CH674435A5 - - Google Patents

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CH674435A5
CH674435A5 CH4696/86A CH469686A CH674435A5 CH 674435 A5 CH674435 A5 CH 674435A5 CH 4696/86 A CH4696/86 A CH 4696/86A CH 469686 A CH469686 A CH 469686A CH 674435 A5 CH674435 A5 CH 674435A5
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signal
frequency
analog
digital
subscriber
Prior art date
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CH4696/86A
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David N Critchlow
Graham M Avis
Sandra J K Earlam
Karle J Johnson
Bruce A Smetana
Gregory L Westling
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Int Mobile Machines
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Description

DESCRIPTION
La présente invention concerne un ensemble d'abonné pour installation téléphonique numérique sans fil. Cet ensemble est destiné à être mis en liaison sans fil avec une station de base. L'ensemble d'abonné comporte un processeur à bande de base qui exécute un 40 certain nombre de fonctions, dont le transcodage des signaux d'entrée et de sortie entre un type de train de bits et un autre, et la fourniture d'une annulation des échos. Il agit également en microprocesseur de commande, par exemple, en informant un synthétiseur du système de la fréquence désirée de fonctionnement devant être 45 utilisée. De plus, il est couplé à un moyen de stockage pour recevoir et stocker les diverses fonctions ainsi effectuées ou reçues.
Le processeur à bande de base peut être connecté à un processeur de modem, auquel il est couplé par un premier moyen à accès direct qui évite un accès simultané par les deux processeurs, mais les so deux processeurs communiquent l'un avec l'autre, et le processeur du modem, qui agit en pilote dans le système, peut accéder à la mémoire du processeur à bande de base par l'intermédiaire du moyen d'accès direct. Cependant, des moyens de verrouillage sont prévus grâce auxquels, dans certaines circonstances, la commande 55 du processeur à bande de base par le processeur du modem est empêchée.
Le processeur du modem peut envoyer ses signaux, à une fréquence d'échantillonnage prédéterminée, grâce à un signal complexe converti en fréquence qui est transformé en signal analogique. Ce 60 signal analogique est soumis à une suppression de sa déformation par un processus d'effacement. Le signal dont la déformation est supprimée est alors converti et filtré de manière à former un signal FI qui est ensuite amplifié. La fréquence du signal FI amplifié est ajoutée à une fréquence produite par le synthétiseur précédent et le 65 signal HF résultant est amplifié et transmis à une antenne.
•L'ensemble d'abonné peut utiliser des trames se répétant continuellement, dans lesquelles il transmet pendant une partie de chaque trame et reçoit pendant une autre partie, ces parties étant désignées
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par «secteurs». Sur la base de certains signaux provenant de la station de base, le processeur à bande de base produit des signaux d'initialisation qui déterminent si l'ensemble d'abonné se trouve dans le mode émission ou dans le mode réception.
Dans les intervalles séparant l'actionnement du système, un mode entraînement peut être utilisé dans lequel un signal connu provenant du processeur du modem est comparé à un signal bouclé de retour afin de produire des constantes de correction pour compenser les variations indésirables du signal FI dues à des changements de la température, des valeurs des composants, etc. Ces constantes de correction sont stockés pour utilisation dans la correction des signaux réels de réception.
Pendant la démodulation, les signaux numériques démodulés peuvent être appliqués au processeur du modem sous forme d'échantillons E et Q multiplexés dans le temps et sont démultiplexés. Les échantillons E et Q démultiplexés sont appliqués à un égaliseur et à un circuit de correction de fréquence pour rendre les erreurs minimales, se traduisant par la production de signaux de correction de fréquence qui servent à corriger les erreurs dans la synchronisation du système et dans la sortie du synthétiseur.
La présente invention sera bien comprise lors de la description suivante faite en liaison avec les dessins ci-joints dans lesquels: la figure 1 est une vue schématique d'un ensemble d'abonné selon la présente invention;
la figure 2 est un schéma sous forme de blocs de la partie démodulateur du processeur de modem représenté en figure 1 ;
la figure 3 est un schéma sous forme de blocs de l'ensemble de conversion MDDP représenté en figure 2;
la figure 4 illustre la structure et la fonction du filtre RIF représenté en figure 2;
la figure 5 est un schéma sous forme de blocs de I'interpolateur représenté en figure 1 ;
la figure 6 est un schéma sous forme de blocs du synthétiseur représenté en figure 1 ;
la figure 7 est une forme modifiée de la partie d'entrée du système représenté en figure 1 ;
la figure 8 est un schéma sous forme de blocs de la partie démodulateur du processeur de modem représenté en figure 1 ;
la figure 9 est un schéma sous forme de blocs du module de commande de fréquence de marche représenté en figure 8, et la figure 10 est un schéma sous forme de blocs de la CAF et du module de séquencement de symbole représentés en figure 8.
La présente invention concerne des systèmes de télécommunication pour la transmission sans fil de multiples signaux d'information utilisant des circuits numériques à division dans le temps entre une station de base et une ou plusieurs stations d'abonné et concerne plus particulièrement la structure et le fonctionnement d'une telle station d'abonné.
Dans les dessins, la figure 1 représente un connecteur 10 pour connexion à l'équipement fourni par le client (EFC). Une paire de lignes 12 va du connecteur 10 à un circuit d'interface avec boucle d'abonné (CIBA) 14 et peut être également connectée à un circuit 16 de sonnerie par l'intermédiaire d'un relais 18. Le circuit CIBA 14 est une puce standard pour assurer diverses fonctions telles que l'application d'une tension de batterie, la protection contre les surtensions, la sonnerie d'appel, la détection de signalisation, par exemple à partir d'un cadran rotatif, l'état du combiné manuel, le test des lignes, etc. Il contient également l'hybride qui sépare une multitude de voix en signaux d'entrée et de sortie. Le circuit CIBA 14 est couplé à un ensemble 20 formé par une combinaison codeur-décodeur ayant des lignes d'entrée et de sortie qui vont jusqu'à un processeur à bande de base 22 ou en partent, d'où il résulte que, dans la direction d'entrée, il transforme des signaux vocaux analogiques en signaux numériques, c'est-à-dire MIC suivant la loi u de 64 kbps, alors que, dans le sens de la sortie, il transforme les signaux numériques en signaux vocaux analogiques. Il peut être parfois souhaitable de contourner le CODEC de façon que le circuit CIBA 14 soit directement couplé au processeur 22. Il y a une variante de l'accès au processeur à bande de base par l'intermédiaire d'un connecteur 24 et d'un émetteur-récepteur asynchrone universel 26 (ERAU) qui fournit une connexion numérique directe avec le processeur à bande de base, contournant le CIBA et le CODEC. Cette connexion d'accès direct a deux buts: (1) transmettre seulement des signaux numériques, le cas échéant, contournant ainsi toutes les connexions analogiques, et (2) permettre un accès direct aux processeurs et mémoires afin de faciliter l'entretien et les tests.
Le processeur 22 a plusieurs fonctions, dont l'une est de transformer le signal MIC de 64 kbps en 14,57 ... kbps au moyen d'une fonction de transcodage, telle que, par exemple, celle fournie par la prédiction linéaire excitée résiduelle (PLER). Il fournit également l'annulation des échos et, de plus, agit comme un microprocesseur de commande, par exemple, en indiquant au synthétiseur utilisé dans le système la fréquence désirée de fonctionnement. Le processeur 22 est couplé à une puce de mémoire d'amorçage 28 ainsi qu'à une mémoire MMPEE 30 en série, qui est une mémoire rémanente effaçable électriquement, dans laquelle les bits sélectionnés peuvent être effacés électriquement sans provoquer l'effacement des autres bits qui y sont stockés. Cette MMPEE 30 est utilisée pour stocker le numéro d'identification de l'abonné ainsi que le numéro d'identification du réseau (la station de base avec laquelle elle est utilisée). De plus, le processeur 22 est couplé à une mémoire vive 32 à pleine vitesse (MV) dans laquelle il stocke les signaux reçus dans celle-ci. La mémoire MV 32 comporte également un moyen de «antémémoire» et, en outre, est utilisée comme mémoire vive pour la conversion PLER, l'annulation des échos et autres fonctions de commande. Le processeur 22 est également couplé à une mémoire MMPE 34 à mi-vitesse et à une mémoire MMP 36 à pleine vitesse qui stockent la PLER et les fonctions d'annulation d'écho, ainsi que d'autres fonctions diverses telles que la fonction de commande. Le processeur 22 est, de plus, couplé via un accès direct en mémoire (ADM) 38 à un processeur 40 de modem.
L'ADM 38 empêche l'occurrence d'un accès simultané de la mémoire MEV 32 par les deux processeurs à bande de base et de modem.
L'interface ADM est utilisée pour transférer les données vocales et de commande entre le processeur à bande de base et le processeur du modem. Le processeur 40 du modem agit en processeur pilote et commande le processeur 22 via des lignes de maintien (non représentées). Le processeur 40 a la possibilité d'accéder au processeur 22, de suspendre son traitement et d'amener les lignes de commande, les bus d'adresses et de données, à prendre l'état à haute impédance d'une sortie à trois états. Cela permet au processeur 40 du modem d'accéder à la mémoire ADM du processeur à bande de base par l'intermédiaire de l'interface ADM et de procéder à la lecture ou à l'écriture.
Cela s'effectue grâce au fait que le processeur 40 affirme son bit DE, qui est transmis à l'entrée «maintien» du processeur à bande de base. Lorsque le processeur à bande de base reçoit cet ordre, il finira d'exécuter l'instruction courante, arrêtera son traitement, provoquera le passage de ses bus de données de commande et d'adresses à l'état à haute impédance d'une sortie à trois états, puis émettra un signal d'accusé de réception de «Maintien» qui sera renvoyé au processeur du modem. Aussitôt après l'émission par le processeur du modem de l'ordre Maintien, il continuera à effectuer ses autres tâches, tout en attendant que le processeur à bande de base envoie le signal d'accusé de réception de Maintien. Dès que le processeur du modem reçoit ce signal, il prendra la commande des bus de commande, de données et d'adresses du processeur à bande de base, puis procédera à la lecture ou à l'écriture de la mémoire MV ADM 32. Lorsque le processeur du modem a fini d'accéder à la mémoire MV ADM, il retirera l'entrée Maintien du processeur à bande de base, qui alors reprendra son traitement là où il l'a laissé. Le processeur à bande de base peut également bloquer le processeur du modem en instaurant son propre bit DE au niveau haut. Ce bit est transmis avec le signal Maintien à partir du processeur du modem et peut se substituer à la ligne Maintien à n'importe quel instant avant
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que le processeur à bande de base n'entre dans l'état Maintien. Le processeur du modem utilise 10 bits du bus d'adresses et les 16 bits du bus de données. Il utilise également trois lignes de commande: Echantillonnage, L/E et SD.
Soit le processeur 22 à bande de base, soit le processeur 40 du modem, agissant dans l'une ou l'autre direction, peut obtenir des signaux en provenance de la mémoire MV 32 en conformité avec les signaux décrits ci-dessus. Les deux processeurs communiquent l'un avec l'autre au moyen d'une partie de la mémoire MV 32 qui est mise à l'écart pour être utilisée en antémémoire. Le processeur 40 du modem est également couplé à une mémoire MMP 44 à pleine vitesse qui contient le programme pour ce processeur.
