RU2398351C2 - Способ передачи данных при помощи тока несущей - Google Patents

Способ передачи данных при помощи тока несущей Download PDF

Info

Publication number
RU2398351C2
RU2398351C2 RU2005135578/09A RU2005135578A RU2398351C2 RU 2398351 C2 RU2398351 C2 RU 2398351C2 RU 2005135578/09 A RU2005135578/09 A RU 2005135578/09A RU 2005135578 A RU2005135578 A RU 2005135578A RU 2398351 C2 RU2398351 C2 RU 2398351C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subbands
carrier current
transmitting data
current according
subband
Prior art date
Application number
RU2005135578/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005135578A (ru
Inventor
Жозеф ФРЮО (FR)
Жозеф ФРЮО
Александр ДЮБУА (FR)
Александр ДЮБУА
Original Assignee
Спидком Текнолоджиз
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 Спидком Текнолоджиз filed Critical Спидком Текнолоджиз
Publication of RU2005135578A publication Critical patent/RU2005135578A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398351C2 publication Critical patent/RU2398351C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • H04B3/542Systems for transmission via power distribution lines the information being in digital form
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5404Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines
    • H04B2203/5416Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines by adding signals to the wave form of the power source
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5462Systems for power line communications
    • H04B2203/5483Systems for power line communications using coupling circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5462Systems for power line communications
    • H04B2203/5491Systems for power line communications using filtering and bypassing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Control Of El Displays (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Multi-Process Working Machines And Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Ticket-Dispensing Machines (AREA)
  • Discharge Of Articles From Conveyors (AREA)

