраторов соответственно 60 и 61.

Системные дешифраторы 60 и 61 (и их принципиальные схемы) строятся, как и любые другие дешифраторы, как комбинационные схемы (на основе составления таблиц переключений или булевых функций истинности), имеющие (Х0, X1, …, Хn) входящих и (У0, У1, …Уm) выходных переменных n≠m.Техническая реализация дешифраторов осуществляется на или простейших логических элементах И, ИЛИ, НЕ как импульсные параллельные многоступенчатые (или 2-х ступенчатые) прямоугольные схемы, или на основе использования постоянных запоминающих устройств (ПЗУ), или на основе использования одной интегральной схемы, применяя программируемую логическую матрицу (ПЛМ) [13, 14]. Системные дешифраторы 60 и 61 являются преобразователями кодов, осуществляющими преобразование двоичного (двоично-десятичного) кода, формируемого на входных шинах (Х0, X1, …, Хn) в двоичный код на выходных шинах (У0, У1, …, Уm), n≠m, и схемотехническое построение их можно осуществить по методике, излагаемой, например, в [13, 14] на стр. 318…324 ([13]) или на стр. 403…407 ([14]).

Так, для системного дешифратора 60 подвида ПНЛРП в качестве шин (Х0, X1, …, Хn) входного кода выступают 20 входов (Х0, X1, …, Х19) «кода подвида ПНЛРП», которые отражают двоичные коды десятичных чисел от 1 до 220, что позволяет кодировать V=553679 различных подвидов ПНЛРП. А в качестве выходных шин (У0, У1, …, Уm) выступают три системы выходных шин (одна система - для 1-го УФКС НЛРП, другая - для 2-го УФКС НЛРП, третья - для третьего УФКС НЛРП), каждая из этих систем шин состоит из 2-х групп шин, первая из которых (У0, .., У3), (У9, .., У12), (У18, .., У21) имеет по 4 шины (выхода) и позволяет формировать соответственно по 16 различных кодов начальной фазы НЛРП-1, НЛРП-2, НЛРП-3 (эти коды берутся из таблиц истинности генераторов НЛРП, приведенных на фиг. 5…10), а вторые из которых (У4, …, У8), (У13, …,У17), (У22, …, У26), имеют по 5 шин (выходов), числом тем самым соответствующим 25=32-м возможным видам НЛРП, каждый вид отражается своим кодом словарей соответственно НЛРП-1, НЛРП-2, НЛРП-3. На основе этих данных и синтезируется принципиальная схема системного дешифратора 60.

Системный дешифратор 61 вида ПНЛРП имеет в качестве входных шин (входов) 6 входов (Х0, X1, …, Х5) «код вида ПНЛРП», что позволяет в двоичном коде представлять 64 десятичных чисел, соответствующих 54-м видам ТК ПНЛРП. В качестве выходных шин (выходов) выступают 3 системы шин (выходов) для соответственно 1-го, 2-го и 3-го УФКС НЛРП, каждая из которых состоит из 4-х групп выходных шин (выходов): первая группа состоит из 8-и выходов (У0, .., У7), 8-и выходов (У26, .., У33), и 8-и выходов (У34, .., У41), отражающих по 256 возможных кодов числа НЛРП-1, НЛРП-2, НЛРП-3 в составе ТК ПНЛРП; вторая группа состоит из 2-х выходов (У8, У9), 2-х выходов (У24, У25), 2-х выходов (У42, У43), позволяющих формировать 4 (по числу различных длин НЛРП) кода вида НЛРП-1, 4 кода вида НЛРП-2, 4 кода вида НЛРП-3; третья группа состоит из 5 выходов (У10, …, У14), 5 выходов (У19, …, У23), 5 выходов (У44, …, У48), позволяющих формировать 32 кода длины соответственно НЛРП-1 и НЛРП-2; четвертая группа состоит из 2-х выходов (У15, У16), 2-х выходов (У17, У18), 2-х выходов (У49, У50), позволяющих формировать 4 возможных адреса дешифрации для 1-го, 2-го и 3-го УФКС НЛРП. На основе этих данных и синтезируется принципиальная схема дешифратора 61.

Источники информации

1. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами [Текст] - М.: Радио и связь, 1985. - 384 с.