Le processeur 40 du modem, dans son mode en modulation, envoie ses signaux via une mémoire PIPS 46 à un interpolateur 48, ces signaux ayant une fréquence d'échantillonnage de 320 kHz. L'in-terpolateur 48 augmente effectivement cette fréquence d'échantillonnage de 5 de manière à la transformer en 1600 kilo-échantillons/se-conde (1,6 méga-échantillons/seconde). L'interpolateur, dans un fonctionnement commun avec le filtre à quartz (décrit ci-après), qui agit en intégrateur, se rapproche effectivement d'un filtre RIF à 5 prises. Cette utilisation d'un matériel numérique et analogique pour mettre en œuvre un filtre RIF est différente d'un matériel classique RIF entièrement numérique. La sortie de l'interpolateur est appliquée à une logique LEP 50.
La logique LEP se présente sous la forme d'un certain type de mélangeur dans lequel sont appliqués une onde carrée de 400 kHz, comme indiqué en 50, qui provient d'un générateur de séquencement 51, ainsi que le signal de 1600 kilo-échantillons/seconde. Le signal de 1600 kilo-échantillons/seconde représente un signal MDP de 16-kilo-symboles/seconde avec une porteuse zéro et une largeur de bande désirée de 20 kHz. En effet, on peut considérer la logique LEP comme un translateur de fréquence. Le circuit LEP qui, lorsqu'il a la configuration permettant d'exécuter une fonction de complément 2 commandée par une onde carrée de 400 kHz, exécute un mélange de quadrature à multiplexage dans le temps et convertit effectivement le signal à large bande de base de 20 kHz jusqu'à 400 kHz.
La sortie de la logique LEP 50 est un signal complexe converti en fréquence, multiplexé dans le temps, qui est transmis à un convertisseur N/A 52 qui transforme le signal numérique en signal analogique. La sortie du convertisseur 52 est appliquée à un mélangeur 54 dans lequel est également appliquée une impulsion 56 d'élimination de déformation/blocage provenant d'un module 58 de génération de signaux de blocage. L'énergie des signaux déformés est une contribution majeure au bruit dans un système de données échantillonnées. Cette énergie se produit pendant les transitions entre un mot d'entrée et un autre mot. Dans un convertisseur numérique/analogique, chaque bit d'entrée, selon son état, peut provoquer un changement du niveau analogique de sortie. De tels changements, dus aux divers bits, ne se produisent généralement pas simultanément et, par conséquent, provoquent des signaux déformés. Les solutions classiques à ce problème consistent à utiliser un circuit échantillonneur-bloqueur suivant le convertisseur numérique/analogique ou à employer un convertisseur numérique/analogique de suppression des déformations. Cependant, ces alternatives sont anormalement coûteuses. Le «blocage» ramène la sortie du mélangeur à un niveau de référence intermédiaire pendant les périodes de transition, typiquement environ 35 ns avant et 130 ns après les temps de commutation numérique, d'où la suppression des grandes pointes de signaux déformés se produisant à la sortie numérique/analogique. Bien que le blocage crée des harmoniques s'éloignant de la fréquence centrale présentant de l'intérêt, l'emploi d'un filtrage FI relativement serré élimine sensiblement ces harmoniques. Cette méthode réduit également la teneur en taux d'échantillonnage dans la sortie.
La sortie du mélangeur 54, indiquée en 60, est appliquée à un mélangeur 62 dans un convertisseur, représentée dans ses grandes lignes en 64. Le mélangeur 62 a une entrée de 20 MHz, représentée en 65, qui est commune avec une ligne 66 de 20 MHz. La sortie du mélangeur 62 est la somme des 20 MHz provenant de l'entrée 65 et du signal de 400 kHz en provenance du mélangeur 54, avec une sortie résultante de 20,4 MHz. Cette sortie est appliquée à un filtre à quartz 68 qui ne laisse passer que cette somme, constituant le signal FI, vers un amplificateur 70.
5 Un synthétiseur est représenté en 72. A l'intérieur de ce synthétiseur se trouve un module qui fournit une sortie LOI. De plus, à l'intérieur du module du synthétiseur, un second circuit donne une seconde sortie L02, dans lequel la sortie L02 poursuit la sortie LOI à une fréquence de 5 MHz au-dessous de la fréquence LOI. Le synthé-10 tiseur utilise à titre de référence l'oscillateur OCPT de 80 MHz. La sortie LOI est appliquée par une ligne 74 à un mélangeur 76 qui reçoit également la sortie FI provenant de l'amplificateur 70.
Comme le signal FI a une valeur de 20,4 MHz, si, par exemple, on désire une fréquence de 455,5 MHz à la sortie du mélangeur 76, le 15 synthétiseur fonctionne pour produire une fréquence de 435,1 MHz qui, lorsqu'elle est ajoutée à la fréquence de 20,4 MHz, donne la fréquence désirée de 455,5 MHz. Cette sortie est alors amplifiée par un amplificateur 80 à gain variable. Le processeur 22 à bande de base, sur la base du décodage de certains signaux provenant de la station 20 de base, envoie un signal de commande de gain sur une ligne 81, par l'intermédiaire d'un convertisseur numérique/analogique 82, à l'amplificateur 80. L'amplificateur 80 a une largeur de bande limitée et, par conséquent, ne laisse pas passer la différence de fréquence indésirée qui est également produite par le mélangeur 76. La sortie de 25 l'amplificateur 80 est transmise par une ligne 83 à un amplificateur de puissance 84, qui effectue l'amplification finale avant que le signal RF ne soit transmis par un relais 86 à une antenne 88.
L'ensemble emploie un système grâce auquel une trame se répète toutes les 45 millisecondes. Dans ce système, l'ensemble transmet 30 pendant une partie de la seconde moitié de chaque trame, et reçoit pendant une partie de la première moitié de la trame. Une configuration pourrait se produire dans laquelle les deux parties de la moitié sont de longueur égale (bien qu'elles ne puissent pas être nécessairement égales). Une autre configuration pourrait être 16-aire telle que 35 quatre parties de longueur égale soient disponibles pour l'abonné pendant une trame entière. Chacune des quatre parties peut être appelée un secteur. Chaque secteur contient, à titre de partie de sa donnée initiale, un mot unique qui est utilisé par l'ensemble pour établir le séquencement pour la réception des données restantes du 40 secteur. Le premier secteur des quatre est précédé par un trou AM qui est utilisé pour déterminer un secteur désigné arbitrairement par la station de base comme premier secteur. Le trou AM et le mot unique font partie du signal d'entrée en provenance de la station de base. La durée du trou AM est utilisée pour déterminer si une voie RF particulière est une voie de commande ou une voie de la parole.
Un signal de donnée est obtenu à partir de l'amplitude moyenne du signal représenté en 116. Un seuil proportionnel à l'amplitude moyenne est comparé aux amplitudes qui n'ont pas fait l'objet d'une 50 moyenne. Si le seuil n'est pas dépassé par l'amplitude n'ayant pas fait l'objet d'une moyenne pendant une durée prédéterminée, on suppose qu'un trou AM a été détecté. Le processeur 40 du modem stocke l'instant auquel il a été déterminé que se produisait le trou AM dans la mémoire MEV 32. Le processeur à bande de base, sur la 55 base de (a) un mode de modulation, 4-aire ou 16-aire, (b) de l'instant auquel un AM s'est produit, tel que stocké dans la mémoire MEV 32, et (c) de l'instant auquel il y a eu réception d'un mot unique, comme cela est déterminé séparément par le processeur à bande de base, produit des signaux d'initialisation qui indiquent quand l'en-60 semble doit se trouver dans le mode émission ou dans le mode réception. De tels signaux d'initialisation sont couplés via une ligne 90 à un module 91 de séquencement de trame.
Le module 91 transforme les signaux d'initialisation en deux séries d'impulsions. Une série d'impulsions est appliquée via une 65 ligne 92 pour valider l'amplificateur de puissance 84 et pour actionner le relais 86 de manière à connecter la sortie de l'amplificateur 84 à l'antenne 88. Lors de la période de l'impulsion sur la ligne 92, l'ensemble est désigné comme se trouvant dans le mode transmission.
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Lorsque le relais 86 n'est pas ainsi actionné, il est agencé pour connecter l'antenne 88 à l'entrée d'un préamplificateur 94.
Les autres séries d'impulsions provenant du module 91 sont appliquées via une ligne 93 à un préamplificateur 94 de manière à valider ce préamplificateur. L'ensemble est désigné comme étant dans le mode réception pendant cette série d'impulsions. Le préamplificateur 94 transmet les signaux reçus à un mélangeur 96 qui reçoit également la sortie L02 du synthétiseur 72 par l'intermédiaire d'une ligne 98. La sortie du mélangeur 96 est appliquée à un filtre à quartz 100, dont la sortie est, à son tour, appliquée à un amplificateur FI, 102.
Le processeur 40 du modem transmet, via une ligne 89, le signal de données cité ci-dessus, qui provient de l'amplitude moyenne du signal représenté en 116, à un convertisseur numérique/analogique 104 qui produit un signal de tension CAG analogique qui passe par une ligne 106 à l'amplificateur 102, indiquant à cet amplificateur la valeur du gain qui doit être compensée de façon que le signal FI soit toujours à la même amplitude. Cet amplificateur reçoit également la sortie du filtre à quartz 100. La sortie de l'amplificateur 102 passe à un mélangeur 108 auquel est également appliquée une entrée de 20 kHz provenant d'une ligne 109 afin de produire un signal résultant de 400 kHz. Ce signal de 400 kHz est alors transmis à un module A/N qui est constitué de circuits d'échantillonnage et bloquage 110, et d'un convertisseur A/N 112 et d'une mémoire PIPF 114.
La sortie du module de conversion A/N est de 64 kilo-échantil-lons/seconde et cette sortie est appliquée par l'intermédiaire d'une ligne 116 au processeur 40 du modem. Le processeur 40 démodule ce signal et transmet la donnée démodulée à la partie antémémoire de la mémoire MV 32 qui est accédée par le processeur 22 dans laquelle la conversion PLER a lieu. La sortie résultante a une modulation MIC de 64 kbps sur ime base sérielle en continu. Cette sortie est appliquée au codec, qui la transforme en signal analogique qui est alors appliqué au circuit CIBA, lequel l'applique, à son tour, à l'appareil téléphonique; ou, en variante, le 16 kbps provenant de l'antémémoire peut être décodé en signal numérique qui est appliqué à l'unité ERAU 26.
Lors de l'utilisation dans le mode entraînement, un retour, de boucle est fourni en 118 entre deux relais 120 et 122. Ce retour qui se trouve au côté FI au lieu du côté RF, diminue le nombre d'éléments nécessaires. Le mode entraînement est celui dans lequel un signal connu est émis par le processeur du modem par l'intermédiaire du reste des éléments de l'émetteur pour être appliqué à l'amplificateur FI 70. Comme les relais 120 et 122 fonctionnent, la sortie de l'amplificateur 70 est connectée à l'entrée du filtre 100.
