устройство связи
Классы МПК: | H04B14/00 Передающие системы, в которых используемая для передачи среда не существенна |
Автор(ы): | Аман Л.Н., Дегтярев Г.Ф., Демидов А.Я., Качалин В.А., Косин Г.А., Костин А.В., Лешков В.Н., Пуговкин А.В., Серебренников Л.Я., Умнов А.Н. |
Патентообладатель(и): | Научно-производственный кооператив "СИГМА" при Томской государственной академии систем управления и радиоэлектроники |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-08-06 публикация патента:
27.07.1998 |
Изобретение относится к средствам передачи информации. Сущность изобретения заключается в том, что устройство связи содержит источник 1 двоичной информации, формирователь 2 несущих сигналов, передатчик 3, линию связи 4, приемник 5 высокочастотных сигналов, корреляционно-фазовый демодулятор 6, решающий блок 7, приемник 8 двоичной информации, формирователь 9 коротких запускающих импульсов, что позволяет получить расширенный спектр и диапазон рабочих частот для более широкого класса используемых в линиях высокочастотной связи шумоподобных сигналов и является достигаемым техническим результатом. 1 с. и 12 з.п. ф-лы, 17 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17
Формула изобретения
1. Устройство связи, содержащее формирователь несущих сигналов, управляющий вход которого подключен к выходу источника двоичной информации, а выход соединен с входом передатчика, выход которого через линию связи соединен с входом приемника высокочастотных сигналов, а также корреляционно-фазовый демодулятор, вход которого подключен к выходу приемника высокочастотных сигналов, а выход соединен с входом решающего блока, выход которого соединен с входом приемника двоичной информации, отличающееся тем, что оно снабжено формирователем коротких дельтаобразных запускающих импульсов, вход которого подключен к выходу источника двоичной информации, а выход соединен с импульсным входом формирователя несущих сигналов, выполненного с различной для каждого из значений информации фазой составляющих одного из двух ограниченных по длительности однотипных шумоподобных сигналов, задержанных один относительно другого на заданный промежуток времени Т, превышающий интервал их корреляции, а корреляционно-фазовый демодулятор выполнен с возможностью сжатия принятых сигналов. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанный формирователь несущих сигналов выполнен в виде генератора шумоподобных сигналов, вход которого образует импульсный вход формирователя несущих сигналов, а выход соединен с первыми объединенными входами перемножителей, причем второй вход одного из перемножителей подключен к одному из выходов двухфазного генератора, а второй вход другого - к выходу переключателя, один вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, а два других подключены к выходам двухфазного генератора, при этом выход одного из перемножителей соединен с одним из входов сумматора непосредственно, а выход другого соединен с другим входом сумматора через линию задержки на заданное время, причем выход сумматора является выходом формирователя несущих сигналов. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанный формирователь несущих сигналов выполнен в виде генератора шумоподобных сигналов, вход которого образует импульсный вход формирователя несущих сигналов, а выход соединен с первыми входами двух перемножителей соответственно через линию задержки и непосредственно, причем второй вход одного из перемножителей подключен к одному из выходов двухфазного генератора через фазовый корректор, а второй вход другого перемножителя подключен к выходу переключателя, один вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, а два других подключены к выходам двухфазного генератора, выходы перемножителей соединены с соответствующими входами сумматора, выход сумматора является выходом формирователя несущих сигналов. 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корреляционно-фазовый демодулятор выполнен в виде согласованного фильтра, вход которого образует вход корреляционно-фазового демодулятора, а выход соединен с одним из входов синхронного детектора, другой вход которого подключен к выходу согласованные фильтра через линию задержки на заданное время T, при этом выход синхронного детектора образует выход корреляционно-фазового демодулятора. 