Измеритель уровня внятных переходных влияний в каналах связи с импульснокодовой модуляцией

 

Союз Советских

Социалистимеских

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (i» 651490 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 15. 04.77 (21) 2476716 18 09 (51) М. Кл.

Н 04 J 3/14 с присоединением заявки № (23) Приоритет

Государственный квинтет

СССР

Ilo делам изоврвтвннй н атнрытнй (53) УДК 6РI 396. . 66 (08 :.:. - ) Опубликовано 05.03.79.Бюллетень № 9

Дата опубликования описания08.03,79

Г. Е. Варшавский, С. Г. Камлет и А. P. Шпигель (72) Авторы изобретения, Центральный научно-исследовательский институт связи, Одесский отдел (71) Заявитель (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ВНЯТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ

ВЛИЯНИЙ В КАНАЛАХ СВЯЗИ С ИМПУЛЬСНОКОДОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ .

Изобретение относится к связи и может использоваться для измерения уровня внятных переходных влияний в каналах тональной частоты и вешания системы связи с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ).

Известен измеритель уровня внятных пе- 5 реходных влияний в каналах связи с импульсно-кодовой модуляцией, содержащей на передающей стороне генератор исптытательного сигнала, подключенный к входу влияющего канала, и генератор вспомогательного сигнала, а на приемной стороне = под10 ключенный к выходу подверженного влиянию канала фильтр выделения испытательного сигнала, индикатор и последовательно соединенные детектор и фильтр постоянной составляющей (1). 15

Однако в известном измерителе подклю1 чение генератора вспомогательного сигнала к входу подверженного влиянию канала приводит к качанию рабочей точки квантователя, в результате чего уменьшается влияние изменения положения рабочей точки квантователя на уровень внятных переходных влияний на его выходе, т. е. измерение происходит при неизвестном положении рабочей точки квантователя. Поэтому неопределенность положения рабочей точки вызывает неопределенность измеренного значения уровня внятных переходных влияний, и, следовательно, низкую точность измерения.

Целью изобретения является повышение точности измерения.

Для этого в измеритель уровня внятных переходных влияний в каналах связи с им.пульсно-кодовой модуляцией, содержащий на передающей стороне генератор испытательного сигнала, подключенный к входу влияющего канала, и генератор вспомогательного сигнала, а на приемной стороне— подключенный к выходу подверженного влиянию канала фильтр выделения испытательного сигнала, индикатор и последовательно соединенные детектор и фильтр постоянной составляющей, введены на передающей стороне объединенные по входу блок низкочастотных предыскажекий и делитель частоты повторения импульсов, выход которого подключен к входу первого счетчика импульсов. выходы которого подключены к соответствующим управляющим входам первого масштаб651490

15 го

Зо

3 ного преобразователя сигнала, сигнальный вход которого соединен с выходом блока низкочастотных предыскажений, а на приемной стороне — последовательно соединенные источник опорного напряжения, компаратор, элемент И, второй вход которого соединен с выходом генератора импульсов счета, и второй счетчик импульсов, выходы которого подключены к соответствующим управляющим входам второго масштабного преобразователя сигнала, а установочный вход второго счетчика импульсов соединен с первым выходом блока управления, второй выход которого подключен к третьему входу элемента И, при этом на передающей стороне выход генератора вспомогательного сигнала подключен к входу блока низкочастотных предыскажений, выход первого масштабного преобразователя. сигнала подключен к входу подверженного влиянию канала, на приемной стороне выход фильтра выделения испытательного сигнала подключен к сигнальному входу второго масштабного преобразователя сигнала, выход которого подключен к входу детектора, выход фильтра постоянной составляющей подключен к второму входу компаратора, а третий выход блока управления подключен к управляющему входу индикатора, сигнальные входы которого соединены с соответствуюшими выходами второго счетчика импульсов.

На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема предложенного измерителя, на фиг. 2 — диаграммы напряжений в характерных точках схемы.

Измеритель уровня внятных переходных влияний в каналах связи с ИКМ содержит на передающей стороне генератор 1 испытательного сигнала, подключенный к входу

2 влияющего канала, генератор 3 вспомогательного сигнала, объединенные по входу блок 4 низкочастотных предыскажений и делитель частоты 5 повторения импульсов, первый счетчик 6 импульсов и первый масштабный преобразователь 7 сигнала, выход которого подключен к входу 8 подверженного влиянию канала, на приемной стороне — подключенный к выходу 9 подверженного влиянию канала фильтр, 10 выделения испытательного сигнала, индикатор 11, детектор 12 и фильтр 13 постоянной составляюшей, источник 14 опорного напряжения, компаратор 15, элемент И 16, генератор 17 импульсов отсчета, второй счетчик 18 импульсов, второй масштабный преобразователь 19 сигнала, блок управления 20.

