ES2220465T3 - Sistema de radio digital. - Google Patents

Sistema de radio digital.

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ES2220465T3
ES2220465T3 ES00934965T ES00934965T ES2220465T3 ES 2220465 T3 ES2220465 T3 ES 2220465T3 ES 00934965 T ES00934965 T ES 00934965T ES 00934965 T ES00934965 T ES 00934965T ES 2220465 T3 ES2220465 T3 ES 2220465T3
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Christopher Frank Phillips
Jonathan Alastair Gibbs
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Abstract

Un transmisor de radio digital para transmitir datos y/o voz, comprendiendo el transmisor de radio digital: medios para generar una primera señal digital (S1) a una frecuencia de símbolos pre-determinada, comprendiendo la primera señal digital (S1) datos y/o voz para transmisión; medios para suministrar una segunda señal digital (S2) a dicha frecuencia de símbolos predeterminada, comprendiendo la segunda señal digital (S2) una secuencia de datos pseudo-aleatoria; medios para combinar la primera señal digital (S1) y la segunda señal digital (S2) para producir una tercera señal digital (S3); un circuito de transmisión, para transmitir la tercera señal digital (S3); donde los medios para suministrar la segunda señal digital (S2) están adaptados para suministrar más de una secuencia de datos corta pseudo-aleatoria; y donde los medios para suministrar la segunda señal digital (S2) están adaptados para cambiar entre las diferentes secuencias de datos pseudo-aleatorias en instantes de tiempo predefinidos.

Description

Sistema de radio digital.
Campo técnico
La presente invención se refiere al campo de los sistemas de comunicación de radio. En particular, la presente invención se refiere a un sistema de radio digital.
Antecedentes
La transmisión de radio digital es utilizada cada vez más en la comunicación de voz y/o datos. Esto es válido también para las radios móviles y portátiles en los sistemas de Radio Móvil Personal (PMR), tales como TETRA e IDEN. También es válido para los sistemas de teléfono móvil, tales como los sistemas de teléfono GSM, CDMA.
En estos sistemas, una corriente binaria digital que representa voz puede generarse, por ejemplo, digitalizando la salida de un micrófono. Alternativamente, la corriente binaria para transmisión puede iniciarse como información digital. Un ejemplo de esto sería la señal producida por un ordenador portátil que podría estar conectado a un teléfono móvil con el fin de transmitir datos a otro portátil de este tipo o a una Red de Área Local (LAN).
Una señal de radio digital puede transmitirse simplemente como una corriente en serie de bits digitales. Alternativamente, éstos pueden ser bits distribuidos entre más de dos niveles. Los sistemas que emplean más de dos niveles son referidos, generalmente, como sistemas digitales de nivel M o sistemas "ary-M". Si M=4, entonces la señal digital es una señal "cuaternaria". Una señal cuaternaria consta de símbolos que pueden adoptar uno de cuatro valores diferentes.
Una señal de radio digital puede transmitirse a una frecuencia individual. Alternativamente, la señal puede transmitirse sobre un número de diferentes frecuencias, saltando el transmisor de una frecuencia a otra.
Finalmente, son conocidos los sistemas de radio digitales en los que la señal auxiliar adicional es combinada con la señal digital que representa voz o datos, antes de la transmisión. La señal digital auxiliar puede ser una señal de cifrado.
La transmisión de una señal digital en un sistema de teléfono móvil CDMA emplea más de una de las técnicas mencionadas anteriormente. En primer lugar, el sistema CDMA emplea salto de frecuencia. La señal es transmitida sobre una de un gran número de diferentes frecuencias dentro de una anchura de banda pre-definida, moviéndose rápidamente la transmisión de una frecuencia a otra. El sistema emplea también multiplexión por división de tiempo, de manera que se intercala en el tiempo un número de diferentes transmisiones en cada frecuencia. Finalmente, el sistema CDMA emplea el cifrado. La señal para la transmisión está combinada con una señal de cifrado compleja auxiliar. La señal de cifrado tiene una frecuencia de símbolo diferente de la señal de transmisión.
