способ многоканальной передачи цифровых сигналов
| Классы МПК: | H04J11/00 Ортогональные системы многоканальной связи |
| Автор(ы): | Казаков А.Н. |
| Патентообладатель(и): | Казаков Александр Николаевич |
| Приоритеты: |
подача заявки:
1992-02-07 публикация патента:
30.05.1994 |
Использование: в электросвязи, в системах связи с кодовым уплотнением и разделением каналов (сигналов). Сущность изобретения: повышение защищенности уплотняемых каналов от взаимных помех достигается тем, что в передающей стороне в каждом из N каналов канальный сигнал формируют с амплитудой, являющейся разностью амплитуды передаваемого полезного информационного сигнала и амплитуды взаимной помехи в данном канале уплотнения, затем полученные канальные сигналы уплотняют. 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
СПОСОБ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ, при котором формируется N опорных квазиортогональных сигналов, уплотненные сигналы всех каналов складывают, полученный суммарный сигнал переносят в высокочастотную область, усиливают и передают по каналу связи, отличающийся тем, что уплотняемый сигнал каждого канала формируют путем умножения соответствующего j-го опорного квазиортогонального сигнала на прямоугольный импульс с амплитудой Cj i, где j =
, а Cji определяют по формулеCij = Cj-
Cirij,где rij - коэффициент взаимной корреляции i и j-го опорных квазиортогональных сигналов;
Ci, j =
- значение амплитуд передаваемых информационных цифровых сигналов.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к электросвязи и может использоваться в системах связи с параллельной передачей информации, также для уплотнения проводных, радиорелейных и космических линий связи. Цель - повышение защищенности уплотняемых каналов от взаимных помех. На чертеже приведена структурная схема устройства формирования группового сигнала, поясняющая предложенный способ. Устройство содержит элемент вычитания 1, перемножитель 2, генератор 3 канальных фильтров, сумматор 4, блок 5 вычисления корректирующего напряжения, элемент памяти 6. Работает схема устройства формирования группового сигнала следующим образом. На N входов устройства в параллельном коде поступают цифровые сигналы в виде импульсов длительностью Т с амплитудами С1, С2. . . СN. В j-м блоке 5 производится вычисление напряжения коррекции амплитуд информационных сигналов, при этом на вторые входы блока 5 постоянно подаются сигналы в виде постоянного напряжения с амплитудами, равными значениям соответствующих коэффициентов корреляции Vi1, Vi2. . . ViN, i
j. Полученный импульс коррекции напряжением
Cj вычитается из соответствующего информационного импульса амплитудой Cj. Все операции выполняются без задержки, поэтому скорректированные импульсы амплитудами C
, i=
, поступают на соответствующие перемножители 2, где они перемножаются с канальными сигналами Si(t), суммируются в сумматоре 4 и выдаются в передатчик. Оценим эффективность заявленного способа передачи сигналов. При изменении амплитуд информационных сигналов одновременно во всех каналах в соответствии с вычисленными величинами U
, i=
получим групповой сигналXгр(t) =
Ci
Si(t), гдеCi= Ci+
Ci,
Ci=
CiVij,а напряжение отчета на выходе j-го корректора
U
=
Ci+
Ci)Vij+ V
=Сравним мощность взаимных помех до и после коррекции амплитуд информационных символов при условии, что (Vij) = V, i, j =
. До коррекции мощность взаимных помех равнаPвп= D
CiV
=
= (N-1)V2,а после коррекции
Pвп= D
CiV
(N-1)V2 (N-1)V2
(N-1)2V4Отсюда средний выигрыш способа передачи сигналов будет равен Рвп/Рвп = 1/(N-1)
V2,а именно он будет иметь место при V < 1/
.
Класс H04J11/00 Ортогональные системы многоканальной связи
