RU2628328C1 - Broadband receiving device - Google Patents
Broadband receiving device Download PDFInfo
- Publication number
- RU2628328C1 RU2628328C1 RU2016119934A RU2016119934A RU2628328C1 RU 2628328 C1 RU2628328 C1 RU 2628328C1 RU 2016119934 A RU2016119934 A RU 2016119934A RU 2016119934 A RU2016119934 A RU 2016119934A RU 2628328 C1 RU2628328 C1 RU 2628328C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- output
- frequency
- key
- decoder
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
-
- 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
- H04B7/185—Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Transmitters (AREA)
Abstract
Description
Заявленное устройство относится к области радиосвязи, в частности к широкополосным приемопередающим устройствам с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), и может найти применение в радиолиниях при передачи дискретных сообщений.The claimed device relates to the field of radio communications, in particular to broadband transceiver devices with pseudo-random tuning of the operating frequency (MHF), and may find application in radio lines for transmitting discrete messages.
Известны широкополосные приемопередающие устройства, осуществляющие передачу сообщений в режиме ППРЧ, патент РФ №2185029. Данное устройство содержит на передающей стороне: кодер, блок синхронизации, генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП), блок управления, синтезатор частот, модулятор, усилитель мощности, передающую антенну, преобразователь псевдослучайной последовательности, а на приемной стороне: приемную антенну, входной усилитель, смеситель-гетеродин, детектор, блок АРУ, решающее устройство, декодер, блок синхронизации, ГПСП, блок управления, преобразователь псевдослучайной последовательности. Недостатком данного аналога является низкая пропускная способность, обусловленная одноканальным режимом его работы.Known broadband transceiver devices for transmitting messages in the frequency hopping mode, RF patent No. 2185029. This device contains on the transmitting side: an encoder, a synchronization unit, a pseudo-random sequence generator (GPS), a control unit, a frequency synthesizer, a modulator, a power amplifier, a transmitting antenna, a pseudo-random sequence converter, and on the receiving side: a receiving antenna, an input amplifier, a mixer local oscillator, detector, AGC block, solver, decoder, synchronization block, GPS, control unit, pseudo-random sequence converter. The disadvantage of this analogue is the low bandwidth due to the single-channel mode of operation.
Известно также широкополосное устройство с ППРЧ по патенту РФ №2210187, содержащее: смеситель, полосовой фильтр, амплитудный детектор, решающий блок, управляемый генератор тактовой частоты, перестраиваемый синтезатор частот (генератор кода). Недостатком данного аналога является низкая пропускная способность и низкая помехозащищенность к ответным помехам (помехам вслед).Also known is a broadband frequency hopping device according to RF patent No. 2210187, comprising: a mixer, a bandpass filter, an amplitude detector, a decision unit, a controlled clock generator, a tunable frequency synthesizer (code generator). The disadvantage of this analogue is the low bandwidth and low noise immunity to response interference (interference after).
Наиболее близким по технической сущности к заявленному устройству является широкополосное приемопередающее устройство, патент РФ №2296420 от 27.03.07, функционирующее в режиме ППРЧ с управлением скоростью программной перестройки в зависимости от качества связи. Данное устройство выбрано в качестве прототипа. Заявленное широкополосное приемопередающего устройство содержит на передающей стороне кодер, первый фазовый манипулятор, второй фазовый манипулятор, первый высокочастотный ключ, второй высокочастотный ключ, элемент «НЕ», сумматор, смеситель, частотный синтезатор, управляемый ключ, генератор псевдослучайной последовательности, генератор управления ключом.The closest in technical essence to the claimed device is a broadband transceiver device, RF patent No. 2296420 dated 03/27/07, operating in the frequency hopping mode with speed control software adjustment depending on the quality of communication. This device is selected as a prototype. The claimed broadband transceiver device contains, on the transmitting side, an encoder, a first phase manipulator, a second phase manipulator, a first high-frequency key, a second high-frequency key, an “NOT” element, an adder, a mixer, a frequency synthesizer, a controlled key, a pseudo-random sequence generator, a key control generator.
Вход кодера является информационным входом устройства. Выход кодера подключен параллельно к первому фазовому манипулятору и второму фазовому манипулятору, а их выходы соединены с первым и вторым входами сумматора через первый и второй высокочастотные ключи соответственно. Вход первого канала соединен со вторым входом первого высокочастотного ключа и через элемент «НЕ» со вторым входом второго высокочастотного ключа, выход сумматора соединен с первым входом смесителя, второй вход которого подключен к выходу частотного синтезатора, вход которого через управляемый ключ соединен с выходом генератора псевдослучайной последовательности. Второй (управляющий) вход управляемого ключа соединен с выходом генератора управления ключом, вход которого соединен с приемной частью, а выход смесителя соединен с передающей антенной.The encoder input is the information input of the device. The encoder output is connected in parallel to the first phase manipulator and the second phase manipulator, and their outputs are connected to the first and second inputs of the adder through the first and second high-frequency keys, respectively. The input of the first channel is connected to the second input of the first high-frequency key and through the “NOT” element to the second input of the second high-frequency key, the output of the adder is connected to the first input of the mixer, the second input of which is connected to the output of the frequency synthesizer, the input of which is connected through the controlled key to the output of the pseudo-random generator sequence. The second (control) input of the controlled key is connected to the output of the key control generator, the input of which is connected to the receiving part, and the mixer output is connected to the transmitting antenna.
В приемной части устройство содержит смеситель, усилитель промежуточной частоты, демодулятор, первый и второй фазовый детектор, первый и второй ключ, элемент «НЕ», элемент «ИЛИ», декодер, дешифратор команды изменения скорости, анализатор качества канала, дешифратор квитанции, блок формирования сообщения, блок памяти, линию задержки, блок синхронизации, генератор псевдослучайной последовательности, генератор управления ключом, управляемый ключ, частотного синтезатор.In the receiving part, the device contains a mixer, an intermediate frequency amplifier, a demodulator, a first and second phase detector, a first and second key, an “NOT” element, an “OR” element, a decoder, a speed change decoder, a channel quality analyzer, a receipt decoder, a generation unit messages, memory block, delay line, synchronization block, pseudo-random sequence generator, key control generator, controlled key, frequency synthesizer.
Приемная антенна соединена с первым входом смесителя, выход последнего подключен к входу усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с входом демодулятора. Первый выход демодулятора одновременно подключен к входам элемента «НЕ» декодера и блока синхронизации. Второй и третий выходы демодулятора подключены соответственно к входам первого и второго фазовых детекторов, выходы которых соединены с первым и вторым входами элемента «ИЛИ», через первый и второй ключи соответственно. Второй вход второго ключа соединен с выходом элемента «НЕ». Выход элемента «ИЛИ» является информационным выходом второго канала.The receiving antenna is connected to the first input of the mixer, the output of the latter is connected to the input of the intermediate frequency amplifier, the output of which is connected to the input of the demodulator. The first output of the demodulator is simultaneously connected to the inputs of the element "NOT" of the decoder and the synchronization unit. The second and third outputs of the demodulator are connected respectively to the inputs of the first and second phase detectors, the outputs of which are connected to the first and second inputs of the OR element, through the first and second keys, respectively. The second input of the second key is connected to the output of the element "NOT". The output of the OR element is the information output of the second channel.