Un receptor CDMA necesita ser capaz de extraer las señales de información originales, después de su alteración por cifrado, salto de frecuencia y multiplexión por división de tiempo. Claramente, son complejos tanto el transmisor como el receptor en un sistema CDMA. El sistema CDMA está adaptado particularmente a la transmisión de señales desde y hasta muchos usuarios diferentes. Típicamente, estos usuarios son usuarios de teléfono móvil, y un gran número de estos usuarios estará en comunicación con una estación de base CDMA.
La figura 1 ilustra el esquema general de un sistema de radio PMR 10. Las radios portátiles 2, 4 y 6 pueden comunicarse con la estación de base 8. Las radios 2, 4 y 6 podrían ser igualmente también radios móviles montadas en vehículos. Cada una de las radios mostradas en la figura 1 puede comunicarse a través de la estación de base 8 con una o más radios. Si las radios 2, 4 y 6 son capaces de dirigir la operación de modo directo, entonces pueden comunicarse directamente entre sí con otras radios, sin el enlace de comunicación que pasa a través de la estación de base 8.
Las radios PMR utilizan diferentes técnicas de transmisión a los teléfonos móviles GSM y CDMA. En el campo PMR, un problema conocido es que las transmisiones PMR de la técnica anterior pueden comprender, a veces, secuencias largas del mismo símbolo, por ejemplo, un gran número de ceros consecutivos o un gran número de "1" consecutivos en una señal binaria. Esto puede ser inconveniente para la disposición de los circuitos del amplificador en el transmisor, que puede requerir que existan cambios en los símbolos con el fin de que funcionen adecuadamente. Una solución a este problema es conocida ya en la técnica anterior. La solución consiste en combinar la señal para transmisión con una señal auxiliar que comprende una secuencia pseudo-aleatoria de bits digitales. La secuencia pseudo-aleatoria "romperá" cualquiera de las secuencias largas de un símbolo que pueden producirse en la señal para la transmisión con la que está combinada. Por tanto, el amplificador transmisor será alimentado con una señal que no muestra las secuencias largas de un símbolo. En esta disposición, el receptor debe conocer cuál de los símbolos contiene la secuencia pseudo-aleatoria, y substraer ésta de la señal recibida.
El dispositivo PMR descrito anteriormente requiere solamente que la señal auxiliar rompa las porciones de la señal de voz y datos que no muestran ninguna variación en sus símbolos. La señal auxiliar puede ser, por tanto, un patrón simple de variación de símbolos que puede repetirse de forma indefinida. Esto reduce al mínimo la cantidad de capacidad de memoria requerida para mantener la señal auxiliar, tanto en la transmisión como en la recepción de radios.
La patente de los Estados Unidos publicada US-A-5177766 se refiere a un método y sistema para generar la sincronización de reloj digital en un receptor para uso en sistemas directos de comunicación digital de espectro de difusión, donde los datos propagados son suministrados desde un transmisor a un receptor. El transmisor utiliza los códigos de propagación de secuencia directa para propagar los bits digitales en el cuadro de tiempo. Se utilizan los mismos códigos en el receptor para despropagar los cuadros propagados recibidos.
Existe la necesidad de mejoras sobre estas disposiciones de la técnica anterior.
Resumen de la invención
Un transmisor de radio digital para la transmisión de datos y/o de voz de acuerdo con la invención comprende: medios para generar una primera señal digital a una frecuencia de símbolo predeterminada, comprendiendo la primera señal digital datos y/o voz para transmisión; medios para suministrar una segunda señal digital a dicha frecuencia de símbolos determinada, comprendiendo la segunda señal digital una secuencia de datos pseudo-aleatoria; medios para combinar la primera señal digital y la segunda señal digital para producir una tercera señal digital; un circuito de transmisión para transmitir la tercera señal digital; donde los medios para suministrar la segunda señal digital son adaptados para suministrar más de una secuencia de datos corta pseudo-aleatoria y cambiar entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias en instantes de tiempo predefinidos.
