CN1389027A - 有线通信器件、装置、方法和系统 - Google Patents

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Abstract

在本发明中,有线通信器件30备有一次调制部分32,PN码产生部分34,扩展调制部分36和通信接口部分38。一次调制部分32对发送数据进行一次调制,生成一次调制信号。PN码产生部分34与具有所定周期的同步信号同步,产生PN码。扩展调制部分36根据PN码对一次调制信号进行扩展调制,生成扩展调制信号。通信接口部分38将同步信号和扩展调制信号发送到有线通信线路3。因此,接收器能够根据从有线通信线路3接受的同步信号生成用于逆扩展解调的扩展码。从而,本发明能够提供当将扩频应用于有线通信线路时可以使数据通信高速化的有线通信器件,有线通信装置,有线通信方法和有线通信系统。

Description

有线通信器件、 装置、方法和系统
技术领域
本发明涉及用于通过有线通信线路的扩频通信的有线通信器件,有线通信装置,有线通信系统,和有线通信方法。
背景技术
通过个人计算机的高速数据通信是通过与电话线路共用的已设的或新设的金属电缆构成的通信线路实现的。在这种数据通信中,具有根据Home PNA(Home Phoneline Networking Alliance(住宅电话网络联合))标准的通信方式和以ADSL(Asymmetric Digital SubscriberLine(非对称数字用户线))为代表的称为xDSL的通信方式。
Home PNA是能够与通常的电话共用地在频域中使家庭内的电话线路多路化,为了将已有的电话线路用作10Mbps左右的网络的标准。又,ADSL是非对称数字加入者线,是用于在电话加入者线中通过用数百kHz的带宽,使高速数据通信和声音通信多路化的技术。
发明内容
但是,当在ADSL中为了传送通信数据使用多芯电缆时,由于在构成多芯电缆的各个通信线路之间的串扰和相互频率干扰发生衰落。又,在Home PNA中,用发射的数字信号将经过短脉冲串调制的载波发送到信号线上。因此,即便在Home PNA中,也与ADSL同样地产生通信障害。
因此,为了回避在这些通信方式中产生的通信障害,也可以考虑将无线电通信中使用的扩频方式应用于有线通信。其理由是因为这种扩频方式具有下列特征。(1)对干涉信号具有很强的忍耐性。(2)因为信号的功率密度低,所以给予其它线路特别是频带窄的线路的干涉小。(3)能够选择地呼叫通信对方。(4)线路通信的隐秘性高。
如果也将扩频通信应用于有线通信,则能够享受到这些优点。可是,在扩频通信中,在接收机中的用于解调的PN码与发射这个数据的发射机中的用于调制的PN码非同步地产生。因此,为了对接收的数据进行解调,要使这2种码同步,即需要同步捕获。同步捕获是通过求得在接收机中的PN码系列与接收信号的自相关进行的。因此,产生为了同步捕获的辅助操作。
另一方面,无论是现在还是将来,都必须考虑在有线通信中利用扩频通信。但是,为了应用现在的扩频通信方式不能避免同步捕获。又,用于这种同步捕获的时间,与1次通信中的发射数据量无关,对于每次进行的各个通信都是需要的。因此,为了高速数据通信,必须缩短用于同步捕获的时间,如果可能的话最好实质上没有用于同步捕获的时间。
作为关于有线通信和扩频方式的文献,有日本平成9年公开的9-162839号专利公报(以下简称为文献)。在该文献中记载的有线通信装置中,通过根据对与多股绞合线的特性相应的功率密度分布,校正扩频信号,使接收功率最大。可是,在该文献中关于用于同步捕获的时间也没有进行任何研讨。
因此,本发明的目的是提供当将扩频应用于有线通信线路时可以使数据通信高速化的有线通信器件,有线通信装置,有线通信方法和有线通信系统。
与本发明有关的有线通信器件备有一次调制部分,代码产生部分,扩展调制部分和通信接口部分。一次调制部分对发射数据进行一次调制,产生一次调制信号。代码产生部分与具有所定周期的周期信号同步,产生扩展码。扩展调制部分根据扩展码对一次调制信号进行扩展调制,产生扩展调制信号。通信接口部分既能够将同步信号发送给有线通信线路,又能够将扩展调制信号发送给有线通信线路。在这样的有线通信器件中,不限定于此,但是扩展码最好是PN码。
在这个有线通信器件中,除了用与同步信号同步地产生的扩展码经过扩展调制的扩展调制信号外,也能够将同步信号发送给有线通信线路。因此,根据从有线通信线路接受的同步信号,可以生成用于逆扩展解调的扩展码。
与本发明有关的有线通信器件,除了上述的有线通信器件的构成外,能够进一步备有逆扩展解调部分和一次解调部分。逆扩展解调部分根据扩展码对从有线通信线路接受的信号进行逆扩展解调,生成逆扩展信号。一次解调部分对这个逆扩展信号进行一次解调,生成接收数据。
有线通信器件也可以进一步备有用于产生基准信号的部分和与这个部分耦合,对基准信号进行滤波,生成同步信号的滤波器。
