RU2014104537A - Способ и устройство для увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы - Google Patents

Способ и устройство для увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы Download PDF

Info

Publication number
RU2014104537A
RU2014104537A RU2014104537/07A RU2014104537A RU2014104537A RU 2014104537 A RU2014104537 A RU 2014104537A RU 2014104537/07 A RU2014104537/07 A RU 2014104537/07A RU 2014104537 A RU2014104537 A RU 2014104537A RU 2014104537 A RU2014104537 A RU 2014104537A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
feedback
signal
signals
specified
level
Prior art date
Application number
RU2014104537/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2571418C2 (ru
Inventor
Эллиот Л. ГРЮНБЕРГ
Патрик АНТАКИ
Дхадесугоор ВАМАН
Дэвид Н. ЮДЕЛЬСОН
Original Assignee
Диджитал Компрешн Текнолоджи Эл-Эл-Си
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=47629831&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2014104537(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Диджитал Компрешн Текнолоджи Эл-Эл-Си filed Critical Диджитал Компрешн Текнолоджи Эл-Эл-Си
Publication of RU2014104537A publication Critical patent/RU2014104537A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571418C2 publication Critical patent/RU2571418C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/28Systems using multi-frequency codes with simultaneous transmission of different frequencies each representing one code element
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H17/00Networks using digital techniques
    • H03H17/02Frequency selective networks
    • H03H17/0283Filters characterised by the filter structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03821Inter-carrier interference cancellation [ICI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • H04L2027/0016Stabilisation of local oscillators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • H04L2027/0044Control loops for carrier regulation
    • H04L2027/0053Closed loops
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

1. Устройство для увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы, содержащее:генераторы для генерирования различных несущих сигналов, каждый из которых имеет различную частоту и каждый из которых модулирован многобитовым информационным сигналом, имеющим заданный период Т символа, при этом ширина полосы указанного коммуникационного тракта меньше суммы ширин полос несущих сигналов, а устройство дополнительно содержит:отдельные передающие контуры обратной связи, на которые подан каждый модулированный несущий сигнал и которые образуют первый уровень положительной обратной связи для каждого модулированного несущего сигнала и второй уровень положительной обратной связи для сигналов, создающих помехи для указанных модулированных несущих сигналов, при этом указанный второй уровень положительной обратной связи меньше, чем указанный первый уровень положительной обратной связи, а устройство дополнительно содержитгенератор импульсов сброса для размыкания каждого отдельного контура обратной связи по меньшей мере один раз в каждый период Т символа для предотвращения нежелательного самовозбуждения в указанном контуре обратной связи.2. Устройство по п. 1, в котором генератор импульсов сброса генерирует импульс сброса, имеющий заданную длительность, в результате чего каждый из указанных контуров обратной связи оказывается разомкнутым на период длительности указанного импульса сброса, и положительная обратная связь отсутствует.3. Устройство по п. 1, в котором сумматор суммирует каждый модулированный несущий сигнал и направляет суммированные модулирова�

Claims (20)