5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанный формирователь несущих сигналов содержит двухфазный генератор, три стробирующих элемента, сумматор, коммутатор, фазовращатель на 90 градусов, элемент задержки на заданное время T, пассивный фазокодовый манипулятор, причем один из выходов двухфазного генератора соединен с высокочастотным входом первого стробирующего элемента, импульсный вход которого подключен к одному из выходов коммутатора, другой выход которого соединен с импульсным входом второго стробирующего элемента, высокочастотный вход которого подключен к другому выходу двухфазного генератора, при этом высокочастотный вход третьего стробирующего элемента через фазовращатель подключен к одному из выходов двухфазного генератора, а импульсный вход третьего стробирующего элемента объединен с входом элемента задержки на заданное время T и образует импульсный вход формирователя несущих сигналов, выход элемента задержки соединен с одним входом коммутатора, другой вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, причем выход каждого из стробирующих элементов соединен с соответствующим входом сумматора, выход которого соединен с входом пассивного фазокодового манипулятора, выход которого, в свою очередь, является выходом формирователя несущих сигналов. 6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корреляционно-фазовый демодулятор выполнен в виде согласованного фильтра, вход которого образует вход корреляционно-фазового демодулятора, а выход через линию задержки на заданное время T соединен с объединенными входами сумматора и первого вычитателя, другие входы которых также объединены и подключены к выходу согласованного фильтра, при этом выходы сумматора и первого вычитателя, каждый через свой амплитудный детектор, соединены с соответствующими входами второго вычитателя, выход которого является выходом корреляционно-фазового демодулятора. 7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанный формирователь несущих сигналов выполнен в виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего три синфазных и один противофазный входные согласованные по полосе сигнала встречно-штыревые преобразователи, размещенные на пьезоподложке по одну сторону от модулирующего встречно-штыревого преобразователя, выход которого является выходом формирователя несущих сигналов, при этом входные встречно-штыревые преобразователи элемента на поверхностных акустических волнах попарно объединены и подключены к соответствующим выходам коммутатора, входы которого образуют, соответственно, импульсный и управляющий входы формирователя несущих сигналов, причем расстояния между преобразователями каждой входной пары в направлении звукопровода элемента равны между собой и определяются произведением заданного времени задержки T на скорость распространения поверхностной акустической волны. 8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корреляционно-фазовый демодулятор выполнен в виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего два одинаковых выходных согласованных по полосе сигнала встречно-штыревых преобразователя, размещенных на пьезоподложке по одну сторону от демодулирующего встречно-штыревого преобразователя, вход которого образует вход корреляционно-фазового демодулятора, причем расстояние между выходными встречно-штыревыми преобразователями в направлении звукопровода элемента на поверхностных акустических волнах определяется произведением заданного времени задержки T на скорость распространения волны, при этом каждый из выходных встречно-штыревых преобразователей соединен с соответствующим входом синхронного детектора, выход которого является выходом корреляционно-фазового демодулятора. 9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корреляционно-фазовый демодулятор выполнен виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего размещенный на пьезоподложке демодулирующий встречно-штыревой преобразователь, образующий вход корреляционно-фазового демодулятора, а также равноотстоящие с одной стороны от демодулирующего встречно-штыревого преобразователя по направлению звукопровода элемента две группы, состоящие из синфазного и синфазного, а также из синфазного и противофазного, выходных согласованных по полосе сигнала встречно-штыревых преобразователей, причем расстояния между выходными встречно-штыревыми преобразователями каждой группы в направлении звукопровода элемента определяются произведением заданного времени задержки T на скорость распространения поверхностной акустической волны, а разноудаленные от демодулирующего встречно-штыревого преобразователя в направлении звукопровода элемента выходные встречно-штыревые преобразователи попарно объединены и через отдельные амплитудные детекторы соединены с соответствующими входами вычитателя, выход которого является выходом корреляционно-фазового демодулятора. 10. