FR2623352A1 - - Google Patents

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FR2623352A1
FR2623352A1 FR8814813A FR8814813A FR2623352A1 FR 2623352 A1 FR2623352 A1 FR 2623352A1 FR 8814813 A FR8814813 A FR 8814813A FR 8814813 A FR8814813 A FR 8814813A FR 2623352 A1 FR2623352 A1 FR 2623352A1
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    • H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006—Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03012—Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain
    • H04L25/03114—Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain non-adaptive, i.e. not adjustable, manually adjustable, or adjustable only during the reception of special signals
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Abstract

L'invention concerne les techniques de transmission de données. Un système de transmission de données multipoint comprend un modem de commande 12 et un ensemble de modems tributaires 14, 16, 18. Les modems tributaires émettent, en parallèle avec les signaux d'apprentissage, des adresses d'identification qui sont constituées par des fréquences séparées par des intervalles de 200 Hz vis-à-vis des fréquences du spectre des signaux d'apprentissage. Le modem de commande utilise un ensemble de circuits de filtre de Transformation de Fourier Discrète pour déterminer les adresses émises, en mesurant la corrélation du signal reçu avec des fréquences qui sont générées de façon locale. Application aux réseaux de transmission de données.

Description

La présente invention concerne des systèmes de transmission de données par
modems multipoint, du genre comprenant un modem de commande et un ensemble de modems
dits tributaires, dans lequel les modems tributaires com-
prennent des moyens d'émission de modem respectifs qui sont conçus de façon à émettre un signal d'apprentissage et un signal d'identification de modem, et le modem de commande comprend des moyens d'identification de modems tributaires. Un système de transmission de données par modems du genre spécifié est connu d'après la demande de brevet européen n 0 169 548. Dans le système connu, un modem
maitre est connecté dans un réseau multipoint à un ensem-
ble de modems éloignés (tributaires). Pendant une séquence
d'apprentissage initiale, relativement longue, des paramè-
tres de fonctionnement de récepteur et des coefficients
d'égaliseur sont acquis et enregistrés à des positions af-
fectées aux modems éloignés respectifs. Pendant des sé-
quences d'apprentissage ultérieures, relativement courtes,
les coefficients et les paramètres enregistrés précédem-
ment sont prélevés en mémoire et réglés, si un réglage est nécessaire. Pour ces séquences d'apprentissage ultérieures
courtes, les modems éloignés émettent des codes d'identi-
fication. Dans une première configuration, le code d'iden-
tification est formé par un intervalle de temps qui est
émis après la séquence d'apprentissage et avant les don-
nées. Dans une seconde configuration, le code d'identifi-
cation est formé par une fréquence audio qui est émise
avant la séquence d'apprentissage et les données. Une fré-
quence audio respective peut être associée à chaque modem
éloigné, ou bien on peut utiliser une séquence des diffé-
rents jeux de fréquences audio pour identifier le modem.
Le système connu présente l'inconvénient qui consiste en ce que la durée de démarrage pour des émissions à partir des modems éloignés est allongée du fait de l'émission du
signal d'identification de modem, en séquence avec le si-
gnal d'apprentissage.
Un but de la présente invention est de procurer
un système de transmission de données par modems multi-
point dans lequel l'inconvénient précité soit atténué.
L'invention procure ainsi un système de transmis-
sion de données par modems multipoint du genre spécifié, dans lequel chacun des moyens d'émission de modem est conçu
de façon à émettre un signal comprenant le signal d'appren-
tissage et le signal d'identification en parallèle, dans lequel le signal d'identification comprend un ensemble de fréquencesd'adresse émises simultanément, et dans lequel
les moyens d'identification de modem comprennent un ensem-
ble de circuits de filtre de Transformation de Fourier Discrète, chacun d'eux étant conçu de façon à mesurer la
corrélation du signal reçu avec l'une associée des fréquen-
ces d'adresse, et à supprimer les fréquences d'adresse res-
tantes, et des moyens de détection conçus pour déterminer quels sont ceux des circuits de filtre de Transformation de Fourier Discrète qui produisent un signal de sortie, et
pour fournir ainsi un signal d'adresse représentant l'iden-
tité du modem tributaire émetteur.