在有线通信器件中,生成显示基准信号的基本周期的频率成分的信号那样地设置滤波器。
在有线通信器件中,也可以将同步信号表示为实质上单一的正弦波和单一的余弦波中任何一个那样地生成同步信号。
有线通信器件也可以进一步备有与代码产生部分耦合的,用于在每个基准周期生成脉冲信号的脉冲发生器。
有线通信器件也可以进一步备有在滤波器与代码产生部分之间耦合的,用于在每个基准周期生成脉冲信号的脉冲发生器。
在有线通信器件中,一次调制部分也可以与脉冲发生器耦合,根据来自脉冲发生器的脉冲信号取入发送信号那样地进行工作。
在有线通信器件中,通信接口部分也可以包含与有线通信线路耦合,用于与有无扩展调制信号无关地发送同步信号的部分。
在有线通信器件中,通信接口部分也可以进一步具有与有线通信线路耦合,用于从来自有线通信线路的信号分离出同步信号成分的分离部分。
在有线通信器件中,通信接口部分也可以包含与有线通信线路耦合,用于从来自有线通信线路的信号分离出同步信号成分的分离部分,又进一步备有与分离部分耦合,用于从来自分离部分的信号在每个基本周期生成脉冲的脉冲发生器。
又,与本发明有关的有线通信器件备有代码产生部分,逆扩展解调部分和一次解调部分。代码产生部分与具有所定周期的周期信号同步,产生扩展码。逆扩展解调部分根据扩展码对来自有线通信线路的信号进行逆扩展解调,生成逆扩展信号。一次解调部分对这个逆扩展信号进行一次解调,生成接收数据。
在这些有线通信器件中,为了对从有线通信线路接受的信号进行逆扩展解调,能够利用根据同步信号产生的扩展码。因此,在对从有线通信线路接受的信号进行逆扩展解调后通过对这个逆扩展信号进行一次解调,生成接收数据。
在与本发明有关的有线通信器件中,能够在产生同步信号的信号产生部分或信号再生部分中生成同步信号。在信号再生部分中,能够从包含具有所定周期的信号成分的有线通信线路提供的信号再生同步信号。
在与本发明有关的有线通信器件中,最好使同步信号的频谱比扩频信号的频谱窄。因此,当从同步信号决定同步定时时,不易受到噪声的影响。
与本发明的其它方面有关的有线通信装置备有多个有线通信器件和产生具有所定周期的同步信号的信号产生部分。在这个有线通信装置中,各有线通信器件具有一次调制部分,代码产生部分,扩展调制部分和通信接口部分。又,各有线通信器件能够进一步具有逆扩展解调部分和一次解调部分。已经说明的各个构成或从现在开始要说明的各个构成都能够适用于在各有线通信器件中的各个构成,即一次调制部分,代码产生部分,扩展调制部分,通信接口部分,逆扩展解调部分和一次解调部分。
有线通信装置中,信号产生部分也可以进一步备有用于产生基准信号的部分,与该部分耦合,用于对基准信号进行滤波生成同步信号的滤波器。
本发明的其它方面是有线通信装置。有线通信装置备有多个有线通信器件和分别具有一端和另一端的多条有线通信线路。各条有线通信线路的一端与多个有线通信器件中的各个器件连接,并且各条有线通信线路的另一端与有线通信装置中包含的多个有线通信器件中的各个器件连接。
在有线通信系统中,多条有线通信线的一部分也可以由通信电缆构成。
用与本发明的其它别的方面有关的有线通信方法,可以在发射机和通过有线通信线路与这个发射机连接的接收机之间进行扩频通信。
这个方法备有下列步骤,即(a)对发射数据进行一次调制,产生一次调制信号的步骤,(b)将具有所定周期的周期信号发送给有线通信线路的步骤,(c)根据与同步信号同步的扩展码对一次调制信号进行扩展调制,产生扩展调制信号的步骤,和(d)将扩展调制信号发送给有线通信线路的步骤。如果根据这个方法,则除了将扩展信号发送给有线通信线路外,也将同步信号发送给有线通信线路。能够将有线通信线路上的同步信号用作为了生成用于对扩展调制信号进行逆扩展解调的扩展码的定时信号。此外,这个有线通信方法能够包含下列步骤(e),(f),(g)。
又,有线通信方法备有继续步骤,即,(e)从包含具有所定周期的信号成分的有线通信线路接受的信号,再生同步信号的步骤,(f)根据与同步信号同步地产生的扩展码对这个信号进行逆扩展解调,生成逆扩展信号的步骤,和(g)对逆扩展信号进行一次解调,生成接收数据的步骤。
在这个方法中,从有线通信线路接受的信号再生同步信号。以该同步信号为基准生成用于逆扩展解调的扩展码。因此,通过对从有线通信线路接受的信号进行逆扩展解调和一次解调,生成接收数据。
附图说明
图1是举例地表示可以应用与本实施形态有关的有线通信器件的通信网络的图。
图2是表示可以应用于图1所示的通信网络的有线通信器件的一个例子的方框图。
图3是表示可以应用于图1所示的通信网络的有线通信器件的另一个例子的方框图。
图4是发送给有线通信线路的多路化信号的频谱图。
图5是有线通信线路上的多路化信号的频谱图。
图6A和图6B是表示有线通信器件上的主要信号波形的波形图。
图7A和图7B是表示有线通信器件上的主要信号波形的波形图。
图8是与本实施形态有关的有线通信系统的方框图。
图9是表示可以应用于图8所示的通信网络的有线通信器件的方框图。
具体实施方式
