193112. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés változtatható sávszélességben változtatható szerkezetü zajspektrumok átfogó jelhalmaz előállítására

193112 ge és az egyes elemi szűrők sávközepei kö­zötti frekvenciakűlönbség határozza meg az ún. „csomósított" spektrum konkrét szerke­zetét, amely úgy néz ki, hogy spektrumcsoma­gok (csomók) és szünetek váltogatják egy­mást, amely szünetek sávszélessége megegye­zik a zárósáv szélességével. A példakénti esetben tehát előállítunk egy 3 kHz szélessé­gű 26 jelet, egy 20 kHz szélességű 27 jelet és egy „csomósított" spektrumszerkezetű 27 jelet; ezeknek a mindenkori vezérlőjeltől függő kombinálását a 3. ábra ismeretében követ­hetjük, amely a technika állása szerinti meg­oldásnak az elnagyolt 2. ábrához képest rész­letesebb tömbvázlata. Az értékkészletet felölelő tárolt elemi jelek­ből a kívánt jelhalmazt kiválasztó 33 áram­kör szolgáltatja, amelynek egyik bemeneté­re a külső 35 vezérlőjellel vezérelhető vezér­lőjel 34 tár olvasó kimenete, másik bemene­tére a—példánk szerint négy helyiértékű—idő­zítő áramkör csatlakozik, amelyet 31 órajel­­generátor és arra csatlakozó négy 321, 322, 323, 324 osztó áramkör alkot. A kiválasztó 33 áramkörre csatlakozik láncban egy lépte­tő 36 regiszter és a szűrő rendszer, amelyet párhuzamos elrendezésű első szűrőcsoport 391, 392, 393 szűrői és láncba kapcsolt má­sodik szűrőcsoport 311,..., 3N1, 302 szűrői alkotnak. Az első szűrőcsoport párhuzamos 391, 392, 393 szűrőinek a kimenete és a második szűrőcsoport utolsó tagját képező 302 szűrő kimenete a vezérelhető kapcsoló áramkör megfelelő bemenetéivel vannak csa­tolva. Kövessük a működésmódot. A 31 órajelgenerátor jeleiből eltérő osz­­tásaránnyaí leszármaztatott jelek a 321, 322, 323, 324 osztók kimeneteiről a kiválasztó 33 áramkör megfelelő bemeneteire kerülnek. A külső 35 vezérlőjel által megcímzett vezér­lőjel 34 tár kimenőjele jelöli ki a kiválasz­tó 33 áramkör kimenetére kapcsolandó óra­jelet, amely a léptető 36 regiszter bemene­tére kerül. A léptető 36 regiszter állítja elő a PRG-jelet; ez az előállító által reprodu­kálható bináris jelek olyan halmaza, amely külső megfigyelő számára viszont véletlen­­szerűnek tekinthető, általa csak nehezen vagy egyáltalán nem reprodukálható. A léptető 36 regiszter a példakénti kiviteli alaknál har­mincegy tárolócellából áll, az egyes tároló­­cellákba az órajel ütemének megfelelően min­dig a sorrendben megelőző tárolócella tar­talma íródik át. A példakénti esetben a visszacsatoló 37 ágon át a 7. és a 31. tárolócellában éppen tárolt bitet csatoljuk vissza a bemenetre, és így alakítjuk ki a PRG jellegű jelet. A jel­sebesség a kiválasztó 33 áramkörből érkező órajeltől függ. Az így kapott álvéletlen jelet az első szű­rőcsoport párhuzamos 391, 392, 393 szűrői­nek bemeneteire és a második szűrőcsoport lánckapcsolásának bemenetére kapcsoljuk. A szűrőrendszerek kimenőjeleinek szerkezete az 3 elemi 391,...,302 szűrők konkrét kialakításá­tól függ. Pl. az első szűrőcsoport 391, 392, 393 szűrői lehetnek aluláteresztő jellegűek sinx eltérő határfrekvenciával, amelyek —­menetű sávhatárolt 39a,b,c jelspektrumokat szolgáltatnak. Ha a második szűrőcsoport láncDakapcsolt 31 l,...t3Nl szűrői sávzárók és az utolsó tagot alkotó 302 szűrő aluláteresz­tő jellegű, a kimenő 303 jel csomósított spek­trum jellegű lesz. A vezérelhető kapcsoló 304 áramkör vezérlőbemenete a vezérlőjel 34 tarra csatlakozik, és az onnan kapott vezér­lésnek megfelelően engedélyezi a szűrőrend­szerekből érkezett jelspektrumok megfelelő részének a kimenetre kapcsolását. Látható, hogy a szűrőrendszerek terjedel­mét az határozza meg, milyen változatossá­got kívánunk a 305 jelhalmaz szerkezetére nézve biztosítani. Ugyancsak a változatosság mértékétől függ az álvéletlen jelet előállító áramkörök bonyolultsága; pl. a 31 órajel­­generátorral csatolandó osztó 321, 322, 323, 324 áramkörök száma. Ennek jelentőségét növeli, hogy a 3. ábra csak elnagyolt tömb­vázlat, az egyes tömbök ennél bonyolultabbak, egy-egy tömb több integrált áramkörből, illet­ve diszkrét áramköri elemből épül fel; a lép­tető 36 regiszter megvalósítása a példakén­ti terjedelemben több mint tíz darab integrált áramkört igényel. Az ismert megoldáshoz képest a találmány szerinti azonban nem csupán abban különbö­zik, hogy a mikroprocesszor alkalmazása ré­vén elkerülhető a hasonló funkcionális áram­köröknek a spektrum szerkezetétől függően el érő arányú multiplikálása (bár ez az előny is megvan), hanem abban, hogy a jelhal­­miz előállítása más folyamatban megy vég­be, és állandó szerkezet mellett mindössze két darab digitális szűrő szolgáltatja az el­térő szerkezetű álvéletlen jeleket, így a vál­tozatosság szerkezeti módosítások nélkül bő­­ví hető, és olyan spektrumok is létrehozha­tók, amelyekre a technika állása szerinti el­járásban még a szerkezet további bővítése és bonyolítása sem ad lehetőséget. A 4. ábrán példakénti kiviteli alakban mu­tatott találmány szerinti kapcsolási elrende­zésben a vezérlő eszköz 41 mikroprocesszor vezérlő 45 portja, az elemi jelek készletét tároló eszköz a 41 mikroprocesszorral csa­tolt digitális 42 memória, a 41 mikroprocesz­­szor adat 44 portjának egyik kimenete —ve­zérelhető paraméterű első, illetve második digitális 46, 48 szűrő és közéjük iktatott ana­lóg 47 kapcsoló lánckapcsolását alkotó —jel­­feldolgozó áramkör bemenetére, másik kime­nete az analóg 47 kapcsoló egy bemenetére csatlakozik, a digitális 46, 48 szűrők vezér­lőbemenetére a 41 mikroprocesszorral csatolt időzítő 43 áramkör egy-egy kimenete csat­lakozik, és a digitális 46, 48 szűrők jelki-4 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom