способ радиосвязи
Классы МПК: | H04B7/12 с разнесением частот |
Автор(ы): | Ипатов Александр Васильевич (RU), Дикарев Виктор Иванович (RU), Койнаш Борис Васильевич (RU), Финкельштейн Андрей Михайлович (RU) |
Патентообладатель(и): | Институт прикладной астрономии Российской академии наук (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2005-09-22 публикация патента:
10.04.2007 |
Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано в дуплексных радиолиниях связи с использованием сложных сигналов. Достигаемый технический результат - расширение функциональных возможностей способа радиосвязи путем реализации дуплексного принципа передачи и приема дискретной и аналоговой информации между двумя пунктами на двух частотах. В способе радиосвязи на первом пункте сформированный сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты г1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты, равной сумме частот пр1= c+ г1, усиливают его по мощности и излучают на частоте 1= пр1= г2, а затем принимают сложный сигнал на частоте 2= г1, усиливают его, преобразуют по частоте с использованием частоты г2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты, ограничивают его, выделяют дополнительный информационный сигнал и ретранслируют его, при этом на втором пункте сложные сигналы излучают на частоте 2, а принимают на частоте 1. 4 ил.
Формула изобретения
Способ радиосвязи, заключающийся в том, что на передающей стороне генерируют сигнал несущей частоты c, манипулируют его по фазе основным информационным сигналом, модулируют по амплитуде дополнительным информационным сигналом и излучают в пространство с помощью соответствующей передающей антенны, отличающийся тем, что на первом пункте сформированный сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты г1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты, равной сумме частот пр1= c+ г1, усиливают его по мощности и излучают в пространство на частоте 1= пр1= г2, а затем принимают сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на частоте 2= г1, усиливают его по мощности, преобразуют по частоте с использованием частоты г2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты, равной разности частот пр2= г2 - 2= c, ограничивают его по амплитуде, используют ограниченное по амплитуде напряжение в качестве опорного для синхронного детектирования напряжения второй промежуточной частоты, выделяют дополнительный информационный сигнал и ретранслируют его, перемножают опорное напряжение, представляющее собой фазоманипулированный сигнал на второй промежуточной частоте пр2, с напряжением второго гетеродина, выделяют фазоманипулированный сигнал на частоте г1 первого гетеродина, напряжение которого используют в качестве опорного для фазового детектирования фазоманипулированного сигнала на частоте г1 первого гетеродина, выделяют основной информационный сигнал и регистрируют его, причем частоты г1 и г2 гетеродинов разнесены на величину второй промежуточной частоты г2- г1= пр2, на втором пункте сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией излучают на частоте 2, а принимают на частоте 1.
Описание изобретения к патенту
Предлагаемый способ относится к области радиосвязи и может быть использован в дуплексных радиолиниях связи с использованием сложных сигналов с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн-АМ).
Известный способ радиосвязи (патент РФ №2001531, Н 04 В 7/02, 1990) обеспечивает передачу и прием основного и дополнительного сообщений на определенное расстояние D. При этом для передачи и приема основного сообщения используют модуляцию сигнала несущей частоты по фазе. Функция изменения фазы сигнала несущей частоты соответствует фазовой или частотной модуляции основным сообщением. Для передачи и приема дополнительного сообщения используют амплитудную модуляцию сигнала несущей частоты.
Однако функциональные возможности известного способа используются не в полной мере. Он реализует только симплексный принцип и не обеспечивает дуплексный принцип передачи и приема дискретной и аналоговой информации между двумя пунктами.
Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей способа радиосвязи путем реализации дуплексного принципа передачи и приема дискретной и аналоговой информации между двумя пунктами на двух частотах 1 и 2.
Поставленная задача решается тем, что согласно способа радиосвязи, заключающегося в том, что на передающей стороне генерируют сигнал несущей частоты c, манипулируют его по фазе основным информационным сигналом, модулируют по амплитуде дополнительным информационным сигналом и излучают в пространство с помощью соответствующей передающей антенны, на первом пункте сформированный сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты г1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты, равной сумме частот пр1= c+ г1, усиливают его по мощности и излучают в пространство на частоте 1= пр1, а затем принимают сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на частоте 2= г1, усиливают его по мощности, преобразуют по частоте с использованием частоты г2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты пр2= г2- 2= c, ограничивают его по амплитуде, используют ограниченное по амплитуде напряжение в качестве опорного для синхронного детектирования напряжения второй промежуточной частоты, выделяют дополнительный информационный сигнал, регистрируют его, перемножают опорное напряжение, представляющее собой фазоманипулированный сигнал на второй промежуточной частоте пр2, с напряжением второго гетеродина, выделяют фазоманипулируемый сигнал на частоте г1 первого гетеродина, напряжение которого используют в качестве опорного для фазового детектирования фазоманипулируемого сигнала на частоте г1 первого гетеродина, выделяют основной информационный сигнал и регистрируют его, причем частоты г1 и г2 гетеродинов разнесены на величину второй промежуточной частоты г2- г1= пр2, на втором пункте сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией излучают на частоте 2, а принимают - на частоте 1.
Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ радиосвязи, представлена на фиг.1. Частотная диаграмма, поясняющая процесс преобразования сигналов, изображена на фиг.2. Временные диаграммы, поясняющие принцип работы предлагаемого способа, показана на фиг.3 и 4.
Устройство содержит два пункта 1 и 2, между которыми устанавливают дуплексную радиосвязь. Каждый пункт содержит последовательно включенные блок !.1(1.2) управления, генератор 2.1(2.2) высокочастотных колебаний, фазовый манипулятор 4.1(4.2), второй вход которого соединен с выходом источника 3.1(3.2) основного информационного сигнала (дискретных сообщений), амплитудный модулятор 6.1(6.2), второй вход которого соединен с выходом источника 5.1(5.2) дополнительного информационного сигнала (аналоговых сообщений), первый смеситель 8.1(8.2), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 7.1(7.2), усилитель 9.1(9.2) первой промежуточной частоты, первый усилитель 10.1(10.2) мощности, дуплексер 11.1(11.2), вход-выход которого соединен с приемопередающей антенной 12.1(12.2), второй усилитель 13.1(13.2) мощности, второй смеситель 15.1(,15.2). второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 14.1(14.2), 16.1(16.2) - усилитель второй промежуточной частоты, амплитудный ограничитель 17.1(17.2), синхронный детектор 18.1(18.2), второй вход которого соединен с выходом усилителя 16.1(16.2) второй промежуточной частоты, и блок 22.1(22.2) регистрации, последовательно подключенные к выходу амплитудного ограничителя 17.1(17.2), перемножитель 19.1(19.2), второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 14.1(14.2), полосовой фильтр 20.1(20.2) и фазовый детектор 21.1(21.2), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 7.1(7.2), а выход подключен к второму входу блока 22.1(22.2) регистрации, третий вход которого соединен с вторым выходом блока 1.1(1.2) управления.
Сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на первом пункте излучают на частоте 1, а принимают на частоте 2, а на втором пункте - излучают на частоте 2, а принимают на частоте 1.
Предлагаемый способ реализуют следующим образом.
С помощью блока 1.1 управления включают генератор 2.1 высокочастотных колебаний и формируют высокочастотный сигнал несущей частоты с (фиг.3,а)
u c1(t)=Uc1cos( ct+ c1), 0 t Tc1,
где Uc1 , c, c1, Тc1 - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность сигнала;
который поступает на первый вход фазового манипулятора 4.1. На второй вход фазового манипулятора 4.1 подается модулирующий код M1(t) с выхода источника 3.1 дискретных сообщений (основной информационный сигнал) (фиг.3,б). На выходе фазового манипулятора 4.1 образуется фазоманипулируемый (ФМн) сигнал (фиг.3,в)
u1(t)=U c1[ ct+ k1(t)+ c1], 0 t Tc1,
где k1(t)={0, } - манипулируемая составляющая фазы; отражающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M 1(t) (фиг.3,б), причем k1(t)=const при k э<t<(k+1) э и может изменяться скачком при t=k э, т.е. на границах между элементарными посылками (K=1, 2, ..., N-1);
э, N1 - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Tc1(Tc1 =N1 э),
который поступает на первый вход амплитудного модулятора 6.1, на второй вход которого подается дополнительный информационный сигнал m1 (t) с выхода источника 5.1 аналоговых сообщений (фиг.3,г). На выходе амплитудного модулятора 6.1 образуется сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн-АМ) (фиг.3,д)
u2(t)=U c1[1+m1(t)]·cos[ ct+ k1(t)+ c1], 0 t Tc1,
где m1 (t) - функция амплитудной модуляции;
который поступает на первый вход первого смесителя 8.1, на второй вход которого подается напряжение первого гетеродина 7.1
u г1(t)=Uг1·cos( г1t+ г1).
