Адаптивный компенсатор переходных влияний в каналах связи

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВК ИТЕЛЬСТВУ

<11873423

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. саид-ву(22) 3аявлено 260279 (21) 2733466/18-09

51)М Кдз

Н 04 В 3/06 с присоединением заявки МоГосударственный комитет

СССР но делам изобретений и открытий (23) ПриоритетОпубликовано 151081. бюллетень Н9 38

Д 621.391.82. (088.8) Дата опубликования описания 15.1081 (72) АвтОры изобретения

С.А. Курицын и Г. Н. Гнездок 1

Ленинградский электротехнический институ связи им. проф. N.A.Áîí÷-Бруевича и Территориальный центр управления междугородными связями и телевидением 9 3 (71) заявители (5 4 ) АДАПТИВНЫЙ KONIIEHCATOP ПЕРЕХОДНЫХ

ВЛИЯНИЙ В, КАНАЛАХ СВЯЗИ

Изобретение относится к технике электросвязи и может использоваться для автоматической компенсации переходных влияний между. соседними цепями симметричных кабелей, загруженны-. ми многоканальными системами с частотным разделением каналов.

Известен адаптивный компенсатор переходных влияний в каналах связи, . l0 содержащий линию задержки с N.отводами, каждый из которых через соответ-. ствующий аттенюатор первой группы аттенюатбров и через соответствующий аттенюатор второй группы аттенюато-. 15 ров соединен соответственно с соответствующими входами первого сумматора и с соответствующим входом второго сумматора, выход которого через преобразователь Гильберта соединен 20 с первым входом третьего сумматора, второй вход которого соединен с вы», ходом первого сумматора (11 .

Однако известный адаптивный компенсатор не обеспечивает компенсацию 25 переходных влияний в каналах связи беэ перерыва их работы.

Цель изобретения - обеспечение. компенсации переходных влияний в каналах связи без перерыва их работы.

Для этого в адаптивный компенса-. тор переходных влияний в каналах связи, содержащий линию задержки с М отводами, каждый из которых через соответствующий аттенюатор первой группы аттенюаторов и через соответствующий аттенюатор второй группы аттенюаторов соединен соответственно с соответствующим входом первого сумматора и с соответствующим входом второго сумматора, выход которого через преобразователь Гильберта соединен с первым входом третьего сумматора, второй вход которого соединен с вЫходом первого сумматора, введены 2 N элементов совпадения, 2 и накопителей, 2 N дополнительных сумматоров,.4 и перемножителей, 2 N элементов стробирбвания, последовательно соединенные первый преобразователь частоты, первый фильтр, детектор, компаратор, первый элемент И, регистр сдвига, второй элемент И, третий элемент И, счетчик, . первый дешифратор, первый генератор частоты, второй преобразователь частоты, второй фильтр, первый формирователь импульсов и четвертый элемент И, последовательно соединенные первый фазовращатель и второй формирователь. импульсов, последовательно соединен873423

45

d0

65 ные третий формирователь импульсов, пятый элемент И и инвертор, последовательно соединенные первый делитель частоты, второй дешифратор, генератор тактовЫх импульсов, шестой элемент И, второй делитель частоты, второй фазовращатель и третий делитель частоты,, второй генератор частоты и четвертый делитель частоты, при этом вход первого преобразователя частоты соединен со входом линии задержки, на который подан сигнал влияющего канала связи, выход первого фильтра соединен со входами первого фазовращателя и третьего формирователя импульсов, выход третьего сумматора, на третий вход которого подан сигнал канала связи, подверженного влиянию, соединен со вторым входом второго преобразователя частоты, выход компаратора, на второй вход которого подан эталонный сигнал, соединен со вторым входом шестого элемента И, выход которого соединен со входом первого делителя частоты, выход второго генератора частоты соединен со вторыми входами регистра сдвига и первого и третьего элементов И, выход второго делителя частоты соединен с импульсным входом четвертого делителя частоты, установочный вход которого соединен с установочным входом третьего делителя частоты и со вторым выходом второго дешифратора, сигнальные выходы которого соединены с объединенными первыми входами соответствующих элементов стробирования, выходы кото рых соединены с первыми входами соответствующих перемножителей, сигнальные выходы первого дешифратора соединены с соответствующими управляющими входами третьего и четвертого делителя частоты, выходы которых соединены с объединенными вторыми входами соответствующих элементов стробирования, выход второго формирователя импульсов соединен со вторым входом четвертого элемента И, выход которого, а также выход пятого элемента И, второй вход которого соединен с выходом первого формирователя импульсов, и выход инвертора соединены со вторыми входами соответствующих перемножителей, выходы которых соединены со входами соответствующих дополнительных сумматоров, выход каждого из которых через последовательно соединенные соответствующий накопитель и соответствующий элемент совпадения соединен со вторым входом соотвЕтствующего аттенюатора, а объединенные вторые входы элементов совпадения соединены со входом генератора тактовых импульсов.