通过参照附图考虑下面的详细记述能够容易地理解与本发明有关的知识。下面,我们与附图一起详细地说明根据本发明的有线通信器件,有线通信装置和有线通信方法的优先实施形态。在可能的情形中,在同一部分上附加同一个标号。
(第1实施形态)
图1是举例地表示可以应用与本实施形态有关的有线通信器件的通信网络的图。图1所示的通信网络1能够适用于集中住宅和旅馆这种需要许多终端的场所。通信网络1包含分散的台5,通信电缆7和基站9。基站9通过包含称为多芯电缆的通信电缆7的电话线路3与各个分散的台5连接。电话线路3例如具有一对导线。又,基站9通过通信电缆21与称为因特网高速通信线路网23连接。例如通过家庭内的电话线路11,个人用计算机13和电话机15与分散的台连接。又,通信网络1与称为PBX的电话交换机17连接。电话交换机17通过通信电缆19与称为公众电话线路网(PSTN)的电话线路网23连接。
图2是表示可以应用于图1所示的通信网络的有线通信器件30的方框图。有线通信器件30具有可以适用于基站的形态。
参照图2,有线通信器件30通过信号输入输出端子30b将对在数据输入端子30a接受的发送数据进行扩频生成的发送信号发送出去,并且通过信号输入输出端子30b也将用于产生扩频码的同步信号发送出去。又,有线通信器件30通过对在信号输入端子30b接受的信号进行逆扩频生成的接收数据提供给数据输出端子30c。当进行这个逆扩频时,可以利用根据上述同步信号产生的扩展码。因此,在用有线通信器件30的通信中,不需要同步捕获。
因此,有线通信器件30备有一次调制部分32,扩展码产生部分34,扩展调制部分36,通信接口部分38,同步信号产生部分40,逆扩展解调部分42和一次解调部分44。
一次调制部分32在输入端32a接受来自数据输入端子30a的发送数据。又,一次调制部分32在对这个发送数据进行一次调制后,将一次调制信号提供给输出端32b。可以将称为AM调制和FM调制的模拟调制方式,或称为PSK调制和FSK调制的数字调制方式应用于这个调制,进一步,包含双相代码变换,CMI变换,双流RZ变换,双极变换,AMI(双码)变换,和NRZI变换的各种方式。此外,一次调制部分32不限定于此,但是能够接受同步信号。当发送数据的取入定时,或串行传输时能够利用这个同步信号。
扩展码产生部分34具有接受具有所定周期的同步信号的同步信号输入端34a。又,扩展码产生部分34将与同步信号同步,生成的扩展码提供给输出端34b,34c。扩展码最好是PN码。除此以外,也能够利用能够用于扩频通信的代码作为扩展码。
扩展调制部分36在输入端36a接受来自一次调制部分32的一次调制信号,又在输入端36c接受来自扩展码产生部分34的扩展码。扩展调制部分36通过在它的乘法部分36d中将一次调制信号与扩展码相乘,对一次调制信号进行扩展调制,将经过扩展调制的信号提供给输出端36b,发送给通信接口部分38。
同步信号产生部分40生成用于向扩展码产生部分34等提供的同步信号。因此,同步信号产生部分40包含例如,基准信号发生器46,滤波器48,和同步脉冲发生器50。基准信号发生器46产生包含用于同步信号的基本周期的基准信号那样地进行工作。在基准信号发生器46中为了产生周期信号,能够用例如晶体振荡电路。作为这个周期,不限定于此,但是最好为数MHz左右。滤波器48对在基准信号发生器46上产生的基准信号进行滤波,生成主要包含与基本周期对应的频率成分的基准周期信号那样地进行工作。同步脉冲发生器50接受基准周期信号在每个基准周期生成脉冲信号。最好,从输出端40a将这个脉冲信号提供给一次调制部分32,扩展码产生部分34和一次解调部分44,又,从输出端40b将基准周期信号作为周期信号提供给通信接口部分38。
关于发射,通信接口部分38具有接受来自扩展调制部分36的扩展调制信号的输入端38a,和接受来自同步信号产生部分40的同步信号的输入端38d。在通信接口部分38对这些信号进行处理后,提供给输入输出端38b。为此,通信接口部分38具有信号多路化器52和信号发送器54。信号多路化器52接受同步信号和扩展调制信号,使这些信号在频域中经过多路化后生成多路化信号那样地进行工作。信号发送器54放大这个多路化信号并提供给输出端38b。又,信号发送器54将扩展调制信号和同步信号发送给电话线路3,并且即便当没有扩展调制信号时也将同步信号发送给电话线路3那样地进行工作。图4表示多路化信号的频谱。在图4中,用S110指示同步信号成分,用S120指示扩展调制信号成分。为了参考起见,在图4中也用虚线S100表示出具有在300Hz~3.4kHz中的频谱成分的电话声音的频谱。
关于接收,通信接口部分38在输入输出端38b接受接收信号,对这个接收信号进行处理后提供给输出端38c。为此,通信接口部分38具有信号接收器56。图5表示在电话线路3上经过多路化的信号的频谱。在图5中,用S130指示电话声音的频谱,用S140指示扩展调制信号成分,用S150指示同步信号成分。信号接收器56放大来自电话线路3的信号,提供给输出端38c。