Un método para hacer aleatorios los datos para transmisión de radio digital de acuerdo con la invención comprende: generar una primera señal digital a una frecuencia de símbolos predeterminada, comprendiendo la primera señal digital datos y/o voz para la transmisión; suministrar una segunda señal digital a dicha frecuencia de símbolo predeterminada, comprendiendo la segunda señal digital una secuencia de datos pseudo-aleatoria; combinándose la primera señal digital y la segunda señal digital para producir una tercera señal digital para transmisión; y cambiar en instantes de tiempo predefinidos entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias como la segunda señal digital.
Un receptor de radio digital de acuerdo con la presente invención, para recibir datos y/o voz desde un transmisor de radio digital, comprende: un circuito de recepción para recibir una tercera señal digital transmitida por el transmisor de radio digital; medios para suministrar una segunda señal digital a una frecuencia de símbolos predeterminada, comprendiendo la segunda señal digital una secuencia de datos pseudo-aleatoria; medios para substraer la segunda señal digital de la tercera señal digital para proporcionar una primera señal digital que tiene dicha frecuencia de símbolos predeterminada; donde los medios para suministrar la segunda señal digital están adaptados para suministrar más de una secuencia de datos corta pseudo-aleatoria, siendo las secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias iguales a las utilizadas en el transmisor y siendo suministradas en el mismo orden que en el transmisor; y donde los medios para suministrar la segunda señal digital están adaptados para cambiar entre diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias en instantes de tiempo predefinidos, siendo los instantes de tiempo predefinidos iguales a los utilizados para cambiar entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudol-aleatorias en el transmisor.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 ilustra una disposición de las radios portátiles y una estación de base.
La figura 2 ilustra una radio portátil de acuerdo con la presente invención.
La figura 3 ilustra un primer ejemplo de una señal de transmisión de acuerdo con la presente invención.
La figura 4 ilustra un segundo ejemplo de una señal de transmisión de acuerdo con la presente invención.
Descripción detallada de la forma de realización preferida
La figura 2 ilustra un transmisor de radio digital de acuerdo con la presente invención.
El transmisor de radio digital 2 de la figura 2 puede transmitir datos y/o voz. El transmisor de radio digital comprende un micrófono 34 y un terminal de datos 36, cualquiera o ambos puede proporcionar una señal para la transmisión por radio. La señal procedente del micrófono es digitalizada por el circuito de transmisión 22. El micrófono 34 y/o el terminal de datos 36 proporcionan por tanto una primera señal digital S1 que comprende datos y/o voz para la transmisión. La señal digital S1 tiene una frecuencia de símbolos predeterminada.
El transmisor 2 tiene también un controlador 20 y una memoria solamente de lectura (ROM) 32. El controlador 20 puede ser un microprocesador. La ROM 32 y el controlador 20 pueden suministrar una segunda señal digital S2. La segunda señal digital S2 es suministrada a la misma frecuencia de símbolos predeterminada que la primera señal digital S1.
La segunda señal digital S2 comprende una secuencia de datos pseudo-aleatoria. Esta secuencia comprende datos digitales pre-memorizados en ROM 32.
El circuito de transmisión 22 puede combinar la primera señal digital S1 y la segunda señal digital S2 para producir una tercera señal digital S3. La tercera señal digital resultante S3 es transmitida a través del conmutador 24 y la antena 26.
La ROM 32 contiene datos digitales que representan más de una secuencia de datos corta pseudo-aleatoria. Por lo tanto, la ROM 32 y el controlador 20 pueden suministrar una segunda señal digital S2, que comprende un número de diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias, una detrás de otra. El controlador 20 está adaptado para cambiar entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias en instantes de tiempo predefinidos.
La disposición descrita anteriormente proporciona, por lo tanto, una señal transmitida que comprende voz y/o datos, combinado con los sucesivos de un conjunto de secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias prememorizadas. Una ventaja clara de esta forma de señal transmitida es que un dispositivo de escucha secreta, que intercepta la señal transmitida, no puede decodificar la voz y/o los datos.
El receptor al que se refiere la transmisión está provisto con las secuencias de datos pseudo-aleatorios que forman la segunda señal digital. El receptor conoce también los instantes de tiempo pre-determinados en los que las secuencias de datos pseudo-aleatorios cambian en el transmisor.
El receptor es capaz, por tanto, de extraer la voz y/o la señal de datos S1 desde la señal recibida, utilizando las secuencias de datos pseudo-aleatorias de S2. Por tanto, un receptor autorizado puede recibir la señal de voz y/o datos S1.
