ES2272243T3 - Sistema parametrable con entrelazado temporal y frecuencial para la transmision de datos digitales entre estaciones fijas o moviles. - Google Patents
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Abstract
Emisor para un sistema de transmisión radiofrecuencia, incluyendo dicho emisor: - un codificador (10) que proporciona, a partir de datos de entrada, un flujo digital cuyo contenido resulta de una codificación de corrección de errores, - un módulo (12) de reparto de los bits en varias portadoras, cuyo número puede seleccionarse, perteneciente a un grupo de portadoras regularmente repartidas en un canal, destinado a constituir un multiplex con reparto de frecuencias, - un módulo (13) de entrelazado temporal conforme a un reparto proporcionado por el módulo de reparto, - un módulo (14) de entrelazado frecuencial entre las portadoras definidas por el módulo de reparto, - un modulador de fase o, eventualmente, de fase y amplitud (15), - un módulo de transformación frecuencia-tiempo (16), - un módulo (17) de inserción eventual de intervalos de guarda que incrementan el período temporal de los símbolos, y caracterizado porque incluye además: - una interfaz (11) que permite seleccionar un juego deparámetros de funcionamiento predefinido correspondiente de la mejor manera a las condiciones de propagación y al tipo de perturbación anticipada, habiéndose definido cada juego de parámetros mediante una combinación particular de los parámetros constituidos por el rendimiento de codificación, la profundidad de entrelazado temporal, el número de portadoras, su tipo de modulación y la longitud de los posibles intervalos de guarda.
Description
Sistema parametrable con entrelazado temporal y
frecuencial para la transmisión de datos digitales entre estaciones
fijas o móviles.
La presente invención se refiere a los sistemas
de transmisión de datos de entrada en forma digital que representan
parámetros cualesquiera que pueden ser especialmente sonido o
imagen, hacia y desde los móviles, así como los emisores y
receptores que forman parte de dicho sistema.
La mención "hacia y desde los móviles" debe
interpretarse como que el sistema permite tolerar las limitaciones
particulares de dicho caso, quedando perfectamente adaptado a la
transmisión cuando el emisor y el receptor son fijos.
La transmisión y difusión de datos por vía
radioeléctrica se enfrentan a perturbaciones de origen y
características muy diversas. El debilitamiento de la señal
recibida aumenta con la distancia y la presencia de obstáculos, y
puede reducir la potencia en la recepción hasta un valor comparable
al de las perturbaciones. Los múltiples ecos, que pueden ser muy
numerosos en medio urbano y pueden conducir a retrasos de
transmisión muy elevados en medio abierto, provocan interferencias
entre símbolos sucesivos. Algunos parásitos industriales son
permanentes, pero están generalmente concentrados en frecuencia.
Por el contrario, otras perturbaciones, de muy breve duración,
pueden tener un amplio espectro de frecuencias. Finalmente, en un
contexto de transmisión entre un emisor y/o un receptor móvil, el
canal de transmisión puede variar de forma no despreciable en el
transcurso del tiempo (en términos de niveles de ecos,
debilitamiento de la señal, etc.), con mayor rapidez cuanto más
elevada la velocidad de desplaza-
miento.
miento.
Incluso antes de plantear una transmisión o una
difusión hacia o desde móviles, se diseñaron procedimientos y
sistemas que aumentan la inmunidad contra las interferencias. La
patente US 3 988 677 propone un sistema que emplea una codificación
Reed Solomon concatenada, asociada a una codificación convolucional
y a un entrelazado temporal. Además, esta vez con objeto de la
difusión sonora hacia los móviles, el artículos de D. Pommier et
al. "Interleaving or spectrum-spreading in
digital radio entended for vehicles", EBU Review, Technical nº
217, junio de 1986, propone asociar el entrelzado frecuencial al
entrelazado temporal con una modulación
multi-portadoras denominada COFDM (Coded Orthogonal
Frequency Division Multiplex). Esta aproximación fue la elegida en
la norma, denominada DAB, de difusión sonora hacia los móviles. Tras
la utilización de una escasa pasabanda (1,5 MHz) y una modulación
con escaso número de estados (MDP4), sólo permite un caudal
limitado. En cuanto a la norma de difusión DVB-T,
emplea asimismo los principios del COFDM, esta vez con una pasabanda
más amplia (8 MHz) y una modulación con mayor número de estados (64
QAM), lo que permite caudales más elevados. Por el contrario, esta
norma está orientada claramente a su uso en emisores y receptores
fijos, ya que no define un entrelazado temporal y que utiliza un
número elevado de portadoras con relación a la pasabanda (1704
portadoras como mínimo para una pasabanda de
8 MHz).
8 MHz).
EP0565470 divulga un sistema que emplea dichos
principios.