On va maintenant décrire un mode de réalisation de l'invention, à titre d'exemple, en se référant aux dessins annexés dans lesquels: la figure 1 est un schéma synoptique d'un système de transmission de données par modems multipoint; la figure 2 est un schéma synoptique d'un émetteur de modem éloigné; la figure 3 est un schéma synoptique du récepteur du modem de commande; la figure 4 est un diagramme de phase qui illustre un signal d'apprentissage; la -figure 5 est un graphique de densité spectrale de puissance pour le signal d'apprentissage; la figure 6 est un schéma synoptique plus détaillé d'une partie du récepteur du modem de commande; la figure 7 est un schéma d'un circuit de filtre de Transformation de Fourier Discrète; la figure 8 est une représentation graphique qui illustre la réponse en fréquence (atténuation) d'un circuit
de Transformation de Fourier Discrète de type caractéris-
tique, utilisé.dans le récepteur du modem de commande re-
présenté sur la figure 6;
la figure 9 est une représentation graphique mon-
trant la densité spectrale de puissance d'un signal d'ap-
prentissage et d'un signal d'identification de modem; et
la figure 10 est un schéma d'un circuit de déter-
mination de longueur au carré qui est utilisé dans le ré-
cepteur du modem de commande qui est représenté sur la fi-
gure 6.
En considérant maintenant la figure 1, on voit un réseau de modems multipoint 10, dans lequel un modem de
commande 12 est en communication par une ligne de transmis-
sion téléphonique 20 avec trois modems tributaires 14, 16 et 18. On notera qu'on pourrait employer en pratique deux,
trois, quatre ou un plus grand nombre de modems tributai-
res. On notera également que chaque modem sera connecté à
un équipement terminal de transmission de données associé.
Cet équipement terminal de transmission de données ne fait cependant pas partie de l'invention et on ne le décrira
donc pas ici.
Chacun des modems 12 à 18 inclus comprend une
section d'émetteur et une section de récepteur. En consi-
dérant la figure 2, on voit un schéma synoptique de la section d'émetteur 28 de l'un des modems tributaires 14, 16 ou 18. On notera que dans tous les dessins, on utilise
une interconnexion avec une ligne double pour des quanti-
tés à valeurs complexes, et on utilise une interconnexion
avec une seule ligne pour des quantités à valeurs réelles.
Des signaux représentant des symboles de données sont ap-
pliqués sur une ligne d'entrée 30 à un circuit embrouil-
leur 32, qui est connecté à un codeur 36 par une ligne 34. La sortie à signal complexe du codeur 36 est connectée par une ligne 38 à un commutateur 40 qui comporte une sor-
tie connectée par une ligne 42 à un filtre passe-bas 44.
La sortie du filtre passe-bas 44 est connectée par une li-
gne 46 à un modulateur 48 qui est connecté par une ligne à un circuit de sommation 52. La sortie du circuit de
sommation 52 est connectée par une ligne 54 à un conver-
tisseur numérique-analogique 56 qui comporte une sortie connectée par une ligne 58 à un filtre passe-bas 60, et la sortie 62 de ce dernier est connectée à la ligne de
transmission téléphonique 20 (figure 1). Le circuit em-
brouilleur 32, le codeur 36, le filtre passe-bas 44, le modulateur 48, le convertisseur numérique-analogique 56 et
le filtre passe-bas 60 sont des circuits classiques utili-
sés dans des systèmes de transmission de données par mo-
dems, et on ne les décrira pas en détail ici. Brièvement, le filtre passebas 44 est utilisé pour la mise en forme du signal et l'interpolation de la cadence de symboles de 2400 Hz à la cadence d'échantillons de 9600 Hz. La densité spectrale de puissance du signal résultant est centrée sur 0 Hz. Le modulateur 48 déplace ce spectre de façon à le
centrer sur la fréquence porteuse (fc) de 1700 Hz. Le con-
vertisseur numérique-analogique 56 convertit la partie réelle du signal de sortie du modulateur pour donner un
signal analogique. Le filtre passe-bas 60 élimiee la com-
posante de haute fréquence pour adapter le signal à la li-
gne de transmission 20.