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что указанный формирователь несущих сигналов выполнен в виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего два входных согласованных по полосе сигнала встречно-штыревых преобразователя, размещенных на пьезоэлектрике с одной стороны от модулирующего встречно-штыревого преобразователя, выход которого является выходом формирователя несущих сигналов, причем первый входной встречно-штыревой преобразователь подключен к выходу переключателя, первый вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, второй вход, объединенный с входом инвертора, образует импульсный вход формирователя несущих сигналов и соединен со вторым входным встречно-штыревым преобразователем, а третий подключен к выходу инвертора, при этом расстояние между входными встречно-штыревыми преобразователями в направлении звукопровода элемента определяется произведением заданного времени задержки T на скорость распространения поверхностной акустической волны. 11. Устройство по любому из пп.8 - 10, отличающееся тем, что расстояния между согласованными по полосе сигнала встречно-штыревыми преобразователями, определяемыми в направлении звукопровода элемента произведением заданного времени задержки T на скорость распространения поверхностной акустической волны, равны нечетному числу четвертей ее длины. 12. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что указанный формирователь несущих сигналов выполнен в виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего размещенный на пьезоэлектрике модулирующий встречно-штыревой преобразователь, являющийся выходом формирователя несущих сигналов, а также входной согласованный по полосе сигнала встречно-штыревой преобразователь, подключенный к выходу сумматора, один вход которого подключен к выходу элемента задержки на заданное время T, а другой - к выходу переключателя, первый вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, второй вход, объединенный с входами инвертора и элемента задержки, образует импульсный вход формирователя несущих сигналов, а третий подключен к выходу инвертора. 13. Устройство по одному из пп. 1, 4 и 6, отличающееся тем, что оно снабжено элементом коррекции фазы, включенным между одним из входов синхронного детектора корреляционно-фазового демодулятора и выходом его согласованного фильтра.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к средствам передачи информации, представленной в дискретной (двоичной) форме, по линиям высокочастотной связи, использующим сигналы с расширенным спектром (шумоподобные сигналы). Основу наиболее распространенных средств связи на шумоподобных сигналах (ШПС) составляют так называемые активные корреляционные приемники, а для формирования соответствующих высокочастотных сигналов на передающем конце линий связи, как правило, применяют различного рода модуляторы (см. Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. - М.: Радио и связь, 1985). Для передачи двоичной информации при этом могут быть использованы разного типа модулирующие кодовые псевдослучайные последовательности, характеризующиеся тем, что максимальное значение автокорреляционной функции конкретно заданной последовательности, определяющей каждое из состояний бита данных, больше аналогичного значения функции взаимной корреляции этих последовательностей (см. заявка ЕПВ N 0366086, кл. Н 04 К 3/00, 1990). Однако возможности применяемой элементной базы и высокие требования к цепям временной синхронизации приемников ограничивают ширину спектра используемых здесь сигналов до единиц и нескольких десятков МГц. При применении согласованных фильтров наличие синхронизации в общем случае не является необходимым условием для обнаружения (различения) входных сигналов приемников. В то же время трудность сопряжения характеристик модуляторов и согласованных фильтров делает реализацию преимуществ таких приемников достаточно сложной технической задачей, что существенно ограничивает классы используемых сигналов с расширенным спектром и, следовательно, возможности систем связи. Каждая из таких систем становится уникальной, ориентированной либо на применение определенного вида и характеристик псевдошумовых (псевдослучайных) сигналов (см. заявка Японии N 63-31127, кл. Н 04 J 13/00, 1988; заявка ЕПВ N 0263687, кл. Н 04 К 3/00, 1988), либо на использование согласованной фильтрации для улучшения работы цепей синхронизации при многоступенчатой обработке входных сигналов приемника (см. заявка ФРГ N OS 3740665, кл. Н 04 J 13/00, 1988). В результате ширина спектра практически используемых ШПС в лучшем случае составляет 10-20 МГц