CN111492609A - 光纤反向信道调制解调器管理系统 - Google Patents

光纤反向信道调制解调器管理系统 Download PDF

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CN111492609A CN201880083159.0A CN201880083159A CN111492609A CN 111492609 A CN111492609 A CN 111492609A CN 201880083159 A CN201880083159 A CN 201880083159A CN 111492609 A CN111492609 A CN 111492609A
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Abstract

一种用于均衡无线通信信道的方法包含通过主要信道传送数据信号。在所述数据信号的传送期间,通过辅助信道发送对应数据信号。将从所述辅助信道接收的信息与从所述主要信道接收的信息进行比较,并且观测从所述信道中的每一个接收的所述信息之间的差异。将这些差用作均衡器算法的输入,所述均衡器算法可以用于减少通过所述主要信道发送的所述数据信号的失真。

Description

光纤反向信道调制解调器管理系统
相关申请的交叉引用
本申请本申请要求2017年10月20日提交的第62/574,922号美国临时申请的权益,所述临时申请特此以引用的方式并入本文中。
背景技术
无线通信对于在相对较短的时间段内远距离地传送数据来说可能是有用的选项。然而,众所周知,无线信道会将各种失真引入到所传送的数据信号中。这些失真可能包含回波、频率选择性、频移、延迟扩展和其它形式的数据更改。所传送的信号的失真会降低接收到的信号的可靠性,并且可能会降低无线通信的有效性。无线通信系统常常会使用一种形式的均衡器来减少由数据信号传送造成的失真。均衡器使用均衡滤波器来校正例如时移或频移的失真。可能有利的是具有一种均衡器系统,它能够快速且准确地消除由无线传送造成的失真,同时还限制了操作所述均衡器系统所需要的带宽。
因此,本领域中需要改进。
发明内容
一种现代管理系统包含用于使用第二通信信道来均衡通过第一通信信道发送的数据的系统和方法。更具体地说,众所周知,无线信道会引入各种数据传送减损,包含回波、频率选择性、频移(由于多普勒效应)和延迟扩展,其中任何一个都会降低正确地接收信号的可靠性。
所述系统包含使用通过单独的较高时延的辅助信道发送的数据来均衡主要低时延通信信道,以减少干扰和相关联的错误。在辅助信道上沿相同方向发送冗余数据,由此增加第一信道的可用容量,并允许在第一信道上以较低时延传送消息。冗余数据可以是主要信道数据的完整副本,或所述数据的某一部分/压缩版本。举例来说,可以发送主要数据的每第N个帧。将在辅助信道上发送的冗余数据与先前在主要信道上接收到的信号进行比较。此比较允许表征任何失真,以及逆转在未来数据传送中出现的失真可能必要的任何自适应均衡系数。这有利地避免了发送事先已知的附加数据和/或采用额外信道编码冗余来进行第一信道的带内均衡,前提是,在应用来自第二信道的校正数据之前,第一信道的均衡系数的改变最小。
附图说明
图1是用于通过单独的通信链路传送数据的系统的示意图,所述通信链路中的一个使用天波传播。
图2是进一步示出图1的天波传播的示意图。
图3是示出在图1的天波传播中使用地面中继器的示意图。
图4是示出在图1的天波传播中使用机载中继器的示意图。
图5是示出包含图1中所展示的电离层的大气的额外层的示意图。
图6是示出图5中所展示的大气的各种电离层的示意图。
图7是示出图1到6中大体上所示出的天波传播的额外细节的示意图。
图8是示出图1的通信节点的额外细节的示意图。
图9是示出图8中的RF通信接口的额外细节的示意图。
图10是示出调制解调器管理系统的示意图。
具体实施方式
为了促进对本发明的原理的理解,现在将参考附图中所示出的实施例,并且将使用特定语言来描述所述实施例。然而应理解,并不由此意图限制本发明的范围。像本发明所属领域的技术人员通常会想到的那样考虑所描述的实施例的任何更改和其它修改,以及如本文中所描述的本发明的原理的任何其它应用。极其详细地展示了本发明的一个实施例,但是相关领域的技术人员应了解,为清楚起见,可能没有展示与本发明无关的一些特征。
图1在100处示出了系统的一个示例,所述系统配置成通过低时延低带宽通信链路104传输数据,并通过高时延高带宽通信链路108传输单独的数据。通信链路104和108在第一通信节点112和第二通信节点116之间提供单独的连接。低时延连接104可以配置成使用电磁波124传送数据,电磁波124经由天波传播穿过自由空间。电磁波124可以由第一通信节点112中的传送器生成,沿着传送线136传递到天线128。电磁波124可以由天线128辐射,从而遇到大气120的电离部分。此辐射电磁能接着可以被大气120的电离部分折射,从而使波124重新导向地球。波124可以由接收天线132接收,接收天线132通过传送线140耦合到第二通信节点116。如图1中所示出,传送通信节点可以使用天波传播以横越地球表面远距离地传送电磁能,而不需要一个或多个传送线来载送电磁能。
还可以使用高时延通信链路108在通信节点112和116之间传送数据。如图1中所示出,可以使用传送线144来实施高时延通信链路108,传送线144穿过地球,这可以包含在海洋或其它水体之下通过,或穿过海洋或其它水体。如图1中所展示,高时延通信链路108可以包含中继器152。图1示出沿着传送线144的四个中继器152,但是可以使用任何合适数目的中继器152。传送线144也可能完全不具有任何中继器。尽管图1示出了通信链路104将信息从第一通信节点112传送到第二通信节点116,但是所传送的数据也可以沿着通信链路104、108在两个方向上传递。
客户端160可以具有到第一通信节点112的连接164。客户端160可以通过连接164向第一通信节点112发送指令。在第一通信节点112处,指令准备发送到第二通信节点116,这是由低时延链路104或高时延链路108中的任一个或这两个进行的。第二通信节点116可以通过连接172连接到指令处理器168。客户端160可以是想要在一段距离内发送指示的任何企业、团体、个体或实体。指令处理器168可以是意图接收那些指令或遵照那些指令而行动的任何企业、团体、个体或实体。在一些实施例中,连接164和172可能是不必要的,因为客户端可以直接从通信节点112发送要传送的数据,或通信节点116可以直接连接到指令处理器168。系统100可以用于期望的任何种类的低时延数据传送。作为一个示例,客户端160可以是在远程操作的医生或外科医生,而指令处理器168可以是用于对患者进行操作的机器人仪器。
在一些实施例中,客户端160可以是金融工具交易者,并且指令处理器168可以是股票交易所。交易者可能希望向股票交易所提供在特定时间购买或出售某些证券或债券的指令。交易者可以向第一通信节点112传送指令,第一通信节点112使用天线128、132或通过传送线144将指令发送到第二通信节点。股票交易所接着可以在接收到指令后就处理交易者希望采取的行动。
系统100可以用于高频交易,其中在计算机上实行交易策略以在几分之一秒内执行交易。在高频交易中,仅仅数毫秒的延迟就可能会使交易者损失数百万美元;因此,交易指令的传送速度与所传送的数据的准确性一样重要。在一些实施例中,交易者可以每次在交易者希望执行贸易之前使用高时延高带宽通信链路108向通信节点116传送用于执行交易的预设交易指令或条件,通信节点116极为接近股票交易所。这些指令或条件可能需要传送大量数据,并且可能使用较高带宽的通信链路108进行更准确的递送。此外,如果每次在希望执行交易之前发送指令或条件,那么通信链路108的较高时延是可以忍受的。