Abstract

В изобретении предлагается способ передачи данных на токе несущей с использованием полосы частот. Технический результат: упрощение синхронизации. В соответствии с указанным способом, полосу частот разбивают на N подполос, где N представляет собой целое число, большее двух или равное двум; применяют технику OFDM (ортогонального мультиплексирования деления частоты) на каждой из указанных подполос; и осуществляют операции вычисления на каждой из подполос. Способ в соответствии с изобретением характеризуется тем, что вычисления, основанные на каждой из подполос, являются независимыми от вычислений, основанных на других подполосах, причем указанные подполосы активизируются и назначаются динамическим образом. В изобретении предлагаются также устройства модуляции и демодуляции для осуществления указанного способа. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Настоящее изобретение в общем имеет отношение к области передачи данных при помощи тока несущей (частоты).
Более конкретно, настоящее изобретение имеет отношение к созданию способа передачи данных и к созданию модема за счет использования техники OFDM (ортогонального мультиплексирования деления частоты).
Уже известна, из заявки на европейский патент ЕР 1011235, система связи с использованием OFDM на токе несущей. В ней снижение шума производят за счет “ограничения” входного сигнала.
Известна также, из заявки на европейский патент ЕР 1014640, система связи с использованием техники OFDM. В ней использованы решения, касающиеся синхронизации между основным устройством и ведомыми устройствами. Добавлены специальные символы и использован более длительный защитный интервал.
Уже предложены, в заявке на патент РСТ WO 01/95518, способ и устройство для модуляции двойной полосы в системах сети тока несущей. В этом изобретении используют технику OFDM, что позволяет переходить от одной полосы к другой статическим образом.
Уже предложены также, в заявке на европейский патент ЕР 1018826, способ передачи данных на токе несущей с использованием техники OFDM. В соответствии с указанным изобретением, сигнал улучшают либо за счет наложения не прямоугольного окна на временной сигнал (при этом теряется одна несущая из двух), либо за счет использования фильтра с заданными коэффициентами.
Из патента США No.5610908 известна также система, позволяющая снизить “отношение максимальной мощности к средней”.
Из патента США No.6473453 известна также система высокочастотной связи, в которой используют передачу восьми мультиплексированных каналов. Эти восемь каналов содержат сигналы, распределенные (разложенные) по частотам. Такое решение является интересным с точки зрения подавления помех, связанных с использованием узких полос.
Из патента США No.5684450 известна сеть электропередачи с использованием техники OFDM на токе несущей, которая содержит фильтры и аналоговую часть для введения сигнала с частотой свыше 1 МГц. Предусмотрено оконечное устройство для расчета хорошего импеданса.
Из патента США No.6282405 известна гибридная сеть распределения электроэнергии и связи, в которой используют, в самом общем виде, технику OFDM.
Из патента США No.6456657 известна также система комплектов фильтров, в которой используют технику OFDM. Эта система позволяет разбивать систему с широкой полосой, мультиплексировать каждую из подполос на канал и восстанавливать сигнал при приеме.
Уже предложена также, в заявке на патент РСТ WO 02/51089, система с самосинхронизацией на периодических шумах с использованием OFDM на токе несущей. Задачей этого изобретения является посылка символов данных между двумя пиками шума.
Из патента США No.6373377 известна также система питания со связью (соединением) для передачи данных.
Из патента США No.6249213 известен также способ передачи информации по линии передачи переменного тока, с использованием множества частотных ортогональных поддиапазонов. Вид реализации изобретения, описанный в этом патенте США, представляет собой способ передачи информации по линии электропередачи переменного тока. Выбран канал частоты для передачи информации, который разбит на множество ортогональных поддиапазонов частоты. Производят тестирование каждого ортогонального поддиапазона частоты, чтобы определить значение характеристики передачи, которую, в свою очередь, используют для определения плотности бит передачи для ортогонального поддиапазона частоты. Информацию разбивают на множество подблоков данных. Каждый подблок данных соответствует одному из ортогональных каналов частоты, причем размер каждого подблока данных определяют на основании соответствующей плотности бит передачи. Данные каждого подблока модулируют для передачи через соответствующий ортогональный поддиапазон частоты. Каждый подблок данных передают главным образом одновременно через соответствующий ортогональный поддиапазон частоты.
Указанный патент США No.6249213 имеет отношение к передаче данных по линии электропередачи. Однако в нем нигде не упоминаются необходимые этапы динамической активизации и назначения подполос. Эти этапы являются очень важными в способе в соответствии с настоящим изобретением. Кроме того, не предлагается также производить вычисления на каждой из подполос полностью независимым образом от вычислений, производимых на других подполосах.
Задачей настоящего изобретения является устранение недостатков известного уровня техники за счет разбиения полосы частот на N подполос (поддиапазонов), где N представляет собой целое число, большее двух или равное двум, осуществления вычислений на каждой из подполос, которые не зависят от вычислений, произведенных на других подполосах, и активизации подполос динамическим образом при помощи программного средства. Кроме того, синхронизация символов OFDM становится простой и дешевой за счет использования символов OFDM размера меньше 512 несущих.
Для этого, в соответствии с настоящим изобретением, в его самом общем применении, предлагается способ передачи данных на токе несущей, с использованием полосы частот, который предусматривает:
разбиение указанной полосы частот на N подполос, где N представляет собой целое число, большее двух или равное двум;
осуществление техники OFDM (ортогонального мультиплексирования деления частоты) на каждой из указанных подполос;
осуществление операций вычисления на каждой из указанных подполос;
отличающийся тем, что
вычисления, произведенные на каждой из подполос, не зависят от вычислений, произведенных на других подполосах;
причем указанные подполосы активизируются и назначаются динамическим образом.
В соответствии с особым вариантом осуществления настоящего изобретения, число N подполос равно 7.
В соответствии с особым вариантом осуществления настоящего изобретения, символы OFDM имеют размер, равный 256 несущим.
В соответствии с предпочтительным вариантом, подполосы активизируются и назначаются динамическим образом при помощи программного средства.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом, подполосы активизируются и назначаются динамическим образом при помощи аппаратного средства.