Выход декодера подключен одновременно к входам дешифратора команды изменения скорости, анализатору качества канала и дешифратору квитанции. Выход дешифратора команды изменения скорости подключен к первому входу блока формирования сообщения и к входу линии задержки, выход которой подключен к входу генератора управления ключом передающей части.The output of the decoder is connected simultaneously to the inputs of the decoder of the speed change command, the channel quality analyzer and the receipt decoder. The output of the decoder of the speed change command is connected to the first input of the message generating unit and to the input of the delay line, the output of which is connected to the input of the transmitter control key generator.
Выход анализатора качества канала подключен ко второму входу блока формирования сообщения и первому входу блока памяти, второй вход которого соединен с выходом дешифратора квитанции, а выход соединен со входом генератора управления ключом, выход последнего подключен к управляющему входу управляемого ключа, частотный вход которого через генератор псевдослучайной последовательности и блок синхронизации подключен к первому выходу демодулятора, а выход через частотный синтезатор подключен ко второму входу смесителя. Выход блока формирования сообщения подключен ко входу первого канала передающей части.The output of the channel quality analyzer is connected to the second input of the message forming unit and the first input of the memory block, the second input of which is connected to the output of the receipt decoder, and the output is connected to the input of the key control generator, the output of the latter is connected to the control input of the controlled key, the frequency input of which is through the pseudo-random generator sequence and synchronization unit is connected to the first output of the demodulator, and the output through the frequency synthesizer is connected to the second input of the mixer. The output of the message generating unit is connected to the input of the first channel of the transmitting part.
Данное радиосредство позволяет вести передачу и прием сообщений в условиях помех с заданным качеством в условиях преднамеренных ответных помех.This radio allows you to send and receive messages in the conditions of interference with a given quality in the conditions of deliberate response interference.
Недостатком прототипа является относительно низкая помехоустойчивость, которая обусловлена уменьшением энергии бита при увеличении скорости перестройки.The disadvantage of the prototype is the relatively low noise immunity, which is due to a decrease in bit energy with an increase in tuning speed.
Целью изобретения является разработка широкополосного приемопередающего устройства, обеспечивающего повышение помехоустойчивости радиосвязи к преднамеренным ответным помехам путем изменения скорости перестройки частот и управления мощностью радиопередатчика в зависимости от сложившейся помеховой обстановки.The aim of the invention is to develop a broadband transceiver device that provides increased noise immunity of the radio to intentional response interference by changing the frequency tuning frequency and controlling the power of the radio transmitter depending on the current interference environment.
Для достижения технического результата в известном широкополосном приемопередающем устройстве, содержащем в передающей части генератор псевдослучайной последовательности, первый и второй фазовые манипуляторы, выходы которых подключены к первым входам соответственно первого и второго высокочастотных ключей, вторые входы которых подключены соответственно к входу и выходу элемента «НЕ», выходы первого и второго высокочастотных ключей подключены соответственно к первому и второму входам сумматора, выход которого подключен к информационному входу смесителя, управляющий вход и выход которого подключены соответственно к выходу частотного синтезатора и входу передающей антенны.To achieve a technical result in the known broadband transceiver device containing in the transmitting part a pseudo-random sequence generator, first and second phase manipulators, the outputs of which are connected to the first inputs of the first and second high-frequency keys, respectively, the second inputs of which are connected respectively to the input and output of the element "NOT" , the outputs of the first and second high-frequency keys are connected respectively to the first and second inputs of the adder, the output of which is connected to the information the ion input of the mixer, the control input and output of which are connected respectively to the output of the frequency synthesizer and the input of the transmitting antenna.
Вход кодера является информационным входом второго канала, а выход подключен к входам первого и второго фазовых манипуляторов. Частотный и управляющий входы управляемого ключа подключены к выходам соответственно генератора псевдослучайной последовательности и генератора управления ключом, а выход управляемого ключа подключен к входу частотного синтезатора. Вход генератора управления ключом подключен к выходу линии задержки приемной части.The encoder input is the information input of the second channel, and the output is connected to the inputs of the first and second phase manipulators. The frequency and control inputs of the managed key are connected to the outputs of the pseudo-random sequence generator and key management generator, respectively, and the output of the controlled key is connected to the input of the frequency synthesizer. The input of the key management generator is connected to the output of the delay line of the receiving part.
В приемной части устройство содержит блок синхронизации, выход которого подключен к входу генератора псевдослучайной перестройки частоты, а вход блока синхронизации подключен к первому входу первого ключа и информационному выходу демодулятора, второй и третий выходы которого подключены к входам соответственно первого и второго фазовых детекторов, выходы которых подключены ко вторым входам соответственно первого и второго ключей, выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам элемента «ИЛИ», выход которого является информационным выходом второго канала, первый вход второго ключа подключен к выходу элемента «НЕ», вход демодулятора подключен к выходу усилителя промежуточной частоты, вход которого подключен к выходу смесителя, первый и второй входы которого подключены к выходам соответственно частотного синтезатора и приемной антенны.In the receiving part, the device contains a synchronization unit, the output of which is connected to the input of the pseudo-random frequency tuning generator, and the input of the synchronization unit is connected to the first input of the first key and the information output of the demodulator, the second and third outputs of which are connected to the inputs of the first and second phase detectors, the outputs of which connected to the second inputs of the first and second keys, respectively, the outputs of which are connected respectively to the first and second inputs of the element "OR", the output of which is It is the information output of the second channel, the first input of the second key is connected to the output of the “NOT” element, the input of the demodulator is connected to the output of the intermediate frequency amplifier, the input of which is connected to the output of the mixer, the first and second inputs of which are connected to the outputs of the frequency synthesizer and receiving antenna, respectively.