На выходе смесителя 8.1 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 9.1 выделяется напряжение первой промежуточной (суммарной) частоты (фиг.3,е)
uпр1(t)=Uпр1[1+m 1(t)]·cos[ пр1t+ k1(t)+ пр1],
где
K1 - коэффициент передачи смесителя;
пр1= c+ г= 1 - первая промежуточная частота (фиг.2);
пр1= с+ г1,
которое после усиления в усилителе 10.1 мощности через дуплексер 11.1 поступает на приемопередающую антенну 12.1, излучается в эфир. Принимается приемопередающей антенной 12.2 второго пункта 2 и через дуплексер 11.2 и усилитель 13.2 мощности поступает на первый вход смесителя 15.2, на второй вход которого подается напряжение uг1(t) гетеродина 14.2. На выходе смесителя 15.2 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 16.2 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты (фиг.3,ж)
u пp2(t)=Uпр2[1+m1 (t)]·cos[ пр2t+ k1(t)+ пр2], 0 t Tc1,
где
пр2= пр1- г1 - вторая промежуточная частота;
пр2= пp1- г1,
которое поступает на первый вход синхронного детектор 18.2 и на вход амплитудного ограничителя 17.2. На выходе последнего образуется напряжение (фиг.3,з)
u3(t)=Uo·cos[ пр2t+ k1(t)+ пр2], 0 t Tc1,
где Uo - пороговое напряжение (полог ограничения),
которое используется в качестве опорного напряжения и подается на второй вход синхронного детектора 18.2.
В результате синхронного детектирования на выходе синхронного детектора 18.2 образуется низкочастотное напряжение (фиг.3,и)
uн1(t)=U н1·[1+m1(t)], 0 t Tc1,
где
К2 - коэффициент передачи синхронного детектора, которое фиксируется блоком 22.2 регистрации.
Напряжение u3(t) (фиг.3,з) которое представляет собой ФМн-сигнал на второй промежуточной частоте пр2, с выхода амплитудного ограничителя 17.2 одновременно поступает на первый вход перемножителя 19.2, на второй вход которого подается напряжение u г1(t) гетеродина 14.2. На выходе перемножителя 19.2 образуется напряжение (фиг.3,к)
u4(t)=U 4·cos[ г2t+ k1(t)+ г2], 0 t Tc1,
где ;
К3 - коэффициент передачи перемножителя;
г2= пр2+ г1; г2= пр2+ г1;
которое выделяется полосовым фильтром 20.2 и поступает на первый вход фазового детектора 21.2. На второй вход фазового детектора 21.2 подается напряжение гетеродина 7.2
uг2(t)=Uг2 cos( г2t+ г2).
На выходе фазового детектора 21.2 образуется низкочастотное напряжение (фиг.3,л)
u H2(t)=UH2cos k1(t), 0 t Tc1,
где
К4 - коэффициент передачи фазового детектора,
которое фиксируется блоком 22.2 регистрации. Работа блока 22.2 регистрации управляется блоком 1.2 управления.
С помощью блока 1.2 управления включают генератор 2.2 высокочастотных колебаний и генерируют высокочастотный сигнал несущей частоты с (фиг.4,а)
u c2(t)=Uc2cos( ct+ c2), 0 t Tc2,
который поступает на первый вход фазового манипулятора 4.2. На второй вход фазового манипулятора 4.2 подается модулирующий код M2(t) с выхода источника 3.2 дискретных сообщений (основной информационный сигнал) (фиг.4,б). На выходе фазового манипулятора 4.2 формируется фазоманипулируемый (ФМн) сигнал (фиг.4,в)
u5(t)=U c2cos[ ct+ k2(t)+ c2], 0 t Tc2,
где k2(t)={0, } - манипулированная составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом М 2(t) (фиг.4,б), причем k2=const при k э<t<(k+1) э и может изменяться скачком при t=k э, т.е. на границах между элементарными посылками (к=1, 2, ..., N2-1);
э,N2 - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Тс2(Тс2 =N2 э),
который поступает на первый вход амплитудного модулятора 6.2, на второй вход которого подается дополнительный информационный сигнал m2 (t) с выхода источника 5.2 аналоговых сообщений (фиг.4,г). На выходе амплитудного модулятора 6.2 образуется сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн-АМ) (фиг.4,д)
u6(t)=U c2[1+m2(t)]cos[ ct+ k2(t)+ c2], 0 t Tc2,
где m2 (t) - функция амплитудной модуляции,
который поступает на первый вход смесителя 8.2, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 7.2
uг2(t)=U г2cos( г2+ г2).
