WO2012028808A1 - Procédé et système de transmission de données par ondes porteuses non-linéaires - Google Patents

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Patrick Hanusse
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    • G06F17/10Complex mathematical operations
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    • G06F17/141Discrete Fourier transforms
    • HELECTRICITY
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    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
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    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
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    • 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) or DMT

Definitions

  • the present invention relates to a method and a system for transmitting digital data from at least one transmitter to at least one receiver through a communication channel by modulating characteristic parameters of at least one carrier wave.
  • Such data are very rarely adapted to direct transmission via the chosen communication channel, be it wireless, wired, or optical.
  • the transport of these data is generally carried out by modulation of a linear carrier wave, that is to say by varying the amplitude and argument parameters of this carrier wave according to the data to be transmitted.
  • the modulated signal is demodulated so as to extract the useful data from the carrier wave.
  • ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
  • DMT Discrete Multi-Tone modulation
  • the nth subcarrier is thus a linear wave of frequency n ⁇ 4.3125 kHz.
  • Each of these sub-carriers is then modulated in amplitude and phase, at a rate of 4000 symbols per second, each symbol corresponding to a modulation state, and capable of coding from 2 to 15 bits of information depending on the quality of the signal. transmission observed on the line for this sub-carrier.
  • the transmitted signal is composed of the sum of the set of modulated subcarriers.
  • a Fast Fourier Transform FFT
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the object of the invention is therefore to propose a data transmission method having a resistance and a robustness in the face of the attenuations of the transmission line and the external disturbances superior to the transmission methods according to the state of the art.
  • the subject of the invention is a method of the aforementioned type, characterized in that said carrier wave is a nonlinear wave, of the form, phase of said wave, is an increasing function.
  • the method according to the invention also comprises the following characteristics, taken separately or in combination:
  • f is the frequency of said wave and the parameters a k , b k , t k , r k and Xi are characteristic parameters of the non-linearity of said wave and its morphology, the psiri ! and pcosi being defined by:
  • said carrier wave is expressed as a function of parameters characteristic of the non-linearity of said wave and of its morphology in the form: where f is the frequency of the carrier wave, the functions hcos and hsin are defined by:
  • said signal comprises at least two non-linear carrier waves of different frequencies.
  • the subject of the invention is also a system for transmitting digital data from at least one transmitter to at least one receiver through a communication channel by modulation of characteristic parameters of at least one carrier wave, characterized in that said carrier wave is a non-linear wave, of the form, phase of said wave, is a
  • the system according to the invention also comprises the following characteristics, taken separately or in combination:
  • the means for expressing said carrier wave as a function of parameters characteristic of the non-linearity of said wave and of its morphology comprise means for expressing said phase in the form of: where f is the frequency of said wave and the parameters a k , b k , t k , r k and Xi are characteristic parameters of the non-linearity of said wave and its morphology, the psaffir and pcosi functions being defined by :
  • said signal comprises at least two non-linear carrier waves of different frequencies.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a system adapted for implementing the method according to one embodiment of the invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating the transmission method according to one embodiment of the invention.
  • the method according to the invention is based on the transport of data by modulation of one or more non-linear periodic carrier waves, also called anharmonic, of general form: in which the entire temporal dependence is contained in the phase function ⁇ , which is an increasing monotonic function of time t.
  • x 0 and Xi respectively denote the mean value and the amplitude of the wave.
  • mean value is meant here the mean between the maximum and minimum values of the signal x (t), respectively equal to (x 0 + xi) and
  • phase dynamics This phase dynamics is expressed by the function F, derived from the function ⁇ with respect to time t:
  • phase ⁇ ( ⁇ ) can be expressed in the form:
  • the parameters a k , b k , t k and r k appearing in equation (3) determine the morphology and anharmonicity of the signal.
  • the parameters r k included in the interval [0; 1 [, are called anharmonicity parameters.
  • all the coefficients r k are zero, which corresponds to a harmonic wave, that is to say linear.
  • the wave x (t) expressed by equation (8) is entirely determined by four parameters Xi, r, p 0 and t 0 .
  • the parameter Xi determines the amplitude of the wave.
  • the parameter of anharmonicity r included in the interval [0; 1 [, makes it possible to quantify the difference to the linearity of the wave.
  • the parameter t 0 makes it possible to translate the wave in time without changing its shape, while the parameter p 0 of morphology makes it possible to change the waveform without translating it.
  • the parameters Xi, r, q 0 and t 0 can be determined from the data of the amplitudes and A 2 and the phases ⁇ and ⁇ 2 of the first two Fourier modes, by:
  • the only data of the first two Fourier modes of the wave x (t) makes it possible to calculate the set of parameters Xi, r, q 0 and t 0 which completely determine the signal x (t).
  • a non-linear wave of selected frequency f can be used as an information-carrying wave, this information being carried by the values of the parameters q 0 , r, t 0 and Xi that it is possible to modulate similar to the amplitude and phase of linear waves in ADSL.
  • the non-linear carrier wave is able to carry 4 bits per symbol.
  • a modulation of each of these parameters between four values corresponds to the transport of 8 bits per symbol.
  • non-linear subcarriers can be transmitted simultaneously on the same communication channel, to multiply the number of data bits on this channel per unit of time.
  • the determination of the values of the parameters q 0 , r, t 0 and Xi modulating a non-linear subcarrier of frequency f and carrying information requires the analysis of the first two modes of Fourier of this subcarrier, of frequencies f and 2f.
  • FIG. 1 shows a system adapted for implementing the method according to one embodiment of the invention.
  • This system comprises a transmitter terminal 1, connected to a first transmission device 3, itself connected to a communication network 5.