Aunque la figura 2 muestra una ROM 32 como medios para el almacenamiento de las secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias, pueden estar previstos medios alternativos para suministrar la segunda señal digital. En particular, la señal S2 puede generarse de acuerdo con un algoritmo particular como y cuando sea necesario, en lugar de ser pre-memorizados. Esto reduce la cantidad de memoria requerida en la radio 2.
La radio digital de la figura 2 comprende también una pantalla 42 y teclado 44, que sirven como la interfaz de usuario. Pueden emplearse también la activación de voz de la radio digital, u otros medios de interacción con un usuario.
La figura 3 ilustra un primer ejemplo de una señal de transmisión de acuerdo con la presente invención.
La progresión del tiempo en la figura 3 es de izquierda a derecha. Los elementos con los números de referencia 302, 304, 306 y 308 son cuadros sucesivos de señales digitales S3 para la transmisión. Las señales S2_{0}-S2_{6} son siete secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias.
En el cuadro 302, la señal S1 se ha combinado con la señal S2_{0}. En este ejemplo, se ha utilizado la adición del módulo 2 para la etapa de combinación. En el siguiente cuadro, el cuadro 304, la señal S1 se ha combinado con la señal S2_{1}. En el cuadro 306, la señal S1 ha sido combinada con la señal S2_{2}. Esta patrón se repite hasta el cuadro final ilustrado, donde la señal digital S1 es combinada con la señal S2_{6}.
La figura 3 muestra, por tanto, la señal digital S1 que está combinada en cuadros sucesivos con diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias S2_{0}-S2_{6}. Las secuencias de datos pseudo-aleatorias diferentes S2_{0}-S2_{6} son algunas de las memorizadas en la ROM 32, y juntas constituyen la señal S2 en este ejemplo. Más allá de la porción de la señal S3 ilustrada en la figura 3, otras secuencias de datos pseudo-aleatorias diferentes a S2_{0}-S2_{6} pueden combinarse con la señal S1 en cuadros siguientes.
Los ejemplos mostrados en la figura 3 indican los instantes de tiempo predefinidos, en los que se producen cambios en las secuencias de datos pseudo-aleatorias, coincidiendo con los cambios de cuadro de la señal S3.
Típicamente, una radio PMR portátil o móvil transmite sobre un canal particular que ha sido acordado con el receptor. En un caso de este tipo, el circuito de transmisión transmite la tercera señal digital S3 sobre una frecuencia de transmisión individual.
Las señales utilizadas en una radio portátil o móvil son probablemente señales digitales binarias. En este caso, la primera, segunda y tercera señales digitales (S1, S2 y S3) son señales digitales binarias, y el circuito de transmisión 22 combina la primera y segunda señales digitales (S1 y S2) realizando la adición del módulo 2.
No obstante, en un caso generalizado, un transmisor de radio digital puede emplear señales con niveles M. La primera, segunda y tercera señales digitales son señales digitales M-ary, y el circuito de transmisión 22 combina la primera y segunda señales digitales realizando la adición del módulo M. Si M0 4, entonces el circuito de transmisión puede transmitir también la tercera señal digital S3 utilizando modulación 4FSK.
La ROM 32 en la figura 2 puede almacenar secuencias de datos pseudo-aleatorias preseleccionadas, particulares elegidas desde el "conjunto" de todas las posiciones secuencias de datos pseudo-aleatorias. Este "conjunto" incluye todas las posibles combinaciones de símbolos que tienen la longitud elegida para cada secuencia de datos pseudo-aleatoria corta en la señal digital S2. ROM 32 puede almacenar, en particular, las secuencias de datos pseudo-aleatorias preseleccionadas que tienen un balance de diferentes símbolos que permite la demodulación mejorada de la señal transmitida. Tales secuencias de datos pseudo-aleatorias preseleccionadas mejorarían la actuación de demodulación de un receptor, independientemente de la secuencia de datos de la primera señal digital S1. Incluso si la señal S1 comprendiera series largas de ceros, por ejemplo, la disposición de circuitos de decodificación en el receptor no tendría dificultad en la decodificación de la señal recibida.