при весьма ограниченной реальной их базе, в то время как в системах связи с достаточно большой пропускной способностью и в системах с многостанционным доступом преимущества ШПС проявляются тем в большей степени, чем шире спектр используемых в них сигналов. При этом возникают проблемы, связанные с обеспечением надежного различения двоичных сигналов при сохранении высокой эффективности систем передачи-приема данных. Наиболее близким по технической сущности и решаемым задачам является устройство связи, содержащее формирователь несущих сигналов, управляющий вход которого подключен к выходу источника двоичной информации, а выход соединен с входом передатчика, выход которого через линию связи соединен с входом приемника высокочастотных сигналов, а также корреляционно-фазовый демодулятор, вход которого подключен к выходу приемника высокочастотных сигналов, а выход соединен с входом решающего блока, выход которого соединен с входом приемника двоичной информации (см. патент США N 4363130, кл. Н 04 К 1/00, 1982). Формирование выборок из непериодической последовательности, вырабатываемой генератором формирователя несущих сигналов, осуществляется триггерным генератором прямоугольных стробирующих импульсов со сважностью "два", синхронизируемым выходным сигналом источника двоичной информации. В результате несущие сигналы представляют собой следующие непосредственно друг за другом, неперекрывающиеся по времени и равные по длительности выборки из задержанного и не задержанного непериодических сигналов. Подобная реализация представления логических уровней передаваемого сообщения при передаче его по линии связи (в данном случае - свободное пространство) и вариант временной корреляционной обработки принятых сигналов (перемножение задержанного и не задержанного одного и того же сигнала) приводит к снижению пропускной способности системы связи при одновременном увеличении потерь при образовании сигналов как минимум на З дБ (2 раза по мощности), что в реальных условиях воздействия шумов и помех значительно снижает эффективность данной системы связи. Задачей изобретения является увеличение пропускной способности связи при одновременном уменьшении потерь при образовании сигналов за счет использования различных модуляционных форматов шумоподобных сигналов и расширения их спектра. Указанная задача достигается тем, что устройство связи, содержащее формирователь несущих сигналов, управляющий вход которого подключен к выходу источника двоичной информации, а выход соединен с входом передатчика, выход которого через линию связи соединен с входом приемника высокочастотных сигналов, а также корреляционно-фазовый демодулятор, вход которого подключен к выходу приемника высокочастотных сигналов, а выход соединен с входом решающего блока, выход которого соединен с входом приемника двоичной информации, в отличие от устройства по прототипу, снабжено формирователем коротких дельтаобразных запускающих импульсов, вход которого подключен к выходу источника двоичной информации, а выход соединен с импульсным входом формирователя несущих сигналов, выполненного с различной для каждого из значений информации фазой составляющих одного из двух ограничительных по длительности однотипных шумоподобных сигналов, задержанных один относительно другого на заданный промежуток времени Т, превышающий интервал их корреляции, а корреляционно-фазовый демодулятор выполнен с возможностью сжатия принятых сигналов. При этом указанный формирователь несущих сигналов может быть выполнен в виде генератора шумоподобных сигналов, вход которого образует импульсный вход формирователя несущих сигналов, а выход соединен с первыми объединенными входами перемножителей, причем второй вход одного из перемножителей подключен к одному из выходов двухфазного генератора, а второй вход другого - к выходу переключателя, один вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, а два других подключены к выходам двухфазного генератора, при этом выход одного из перемножителей соединен с одним из входов сумматора непосредственно, а выход другого соединен с другим входом сумматора через линию задержки на заданное время Т, причем выход сумматора является выходом формирователя несущих сигналов. Указанный формирователь несущих сигналов может быть выполнен в виде генератора шумоподобных сигналов, вход которого образует импульсный вход формирователя несущих сигналов, а выход соединен с первыми входами двух перемножителей соответственно через линию задержки и непосредственно, причем второй вход одного из перемножителей подключен к одному из выходов двухфазного генератора