JPH09252255A - 低速度遠隔測定チャンネル - Google Patents

低速度遠隔測定チャンネル

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JPH09252255A
JPH09252255A JP8271209A JP27120996A JPH09252255A JP H09252255 A JPH09252255 A JP H09252255A JP 8271209 A JP8271209 A JP 8271209A JP 27120996 A JP27120996 A JP 27120996A JP H09252255 A JPH09252255 A JP H09252255A
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JP
Japan
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key
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output
elements
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Application number
JP8271209A
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English (en)
Inventor
Michiel Petrus Lotter
ミッチェル・ペトラス・レッター
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Alcatel Lucent NV
Original Assignee
Alcatel NV
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/12Arrangements providing for calling or supervisory signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明は、低速度でデータを伝送する遠隔測
定方法およびその装置を提供することを目的とする。 【解決手段】 デジタル情報の所定のフレームを選択し
てフレーム中の情報に加算される2以上のデジタル情報
要素の1つを選択し、所定の処理後、選択されたデジタ
ル情報要素を特有に識別するデジタル情報のシーケンス
によって定められた送信および受信側で既知のキーyを
得て、所定の処理の一部分として第1の出力を生成する
ためにキーyおよびデジタル情報要素の第1の反転可能
な数学的操作を行い(14)、フレーム内の第1の出力およ
びデジタル情報の第2の反転可能な数学的操作を行い(1
7)、得られた符号化されたデジタル情報のシーケンスを
送信し、数学的操作を反転することによって送信された
エンコードされたシーケンスを受信しデコードし、キー
から選択された要素を識別することを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、低速度遠隔測定方
法およびその装置に関する。
【0002】
【従来の技術】多くのデジタル伝送システムは、多数の
方法を使用して低速度の遠隔測定を行う。そのような低
速度遠隔測定のために使用される1つの方法は、主デー
タ流中に遠隔測定情報を挿入することによって情報伝送
速度を増加することである。この技術は、チャンネルを
横切るデータ伝送速度の増加、およびシステムによって
占められる全体の伝送帯域幅の対応した増加を要求す
る。
【0003】光ファイバ伝送システムのようなシステム
における別の方法は、主データ流において遠隔測定情報
を伝送することである。この技術もまた、チャンネルを
横切るデータ伝送速度の増加、およびシステムによって
占められる全体の伝送帯域幅の結果的な増加も要求す
る。
【0004】伝送システムのような光ファイバシステム
における別の方法は、アナログ変調方式によって遠隔測
定情報を伝送することである。このチャンネルによって
占められる帯域幅は、伝送システムによって全体の合計
帯域幅に加算されなければならず、結果として帯域幅を
増加する。
【0005】3番目の方法は、遠隔測定チャンネルにお
いて二進数“1”または二進数“0”の存在を示すため
にコード化違反を使用できる予備コード化方法に依存し
ている。この技術はコード化されたデータの伝送速度の
増加を要求しないが、コード化されたデータ信号によっ
て占められる帯域幅は、ナイキストの法則によって占め
られる最小帯域幅よりも大きい。
【0006】本明細書において、“フィールド”は1組
の番号を示し、GF(n)によって表され、ここで、n
は組中の番号の数を示している。したがってGF(2)
は2つの番号の組、すなわち{0、1}を表している。
なお、nは整数である。
【0007】さらに、演算への入力、および演算の出力
がGF(n)の要素であるならば、“閉じられた演算”