В соответствии с настоящим изобретением предлагается также оборудование для модуляции и демодуляции, предназначенное для осуществления предложенного способа, которое содержит средства фильтрации, средства вычисления БПФ (быстрого преобразования Фурье), средства аналого-цифрового преобразования, средства усиления и средства активизации и назначения подполос.
Указанные ранее и другие характеристики изобретения будут более ясны из последующего детального описания, данного в качестве примера, не имеющего ограничительного характера и приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи.
На фиг.1 показаны общие принципы осуществления способа в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.2 показана аналоговая часть приема.
На фиг.3 приведено описание полос.
На фиг.4 показана работа комплекта фильтров анализа.
На фиг.5 показан поток синхронизации на одной подполосе.
На фиг.6 показан принцип корреляции символа кадра.
На фиг.7 показана работа блока синхронизации.
На фиг.8 показан принцип компенсации и коррекции ошибки частоты.
На фиг.9 показан поток демодуляции на одной подполосе.
На фиг.10 показана конфигурация модуляции на одной подполосе.
На фиг.11 показана аналоговая часть передачи.
Способ в соответствии с настоящим изобретением основан на использовании одной полосы частот для передачи данных на токе несущей. Не имеющий ограничительного характера пример состоит в использовании полосы от 1,6 МГц до 30 МГц. Принцип способа в соответствии с настоящим изобретением заключается в разбиении полосы на множество (две или больше) подполос, которые являются независимыми и активизируются динамическим образом, за счет использования, на каждой из них, техники OFDM.
Передачу на токе несущей производят с использованием передовой техники обработки сигнала, производя модуляцию разрешенных частот (например, от 1,6 до 30 МГц) на линиях электропередачи, за счет емкостной или индуктивной связи. Такая связь позволяет, с одной стороны, передавать сигналы высокой частоты (свыше 50 Гц) и низкого напряжения по линиям электропередачи, и, с другой стороны, рекуперировать в системе сигналы высокой частоты, присутствующие на электрических кабелях.
Для приема модулированный сигнал рекуперируют из линии электропередачи, фильтруют грубым образом (от 1,6 до 30 МГц) и затем усиливают. Затем его преобразуют в цифровую форму для проведения анализа в функции подполосы, которую он занимает. Все подполосы обрабатываются одинаковым образом, одна за другой. Сигнал синхронизируют, умножают для подавления ошибок частоты, а затем пропускают в частотную область. Там извлекают некоторую информацию о прохождении сигнала через канал, чтобы лучше корректировать деформации, связанные с каналом, после чего сигнал демодулируют. Наконец, блок управления рекуперирует информацию для ее передачи в верхние слои.
Для передачи, блок управления посылает данные одной из подполос за другой. Они модулируются и затем пропускаются во временную область. После этого информация перераспределяется на подполосу, которую предположительно занимают данные, при помощи фильтра синтеза. При этом цифровой сигнал преобразуется в аналоговый сигнал, фильтруется для удаления компонентов за пределами частот 1,6-30 МГц, а затем усиливается. Наконец, сигнал передается по электрическим проводам за счет (емкостной или индуктивной) связи.
Линии (каналы) передачи и приема являются достаточно различными и находятся только на уровне управления и связи (соединения), как это показано на фиг.1. Далее следует ее детальное описание.
Прием - Аналоговая часть
При приеме фильтруют сигналы высокой частоты и оставляют только сигналы полезной полосы (от 1,6 до 30 МГц в данном примере осуществления изобретения), с использованием включенного последовательно конденсатора для блокирования нижних частот и фильтра нижних частот. Этот фильтр может иметь следующие примерные характеристики:
- Фильтр эллиптический порядка 8
- Полоса пропускания 0-30 МГц
- Срез полосы (bande stop) при -50 дБ
- Пульсация в полосе пропускания <1 дБ
- Переходный процесс в полосе пропускания → Среза полосы <2 МГц
Затем производят усиление сигнала с переменным коэффициентом усиления, для регулирования динамики (динамических характеристик) сигнала.
Наконец, при помощи аналого-цифрового преобразователя преобразуют сигнал в цифровую форму.
Например, - 14 бит и 64 МГц
На фиг.2 показана аналоговая часть приема.
Фильтрация
Первым этапом цифровой обработки сигнала является фильтрация, которая представляет собой основное техническое новшество (нововведение) в соответствии с настоящим изобретением. В этом примере осуществления изобретения используют семь подполос. Однако следует иметь в виду, что этот пример не является ограничительным. Фильтрация позволяет рекуперировать в 7 различных трактах сигналы, которые содержатся в следующих 7 подполосах (ТВС, корректор временных искажений):
Подполоса 1: - 2 → 10 МГц
Подполоса 2: 2 → 12 МГц
Подполоса 3: 6 → 18 МГц
Подполоса 4: 10 → 22МГц
Подполоса 5: 14 → 26 МГц
Подполоса 6: 18 → 30 МГц
Подполоса 7: 22 → 34 МГц
В действительности, фильтрация тесно связана со структурой OFDM сигнала. Таким образом, допускают перекрытие различных подполос, предполагая, что несущие, присутствующие в соседних подполосах, не будут использоваться. Эта хитрость позволяет понизить сложность фильтров, сохраняя, однако, высокую спектральную эффективность. Вот частоты, полезные в каждой из подполос:
Подполоса 1: 2 → 6 МГц
Подполоса 2: 6 → 10 МГц
Подполоса 3: 10 → 14 МГц
Подполоса 4: 14 → 18МГц
Подполоса 5: 18 → 22 МГц
Подполоса 6: 22 → 26 МГц
Подполоса 7: 26 → 30 МГц
На фиг.3 показаны различные полосы.
Фильтрацию производят с использованием комплекта фильтров анализа. Эта структура позволяет изолировать сигналы каждой из 7 подполос и переместить их в основную полосу. Восемь выборочных значений глобальной полосы позволяют иметь одно выборочное значение для каждой подполосы. Они мультиплексируются во времени на выходе фильтра.
На фиг.4 показана работа комплекта фильтра анализа.
Синхронизация
Синхронизацию между передатчиком и приемником на каждой полосе производят независимым образом. Таким образом, выборочные значения обрабатывают и накапливают одно за другим, в функции подполосы, к которой они относятся. Синхронизация основана на обнаружении символа автокорреляции и защитного интервала. Она позволяет помещать окно преобразования Фурье для пропускания в частотную область.
На фиг.5 показан поток синхронизации на одной подполосе. Символ синхронизации посылают в начале кадра. Он содержит известную информацию, повторяющуюся во времени. Корреляция на половине символа позволяет обнаруживать этот символ среди других. Наконец, в конце символа используют защитный интервал, который представляет собой копию начала символа. Корреляция на длине защитного интервала позволяет точно находить окно преобразования Фурье.
На фиг.6 показан принцип корреляции символа кадра.
После того как символ целиком будет принят и обнаружен, блок синхронизации посылает его на преобразование Фурье, после комплексного перемножения. Оно позволяет произвести временную коррекцию сигнала на основании расчетов, которые сделаны ниже по ходу при приеме. В начале кадра коррекция является неактивной.