Выход блока формирования сообщения подключен к входу элемента «НЕ» и второму входу первого высокочастотного ключа передающей части, а его первый и второй входы подключены к выходам соответственно дешифратора команды изменения скорости и анализатора качества канала. Вход дешифратора команды изменения скорости и канальный вход анализатора качества канала объединены и подключены к входу дешифратора квитанции и выходу декодера, являющемуся выходом канала управления, вход декодера подключен к входу элемента «НЕ» и информационному выходу демодулятора. Выходы дешифратора команды изменения скорости и анализатора качества канала подключены соответственно к входу линии задержки и первому входу блока памяти второй вход которого и выход подключены соответственно к выходу дешифратора квитанции и входу генератора управления ключом, выход которого подключен к первому входу управляемого ключа, частотный вход и выход которого подключены соответственно к выходу генератора псевдослучайной последовательности и входу частотного синтезатора, а выход линии задержки подключен к входу генератора управления ключом передающей части.The output of the message forming unit is connected to the input of the “NOT” element and the second input of the first high-frequency key of the transmitting part, and its first and second inputs are connected to the outputs of the speed change decoder and channel quality analyzer, respectively. The input of the decoder of the speed change command and the channel input of the channel quality analyzer are combined and connected to the input of the receipt decoder and the output of the decoder, which is the output of the control channel, the decoder input is connected to the input of the “NOT” element and the information output of the demodulator. The outputs of the speed change decoder and the channel quality analyzer are connected respectively to the input of the delay line and the first input of the memory block, the second input of which and the output are connected respectively to the output of the receipt decoder and the input of the key control generator, the output of which is connected to the first input of the controlled key, the frequency input and output which are connected respectively to the output of the pseudo-random sequence generator and the input of the frequency synthesizer, and the output of the delay line is connected to the input of the generator key management of the transmitting part.
Дополнительно введен блок управления мощностью, состоящий из счетчика, вход которого подключен к входу генератора управления ключом передающей части устройства, а выход подключен ко входу дешифратора, выход которого является вторым входом аттенюатора, а первый вход аттенюатора соединен с выходом смесителя передающей части устройства, выход аттенюатора подключен ко входу усилителя мощности, выход которого подключен к передающей антенне.Additionally, a power control unit has been introduced, consisting of a counter, the input of which is connected to the input of the control generator key of the transmitting part of the device, and the output is connected to the input of the decoder, the output of which is the second input of the attenuator, and the first input of the attenuator is connected to the output of the mixer of the transmitting part of the device, the output of the attenuator connected to the input of a power amplifier, the output of which is connected to a transmitting antenna.
Благодаря новой совокупности существенных признаков за счет введения блока управления мощностью появляется возможность увеличивать энергетические параметры формируемого сигнала при увеличении скорости программной перестройки, что повышает отношение уровня сигнала над уровнем помех, а следовательно, повышает помехоустойчивость радиосвязи.Thanks to the new set of essential features, due to the introduction of a power control unit, it becomes possible to increase the energy parameters of the generated signal with an increase in the program tuning speed, which increases the ratio of the signal level over the noise level and, therefore, increases the noise immunity of radio communications.
Заявляемое устройство поясняется чертежами, на которых показаны: фиг. 1 - структурная схема широкополосного приемопередающего устройства; фиг. 2 - структурная схема блока управления мощностью.The inventive device is illustrated by drawings, which show: FIG. 1 is a block diagram of a broadband transceiver device; FIG. 2 is a block diagram of a power control unit.
Заявленное устройство, показанное на фиг. 1, состоит из передающей части, приемной части, блока управления мощностью и содержит на передающей стороне кодер (1), вход которого является информационным входом второго канала устройства, а выход подключен параллельно к первому фазовому манипулятору (2) и второму фазовому манипулятору (3), выходы которых соединены с первым и вторым входами сумматора (7) через первый (4) и второй (5) высокочастотные ключи соответственно.The claimed device shown in FIG. 1, consists of a transmitting part, a receiving part, a power control unit and comprises an encoder (1) on the transmitting side, the input of which is the information input of the second channel of the device, and the output is connected in parallel to the first phase manipulator (2) and the second phase manipulator (3) the outputs of which are connected to the first and second inputs of the adder (7) through the first (4) and second (5) high-frequency keys, respectively.
Вход первого канала устройства соединен со вторым входом первого высокочастотного ключа (4) и через элемент «НЕ» (6) со вторым входом второго высокочастотного ключа (5), выход которого подключен ко второму входу сумматора. Выход сумматора (7) соединен с первым входом смесителя (8), второй вход которого подключен к выходу частотного синтезатора (9), вход которого через управляемый ключ (10), соединен с выходом генератора псевдослучайной последовательности (11).The input of the first channel of the device is connected to the second input of the first high-frequency key (4) and through the element "NOT" (6) with the second input of the second high-frequency key (5), the output of which is connected to the second input of the adder. The output of the adder (7) is connected to the first input of the mixer (8), the second input of which is connected to the output of the frequency synthesizer (9), the input of which through a controlled key (10), is connected to the output of the pseudo-random sequence generator (11).
Второй (управляющий) вход управляемого ключа (10) соединен с выходом генератора управления ключом (12), вход которого соединен с приемной частью. В приемной части приемная антенна соединена с первым входом смесителя (13), выход которого подключен к входу усилителя промежуточной частоты (14), выход усилителя промежуточной частоты (14) соединен с входом демодулятора (15).The second (control) input of the controlled key (10) is connected to the output of the key management generator (12), the input of which is connected to the receiving part. In the receiving part, the receiving antenna is connected to the first input of the mixer (13), the output of which is connected to the input of the intermediate frequency amplifier (14), the output of the intermediate frequency amplifier (14) is connected to the input of the demodulator (15).
Первый выход демодулятора (15) одновременно подключен к входам элемента «НЕ» (19), декодера (22) и блока синхронизации (29). Второй и третий выходы демодулятора (15) подключены соответственно к входам первого (17) и второго (16) фазовых детекторов, выходы которых соединены с первым и вторым входами элемента «ИЛИ» (21) через первый (18) и второй (20) ключи соответственно. Причем второй вход второго ключа (20) соединен с выходом элемента «НЕ» (19).The first output of the demodulator (15) is simultaneously connected to the inputs of the element "NOT" (19), the decoder (22) and the synchronization unit (29). The second and third outputs of the demodulator (15) are connected respectively to the inputs of the first (17) and second (16) phase detectors, the outputs of which are connected to the first and second inputs of the OR element (21) through the first (18) and second (20) keys respectively. Moreover, the second input of the second key (20) is connected to the output of the element "NOT" (19).
