[go: up one dir, main page]

RU2752876C1 - Способ и устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM - Google Patents

Способ и устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM Download PDF

Info

Publication number
RU2752876C1
RU2752876C1 RU2020126820A RU2020126820A RU2752876C1 RU 2752876 C1 RU2752876 C1 RU 2752876C1 RU 2020126820 A RU2020126820 A RU 2020126820A RU 2020126820 A RU2020126820 A RU 2020126820A RU 2752876 C1 RU2752876 C1 RU 2752876C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
output
transmitting
command
input
Prior art date
Application number
RU2020126820A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Леушин
Original Assignee
Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" filed Critical Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации"
Priority to RU2020126820A priority Critical patent/RU2752876C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2752876C1 publication Critical patent/RU2752876C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/208Frequency-division multiple access [FDMA]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области систем передачи информации по радиоканалу и может быть использовано при построении командных радиолиний управления (КРУ), работающих с сигналами двоичной фазовой манипуляции. Технический результат состоит в обеспечении повышенной помехоустойчивости командной радиолинии управления. Для этого способ характеризуется тем, что команда управления КРУ передается в виде OFDM символа, который формируется на передающей стороне после модуляции сигнала с использованием обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ), а на приемной стороне перед демодуляцией выполняется ДПФ в расширенной полосе частот с учетом нестабильности частот опорных генераторов приемника и передатчика, а в устройстве приема используется m канальная схема, для минимизации влияния дробного сдвига частоты εƒ, причем в декодирующем устройстве анализируется OFDM символ, имеющий избыточную длину ДПФ для правильного извлечения информации о наличие в ней переданной команды управления. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области систем передачи информации по радиоканалу и может быть использовано при построении командных радиолиний управления (КРУ), работающих с сигналами двоичной фазовой манипуляции.
Известны радиолинии, обеспечивающие передачу телеметрической, связной, командной и др. информации при использовании различных видов модуляции и кодирования [1]. Известны также комплект быстроразвертываемых технических средств физической защиты БСФ3-04.10, автоматизированный комплекс разведывательно-сигнализационных средств АКРСС и радиоэлектронное средство РП3-8 для подрыва зарядов взрывчатых веществ (ВВ) и инженерных боеприпасов (ИБП), имитации огня артиллерии и ударов авиации в ходе учений войск [2, 3, 4], основным недостатком которых является работа с сигналами частотной телеграфии (ЧТ). Наиболее эффективными, с точки зрения помехоустойчивости, являются сигналы фазовой манипуляции (ФМ), работа с которыми позволяет приблизиться к потенциальной помехоустойчивости [5]. Работа с сигналами ФМ предъявляет повышенные требования к системе по нестабильности частоты и синхронизации приема сигнала. КРУ как правило работают при низком отношении сигнал/шум, что не позволяет рассматривать классические схемы синхронизации при приеме ФМ сигналов.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является, способ и устройство приема частотно-стабилизированных сигналов с двоичной фазовой манипуляцией при неизвестной начальной фазе [6], выбранное в качестве прототипа. Это устройство позволяет принимать фазоманипулированный сигналы, не требующие подстройки по частоте, а только подстройки по фазе.
Устройство приема частотно-стабилизированных сигналов с двоичной фазовой манипуляцией при неизвестной начальной фазе содержит аналого-цифровой преобразователь, выход которого соединен с входом цифрового согласованного фильтра, выходы которого соединены с тремя идентичными по структуре каналами подстройки по фазе, каждый из которого состоит из последовательно соединенных перемножителя сигналов, фильтра нижних частот, амплитудного ограничителя, схемы сравнения, интегратора и порогового устройства, второй вход каждого перемножителя сигналов соединен с выходом эталонного генератора, второй вход каждой схемы сравнения соединен с выходом блока хранения кодовых комбинаций, выходы пороговых устройств всех каналов соединены со входом логического устройства ИЛИ.