EP0903883 divulga un sistema para modificar de
forma adaptativa los esquemas de codificación y de modulación en un
sistema de radiocomunicación. Este sistema se basa en un análisis
del canal de transmisión y determina la codificación y la
modulación a aplicar en función de informaciones de
contra-reacción transmitidas entre distintos
módulos del sistema. Dicho sistema funcionando de forma
completamente autónoma es relativamente complejo.
La presente invención consiste en un sistema de
transmisión de datos digitales adaptable a condiciones de
propagación muy diversas, gracias a la posibilidad de paremetraje de
sus características. Tiene una aplicación especialmente importante,
aunque no exclusiva, en la transmisión de datos de vídeo a partir de
un vehículo de reportaje o telemediciones a partir de un vehículo
de pruebas.
Por ejemplo, para un vehículo de reportaje, el
entorno puede cambiar entre una misión y la siguiente, especialmente
el número y el retraso de los múltiples trayectos puede cambiar
considerablemente. El emisor también puede colocarse en puesto fijo
o ser transportado en vehículos con velocidades muy variables,
traduciéndose por efectos y ensanches Doppler asimismo muy
variables. La presente invención permite configurar el emisor y el
receptor de manera a utilizar cada vez una señal de transmisión
adaptada a los distintos tipos de condiciones de transmisión.
La presente invención permite asimismo
transmitir datos con un elevado caudal (muy superior a lo que define
la norma DAB) en un contexto en que el emisor y/o el receptor son
móviles. Esta capacidad de funcionamiento de alto caudal en entorno
móvil está asegurada, por una parte, por un entrelazado temporal y,
por otra, por el posible uso de un escaso número de portadoras
relativo a la pasabanda. El entrelazado temporal permite luchar
contra las diversas perturbaciones que la transmisión puede
encontrar de forma puntual (resultante de un cambio de entorno
temporal generado por el movimiento del emisor y/o el receptor). La
posibilidad de emplear un escaso número de portadoras, que implica
un caudal de modulación elevado en cada una de ellas, permite
luchar contra las variaciones rápidas del canal en el transcurso del
tiempo (ensanche Doppler).
Con dichos objetivos, la invención propone un
emisor para un sistema de transmisión en radiofrecuencia, de
conformidad con la reivindicación 1.
El término "módulo" debe interpretarse como
un componente material o de software que permite cumplir la función
designada; en la práctica, muchos módulos podrán agruparse en forma
de un circuito integrado de aplicación específica o ASIC.
Cada juego de parámetros es definido mediante
una combinación particular de los parámetros constituidos por el
rendimiento de codificación, la profundidad de entrelazado temporal,
el número de portadoras, su tipo de modulación y la longitud de los
posibles intervalos de guarda. En un modo de realización, cada juego
de parámetros pone en juego distintos valores del conjunto. En otro
modo de realización, algunos de los parámetros son fijos o
ajustables con independencia de los demás, los juegos seleccionables
afectan a parejas o tríos de parámetros.
De este modo, antes de cualquier misión, el
operario tiene la posibilidad de seleccionar un juego de parámetros
adecuado a la naturaleza del canal de transmisión, conocida a
priori. Por ejemplo, será preferible adoptar un elevado número de
portadoras para reducir el caudal en cada portadora y alargar los
intervalos de guarda en presencia de numerosos trayectos. Por el
contrario, se evitará esta elección cuando el emisor es transportado
en un vehículo en desplazamiento rápido, como un helicóptero, dada
la posible existencia de un ensanche Doppler y su efecto
desfavorable en símbolos demasiado largos. Por lo tanto, será mejor
emplear un escaso número de portadoras, correspondiente a un tiempo
símbolo corto, que será menos sensible a las variaciones temporales
rápidas del canal de transmisión.
