EP1961130A1 - Procede de correction de la para-diaphonie d'une liaison sdsl - Google Patents

Procede de correction de la para-diaphonie d'une liaison sdsl

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EP1961130A1
EP1961130A1 EP06842131A EP06842131A EP1961130A1 EP 1961130 A1 EP1961130 A1 EP 1961130A1 EP 06842131 A EP06842131 A EP 06842131A EP 06842131 A EP06842131 A EP 06842131A EP 1961130 A1 EP1961130 A1 EP 1961130A1
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EP
European Patent Office
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pair
crosstalk
computer
pairs
conductor
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP06842131A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Amoikon Patrick Nda
Meryem Ouzzif
Ahmed Zeddam
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Orange SA
Original Assignee
France Telecom SA
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Filing date
Publication date
Application filed by France Telecom SA filed Critical France Telecom SA
Publication of EP1961130A1 publication Critical patent/EP1961130A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/32Reducing cross-talk, e.g. by compensating
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/46Monitoring; Testing
    • H04B3/487Testing crosstalk effects

Definitions

  • the present invention relates to a method for correcting the crosstalk of an SDSL link.
  • the invention finds a particularly advantageous application to increasing the bit rate on multi-pair SDSL links.
  • SDSL Symmetric Digital Subscriber Line
  • ITU-T G.991.2 defines a data transmission technique belonging to the family of technologies known as xDSL which have in common the use of existing telephone wiring.
  • SDSL allows transmission in full duplex mode, i.e. simultaneous transmission in both directions of the link, over a pair of so-called twisted copper conductors, without data interleaving during transmission, which reduces processing times and makes this technology well suited to real-time applications.
  • the speeds obtained by SDSL technology vary between 192 kbit / s to 5696 kbit / s at frequencies up to 800 kHz and over ranges of up to 3 km.
  • the current version of SDSL defines a single-pair transmission where a single twisted pair is used for transmission.
  • the modulation used is an amplitude coded modulation with 16 levels, each level corresponding to a set of 4 bits called “symbol”.
  • a first series of measurements was carried out on two twisted pairs between elies, forming a quarter, the same cable which may include a plurality of quarters, while a second series of measurements was carried out on two pairs located in different quarters.
  • the invention provides for reducing crosstalk between all pairs of conductors "that is to say not only between the pairs of the same backwards to where the effect of crosstalk is most disadvantageous Ie, but also between pairs of different quads.
  • para-crosstalk also called “NEXT”
  • FEXT crosstalk
  • the invention provides that said method further comprises a correction phase consisting in subtracting from a signal received at said end of each pair j a signal of correction given by: ⁇ 1 ⁇ J fi, (k) ⁇ (k) where x, (k) is the signa! emitted at said end of the pair i ⁇ j.
  • the invention also relates to a device for correcting the crosstalk at one end of an SDSL link with N pairs of conductors, remarkable in that said device comprises, on the one hand, between a transmitter conductor of a pair i and a receiving conductor of a pair J, a correction module able to calculate the quantity fi, j (k) * x, (k) where h tJ (k) is an estimate of the coupling function h, j determined in accordance with the claim 1 and Xi (k) the signal transmitted on the transmitting conductor of the pair i, and on the other hand, a subtractor capable of subtracting from the signal received on said receiving conductor of the pair j the quantity hjj (k) * X ⁇ (k) supplied by said correction module.
  • the invention also relates to a crosstalk correction module at one end of an SDSL link with N pairs of conductors, remarkable in that said correction module is arranged between a transmitting conductor of an i pair and a receiving conductor d 'a pair j, and able to calculate the quantity fiij (k) * Xj (k) where fiij (k) is an estimate of the coupling function h, determined in accordance with claim 1 and X ⁇ (k) the signal transmitted on the transmitter conductor of pair i.
  • the invention also relates to a computer program comprising program code instructions for executing the steps of the method according to the invention when said program is executed on a computer.
  • FIG. 1 is a graph representing the noise margin as a function of the bit rate per pair for two pairs of the same quarter and two pairs of different quarters, according to the prior art.
  • FIG. 2 is a graph representing the range as a function of the bit rate per pair in mono-pair mode and in bi-pair mode, according to the prior art.
  • FIG. 3 is a diagram of an SDSL link to N twisted pairs.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating on a two-pair link the learning phase of the method of correction of crosstalk according to the invention.