  • the system also comprises a second transmission device 7, connected to the network 5, and a receiving terminal 9, connected to the second transmission device 7.
  • the transmitting terminal 1 and the receiving terminal 9 are, for example, computers capable of transmitting and receiving digital data to and from the communication network 5 via respectively the first and second transmission devices 3 and 7.
  • the transmission devices 3 and 7 are respectively connected to the transmitter 1 and receiver 9 terminals via wired or wireless links. They are able to generate nonlinear waves, to modulate the value of characteristic parameters of these waves, such as the parameters Xi, r, q 0 and t 0 previously described, as a function of the value of the digital data to be transmitted, and to emit these modulated waves on the communication network 5. Furthermore, the transmission devices 3 and 7 are able to receive non-linear waves transmitted through the communication network 5, and to demodulate these waves so as to extract the value of the digital data carried by these waves.
  • the transmission devices 3 and 7 will subsequently be called transmitter modem 3 and receiver modem 7.
  • the communication network 5 comprises in particular a transmission channel connecting the transmitter 3 and receiver 7 modems, whose bandwidth is between a minimum frequency f min and a maximum frequency f max .
  • FIG. 2 shows the main steps of the method according to one embodiment of the invention, implemented for the transmission of data D from the transmitting terminal 1 to the receiving terminal 9 through the network 5.
  • N p the number of subcarriers nonlinear available and usable for transporting data between the frequency f min and f max frequency
  • f k the frequency of a subcarrier index of k, with , fi being called base frequency.
  • the transmitting terminal 1 transmits the data D to the receiving terminal 9 to the transmitting modem 3.
  • the transmitting modem 3 distributes the data D in N, frames of
  • N b bits of data then, for each of the frames, the N b data bits in N p set of n b bits.
  • the available frequency range between the transmitter 3 and receiver 9 modems that is to say the frequency range over which the signal-to-noise ratio is considered to be acceptable, is between a base frequency fi and maximum frequency .
  • the data D is thus divided into N frames of N b bits, these frames being intended to be transmitted by the transmitting modem 3 successively from the frame of index 1 to the frame of index N t , at a rate for example equal to 4000 frames per second.
  • the N b bits of data are themselves divided into N p sets of n b bits, each of these N p sets being assigned to a non-linear subcarrier and intended to be transported by this sub-carrier.
  • the transmitter modem 3 successively transmits each of the N frames of data to the receiver terminal 9, modulating each of the N p sub-carriers as a function of the value of the n b bits. of the frame associated with it, and transmitting all the n p sub-carriers simultaneously to the network 5.
  • Each step 24 thus comprises a modulation step 26, during which the transmitter modem 3 modulates each of the N p sub-carriers, and more precisely the value of the parameters Xi, r, q 0 and t 0 of these sub-carriers, in a function of the value of the n b bits of data to be transmitted which are associated with this sub-carrier.
  • each of the non-linear subcarriers of frequency f k denoted x k (t), is expressed in the form:
  • the modulation step 26 is then followed by a transmission step 28, during which the transmitter modem 3 transmits a signal X (t) composed of the sum of the set of non-linear subcarriers modulated towards the network 5, to the receiving terminal 9.
  • This signal is thus expressed by;
  • the signals corresponding to the N frames of data, successively transmitted by the transmitting modem 3, are transported through the network 5 in a transport step 30, then successively received by the receiving modem 7.
  • a demodulation step 32 performed as reception by the receiving modem 7 of the signals X (t) associated with each of the frames transmitted by the transmitting modem 3, the receiving modem 7 extracts each signal X (t). ) received the value of the data carried by this signal.
  • the receiver modem 7 applies a fast Fourier transform on the received signal X (t), so as to obtain the Fourier spectrum of this signal, composed of a set of harmonics at frequencies that are multiples of the frequency basic fi.
  • the receiver modem 7 iteratively determines the magnitude of the amplitudes of the first two modes of
  • the receiver modem 7 first determines the magnitude of the amplitudes of the two
  • the receiver modem 7 deduces from these amplitude and phase values the values of the parameters and associated with this sub-carrier, parameters that fully determine the equation of this sub-carrier. From this equation, the receiver modem 7 calculates the values of the multiple frequency harmonics of fi, which are present in the spectrum of Fourier of the received signal, and subtract these harmonics from the Fourier spectrum. Thus, at the end of the iteration 1, the Fourier spectrum of the signal X (t) received no longer includes any harmonic of the subcarrier of frequency f 1.
  • the receiver modem 7 determines the magnitude of the amplitudes of the first two modes of
  • the receiver modem calculates the values of the multiple frequency harmonics of f k , and subtracts these harmonics from the Fourier spectrum.
  • the latter then transmits, in a step 36, all of these data to the receiving terminal.
  • Steps 32 and 36 are implemented by the receiving modem for each of N, signals corresponding to N, data frames transmitted by transmitter modem 3.
  • This method of transporting data by non-linear carrier waves makes it possible to increase the resistance to external disturbances received on the transmission line and to the attenuation observed on this line.
  • This resistance to disturbances is notably induced by the fact that the parameters associated with each
  • Subcarrier frequency f k are determined from the first two modes of Fourier, frequency f k and 2 f k of this subcarrier. It is therefore possible to obtain, after demodulation, values of the parameters corresponding to the values
  • the robustness of the method can be further improved, for example when the transmission channel is very highly noisy, by determining the parameter values from more than two Fourier modes of each sub-component.
  • the values of the parameters x , r ', q 0 and t 0 associated with a subcarrier of frequency f k can be determined in a manner even more precise from the first three Fourier modes of this sub-carrier, that is to say from the harmonics of the Fourier spectrum of frequencies f k , 2f k and 3f k .