逆扩展解调部分42在输入端42a接受来自通信接口部分38的信号,在输入端42c接受来自扩展码产生部分34的扩展码。逆扩展解调部分42通过在它的乘法部分42d中将接收信号与扩展码相乘,对接收信号进行逆扩展解调。将经过逆扩展解调的信号提供给输出端42b。在电话线路3上,存在图5中没有画出几个信号成分。将这些信号成分输入到逆扩展解调部分42,然而在逆扩展解调部分42中只对与特定的扩展码同步的信号进行解调。所以,逆扩展解调部分42只向输出端42b提供与扩展码相关的信号成分。为此,在本实施形态中,我们说明了不限定于此,但是不从其它信号成分分离出扩展调制信号成分S150的有线通信器件。
一次解调部分44在输入端44a接受逆扩展信号。一次解调部分44对接受的逆扩展信号进行一次解调,生成接收数据。与在一次解调中采用的调制方式相对应地决定一次解调方式。将接收数据提供给与数据输出端子30c连接的输出端44b。此外,一次解调部分44不限定于此,但是能够在输入端44c接受同步信号。能够将这个同步信号用作接收数据的取入定时,或当串行传输时利用这个同步信号。
图3是表示可以应用于图1所示的通信网络1的有线通信器件31的方框图。有线通信器件31具有可以适用于通过有线通信线路与基站连接的分散的台的形态。
参照图3,有线通信器件31将通过对在数据输入端子31a接受的发送数据进行扩频生成的发送信号提供给信号输入输出端子31b。这时,根据通过信号输入输出端子31b从基站提供的同步信号生成扩频码。又,有线通信器件31将通过对在信号输入输出端子31b接受的接收信号进行逆扩频生成的接收数据提供给数据输出端子31c。当进行这个逆扩频时,利用根据来自基站的同步信号产生的信号。因此,在有线通信器件31中,也不需要同步捕获。
为此,在有线通信器件31中,代替在有线通信器件30中包含的通信接口部分38和同步信号产生部分40,采用通信接口部分60和同步信号再生部分66。在有线通信器件31中,作为这些部分以外的构成部分不限定于此,但是与有线通信器件30相同,能够备有一次调制部分32,扩展码产生部分34,扩展调制部分36,逆扩展解调部分42和一次解调部分44。
接着,我们详细说明通信接口部分60和同步信号再生部分66。
关于发射,通信接口部分60在输入端60a接受来自扩展调制部分36的扩展调制信号。在通信接口部分60对这些信号进行处理后,提供给输入输出端60b。为此,通信接口部分60具有用于放大在输入端50a接受的信号并且将放大后的信号提供给输出端60b的信号发送器54。
关于接收,通信接口部分60通过对在输入输出端60b接受的信号进行处理,将扩展调制信号成分提供给输出端60c,并且将同步信号成分提供给输出端60d。为了将同步信号提供给输出端60d,通信接口部分60具有用于从有线通信线路上的信号分离出同步信号成分的同步信号分离器62。这个同步信号成分,在图5中,用S150指示出来。同步信号分离器62作为用于从出现在电话线路3上的信号提取同步信号成分S150的滤波器进行工作。
同步信号再生部分66在输入端66a接受来自通信接口部分60的提取信号,从这个提取信号再生同步信号。为此,同步信号再生部分66包含例如同步信号提取器68和同步脉冲发生器70。同步信号提取器68对来自通信接口部分60的信号进行处理,产生包含用于同步信号的基准周期的基准周期信号那样地进行工作。为此,同步信号提取器68能够包含用于对提取信号进行滤波,生成主要包含与基本周期对应的频率成分的基准周期信号的滤波器。同步脉冲发生器70接受基准周期信号在每个基准周期生成脉冲信号。与有线通信器件30同样,从输出端66a将这个脉冲信号提供给一次调制部分32,扩展码产生部分34和一次解调部分44。
其次,我们参照图6A和图6B说明在有线通信器件30中的数据发送工作。波形W100表示由同步信号产生部分40的基准信号发生器46产生的信号。用滤波器48对这个信号(波形W100)进行滤波,变换成波形W110所示的信号。用同步脉冲发生器50对这个信号(波形W110)进行波形整形,变换成波形W120所示的信号。将信号(波形W120)提供给一次调制部分32和扩展码产生部分34。
一次调制部分32与信号(波形W120)同步,在时刻t1开始一次调制。结果,一次调制部分32,从时刻t1开始,生成如波形W140所示的一次调制信号。
又,扩展码产生部分34也与信号(波形W120)同步,在时刻t1开始产生扩展码。结果,扩展码产生部分34,从时刻t1开始,生成如波形W130所示的扩展码系列。
将这2个信号(波形W130,波形W140)提供给扩展调制部分36。扩展调制部分36对一次调制信号(波形W140)实施扩展调制,结果生成扩展调制信号(波形W180)。
将扩展调制信号W180提供给通信接口部分38。将扩展调制信号(波形W180)与应该发送给有线通信线路的同步信号(例如,波形W110)一起经过多路化后发送给有线通信线路(图2的电话线路3)。