Наиболее существенным недостатком данного устройства является то, что его реализация требует использования высокостабилизированных кварцевых генераторов, в частности термостатированных, которые имеют высокое токопотребление, что неприемлемо для портативных КРУ.
Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности приема фазоманипулированных сигналов без синхронизации и без выполнения достаточной стабилизации опорных генераторов приемника и передатчика. Актуальность снятия ограничений на использования высокостабилизированных опорных генераторов приемника и передатчика обусловлена необходимостью реализации КРУ в портативном исполнении с минимальным токопотреблением, при одновременном обеспечении высокой помехоустойчивости системы, которая может быть достигнута при приеме фазоманипулированных сигналов без синхронизации.
Данный технический результат достигается тем, что:
1) Команда управления передается в виде OFDM символа, который формируется на передающей стороне после модуляции сигнала с использованием обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ), а на приемной стороне перед демодуляцией выполняется ДПФ в расширенной полосе частот с учетом нестабильности частот опорных генераторов приемника и передатчика.
2) В устройстве приема используется m канальная схема, для минимизации влияния дробного сдвига частоты εƒ.
3) В декодирующем устройстве анализируется OFDM символ, имеющий избыточную длину ДПФ для правильного извлечения информации о наличие в ней переданной команды управления (КУ).
В последнее время интенсивное развитие получили системы высокоскоростной беспроводной радиосвязи с использованием OFDM-сигналов (orthogonal frequency division multiplexing - мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов) [7]. Технология OFDM подразумевает, что информационный сигнал изначально представлен в частотной области, а не во временной как в обычных системах связи. Именно эта особенность и позволит реализовать прием сигналов с двоичной фазовой манипуляцией без синхронизации в КРУ. Сначала сигнал модулируется и далее подвергается ОДПФ, как бы преобразуя его во временную область и передается в эфир. На приемной стороне сигнал подвергается ДПФ, как бы преобразуется обратно из временной области в частотную и демодулируется.
Для воспроизведения переданного OFDM сигнала в приемнике должна быть обеспечена синхронизация с передатчиком по частоте, фазе и времени [8]. Сдвиг несущей частоты принимаемого сигнала может возникать из-за эффекта Доплера при подвижной связи и несовпадения частот опорных генераторов в передатчике и приемнике [9]. В принимаемом сигнале у[n] это вызывает сдвиг фазы:
Figure 00000001
где ε=ƒε/Δƒ - нормированное смещение частоты несущей, равное
отношению сдвига частоты несущей ƒε к расстоянию между подканалами Δƒ;
h[n] - импульсная характеристика канала;
w[n] - аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ);
N - длина символа в отсчетах.
Смещение частоты ε можно представить в виде двух частей: εi кратного расстояния между подканалами и остатка εƒ [8, 9].
Figure 00000002
При сдвиге несущей частоты на εi не нарушается ортогональность и, таким образом, не возникает межканальной интерференции (МКИ), однако это делает демодуляцию невозможной, так как неправильно извлекается информация из подканалов [10].
В КРУ передается небольшое количество информации, в отличие от систем связи. В радиолиниях управления применяется статистический критерий оптимального обнаружения сигнала - критерий Неймана-Пирсона, в соответствии с которым прежде всего обеспечивается заданная и достаточно малая вероятность ложного приема команды Рл=const, а затем предпринимаются все меры для получения максимальной вероятности правильного приема команды управления Pk=max. Допустим, что у нас однокомандная радиолиния, таким образом декодирующее устройство постоянно анализирует входную последовательность на наличие в ней принятой КУ, что обеспечивает синхронизацию по времени.
Для правильного извлечения информации из подканалов при кратном сдвиге частот εi необходимо иметь длину ДПФ несколько больше, чем длина N OFDM символа, что обеспечит прием сигнала в более широкой полосе частот с учетом нестабильности частот опорных генераторов
Figure 00000003
Таким образом принятый вектор данных Yi получим вычислением R - точечного ДПФ от этого вектора:
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- минимальная длина ДПФ, позволяющая корректно извлекать последовательность данных из принятого OFDM символа при наличии кратного сдвига частоты εi, возникающего в условиях нестабильности опорных генераторов приемника ξ1 и передатчика ξ2;
Тк - длительность команды управления (OFDM символа);
