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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ES2272243T3 ES00401589T ES00401589T ES2272243T3 ES 2272243 T3 ES2272243 T3 ES 2272243T3 ES 00401589 T ES00401589 T ES 00401589T ES 00401589 T ES00401589 T ES 00401589T ES 2272243 T3 ES2272243 T3 ES 2272243T3
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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.
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).
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.
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:
1
\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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