RU2384960C2 - Способ модуляции и демодуляции, устройство модуляции и устройство демодуляции - Google Patents

Способ модуляции и демодуляции, устройство модуляции и устройство демодуляции Download PDF

Info

Publication number
RU2384960C2
RU2384960C2 RU2008114338/09A RU2008114338A RU2384960C2 RU 2384960 C2 RU2384960 C2 RU 2384960C2 RU 2008114338/09 A RU2008114338/09 A RU 2008114338/09A RU 2008114338 A RU2008114338 A RU 2008114338A RU 2384960 C2 RU2384960 C2 RU 2384960C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bits
quadrants
subgroups
signal
data
Prior art date
Application number
RU2008114338/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008114338A (ru
Inventor
Сеиити НОДА (JP)
Сеиити НОДА
Еисаку САСАКИ (JP)
Еисаку САСАКИ
Original Assignee
Нек Корпорейшн
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 Нек Корпорейшн filed Critical Нек Корпорейшн
Publication of RU2008114338A publication Critical patent/RU2008114338A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2384960C2 publication Critical patent/RU2384960C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3405Modifications of the signal space to increase the efficiency of transmission, e.g. reduction of the bit error rate, bandwidth, or average power
    • 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
    • H04L25/06Dc level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection
    • H04L25/067Dc level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection providing soft decisions, i.e. decisions together with an estimate of reliability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3488Multiresolution systems