1. Устройство для увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы, содержащее:
генераторы для генерирования различных несущих сигналов, каждый из которых имеет различную частоту и каждый из которых модулирован многобитовым информационным сигналом, имеющим заданный период Т символа, при этом ширина полосы указанного коммуникационного тракта меньше суммы ширин полос несущих сигналов, а устройство дополнительно содержит:
отдельные передающие контуры обратной связи, на которые подан каждый модулированный несущий сигнал и которые образуют первый уровень положительной обратной связи для каждого модулированного несущего сигнала и второй уровень положительной обратной связи для сигналов, создающих помехи для указанных модулированных несущих сигналов, при этом указанный второй уровень положительной обратной связи меньше, чем указанный первый уровень положительной обратной связи, а устройство дополнительно содержит
генератор импульсов сброса для размыкания каждого отдельного контура обратной связи по меньшей мере один раз в каждый период Т символа для предотвращения нежелательного самовозбуждения в указанном контуре обратной связи.
2. Устройство по п. 1, в котором генератор импульсов сброса генерирует импульс сброса, имеющий заданную длительность, в результате чего каждый из указанных контуров обратной связи оказывается разомкнутым на период длительности указанного импульса сброса, и положительная обратная связь отсутствует.
3. Устройство по п. 1, в котором сумматор суммирует каждый модулированный несущий сигнал и направляет суммированные модулированные несущие сигналы в указанный коммуникационный тракт.
4. Устройство по п. 3, которое дополнительно содержит принимающие контуры обратной связи, в которые поданы указанные суммированные модулированные несущие сигналы.
5. Устройство по п. 4, дополнительно содержащее согласованный фильтр, который работает в соединении с указанными принимающими контурами обратной связи для восстановления указанных многобитовых информационных сигналов из указанных суммированных модулированных несущих сигналов.
6. Способ увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы, содержащий этапы, на которых:
генерируют несущие сигналы, каждый из которых имеет различную заданную частоту, при этом ширина полосы указанного коммуникационного тракта меньше суммы ширин полос несущих сигналов,
модулируют каждый несущий сигнал с использованием многобитовых информационных сигналов, при этом каждый информационный сигнал имеет заданный период Т символа, и
подают каждый модулированный несущий сигнал на отдельный контур обратной связи, который образует первый уровень положительной обратной связи для каждого модулированного несущего сигнала и второй уровень положительной обратной связи для сигналов, которые создают помеху указанным модулированным несущим сигналам, при этом указанный второй уровень положительной обратной связи меньше, чем указанный первый уровень положительной обратной связи,
в результате чего указанный модулированный несущий сигнал усиливается, а указанный сигнал, создающий помеху несущему сигналу, ослабляется относительно указанного модулированного несущего сигнала.
7. Способ по п. 6, согласно которому импульс сброса, имеющий заданную длительность, подают на каждый из указанных отдельных контуров обратной связи по меньшей мере один раз в течение каждого заданного периода Т символа.
8. Способ по п. 7, согласно которому каждый отдельный контур обратной связи размыкается в ответ на указанный импульс сброса, в результате чего положительная обратная связь не формируется каждым указанным отдельным контуром обратной связи в течение заданной длительности импульса сброса.
9. Способ по п. 8, согласно которому каждый из указанных модулированных несущих сигналов суммируют при подаче в указанные отдельные контуры обратной связи, а сумму указанных модулированных несущих сигналов направляют в указанный коммуникационный тракт.
10. Способ по п. 9, согласно которому каждый из указанных контуров обратной связи формирует непрерывное множество накапливающихся фазовых сдвигов для указанных модулированных несущих сигналов и для указанных создающих помеху сигналов, причем накопленный фазовый сдвиг для мешающих сигналов больше, чем накопленный фазовый сдвиг для модулированных несущих сигналов, в результате чего внутридиапазонные взаимные помехи между несущими сигналами уменьшаются.
11. Способ увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы, несущего первый сигнал, содержащий связанную с ним информацию, и второй сигнал, который создает помеху для первого сигнала и способствует его ухудшению, содержащий этапы, на которых:
подают первый и второй сигналы на контур обратной связи и
параллельно генерируют в указанном контуре обратной связи первый уровень положительной обратной связи для увеличения амплитуды первого сигнала, и второй уровень положительной обратной связи для уменьшения амплитуды второго сигнала,
причем второй уровень положительной обратной связи меньше, чем первый уровень положительной обратной связи.
12. Способ по п. 11, согласно которому указанный коммуникационный тракт содержит передатчик и приемник, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых подают первый и второй сигналы на первый контур обратной связи, расположенный в передатчике, и второй контур обратной связи, расположенный в приемнике.
13. Способ по п. 11, согласно которому этап параллельного генерирования дополнительно содержит этап, на котором генерируют непрерывное множество фазовых сдвигов в зависимости от частоты в прямом сигнальном тракте контура обратной связи, причем указанные фазовые сдвиги повторяются и улучшаются при n повторениях.
14. Способ по п. 13, согласно которому фазовые сдвиги для первой частоты, которая является близкой к заданной центральной частоте, накапливаются с первой скоростью, в то время как фазовые сдвиги для второй частоты, которая является менее близкой к заданной центральной частоте, накапливаются с второй скоростью, причем вторая скорость существенно больше, чем первая скорость.
15. Способ по п. 14, согласно которому указанная первая частота является близкой к предпочтительной частоте для указанного первого сигнала, в результате чего амплитуда указанного первого сигнала увеличивается по отношению к амплитуде указанного второго сигнала.
16. Способ по п. 12, согласно которому дополнительно используют согласованный фильтр, связанный с указанным приемником, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых сохраняют в указанном согласованном фильтре идеальный сигнал и сравнивают указанный идеальный сигнал с указанным первым сигналом для дополнительного различения указанного первого сигнала и указанного второго сигнала.
17. Устройство для увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы, содержащее:
передающий контур обратной связи для увеличения амплитуды несущего информацию сигнала путем приложения к создающим помеху сигналам первого уровня положительной обратной связи к несущему информацию сигналу, и второго уровня положительной обратной связи, причем второй уровень положительной обратной связи меньше, чем первый уровень положительной обратной связи, а устройство дополнительно содержит
приемный контур обратной связи, с которым связан согласованный фильтр для различения указанных несущих информацию сигналов и указанных создающих помеху сигналов.
18. Устройство по п. 17, в котором указанный передающий контур обратной связи и указанный приемный контур обратной связи содержат цепь обратной связи, которая создает небольшой фазовый сдвиг в зависимости от частоты сигнала, присутствующего в прямом сигнальном тракте указанных передающего и приемного контуров обратной связи.
19. Устройство по п. 18, в котором указанный коммуникационный тракт с ограниченной шириной полосы соединяет указанные передающие контуры обратной связи и указанные приемные контуры обратной связи, причем указанные несущие информацию сигналы содержат заданные информационные биты, модулированные гетеродинами, и подаются на соответствующие входы указанных передающих контуров обратной связи, а соответствующие выходы указанных передающих контуров обратной связи суммируются и подаются в указанный коммуникационный тракт.
20. Устройство по п. 19, в котором указанные несущие информацию сигналы и указанные создающие взаимные помехи сигналы передаются по указанному коммуникационному тракту и подаются на входы указанных приемных контуров обратной связи, причем указанные приемные контуры обратной связи дополнительно увеличивают амплитуду указанных несущих информацию сигналов и в то же время уменьшают амплитуду указанных создающих помеху сигналов, в результате чего указанный согласованный фильтр, связанный с каждым из указанных приемных контуров обратной связи, устанавливает различие между несущими информацию сигналами и создающими помеху сигналами.
RU2014104537/07A 2011-08-04 2011-08-04 Способ и устройство для увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы RU2571418C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2011/046622 WO2013019242A2 (en) 2011-08-04 2011-08-04 Method and apparatus for increasing the channel capacity of a bandwidth limited communications path
US13/198,320 2011-08-04
US13/198,320 US8233564B2 (en) 2009-01-06 2011-08-04 Method and apparatus for increasing the channel capacity of a bandwidth limited communications path

