RU2264033C2 - Способ широкополосной модуляции и устройство для передачи данных по распределительной сети - Google Patents

Способ широкополосной модуляции и устройство для передачи данных по распределительной сети Download PDF

Info

Publication number
RU2264033C2
RU2264033C2 RU2001116853/09A RU2001116853A RU2264033C2 RU 2264033 C2 RU2264033 C2 RU 2264033C2 RU 2001116853/09 A RU2001116853/09 A RU 2001116853/09A RU 2001116853 A RU2001116853 A RU 2001116853A RU 2264033 C2 RU2264033 C2 RU 2264033C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
vector
subchannels
carrier
frequencies
Prior art date
Application number
RU2001116853/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001116853A (ru
Inventor
Дакфи ДЦУНГ (CH)
Дакфи ДЦУНГ
Original Assignee
Абб Рисерч Лтд.
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
Application filed by Абб Рисерч Лтд. filed Critical Абб Рисерч Лтд.
Publication of RU2001116853A publication Critical patent/RU2001116853A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2264033C2 publication Critical patent/RU2264033C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • 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)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике передачи по распределительным сетям. Технический результат состоит в сокращении полосы частот для канала передачи с неоднородным диапазоном частоты. Заявленный способ применяется в том случае, когда диапазон частот (В) распадается из-за занятых узкополосных каналов на несвязанные между собой частичные поддиапазоны частот. Способ позволяет непосредственно использовать выделенный диапазон частот и исключает занятые частоты без дополнительных затрат на аппаратное обеспечение. Диапазон частот (В) разделяется на N субканалов (SCn), причем несущие тех субканалов (SC2), которые содержат занятые частоты (EFR1), не модулируются. Способ пригоден, в частности, для коммуникации через высоковольтные распределительные сети. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение касается области передачи данных по распределительным сетям. Оно относится к способу широкополосной модуляции согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения, а также к устройству для передачи данных по распределительной сети согласно ограничительной части пункта 10 формулы изобретения.
Уровень техники
В известных системах для передачи ограниченного объема данных используются каналы с узкой полосой частот. Например, для подобных систем связи, использующих распределительные сети высокого напряжения, ширина полосы частот одного канала составляет ≈4 кГц на несущей частоте ≈300 кГц. В существующих распределительных сетях уже применяются некоторые из таких каналов, и, следовательно, соответствующие диапазоны частот заняты.
Широкополосные системы коммуникации с большими скоростями передачи данных требуют большой ширины полосы частот, т.е. большого целостного диапазона частот. В соответствии с этим для вновь создаваемых передающих систем требуется освоение новых частот или в диапазоне занятых частот или существующих каналов необходимо придать последним новые несущие частоты. Однако по техническим и административным причинам сделать это часто невозможно.
Если доступными являются несколько диапазонов частот, которые однако разделены между собой занятыми каналами, то в каждом целостном диапазоне может быть обеспечена автономная система передачи. Это приводит к оптимальной скорости передачи данных, но и обуславливает существенные дополнительные затраты на аппаратное обеспечение.
Для широкополосных передающих систем с целостным или непрерывным диапазоном частот известны различные способы модуляции многочастотной несущей, например, OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов), OM-QAM (ортогональная многочастотная квадратурная амплитудная модуляция) или способ модуляции, называемый DMT (дискретная многочастотная передача), при которых предпочтительно используется быстрое обратное преобразование Фурье (IFFT) для перехода от частотного представления к временному.
В том случае, когда качество передающих каналов при способе многоканальной модуляции или модуляции нескольких несущих не известно или подвержено временным изменениям, то может применяться адаптивный способ передачи данных, как это раскрыто в патенте Германии DE 19850050 C1. В зависимости от передающих характеристик при этом постоянно проводится адаптация способов модуляции.
В WO 97/40609 описан способ МСМ (модуляция многочастотной несущей) для передачи данных по витой паре или коаксиальным проводникам, при котором заняты определенные диапазоны частот, например спектры радиолюбителей в диапазоне от 1 МГц до 12 МГц. Несущие частоты, которые приходятся на такие занятые диапазоны частот, не модулируются или заняты холостым сигналом.
Описание изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание способа и устройства для экономной передачи данных по электрической распределительной сети, предназначенной для канала передачи с неоднородным диапазоном частоты. Эта задача решается с помощью способа широкополосной модуляции, характеризующегося приведенными в пункте 1 формулы изобретения признаками, и устройства для передачи данных по распределительной сети с признаками согласно пункту 10 формулы изобретения.
Сущность изобретения состоит в том, что передающий канал разделяют на несколько субканалов и что модулируют только носители тех субканалов, которые в соответствующем диапазоне частот субканала не содержат заблокированных или занятых частот. В результате становится возможным исключить одновременную передачу отдельными компонентами аппаратного обеспечения по каждому санкционированному диапазону частот.
В предпочтительном варианте осуществления в результате обратного преобразования Фурье вектор модуляции переводится из частотного представления в зависимую от времени величину. Те составляющие вектора, которые назначены блокированным субканалам, соответственно приравнивают к нулю.
Предпочтительно, чтобы способ коммуникации осуществлялся через высоковольтную распределительную сеть. В этом случае занятый диапазон частот часто является следствием другого информационного сигнала, с помощью которого может быть разделено устройство ввода.
В рамках настоящего изобретения будут рассмотрены в обобщенном виде одновременно все доступные диапазоны частот для одного единственного канала передачи. Заблокированные диапазоны, располагающиеся между двумя доступными диапазонами частот, исключаются из передачи с помощью способа модуляции, согласно изобретению, без дополнительных затрат на аппаратное обеспечение. Изобретение позволяет производить гибкую и непосредственную перестройку не целостной полосы частот, а также ее оптимальное использование при передаче данных.
Другие предпочтительные варианты осуществления приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Краткое описание фигур
Ниже более подробно изобретение поясняется с помощью примеров осуществления со ссылками на чертежи, на которых:
фиг.1 изображает спектр частот с полезной шириной полосы В частот;
фиг.2 - компоненты передатчика;
фиг.3 - операции, выполняемые, согласно изобретению, с помощью передатчика.
Использованные на чертеже позиции приводятся в перечне позиций. В принципе одинаковые элементы обозначены одинаковыми позициями.
Пути осуществления изобретения
На фиг.1 показан диапазон частот полосы В, предназначенный для передачи данных. В пределах диапазона располагаются три поддиапазона частот EFR1, EFR2 и EFR3, которые уже используются и исключены для передачи данных. Диапазон полосы В разделен на N субканалов SC1-SCN соответственно с несущей частотой fn. Некоторые частоты, располагающиеся у края диапазона полосы В частот, возможно не отнесены ни к какому субканалу. При объединении всех субканалов SC1-SCN образуется канал С передачи, фактически используемая полоса частот которого составляет fs≤В и средняя арифметическая частота которого обозначается fc. В том случае, когда несущие частоты f1-fN субканалов SC1-SCn являются равноудаленными, то минимальный полезный интервал между двумя исключенными диапазонами определяет полосу частот Δf субканала, тогда действительно: fs=N·Δf. Само собой разумеется, что необходимо учитывать и другие критерии, например, предпочтительно, чтобы общее число N субканалов соответствовало бы какой либо степени числа 2. В целом считается необходимым отыскание оптимума между количеством субканалов, их полосами частот и количеством тех субканалов, которые содержат в себе занятые частоты. В приведенном на фиг.1 примере из общего количества субканалов N=8 заняты субканалы 2, 4, 6, следовательно, для передачи данных в распоряжении имеются еще субканалы N'=5.
На фиг.2 схематически показана структура передатчика для передачи данных D с помощью способа, согласно изобретению. Передатчик содержит конвертер 1, модулятор 2, преобразователь, обозначенный блоком 3, и смеситель 4, на выходе которого происходит передача сигнала S2 через блок 5 ввода по линии 6 электропередачи в качестве физической несущей среды. Все названные блоки, в том числе и блок 5 ввода, охарактеризованы в существенной степени описанными ниже и представленными на фиг.3 функциями, причем блоки 1-3 применяются в соответствии с их назначением и при упомянутых выше способах. Отдельные функции не требуется реализовывать в виде разных физических компонентов, они могут выполняться только одним блоком или микропроцессором.
Передаваемые данные D вводят во временной последовательности, т.е. один бит за другим, в конвертер 1. Блок данных в количестве М битов разделяется на N' субблоков (sub-blocks) SBn соответственно с длиной бита mn (n=1-N').