Abstract

Настоящее изобретение относится к способам модуляции и демодуляции и может использоваться для многоуровневой квадратурной амплитудной модуляции и демодуляции. Достигаемый технический результат - уменьшение частоты ошибок. Устройство модуляции включает в себя схему кодирования Грея, в которую вводятся данные (2n+1) битов (где n - целое число, больше 1) и которая кодирует 2 бита входного сигнала из (2n+1) битов в код Грея в качестве сигнала для обеспечения возможности идентификации четырех квадрантов, схему кодирования, которая кодирует 3 бита входного сигнала из (2n+1) битов в качестве сигнала, указывающего одну из восьми подгрупп, представленных в каждом из четырех квадрантов таким образом, чтобы среднее расстояние Хэмминга между соседними подгруппами внутри квадранта становилось минимальным, и схему преобразования, которая отображает бинарные данные, кодированные схемой кодирования Грея и схемой кодирования на четыре квадранта. 4 н., 8 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к способу модуляции и демодуляции, устройству модуляции и устройству демодуляции, и, в особенности, настоящее изобретение относится к способу многоуровневой квадратурной амплитудной модуляции и демодуляции, устройству модуляции и устройству демодуляции, в которых 22n+1 обеспечено в качестве многоуровневого значения (где n - целое, больше 1).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
До настоящего времени, в цифровых микроволновых системах связи были приняты системы модуляции и демодуляции: 32 уровневой квадратурной амплитудной модуляции (QAM) и 128 QAM. Кроме того, применение системы 32 QAM было предложено для использования в системе мобильной связи. Существует пример, в котором 32 QAM описана для стандартизации в качестве элемента адаптивной модуляции и кодирования. Более того, в цифровом телевидении (DVB) также имеется стандарт, использующий 32 QAM.
В качестве такой системы модуляции и демодуляции, например, Публикация Заявки на Патент Японии №2003-179657 (Патентный Документ 1) раскрывает конфигурацию, в которой требуемый откат генерируется путем управления амплитудой цифрового сигнала в каскаде перед модулятором с помощью адаптивной модуляции. Несмотря на это, данная конфигурация не характеризуется хорошим показателем частоты ошибок.
Публикация Заявки на Патент Японии №2-113753 (Патентный Документ 2) раскрывает конфигурацию схемы преобразования, способной использовать общую схему путем повторения восьми сигнальных точек как блок из 3 бит в схеме модуляции кода, которая может изменять многоуровневое значение между 16, 32 и 64. Однако преобразование основывается на определенной кодовой модуляции. Частота ошибок не может быть снижена до тех пор, пока не будет дополнительно применяться кодирование с исправлением ошибок.
Кроме того, Публикация Заявки на Патент Японии №11-205402 (Патентный Документ 3) раскрывает конфигурацию, в которой генерируется система 128 QAM, путем компоновки четырех систем 32 QAM на четырех квадрантах. Однако частота ошибок неудовлетворительна.
Кроме того, Публикация Заявки на Патент Японии №2001-127809 (Патентный Документ 4) и Публикация Заявки на Патент Японии №6-326742 (Патентный Документ 5) раскрывают преобразование многоуровневого кода в 32 QAM. При этом преобразование направлено на многоуровневый код. Частота ошибок не может быть снижена до тех пор, пока не будет дополнительно применяться кодирование с исправлением ошибок.
Четыре традиционных метода, описанные выше, конфигурированы на основе кодовой модуляции или на многоуровневом кодировании. В этих типах кодовой модуляции, количество информации, передаваемой посредством одного символа, снижается больше, чем в логарифм многоуровневого значения по основанию 2. Кроме того, эти способы преобразования не пригодны для приложения другого простого кодирования с исправлением ошибок.
В научных журналах существуют ссылки на технологию 32 QAM преобразования, раскрытую, например, в J.Smith, “Odd-Bit Quadrature Amplitude-Shift Keying, IEEE Trans. Commun., vol. 23, Issue 3, pp. 385-389, March 1975. (Непатентный Документ 1) и в P.K. Vitthaladevuni, and M.-S. Alouni, “Exact BER computation for the cross 32-QAM constellation,” Proc. ISCCS, pp. 643-646, 2004 (Непатентный Документ 2). На Фиг.10 представлено преобразование, описанное в Непатентных Документах 1, 2. В данном 32 QAM преобразовании, характеристика частоты ошибок P(γ) определяется выражением (1) как приблизительное выражение при Q(x)<<1, где γ определяет отношение мощности шума к мощности на несущей частоте.
Figure 00000001
(1)
Здесь
Figure 00000002
(2)
Хотя 32 QAM передает 5 битов одним символом, в преобразовании, использованном в Непатентных Документах 1, 2, как показано на Фиг.10, 4 бита из 5 являются симметричными по отношению к оси x, при этом невозможно применить дифференциальное кодирование по отношению к неопределенности фазы 90 градусов репродуцированной несущей частоты.
Первым стандартизованным традиционным методом является стандарт цифрового телевидения (DVB) Европейского института стандартизации в области связи (ETSI), и следует отметить преобразование 32 QAM, раскрытое в EN 300 429 V1.2.1, «Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, Channel coding and modulation for cable systems», April 1998 (Непатентный Документ 3). На Фиг.11 представлено преобразование, описанное в Непатентном Документе 3. В данном преобразовании, характеристика частоты ошибок P(γ) описывается выражением (3) как приблизительное выражение при Q(x)<<1, где γ определяет отношение мощности шума к мощности на несущей частоте.
_ (3)
В преобразовании, описанном в Непатентном Документе 3, как показано на Фиг.11, 3 бита из 5 являются осесимметричными, а 2 бита из 3 бит являются квадратным сигналом. Таким образом, возможно применить дифференциальное кодирование по отношению к неопределенности фазы 90 градусов репродуцированной несущей частоты.
Вторым стандартизованным традиционным методом является стандарт Системы Персональных Мобильных Телефонов (PHS), (беспроводные телефонные системы второго поколения), и следует отметить преобразование 32 QAM, определенное Ассоциацией радиопромышленников и бизнесменов (ARIB), «second-generation cordless telephone system standards (first volume)/(second volume)» RCR STD-28-1/RCR STD-28-2, March 2002 (Непатентный Документ 4). На Фиг.12 представлено преобразование, описанное в Непатентном Документе 4. В данном преобразовании, частота ошибок P(γ) определяется выражением (4) как приблизительное выражение при Q(x)<<1, где γ определяет отношение мощности шума к мощности на несущей частоте.
_ (4)