La section d'émetteur 28 est conçue de façon à émettre un signal d'apprentissage avant chaque émission de
données. Il existe à ce titre un circuit de commande d'ap-
prentissage en émission 70 qui est conçu de façon à com-
mander, par une ligne de commande 72, un générateur de sé-
quence d'apprentissage 74, qui applique un signal de sortie complexe au commutateur 40, sur une ligne 76. Le circuit de
commande 70 commande également le fonctionnement du commu-
tateur 40, par une ligne de commande 78 et, par une ligne de commande 80, il commande le fonctionnement d'un commuta- teur 82 qui comporte une sortie connectée au circuit de sommation 52 par une ligne -84. Le modem qui comporte la
section d'émetteur 28 est identifié par une adresse de mo-
dem qui se présente sous la forme d'un nombre binaire à 8 bits qui est enregistré dans un registre d'adresse 86 ayant
- huit étages 88a-88h inclus. Il existe également huit géné-
rateurs de signaux audio 90a-90h inclus, qui sont connectés par des lignes respectives 92a-92h inclus à un dispositif
de commutation 94 qui comprend huit commutateurs indivi-
duels 96a-96h inclus. Les huit commutateurs 96a-96h inclus
sont commandés par le contenu des huit étages 88a-88h in-
clus du registre d'adresse 86. Les sorties respectives des commutateurs 96a-96h inclus sont connectées par des lignes respectives 98a-98h inclus à un circuit de sommation 100,
qui est connecté par une ligne 102 à une entrée du commuta-
teur 82.
On va maintenant décrire brièvement le fonctionne-
ment de la section d'émetteur 28. Il faut noter que le cir-
cuit de commande d'apprentissage en émission 70 fonctionne pendant l'émission d'une séquence d'apprentissage, de façon à actionner le générateur de séquence d'apprentissage 74 par la ligne 72, le commutateur 40 par la ligne 78 et le
commutateur 82 par la ligne 80, de façon qu'un signal d'ap-
prentissage et un signal d'adresse d'identification de mo-
dem soient appliqués simultanément au circuit de sommation 52 et soient émis en parallèle sur la ligne de transmission 20. En considérant maintenant la figure 3, on voit un schéma synoptique de la partie de récepteur 110 du modem de commande 12 (figure 1). Un signal d'entrée provenant de la ligne de transmission téléphonique 20 (figure 1) est
appliqué sur une ligne d'entrée 112 à des circuits de ré-
cepteur comprenant un circuit de commande automatique de
gain 114, un circuit échantillonneur 116, un convertis-
seur analogique-numérique 118, un circuit de transforma- tion de Hilbert 119, un circuit sélecteur d'échantillons , un démodulateur 121, un égaliseur 122 et un détecteur
123, qui fournit un signal de sortie DONNEES sur une li-
gne 124. La sortie du convertisseur analogique-numérique
118 est également connectée par une ligne 129 à un commu-
tateur 125 qui comporte une première borne 126 connectée à un circuit de récupération de synchronisation 127. Le circuit 127 comporte une sortie qui est connectée à une première borne 128 d'-un commutateur 130 qui est connecté à une entrée d'un oscillateur à phase commandée 132 ayant une sortie connectée au circuit échantillonneur -116. Un
circuit d'initialisation de synchronisation 138 est con-
necté entre une seconde borne 134 du commutateur 125 et une seconde borne 136 du commutateur 130. Une ligne de sortie 178 du circuit d'initialisation de synchronisation
138 est connectée à un circuit de commande d'échantillon-
neur 140 qui comporte une sortie connectée au circuit sé-
lecteur d'échantillons 120. Un circuit de détection d'énergie 146 est connecté par la ligne 145 à la ligne d'entrée 112, et il comporte une ligne de sortie 147 qui
est connectée à un circuit de commande de récepteur 148.
Les commutateurs 125, 130 sont dans leurs positions infé-
rieures représentées sur la figure 3 pendant la réception d'un signal d'apprentissage, et ils sont déplacés vers
leurs positions supérieures pendant la réception d'un si-
gnal de données. On se référera au brevet des E.U.A. n
4 577 334 pour avoir une description plus détaillée des
circuits de récepteur de modem décrits jusqu'à présent.