指令的最终执行可以由交易者向存储有所述指令的系统传送触发数据来实现。在接收到触发数据后,就将交易指令发送到股票交易所,并且执行交易。所传送的触发数据通常是量比指令小得多的数据;因此,触发数据可以通过低时延低带宽通信链路104发送。当在通信节点116处接收到触发数据时,用于特定交易的指令被发送到股票交易所。通过低时延通信链路104而不是高时延通信链路108来发送触发数据会允许尽可能快地执行期望的交易,从而使交易者比交易相同金融工具的其它方有时间优势。
图2中进一步示出了图1中所展示的配置,其中第一通信节点112和第二通信节点116彼此在地理上远离,被地球(156)的表面的绝大部分隔开。地球表面的此部分可以包含一个或多个大陆、海洋、山脉或其它地理区域。例如,图1到7中跨越的距离可以覆盖单个大陆、多个大陆、海洋等等。在一个示例中,第一通信节点112在美国的伊利诺斯芝加哥,并且第二通信节点116在英国的英格兰伦敦。在另一个示例中,第一通信节点112在纽约州纽约市,并且第二通信节点116在加利福尼亚州洛杉矶市,这两个城市均处于北美洲。设想可以提供令人满意的时延和带宽的距离、通信节点和通信链路的任何合适组合。
图2示出了天波传播允许电磁能远距离地穿越。低时延通信链路104使用天波传播将电磁波124传送到大气120的充分电离以使电磁波124朝向地球折射的部分中。波接着可以被地球表面反射,并返回到高层大气120的电离部分,在那里,所述波可以再次朝向地球折射。因此,电磁能可以反复地“跳跃”,从而允许低时延低带宽信号124覆盖的距离远远大于可以由非天波传播覆盖的距离。
图3中呈现了图1中所示出的系统的另一个示例,其中可以使用中继器302和306来增强关于图1和2所论述的天波传播。在此示例中,第一中继器302可以接收从天线128发出的低时延通信信号。所述信号可以由电离区域120折射,并返回到地球,在那里,所述信号可以被中继器302接收并通过天波传播重新传送。所折射的信号可以由中继器306接收,并使用天波传播通过天线132重新传送到第二通信节点116。尽管图3中示出了两个中继站,但是可以考虑任何合适数目、配置或定位的地面中继站302。增加中继器302、306的数目可以有机会在更广泛的一系列大气任务中在较大距离内传送低时延信号,然而,接收和重新传送信号的中继器电路系统的物理限制可能会向低时延通信链路104增加额外时延。
图4示出了图1中所示出的系统的另一个示例,其中沿着第一通信链路的一个或多个中继器是机载的,例如在配置成将中继器维持在大气高处的飞机、飞船、气球或其它装置410中。在此示例中,通过天线128从第一通信节点112传送的信号可以由机载中继器414接收,这作为视距通信402,或通过如本文中在其它地方所描述的天波传播而进行。所述信号可以由机载中继器414接收,并作为视距通信406重新传送,或通过天波传播沿着低时延链路104重新传送到第二通信节点116。
图5到7中示出了关于天波传播的额外细节。图5中示出了与所公开的系统以及高层大气的各种层的关系。出于无线电传送的目的,高层大气的各层可以如所示出的那样划分成依序升高的层,例如对流层504、平流层508和电离层512。
电离层如此命名是因为它包含高浓度的电离粒子。这些粒子的密度在最远离地球的电离层中极低,并在越来越靠近地球的电离层区域中变得越来越高。电离层的上部区域由包含高能紫外辐射的来自太阳的强大电磁辐射供能。此太阳辐射使空气电离成自由电子、正离子和负离子。即使空气分子的密度在上部电离层中较低,来自太空的辐射粒子也具有高能量,使得它们使所存在的相对较少的空气分子广泛地电离。电离以越来越弱的强度向下延伸通过电离层,因为空气越来越稠密,因此最高电离度存在于电离层的最上部,而最低程度存在于电离层的下部部分。
图6中进一步示出了电离层512的最上部和最下部之间的这些电离差异。电离层在图6中被示出为具有三个层,它们从最低层到最高层分别被指定为D层608、E层612和F层604。F层604可以进一步划分成在616处被指定为F1(较高层)和在620处被指定为F2(较低层)的两个层。层616和620在电离层中是否存在以及它们在地球上方的高度随着太阳的位置而变化。中午时分,从太阳624进入电离层的辐射最大,日落时逐渐减弱,夜间则最小。当辐射被去除时,许多离子会复合,从而使D层608和E层612消失,并进一步使F1层616和F2层620在夜间复合成单个F层604。因为太阳的位置会相对于地球上的给定点变化,所以电离层512的层608、612、616和620的精确特性可能极难以预测,但是可以通过实验来确定。
无线电波使用天波传播到达远程位置的能力取决于各种因素,例如层608到620(当它们存在时)中的离子密度、所传送的电磁能的频率以及传送角度。例如,如果无线电波的频率逐渐增加,那么将到达其中波无法被D层608折射的点,D层608是电离层512的最少电离层。波可以继续通过D层608并进入E层612,在那里,所述波的频率可能仍然太大以致于同样不能折射穿过此层的信号。波124可以继续到达F2层620,并可能同样进入F1层616,然后它们拐弯朝向地球。在一些情况下,所述频率可能高于临界频率,从而使得不可能发生任何折射,这会造成电磁能从地球大气(708)中辐射出去。
因此,在高于某一频率时,垂直传送的电磁能继续进入太空,并且不被电离层512折射。然而,如果传播角度704从垂直线降低,那么在低于临界频率时一些波可能会被折射。降低传播角度704还会允许由天线128传送的电磁波124朝向地球表面在跳跃区720内折射,从而使得有可能穿越跳跃距离724并到达远程天线132。因此,在某一跳跃距离724内进行成功天波传播的机会进一步取决于传送角度以及频率,并且因此最大可用频率随着电离层的条件、期望的跳跃距离724和传播角度704而变化。图7还示出了例如地波信号和/或视距信号716的非天波传播不太可能穿越跳跃距离724。
图8示出了类似于通信节点112和116的通信节点800的额外方面的一个示例。通信节点800可以包含用于控制通信节点800的各个方面的处理器804。所述处理器可以耦合到可用于存储规则、命令数据820或历史传送数据822的存储器816。还可以包含用于接受用户输入并向用户824提供输出(I/O)的装置。这些装置可以包含键盘或小键盘、鼠标、例如平板监视器等等的显示器、打印机、标绘仪,或3D打印机、相机或麦克风。可以包含用于用户I/O的任何合适装置。节点800还可以包含网络接口832,网络接口832对处理器804作出响应并耦合到通信网络836。还可以包含安全模块828,它可以用于减少或排除当数据在通信节点800之间传递时第三方拦截、堵塞或改变所述数据的机会。在一个示例中,通信节点800被实施为计算机执行软件,以控制节点800的各个方面的交互。
网络接口836可以配置成发送和接收数据,例如命令数据820,或可以从触发系统840传递的触发数据。通信网络836可以耦合到例如互联网的网络,并配置成在不使用天波传播的情况下发送和接收数据。例如,通信网络836可以通过与先前图中所示出的传送线144相似的沿着地球延行的光纤或其它传送线传送和接收数据。