De plus, une sortie du processeur 22, indiquée ligne 90, s'applique au module de séquencement de trame 91 et provoque une impulsion sur la ligne 93 pour totalement invalider l'amplificateur 94 pendant le mode entraînement. En outre, pendant le mode entraînement, le module 91 produit une autre impulsion sur la ligne 92 qui invalide totalement l'amplificateur 84. Le signal connu produit par le modulateur est comparé au signal réel renvoyé au démodulateur. Un programme subsidiaire est alors mis en place pour compenser les variations dues à des facteurs divers tels que les changements de température, des valeurs de composant, etc. Les constantes de correction sont stockées dans la mémoire MV 32. Le modem applique ces corrections stockées aux signaux reçus. Le mode entraînement se produit par intervalles entre les actionnements du système.
Le module 72 du synthétiseur contient un oscillateur de 80 MHz (OCPT) provenant du signal reçu. Le signal de 80 MHz produit par l'oscillateur passe par une ligne 124 jusqu'à un circuit 126 de division par 4, dont la sortie est transmise aux mélangeurs 62 et 108. Cette sortie va également aux deux processeurs pour fournir des impulsions d'horloge (ondes carrées). De plus, elle passe par la ligne 124 jusqu'à un circuit 130 de division par 5, puis au module de séquencement 51. Le processeur du modem détermine toute différence de fréquence entre la fréquence centrale du signal d'entrée et un sous-multiple de la fréquence des impulsions d'horloge.
Toute différence résultante est appliquée par le processeur du modem, via une ligne 132, à un convertisseur N/A 134. La sortie du convertisseur 134 est appliquée via une ligne 136 et une entrée REG 138 à l'oswcillateur OCPT (décrit ci-après) de façon à changer sa 5 fréquence dans le sens requis pour rendre minimale la différence résultante antérieure. Un signal de détecteur de perte de blocage est appliqué par une ligne 140 au processeur 22 de manière à indiquer le moment où il y a une perte de synchronisation dans le synthétiseur.
Le processeur 40 du modem, comme représenté en figure 2, com-io porte un convertisseur MDDP 150 auquel la donnée est appliquée par l'intermédiaire d'une ligne 152. La donnée est alors appliquée, à une fréquence symbole/seconde de 16 kHz, à un filtre RIF 154. La sortie du filtre 154, indiquée en 156, est une donnée asynchrone comprenant 10 paires EQ multiplexées dans le temps d'échantillons/sym-15 bole, complexes. Cette sortie est appliquée à la mémoire PIPS 46, décrite ci-dessus, où se produit une conversion asynchrone en synchrone. La sortie de la mémoire 46, sous forme de 160 000 paires de mots de donnée/seconde, est entrée dans l'interpolateur 48, décrit ci-dessus, qui procède au démultiplexage des paires EQ, et procède au 20 remultiplexage des échantillons EQ à la fréquence de 1,6 MHz.
Dans un schéma de modulation 16-aire, la séquence binaire d'entrée est divisée en symboles à 4 bits. Dans un MDP 16-aire, les symboles à 4 bits déterminent la phase de la porteuse pendant la période donnée des symboles. La tâche de la conversion de l'entrée 25 binaire en forme d'onde MDP est effectuée par le modulateur.
La figure 3 représente comment une suite d'échantillons (S), représentée en 160, est transformée en une suite d'échantillons en phase (E) et en quadrature (Q) dans le convertisseur MDDP 150 du processeur 40 du modem. Les symboles sont tout d'abord codés en 30 Gray inverse, comme représenté en 162. Cela a pour objet de rendre minimal le nombre des erreurs de bit se produisant par suite des décisions de symbole dans le démodulateur des plus probablement incorrectes.
La sortie du codeur 162 est entrée dans un quantificateur de 35 phase 164 qui détermine la valeur absolue 0 des phases, introduites par le symbole courant. Cette valeur de phase est alors entrée dans le codeur différentiel 166 qui calcule la valeur absolue des phases 0'i. 0'j représente la somme modulo 16 de la phase différentielle courante 0, et la phase précédente 0's_i.
40 0'i = (0i + 0';_i)MOD 16
L'addition modulo 16 correspond à l'addition modulo 360 qui est effectuée lors de l'addition des angles.
La phase différentielle 0'i est entrée dans des tables de consultation cosinus et sinus pour calculer les composantes E et Q du 45 symbole courant.
Les échantillons E et Q sont entrés dans le filtre (RIF) 154 à 6 prises représenté plus spécifiquement en figure 4. La fonction du filtre RIF est de créer une forme d'onde MDP suréchantillonnêe à partir des échantillons E et Q. Les échantillons Q sont entrés dans so un groupe de dix filtres RIF à 6 prises désignés par «hy» (j = 1 à 10). D'une façon similaire, les échantillons E sont entrés dans un groupe de dix filtres désignés par «hqj». Les sorties de ces 20 filtres sont multiplexées avec répartition dans le temps comme représenté sur un seul bus parallèle qui fonctionne à un taux d'échantillonnage 55 égal à dix fois la fréquence d'échantillonnage des paires E, Q à l'entrée du filtre.
L'interpolateur 48, représenté plus spécifiquement en figure 5, comprend une entrée 180 et un relais 182 qui est connecté à la logique LEP 50 par une ligne 183, le relais 182 passant de l'entrée 60 180 à une ligne 184. Pouvant être inséré en option dans la ligne 183, un multiplicateur 185 peut être utilisé pour multiplier les entrées provenant de la ligne 183 ainsi qu'une entrée facultative 187 pouvant être appliquée à partir du processeur du modem ou à partir de n'importe quelle mémoire auxiliaire désirée. Le relais 182 est connecté à 65 la logique LEP 50 par la ligne 183 et la ligne 184 provenant de la mémoire E 186 qui a une entrée 188 provenant de la mémoire E 186 qui a une entrée 188 provenant de la mémoire Q 190. Une entrée de 1,6 MHz est fournie pour les deux mémoires E/Q et Q/E, comme
7
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indiqué en 192 et 194, respectivement. L'interpolateur procède au démultiplexage des échantillons E, Q multiplexés à une fréquence de 160 kHz, puis effectue un nouvel échantillonnage et multiplexage à une fréquence de 800 kHz.
Le synthétiseur 72, décrit fonctionnellement ci-dessus, est illustré en figure 6, dans laquelle on a représenté un module 200 d'oscillateur OCPT de 80 MHz qui reçoit un signal en provenance de l'entrée REG 138. Cette entrée commande la fréquence exacte du module au OCPT. La sortie du module OCPT est connectée via une ligne 202 au synthétiseur 204. Ce synthétiseur 204 est capable de synthétiser des fréquences entre 438,625 et 439,65 MHz en synchronisme approprié avec les signaux de la ligne 202. La fréquence particulière est choisie par un signal d'entrée de la ligne 128 (également représentée en figure 1).
La sortie du synthétiseur 204 est appliquée, via une ligne 206 et un filtre 208, de manière à devenir LOI. La sortie du synthétiseur 204 est également appliquée, via une ligne 210, à un translateur synchrone 212. La sortie de l'oscillateur 200 est appliquée, par l'intermédiaire d'une ligne 214, à un module 216 de division par 16 dont la sortie de 5 MHz est appliquée, par l'intermédiaire d'une ligne 218, au module 212 du translateur synchrone. La sortie sur la ligne 214 est également connectée à une sortie de référence 221.
Le module 212 soustrait l'entrée de 5 MHz provenant de la ligne 218 de la fréquence de la ligne 210, produisant une fréquence de différence qui est appliquée, via un filtre 220, pour devenir L02. De cette manière, les fréquences apparaissant sous la forme L02 varient entre 433,625 et 434,65 MHz, d'où il résulte que la fréquence de L02 est toujours 5 MHz au-dessous de la fréquence de LOI.
De plus, la sortie du synthétiseur 204, via une ligne 222, et la sortie du translateur synchrone 212, via une ligne 224, sont combinées dans un détecteur de synchronisation 226 d'une manière telle que, si soit la fréquence de la ligne 206 n'est pas synchrone avec la fréquence de la ligne 202, soit la fréquence de sortie du translateur synchrone 212 n'est pas synchrone avec la combinaison de la fréquence de la ligne 206 et de la fréquence de sortie du module 216 de division par 16, un signal de perte de synchronisation (perte de blocage) est envoyé sur la ligne 140 (également représentée en figure
1).
La combinaison particulière d'un synthétiseur 204 plus le module 216 et du translateur synchrone 212 fournit la même fonction que les deux synthétiseurs séparés précédemment utilisés, mais avec un moins grand nombre de parties, une plus grande stabilité, des tolérances plus faciles, etc.
La figure 7 illustre un circuit préféré pour tester l'interface avec le client. A cet égard, le processeur 22 du modem (représenté en figure 1) produit numériquement une onde sinusoïdale de 1 KHz qui est transmise au codec 20 (représenté en figure 1), qui la transforme en onde sinusoïdale analogique, laquelle est à son tour transmise par la fonction hybride du circuit CIBA 14 à la paire de lignes 14. Un relais K (non représenté en figure 1) est inséré immédiatement après le connecteur 10, de sorte qu'il peut débrancher le connecteur du circuit. Tout signal réfléchi par la paire de lignes 12 sans terminaison au droit du relais ouvert K est renvoyé par l'intermédiaire de la fonction hybride du circuit CIBA et transformé en signal numérique dans le codec 20. Ce signal numérique est appliqué au processeur 22, qui compare le signal réfléchi au signal originel et détermine si des impédances ou connexions indésirées, par exemple des masses, sont présentes sur la paire de lignes 12.
La figure 8 illustre la partie démodulateur du processeur 40 et représente la sortie de 400 kHz provenant du mélangeur 108 (représenté en figure 1) appliquée au circuit 110 d'échantillonnage et blocage de haute précision, qui a une incertitude d'ouverture de 25 nanosecondes ou moins, dont la sortie est transmise au convertisseur A/N 112. La sortie du convertisseur 112 est appliquée par l'intermédiaire de la ligne 116 au processeur du modem (tous ces éléments étant représentés en figure 1). L'entrée à la ligne 116 comprend des échantillons F et Q multiplexés dans le temps (qui peuvent avoir une certaine distorsion du produit cartésien) sous forme de deux paires d'échantillons complexes/symbole. Ces échantillons multiplexés E et Q sont appliqués au démultiplexeur 290 où ils sont démultiplexés. Les échantillons F et Q démultiplexés sont appliqués à 5 un module 300 d'égaliseur dont les objectifs sont de minimiser: (a) l'erreur d'énergie du train de données de réception, (b) l'énergie d'erreur modifiée du train de données retardé de 0,05 T (T étant 1/16000 seconde), (c) l'énergie d'erreur modifiée du train de données avancé de 0,05 T, (d) l'énergie du train de données provenant de la io voie supérieure contiguë (fréquence de réception désirée plus 25 kHz), et (e) l'énergie provenant du train de données de la voie inférieure contiguë (fréquence de réception désirée moins 25 kHz).