Затем такие субблоки SBn одновременно дополнительно обрабатываются в модуляторе 2.
Каждый субблок SBn или его mn-значная последовательность битов однозначно отображается в виде подмножества комплексных чисел. Следовательно, с субблоком соотносится его кодовое комплексное число Zn, которое при представлении частот пропорционально амплитуде или другому модулируемому параметру несущей n-го субканала SCn. Согласно изобретению заблокированным субканалам придана нулевая амплитуда, в результате чего по каждому блоку данных определяется N-элементный вектор модуляции V с N' отличных от нуля элементов Zn при N'<N. Затем преобразуют этот вектор V, в результате чего получают единственный сигнал S2 (t), зависящий от времени.
На стороне приемника действуют соответственно в обратной последовательности. Принятый сигнал S2 сначала обратно преобразуют в частотное представление, после чего декодируют на основе относящихся к отдельным несущим частотам последовательности битов, соответствующих субблокам.
Для упрощения, ниже исходят из того, что несущие частоты субканала fn являются равноудаленными и что все субканалы содержат одинаковое количество битов, т.е. что mn=m. Предпочтительно, чтобы указанное преобразование было обратным преобразованием Фурье (IFFT) и формировало комплексную, зависящую от времени DMT-величину S1 с действительной частью Q и мнимой частью I. Такая величина S1 соответствует суперпозиции модулированных субканалов и состоит из N дискретных точек с временным интервалом Ts. Этот интервал обратно пропорционален частоте дискретизации и соответствует обратной величине полосы частот 1/fs канала С передачи. Каждая величина S1, соответствующая блоку данных передаваемого потока данных, характеризуется длиной N·Ts и может быть, кроме того, дополнена циклическим смещением (СР). Длина циклического смещения СР должна быть равна длине импульсной переходной характеристики канала С передачи. Этим обеспечивается ортогональность модулированных субканалов, упрощается синхронизация приемника и реконструкция переданных данных из принятого сигнала.
Величина S1, полученная посредством названного преобразования, должна быть впоследствии отображена с учетом еще одного параметра, такого как амплитуда, фаза или несущая частота. Например, при квадратичной модуляции амплитуды происходит смещение в сторону центральной частоты fc канала передачи, вызванное смесителем I/Q. Последний образует на основе комплексной величины S1 путем умножения на центральную несущую частоту fc, т.е. на cos(2πFсt) или sin(2πFсt) и последующего прибавления передаваемый, реальный, непрерывный во времени сигнал S2 (t). В противоположность диапазону радиочастот такой процесс может быть, как и все предыдущие операции, также цифровым благодаря низкой несущей частоте fс, составляющей, как правило, менее 1 МГц. Однако для этого необходимо увеличить частоту дискретизации с помощью интерполяции до величины fs'>2fc.
Модуляция, произведенная с помощью модулятора 2, происходит в соответствии с форматом 2m-QAM. Комплексное число Zn выбирается при этом из 2m дискретных точек. Для подавления помех, зависящих от частоты, можно применять от субканала к субканалу меняющиеся коэффициенты усиления.
Для системы коммуникации через высоковольтную распределительную сеть типичными величинами являются fc=240 кГц, В=128 кГц и повышенная частота дискретизации fs'=2.048 МГц. Для упомянутого типа модуляции 2m-QAM типичной величиной является m=4, которая однако может быть согласована в зависимости от ожидаемого уровня шума. Описанный способ передачи не ограничивается высоковольтной распределительной сетью, он может также применяться, например, для доступа в Интернет "list-mile" ("длинная миля") через распределительную сеть низкого напряжения.
Другие предпочтительные варианты осуществления возможны в том случае, если уже имеется канал данных для передачи сигнала S3, который занимает таким образом исключенный диапазон частот (EFR). Дополнительный полезный сигнал может накладываться на занимающий сигнал без необходимости приобретения дополнительного оборудования. Это достигается за счет того, что в данном случае блок ввода 5, предусмотренный для существующего канала данных, одновременно используется и для ввода сигнала S2, полученного согласно изобретению.
Перечень позиций
1 конвертер
2 модулятор
3 преобразователь
4 смеситель
5 блок ввода
6 распределительная сеть
С канал передачи (communication channel)
fc центральная частота канала передачи
EFR заблокированный диапазон частот (excluded frequency range)
SCn субканал (sub-channel)
fn несущая частота
Δf полоса частот субканала
SBn субблок (sub-block)
mn длина бита
S1 комплексная величина
S2 действительный сигнал
S3 сигнал занятия.

