RU2713218C1 - Демодулятор - Google Patents
Демодулятор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2713218C1 RU2713218C1 RU2019112550A RU2019112550A RU2713218C1 RU 2713218 C1 RU2713218 C1 RU 2713218C1 RU 2019112550 A RU2019112550 A RU 2019112550A RU 2019112550 A RU2019112550 A RU 2019112550A RU 2713218 C1 RU2713218 C1 RU 2713218C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- circuit
- input
- output
- demodulator
- threshold
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/02—Amplitude-modulated carrier systems, e.g. using on-off keying; Single sideband or vestigial sideband modulation
- H04L27/06—Demodulator circuits; Receiver circuits
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике связи и может использоваться в приемных устройствах систем связи. Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости систем передачи дискретной информации по каналам связи. Для этого демодулятор содержит последовательно включенные аналого-цифровой преобразователь, перемножитель, первую и вторую цепи преобразования, каждая из которых содержит последовательно соединенные функциональный преобразователь, накапливающий усредняющий сумматор и пороговое устройство с порогом П1с в первой цепи, порогом П2к у порогового устройства во второй цепи. Стробирующие входы сумматоров объединены и подключены к шине «Синхронизация», а на свободный вход перемножителя подается значение коэффициента Vm, численно равное параметру характеристической функции. Согласно изобретению в него введены логические схемы И и ИЛИ-НЕ, выход которой подключен к выходу демодулятора, а первый вход присоединен к выходу порогового устройства второй цепи, тогда как второй вход ее подключен к выходу схемы И, первый вход которой соединен с выходом порогового устройства первой цепи, а второй вход схемы И подключен к шине «Корпус». 2 ил., 4 табл.
Description
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах передачи дискретной информации по каналам связи.
Информацию передают с помощью сигналов, у которых модулированы параметры (амплитуда, фаза, частота) и характеристики (например, характеристическая функция) по закону телеграфного сообщения.
Характеристическая функция сигнала равна математическому ожиданию от экспоненты с мнимым показателем [Вешкурцев Ю.М. Прикладной анализ характеристической функции случайных процессов. - Москва: Радио и связь, 2003, С. 31, 49].
Θ(Vm,t)=m1{exp(jVmu1(t))}=A(Vm,t)+jB(Vm,t),
где Vm - параметр характеристической функции (х.ф.); u1(t) - сигнал, модулированный телеграфным сообщением s(t); A(Vm,t) - действительная часть х.ф.; B(Vm,t) - мнимая часть х.ф. Телеграфное сообщение или сигнал s(t) представляет собой последовательность логических «0» и логических «1».
Известно устройство для измерения плотности вероятности фазы сигнала [Патент 2313101. МПК G01R 25/00. Анализатор плотности вероятности фазы сигнала. Опубл. 20.12.2007. Бюл. №35]. Устройство содержит аналого-цифровой преобразователь, перемножители, функциональные преобразователи для получения функций синус и косинус, накапливающие и усредняющие сумматоры текущих значений, оперативный сумматор, дополнительный накапливающий сумматор, блоки выборки и хранения, формирователи стробирующих импульсов и опорного колебания, отсчетный блок с памятью, аналоговый запоминающий блок, блок управления и управляемый генератор.
Устройство позволяет измерять оценки действительной и мнимой частей х.ф. разности фаз сигнала и опорного колебания для определения значений оценки плотности вероятности фазы сигнала. В этом устройстве демодуляция сигнала выполнена с целью получения информации, содержащейся в фазе сигнала, а амплитуда при этом остается постоянной величиной.
Недостатками данного устройства являются ограниченные функциональные возможности, т.к. он не может демодулировать сигнал с амплитудной модуляцией и, к тому же, у него низкая помехоустойчивость.