はフィールドにおいて閉じられることを示している。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、低速
度遠隔測定方法およびその装置を提供することである。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明によると、予め決
められたビット速度でチャンネルにおいてデジタル情報
を伝送し、チャンネルにおけるデジタル情報の予め決め
られたフレームを選択し、フレームで伝送されて、その
中の情報に加算されることが望まれる2つ以上のデジタ
ル情報要素の1つを選択し、予め決められた処理の後
で、選択されたデジタル情報要素を実質的に独特に識別
するデジタル情報のシーケンスによって定められた送信
および受信側において知られているキーを獲得し、前記
予め決められた処理の一部分として、第1の出力を生成
するために、キーおよびデジタル情報要素の反転可能な
数学的操作を行い、フレーム内の第1の出力およびデジ
タル情報の反転可能な数学的操作を行い、エンコードさ
れたデジタル情報のシーケンスを得て、そのエンコード
されたシーケンスを送信し、チャンネルおよびキーにお
けるデジタル情報のフレームを得るために数学的操作を
反転することによって送信されたエンコードされたシー
ケンスを受信しデコードし、キーから選択された要素を
識別することを含む低速度遠隔測定伝送方法が提供され
る。
【0010】好ましくは数学的処理は閉じられた演算で
あり、フレームにおけるデジタル情報は、閉じられた組
を別の数学的処理に与える形態に変換される。
【0011】さらに好ましくは、それぞれN個の要素の
長さnの要素のベクトルとしてデータを供給し、n組
(n-tuple )の整数要素で長さNのベクトルを形成し、
データを閉じられた組に変換するためにオフセット二進
マッピングを行なうことによって変換が行われる。
【0012】前記1つのデジタル情報要素に冗長を付加
するために選択されるように反転可能な数学的関数が与
えられる。
【0013】これが行われる一方で、オフセット2進マ
ッピングが適用され、エンコードされたデジタル情報シ
ーケンスを得るための数学的操作は、第1の出力および
デジタル情報の閉じられた加算である。
【0014】受信シーケンスをデコードするための反転
数学的操作が行われ、それは受取られたシーケンスとキ
ーとの間の周期的相互相関の予測された値を含む。
【0015】さらに、受信シーケンスをデコードするた
めの反転数学的操作は、予測された値の閾値の決定を含
み、予測された値の閾値の決定はその極性の決定であ
り、前記1つのデジタル情報要素は2つの極性の選択肢
の一方である。
【0016】好ましくは、キーの自己相関値が閉じられ
た組の構成、およびキーそれ自身におけるデータの相互
相関よりも著しく大きくなるように、多数のシフト値に
おける頂点を有する自己相関値を有するようにキーの値
が選択される。
【0017】本発明はまた、チャンネルにおいて予め決
められたビット速度でデジタル情報を伝送し、チャンネ
ルにおけるデジタル情報の予め決められたフレームを選
択する手段と、フレーム内のものと共に、それに加算さ
れて伝送されることが望ましい2つ以上のデジタル情報
要素の選択された一方を出力する手段と、予め決められ
た処理の後で、選択されたデジタル情報要素を実質的に
独特な方法で識別するデジタル情報のシーケンスによっ
て定められる既知のキーの使用において送信および受信
側に対して出力するキー発生装置と、前記予め決められ
た処理の一部分として、第1の出力を生成するためにキ
ーおよびデジタル情報要素の第1の反転可能な数学的操
作を行う第1の処理手段と、エンコードされたデジタル
情報のシーケンスを得るために、第1の出力とフレーム
内のデジタル情報の第2の反転可能な数学的操作を行な
い、エンコードされたシーケンスを送信する第2の処理
手段と、チャンネルおよびキーにおけるデジタル情報の
フレームを得るために数学的操作を反転し、キーから選
択された要素を識別することによって送信されたエンコ
ードされたシーケンスを受信しデコードする受信および
デコード手段とを具備する送信側と受信側との間におけ
る低速度遠隔測定伝送装置も提供する。
【0018】第2の処理手段は、閉じられた数学的操作
の演算を行なうように構成されている。
【0019】第2の処理手段は、データをそれぞれN個
の要素の長さnの要素のベクトルとして供給し、n組の
整数要素で長さNのベクトルを形成し、データを閉じら
れた組に変換するためにオフセット2進マッピングを行
なうことによって閉じられた組にフレーム内のデジタル
情報を変換するように構成されている。
【0020】好ましくは、第1の処理手段は前記一方の
デジタル処理要素に冗長を付加するために反転可能な数
学的関数を与えるように構成されている。
【0021】この場合において、2進オフセットマッピ
ングが行われるとき、エンコードされたデジタル情報の
シーケンスを得るための数学的操作は、第1の出力およ
びデジタル情報の閉じられた加算である。
【0022】受信およびデコーディング手段は、受信さ
れたシーケンスとキーとの間の周期的相互相関の予測さ