L'égaliseur est un filtre complexe RIF à 28 prises, dans lequel les poids sont déterminés en rendant minimaux les cinq objectifs précé-15 dents. A cet effet, cinq signaux d'entraînement sont produits par le modulateur. Ceux-ci sont: (a) un signal à la fréquence désirée où les impulsions d'horloge du récepteur et de l'émetteur sont synchronisées, (b) le même signal que (a), mais où l'impulsion d'horloge du récepteur est en avance par rapport à l'impulsion d'horloge de 20 l'émetteur de 0,05 T, (c) le même signal que (b) sauf qu'il est retardé de 0,05 T, (d) le même signal que (a), mais où la fréquence porteuse est augmentée de 25 Hz, et (e) le même signal que (d), sauf que la fréquence de la porteuse est diminuée de 25 kHz. Dans les cas (d) et (e), afin de créer le signal d'entraînement avec un écart de 25 KHz, le 25 processeur du modem décale les coefficients du filtre RIF d'émission de 25 kHz.
En comparant les entrées réelles pendant les présentations de chacun des cinq signaux d'entraînement à un jeu des sorties désirées, un jeu de coefficients de pondération est obtenu qui, lorsqu'il est mis 30 en œuvre dans l'égaliseur, permet d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. Ces coefficients de pondération sont stockés dans la mémoire MV 32.
Les échantillons E et Q égalisés sont introduits dans un module 302 qui produit une sortie qui est l'arc-tangente du rapport des 35 échantillons Q et E égalisés. Cette sortie, indiquée en 304, représente la phase du signal reçu.
Les échantillons E et Q égalisés sont également introduits simultanément dans un module 306 de fréquence de marche, représentés 4o plus en détail en figure 9. Les échantillons E et Q sont additionnés de manière à produire une bande latérale inférieure 308 (comme représenté en figure 4), et simultanément la différence entre les échantillons E et Q est formée pour produire une bande latérale supérieure 310. Un calcul d'amplitude est alors effectué sur les bandes latérales 4J supérieure et inférieure, comme indiqué en 312 et 314. L'opération de différence entre les amplitudes a lieu en 316. Cette différence indiquée en 318 représente une erreur de fréquence.
Comme représenté en figure 8, la sortie 304 du module 302 est appliquée au CAF et au module 320 de poursuite du temps de 50 symbole (qui est représenté plus en détail en figure 10). La valeur de correction des phases, indiquée en 322 en figure 10, est soustraite de la phase détectée 304, se traduisant par la phase corrigée qui est indiquée à la ligne 324. La phase corrigée 324 est entrée dans un détecteur de symbole 326 qui procède à la détection du symbole courant 55 en termes de valeur de phase et quantifie la phase à l'incrément de 22,5 degrés le plus proche. La phase quantifiée, indiquée en 328, est soustraite de la phase corrigée 324 en 330. Cela se traduit par le signal d'erreur de phase indiqué en 332. Ce signal d'erreur 332 est entré dans un filtre à boucle du second ordre, représenté dans ses 60 grandes lignes en 334,'qui calcule la valeur de la correction de phase, indiquée à la ligne 336, ainsi que le signal de correction de fréquence illustré en 338. Ce signal de correction de fréquence est appliqué à l'oscillateur OCPT par la ligne 132 représentée en figure 1.
Le signal d'erreur 332 est appliqué par une ligne 340 à un 65 module 342 de poursuite de séquencement de symbole qui reçoit également la sortie en provenance du module 326 de détection de symbole par l'intermédiaire d'une ligne 344. Le module 342 contient un algorithme qui poursuit la phase pendant un certain nombre de
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symboles prédéterminés, examinant la phase de départ du premier symbole et la phase du dernier symbole, puis détermine la pente. Il essaie de déterminer à partir de la fonction phase vis-à-vis du temps l'endroit où les passages par zéro se sont produits réellement et en les comparant avec les endroits où ils auraient dû se produire, un réglage du séquencement est calculé qui corrigera la différence. Les impulsions d'horloge des symboles seront ajustées au commencement du secteur suivant. Le modide 342 fournit une sortie 346 qui est appliquée au module de séquencement 351 (représenté en figure i).
Le signal 338 de correction de fréquence en provenance de la CAF et du module 320 est appliqué à un module de pondération 348 (comme représenté en figure 8) où il est pondéré. La sortie 350 du module 348 est entrée dans un module de sommation 352 dans lequel le signal 350 est ajouté à la sortie 318 du module 306 pour fournir une sortie 354, qui est appliquée au convertisseur numérique/analogique 134. La sortie du convertisseur numérique/analogique est représentée en figure 1 comme étant appliquée au synthétiseur en 138.
Bien que la présente invention, d'après la description précédente, prévoie divers éléments séparés, il est possible d'inclure les fonctions 5 de la majorité de ces éléments, par exemple la mémoire morte programmable 44 à pleine vitesse, la mémoire PEPS 46, l'interpolateur 48 et la logique LEP 50, à l'intérieur d'un processeur de modem ayant une capacité suffisamment grande. Cela peut être également vrai pour des éléments tels que le séquencement de trame 91, la gèlo nération 58 du blocage, le moyen de séquencement 51, la division par 4, la division par 5 et une partie ou la totalité du synthétiseur 72. En outre, le processeur à bande de base et le processeur du modem peuvent être aussi combinés dans un seul ensemble qui peut également comprendre le codec et l'unité ERAU.
15 La présente invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation qui viennent d'être décrits, elle est au contraire susceptible de modifications et de variantes qui apparaîtront à l'homme de l'art.
R
5 feuilles dessins

Claims (24)

674 435 ? REVENDICATIONS
1. Ensemble d'abonné pour installation téléphonique numérique sans fil, comportant:
— un moyen pour établir sélectivement un mode de transmission ou de réception pour l'ensemble;
— un processeur à bande de base pour recevoir un signal d'entrée provenant d'une source d'entrée, ce signal d'entrée constituant un train de bits numérisés dans lequel chaque nombre donné de bits successifs définit un symbole, pour transcoder le signal d'entrée en conformité avec un code prédéterminé, et pour agir en moyen de commande de fonction pour l'ensemble;
—■ un moyen de stockage couplé au processeur à bande de base pour stocker une information associée aux fonctions commandées par le processeur à bande de base, et les informations qui lui sont fournies;
— un moyen de commande couplé au processeur à bande de base d'une manière permettant au moyen de commande d'accéder au processeur à bande de base et d'obtenir une information stockée dans le moyen de stockage et mise à la disposition du processeur à bande de base;
— ce moyen de commande comportant un moyen de programmation qui lui est destiné, un moyen d'interpolateur pour augmenter la fréquence d'échantillonnage du signal transcodé, et un moyen translateur de fréquence pour exécuter un mélange en quadrature multiplexé dans le temps et translater le spectre entier de fréquence de la sortie provenant du moyen d'interpolateur en un second spectre de fréquence afin de fournir un signal numérique multiplexe dans le temps;
— un convertisseur numérique/analogique pour recevoir le signal numérique multiplexé dans le temps en provenance du moyen translateur de fréquence et le convertir en signal analogique;
— un moyen de suppression de pointes pour éliminer l'énergie des pointes du signal analogique, et
— un moyen pour convertir le signal analogique en signal FI amplifié.
2. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, dans lequel le signal FI amplifié peut être converti par le moyen de commande en un signal ayant une fréquence affectée prédéterminée et en ce qu'il comprend un moyen d'amplification pour amplifier le signal ayant une fréquence prédéterminée affectée afin de fournir un signal RF.
3
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liant du translateur synchrone et à fournir un signal de sortie lorsqu'il y a détection d'un tel manque de synchronisme.
3. Ensemble d'abonné selon la revendication 2, dans lequel un moyen démodulateur est couplé au moyen de commande pour ramener un second signal FI à un train de bits.
4. Ensemble d'abonné selon la revendication 2, dans lequel la partie du moyen de commande qui est destinée à convertir le signal FI en signal ayant une fréquence affectée prédéterminée comprend un synthétiseur de fréquence comportant une paire de sorties où une première sortie est décalée d'une seconde sortie suivant une fréquence prédéterminée, cette première sortie agissant pour générer ime fréquence qui, lorsqu'elle est combinée à la fréquence du signal FI, fournit un signal d'une fréquence désirée prédéterminée, et la seconde sortie est combinée à un signal de réception afin de produire un signal ayant la même fréquence que le signal FI.
5 — un moyen pour appliquer des impulsions d'horloge d'échantillonnage;
— un moyen pour échantillonner, puis bloquer un signal d'entrée, et
— un moyen pour convertir le signal analogique bloqué en io signal numérique.
5 voir un signal numérique de départ, en provenance du moyen de commande, et à le transformer en un signal analogique, ce signal analogique formant un signal réfléchi pouvant être converti par le moyen de conversion en signal numérique réfléchi, le processeur à bande de base étant destiné à comparer ce signal numérique réfléchi io au signal numérique de départ afin de déterminer la présence d'impédances ou connexions indésirées dans le circuit d'entrée.
5. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, dans lequel le processeur à bande de base est destiné à fournir une annulation d'écho.
6. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, dans lequel le moyen de commande comporte un modem ayant un processeur de modem qui est en communication avec le processeur à bande de base via un accès direct en mémoire qui empêche un accès simultané au processeur à bande de base et au processeur de modem, le processeur de modem agissant pour commander le processeur à bande de base.
7. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, dans lequel le moyen de commande peut sélectivement bloquer le processeur de modem quant à sa commande du processeur à bande de base.
8. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, dans lequel un moyen de déconnexion est fourni pour déconnecter sélectivement la source d'entrée vis-à-vis du processeur à bande de base, ce moyen de déconnexion étant couplé à un moyen de conversion destiné à rece-
9. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, dans lequel des moyens de sélection sont couplés au moyen de commande pour déterminer si une voie particulière est une voie de commande ou une
10. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, dans lequel un mode d'entraînement est établi au moyen d'un retour de boucle entre le moyen permettant de convertir le signal analogique en signal FI amplifié et le moyen de commande via un moyen de filtre, ce
11. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, comprenant en outre un dispositif de suppression des pointes pour l'élimination des pointes de signaux déformés se produisant pendant les périodes de transformation des signaux numériques en signaux analogiques, ce dispositif de suppression comprenant un moyen pour mélanger un signal de blcoage provenant d'un système de sêquencement, au signal analogique pendant les périodes de transformation, d'où il
30 résulte que la sortie est ramenée à une valeur de référence intermédiaire.
12. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, comprenant en outre un interpolateur pour faire varier la fréquence d'échantillon-
3s nage d'un signal numérique ayant des composantes E et Q à une fréquence initiale, cet interpolateur comprenant:
— une entrée pour le signal;
— une mémoire pour la composante E/Q couplée en série à une mémoire pour la composante Q/E, et
40 — un moyen pour appliquer une entrée d'une fréquence prédéterminée aux deux mémoires, d'où il résulte que des échantillons EQ multiples sont démultiplexés à leurs fréquences initiales, puis de nouveau échantillonnés et multiplexés à la fréquence prédéterminée.