Из известных наиболее близким по технической сущности является демодулятор [Патент 2626332 РФ, МПК H04L 27/06. Способ демодуляции сигнала / Ю.М. Вешкурцев, Н.Д. Вешкурцев, Е.И. Алгазин. - №2016131149; заявл. 27.07.2016, опубл. 26.07.2017. Бюл. №21], содержащий последовательно включенные аналого-цифровой преобразователь, перемножитель, первую и вторую цепи преобразования, каждая из которых содержит последовательно соединенные функциональный преобразователь, накапливающий усредняющий сумматор и пороговое устройство с порогом П1с в первой цепи, порогом П2к у порогового устройства во второй цепи, причем стробирующие входы сумматоров объединены и подключены к шине «Синхронизация», а на свободный вход перемножителя подается значение коэффициента Vm, численно равное параметру характеристической функции.
Принцип работы данного демодулятора состоит в измерении значений оценок действительной и мнимой частей характеристической функции входного сигнала и сравнении этих значений с порогами, установленными в демодуляторе. Решение относительно принятого символа телеграфного сигнала принимают в соответствии с выполнением следующих неравенств:
При невыполнении записанных выше неравенств для значения Vm=1 возникают ошибки в решении относительно принятого символа телеграфного сигнала.
Недостатком демодулятора является низкая помехоустойчивость при отношении сигнал/шум 0,1 и менее.
Задача предлагаемого изобретения - повышение помехоустойчивости до предельной при отношении сигнал/шум на два и более порядка меньше единицы.
Указанная задача достигается благодаря тому, что в известный демодулятор, содержащий последовательно включенные аналого-цифровой преобразователь, перемножитель, первую и вторую цепи преобразования, каждая из которых содержит последовательно соединенные функциональный преобразователь, накапливающий усредняющий сумматор и пороговое устройство с порогом П1с в первой цепи, порогом П2к у порогового устройства во второй цепи, причем стробирующие входы сумматоров объединены и подключены к шине «Синхронизация», а на свободный вход перемножителя подается значение коэффициента Vm, численно равное параметру характеристической функции, согласно изобретению введены логические схемы «И» и «ИЛИ-НЕ», выход которой подключен к выходу демодулятора, а первый вход присоединен к выходу порогового устройства второй цепи, тогда как второй вход ее подключен к выходу схемы «И», первый вход которой соединен с выходом порогового устройства первой цепи, а второй вход схемы «И» подключен к шине «Корпус».
На фиг. 1 изображена структурная схема демодулятора, а на фиг. 2 представлены графики изменения телеграфного сигнала и напряжений на выходах пороговых устройств и логических схем.
Структурная схема (фиг. 1) содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 1, перемножитель 2, синусный 3 и косинусный 4 преобразователи, накапливающие усредняющие сумматоры 5 и 6, пороговые устройства 7 и 8, логическую схему «И» 9, логическую схему «ИЛИ-НЕ» 10.
Вход АЦП 1 является входом демодулятора сигнала. Выход АЦП 1 подключен к первому входу перемножителя 2, на второй вход которого поступает код числа, равного Vm - параметру характеристической функции. Выход перемножителя 2 одновременно подключен к входу синусного 3 и входу косинусного 4 преобразователей, выходы которых в отдельности подсоединены каждый к своему накапливающему усредняющему сумматору 5 и 6 соответственно. Стробирующие входы накапливающих усредняющих сумматоров 5 и 6 объединены и подключены к шине «Синхронизация». Выходы накапливающих усредняющих сумматоров 5 и 6 в отдельности присоединены каждый к своему пороговому устройству 7 и 8 соответственно, в которых установлены пороги П1с, П2к соответственно. Выход порогового устройства 7 подключен к первому входу схемы «И» 9, а второй вход этой схемы присоединен к шине «Корпус». Выход порогового устройства 8 соединен с первым входом схемы «ИЛИ-НЕ» 10, ко второму входу которой присоединен выход схемы «И» 9. Выход схемы «ИЛИ-НЕ» 10 является выходом демодулятора.
