Модуль ре­зервирования стволов. Квадратурный амплитудный модулятор, страница 8

Второй цифровой поток поступает на дифференциальный кодер (кодер относительности), с помощью которого на приемной стороне уст­раняется неоднозначность фазы опорного напряжения в фазовом детекто­ре. После дифференциального кодирования сигнал поступает на кодер 2, в котором входной цифровой поток разбивается на одиннадцать параллель­ных потоков. Информационные биты этих одиннадцати потоков сумми­руются по модулю два и результат суммирования помещается в избыточ­ный двенадцатый бит. Таким образом, в этом кодере осуществляется про­верка блока из одиннадцати информационных бит на четность, что позво­ляет на приемном конце обнаружить наличие ошибки в этом блоке. При сверточном кодировании очередная передаваемая кодовая комбинация зависит не только от очередного поступающего на вход кодера блока информационных символов, но и от символов поступивших ранее. Длина элементарного блока к информационных символов бывает обычно небольшой. Число n символов, поступающих на выход кодера в ответ на каждый входной блок из к символов, и определяет скорость кода R = k /n . В рассматриваемом случае используются коды с к = 3 , n = 4 (К=3/4). Во втором цифровом потоке к = 11 , n = 12 (R = 11/12) избыточный бит используется для проверки на четность одиннадцати разрядной кодовой комбинации.

Операция размещения полученных цифровых потоков на фазо-амплитудной плоскости сигнала модулятора заклю­чается в том, что соседние точки на созвездии определяются первым из шести потоков, который имеет наибольшую защиту (3/4) и может обнаруживать и ис­правлять одиночные ошибки. Это определяется тем, что из-за действия шумов и помех наиболее вероятным будет переход данной принятой точки созвездия на соседние точки. Размещение также предполагает, что второй поток с соот­ношением 11/12 определяет на созвездии точки по диагонали. Остальные четы­ре потока из шести не имеют избыточных бит и определяют все остальные точ­ки на созвездии в соответствии с увеличением расстояния между ними.

В результате проведенных преобразований сигнала на выходе много­уровневого кодера формируются шесть потоков, из них три по­тока для синфазной составляющей Р1,Р2,РЗ и три потока для квадра­турной составляющей Q1,Q2,Q3, которые и определяют располо­жение точек на созвездии. Необходимо отметить, что количество цифровых по­токов на выходе многоуровневого кодера определяется позиционностью квад­ратурной амплитудной модуляции М-КАМ. В рассматриваемом случае исполь­зуется 64 КАМ.

КВАДРАТУРНЫЙ АМПЛИТУДНЫЙ МОДУЛЯТОР



АДАПТИВНЫЙ ЧАСТОТНЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР

Предназначен для выравнивания амплитудно-частотной характеристики тракта передачи, которая искажается в результате многолучевого распространения сигнала на пролете РРЛ, которое появляется из-за отражений от поверхности земли или аномалий в атмосфере.

Влияние многолучевого замирания на цифровую РРЛ можно описать следующим образом:

1.  уменьшается отношение сигнал/шум и увеличивается вероятность ошибки;

2.  искажается форма импульсов, увеличивая межсимвольную интерференцию и вероятность ошибки;

3.  увеличиваются взаимные помехи между ортогональными несущими, что приводит к увеличению вероятности ошибки;

Структурная схема АЧЭ приведена на рисунке 6

Если в некотором стволе n в какой-то момент времени наблюдаются квадратичные селективные замирания, то в соседних с ним стволах будут наблюдаться линейные селективные замирания (рисунок 7)

В одном стволе могут наблюдаться либо квадратичные искажения амплитуды, либо линейные искажения. По этой причине АЧЭ имеет в своем составе эквалайзер квадратичных искажений амплитуды (ЭКИА) и эквалайзер линейных искажений амплитуды (ЭЛИА). Для управления их работой в цепи обратной связи устанавливается детектор искажений АЧХ, который определяет вид селективных замираний и вырабатывает управляющие сигналы, позволяющие компенсировать искажения.