Con el fin de hacer incluso más difícil la "escucha secreta" en la señal transmitida S3, el controlador 20 y la ROM 32 pueden adaptarse para suministrar las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias en un orden pseudo-aleatorio.
Haciendo referencia a la figura 3, los sufijos 1 a 6 para las secuencias de datos pseudo-aleatorias S20-S26 han sido elegidos simplemente por estar en orden numérico para claridad de ilustración. Estas secuencias de datos pseudo-aleatorias pueden elegirse, de hecho, a partir de entre varios miles de secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias almacenadas en ROM 32, estando la selección en un orden pseudo-aleatorio.
El controlador 20 y ROM 32 pueden adaptarse para cambiar de suministro de una secuencia de datos corta pseudo-aleatoria a suministro de otra secuencia de datos corta pseudo-aleatoria en instantes de tiempo que varían de una manera pseudo-aleatoria. Estos instantes de tiempo, que varían en el tiempo de una manera pseudo-aleatoria, pueden variar por el controlador 20 que está sincronizado con la formación de cuadros inherentes de los cuadros de señales digitales de la tercera señal digital S3. Esto significaría que se suministraría una secuencia de datos pseudo-aleatoria corta particular por el controlador 20 durante un periodo de tiempo igual a un número entero de cuadros de señal digital de la tercera señal digital S3. Este periodo de tiempo comenzaría también en el inicio de un cuadro de señal digital S3, y el final en el extremo de un cuadro de señal digital S3. La figura 4 ilustra un ejemplo de una señal de este tipo S3.
En la figura 4, cada uno de los cuadros 402, 404, 406 y 408, una vez más constan de la señal S1, que tiene el módulo 2 añadido a una secuencia de datos pseudo-aleatoria corta que forma parte de una señal digital S2. No obstante, al contrario de la figura 3, en la figura 4 una secuencia de datos pseudo-aleatoria particular en la señal S2 puede transcurrir durante más de un cuadro de la señal S3. En la figura 4, la señal S2_{0} transcurre durante dos cuadros de señal S3, siendo estos cuadros 402 y 404. Siguiendo esto, el controlador 20 cambia la secuencia de datos pseudo-aleatoria que forma la señal digital S2 a la señal S2_{1} para un solo cuadro, el cuadro 406. Después de esto, la señal S2 comprende tres cuadros de secuencia de datos pseudo-aleatoria S2_{2} y después cambia a secuencia de datos pseudo-aleatoria S2_{3}.
El periodo de tiempo durante el cual una secuencia de datos pseudo-aleatoria corta particular forma la segunda señal digital S2 puede variar, por tanto, de una manera aleatoria o pseudo-aleatoria. No obstante, como se ilustra en la figura 4, esta variación puede estar contenida en cuadros completos de la señal transmitida S3.
Una radio portátil o móvil puede comunicarse con varias otras unidades de radio PMR simultáneamente. De hecho, las radios pueden unir un grupo de otra parte de radio a través de una comunicación. La invención ha sido adaptada, por lo tanto, hasta ahora para permitir radios de recepción para recibir una transmisión que ya ha comenzado.
Esto puede alcanzarse multiplexando datos de sincronización con la señal transmitida S3, por lo que uno o más receptores pueden sincronizar la secuencia de datos pseudo-aleatoria en el inicio de, o durante la transmisión de la señal transmitida. Los datos de sincronización pueden identificar la secuencia de datos pseudo-aleatoria actual que forma la señal S2. Tales datos de sincronización han sido indicados en la figura 3 como los elementos 320, 322, 324, 326, 328, 330 y 332. En la figura 4, los datos de sincronización se muestran como elementos 420-432.
Adicionalmente, o de forma alternativa, los datos de sincronización pueden identificar simplemente el número de orden de la secuencia de datos pseudo-aleatoria actual en un orden pre-definido de transmisión de la secuencia de datos corta pseudo-aleatoria.