节点800可以包含第二网络接口808,第二网络接口808对处理器804作出响应并耦合到射频通信接口812。此第二网络接口808可以用于传输数据,例如命令数据820,或从触发系统840传递的触发数据。网络接口808可以耦合到天线,比如天线128,所述天线可以包含多个天线或天线元件。射频通信接口808可以配置成使用通过天线128传送和/或接收的电磁波来发送和接收例如触发数据的数据。如上文所论述,天线128可以配置成通过天波传播来发送和接收电磁波。
通信节点800可以包含图9中所示出的额外方面。射频通信接口812可以包含配置成使用天线128传送电磁能的传送器904。还可以任选地包含接收器908,它配置成从天线128接收电磁波。传送器904和接收器908还可以耦合到调制解调器912,调制解调器912配置成调制由接口812接收的信号以对来自数字流的信息或数据进行编码以供传送器904传送。调制解调器912还可以配置成解调由接收器908从天线128接收的信号,以将所传送的信号解码成可供处理器804使用或可以存储在存储器816中的数字数据流。
无线信道,例如图1中所示出的低时延低带宽通信链路104,在用于传送信息时可能会引入各种数据传送失真。这种失真可能包含回波、频率选择性、频移、延迟扩展和其它类型的减损。将失真引入到数据信号中可能会降低正确地接收数据信号的可靠性。常常使用均衡器来逆转在数据传送期间造成的失真。均衡器可以使用滤波器,这些滤波器能够消除时延或相位延迟或可能需要校正的其它类型的失真。
一种常见的技术是通过无线信道发送导频音或导频符号作为参考。然而,发送导频音或符号会消耗珍贵的无线电资源,并且可能会增加通过无线信道发送的数据的时延时间。一种替代的技术使用盲均衡。在盲均衡中,可以使用对所传送的数据和符号的性质的一般知识来提供误差估计,这些误差估计用作均衡算法的输入。
图10展示了示出调制解调器管理系统1000的示意图,调制解调器管理系统1000利用辅助信道1020来递送可以用于盲均衡的数据。将想要传送的数据1004发送到调制器1008进行调制以通过主要信道1016传送。接着将已调制数据递送给RF传送器1012,并且RF传送器1012通过主要信道将所述数据传送到RF接收器1024。接着将在RF接收器1024处接收的数据信号发送到解调器1028。作为示例,RF传送器1012可以是连接到例如第一通信节点112的通信节点的RF通信接口812的天线128。RF接收器1024可以是连接到第二通信节点116的RF通信接口812的天线132。主要信道可以是在天线128和天线132之间延伸的低时延低带宽通信链路104。
因为已调制数据由主要信道传送,所以与通过主要信道1016发送的数据相关的信息可以通过辅助信道1020传送到解调器1028。在一些实施例中,通过辅助信道1020传送的数据信号可以是通过主要信道1016发送的数据信号的完整副本。在其它实施例中,通过辅助信道1020发送的数据信号可以是通过主要信道1016传送的数据的压缩版本。辅助信道可以比第一信道具有较高时延,使得在从主要信道接收到数据信号之后,来自辅助信道的数据信号到达解调器1028。在一些示例中,辅助信道1020可以是高时延高带宽通信链路108。辅助信道1020可以是有线连接,例如在第一通信节点112和第二通信节点116之间延行的光纤通信信道。
可以将从辅助信道1020接收的数据信号与从主要信道1016接收的数据信号进行比较。可以将从主要信道1016和辅助信道1020接收的数据信号之间的差异用作均衡器算法的输入。所述均衡器算法可以用于在对从主要信道1016接收的数据进行解码之前减少主要信道1016中的失真。
通过辅助信道1020发送的数据信号可以采取数种不同形式中的一种。在图10中所展示的实施例中,通过辅助信道1020发送的数据信号是在数据1004已经通过调制器1008之后发送的已调制信号。在其它实施例中,通过辅助信道1020发送的数据信号可以是原始数据1004。解调器可以使用它对调制器编码方法的先前知识来确定所传送的数据信号,并将其与从主要信道1016接收的数据信号进行比较。在另外其它实施例中,原始数据和已调制数据之间可以存在能够在解调器处进行处理的额外临时步骤。
常见的是,一旦某一传送信道开始降级,就改变用于传送数据的调制技术。辅助信道1020可以用作可以在传送器和接收器之间沿两个方向发送数据的双向通信信道。例如,辅助信道1020可以用于将性能信息从解调器发送回到调制器。此性能信息可以用于用信号发送某一信道已降级并用信号发送需要调制技术改变。辅助信道1020还可以用于其它类型的开销和维护信令。
如果辅助信道1020用于传送性能数据并用信号发送调制技术改变,那么主要信道1016没有必要能够将数据从RF接收器1024发送到RF传送器1012。因此,主要信道1016可以配置成进行单向或双向操作。因为不需要主要信道1016来载送任何信令数据,所以可以保留主要信道1016的带宽以用于传送其它类型的有用数据,而没有由信令数据传送造成的延迟。
使用如上文所描述的盲均衡技术比使用导频音或导频符号的均衡技术提供多个优势。图10中所展示的均衡技术针对导频符号或导频音不需要带宽。这允许主要信道1016的全部带宽都用于有用数据,例如金融交易指令或金融交易策略。此外,通过去除导频音和导频符号,通过主要信道1016传送的所有数据都可以用作用于从所传送的信号中消除失真的信道测量信息。导频音和导频符号会产生数据传送的中断,这些中断需要对所传送的数据信号的周期性采样以用于信道测量。
定义及替代物的词汇表
权利要求书和说明书中所使用的语言只具有它的字面普通含义,但下文的明确定义除外。这些定义中的词只具有它们的字面普通含义。此类字面普通含义包含最近出版的韦伯斯特和兰登豪斯词典中所有一致的词典定义。如说明书和权利要求书中所使用,以下定义适用于以下术语或其常见变化形式(例如单数/复数形式、过去/现在时态等等):
“模拟信号”通常是指时变变量的连续信号。模拟信号可以使用幅度调制(AM)、频率调制(FM)或例如相位调制的其它调制形式进行调制。
“天线”或“天线系统”通常是指呈任何合适配置的电装置或一系列装置,所述装置将电力转换成电磁辐射。此类辐射可以沿着电磁频谱在任何频率下垂直地、水平地或圆形地极化。以圆极化进行传送的天线可以具有右旋或左旋极化。
在无线电波的情况下,天线可以沿着电磁频谱以范围从极低频(ELF)到极高频(EHF)的频率进行传送。设计成传送无线电波的天线或天线系统可以包括电连接(常常通过传送线)到接收器或传送器的金属导体(元件)的布置。由传送器迫使通过天线的电子的振荡电流可以围绕天线元件产生振荡磁场,同时电子的电荷还沿着所述元件形成振荡电场。这些时变场以移动的横向电磁场波的形式从天线辐射到太空。相反地,在接收期间,传入电磁波的振荡电场和磁场对天线元件中的电子施加力,所述力使所述电子来回移动,从而在天线中产生振荡电流。这些电流接着可以由接收器检测并进行处理以检索数字或模拟信号或数据。
天线可以设计成在所有水平方向上大致上同等地传送和接收无线电波(全向天线),或优先地在特定方向上传送和接收无线电波(定向或高增益天线)。在后一种情况下,天线还可以包含可以具有也可以不具有到传送器或接收器的任何物理电连接的额外元件或表面。例如,寄生元件、抛物面反射器或喇叭天线及其它此类未被供能的元件用于将无线电波引导到波束或其它期望的辐射方向图中。因此,天线可以配置成通过这些各种表面或元件的放置而展现增大或减小的方向性或“增益”。高增益天线可以配置成在可以是垂直、水平或其任何组合的给定方向上引导辐射电磁能的绝大部分。
天线还可以配置成相对于地球在特定范围的垂直角度(即,“出射角”)内辐射电磁能,以便将电磁能集中朝向大气的上部层,例如电离层。通过以特定角度将电磁能导向高层大气,可以通过以特定频率传送电磁能而在一天当中的特定时间实现特定跳跃距离。