через фазовый корректор, а второй вход другого перемножителя - к выходу переключателя, один вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, а два других подключены к выходам двухфазного генератора, выходы перемножителей соединены с соответствующими входами сумматора, выход сумматора является выходом формирователя несущих сигналов. Корреляционно-фазовый демодулятор может быть выполнен в виде согласованного фильтра, вход которого образует вход корреляционно-фазового демодулятора, а выход соединен с одним из входов синхронного детектора, другой вход которого подключен к выходу согласованного фильтра через линию задержки на заданное время Т, при этом выход синхронного детектора образует выход корреляционно-фазового демодулятора. Указанный согласно одному из возможных вариантов выполнения формирователь несущих сигналов имеет двухфазный генератор, три стробирующих элемента, сумматор, коммутатор, фазовращатель на 90o, элемент задержки на заданное время Т, пассивный фазокодовый манипулятор, причем один из выходов двухфазного генератора соединен с высокочастотным входом первого стробирующего элемента, импульсный вход которого подключен к одному из выходов коммутатора, другой выход которого соединен с импульсным входом второго стробирующего элемента, высокочастотный вход которого подключен к другому выходу двухфазного генератора, при этом высокочастотный вход третьего стробирующего элемента через фазовращатель подключен к одному из выходов двухфазного генератора, а импульсный вход третьего стробирующего элемента объединен с входом элемента задержки на заданное время Т и образует импульсный вход формирователя несущих сигналов, выход элемента задержки соединен с импульсным входом коммутатора, другой вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, причем выходы каждого из стробирующих элементов соединены с соответствующими входами сумматора, выход которого соединен с входом пассивного фазокодового манипулятора, выход которого, в свою очередь, является выходом формирователя несущих сигналов. Корреляционно-фазовый демодулятор может быть выполнен также в виде согласованного фильтра, вход которого образует вход корреляционно-фазового демодулятора, а выход через линию задержки на заданное время Т соединен с объединенными входами сумматора и первого вычитателя, другие входы которых также объединены и подключены к выходу согласованного фильтра, при этом выходы сумматора и первого вычитателя, каждый через свой амплитудный детектор, соединены с соответствующими входами второго вычитателя, выход которого является выходом корреляционно-фазового демодулятора. Указанный формирователь несущих сигналов может быть выполнен в виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего три синфазных и один противофазный входные согласованные по полосе сигнала встречно-штыревые преобразователи, размещенные на пьезоподложке по одну сторону от модулирующего встречно-штыревого преобразователя, выход которого является выходом формирователя несущих сигналов, при этом входные преобразователи элемента на поверхностных акустических волнах попарно объединены и подключены к соответствующим выходам коммутатора, входы которого образуют, соответственно, импульсный и управляющий входы формирователя несущих сигналов, причем расстояния между преобразователями каждой входной пары в направлении звукопровода элемента равны между собой и определяются произведением заданного времени задержки Т на скорость распространения поверхностной акустической волны. Корреляционно-фазовый демодулятор может быть выполнен в виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего два одинаковых выходных согласованных по полосе сигнала встречно-штыревых преобразователя, размещенных на пьезоподложке по одну сторону от демодулирующего встречно-штыревого преобразователя, вход которого образует вход корреляционно-фазового демодулятора, причем расстояние между выходными преобразователями, в направлении звукопровода элемента на поверхностных акустических волнах определяется произведением заданного времени задержки Т на скорость распространения волны, при этом каждый из выходных преобразователей соединен с соответствующим входом синхронного детектора, выход которого является выходом корреляционно-фазового демодулятора. Корреляционно-фазовый демодулятор может быть выполнен в виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего размещенный на пьезоподложке демодулирующий встречно-штыревой преобразователь, образующий вход корреляционно-фазового демодулятора, а также равноотстоящие с одной стороны от входного преобразователя по направлению звукопровода элемента две группы, состоящие из синфазного и синфазного, а также из синфазного и противофазного выходных согласованных по полосе сигнала встречно-штыревых преобразователей, причем расстояния между выходными преобразователями каждой группы в направлении звукопровода элемента определяются произведением заданного времени задержки Т на скорость распространения поверхностной акустической волны, а разноудаленные от входного преобразователя в направлении звукопровода элемента выходные преобразователи попарно объединены и через отдельные амплитудные детекторы соединены с соответствующими входами вычитателя, выход которого является выходом корреляционно-фазового демодулятора. Согласно еще одному варианту указанный формирователь несущих сигналов выполнен в виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего два входных согласованных по полосе сигнала встречно-штыревых преобразователя, размещенных на пьезоэлектрике с одной стороны от модулирующего встречно-штыревого преобразователя, который является выходом формирователя несущих сигналов, причем первый входной преобразователь подключен к выходу переключателя, первый вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, второй вход, объединенный с входом инвертора, образует импульсный вход формирователя несущих сигналов и соединен с вторым входным преобразователем, а третий подключен к выходу инвертора, при этом расстояние между входными преобразователями в направлении звукопровода элемента определяется произведением заданного времени задержки Т на скорость распространения поверхностной акустической волны. Расстояния между согласованными по полосе сигнала встречно-штыревыми преобразователями, определяемые в направлении звукопровода элемента произведением заданного времени задержки Т на скорость распространения поверхностной акустической волны, равны нечетному числу четвертей ее длины. Указанный формирователь несущих сигналов может быть также выполнен в виде элемента на поверхностных акустических волнах, содержащего размещенный на пьезоэлектрике модулирующий встречно-штыревой преобразователь, являющийся выходом формирователя несущих сигналов, а также входной согласованный по полосе сигнала встречно-штыревой преобразователь, подключенный к выходу сумматора, один вход которого подключен к выходу элемента задержки на заданное время Т, а другой - к выходу переключателя, первый вход которого образует управляющий вход формирователя несущих сигналов, второй вход, объединенный с входами инвертора и элемента задержки, образует импульсный вход формирователя несущих сигналов, а третий подключен к выходу инвертора. Указанная задача достигается также тем, что устройство связи снабжено элементом коррекции фазы, подключенным между одним из входов синхронного детектора корреляционно-фазового демодулятора и выходом его согласованного фильтра. В основу изобретения положено обстоятельство, заключающееся в том, что определяющие признаки большинства применяемых для передачи информации шумоподобных сигналов в основном сосредоточены на промежутке времени, сравнимым с интервалом их корреляции, что объективно характеризуется малым относительным уровнем боковых лепестков автокорреляционной функции используемых ШПС по сравнению с ее главным максимумом. На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2 и 3 - варианты исполнения формирователя несущих сигналов; на фиг. 4 и 5 - варианты выполнения корреляционно-фазового демодулятора; на фиг. 6 - вариант выполнения формирователя несущих сигналов с использованием элемента на поверхностных акустических волнах, возбуждаемых однополярными импульсами; на фиг. 7 и 8 - варианты выполнения корреляционно-фазового демодулятора с использованием элементов на поверхностных акустических волнах; на фиг. 9 - вариант выполнения формирователя несущих сигналов с использованием элемента на поверхностных акустических волнах, возбуждаемых двухполярными импульсами; на фиг. 10 - вариант выполнения формирователя несущих сигналов с использованием элемента на поверхностных акустических волнах и внешней время задающей цепью; на фиг. 11 и 12 - исходный шумоподобный сигнал и его АКФ, соответственно, на фиг. 13 - осциллограмма напряжения на выходе формирователя несущих сигналов; на фиг. 14 и 15 - сигналы на входах и выходе синхронного детектора, соответственно, приходящиеся на один бит информации; на фиг. 16 и 17 - сигналы на входах и выходе синхронного детектора, соответственно определяемые исходной информацией. Устройство состоит (см. фиг. 1) из последовательно соединенных источника 2 двоичной информации, формирователя 