В преобразовании, используемом в данном традиционном методе, как показано на Фиг.12, 3 бита из 5 битов являются симметричными относительно оси, а 2 бита являются обратно симметричными относительно оси. Поэтому, невозможно применить дифференциальное кодирование по отношению к неопределенности фазы 90 градусов репродуцированной несущей частоты.
В традиционных методах, раскрытых в Непатентных Документах 3, 4, из-за того, что среднее расстояние Хэмминга между соседними сигнальными точками не становится минимальным, число ошибочных битов на ошибочный символ не обязательно становится минимальным. Таким образом, невозможно уменьшить частоту ошибок. Так как это является преобразованием, которое генерирует 3 или 4 ошибочных бита на 1 ошибочный символ, трудно уменьшить до минимума число ошибочных битов на один ошибочный символ.
Чтобы решить данную проблему, возможно улучшить частоту ошибок с методами, раскрытыми в Непатентных Документах 1, 2.
Однако, в методах, раскрытых в Непатентных Документах 1, 2, как показано на Фиг.10, крайний левый бит из верхних трех битов и из нижних 2 битов в бинарном сигнале равен «1» на положительной полуоси Y и обращается в «0» на отрицательной полуоси Y. Поэтому, можно иметь дело только с фазовой неопределенностью в 180 градусов, и для этой цели можно применить только дифференциальную операцию по модулю 2.
В общем, в многоуровневых QAM системах, в которых многоуровневое значение определяется нечетною степенью двойки, вероятность появления каждой сигнальной точки устанавливается равной и абсолютное значение фазы не передается. Таким образом, геометрическое упорядочивание сигнальных точек симметрично относительно 90 градусов, и фаза репродуцированной несущей частоты на принимающей стороне имеет неопределенность в 90 градусов. Это можно понять, как то, что сигнальные точки совмещаются при вращении на 90 градусов. Однако в методах, раскрытых в Непатентных Документах 1, 2, возможно применить только дифференциальную операцию по модулю 2. Таким образом, проблема в том, что только один бит будет вынужден пройти относительно неопределенности фаз 0 и 180 градусов из четырех фаз, но все сигналы не обязательно будут вынуждены пройти относительно неопределенности фаз 90 и 270 градусов.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение выполнено с учетом проблем, которые имеются в описанных выше традиционных методах. В изобретении реализован способ модуляции и демодуляции, устройство модуляции и устройство демодуляции, которое минимизирует частоту ошибок и может быть применено к дифференциальным операциям по модулю 4.
В соответствии с настоящим изобретением, получен способ модуляции и демодуляции, в котором передаются данные(2n+1) битов, (где n - целое число, больше 1) и многоуровневое значение установлено на 2(2n+1), причем способ включает в себя: разделение сигнальных точек, упорядоченных в каждом из четырех квадрантов на 8 подгрупп, соответствующих 3 битам из данных из (2n+1) битов, причем четыре квадранта разделены синфазной осью и ортогональной осью, перпендикулярными друг другу; кодирование 3 битов таким образом, чтобы среднее расстояние Хэмминга между соседними сигнальными точками в 8 подгруппах стало минимальным; и выполнение кодирования Грея для 2 битов из данных (2n+1) битов, в качестве сигнала, обеспечивающего идентификацию четырех квадрантов.
Способ модуляции и демодуляции также включает: в случае, когда n больше 2, отнесение 2×(2n-2) битов в данных (2n+1) битов к сигнальным точкам в восьми подгруппах как (n-2) битов двух систем; и применение кодирования Грея к (n-2) битам двух систем независимо в направлении синфазной оси и в направлении ортогональной оси.
Более того, способ модуляции и демодуляции включает также: упорядочивание 2×(n-2) битов в подгруппы таким образом, чтобы (n-2) битов двух систем были одинаковыми на границе между подгруппами в одном квадранте.
Способ модуляции и демодуляции также включает: упорядочивание подгрупп в каждом из четырех квадрантов таким образом, чтобы получить симметрию вращения на 90 градусов по отношению к точке пересечения синфазной оси и ортогональной оси.
Подгруппы в каждом из четырех квадрантов могут быть упорядочены таким образом, чтобы получить симметрию относительно синфазной оси и ортогональной оси.
В целом, для того чтобы минимизировать частоту ошибочных битов, требуется минимизировать среднее значение расстояния Хэмминга между соседними сигнальными точками для сигнальных точек, которые упорядочены геометрически. В расчет принимаются только соседние сигнальные точки, так как ошибки символов являются доминирующими в соседних символах с среде теплового шума.
Расстояние Хэмминга между соседними сигнальными точками может устанавливаться в «1» при использовании кода Грея в PSK, в котором «n» натуральное число и число фаз равно 2n. В QAM, в которой многоуровневое значение есть 22n, расстояние Хэмминга между соседними сигнальными точками может устанавливаться в «1» при применении кодирования кода Грея независимо для направлений синфазной оси и ортогональной оси. В этом случае, идентификация соседних сигнальных точек выполняется по расстоянию Хэмминга, равному 1, что соответствует 1 биту, и расстояние Хэмминга нельзя сделать меньше. Таким образом, это - минимальное значение.
С другой стороны, в QAM, в которой n - натуральное число больше 1 и многоуровневое значение есть 2(2n+1), так как код Грея невозможно применить простым образом, требуется проявить изобретательность для минимизации среднего расстояния Хэмминга между соседними сигнальными точками. В QAM, в которой многоуровневое значение есть 2(2n+1), многоуровневое значение описывается следующим идентичным выражением:
Figure 00000003
(5)
Вследствие этого в одном квадранте в настоящей QAM, в которой многоуровневое значение есть 2(2n+1), расположены восемь квадрантов со стороной. В настоящем изобретении достигнута минимизация частоты появления ошибочных битов путем минимизации среднего значения расстояния Хэмминга между подгруппами, со стороной каждая, и дальнейшим применением кода Грея внутри подгрупп в направлениях синфазной оси и ортогональной оси.
Путем выделения 2 битов из (2n+1) битов данных для передачи сигнала для обеспечения возможности идентификации квадранта становится возможным применить его к дифференциальной операции по модулю 4. В случаях, когда его можно применить только к дифференциальной операции по модулю 2 на принимающей стороне, только один бит сможет пройти относительно неопределенности фаз 0 и 180 градусов из четырех фаз, но все сигналы не смогут пройти относительно неопределенности фаз 90 и 270 градусов. С другой стороны, в случае, когда его можно применить к дифференциальной операции по модулю 4, только сигнал в 2 бита сможет пройти относительно всех фаз неопределенности четырех фаз на принимающей стороне.