  • the noise and attenuation robustness of the method according to the invention makes it possible in particular to increase the number n b of bits coded by each subcarrier, and therefore to increase the bit rate of the transmitted data.
  • each subcarrier may have a more complex shape than the form (8) described above and thus involve more than four parameters.
  • the parameters a k , b k , t k , r k and Xi can then be determined during the step 32 of demodulation by optimization.
  • the signal X (t) emitted may comprise both non-linear carrier waves modulated in accordance with the method according to the invention and linear carrier waves modulated in amplitude and in phase, in accordance with the standard
  • the proportion of linear and non-linear carrier waves is then adjustable according to the quality of the transmission along the transmission channel, the proportion of data transmitted via non-linear carrier waves being increased when the quality of this transmission is degraded.

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Abstract

Ce procédé de transmission de données numériques d'un émetteur vers un récepteur, à travers un canal de communication, par modulation de paramètres caractéristiques d'au moins une onde porteuse, est caractérisé en ce que ladite onde porteuse est une onde non-linéaire, de la forme x(t) = x0 + χ1 cos(Φ(t) - P0 ) où Φ(t), phase de ladite onde, est une fonction croissante non-linéaire du temps et p0 une origine de phase, et en ce qu'il comprend les étapes d'expression de ladite onde porteuse en fonction de paramètres caractéristiques de sa non-linéarité et de sa morphologie, de modulation (26) de la valeur desdits paramètres caractéristiques en fonction de la valeur d'au moins une partie desdites données numériques, de transmission (30) d'un signal comprenant au moins ladite onde porteuse modulée à travers ledit canal de communication, de réception dudit signal par ledit récepteur et de détermination (32), à partir dudit signal, de la valeur desdits paramètres caractéristiques de l'onde porteuse modulée.

Description

Procédé et système de transmission de données par ondes porteuses non-linéaires
La présente invention concerne un procédé et un système de transmission de données numériques d'au moins un émetteur vers au moins un récepteur à travers un canal de communication, par modulation de paramètres caractéristiques d'au moins une onde porteuse.
Elle s'applique en particulier au transport de données de télécommunications, par exemple sur certaines couches physiques ou de liaison d'un réseau tel qu'Internet.
De telles données sont très rarement adaptées à un transmission directe par le canal de communication choisi, qu'il soit hertzien, filaire, ou optique. Ainsi, le transport de ces données est généralement réalisé par modulation d'une onde porteuse linéaire, c'est- à-dire en faisant varier les paramètres d'amplitude et d'argument de cette onde porteuse en fonction des données à transmettre. A réception, le signal modulé est démodulé, de manière à extraire de l'onde porteuse les données utiles.
L'archétype actuel de transport dense d'informations est représenté par le standard ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), permettant de transmettre sur une ligne téléphonique classique des données numériques à des débits élevés. Ce standard est basé sur la modulation DMT (Discrète Multi-Tone), qui consiste à répartir sur un grand nombre de sous-porteuses les données que l'on veut transmettre.
Plus précisément, la modulation DMT consiste à diviser la bande de fréquences comprise entre 0 Hz et 1 104 kHz en 255 intervalles de 4,3125 kHz, et à associer à chacun de ces intervalles une sous-porteuse de fréquence multiple à f0=4,3125 kHz. La n- ième sous-porteuse est ainsi une onde linéaire de fréquence n x 4,3125 kHz. Dans la pratique, seules les sous-porteuses d'indices 16 à 255, c'est-à-dire de fréquence comprise entre 69 et 1 104 kHz, sont utilisées pour transporter le flux ADSL.
Chacune de ces sous-porteuses est alors modulée en amplitude et en phase, au rythme de 4 000 symboles par seconde, chaque symbole correspondant à un état de modulation, et pouvant coder de 2 à 15 bits d'information en fonction de la qualité de transmission observée sur la ligne pour cette sous-porteuse.
Le signal émis est composé de la somme de l'ensemble des sous-porteuses modulées. A réception, une transformée de Fourier rapide (FFT) est appliquée au signal, permettant d'extraire de chacune des sous-porteuses les valeurs des symboles utilisés pour leur modulation, donc les bits d'information codés.
Or, lorsque l'atténuation entre l'émetteur du signal et le récepteur devient forte, par exemple à cause de la longueur de la ligne, ou lorsque cette ligne est soumise à des perturbations extérieures, le rapport signal sur bruit se dégrade, et il peut devenir impossible de déterminer de manière fiable l'amplitude et la phase de chaque sous- porteuse pour lui associer une valeur de symbole sans ambiguïté.
Le but de l'invention est donc de proposer un procédé de transmission de données présentant une résistance et une robustesse face aux atténuations de la ligne de transmission et aux perturbations extérieures supérieures aux procédés de transmission selon l'état de la technique.
A cette fin, l'invention a pour objet un procédé du type précité, caractérisé en ce que que ladite onde porteuse est une onde non-linéaire, de la forme , phase de ladite onde, est une fonction croissante
Figure imgf000004_0004
non-linéaire du temps t et p0 une origine de phase, et en ce que le procédé comprend les étapes suivantes :
- expression de ladite onde porteuse en fonction de paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie ;
- modulation de la valeur desdits paramètres caractéristiques en fonction de la valeur d'au moins une partie desdites données numériques;
- transmission d'un signal comprenant au moins ladite onde porteuse modulée à travers ledit canal de communication ;
- réception dudit signal par ledit récepteur ;
- détermination, à partir dudit signal, de la valeur desdits paramètres caractéristiques de l'onde porteuse modulée.