N- количество поднесущих;
ƒc - несущая частота сигнала.
Рассмотрим пример, поясняющий сущность предлагаемого подхода. Пусть КУ длительностью Тк представляет собой OFDM символ, состоящий из N информационных бит, модулированных двоичной фазовой манипуляцией, представленные на фигуре 1. Прием сигнала осуществляется без синхронизации, в расширенной полосе частот OFDM символа Δƒ, с учетом максимально возможного отклонения частот опорных генераторов. Тогда, принятый OFDM символ будет иметь вид представленный на фигуре 2, из которого видно, что информационные биты N не исказились, за счет избыточной длины ДПФ, а лишь имеют сдвиг, в нашем случае вправо, обусловленный нестабильностью частот опорных генераторов и отсутствием подстройки приемного устройства по частоте. В нашей КРУ передается одна КУ, которая заранее известна на приемной стороне и анализируется в схеме сравнения. Таким образом, необходимо избыточную последовательность данных, полученную после ДПФ длины R, пропускать через дополнительный сдвиговый регистр длины R на схему сравнения, для обеспечения правильной идентификации КУ длины N.
Дробный сдвиг частоты εƒ приводит к возникновению межканальной интерференции (МКИ) и потере ортогональности между поднесущими. Это связано с тем, что каждый подканал формируется ОДПФ, которое имеет вид sinc функции и при сдвиге частоты приводит к возникновению помех от соседних подканалов. В [11] приведено соотношение, позволяющее определить величину максимального ухудшения ОСШ (отношения сигнал/шум) Δγmax для каждого конкретного его значения γ в канале АБГШ при заданной величине εƒ:
Figure 00000006
В работе [10] показано влияние сдвига частоты на фазу сигнала во временной области, а именно что разность фаз линейно возрастает с течением времени, а при εƒ>0.5 разность фаз превышает π в пределах одного символа, в связи с чем возникает фазовая неоднозначность. Реализация порогового устройства КРУ, принимающего решение в прямом и инверсном режиме, позволяет уйти от фазовой неоднозначности.
В КРУ как правило вероятность битовой ошибки составляет порядка Pb=0.04…0.3, что соответствует для двоичной фазовой манипуляции низкому ОСШ≈-10…2 дБ. Влияние дробного сдвига частоты εƒ на качество приема согласно выражению 4 представлено на фигуре 3, из которого видно, что при реализации трех каналов приема разнесенных на величину εƒ=0,125 обеспечат ухудшение качества приема не более 0,4 дБ, что является приемлемым.
На фигуре 4 представлена схема устройства приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM, содержащая источник информации 1, модулятор 2, блок обратного дискретного преобразования Фурье 3, блок цифроаналогового преобразования 4, I/Q-модулятора-преобразователя частоты 5, передающей антенны 6, приемной антенны 7, I/Q-демодулятора-преобразователя частоты 8, блока аналого-цифрового преобразования 9, цифрового полосового фильтра 10, блока хранения кодовой комбинаций 18, логического элемента ИЛИ 17 и трех идентичных каналов обработки сигнала, каждый из которого состоит из блока дискретного преобразования Фурье 11, демодулятора 12, регистра сдвига 13, схемы сравнения 14, интегратора 15 и порогового устройства 16.
Устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM работает следующим образом. На передающей стороне из источника информации 1 считывается КУ, которая представляет собой двоичную кодовую комбинацию длины N и длительностью Tk. Далее КУ модулируется двоичной фазовой манипуляцией в модуляторе 2 и поступает на вход блока обратного дискретного преобразования Фурье 3, где входные символы преобразуются в набор отсчетов поднесущих, таким образом КУ преобразуется в один OFDM символ. Далее дискретные отсчеты подаются на блок цифроаналогового преобразования 4, где производится преобразование квадратурных компонент сигнала в аналоговую форму. В I/Q-модуляторе-преобразователе частоты 5 производится перенос спектра OFDM-сигнала на требуемую несущую частоту ƒc в соответствии с заданным частотным диапазоном, после чего он усиливается и излучается в эфир через передающую антенну 6.