天线的其它示例包含将电能转换成电磁频谱的可见或不可见光部分中的电磁能脉冲的发射器和传感器。示例包含配置成沿着电磁频谱以范围从远红外到极紫外的频率生成电磁能的发光二极管、激光器等等。
“时钟同步信号”通常是指提供时间数据以使传送器和接收器同步的数据信号。时钟同步信号可以从全球定位系统被接收,也可以源于某一其它公共或私有来源。
“命令”或“命令数据”通常是指单独地或以组合方式控制机器以采取一个或多个动作的一个或多个指示、指令、算法或规则。命令可以以任何合适方式进行存储、传输、传送或以其它方式处理。例如,命令可以存储在存储器中,或作为电磁辐射在穿过任何合适介质的任何合适频率下通过通信网络传送。
“计算机”通常是指配置成从任何数目的输入值或变量计算结果的任何计算装置。计算机可以包含用于执行计算以处理输入或输出的处理器。计算机可以包含用于存储将由处理器处理的值或用于存储先前处理的结果的存储器。
计算机还可以配置成从用于接收或发送值的各种各样的输入和输出装置接受输入和输出。此类装置包含所有类型和大小的其它计算机、键盘、鼠标、视觉显示器、打印机、工业设备及系统或机械。例如,计算机可以在请求后就控制网络接口以执行各种网络通信。网络接口可以是计算机的一部分,或表征为与计算机分离并远离计算机。
计算机可以是单个物理计算装置,例如台式电脑、笔记本电脑,也可以由相同类型的多个装置构成,例如在联网集群中作为一个装置操作的一组服务器,或作为一个计算机操作并通过通信网络链接在一起的不同计算装置的异构组合。连接到计算机的通信网络还可以连接到更广泛的网络,例如互联网。因此,计算机可以包含一个或多个物理处理器或其它计算装置或电路系统,并且还可以包含任何合适类型的存储器。
计算机还可以是具有未知或波动数目的物理处理器和存储器或存储器装置的虚拟计算平台。因此,计算机可以物理地位于一个地理位置,或物理地散布在数个广泛分散的位置上,其中多个处理器通过通信网络链接在一起以用作单个计算机。
“计算机”和计算机或计算装置内的“处理器”的概念还涵盖用于进行计算或比较的作为所公开的系统的一部分的任何此类处理器或计算装置。与在计算机中进行的阈值比较、规则比较、计算等等相关的处理操作可以例如在单独的服务器上、在具有单独的处理器的同一个服务器上或在如上文所描述的具有未知数目的物理处理器的虚拟计算环境上进行。
计算机可以任选地耦合到一个或多个视觉显示器和/或可以包含集成视觉显示器。同样地,显示器可以属于相同类型,或不同视觉装置的异构组合。计算机还可以包含一个或多个操作者输入装置,例如键盘、鼠标、触摸屏、激光或红外指针装置,或陀螺仪指针装置,这仅列举一些代表性示例。此外,除了显示器之外,还可以包含一个或多个其它输出装置,例如打印机、标绘仪、工业制造机器、3D打印机等等。因而,各种显示器、输入和输出装置布置是可能的。
多个计算机或计算装置可以配置成通过有线或无线通信链路彼此通信或与其它装置通信以形成通信网络。网络通信可以通过各种计算机传递,在通过例如互联网的其它较大计算机网络传递之前,这些计算机用作例如交换机、路由器、防火墙或其它网络装置或接口的网络设备。通信还可以通过通信网络传递,以作为通过传送线或自由空间经由电磁波载送的无线数据传送。此类通信包含使用WiFi或其它无线局域网(WLAN)或蜂窝式传送器/接收器来传输数据。此类信号符合数种无线或移动电信技术标准中的任一种,例如802.11a/b/g/n、3G、4G等等。
“通信链路”通常是指两个或更多个通信实体之间的连接,并且可以包含也可以不包含通信实体之间的通信信道。通信实体之间的通信可以通过任何合适构件进行。例如,连接可以被实施为实际物理链路、电链路、电磁链路、逻辑链路,或促进通信的任何其它合适链接。
在实际物理链路的情况下,通信可以通过通信链路中的多个组件进行,这些组件配置成通过一个元件相对于另一个元件的物理移动而彼此响应。在电链路的情况下,通信链路可以由进行电连接以形成通信链路的多个电导体构成。
在电磁链路的情况下,可以通过在任何合适频率下发送或接收电磁能来实施连接的元件,因此允许通信作为电磁波传递。这些电磁波可以穿过也可以不穿过例如光纤的物理介质,或可以穿过也可以不穿过自由空间,或其任何组合。电磁波可以在任何合适频率下传递,所述频率包含电磁频谱中的任何频率。
在逻辑链路的情况下,通信链路可以是发送方和接收方之间的概念性链接,接收方是例如接收站中的传送站。逻辑链路可以包含物理、电、电磁或其它类型的通信链路的任何组合。
“通信节点”通常是指沿着通信链路的物理或逻辑连接点、重布点或端点。物理网络节点通常被称为物理地、逻辑地或电磁地附接或耦合到通信链路的有源电子装置。物理节点能够通过通信链路发送、接收或转发信息。通信节点可以包含也可以不包含计算机、处理器、传送器、接收器、中继器和/或传送线,或其任何组合。
“临界角”通常是指相对于延伸到地球中心的垂直线的最高角度,在此角度下,处于特定频率的电磁波可以使用天波传播返回到地球。
“临界频率”通常是指当在给定电离层条件下使用天波传播垂直地传送时将返回到地球的最高频率。
“数据带宽”通常是指通信系统中的逻辑或物理通信路径的最大吞吐量。数据带宽是可以每秒所传输的数据为单位表达的传输速率。在数字通信网络中,所传输的数据的单位是比特,并且因此,数字通信网络的最大吞吐量通常表达为“比特每秒”或“比特/秒”。进一步说,还可以使用术语“千比特/秒(kilobit/s或Kbit/s)”、“兆比特/秒(Megabit/s或Mbit/s)”和“吉比特/秒(Gigabit/s或Gbit/s)”来表达给定数字通信网络的数据带宽。根据例如“峰值比特速率”、“平均比特速率”、“最大持续比特速率”、“信息速率”或“物理层有用比特速率”的特定度量,数据网络可以根据它们的数据带宽性能特性来评定。例如,带宽测试测量计算机网络的最大吞吐量。此用法的原因是,根据哈特利定律(Hartley's Law),物理通信链路的最大数据速率与其以赫兹为单位的频率带宽成比例
数据带宽还可以根据特定通信网络的最大传输速率来表征。例如:
“低数据带宽”通常是指最大数据传输速率小于或约等于每秒1,000,000个单位的数据的通信网络。例如,在数字通信网络中,数据的单位是比特。因此,低数据带宽数字通信网络是最大传输速率小于或约等于每秒1,000,000比特(1兆比特/秒)的网络。
“高数据带宽”通常是指最大数据传输速率超过每秒约1,000,000个单位的数据的通信网络。例如,具有高数据带宽的数字通信网络是最大传输速率超过每秒约1,000,000比特(1兆比特/秒)的数字通信网络。
“解调器”通常是指对已传送的已调制波形或任何另一种类型的载波进行解码的任何装置。解调器可以用于允许对模拟或数字信号进行解码。
“数字信号”通常是指含有使用一系列离散值传送的数据的信号。
“电磁辐射”通常是指由电磁波辐射的能量。电磁辐射是由其它类型的能量产生,并在它被破坏时转换成其它类型。电磁辐射随着它以光速(在真空中)离开其来源而载送这种能量。电磁辐射还载送动量和角动量。随着电磁辐射向外远离它的来源,这些性质都可能被赋予与它相互作用的物质。
电磁辐射随着它从一种介质传递到另一种介质而改变速度。当从一种介质转变到下一种介质时,新介质的物理性质可能会使辐射能中的一些或全部反射,而剩余能量传递到所述新介质中。这发生在电磁辐射随着它行进而遇到的介质之间的每个接合部处。
光子是电磁相互作用的量子,并且是所有形式的电磁辐射的基本成分。光的量子性质在高频率下变得更明显,因为随着电磁辐射的频率增加,电磁辐射表现得更像粒子,而不太像波。
“电磁频谱”通常是指电磁辐射的所有可能频率的范围。按照频率和能量的增序和波长的降序,电磁频谱通常分类如下:
