RU186027U1 - Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения - Google Patents
Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения Download PDFInfo
- Publication number
- RU186027U1 RU186027U1 RU2018135005U RU2018135005U RU186027U1 RU 186027 U1 RU186027 U1 RU 186027U1 RU 2018135005 U RU2018135005 U RU 2018135005U RU 2018135005 U RU2018135005 U RU 2018135005U RU 186027 U1 RU186027 U1 RU 186027U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- output
- phase
- counter
- adder
- Prior art date
Links
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 abstract description 7
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 10
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 6
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 241000238876 Acari Species 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 239000005433 ionosphere Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R23/00—Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/14—Relay systems
- H04B7/15—Active relay systems
- H04B7/155—Ground-based stations
- H04B7/165—Ground-based stations employing angle modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/18—Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области электрорадиотехники, а именно к технике радиосвязи, и может быть использована в системах одночастотной передачи данных, а также в системах радиозондирования для измерения доплеровского смещения несущей частоты сигнала в информационно-измерительных устройствах без априорной информации о модулирующем сообщении. Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения содержит фазовый детектор, первый счетчик, блок памяти, второй счетчик, третий счетчик, сумматор, преобразователь фазы, первый сумматор накопитель, четвертый счетчик, первый делитель, второй сумматор накопитель, второй делитель, третий сумматор, накопитель и умножитель на коэффициент. Техническим результатом является повышение точности и снижение количества вычислительных операций при определении доплеровского смещения частоты по информационному (т.е. неизвестному) фазоманипулированному сигналу с абсолютной, относительной или фазоразностной фазовой манипуляцией. 1 ил.
Description
Полезная модель относится к области электрорадиотехники, а именно к технике радиосвязи, и может быть использована в системах одночастотной передачи данных, а также в системах радиозондирования для измерения доплеровского смещения несущей частоты сигнала в информационно-измерительных устройствах без априорной информации о модулирующем сообщении.
Как известно, доплеровское смещение несущей частоты сигнала может быть вызвано движением источника и/или приемника, а также движением отражающей радиосигнал поверхности (например, для КВ радиосвязи характерно изменение высоты слоя ионосферы). В частности, наличие доплеровского смещения частоты приводит к значительному снижению помехоустойчивости систем передачи данных.
Для повышения эффективности современных систем радиосвязи, необходимо постоянно знать условия распространения между передающей и приемной сторонами на заданной частоте в конкретный момент времени. Для этого осуществляют тестирование (зондирование) канала, с целью получения оценок параметров канала, таких как отношение сигнал/шум (ОСШ), наличие многолучевости, доплеровское смещение частоты и другие. Для такого тестирования в подавляющем большинстве систем используют различные тестовые сигналы.
В частности, для измерения доплеровского смещения частоты часто используют сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Например, в патенте РФ №2316898 [RU, Способ одновременного измерения частотных зависимостей доплеровского смещения частоты и времени распространения коротковолновых сигналов в ионосферной радиолинии, 10.02.2008], или в способе оценки доплеровского смещения описанным в [Sharif B.S., Neashan J., Hinton O.R., Adams A.E. A computationally efficient doppler compensation system for underwater acoustic communication // Oceanic Engineering, IEEE Journal of. - 2000. Vol. 25, №.1. - P. 52-61].
Также известны способы, в которых для оценки доплеровского смещения излучается узкополосный тональный (гармонический) сигнал на одной несущей частоте или модулированный псевдослучайной М-последовательностью. Для случая использования гармонического сигнала принятый сигнал преобразуют с использованием преобразования Фурье, получают спектр, выбирают сигнал с максимальной частотой, который соотносят со значением несущей частоты излученного для определения доплеровского масштабирующего коэффициента и затем определяют величину доплеровского смещения [Оппенгейм Э. Применение цифровой обработки сигналов. - М.: Мир, 1980, 553 с.]. При использовании модулированных сигналов обычно применяют различные корреляционные методы, например, [Johnson М., Freitag L., Stojanovic М. Improved Doppler tracking and correction for underwater acoustic communications // in Proc. ICASSP '97, Munich, Germany, Apr. 1997, P. 575-578].
Недостаток указанных способов заключается в том, что для оценки доплеровского смещения частоты используются специальные тестовые сигналы, что снижает информационную скорость.