Измеритель работает следуюшим образом.

На передающей стороне измерителя, подключенной к входу 8 подверженного влиянию канала, формируется вспомогательный сигнал (фиг. 2а), уровень которого дискретно изменяется от нуля до уровня, соответствующего, например, величине шага квантования первого сегмента.

При такой форме вспомогательного сигнала изменение его уровня эквивалентно смещению рабочей точки квантователя. Из фиг. 2б видно, что практически все дискреты сигнала внятных переходных влияний с генератора 1 (с входа 2 влияющего канала) попадают на «плоский» участок вспомогательного сигнала. С выхода генератора 3 сигнал (фиг. 2в) поступает одновременно на входы делителя частоты 5 и блока 4 низкочастотных предыскажений. Скорректированный сигнал с выхода блока 4 (фиг. 2г) поступает на вход первого масштабного преобразователя 7, который представляет собой каскадно включенные усилители, коэффициенты передачи которых зависят от состояния соответствующих разрядов первого счетчика 6 импульсов. Состояние последнего изменяется с частотой появления импульсов на его счетном входе, поступающих с выхода делителя частоты 5 (фиг. 2д).

Как видно из фиг. 2а, уровень вспомогательного сигнала на входе 8 подверженного влиянию канала дискретно возрастает с приходом каждого последующего импульса с выхода делителя частоты 5 до тех пор, пока не заполнится первый счетчик 6, затем падает до нуля и снова дискретно нарастает. При этом изменение уровня внятных переходных влияний на выходе 9 подверженного влиянию канала имеет периодический характер (фиг. 2 е).

На приемной стороне измерителя осушествляется измерение наибольшего значения внятных переходных влияний. После команды «пуск» на втором выходе блока управления 20 появляется сигнал «установка» (фиг. 2ж), который поступает на установочный вход второго счетчика 18. При этом второй счетчик 18 заполняется полностью. Тогда второй масштабный преобразователь 19 имеет наибольший возможный коэффициент передачи. После окончания сигнала «установка» йа первом выходе блока управления

20 появляется сигнал «измерение» (фиг. 2з), поступающий на третий вход элемента И 16.

При наличии сигнала «измерение» однозременно с сигналом разрешения, поступаюшим с выхода компаратора 15 на первый вход элемента И 16, на выходе последнего появляются импульсы счета. Второй счетчик 18 работает на вычитание. Число, записанное в нем после сигнала «установка», уменьшается.

На вход фильтра 10, выделяющего испытательный сигнал, поступает смесь шумов и синусоидального сигнала, являющегося результатом внятных переходных влияний. Отфильтрованный сигнал поступает на сигнальный вход второго масштабного преобразователя 19, коэффициент передачи которого в начальный момент после сигнала «установк໠— максимальный. С выхода последнего усиленный сигнал поступает на вход шее значение уровня внятных переходных влияний.

Предложенный измеритель уровня внятных переходных влияний измеряет суммарные переходные влияния, включающие наибольший уровень внятных переходных влияний на передающей стороне системы связи и внятные переходные влияния на приемной стороне. Измеритель позволяет повысить точность измерения уровня внятных переходных влияний, так как индицируется результат измерения, когда на выходе канала наблюдается наибольший уровень переходных влияний.

Положительный эффект от использования предложенного измерителя заключается в том, что устраняется неопределенность результата измерения, и, следовательно, повышается точность измерения уровня внятных переходных влияний, что позволяет гарантировать абоненту качество канала.

Формула изобретения

Измеритель уровня внятных переходных влияний в каналах связи с импульсно-кодовой модуляцией, содержащий на передающей стороне генератор испытательного сигнала, подключенный к входу влияющего канала, и генератор вспомогательного сигнала, а на приемной стороне — подключенный к выходу подверженного влиянию канала фильтр выделения испытательного сигнала, индикатор и последовательно соединенные детектор и фильтр постоянной составляющей, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, введены на передающей стороне объединенные по входу блок низкочастотных предыскажений и делитель частоты повторения импульсов, выход которого подключен к входу первого счетчика импульсов, выходы которого подключены к соответствующим управляющим входам перво40 го масштабного преобразователя сигнала, сигнальный вход которого соединен с выходом блока низкочастотных предыскажений, а на приемной стороне — последовательно соединенные источник опорного напряжения, 45 компаратор, элемент И, второй вход которого соединен с выходом генератора импульсов счета, и второй счетчик импульсов, выходы которого подключены к соответствующим управляющим входам второго масштабного преобразователя сигнала, а установочный вход второго счетчика импульсов соединен с первым выходом блока управления, второй выход которого подключен к третьему входу элемента И, при этом на передающей стороне выход генератора вспомогательного сигнала подключен к входу блока низкочастотных предыскажений, выход первого масштабного преобразователя сигнала подключен к входу подверженного влиянию канала, на приемной стороне выход