Le procédé selon l'invention comporte également les caractéristiques suivantes, prises séparément ou en combinaison :
- l'étape d'expression de ladite onde porteuse en fonction de paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie comprend une étape d'expression de ladite phase sous la forme :
Figure imgf000004_0001
dans laquelle f est la fréquence de ladite onde et les paramètres ak, bk, tk, rk et Xi sont des paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie, les fonctions psiri! et pcosi étant définies par :
Figure imgf000004_0002
- ladite onde porteuse est exprimée en fonction de paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie sous la forme :
Figure imgf000004_0003
dans laquelle f est la fréquence de l'onde porteuse, les fonctions hcos et hsin sont définies par :
Figure imgf000005_0001
- l'étape de détermination de la valeur desdits paramètres caractéristiques de l'onde porteuse modulée comprend les étapes suivantes :
- analyse de Fourier dudit signal ;
- détermination de la valeur de coefficients d'au moins deux premiers modes de Fourier de ladite onde porteuse modulée ;
- détermination de la valeur desdits paramètres caractéristiques de l'onde porteuse modulée à partir de la valeur desdits coefficients desdits modes de
Fourier de l'onde porteuse modulée ;
- ledit signal comprend au moins deux ondes porteuses non-linéaires de fréquences différentes.
Selon un autre aspect, l'invention a également pour objet un système de transmission de données numériques d'au moins un émetteur vers au moins un récepteur à travers un canal de communication par modulation de paramètres caractéristiques d'au moins une onde porteuse, caractérisé en ce que ladite onde porteuse est une onde non- linéaire, de la forme , phase de ladite onde, est une
fonction croissante non-linéaire du temps t et p0 une origine de phase, et en ce que ledit système comprend :
- des moyens pour exprimer ladite onde porteuse en fonction de paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie ;
- des moyens pour moduler la valeur desdits paramètres caractéristiques en fonction de la valeur d'au moins une partie desdites données numériques;
- des moyens pour transmettre un signal comprenant au moins ladite onde porteuse modulée à travers ledit canal de communications ;
- des moyens pour déterminer, à partir dudit signal, la valeur desdits paramètres caractéristiques de l'onde porteuse modulée.
Le système selon l'invention comporte également les caractéristiques suivantes, prises séparément ou en combinaison :
- les moyens pour exprimer ladite onde porteuse en fonction de paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie comprennent des moyens pour exprimer ladite phase sous la forme :
Figure imgf000005_0002
dans laquelle f est la fréquence de ladite onde et les paramètres ak, bk, tk, rk et Xi sont des paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie, les fonctions psirii et pcosi étant définies par :
Figure imgf000006_0001
- le système comprend des moyens pour exprimer ladite onde porteuse en fonction de paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie sous la forme :
Figure imgf000006_0002
dans laquelle f est la fréquence de l'onde porteuse, les fonctions hcos et hsin sont définies par :
Figure imgf000006_0003
- les moyens pour déterminer la valeur desdits paramètres caractéristiques de l'onde porteuse modulée comprennent :
- des moyens pour réaliser une analyse de Fourier dudit signal ;
- des moyens pour déterminer la valeur de coefficients d'au moins deux premiers modes de Fourier de ladite onde porteuse modulée ;
- des moyens pour déterminer la valeur desdits paramètres caractéristiques de l'onde porteuse modulée à partir de la valeur desdits coefficients (desdits modes de Fourier de l'onde porteuse modulée ;
- ledit signal comprend au moins deux ondes porteuses non-linéaires de fréquences différentes.
L'invention sera mieux comprise au regard d'exemples de réalisation de l'invention qui vont maintenant être décrits en faisant référence aux figures annexées parmi lesquelles :
- la figure 1 est un schéma illustrant un système adapté pour la mise en œuvre du procédé selon un mode de réalisation de l'invention, et
- la figure 2 est un schéma synoptique illustrant le procédé de transmission selon un mode de réalisation de l'invention.
Le procédé selon l'invention est basé sur le transport de données par modulation d'une ou plusieurs ondes porteuses périodiques non-linéaires, également appelées anharmoniques, de forme générale :
Figure imgf000006_0004
dans laquelle toute la dépendance temporelle est contenue dans la fonction de phase Φ, qui est une fonction croissante et monotone du temps t. x0 et Xi désignent respectivement la valeur moyenne et l'amplitude de l'onde. Par valeur moyenne, on entend ici la moyenne entre les valeurs maximale et minimale du signal x(t), respectivement égales à (x0+xi) et
(Xo-Xi)-
Or, dans une onde périodique anharmonique, la principale contribution à l'anharmonicité provient de la brisure de symétrie de la dynamique de phase. Ainsi, toute l'information dynamique pertinente est exprimée par la dynamique de phase. Cette dynamique de phase est exprimée par la fonction F, dérivée de la fonction Φ par rapport au temps t :
Figure imgf000007_0001
Ainsi, la morphologie de l'onde est complètement déterminée par cette dynamique
F.
De manière générale, pour une onde de fréquence f, la phase Φ(ί) peut être exprimée sous la forme :
Figure imgf000007_0002
dans laquelle les fonctions psiri! et pcosi sont définies à partir des fonctions psinn et pcosn s'exprimant par :
Figure imgf000007_0003
Les fonctions psirii et pcosi peuvent également s'écrire sous la forme
Figure imgf000007_0004
Les paramètres ak, bk, tk et rk apparaissant dans l'équation (3) déterminent la morphologie et l'anharmonicité du signal. En particulier, les paramètres rk, compris dans l'intervalle [0 ; 1 [, sont appelés paramètres d'anharmonicité. Lorsque tous les coefficients rk sont nuls, , ce qui correspond à une onde harmonique, c'est-à-dire linéaire.