La borne 134 du commutateur 125 est également
connectée à un détecteur d'adresse 150, qu'on décrira ci-
après en détail. La sortie du détecteur d'adresse 150 est
connectée par un bus 152 au circuit de commande de récep-
teur 148. Le circuit de commande de récepteur est connec-
té par la ligne 151 à un dispositif d'enregistrement de paramètres de récepteur 156. Pendant une opération d'apprentissage initiale, une séquence d'apprentissage initiale est émise vers le
modem de commande 12 (figure 1), par l'un des modems tri-
butaires 14, 16, 18. La séquence d'apprentissage initiale comprend un ensemble de segments, et chacun d'eux contient
un nombre prédéterminé d'intervalles de symbole. Par exem-
ple, à la suite d'un intervalle de temps inactif prédéter-
miné, la séquence d'apprentissage peut contenir un premier segment consistant en 128 intervalles de symbole alternant
entre deux éléments de signal, un second segment consis-
tant en 384 intervalles de symbole qui contiennent une
configuration de conditionnement d'égaliseur, et un troi-
sième segment contenant 48 intervalles de symbole consis-
tant en un signai embrouillé qui ne comprend que des "1" binaires. Un tel signal d'apprentissage est conforme à la
Recommandation V.29 du CCITT. En utilisant ce signal d'ap-
prentissage, le circuit de commande de récepteur 148 (fi-
gure 3) détermine tous les paramètres de récepteur perti-
nents, tels que des coefficients de prise d'égaliseur, la gigue de phase, le décalage de fréquence et le décalage de synchronisation. Pour chaque modem tributaire 14, 16, 18,
ces paramètres sont enregistrés dans le dispositif d'enre-
gistrement de paramètres de récepteur 156 (figure 3), qui peut être un modem éloigné. Les paramètres de récepteur sont transférés vers le dispositif d'enregistrement 156 par des lignes d'entrée/sortie 158 qui sont connectées à des composants de récepteur appropriés, qui se trouvent
dans la partie de récepteur 160.
Pendant l'émission ultérieure à partir de l'un des modems tributaires 14, 16, 18, le modem émetteur émet son adresse et un signal d'apprentissage ultérieur qui est notablement plus court que le signal d'apprentissage qui
est émis pendant l'apprentissage initial décrit ci-dessus.
Sous l'effet de la réception de l'adresse du modem émet-
teur, les paramètres de récepteur pertinents sont lus dans le dispositif d'enregistrement 156 et sont transmis par
les lignes d'entrée/sortie 158 vers les composants de ré-
cepteur pertinents. Par conséquent, une fois que la syn-
chronisation de récepteur correcte a été établie, aucun
apprentissage supplémentaire du récepteur du modem de com-
mande n'est nécessaire.
Le mode de réalisation préféré de l'invention consiste en un réseau de modems qui transmet des données
à 9600 bits par seconde, en utilisant une cadence de modu-
lation de 2400 Hz sur une porteuse à 1700 Hz. La fréquence
d'échantillons qui est utilisée est de 9600 Hz. Pour un -
tel réseau de modems, on utilise un signal d'apprentissage ultérieur qui comporte dix-huit alternances entre deux éléments de signal. En considérant la figure 4, on voit le
diagramme dans l'espace de signal pour des alternances en-
tre des points A et B qui correspondent à des sauts de
phase de 135 . La densité spectrale de puissance résultan-
te, lorsqu'on utilise une fréquence porteuse de 1700 Hz,
est représentée sur la figure 5, qui indique des composan-
tes spectrales de niveau élevé apparaissant à fl = 500 Hz, f = 1700 Hz (la fréquence porteuse) et f2 = 2900 Hz. Il faut noter qu'on calcule fl et f2 de la façon suivante: fl = fc - 1/2 fb' f2 = fc + 1/2 fb' en désignant par fb la rapidité de modulation, ayant une
valeur de 2400 Hz.
En considérant maintenant la figure 6, on voit un
schéma de circuit plus détaillé pour le circuit d'initia-
lisation de synchronisation 138 et le circuit détecteur d'adresse 150 (figure 3). La borne 134 du commutateur 125 (figure 3) est connectée par une ligne 170 à un module de TFD (Transformation de Fourier Discrète) 172 qui comprend trois circuits de filtre de TFD (non représentés) pour-des fréquences de 500 Hz, 1700 Hz et 2900 Hz. Les circuits de filtre de TFD mesurent la correlation du signal reçu avec
des fréquences respectives qui sont générées de façon lo-
cale. Le module de TFD 172 est connecté par des lignes 173, 175 et 177 à un circuit de commande de réglage de
synchronisation 174, qui produit des signaux de synchroni-
sation sur des lignes 176 et 178 qui sont connectées à la
borne de commutateur 136 (figure 3) et au circuit de com-
mande d'échantillonneur 140, et des signaux d'état sur le bus 180 (figures 3 et 6) qui est connecté au circuit de
commande de récepteur 148. Du fait que ces signaux de syn-
chronisation et d'état sont étrangers à l'invention, on ne
décrira pas ici en détail le circuit de commande de régla-
ge de synchronisation 174.