Выход элемента ИЛИ (21) является информационным выходом второго канала устройства, выход декодера (22) является выходом первого канала устройства и одновременно подключен к входам дешифратора команды изменения скорости (23), анализатору качества канала (24) и дешифратору квитанции (25). Выход дешифратора команды изменения скорости (23) подключен к первому входу блока формирования сообщения (26) и к входу линии задержки (28), выход которой подключен к входу генератора управления ключом (12) передающей части, выход анализатора качества канала (24) подключен ко второму входу блока формирования сообщения (26) и первому входу блока памяти (27), второй вход которого соединен с выходом дешифратора квитанции (25), а выход соединен со входом генератора управления ключом (31). Выход генератора управления ключом (31) подключен к управляющему входу управляемого ключа (32), частотный вход которого через генератор псевдослучайной последовательности (30) и блок синхронизации (29) подключен к первому выходу демодулятора (15), а выход через частотный синтезатор (33) подключен ко второму входу смесителя (13). Выход блока формирования сообщения (26) подключен к входу первого канала передающей части устройства.The output of the OR element (21) is the information output of the second channel of the device, the output of the decoder (22) is the output of the first channel of the device and is simultaneously connected to the inputs of the decoder of the speed change command (23), the channel quality analyzer (24) and the receipt decoder (25). The output of the decoder of the speed change command (23) is connected to the first input of the message generating unit (26) and to the input of the delay line (28), the output of which is connected to the input of the transmitter control key generator (12), the output of the channel quality analyzer (24) is connected to the second input of the message generating unit (26) and the first input of the memory unit (27), the second input of which is connected to the output of the receipt decoder (25), and the output is connected to the input of the key control generator (31). The output of the key control generator (31) is connected to the control input of the controlled key (32), the frequency input of which is connected to the first output of the demodulator (15) through the pseudo-random sequence generator (30) and the synchronization unit (29), and the output is through the frequency synthesizer (33) connected to the second input of the mixer (13). The output of the message forming unit (26) is connected to the input of the first channel of the transmitting part of the device.
Блок управления мощностью состоит из счетчика (34), вход которого подключен к входу генератора управления ключом (12) передающей части устройства, а выход подключен ко входу дешифратора (35), выход которого является вторым входом аттенюатора (36), а первый вход аттенюатора (36) соединен с выходом смесителя (8) передающей части устройства, выход аттенюатора (36) подключен ко входу усилителя мощности (37), выход которого подключен к передающей антенне.The power control unit consists of a counter (34), the input of which is connected to the input of the key management generator (12) of the transmitting part of the device, and the output is connected to the input of the decoder (35), the output of which is the second input of the attenuator (36), and the first input of the attenuator ( 36) is connected to the output of the mixer (8) of the transmitting part of the device, the output of the attenuator (36) is connected to the input of the power amplifier (37), the output of which is connected to the transmitting antenna.
Кодер (1) служит для преобразования входной информационной последовательности импульсов в выходную последовательность с дополнительной кодовой избыточностью, позволяющей в декодере (22), служащем для восстановления исходной информационной последовательности, исправлять ошибки, появляющиеся из-за помех в переключаемых частотных каналах. Варианты реализации кодера (1) и декодера (22) известны и приведены, например, в [5], стр. 323-330, рис. 8.9, 8.11, 8.16.The encoder (1) is used to convert the input information sequence of pulses to the output sequence with additional code redundancy, which allows the decoder (22), which serves to restore the original information sequence, to correct errors that appear due to interference in switched frequency channels. Implementation options for the encoder (1) and decoder (22) are known and are given, for example, in [5], pp. 323-330, Fig. 8.9, 8.11, 8.16.
В заявленном устройстве фазовые манипуляторы (2) и (3) предназначены для формирования двух фазомодулированных сигналов (ОФМ), сдвинутых относительно друг друга по несущей частоте. Фазовые манипуляторы (2) и (3) известны и, в частности, могут быть реализованы по схеме относительного фазового модулятора, описанного в работе [6], стр. 119 на рис. 4.25.In the claimed device, phase manipulators (2) and (3) are intended for the formation of two phase-modulated signals (OFM) shifted relative to each other in the carrier frequency. Phase manipulators (2) and (3) are known and, in particular, can be implemented according to the scheme of the relative phase modulator described in [6], p. 119 in Fig. 4.25.
Высокочастотные ключи (4) и (5), предназначены для поочередного подключения одного из независимых трактов (выходов фазовых манипуляторов (2) и (3)) на сумматор (7) по закону изменения информационного сигнала в первом канале.High-frequency keys (4) and (5) are intended for alternately connecting one of the independent paths (outputs of the phase manipulators (2) and (3)) to the adder (7) according to the law of changing the information signal in the first channel.
Элемент «НЕ» (6) предназначен для инверсии сигнала первого информационного канала с целью обеспечения противофазного управления ключами (4) и (5) соответственно.The element "NOT" (6) is designed to invert the signal of the first information channel in order to provide antiphase control of keys (4) and (5), respectively.
Сумматор (7) предназначен для объединения сигналов двух независимых трактов. Он может быть реализован в простейшем случае на обычном резистивном сумматоре и описан в патенте на изобретение №2157051 от 27.09.2000 г.The adder (7) is designed to combine the signals of two independent paths. It can be implemented in the simplest case on a conventional resistive adder and is described in the patent for invention No. 2157051 of 09/27/2000.
В качестве смесителя (8) и (13) могут быть использованы любые выпускаемые промышленностью смесители.As a mixer (8) and (13), any mixers manufactured by the industry can be used.
Демодулятор (15) предназначен для выделения сигналов ЧМн первого канала и разделения сигналов ОФМ второго канала по двум независимым трактам. Он может быть реализован по известным схемам, в частности по схеме частотного детектора с двумя расстроенными контурами. Реализация демодулятора известна и описана в [9].The demodulator (15) is designed to select the FSK signals of the first channel and to separate the OFM signals of the second channel along two independent paths. It can be implemented according to well-known schemes, in particular according to the scheme of a frequency detector with two detuned circuits. The implementation of the demodulator is known and described in [9].
Первый и второй фазовые детекторы (17) и (16) предназначены для детектирования фазоманипулированных сигналов, соответствующих первому и второму трактам второго канала. Реализация фазовых детекторов известна и описана в [9].The first and second phase detectors (17) and (16) are designed to detect phase-shifted signals corresponding to the first and second paths of the second channel. The implementation of phase detectors is known and described in [9].
Ключи (18) и (20) предназначены для выбора тракта приема демодулированных сигналов от фазовых детекторов (17) и (16) на соответствующие входы элемента «ИЛИ» (21). Они могут быть выполнены на базе транзистора, в ключевом режиме представленного в [6] на рис. 3.4.9, стр. 93.The keys (18) and (20) are used to select the path for receiving demodulated signals from phase detectors (17) and (16) to the corresponding inputs of the OR element (21). They can be made on the basis of the transistor, in the key mode presented in [6] in Fig. 3.4.9, p. 93.
Элемент «НЕ» (19) предназначен для инверсии сигнала первого информационного канала с целью обеспечения противофазного управления ключами (18) и (20) соответственно, он аналогичен элементу «НЕ» (6).The element "NOT" (19) is designed to invert the signal of the first information channel in order to provide antiphase control of the keys (18) and (20), respectively, it is similar to the element "NOT" (6).
Элемент «ИЛИ» (21) предназначен для формирования единой последовательности информационных символов второго канала.The OR element (21) is intended to form a single sequence of information symbols of the second channel.