С приемной антенны 7 принимаемый OFDM-сигнал поступает на вход I/Q-демодулятора-преобразователя частоты 8, в котором производится предварительная частотная селекция, усиление и перенос спектра сигнала на нулевую частоту с выделением квадратурных компонент I и Q, которые затем последовательно подаются в блок аналого-цифрового преобразования 9, где производится их периодическая дискретизация и преобразование в цифровую форму. Дискретизированные отсчеты с частотой считывания ƒсч1 поступают на вход цифрового полосового фильтра 10, имеющего ширину полосы пропускания равную ширине спектра OFDM символа N/Tk, расширенную с учетом нестабильности опорных генераторов приемника ξ1 и передатчика ξ2, и будет составлять Δƒцпф=N/Tk+(ξ12c. Далее сигнал подается на вход блока дискретного преобразования Фурье 11, каждого из трех параллельных каналов обработки сигнала. Каждый канал отличается тем, что в блоке дискретного преобразования Фурье 11 имеется сдвиг частот комплексных экспонент, в соответствие с выражением 5, обеспечивающих снижение влияния дробного сдвига частоты εƒ до допустимого уровня.
Figure 00000007
где m - номер канала приема;
Figure 00000008
- минимальная длина дискретного преобразования Фурье, позволяющая корректно извлекать последовательность данных из принятого OFDM символа при наличии кратного сдвига частоты εi, возникающего в условиях нестабильности опорных генераторов приемника ξ1 и передатчика ξ2 при передаче команды управления длительностью Тк на частоте несущего сигнала ƒc.
Избыточная минимальная длина дискретного преобразования Фурье R позволяет учитывать кратный сдвиг частот εi. Избыточная последовательность данных длиною R с выхода блока дискретного преобразования Фурье 11 поступает на вход демодулятора 12, где выполняется двоичная фазовая демодуляция, а выходной поток информационных бит поступает на вход регистра сдвига 13 длиною R. На выходе регистра сдвига 13 формируются двоичные последовательности из N отсчетов, имеющие сдвиг на один отсчет, которые считываются с частотой ƒсч2= fсч1*(R-N+1) при R>N, и подаются на вход схемы сравнения 14. Принятая двоичная кодовая комбинация длиною N сравнивается с эталонной кодовой комбинацией поступающей с блока хранения кодовой комбинаций 18, являющегося общим для всех каналов. Результат сравнения команды управления накапливается в интеграторе 15 и результат поступает на вход порогового устройства 16. Работа порогового устройства 16 каждого канала организована в прямом и инверсном режиме, что обеспечивает учитывание влияние дробного сдвига частоты в диапазоне не более εƒ≤0,5. Положительное решения о приеме КУ в канале, когда совпадет требуемое количество элементов блока КУ или будет допущено такое же количество ошибок, что будет соответствовать инверсному приему КУ. Все выходы каналов обработки сводятся в один логический блок ИЛИ 17, где принимается конечное решение о приеме КУ в соответствии с положительным решением о приеме КУ хотя бы в одном из каналов.
Таким образом, устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM позволяет обеспечить прием сигналов двоичной фазовой манипуляции без синхронизации и без высокоточной стабилизации опорных генераторов приемника и передатчика, что обеспечивает отсутствие необходимости в термостатированных кварцевых генераторах и переходе на мало потребляемые опорные генераторы с достаточной нестабильностью частоты, при обеспечении повышенной помехоустойчивости командной радиолинии управления по сравнению с системами использующими сигналы частотной телеграфии и сигналы с относительной фазовой манипуляцией.
Литература
1. Тепляков Н.М., Калашников И.Д., Рощин Б.В. Радиолинии космических систем передачи информации. Под ред. И.М. Теплякова. Учебное пособие для вузов. - М.: «Сов. Радио», 1975. - 400 с.
2. БСФ3-04.10. Руководство по эксплуатации. ДАКЖ.421452.004 РЭ.
3. АКРСС. Руководство по эксплуатации. ДАКЖ.421452.005 РЭ.
4. Радиоэлектронное средство подрыва зарядов РП3-8. - М.: ВИУ, 2000. - 52 с.
5. Ашимов Н.М. // Помехоустойчивость и помехозащищенность радиолиний управления. М.: ВИУ, 2000. 372 с.
6. Способ и устройство приема частотно-стабилизированных сигналов с двоичной фазовой манипуляцией при неизвестной начальной фазе: пат. 2714302 Рос. Федерация / Леушин А.В., Комяков А.В., Федуро В.В. Опубл. 14.02.2020, Бюл. №5.
7. John A.C. Bingham. "Multicarrier Modulation for Data Transmission: An Idea Whose Time Has Come", IEEE Communications Mag., May 1990, p. 5-14.
8. Технология OFDM. Учебное пособие для вузов / М.Г. Бакулин [и др.]. - Горячая линия - Телеком, 2019.-352 с., ил.
9. W. Aziz, Е. Ahmed, G. Abbas, S. Saleem, Q. Islam. Performance Analysis of Carrier Frequency Offset (CFO) in OFDM using MATLAB // Journal of Engineering (JOE). - 2012. - Vol. 1, №1. - P. 5-10.
10. Батырев И.А. Оценка влияния сдвига несущей частоты на качество принимаемого OFDM-сигнала // Ом. науч. вестн. 2015. №3 (123). С. 259-262.
11. Speth М., Fechtel S. A., Fock G., Meyr Н. Optimum Receiver Design for Wireless Broad-Band Systems Using OFDM. - Part I // IEEE Transactions on Communications. - 1999. - Vol. 47. - P. 1668-1677.