2. Свердлик М.Б. Оптимальные дискретные сигналы [Текст] / М.Б. Свердлик - М.: Сов. радио, 1975. - 200 с.

3. Сныткин И.И. Теория и практическое применение сложных сигналов нелинейной структуры. Часть 2. [Текст] / И.И. Сныткин. - МО: 1989. - 148 с.

4. Сныткин И.И. Теория и практическое применение сложных сигналов нелинейной структуры. Часть 3. [Текст] / И.И. Сныткин. - МО: 1989. - 148 с.

5. Диксон Р.К. Широкополосные системы. Пер. с англ. / Под ред. В.И. Журавлева. - М.: Связь, 1979. 302 с.

6. Сныткин И.И. Модель сетевых помех и ошибок на первом (физическом) уровне пакетных радиосетей при использовании широкополосных шумоподобных сигналов в виде фазоманипулированных псевдослучайных последовательностей [Текст] / И.И. Сныткин, А.В. Спирин, Т.И. Сныткин. - М.: 2013. - Международный научно-технический и теоретический журнал «Нелинейный мир», №3, т. 11. - с. 186-191.

7. Сныткин И.И. Теоретическая концепция генерирования нелинейных рекуррентных последовательностей на основе регистров сдвига [Текст] / И.И. Сныткин, А.В. Спирин, Т.И. Сныткин. - М.: 2013. - Международный научно-технический и теоретический журнал «Нелинейный мир», №8, т. 11. - с. 531-539.

8. Сныткин И.И. Синтез автономных автоматов генерирования нелинейных рекуррентных последовательностей в виде дискретных циклических последовательностей [Текст] / И.И. Сныткин, Т.И. Сныткин. - М.: 2013. - Международный научно-технический и теоретический журнал «Нелинейный мир», №10, т. 11. - с. 702-708.

9. Сныткин И.И. Синтез автономных автоматов генерирования оптимальных нелинейных рекуррентных последовательностей заданных длительностей [Текст] / И.И. Сныткин, Т.И. Сныткин. - М.: 2013. - Международный научно-технический и теоретический журнал «Нелинейный мир», №11, т. 11. - с. 776-785.

10. Сныткин И.И. Методы и синтез аппаратных средств генерирования кодовых словарей нелинейных рекуррентных последовательностей фиксированной длительности [Текст] / И.И. Сныткин, Т.И. Сныткин. - М.: 2013. - Международный научно-технический и теоретический журнал «Нелинейный мир», №12, т. 12. - с. 836-851.

11. Пат. 2024053 Российская Федерация, МПК5 G06F 15/20. Устройство для формирования словарей нелинейных рекуррентных последовательностей [Текст] / И.И. Сныткин, О.Х. Шаяхметов, В.И. Дмитриев, И.Д. Горбенко, П.Т. Литвиненко, В.В. Фомин; заявитель и патентообладатель Ставропольское высшее военное инженерное училище связи им. 60-летия Великого Октября. - №4751253/24; заявл. 11.09.1989; опубл. 30.11.94. Бюл. №22. - 2 с. ил.

12. Пат. 2439657, Российская Федерация, МПК G06F 7/00. Устройство формирования кодовых словарей нелинейных рекуррентных последовательностей [Текст] / Сныткин И.И., Федосеев В.Е., Сныткин Т.И., Курляндчик Д.А. - №2009112944/08; заявл. 06.04.09; опубл. 10.01.12, Бюл. №1. - 2 с. ил.

13. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Справочное руководство. Пер. с нем. - М.: Мир, 1983. - 512 с.

14. Справочник по радиоэлектронным устройствам в 2-х томах. Т. 1. Под редакцией Д.П. Линде. - М.: Энергия, 1978. - 440 с.

15. Пат. 2553057, Российская Федерация, МПК G06F 15/00. Устройство формирования систем двукратных производных нелинейных рекуррентных последовательностей [Текст] / Сныткин И.И., Сныткин Т.И., Крупенин А.В., Спирин А.В., опубл. 10.06.2015, Бюл. №16. - 2 с.