Поскольку настоящее изобретение сконфигурировано так, как описано выше, возможно минимизировать частоту ошибок и применить его к дифференциальной операции по модулю 4.
Для снижения частоты ошибок, в системах QAM настоящего изобретения, в которых многоуровневое значение есть 2(2n+1), частота появления ошибочных битов минимизирована путем минимизации среднего значения расстояния Хэмминга между соседними сигнальными точками. Частота ошибочных битов P(γ) при применении дифференциального кодирования к симметрии вращения на 90 градусов в результате этого определяется следующим выражением, в котором «М» обозначает многоуровневое значение.
Figure 00000004
(6)
Случай, когда М=32, описывается следующим выражением:
Figure 00000005
В результате этого, частота ошибок оказывается лучше, чем в методах, раскрытых в Непатентных Документах 3, 4.
Что касается применения к дифференциальной операции по модулю 4, оно может быть адаптировано к дифференциальной операции по модулю 4 путем выделения 2 битов данных из (2n+1) битов для передачи сигнала для обеспечения возможности идентификации квадранта.
С другой стороны, частота P(γ) ошибочных битов в случае, когда дифференциальное кодирование не применяется к симметрии вращения на 180 градусов, описывается следующим выражением, в котором «М» обозначает многоуровневое значение.
Figure 00000006
(8)
Случай, когда М=32, описывается следующим выражением:
Figure 00000007
Этот результат эквивалентен описанным в методах, раскрытых в Непатентных Документах 1, 2. Однако методы, раскрытые в этих Непатентных Документах, имеют дело только с фазами 0 и 180 градусов относительно неопределенности фазы четырех воспроизводимых несущих волн на 90 градусов, в то время как настоящее изобретение может учитывать все неопределенности фазы четырех воспроизводимых несущих волн.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На Фиг.1 представлены диаграммы (a), (b), (c) и (d), каждая из которых иллюстрирует преобразование, в котором среднее расстояние Хэмминга между подгруппами минимизировано в соответствии с вариантом реализации способа модуляции и демодуляции настоящего изобретения.
На Фиг.2 представлена диаграмма, отображающая преобразование между квадрантами в соответствии с вариантом осуществления способа модуляции и демодуляции настоящего изобретения.
На Фиг.3 представлена диаграмма преобразования подгруппы в соответствии с вариантом осуществления способа модуляции и демодуляции настоящего изобретения.
На Фиг.4 представлена диаграмма, отображающая симметрию между квадрантами в соответствии с вариантом осуществления способа модуляции и демодуляции настоящего изобретения, (a) - диаграмма, отображающая симметрию вращения, а (b) - диаграмма, иллюстрирующая осевую симметрию.
На Фиг.5 представлена диаграмма, иллюстрирующая преобразование симметрии вращения 128 QAM, которая использует преобразование, представленное на Фиг.1(a), 2, 3 и 4(a).
На Фиг.6 представлена диаграмма, иллюстрирующая преобразование осевой симметрии 128 QAM, которая использует преобразование, представленное на Фиг.1(a), 2, 3 и 4(b).
На Фиг.7 представлена диаграмма, иллюстрирующая преобразование осевой симметрии 128 QAM, которая использует преобразование, представленное на Фиг.1(d), 2, 3 и 4(b).
На Фиг.8 представлена диаграмма, иллюстрирующая вариант реализации устройств модуляции в соответствии с настоящим изобретением.
На Фиг.9 представлена диаграмма, иллюстрирующая вариант реализации устройства демодуляции в соответствии с настоящим изобретением.
На Фиг.10 представлена диаграмма примера традиционного преобразования.
На Фиг.11 представлена диаграмма примера другого традиционного преобразования.
На Фиг.12 представлена диаграмма примера еще одного традиционного преобразования.
НАИЛУЧШИЙ РЕЖИМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Вариант осуществления настоящего изобретения будет описан ниже со ссылками на чертежи.
На Фиг.1 представлена диаграмма, иллюстрирующая преобразование, в котором среднее расстояние Хэмминга между подгруппами минимизируется в соответствии с вариантом реализации способа модуляции и демодуляции настоящего изобретения. Различают четыре вида преобразований для минимизации среднего расстояния Хэмминга между подгруппами. В этом отношении, другое преобразование для минимизации среднего расстояния Хэмминга может быть выполнено путем произвольной замены 3 битов преобразования, показанного на Фиг.1, одного другим или путем суммирования 1 с произвольным битом из трех битов с исключающим ИЛИ.
Как показано на Фиг.1, в способе модуляции и демодуляции в настоящем изобретении, сигнальные точки (символы в виде кружков на Фиг.1), расположенные в первом из четырех квадрантов, разделенные синфазной и ортогональной осями, перпендикулярными друг другу, разделены на 8 подгрупп, соответствующих 3 битам входных данных. Здесь показано кодирование 3 битов из (2n+1) битов, передаваемых системой многоуровневой модуляции и демодуляции (где «n» - целое число больше 1 и многоуровневое значение есть 2(2n+1), и кодирование выполняется для минимизации среднего расстояния Хэмминга между соседними сигнальными точками (представленными набором линий на рисунке). Таким образом, характеристика ошибочных битов становится самой лучшей. В этом случае, хотя на Фиг.1 показан только первый квадрант из четырех квадрантов и смежная с ним часть, сигнальные точки, упорядоченные в каждом из второго по четвертый квадрант, также разделены на 8 подгрупп для минимизации среднего расстояния Хэмминга между соседними сигнальными точками тем же способом.
На Фиг.2 представлена диаграмма, иллюстрирующая преобразование между квадрантами в соответствии с вариантом реализации способа модуляции и демодуляции согласно настоящему изобретению.
Как показано на Фиг.2, в представленном варианте реализации способа модуляции и демодуляции, 2 бита в данных (2n+1) битов, предназначенных для передачи, выделяются сигналу для обеспечения возможности идентификации квадранта. В этом отношении, в настоящем варианте реализации, так как 2 бита подвергаются кодированию Грея между квадрантами, только один бит из двух битов различается.
Таким образом, так как 2 бита в данных (2n+1) битов, предназначенных для передачи, выделяются на сигнал для обеспечения возможности идентификации квадранта, то способ может быть применен к дифференциальной операции по модулю 4. В случае, когда способ может применяться только к дифференциальной операции по модулю 2 на принимающей стороне, только один бит сможет пройти относительно 0 и 180 градусов неопределенности фаз из четырех фаз, но все сигналы не смогут пройти относительно неопределенности фаз 90 и 270 градусов. С другой стороны, в случае, когда он может быть применен к дифференциальной операции по модулю 4, только сигнал в 2 бита сможет пройти относительно всех фаз неопределенности четырех фаз на принимающей стороне.