En una adaptación adicional del transmisor de radio digital de la invención la señal de datos alimentada en el terminal de datos 36 para la transmisión puede comprender uno o más cuadros de datos de imágenes. Los datos de imágenes pueden generarse de forma alternativa dentro de la unidad PMR 2 mostrada en la figura 2. Este es un dispositivo conocido de tecnología de comunicaciones de radio de "tercera generación", y no se explica de forma detallada aquí.
El método de operación de la radio digital de la invención puede considerarse por ser una distribución aleatoria de los datos para la transmisión.
Considerando la forma de realización ilustrada en la figura 2 una vez más, el micrófono 34 o una fuente externa conectada al terminal de datos 36 genera una primera señal digital S1 a una frecuencia de símbolos pre-determinada. La primera señal digital S1 comprende datos y/o voz para la transmisión.
La ROM 32 y el controlador 20 suministran una segunda señal digital S2 a la misma frecuencia de símbolos predeterminada que S1. La segunda señal digital S2 comprende una secuencia de datos pseudo-aleatoria.
El circuito de transmisión 22 combina la primera señal digital S1 y la segunda señal digital S2 para producir una tercera señal digital S3 para la transmisión.
De acuerdo con la invención, el controlador 20 y la ROM 32 cambian en instantes de tiempo predefinidos entre el suministro de las secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias diferentes a la segunda señal digital S2.
Los símbolos que forman la señal digital S3 para la transmisión son, por tanto, distribuidos de forma aleatoria. Un dispositivo de escucha secreta que escucha la comunicación desde la radio oirá un surtido aleatorio de símbolos digitales. Estos símbolos son inteligibles tanto sin el reconocimiento de las secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias, que forman la señal S2 en el transmisor, y sin el reconocimiento de los instantes de tiempo pre-definidos en los que la señal S2 cambió de una secuencia de datos corta pseudo-aleatoria a otra.
La explicación detallada de las figuras 2-4 anterior proporciona los detalles de las mejoras adicionales al método de la invención.
La tercera señal digital S3 es transmitida por la radio digital de la invención. Claramente, otra radio debe adaptarse para recibir y decodificar la señal transmitida. Por tanto, la presente invención comprende también un receptor de radio digital. La radio 2 mostrada en la figura 2 está equipada con capaz de recibir una señal tal como la tercera señal digital S3.
Un receptor de radio digital de acuerdo con la invención, como se ilustra en la figura 2 comprende los siguientes elementos:
(i) Un circuito receptor 28 para recibir una señal de la forma de la tercera señal digital S3 referida anteriormente en conexión con el transmisor de radio digital.
(ii) El controlador 20 y ROM 32 para suministrar la segunda señal digital S2 a una frecuencia de símbolos predeterminada. El controlador 20 y la ROM 32 están adaptados para proporcionar como la segunda señal digital S2 una secuencia de datos pseudo-aleatoria que comprende más de una secuencia corta de datos pseudo-aleatoria. Las secuencias cortas de datos pseudo-aleatorias son iguales a las utilizadas en el transmisor y son suministradas en el mismo orden que en el transmisor. El controlador 20 y la ROM 32 son adaptados también para cambiar entre el suministro de diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias en instantes de tiempo predefinidos, siendo los instantes de tiempo predefinidos iguales a los utilizados para cambiar entre las secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias combinadas con la primera señal digital S1 en el transmisor.
(iii) El circuito de recepción 28 que substrae la segunda señal digital S2 de la tercera señal digital S3 para proporcionar una primera señal digital S1 que tiene dicha frecuencia de símbolos predeterminada.
Para completar el receptor, el receptor como se muestra en la figura 2 comprende circuito de audio 38 y altavoz 40. El circuito de audio 38 y el altavoz 40 se combinan para suministrar una señal de voz al usuario del receptor. Esta señal de voz ésta contenida en la señal S1, y se corresponde con la señal de voz recibida en el micrófono 34 del transmisor.
El receptor puede comprender disposición de circuitos para procesar adicionalmente las porciones de datos de la señal S1. Esta disposición de circuitos puede comprender la pantalla 42 mostrada en la figura 2. Aunque no se muestra en la figura 2, la disposición de circuitos puede comprender además o de forma alternativa un orificio de salida para suministrar los datos recibidos a un dispositivo conectado externamente, tal como un ordenador portátil.