Según otro aspecto de la invención, el número de
portadoras emitidas en paralelo y la anchura de banda utilizada son
tales que posibilitan elevados caudales de transmisión (superiores a
lo que define la norma DAB) con un emisor y/o un receptor móvil, en
la medida en que el caudal en cada portadora emitida es
suficientemente elevado para luchar eficazmente contra el ensanche
Doppler.
El emisor se completa ventajosamente por medio
de un módulo de inserción de símbolos de análisis, cuyos ejemplos
se proporcionarán más adelante y destinados a ser explotados por el
receptor.
El flujo digital obtenido se aplica a un
convertidor digital/analógico seguido por medios de transposición a
la frecuencia de emisión.
En un sistema, el receptor realiza las
operaciones duales del emisor e incluye asimismo una interfaz que
permite seleccionar los valores de los parámetros de manera que
correspondan a los parámetros del emisor, transmitidos por una red
de orden o en el transcurso de una transmisión preliminar, que se
efectúa mediante parámetros fijados por defecto.
Un módulo de inserción de símbolos de análisis
en emisión facilita la sincronización frecuencial y temporal del
receptor, y permite analizar posibles perturbadores presentes en la
banda de frecuencias empleada por el sistema de transmisión. Se
puede utilizar especialmente un símbolo de análisis nulo, es decir
sin emisión de portadora alguna, que permita la escucha de los
perturbadores por parte del receptor en la ausencia de emisión y,
por consiguiente, la determinación de las portadoras que son más
perturbadas. En el caso frecuente en que se efectúa la
descodificación mediante un algoritmo con búsqueda del máximo de
verosimilitud (algoritmo de Viterbi), la determinación de las
portadoras más perturbadas permite asignarles una tasa de
ponderación menor en el entramado de descodificación y, por lo
tanto, atenuar el efecto de la perturbación.
Además, la consideración de los símbolos de
análisis en recepción puede permitir determinar la elección óptima
de parámetros en la emisión. En algunos casos, habrá reenvío de
dichos parámetros hacia el emisor por una vía de retorno, con
objeto de un nuevo ajuste.
En la práctica, se insertará, en general en el
inicio de cara trama de datos emitida, un símbolo denominado nulo,
y un símbolo dedicado a la sincronización del receptor.
Un sistema que incluya un emisor y un receptor
del tipo descrito anteriormente puede asegurar un caudal superior
al caudal máximo autorizado por la norma DAB, adaptándose al mismo
tiempo a condiciones de uso tanto fijas como móviles, según el
número de portadoras empleado para la transmisión.
Por lo tanto, la presente invención propone
asimismo un receptor de conformidad con la reivindicación 6 y un
sistema de transmisión de conformidad con la reivindicación 8.
Las características anteriores, así como otras,
aparecerán mejor mediante la lectura de la siguiente descripción de
un modo particular de realización, proporcionado a título de ejemplo
no limitativo.
La descripción se refiere a los dibujos que la
acompañan, en los cuales:
- la figura 1 muestra un esquema
sinóptico del emisor de un sistema según la invención;
- la figura 2 muestra un sinóptico de
un receptor;
- la figura 3 muestra un esquema
destinado a mostrar un modo de entrelazado temporal;
- la figura 4 muestra un esquema
destinado a presentar el principio de la transmisión de un flujo
COFDM.
El sistema presentado en el ejemplo emplea una
pasabanda ligeramente inferior a 8 MHz, por lo que permite un
caudal útil que puede alcanzar por ejemplo 12 Mbits/s en MDP4,
adaptándose al mismo tiempo a condiciones de transmisión fijas o
móviles. Se pueden alcanzar caudales superiores cambiando el tipo de
modulación (MDP8, MAQ16, MAQ64, …) y/o incrementando la pasabanda
utilizada.
