Проверяемый текст
Абрамов, Сергей Степанович. Инвариантный метод анализа распределенных систем обработки информации (Диссертация 2007)
[стр. 84]

3.
Цифровые филыры ЦФ1 и ЦФ2 являются также комплексными.
Комплексный цифровой фильтр
I содержит, в свою очередь, два параллельно работающих цифровых фильтра ЦФ1-1 и ЦФ1-2.
ЦФ1-1 производит умножение амплитудного спектра сигнала передачи
SV(foy,) на амплитудную передаточную характеристику Н ^ к с о ^ .
ЦФ1-2 производит сложение фазовых спектров сигнала передачи и передаточной характеристики.
Аналогична структура ЦФ2-1 и ЦФ2-2.
Исходя из выше сказанного, модель формирователя эхо-сигналов, реализованная во временной или
частотной областях обработки, формирует отсчеты эхо-сигнала, поступающих на вход приемного устройства.
Перед приемным устройством необходимо включить компенсатор сигналов эха.
Такая структура компенсатора должна быть своеобразным фильтром пробкой.
Для эхо-сигналов эхо-компенсатор должен иметь коэффициент передачи, близкий к нулю.
Для сигналов приема эхокомпенсатор должен иметь коэффициент передачи, близкий к единице.
Несколько слов следует сказать о частном случае построения формирователя эхо-сигнала.
Будем полагать, что передача сигналов S{lx(nT)
производится с использованием защитного временного интервала.
На рисунке 3.7.
показана процедура передачи сигналов S ^ n T ) с защитным временным интервалом.
Будем полагать, что количество отсчетов импульсной реакции
эхо-тракта равно Nj, а количество отсчетов в каждой секции сигнала передачи равно N2.
В силу свойств линейной свертки количество отсчетов эхо-сигнала будет равно
Nj+Nr-1• В случае защитного временного интервала передача очередного блока ^вх{к+1)(пТ) запрещена до тех пор, пока не будет передан предыдущей сигнал (пТ) и не будет сформирован эхо-сигнал П мок(пТ).
В данном случае, эхо-сигнал на к-том 84
[стр. 21]

1.
При обработке сигналов в формирователе используется два комплексных регистра.
Один из них последовательный, другой параллельный.
Комплексные регистры представляют собой два параллельно работающих регистра.
Один из этих регистров хранит величину амплитудного спектра сигнала передачи.
Второй регистр хранит величину фазового спектра.
2.
Коммутатор производит одновременную коммутацию амплитудного и фазового спектров сигнала передачи на один из комплексных цифровых фильтров: ЦФ1 иЦФ2.
3.
Цифровые фильтры ЦФ1 и ЦФ2 являются также комплексными.
Комплексный цифровой фильтр
1 содержит, в свою очередь, два параллельно работающих цифровых фильтра ЦФ1-1 и ЦФ1-2.
ЦФ1-1 производит умножение амплитудного спектра сигнала передачи
S^^kcO;) на амплитудную передаточную характеристику Я а„(к®,).
ЦФ1-2 производит сложение фазовых спектров сигнала передачи и передаточной характеристики.
Аналогична структура ЦФ2-1 и ЦФ2-2.
Исходя из выше сказанного, модель формирователя эхо-сигналов, реализованная во временной или
частотных областях обработки, формирует отсчеты эхо-сигнала, поступающих на вход приемного устройства.
Перед приемным устройством необходимо включить компенсатор сигналов эха.
Такая структура компенсатора должна быть своеобразным фильтром-пробкой.
Для эхо-сигналов эхо-компенсатор должен иметь коэффициент передачи, близкий к нулю.
Для сигналов приема эхокомпенсатор должен иметь коэффициент передачи, близкий к единице.
Несколько слов следует сказать о частном случае построения формирователя эхо-сигнала.
Будем полагать, что передача сигналов S ^
n T ) производится с использованием защитного временного интервала.
21

[стр.,22]

На рисунке 1.7.
показана процедура обработки сигналов S ^ ^ T ) с защитным временным интервалом.
Будем полагать, что количество отсчетов импульсной реакции
эхо-тракга равно Nh а количество отсчетов в каждой секции сигнала передачи равно N2.
В силу свойств линейной свертки количество отсчетов эхо-сигнала будет равно
ЛГ/Ч-Л^-/.
В случае защитного временного интервала
обработка очередного блока S,er(ifl)(«7’) запрещена до тех пор, пока не будет обработан предыдущей сигнал {пТ) и не будет сформирован эхо-сигнал П зхок(пТ).
В данном случае, эхо-сигнал на к-том блоке обработки рассчитывается в соответствии с расчетным соотношением линейной свертки.
H,xok( n T ) = Y iliixo( m T ) ' S , J n m ) T ) i ( 1.12) m-0 где L = Лr, + N 2J количество отсчетов эхо-сигнала; N/ количество отсчетов импульсной реакции эхо-тракта; N2количество отсчетов информационного сигнала.
Аналогом линейной свёртки в соответствии с выражением (1.12) является умножение изображений энергетического спектра сигнала передачи на /-том блоке обработки и передаточной характеристики эхо-гракта.
n 3XOi(jko>i ) = S eJjkП ухЫ( jk O j)энергетический спектр эхо-сигнала на /-том блоке обработки; S exl( n T ) энергетический спектр сигнала передачи на /-том блоке обработки; Н зхо( j k a l ) передаточная характеристика эхо-тракта.
22

[Back]