Известен патент №4706286 [US Sturza; Mark A., Method and circuit for extraction of Doppler information from a pseudonoise modulated carrier, November 10, 1987], основанный на нелинейной операции второго порядка и принятый за прототип. Способ, описанный в указанном патенте предполагает: смешивание принятого сигнала с гетеродинной частотой меньше предполагаемой частоты доплеровского сдвига хотя бы в два раза, а также смешивание принятого сигнала с гетеродинной частотой больше предполагаемой частоты доплеровского сдвига хотя бы в два раза, фильтрацию низкочастотных компонент, смешивание полученных низкочастотных компонент и последующую низкочастотную фильтрацию, после чего путем преобразования Фурье получение оценки доплеровского сдвига частоты. Устройство, реализующее данный способ, также описано в патенте №4706286 [US Sturza; Mark A., Method and circuit for extraction of Doppler information from apseudonoise modulated carrier, November 10, 1987] и содержит последовательно включенные входной полосовой фильтр, усилитель, выход которого подключен к первому входу первого и второго смесителя (перемножителя), ко второму входу которых подключен первый и второй гетеродин, частоты которых хотя бы в два раза, соответственно, меньше и больше предполагаемой частоты доплеровского сдвига, выходы смесителей подключены к первому и второму фильтрам нижних частот выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам третьего смесителя, выход которого соединен с входом третьего фильтра нижних частот, выход которого соединен с процессором, выполняющим преобразование Фурье, после чего в результате анализа полученного спектра получают оценку доплеровского смещения частоты.
Недостатком прототипа является то, что данный описанный способ и устройство дает серьезную ошибку при определении доплеровского сдвига частоты для сигналов с фазовой манипуляцией, на длительности символа которых укладывается не целое число периодов (например, для авиационных модемов стандарта ARINC 635). Кроме того точность получаемой оценки напрямую связаны с выбранной частотой дискретизации и числом отсчетов на котором вычисляется преобразование Фурье и, в ряде существующих систем передачи данных (например, в КВ и УКВ системах) будет также давать значительную погрешность.
Целью изобретения является определение доплеровского смещения частоты по информационному фазоманиггулированному сигналу.
Поставленная цель достигается тем, что устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения содержит фазовый детектор, на выходе которого получают значение фазы очередного k-го символа Фk, k=0, 1, 2, …K, первый вход которого является входом устройства, второй вход соединен с выходом первого счетчика, а выход соединен с первым входом блока памяти, в котором хранятся значения фаз Фk, k=0, 1, 2, …K, второй и третий входы которого соединены с выходом, соответственно, второго и третьего счетчика, при этом выход второго счетчика также подключен к первому входу третьего счетчика, первый и второй выходы блока памяти, по которым передают значения фаз Фi и Фj, номера которых определяются вторым и третьим счетчиками, соединены, соответственно с первым и вторым входом сумматора, причем второй вход со знаком «минус», на выходе сумматора получают значение разности фаз ΔФi,j=Фi-Фj, которое подают на вход преобразователя фазы, в котором осуществляют вычисление по формуле выход преобразователя фазы подключен к первому входу первого сумматора накопителя, второй вход которого соединен с выходом второго счетчика, и при k=K с выхода первого сумматора накопителя на первый вход первого делителя подают результат суммирования X, а начальное значение первого сумматора накопителя обнуляют, при этом на второй вход первого делителя с выхода четвертого счетчика подают значение L, при чем вход четвертого счетчика соединен с выходом второго счетчика, выход первого делителя, в котором осуществляют деление A=X/L, подключен к первому входу второго сумматора накопителя, второй вход которого соединен с выходом первого счетчика, при чем, при поступлении k=0 начальное значение второго сумматора накопителя обнуляется, второй сумматор накопитель осуществляет суммирование K поступивших на первый вход значений, после чего с выхода второго сумматора накопителя на первый вход второго делителя подают результат суммирования Y, с выхода третьего сумматора накопителя на второй вход второго делителя подают значение Z, выход второго делителя, в котором осуществляют деление B=Y/Z, подключен к входу умножителя на коэффициент, в котором осуществляют умножение на коэффициент С=1/(2πТсимв)=Fсимв/(2π), где Тсимв - длительность символа, Fсимв - частота следования символов, в результате получая на выходе умножителя на коэффициент, являющегося выходом устройства, значение доплеровского сдвига частоты.