Использованные в заявленном устройстве элементы и их схемы описаны в следующих источниках информации:Used in the claimed device elements and their circuits are described in the following sources of information:
- высокочастотные ключи (4) и (5) в [1] на стр. 376;- high-frequency keys (4) and (5) in [1] on page 376;
- элементы НЕ (6) и (19) в [1] на стр. 59;- elements NOT (6) and (19) in [1] on page 59;
- элемент ИЛИ (21) в [1] на стр. 74.- the OR element (21) in [1] on page 74.
Управляемые ключи (10) и (32) предназначены для коммутации ГПСП и частотного синтезатора для передачи на частотный синтезатор цифровой последовательности, в соответствии с которой частотный синтезатор генерирует номер рабочей частоты. В качестве управляемого ключа можно использовать элемент «И» который реализован в микросхемах серии КР 1533.The controlled keys (10) and (32) are intended for switching the GPSS and the frequency synthesizer for transmission to the frequency synthesizer a digital sequence, according to which the frequency synthesizer generates a working frequency number. As a managed key, you can use the element "And" which is implemented in the chips of the KR 1533 series.
Дешифратор команды изменения скорости (23) предназначен для преобразования цифрового кода, сформированного в блоке формирования сообщения приемной части корреспондента «Б», в сигнал для перестройки частоты генерирования импульсов управления в генераторе управления ключом предающей части. Схема дешифратора (23) описана, например, в [8], стр. 47, рис. 2.4.The decoder of the speed change command (23) is designed to convert the digital code generated in the message forming unit of the correspondent "B" receiving part into a signal for tuning the frequency of generating control pulses in the key generator of the transmitting part key. The decoder circuit (23) is described, for example, in [8], p. 47, Fig. 2.4.
Блок синхронизации (29) служит для формирования тактовой последовательности импульсов с периодом следования Т/2, где Т - длительность работы радиолинии на одной частоте. Вариант реализации блока синхронизации (29) известен и описан, например, в [1], стр. 193, рис. 5-19.The synchronization unit (29) serves to form a clock pulse sequence with a period of T / 2, where T is the duration of the radio line at one frequency. An embodiment of the synchronization block (29) is known and described, for example, in [1], p. 193, Fig. 5-19.
Генераторы псевдослучайной последовательности (ГПСП) (11) и (30) предназначены для формирования одинаковых на передающей (11) и приемной (30) сторонах радиолинии последовательностей равновероятных номеров частот в диапазоне i=1, …, N. В качестве ГПСП можно использовать любой ГПСП, производимый промышленностью, например, ГПСП, используемый в радиостанциях комплекса Р-168.The pseudo-random sequence generators (GPSS) (11) and (30) are designed to form the sequences of equally probable frequency numbers in the range i = 1, ..., N on the transmitting (11) and receiving (30) sides of the radio line, and any GPSSP can be used as a GPSS produced by industry, for example, GPS, used in radio stations of the complex R-168.
Синтезатор частот (9) и (33) служит для формирования несущего колебания на каждой очередной псевдослучайно перестраиваемой частоте. Вариант реализации синтезатора частот (9) и (33) известен и представлен, например, в [7], стр. 214, рис. 7.7(a).The frequency synthesizer (9) and (33) serves to form a carrier wave at each next pseudo-random tunable frequency. The implementation option of the frequency synthesizer (9) and (33) is known and presented, for example, in [7], p. 214, Fig. 7.7 (a).
Усилитель промежуточной частоты (14) предназначен для усиления принятого радиосигнала на промежуточной частоте до величины, необходимой для работы последующих блоков приемного тракта. Вариант реализации усилителя промежуточной частоты (14) известен и описан, например, в [1], стр. 100, рис. 3-3.The intermediate frequency amplifier (14) is designed to amplify the received radio signal at the intermediate frequency to the value necessary for the operation of subsequent blocks of the receiving path. An embodiment of an intermediate-frequency amplifier (14) is known and described, for example, in [1], p. 100, Fig. 3-3.
Анализатор качества канала (24) предназначен для контроля качества рабочего канала. Оценка рабочего канала производится по отношению уровней полезного сигнала и помех. В качестве анализатора рабочего канала можно взять анализатор канала, применяемый в аппаратуре Р-163-АР [8].Channel quality analyzer (24) is designed to control the quality of the working channel. The working channel is estimated in relation to the levels of the useful signal and interference. As the analyzer of the working channel, we can take the channel analyzer used in the R-163-AR equipment [8].
Дешифратор квитанции (25) предназначен для дешифрации цифрового кода, означающего, что корреспондент получил команду на изменение скорости перестройки частоты. В качестве дешифратора квитанции можно использовать дешифратор, аналогичный дешифратору команды изменения скорости.The receipt decoder (25) is designed to decrypt a digital code, which means that the correspondent received a command to change the frequency tuning speed. As a decoder of the receipt, you can use a decoder similar to the decoder of the command changes the speed.
Линия задержки (12) предназначена для задержки сигнала на увеличение скорости перестройки частоты на время передачи сообщения корреспонденту. В качестве линии задержки можно использовать выпускаемые промышленностью линии задержки с требуемым временем задержки.The delay line (12) is designed to delay the signal to increase the speed of the frequency adjustment during the transmission of the message to the correspondent. As a delay line, industry-issued delay lines with a desired delay time can be used.
Генератор управления ключом (12), (31) представляет из себя генератор импульсов с регулируемой частотой генерации и служит для генерации импульсов, поступающих на вход управляемого ключа. Частота генерации импульсов может быть увеличена в случае браковки канала. В качестве генератора управления ключом можно использовать, любой генератор с изменяющейся частотой импульсов.The key management generator (12), (31) is a pulse generator with an adjustable generation frequency and is used to generate pulses arriving at the input of a controlled key. The pulse generation frequency can be increased in case of channel rejection. As a key management generator, you can use any generator with a changing pulse frequency.
Блок формирования сообщения (26) предназначен для формирования цифрового кода, обозначающего увеличение скорости переключения частоты, при подаче импульса на первый вход, и формирования цифрового кода, обозначающего квитанцию, при подаче импульса на второй вход. Структурная схема блока формирования сообщения известна и описана в патенте РФ №2296420.The message generating unit (26) is designed to generate a digital code indicating an increase in the frequency switching speed when applying a pulse to the first input, and to generate a digital code indicating a receipt when applying a pulse to the second input. The block diagram of the message generation unit is known and described in RF patent No. 2296420.
Блок памяти (27) предназначен для формирования управляющего импульса, поступающего на вход блока (31), при поступлении импульсов на первый и второй входы. Структурная схема блока памяти известна и описана в патенте РФ №2296420.The memory block (27) is designed to form a control pulse supplied to the input of the block (31), when pulses arrive at the first and second inputs. The structural diagram of the memory block is known and described in the patent of the Russian Federation No. 2296420.