Claims (14)

1. Способ широкополосной модуляции для передачи данных по распределительной сети (6) по каналу передачи (С), содержащему по меньшей мере один поддиапазон частот (EFR1), недоступный для передачи, отличающийся тем, что канал передачи (С) разделяют на N субканалов (SCn), каждый с одной несущей частотой (fn), и несущую по меньшей мере одного субканала (SC2), содержащего по меньшей мере один недоступный для передачи поддиапазон частот (EFR1), не модулируют.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на основе передаваемого блока N' данных формируют субблоки и каждому субблоку (SBn) присваивают комплексное число (Zn), образующее элемент вектора (V), при этом каждый из N элементов вектора (V) присваивают одному из N субканалов (SCn), и вектор (V) преобразуют в зависимую от времени величину (S1), при этом элементам вектора (V), соответствующим по меньшей мере одному заблокированному субканалу (SC2), присваивают нулевой показатель.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что канал передачи (С) содержит центральную частоту (fc), при этом величину (S1) используют для модуляции центральной несущей частоты (fc).
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что центральная частота (fc) составляет менее 1 МГц и что передаваемый блок данных преобразуют в цифровой форме в модулированный несущий сигнал (S2).
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что модулированный несущий сигнал (S2) одновременно с другим сигналом (S3) вводят через один и тот же блок ввода (5) в распределительную сеть (6).
6. Способ по п.2, отличающийся тем, что интервал (Δf) несущих частот (fn) субканалов (SCn) сохраняют постоянным и что преобразованием является обратное преобразование Фурье (IFFT).
7. Способ по п.2, отличающийся тем, что величину (S1) дополняют циклическим смещением (СР).
8. Способ по п.2, отличающийся тем, что субблоки (SBn) имеют одинаковую длину (m).
9. Способ по п.2, отличающийся тем, что комплексные числа (Zn), присвоенные субблокам (SBn), составляют 2m-QAM.
10. Устройство для передачи данных по распределительной сети (6) с помощью передатчика и канала передачи (С), содержащего по меньшей мере один поддиапазон частот (EFR1), заблокированный для передачи, отличающееся тем, что канал передачи (С) разделен на N субканалов (SCn), каждый с одной несущей частотой (fn), и что несущая по меньшей мере одного субканала (SC2), содержащего по меньшей мере один недоступный для передачи поддиапазон частот (EFR1), не модулирована.
11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что передатчик содержит средства (1, 2, 3) формирования из передаваемого блока данных N' субблоков и присвоения каждому субблоку (SBn) комплексного числа (Zn), образующего элемент вектора (V), элементы N которого присвоены одному или N субканалам (SCn), и придания каждому элементу вектора (V), соотнесенному с заблокированным субканалом (SC2), нулевого значения, а также перевода вектора (V) в результате соответствующего преобразования в величину (S1), зависимую от времени.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что передатчик содержит средства (4) модуляции центральной несущей частоты (fc) канала передачи (С) с использованием зависимой от времени величины (S1).
13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что центральная частота (fc) составляет менее 1 МГц, и средства (1, 2, 3, 4) формирования выполнены с возможностью перевода блока данных в цифровой форме в модулированный несущий сигнал (S2).
14. Устройство по п.12, отличающееся тем, что содержит блок (5) ввода модулированного несущего сигнала (S2) одновременно с другим сигналом (S3) в распределительную сеть.
RU2001116853/09A 2000-06-16 2001-06-15 Способ широкополосной модуляции и устройство для передачи данных по распределительной сети RU2264033C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP00810523.1 2000-06-16
EP00810523A EP1164762A1 (de) 2000-06-16 2000-06-16 Breitbandmodulationsverfahren