Начиная с этого места выборочные значения различных подполос будут раздельными. Подполосы обрабатывают одну за другой, для 256 выборочных значений из 256.
На фиг.7 показана работа блока синхронизации.
Преобразование Фурье
В соответствии с предпочтительным примером осуществления изобретения, сигнал OFDM в каждой из подполос образован из 256 несущих. Даже если используют только 128 несущих для соответствия структуре подполос, необходимо произвести преобразование Фурье в 256 точках. Для 256 временных выборочных значений, полученных в одной подполосе, преобразование Фурье позволяет вычислить 256 частотных выборочных значений, соответствующих 256 несущим.
Использованная структура является относительно классической, основанной на принципе бабочки. Таким образом, из 256 точек 128 являются не нулевыми, причем эта структура является весьма оптимизированной в том, что касается поверхности и скорости. Она позволяет производить расчет с задержкой около 256 циклов.
Частотная коррекция
Электрический ток, как и большинство средств связи, создает ошибки на частотах, которые в нем используют. Могут быть ошибки по амплитуде и по фазе, причем эти два параметра дрейфуют во времени. Решение в соответствии с настоящим изобретением, которое применяют для их коррекции, основано на использовании двух инструментов: полностью известного опорного символа, который содержит все полезные несущие и посылается (передается) с регулярными интервалами; и опорных (задающих) несущих в каждом символе данных. Их положение известно от передатчика и приемника.
При помощи опорного символа производят коррекцию фазы и амплитуды для совокупности несущих.
К следующим символам применяют найденные выше значения и анализируют опорные несущие. Для них производят расчет угла вращения и вычисляют угол вращения для всех других несущих при помощи линейной регрессии. Угол вращения несущей для среды называется Дельта, и этот угол применяют к следующему символу во временной области. На фиг.5 показан поток синхронизации на одной подполосе, а на фиг.8 показан принцип компенсации и коррекции ошибки частоты.
Демодуляция
После проведения коррекции несущих их можно демодулировать. Для этого передатчик и приемник согласовывают для использования специфических видов модуляции для каждой из 16 групп из 8 несущих на подполосу. Для каждой из этих групп можно использовать модуляцию, адаптированную к уровню шума:
0 - отсутствие модуляции
1 - фазовая модуляция (BPSK, двухпозиционная фазовая манипуляция)
2 - четвертичная фазовая модуляция (QPSK, фазовая манипуляция с четвертичными (фазовыми) сигналами)
4 - квадратурная амплитудная модуляция 16 (QAM 16)
6 - квадратурная амплитудная модуляция 64 (QAM 64)
8 - квадратурная амплитудная модуляция 256 (QAM 256)
Опорные символы, также как и опорные несущие, не демодулируют. Кроме того, в каждой из подполос некоторые несущие запрещены, так как они используются в других приоритетных задачах. Их также не демодулируют.
Демодулятор может вычислять отношение сигнал - шум для каждой из несущих. Это осуществляют за счет демодуляции несущей с использованием значений канала, повторной модуляции, чтобы найти ожидаемые теоретические значения, и определяют разность.
На фиг.9 показан поток демодуляции на одной подполосе.
Все демодулированные значения запоминают (накапливают) и информацию относительно демодуляции передают в контроллер. Вся информация относительно отношения сигнал - шум передается в контроллер.
Управление
Управление осуществлением передачи на токе несущей производят с использованием микроконтроллера, который непосредственно управляет модулятором при передаче и демодулятором при приеме. Микроконтроллер производит обработку различных подполос одна за другой. В функции своей собственной программной конфигурации (программы, загруженной в него динамически) он активизирует или нет подполосы и назначает им различные потоки данных.
Он не производит управление данными как таковыми, но получает информацию о наличии данных и производит соответствующее управление модулятором и демодулятором. Аналогичным образом, он информирует высшие слои (корректор ошибки кодирования, слой MAC (протокол управления доступом к передающей среде) и т.п.) о том, какие данные переданы или приняты.
Кроме того, контроллер является единственным органом, определяющим виды модуляции, применяемые к каждой несущей, и вычисленное отношение сигнал - шум. Именно он принимает решение об изменении модуляции.
Излучение - Модуляция
Модулятор во многом похож на демолулятор: они имеют аналогичные функциональные свойства. Речь идет о модуляции накопленных данных по команде контроллера. Данные могут быть модулированы по 0, 1, 2, 4, 6 или 8, в функции качества. На каждой из несущих можно запретить модуляцию, чтобы сохранить запрещенные частоты (называемые зарубками, вырезами). На двух опорных несущих в одном символе, можно принудительно произвести модуляцию с использованием известной величины.
На фиг.10 показана конфигурация модуляции на одной подполосе.
Для того чтобы ограничить передачу информации, передаются только 128 активных несущих в каждой из подполос. Только ниже по ходу (в частности, в обратном преобразовании Фурье) добавляют 128 других нулевых несущих и образуют 256 точек на одну подполосу.
Перемножение
Модулятор должен иметь только 6 бит динамики (динамического диапазона) для осуществления модуляции. Частотный элемент каждой несущей умножают на комплексное число и поддерживают динамику 14 бит. Комплексное число, которое используют для умножения, можно разложить на:
- амплитуду, чтобы лучше адаптироваться к электромагнитным ограничениям,
- фазу, чтобы исключить насыщение при вычислении ниже по ходу.
Обратное преобразование Фурье
Этот этап позволяет вырабатывать временной сигнал 256 точек, исходя из полезных 128 частотных элементов.
Фильтр синтеза
Фильтр синтеза позволяет транслировать различные данные, соответствующие различным подполосам, в связанные с ними полосы частот. Использованная структура является парной с фильтром анализа, использованным при приеме: данные поступают в виде блока из 256 временных выборочных значений, одна подполоса после другой. После 256 символов добавляют защитный интервал из 32 временных выборочных значений. Данные каждой из подполос получают на выходе с перемежением (чередованием).
Аналоговая часть
Передачу начинают с преобразования цифрового сигнала в аналоговый.
На выходе преобразователя сигнал фильтруют, чтобы исключить влияние частоты дискретизации и избежать генерации помех вне полосы, выделенной для передачи на токе несущей. Применяемый фильтр имеет следующие характеристики:
- Фильтр эллиптический порядка 8
- Полоса пропускания 0-30 МГц
- Срез полосы при -50 дБ
- Пульсация в полосе пропускания <1 дБ
- Переходный процесс в полосе пропускания → Срез полосы <2 МГц
Затем производят усиление сигнала до осуществления связи (соединения). Усиление производят с постоянным коэффициентом усиления (равным 2).
На фиг.11 показана аналоговая часть передачи.
Несмотря на то, что был описан предпочтительный вариант осуществления изобретения, совершенно ясно, что в него специалистами в данной области могут быть внесены различные изменения и дополнения, которые не выходят, однако, за рамки формулы изобретения.