Claims (2)

1. Способ приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM, основанный на передаче команды управления в виде OFDM символа при использовании двоичной фазовой манипуляции, а также параллельной обработке OFDM сигнала в m канальной системе, работе порогового устройства в прямом и инверсном режиме и принятии положительного решения о приеме команды управления при положительном приеме команды управления хотя бы в одном из m каналов, отличающийся тем, что используется трехканальная система приема OFDM сигналов с двоичной фазовой манипуляцией без синхронизации, где блоки дискретного преобразования Фурье каждого из каналов имеют разные дробные сдвиги частот комплексных экспонент с интервалом 0.125⋅Δƒподн расстояния между поднесущими
Figure 00000009
, что обеспечивает снижение влияния дробного сдвига частот, принимающего значения 0≤εƒ≤0.5, до минимально допустимого уровня не более 0,4 дБ при работе командных радиолиний управления при отношении сигнал/шум не более SNR=2 дБ, а также тем, что избыточная минимальная длина дискретного преобразования Фурье, равная
Figure 00000010
, обеспечивает прием OFDM символа с учетом кратного сдвига частоты εi, имеющегося в следствии нестабильности частот опорных генераторов приемника ξ1 и передатчика ξ2 при передаче команды управления длительностью Тк на частоте несущего сигнала ƒc, где нивелирование кратного сдвига частоты εi выполняется за счет прогона и сравнения ожидаемой команды управления длины N по всей длине R принятой последовательности дискретно с шагом сдвига, равным одному отсчету.
2. Устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM содержащее блок аналого-цифрового преобразования, выход которого соединен с входом цифрового полосового фильтра, выход которого соединен со входом каждого из трех каналов обработки сигналов, в каждом канале обработки сигнала выход схемы сравнения соединен с входом интегратора, выход которого соединен с входом порогового устройства, выход порогового устройства каждого из каналов обработки сигнала соединен с первым, вторым и третьим входом логического элемента ИЛИ соответственно, причем вторые входы схем сравнения каждого из каналов соединены с выходом блока хранения кодовой комбинации, отличающееся наличием передающего устройства, включающего последовательно соединенные источник информации, модулятор, блок обратного дискретного преобразования Фурье, блок цифроаналогового преобразования, I/Q-модулятор-преобразователь частоты и передающей антенны, приемного устройства, включающего последовательно соединенные приемную антенну, I/Q-демодулятор - преобразователь частоты, выход которого поступает на вход блока аналого-цифрового преобразования, причем каждый из каналов обработки сигнала включает последовательно соединенные блок дискретного преобразования Фурье, демодулятор и регистр сдвига, выход которого соединен с первым входом схемы сравнения, при этом кодовые комбинации длиной N считываются из регистра сдвига длиной R с частотой ƒсч2сч1*(R-N+1) при R>N, где ƒсч1 - частота дискретизации блока аналого-цифрового преобразователя, вход блока дискретного преобразования Фурье каждого из каналов соединен с выходом цифрового полосового фильтра, а сами блоки дискретного преобразования Фурье каждого из каналов отличаются разным дробным сдвигом частот комплексных экспонент с интервалом 0.125⋅Δƒподн расстояния между поднесущими
Figure 00000011
, где Тк - длительность команды управления.
RU2020126820A 2020-08-11 2020-08-11 Способ и устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM RU2752876C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126820A RU2752876C1 (ru) 2020-08-11 2020-08-11 Способ и устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126820A RU2752876C1 (ru) 2020-08-11 2020-08-11 Способ и устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2752876C1 true RU2752876C1 (ru) 2021-08-11