Figure imgf000007_0005
La limite rk=1 correspond à l'inverse à une onde infiniment anharmonique.
Le forme la plus simple d'une onde anharmonique est donnée par :
Figure imgf000008_0002
dans laquelle on a défini les fonctions hcos et hsin suivantes :
Figure imgf000008_0003
Cette expression de x(t) est obtenue à partir de l'expression (1 ) en choisissant une expression de la phase de la forme :
Figure imgf000008_0004
c'est-à-dire en choisissant dans l'expression (3) ci-dessus :
a, = 2
ak = 0 pour k > 1
bk = 0 pour tout k
Si l'on excepte sa valeur moyenne x0, l'onde x(t) exprimée par l'équation (8) est entièrement déterminée par quatre paramètres Xi , r, p0 et t0.
Le paramètre Xi détermine l'amplitude de l'onde. Le paramètre d'anharmonicité r, compris dans l'intervalle [0 ;1 [, permet de quantifier l'écart à la linéarité de l'onde. Le paramètre t0 permet de translater l'onde dans le temps sans en changer la forme, tandis que le paramètre p0 de morphologie permet de changer la forme de l'onde sans la translater.
Les séries de Fourier des fonctions hcos et hsin définies ci-dessus sont données par :
Figure imgf000008_0005
La série de Fourier de l'onde x(t) est ainsi donnée par :
Figure imgf000008_0006
avec et
Figure imgf000008_0007
en posant
Figure imgf000008_0001
Cette série de Fourier peut être réécrite en mode amplitude-phase, selon l'expression :
Figure imgf000009_0001
Avec
Figure imgf000009_0003
Les paramètres Xi , r, q0 et t0 peuvent être déterminés à partir de la donnée des amplitudes et A2 et des phases Φι et Φ2 des deux premiers modes de Fourier, par :
Figure imgf000009_0002
Ainsi, la seule donnée des deux premiers modes de Fourier de l'onde x(t) permet de calculer l'ensemble des paramètres Xi , r, q0 et t0 qui déterminent entièrement le signal x(t).
Dès lors, une onde non-linéaire de fréquence choisie f peut être utilisée comme une onde porteuse d'informations, ces informations étant portées par les valeurs des paramètres q0, r, t0 et Xi qu'il est possible de moduler de manière similaire à l'amplitude et à la phase des ondes linéaires en ADSL.
Par exemple, si chacun de ces paramètres est modulé entre deux valeurs, l'onde porteuse non-linéaire est apte à transporter 4 bits par symbole. De manière similaire, une modulation de chacun de ces paramètres entre quatre valeurs correspond au transport de 8 bits par symbole.
Par ailleurs, de manière similaire au multiplexage fréquentiel mis en œuvre par le standard ADSL, plusieurs ondes non-linéaires de fréquences de base différentes, appelées par la suite sous-porteuses non-linéaires, peuvent être transmises simultanément sur un même canal de communication, de manière à multiplier le nombre de bits de données sur ce canal par unité de temps.
Or, comme précédemment décrit, la détermination des valeurs des paramètres q0, r, t0 et Xi modulant une sous-porteuse non-linéaire de fréquence f et porteurs d'informations, nécessite l'analyse des deux premiers modes de Fourier de cette sous- porteuse, de fréquences f et 2f.
Ainsi, afin d'éviter un recouvrement entre les modes de Fourier des différentes sous-porteuses multiplexées, il convient de choisir les fréquences de ces sous-porteuses de telle sorte qu'aucune des sous-porteuses utilisées n'ait une fréquence égale au double de la fréquence d'une autre sous-porteuse. Il suffit pour cela de choisir des sous- porteuses de fréquences : (f, 3f, 4f, 5f, 7f, 9f, 1 1f, 12f...), dont les deux premiers modes de Fourier ne présentent aucun recouvrement.
On a représenté sur la figure 1 , un système adapté pour la mise en œuvre du procédé selon un mode de réalisation de l'invention.
Ce système comprend un terminal émetteur 1 , relié à un premier dispositif 3 de transmission, lui-même relié un réseau 5 de communication. Le système comprend également un deuxième dispositif 7 de transmission, relié au réseau 5, et un terminal récepteur 9, relié au deuxième dispositif 7 de transmission.
Le terminal émetteur 1 et le terminal récepteur 9 sont par exemple des ordinateurs, aptes à émettre et à recevoir des données numériques vers et depuis le réseau 5 de communication par l'intermédiaire respectivement du premier et deuxième dispositifs 3 et 7 de transmission.
Les dispositifs 3 et 7 de transmission sont reliés respectivement aux terminaux émetteur 1 et récepteur 9 par des liaisons filaires ou sans fil. Ils sont aptes à générer des ondes non-linéaires, à moduler la valeur de paramètres caractéristiques de ces ondes, tels que les paramètres Xi , r, q0 et t0 précédemment décrits, en fonction de la valeur des données numériques à transmettre, et à émettre ces ondes modulées sur le réseau 5 de communication. Par ailleurs, les dispositifs 3 et 7 de transmission sont aptes à recevoir des ondes non-linéaires transmises à travers le réseau 5 de communication, et à démoduler ces ondes de manière à en extraire la valeur des données numériques portées par ces ondes.
Par analogie avec les dispositifs de transmission selon l'état de la technique assurant les fonctions de modulation et de démodulation d'ondes porteuses, les dispositifs 3 et 7 de transmission seront par la suite appelés modem émetteur 3 et modem récepteur 7.
Le réseau 5 de communication comprend notamment un canal de transmission reliant les modems émetteur 3 et récepteur 7, dont la bande passante est comprise entre une fréquence minimale fmin et une fréquence maximale fmax.