La ligne 170 est également connectée à un module de TFD 190 qui contient huit circuits de filtre de TFD (non représentés sur la figure 6), ayant des sorties qui sont connectées par des lignes 192a-192h inclus à huit circuits de détermination de longueur au carré 194a-194h
inclus. Ces circuits de filtre de TFD mesurent la corréla-
tion du signal reçu avec des fréquences générées respecti-
ves. Les circuits de détermination de longueur au carré
194a-194h inclus sont connectés à des circuits de comparai-
son à seuil respectifs 196a-196h inclus, dont les signaux de sortie sont des signaux qui représentent un "1" binaire
ou un "0" binaire, selon qu'une valeur de seuil prédéter-
minée est dépassée ou non. Les sorties des circuits de
comparaison 196a-19h sont connectées aux étages respec-
tifs d'un registre binaire à 8 bits 198, qui applique au bus d'adresse 152 l'adresse qui est enregistrée dans ce registre. En considérant maintenant brièvement la figure 7, on voit la réalisation d'un circuit de TFD caractéristique, tel que celui qui est utilisé dans les modules de TFD 172 et 190 (figure 6). Il faut noter qu'un tel filtre de TFD
mesure la corrélation entre un signal d'entrée et une fré-
quence générée localement, conformément à l'équation: n-1 (P, Q)f = Z A(k) [cos (2Trf/fs), sin (2ivf/fs)] k=0... (1) dans laquelle:
(P, Q)f = parties réelles et imaginaires de com-
posantes de TFD de fréquence f A(k) = échantillon d'entrée k f = fréquence générée localement fs = fréquence d'échantillons fs n = nombre d'échantillons Le signal de sortie du filtre de TFD est un vecteur dont la longueur est une mesure du niveau de la composante de fréquence appropriée dans le signal d'entrée, et dont
l'angle représente la différence de phase entre la fré-
quence générée localement et la composante de fréquence
appropriée dans le signal d'entrée.
En considérant maintenant la figure 8, on voit la réponse en fréquence (atténuation) d'un filtre de TFD pour f = 500 Hz, f = 9600 Hz et n = 48. Pour ces valeurs, la s résolution du filtre est de 200 Hz. Cômme on peut le voir clairement sur la figure 8, les composantes de fréquence qui se trouvent à des intervalles de 200 Hz de la fréquence f sont complètement supprimées. Les réponses en fréquence pour les autres circuits de filtre de TFD, c'est-à-dire pour des fréquences de 1700 Hz et 2900 Hz dans le module de TFD 172 (figure 6), et pour des fréquences de 900 Hz, 1100 Hz, 1300 Hz, 1500 Hz, 1900 Hz, 2100 Hz, 2300 Hz et 2500 Hz dans le module de TFD 190 (figure 6), présentent
des caractéristiques similaires, et elles suppriment com-
Il plètement des fréquences situées à des intervalles de
Hz de la fréquence à laquelle le filtre réagit.
En considérant maintenant la figure 9, on voit la
densité spectrale de puissance de la séquence d'apprentis-
sage de synchronisation lorsque les signaux audio d'adresse qui sont émis par les générateurs de signaux audio 90a-90h (figure 2) sont tous à l'état actif, ce qui correspond à une valeur d'adresse binaire ne comprenant que des bits "1", c'est-à-dire 11111111. On notera que l'utilisation
des circuits de filtre de TFD, dans lesquels les composan-
tes de fréquence situées à des intervalles de 200 Hz de la
fréquence sur laquelle le circuit est accordé sont complè-
tement supprimées, garantit que l'émission d'un signal au-
dio d'adresse donné n'affecte pas la précision de'la me-
sure de puissance correspondant aux signaux audio d'adres-
se, qui est effectuée par le module de TFD 190.-En outre, du fait qu'aucun des signaux audio d'adresse ne correspond à des fréquences qui apparaissent dans la distribution de densité spectrale de puissance des alternances du signal d'apprentissage (figure 5), l'émission des signaux audio d'adresse n'affecte pas.la réponse des circuits de TFD
dans le module de TFD 172 (figure 6). De plus, les fré-
quences qui apparaissent dans la distribution de densité
spectrale de puissance des alternances du signal d'appren-
tissage n'affectent pas la réponse des circuits de TFD
dans le module de TFD 190.