Устройство формирования систем трехкратных производных нелинейных рекуррентных последовательностей (СТК ПНЛРП), содержащее первое и второе идентичные устройства формирования кодовых словарей нелинейных рекуррентных последовательностей (УФКС НЛРП), каждое из которых состоит из блока формирования циклической последовательности символов (БФЦПС), блока формирования оптимальной последовательности (БФОП) и блока управления (БУ), причем БФЦПС состоит из узла дешифрации, включающего с первого по шестой элементы И, элемент задержки, сумматор по модулю два, первого мультиплексора и сдвигающего регистра, а информационные входы с первого по четвертый БФЦПС подключены соответственно к информационным входам с первого по четвертый сдвигающего регистра, с первого по четвертый прямые выходы которого подключены соответственно к прямым выходам БФЦПС, вход синхронизации которого подключен к входу синхронизации сдвигающего регистра, с первого по четвертый инверсные выходы которого подключены соответственно к инверсным выходам с первого по четвертый БФЦПС, шесть выходов по числу длин НЛРП шести элементов И узла дешифрации которого подключены ко входам первого мультиплексора, при этом «адрес дешифрации» поступает на другие входы первого мультиплексора, выход которого подключен ко входу элемента задержки, выход которого подключен к первому входу сумматора по модулю два, выход которого подключен к входу «режима» сдвигающего регистра, при этом БУ имеет вход «запуска» и вход «записи начального состояния», с первого по пятый входы «кода шифра словаря», с первого по четвертый входы «кода начальной фазы», причем входы «кода начальной фазы» объединены соответственно с прямыми выходами с первого по четвертый БФЦПС и подключены соответственно к входам режима с первого по четвертый второй группы БУ, при этом БУ содержит первый, второй и третий регистры, первый и второй счетчики, генератор тактовых импульсов, ключ и элемент ИЛИ, причем входы «кода шифра словаря» с первого по пятый первой группы БУ подключены соответственно к входам режима с первого по пятый первого регистра, выходы с первого по пятый которого подключены соответственно к входам с первого по пятый первого счетчика, выход переноса которого объединен с входом записи начального состояния и подключен к первым входам синхронизации первого и второго регистров, к первому информационному входу ключа, выход которого подключен к счетному входу первого счетчика, причем вход «запуска» БУ также подключен к первому входу элемента ИЛИ, к входу запуска генератора тактовых импульсов, выход которого подключен к управляющему третьему входу ключа и второму входу элемента ИЛИ, выход которого подключен к входу синхронизации первого счетчика и выходу БУ, входы режима с первого по четвертый второй группы которого подключены соответственно к входам с первого по четвертый второго регистра, выходы с первого по четвертый которого подключены соответственно к выходам с первого по четвертый БУ, входы «кода длины НЛРП» с первого по пятый которого подключены к аналогичным входам «кода длины НЛРП» с первого по пятый третьего регистра, с первого по пятый выходы которого подключены к соответствующим входам второго счетчика, выход которого объединен с входом «запуска» и подключен ко вторым входам синхронизации первого, второго и третьего регистров, ко второму информационному входу ключа, а также к выходу «конец НЛРП» БУ, причем вход «запуска» БУ также подключен к счетному входу второго счетчика и второму входу элемента ИЛИ, выход которого подключен к входу синхронизации первого и второго счетчиков, при этом в состав БФОП входят с первого по одиннадцатый элементы ИЛИ, с седьмого по двадцать седьмой элементы И и второй мультиплексор, причем с первого по четвертый прямые и инверсные выходы БФЦПС соединены с БФОП и БУ так, что первый прямой выход БФЦПС объединен с первым входом «кода начальной фазы» и подключен к первому входу режима второго регистра БУ, к первому входу первого и второго элементов И узла дешифрации БФЦПС, к первому входу седьмого, восьмого, десятого и двадцать седьмого элементов И, третьему входу двадцать третьего элемента И и второму входу первого элемента ИЛИ БФОП, а первый инверсный выход БФЦПС подключен к первому входу третьего, четвертого, пятого, шестого, одиннадцатого и двадцать первого элементов И и к первому входу второго элемента ИЛИ БФОП, а второй прямой выход БФЦПС объединен со вторым входом «кода начальной фазы» и подключен ко второму входу режима второго регистра БУ, а также подключен к первому входу девятого, двенадцатого и семнадцатого элементов И, а также второму входу первого, третьего, пятого, седьмого и двадцать первого элементов И