Claims (8)

1. Способ передачи данных на токе несущей, используя полосу частот, содержащий следующие стадии:
разбивают полосу частот на N поддиапазонов, где N - целое число, больше чем или равное двум;
осуществляют ортогональное частотное уплотнение (OFDM) на каждом из указанных поддиапазонов, причем указанные поддиапазоны активизируют и распределяют в динамическом режиме; и
выполняют операцию цифровой обработки на каждом из поддиапазонов,
отличающийся тем, что операции цифровой обработки на каждом из поддиапазонов выполняют независимо от операций цифровой обработки, выполнямой на других поддиапазонах, при этом используют набор фильтров для разбивки указанной полосы частот на N поддиапазонов и осуществляют стадию синхронизации, выполняемую независимо, начиная с каждого из этих поддиапазонов.
2. Способ передачи данных на токе несущей по п.1, отличающийся тем, что фильтры указанного набора имеют фильтрованные поддиапазоны с перекрытием.
3. Способ передачи данных на токе несущей по п.2, отличающийся тем, что не используют частоты, которые имеются в указанных перекрытиях.
4. Способ передачи данных на токе несущей по п.1, отличающийся тем, что число N поддиапазонов равно 7.
5. Способ передачи данных на токе несущей по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что символы OFDM имеют размер, равный 256 несущим.
6. Способ передачи данных на токе несущей по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что поддиапазоны активизируются и назначаются динамическим образом при помощи программного средства.
7. Способ передачи данных на токе несущей по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что поддиапазоны активизируются и назначаются динамическим образом при помощи аппаратного средства.
8. Устройство для реализации способа по одному из пп.1-7, содержащее средства фильтра, вычисленое средство быстрого преобразования Фурье (FFT), аналого-цифровой преобразователь (ADC), усилитель, средства для формирования и распределения поддиапазонов и средство синхронизации.
RU2005135578/09A 2003-04-30 2004-04-30 Способ передачи данных при помощи тока несущей RU2398351C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR03/05374 2003-04-30
FR0305374A FR2854514B1 (fr) 2003-04-30 2003-04-30 Procede de transmission de donnees et modem par courant porteur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005135578A RU2005135578A (ru) 2006-03-20
RU2398351C2 true RU2398351C2 (ru) 2010-08-27