Claims (23)

1. Un transmisor de radio digital para transmitir datos y/o voz, comprendiendo el transmisor de radio digital:
medios para generar una primera señal digital (S1) a una frecuencia de símbolos pre-determinada, comprendiendo la primera señal digital (S1) datos y/o voz para transmisión;
medios para suministrar una segunda señal digital (S2) a dicha frecuencia de símbolos predeterminada, comprendiendo la segunda señal digital (S2) una secuencia de datos pseudo-aleatoria;
medios para combinar la primera señal digital (S1) y la segunda señal digital (S2) para producir una tercera señal digital (S3);
un circuito de transmisión, para transmitir la tercera señal digital (S3);
donde los medios para suministrar la segunda señal digital (S2) están adaptados para suministrar más de una secuencia de datos corta pseudo-aleatoria; y
donde los medios para suministrar la segunda señal digital (S2) están adaptados para cambiar entre las diferentes secuencias de datos pseudo-aleatorias en instantes de tiempo predefinidos.
2. Un transmisor de radio digital de acuerdo con la reivindicación 1, donde el circuito de transmisión transmite la tercera señal digital (S3) sobre una sola frecuencia de transmisión.
3. Un transmisor de radio digital de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde la primera (S1), segunda (S2) y tercera (S3) señales digitales son señales digitales binarias, y los medios para combinar la primera (S1) y segunda (S2) señales digitales realizan la adición del módulo 2.
4. Un transmisor de radio digital de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde la primera (S1), segunda (S2) y tercera (S3) señales digitales son señales digitales M-ary, y los medios para combinar la primera (S1) y segunda (S2) señales digitales realizan la adición del módulo M.
5. Un transmisor de radio digital de acuerdo con la reivindicación 4, donde M=4, y el circuito de transmisión emplea modulación 4FSK.
6. Un transmisor de radio digital de acuerdo con cualquier reivindicación previa, que comprende adicionalmente: medios para memorizar más de una secuencia de datos corta pseudo-aleatoria, por lo que los medios para almacenamiento memorizan un conjunto de secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias preseleccionadas del conjunto de todas las posibles secuencias de datos pseudo-aleatorias, teniendo las secuencias de datos pseudo-aleatorias preseleccionadas un balance de diferentes símbolos que permite la demodulación mejorada de la señal transmitida.
7. Un transmisor de radio digital de acuerdo con cualquier reivindicación previa, donde los medios para suministrar la segunda señal digital (S2) están adaptados para suministrar las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias en un orden pseudo-aleatorio.
8. Un transmisor de radio digital de acuerdo con cualquier reivindicación previa, donde los medios para suministrarla segunda señal digital (S2) están adaptados para cambiar entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias en instantes de tiempo que varían en el tiempo de una manera pseudo-aleatoria.
9. Un transmisor de radio digital de acuerdo con cualquier reivindicación previa, donde los medios para suministrar la segunda señal digital (S2) están adaptados para cambiar entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias a instantes de tiempo predefinidos sincronizados por la formación de cuadros inherente de los cuadros de señal digital de la tercera señal digital (S3).
10. Un transmisor de radio digital de acuerdo con cualquier reivindicación previa, que comprende adicionalmente: medios para multiplexar los datos de sincronización con la señal transmitida, por lo que uno o más receptores de radio pueden sincronizar a la secuencia de datos pseudo-aleatoria en el inicio, o durante la transmisión de la señal transmitida.
11. Un transmisor de radio digital de acuerdo con la reivindicación 10, donde los datos de sincronización identifican la secuencia de datos corta pseudo-aleatoria actual y/o el número de orden de la secuencia de datos corta pseudo-aleatoria actual en un orden pre-definido de transmisión de las secuencias de datos pseudo-aleatoria corta.
12. Un transmisor de radio digital de acuerdo con cualquier reivindicación previa, donde los datos para la transmisión comprenden uno o más cuadros de datos de imagen.