图6B表示在时刻t2~t3的发送数据信号的波形W150,扩展码信号的波形W160,和扩展调制信号的波形W180。在扩展调制部分36中,如已经说明的那样,使扩展码(波形W130)与一次调制信号(波形W140)相乘。因为已经对一次调制信号进行了调制,所以扩展调制信号也形成复杂的波形。为此,只将它们用图表示出来,不一定能够容易地把握一次调制信号(波形W140),扩展码(波形W130)和扩展调制信号(波形W180)的关连性。所以,在图6B中表示从一次调制信号除去一次调制成分的波形,即发送数据(波形W150)与扩展信号(波形W130)的相乘结果(波形W170)。波形W170所示的信号是不在扩展调制部分36中出现的假想信号。但是,如果比较扩展调制信号的波形W180和波形W170,则能够理解用扩展码(波形W160)对一次调制信号进行扩展调制是与这些信号的相乘对应的。
接着,我们参照图7A和图7B说明在有线通信器件31中的数据接收工作。波形W200表示在通信接口部分60接收的同步信号成分。通过输出端66d将这个信号成分(波形W200)提供给同步信号再生部分66。在同步信号再生部分66中,同步信号提取器68,从这个信号成分(波形W200)生成主要包含与基准周期对应的频率成分的信号(波形W210)。因为同步信号的频谱非常窄,所以能够容易地从波形W200提取波形W210所示的信号成分。用同步脉冲发生器70对波形W210进行波形整形,变换成波形W220所示的信号。将这个信号(波形W220)提供给一次调制部分44和扩展码产生部分34。
扩展码产生部分34,与波形W220所示的信号同步,在时刻t1开始产生扩展码。结果,扩展码产生部分34从时刻t1开始生成波形W230所示的扩展码系列。
将2个信号(波形W230,波形W250)提供给逆扩展解调部分42。逆扩展解调部分42将这2个信号相乘的结果(波形W240)提供给一次解调部分44。
一次解调部分44,与波形W220所示的信号同步,在时刻t1开始一次解调。结果,一次解调部分44从时刻t1开始生成波形W280所示的接收数据。
图7B表示在时刻t2~t3的信号中扩展信号成分的波形W250,逆扩展码信号的波形W270,和接收数据的波形W280。在图7B中根据与图6B同样的目的,为了容易理解在逆扩展解调部分42中的乘法运算,也表示出从扩展信号成分除去一次调制成分的信号(波形W260)与扩展码信号(波形W270)的相乘结果,即接收数据(波形W280)。如果比较波形W250和波形W260,则能够理解用扩展码(波形W270)对接收信号(波形W250)进行逆扩展解调是与这些信号的相乘对应的。
(第2实施形态)
我们参照图8,表示有线通信系统100。有线通信系统100具有基站80,1个或1个以上的分散的台84,86,88,和用于与它们连接的有线通信线路82。基站80备有多个有线通信器件90a,90b,90n和同步信号产生器件98。各分散的台84,86,88备有有线通信器件(例如,图3的31)。基站80内的有线通信器件90a,90b,90n,分别通过有线通信线路内的各条金属对线82a,82b,82n,与分散的台84,86,88连接。在基站80和分散的台84,86,88之间,实现双向通信。有线通信线路82例如是多芯电缆。
有线通信器件90a具有发射接收单元92a,发射控制单元94a和接收处理单元96a。有线通信器件90b,90n与有线通信器件90a同样,也分别备有发射接收单元92b,92n,发射控制单元94b,94n和接收处理单元96b,96n。如果举例说明有线通信器件90a,则发射控制单元94a处理提供给发射接收单元92a的发送数据,接收处理单元96a处理从发射接收单元92a提供的接收数据。
有线通信器件83a具有发射接收单元85a,发射控制单元87a和接收处理单元89a。有线通信器件83b,83n与有线通信器件83a同样,也分别备有发射接收单元85b,85n,发射控制单元87b,87n和接收处理单元89b,89n。有线通信器件90a,90b,90n,分别具有用于生成不同的扩展码的扩展码产生部分。又,有线通信器件83a,83b,83n,分别具有用于生成不同的扩展码的扩展码产生部分。可是,有线通信器件90a,90b,90n具有与通过有线通信线路82分别与它们连接的分散的台的有线通信器件83a,83b,83n共同的扩展码。
在这个通信网络中,各个有线通信器件用固有的PN码生成扩频信号。因此,由于来自邻接金属对线的串扰引起的噪声成为由别的PN码进行扩展调制后的信号成分。又,只在具有同一个PN码的特定有线通信器件中才对这些扩频信号进行解调。所以,这个感应噪声不出现在具有别的扩展码的有线通信器件的解调信号中。