“极低频”(ELF)通常表示从约3Hz到约30Hz的频带,波长从约100,000km到10,000km长。
“超低频”(SLF)通常表示通常范围在约30Hz到约300Hz之间的频带,波长为约10,000km到约1000km长。
“语音频率”或“语音频带”通常表示人耳可听到的电磁能。成年男性说话的语音频率范围通常在约85Hz和约180Hz之间,而成年女性对话的语音频率范围通常从约165Hz到约255Hz。
“甚低频”(VLF)通常表示从约3kHz到约30kHz的频带,对应波长从约10km到约100km长。
“低频”(LF)通常表示在约30kHz到约300kHz的范围内的频带,波长在约1km到约10km的范围内。
“中频”(MF)通常表示从约300kHz到约3MHz的频带,波长从约1000m到约100m长。
“高频”(HF)通常表示从约3MHz到约30MHz的频带,波长从约100m到约10m长。
“甚高频”(VHF)通常表示从约30Hz到约300MHz的频带,波长从约10m到约1m长。
“特高频”(UHF)通常表示从约300MHz到约3GHz的频带,权重波长在约1m到约10cm长的范围内。
“超高频”(SHF)通常表示从约3GHz到约30GHz的频带,波长在约10cm到约1cm长的范围内。
“极高频”(EHF)通常表示从约30GHz到约300GHz的频带,波长在约1cm到约1mm长的范围内。
“远红外”(FIR)通常表示从约300GHz到约20THz的频带,波长在约1mm到约15μm长的范围内。
“长波长红外”(LWIR)通常表示从约20THz到约37THz的频带,波长在约15μm到约8μm长的范围内。
“中红外”(MIR)通常表示从约37THz到约100THz的频带,波长从约8μm到约3μm长。
“短波长红外”(SWIR)通常表示从约100THz到约214THz的频带,波长从约3μm到约1.4μm长。
“近红外”(NIR)通常表示从约214THz到约400THz的频带,波长从约1.4μm到约750nm长。
“可见光”通常表示从约400THz到约750THz的频带,波长从约750nm到约400nm长。
“近紫外”(NUV)通常表示从约750THz到约1PHz的频带,波长从约400nm到约300nm长。
“中紫外”(MUV)通常表示从约1PHz到约1.5PHz的频带,波长从约300nm到约200nm长。
“远紫外”(FUV)通常表示从约1.5PHz到约2.48PHz的频带,波长从约200nm到约122nm长。
“极紫外”(EUV)通常表示从约2.48PHz到约30PHz的频带,波长从约121nm到约10nm长。
“软x射线”(SX)通常表示从约30PHz到约3EHz的频带,波长从约10nm到约100pm长。
“硬x射线”(HX)通常表示从约3EHz到约30EHz的频带,波长从约100pm到约10pm长。
“γ射线”通常表示高于约30EHz的频带,波长小于约10pm长。
“电磁波”通常是指具有单独的电分量和磁分量的波。电磁波的电分量和磁分量同相地振荡,并始终被隔开90度角。电磁波可以从来源辐射以产生能够穿过介质或穿过真空的电磁辐射。电磁波包含在电磁频谱中的任何频率下振荡的波,包含但不限于无线电波、可见和不可见光、X射线和γ射线。
“均衡器”通常是指用于减少所传送的信号中的失真的装置。均衡器可以基于例如群延迟的时间来减少失真,也可以减少例如相位延迟的信号频率的失真。均衡器还可以用于减少其它类型的失真,例如回波、频率选择性或频移。
“频率带宽”或“频带”通常是指由上限和下限频率定义的连续频率范围。因此,频率带宽通常表达为赫兹数(每秒循环数),表示频带的上限频率和下限频率之间的差,并且可以包含也可以不包含上限频率和下限频率自身。因此,“频带”可以由给定区域的给定频率带宽定义,并且用普遍认可的术语表示。例如,美国的“20米频带”被分配的频率范围是从14MHz到14.35MHz,因此定义了0.35MHz或350KHz的频率带宽。在另一个示例中,国际电信联盟(ITU)已将300Mhz到3GHz的频率范围指定为“UHF频带”。
“光纤通信”通常是指通过光纤发送电磁能的脉冲来将数据从一个地方传送到另一个地方的方法。所传送的能量可以形成电磁载波,所述电磁载波可以被调制以载送数据。使用光缆来传送数据的光纤通信线路可以配置成具有高数据带宽。例如,光纤通信线路可以具有高达约15太比特/秒、约25太比特/秒、约100太比特/秒、约1贝脱比特/秒或更多的高数据带宽。可以沿着光纤通信线路使用光电中继器,以将来自一段光缆的电磁能转换成电信号。中继器可以沿着另一段光缆在高于电信号被接收的信号强度的信号强度下重新传送电信号作为电磁能。
“金融工具”通常是指任何种类的可交易资产。一般示例包含但不限于现金、实体所有权权益的证据,或收付现金或另一种金融工具的合同权利。特定示例包含债券、票据(例如商业票据和国库券)、股票、贷款、存款、存款证、债券期货或债券期货期权、短期利率期货、股票期权、股票期货、货币期货、利率互换、利率上限和下限、利率期权、远期利率协议、股票期权、外汇期权、外汇掉期、货币掉期,或任何形式的衍生工具。
“融合数据流”通常是指至少两个或更多个单独的数据传送的组合。数据传送可以来自任何期望的来源。例如,数据传送可以是带内数据、带外数据、公共数据或私有数据。融合数据流可以是这些不同数据传送的任何期望的组合。
“地面”更多地用于电/电磁意义上,并且通常是指地球表面,包含陆地和水体,例如海洋、湖泊和河流。
“地波传播”通常是指使一个或多个电磁波通过地面和大气的边界沿地面行进的传送方法。电磁波通过与地球半导电表面相互作用而传播。从本质上说,波紧贴着地球表面,以便沿循地球曲率。电磁波通常但并非总是呈由低频无线电波形成的地面波或表面波的形式。
“标识符”通常是指标识唯一事物或唯一事物类别(即,标记其身份)的名称,其中“对象”或类别可以是理念、物理对象(或其类别)或物理物质(或其类别)。缩写“ID”常常是指身份、标识(标识的过程)或标识符(即,标识的实例)。标识符可以包含也可以不包含字词、数字、字母、符号、形状、颜色、声音,或它们的任何组合。
字词、数字、字母或符号可以遵循编码系统(其中字母、数字、字词或符号表示理念或较长的标识符),也可以仅仅是任意的。当标识符遵循编码系统时,它常常被称为代码或ID代码。不遵循任何编码方案的标识符常常被称为任意ID,因为它们是任意分配的,在任何其它上下文中除了标识某些内容之外都没有意义。
“带内数据”通常是指从两个通信节点之间的主数据传送流收集的数据。通常,带内数据是由传送方发送的主数据传送。可以收集和分析此数据,以确定在传送期间在电离层条件下以某一频率传送数据的可行性。
“电离层”通常是指含有高浓度离子和自由电子并能够反射无线电波的地球大气层。电离层包含热层,以及中层和外层的部分。电离层在地球表面上方延伸约25到约600英里(约40km到1,000km)。电离层包含数个层,它们在高度、密度和厚度上经历了相当大的变化,这取决于包含太阳活动在内的许多因素,例如太阳黑子。下文标识了电离层的各种层。
电离层的“D层”是距离地球表面约25英里(40km)到55英里(90km)的最内层。所述层能够折射低频信号,但它允许高频无线电信号通过,并有一定的衰减。D层通常在日落后由于其离子快速复合而快速消失,但并非在所有情况下都如此。