13. Ensemble d'abonné selon la revendication 12, dans lequel
45 l'interpolateur comporte des moyens pour pondérer les composantes E et Q résultantes par des coefficients de filtre, un convertisseur numérique/analogique pour convertir les échantillons E et Q remulti-plexés en signaux analogiques, et un moyen pour intégrer les signaux analogiques.
so
14. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, comprenant en outre un moyen de sélection pour déterminer le type de voie dans un signal d'entrée et un mode de l'ensemble, ce moyen de sélection comportant un moyen pour produire des trames répétitives à des intervalles prédéterminés dans lesquels une partie de chacun des interval-
55 les constitue un trou AM, la durée du trou déterminant si une voie particulière est une voie de commande ou une voie de la parole.
15 comprenant un moyen pour mélanger un signal de blocage provenant d'un système de séquencement au signal analogique pendant les périodes de transformation, d'où il résulte que la sortie est ramenée à une valeur de référence intermédiaire.
15. Ensemble d'abonné selon la revendication 14, dans lequel une partie de la première moitié de chaque trame constitue un mode de réception et une partie de la seconde moitié de chaque trame
60 constitue un mode de transmission, chacune des parties comprenant un secteur, chacun des secteurs contenant, comme faisant partie de sa donnée initiale, un mot unique pour établir le temps pour la réception des données restantes du secteur.
15 voie de la parole.
16. Ensemble d'abonné selon la revendication 4 dans lequel le
65 synthétiseur de fréquence est couplé à un détecteur de synchronisation qui est couplé à un translateur synchrone, le détecteur servant à détecter un manque de synchronisation entre la fréquence d'un signal provenant du synthétiseur et la fréquence d'un signal prove-
17. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, ayant en outre un dispositif de multiplexeur comportant:
— une entrée pour appliquer des échantillons E et Q multiplexés dans le temps, sous forme d'échantillons complexes paires/symbole, au démultiplexeur;
— un égaliseur couplé au démultiplexeur pour recevoir à partir de celui-ci les échantillons E et Q démultiplexés;
— un moyen pour appliquer une multitude de signaux d'entraînement à l'égaliseur, ces signaux correspondant à des caractéristiques indésirables qui pourraient être présentes dans les échantillons E et Q démultiplexés, et
— un moyen pour comparer les entrées réelles appliquées à l'égaliseur à un jeu de sorties désirées pendant les présentations de chacun des signaux d'entraînement afin d'obtenir un jeu de coefficients de pondération.
18. Ensemble d'abonné selon la revendication 17, dans lequel l'égaliseur est couplé à un moyen de stockage pour stocker les coefficients de pondération.
19. Ensemble d'abonné selon la revendication 17, dans lequel l'égaliseur est couplé à un moyen d'arc-tangente destiné à recevoir la sortie de l'égaliseur et produire l'arc-tangente du rapport des échantillons Q et E égalisés afin de produire un signal de représentation de phase;
— l'égaliseur étant également couplé à un moyen de commande de fréquence de marche, qui est destiné à recevoir les échantillons E et Q égalisés, à les additionner afin de produire une bande latérale inférieure et obtenir simultanément une différence entre eux pour produire une bande latérale supérieure, puis obtenir les amplitudes des bandes latérales et ensuite obtenir la différence entre ces amplitudes afin de représenter une erreur de fréquence;
— le moyen d'arc-tangente étant couplé à un moyen de correction de fréquence qui est destiné à fournir un signal de fréquence corrigée, et
— un moyen de sommation couplé au moyen de commande de fréquence de marche ainsi qu'au moyen de correction de fréquence, ce moyen de sommation servant à ajouter les sorties du moyen de commande de fréquence de marche et le moyen de correction de fréquence.
20. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, comprenant un dispositif de commande automatique de fréquence et de poursuite de séquencement de symboles, ce dispositif de commande comprenant:
— une entrée pour un signal de phase détecté;
— un moyen pour soustraire une valeur de correction de phase du signal de phase détecté afin de fournir un signal de phase corrigé;
— un moyen pour quantifier la phase du signal de phase corrigé à un incrément prédéterminé;
— un moyen pour soustraire le signal de phase quantifié du signal de phase corrigé et fournir un signal d'erreur de phase, et
— un moyen pour obtenir ce signal d'erreur de phase et calculer une valeur de correction de phase ainsi qu'un signal de correction de fréquence à partir de cette valeur.
20 retour de boucle étant opérationnel pour produire des constantes de correction, les constantes de correction pouvant être stockées dans le moyen de stockage.
21. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, comportant un convertisseur numérique de fréquence en quadrature multiplexée dans le temps pour transformer un premier signal centré sur une fréquence initiale en second signal centré sur une seconde fréquence, ledit convertisseur comprenant:
— un moyen d'entrée pour le premier signal;
— un moyen d'entrée pour un signal de porteuse en quadrature multiplexé dans le temps;
— un multiplicateur pour multiplier les signaux multiplexés dans le temps avec la porteuse multiplexée dans le temps;
— un convertisseur numérique/analogique pour transformer le signal multiplié en signal analogique, et
— un moyen pour intégrer le signal analogique résultant.
22. Ensemble d'abonné selon la revendication 1, comportant un convertisseur analogique/numérique et amplificateur d'échantillonnage et blocage qui transforme un signal analogique de réception en échantillons de données complexes multiplexées dans le temps, ledit convertisseur comprenant:
— un moyen pour appliquer un signal d'entrée;
23. Dispositif de suppression des pointes pour l'élimination des pointes de signaux déformés se produisant pendant les périodes de transformation des signaux numériques en signaux analogiques pour l'utilisation dans un ensemble d'abonnés selon la revendication 11,
24. Convertisseur numérique de fréquence en quadrature multiplexée dans le temps pour transformer un premier signal centré sur une fréquence initiale en second signal centré sur une seconde fréquence pour l'utilisation dans un ensemble d'abonnés selon la revendication 21 comprenant:
— un moyen d'entrée pour le premier signal;
— un moyen d'entrée pour un signal de porteuse en quadrature multiplexé dans le temps;
— un multiplicateur pour multiplier les signaux multiplexés dans le temps avec la porteuse multiplexée dans le temps;
— un convertisseur numérique/analogique pour former le signal multiplié en signal analogique, et
— un moyen pour intégrer le signal analogique résultant.
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SE (5) SE8604661L (fr)
TR (1) TR23782A (fr)

Families Citing this family (91)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4675863A (en) 1985-03-20 1987-06-23 International Mobile Machines Corp. Subscriber RF telephone system for providing multiple speech and/or data signals simultaneously over either a single or a plurality of RF channels
US4825448A (en) * 1986-08-07 1989-04-25 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital telephone system
US4777633A (en) * 1987-08-14 1988-10-11 International Mobile Machines Corp. Base station for wireless digital telephone system
FR2645690B1 (fr) * 1987-07-08 1997-12-19 Int Mobile Machines Dispositif d'initialisation d'une voie de communication entre un poste d'abonne et une station de base dans un systeme de communication
BE1004074A3 (fr) * 1987-07-08 1992-09-22 Internat Mobile Machines Corp Dispositif d'initialisation d'une voie de communication entre un poste d'abonne et une station de base dans un systeme de communication.
US5495508A (en) * 1987-11-20 1996-02-27 Interdigital Technology Corporation Base station emulator
US5930297A (en) * 1989-11-20 1999-07-27 Interdigital Technology Corporation Base station emulator
US7106819B1 (en) * 1987-11-20 2006-09-12 Interdigital Technology Corporation Plural subscriber system utilizing synchronized timeslots on a single frequency
US5031230A (en) * 1988-10-24 1991-07-09 Simulcomm Partnership Frequency, phase and modulation control system which is especially useful in simulcast transmission systems
JPH02280422A (ja) * 1989-04-20 1990-11-16 Nec Corp 音声会議装置用エコーキャンセラのトレーニング方法
US5291474A (en) * 1989-05-18 1994-03-01 Nokia Mobile Phones Ltd. Procedure for forming frequencies of a digital radio telephone
NL194631C (nl) * 1989-08-14 2002-09-03 Interdigital Tech Corp Abonnee-eenheid voor het verwerken van communicatiesignalen in een draadloos telecommunicatiesysteem.