Family

ID=77349031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126820A RU2752876C1 (ru) 2020-08-11 2020-08-11 Способ и устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2752876C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2803194C1 (ru) * 2022-11-30 2023-09-11 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM, выполненное с возможностью работы в экономичном режиме

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2185366A (en) * 1985-07-29 1987-07-15 Chung Kwan Isang Multi-phase PSK demodulator
EP0534419A2 (en) * 1991-09-27 1993-03-31 International Business Machines Corporation Public key cryptosystem key management based on control vectors
RU2117960C1 (ru) * 1997-04-07 1998-08-20 Государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт "Гранит" Способ сопровождения цели моноимпульсной радиолокационной станцией
RU2439820C1 (ru) * 2010-06-01 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Радиомодем
RU176149U1 (ru) * 2017-09-18 2018-01-10 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Устройство обработки фазоманипулированного сигнала с дискретной подстройкой фазы в исполнительном приборе радиолинии управления
RU2714302C1 (ru) * 2019-01-15 2020-02-14 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Способ и устройство приема частотно-стабилизированных сигналов с двоичной фазовой манипуляцией при неизвестной начальной фазе

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2185366A (en) * 1985-07-29 1987-07-15 Chung Kwan Isang Multi-phase PSK demodulator
EP0534419A2 (en) * 1991-09-27 1993-03-31 International Business Machines Corporation Public key cryptosystem key management based on control vectors
RU2117960C1 (ru) * 1997-04-07 1998-08-20 Государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт "Гранит" Способ сопровождения цели моноимпульсной радиолокационной станцией
RU2439820C1 (ru) * 2010-06-01 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Радиомодем
RU176149U1 (ru) * 2017-09-18 2018-01-10 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Устройство обработки фазоманипулированного сигнала с дискретной подстройкой фазы в исполнительном приборе радиолинии управления
RU2714302C1 (ru) * 2019-01-15 2020-02-14 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Способ и устройство приема частотно-стабилизированных сигналов с двоичной фазовой манипуляцией при неизвестной начальной фазе

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2803194C1 (ru) * 2022-11-30 2023-09-11 Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" Устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM, выполненное с возможностью работы в экономичном режиме

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7009931B2 (en) Synchronization in a multiple-input/multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system for wireless applications
KR100715913B1 (ko) 직교주파수분할다중접속 방식의 이동통신시스템에서레인징 신호 검색 장치 및 방법
Bai et al. Double-sub-stream M-ary differential chaos shift keying wireless communication system using chaotic shape-forming filter
US11456852B2 (en) Transmitter, receiver, and method for chirp-modulated radio signals
US11245434B2 (en) Low power long-range radio
US12177001B2 (en) Method and device for modulating with Zadoff-Chu sequences
US7280464B1 (en) Featureless synchronization in multi-user OFDM
US11201769B2 (en) All digital non-conventional chaotic communication systems for resilient communications and signaling
US7154956B2 (en) OFDM receiver for detecting FSK modulated signals
RU2752876C1 (ru) Способ и устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM
Lerner et al. A Numerical Method for Potential Capacity Estimating of Communication Channel with Memory and Cyclo Stationary PSK-N-Signals
WO2020073454A1 (zh) 一种信号调制、解调方法及跳相调制、解调单元
JP2015530005A (ja) 超広帯域伝送を用いた無線伝送のための方法
RU2803194C1 (ru) Устройство приема и передачи сигналов фазовой манипуляции в командной радиолинии управления с использованием технологии OFDM, выполненное с возможностью работы в экономичном режиме
US20190207792A1 (en) MSK Transceiver Of OQPSK Data
Aziz et al. Impact of frequency synchronization errors on ber performance of mb-ofdm uwb in nakagami channels
RU2830959C1 (ru) Радиомодем
Vignesh et al. Novel preamble for accurate synchronization of frequency hopped OFDM links
US9838171B2 (en) Methods of data allocation in subcarriers and related apparatuses using the same
JPH07107128A (ja) ディジタル変復調方法及びディジタル復調装置
Long et al. Design of an improved multi-carrier DCSK system for digital communications
Ziemer Digital Modulation
RU2713384C1 (ru) Способ передачи информации с помощью широкополосных сигналов
US10764849B2 (en) Method for achieving synchronization of transmit and receive units with multi-carrier signal transmission
KR100226700B1 (ko) Ofdm 수신 시스템의 동기 검출 회로