13. Un método de distribución aleatoria de datos para transmisión de radio digital, que comprende
generar una primera señal digital (S1) a una frecuencia de símbolos pre-determinada, comprendiendo la primera señal digital (S1) datos y/o voz para la transmisión;
suministrar una segunda señal digital (S2) a dicha frecuencia de símbolos pre-determinada, comprendiendo la segunda señal digital (S2) una secuencia de datos pseudo-aleatoria;
combinar la primera señal digital (S1) y la segunda señal digital (S2) para producir una tercera señal digital (S3) para transmisión;
cambiar en instantes de tiempo predefinidos entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias como la segunda señal digital (S2).
14. Un método de distribución aleatoria de datos para transmisión de radio digital de acuerdo con la reivindicación 13, donde la primera (S1), segunda (S2) y tercera (S3) señales digitales son señales digitales binarias, y la etapa de combinar la primera (S1) y segunda (S2) señales digitales comprende la adición del módulo 2.
15. Un método de distribución aleatoria de datos para transmisión de radio digital de acuerdo con la reivindicación 13, donde la primera (S1), segunda (S2) y tercera (S3) señales digitales son señales digitales M-ary, y la etapa de combinar la primera (S1) y segunda (S2) señales digitales comprende la adición del módulo M.
16. Un método de distribución aleatoria de datos para transmisión de radio digital de acuerdo con la reivindicación 15, donde M=4, y la tercera señal digital (S3) es transmitida con modulación 4FSK.
17. Un método de distribución aleatoria de datos para transmisión de radio digital de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13-16, por lo que las secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias son preseleccionadas a partir del conjunto de todas las posibles secuencias de datos pseudo-aleatorias, teniendo las secuencias de datos pseudo-aleatorias preseleccionadas un balance de símbolos diferente que permite la demodulación mejorada de la señal transmitida.
18. Un método de distribución aleatoria de datos para la transmisión de radio digital de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 17, donde las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias son suministradas en un orden pseudo-aleatorio.
19. Un método de distribución aleatoria de datos para transmisión de radio digital de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 18, donde los cambios entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias se producen en instantes de tiempo que varían en el tiempo de una manera pseudo-aleatoria.
20. Un método de distribución aleatoria de datos para transmisión de radio digital de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 19, donde los cambios entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias se producen en instantes de tiempo predefinidos sincronizados por la formación de cuadros inherentes de los cuadros de la señal digital de la tercera señal digital (S3).
21. Un método de distribución aleatoria de datos para transmisión de radio digital de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13-20, que comprende adicionalmente: multiplexar datos de sincronización con la señal transmitida, por lo que uno o más receptores de radio puede sincronizar la secuencia de datos pseudo-aleatoria en el inicio de o durante la transmisión de la tercera señal digital, identificando los datos de sincronización la secuencia de datos corta pseudo-aleatoria actual y/o el número de orden de la secuencia de datos corta pseudo-aleatoria en un orden de transmisión predefinido de las secuencias de datos cortas pseudo-aleatoria.
22. Un método de distribución aleatoria de datos para transmisión de radio digital de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 21, donde los datos para la transmisión comprenden uno o más cuadros de datos de imagen.
23. Un receptor de radio digital para recibir datos y/o voz desde un transmisor de radio digital, comprendiendo el receptor de radio digital:
un circuito de recepción para recibir una tercera señal digital (S3) transmitida por el transmisor de radio digital;
medios para suministrar una segunda señal digital (S2) a una frecuencia de símbolos predeterminada, comprendiendo la segunda señal digital (S2) una secuencia de datos pseudo-aleatoria;
medios para substraer la segunda señal digital (S2) de la tercera señal digital (S3) para proporcionar una primera señal digital (S1) que tiene dicha frecuencia de símbolos predeterminada;
donde los medios para suministrar la segunda señal digital (S2) están adaptados para suministrar más de una secuencia de datos corta pseudo-aleatoria, siendo las secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias iguales a las utilizadas en el transmisor y siendo suministradas en el mismo orden que en el transmisor; y
donde los medios para suministrar la segunda señal digital (S2) están adaptados para cambiar entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias a instantes de tiempo predefinidos, siendo los instantes de tiempo predefinidos iguales que los instantes de tiempo predefinidos utilizados para cambiar entre las diferentes secuencias de datos cortas pseudo-aleatorias en el transmisor.
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