US5146473A (en) * 1989-08-14 1992-09-08 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital subscriber communication system
GB2266646B (en) * 1989-08-14 1994-06-29 Interdigital Tech Corp A finite impulse response (FIR) chip for use in a subscriber unit for a wireless digital telephone system
US5008900A (en) * 1989-08-14 1991-04-16 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital subscriber communication system
US5062123A (en) * 1989-08-16 1991-10-29 Cincinnati Electronics Corporation Kalman predictor for providing a relatively noise free indication of the phase of a carrier laden with noise
AU6643790A (en) * 1989-11-09 1991-06-13 Roger Reed Digital circuit for a frequency modulation and carrier synthesis in a digital radio system
GB2240242A (en) * 1990-01-19 1991-07-24 Philips Electronic Associated Exponential multiplier
DE69120594T2 (de) * 1990-04-26 1997-01-09 Fujitsu Ltd Wellenformentzerrer mit Neuronalnetzwerk
JPH06104374A (ja) * 1991-01-04 1994-04-15 Internatl Business Mach Corp <Ibm> 電子回路パッケージ並びにその導体の成形加工装置及び成形加工方法
US5259003A (en) * 1991-11-08 1993-11-02 Teknekron Communications Systems, Inc. Method of encoding two digital data signals
DE4201194A1 (de) * 1992-01-18 1993-07-22 Sel Alcatel Ag Verfahren und schaltungsanordnung zur offset-korrektur in einem tdma-funkempfaenger
US5867537A (en) * 1992-10-27 1999-02-02 Ericsson Inc. Balanced tranversal I,Q filters for quadrature modulators
US5727023A (en) * 1992-10-27 1998-03-10 Ericsson Inc. Apparatus for and method of speech digitizing
US5530722A (en) * 1992-10-27 1996-06-25 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Quadrature modulator with integrated distributed RC filters
US5745523A (en) * 1992-10-27 1998-04-28 Ericsson Inc. Multi-mode signal processing
JP2601987B2 (ja) * 1992-11-13 1997-04-23 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション パーソナル通信装置
US7082106B2 (en) 1993-01-08 2006-07-25 Multi-Tech Systems, Inc. Computer-based multi-media communications system and method
US5745527A (en) * 1993-02-16 1998-04-28 Motorola, Inc. Encoding method for constellation symbols of an RF transmitter
US5546383A (en) * 1993-09-30 1996-08-13 Cooley; David M. Modularly clustered radiotelephone system
US5648777A (en) * 1993-12-16 1997-07-15 Lucent Technologies Inc. Data converter with FIFO
NO944905L (no) * 1993-12-21 1995-06-22 Nec Corp Senderanordning for mobilt satelittkommunikasjonsutstyr
JP2848229B2 (ja) * 1993-12-28 1999-01-20 日本電気株式会社 受信回路
US5715009A (en) 1994-03-29 1998-02-03 Sony Corporation Picture signal transmitting method and apparatus
US5555258A (en) * 1994-06-17 1996-09-10 P. Stuckey McIntosh Home personal communication system
US6418131B1 (en) 1994-06-17 2002-07-09 Lake Communications Limited Spectrum monitoring for PSTN subscribers
US6058104A (en) * 1994-06-17 2000-05-02 Home Wireless Networks, Inc. Communications webs for PSTN subscribers
US6404761B1 (en) 1994-06-17 2002-06-11 Home Wireless Networks, Inc. Communications webs with personal communications links for PSTN subscribers
US5548541A (en) * 1994-08-08 1996-08-20 Interstate Electronics Corporation Finite impulse response filter for modulator in digital data transmission system
US5633893A (en) * 1994-09-29 1997-05-27 Ericsson Inc. Digital modulation method with controlled envelope variation
JP4291410B2 (ja) * 1994-12-09 2009-07-08 ブレント タウンシェンド、 高速データ転送エンコーダ、デコーダ、システム、エンコード方法および復号方法
US5970103A (en) 1996-09-06 1999-10-19 Townshend; Brent High speed communications system for analog subscriber connections
US5579341A (en) * 1994-12-29 1996-11-26 Motorola, Inc. Multi-channel digital transceiver and method
US5828698A (en) * 1995-02-28 1998-10-27 Hughes Electronics Data flow management method for CDPD demodulator operating without CDPD clock
US5610942A (en) * 1995-03-07 1997-03-11 Chen; Keping Digital signal transcoder and method of transcoding a digital signal
US5682403A (en) * 1995-05-04 1997-10-28 Wavelink Communications Spread spectrum communication network signal processor
US5734979A (en) * 1995-05-04 1998-03-31 Interwave Communications International, Ltd. Cellular base station with intelligent call routing
US5781582A (en) * 1995-05-04 1998-07-14 Interwave Communications International Ltd. Frequency agile transceiver with multiple frequency synthesizers per transceiver
US6188720B1 (en) * 1995-05-12 2001-02-13 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Modulation and signaling converter
US5825829A (en) * 1995-06-30 1998-10-20 Scientific-Atlanta, Inc. Modulator for a broadband communications system
US5787115A (en) * 1995-12-28 1998-07-28 Northern Telecom Limited Key telephone system without common control
GB2309864A (en) * 1996-01-30 1997-08-06 Sony Corp An equalizer and modulator using a training sequence and multiple correlation with a stored copy of the sequence
FR2745138B1 (fr) * 1996-02-16 1998-05-07 Thomson Multimedia Sa Dispositif de correction de bruit de phase dans un recepteur numerique
US5734676A (en) * 1996-05-24 1998-03-31 International Business Machines Corporation Apparatus, method and article of manufacture for carrier frequency compensation in a FM radio receiver
US5751114A (en) * 1996-05-24 1998-05-12 International Business Machines Corporation Apparatus, method and article of manufacture for carrier frequency compensation in a FM radio transmitter
US5761259A (en) * 1996-05-24 1998-06-02 International Business Machines Corporation Apparatus, method and article of manufacture for carrier frequency compensation in a FM radio
JP3226807B2 (ja) * 1996-11-20 2001-11-05 静岡日本電気株式会社 無線呼出システム用の自動周波数補正装置および自動周波数補正方法
US5884178A (en) * 1996-11-27 1999-03-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for estimating speed of a mobile station in a cellular communications system
DE19703614C2 (de) * 1997-01-31 1999-10-28 Siemens Ag Verfahren zum drahtlosen Übermitteln von nach einer Breitband-Übertragungstechnologie konzipierten Breitband-orientierten Datenströmen
US5861766A (en) * 1997-04-17 1999-01-19 Western Digital Corporation Multimode frequency synthesizer having high loop gain in frequency seek mode
US5970099A (en) * 1997-06-06 1999-10-19 Advanced Micro Devices, Inc. Silent polarity reversal in a communication system
US6636489B1 (en) 1997-11-03 2003-10-21 Bell South Wireless Data. L.P. Wireless management system and a method for an automated over-the-air managing process for wireless communication device
UA57811C2 (uk) * 1997-11-21 2003-07-15 Пфайзер Продактс Інк. Фармацевтична композиція, що містить інгібітор альдозоредуктази та інгібітор глікогенфосфорилази (варіанти), комплект, який її включає, та способи лікування ссавців зі станом інсулінорезистентності
CA2265089C (fr) * 1998-03-10 2007-07-10 Sony Corporation Systeme de transcodage utilisant les informations d'encodage
US6205183B1 (en) * 1998-05-29 2001-03-20 Ericsson Inc. Methods of suppressing reference oscillator harmonic interference and related receivers
US6452948B1 (en) * 1998-06-10 2002-09-17 Sicom, Inc. Method for baud-clock phase synchronization in a TDMA digital communications system and apparatus therefor
GB2340352B (en) * 1998-07-31 2003-05-07 Roke Manor Research Sampling means for use with rake receiver
US6567981B1 (en) 1998-08-03 2003-05-20 Elysium Broadband Inc. Audio/video signal redistribution system
BR0007509A (pt) * 1999-01-15 2001-11-20 Nokia Mobile Phones Ltd Interface, dispositivo com interface paracontrolar o circuito transceptor de rf, circuitotransceptor com interface para conectar aodispositivo com circuito de banda base, e, métodopara interfacear o dispositivo que possui umcircuito de banda base e o circuito transceptor
KR100571307B1 (ko) 1999-02-09 2006-04-17 소니 가부시끼 가이샤 코딩 시스템 및 방법, 부호화 장치 및 방법, 복호화 장치및 방법, 기록 장치 및 방법, 및 재생 장치 및 방법
US6570907B1 (en) 1999-10-04 2003-05-27 Ericsson Inc. Simplified finite impulse response (FIR) digital filter for direct sequencespread spectrum communication
AU2001255803A1 (en) * 2000-03-02 2001-09-12 Adc Telecommunications Inc. Architecture for intermediate frequency decoder
US6741650B1 (en) 2000-03-02 2004-05-25 Adc Telecommunications, Inc. Architecture for intermediate frequency encoder
US6721372B1 (en) * 2000-03-17 2004-04-13 Lucent Technologies Inc. Intelligent software controlled correction of frequency tracking for a local oscillator of a receiver of a wireless device
KR20010109475A (ko) * 2000-06-01 2001-12-10 윌리엄 이. 갈라스 장거리 양방향 저전력 통신 장치 및 통신 장치 활성화 방법
KR20020034540A (ko) * 2000-11-02 2002-05-09 박종섭 이동통신 제어국 시스템에서의 1pps 그리취 제거방법
US20030013477A1 (en) * 2001-07-12 2003-01-16 Mcalinden Paul Controlling dual processors in cellular telephones
US7139326B2 (en) * 2001-09-14 2006-11-21 Analog Devices, Inc. Image-canceling quadrature modulator and method
US20050201473A1 (en) * 2001-12-06 2005-09-15 Ismail Lakkis Systems and methods for receiving data in a wireless communication network
US7541909B2 (en) * 2002-02-08 2009-06-02 Metglas, Inc. Filter circuit having an Fe-based core
US20030179838A1 (en) * 2002-03-20 2003-09-25 Francois Hamon Vector based tracking system and method for symbol timing recovery
US7197062B2 (en) * 2002-10-01 2007-03-27 Intel Corporation Method and apparatus to detect and decode information
US7187736B2 (en) * 2003-02-13 2007-03-06 Motorola Inc. Reducing interference in a GSM communication system
JP4196726B2 (ja) * 2003-05-14 2008-12-17 ソニー株式会社 画像処理装置および画像処理方法、記録媒体、並びに、プログラム
US6990010B1 (en) * 2003-08-06 2006-01-24 Actel Corporation Deglitching circuits for a radiation-hardened static random access memory based programmable architecture
CN100433574C (zh) * 2004-09-30 2008-11-12 中兴通讯股份有限公司 一种基站前向链路的冗余备份系统及射频切换装置
KR100895886B1 (ko) * 2008-05-08 2009-05-04 주식회사 파이칩스 이중 대역 gps/galileo 위성 신호 수신기
CN105324941B (zh) * 2013-05-09 2017-08-08 加利福尼亚大学董事会 用于芯片到芯片连接的差动电流模式低延迟调制及解调
US10009686B1 (en) * 2017-04-17 2018-06-26 Cirrus Logic, Inc. Fully-differential current digital-to-analog converter
US11616667B2 (en) * 2020-08-11 2023-03-28 Qualcomm Incorporated Multi-level coded modulation for non-coherent communication
US11528777B2 (en) * 2021-03-16 2022-12-13 Inseego Corp. Cellular modem interfaces for modularization

Family Cites Families (136)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US498500A (en) * 1893-05-30 Steam-boiler and furnace
US2808504A (en) * 1955-03-22 1957-10-01 Rca Corp Single sideband transmitting and receiving unit
US4545061A (en) * 1962-09-28 1985-10-01 Sylvania Electric Products Inc. Synchronizing system
US3332016A (en) * 1963-11-05 1967-07-18 Viktor J Pokorny Single sideband transceiver system
US3370235A (en) * 1964-09-11 1968-02-20 Nippon Electric Co Dual pilot frequency-correcting terminal stations for satellite repeater system
US3363193A (en) * 1966-02-18 1968-01-09 Varian Associates Adjustable frequency atomic frequency standard
US3497627A (en) * 1966-04-15 1970-02-24 Ibm Rate conversion system
JPS5324761B1 (fr) * 1968-10-11 1978-07-22
US3639739A (en) * 1969-02-05 1972-02-01 North American Rockwell Digital low pass filter
US3603975A (en) * 1969-04-01 1971-09-07 Gordon Eng Co Device for analog to digital conversion or digital to analog conversion