电离层的“E层”是距离地球表面约55英里(90km)到约90英里(145km)的中间层。E层通常能够折射频率高于D层的信号。取决于条件,E层通常可以折射高达20MHz的频率。E层中的离子复合速率有点快,使得日落后到午夜时几乎完全消失。E层还可以包含被称为“Es层”或“偶发E层”的层,它由小而薄的强电离云形成。偶发E层可以反射无线电波,即使频率高达225MHz也可以反射,但是这种情况很少。偶发E层常常是在夏季形成,并且其跳跃距离为大约1,020英里(1,640km)。就偶发E层来说,单跳传播可以为约560英里(900km)到高达1,600英里(2,500km),并且双跳传播可以超过2,200英里(3,500km)。
电离层的“F层”是距离地球表面90英里(145km)到310英里(500km)或更高的顶层。F层的电离通常很高,并且在白天变化很大,最高的电离通常发生在中午左右。在白天,F层分为两层:F1层和F2层。F2层是最外层,并且因而其位置高于F1层。由于大气在这些高度稀薄,故离子复合发生得很慢,使得F层无论在白天还是黑夜都保持不断地电离,使得无线电波的大部分(但不是全部)天波传播都发生在F层中,由此促进了远距离的高频(HF)或短波通信。例如,F层能够折射频率高达30MHz的高频远距离传送。
“时延”通常是指系统中的原因和效应之间的时间间隔。时延在物理上是任何物理相互作用可以在整个系统中传播的速度有限的结果。时延在物理上是任何物理相互作用可以传播的速度有限的结果。效应可以通过系统传播的速度始终低于或等于光速。因此,包含原因和效应之间的某一距离的每个物理系统都会经历某种时延。例如,在通信链路或通信网络中,时延通常是指数据从一个点传递到另一个点所花费的最短时间。关于通信网络的时延也可以表征为能量从一个点沿着网络移动到另一个点所花费的时间。关于由电磁能沿特定传播路径传播所造成的延迟,时延可分类如下:
“低时延”通常是指小于或约等于传播时间的时间段,所述传播时间比光在真空中沿给定传播路径行进所花费的时间长10%。用公式表达,低时延定义如下:
Figure BDA0002550256450000181
其中:
d=距离(英里)
c=真空中的光速(186,000英里/秒)
k=为1.1的标量常数
例如,光可以在约0.1344秒内通过真空行进25,000英里。因此,通过此25,000英里传播路径载送数据的“低时延”通信链路将能够在约0.14784秒或更短的时间内通过所述链路传递所述数据的至少某一部分。
“高时延”通常是指比光在真空中沿给定传播路径行进所花费的时间长10%以上的时间段。用公式表达,高时延定义如下:
Figure BDA0002550256450000191
其中:
d=距离(英里)
c=真空中的光速(186,000英里/秒)
k=为1.1的标量常数
例如,光可以在约0.04301秒内通过真空行进8,000英里。因此,通过此传送路径载送数据的“高时延”通信链路将能够在约0.04731秒或更长的时间内通过所述链路传递所述数据的至少某一部分。
网络的“高”和“低”时延可能与数据带宽无关。一些“高”时延网络可能具有高于“低”时延网络的高传输速率,但情况可能并非总是如此。一些“低”时延网络的数据带宽可能超过“高”时延网络的带宽。
“最大可用频率(MUF)”通常是指使用天波传播返回到地球的最高频率。
“存储器”通常是指配置成保持数据或信息的任何存储系统或设备。每个存储器可以包含一种或多种类型的固态电子存储器、磁性存储器或光学存储器,这仅举几个例子。作为非限制性示例,每个存储器可以包含固态电子随机存取存储器(RAM)、可顺序存取存储器(SAM)(例如先进先出(FIFO)种类或后进先出(LIFO)种类)、可编程只读存储器(PROM)、电子可编程只读存储器(EPROM),或电可擦可编程只读存储器(EEPROM);光盘存储器(例如DVD或CD ROM);磁编码硬盘、软盘、磁带或盒式介质;或这些存储器类型中的任一种的组合。此外,每个存储器可以是易失性种类、非易失性种类,或易失性种类和非易失性种类的混合组合。
“调制器”通常是指准备波形或另一种类型的载波或对其进行编码以允许传送波形中包含的信息的任何装置。调制器可以用于允许传送模拟信息或数字信息。
“非天波传播”通常是指所有形式的有线和/或无线传送,其中不是通过从电离层反射电磁波来传送信息。
“最佳工作频率”通常是指通过天波传播提供最一致的通信路径的频率。它可以随时间而变化,这取决于许多因素,例如电离层条件和一天中的时间。对于使用电离层的F2层的传送,工作频率通常为MUF的大约85%,并且对于E层,最佳工作频率通常将接近MUF。
“光纤”通常是指具有细长管道的电磁波导,所述管道包含大致上透明的介质,电磁能随着穿越所述管道的长轴而行进通过所述介质。电磁辐射可以通过电磁辐射穿越管道时的全内反射而维持在管道内。全内反射通常是使用光纤来实现,光纤包含由第二大致上透明的包层材料包围的大致上透明的芯,所述包层材料比所述芯具有更低的折射率。
光纤通常由不导电但大致上透明的介电材料构成。此类材料可以包含也可以不包含例如二氧化硅、氟化物玻璃、磷酸盐玻璃、硫系玻璃的压型玻璃或例如各种类型的塑料的聚合材料或其它合适材料的任何组合,并且可配置有任何合适的横截面形状、长度或尺寸。可以成功地穿过光纤的电磁能的示例包含电磁频谱的近红外、中红外和可见光部分中的电磁波,但是可以使用任何合适频率的电磁能。
“带外数据”通常是指从独立于主数据流传送通过的信道的信道收集的数据。带外数据可以是由第三方通过天波传播发送的数据流,也可以是由传送方沿着与主数据传送流不同的信道发送的数据流。所收集的数据可以包含例如来自电离层探测仪的电离层数据,或可以是被收集和分析以确定在当前电离层条件下以某一频率传送数据的可行性的一般数据。
“极化”通常是指辐射电磁能波的电场(“E面”)相对于地球表面的定向,并由辐射天线的物理结构和定向决定。极化可以与天线的方向性分开考虑。因此,简单的直线天线在回避垂直地安装时可能具有一种极化,而在大致上水平地安装时可能具有不同极化。作为横波,无线电波的磁场与电场的磁场成直角,但按照惯例,说到天线的“极化”应被理解为是指电场的方向。
反射通常会影响极化。对于无线电波来说,一个重要的反射体是电离层,它可以改变波的极化。因此,对于由电离层通过反射接收的信号(天波),不能预期一致的极化。对于视距通信或地波传播,水平或垂直极化的传送通常在接收位置处保持大致相同的极化状态。在地波或视距传播中,使接收天线的极化与传送器的极化匹配可能特别重要,但在天波传播中可能不那么重要。
当天线电流的方向可以被定义时,天线的线性极化通常是沿着此类方向(如从接收位置所查看)。举例来说,垂直定向的垂直鞭状天线或Wi-Fi天线将在垂直极化中进行传送和接收。带有水平元件的天线,例如大多数屋顶电视天线,通常是水平极化的(因为广播电视通常使用水平极化)。即使天线系统具有垂直定向,例如水平偶极子天线阵列,极化也在与电流流动相对应的水平方向上。
极化是投射到垂直于无线电波运动方向的假想平面上的E面定向随时间推移的总和。在最一般的情况下,极化是椭圆形的,这意味着无线电波的极化随时间而变化。两种特殊情况是:线性极化(椭圆塌陷成一条线),如我们在上文所论述;和圆极化(其中椭圆的两个轴相等)。在线性极化中,无线电波的电场沿一个方向来回振荡;这可能会受到天线安装的影响,但期望的方向通常是水平极化或垂直极化。在圆极化中,无线电波的电场(和磁场)以射频圆形地围绕传播轴旋转。
“私有数据”通常是指从公众无法获得的来源收集的电离层数据。私有数据可以是由执行数据传送的一方收集的历史或当前电离层数据,也可以是由执行数据传送的一方从第三方购买的电离层数据。私有数据也可以是通过天波传播发送的高频数据传送,其可以被收集和分析可以指示某一传送频率的可行性的传送性质,例如失真。