Работает демодулятор следующим образом. На вход демодулятора поступает сигнал u1(t), характеристическая функция которого модулирована [Патент 2626554 РФ, МПК Н03С 5/00. Способ модуляции сигнала / Ю.М. Вешкурцев, Н.Д. Вешкурцев, Е.И. Алгазин. - №2016114366; заявл. 13.04.2016, опубл. 28.07.2017. Бюл. №22] телеграфным сигналом (фиг. 2 а). После преобразования в АЦП дискретные мгновенные значения сигнала u1(kΔt) перемножаются с параметром Vm, а произведения преобразуются с целью получения функции sin[u1(kΔt)Vm] и функции cos[Vmu1(kΔt)]. Накапливающие усредняющие сумматоры 5, 6 работают одновременно. В сумматоре 5 накапливаются текущие значения функции синус, а в сумматоре 6 - текущие значения функции косинус. При появлении импульса синхронизации на стробирующих входах сумматоров на их выходах появляются значения оценок действительной и мнимой частей характеристической функции (х.ф.)
Значения оценок х.ф. (1, 2) при равенстве Vm=1 сравниваются в пороговых устройствах 7, 8 с порогами П1с, П2к. Для удобства анализа последовательное соединение блоков 3, 5, 7 будем называть синусным каналом демодулятора, а последовательное соединение блоков 4, 6, 8 - косинусным каналом демодулятора. Сравнение с порогами происходит в соответствии с неравенствами
В итоге, на выходе порогового устройства 7 имеем напряжение (фиг. 2б), а на выходе порогового устройства 8 - напряжение (фиг. 2в). Дальнейшее преобразование импульсов напряжения выполняют логические схемы 9, 10. На выходе схемы «И» 9 эпюра напряжения простая (фиг. 2г), поскольку один вход схемы присоединен к шине «Корпус». Тогда на выходе логической схемы «ИЛИ-НЕ» 10 получим телеграфный сигнал (фиг. 2д), который поступает на выход демодулятора. Сравнение телеграфного сигнала (фиг. 2а) с сигналом на выходе демодулятора (фиг. 2д) показывает, что ошибок при демодуляции сигнала u1(t) нет. При невыполнении записанных выше неравенств при значении Vm=1 могут возникнуть ошибки в решении относительно принятого символа телеграфного сигнала, которые снижают помехоустойчивость демодулятора.
Предложенное техническое решение повышает помехоустойчивость демодулятора. Покажем это с помощью анализа помехоустойчивости известного демодулятора [Патент 2626332 РФ, МПК H04L 27/06. Способ демодуляции сигнала / Ю.М. Вешкурцев, Н.Д. Вешкурцев, Е.И. Алгазин. - №2016131149; заявл. 27.07.2016, опубл. 26.07.2017. Бюл. №21] при действии на его входе аддитивной смеси квазидетерминированного сигнала и «белого» шума
где n(t) - «белый» шум, u2(t) - сигнал. Для последующего описания преобразований введем обозначение входного сигнала демодулятора
и напомним, что дисперсия его постоянна, причем u(t)=asin(ω0t+η), где а, η - случайные величины (амплитуда и угол сдвига фаз соответственно), каждая со своим законом распределения; ω0 - постоянная круговая частота; u(t) - мгновенные значения сигнала, подчиняющиеся закону распределения косинус, и
u1(t)=e0s(t)+asin(ω0t+η),
где e0 - математическое ожидание сигнала; s(t) - телеграфный сигнал.
Характеристические функции «белого» шума и сигнала с законом распределения косинус имеют вид
где - дисперсия «белого» шума. Известно свойство х.ф. о том, что х.ф. суммы независимых случайных процессов равна произведению характеристических функций отдельных слагаемых. Следовательно, х.ф. аддитивной смеси (3) будет равна произведению характеристических функций сигнала и «белого» шума.
При значении Vm=1 определим для аддитивной смеси (3) действительную часть х.ф.
где h=σc/σш - отношение сигнал/шум; W(z) - плотность вероятности аддитивной смеси. Когда s(t)=0, аналогично (5) вычислим при значении Vm=1 для аддитивной смеси (3) мнимую часть х.ф.