Структурная схема предлагаемого устройства изображена на фиг.1. Она содержит фазовый детектор 1, первый вход которого является входом устройства, а выход подключен к первому входу блока памяти 3, ко второму и третьему входу которого подключены, соответственно, выход второго и третьего счетчиков 4, 5. Выход второго счетчика 4 также соединен с первым входом третьего счетчика 5. Первый счетчик 2, выход которого соединен со вторым входом фазового детектора 1, входом второго счетчика 4, вторым входом третьего счетчика 5, входом третьего сумматора накопителя 13 и вторым входом второго сумматора накопителя 11. Первый и второй выходы блока памяти 3, соединены соответственно с первым и вторым входами сумматора 6, выход которого подключен к входу преобразователя фазы 7, выход которого соединен с первым входом первого сумматора накопителя 8, второй вход которого соединен с выходом второго счетчика. Выход первого сумматора накопителя 8 соединен с первым входом первого делителя 10, второй вход которого подключен к выходу четвертого счетчика, вход которого соединен с выходом второго счетчика. Выход первого делителя подключен к первому входу второго сумматора накопителя 11, выход которого соединен с первым входом второго делителя 12, второй вход которого соединен с выходом третьего сумматора накопителя 13. Выход делителя 12 соединен с входом умножителя на коэффициент 14, выход которого является выходом устройства.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
На вход устройства поступает входной сигнал, с абсолютной, относительной или фазоразностной фазовой манипуляцией. При этом сигнал является информационным, т.е. его модулированная информационная последовательность бит заранее неизвестна. Сигнал, в. общем случае, также может содержать и известные тестовые вставки, при этом модуляция этих тестовых вставок также должна быть абсолютной, относительной или фазоразностной фазовой манипуляцией. В фазовом детекторе 1 определяют абсолютное значение фазы каждого символа Фk, которое содержит следующие компоненты:
Фk=ϕk+ψ+k⋅2π⋅Δƒ⋅Tсимв+ξk,
где k - номер символа, ϕk - значение фазы символа (0, π), ψ - постоянное смещение фазы, Δƒ - значение доплеровского сдвига частоты, Тсимв - длительность символа (при этом Тсимв=1/Fсимв), ξk - погрешность фазы, связанная с шумом.
При этом длительность входного сигнала соответствует информационной последовательности длиной K символов. Отметим, также что даже если используется, например, относительная фазовая манипуляция, т.е. значение информационного символа закладывается в разность фаз двух соседних символов, то значение фазы каждого символа также содержит компоненту ϕk.
Первый счетчик 2 осуществляет отсчет символов k=0, 1, 2, 3, …K. С выхода фазового детектора 1 на первый вход блока памяти поступают значения фаз Фk, k=0, 1, 2, …K. После заполнения блока памяти 3 значениями Фk, k=0, 1, 2, …K, т.е. в момент, когда с выхода первого счетчика 2 на вход второго счетчика 4 и второй вход третьего счетчика 5 поступает значение k=K второй и третий счетчики 4, 5 начинаю отсчет, который осуществляется следующим образом: второй счетчик 4 осуществляет отсчет в виде «1, 2, 3, 4, … K», после чего происходит сброс, и новый отсчет осуществляется в виде «2, 3, 4, … K», после чего вновь происходит сброс, и новый отсчет осуществляется в виде «3, 4 … K», и т.д. Третий счетчик 5 при этом осуществляет отсчет в виде «0, 1, 2, 3, … K», при этом, если на первый вход третьего счетчика 5 поступает значение k=K, то осуществляется сброс третьего счетчика и отсчет начинают заново в виде «0, 1, 2, 3, … K». В результате осуществления сбросов на выходе третьего счетчика получают значения в виде «0, 1, 2, … K-1», затем, «0, 1, 2, … K-2», затем «0, 1, 2, … K-3» и т.д.
С первого и второго выхода блока памяти 3 на, соответственно, первый и второй входы сумматора 6 передают значения фаз Фi и Фj, номера которых определяются вторым и третьим счетчиками, причем на второй вход сумматора 6 со знаком «минус». На выходе сумматора 6 получают значение разности фаз:
При этом независимо от вида модуляции (абсолютная, относительная или фазоразностная фазовая манипуляция) и вида передаваемой информационной последовательности значения Δϕk,0 равны 0,±π.
Значения ΔФi,j подают на вход преобразователя фазы 7, в котором осуществляют вычисление по формуле . В результате . Значения с выход преобразователя фазы 7 подают на вход первого сумматора накопителя 8, в котором осуществляют суммирование . При этом на второй вход первого сумматора накопителя 8 с выхода второго счетчика 4 поступает значение k, и если k=K, то хранящееся (накопленное) значение суммирования X подают на первый вход первого делителя 10, а начальное значение первого сумматора накопителя 8 обнуляют, т.е. X=0.