GB1304910A (fr) * 1970-08-05 1973-01-31
US3864524A (en) * 1971-10-30 1975-02-04 Electronic Communications Asynchronous multiplexing of digitized speech
DE2311926A1 (de) * 1972-03-10 1973-09-13 Cowan Glass Alexander Uebertragungssystem
US3829670A (en) * 1972-04-10 1974-08-13 Massachusetts Inst Technology Digital filter to realize efficiently the filtering required when multiplying or dividing the sampling rate of a digital signal by a composite integer
GB1371185A (en) * 1972-05-03 1974-10-23 Gen Motors Corp Vehicle crash recorders
JPS5325443B2 (fr) * 1972-12-29 1978-07-27
US3820112A (en) * 1973-10-01 1974-06-25 A Roth High speed analog-to-digital conversion system
US3922496A (en) * 1974-02-11 1975-11-25 Digital Communications Corp TDMA satellite communications system with guard band obviating ongoing propagation delay calculation
US3982241A (en) * 1974-08-19 1976-09-21 Digital Equipment Corporation Self-zeroing analog-to-digital conversion system
US3932821A (en) * 1974-11-08 1976-01-13 Narco Scientific Industries, Inc. Out of lock detector for phase lock loop synthesizer
US3959595A (en) * 1975-01-09 1976-05-25 Sperry Rand Corporation Digital signal multiplexer/concentrator
JPS5812776B2 (ja) * 1975-05-24 1983-03-10 日本電気株式会社 デイジタルシンゴウノソクドヘンカンカイロ
JPS51144167A (en) * 1975-06-04 1976-12-10 Nec Corp Digital phase modulation method
US4086536A (en) * 1975-06-24 1978-04-25 Honeywell Inc. Single sideband transmitter apparatus
US4004226A (en) * 1975-07-23 1977-01-18 Codex Corporation QAM receiver having automatic adaptive equalizer
US4044307A (en) * 1975-08-01 1977-08-23 Milgo Electronic Corporation Data modems with automatic equalization, drop-out detection and data echo protection
US4021616A (en) * 1976-01-08 1977-05-03 Ncr Corporation Interpolating rate multiplier
GB1584622A (en) * 1976-08-02 1981-02-18 Motorola Inc Multichannel communication device with manual and automatic scanning electronic channel selection
US4058713A (en) * 1976-09-20 1977-11-15 General Signal Corporation Equalization by adaptive processing operating in the frequency domain
US4398062A (en) * 1976-11-11 1983-08-09 Harris Corporation Apparatus for privacy transmission in system having bandwidth constraint
US4141072A (en) * 1976-12-28 1979-02-20 Xerox Corporation Frequency domain automatic equalizer using minimum mean square error correction criteria
DE2659635B2 (de) * 1976-12-30 1979-06-13 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zur digitalen Informationsübertragung fiber Funk
IT1082802B (it) * 1977-05-02 1985-05-21 Cselt Centro Studi Lab Telecom Unita microprogrammata per una apparecchiatura di terminazione di rete in trasmissione dati integrata con dispositivo di mo demodulazione e per la relativa apparecchiatura di centrale
US4154980A (en) * 1977-08-29 1979-05-15 Motorola, Inc. Noise blanker with variable rate-shut-off and/or variable blanking threshold level
US4229822A (en) * 1977-09-06 1980-10-21 Motorola, Inc. Data detector for a data communication system
IL56382A (en) * 1978-02-13 1981-05-20 Motorola Inc Method and apparatus for a radiotelephone communications system
US4236254A (en) * 1978-03-27 1980-11-25 Motorola, Inc. Radio receiver blanker inhibit circuit
DE2823343B1 (de) * 1978-05-29 1979-08-16 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Taktsignalrueckgewinnung bei digitaler Signaluebertragung
US4208632A (en) * 1978-06-30 1980-06-17 Raytheon Company Radar receiver
US4171467A (en) * 1978-07-20 1979-10-16 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Signal multiplexing circuit
US4206320A (en) * 1978-08-21 1980-06-03 University Of Illinois Foundation High speed modem suitable for operating with a switched network
IT1159939B (it) * 1978-10-18 1987-03-04 Sits Soc It Telecom Siemens Ricevitore per sistemi di trasmissione dati con modulazione d'ampiezza a banda laterale unica con portante attenuata
CA1176336A (fr) * 1979-04-23 1984-10-16 Motorola, Inc. Eliminateur de bruit qui suit le niveau moyen du bruit
EP0018702A1 (fr) * 1979-04-30 1980-11-12 Motorola, Inc. Circuit pour éliminer le bruit dans un récepteur radio
GB2052216B (en) * 1979-06-08 1983-09-21 Plessey Co Ltd Duplex transceivers
DE2937073C2 (de) * 1979-09-13 1982-10-21 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren zur gleichzeitigen Übertragung mehrerer Datenströme über einen Kanal
DE2950339C2 (de) * 1979-12-14 1984-06-07 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Verfahren und Anordnung zur digitalen Regelung der Trägerphase in Empfängern von Datenübertragungssystemen
FR2478914B1 (fr) * 1980-03-19 1986-01-31 Ibm France Procede et dispositif pour l'ajustement initial de l'horloge d'un recepteur de donnees synchrone
US4335466A (en) * 1980-03-27 1982-06-15 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method and apparatus for measuring irradiated fuel profiles
US4328585A (en) * 1980-04-02 1982-05-04 Signatron, Inc. Fast adapting fading channel equalizer
US4488144A (en) * 1980-05-01 1984-12-11 Analogic Corporation High linearity digital to analog converter
BR8009086A (pt) * 1980-06-18 1982-05-11 Advanced Micro Devices Inc Codificador interpolador para aparelho de circuito de processamento de audio para linha de assinante
US4365338A (en) * 1980-06-27 1982-12-21 Harris Corporation Technique for high rate digital transmission over a dynamic dispersive channel
GB2079552B (en) * 1980-07-02 1984-02-01 Philips Electronic Associated Double phase lock loop
JPS6027218B2 (ja) * 1980-10-31 1985-06-27 日本電気株式会社 無線電話装置の制御チヤンネル障害検出方式
US4363002A (en) * 1980-11-13 1982-12-07 Fuller Robert M Clock recovery apparatus for phase shift keyed encoded data
US4430743A (en) * 1980-11-17 1984-02-07 Nippon Electric Co., Ltd. Fast start-up system for transversal equalizers
US4377860A (en) * 1981-01-05 1983-03-22 American Microsystems, Inc. Bandwidth reduction method and structure for combining voice and data in a PCM channel
US4437183A (en) * 1981-01-12 1984-03-13 General Datacomm Industries, Inc. Method and apparatus for distributing control signals
FR2502423A1 (fr) * 1981-03-17 1982-09-24 Thomson Brandt Demodulateur numerique de signaux et systeme de television comportant un tel demodulateur
JPS57173232A (en) * 1981-04-17 1982-10-25 Hitachi Ltd Automatic equalizer
US4375692A (en) * 1981-04-30 1983-03-01 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Least squares lattice decision feedback equalizer
JPS5854740A (ja) * 1981-09-28 1983-03-31 Nec Corp 周波数シンセサイザ
SE439083B (sv) * 1981-11-30 1985-05-28 Ellemtel Utvecklings Ab Sett att bringa en oscillator i fas med en inkommande signal jemte anordning for genomforandet av settet
US4449250A (en) * 1981-12-21 1984-05-15 Motorola, Inc. Radio-frequency synthesizer for duplex radios
JPS58121838A (ja) * 1981-12-28 1983-07-20 Fujitsu Ltd 自動等化器
US4439756A (en) * 1982-01-20 1984-03-27 International Telephone And Telegraph Corporation Delta-Sigma modulator with switch capacitor implementation
DE3201965A1 (de) * 1982-01-22 1983-08-04 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Digitales nachrichtenuebertragungssystem
JPS58141059A (ja) * 1982-02-15 1983-08-22 Nec Corp 多値デイジタル無線通信方式
DE3209724A1 (de) * 1982-03-17 1983-09-29 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren und einrichtung zur ueberwachung einer pcm-codier-/decodiereinrichtung
US4466129A (en) * 1982-05-06 1984-08-14 Motorola, Inc. Noise reducing circuitry for single sideband receivers
JPS58198934A (ja) * 1982-05-17 1983-11-19 Sony Corp 秘話装置
CA1191905A (fr) * 1982-06-30 1985-08-13 Canadian Patents And Development Limited/Societe Canadienne Des Brevets Et D'exploitation Limitee Modem a spectre etendu
US4651104A (en) * 1982-07-07 1987-03-17 Fujitsu Limited Frequency converter with automatic frequency control
US4462108A (en) * 1982-08-02 1984-07-24 Trw Inc. Modem signal acquisition technique
US4606045A (en) * 1982-08-02 1986-08-12 Trw Inc. Method and apparatus for detecting an equalizer training period in a receiving-end modem
US4500912A (en) * 1982-08-04 1985-02-19 Rca Corporation FIR Chrominance bandpass sampled data filter with internal decimation
JPS5980026A (ja) * 1982-10-30 1984-05-09 Nec Corp トレ−ニング検出回路
DE3245344C2 (de) * 1982-12-08 1986-07-17 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Schaltungsanordnung für einen Empfänger für Datenübertragung mittels vierstufiger Phasenumtastung
US4476575A (en) * 1982-12-13 1984-10-09 General Electric Company Radio transceiver
JPS59117838A (ja) * 1982-12-24 1984-07-07 Sony Corp マ−カ−信号検出回路
WO1984003188A1 (fr) * 1983-02-04 1984-08-16 Mcmichael Ltd Demodulateurs
US4631746A (en) * 1983-02-14 1986-12-23 Wang Laboratories, Inc. Compression and expansion of digitized voice signals
US4800574A (en) * 1983-05-10 1989-01-24 Ricoh Company, Ltd. Digital modulator/demodulator including non-linear analog-to-digital converter and circuitry compensating for the non-linearity of the converter
US4573166A (en) * 1983-06-24 1986-02-25 Wolfdata, Inc. Digital modem with plural microprocessors
GB2144283B (en) * 1983-07-27 1986-09-17 Rediffusion Radio Syst Demodulator
SE437750B (sv) * 1983-08-05 1985-03-11 Philips Norden Ab Anordning for eliminering av storpulser pa utgangen av en d/a-omvandlare
US4590602A (en) * 1983-08-18 1986-05-20 General Signal Wide range clock recovery circuit
US4510624A (en) * 1983-09-22 1985-04-09 Motorola, Inc. Noise blanking arrangement to minimize blanker splatter
US4646326A (en) * 1983-10-20 1987-02-24 Motorola Inc. QAM modulator circuit
US4568888A (en) * 1983-11-08 1986-02-04 Trw Inc. PLL Fast frequency synthesizer with memories for coarse tuning and loop gain correction
JPS60124125A (ja) * 1983-12-08 1985-07-03 Ishida Scales Mfg Co Ltd 多入力信号高速アナログ・デジタル変換回路
US4581746A (en) * 1983-12-27 1986-04-08 At&T Bell Laboratories Technique for insertion of digital data bursts into an adaptively encoded information bit stream
JPS60141056A (ja) * 1983-12-28 1985-07-26 Hitachi Denshi Ltd キヤリヤ位相制御装置
JPS60140931A (ja) * 1983-12-28 1985-07-25 Pioneer Electronic Corp 通信装置
GB2153186B (en) * 1984-01-13 1987-04-23 Ncr Co Digital data receiver including timing adjustment circuit
GB8401029D0 (en) * 1984-01-16 1984-02-15 Ele International Ltd Data aquisition device
US4621366A (en) * 1984-02-22 1986-11-04 Universal Data Systems, Inc. Modem equalizer training using previously stored parameters
US4644565A (en) * 1984-06-12 1987-02-17 Canadian Patents And Development Limited-Societe Canadienne Des Brevets Et D'exploitation Limitee Superposed quadrature modulated baseband signal processor
US4642564A (en) * 1984-06-15 1987-02-10 Cooper Industries, Inc. Measuring circuit and method for power distribution equipment
US4608711A (en) * 1984-06-21 1986-08-26 Itt Corporation Cellular mobile radio hand-off utilizing voice channel
JPS6139633A (ja) * 1984-07-31 1986-02-25 Ricoh Co Ltd 等化システムの信号引込み方式
JPH0671193B2 (ja) * 1984-08-31 1994-09-07 株式会社日立製作所 非巡回型デイジタル・フイルタ
US4663766A (en) * 1984-10-10 1987-05-05 Paradyne Corporation Method of determining automatically the rate of data signals in a modem
DE3579591D1 (de) * 1984-11-22 1990-10-11 Devon County Council Daten-modulator-demodulatorsystem.