Family

ID=33155593

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005135578/09A RU2398351C2 (ru) 2003-04-30 2004-04-30 Способ передачи данных при помощи тока несущей

Country Status (14)

Country Link
US (1) US7746763B2 (ru)
EP (1) EP1618677B1 (ru)
JP (1) JP2006525711A (ru)
KR (1) KR20060015559A (ru)
CN (1) CN1781262B (ru)
AT (1) ATE474380T1 (ru)
CA (1) CA2524224C (ru)
DE (1) DE602004028112D1 (ru)
ES (1) ES2348979T3 (ru)
FR (1) FR2854514B1 (ru)
HK (1) HK1090198A1 (ru)
PL (1) PL1618677T3 (ru)
RU (1) RU2398351C2 (ru)
WO (1) WO2004100392A1 (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10420097B2 (en) 2002-01-22 2019-09-17 Ipr Licensing, Inc. Techniques for setting up traffic channels in a communications system
JP4411079B2 (ja) 2002-01-22 2010-02-10 アイピーアール ライセンシング インコーポレイテッド 通信システムにおけるトラフィック・チャネルの割当
US7599281B1 (en) * 2004-02-17 2009-10-06 Qualcomm Incorporated Low rate MIMO
US7808985B2 (en) 2006-11-21 2010-10-05 Gigle Networks Sl Network repeater
US8406239B2 (en) 2005-10-03 2013-03-26 Broadcom Corporation Multi-wideband communications over multiple mediums
EP1770870B1 (en) 2005-10-03 2019-04-03 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Powerline communication device and method
US7860146B2 (en) 2006-07-06 2010-12-28 Gigle Networks, Inc. Adaptative multi-carrier code division multiple access
US8213582B2 (en) 2008-03-14 2012-07-03 Broadcom Europe Limited Coupling signal processing circuitry with a wireline communications medium
US8885814B2 (en) 2006-07-25 2014-11-11 Broadcom Europe Limited Feedback impedance control for driving a signal
US9705562B2 (en) 2006-07-25 2017-07-11 Broadcom Europe Limited Dual transformer communication interface
EP2063546B1 (de) 2007-11-23 2019-01-16 ABB Schweiz AG Mehrträger-Übertragungsverfahren zur Datenkommunikation in Stromversogungsnetzen
KR20090095434A (ko) 2008-03-03 2009-09-09 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 다중 주파수 밴드를 이용한 신호송수신 시스템 및 방법
US8570910B2 (en) * 2008-06-20 2013-10-29 Panasonic Corporation Wireless transmission apparatus and wireless transmission method
US7602220B1 (en) 2008-06-24 2009-10-13 Gigle Semiconductor, Ltd. Resistor-input transconductor including common-mode compensation
US10141984B2 (en) 2008-07-14 2018-11-27 Marvell World Trade Ltd. Multi-band transmission system
ES2349515B2 (es) * 2008-07-14 2011-07-15 Marvell Hispania, S.L. (Sociedad Unipersonal) Procedimiento de transmision de datos multibanda.
US7956689B2 (en) 2008-10-13 2011-06-07 Broadcom Corporation Programmable gain amplifier and transconductance compensation system
US7795973B2 (en) 2008-10-13 2010-09-14 Gigle Networks Ltd. Programmable gain amplifier
US8514793B2 (en) 2008-10-31 2013-08-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for monitoring and processing component carriers
US20120263252A1 (en) * 2011-04-12 2012-10-18 Texas Instruments Incorporated Systems and Methods of Power Line Transmission of Solar Panel Data
US8954025B2 (en) * 2011-05-09 2015-02-10 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Tactical radio transceiver with intermediate frequency (IF) filter package for narrowband and wideband signal waveforms
US9865783B2 (en) 2013-09-09 2018-01-09 Luminus, Inc. Distributed Bragg reflector on an aluminum package for an LED
US9479379B2 (en) 2013-12-10 2016-10-25 Semitech Semiconductor Pty Ltd. Narrowband OFDM (NOFDM) transceiver for powerline communications (PLC)