На Фиг.3 представлена диаграмма, иллюстрирующая преобразования внутри подгруппы в соответствии с вариантом реализации способа модуляции и демодуляции настоящего изобретения.
Как показано на Фиг.3, в способе модуляции и демодуляции рассматриваемого варианта реализации, в случае, когда значение n в (2n+1) битах, предназначенных для передачи, превышает 2, 2×(n-2) бита из (2n+1) битов относятся к сигнальным точкам восьми подгрупп как (n-2) битов двух систем. Затем к каждому из (n-2) бит двух систем применяется кодирование Грея независимо в направлениях синфазной оси и ортогональной оси. В этом отношении, в настоящем варианте реализации, пример, в котором 2 бита (=2×(3-2)) в квадранте при n=3, соответственно, выделяются направлениям синфазной оси и ортогональной оси, упомянут и проиллюстрирован на чертеже. Однако в том случае, когда n=2, n=4, 5, 6,…, соответственно, 2, 3, 4 бита отсутствует такое назначение битов. Кроме того, в случае, когда назначаются на каждое из направлений синфазной оси и ортогональной оси, аналогичным образом тому, как показано на Фиг.3. Только один бит используется для идентификации каждой подгруппы, и среднее расстояние Хэмминга сигнальных точек в восьми подгруппах становится минимальным. Таким образом, характеристика частоты ошибочных битов может быть сделана наилучшей.
Более того, как показано на Фиг.3, в случае, когда кодирование Грея применяется к каждому из направлений синфазной оси и ортогональной оси, по отношению к (2-n) битам двух систем, 2×(n-2) бита упорядочиваются в подгруппах таким образом, чтобы (n-2) бита двух систем были одинаковы на границе между подгруппами. Поэтому (n-2) битов двух систем являются одинаковыми между подгруппами, и ошибочные биты не возникают, даже при появлении символьных ошибок.
На Фиг.4 представлены диаграммы, иллюстрирующие симметрию между квадрантами в соответствии с вариантом реализации способа модуляции и демодуляции настоящего изобретения. На Фиг.4(a) представлена диаграмма симметрии вращения, а на Фиг.4(b) - диаграмма осевой симметрии.
Как показано на Фиг.4(a) представленного варианта реализации, можно считать, что восемь подгрупп внутри квадранта упорядочены внутри каждого квадранта так, чтобы получить симметрию вращения на 90 градусов по отношению к точке пересечения синфазной оси и ортогональной оси. Здесь, в подгруппах, обозначаемых номерами от 1 до 8 на рисунке, сигнал, указывающий подгруппу, кодируется, как показано на Фиг.1, а сигнал внутри подгруппы кодируется, как показано на Фиг.3.
Как показано на Фиг.4(b), можно считать, что восемь подгрупп внутри квадранта упорядочены в каждом квадранте так, чтобы получить симметрию по отношению к синфазной оси и к ортогональной оси. Здесь, в подгруппах, обозначаемых номерами от 1 до 8 на рисунке, сигнал, указывающий подгруппу, кодируется, как показано на Фиг.1, а сигнал внутри подгруппы кодируется, как показано на Фиг.3.
Пример действительного преобразования способом модуляции и демодуляции, описанным выше, будет описан ниже.
На Фиг.5 представлена диаграмма, иллюстрирующая преобразование симметрии вращения 128 QAM с использованием преобразования, представленного на Фиг.1(a), 2, 3 и 4(a).
Как показано на Фиг.5, в случае, когда преобразование симметрии вращения 128 QAM с использованием преобразования, представленного на Фиг.1(a), 2, 3 и 4(a) выполняется, то расстояние Хэмминга между сигнальными точками внутри подгруппы становится равным «1». Далее, среднее значение расстояния Хэмминга между восемью подгруппами становится минимальным. Более того, 2 бита назначаются квадрантам как сигнал квадранта и подвергаются кодированию Грея, и расстояние Хэмминга между квадрантами также минимизируется.
Поэтому, преобразование, представленное на Фиг.5, является преобразованием, в котором (2n-1) бита упорядочены осесимметрично, среднее значение расстояния Хэмминга между соседними сигнальными точками минимизировано, и частота ошибочных битов минимизирована. Далее, в многоуровневой системе QAM, в которой многоуровневое значение есть нечетная степень двойки, поскольку возможности появления каждой сигнальной точки установлены равными и абсолютная фаза не передается нормально, геометрическое упорядочивание сигнальных точек характеризуется симметрией 90 градусов, а фаза репродуцированной несущей волны на принимающей стороне имеет неопределенность в 90 градусов. С другой стороны, в описываемом примере, из-за того, что восемь подгрупп внутри квадранта упорядочены в каждом квадранте таким образом, чтобы появилась симметрия вращения на 90 градусов по отношению к точке пересечения синфазной оси и ортогональной оси, возможно применить дифференциальное кодирование по отношению к неопределенности фазы в 90 градусов репродуцированной несущей волны.
На Фиг.6 представлена диаграмма, иллюстрирующая преобразование осевой симметрии 128 QAM с использованием преобразования, представленного на Фиг.1(a), 2, 3 и 4(b).
Как показано на Фиг.6, при применении преобразования осевой симметрии 128 QAM с использованием преобразования, представленного на Фиг.1(a), 2, 3 и 4(b), расстояние Хэмминга между сигнальными точками внутри подгруппы принимает значение «1».
Далее, расстояние Хэмминга между восемью подгруппами становится минимальным значением в качестве среднего значения. Более того, 2 бита, выделенные квадрантам в виде сигнала квадранта, подвергаются кодированию Грея, и расстояние Хэмминга между квадрантами также минимизируется.
Таким образом, преобразование, представленное на Фиг.6, является преобразованием, в котором, в случае, когда (2n-1) битов упорядочены таким образом, чтобы соблюдалась симметрия относительно оси, среднее расстояние Хэмминга между соседними сигнальными точками минимизируется и частота ошибочных битов также минимизируется.
На Фиг.7 представлена диаграмма, иллюстрирующая осесимметричное преобразование 128 QAM, использующее преобразование, представленное на Фиг.1(d), 2, 3 и 4(b).
Как показано на Фиг.7, в случае, когда выполняется осесимметричное преобразование 128 QAM, использующее преобразование, представленное на Фиг.1(d), 2, 3 и 4(b), расстояние Хэмминга между сигнальными точками внутри подгруппы становится равным «1». Кроме того, расстояние Хэмминга между восемью подгруппами становится минимальным по среднему значению. Далее, 2 бита назначаются квадрантам как сигнал квадранта и подвергаются кодированию Грея, и расстояние Хэмминга между квадрантами также минимизируется.
Вследствие этого, преобразование, представленное на Фиг.7, является преобразованием, в котором, в случае, когда (2n-1) битов упорядочены таким образом, чтобы соблюдалась симметрия относительно оси, среднее расстояние Хэмминга между соседними сигнальными точками минимизируется и частота ошибочных битов также минимизируется.