La transformación tiempo/frecuencia utilizada es
del tipo transformación de Fourier. La señal generada se cualifica
de COFDM (Coded Orthogonal Frecuency Division Multiplex): las
portadoras emitidas son ortogonales y moduladas por una secuencia
de bits codificados.
El emisor cuya constitución de principio se
muestra en la figura 1 incluye un codificador 10 que recibe a la
entrada un caudal binario constante, constituido por ejemplo por
tramas MPEG 2 con la constitución definida en la norma DVB ASI. El
codificador, que puede tener una constitución de tipo conocido,
realiza dos codificaciones concatenadas, separadas por un
entrelazado a nivel bit. Preferiblemente, se utiliza en cascada una
codificación por bloque de Reed Solomon con un primer rendimiento
R1, y un entrelazado bit, y finalmente una codificación convolutiva
de rendimiento R2.
El rendimiento de la codificación por bloque
puede determinarse de una vez por todas, por ejemplo con un
rendimiento 188/204, como en el caso de las normas
DVB-C, DVB-S y
DVB-T. Por el contrario, la codificación convolutiva
tendrá un rendimiento parametrable que permitirá elegir varios
valores con la ayuda de una interfaz 11. Este rendimiento puede
tener especialmente uno de los siguientes valores: 1/2, 2/3, 3/4,
5/6, 7/8. La elección de dicho rendimiento es uno de los elementos
que permiten establecer un compromiso entre la robustez del sistema
frente a las perturbaciones del canal de transmisión y el caudal
autorizado, con pasabanda fijada.
El codificador puede preverse para recibir
asimismo, en lugar de un flujo asíncrono MPEG 2, un flujo de datos
binarios cualesquiera acompañado de una señal de reloj asociada.
El módulo 12 está destinado a preparar la
constitución del flujo COFDM. Realiza una puesta en trama del flujo
binario procedente del codificador 10. Dicha puesta en trama define
el número Ns de símbolos COFDM útiles incluido en cada trama
emitida, el número de portadoras Np que se utilizará para emitir
cada símbolo COFDM, y el número de bits M que lleva cada portadora
en un instante dado. Por lo tanto, cada trama incluye NsxNpxM bits.
Dichas tramas prevén la inserción posterior de símbolos de análisis.
Por lo tanto, su tamaño está previsto de manera que puedan
efectuarse análisis regulares y suficientemente frecuentes en cada
nueva trama en recepción a partir de dichos símbolos. Se pueden
prever por ejemplo duraciones de tramas de algunas decenas de
milisegundos.
Ventajosamente, el número de portadoras Np puede
parametrarse. Por ejemplo, puede adoptar los valores 112, 224, 448,
896 o 1792, con independencia del caudal útil transmitido. En el
marco de una realización que emplee 8 MHz de pasabanda, la
posibilidad de utilizar un número de portadoras Np muy inferior a
1704 (como es el caso en DVB-T) permite
funcionamientos con emisores y/o receptores móviles.
Un módulo 13 de entrelazado temporal y un módulo
14 de entrelazado frecuencial se colocan en cascada y remodelan el
contenido de las tramas definido por el módulo 12, sin modificar su
formato. Los entrelazados realizados son del mismo tipo que los
utilizados en DAB. La presente invención permite, por el contrario,
parametrar la profundidad N del entrelazado temporal mediante
comando a partir de la interfaz 11, con el fin de reducir el plazo
de transmisión, si fuese necesario.
En un modo ventajoso de realización, N, que es
asimismo el número de ramas en el módulo de entrelazado temporal,
vale 0, 2, 4, 8 o 16. La profundidad cero, es decir sin entrelazado
temporal, podrá utilizarse cuando el canal de transmisión no varíe
en el tiempo y el operador desee minimizar el plazo de
transmisión.
La figura 4 muestra, a título de ejemplo, un
entrelazado en un ciclo de N = 16 tramas. En cada trama, los bits
tienen asignado un retraso igual a un número entero de tramas y
cambian de trama sin cambiar de posición en la trama.
El módulo 14 de entrelazado frecuencial trabaja
a nivel de los bits de cada símbolo COFDM. El algoritmo de mezcla
de los bits es del mismo tipo que el realizado en DAB, pero adaptado
al número de portadoras elegido.
