TRANSMISION MULTIRRESOLUCION.

Un teléfono para transmitir una señal de enlace ascendente a una estación base y recibir una primera señal de enlace descendente y una segunda señal de enlace descendente de la estación base,

incluyendo:

cuando la señal de enlace ascendente es transmitida desde el teléfono a la estación base:

- un modulador (4) operable para modular un flujo de datos ascendente según QPSK para producir una señal modulada,

- un transmisor (764, 22) operable para transmitir la señal modulada como la señal de enlace ascendente, y

cuando las señales de enlace descendente primera y segunda son transmitidas desde la estación base al teléfono:

- un receptor (22) operable para recibir la primera señal de enlace descendente y la segunda señal de enlace descendente,

donde la primera señal de enlace descendente tiene información de un primer flujo de datos descendente y la segunda señal de enlace descendente tiene información de un segundo flujo de datos descendente, la primera señal de enlace descendente es modulada según QPSK y la segunda señal de enlace descendente es modulada según PSK de nivel n o QAM de nivel n, y el primer flujo de datos descendente incluye información que representa el valor de n, y n es un entero e igual o mayor que 4,

- un demodulador (45) operable para demodular la primera señal de enlace descendente para producir un primer flujo de datos descendente demodulado y para demodular la segunda señal de enlace descendente para producir un segundo flujo de datos descendente demodulado, donde el segundo flujo de datos descendente demodulado es producido según el valor de n

Tipo: Patente Europea. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: E03009288.

Solicitante: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD..

Nacionalidad solicitante: Japón.

Dirección: 1006, OAZA-KADOMA,KADOMA-SHI, OSAKA 571-8501.

Inventor/es: OHIMA, MITSUAKI.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 26 de Marzo de 1993.

Fecha Concesión Europea: 30 de Diciembre de 2009.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H03M13/25T
  • H03M13/35 SECCION H — ELECTRICIDAD.H03 CIRCUITOS ELECTRONICOS BASICOS.H03M CODIFICACION, DECODIFICACION O CONVERSION DE CODIGO, EN GENERAL (por medio de fluidos F15C 4/00; convertidores ópticos analógico/digitales G02F 7/00; codificación, decodificación o conversión de código especialmente adaptada a aplicaciones particulares, ver las subclases apropiadas, p. ej. G01D, G01R, G06F, G06T, G09G, G10L, G11B, G11C, H04B, H04L, H04M, H04N; cifrado o descifrado para la criptografía o para otros fines que implican la necesidad de secreto G09C). › H03M 13/00 Codificación, decodificación o conversión de código para detectar o corregir errores; Hipótesis básicas sobre la teoría de codificación; Límites de codificación; Métodos de evaluación de la probabilidad de error; Modelos de canal; Simulación o prueba de códigos (detección o correción de errores para la conversión de código o la conversión analógico/digital, digital/analógica H03M 1/00 - H03M 11/00; especialmente adaptados para los computadores digitales G06F 11/08, para el registro de la información basado en el movimiento relativo entre el soporte de registro y el transductor G11B, p. ej. G11B 20/18, para memorias estáticas G11C). › Protección desigual o adaptativa contra los errores, p. ej. proporcionando un nivel diferente de protección según la importancia de la información de origen o adaptando la codificación según la variación de las características del canal de transmisión.
  • H04L1/00B
  • H04L1/00B3
  • H04L1/00B5
  • H04L1/00B5L
  • H04L1/00B7B
  • H04L1/00B7C
  • H04L1/00B7K1
  • H04L27/02 H […] › H04 TECNICA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS.H04L TRANSMISION DE INFORMACION DIGITAL, p. ej. COMUNICACION TELEGRAFICA (disposiciones comunes a las comunicaciones telegráficas y telefónicas H04M; selección H04Q). › H04L 27/00 Sistemas de portadora modulada. › Sistemas de corriente portadora con modulación de amplitud, p. ej. utilizando un conmutador; Modulación de banda lateral única o de banda residual (H04L 27/32 tiene prioridad).
  • H04L27/04 H04L 27/00 […] › Circuitos de modulación; Circuitos en el emisor.
  • H04L27/18M
  • H04L27/26M1
  • H04L27/26M1E
  • H04L27/34M
  • H04L27/38N2
  • H04L5/00A2A1
  • H04L5/00C4A
  • H04N11/00H2
  • H04N5/00M2
  • H04N5/44N
  • H04N5/455 H04 […] › H04N TRANSMISION DE IMAGENES, p. ej. TELEVISION. › H04N 5/00 Detalles de los sistemas de televisión (detalles de la exploración o su combinación con la producción de las tensiones de alimentación H04N 3/00; adaptados especialmente para la televisión en color H04N 9/00; servidores especialmente adaptados para la distribución de contenido H04N 21/20; Dispositivos de cliente específicamente adaptados para la recepción de, o interacción con, contenidos H04N 21/40). › Circuitos de demodulación.
  • H04N7/24 H04N […] › H04N 7/00 Sistemas de televisión (detalles H04N 3/00, H04N 5/00; métodos y arreglos, para la codificación, decodificación, compresión o descompresión de señales de vídeo digital H04N 19/00; distribución selectiva de contenido H04N 21/00). › Sistemas para la transmisión de señales de televisión que utilizan la modulación por impulsos codificados (H04N 21/00  tiene prioridad).
  • H04N7/24A
  • H04N7/24C14
  • H04N7/24C14R
  • H04N7/26E
  • H04N7/26E4
  • H04N7/26H
  • H04N7/26H30
  • H04N7/30
  • H04N7/58