2 несущих сигналов с различной для каждого из значений информации фазовой составляющих одного из двух однотипных шумоподобных сигналов, разделенных заданным промежутком времени Т, передатчика 3, линии 4 связи, приемника 5 высокочастотных сигналов, корреляционно-фазового демодулятора 6, решающего блока 7, приемника 8 двоичной информации, а также формирователя 9 коротких запускающих импульсов, вход которого подключен к выходу источника 1 двоичной информации. Формирователь 2 несущих сигналов, в свою очередь, содержит генератор 10 шумоподобных сигналов, вход которого образует импульсный вход 11 формирователя 2 несущих сигналов и подключен к выходу формирователя 9 коротких запускающих импульсов, а выход соединен с первыми объединенными входами перемножителей 12 и 13. Второй вход перемножителя 12 подключен к одному из выходов двухфазного генератора 14, а второй вход перемножителя 13 - к выходу переключателя 15, два входа которого подключены к выходам двухфазного генератора 14, а третий образует управляющий вход 16 формирователя 2 несущих сигналов и подключен к выходу источника 1 двоичной информации. Выход перемножителя 13 соединен с одним из входов сумматора 17, другой вход которого через линию 18 задержки на заданное время Т подключен к выходу перемножителя 12. Выход сумматора 17 является, в свою очередь, выходом 19 формирователя 2 несущих сигналов. Корреляционно-фазовый демодулятор 6 представляет собой согласованный фильтр 20, вход которого образует вход 21 демодулятора 6, а выход непосредственно соединен с одним из входов синхронного детектора 22, с другим входом которого выход демодулятор 6 соединен через компенсирующую линию 23 задержки на заданное время Т, причем выход синхронного детектора 22 одновременно является выходом 24 корреляционно-фазового демодулятора 6. Предлагаемое устройство может работать с любыми модуляционными форматами ШПС - сигналами с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), фазоманипулированными (ФМ) и дискретно-временными (ДВ) сигналами, кодированными импульсными псевдослучайными последовательностями (ПСП) и др. Согласованный фильтр ориентирован на оптимальную обработку сигналов, вырабатываемых генератором ШПС формирователя несущих сигналов, и для каждого конкретного случая может быть определен известный вариант его реализации (Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами - М.: Радио и связь, 1985, Морган Д. Устройство обработки сигналов на поверхностных акустических волнах. Пер. с англ., М.: Радио и связь, 1990). Пример выполнения согласованного фильтра, предназначенного для обработки ПСП и ФМ сигналов, показан на фиг. 4. Формирователь коротких запускающих импульсов выполнен на основе дифференцирующей цепи с применением активных элементов ТТ-логики соответствующего быстродействия. Двухфазный генератор синусоидальных сигналов - любого типа и вырабатывает на своих выходах два противофазных высокочастотных напряжения, необходимых для переноса спектра ШПС в рабочую часть радиодиапазона. Переключатель (коммутатор) выполняется по диодно-резистивной схеме с применением элементов ТТ-логики. Уровень паразитного прохождения через переключатель (коммутатор) составляет не хуже минус 20 дБ. В зависимости от вида сигналов, вырабатываемых генератором ШПС, перемножители могут быть выполнены как по схеме балансного модулятора, так и по схеме смесителя с дополнительной резекцией сигналов частоты двухфазного генератора. В основу положена схема Гильберта с дополнительным фаэированием входов и выходов перемножителя. Уровень подавления сигналов двухфазного генератора составляет не менее 20 дБ. Сумматор - любого типа. В простейшем случае представляет собой общую избирательную нагрузку перемножителей (см. фиг. 1 и 2). Передатчик в простейшем случае представляет собой усилитель мощности с цепями перехода (согласования) на применяемую линию связи. Приемник высокочастотных сигналов может быть как гетеродинным, так и прямого усиления, в зависимости от вида используемого согласованного фильтра. Синхронный детектор представляет собой перемножитель с цепями низкочастотной фильтрации на его выходе, оптимальной по отношению к огибающей АКФ используемого ШПС, например цепью Вина с открытым входом. Решающий блок в простейшем случае представляет собой дифференциальный усилитель-ограничитель с RS-триггером на его выходе. Линии задержки рассчитаны на функционирование каждая в своей полосе частот, и выполняются с учетом рекомендаций, изложенных в монографиях (Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. - М.: Радио и связь, 1985, с. 352-361; Морозов А. И. , Проклов В.