El módulo 18 permite insertar símbolos OFDM de
análisis al principio de cada trama. En general, se preverá, en
cada trama, un símbolo OFDM nulo y un símbolo OFDM de
sincronización. El símbolo nulo está caracterizado por una
supresión de transmisión durante la duración de un símbolo COFDM (se
sitúan a cero todas las portadoras). El símbolo de sincronización
es un símbolo particular, memorizado en los receptores del sistema,
que permite analizar el canal de transmisión y sincronizar el
receptor en tiempo y frecuencia.
El modulador 15 utiliza para cada portadora una
modulación de fase diferencial. Transforma el flujo de bits en un
flujo que representa símbolos complejos codificados
diferencialmente. Se empleará en general una modulación de cuatro
estados u ocho estados, denominadas DQPSK (o MDP4) y D8PSK (MDP8).
El modulador puede estar previsto para utilizar una u otra de estas
dos modulaciones, bajo el comando de la interfaz 11.
El módulo 16, que realiza una transformada de
Fourier rápida inversa TFR-1, transforma el flujo de
símbolos COFDM complejos definidos en el ámbito frecuencial en una
señal COFDM temporal. El tratamiento se efectúa por bloques de Nfft
puntos, donde se tratan Np portadoras cada vez, fijándose en cero
los Nfft-Np puntos restan-
tes.
tes.
El tamaño Nfft de la transformación de Fourier
depende del número de portadoras utilizadas. Especialmente, se
puede utilizar la siguiente correspondencia:
| Número de portadoras | 112, 224, 448, 896, 1792 |
| Tamaño | 128, 256, 512, 1024, 2048 |
El tamaño es la potencia de 2 inmediatamente
superior al número de portadoras. Será directamente comandada por
el número de portadoras utilizado Np, número que se puede parametrar
en un modo ventajoso de realización.
El módulo 17 está destinado a insertar un
intervalo de guarda entre los símbolos COFDM sucesivos, con objeto
de reducir el efecto de los multi-trayectos,
generando delante de cada símbolo una zona tampón que absorbe los
ecos y reduce el riesgo de interferencias entre símbolos. La
elección del intervalo de guarda resulta de un compromiso. Cuanto
más largo es, más la transmisión puede tolerar retrasos de eco
importantes. Pero la adición de un intervalo de guarda a la
duración de un símbolo útil disminuye el caudal disponible. El
módulo permite ventajosamente parametrar el intervalo de guarda a
partir de la interfaz 11. Por ejemplo, se pueden prever posibles
intervalos de longitud igual a 1/4, 1/8, 1/16 o 1/32 de la duración
de un símbolo COFDM.
El convertidor digital-analógico
19 transforma el flujo COFDM en una señal analógica que presenta el
interés de ocupar una banda espectral de frentes rígidos. Una señal
que transporte datos a 12 Mbits/s puede presentar así una anchura
de banda inferior a 8 MHz.
Se consigue así una señal del tipo esquematizado
en la figura 4. En el ámbito frecuencial, las portadoras son
ortogonales (separadas por un intervalo frecuencial igual a la
inversa del tiempo útil ts de un símbolo COFDM). En el ámbito
temporal, cada portadora es modulada en MDP4 u MDP8 mediante
símbolos de duración útil ts. Dicha duración ts se prolonga
mediante un intervalo de guarda parametrable tg, con objeto de
absorber los posibles ecos de transmisión. El paso entre el ámbito
frecuencial y temporal se efectúa en emisión por medio de una
transformada de Fourier rápida inversa. Dicho paso se realiza en
sentido inverso en recepción, por medio de una transformada de
Fourier rápida.
Finalmente, el módulo de transposición
radiofrecuencia 20 permite conseguir la frecuencia de la portadora
de transmisión, en general de algunos GHz. A menudo, será necesario
efectuar varias mezclas sucesivas para alcanzar una frecuencia
final de trabajo situada más allá de 1 GHz. El usuario podrá
generalmente programar esta frecuencia, con independencia de los
demás parámetros.