Далее приводится описание устройства модуляции и демодуляции, для реализации способа модуляции и демодуляции, описанного выше.
На Фиг.8 представлена диаграмма, иллюстрирующая конструктивное исполнение устройства модуляции, в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на Фиг.8, настоящий вариант осуществления представляет собой устройство модуляции, в котором (2n+1) битов данных (где «n» целое число, больше 1) поступает на вход, и в котором данные отображаются на четыре квадранта путем установки многоуровневого значения на 2(2n+1) и модулируются. Устройство модуляции сформировано из схемы 100 последовательно/параллельного преобразования, первой схемы 101 кодирования Грея, схемы 102 кодирования, второй схемы 103 кодирования Грея, схемы 104 преобразования и схемы 105 модуляции.
Когда входной сигнал 11, состоящий из (2n+1) битов данных, вводится в схему 100 последовательно/параллельного преобразования, схема 100 последовательно/параллельного преобразования выводит этот входной сигнал 11 в виде параллельных отдельных сигналов из 2 бит, 3 бит и 2×(n-1) бит.
Когда сигнал из первых 2 бит параллельных сигналов с выхода схемы 100 последовательно/параллельного преобразования вводится в схему 101 кодирования Грея, схема 101 кодирования Грея преобразует входной сигнал из 2 битов в код Грея, имеющий одно из четырех значений, для обеспечения возможности идентификации четырех квадрантов, на которые отображаются передаваемые данные, и выводит его как сигнал 12 квадрантов.
Когда сигнал из следующих 3 битов параллельных сигналов с выхода схемы 100 последовательно/параллельного преобразования вводится в схему 102 кодирования, схема 102 кодирования кодирует сигнал из 3 бит как сигнал, указывающий одну из восьми подгрупп, представленную в каждом из четырех квадрантов таким образом, чтобы среднее расстояние Хэмминга между соседними подгруппами внутри квадранта стало минимальным, и выводит его как сигнал 13 подгруппы.
Затем оставшиеся (n-1) бит двух систем параллельных сигналов, с выхода схемы 100 последовательно/параллельного преобразования вводятся в схему 103 кодирования Грея, которая приводит в соответствие входные 2-битные сигналы с сигнальными точками внутри восьми подгрупп, подвергает каждый бит двух систем, описанных выше, независимому кодированию Грея в направлении синфазной оси и ортогональной оси и выводит сигнал 14 внутри подгруппы.
Сигнал 12 квадранта с выхода схемы 101 кодирования Грея, сигнал 13 подгруппы с выхода схемы 102 шифрования и сигнал 14 внутри подгруппы с выхода схемы 103 кодирования Грея вводятся в схему 104 преобразования; схема 104 преобразования преобразует эти кодированные бинарные данные в фазовую плоскость, состоящую из четырех квадрантов, и выводит их как модулированные данные 15.
Когда модулированные данные 15, выведенные из схемы 104 преобразования, вводятся в схему 105 модуляции, схема 105 модуляции выводит эти модулированные данные как модулированную волну 16.
Способ модуляции, описанный выше, реализуется путем использования устройства модуляции, сконфигурированного, как описано выше. Это обеспечивает способ преобразования, направленный на снижение частоты ошибочных битов, так как сигнал квадранта подвергается кодированию Грея, сигнал подгруппы минимизирует среднее расстояние Хэмминга между соседними сигнальными точками, сигнал внутри подгруппы также подвергается кодированию Грея, и среднее расстояние Хэмминга до смежных сигнальных точек внутри квадранта становится минимальным. В этом случае, необходимость дифференциального кодирования допускает выбор квадрантов с симметрией вращения или осевой симметрией.
На Фиг.9 представлена диаграмма, иллюстрирующая вариант осуществления устройства демодуляции, в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на Фиг.9, настоящий вариант осуществления представляет собой устройство демодуляции для демодуляции передаваемых данных, которые отображены на четыре квадранта путем установки многоуровневого значения в 2(2n+1) с (2n+1) битами (где n - целое число больше 1) и модулированы. Устройство демодуляции сформировано из схемы 205 демодуляции, схемы 204 обратного преобразования, первой схемы 201 декодирования Грея, схемы 202 декодирования, второй схемы 203 декодирования Грея и схемы 200 параллельно/последовательного преобразования.
Схема 205 демодуляции принимает модулированную волну 26 и выводит ее как данные 25 демодуляции.
Когда данные 25 демодуляции выводятся из схемы 205 демодуляции и вводятся в схему 204 обратного преобразования, схема 204 обратного преобразования разделяет данные 25 демодуляции на сигнал 22 квадранта, сигнал 23 подгруппы и сигнал 24 внутри подгруппы, которые отображаются на двумерную фазовую плоскость, и выводит их.
Схема 201 декодирования Грея распознает сигнал 22 квадранта с выхода схемы 204 обратного преобразования и выделяет 2 бита для обеспечения возможности идентификации четырех квадрантов из 4-значного кода Грея и их вывода.
Когда сигнал 23 подгруппы, имеющий восемь значений и выведенный из схемы 204 обратного преобразования, вводится в схему 202 декодирования, схема 202 декодирования идентифицирует смежную подгруппу внутри квадранта, выделяет и выводит 3 бита.
Когда сигнал 24 внутри подгруппы, выведенный из схемы 204 обратного преобразования, вводится в схему 203 декодирования Грея, схема 203 декодирования Грея идентифицирует сигнальную точку внутри подгруппы, подвергает декодированию Грея 2×(n-2) битов в направлении синфазной оси и в направлении ортогональной оси и выводит их.
Когда параллельные сигналы, состоящие из 2 битов, выведенные из схемы 201 декодирования Грея 201, 3 бита, выведенные из схемы 202 декодирования, и 2×(n-2) битов, выведенные из схемы 203 декодирования Грея, вводятся в схему 200 параллельно/последовательного преобразования, схема 200 параллельно/последовательного преобразования выводит последовательный выходной сигнал 21 из (2n+1) битов.
Способ демодуляции, описанный выше, реализуется путем использования устройства демодуляции, сконфигурированного, как описано выше. Он определяет способ преобразования, обеспечивающий наилучшую частоту ошибочных битов, так как сигнал квадранта подвергается кодированию Грея, сигнал подгруппы минимизирует среднее расстояние Хэмминга между соседними сигнальными точками, сигнал внутри подгруппы также подвергается кодированию Грея, и среднее расстояние Хэмминга до смежной сигнальной точки внутри квадранта становится минимальным. В этом случае, необходимость дифференциального кодирования допускает выбор квадрантов с симметрией вращения или осевой симметрией.