Результаты (5), (6) нуждаются в количественном анализе. В табл. 1, 2 представлены результаты вычислений оценок х.ф. для сравнения значений оценок с порогами в синусном и косинусном каналах демодулятора при П1с=0,3, П2к=0,6, е0=0,8.
Анализ данных табл. 1 показывает, что в косинусном канале демодулятора логический «0» определяется без ошибок в диапазоне отношений сигнал/шум от 1 до 100. В табл. 2 представлены идеальные результаты, т.к. логический «0» в синусном канале демодулятора определяется без ошибок, т.е. с предельной помехоустойчивостью, при любом отношении сигнал/шум.
Пусть на входе демодулятора аддитивная смесь (3) содержит нецентрированный квазидетерминированный сигнал, это соответствует условию s(t)=l. Аналогично (5) при значении Vm=1 определим
или аналогично (6) при значении Vm=1 вычислим
Результаты (7), (8) нуждаются в количественном анализе. В табл. 3, 4 представлены результаты вычислений оценок х.ф. для сравнения значений оценок с порогами в синусном и косинусном каналах демодулятора при П1с=0,3, П2к=0,6, е0=0,8.
При выбранных значениях порогов по данным табл. 3, 4 различение логической «1» от логического «0» в синусном канале демодулятора происходит без ошибок в диапазоне отношений сигнал/шум от 1 до 100. При этом в косинусном канале демодулятора предельная помехоустойчивость сохраняется при отношении сигнал/шум от 0,001 и выше без ограничения.
Для совершенствования структуры известного демодулятора [Патент 2626332 РФ, МПК H04L 27/06. Способ демодуляции сигнала / Ю.М. Вешкурцев, Н.Д. Вешкурцев, Е.И. Алгазин. - №2016131149; заявл. 27.07.2016, опубл. 26.07.2017. Бюл. №21] выходы синусного и косинусного каналов можно объединить с помощью дополнительного устройства, которое позволит реализовать возможности синусного канала идеально определять логический «0» и косинусного канала - логическую «1». В такой конфигурации получим новый демодулятор, показанный на фиг. 1, с предельной помехоустойчивостью при работе в канале с шумами при отношении сигнал/шум на два и более порядка меньше единицы.
Таким образом, введение дополнительных логических схем в структуру известного демодулятора позволяет объединить воедино достоинства синусного и косинусного каналов и получить предельную помехоустойчивость устройства при отношении сигнал/шум на два и более порядка меньше единицы.
Claims (1)
- Демодулятор, содержащий последовательно включенные аналого-цифровой преобразователь, перемножитель, первую и вторую цепи преобразования, каждая из которых содержит последовательно соединенные функциональный преобразователь, накапливающий усредняющий сумматор и пороговое устройство с порогом П1c в первой цепи, порогом П2к у порогового устройства во второй цепи, причем стробирующие входы сумматоров объединены и подключены к шине «Синхронизация», а на свободный вход перемножителя подается значение коэффициента Vm, численно равное параметру характеристической функции, отличающийся тем, что в него введены логические схемы И и ИЛИ-НЕ, выход которой подключен к выходу демодулятора, а первый вход присоединен к выходу порогового устройства второй цепи, тогда как второй вход ее подключен к выходу схемы И, первый вход которой соединен с выходом порогового устройства первой цепи, а второй вход схемы И подключен к шине «Корпус».