La interfaz de parametraje 11, ya mencionada,
permite al usuario seleccionar un modo de funcionamiento del emisor
entre varios. Los distintos modos están predefinidos y corresponden
a combinaciones optimizadas en función de los factores de
perturbación o de las exigencias de caudal en las condiciones
particulares de empleo. Especialmente, se pueden prever algunos
juegos de parámetros correspondientes a los casos más corrientes y
juegos adicionales correspondientes a condiciones especialmente
duras en materia de:
- -
- debilitamiento y eco,
- -
- debilitamiento y velocidad del vehículo que porta el emisor o el receptor,
- -
- resistencia al debilitamiento, conservando al mismo tiempo un caudal elevado,
- -
- caudal, que debe ser máximo (mediante una resistencia al debilitamiento reducida).
A título de ejemplo, se pueden prever como modos
de base los siguientes valores de los parámetros:
\vskip1.000000\baselineskip
El término "variable" en la tabla significa
que el parámetro correspondiente debe fijarse a uno de los posibles
valores, en coherencia con un modo de funcionamiento definido.
Por ejemplo, un modo definido como resistente a
ecos de 5 \mus deberá presentar un intervalo de guarda de por lo
menos 5 \mus. Con la configuración descrita anteriormente, esto
puede corresponder por ejemplo a un modo de 896 portadoras y un
intervalo de guarda 1/4.
La mayoría de los módulos del receptor efectúan
operaciones inversas de las de los módulos correspondientes del
emisor.
El módulo 30 de transposición hacia la baja
frecuencia convierte la señal hiperfrecuencia de entrada hasta una
frecuencia central final que permita su digitalización. Para ello,
emplea un generador local 31 que proporciona varias frecuencias
ajustables.
El módulo 32 transforma el flujo analógico en
señal digital.
El módulo 36 de transformación de Fourier rápido
transforma la señal COFDM temporal en un flujo de símbolos
complejos en el ámbito frecuencial. La transformada de Fourier
puesta en práctica depende del número de portadoras utilizadas,
parametrable a partir de la interfaz de usuario 38. Dicha
transformación de Fourier sólo afecta a la parte útil de los
símbolos COFDM, sin que se trate el intervalo de guarda.
Un módulo de sincronización 40, que no tiene
contrapartida directa en el emisor, utiliza el símbolo de
sincronización para posicionar la ventana de transformación de
Fourier en la parte útil de los símbolos COFDM, ampliando los
intervalos de guarda. Además, el análisis realizado por el módulo 40
permite corregir la diferencia de frecuencia que puede existir
entre el emisor y el receptor, comandando el último piso de la
transposición en baja frecuencia.
Un módulo 42 de estimación de los perturbadores
permite determinar su potencia en cada frecuencia utilizada. La
medición se efectúa una vez por trama durante la duración del
símbolo nulo. Se memoriza la potencia de los perturbadores para
proporcionar un índice de fiabilidad que se une a cada una de las
portadoras y, por lo tanto, a los símbolos transportados por las
mismas. Estos índices se utilizan para la descodificación final de
Viterbi.
El módulo de desmodulación 44 efectúa la
operación dual del módulo de modulación 15. Transforma el flujo de
símbolos complejos en un flujo de bits que son ponderados según el
nivel de potencia de cada portadora en la recepción. De este modo,
el receptor puede tener en cuenta características del canal, que
refuerza ciertas portadoras y atenúa otras.
Los módulos 46 de desentrelazado frecuencial y
47 de desentrelazado temporal efectúan las operaciones duales de
aquellas de los módulos 13 y 14 del emisor.
El módulo de descodificación 48 está previsto
para tener en cuenta el carácter concatenado de las dos
codificaciones en la emisión. Efectúa una descodificación del
código convolutivo, un desentrelazado-bit y,
finalmente, una descodificación del código en bloques. La
descodificación del código convolutivo se realizará en general
mediante una descodificación de Viterbi en decisión suave. Con
objeto de determinar la máxima verosimilitud, tiene en cuenta la
estimación que se realiza del nivel de perturbación en las distintas
portadoras, así como la atenuación de dichas portadoras, para
reducir la influencia de las portadoras degradadas. Esta operación
se realiza asignando a los bits un índice de ponderación que
depende de estos dos factores.