“处理器”通常是指配置成作为单个单元操作的一个或多个电子组件,所述单个单元配置或编程成处理输入以生成输出。替代地,当呈多组件形式时,处理器可以使一个或多个组件相对于其它组件远程地定位。每个处理器的一个或多个组件可以属于定义数字电路系统、模拟电路系统或这两者的电子种类。在一个示例中,每个处理器都属于传统的集成电路微处理器布置,例如由美国加利福尼亚州圣克拉拉市使命学院大道2200号英特尔公司,邮编为95052(INTEL Corporation of 2200Mission College Boulevard,Santa Clara,Calif.95052,USA)提供的一个或多个PENTIUM、i3、i5或i7处理器。
处理器的另一个示例是专用集成电路(ASIC)。ASIC是被定制用于执行一系列特定逻辑操作的集成电路(IC),控制计算机以执行特定任务或功能。ASIC是专用计算机的处理器的示例,而不是配置成用于通用用途的处理器。专用集成电路通常不可重新编程以执行其它功能,并且在制造时只可编程一次。
在另一个示例中,处理器可以属于“现场可编程”类型。此类处理器可以在“现场”进行多次编程,以在制造后执行各种专门或一般功能。现场可编程处理器可以在处理器中的集成电路中包含现场可编程门阵列(FPGA)。FPGA可编程成执行可保持在FPGA中的非易失性存储器单元中的一系列特定指令。可以由客户或设计者使用硬件描述语言(HDL)配置FPGA。在FPGA中,可以使用另一台计算机重新编程,以将FPGA重新配置成实现一组新的命令或操作指令。此类操作可以用任何合适的方式执行,例如通过固件升级到处理器电路系统。
正如计算机的概念不限于单个位置中的单个物理装置,“处理器”的概念也不限于单个物理逻辑电路或电路封装,而是包含一个或多个此类电路或电路封装,这些电路或电路封装可能含在许多物理位置中的多台计算机内或跨许多物理位置中的多台计算机。在虚拟计算环境中,未知数目的物理处理器可能正在有效地处理数据,未知数目也可能随着时间的推移而自动地改变。
“处理器”的概念包含配置或编程成进行阈值比较、规则比较、计算或配置或编程成执行将规则应用于数据从而得到逻辑结果(例如“真”或“假”)的逻辑操作的装置。处理活动可以发生在单独的服务器上的多个单处理器上,也可以发生在具有单独的处理器的单个服务器上的多个处理器上,或者发生在单独的计算装置中物理上彼此远离的多个处理器上。
“公共数据”通常是指公众或任何感兴趣的一方可自由地获得的电离层数据。公共数据可以是由政府机构收集和提供的电离层探测仪数据,所述政府机构是例如NASA、国家海洋和大气管理局(NOAA),或收集和分发电离层数据的任何其它公共实体。公共数据可以是历史数据或实时数据。公共数据也可以是通过天波传播发送的高频数据传送,其可以被收集和分析可以指示某一传送频率的可行性的传送性质,例如失真。
“无线电”通常是指频率在3kHz到300GHz的范围内的电磁辐射。
“无线电地平线”通常是指天线发出的直射光线与地面相切的点的轨迹。无线电地平线可以由以下方程式近似:
Figure BDA0002550256450000221
其中:
d=无线电地平线(英里)
ht=传送天线高度(英尺)
hr=接收天线高度(英尺)。
“远程”通常是指两个事物之间的任何物理、逻辑或其它分离。分离可能相对较大,例如数千或数百万英里或公里,或较小,例如数纳米或百万分之一英寸。彼此“远离”的两个事物也可以在逻辑上或物理上耦合或连接在一起。
“接收”通常是指接受传输、传达、运送、中继、调度或转发的事物。此概念可以包含也可以不包含监听或等待传送实体的事物到达的动作。例如,可以在不知道传送者或传送内容的情况下接收传送。同样地,可以在知道或不知道接收者或接收内容的情况下发送传送。“接收”可以包含但不限于以电磁频谱中的任何合适频率捕获或获取电磁能的动作。接收可以通过感测电磁辐射来进行。感测电磁辐射可能涉及检测穿过或离开例如电线或光纤的介质的能量波。接收包含接收数字信号,这些数字信号可以定义各种类型的模拟或二进制数据,例如信号、数据报、数据包等等。
“接收站”通常是指接收装置,或是指具有配置成接收电磁能的多个装置的位置设施。接收站可以配置成从特定传送实体进行接收,或从任何传送实体进行接收,而不管传送实体在接收传送之前是否可以被标识。
“反射点”通常是指电离层中无线电波被电离层折射从而开始返回到地球表面而不是进一步进入大气层的位置。
“传感器”通常是指检测或测量物理性质的任何装置。所测量的物理性质可能是大气条件,但这不是必需的。例如,传感器可以测量大气条件,例如电离层高度。传感器还可以收集与温度、风速、闪电或任何数个其它天气相关参数有关的数据。传感器可能仅限于测量单个物理性质,或可能能够测量数个不同物理性质。
“跳跃距离”通常是指从传送器到天波传播的波可以返回到地球的位置的最小距离。换言之,跳跃距离是在天波传播的临界角处发生的最小距离。
“跳跃区”或“安静区(quiet zone)”通常是指来自地波传播的地波完全消散的位置和第一个天波使用天波传播返回的位置之间的区域。在跳跃区中,无法接收给定传送的信号。
“卫星通信”或“卫星传播”通常是指将一个或多个电磁信号传送到卫星,所述卫星又将所述信号反射和/或重新传送到另一个卫星或站。
“大小”通常是指某物的范围;某物的总体尺寸或量值;某物有多大。对于物理对象,大小可以用于描述例如大或较大、高或较高、低或较低、小或较小等等的相对术语。物理对象的大小也可以用固定的单位表示,例如用任何合适单位表达的特定宽度、长度、高度、距离、体积等等。
对于数据传输,大小可以用于指示作为逻辑或物理单元被操纵、寻址、传送、接收或处理的数据的相对或固定数量。大小可与数据集合、数据集、数据文件或其它此类逻辑单元中的数据量一起使用。例如,数据集合或数据文件可以表征为具有35兆字节的“大小”,或通信链路可以表征为具有每秒1000比特的“大小”的数据带宽。
“天波传播”通常是指使从天线辐射的一个或多个电磁波从电离层折射回到地面的传送方法。天波传播进一步包含对流层散射传送。在一种形式中,可以使用跳跃方法,其中从电离层折射的波被地面反射回到电离层。此跳跃可能会发生多次。
“空间波传播”或有时被称为“直达波传播”或“视距传播”通常是指使一个或多个电磁波在通常彼此可见的天线之间传送的传送方法。传送可以通过直达和/或地面反射的空间波进行。一般来说,天线高度和地球曲率是空间波传播的传送距离的限制因素。由于衍射效应,直接视距的实际无线电地平线大于可见或几何视距;也就是说,无线电地平线比几何视距大约4/5。
“扩频”通常是指包含在多个频率上发送所传送的信号的一部分的传送方法。通过在各种频率上发送信号的一部分,可以同时在多个频率上进行传送。在此示例中,接收器必须同时监听所有频率,以便重新组合所传送的信号。传送也可以通过“跳频”信号在多个频率上扩展。信号跳频情境包含在某一时间段内在第一频率上传送信号,在第二时间段内切换到在第二频率上传送信号,然后在第三时间段内切换到第三频率,等等。接收器和传送器必须同步才能同时切换频率。这种“跳变”频率过程可以在可能随时间(例如每小时、每24小时等等)而改变的跳频模式中实施。
“平流层”通常是指从对流层延伸到地球表面上方约25到35英里的地球大气层。
“传输速率”通常是指某物从一个物理或逻辑位置移动到另一个位置的速率。在通信链路或通信网络的情况下,传输速率可以表征为通过链路或网络的数据传输速率。此类传输速率可以用“比特每秒”来表达,并且可以由用于实行数据传输的给定网络或通信链路的最大数据带宽限制。
“传送频率模型”通常是指确定通过天波传播沿一致的通信路径进行数据传送的合适频率的方法。传送频率模型可以用于实时确定传送的合适频率和/或可以用于预测未来的合适频率以及何时切换数据传送的频率。传送频率模型可以接受各种类型的数据作为输入,例如,用于确定传送频率的传送数据流、环境数据、历史数据和任何其它期望类型的数据。在一些情况下,传送频率模型可以是计算机程序并存储在计算机存储器中,并且可以使用计算机处理器来操作。