En retournant à la figure 7, on note que le cir-
cuit de filtre de TFD comprend une partie inférieure 210 qui forme un oscillateur local pour la génération de termes en sinus et cosinus, et une partie supérieure 212 qui forme un corrélateur. Sur la figure 7, les lignes doubles 213
représentent des chemins de signaux à valeurs complexes.
L'oscillateur local 210 comprend un élément de retard 214 et un multiplicateur 216. L'élément de retard 214 retarde
une valeur complexe en lui appliquant un retard de 1/fs.
Une valeur d'entrée complexe (c, S)f = úcos 21rf/fs, sin 21rf/fs] est appliquée au multiplicateur 216. Dans le corrélateur 212, chaque échantillon d'entrée numérisé A(k) présent sur là ligne d'entrée 170 est multiplié dans un multipli- cateur 218 par la valeur instantanée qui se trouve dans
l'élément de retard 214. Un élément de retard 220 enregis-
tre le signal de sortie du circuit de filtre de TFD. Le con-
tenu de l'élément de retard 220 est additionné dans un ad-
ditionneur 222 au signal de sortie du multiplicateur 218,
pour produire une nouvelle valeur instantanée de (P, Q)f.
Ce résultat est à nouveau enregistré dans l'élément de re-
tard 220. Dans le mode de réalisation préféré, on évalue 48 échantillons d'entrée (N = 48 dans l'équation (1)). Le
brevet des E.U.A. n 4 577 334 précité contient une des-
cription complète du circuit de filtre de TFD qui est re-
présenté sur la figure 7.
En considérant maintenant la figure 10, on voit
un mode de réalisation pour l'un des circuits de détermi-
nation de longueur au carré 194a-194h qui sont représentés sur la figure 6. Le circuit de détermination de longueur
au carré 194 élève au carré les parties réelle et imagi-
naire P, Q du signal d'entrée dans les multiplicateurs respectifs 230, 232, et il additionne leurs signaux de
sortie dans un additionneur 234.
Comme la figure 2 le montre le mieux, chacun des générateurs de signal audio 90a-90h représentés sur cette
figure est formé par un élément de retard et un multipli-
cateur connectés de la manière représentée pour la partie d'oscillateur local 210 qui se trouve dans le circuit de filtre de TFD représenté sur la figure 7. Seule la partie
réelle du signal de sortie complexe est utilisée pour for-
mer le signal audio de sortie désiré.
* On peut apporter diverses modifications à l'in-
vention. Par exemple, les fréquences d'adresse ne sont pas restreintes aux huit valeurs utilisées dans le mode de réalisation préféré,- et on peut utiliser un plus grand nombre ou un plus petit nombre de fréquences, à condition que la séparation de 200 Hz soit maintenue et à condition d'éviter les fréquences qui apparaissent dans la distribu-
tion de densité spectrale de puissance du signal d'appren-
tissage (figure 5). Il faut également noter qu'on peut changer la résolution du filtre de TFD dans le module de TFD, en utilisant des valeurs différentes pour n dans l'équation (1). Ainsi, dans le mode de réalisation décrit, avec n = 48, on obtient une résolution spectrale de 200 Hz,
tandis qu'avec n = 96, on obtiendrait une-résolution spec-
trale de 100 Hz.
On peut en outre améliorer le fonctionnement du
filtre de TFD dans le module de TFD 190, dans des environ-
nements présentant un niveau de bruit élevé, par l'utili-
sation de techniques connues pour la formation de fenêtres (comme des fenêtres triangulaires, de Hanning, de Hamming ou de Blackman). A titre d'exemple, on peut appliquer une fenêtre de Hamming, avec n = 96 dans l'équation (1), tout
en conservant une résolution spectrale de 200 Hz.
Il faut enfin noter que bien qu'on ait décrit
l'invention en relation avec un modem à 9600 bits par se-
conde utilisant une fréquence de porteuse de 1700 Hz,
correspondant à la Recommandation V.29 du CCITT, l'inven-
tion est également applicable à d'autres formes de réali-
sation de modems. On pourrait par exemple employer un mo-
dem à 14400 bits par seconde, fonctionnant avec une fré-
quence porteuse de 1800 Hz (Recommandation V.33).