БФОП, а второй инверсный выход БФЦПС подключен к первым входам четырнадцатого, пятнадцатого и восемнадцатого элементов И, а также ко вторым входам четвертого и десятого элементов И, третий прямой выход объединен с третьим входом кода начальной фазы и подключен к третьему входу режима второго регистра БУ, а также подключен ко второму входу второго, двадцатого, двадцать шестого элементов И, первому входу тринадцатого элемента И, второму входу девятого элемента ИЛИ, третьему входу третьего элемента И и третьему входу сумматора по модулю два БФЦПС, третий инверсный выход которого подключен к первому входу девятнадцатого, двадцать второго и двадцать третьего элементов И, ко второму входу шестнадцатого, семнадцатого, двадцать четвертого и двадцать пятого элементов И, к третьему входу первого, второго, четвертого и шестого элементов И БФОП, а четвертый прямой выход объединен с четвертым входом «кода начальной фазы» и подключен к четвертому входу режима второго регистра БУ, а также подключен к первому входу двадцать четвертого элемента И, второму входу восьмого, одиннадцатого, тринадцатого и восемнадцатого элемента И, четвертому входу второго, третьего и четвертого элементов И БФОП и ко второму входу сумматора по модулю два БФЦПС, четвертый инверсный выход которого подключен к первому входу первого элемента ИЛИ и двадцатого элемента И, ко второму входу девятого, двенадцатого и четырнадцатого элементов И, а также к четвертому входу первого, пятого и шестого элементов И БФОП, при этом выход первого элемента ИЛИ подключен ко второму входу шестнадцатого элемента И, выход которого подключен к первому входу третьего элемента ИЛИ, выход которого подключен к первому входу второго мультиплексора, выход седьмого элемента И подключен ко второму входу пятого элемента ИЛИ, выход которого подключен к третьему входу второго мультиплексора, выход семнадцатого элемента И подключен к первому входу пятого элемента ИЛИ, выход двадцать четвертого элемента И подключен ко второму входу четвертого элемента ИЛИ, выход которого подключен ко второму входу второго мультиплексора, выход восьмого элемента И подключен к первому входу четвертого элемента ИЛИ и ко второму входу пятого элемента ИЛИ, выход второго элемента ИЛИ подключен к первому входу двадцать пятого элемента И, выход которого подключен к первому входу шестого элемента ИЛИ, выход которого подключен к четвертому входу второго мультиплексора, выход девятого элемента И подключен ко второму входу третьего и шестого элементов ИЛИ, а также ко второму входу двадцать третьего элемента И, выход восемнадцатого элемента И подключен ко второму входу второго элемента ИЛИ, выход десятого элемента ИЛИ подключен к первому входу двадцать шестого элемента И и седьмого элемента ИЛИ, выход которого подключен к пятому входу второго мультиплексора, выход одиннадцатого элемента И подключен ко второму входу седьмого элемента ИЛИ и девятнадцатого элемента И, выход которого подключен к первому входу восьмого элемента ИЛИ, выход которого подключен к шестому входу второго мультиплексора, выход двадцатого элемента И подключен ко второму входу восьмого элемента ИЛИ, выход двенадцатого элемента И подключен к третьему входу восьмого элемента ИЛИ и к первому входу девятого элемента ИЛИ, выход которого подключен ко второму входу двадцать седьмого элемента И, выход двадцать первого элемента И подключен к первому входу десятого элемента ИЛИ, выход которого подключен к седьмому входу второго мультиплексора, выход тринадцатого элемента И подключен ко второму входу десятого элемента ИЛИ и пятнадцатого элемента И, выход двадцать второго элемента И подключен к третьему входу десятого элемента ИЛИ, выход четырнадцатого элемента И подключен к третьему входу девятого элемента ИЛИ и ко второму входу двадцать второго элемента И, выход двадцать третьего элемента И подключен ко второму входу одиннадцатого элемента ИЛИ, выход двадцать шестого элемента И подключен к третьему входу четвертого элемента ИЛИ, выход девятого элемента ИЛИ подключен ко второму входу двадцать седьмого элемента И, выход которого подключен к первому входу одиннадцатого элемента ИЛИ, выход пятнадцатого элемента И подключен ко второму входу одиннадцатого элемента ИЛИ, выход которого подключен к восьмому входу второго мультиплексора, на другие входы которого поступает «код вида НЛРП», а его выход подключен к «выходу НЛРП» устройства, с которого снимается генерируемая простая НЛРП, а также содержащее системный блок управления (СБУ), состоящий из системного дешифратора «вида ПНЛРП», системного дешифратора «подвида ПНЛРП», первого и второго счетчиков, причем «выход НЛРП» первого и «выход НЛРП» второго УФКС НЛРП являются