Clasificación PCT:

  • H04L27/26 H04L 27/00 […] › Sistemas utilizando códigos de frecuencias múltiples (H04L 27/32 tiene prioridad).

Clasificación antigua:

  • H04L27/34 H04L 27/00 […] › Sistemas de portadora de modulación de fase y de amplitud, p. ej. en cuadratura de amplitud.

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda.

TRANSMISION MULTIRRESOLUCION.

Fragmento de la descripción:

Transmisión multirresolución.

La presente invención se refiere a un sistema de comunicación para transmisión/recepción de una señal digital mediante modulación de su onda portadora y demodulación de la señal modulada.

Los sistemas de comunicaciones digitales se han usado en varios campos. En particular, las técnicas de transmisión de señal digital vídeo se han mejorado considerablemente.

Entre ellas está un método de transmisión de señal de TV digital. Hasta ahora, tales sistemas de transmisión de señal de TV digital están en uso particular, por ejemplo, para transmisión entre estaciones de TV. Pronto se utilizarán para servicio de radiodifusión terrestre y/o por satélite en todos los países del mundo.

Se demanda ahora a los sistemas de radiodifusión de TV incluyendo HDTV, música PCM, FAX, y otro servicio de información que incrementen la calidad y cantidad de los datos deseados para satisfacer a millones de televidentes sofisticados. En particular, hay que aumentar los datos en una anchura de banda de frecuencia dada asignada para servicio de radiodifusión de TV. Los datos a transmitir siempre son abundantes y se suministran manipulados con técnicas actuales del tiempo. Es ideal modificar o cambiar el sistema de transmisión de señal existente en correspondencia a un aumento de la cantidad de datos con el tiempo.

Sin embargo, el servicio de radiodifusión de TV es un negocio público y no puede progresar sin considerar los intereses y beneficios de televidentes. Es esencial que todo servicio nuevo se vea con los receptores y pantallas de TV actuales. Más en concreto, la compatibilidad de un sistema es muy deseada para proporcionar simultáneamente servicios tanto nuevos como antiguos o un nuevo servicio que pueda ser interceptado por cualquiera de los receptores actuales y avanzados.

Se entiende que cualquier sistema nuevo de radiodifusión de TV digital a introducir tiene que estar preparado para la ampliación de datos para responder a futuras demandas y ventajas tecnológicas, así como para acción compatible que permita a los receptores actuales recibir transmisiones.

Se explicará la capacidad de expansión y el funcionamiento compatible del sistema de TV digital de la técnica anterior.