  • FIG. 5 is a graph representing variations of the error function with the number of iterations during the learning phase of the method according to the invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating on a two-pair link the correction phase of the method of correction of crosstalk according to the invention
  • Figure 7 is a diagram of a crosstalk correction device according to the invention.
  • FIG. 8 is a graph representing the range as a function of the bit rate per pair in bi-pair mode with and without correction of crosstalk.
  • FIG. 3 shows an SDSL link with N pairs of conductors designated 1, ..., i, ..., j, ..., N.
  • the crosstalk between, for example, the pairs i and j results from the electromagnetic coupling between the conductors constituting the pairs, this coupling varying, of course, with the distance separating the two pairs, It is for this reason that the para- crosstalk between pairs of the same quarter is more sensitive than when the pairs belong to different quarters.
  • a signal x, (k) transmitted on the pair i produced on reception on the pair j a perturbation x' ⁇ k) given by: where k represents the k ' th sample of the signal x, (k).
  • h is the function of para-crosstalk coupling of the pair i towards the pair j.
  • * represents the convolution operation.
  • the invention proposes a correction method comprising two phases: a learning phase and a correction phase proper.
  • the learning phase is shown diagrammatically in FIG. 4 in which the two pairs i and j have been isolated. It consists in determining all the para-crosstalk coupling functions h ,, from a pair i to a pair j with i ⁇ j. To this end, N learning steps are carried out during which a learning sequence x (k) is transmitted on a pair i and listened to on all the other pairs j ⁇ i, no signal being transmitted on the pairs j.
  • x'j (k) the para-crosstalk signal received on the pair j.
  • This reduction operation can be carried out for example by means of an LMS filter (“Least Mean Squared”) described in Digital Communications, J. G. Proakis, McGraw-Hill International Editions, third edition, 1995.
  • LMS filter east Mean Squared
  • H 1 + 1 H, + MX 1 Kk) (X 1 JCk) - H ⁇ , .x (k)), with 0 ⁇ 1 / (LE [x ' 2 j (k)])
  • I is an iteration index
  • L is the size of the LMS filter
  • FIG. 5 shows an example of variations of the error function ⁇ % as a function of the number i of iterations.
  • the subtraction operation is carried out by N-1 correction modules similar to that shown in FIG. 6 under the reference ij placed between the pairs i and j.
  • another correction module ji must also be placed between these two same pairs to correct this time the crosstalk from the pair j to the pair i, as explained below.
  • FIG. 7 shows a detailed diagram of a device for correcting para-crosstalk coupling in the case of two twisted pairs 1 and 2,
  • This device comprises, between the transmitting conductor of pair 1 and the receiving conductor of pair 2, a correction module 12 capable of calculating the quantity fii 2 (k) * x- ⁇ (k) where h ⁇ 2 (k) is an estimate of the coupling function h 12 determined during the learning phase of the method of the invention, and Xi (k) the signal transmitted on the transmitting conductor of the pair 1.
  • a subtractor 20 is able to subtract from the signal received on the receiver conductor of pair 2 the quantity h ⁇ 2 (k) * Xi (k) supplied by said correction module 12.
  • a subtractor 10 is able to subtract from the signal received on the receiver conductor of the pair 1 the quantity fi 2 t (k) * x 2 (k) supplied by a correction module 21 disposed between the transmitter conductor of the pair 2 and the receiving conductor of pair 1.
  • FIG. 8 illustrates the improvement in the performance of a two-pair link resulting from the method for correcting the crosstalk as described above.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Dispositif de correction de la para-diaphonie à une extrémité d'une liaison SDSL à N paires de conducteurs. Selon l'invention, ledit dispositif comprend, d'une part, entre un conducteur émetteur d'une paire i et un conducteur récepteur d'une paire j, un module de correction (ij) apte à calculer la quantité h<SUB>ij</SUB>(k)*x<SUB>i</SUB>(k) où h<SUB>ij</SUB>(k) est une estimée de la fonction de couplage h<SUB>ij</SUB>déterminée conformément à la revendication 1 et x<SUB>i</SUB>(k) le signal émis sur le conducteur émetteur de la paire i, et d'autre part, un soustracteur (j0) apte à soustraire du signal reçu sur ledit conducteur récepteur de la paire j la quantité h<SUB>ij</SUB>(k)*x<SUB>i</SUB>(k) fournie par ledit module (ij) de correction. Application à l'augmentation du débit sur des liaisons SDSL multi-paire.