соответствующими выходами «НЛРП-1» и «НЛРП-2» первого и второго УФКС НЛРП, а дополнительные два входа «код вида ПНЛРП» СБУ и соответственно системного дешифратора «вида ПНЛРП» подключены соответственно к дополнительным четырем установочным входам соответственно первого и второго счетчиков, а вход «запуска» и вход «записи начального состояния» первого и аналогичные входы второго УФКС НЛРП соответственно объединены и подключены соответственно к входу «запуска» и входу «записи начального состояния» устройства, а входы с первого по четвертый «кода вида ПНЛРП» и входы с первого по одиннадцатый «кода подвида ПНЛРП» устройства являются соответствующими входами соответственно системного дешифратора «вида ПНЛРП» и системного дешифратора «подвида ПНЛРП» и соответствующими входами СБУ, первый и второй выходы «конец ПНЛРП» которого подключены соответственно к выходу переноса первого и выходу переноса второго счетчиков, счетные входы которых подключены соответственно к входам «конец НЛРП-1» и «конец НЛРП-2» СБУ и к выходам «конец НЛРП» соответственно первого и второго УФКС НЛРП, а синхронизирующие входы первого и второго счетчиков подключены соответственно к первому и второму синхронизирующим входам СБУ и подключены соответственно к синхронизирующим выходам первого и второго УФКС НЛРП, и подключены соответственно к выходу элемента ИЛИ БУ первого и к выходу элемента ИЛИ БУ второго УФКС НЛРП, входы «код длины НЛРП» с первого по пятый, входы «код вида НЛРП» и входы «адреса дешифрации» которых соответственно подключены к соответствующим выходам «код длины НЛРП-1» с первого по пятый, «код длины НЛРП-2» с первого по пятый, «код вида НЛРП-1», «код вида НЛРП-2» и «адреса дешифрации НЛРП-1», «адреса дешифрации НЛРП-2» системного дешифратора «вида ПНЛРП», выходы «код числа НЛРП-1» с первого по четвертый и выходы «код числа НЛРП-2» с первого по четвертый которого подключены соответственно к установочным входам с первого по четвертый соответственно первого и второго счетчиков, а входы «кода начальной фазы» с первого по четвертый и входы «кода шифра словаря» с первого по пятый первого и второго УФКС НЛРП подключены соответственно к выходам «код начальной фазы НЛРП-1» с первого по четвертый, «код начальной фазы НЛРП-2» с первого по четвертый и выходам «код шифра словаря НЛРП-1» с первого по пятый, «код шифра словаря НЛРП-2» с первого по пятый системного дешифратора «подвида ПНЛРП», отличающееся тем, что введены: третье (идентичное) УФКС НЛРП; вместо 2-входового элемента И введен 3-входовый элемент И, первый и второй входы которого подключены соответственно к первому и второму выходам «конец ПНЛРП» СБУ, а третий вход которого подключен к третьему выходу «конец ПНЛРП» СБУ и соответственно выходу «конец ПНЛРП» введенного в СБУ третьего счетчика, а выход элемента И является выходом «конец ПНЛРП» устройства в целом; вместо 2-входового сумматора по модулю два введен 3-входовый сумматор по модулю два, первый, второй и третий входы которого подключены соответственно к выходам соответственно «конец НЛРП-1», «конец НЛРП-2», «конец НЛРП-3» соответственно первого, второго и третьего УФКС НЛРП, а выход и является «выходом ПНЛРП» устройства в целом, кроме того, в системный дешифратор «вида ПНЛРП» СБУ введены дополнительные два входа «код вида ПНЛРП», два выхода «адреса дешифрации», пять выходов «код длины НЛРП -3», два выхода «код вида НЛРП-3», подключенные к соответствующим входам третьего УФКС НЛРП, четыре дополнительных выхода «код числа НЛРП-3», подключенные к соответствующим установочным четырем входам третьего счетчика, синхронизирующий вход которого подключен к синхронизирующему выходу третьего УФКС НЛРП и третьему синхронизирующему входу СБУ, а счетный вход подключен к выходу «конец НЛРП» третьего УФКС НЛРП и третьему входу «конец НЛРП-3» СБУ, а также в системный дешифратор «подвида ПНЛРП» СБУ введены дополнительные восемь входов» «код подвида ПНЛРП» и дополнительные четыре выхода «код начальной фазы НЛРП-3» и пять выходов «код шифра словаря НЛРП-3», подключенные к соответствующим входам 3-го УФКС НЛРП, а вход «запуска» и вход «записи начального состояния» устройства дополнительно подключены к соответствующим входам 3-го УФКС НЛРП.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сетевых информационных технологий. Технический результат заключается в повышении точности оценки устойчивости структуры сети, учитывая параметры топологической связности и надежности элементов, маршрутной мощности.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении возможности автоматического распознавания адреса получателя в транспозиционной структуре и передачи данных об исследовании в соответствии с адресом.