有线通信器件90a的发射接收单元92a能够具有图9所示的构成。如从图9可以看到的那样,有线通信器件90a具有与图2和图3的有线通信器件类似的构成。发射接收单元92a的主要部分102在输入端102a接受发送数据,将扩展调制信号提供给输入输出端102b。又,主要部分102在输入输出端102b接受来自有线通信线路82的信号,对该信号进行处理,并将接收数据提供给输出端102c。为此,主要部分102备有一次调制部分32,扩展调制部分34,扩展码产生部分36,通信接口部分38,逆扩展解调部分42,和一次解调部分44。主要部分102不包含同步信号产生部分40,然而从同步信号产生器件98将同步信号提供给输入端102d。因此,为基站80内的有线通信器件90a,90b,90n,配置共同的同步信号产生器件98。同步信号产生器件98不限定于此,但是能够备有与同步信号产生部分40相同或类似的构成。
在这种通信系统100中,在基站的有线通信器件中,自己发送扩展调制信号,并且将同步信号发送给有线通信线路82。因此,在分散的台中的有线通信器件一方面从有线通信线路接受这个同步信号,另一方面自己能够发送扩展调制信号。即,总是向基站和分散的台提供同步信号。所以,基站和分散的台中任何一个都能够根据这个同步信号生成扩展码。所以,不进行同步捕获,可以在基站和分散的台之间确立同步。
如以上说明的那样,如果根据在上述实施形态中说明的有线通信器件,则因为即便应用扩频方式也不需要用于同步捕获的时间,所以能够使发射机和接收机之间的通信高速地同步。因此,使全二路或半二路的双向高速扩频通信成为可能。
此外,到现在为止我们关于有线通信器件,有线通信装置,有线通信方法的说明都是例示,本发明不限定于上述实施形态。例如,有线通信器件也可以是能够生成从几个扩展码选出的扩展码的有线通信器件。
如以上详细说明的那样,在与本发明有关的有线通信器件和有线通信装置中,除了用与同步信号同步地生成的扩展码进行扩展调制得到的扩展信号外,也能够将同步信号发送给有线通信线路。因此,因为根据从有线通信接受的同步信号能够生成用于逆扩展解调的扩展码,所以不需要已有技术那样的同步捕获。
如果根据与本发明有关的有线通信方法,则将来自有线通信线路的同步信号用作为了生成用于对扩频信号进行逆扩展解调的扩展码的定时信号。因此,根据这个信号,能够产生用于扩展调制和逆扩展解调的扩展码。因为用这个扩展码,能够对从有线通信线路接受的信号进行逆扩展解调,又能够对发送数据进行扩展调制,所以不需要已有技术那样的同步捕获。
所以,本发明能够提供当将扩频应用于有线通信线路时,可以使数据通信高速化的有线通信器件,有线通信装置,有线通信系统和有线通信方法。

Claims (21)

1.有线通信器件,它备有
对发射数据进行一次调制,产生一次调制信号的一次调制部分,
与具有所定周期的周期信号同步,产生扩展码的代码产生部分,
根据上述扩展码对上述一次调制信号进行扩展调制,产生扩展调制信号的扩展调制部分,和
将上述同步信号发送给有线通信线路,并且将上述扩展调制信号发送给上述有线通信线路的通信接口部分。
2.权利要求1记载的有线通信器件,它进一步备有
根据上述扩展码对来自上述有线通信线路的信号进行逆扩展解调,生成逆扩展信号的逆扩展解调部分,和
对上述逆扩展信号进行一次解调,生成接收数据的一次解调部分。
3.权利要求1或2记载的有线通信器件,它进一步备有
产生上述同步信号的信号产生部分。
4.权利要求1或2记载的有线通信器件,它进一步备有
用于产生基准信号的基准信号发生器,和与这个基准信号发生器耦合,对上述基准信号进行滤波生成同步信号的滤波器。
5.权利要求4记载的有线通信器件,其中
生成显示上述基准信号的基本周期的频率成分的信号那样地设置上述滤波器。
6.权利要求1到5中任何一项记载的有线通信器件,其中
可以将上述同步信号表示为实质上单一的正弦波和单一的余弦波中任何一个那样地生成上述同步信号。
7.权利要求1到5中任何一项记载的有线通信器件,它进一步备有
与上述代码产生部分耦合,用于在每个基准周期生成脉冲信号的脉冲发生器。
8.权利要求1到5中任何一项记载的有线通信器件,它进一步备有
在上述滤波器与上述代码产生部分之间耦合的,用于在每个基准周期生成脉冲信号的脉冲发生器。
9.权利要求1到5中任何一项记载的有线通信器件,其中
一次调制部分,与脉冲发生器耦合,并根据来自上述脉冲发生器的脉冲信号取入上述发送信号那样地进行工作。
10.权利要求1到5中任何一项记载的有线通信器件,其中
上述通信接口部分包含与上述有线通信线路耦合,用于与有无上述扩展调制信号无关地发送上述同步信号的信号发送器。
11.权利要求1或2记载的有线通信器件,其中
上述通信接口部分进一步具有与上述有线通信线路耦合,用于从来自上述有线通信线路的信号分离出同步信号成分的同步信号分离器。
12.权利要求1或2记载的有线通信器件,它进一步备有
从包含具有上述所定周期的信号成分的接收信号再生上述同步信号的信号再生部分。
13.权利要求1或2记载的有线通信器件,其中
上述通信接口部分包含与上述有线通信线路耦合,用于从来自上述有线通信线路的信号分离出同步信号成分的同步信号分离器,并进一步备有