Se conoce un sistema de TV digital por satélite en el que señales de TV NTSC comprimidas a aproximadamente 6 Mbps son multiplexadas por modulación por división de tiempo de PSK 4 y transmitidas en 4 a 20 canales mientras que las señales HDTV son transportadas en un canal único. Se ha previsto otro sistema de HDTV digital en el que datos vídeo HDTV comprimidos a sólo 15 Mbps se transmiten en una señal QAM 16 o 32 mediante estaciones de tierra.

Tal sistema por satélite conocido permite transportar señales HDTV en un canal de manera convencional, ocupando así una banda de frecuencias equivalente a los mismos canales de las señales NTSC. Esto hace que los canales NTSC correspondientes no estén disponibles durante la transmisión de la señal HDTV. Además, la compatibilidad entre receptores o pantallas NTSC y HDTV queda muy afectada y la capacidad de expansión de datos necesaria para adaptación a un futuro modo avanzado se desprecia profundamente.

Tal sistema de HDTV terrestre común ofrece un servicio HDTV en señales QAM 16 o 32 convencionales sin ninguna modificación. En todo servicio de radiodifusión de TV analógica se desarrolla gran número de regiones sombra o de atenuación de señal dentro de su zona de servicio debido a obstáculos estructurales, inconvenientes geográficos o interferencia de señal de una estación contigua. Cuando la señal de TV es una forma analógica, puede ser interceptada más o menos en tales regiones de atenuación de señal aunque su imagen reproducida sea de baja calidad. Si la señal de TV es una forma digital, raras veces se puede reproducir a un nivel aceptable dentro de las regiones. Esta desventaja es críticamente hostil para el desarrollo de cualquier sistema de TV digital.

El artículo "Multi resolution Source and Channel Coding for Digital Broadcast of HDTV" G K. M. Uz y colaboradores de Signal Processing of HDTV, III editado por H. Yasude y colaboradores 1992 Elsevier, describe una señal HDTV de resolución 2 modulada utilizando un esquema 64-QAM.

EP-A-0.485.108 describe un esquema de modulación que utiliza correlación de constelación para proporcionar diferentes niveles de protección de error a los elementos de datos más importantes.

EP-A-0.485.105 describe un esquema para codificar señales HDTV en el que la señal de televisión se divide en dos flujos de datos que después se correlacionan para proporcionar diferentes cantidades de protección de error.

EP 0 448 492 describe un dispositivo para la transmisión de datos digitales con al menos dos niveles de protección del tipo que garantiza la distribución de los datos a transmitir en forma de elementos digitales en el espacio tiempo-frecuencia. Cada uno de los símbolos transmitidos consta de un múltiplex de N portadoras ortogonales N moduladas por un conjunto de elementos digitales. Además, se facilitan medios de codificación de canal incluyendo al menos dos tipos de modulación y/o al menos dos eficiencias de codificación.

Según la presente invención, se proponen un teléfono para transmitir una señal de enlace ascendente a una estación base y recibir una primera señal de enlace descendente y una segunda señal de enlace descendente de la estación base, según la reivindicación 1, y un método de transmisión y recepción para transmitir una señal de enlace ascendente a una estación base y recibir una primera señal de enlace descendente y una segunda señal de enlace descendente de la estación base, según la reivindicación 2.

La presente invención puede proporcionar un sistema de comunicación dispuesto para uso compatible para los servicios de radiodifusión tanto NTSC existentes como HDTV de introducción, en particular mediante satélite, y también minimizar las regiones sombra o de atenuación de señal de su zona de servicio en tierra.

Un sistema de comunicación que incorpora una realización de la presente invención varía intencionadamente puntos de señal, que se solían disponer a intervalos uniformes, para efectuar la transmisión/recepción de la señal. Por ejemplo, si se aplica a una señal QAM, el sistema de comunicación incluye dos secciones principales: un transmisor que tiene un circuito de entrada de señal, un circuito modulador para producir m números de puntos de señal, en un campo vectorial de señal mediante modulación de una pluralidad de ondas portadoras fuera de fase usando una señal de entrada suministrada por el circuito de entrada, y un circuito transmisor para transmitir una señal modulada resultante; y un receptor que tiene un circuito de entrada para recibir la señal modulada, un circuito demodulador para demodular puntos de señal de un bit de una onda portadora QAM, y un circuito de salida.

