Модуль ре­зервирования стволов. Квадратурный амплитудный модулятор, страница 10

С выходов фазовых детекторов многоуровневые сигналы каналов Р и Q поступают на усилители постоянного тока УПТ. Граничная частота усиления этих усилителей, должна быть не менее тактовой частоты символов продетектированного сигнала. Для 64 КАМ и скорости модулирующего сигнала 169,158 Мбит/с эта частота равна 28,193 МГц. Усилители постоянного тока охвачены автоматической регулировкой усиления и могут раздельно регулировать уровни сигналов в синфазном и квадратурном каналах. Управляющие сигналы для АРУ этих усилителей также вырабатываются в управляющей логике на выходе адаптивного трансверсального зквалайзера.

С выходов усилителей постоянного тока синфазного и квадратурного каналов УПТ сигналы поступают на устройство синхронизации тактовой частоты.

С выходов усилителей постоянного тока синфазного и квадратурного каналов многоуровневые сигналы поступают на аналогово-цифровые преоб­разователи соответствующего канала АЦП. В этих АЦП с помощью набора пороговых устройств осуществляется разбиение N - уровневого сиг­нала па N цифровых потоков, в каждом из которых сохраняется форма импульсов, которые были до входа АЦП. Т.е. после такого АЦП остаются без изменения все шумы, помехи и искажения многоуровневого сигнала.

 Полученные таким образом цифровые сигналы поступают на вход адап­тивного трансверсального эквалайзера, который работает в этом случае с со­ответствующими уровнями многоуровневого сигнала.

 АДАПТИВНЫЙ ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР

С выхода КАМ демодулятора по восемь цифровых потоков соответст­вующих восьми уровням по синфазному и квадратурному каналам поступа­ют на вход адаптивных трансверсальных эквалайзеров, в которых после компенсации межсимвольных помех принимается решение о принятом уров­не.

В отличие от адаптивного частотного эквалайзера адаптивный трансверсальный эквалайзер устраняет влияние последствий многолучевого распро­странения во временной области.

Рассмотрим виды межсимвольных помех, возникающих в тракте переда­чи:

1) межсимвольные помехи,  вызванные ограничением полосы передавае­мого сигнала;

2) межсимвольные помехи,  вызванные многолучевым распространением сигнала на пролете;

3) межсимвольные помехи, вызванные переходами сигналов с синфазно­го на квадратурный канал и наоборот;

4) межсимвольные помехи вызванные переходами сигналов с горизон­тальной поляризации на вертикальную и наоборот при использовании поля­ризационного уплотнения.

Принцип работы адаптивного трансверсального эквалайзера

Все рассмотренные виды межсимвольных помех могут быть вычислены и скомпенсированы с помощью адаптивного трансверсального эквалайзера. Принцип работы трансверсального эквалайзера можно пояснить, используя структурную схему рисунок 11. На вход трансверсального эквалайзера поступает цифровой сигнал, соответствующий одному из уровней многоуров­невого сигнала с межсимвольными помехам.

Сигнал с межсимвольными помехами поступает на трансверсальный фильтр, построенный на основе аналоговой линии задержки, имеющей отво­ды через интервалы кратные длительности символа Тс с пятью или девятью отводами. Трансверсальный фильтр с пятью отводами позволяет компенси­ровать межсимвольные помехи при принятии решения по текущему символу от +1, 2 последующих и -1,2 предыдущих символов, а с девятью отводами от ± 4 соседних символов. Такая линия задержки позволяет при приеме текуще­го символа иметь на всех ее выходах в этот же интервал времени предыду­щие и последующие символы, чтобы они могли участвовать в процессе ком­пенсации межсимвольных помех, которые они могли внести в амплитуду от­клика в отсчетный момент текущего символа.

Далее в трансверсальном фильтре осуществляется перемножение симво­лов на ±1,2 отводах с сигналами, вырабатываемыми генератором управляю­щих сигналов. Эти управляющие сигналы представляют собой не что иное как величины межсимвольных помех, которые символы S-1, S-2, S1, S2 могли внести в амплитуду отклика в отсчетный момент текущего сим­вола