На чертеже представлена структурная электрическая схема предложенного адаптивного компенсатора.

Адаптивный компенсатор переходных влияний в каналах связи содержит линию задержки 1 с N отводами 1 -1N, 2 N аттенюаторов 2, первый, второй и третий сумматоры 3 — 5 соответственно, преобразователь Гильберта 6, первый

) и второй преобразователи частоты 7 и 8 соответственно, детектор 9, компаратор 10, на вход которого подан эталонный сигнал Оа, первый и второй фазовращатели 11 и 12 соответственно, 2 М элементов совпадения 13, инвертор 14, 4 И перемножителей 15, регистр сдвига 16, счетчик 17, первый и второй дешифраторы 18 и 19 соответственно, 2 И дополнительных сумматоров 20, генератор 21 тактовых импульсов, 2 и элементов стробирования 22, 2 и накопителей 23, первый и второй фильтры 24 и 25 соответственно, первый, второй и третий формирователи импульсов 26 — 28 соответственно,. первый и второй генераторы частоты

29 и 30 соответственно, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой элементы И 31 - 36 соответственно, первый, второй, третий и четвертый делители частоты 37 — 40 соответственно, причем на вход линии задержки подан сигнал влияющего канала связи 41, а на третий вход третьего сумматора подан сигнал канала связи

42, подверженного влиянию.

Адаптивный компенсатор работает следующим образом.

Работа адаптивного компенсатора осуществляется в три этапа. На первом этапе производится автоматический поиск передаваемого испытательного сигнала. При этом до поступления на вход первого элемента И 31 запрещающего сигнала с компаратора

10 на вход счетчика 17 поступают импульсы от второго генератора частоты

30 через соответствующие элементы И и регистр сдвига 16, служащие для повышения помехоустойчивости работы схемы автоматического поиска. С поступлением очередного импульса изменяется комбинация выходных сигналов счетчика 17 и первого д наифратора 18, что приводит к скачкообразному изменению частоты первого генератора частоты 29. Процесс этот прекратится, когда частота измерительного сигнала на выходе первого преобразователя частоты 7 nona-. дет в полосу первого фильтра 24, Выпрямленный детектором 9 сигнал поступает на вход компаратора 10, где сравнивается с эталонным иапряжением

U . Сигнал с выхода компаратора 10 передается на вход первого элемента

И 31, что ведет к прекращению прохождения импульсов в схеме автопоиска, и иа вход третьего элемента И 33, после чего начинается цикл работы схемы вычисления знаков перестройки аттенюаторов.

Второй этап работы, следующий непосредственно после первого, заклв873423 к следующему i+1-ому шагу наблюдается после осуществления подстройки по L-ому измерительному сигналу влияющего канала связи 41.

Устойчивая работа адаптивного компенсатора может наблюдаться при выполнении следующих условий.