Счетчик (34) предназначен для считывания количества импульсов в единицу времени, поступающих от блока (23) через линию задержки (28). Структурная схема счетчика (34) известна и приведена в [11], стр. 98, рис. 5.16.The counter (34) is designed to read the number of pulses per unit time from the block (23) through the delay line (28). The block diagram of the counter (34) is known and is given in [11], p. 98, Fig. 5.16.
Дешифратор (35) предназначен для выдачи сигнала логической единицы на аттенюатор (36) в зависимости от количества импульсов от счетчика (34). Структурная схема дешифратора известна и приведена в [11], стр. 73, рис. 4.12.The decoder (35) is designed to provide a signal of a logical unit to the attenuator (36) depending on the number of pulses from the counter (34). The structural diagram of the decoder is known and is given in [11], p. 73, Fig. 4.12.
Аттенюатор (36) представляет собой n параллельных ветвей (см. фиг.2), где n - количество градаций мощности, соответствующее количеству градаций изменения скорости перестройки радиолинии с ППРЧ. Каждая ветвь аттенюатора содержит элемент «И», последовательно соединенный с сопротивлением R. Величина сопротивления выбирается исходя из условия Rn=kRn-1, где k=Vn-1/Vn - коэффициент градации скорости ППРЧ, V- скорость ППРЧ.The attenuator (36) is n parallel branches (see figure 2), where n is the number of gradations of power, corresponding to the number of gradations of the change in the speed of tuning of the radio link with frequency hopping. Each attenuator branch contains an “I” element connected in series with the resistance R. The resistance value is selected based on the condition R n = kR n-1 , where k = V n-1 / V n is the gradation coefficient of the frequency hopping frequency, V is the frequency hopping speed.
Усилитель мощности (37) предназначен для усиления уровня сформированного сигнала. Структурная схема усилителя мощности приведена, например, в [12], стр. 96, рис. 4.3.The power amplifier (37) is designed to enhance the level of the generated signal. The block diagram of a power amplifier is given, for example, in [12], p. 96, Fig. 4.3.
Устройство фиг.1 работает следующим образом. Дискретные сигналы второго канала одновременно поступают на вход кодера (1), преобразуются в информационную последовательность импульсов с дополнительной кодовой избыточностью и с выхода кодера (1) одновременно поступают на информационные входы первого (2) и второго (3) фазовых манипуляторов, на выходе которых формируются два ОФМ сигнала, отличающихся несущими частотами F1 и F2, сдвинутыми относительно друг друга по частоте на величину ΔF=F2-F1. Сигналы ОФМ второго канала с несущими F1 и F2 используются в качестве частот «нажатия» (F1) и «отжатия» (F2) при передаче сообщения по первому каналу. Таким образом, по второму каналу передача сообщений осуществляется с помощью сигналов ОФМ.The device of figure 1 works as follows. The discrete signals of the second channel simultaneously arrive at the input of the encoder (1), are converted into an information sequence of pulses with additional code redundancy, and from the output of the encoder (1) simultaneously enter the information inputs of the first (2) and second (3) phase manipulators, at the output of which are formed two OFM signals, characterized by carrier frequencies F 1 and F 2 , shifted relative to each other in frequency by Δ F = F2-F 1 . The signals of the OFM of the second channel with carriers F 1 and F 2 are used as the frequencies of "pressing" (F 1 ) and "release" (F 2 ) when transmitting a message on the first channel. Thus, on the second channel, messages are transmitted using OFM signals.
Дискретные сигналы первого канала одновременно подаются на второй управляющий вход первого высокочастотного ключа (4) и через элемент «НЕ» (6) на второй управляющий вход второго высокочастотного ключа (5), а на их первые информационные входы поступают ОФМ сигналы второго канала с выходов первого (2) и второго (3) фазовых манипуляторов соответственно. Причем дискретный сигнал первого канала осуществляет замыкание (размыкание) одного из двух высокочастотных ключей (4) или (5). Это обеспечит появление на одном из входов и выходе сумматора (7) одного из двух ОФМ сигналов с несущей частотой F1 или F2. Таким образом, по первому каналу передача сообщения осуществляется с помощью сигналов ОФМ/ЧМн.Discrete signals of the first channel are simultaneously fed to the second control input of the first high-frequency key (4) and through the “NOT” element (6) to the second control input of the second high-frequency key (5), and the first channel inputs receive the OFM signals of the second channel from the outputs of the first (2) and second (3) phase manipulators, respectively. Moreover, a discrete signal of the first channel carries out the closure (opening) of one of the two high-frequency keys (4) or (5). This will ensure the appearance at one of the inputs and outputs of the adder (7) one of two OFM signals with a carrier frequency of F 1 or F 2 . Thus, on the first channel, the message is transmitted using OFM / FSK signals.
Этот сигнал с ОФМ/ЧМн поступает на первый вход смесителя (8). На второй вход смесителя (8) подается перестраиваемое по псевдослучайной программе опорное колебание рабочей частоты ƒpi с выхода частотного синтезатора (9), управляемого с помощью ГПСП (11). При этом частотный синтезатор (9) формирует опорное колебание рабочей частоты передачи ƒpi, по псевдослучайной программе из совокупности n частот, выделенных для связи, со скоростью перестройки, которая может быть изменена по команде приемной части. Изменение скорости перестройки частотного синтезатора осуществляется с помощью управляемого ключа (10), первый (частотный) вход которого подключен к выходу ГПСП (11), второй (управляющий) вход подключен к выходу генератора управления ключом (12), а выход подключен ко входу частотного синтезатора (9).This signal from OFM / FMN is fed to the first input of the mixer (8). The reference oscillation of the operating frequency ƒ pi from the output of the frequency synthesizer (9) controlled by GPSS (11) is fed to the second input of the mixer (8), which is tuned according to a pseudo-random program. In this case, the frequency synthesizer (9) generates a reference oscillation of the working transmission frequency ƒ pi , according to a pseudo-random program from a set of n frequencies allocated for communication, with the tuning speed, which can be changed by the command of the receiving part. The tuning speed of the frequency synthesizer is changed using a controlled key (10), the first (frequency) input of which is connected to the GPS output (11), the second (control) input is connected to the output of the key control generator (12), and the output is connected to the frequency synthesizer input (9).