El módulo de parametraje 38 está previsto para
seleccionar juegos de parámetros que son los mismos que los
previstos a nivel de la emisión. En general, el juego de parámetros
utilizado en la emisión se comunicará al receptor mediante una red
de orden. La elección del juego de parámetros se suele efectuar a
partir de un conocimiento a priori del canal. Sin embargo, si
existe una vía de retorno, se puede prever un procedimiento previo
de selección, consistente en efectuar varias pruebas con juegos de
parámetros distintos.
Claims (8)
1. Emisor para un sistema de transmisión
radiofrecuencia, incluyendo dicho emisor:
- -
- un codificador (10) que proporciona, a partir de datos de entrada, un flujo digital cuyo contenido resulta de una codificación de corrección de errores,
- -
- un módulo (12) de reparto de los bits en varias portadoras, cuyo número puede seleccionarse, perteneciente a un grupo de portadoras regularmente repartidas en un canal, destinado a constituir un multiplex con reparto de frecuencias,
- -
- un módulo (13) de entrelazado temporal conforme a un reparto proporcionado por el módulo de reparto,
- -
- un módulo (14) de entrelazado frecuencial entre las portadoras definidas por el módulo de reparto,
- -
- un modulador de fase o, eventualmente, de fase y amplitud (15),
- -
- un módulo de transformación frecuencia-tiempo (16),
- -
- un módulo (17) de inserción eventual de intervalos de guarda que incrementan el período temporal de los símbolos, y
caracterizado porque incluye además:
- -
- una interfaz (11) que permite seleccionar un juego de parámetros de funcionamiento predefinido correspondiente de la mejor manera a las condiciones de propagación y al tipo de perturbación anticipada, habiéndose definido cada juego de parámetros mediante una combinación particular de los parámetros constituidos por el rendimiento de codificación, la profundidad de entrelazado temporal, el número de portadoras, su tipo de modulación y la longitud de los posibles intervalos de guarda.
2. Emisor, según la reivindicación 1,
caracterizado porque cada juego de parámetros hace intervenir
valores distintos de todos los parámetros.
3. Emisor, según la reivindicación 1 o 2,
caracterizado porque el emisor incluye un módulo (18) de
inserción de símbolos de análisis, tales como símbolos nulos y/o
símbolos de sincronización.
4. Emisor, según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la
modulación es una modulación diferencial con cuatro u ocho
estados.
5. Emisor, según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la
transformación frecuencia-tiempo es una transformada
de Fourier rápida inversa TFR^{-1}, componiendo así una señal
COFDM.
6. Receptor para un sistema de transmisión
radiofrecuencia, incluyendo dicho receptor:
- -
- un módulo (40) de sincronización temporal y frecuencial,
- -
- un módulo (36) de transformación tiempo-frecuencia y supresión de los posibles intervalos de guarda,
- -
- un desmodulador de fase o, eventualmente, de fase y amplitud (44),
- -
- un módulo de desentrelazado frecuencial (46),
- -
- un módulo de desentrelazado temporal (47),
- -
- un descodificador (48) que efectúa sucesivamente una descodificación de Viterbi, un desentrelazado-bit y una descodificación de Reed Solomon, y
caracterizado porque incluye además:
- -
- una interfaz (38) que permite seleccionar un juego de parámetros de funcionamiento predefinido correspondientes a los del flujo transmitido, los cuales se definen mediante una combinación particular de los parámetros constituidos por el rendimiento de codificación, la profundidad de entrelazado temporal, el número de portadoras, su tipo de modulación y la longitud de los posibles intervalos de guarda.
7. Receptor, según la reivindicación 6,
caracterizado porque incluye unos medios (42) para determinar
las portadoras con más interferencias mediante la escucha, durante
períodos de emisión de símbolos nulos y para asignarles una tasa de
ponderación menor en una descodificación con decisión suave.
8. Sistema de transmisión hacia o desde móvil
que permite caudales útiles superiores a lo que permiten los
sistemas conformes a la norma DAB, que incluye un emisor, según una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, y un receptor según la
reivindicación 6.
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