Description

PROCEDE DE CORRECTION DE LA PARA-DIAPHONIE D'UNE LIAISON
SDSL
La présente invention concerne un procédé de correction de la paradiaphonie d'une liaison SDSL.
L'invention trouve une application particulièrement avantageuse à l'augmentation du débit sur des liaisons SDSL multi-paire.
La technologie SDSL (« Symmetric Digital Subscriber Line »), décrite dans la norme UIT-T G.991.2, définit une technique de transmission de données appartenant à la famille des technologies connues sous le nom de xDSL qui ont en commun d'utiliser le câblage téléphonique existant.
Le SDSL permet la transmission en mode duplex intégral, à savoir la transmission simultanée dans les deux sens de la liaison, sur une paire de conducteurs de cuivre dite torsadée, sans entrelacement des données lors de la transmission, ce qui réduit les délais de traitement et rend cette technologie bien adaptée aux applications temps réel. Les débits obtenus par la technologie SDSL varient entre 192 kbit/s à 5696 kbit/s à des fréquences jusqu'à 800 kHz et sur des portées pouvant atteindre 3 km.
La version actuelle du SDSL définit une transmission mono-paire où une seule paire torsadée est utilisée pour la transmission. La modulation utilisée est une modulation codée en amplitude à 16 niveaux, chaque niveau correspondant à un ensemble de 4 bits appelé « symbole ».
Plusieurs évolutions du SDSL ont été proposées qui consistent à utiliser une modulation codée à 32 niveaux sur des symboles à 5 bits, ou à transmettre les données non pas sur une seule paire torsadée, mais sur une pluralité de paires ; on parle alors de SDSL multi-paire.
Des mesures de performances de modems SDSL en terme de débit/portée ont été effectuées en mode bi-paire.
Une première série de mesures a été réalisée sur deux paires torsadées entre elies, formant une quarte, un même câble pouvant comporter une pluralité de quartes, tandis qu'une deuxième série de mesures a été réalisée sur deux paires situées dans des quartes différentes.
Ces mesures ont permis de mettre en évidence l'influence de la diaphonie causée par la proximité des deux paires transportant le signal SDSL. Dans le premier cas, le couplage entre les deux paires est plus fort, la diaphonie est donc plus importante. Par contre, dans le second cas, les paires bien qu'étant situées dans le même câble ont un couplage plus lâche du fait qu'elles ne se trouvent pas dans la même quarte, l'influence de la diaphonie est alors plus faible. Comme l'indique la figure 1, qui représente la marge de bruit en fonction de débit par paire, cette différence se traduit par une marge de bruit supplémentaire, pour une même portée, en faveur des paires émettant dans des quartes différentes.
Il a été également possible de déduire des mesures précitées une comparaison de performances entre les modes mono-paire et bi-paire dans une même quarte. Cette comparaison est résumée sur le graphe de la figure 2 qui représente la portée en fonction du débit par paire dans chacun des modes. Il ressort clairement de ce graphe que les performances par paire obtenues pour des paires d'une même quarte sont inférieures à celles qui seraient attendues relativement au mode mono-paire.
On comprend de ce qui précède que l'implémentation du mode bi-paire, et, plus généralement, des modes multî-paire, est plus avantageuse lorsque les paires sont choisies dans des quartes différentes. Toutefois, cette implémentation optimale n'est pas toujours possible.
C'est précisément l'objet de l'invention de proposer des moyens pour obtenir des performances en mode multi-paire équivalentes à celles atteintes en mode mono-paire.
Dans ce but, l'invention prévoit de réduire la diaphonie entre toutes les paires de conducteurs» c'est-à-dire non seulement entre les paires d'une même quarte pour lesquelles l'effet de la diaphonie est Ie plus pénalisant, mais également entre des paires de quartes différentes.
Deux principales sources de diaphonie existent : la para-diaphonie (appelée également « NEXT ») qui s'exerce à une même extrémité d'une liaison et la télé-diaphonie (également appelée « FEXT ») qui s'exerce entre les extrémités différentes d'une liaison.