1. Промежуток времени7, необходимый для обнаружения и установки соответствия частот передаваемого измерительного сигнала чае и сигнала на выходе первого генератора частоты 29, должен быть меньше промежутка времени „ р, в течение которого данный иэмерйтельный сигнал передает-. ся по влияющему каналу связи 41.

Р . уст 4Ъ °

2. Так как задача определения знаков гармонических колебаний

s i n fw n t и cos Ewg nest в моменты

О подстройки аттенюаторов решена путем формирования соответствующих им прямоугольных импульсных последовательностей и стробирования последних N .. раз через интервалы nt, то первый стробирующий импульс с выхода второго дешифратора 19 должен отстоять от передних фронтов колебаний на выходах третьего и четвертого делителей частоты 39 и 40 на время, равное интервалу стробирования Tc..t ьнеР - ac

T -= At и

3. Условие выбора частоты генератора тактовых импульсов f+ связано

i с шириной корректируемого частотного диапазона F = f8 - Г„. и с частотой

1 стробирования Ф вЂ” соотношением, отражающим воэможность фазирования колебаний и удобство реализации устройства

fr - НОК „Я, где .f = — 3 к, (к+1), 6и

2 .

Киро Ьдо ч 2У . Ъь 2У

Таким образом, использов ание предложенного адаптивного комненсатора с целью коррекции переходных влияний между параллельными цепями симметричных кабелей связи позволяет решить задачу автоматизации процесса компенсации мешающих влияний без перерыва связи в заданном диапазоне частот.

Формула изобретения

Адаптивный компенсатор переходных влияний в каналах связи, содержащий линию задержки с и отводами, каждый иэ которых через соответствукщий аттенюатор первой группы аттенюаторов и через соответствующий аттенюатор второй группы аттенюаторов соединен соответственно с соответствующим вхочается в вычислении знаков перестрой- ки для кажаого из аттенюаторов на данном шаге настройки компенсатора.

Эту Функцию выполняют генератор 21 тактовых импульсов, элемент И. 36,четыре делителя частоты, 37 - 40, 2 и .элементов стробирования 22, два фаэовращателя 11 и 12, инвертор 14, второй дешифратор 19, 4 N перемножителей 15, три Формирователя импульсов 26 — 28 и 2 и дополнительн сумматоров 20 и 2 и накопителей 23. Поступление положительного сигнала с выхода компаратора 10 на вход шестого элемента И 36 создает возможность для прохождения импульсов с выхода генератора 21 тактовых импульсов на входы всех делителей частоты 37 — 40.

Действие второго фазовращателя 12, соединяющего выход второго делителя частоты 38 со входом третьего. делителя частоты 39, а также тот Факт, что 29 коэффициент деления третьего и четвертого делителей частоты опредяется действием на их входы сигналов с выходов первого дешифратора 18, т.е. соответствует условному номеру передаваемого измерительного сигнала на выходах 2 и элементов стробирования 22 появятся сигналы, соответствуищие знакам колебаний cos theo net и s fn Cmnnt, где а — соответствует о положению пары элементов стробирования в общей функциональной схеме: и = 1,2, ..., й. Одновременно осуществляется и вычисление знаков квадратурных составляющих ошибки коррекции, которим соответствуют сигналы на выходе инвертора 14 и на выходах четвертого и пятого элементов И 34 и

35, входы которых подключены к выходам формирователей импульсов 26

28. На входы второго и третьего Фор- 40. мирователей импульсов 27 и 28 поступает сигнал с выхода первого фильтра

24, вход первого формирователя импульсов 26 подключен к выходу второго фильтра 25. Информация о требуемом 4g направлении перестройки аттенюатора появляется на выходах всех 2 и дополнительных сумматоров 20, входы которых подключены к выходам 4 К пе. ремножителей 15. Накопление ее в .накопителях 23 позволяет повысить помехоустойчивость алгоритма. Завершение второго этапа работы происходит . после появления импульса на выходе второго дешифратора 19, останавливающего генератор 21 и переводящего тре- 5 тий и четвертый делители частоты в начальное состояние. Этот импульс служит сигналом к осуществлению третьего этапа работы, заключающегося в перестройке аттенюаторов 2 сигнала-