Claims (12)

1. Способ модуляции и демодуляции, при котором передаются данные (2n+1) битов (где «n» целое число, больше 1), и многоуровневое значение установлено в 2(2n+1), причем способ содержит: разделение сигнальных точек, упорядоченных в каждом из четырех квадрантов на 8 подгрупп, соответствующих 3 битам из данных (2n+1) битов, причем четыре квадранта разделены синфазной осью и ортогональной осью, перпендикулярными друг другу; кодирование 3 битов таким образом, чтобы среднее расстояние Хэмминга между соседними сигнальными точками в 8 подгруппах стало минимальным; выполнение кодирования Грея для 2 битов из данных (2n+1) битов, в качестве сигнала, обеспечивающего возможность идентификации четырех квадрантов.
2. Способ модуляции и демодуляции по п.1, дополнительно содержащий: в случае, когда «n» превышает 2, отнесение 2×(n-2) битов в данных (2n+1) битов к сигнальным точкам в восьми подгруппах как (n-2) битов двух систем; и применение кодирования Грея к (n-2) битам двух систем независимо в направлении синфазной оси и ортогональной оси.
3. Способ модуляции и демодуляции по п.2, дополнительно содержащий: упорядочивание 2×(n-2) битов в подгруппы таким образом, чтобы (n-2) бита из двух систем были одинаковыми на границе между подгруппами в одном квадранте.
4. Способ модуляции и демодуляции по любому из пп.1-3, дополнительно содержащий упорядочивание подгрупп в каждом из четырех квадрантов таким образом, чтобы получить симметрию вращения на 90° по отношению к точке пересечения синфазной оси и ортогональной оси.
5. Способ модуляции и демодуляции по любому из пп.1-3, дополнительно содержащий упорядочивание подгрупп в каждом из четырех квадрантов таким образом, чтобы они стали симметричными по отношению к синфазной оси и ортогональной оси.
6. Устройство модуляции, на вход которого подаются данные (2n+1) битов (где «n» целое число, больше 1) и в котором данные отображаются на четыре квадранта путем установки многоуровневого значения на 2(2n+1) и модулируются, причем устройство модуляции содержит: первую схему кодирования Грея, которая кодирует 2 бита входного сигнала из (2n+1) битов в код Грея, в качестве сигнала, обеспечивающего возможность идентификации четырех квадрантов; схему кодирования, которая кодирует 3 бита входного сигнала из (2n+1) битов в качестве сигнала, указывающего одну из восьми подгрупп, представленных в каждом из четырех квадрантов, таким образом, чтобы среднее расстояние Хэмминга между соседними подгруппами внутри квадранта стало минимальным;
схему преобразования, которая отображает бинарные данные, кодированные первой схемой кодирования Грея и схемой кодирования на четыре квадранта.
7. Устройство модуляции по п.6, дополнительно содержащее:
вторую схему кодирования Грея, которая устанавливает соотношение между 2×(n-2) битами в данных из (2n+1) битов с сигнальными точками в восьми подгруппах в виде (n-2) битов двух систем в случае, когда «n» превышает 2, и подвергает кодированию Грея (n-2) битов двух систем независимо в направлении синфазной оси и ортогональной оси четырех квадрантов; схему преобразования, которая отображает бинарные данные, кодированные второй схемой кодирования Грея, на подгруппу.
8. Устройство модуляции по п.7, в котором схема преобразования упорядочивает 2×(n-2) битов в подгруппу таким образом, чтобы (n-2) битов двух систем были одинаковыми на границе между подгруппами в одном квадранте.
9. Устройство модуляции по любому из пп.6-8, в котором схема преобразования упорядочивает подгруппы в каждом из четырех квадрантов таким образом, чтобы получить симметрию вращения на 90° по отношению к точке пересечения синфазной оси и ортогональной оси.
10. Устройство модуляции по любому из пп.6-8, в котором схема преобразования упорядочивает подгруппы в каждом из четырех квадрантов таким образом, чтобы получить симметрию по отношению к синфазной оси и ортогональной оси.
11. Устройство демодуляции для демодуляции передаваемых данных, причем передаваемые данные представляют собой данные, в которых данные (2n+1) битов (где «n» целое число, больше 1) отображены на четыре квадранта, путем установки многоуровневого значения на 2(2n+1) и модулированы для передачи; 2 бита входного сигнала из (2n+1) битов подвергнуты кодированию Грея в качестве сигнала, обеспечивающего возможность идентификации четырех квадрантов, 3 бита входного сигнала из (2n+1) битов, отличные от упомянутых 2 битов, кодированы в качестве сигнала, указывающего восемь подгрупп, представленных в каждом из четырех квадрантов таким образом, чтобы среднее расстояние Хэмминга между соседними подгруппами в квадранте стало минимальным; причем бинарные данные, кодированные таким образом, отображены на четыре квадранта и модулированы, причем устройство демодуляции содержит: схему декодирования Грея, которая выделяет упомянутые 2 бита для обеспечения возможности идентификации четырех квадрантов из передаваемых данных; схему декодирования, которая выделяет упомянутые 3 бита, указывающие восемь подгрупп, представленных в каждом из четырех квадрантов из передаваемых данных.
12. Устройство демодуляции для демодуляции передаваемых данных; причем передаваемые данные представляют собой данные, в которых данные (2n+1) битов (где «n» целое число, больше 1) отображены на четыре квадранта, путем установки многоуровневого значения на 2(2n+l) и модулированы для передачи; 2 бита входного сигнала из (2n+1) битов подвергнуты кодированию Грея в качестве сигнала, обеспечивающего возможность идентификации четырех квадрантов, 3 бита входного сигнала из (2n+1) битов, отличные от упомянутых 2 битов, кодированы в качестве сигнала, указывающего восемь подгрупп, представленных в каждом из четырех квадрантов таким образом, чтобы среднее расстояние Хэмминга между соседними подгруппами в квадранте стало минимальным; 2×(n-2) бита входного сигнала из (2n+1) битов, отличных от упомянутых 2 битов и 3 битов, связаны с сигнальными точками в восьми подгруппах как (n-2) бита двух систем, (n-2) бита двух систем подвергнуты кодированию Грея независимо в направлении синфазной оси и направлении ортогональной оси четырех квадрантов; причем бинарные данные, кодированные таким образом, отображены на четыре квадранта и модулированы, при этом устройство демодуляции содержит:
первую схему декодирования Грея, которая выделяет упомянутые 2 бита для обеспечения возможности идентификации четырех квадрантов из передаваемых данных; схему декодирования, которая выделяет упомянутые 3 бита, указывающие восемь подгрупп, представленных в каждом из четырех квадрантов из передаваемых данных;
вторую схему декодирования Грея, которая идентифицирует сигнальную точку внутри подгруппы из передаваемых данных и подвергает декодированию Грея 2×(n-2) бита в направлении синфазной оси и направлении ортогональной оси.
RU2008114338/09A 2005-10-21 2006-10-20 Способ модуляции и демодуляции, устройство модуляции и устройство демодуляции RU2384960C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005307216 2005-10-21
JP2005-307216 2005-10-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008114338A RU2008114338A (ru) 2009-10-20
RU2384960C2 true RU2384960C2 (ru) 2010-03-20