На второй вход первого делителя 10 с выхода четвертого счетчика 9 подают значение L, соответствующее количеству тактов с выхода второго счетчика 4 между очередными значениями k=K. Т.е. при отсчетах на выходе второго счетчика в виде «1, 2, 3, 4, … K» - L=K, при последующих отсчетах второго счетчика 4 в виде «2, 3, 4, … K» - L=K-1, и т.д. На выходе первого делителя 10 получают значение A=X/L, которое подают на первый вход второго сумматора накопителя 11, в котором осуществляют суммирование Y=Y+A. При этом на второй вход второго сумматора накопителя 11 с выхода первого счетчика поступают значения k, при чем, при поступлении k=0 начальное значение второго сумматора накопителя 11 обнуляется, т.е. Y=0. Второй сумматор накопитель 11 осуществляет суммирование K поступивших на первый вход значений А, после чего с выхода второго сумматора накопителя 11 на первый вход второго делителя 12 подают результат суммирования Y.
На вход третьего сумматора накопителя 13 с выхода первого счетчика 2 поступают значения k. В третьем сумматоре накопителе 13 осуществляют суммирование Z=Z+k. При чем при k=0 начальное значение третьего сумматора накопителя 13 обнуляется, т.е. Z=0, а при k=K накопленное значение Z передают на второй вход второго делителя 12.
На выходе второго делителя 12 получают значение B=Y/Z, которое передают на вход умножителя на коэффициент 14, в котором осуществляют умножение на коэффициент С=1/(2πTсимв)=Fсимв/(2π), где Tсимв - длительность символа, Fсимв - частота следования символов. В результате на выходе умножителя на коэффициент 14, являющегося выходом устройства, получают значение доплеровского сдвига частоты Δƒ=С⋅В.
Предлагаемое устройство обеспечивает определение доплеровского смещения частоты по информационному (т.е. неизвестному) фазоманипулированному сигналу с абсолютной, относительной или фазоразностной фазовой манипуляцией.
По сравнению с прототипом устройство требует значительно меньшее количество вычислительных операций, т.к. все операции умножения и сложения производятся с отдельными значениями, а в прототипе с векторами отсчетов входного сигнала и сигналов гетеродинов. Кроме того, в заявляемом устройстве точность получаемой оценки доплеровского смещения частоты выше и практически не зависит от выбранной частоты дискретизации.
Claims (1)
- Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения содержит фазовый детектор, на выходе которого получают значение фазы очередного k-го символа Фk, k=0,1,2,…K, первый вход которого является входом устройства, второй вход соединен с выходом первого счетчика, а выход соединен с первым входом блока памяти, в котором хранятся значения фаз Фk, k=0,1,2,…K, второй и третий входы которого соединены с выходом, соответственно, второго и третьего счетчика, при этом выход второго счетчика также подключен к первому входу третьего счетчика, первый и второй выходы блока памяти, по которым передают значения фаз Фi и Фj, номера которых определяются вторым и третьим счетчиками, соединены, соответственно с первым и вторым входом сумматора, причем второй вход со знаком «минус», на выходе сумматора получают значение разности фаз ΔФi,j=Фi-Фj, которое подают на вход преобразователя фазы, в котором осуществляют вычисление ΔФ'i,j по формуле ΔФ'i,j=atan2(sin(ΔФi,j),cos(ΔФi,j)), выход преобразователя фазы подключен к первому входу первого сумматора накопителя, второй вход которого соединен с выходом второго счетчика, и при k=K с выхода первого сумматора накопителя на первый вход первого делителя подают результат суммирования X, а начальное значение первого сумматора накопителя обнуляют, при этом на второй вход первого делителя с выхода четвертого счетчика подают значение L, при чем вход четвертого счетчика соединен с выходом второго счетчика, выход первого делителя, в котором осуществляют деление A=X/L, подключен к первому входу второго сумматора накопителя, второй вход которого соединен с выходом первого счетчика, причем, при поступлении k=0 начальное значение второго сумматора накопителя обнуляется, второй сумматор накопитель осуществляет суммирование K поступивших на первый вход значений, после чего с выхода второго сумматора накопителя на первый вход второго делителя подают результат суммирования Y, с выхода третьего сумматора накопителя на второй вход второго делителя подают значение Z, выход второго делителя, в котором осуществляют деление B=Y/Z, подключен к входу умножителя на коэффициент, в котором осуществляют умножение на коэффициент С=1/(2πTсимв)=Fсимв/(2π), где Tсимв - длительность символа, Fсимв - частота следования символов, в результате получая на выходе умножителя на коэффициент, являющегося выходом устройства, значение доплеровского сдвига частоты.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018135005U RU186027U1 (ru) | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018135005U RU186027U1 (ru) | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU186027U1 true RU186027U1 (ru) | 2018-12-26 |