“传送线”通常是指一种专门物理结构或一系列结构,其设计目的是将电磁能从一个位置载送到另一个位置,通常不通过自由空间辐射电磁能。传送线用于将电磁能从一个位置保持并传输到另一个位置,同时将电磁能穿过传送线中的结构时所产生的时延和功率损耗最小化。
可以用于传达无线电波的传送线的示例包含双引线、同轴缆线、微带、带状线、双绞线、星形四芯线、勒谢尔线(lecher line)、各种类型的波导,或简单的单线。可以使用例如光纤的其它类型的传送线来载送较高频电磁辐射,例如可见光或不可见光。
“传送路径”或“传播路径”通常是指电磁能穿过空间或介质所采取的路径。这可以包含通过传送线的传送。在这种情况下,传送路径由传送线定义,沿循传送线,含在传送线内,穿过传送线,或通常包含传送线。传送或传播路径不需要由传送线定义。传播或传送路径可以由通过自由空间或通过大气的电磁能定义,例如呈天波、地波、直线对传(line-of-site)或其它传播形式。在这种情况下,传送路径可以表征为当电磁能从传送器移动到接收器时传递所沿着的任何路径,包括所传送的能量方向上的任何跳跃、反弹、散射或其它变化。
“传送站”通常是指传送装置,或是指具有配置成传送电磁能的多个装置的位置或设施。传送站可以配置成向特定接收实体、配置成接收传送的任何实体或其任何组合进行传送。
“传送”通常是指使某物被传输、传达、运送、中继、调度或转发。此概念可以包含也可以不包含将某物从传送实体运送到接收实体的动作。例如,可以在不知道传送者或传送内容的情况下接收传送。同样地,可以在知道或不知道接收者或接收内容的情况下发送传送。“传送”可以包含但不限于以电磁频谱中的任何合适频率发送或广播电磁能的动作。传送可以包含数字信号,这些数字信号可定义各种类型的二进制数据,例如数据报、数据包等等。传送还可以包含模拟信号。
“触发数据”通常是指包含标识要执行的一个或多个命令的触发信息的数据。触发数据和命令数据可以在单个传送中一起出现,或可以沿着单个或多个通信链路分开传送。
“对流层”通常是指地球大气的最下部分。对流层在中纬度延伸到地球表面以上约11英里,在热带地区延伸到12英里,在冬季在两极延伸到约4.3英里。
“对流层散射传送”通常是指一种形式的天波传播,其中例如无线电波的一个或多个电磁波瞄准对流层。虽然不确定原因,但少量的波能量被前向散射到接收天线。由于严重的衰减问题,通常使用分集接收技术(例如空间、频率和/或角度分集)。
“波导”通常是指配置成沿电磁频谱以任何频率导引例如电磁波的波的传送线。示例包含导电或绝缘材料的任何布置,配置成传输沿电磁频谱的范围从极低频波到极高频波的较低频电磁辐射。其它特定示例包含导引高频光的光纤,或用于载送高频无线电波、特别是微波的空心导电金属管。
应注意,除非另有明确论述,否则在说明书和/或权利要求书中使用的单数形式“一种(a/an)”、“所述(the)”等等包含复数形式。例如,如果说明书和/或权利要求书提及“一种装置”或“所述装置”,那么它包含一个或多个此类装置。
应注意,这里仅为了方便读者而使用例如“上”、“下”、“顶部”、“底部”、“前”、“后”、“横向”、“纵向”、“径向”、“周向”等等的方向术语,以帮助读者理解所示出的实施例,并且以任何方式使用这些方向术语的目的并不是为了将所描述、示出和/或要求保护的特征限制于特定方向和/或定向。
虽然本发明已在附图和前述描述中被详细地说明和描述,但是其应被视为说明性的且在性质上不受限制,应理解,仅展示和描述了优选实施例,并且符合所附权利要求书定义的本发明精神的所有改变、等效物和修改应当受到保护。在本说明书中引用的所有公开案、专利和专利申请以引用的方式并入本文中,就如同每个单独的公开案、专利或专利申请被明确且单独地表示为以引用的方式并入本文中并且在本文中完整阐述一样。

Claims (20)

1.一种系统,其包括:
第一通信节点,其包含配置成传送第一数据信号和第二数据信号的调制器和传送器,其中所述第二数据信号包含对应于所述第一数据信号的信息;
主要信道,其用于传送所述第一数据信号;
辅助信道,其用于传送所述第二数据信号;
辅助通信节点,其包含配置成接收从所述第一通信节点传送的所述第一和第二数据信号的接收器和解调器;
其中所述辅助通信节点配置成通过将接收到的所述第一数据信号与接收到的所述第二数据信号进行比较来编译失真数据;并且
其中使用所述辅助信道将所述失真数据从所述第二通信节点发送到所述第一通信节点。
2.根据权利要求1所述的系统,其中所述主要信道是无线通信信道。
3.根据任一前述权利要求所述的系统,其中所述辅助信道是有线通信信道。
4.根据任一前述权利要求所述的系统,其中所述第二数据信号是所述第一数据信号的压缩版本。
5.根据任一前述权利要求所述的系统,其中所述第二数据信号与所述第一数据信号相同。
6.根据任一前述权利要求所述的系统,其中在已由所述第一通信节点的所述调制器调制所述第一数据信号之后且在通过所述主要信道传送所述第一数据信号之前,通过所述辅助通信信号传送所述第二数据信号。
7.根据任一前述权利要求所述的系统,其中在由所述第一通信节点的所述调制器调制所述第一数据信号之前,所述第二数据信号与所述第一数据信号相同。
8.根据任一前述权利要求所述的系统,其中所述主要信道是单向的。
9.根据任一前述权利要求所述的系统,其中所述辅助信道比所述主要信道具有更大时延。
10.根据任一前述权利要求所述的系统,其中所述辅助信道比所述主要信道具有更高带宽。
11.一种方法,其包括:
通过主要信道将第一数据信号从第一通信节点传送到第二通信节点;
通过辅助信道将第二数据信号从第一通信节点传送到第二通信节点,其中所述第二数据信号包含对应于所述第一数据信号的信息;
解调在所述第二通信节点处接收的所述第一数据信号和所述第二数据信号;
将在所述第二通信节点处接收的所述第一数据信号与所述第二数据信号进行比较,以基于所述第一数据信号和所述第二数据信号之间的差异来编译失真数据;
通过所述辅助信道将所述失真数据从所述第二通信节点传送到所述第一通信节点;以及
将所述失真数据输入到均衡器算法中,以减少通过所述主要信道进行的未来传送中的失真。
12.根据权利要求11所述的方法,其进一步包括:
在传送所述第一数据信号和传送所述第二数据信号之前,使用调制器调制所述第一数据信号和所述第二数据信号。
13.根据权利要求11所述的方法,其进一步包括:
在通过所述第一信道传送所述第一数据信号之前,使用调制器调制所述第一数据信号;并且
其中所述第二数据信号作为所述第一数据信号的未调制版本进行传送。
14.根据权利要求12至13中任一项所述的方法,其中在调制所述第一数据信号之后且在通过所述主要信道传送所述第一数据信号之前,传送所述第二数据信号。
15.根据权利要求11至14中任一项所述的方法,其中所述主要信道是无线通信信道。
16.根据权利要求11至15中任一项所述的方法,其中所述辅助信道是有线通信信道。
17.根据权利要求11至16中任一项所述的方法,其中所述第二数据信号与所述第一数据信号相同。
18.根据权利要求11至17中任一项所述的方法,其中所述主要信道是单向的。
19.根据权利要求11至18中任一项所述的方法,其中所述辅助信道比所述主要信道具有更大时延。
20.根据权利要求11至19中任一项所述的方法,其中所述辅助信道比所述主要信道具有更高带宽。
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