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001116853A RU2001116853A (ru) 2003-06-10
RU2264033C2 true RU2264033C2 (ru) 2005-11-10

Family

ID=8174758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001116853/09A RU2264033C2 (ru) 2000-06-16 2001-06-15 Способ широкополосной модуляции и устройство для передачи данных по распределительной сети

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1164762A1 (ru)
DE (1) DE10127216A1 (ru)
ES (1) ES2192452B1 (ru)
IT (1) ITMI20011264A1 (ru)
NO (1) NO20012993L (ru)
RU (1) RU2264033C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014204951A1 (de) * 2014-03-18 2015-09-24 Robert Bosch Gmbh Batteriesystem und Verfahren zur Datenübertragung in einem Batteriesystem

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991015925A1 (en) * 1990-03-30 1991-10-17 National Transcommunications Limited Transmission and reception in a hostile interference environment
US6035000A (en) * 1996-04-19 2000-03-07 Amati Communications Corporation Mitigating radio frequency interference in multi-carrier transmission systems
DE19716011A1 (de) * 1997-04-17 1998-10-22 Abb Research Ltd Verfahren und Vorrichtung zur Informationsübertragung über Stromversorgungsleitungen
JP3535344B2 (ja) * 1997-05-30 2004-06-07 松下電器産業株式会社 マルチキャリア伝送方法及びデータ送信装置並びに移動局装置及び基地局装置

Also Published As

Publication number Publication date
NO20012993D0 (no) 2001-06-15
EP1164762A1 (de) 2001-12-19
ES2192452B1 (es) 2005-03-16
DE10127216A1 (de) 2002-01-17
ITMI20011264A1 (it) 2002-12-15
NO20012993L (no) 2001-12-17
ITMI20011264A0 (it) 2001-06-15
ES2192452A1 (es) 2003-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3785578B2 (ja) 多重搬送波変調のパルス整形
US7535967B2 (en) Method and apparatus for transmission and reception within an OFDM communication system
CN1860703B (zh) 在使用正交频分多址方案的通讯系统中收/发上行链路导频信号的设备和方法
EP0847643B1 (en) Method for simplifying the demodulation in multiple carrier transmission system
US5828650A (en) Combined modulation--and multiple access method for radio signals
US8699597B2 (en) Method for the spectral configuration of signals modulated by means of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) for an electrical network
EP0676105B1 (en) Method and arrangement for dynamic allocation of multiple carrier-wave channels for multiple access by frequency division multiplexing
JP3800503B2 (ja) マルチキャリア信号の生成方法
US7865359B2 (en) Waveform modulated wireless rural area network (WRAN) systems and modulation and multiple access techniques for wireless communication systems
CN101145828B (zh) 一种基于最小覆盖的数据传输方法及装置
HUE027901T2 (en) A multichannel communication system that uses open frequency hopping
WO2006106616A1 (ja) 上りリンクにおける物理チャネルの無線リソース割り当て方法および移動機用送信機
CN101171779A (zh) 正交频分复用系统中发送和接收未编码信道信息的方法、装置和系统
CA2497057A1 (en) Transmission apparatus and method for use in mobile communication system based on orthogonal frequency division multiplexing scheme
JP3110244B2 (ja) 直交周波数分割多重変調信号伝送方式
US5751716A (en) Multi-carrier transmission system adapted for packet data transfer
KR100240928B1 (ko) 데이타 송신 방법 및 장치
JP4488190B2 (ja) 通信ネットワークにおいてfskシンボルを生成する方法及びofdm送信機
Hoyos et al. Broadband multicarrier communication receiver based on analog to digital conversion in the frequency domain
US5832030A (en) Multi-carrier transmission system utilizing channels with different error rates
RU2264033C2 (ru) Способ широкополосной модуляции и устройство для передачи данных по распределительной сети
JP3799808B2 (ja) マルチキャリア送受信方法及び受信装置
Mao et al. Characterizing Inter-Numerology Interference in Mixed-Numerology OFDM Systems
JP2002261727A (ja) Ofdm信号伝送装置
Yang et al. Subcarrier Multiplexing OFDM-based Radar Communication Integration

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170616