ES2220465T3 - Sistema de radio digital. - Google Patents
Sistema de radio digital.Info
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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.
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.
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.
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.
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.
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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