873423 дом первого сумматора и с соответствующим входом второго сумматора, выход которого через преобразователь

Гильберта соединен с первым входом третьего сумматора, второй вход которого соединен с выходом первого сумматора, отличающийся тем, что, с целью компенсации переходных влияний в каналах связи без перерыва их работы, введены 2 и элементов совпадения, 2 N накопителей,,2 и дополнительных сумматоров, 4 и перемножителей, 2 N элементов стробирования, последовательно соединенные первый преобразователь частоты, первый фильтр, детектор, компаратор, первый элемент

И, регистр сдвига, второй элемент И, 15 третий элемент И, счетчик, первый дешифратор, первый генератор частоты, второй преобразователь частоты, второй фильтр, первый формирователь импульсов и четвертый элемент И, после- Щ довательно соединенные первый фазовращатель и второй:формирователь импульсов, последовательно соединенные третий формирователь импульсов, пятый элемент И и инвертор, последовательно соединенные первый делитель частоты, второй дешифратор, генератор тактовых импульсов, шестой элемент И, второй делитель частоты, второй фазовращатель и третий делитель частоты, второй генератор частоты и четвертый делитель частоты, при этом вход первого преобразователя частоты соединен со входом линии задержки,- на который подан сигнал влияющего канала связи, выход первого фильтра соединен М со входами первого фазовращателя и третьего формирователя импульсов, выход третьего сумматора, на третий вход которого подан сигнал канала связи, подверженного влиянию, соединен 40 со вторым входом второго преобразователя частоты, выход компаратора, на второй вход которого. подан эталонный сигнал, соединен со вторым входом шестого элемента И, выход которого соединен со входом первого делителя частоты, выход второго генератора частоты соединен со вторыми входами регистра сдвига и первого и третьего элементов И, выход второго делителя частоты соединен с сигнальным входом четвертого делителя частоты, установочный вход которого соединен с установочным входом третьего делителя частоты и со вторым выходом второго дешифратора, сигнальные выходы которо

ro соединены с объединенными первыми

Входами соответствующих элементов стробирования, выходы которых соеди» иены с первыми входами соответствующих перемножителей, сигнальные выходы первого дешифратора соединены с соответствующими управляющими входами третьего и четвертого делителей частоты, выходы которых- соединены с объединенными вторыми входами соответствующих элементов стробирования, выход второго формирователя импульсов соединен со вторым входом четвертого элемента И, выход которого, а также выход пятого элемента И, второй вход которого соединен с выходом первого формирователя импульсов, и выход инвертора соединены со вторыми входами соответствующих перемножителей, выходы которых соединены со входами соответствующих дополнительных сумматоров, выход каждого из которых через последовательно соединенные соответствующий накопитель и соответствующий элемент совпадения соединен со вторым входом соответствующего аттенюатора, а объединенные вторые входы элементов совпадения соединены со входом генератора тактовых импульсов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент Великобритании

N 1355069, кл. Н 4 R, 1974 (прототип).

873423

Составитель E.Ãîëóá

Редактор М.Недолуженко Техред М.Надь Корректор У. Пономаренко

Заказ 9073/84 Тираж 701 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул, Проектная, 4

Адаптивный компенсатор переходных влияний в каналах связи Адаптивный компенсатор переходных влияний в каналах связи Адаптивный компенсатор переходных влияний в каналах связи Адаптивный компенсатор переходных влияний в каналах связи Адаптивный компенсатор переходных влияний в каналах связи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике связи, в частности к телефонным системам обмена для связи абонентской линии с процессором

Изобретение относится к электросвязи

Изобретение относится к электросвязи и может использоваться в многоканальных системах связи с временным разделением каналов

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиосвязи

Изобретение относится к технике электросвязи, в частности к конструкции коаксиальной волноводно-щелевой линии связи, используемой в качестве протяженной антенны
Наверх