Du fait que le signal transmis en extrémité distante est atténué et donc plus faible qu'en extrémité proche, la para-diaphonie est la perturbation plus préjudiciable pour les transmissions SDSL. C'est de cette perturbation que l'invention se propose de réduire les effets.
Ce but est atteint, conformément à l'invention, au moyen d'un procédé de correction de la para-diaphonie à une extrémité d'une liaison SDSL à N paires de conducteurs, remarquable en ce que ledit procédé comprend une phase d'apprentissage destinée à fournir une estimation des fonctions h(J (i≠j) de couplage para-diaphonique entre paires i et j, ladite phase d'apprentissage comprenant une succession de N étapes d'apprentissage, chaque étape i d'apprentissage comprenant les opérations suivantes :
- émission à ladite extrémité de la paire i d'une séquence x(k) d'apprentissage dans laquelle k représente le kιeme échantillon de la séquence,
- réception à ladite extrémité de chaque paire j≠i d'un signal para-diaphonique
- détermination d'une estimée h,, de la fonction de couplage h,j par minoration d'une fonction d'erreur εv= x'j(k) - h,j(k)*x(k).
Après ladite phase d'apprentissage conduisant à la détermination des estimées fi,j(k), l'invention prévoit que ledit procédé comprend en outre une phase de correction consistant à retrancher à un signal reçu à ladite extrémité de chaque paire j un signal de correction donné par : ∑1≠J fi,(k)^(k) où x,(k) est le signa! émis à ladite extrémité de la paire i≠j.
L'invention concerne également un dispositif de correction de la paradiaphonie à une extrémité d'une liaison SDSL à N paires de conducteurs, remarquable en ce que ledit dispositif comprend, d'une part, entre un conducteur émetteur d'une paire ï et un conducteur récepteur d'une paire J, un module de correction apte à calculer Ia quantité fi,j(k)*x,(k) où htJ(k) est une estimée de la fonction de couplage h,j déterminée conformément à la revendication 1 et Xi(k) le signal émis sur le conducteur émetteur de te paire i, et d'autre part, un soustracteur apte à soustraire du signal reçu sur ledit conducteur récepteur de la paire j la quantité hjj(k)*X}(k) fournie par ledit module de correction.
L'invention concerne également un module de correction de la paradiaphonie à une extrémité d'une liaison SDSL à N paires de conducteurs, remarquable en ce que ledit module de correction est disposé entre un conducteur émetteur d'une paire i et un conducteur récepteur d'une paire j, et apte à calculer la quantité fiij(k)*Xj(k) où fiij(k) est une estimée de la fonction de couplage h, déterminée conformément à la revendication 1 et Xι(k) le signal émis sur le conducteur émetteur de la paire i.
Enfin, l'invention concerne également un programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon l'invention lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur.
La description qui va suivre en regard des dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut être réalisée.
La figure 1 est un graphe représentant la marge de bruit en fonction du débit par paire pour deux paires d'une même quarte et deux paires de quartes différentes, selon l'art antérieur.
La figure 2 est un graphe représentant la portée en fonction du débit par paire en mode mono-paire et en mode bi-paire, selon l'art antérieur.
La figure 3 est un schéma d'une liaison SDSL â N paires torsadées. La figure 4 est un schéma illustrant sur une liaison bi-paire la phase d'apprentissage du procédé de correction de para-diaphonie conforme à l'invention.
La figure 5 est un graphe représentant des variations de la fonction d'erreur avec ie nombre d'itérations lors de la phase d'apprentissage du procédé conforme à l'invention.
La figure 6 est un schéma Illustrant sur une liaison bi-paire la phase de correction du procédé de correction de para-diaphonie conforme â l'invention La figure 7 est un schéma d'un dispositif de correction de paradiaphonie conforme à l'invention.
La figure 8 est un graphe représentant Ia portée en fonction du débit par paire en mode bi-paire avec et sans correction de para-diaphonie.
Sur la figure 3 est représentée une liaison SDSL à N paires de conducteurs désignées 1 ,..., i,..., j,..., N.
La para-diaphonie entre, par exemple, les paires i et j résulte du couplage électromagnétique entre les conducteurs constituant les paires, ce couplage variant, bien entendu, avec la distance séparant les deux paires, C'est pour cette raison que la para-diaphonie entre paires d'une même quarte est plus sensible que lorsque les paires appartiennent à des quartes différentes.