On a représenté sur la figure 2, les étapes principales du procédé selon un mode de réalisation de l'invention, mis en œuvre pour la transmission de données D du terminal émetteur 1 au terminal récepteur 9 à travers le réseau 5.
Dans la suite de la description, on notera Np le nombre de sous-porteuses non- linéaires disponibles et utilisables pour le transport des données, entre la fréquence fmin et la fréquence fmax , et on notera fk la fréquence d'une sous-porteuse d'indice k, avec
Figure imgf000010_0001
, fi étant appelée fréquence de base. On considérera par ailleurs que chaque sous- porteuse est apte à transporter nb bits par symbole, ce qui correspond à des trames de Nb=nb *Np bits de données.
Dans une étape 20 initiale, le terminal émetteur 1 transmet les données D à destination du terminal récepteur 9 au modem émetteur 3.
Dans une étape 22, le modem émetteur 3 répartit les données D en N, trames de
Nb bits de données, puis, pour chacune des trames, les Nb bits de données en Np ensemble de nb bits.
A titre d'exemple, on considère que la plage de fréquences disponible entre les modems émetteur 3 et récepteur 9, c'est-à-dire la plage de fréquences sur laquelle le rapport signal sur bruit est considéré comme acceptable, est comprise entre une fréquence de base fi et une fréquence maximale
Figure imgf000011_0001
. Cette plage de fréquences comprend a priori 80 sous-porteuses non-linéaires de fréquences fn= n*f1 ; avec n e [1, 80] .
Or, comme décrit précédemment, pour éviter un recouvrement entre les modes de Fourier des différentes sous-porteuses, seules les sous-porteuses de fréquence fn=n*f1 telle que fn≠2 * fA, quel que soit k e [l, n - l] , sont utilisables. La plage de fréquences
[ ,80 * ί, ] permet ainsi le transport de Np=26 sous-porteuses non-linéaires.
A l'issue de l'étape 22, les données D sont ainsi réparties en N, trames de Nb bits, ces trames étant destinées à être émises par le modem émetteur 3 de manière successive depuis la trame d'indice 1 jusqu'à la trame d'indice Nt, à un rythme par exemple égal à 4000 trames par seconde.
De plus, au sein de chacune des trames, les Nb bits de données sont elles-mêmes réparties en Np ensembles de nb bits, chacun de ces Np ensembles étant attribué à une sous-porteuse non-linéaire et destiné à être transporté par cette sous-porteuse.
Ainsi, lors de N, étapes 24 réalisées de manière successive, le modem émetteur 3 émet successivement chacune des N, trames de données vers le terminal récepteur 9, en modulant chacune des Np sous-porteuses en fonction de la valeur des nb bits de données de la trame qui lui sont associés, et en émettant l'ensemble des Np sous-porteuses simultanément vers le réseau 5.
Chaque étape 24 comprend ainsi une étape 26 de modulation, lors de laquelle le modem émetteur 3 module chacune des Np sous-porteuses, et plus précisément la valeur des paramètres Xi , r, q0 et t0 de ces sous-porteuses, en fonction de la valeur des nb bits de données à émettre qui sont associés à cette sous-porteuse.
A l'issue de l'étape 26 de modulation, chacune des sous-porteuses non-linéaires de fréquence fk , notée xk{t) , s'exprime sous la forme :
Figure imgf000012_0001
dans laquelle on a noté les valeurs particulières des paramètres Xi , r, q0 et t0
Figure imgf000012_0003
correspondant aux valeurs des nb bits de données qui doivent être transmis par cette sous-porteuse.
L'étape 26 de modulation est alors suivie d'une étape 28 d'émission, lors de laquelle le modem émetteur 3 émet un signal X(t) composé de la somme de l'ensemble des sous-porteuses non-linéaires modulées vers le réseau 5, à destination du terminal récepteur 9. Ce signal s'exprime ainsi par ;
Figure imgf000012_0002
Les signaux correspondant aux N, trames de données, successivement émis par le modem émetteur 3, sont transportés à travers le réseau 5 dans une étape 30 de transport, puis successivement reçus par le modem récepteur 7.
Dans une étape 32 de démodulation, réalisée au fur et à mesure de la réception par le modem récepteur 7 des signaux X(t) associés à chacune des trames émises par le modem émetteur 3, le modem récepteur 7 extrait de chaque signal X(t) reçu la valeur des données portées par ce signal.
A cette fin, le modem récepteur 7 applique une transformée de Fourier rapide sur le signal X(t) reçu, de manière à obtenir le spectre de Fourier de ce signal, composé d'un ensemble d'harmoniques à des fréquences multiples de la fréquence de base fi .
A partir de ce spectre, le modem récepteur 7 détermine de manière itérative la valeur des amplitudes des deux premiers modes de
Figure imgf000012_0004
Fourier de chacune des sous-porteuses modulées de fréquence fk, en déduit la
Figure imgf000012_0008
valeur des paramètres de chacune de ces sous-porteuses, à partir des
Figure imgf000012_0005
relations (13) ci-dessus, et soustrait à chaque itération l'ensemble des contributions au spectre de Fourier de la sous-porteuse de fréquence fk.