れた値を得るために受信シーケンスをデコードするよう
に構成され、好ましくは、予測された値の閾値決定を得
るように構成されている。
【0023】その極性の決定である予測された閾値の決
定が行われ、前記一方のデジタル情報要素は2つの極性
の選択肢の一方である。
【0024】キー発生装置は、キーの自己相関が閉じら
れた組の形態におけるデータの相互相関、およびキーそ
れ自身よりも著しく大きくなるように、多数のシフト値
において頂点を有する自己相関値を有するようにキーを
選択することができる。
【0025】本発明は、上記方法および別々にまたは付
加的に上記で説明された装置にしたがって伝送される信
号にも関連する。
【0026】
【発明の実施の形態】図1を参照すると、データベクト
ルXk はチャンネルを横切って伝送され、Xk ' の出力
を生成するために処理演算装置10へ入力される。既知の
コードベクトルYは、低速度遠隔測定情報ビットWの別
の入力を有する乗算機能11へ入力される。乗算機能11の
出力はZk であり、それは加算手段12においてXk に加
算されて、出力Vk を生成する。
【0027】Vk はチャンネル13に沿って伝送され、そ
こでそれは相関機能14に供給される。受信された信号V
k は、15において出力Σn を生成するために既知のベク
トルYと相関される。Σn 出力は、その極性に対して極
性検出器16によってテストされ、そこからの出力は低速
度遠隔測定ビットWである。
【0028】出力Wおよび既知のベクトルYは乗算手段
17において乗算され、減算手段18に供給される出力Zk
を生成する。減算手段18において、受信されたベクトル
kはそれからZk を減算されて、Xk ' を生成する。
k ' 信号は処理装置20に送られ、Xk の出力を有する
ように装置10のそれに対して反対の処理を行なう。
【0029】このシステムの動作は、図1を参照してさ
らに説明される。時間kにおいてチャンネルを横切って
送信されるデータは、長さnNのベクトルXk によって
表される。その後処理演算装置10は、整数要素で長さN
のベクトルXk ' を形成するために、オフセット2進ま
たは2の補数の何れかとして連続するn組のXk を取扱
う。例えば、 n=3およびN=5で、 Xk ={0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0 } 式(1)、 にする。以下のn組は、 Xk ' ={011,011,000,110,100 } 式(2)、 を形成するために式(1)から抽出され、オフセット2
進マッピングを使用して、式(2)は、 Xk ' ={ 0,0−3,3,1 } 式(3)になる。
【0030】この演算と並列して、ベクトルZk は、長
さNの既知のコードベクトルYで低速度遠隔測定情報ビ
ットWをエンコードすることによって形成される。一般
的に、Yの要素は2進であり、この場合、Yの要素は±
1である。この実施形態において、エンコーディング
は、乗算処理11においてYの各要素をWで乗算すること
によって行われる。この処理は、直接シーケンス拡散ス
ペクトルシステムにおける拡散動作と全く同じであり、
遠隔測定ビットへ冗長を付加する。使用されるエンコー
ディング動作は、そのような演算に限定されず、Wに冗
長を付加するエンコーディング演算を使用することがで
きる。例えば、 Yk ={1,−1,1,−1,1 } 式(4)、 、Wが−1に等しいと仮定する。したがってZk は、 Zk =W×Yk 式(5)になる。
【0031】これに続いて、Xk ' およびZk は、加算
手段(12)において加算される。データのオフセット2
進表示が使用されるので、それぞれ−4の値が4へ、5
の値が−3へマップするので、この閉じられた加算は以
下の、 Vk =Xk ' +Zk 式(6)、 Vk ={−1,1,4,4,0 }、 を生成する。加算の結果は、Xk ' を表すために使用さ
れるnビットによってほぼ表示可能であるので、加算は
通常の線形加算であると考えられる。この状態におい
て、Vk はN個の要素であり、それぞれn組によって表
され、nNビットの合計メッセージ長、すなわち入力シ
ーケンスXk におけるものと同じ数を生成する。したが
って、エンコーディング動作は、要求されるビット速度
を増加しない。
【0032】受信機において、Vk とYとの間の周期的
相互相関の予測される値が計算され、Wの値を決定する
ために閾値と比較される。相関は、相関機能15において
行われる。式7の加算が線形であると仮定すると、この
処理は以下のように表すことができる。
【0033】 E[Tl ]=E[Vk *Y] =E[(Xk ' +Zk )*Y] =E[(Xk ' +YW)*Y] =E[(CXk Y+WCYY] =E[CXk Y]+WE[CYY] 式(7)、 ここで、1はシフト変数を表し、E[]は予測される値
の演算を表す。
【0034】CXk Yはゼロ平均のガシアン(Guassia
n)ランダム変数であるので、Nが増加するとき、E
[CXk Y]はゼロに近似する。しかしながら、Yの周
期的自己相関は、Yの選択のみに依存している。したが