Par couplage para-diaphonique, un signai x,(k) émis sur la paire i produit en réception sur la paire j une perturbation x'χk) donnée par : où k représente le k'ème échantillon du signal x,(k).
h, est la fonction de couplage para-diaphonique de la paire i vers la paire j. Le symbole « * » représente l'opération de convolution.
En fonctionnement, la perturbation précitée se superpose au signal utile reçu sur la ligne j et se traduit par un bruit qui vient limiter les performances des modems SDSL en terme de portée.
Il convient donc de corriger les paires de la liaison de cet effet néfaste lié à la para-diaphonie.
Dans ce but, l'invention propose un procédé de correction comprenant deux phases : une phase d'apprentissage et une phase de correction proprement dite.
La phase d'apprentissage est schématisée sur la figure 4 sur laquelle on a isolé les deux paires i et j. Elle consiste à déterminer toutes les fonctions de couplage para-diaphonique h,, d'une paire i vers une paire j avec i≠j. A cet effet, il est procédé à N étapes d'apprentissage au cours desquelles une séquence x{k) d'apprentissage est émise sur une paire i et écoutée sur toutes les autres paires j≠i, aucun signal n'étant émis sur les paires j. On notera x'j(k) le signai para-diaphonique reçu sur la paire j. Comme le montre la figure 4, à ce signal para-diaphonique est retranchée la quantité hy(k)*x(k) afin d'obtenir une fonction d'erreur εy donnée par : εβ(k) = X1Kk) - h,(k)*x(k)
Par minoration de la fonction d'erreur εy, on détermine alors une estimée fijj de la fonction de couplage hy recherchée.
Cette opération de minoration peut être effectuée par exemple au moyen d'un filtre LMS (« Least Mean Squared ») décrit dans Digital Communications, J. G. Proakis, McGraw-Hill International Editions, third édition, 1995.
Dans le cas présent, la fonction de coût e = E[ε2y(k)] est simplifiée en la remplaçant par une estimée instantanée ê = ε2ij(k), E étant la moyenne des ε2y(k). On obtient alors l'expression récurrente suivante :
H1+1 = H, + M-X1Kk)(X1JCk) - Hτ,.x(k)), avec 0 < μ≤ 1/(L.E[x'2j(k)])
I est un indice d'itération, L est la taille du filtre LMS et HTι représente Ia transposée de la matrice H1 donnée par : H, = {h,(0) h,(1) ... h,(L-1)], le double indice ij ayant été omis pour des raisons de simplification d'écriture.
Sur la figure 5 est représenté un exemple de variations de la fonction d'erreur ε% en fonction du nombre i d'itérations.
Compte tenu du niveau relativement bas de la para-diaphonie, il est possible d'effectuer moins d'itérations que représentées sur la figure 5 pour réduire la para-diaphonie au niveau du bruit intrinsèque de Ia liaison. Dans ce contexte, d'autres architectures de filtre à convergence plus rapide peuvent être utilisées, comme l'algorithme RLS (« Recursive Least Squared »).
L'estimée r\ de la fonction de couplage para-diaphonique étant ainsi déterminée, il est possible d'ouvrir la deuxième phase du procédé, objet de l'invention, c'est à dire la phase de correction proprement dite représentée sur la figure 6 entre deux paires i et j, consistant à retrancher, au moyen d'un soustracteur jO, à un signal reçu à ladite extrémité de chaque paire j un signal de correction donné par : où x,(k) est le signal émis à ladite extrémité de la paire i≠j.
L'opération de soustraction est réalisée par N-1 modules de correction analogues à celui représenté sur la figure 6 sous le référence ij disposé entre les paires i et j. Naturellement, un autre module de correction ji doit être également disposé entre ces deux mêmes paires pour corriger cette fois la diaphonie de la paire j vers la paire i, comme expliqué ci-après.
La figure 7 montre un schéma détaillé d'un dispositif de correction de couplage para-diaphonique dans le cas de deux paires torsadées 1 et 2,
Ce dispositif comprend, entre le conducteur émetteur de la paire 1 et le conducteur récepteur de la paire 2, un module 12 de correction apte à calculer la quantité fii2(k)*x-ι(k) où h\2(k) est une estimée de la fonction de couplage h12 déterminée lors de la phase d'apprentissage du procédé de l'invention, et Xi(k) le signal émis sur le conducteur émetteur de la paire 1. D'autre part, un soustracteur 20 est apte à soustraire du signal reçu sur le conducteur récepteur de la paire 2 la quantité h\2(k)*Xi(k) fournie par ledit module 12 de correction.