Family

ID=37962637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114338/09A RU2384960C2 (ru) 2005-10-21 2006-10-20 Способ модуляции и демодуляции, устройство модуляции и устройство демодуляции

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8229022B2 (ru)
EP (1) EP1940102B1 (ru)
JP (1) JP4716048B2 (ru)
CN (1) CN101292484B (ru)
RU (1) RU2384960C2 (ru)
WO (1) WO2007046558A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456760C2 (ru) * 2010-06-15 2012-07-20 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Оптимальная структурная схема dvb-t модулятора
RU2522300C1 (ru) * 2013-01-11 2014-07-10 Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ манипуляционного кодирования

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515723C2 (ru) * 2009-12-01 2014-05-20 Нек Корпорейшн Способ передачи данных, способ приема данных, устройство модуляции данных, устройство демодуляции данных
WO2013097088A1 (en) 2011-12-27 2013-07-04 France Telecom Research & Development Beijing Company Limited Method and system for mapping bit sequences
JP6336777B2 (ja) * 2014-02-26 2018-06-06 日本放送協会 送信装置、受信装置、チップ及びデジタル放送システム
CN105282085B (zh) * 2014-07-22 2018-11-16 华为技术有限公司 编解码方法和设备
US9912352B1 (en) * 2017-06-06 2018-03-06 Western Digital Technologies, Inc. Hamming distance based binary representations of numbers
US10341161B2 (en) 2017-07-10 2019-07-02 Tm Ip Holdings, Llc Multi-dimensional signal encoding
IT201800003008A1 (it) * 2018-02-23 2019-08-23 St Microelectronics Srl Un circuito di conversione da binario a gray, relativi memoria fifo, circuito integrato e procedimento
US10594539B2 (en) 2018-06-05 2020-03-17 Tm Ip Holdings, Llc Transpositional modulation and demodulation
CN111256570B (zh) * 2020-01-15 2022-01-18 宝瑾测控技术(武汉)有限公司 一种格雷母线定位系统及方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1232022A (en) 1983-11-30 1988-01-26 Eisuke Fukuda Radio communication system
JPH07114418B2 (ja) 1988-10-24 1995-12-06 日本電信電話株式会社 符号化変復調回路のマッピング方法
US5105442A (en) * 1990-11-07 1992-04-14 At&T Bell Laboratories Coded modulation with unequal error protection
EP0620668B1 (en) 1993-04-15 2000-06-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Removal of plus/minus 90 and 180 phase errors in QAM receivers
US5548615A (en) 1993-05-03 1996-08-20 At&T Corp. Methods and apparatus for rotationally invariant multilevel coding
JPH0879325A (ja) 1994-09-05 1996-03-22 Hitachi Ltd Qam信号の送受信方法及び送信・受信装置
US5960040A (en) * 1996-12-05 1999-09-28 Raytheon Company Communication signal processors and methods
JP3691936B2 (ja) * 1997-06-26 2005-09-07 株式会社東芝 多値直交振幅変調装置及び多値直交振幅変調方法
JPH11205402A (ja) 1998-01-13 1999-07-30 Fujitsu Ltd ドリフトコントロール回路
JP2967193B2 (ja) * 1998-03-20 1999-10-25 郵政省通信総合研究所長 直交ウェーブレットを用いた情報伝送方法
JP3414335B2 (ja) 1999-10-26 2003-06-09 日本電気株式会社 多レベル復号方法及び回路
JP3403382B2 (ja) * 1999-10-29 2003-05-06 松下電器産業株式会社 トレリス復号装置及びその方法
JP3987274B2 (ja) * 2000-08-21 2007-10-03 株式会社日立国際電気 多値変調方式の伝送装置
US6834088B2 (en) * 2001-03-12 2004-12-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for calculating bit log-likelihood ratios for QAM signals
RU2179365C1 (ru) 2001-05-22 2002-02-10 Плотников Андрей Алексеевич Способ передачи дискретного сообщения и система для его осуществления
JP3843891B2 (ja) * 2001-08-16 2006-11-08 日本電気株式会社 多値変調装置と多値復調装置と多値変復調通信システムおよびその変復調プログラムならびに変復調方法
JP3816397B2 (ja) 2001-10-04 2006-08-30 日本放送協会 送信装置及び受信装置
JP4360235B2 (ja) * 2004-03-12 2009-11-11 日本電気株式会社 多値変調方法とシステム

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456760C2 (ru) * 2010-06-15 2012-07-20 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Оптимальная структурная схема dvb-t модулятора
RU2522300C1 (ru) * 2013-01-11 2014-07-10 Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) Способ манипуляционного кодирования

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008114338A (ru) 2009-10-20
CN101292484A (zh) 2008-10-22
WO2007046558B1 (ja) 2007-07-05
EP1940102A1 (en) 2008-07-02
JP4716048B2 (ja) 2011-07-06
JPWO2007046558A1 (ja) 2009-04-30
EP1940102A4 (en) 2012-06-20
US20090168917A1 (en) 2009-07-02
WO2007046558A1 (ja) 2007-04-26
US8229022B2 (en) 2012-07-24
EP1940102B1 (en) 2016-04-27
CN101292484B (zh) 2011-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2384960C2 (ru) Способ модуляции и демодуляции, устройство модуляции и устройство демодуляции
US10700803B2 (en) System and method for generating codebooks with small projections per complex dimension and utilization thereof
EP3509264B1 (en) Method and apparatus for transmitting data
US8275050B2 (en) Low density parity check (LDPC) encoded higher order modulation
EP3306821B1 (en) Methods of converting or reconverting a data signal and method and system for data transmission and/or data reception
CN109155791B (zh) 用于灵活稀疏码多址接入码本设计、传输和检测的方法
EP3681065A1 (en) Coding and modulation apparatus using non-uniform constellation
GB2115655A (en) Signal processing apparatus
JP7301168B2 (ja) コーディングおよび変調方法、復調および復号方法、装置、ならびにデバイス
EP1324558B1 (en) Multiresolution broadcast transmitter and method using Gaussian trellis shaping to reduce average signal power and corresponding multi-stage decoder
US8218679B2 (en) Method and system for creating quadrature modulation signal constellations with arbitrary spectral efficiency
CN109565349B (zh) 接收装置和接收方法
JP6929851B2 (ja) 送信装置、受信装置、送信方法および受信方法
KR100231876B1 (ko) 정진폭특성을 갖는 직교진폭변조방법 및 그 장치
WO2020020663A1 (en) Coding and modulation apparatus using multi-dimensional non-uniform constellation
CN115441985A (zh) 数据传输方法、设备和存储介质
WO2014112253A1 (en) Data transmission and reception using a hierarchical modulation scheme with clustered constellation points
JP3421317B2 (ja) 誤り訂正符号器及び誤り訂正復号器並びに誤り訂正方式の伝送装置
KR101524780B1 (ko) 유사 골레이 시퀀스를 이용한 통신 장치 및 그 데이터 송수신 방법
TW201840139A (zh) 非正交多工資料傳輸方法及傳輸裝置
KR100320953B1 (ko) 유클리드거리와해밍거리를이용한tcm심볼사상방법및장치
CN112534787A (zh) 具有干扰抑制的多址接入方案

Legal Events

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

Effective date: 20171021