Pour ce faire, lors d'une itération 1 , le modem récepteur 7 détermine dans un premier temps la valeur des amplitudes des deux
Figure imgf000012_0006
premiers modes de Fourier de la sous-porteuse de fréquence fi , à partir des harmoniques du spectre de Fourier de fréquences fi et 2 fi . Le modem récepteur 7 déduit alors à partir de ces valeurs d'amplitudes et de phases les valeurs des paramètres
Figure imgf000012_0007
et associés à cette sous-porteuse, paramètres qui déterminent entièrement l'équation de cette sous-porteuse. A partir de cette équation, le modem récepteur 7 calcule les valeurs des harmoniques de fréquences multiples de fi , qui sont présentes dans le spectre de Fourier du signal reçu, et soustrait ces harmoniques du spectre de Fourier. Ainsi, à l'issue de l'itération 1 , le spectre de Fourier du signal X(t) reçu ne comprend plus aucune harmonique de la sous-porteuse de fréquence fi.
De manière similaire, à chaque itération k, le modem récepteur 7 détermine la valeur des amplitudes des deux premiers modes de
Figure imgf000013_0001
Fourier de la sous-porteuse de fréquence fk, à partir des harmoniques du spectre de Fourier de fréquences fk et 2 fk, et déduit de ces valeurs d'amplitudes et de phases les valeurs des paramètres associés à la sous-porteuse de fréquence fk. Puis,
Figure imgf000013_0002
le modem récepteur calcule les valeurs des harmoniques de fréquences multiples de fk, et soustrait ces harmoniques du spectre de Fourier.
A l'issue de l'étape 32 de démodulation, les valeurs des paramètres et
Figure imgf000013_0003
t0 associés à chaque sous-porteuse modulée , donc les valeurs des Np *nb bits de
Figure imgf000013_0004
données, sont connues du modem récepteur 7.
Celui-ci transmet alors, dans une étape 36, l'ensemble de ces données au terminal récepteur.
Les étapes 32 et 36 sont mises en œuvre par le modem récepteur pour chacun des N, signaux correspondant aux N, trames de données émises par le modem émetteur 3.
Ce procédé de transport de données par des ondes porteuses non-linéaires permet d'accroître la résistance aux perturbations extérieures reçues sur la ligne de transmission et à l'atténuation observée sur cette ligne. Cette résistance aux perturbations est notamment induite par le fait que les paramètres associés à chaque
Figure imgf000013_0006
sous-porteuse de fréquence fk sont déterminés à partir des deux premiers modes de Fourier, de fréquence fk et 2 fk de cette sous-porteuse. Il est dès lors possible d'obtenir après démodulation des valeurs des paramètres conformes aux valeurs
Figure imgf000013_0007
émises par le modem émetteur 3, même en présence de bruit sur le canal de transmission entre les modems émetteur 3 et récepteur.
Par ailleurs, la robustesse du procédé peut être encore améliorée, par exemple lorsque le canal de transmission est très fortement bruité, en déterminant les valeurs de paramètres à partir de plus de deux modes de Fourier de chaque sous-
Figure imgf000013_0005
porteuse.
Ainsi, selon un autre mode de réalisation, les valeurs des paramètres x , r', q0 et t0 associés à une sous-porteuse de fréquence fk peuvent être déterminées de manière encore plus précise à partir des trois premiers modes de Fourier de cette sous-porteuse, c'est-à-dire à partir des harmoniques du spectre de Fourier de fréquences fk, 2fk et 3fk.
La robustesse au bruit et aux atténuations du procédé selon l'invention permet notamment d'augmenter le nombre nb de bits codés par chaque sous-porteuse, et donc d'augmenter le débit des données transmises.
Il devra toutefois être compris que l'exemple de réalisation présenté ci-dessus n'est pas limitatif.
Notamment, selon un autre mode de réalisation de l'invention, chaque sous- porteuse peut présenter une forme plus complexe que la forme (8) décrite ci-dessus et ainsi faire intervenir plus de quatre paramètres.
De manière générale, toute onde non-linéaire de la forme avec :
Figure imgf000014_0002
Figure imgf000014_0001
peut être utilisée pour le transport de données, ces données étant codées par modulation des paramètres ak, bk, tk, rk et Xi .
Les paramètres ak, bk, tk, rk et Xi peuvent alors être déterminés lors de l'étape 32 de démodulation par optimisation.
Par ailleurs, le signal X(t) émis peut comprendre à la fois des ondes porteuses non-linéaires modulées conformément au procédé selon l'invention et des ondes porteuses linéaires modulées en amplitude et en phase, conformément au standard
ADSL. La proportion d'ondes porteuses linéaires et non-linéaires est alors ajustable en fonction de la qualité de la transmission le long du canal de transmission, la proportion de données transmises par l'intermédiaire d'ondes porteuses non-linéaires étant accrue lorsque la qualité de cette transmission se dégrade.

Claims

REVENDICATIONS
1 .- Procédé de transmission de données numériques (D) d'au moins un émetteur (1 , 3) vers au moins un récepteur (7, 9) à travers un canal de communication par modulation de paramètres caractéristiques (q0, r, t0, Xi ; ak, bk, tk, rk, Xi) d'au moins une onde porteuse (x(t)), caractérisé en ce que ladite onde porteuse (x(t)) est une onde non- linéaire, de la forme , phase de ladite onde, est une
Figure imgf000015_0004
fonction croissante non-linéaire du temps t et p0 une origine de phase, et en ce que le procédé comprend les étapes suivantes :
- expression de ladite onde porteuse en fonction de paramètres (q0, r, t0, Xi ; ak, bk, tk, rk, X!) caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie ;
- modulation (26) de la valeur desdits paramètres caractéristiques (q0, r, t0, Xi ; ak, bk, tk, rk, X!) en fonction de la valeur d'au moins une partie desdites données numériques (D) ;
- transmission (30) d'un signal (X(t)) comprenant au moins ladite onde porteuse modulée à travers ledit canal de communication ;
Figure imgf000015_0003
- réception dudit signal (X(t)) par ledit récepteur ;
- détermination (32), à partir dudit signal (X(t)), de la valeur desdits paramètres (q0, r, t0, xi ; ak, bk, tk, rk, Xi) caractéristiques de l'onde porteuse modulée {xk {t)) .