Inversement, un soustracteur 10 est apte à soustraire du signal reçu sur le conducteur récepteur de la paire 1 Ia quantité fi2t(k)*x2(k) fournie par un module 21 de correction disposé entre le conducteur émetteur de la paire 2 et le conducteur récepteur de la paire 1. La figure 8 illustre l'amélioration des performances d'une liaison bi- paire résultant du procédé de correction de la para-diaphonie tel qu'il vient d'être décrit.
On constate sur cette figure que la correction de para-diaphonie obtenue par le procédé conforme à l'invention amène les performances par paire d'une liaison SDSL bi-paire à un niveau équivalent à celles d'une liaison mono-paire. Le procédé et le dispositif décrits, outre leur important niveau de performance, sont facilement intégrables aux systèmes SDSL actuels ; ils présentent un grand intérêt économique.

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de correction de la para-diaphonie à une extrémité d'une liaison SDSL à N paires de conducteurs, caractérisé en ce que ledit procédé comprend une phase d'apprentissage destinée à fournir une estimation des fonctions hy (i≠j) de couplage para-diaphonique entre paires i et J, ladite phase d'apprentissage comprenant une succession de N étapes d'apprentissage, chaque étape i d'apprentissage comprenant les opérations suivantes :
- émission à ladite extrémité de la paire i d'une séquence x(k) d'apprentissage dans laquelle k représente le klèmβ échantillon de la séquence,
- réception à ladite extrémité de chaque paire j≠i d'un signal para-diaphonique x'i(k),
- détermination d'une estimée hy de la fonction de couplage hy par minoration d'une fonction d'erreur εjj(k) = x'j(k) - hij(k)*x(k).
2. Procédé selon la revendication 1 , caractérisé en ce que ledit procédé comprend en outre une phase de correction consistant à retrancher à un signal reçu à ladite extrémité de chaque paire j un signal de correction donné par :
∑H, firfkrxflc) où Xj(k) est Ie signal émis à ladite extrémité de la paire i≠j.
3. Programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon la revendication 1 lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur.
4. Produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme enregistrées sur un support Hsible par un ordinateur, pour mettre en œuvre les étapes du procédé selon la revendication 1 » lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur.
5. Support d'enregistrement lisible par un ordinateur sur lequel est enregistré un programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon la revendication 1.
6. Programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon la revendication 2 lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur.
7. Programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme enregistrées sur un support lisible par un ordinateur, pour mettre en œuvre les étapes du procédé selon la revendication 2, lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur.
8. Support d'enregistrement lisible par un ordinateur sur lequel est enregistré un programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon la revendication 2.
9. Dispositif de correction de la para-diaphonie à une extrémité d'une liaison SDSL à N paires de conducteurs, caractérisé en ce que ledit dispositif comprend, d'une part, entre un conducteur émetteur d'une paire i et un conducteur récepteur d'une paire j, un module de correction (ij) apte à calculer la quantité h^kfx^k) où h,j(k) est une estimée de la fonction de couplage hu déterminée conformément à la revendication 1 et x,(k) le signal émis sur le conducteur émetteur de la paire i, et d'autre part, un soustracteur 00) apte à soustraire du signal reçu sur ledit conducteur récepteur de Ia paire j la quantité hlj(k)*xl(k) fournie par ledit module (ij) de correction.
10. Module de correction de la para-diaphonie à une extrémité d'une liaison SDSL à N paires de conducteurs, caractérisé en ce que ledit module de correction est disposé un conducteur émetteur d'une paire i et un conducteur récepteur d'une paire j, et apte à calculer la quantité fi^k^x^k) où h,,(k) est une estimée de Ia fonction de couplage h,j déterminée conformément à la revendication 1 et x,(k) le signal émis sur le conducteur émetteur de Ia paire î.
EP06842131A 2005-12-08 2006-12-08 Procede de correction de la para-diaphonie d'une liaison sdsl Withdrawn EP1961130A1 (fr)

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