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8909051D0 (en) 1989-04-21 2001-04-11 Secr Defence A high data rate multiplexed multichannel high frequency broadcast system
GB9218874D0 (en) 1992-09-07 1992-10-21 British Broadcasting Corp Improvements relating to the transmission of frequency division multiplex signals
US6282405B1 (en) 1992-10-22 2001-08-28 Norweb Plc Hybrid electricity and telecommunications distribution network
GB9222205D0 (en) 1992-10-22 1992-12-02 Norweb Plc Low voltage filter
US7092352B2 (en) * 1993-07-23 2006-08-15 Aquity, Llc Cancellation systems for multicarrier transceiver arrays
JPH07226724A (ja) * 1994-02-15 1995-08-22 Toshiba Corp Ofdm変調方法及びofdm復調方法並びにofdm変調装置及びofdm復調装置
JPH07283801A (ja) * 1994-04-11 1995-10-27 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> 音声信号の無線伝送方法
EP0808534A2 (en) * 1995-02-06 1997-11-26 Adc Telecommunications, Inc. Method of communication channel monitoring using parity bits
JPH1066039A (ja) * 1996-08-23 1998-03-06 Sony Corp 通信方法、送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
CA2184541A1 (en) 1996-08-30 1998-03-01 Tet Hin Yeap Method and apparatus for wavelet modulation of signals for transmission and/or storage
JPH10313286A (ja) * 1997-05-13 1998-11-24 Sony Corp 受信装置
JP2000049744A (ja) * 1998-05-26 2000-02-18 Victor Co Of Japan Ltd 伝送帯域分割変復調装置及びその方法
DE69940235D1 (de) * 1998-05-26 2009-02-26 Panasonic Corp Modulator, Demodulator, und Übertragungssystem für OFDM-Übertragung
JP2000022658A (ja) * 1998-06-26 2000-01-21 Hitachi Denshi Ltd 複数搬送波変調方式
JP2000049885A (ja) * 1998-07-13 2000-02-18 Integrated Telecom Express 将来的互換性及び機能拡張性を備えた速度適合型ソフトウエアモデム及びその操作方法
WO2000018048A1 (fr) * 1998-09-21 2000-03-30 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Dispositif et procede de communication sur ondes porteuses multiples
GB9827601D0 (en) 1998-12-15 1999-02-10 Northern Telecom Ltd A power line communications system and method of operation thereof
US6249213B1 (en) * 1998-12-17 2001-06-19 Intel Corporation Method for transmitting information over an alternating current power line through a plurality of frequency orthogonal subchannels
GB9828373D0 (en) 1998-12-22 1999-02-17 Northern Telecom Ltd A power line communication system and method of operation thereof
DE19900324C1 (de) 1999-01-07 2000-07-20 Polytrax Inf Technology Ag Verfahren zur Datenübertragung
JP2001053716A (ja) * 1999-08-17 2001-02-23 Nec Corp 無線伝送システム、無線伝送方法、送信装置及び受信装置
EP1290811A2 (en) * 2000-06-07 2003-03-12 Conexant Systems, Inc. Method and apparatus for dual-band modulation in powerline communication network systems
JP2002009725A (ja) * 2000-06-22 2002-01-11 Victor Co Of Japan Ltd 直交周波数分割多重信号の生成方法、及び直交周波数分割多重信号生成装置
US6373377B1 (en) 2000-10-05 2002-04-16 Conexant Systems, Inc. Power supply with digital data coupling for power-line networking
DE10063675C1 (de) 2000-12-20 2002-06-20 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Daten auf wenigstens einer elektrischen Energieversorgungsleitung
JP2002280939A (ja) * 2001-03-21 2002-09-27 Toyo Commun Equip Co Ltd 電力線通信装置
FR2825861A1 (fr) * 2001-06-06 2002-12-13 St Microelectronics Sa Allocation de frequences en modulation multiporteuses orthogonales
US6959050B2 (en) * 2001-06-15 2005-10-25 Motorola, Inc. Method and apparatus for synchronizing an OFDM signal
JP2003046471A (ja) * 2001-07-30 2003-02-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Ofdm送信回路
JP3796420B2 (ja) * 2001-07-30 2006-07-12 日本電信電話株式会社 Ofdm受信回路
US20030133473A1 (en) * 2001-08-04 2003-07-17 Manis Constantine N. Power line communication system
US7349439B2 (en) * 2001-12-06 2008-03-25 Pulse-Link, Inc. Ultra-wideband communication systems and methods
AU2003237796A1 (en) * 2002-01-24 2003-09-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method of and system for power line carrier communications
US7257165B2 (en) * 2002-04-18 2007-08-14 Gardner Steven H Method and apparatus for preamble detection and time synchronization estimation in OFDM communication systems
US7529177B2 (en) * 2002-08-28 2009-05-05 Agere Systems Inc. Dithering scheme using multiple antennas for OFDM systems
KR100532422B1 (ko) * 2003-02-28 2005-11-30 삼성전자주식회사 동일 심볼을 다수의 채널에 중복적으로 전송하여 통신거리를 확장시킨 무선 랜 시스템의 직교 주파수 분할다중화 송수신 장치 및 그 송수신 방법