En la operación, se alimenta la señal de entrada conteniendo un primer flujo de datos de g valores y un segundo flujo de datos al circuito modulador del transmisor donde se produce una onda portadora QAM de m bits modificada que representa m puntos de señal en un campo vectorial. Los m puntos de señal se dividen en g grupos de puntos de señal a los que se asignan respectivamente los g valores del primer flujo de datos. Además, los datos del segundo flujo de datos se asignan a m/g puntos de señal o subgrupos de cada grupo de puntos de señal. Entonces, se transmite una señal de transmisión resultante desde el circuito transmisor. Se puede propagar igualmente un tercer flujo de datos.

En el receptor, primero se demodula el primer flujo de datos de la señal de transmisión dividiendo m puntos de señal en un diagrama de espacio de señal en g grupos de puntos de señal. Después se demodula el segundo flujo de datos asignando m/g valores a m/g puntos de señal de cada grupo de puntos de señal correspondientes para reconstrucción de los flujos de datos primero y segundo. Si el receptor está a m=g, los g grupos de puntos de señal son reclamados y se les asignan los g valores para demodulación y reconstrucción del primer flujo de datos.

Al recibir la misma señal de transmisión del transmisor, un receptor equipado con una antena de gran tamaño y capaz de modulación de datos grandes puede reproducir los flujos de datos primero y segundo. Un receptor equipado con una antena de pequeño tamaño y capaz de modulación de datos pequeños puede reproducir el primer flujo de datos...

 


Reivindicaciones:

1. Un teléfono para transmitir una señal de enlace ascendente a una estación base y recibir una primera señal de enlace descendente y una segunda señal de enlace descendente de la estación base, incluyendo:

cuando la señal de enlace ascendente es transmitida desde el teléfono a la estación base:

- un modulador (4) operable para modular un flujo de datos ascendente según QPSK para producir una señal modulada,

- un transmisor (764, 22) operable para transmitir la señal modulada como la señal de enlace ascendente, y

cuando las señales de enlace descendente primera y segunda son transmitidas desde la estación base al teléfono:

- un receptor (22) operable para recibir la primera señal de enlace descendente y la segunda señal de enlace descendente,

donde la primera señal de enlace descendente tiene información de un primer flujo de datos descendente y la segunda señal de enlace descendente tiene información de un segundo flujo de datos descendente, la primera señal de enlace descendente es modulada según QPSK y la segunda señal de enlace descendente es modulada según PSK de nivel n o QAM de nivel n, y el primer flujo de datos descendente incluye información que representa el valor de n, y n es un entero e igual o mayor que 4,

- un demodulador (45) operable para demodular la primera señal de enlace descendente para producir un primer flujo de datos descendente demodulado y para demodular la segunda señal de enlace descendente para producir un segundo flujo de datos descendente demodulado, donde el segundo flujo de datos descendente demodulado es producido según el valor de n.

2. Un método de transmisión y recepción para transmitir una señal de enlace ascendente a una estación base y recibir una primera señal de enlace descendente y una segunda señal de enlace descendente de la estación base, incluyendo:

cuando la señal de enlace ascendente es transmitida desde el teléfono a la estación base:

- modular un flujo de datos ascendente según QPSK para producir una señal modulada,

- transmitir la señal modulada como la señal de enlace ascendente,

cuando las señales de enlace descendente primera y segunda son transmitidas desde la estación base al teléfono:

- recibir la primera señal de enlace descendente y la segunda señal de enlace descendente,

donde la primera señal de enlace descendente tiene información de un primer flujo de datos descendente y la segunda señal de enlace descendente tiene información de un segundo flujo de datos descendente, la primera señal de enlace descendente es modulada según QPSK y la segunda señal de enlace descendente es modulada según PSK de nivel n o QAM de nivel n, donde el primer flujo de datos descendente incluye información que representa el valor de n, y n es un entero e igual o mayor que 4,

- demodular la primera señal de enlace descendente para producir un primer flujo de datos descendente demodulado y demodular la segunda señal de enlace descendente para producir un segundo flujo de datos descendente demodulado, donde el segundo flujo de datos descendente demodulado es producido según el valor de n.


 

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