совмещенный оптико-миллиметровый приемник

Классы МПК:H04B7/185 станции, расположенные в космосе или на самолетах
H04B10/10 передача через свободное пространство, например через атмосферу
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-07-22
публикация патента:

Изобретение относится к системам связи, осуществляющим передачу и прием сигналов в совмещенном оптико-миллиметровом диапазоне, и может использоваться в стационарных наземных, спутниковых, а также перспективных межспутниковых линиях связи модернизируемых малоканальных систем космической радиосвязи на основе использования направляющей среды оптического и миллиметрового диапазона волн. Технический результат состоит в увеличении вероятности правильного приема сообщения. Поставленная цель достигается тем, что приемник содержит приемник и измеритель интенсивности оптического излучения, первую и вторую схемы правдоподобия, первый и второй ключи, схему сравнения, приемник и измеритель интенсивности миллиметрового излучения, схему управления, блок принятия решения и обработки, который содержит буфер и схему принятия решения и обработки. 1 ил. совмещенный оптико-миллиметровый приемник, патент № 2269203

совмещенный оптико-миллиметровый приемник, патент № 2269203

Формула изобретения

Совмещенный оптико-миллиметровый приемник, содержащий приемник и измеритель интенсивности оптического излучения, приемник и измеритель интенсивности миллиметрового излучения, отличающийся тем, что в устройство дополнительно введены первая и вторая схемы правдоподобия, схема сравнения, схема управления, первый и второй ключи, блок принятия решения и обработки, который содержит буфер и схему принятия решения и обработки, при этом принимаемые сигналы оптического и миллиметрового диапазона поступают на входы приемников оптического и миллиметрового диапазона и измерителей интенсивности оптического и миллиметрового излучения, выходной сигнал с приемника оптического диапазона, а также информация о его интенсивности с измерителя интенсивности оптического диапазона, поступает в первую схему правдоподобия, а выходной сигнал с приемника миллиметрового диапазона, а также информация о его интенсивности с измерителя интенсивности миллиметрового диапазона, поступает во вторую схему правдоподобия, в схемах правдоподобия осуществляется присоединение к каждому элементу двоичной информации индекса правдоподобия, выходы схем правдоподобия соединены со входами схемы сравнения, выход которой соединен с входом блока управления, выходы схемы управления соединены с управляющими входами ключей, информационные входы ключей соединены с выходами соответствующих приемников, выходы ключей соединены со входами блока принятия решения и обработки, сравнение интенсивностей производится по индексам правдоподобия схемой сравнения, а обработка сигналов осуществляется в блоке принятия решения и обработки с помощью циклического кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема, на выходе блока принятия решения и обработки формируется выходной сигнал в виде двоичной последовательности.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к системам связи, осуществляющим передачу и прием сигналов в совмещенном оптико-миллиметровом диапазоне, и может использоваться в стационарных наземных, спутниковых, а также перспективных межспутниковых линиях связи модернизируемых малоканальных систем космической радиосвязи на основе использования направляющей среды оптического и миллиметрового диапазона волн.

Устройство предназначено для обеспечения приема сигналов при организации сетей связи в интересах фиксированной и подвижной спутниковых служб малоканальных систем космической радиосвязи.

Известно устройство для приема-передачи информации с помощью модулированного электромагнитного излучения двух диапазонов длин волн, миллиметрового и оптического, которое использует один или другой канал передачи информации в зависимости от качества канала связи (значения интенсивности сигнала) [1].

Недостатком данного устройства является невозможность использования информации сразу двух каналов связи, оптического и миллиметрового, ее сравнения и применения для увеличения вероятности правильного приема сообщения.

Технический результат состоит в увеличении вероятности правильного приема сообщения в системе связи путем повышения надежности, за счет комплексирования сигналов двух диапазонов длин волн разной физической природы, с применением циклического кода и использования блока принятия решения и обработки.

Поставленная цель достигается тем, что совмещенный оптико-миллиметровый приемник содержит приемник (1) и измеритель интенсивности оптического излучения (2), выходы которых соединены с входом схемы правдоподобия 1 (5), а также выход приемника оптического излучения соединен с информационным входом ключа 1 (9), выход схемы правдоподобия 1 (5) соединен с входом схемы сравнения (7), приемник (4) и измеритель интенсивности миллиметрового излучения (3), выходы которых соединены с входом схемы правдоподобия 2 (6), а также выход приемника миллиметрового излучения (4) соединен с информационным входом ключа 2 (10), выход схемы правдоподобия 2 (6) соединен с входом схемы сравнения (7), выход схемы сравнения (7) соединен с входом схемы управления (8), выходы схемы управления (8) соединены с управляющими входами ключей 1 (9) и 2 (10) соответственно, информационные выходы ключей 1 (9) и 2 (10) соединены с входами блока принятия решения и обработки (11), который содержит буфер (12) и схему принятия решения и обработки (13).

На чертеже 1 представлена функциональная схема предлагаемого совмещенного оптико-миллиметрового приемника,

Приемник работает следующим образом.