Изменение скорости переключения производится следующим образом: ГПСП (11) формирует цифровой код с частотой wmax, который подается на вход управляемого ключа (10), коммутирующего выход ГПСП (11) со входом частотного синтезатора (9). Коммутация выхода ГПСП (11) со входом частотного синтезатора (9) происходит после прихода импульса с выхода генератора управления ключом (12) на второй (управляющий) вход управляемого ключа. Цифровой код поступает на вход частотного синтезатора (9), который формирует частоту, соответствующую этому коду. Формирование данной частоты происходит до поступления следующего цифрового кода, который поступит на вход частотного синтезатора (9) при следующей коммутации выхода ГПСП (11) со входом частотного синтезатора (9). Таким образом, время формирования частотным синтезатором одной частоты будет изменяться от частоты подачи импульсов управления на второй вход управляемого ключа.Changing the switching speed is as follows: GPSP (11) generates a digital code with a frequency w max , which is fed to the input of a controlled key (10), switching the output of GPSP (11) with the input of the frequency synthesizer (9). The switching of the GPS output (11) with the input of the frequency synthesizer (9) occurs after the pulse arrives from the output of the key control generator (12) to the second (control) input of the controlled key. The digital code is fed to the input of the frequency synthesizer (9), which generates a frequency corresponding to this code. The formation of this frequency occurs before the next digital code arrives, which will be fed to the input of the frequency synthesizer (9) at the next switching of the GPS output (11) with the input of the frequency synthesizer (9). Thus, the time of formation by the frequency synthesizer of one frequency will vary from the frequency of the supply of control pulses to the second input of the controlled key.
Таким образом, на выходе смесителя (8) формируется сигнал с ОФМ/ЧМн на i-и рабочей частоте ƒpi, i=i …n, который излучается антенной в сторону корреспондента. Принятый сигнал ОФМ/ЧМн - ППРЧ на частоте ƒpi поступает на первый сигнальный вход смесителя (13), на второй вход которого подается перестраиваемое по псевдослучайной программе опорное колебание ƒi с выхода частотного синтезатора (33).Thus, at the output of the mixer (8), a signal is generated from the OFM / FMN at the i-th and operating frequency ƒ pi , i = i ... n, which is emitted by the antenna towards the correspondent. The received OFM / FMN signal - frequency hopping at frequency ƒ pi is fed to the first signal input of the mixer (13), the second input of which is supplied with a pseudo-random program tunable reference oscillation ƒ i from the output of the frequency synthesizer (33).
В результате преобразования в смесителе (13) принятого и опорного сигналов на его выходе формируется ОФМ/ЧМн сигналы промежуточной частоты, которые усиливаются в УПЧ (14) и подаются на вход демодулятора (15). На первом выходе демодулятора (15) формируется дискретный сигнал первого канала, по которому вместе с информационными сигналами передаются команды управления. Этот сигнал поступает на вход декодера (22) и одновременно на блок синхронизации (29), обеспечивающего формирование очередного номера рабочей частоты ГПСП (30) и синхронную перестройку частотного синтезатора (33), а с выхода декодера (22) – к получателю сообщения и одновременно на входы анализатора качества канала (24), дешифратора квитанции (25) и дешифратора команды изменения скорости (23). При браковке канала с выхода анализатора качества канала (24) подается сигнал логической единицы одновременно на первый вход блока памяти (27) и на первый вход блока формирования сообщения (26).As a result of the conversion of the received and reference signals in the mixer (13), OFM / FSK intermediate frequency signals are generated at its output, which are amplified in the IF (14) and fed to the input of the demodulator (15). At the first output of the demodulator (15), a discrete signal of the first channel is generated, along which control commands are transmitted along with information signals. This signal is fed to the input of the decoder (22) and simultaneously to the synchronization unit (29), which ensures the formation of the next number of the working frequency of the GPS (30) and synchronous tuning of the frequency synthesizer (33), and from the output of the decoder (22) to the receiver of the message and simultaneously to the inputs of a channel quality analyzer (24), a receipt decoder (25) and a speed change decoder (23). When the channel is rejected, the output of the channel quality analyzer (24) is supplied with a logical unit signal simultaneously to the first input of the memory unit (27) and to the first input of the message generation unit (26).
Изменение мощности формируемого сигнала при изменении скорости ППРЧ осуществляется следующим образом. На информационный вход аттенюатора (36) поступает сигнал с выхода смесителя (8), этот сигнал распараллеливается на количество ветвей аттенюатора (36), соответствующее количеству градаций регулировки скорости и соответственно количеству регулировок мощности. В каждой ветви аттенюатора (36) сигнал поступает на вход элемента «И», на второй вход которого поступает управляющий сигнал с выхода дешифратора (35).The change in the power of the generated signal when changing the frequency hopping frequency is as follows. At the information input of the attenuator (36), a signal is received from the output of the mixer (8), this signal is parallelized to the number of branches of the attenuator (36), corresponding to the number of gradations of the speed control and, accordingly, the number of power adjustments. In each branch of the attenuator (36), the signal enters the input of the “And” element, the second input of which receives a control signal from the output of the decoder (35).
Логическая единица может быть только на одном выходе дешифратора и, следовательно, сигнал с выхода смесителя (8) пройдет только через одну ветвь аттенюатора (36). С выхода элемента «И» сигнал поступает на вход усилителя через сопротивление ветви (см. фиг. 2).The logical unit can only be on one output of the decoder and, therefore, the signal from the output of the mixer (8) will pass through only one branch of the attenuator (36). From the output of the element "And" the signal enters the input of the amplifier through the resistance of the branch (see Fig. 2).
По сравнению с прототипом предлагаемое техническое решение позволяет повысить помехоустойчивость широкополосного приемопередающего устройства в условиях воздействия ответных помех при передаче дискретных сообщений. Это обусловлено тем, что при увеличении скорости ППРЧ для сохранения информационной скорости передаваемого сообщения длительность одного бита, передаваемого на одной частоте, уменьшается. Следовательно, уменьшается энергия на бит формируемого сигнала.Compared with the prototype, the proposed solution allows to increase the noise immunity of a broadband transceiver device under the influence of response noise during the transmission of discrete messages. This is due to the fact that with an increase in the frequency hopping frequency in order to preserve the information speed of the transmitted message, the duration of one bit transmitted at one frequency decreases. Therefore, the energy per bit of the generated signal is reduced.
В этом случае для увеличения мощности сигнала в блоке управления подключается меньшее сопротивление ветви Rn, причем Rn=kRn-1, где k=Vn1-/Vn - коэффициент градации скорости ППРЧ, V - скорость ППРЧ. Таким образом, обеспечивается увеличение мощности сигнала, а, следовательно, повышение помехоустойчивости его приема.In this case, to increase the signal power in the control unit, a lower resistance of the branch R n is connected, and R n = kR n-1 , where k = V n1- / V n is the coefficient of gradation of the frequency hopper , V is the speed of the frequency hopper . Thus, an increase in signal power is provided, and, consequently, an increase in noise immunity of its reception.
ЛитератураLiterature
1. Катушев В.А. Микросхемы и их применение. М.: Радио и связь, 1983. - 271 с.1. Katushev V.A. Microcircuits and their application. M .: Radio and communications, 1983 .-- 271 p.
2. Горелов Г.В., Волков А.А., Шелухин В.И. Каналообразующие устройства железнодорожной телемеханики и связи. - М.: Транспорт, 1994. -240 с.2. Gorelov G.V., Volkov A.A., Shelukhin V.I. Channel-forming devices of railway telemechanics and communications. - M .: Transport, 1994.240 s.