与上述同步信号分离器耦合,用于从来自上述同步信号分离器的信号在每个基本周期生成脉冲的脉冲发生器。
14.权利要求1~13中任何一项记载的有线通信器件,其中
上述扩展码是PN码。
15.权利要求1~14中任何一项记载的有线通信器件,其中
上述同步信号的频谱比上述扩展调制信号的频谱窄。
16.有线通信装置,它备有
权利要求1或2中记载的多个有线通信器件,和
产生具有所定周期的同步信号的信号产生部分。
17.权利要求16记载的有线通信装置,其中
上述信号产生部分进一步备有用于产生基准信号的基准信号发生器和与这个耦合,对上述基准信号进行滤波生成同步信号的滤波器。
18.有线通信系统,它备有
权利要求16或17记载的有线通信装置,
权利要求1或2记载的多个有线通信器件,和
分别具有一端和另一端的多条有线通信线,
各条有线通信线路的一端与上述多个有线通信器件中的各个器件连接,并且各条有线通信线路的另一端与上述有线通信装置中包含的多个有线通信器件中的各个器件连接。
19.权利要求18记载的有线通信系统,其中
上述多条有线通信线的一部分由通信电缆构成。
20.有线通信方法,它是
在发射机和通过有线通信线路与这个发射机连接的接收机之间进行通信的有线通信方法,它具有
对发送数据进行一次调制,产生一次调制信号的步骤,
将具有所定周期的周期信号发送给有线通信线路的步骤,
根据与上述同步信号同步的扩展码对上述一次调制信号进行扩展调制,生成扩展调制信号的步骤,
将上述扩展调制信号发送给上述有线通信线路的步骤。
21.有线通信方法,它是
在发射机和通过有线通信线路与这个发射机连接的接收机之间进行通信的有线通信方法,它具有
从上述有线通信线路接受的包含具有所定周期的信号成分的信号,再生同步信号的步骤,
根据与上述同步信号同步地产生的扩展码对上述信号进行逆扩展解调,生成逆扩展信号的步骤,和
对上述逆扩展信号进行一次解调,生成接收数据的步骤。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112093066A (zh) * 2020-11-20 2020-12-18 南京钰顺软件有限公司 一种环境勘测用无人机的多方式信号装置

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3564108B2 (ja) * 2002-03-08 2004-09-08 イビデン産業株式会社 有線スペクトル拡散通信装置、その通信方法および有線スペクトル拡散通信システム
CN100442724C (zh) * 2005-09-16 2008-12-10 华为技术有限公司 多用户通讯线路串扰测试方法及设备
FI121770B (fi) * 2007-05-28 2011-03-31 Tellabs Oy Menetelmä ja järjestely tahdistusinformaation siirtämiseksi
US20100195553A1 (en) * 2008-03-18 2010-08-05 Myers Theodore J Controlling power in a spread spectrum system
US7733945B2 (en) * 2008-03-18 2010-06-08 On-Ramp Wireless, Inc. Spread spectrum with doppler optimization
US20090239550A1 (en) * 2008-03-18 2009-09-24 Myers Theodore J Random phase multiple access system with location tracking
US8477830B2 (en) 2008-03-18 2013-07-02 On-Ramp Wireless, Inc. Light monitoring system using a random phase multiple access system
US7782926B2 (en) * 2008-03-18 2010-08-24 On-Ramp Wireless, Inc. Random phase multiple access communication interface system and method
US7773664B2 (en) * 2008-03-18 2010-08-10 On-Ramp Wireless, Inc. Random phase multiple access system with meshing
US8520721B2 (en) 2008-03-18 2013-08-27 On-Ramp Wireless, Inc. RSSI measurement mechanism in the presence of pulsed jammers