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014104537A true RU2014104537A (ru) 2015-09-10
RU2571418C2 RU2571418C2 (ru) 2015-12-20

Family

ID=47629831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014104537/07A RU2571418C2 (ru) 2011-08-04 2011-08-04 Способ и устройство для увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы

Country Status (17)

Country Link
US (1) US8233564B2 (ru)
EP (1) EP2740227B1 (ru)
JP (1) JP5897127B2 (ru)
KR (1) KR101527537B1 (ru)
CN (1) CN104160672B (ru)
AU (1) AU2011374237B2 (ru)
BR (1) BR112013030511A2 (ru)
CA (1) CA2836397C (ru)
CL (1) CL2013003457A1 (ru)
CO (1) CO6852029A2 (ru)
HK (1) HK1198847A1 (ru)
IL (1) IL229305A (ru)
MX (1) MX2014001124A (ru)
NZ (1) NZ615881A (ru)
PE (1) PE20141850A1 (ru)
RU (1) RU2571418C2 (ru)
WO (1) WO2013019242A2 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013140457A1 (ja) * 2012-03-23 2013-09-26 株式会社 日立製作所 無線通信システム、昇降機制御システムおよび変電設備制御システム
US20150249554A1 (en) 2013-06-21 2015-09-03 Dhadesugoor Vaman Adaptive demodulation method and apparatus using an artificial neural network to improve data recovery in high speed channels
WO2014205441A2 (en) * 2013-06-21 2014-12-24 Digital Compression Technology, Llc Use of neural network based matched filter for fast response time in high-speed communications channels
US10021695B2 (en) 2015-04-14 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for generating and transmitting data frames
CN110570182A (zh) * 2019-08-02 2019-12-13 苏州日煊数字科技有限公司 一种基于信号波形传播特征的移动支付系统