На вход приемников оптического и миллиметрового диапазонов поступает информационный сигнал, одновременно с этим в измерителях интенсивности оптического и миллиметрового диапазонов формируется информация об их интенсивности. Выходной сигнал с приемника оптического диапазона, а также информация о его интенсивности с измерителя интенсивности оптического диапазона поступает в схему правдоподобия 1. Аналогичным образом выходной сигнал с приемника миллиметрового диапазона, а также информация о его интенсивности с измерителя интенсивности миллиметрового диапазона поступает в схему правдоподобия 2. В схемах правдоподобия 1 и 2 осуществляется присоединение к каждому элементу двоичной информации индекса правдоподобия, полученного из данных об интенсивности каждого излучения в отдельности, т.е. происхождение волн оптического и миллиметрового диапазона разной физической природы, и напрямую сравнивать интенсивности излучений этих диапазонов нельзя. Предлагается проводить сравнение интенсивностей через относительные величины, т.е. при проектировании канала связи учитываются возможные минимальное и максимальное значения интенсивностей сигналов оптического и миллиметрового диапазонов, этим значениям присваиваются значения ноль и единица соответственно. Остальные значения интенсивностей располагаются в пределах 0совмещенный оптико-миллиметровый приемник, патент № 2269203iсовмещенный оптико-миллиметровый приемник, патент № 22692031. Сравнение интенсивностей производится по данным относительным величинам. После присоединения к каждому элементу двоичной информации индекса правдоподобия (0совмещенный оптико-миллиметровый приемник, патент № 2269203iсовмещенный оптико-миллиметровый приемник, патент № 22692031) данные элементы поступают в схему сравнения, в которой оцениваются их индексы правдоподобия, результаты оценки СС предоставляет в схему управления, которая на основе этих данных отдает предпочтение тому или иному каналу, подавая команду на замыкание ключа 1 или 2 соответственно. В случае поступления различных информационных символов в схему сравнения (по одному каналу ноль, по другому единица или наоборот) и ничтожно малом отличии их индексов правдоподобия схема управления дает команду на замыкание обоих ключей одновременно и информационные символы поступают в буфер, в котором под воздействием схемы принятия решения и обработки происходит выявление правильной комбинации символов с помощью циклического кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ), который при небольшой длине кодовой комбинации, составляющей от 15 до 32, позволяет исправлять трехкратные ошибки, а обнаруживать четырехкратные. [2].

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет одновременно использовать сигналы разной физической природы, т.е. в разных условиях помеховой обстановки, при отсутствии связи в одном из диапазонов другой будет обеспечивать высокую вероятность приема сигналов, а за счет этого повышается помехоустойчивость.

Литература

1. Способ передачи информации и устройство для его осуществления. Патент России №2188510, 7 Н 04 В 10/10, заявлен 17.04.2001, опубликован 27.08.2002.

2. С.В.Баркетов, В.В.Куликов, Е.П.Потапов, К.М.Сагдеев, "Теория электрической связи", ч.3, "Коды с обнаружением и исправлением ошибок", учебное пособие. Ставрополь: - ФРВИ РВ, 1999 г.

Класс H04B7/185 станции, расположенные в космосе или на самолетах

система для спутниковой связи в туннелях -  патент 2528166 (10.09.2014)
цифровой сигнальный процессор, устройство связи, система связи и способ эксплуатации цифрового сигнала процессора -  патент 2525830 (20.08.2014)
способ управления многолучевым покрытием зоны обслуживания в спутниковой системе с использованием спутников-ретрансляторов на высокоэллиптической орбите -  патент 2522715 (20.07.2014)
способ и система связи для направленной передачи цифровых данных между воздушным судном и наземной станцией -  патент 2515503 (10.05.2014)
система для управления вызовом с борта самолета служб неотложного реагирования в бортовой беспроводной сотовой сети самолета -  патент 2515223 (10.05.2014)
способ предоставления услуги факсимильной связи, блок функции межсетевого взаимодействия и терминал -  патент 2504098 (10.01.2014)
бортовая аппаратура межспутниковых измерений (бами) -  патент 2504079 (10.01.2014)
многофункциональная космическая система ретрансляции для информационного обмена с космическими и наземными абонентами -  патент 2503127 (27.12.2013)
спутниковая система связи и наблюдения -  патент 2499750 (27.11.2013)
система маршрутизации acars по профилю маршрутизации -  патент 2498506 (10.11.2013)

Класс H04B10/10 передача через свободное пространство, например через атмосферу

многоканальная система передачи информации повышенной надежности на базе лазерной и радио технологий -  патент 2471292 (27.12.2012)
оптическая система связи с ножевидной подсветкой -  патент 2456746 (20.07.2012)
устройство системы оптической связи с автоматическим сопровождением светового луча на приемнике информации -  патент 2451397 (20.05.2012)
световое устройство -  патент 2428797 (10.09.2011)
способ и устройство для определения местоположения движущегося объекта посредством использования связи с помощью света в видимой области спектра -  патент 2406232 (10.12.2010)
система непрямой оптической связи в свободном пространстве и способ высокоскоростной широкополосной передачи данных -  патент 2388156 (27.04.2010)
устройство стабилизации лазерной системы телеориентации -  патент 2381625 (10.02.2010)
терминал, система распространения данных, содержащая такой терминал, и способ ретрансляции цифровых данных -  патент 2351075 (27.03.2009)
терминал для системы открытой оптической связи -  патент 2346393 (10.02.2009)
способ приема-передачи информации и устройство для приема-передачи информации -  патент 2313180 (20.12.2007)
Наверх