って、Yがシフト値の数において頂点で自己相関を有す
るように選択されるならば、E[CYY]はE[C
Xk Y]よりも著しく大きい。これは、E[Tl ]の記
号がWのみに依存していることを示している。E
[Tl ]がゼロよりも小さいならば、Wは−1に等し
い。この閾値は極性検出器16によって検出される。した
がって遠隔測定情報は、この位置において回復される。
【0035】主データ流を回復するために、変数Z
k (式6参照)は、乗算手段においてYをWと乗算する
ことによってデコーダにおいて再び形成される。ここで
Wは知られているので、これは可能である。減算装置に
おいてVk からZk を減算することによって、 Vk −Zk =Xk ' +Zk −Zk =Xk ' 式(8)
が生成される。
【0036】演算装置(20)における処理の後で、Xk
はXk に反転して戻され、もとのデータ流は回復され
る。
【0037】上記の実施形態のシミュレーションは、シ
ステムの実行可能性を証明するためにN=64およびN
=128のコード長に対して行われた。さらに、エラー
補正のための短い反復コードに関連して使用される時、
システムの性能もテストされた。各場合において、Wの
値として主要な論理決定が行われた。表1は、異なるコ
ード長さ(N)および異なる反復コード長に対するシミ
ュレーション結果を示している。所定のビットエラー率
(BER)の値は、遠隔測定チャンネルのBERであ
る。受信された信号に対してエラーは導入されなかっ
た。データ流のBERは、遠隔測定チャンネルのBER
よりも僅かによいので、遠隔測定チャンネルのBER
は、データチャンネルのBERに対する上限であると考
えられる。明白に、BERはNの関数であり、事実、N
を増加することによってBERは要求される通りに低く
することができる。
【0038】
【表1】 システムは、最小のナイキスト帯域幅よりも高い伝送帯
域幅における増加を示さない。情報は、GF(2n )に
おいて閉じられた演算を使用してデータ流に加算され、
データ流の実際の値は変更されるが、データは2進数の
ままであり、データ速度は変更されないので、データ流
の性質は変更されずに維持される。エンコードされた遠
隔測定情報は、データの伝送速度を増加することなく、
要素ごとにデータ流に対して加算され、データ信号の各
要素において含まれる。このデータは、周期的相関関数
を使用して各ビットを検査することによって回復され
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】遠隔測定システムの機能ブロック図。

Claims (19)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 予め決められたビット速度でチャンネル
    においてデジタル情報を伝送し、 チャンネルにおけるデジタル情報の予め決められたフレ
    ームを選択し、 フレームで伝送されて、その中の情報に加算されること
    が望まれる2つ以上のデジタル情報要素の1つを選択
    し、 予め決められた処理の後で、選択されたデジタル情報要
    素を実質的に独特に識別するデジタル情報のシーケンス
    によって定められた送信および受信側において知られて
    いるキーを獲得し、 前記予め決められた処理の一部分として、第1の出力を
    生成するために、キーおよびデジタル情報要素の第1の
    反転可能な数学的操作を行い、 フレーム内の第1の出力およびデジタル情報の第2の反
    転可能な数学的操作を行い、エンコードされたデジタル
    情報のシーケンスを得て、そのエンコードされたシーケ
    ンスを送信し、 チャンネルおよびキーにおけるデジタル情報のフレーム
    を得るために数学的操作を反転することによって送信さ
    れたエンコードされたシーケンスを受信しデコードし、
    キーから選択された要素を識別することを特徴とする送
    信側と受信側の間でデジタル情報を伝送するための低速
    度遠隔測定伝送方法。
  2. 【請求項2】 数学的操作が閉じられた演算である請求
    項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 フレーム内のデジタル情報が別の数学的
    操作に対して閉じられた組を与える形態に変換される請
    求項2記載の方法。
  4. 【請求項4】 それぞれN個の素子の長さnの要素のベ
    クトルとしてデータを供給し、n組の整数要素でそこか
    ら長さNのベクトルを形成し、データを閉じられた組へ
    変換するためにオフセット2進マッピングを行なう請求
    項3記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記1つのデジタル情報要素へ冗長を付
    加するために反転可能な数学的関数が選択される請求項
    4記載の方法。
  6. 【請求項6】 エンコードされたデジタル情報のシーケ
    ンスを得るための数学的操作が、第1の出力およびデジ
    タル情報への閉じられた加算である請求項5記載の方