2.- Procédé de transmission de données numériques (D) selon la revendication 1 , caractérisé en ce que l'étape d'expression de ladite onde porteuse en fonction de paramètres (ak, bk, tk, rk, caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie comprend une étape d'expression de ladite phase sous la forme :
Figure imgf000015_0001
dans laquelle f est la fréquence de ladite onde et les paramètres ak, bk, tk, rk et Xi sont des paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie, les fonctions psirii et pcosi étant définies par :
Figure imgf000015_0002
3.- Procédé de transmission de données numériques (D) selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite onde porteuse (x(f)) est exprimée en fonction de paramètres (q0, r, t0, Xi) caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde (x(f)) et de sa morphologie sous la forme :
Figure imgf000016_0001
dans laquelle f est la fréquence de l'onde porteuse, les fonctions hcos et hsin sont définies par :
Figure imgf000016_0002
4.- Procédé de transmission de données numériques (D) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en que l'étape (32) de détermination de la valeur desdits paramètres (q0, r, t0, Xi) caractéristiques de l'onde porteuse modulée
Figure imgf000016_0010
comprend les étapes suivantes :
- analyse de Fourier dudit signal (X(t));
- détermination de la valeur de coefficients d'au moins deux
Figure imgf000016_0003
premiers modes de Fourier de ladite onde porteuse modulée
Figure imgf000016_0004
- détermination de la valeur desdits paramètres (q0, r, t0, Xi) caractéristiques de l'onde porteuse modulée à partir de la valeur desdits coefficients
Figure imgf000016_0007
Figure imgf000016_0005
desdits modes de Fourier de l'onde porteuse modulée
Figure imgf000016_0006
5.- Procédé de transmission de données numériques (D) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit signal (X(t)) comprend au moins deux ondes porteuses non-linéaires de fréquences différentes.
6.- Système de transmission de données numériques (D) d'au moins un émetteur (1 , 3) vers au moins un récepteur (7, 9) à travers un canal (5) de communication par modulation de paramètres caractéristiques (q0, r, t0, Xi ; ak, bk, tk, rk, d'au moins une onde porteuse (x(t)), caractérisé en ce que ladite onde porteuse (x(t)) est une onde non- linéaire, de la forme , phase de ladite onde, est une
Figure imgf000016_0008
fonction croissante non-linéaire du temps t et p0 est une origine de phase, et en ce que ledit système comprend :
- des moyens (3) pour exprimer ladite onde porteuse (x(t)) en fonction de paramètres (q0, r, t0, Xi ; ak, bk, tk, rk, Xi) caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie ;
- des moyens (3) pour moduler la valeur desdits paramètres caractéristiques (q0, r, t0, xi ; ak, bk, tk, rk, Xi) en fonction de la valeur d'au moins une partie desdites données numériques (D) ;
- des moyens (3) pour transmettre un signal (X(t)) comprenant au moins ladite onde porteuse modulée à travers ledit canal (5) de communications ;
Figure imgf000016_0009
- des moyens (7) pour déterminer, à partir dudit signal (X(t)), la valeur desdits paramètres (q0, r, t0, Xi ; ak, bk, tk, rk, Xi) caractéristiques de l'onde porteuse modulée
Figure imgf000017_0008
7. - Système de transmission de données numériques (D) selon la revendication 6, caractérisé en ce que les moyens (3) pour exprimer ladite onde porteuse en fonction de paramètres (ak, bk, tk, rk, caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie comprennent des moyens pour exprimer ladite phase sous la forme :
Figure imgf000017_0001
dans laquelle f est la fréquence de ladite onde et les paramètres ak, bk, tk, rk et Xi sont des paramètres caractéristiques de la non-linéarité de ladite onde et de sa morphologie, les fonctions psirii et pcosi étant définies par :
Figure imgf000017_0002
8. - Système de transmission de données numériques (D) selon l'une des revendications 6 ou 7, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour exprimer ladite onde porteuse (x(t)) en fonction de paramètres (q0, r, t0, Xi) caractéristiques de la non- linéarité de ladite onde {x{t)) el de sa morphologie sous la forme :
Figure imgf000017_0003
dans laquelle f est la fréquence de l'onde porteuse, les fonctions hcos et hsin sont définies par :
Figure imgf000017_0004
9. - Système de transmission de données numériques (D) selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé en que les moyens (7) pour déterminer la valeur desdits paramètres (q0, r, t0, Xi) caractéristiques de l'onde porteuse modulée {xk {t)) comprennent :
- des moyens pour réaliser une analyse de Fourier dudit signal (X(t));
- des moyens pour déterminer la valeur de coefficients d'au
Figure imgf000017_0005
moins deux premiers modes de Fourier de ladite onde porteuse modulée
Figure imgf000017_0006
m,
- des moyens pour déterminer la valeur desdits paramètres (q0, r, t0, Xi) caractéristiques de l'onde porteuse modulée à partir de la valeur desdits
Figure imgf000017_0007
coefficients
Figure imgf000018_0001
desdits modes de Fourier de l'onde porteuse modulée
Figure imgf000018_0002
10.- Système de transmission de données numériques (D) selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que ledit signal (X(t)) comprend au moins deux ondes porteuses non-linéaires de fréquences différentes.
PCT/FR2011/051971 2010-08-30 2011-08-29 Procédé et système de transmission de données par ondes porteuses non-linéaires Ceased WO2012028808A1 (fr)

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