Also Published As

Publication number Publication date
HK1090198A1 (en) 2006-12-15
WO2004100392A1 (fr) 2004-11-18
RU2005135578A (ru) 2006-03-20
CN1781262B (zh) 2012-04-25
PL1618677T3 (pl) 2011-01-31
WO2004100392B1 (fr) 2005-01-27
ES2348979T3 (es) 2010-12-20
DE602004028112D1 (de) 2010-08-26
CA2524224C (fr) 2013-02-26
FR2854514B1 (fr) 2006-12-15
EP1618677A1 (fr) 2006-01-25
CA2524224A1 (fr) 2004-11-18
JP2006525711A (ja) 2006-11-09
US20070064589A1 (en) 2007-03-22
ATE474380T1 (de) 2010-07-15
EP1618677B1 (fr) 2010-07-14
CN1781262A (zh) 2006-05-31
KR20060015559A (ko) 2006-02-17
US7746763B2 (en) 2010-06-29
FR2854514A1 (fr) 2004-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2398351C2 (ru) Способ передачи данных при помощи тока несущей
EP0847643B1 (en) Method for simplifying the demodulation in multiple carrier transmission system
US7058140B2 (en) Sliding-window multi-carrier frequency division multiplexing system
JP3278850B2 (ja) 多重搬送波変調のクリッピング・ノイズをセットアップする方法および装置
US5815488A (en) Multiple user access method using OFDM
US7020218B2 (en) Sliding-window transform with integrated windowing
US7426242B2 (en) Orthogonal frequency digital multiplexing correlation canceller
KR100356975B1 (ko) 블록으로 포맷된 신호에 기초하여 블록 주파수를 분리하는방법
CA2258009C (en) Dsp implementation of a cellular base station receiver
US8144807B2 (en) Crosstalk cancellation in digital subscriber line communications
JP4410801B2 (ja) Ofdm信号の変調および復調
WO2008005507A2 (en) Adaptative multi-carrier code division multiple access
EP0920741A1 (en) Frequency division multiplexed transmission of sub-band signals
WO2001047204A1 (en) Correction of a sampling frequency offset in an orthogonal frequency division multiplexing system by sidelobe analysis of pilot subcarriers
WO2015200785A1 (en) Downstream ofdm signal egress detection
JP4554608B2 (ja) 送信装置
WO2020134855A1 (zh) 一种卫星通信系统
EP1246386B1 (en) Data communication apparatus and method based on orthogonal frequency division multiple access
JPH09214463A (ja) Ofdm送信装置及びofdm受信装置
EP1333608A2 (en) Data transmission system and data transmission method for cable television
JP2012506188A (ja) 電気通信方法及びシステム
WO2006121073A1 (ja) 多重伝送装置及び多重伝送方法
US8311137B1 (en) Method for DC offset removal in OFDM systems
CA2214287A1 (en) Method and apparatus for encoding a signal using pairs of its sub-band signals for quadrature amplitude modulation

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20090216

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20090804

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130501