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3518557A (en) * 1967-06-12 1970-06-30 Allen Bradley Co Circuit for detection of sine and cosine pulses
JPH05110615A (ja) * 1991-10-14 1993-04-30 Sharp Corp 周波数検波式π/4シフトQPSK信号復調回路
US6075817A (en) * 1991-12-23 2000-06-13 Digital Compression Technology Compressive communication and storage system
US5761237A (en) 1994-02-10 1998-06-02 International Business Machines Corporation Method and apparatus for multiuser-interference reduction
US5956372A (en) * 1994-03-17 1999-09-21 Digital Compression Technology, L.P. Coding system for digital transmission compression
JPH0897869A (ja) * 1994-09-27 1996-04-12 Kokusai Electric Co Ltd 多値fsk検波回路
JP3848421B2 (ja) 1997-01-31 2006-11-22 秀男 村上 離散時間信号に対する多重化装置および多重化システムと、離散時間信号に対する多重化方法
WO2004066501A2 (en) * 2003-01-17 2004-08-05 Digital Compression Technology, Lp Coding system for minimizing digital data bandwidth
US7454167B2 (en) 2004-07-14 2008-11-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for echo cancellation in a wireless repeater using cross-polarized antenna elements
US7995976B2 (en) * 2005-04-05 2011-08-09 Powerwave Technologies, Inc. System and method using the pilot frequency from a positive feedback pilot system to improve second loop convergence for a feedforward amplifier
US7724104B2 (en) 2007-05-26 2010-05-25 Mirow Fred A Constant gain amplifier system with positive and negative feedback
US8406284B2 (en) 2007-08-21 2013-03-26 General Instrument Corporation Receiver with adaptive equalizer
WO2010080792A1 (en) * 2009-01-06 2010-07-15 Digital Compression Technology Lp Method and apparatus for increasing the channel capacity of a bandwidth limited communications path
US7928812B2 (en) * 2009-06-04 2011-04-19 International Business Machines Corporation Automated tuning in wide range multi-band VCO with internal reset concept

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013019242A3 (en) 2013-12-05
NZ615881A (en) 2014-11-28
IL229305A (en) 2016-03-31
CL2013003457A1 (es) 2014-08-01
CN104160672B (zh) 2017-04-26
EP2740227A4 (en) 2015-11-11
EP2740227B1 (en) 2017-05-03
JP2015506113A (ja) 2015-02-26
US8233564B2 (en) 2012-07-31
MX2014001124A (es) 2014-05-30
CA2836397A1 (en) 2013-02-07
EP2740227A2 (en) 2014-06-11
US20110299620A1 (en) 2011-12-08
CA2836397C (en) 2017-01-03
AU2011374237B2 (en) 2014-04-24
RU2571418C2 (ru) 2015-12-20
CN104160672A (zh) 2014-11-19
PE20141850A1 (es) 2014-12-11
JP5897127B2 (ja) 2016-03-30
BR112013030511A2 (pt) 2017-03-01
HK1198847A1 (en) 2015-06-12
KR20140042810A (ko) 2014-04-07
IL229305A0 (en) 2014-01-30
CO6852029A2 (es) 2014-01-30
WO2013019242A2 (en) 2013-02-07
KR101527537B1 (ko) 2015-06-16
AU2011374237A1 (en) 2013-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2014104537A (ru) Способ и устройство для увеличения канальной пропускной способности коммуникационного тракта с ограниченной шириной полосы
CN105530214B (zh) 生成或接收扩展频谱gmsk信号的方法和信号生成器
US9509367B2 (en) Method and apparatus for channel mitigation using per-tone spreading in single carrier block transmissions
US9036745B2 (en) Use of neural network based matched filter for fast response time in high-speed communications channels
US8750408B2 (en) Transmission device for generating an analog modulated pulse train and for transmitting the same and a receiving device for receiving a respective signal
JPH1098445A (ja) 基準送信スペクトル拡散通信システム
JP2006094456A (ja) 通信装置
EP2013981B1 (fr) Procede et dispositif de communication par saut de frequence
US9780975B1 (en) Faster-Than-Nyquist (FTN) signal transmission apparatus and method thereof
JP2005124140A (ja) 超広帯域通信システムにおいて送信されたデータシンボルを検出するための装置および方法
US9602201B2 (en) Optical multiplexing device and method of generating optical OFDM signal
RU2429566C1 (ru) Способ формирования потока хаотических радиоимпульсов и формирователь хаотических радиоимпульсов
Park et al. Performance comparison of binary modulation schemes for visible light communication
US20100172431A1 (en) Method and apparatus for increasing the channel capacity of a bandwidth limited communications path.
Ra et al. Superimposed DSSS transmission based on cyclic shift keying in underwater acoustic communication
CN1860694A (zh) 差分调相多频带超宽带通信系统
CN106911451A (zh) 一种重叠时分复用调制方法、装置及系统
SU299982A1 (ru) О-ТСХШЕСНДЯr:^.iP.f1'.1OTEKA
Pochernyaev et al. Analysis of the Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Method for Struggle Against Intersymbol Interferencein Multipath Fading Channels
RU2016118468A (ru) Способ формирования и приема комплексного сигнала частотно-временной синхронизации
CN106911456A (zh) 一种重叠时分复用调制方法、装置及系统
CN106911459A (zh) 一种重叠时分复用调制方法、装置及系统
BE671160A (ru)
RU2008141005A (ru) Способ передачи информации широкополосными псевдослучайными сигналами
CN106911413A (zh) 一种重叠时分复用调制方法、装置及系统

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180805