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019112550A RU2713218C1 (ru) | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Демодулятор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019112550A RU2713218C1 (ru) | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Демодулятор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2713218C1 true RU2713218C1 (ru) | 2020-02-04 |
Family
ID=69625595
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019112550A RU2713218C1 (ru) | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Демодулятор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2713218C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3594651A (en) * | 1969-10-15 | 1971-07-20 | Communications Satellite Corp | Quadriphase modem |
US5633889A (en) * | 1993-11-22 | 1997-05-27 | Interdigital Technology Corp. | Phased array spread spectrum system and method |
US5940451A (en) * | 1996-08-23 | 1999-08-17 | Daewoo Electronics Co., Ltd. | Automatic gain control in quadrature phase shift keying demodulator |
RU2393641C1 (ru) * | 2008-12-23 | 2010-06-27 | Открытое Акционерное Общество "Конструкторское Бюро "Луч" | Демодулятор фазоманипулированных сигналов |
RU2405273C1 (ru) * | 2009-04-20 | 2010-11-27 | Открытое акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" | Демодулятор фазоманипулированных сигналов |
RU2626332C1 (ru) * | 2016-07-27 | 2017-07-26 | Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики" | Способ демодуляции сигнала |
-
2019
- 2019-04-24 RU RU2019112550A patent/RU2713218C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3594651A (en) * | 1969-10-15 | 1971-07-20 | Communications Satellite Corp | Quadriphase modem |
US5633889A (en) * | 1993-11-22 | 1997-05-27 | Interdigital Technology Corp. | Phased array spread spectrum system and method |
US5940451A (en) * | 1996-08-23 | 1999-08-17 | Daewoo Electronics Co., Ltd. | Automatic gain control in quadrature phase shift keying demodulator |
RU2393641C1 (ru) * | 2008-12-23 | 2010-06-27 | Открытое Акционерное Общество "Конструкторское Бюро "Луч" | Демодулятор фазоманипулированных сигналов |
RU2405273C1 (ru) * | 2009-04-20 | 2010-11-27 | Открытое акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" | Демодулятор фазоманипулированных сигналов |
RU2626332C1 (ru) * | 2016-07-27 | 2017-07-26 | Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики" | Способ демодуляции сигнала |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0140925B1 (en) | Modulation detector and classifier | |
JPS61296843A (ja) | コ−ド化デイジタル・デ−タ用信号対雑音比指数生成装置および方法 | |
RU2713218C1 (ru) | Демодулятор | |
US5748036A (en) | Non-coherent digital FSK demodulator | |
US9768897B2 (en) | Method for searching for a useful signal in a multiplexing band | |
RU2628427C2 (ru) | Цифровой демодулятор сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией | |
RU2271071C2 (ru) | Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления | |
RU2706939C1 (ru) | Способ оценки параметров модели замираний радиоканала по закону накагами по многочастотному сигналу | |
EP0285252A2 (en) | Digital signal demodulation | |
RU2626332C1 (ru) | Способ демодуляции сигнала | |
US10320365B2 (en) | Filter that minimizes in-band noise and maximizes detection sensitivity of exponentially-modulated signals | |
US6026131A (en) | Automatic gain control systems | |
US11025230B2 (en) | Filter that minimizes in-band noise and maximizes detection sensitivity of exponentially-modulated signals | |
RU2157050C1 (ru) | Способ определения частоты и устройство для его реализации (варианты) | |
RU2341808C1 (ru) | Устройство измерения отношения сигнал/шум | |
RU2794344C1 (ru) | Способ энергетического обнаружения сигнала с его компенсацией в дополнительном канале | |
RU2383991C2 (ru) | Цифровая система фазовой автоподстройки частоты (варианты) | |
Betta et al. | Innovative methods for the selection of bandpass sampling rate in cost-effective RF measurement instruments | |
WO2001072000A2 (en) | Carrier acquisition using bandedge spectral properties | |
RU2830959C1 (ru) | Радиомодем | |
RU2684605C1 (ru) | Способ демодуляции кратковременных сигналов с многоуровневой абсолютной фазовой модуляцией в условиях замираний | |
US7903765B2 (en) | Method for demodulating the signal of multiple-position frequency manipulation with equidistant frequency spreading, demodulator for this signal, and computer-readable medium | |
Yu et al. | Research on tunable EVM digital signal generation system | |
RU2373658C2 (ru) | Некогерентный приемник частотно-манипулированных сигналов с минимальным сдвигом | |
RU2811900C1 (ru) | Способ энергетического обнаружения сигнала с компенсацией комбинационных составляющих в условиях воздействия нестационарных помех |