Il va de soi que de nombreuses autres modifica-
tions pevent être apportées au dispositif décrit et re-
présenté, sans sortir du cadre de l'invention.

Claims (6)

REVENDICATIONS
1. Système de transmission de données par modems multipoint, comprenant un modem de commande et un ensemble de modems tributaires, dans lequel les modems tributaires comprennent des moyens d'émission de modem respectifs qui sont conçus de façon à émettre un signal d'apprentissage et un signal d'identification de modem, et le modem de commande comprend des moyens d'identification de modems tributaires, caractérisé en ce que chacun des moyens
d'émission de modems est conçu de façon à émettre un si-
gnal comprenant le signal d'apprentissage et le signal
d'identification en parallèle; en ce que le signal d'iden-
tification comprend un ensemble de fréquences d'adresse
émises simultanément; et en ce que les moyens d'identifi-
cation de modem comprennent un ensemble de circuits de filtre de Transformation de Fourier Discrète (190), chacun
d'eux étant conçu de façon à mesurer la corrélation du si-
gnal reçu avec l'une associée des fréquences d'adresse, et à supprimer les fréquences d'adresse restantes, et des
moyens de détection (194a-h, 196a-h) conçus de façon à dé-
terminer quels circuits de filtre de Transformation de Fourier Discrète produisent un signal de sortie, et à fournir ainsi un signal d'adresse représentant l'identité
du modem tributaire émetteur (14-18).
2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le signal d'apprentissage contient un ensemble
de sauts de phase alternés, de façon que ce signal d'ap-
prentissage ait une densité spectrale de puissance concen-
trée à un ensemble de fréquences de signal d'apprentissage, et en ce que le modem de commande (12) comprend des moyens d'initialisation de synchronisation (138) qui comportent un ensemble de circuits de filtre de Transformation de Fourier Discrète (172), chacun d'eux étant conçu de façon à mesurer la corrélation du signal reçu avec l'une associée des fréquences de signal d'apprentissage, et à supprimer les fréquences de signal d'apprentissage restantes et les
fréquences d'adresse précitées.
3. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'émission de modem comprennent des moyens de génération de signal d'apprentissage (74), des moyens de génération de signaux audio (86, 90ah, 94, ),conçus de façon à générer un ensemble des fréquences d'adresse représentant le modem associé, et des moyens de sommation (52) conçus de façon à combiner les signaux de sortie des moyens de génération de signal d'apprentissage (74) et des moyens de génération de signaux audio (86,
a-h, 94, 100).
4. Système selon la revendication 3, caractérisé
en ce que les moyens de génération de signaux audio com-
prennent un ensemble de générateurs de signal audio (90a-
h), chacun d'eux étant conçu de façon à générer l'une as-
sociée des fréquences d'adresse, des moyens de commutation (94), comprenant un ensemble de commutateurs individuels (96a-h) qui sont respectivement connectés aux générateurs de signal audio (90a-h), un registre d'adresse (86) conçu pour enregistrer une adresse binaire identifiant le modem associé, et conçu pour commander le fonctionnement des moyens de commutation (94), et des moyens de combinaison (100), qui sont connectés aux moyens de commutation et
sont conçus pour combiner les signaux de sortie des dis-
positifs de commutation individuels (96a-h).
5. Système selon la revendication 2, caractérisé en ce que chacun des circuits de filtre de Transformation de Fourier Discrète comprend une première partie (210) qui est conçue de façon à générer un signal à valeur complexe qui représente une fréquence associée générée localement, et une seconde partie (212) qui réagit au signal reçu et
au signal à valeur complexe, et qui est conçue pour géné-
rer un signal de sortie représentatif de la corrélation
entre le signal reçu et la fréquence associée générée loca-
lement.
6. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les circuits de filtre de Transformation de Fourier Discrète fonctionnent conformément à l'équation: n-1 (P, Q)f = A(k) lcos (21rf/fs), sin (2Wf/fs) ] k=O dans laquelle
(PQ)f = parties réelles et imaginaires de com-
posantes de TFD de fréquence f A(k) = échantillon d'entrée k f = fréquence générée localement fs = fréquence d'échantillons n = nombre d'échantillons n = nombre d'échantillons
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