Family
ID=64754139
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018135005U RU186027U1 (ru) | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU186027U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU188982U1 (ru) * | 2019-02-05 | 2019-05-06 | Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения", Патентное бюро | Устройство оценки допплеровского смещения частоты гармонического сигнала |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4706286A (en) * | 1983-12-30 | 1987-11-10 | Litton Systems, Inc. | Method and circuit for extraction of Doppler information from a pseudo-noise modulated carrier |
EP0656698B1 (en) * | 1993-11-26 | 2001-08-22 | NTT DoCoMo, Inc. | A frequency error correction in a DSSS receiver |
RU2195772C2 (ru) * | 1996-09-30 | 2002-12-27 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Определение сдвигов частоты в системах связи |
RU2316898C1 (ru) * | 2006-07-04 | 2008-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" | Способ одновременного измерения частотных зависимостей доплеровского смещения частоты и времени распространения коротковолновых сигналов в ионосферной радиолинии |
RU161949U1 (ru) * | 2015-12-30 | 2016-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | Вычислитель для автокомпенсации сдвигов фазы помех |
-
2018
- 2018-10-03 RU RU2018135005U patent/RU186027U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4706286A (en) * | 1983-12-30 | 1987-11-10 | Litton Systems, Inc. | Method and circuit for extraction of Doppler information from a pseudo-noise modulated carrier |
EP0656698B1 (en) * | 1993-11-26 | 2001-08-22 | NTT DoCoMo, Inc. | A frequency error correction in a DSSS receiver |
RU2195772C2 (ru) * | 1996-09-30 | 2002-12-27 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Определение сдвигов частоты в системах связи |
RU2316898C1 (ru) * | 2006-07-04 | 2008-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" | Способ одновременного измерения частотных зависимостей доплеровского смещения частоты и времени распространения коротковолновых сигналов в ионосферной радиолинии |
RU161949U1 (ru) * | 2015-12-30 | 2016-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | Вычислитель для автокомпенсации сдвигов фазы помех |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU188982U1 (ru) * | 2019-02-05 | 2019-05-06 | Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения", Патентное бюро | Устройство оценки допплеровского смещения частоты гармонического сигнала |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6407699B1 (en) | Method and device for rapidly extracting time and frequency parameters from high dynamic direct sequence spread spectrum radio signals under interference | |
JP4616282B2 (ja) | Gps信号の迅速な捕捉方法及び装置 | |
US10928495B2 (en) | Method for distance determination | |
US7479921B2 (en) | Distance measuring device, distance measuring method and distance measuring program | |
JP7124047B2 (ja) | 飛行時間検出のシステム及び方法 | |
US4048563A (en) | Carrier-modulated coherency monitoring system | |
Yan et al. | Weak GPS signal tracking using FFT discriminator in open loop receiver | |
JP5730824B2 (ja) | 周波数推定方法、広帯域周波数弁別器及び無線位置測定用受信機 | |
RU183781U1 (ru) | Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем аппроксимации фазового отклонения | |
CN106918822B (zh) | 计算用于解析副载波跟踪模糊度的非模糊鉴别器的gnss接收器 | |
RU186027U1 (ru) | Устройство определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу путем взвешенной аппроксимации фазового отклонения | |
EP3362818B1 (en) | Satellite navigation receiver with fixed point sigma rho filter | |
Pichler et al. | Multi-channel distance measurement with IEEE 802.15. 4 (ZigBee) devices | |
RU2687884C1 (ru) | Способ определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу на основе анализа отклонения разности фаз 2 порядка | |
EP1847838B1 (en) | Method and apparatus for frequency estimation | |
Won et al. | Noniterative filter-based maximum likelihood estimators for GNSS signal tracking | |
JP2000162317A (ja) | ドップラ周波数測定方法およびドップラソナー | |
Wang et al. | Synchronisation method for pulsed pseudolite positioning signal under the pulse scheme without slot‐permutation | |
Yueliang et al. | Estimation algorithm of Doppler shift and time delay in HF channel sounding | |
JP2017125807A (ja) | M符号変調マイクロ波測距装置 | |
RU2472167C1 (ru) | Цифровой измеритель мощности сигнала и мощности помехи в полосе пропускания канала радиоприемника в реальном масштабе времени | |
Darvin et al. | Analysis of autocorrelation based frequency measurement algorithm for IFM receivers | |
RU2251713C1 (ru) | Способ определения электронной концентрации в заданной области ионосферы и устройство для его осуществления | |
Lu et al. | Capture and Tracking of the Signal | |
Wang et al. | An efficient time-frequency algorithm for weak signal acquisition of modernized GNSS signals |