В., Станковский Б.А. Пьезоэлектрические преобразователи для радиоэлектронных устройств. - М.: Радио и связь, 1981, с. 102-105). При увеличении средней частоты спектра ШПС обеспечение требуемых характеристик линии 18 задержки на заданное время Т может являться сложной технической задачей. Для устранения возникающих при этом затруднений (см. фиг. 2) линия 18 задержки включена на первый вход перемножителя 12, выход которого непосредственно соединен с соответствующим входом сумматора 17 (см. фиг. 2). При этом вход линии 18 задержки на заданное время Т подключен к выходу генератора 10 шумоподобных сигналов, а на второй вход перемножителя 12 включен фазовый корректор 25 любого типа на диапазон изменяемых узлов не менее 90o. Во всем остальном схема и работа формирователя 2 несущих сигналов изменений не претерпевает. Длительность вырабатываемых генератором 10 шумоподобных сигналов в вышеприведенных реализациях формирователя 2 несущих сигналов (см. фиг. 1 и 2), ограничена минимальным значением межбитового интервала времени в передаваемом потоке данных, поступающего с выхода источника 1. Для снятия этого ограничения в формирователь 2 несущих сигналов (см. фиг. 3), содержащий двухфазный генератор 26, введены три стробирующих элемента 27, 28, 29, а также - сумматор 30, коммутатор 31, фазовращатель 32 на 90o, элемент 33 задержки на заданное время Т, пассивный фазокодовый манипулятор 34. Один из выходов двухфазного генератора 26 соединен с высокочастотным входом первого стробирующего элемента 27, управляющий вход которого подключен к одному из выходов коммутатора 31. Другой выход коммутатора 31 соединен с управляющим входом второго стробирующего элемента 28, высокочастотный вход которого подключен к другому выходу двухфазного генератора 26. Высокочастотный вход третьего стробирующего элемента 29 через фазовращатель 32 подключен к одному из выходов двухфазного генератора 26, а управляющий вход третьего стробирующего элемента 29 объединен с входом элемента 33 задержки и образует импульсный вход 11 формирователя 2 несущих сигналов. Выход элемента 33 задержки соединен с сигнальным входом коммутатора 31, другой вход которого образует управляющий вход 16 формирователя 2 несущих сигналов. Выходы каждого из стробирующих элементов 27, 28, 29 соединены с соответствующими входами сумматора 30. Выход сумматора 30 соединен с входом пассивного фазокодового манипулятора 34, который в данном случае выполнен на основе многоотводной линии 36 задержки с дискретом, равным длительности импульсов на выходах стробирующих элементов 27, 28, 29. В свою очередь выходы многоотводной линии 36 задержки через матрицу 37 весовых коэффициентов соединены с соответствующими входами сумматора 38, выход которого образует выход манипулятора 34 и является выходом 19 формирователя 2 несущих сигналов. Одновременно на вход синхронного детектора 22 корреляционно-фазового демодулятора 6 (см. фиг. 4) дополнительно включен элемент 35 коррекции фазы, выход которого объединен с входом компенсирующей линии 23 задержки на заданное время Т и подключен к выходу согласованного фильтра 20. Вход согласованного фильтра 20 образует вход 21 демодулятора 6. Выходы компенсирующей линии 23 задержки и элемента 35 коррекции фазы подключены к соответствующим входам синхронного детектора 22, выход которого является выходом 24 демодулятора 6. Согласованный фильтр 20 корреляционно-фазового демодулятора 6 в данном случае представляет собой многоотводную линию 39 задержки, выходы которой через матрицу 40 весовых коэффициентов, обратную по сравнению с матрице 37 фазокодового манипулятора 34, соединены с входами сумматора 41, выход которого через полосовой фильтр 42, оптимальный по отношению к импульсам на выходах стробирующих элементов формирователя 2, соединен с входом компенсирующей линии 23 задержки. Стробирующие элементы выполнены по схеме коммутатора на p-i-n диодах. Для управления состояниями диодов и формирования на выходах стробирующих элементов высокочастотных импульсов определенной длительности используются ждущие мультивибраторы на основе ТТ-логики. Уровень паразитного прохождения через закрытый коммутатор составляет не хуже минус 30 дБ, время установления - не более одного периода выходного напряжения двухфазного генератора. Элемент задержки - любого типа, например, интегрирующая RC-цепь с формирователем на элементах ТТ-логики. Фазовращатель на 90o построен на задерживающих RC-цепях, точность установки заданного фазового сдвига не хуже
Класс H04B14/00 Передающие системы, в которых используемая для передачи среда не существенна