US8958460B2 (en) 2008-03-18 2015-02-17 On-Ramp Wireless, Inc. Forward error correction media access control system
DE102008057445B4 (de) * 2008-11-14 2020-10-08 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Feldbussystem mit Spread-Spektrum
US8363699B2 (en) 2009-03-20 2013-01-29 On-Ramp Wireless, Inc. Random timing offset determination
US8773964B2 (en) * 2010-09-09 2014-07-08 The Regents Of The University Of California CDMA-based crosstalk cancellation for on-chip global high-speed links

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4475208A (en) * 1982-01-18 1984-10-02 Ricketts James A Wired spread spectrum data communication system
US4641322A (en) * 1983-10-18 1987-02-03 Nec Corporation System for carrying out spread spectrum communication through an electric power line
JPS61281639A (ja) * 1985-04-26 1986-12-12 Sanyo Electric Co Ltd スペクトラム拡散通信における同期方式
JP2740612B2 (ja) * 1993-01-18 1998-04-15 三菱電機株式会社 スペクトラム拡散通信方法および装置
JPH06291700A (ja) * 1993-04-01 1994-10-18 Kokusai Electric Co Ltd 回線品質測定器
JPH07135481A (ja) * 1993-11-09 1995-05-23 Tokyo Electric Power Co Inc:The 基準信号同期形スペクトル拡散通信方式
US5559828A (en) * 1994-05-16 1996-09-24 Armstrong; John T. Transmitted reference spread spectrum communication using a single carrier with two mutually orthogonal modulated basis vectors
JPH08316877A (ja) * 1995-05-19 1996-11-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd スペクトラム拡散通信装置
US5748677A (en) * 1996-01-16 1998-05-05 Kumar; Derek D. Reference signal communication method and system
US6111895A (en) * 1997-05-14 2000-08-29 At&T Corp. Wideband transmission through wire
JP3481471B2 (ja) * 1998-11-06 2003-12-22 三菱電機株式会社 スペクトラム拡散通信装置およびスペクトラム拡散通信方法
JP2001144653A (ja) * 1999-08-27 2001-05-25 Ibiden Sangyo Kk 有線スペクトラム拡散通信装置および通信方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112093066A (zh) * 2020-11-20 2020-12-18 南京钰顺软件有限公司 一种环境勘测用无人机的多方式信号装置

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Publication number Publication date
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US20030031196A1 (en) 2003-02-13

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