3. Интегральные микросхемы. Справочник. Под редакцией Тараблина Б.В. - М: Радио и связь, 1984. - 528 с.3. Integrated circuits. Directory. Edited by Tarablina B.V. - M: Radio and communications, 1984. - 528 p.
4. Кларк Дж., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. - М.: Радио и связь, 1987. - 392 с.4. Clark J., Kane J. Error correction coding in digital communication systems. - M.: Radio and Communications, 1987. - 392 p.
5. Королев А.И. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте. М.: Воениздат, 1985. - 488 с.5. Korolev A.I. Automation, telemechanics and communications in railway transport. M .: Military Publishing House, 1985 .-- 488 p.
6. Радиоприемные устройства / Под ред. Л.Г. Барулина. М.: Радио и связь, 1984. - 272 с.6. Radio receivers / Ed. L.G. Barulina. M .: Radio and communications, 1984. - 272 p.
7. Системы с прыгающей частотой / В кн.: Кларк Дж., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. - М.: Радио и связь, 1987. - С. 352-356.7. Systems with a jumping frequency / In the book: Clark J., Kane J. Coding with error correction in digital communication systems. - M .: Radio and communications, 1987. - S. 352-356.
8. Комплекс средств радиосвязи «Арбалет». - СПб.: ВАС, 1996. - 132 с.8. The complex of radio communications "Crossbow". - SPb .: YOU, 1996. - 132 p.
9. Широкополосное приемопередающее устройство (патент на изобретение РФ №2157051, 2000 г.).9. Broadband transceiver (patent for the invention of the Russian Federation No. 2157051, 2000).
10. Шило В.Л. Популярные микросхемы ТТЛ. - М.: Аргус, 1993. - 63 с.10. Shilo V.L. Popular chip TTL. - M .: Argus, 1993 .-- 63 p.
11. Грачев Н.П., Грачев В.П., Грецев С.Е. и др. Вычислительная техника и информационные технологии. - СПб: ВАС, 2013 - 204 с.11. Grachev N.P., Grachev V.P., Grecev S.E. and others. Computer engineering and information technology. - SPb: YOU, 2013 - 204 s.
12. Першин В.Т. Формирование и генерирование сигналов в цифровой радиосвязи. - М.: «ИФРА-М», 2015 - 614 с.12. Pershin V.T. The formation and generation of signals in digital radio communications. - M .: IFRA-M, 2015 - 614 p.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016119934A RU2628328C1 (en) | 2016-05-23 | 2016-05-23 | Broadband receiving device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016119934A RU2628328C1 (en) | 2016-05-23 | 2016-05-23 | Broadband receiving device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2628328C1 true RU2628328C1 (en) | 2017-08-15 |
Family
ID=59641755
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016119934A RU2628328C1 (en) | 2016-05-23 | 2016-05-23 | Broadband receiving device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2628328C1 (en) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2157051C1 (en) * | 1999-11-04 | 2000-09-27 | Военный университет связи | Wide-band transmitter-receiver system |
RU2273099C1 (en) * | 2004-10-25 | 2006-03-27 | Военный университет связи | Programmable operating-frequency re-tuning radio link |
RU2296420C1 (en) * | 2005-08-08 | 2007-03-27 | Военная академия связи | Broadband receiving device |
RU2311734C1 (en) * | 2006-03-06 | 2007-11-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) | Broadband receiving-transmitting device |
US7603093B2 (en) * | 2005-12-14 | 2009-10-13 | Adc Telecommunications, Inc. | System and method to monitor broadband radio frequency transport systems |
RU2441330C1 (en) * | 2010-11-09 | 2012-01-27 | Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" | Multivariate adaptive system of information transfer |
US8194585B2 (en) * | 2005-11-28 | 2012-06-05 | OMNI-WiFi, LLC. | Wireless communication system |
-
2016
- 2016-05-23 RU RU2016119934A patent/RU2628328C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2157051C1 (en) * | 1999-11-04 | 2000-09-27 | Военный университет связи | Wide-band transmitter-receiver system |
RU2273099C1 (en) * | 2004-10-25 | 2006-03-27 | Военный университет связи | Programmable operating-frequency re-tuning radio link |
RU2296420C1 (en) * | 2005-08-08 | 2007-03-27 | Военная академия связи | Broadband receiving device |
US8194585B2 (en) * | 2005-11-28 | 2012-06-05 | OMNI-WiFi, LLC. | Wireless communication system |
US7603093B2 (en) * | 2005-12-14 | 2009-10-13 | Adc Telecommunications, Inc. | System and method to monitor broadband radio frequency transport systems |
RU2311734C1 (en) * | 2006-03-06 | 2007-11-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) | Broadband receiving-transmitting device |
RU2441330C1 (en) * | 2010-11-09 | 2012-01-27 | Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" | Multivariate adaptive system of information transfer |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4361890A (en) | Synchronizing system | |
US4280222A (en) | Receiver and correlator switching method | |
US20120045023A1 (en) | Low rate, direct conversion fsk radio-frequency signal receiver | |
RU2631464C1 (en) | Broadband transceiver with software operating frequency tuning | |
RU2628328C1 (en) | Broadband receiving device | |
Scheiblhofer et al. | In-chirp FSK communication between cooperative 77-GHz radar stations integrating variable power distribution between ranging and communication system | |
RU2296420C1 (en) | Broadband receiving device | |
US3117305A (en) | Frequency shift transmission system | |
US3530472A (en) | Cue signal communication system | |
US4935940A (en) | Interference-proof reception of radio signals using frequency hopping techniques | |
RU2435300C1 (en) | Radio transmitting device | |
RU2646602C1 (en) | Broadband transceiver with software programmable resetting for the phase signal | |
RU2730181C1 (en) | Method for detecting a pulsed radio signal in fast fading conditions against a background of white noise | |
RU2496241C2 (en) | Jamming station | |
RU2311734C1 (en) | Broadband receiving-transmitting device | |
RU2631149C1 (en) | Device for forming signals with four-position manipulation | |
RU2316893C1 (en) | Radio communication line with multi-parameter modulation | |
RU2619722C1 (en) | Repeater | |
RU2181527C1 (en) | Method and system for serial data transmission and reception | |
GB1012131A (en) | Improvements in transmitter and receiver for phase modulated signals | |
US8634445B2 (en) | Pulse modulation and demodulation in a multiband UWB communication system | |
RU2809552C1 (en) | Multichannel radio communication device | |
RU2101871C1 (en) | Radio line with amplitude-phase-manipulated noise-type signals | |
RU2157051C1 (en) | Wide-band transmitter-receiver system | |
RU2696478C1 (en) | Method of cognitive synchronization when transmitting discrete messages over decameter communication channels |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180524 |