    法。
  7. 【請求項7】 受信シーケンスをデコードするための反
    転数学的操作が、受信されたシーケンスとキーとの間の
    周期的相互相関の予測された値を含んでいる請求項6記
    載の方法。
  8. 【請求項8】 受信シーケンスをデコードするための反
    転数学的操作が、予測された値の閾値決定を含んでいる
    請求項7記載の方法。
  9. 【請求項9】 予測される値の閾値の決定がその極性の
    決定であり、前記1つのデジタル情報要素が2つの極性
    の選択肢の一方である請求項8記載の方法。
  10. 【請求項10】 キーの自己相関の予測された値が、閉
    じられた組の形態のデータの相互相関およびキーそれ自
    身よりも著しく大きくなるように、キーの値が、多数の
    シフト値における頂点で自己相関値を有するように選択
    される請求項9記載の方法。
  11. 【請求項11】 チャンネルにおいて予め決められたビ
    ット速度でデジタル情報を伝送し、チャンネルにおける
    デジタル情報の予め決められたフレームを選択する手段
    と、 フレーム内のものと共に、それに加算されて伝送される
    ことが望ましい2つ以上のデジタル情報要素の選択され
    た一方を出力する手段と、 予め決められた処理の後で、選択されたデジタル情報要
    素を実質的に独特な方法で識別するデジタル情報のシー
    ケンスによって定められる既知のキーを使用において送
    信および受信側に対して出力するキー発生装置と、 前記予め決められた処理の一部分として第1の出力を生
    成するためにキーおよびデジタル情報要素の第1の反転
    可能な数学的操作を行う第1の処理手段と、 エンコードされたデジタル情報のシーケンスを得るため
    に、第1の出力とフレーム内のデジタル情報の第2の反
    転可能な数学的操作を行ない、エンコードされたシーケ
    ンスを送信する第2の処理手段と、 チャンネルおよびキーにおけるデジタル情報のフレーム
    を得るために数学的操作を反転し、キーから選択された
    要素を識別することによって送信されたエンコードされ
    たシーケンスを受信しデコードする受信およびデコード
    手段とを具備していることを特徴とする送信側と受信側
    の間の低速度遠隔測定伝送装置。
  12. 【請求項12】 第2の処理手段が閉じられた数学的操
    作の演算を行うように構成されている請求項1記載の装
    置。
  13. 【請求項13】 それぞれN個の素子の長さnの要素の
    ベクトルとしてデータを供給し、n組の整数要素で長さ
    Nのベクトルを形成し、データを閉じられた組へ変換す
    るためにオフセット2進マッピングを適用することによ
    って、フレームにおけるデジタル情報を閉じられた組へ
    変換するように第2の処理手段が構成されている請求項
    3記載の装置。
  14. 【請求項14】 第1の処理手段は、前記1つのデジタ
    ル情報要素に冗長を付加するために反転可能な数学的関
    数を与えるように構成されている請求項1記載の装置。
  15. 【請求項15】 エンコードされたデジタル情報のシー
    ケンスを得るための数学的操作が、第1の出力およびデ
    ジタル情報の閉じられた加算である請求項5記載の装
    置。
  16. 【請求項16】 受信されたシーケンスとキーとの間の
    周期的な相互相関の予測された値を得るために、受信シ
    ーケンスをデコードするようの受信およびデコード手段
    が構成されている請求項6記載の装置。
  17. 【請求項17】 予測された値の閾値の決定を得るよう
    に受信およびデコード手段が配置されている請求項7記
    載の装置。
  18. 【請求項18】 予測された値の閾値の決定が、その極
    性の決定であり、前記1つのデジタル情報要素が2つの
    極性の選択肢の一方である請求項8記載の装置。
  19. 【請求項19】 キーの自己相関の予測された値が、閉
    じられた組の形態におけるデータの相互相関およびキー
    それ自身よりも著しく一層大きくなるように、キー発生
    装置が、多数のシフト値においてピークを有する自己相
    関値を有するようにキーを選択することができる請求項
    9記載の装置。
JP8271209A 1995-10-12 1996-10-14 低速度遠隔測定チャンネル Pending JPH09252255A (ja)

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ZA95/8601 1995-10-12
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EP (1) EP0768772A3 (ja)
JP (1) JPH09252255A (ja)
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