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для повышения эффективности радиолокационной техники за счет применения современных аппаратных и программных средств. Техническая проблема заключается в расширении функциональных возможностей комплекса.

Изобретение относится к области компьютерной техники. Технический результат - возможность эффективного унифицированного обмена данными между клиентами самых разных типов, подключенными к управляющей платформе.

Изобретение относится к области информационной безопасности систем связи. Техническим результатом является повышение результативности маскирования структуры сети связи за счет синтеза структуры сети маскирующего обмена и вычисления количественных значений показателя интенсивности маскирующего трафика в нескольких информационных направлениях.

Изобретение относится к системам удаленного голосования. Технический результат - обеспечение возможности защищенного дистанционного голосования с помощью мобильных устройств.

Изобретение относится к автономному вычислительному модулю с субмодулями. Технический результат заключается в увеличении вычислительной мощности.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении автоматического формирования, сохранения и передачи по назначению данных об объектах противодействующих процессов, являющихся в наблюдаемом периоде времени источниками негативного влияния на воспроизводство процессов организационных систем.

Группа изобретений относится к способу и устройству анализа нарушений функций встроенной системы, машиночитаемому носителю, содержащим программу для реализации способа. Для осуществления способа в фазе моделирования этой системы определяют набор образующих ее ресурсов, для каждого из которых определяют набор сервисов, обеспечиваемых или используемых указанным ресурсом, определяют для каждого ресурса и для каждого сервиса набор статусов для характеристики их рабочего состояния или качества обслуживания, определяют правила для получения или присвоения вышеуказанных статусов.

Изобретение относится к квантовым вычислительным системам. Технический результат направлен на расширение арсенала технических средств вычисления и решения вычислительной задачи с использованием квантовой системы.
Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в банкоматах. Техническим результатом является повышение защищенности аппаратно-программной системы банкомата, обеспечение возможности загрузки операционной системы банкомата в кодах x86 или E2K микропроцессором Е2К-Эльбрус. Способ загрузки операционной системы банкомата в кодах x86 или E2K вычислительно-контрольным блоком банкомата на базе микропроцессора Е2К-Эльбрус заключается в том, что загружают при помощи микропроцессора Эльбрус по выбору пользователя один из вариантов операционной системы банкомата в кодах х86 или в кодах Е2К, если пользователь выбирает операционную систему в кодах х86, загружают бинарный транслятор, операционную систему в кодах х86 в оперативную память, используют программное обеспечение в кодах х86 с использованием бинарного транслятора, причем используют защищенный режим исполнения программ, если пользователь выбирает операционную систему в кодах Е2К, загружают операционную систему в кодах Е2К в оперативную память, под управлением операционной системы в кодах Е2К получают и отправляют данные через набор контроллеров, а также исполняют программы в защищенном режиме исполнения программ в кодах E2K.
Наверх