DE3443974A1 (de) * 1984-12-01 1986-06-05 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Verfahren zum uebertragen von digitalen informationen in einem funktelefonnetz
DE3446529A1 (de) * 1984-12-20 1986-07-03 Blaupunkt-Werke Gmbh, 3200 Hildesheim Verfahren zur stoerverminderung in einer rundfunk-empfangsanlage
JPS61157028A (ja) * 1984-12-28 1986-07-16 Fujitsu Ltd 周波数シンセサイザ
ATE133827T1 (de) * 1984-12-31 1996-02-15 Motorola Inc Bündelfunksystem
JPS61159827A (ja) * 1984-12-31 1986-07-19 Teac Co ディジタル―アナログ変換方法
US4761796A (en) * 1985-01-24 1988-08-02 Itt Defense Communications High frequency spread spectrum communication system terminal
US4644561A (en) * 1985-03-20 1987-02-17 International Mobile Machines Corp. Modem for RF subscriber telephone system
US4675863A (en) * 1985-03-20 1987-06-23 International Mobile Machines Corp. Subscriber RF telephone system for providing multiple speech and/or data signals simultaneously over either a single or a plurality of RF channels
GB8510808D0 (en) * 1985-04-29 1985-06-05 Automation & Computer Systems Communication system
US4730310A (en) * 1985-05-03 1988-03-08 American Telephone And Telegraph Company Terrestrial communications system
FR2582173B1 (fr) * 1985-05-14 1987-06-26 Labo Electronique Physique Circuit integre de conversion numerique-analogique n/a muni d'un dispositif de reduction de pics de commutation
DE3527330A1 (de) * 1985-07-31 1987-02-05 Philips Patentverwaltung Digitales funkuebertragungssystem mit verbindungsbegleitenden organisationskanal im zeitmultiplexrahmen
US4689804A (en) * 1985-08-14 1987-08-25 Racal Data Communications Inc. Method and apparatus for reduction of sinusoidal phase jitter in a high speed data modem
US4669091A (en) * 1986-02-10 1987-05-26 Rca Corporation Adaptive multipath distortion equalizer
US4780884A (en) * 1986-03-03 1988-10-25 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Suppressed double-sideband communication system
US4785260A (en) * 1986-03-18 1988-11-15 International Mobile Machines Corporation Frequency synthesizer for broadcast telephone system having multiple assignable frequency channels
US4745628A (en) * 1986-04-15 1988-05-17 Terra Marine Engineering, Inc. Symbol generator for phase modulated system
US4647864A (en) * 1986-04-21 1987-03-03 General Electric Company Variable-delay, sine-cosine non-coherent demodulator
US4680780A (en) * 1986-05-01 1987-07-14 Tektronix, Inc. Clock recovery digital phase-locked loop
US4823128A (en) * 1986-05-19 1989-04-18 Tektronix, Inc. Digital-to-analog converter filter for producing a continuous analog signal output without distortion
US4808937A (en) * 1986-07-15 1989-02-28 Hayes Microcomputer Products, Inc. Phase-locked loop for a modem
US4825448A (en) * 1986-08-07 1989-04-25 International Mobile Machines Corporation Subscriber unit for wireless digital telephone system
US4728959A (en) * 1986-08-08 1988-03-01 Ventana Sciences Inc. Direction finding localization system
US4727591A (en) * 1986-09-04 1988-02-23 Arvin Industries, Inc. Microprocessor controlled tuning system
US4777633A (en) * 1987-08-14 1988-10-11 International Mobile Machines Corp. Base station for wireless digital telephone system
US4703520A (en) * 1986-10-31 1987-10-27 Motorola, Inc. Radio transceiver having an adaptive reference oscillator
US4825452A (en) * 1987-03-04 1989-04-25 National Semiconductor Corporation Digital FSK demodulator
US4879757A (en) * 1987-05-07 1989-11-07 Hazeltine Corp. Tweet elimination, or reduction, in superheterodyne receivers
US4851841A (en) * 1987-10-02 1989-07-25 Crystal Semiconductor Corporation Gain scaling of oversampled analog-to-digital converters
DE4107660C2 (de) * 1991-03-09 1995-05-04 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Montage von Silizium-Plättchen auf metallischen Montageflächen
DE4124283A1 (de) * 1991-07-15 1993-01-21 Degussa Umesterung von peptiden

Also Published As

Publication number Publication date
SE518848C2 (sv) 2002-11-26
AU8136687A (en) 1988-03-17
GB2194711A (en) 1988-03-09
NL9002806A (nl) 1991-04-02
GR871236B (en) 1988-02-23
GB8717219D0 (en) 1987-08-26
AU8136887A (en) 1988-03-17
AU8136987A (en) 1988-03-17
FI864943A0 (fi) 1986-12-03
IL80497A (en) 1991-06-30
US4994802A (en) 1991-02-19
AU579780B2 (en) 1988-12-08
GB2194417A (en) 1988-03-02
CA1272317B (en) 1990-07-31
FR2607336B1 (fr) 1993-11-19
FR2602622B1 (fr) 1990-12-14
GB2199206A (en) 1988-06-29
SE0400130D0 (sv) 2004-01-23
NL9002800A (nl) 1991-04-02
JPH09331581A (ja) 1997-12-22
GB2194708A (en) 1988-03-09
US5177741A (en) 1993-01-05
SE9902040L (sv) 1999-06-03
IT1207336B (it) 1989-05-17
FR2602941A1 (fr) 1988-02-19
FR2602938A1 (fr) 1988-02-19
GB2198915A (en) 1988-06-22
AU8136387A (en) 1988-03-17
FR2602928A1 (fr) 1988-02-19
NO172090B (no) 1993-02-22
SE0401973L (sv) 2004-08-03
GB2198915B (en) 1991-04-24
SE0401973D0 (sv) 2004-08-03
US5842137A (en) 1998-11-24
AU579781B2 (en) 1988-12-08
PT85503B (pt) 1994-03-31
NL9002803A (nl) 1991-04-02
SE8604661L (sv) 1988-02-08
AU570152B1 (en) 1988-03-03
BR8701441A (pt) 1988-03-22
MX164955B (es) 1992-10-09
US5101418A (en) 1992-03-31
GB2198916A (en) 1988-06-22
SE523252C2 (sv) 2004-04-06
AU577729B2 (en) 1988-09-29
AU579779B2 (en) 1988-12-08
FI864943A7 (fi) 1988-02-08
FR2602622A1 (fr) 1988-02-12
GB8717221D0 (en) 1987-08-26
JPS6343430A (ja) 1988-02-24
KR900005142B1 (ko) 1990-07-20
SE9402221L (sv) 1994-06-23
AU579778B2 (en) 1988-12-08
NL9002798A (nl) 1991-04-02
FR2602934A1 (fr) 1988-02-19
HK64194A (en) 1994-07-15
IE67260B1 (en) 1996-03-06
BE905822A (fr) 1987-05-27
FI85077B (fi) 1991-11-15
AU8136587A (en) 1988-03-17
CN1031306A (zh) 1989-02-22
AU8136487A (en) 1988-03-17
NL9002802A (nl) 1991-04-02
SE9902040D0 (sv) 1999-06-03
NO864618L (no) 1988-02-08
GB2194418B (en) 1991-04-24
AU579966B2 (en) 1988-12-15
JPH10290188A (ja) 1998-10-27
DK178987D0 (da) 1987-04-08
US4825448A (en) 1989-04-25
SE8604661D0 (sv) 1986-10-31
AT404203B (de) 1998-09-25
AU8137087A (en) 1988-03-17
FR2602934B1 (fr) 1994-01-07
GB2194403A (en) 1988-03-02
SE0400130L (sv) 2004-01-23
AU579782B2 (en) 1988-12-08
CN1009610B (zh) 1990-09-12
FR2602935A1 (fr) 1988-02-19
NL9002801A (nl) 1991-04-02
GB8717217D0 (en) 1987-08-26
FR2602933A1 (fr) 1988-02-19
NL8700645A (nl) 1988-03-01
ATA36587A (de) 1998-01-15
AR244479A1 (es) 1993-10-29
NL9002805A (nl) 1991-04-02
KR880003504A (ko) 1988-05-17
GB8717224D0 (en) 1987-08-26
FI85077C (fi) 1992-02-25
IE863045L (en) 1988-02-07
GB8627428D0 (en) 1986-12-17
GB2194418A (en) 1988-03-02
JPH0773384B2 (ja) 1995-08-02
GB8717222D0 (en) 1987-08-26
IL80497A0 (en) 1987-02-27
AU577987B2 (en) 1988-10-06
US4893317A (en) 1990-01-09
GB2198916B (en) 1991-04-24
US4996697A (en) 1991-02-26
FR2602933B1 (fr) 1990-09-28
FR2602944A1 (fr) 1988-02-19
US4881240A (en) 1989-11-14
FR2602935B1 (fr) 1990-07-13
FR2602944B1 (fr) 1991-03-15
GB8717225D0 (en) 1987-08-26
CA1272317A (fr) 1990-07-31
GB2194404B (en) 1991-03-06
IN170912B (fr) 1992-06-13
NO172090C (no) 1993-06-02
US5159705A (en) 1992-10-27
TR23782A (tr) 1990-09-13
GB2194711B (en) 1991-04-24
CA1319957C (fr) 1993-07-06
AU8137187A (en) 1988-03-17
AU576991B2 (en) 1988-09-08
PT85503A (pt) 1988-08-17
NL192170B (nl) 1996-10-01
SE528439C2 (sv) 2006-11-14
ES2003951A6 (es) 1988-12-01
FR2602929B1 (fr) 1990-03-23
AU8136787A (en) 1988-03-17
FR2602928B1 (fr) 1990-09-28
GB8717220D0 (en) 1987-08-26
NL192170C (nl) 1997-02-04
CA1263900A (fr) 1989-12-12
FR2602929A1 (fr) 1988-02-19
GB8717223D0 (en) 1987-08-26
JP3110681B2 (ja) 2000-11-20
GB8717218D0 (en) 1987-08-26
GB2194708B (en) 1990-11-21
SE527060C2 (sv) 2005-12-13
GB2194403B (en) 1991-03-27
NO864618D0 (no) 1986-11-19
JP3345334B2 (ja) 2002-11-18
GB2199214B (en) 1991-05-01
DK175148B1 (da) 2004-06-14
GB2194417B (en) 1991-04-24
FR2607336A1 (fr) 1988-05-27
FR2602938B1 (fr) 1990-07-13
GB2194404A (en) 1988-03-02
DK178987A (da) 1988-02-08
SE9402221D0 (sv) 1994-06-23
FR2602941B1 (fr) 1993-12-17
GB2199214A (en) 1988-06-29
IT8747921A0 (it) 1987-05-13
GB2199206B (en) 1991-03-13
US4943983A (en) 1990-07-24

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