Проверяемый текст
Малинкин, Виталий Борисович. Повышение помехоустойчивости принимаемых сигналов на основе модифицированных фильтров Калмана в относительных компенсационных методах (Диссертация 2003)
[стр. 19]

« [10пт?тем самым существенно увеличивается время сходимости процесса настройки.
Данное обстоятельство приводит к тому, что подобная система может отслеживать малые изменения параметров канала связи.
Для протяженных каналов связи характерно появление так
называемого электрического эха, обусловленного неидсальной работой используемых дифференциальных систем.
Для борьбы с этим явлением адаптивные информационно-управляемые фильтры выполняют двухсекционными.
Первая секция
адаптивного фильтра компенсирует так называемое ближнее эхо-передаваемый сигнал, непосредственно проникающий на вход приемного устройства через собственную дифсистему.
Вторая секция адаптивного фильтра вырабатывает оценку эхосигнала в зависимости от подключенного канала связи.
Между ближним и дальним эхо-сигналами имеется временной промежуток, называемый гладкой задержкой, величина которой может изменяться от нескольких миллисекунд до нескольких секунд при использовании составного спутникового канала связи
/20/.
Степень подавления сигналов собственного передатчика в тракте приема должна составлять не менее бОдБ.
Для реализации этой задачи требуются многоразрядные умножители и регистры, позволяющие осуществлять операцию свертки в реальном масштабе
времени.
Не менее сложной является задача разделения речевых сигналов двух направлений.
Если цифровой сигнал при случайном характере поступления нулей и единиц имеет детерминированную составляющую: его длительность и форму, то при передаче речевых сообщений передаваемый сигнал случайная функция.
Можно лишь говорить о распределении передаваемого сигнала и его дисперсии.
Сложность устройства подавления эхо-сигнала определяется четырьмя основными параметрами: максимальным уровнем передаваемого
19
[стр. 23]

ное обстоятельство приводит к тому, что подобная система может отслеживать малые изменения параметров канала связи.
Для протяженных каналов связи характерно появление так
на> зываемого электрического эха, обусловленного неидеальной работой используемых дифференциальных систем.
Для борьбы с этим явлением адаптивные информационно-управляемые фильтры выполняют двухсекционными.
Первая секция
^адаптивного фильтра компенсирует так называемое ближнее эхо передаваемый сигнал, непосредственно проникающий на вход приемного устройства через собственную дифсистему.
Вторая секция адаптивного фильтра вырабатывает оценку эхо-сигнала в зависимости от подключенного канала связи.
Между ближним и дальним эхо-сигналами имеется временной промежуток, называемый гладкой задержкой, величина которой может изменяться от нескольких миллисекунд до нескольких секунд при использовании составного спутникового канала связи
* /20/.
Степень подавления сигналов собственного передатчика в тракте приема должна составлять не менее бОдБ.
Для реализации этой задачи требуются многоразрядные умножители и регистры.
позволяющие осуществлять операцию свертки в реальном масштабе
j17 времени.
Не менее сложной является задача разделения речевых сигналов двух направлений.
Если цифровой сигнал при случайном характере поступления нулей и единиц имеет детерминированную составляющую: его длительность и форму, то при передаче речевых сообщений передаваемый сигнал случайная функция.
Можно лишь говорить о распределении передаваемого сигнала и его дис( Персии.
Сложность устройства подавления эхо-сигнала определяется * четырьмя основными параметрами: максимальным уровнем передаваемого
сигнала, минимальным уровнем принимаемого сигнала, требуемым значением защищенности, сложностью адаптивного фильтра.
Данные требования приводят к тому, что у адаптивного j фильтра должно быть сотни отводов.
Данное обстоятельство требует только цифровой реализации подобных компенсаторов, так как аналоговая реализация приведет к появлению дополнительных паразитных шумов.
Если сигналы двух направлений аналоговые, то/ требуются многоразрядные преобразователи АЦП и ЦАП.__ В зависимости от того, как производйтсяПвычитание эхосигнала в аналоговом или цифровом виде, возможны несколько вариантов их выполнения.
Все структуры ориентированы на обработку ф вещественного сигнала/21/.
Первая из подобных схем приведена на рисунке 1.5.
23

[Back]