На выходе смесителя 8.2 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 9.2 выделяется напряжение разностной частоты (фиг.4.е)
u пр3(t)=Uпр3[1+m2 (t)]·cos[ 2t+ k2+ пр3], 0 t Tk2,
где
2= г2- пр2 - разностная частота,
пр3= г2- с2,
которое после усиления в усилителе 10.2 мощности через дуплексер 11.2 поступает на приемопередающую антенну 12.2, излучается в эфир, принимается приемопередающей антенной 12.1 первого пункта 1 и через дуплексер 11.1 и усилитель 13.1 мощности поступает на первый вход смесителя 15.1, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 14.1
u г2(t)=Uг2cos( г2t+ г2).
На выходе смесителя 15.1 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 16.1 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты (фиг.4,ж)
uпр4(t)=U пр4[1+m2(t)]·cos[ пр2t- k2(t)+ пр4], 0 t Tc2,
где
пр2= г2- 2 - вторая промежуточная частота;
пр4= г2- пр3,
которое поступает на первый вход синхронного детектора 18.1 и на вход амплитудного ограничителя 17.1. На выходе последнего образуется напряжение (фиг.4,з)
u7(t)=Uo·cos[ пр2t- k2(t)+ пр4], 0 t Тc2,
где Uo - пороговое напряжение (порог ограничения),
которое используется в качестве опорного напряжения и подается на второй вход синхронного детектора 18.1.
В результате синхронного детектирования на выходе синхронного детектора 18.1 образуется низкочастотное напряжение (фиг.4,и)
uн3(t)=U н3[1+m2(t)], 0 t Tc2,
где ,
которое фиксируется блоком 22.1 регистрации.
Напряжение u7(t) (фиг.4,з), которое представляет собой ФМн-сигнал на второй промежуточной частоте пр2, с выхода амплитудного ограничителя 17.1 одновременно поступает на первый вход перемножителя 19.1, на второй вход которого подается напряжение u г2(t) гетеродина 14,2. На выходе перемножителя 19.1 образуется напряжение (фиг.4,к)
u8(t)=U 8cos[ г1t+ k2+ г1], 0 t Tc2,
где
г1= г2- пр2;
г2= г2- пр4,
которое выделяется полосовым фильтром 20.1 и поступает на первый вход фазового детектора 21.1. На второй вход фазового детектора 21.1 подается напряжение гетеродина 7.1
uг1(t)=Uг1 cos( г1t+ г1).
На выходе фазового детектора 21.1 образуется низкочастотное напряжение (фиг.4,л)
u н4(t)=Uн4cos k2(t), 0 t Tc2,
где ,
которое фиксируется блоком 22.1 регистрации. Работа блока 22.1 регистрации управляется блоком 1.1 управления.
Таким образом, предлагаемый способ радиосвязи по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает за счет дуплексной радиосвязи передачу и прием дискретной и аналоговой информации между двумя пунктами с использованием сложных сигналов с комбинированной фазовой манипуляцией и аналоговой модуляцией на двух частотах 1 и 2. При этом на одном пункте передачу сложных сигналов с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией осуществляют на частоте 1, а прием - на частоте 2, а на другом пункте, наоборот, передачу указанных сигналов осуществляют на частоте 2, а прием - на частоте 1.
Сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией с точки зрения обнаружения обладают высокой энергетической и структурной скрытностью.
Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие этого сложный сигнал в точке приема может оказаться замаскированным шумами и помехами. Причем энергия сложного сигнала с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией отнюдь не мала, она просто распределена по частотно-временной области так, что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех.
Структурная скрытность сложных сигналов обусловлена большим разнообразием их форм и значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы квазиоптимальную обработку сложных сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения чувствительности приемника.
Тем самым функциональные возможности способа радиосвязи расширены.
Класс H04B7/12 с разнесением частот