651490 детектора 12. Выпрямленный сигнал с выхода детектора 12 подается на вход фильтра 13, с выхода которого постоянная составляющая сигнала подается на первый сравнивающий вход компаратора 15. На его второй сравнивающий вход подается постоянное опорное напряжение с выхода источника 14.

Если уровень внятных переходных влияний выше нижнего порога чувствительности измерителя, определяемого максимальным коэффициентом передачи второго масштабного преобразователя 19, то в начале измерения сигнал на первом сравнивающем входу компаратора 15 больше опорного напряжения. При этом на выходе компаратора

15 имеется напряжение, разрешающее про- 15 хождение импульсов с выхода генератора 17 на счетный вход второго счетчика 18. Наибольшее число, записанное во втором счетчике 18 после сигнала «установка», уменьшается, одновременно уменьшается и коэффициент передачи второго масштабного преобразователя 19. Как только напряжение на первом сравнивающем входе компаратора 15 становится меньше опорного — на выходе компаратора 15 пропадает разрешающее напряжение. При этом на выходе элемента И 16 исчезают импульсы счета. Это означает, что при данном уровне вспомогательного сигнала во втором счетчике 18 записано число, опережающее измеренный уровень внятных переходных влияний. Состояние второго счетчика 18 теперь может измениться лишь в том случае, если новый уровень внятных переходных влияний больше предыдущего. В этом случае вновь уровень сигнала на первом сравнивающем входе компаратора 15 превышает опорное напряжение, и на выходе компаратора 15 снова появляется напряжение, разрешающее появление импульсов счета на выходе элемента И 16. Число, записанное во втором счетчике 18, уменьшается, уменьшается и коэффициент, передачи второго масштабного преобразователя 19 до тех пор, пока вновь напряжение на первом сравнивающем входе компаратора 15 не станет меньше опорного напряжения на его втором сравнивающем входе. Процесс измерения длится до тех пор, пока на третий вход элемента И 16 с первого выхода блока управления 20 поступает сигнал «измерение». Длительность этого сигнала выбирается такой, чтобы время измерения было больше времени, равного произведению периода повторения импульсов на счетном входе первого счетчика 6 на число уровней вспомогательного сигнала.

По окончании сигнала «измерение» на третьем выходе блока управления 20 появляется сигнал «индикация» (фиг. 2и), поступающий на управляющий вход индикатора

11. Во время сигнала «индикация» на индикаторе 11 индицируется измеренное наиболь1490

Передающая ст

Риг. У

Составитель Г. Теплова

Техред О. Луговая Корректор Д. Мельниченко

Тираж 774 Подписное

UHHHIlH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

I I 3035, Москва, гК-35, Раушская иаб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор Л. Гельфман

Заказ 82) 53 у, 1 I

7 . . фильтра выделения испытательного сигнала подключен к сигнальному входу второго масштабного преобразователя сигнала, выход которого подключен к входу детектора, выход фильтра постоянной составляющей подключен к второму входу компаратора, а третий выход блока управления подключен к управляющему входу индикатора, сигналь-. ные входы которого соединены с соответствующими выходами второго счетчика импульсов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Рекомендации МККТТ по цифровым системам передачи, спецкомиссия Д, временный документ 35, период 1968 — 1972, приложение П.

Измеритель уровня внятных переходных влияний в каналах связи с импульснокодовой модуляцией Измеритель уровня внятных переходных влияний в каналах связи с импульснокодовой модуляцией Измеритель уровня внятных переходных влияний в каналах связи с импульснокодовой модуляцией Измеритель уровня внятных переходных влияний в каналах связи с импульснокодовой модуляцией 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам радиосвязи

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в ракетной, космической, авиационной технике, где требуется проведение непрерывного контроля и сжатие данных измерения

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в области машиностроения, авиационной, ракетной и космической технике для контроля и формирования информации при измерениях динамических процессов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в области машиностроения, авиационной, ракетной и космической технике для контроля и формирования информации при измерениях динамических процессов

Изобретение относится к области электросвязи и вычислительной техники, а именно к области способов анализа трафика в сетях передачи данных или сетевых сканерах
Наверх