WO1997036384A1 - Punkt-zu-mehrpunkt funkübertragungssystem - Google Patents

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WO1997036384A1
WO1997036384A1 PCT/DE1996/002119 DE9602119W WO9736384A1 WO 1997036384 A1 WO1997036384 A1 WO 1997036384A1 DE 9602119 W DE9602119 W DE 9602119W WO 9736384 A1 WO9736384 A1 WO 9736384A1
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transmission
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point
transmission system
multipoint radio
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PCT/DE1996/002119
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English (en)
French (fr)
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Thomas Alberty
Erich Auer
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Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Priority to EP96945977A priority patent/EP0890227B1/de
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Priority to US09/155,222 priority patent/US6178330B1/en
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    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091—Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0096—Indication of changes in allocation
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044—Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00—Network topologies
    • H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/14—WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop]

Definitions

  • the present invention relates to a point-to-multipoint radio transmission system, consisting of a central station and several subscriber stations, the transmission channels between the central station and the subscriber stations being assignable as required.
  • Radio transmission systems be it terrestrial directional radio systems or satellite transmission systems, allow new radio connections to be installed very quickly or existing ones to be supplemented.
  • the available frequency spectrum should be used as optimally as possible
  • radio transmission should be used to counteract disturbing influences (weather-related fading, frequency-selective fading, interference from reflections, interference from neighboring radio cells, interference) be as resistant as possible by other radio services, amplitude and phase distortions).
  • a point-to-multipoint directional radio system is in the microwave magazine Vol. 10, No. 6, 1984, pp 629, 630.
  • the utilization of the frequency band of the available radio channel can then be improved by occupying the required frequency band only as required.
  • the communication between the central station and the individual subscriber stations can either by multiple access in frequency division multiplexing (FDMA), in time division multiplexing (TDMA), in code division multiplexing (CDMA), in space division multiplexing (SDMA) or in
  • the transmission capacity is flexibly adapted to the needs of the participants by adjusting the bandwidth of the individual transmission channels to the data transmission rate required by the individual participants.
  • Channel coding represents a first aid for improving interference resistance.
  • a further increase in interference resistance can be achieved by spectrum spreading and / or frequency hopping as well as by orthogonal multicarrier transmission according to a fixed, predetermined scheme.
  • the invention is based on the object of specifying a point-to-multipoint radio transmission system of the type mentioned at the outset, which on the one hand enables flexible allocation and adaptation of transmission capacities to the connected subscriber stations without interruption and interference, and on the other hand the radio transmission against interfering influences ( weather-related fading, frequency-selective fading, interference due to reflections, interference from neighboring flunk cells, interference from other radio services, amplitude and phase distortion).
  • a control device which only when required for a higher resistance to interference in a transmission channel in the associated multicarrier modems with which both the central station and each subscriber station is equipped, initially when transmitting the digital data in a single carrier, one or more transmission parameters are set such that the radio channel is made as interference-resistant as possible with the best possible use of the bandwidth.
  • Each multi-day modem has at least two transmit and at least two Receive channels, whereby the signal transmission in the modem initially only takes place via a send or receive channel. If the transmission channels change, the control device ensures that in the at least one transmission or reception channel that is not in operation
  • Control unit triggers the transition from a single carrier to a multi-carrier transmission in such a way that in the existing multi-carrier modems of the central and the subscriber station the data stream to be transmitted, if this is not already from a plurality of individual ones
  • Data streams exist (e.g. N x 2 Mbit / s or M x 1.5 Mbit / s), demultiplexed into individual data streams and transmitted in individual carriers, whereby the transmission parameters of the individual carriers are optimized by the control unit for the required interference resistance.
  • the number of carriers for a multi-carrier transmission is limited by the number implemented in the modems of the central and subscriber stations and can be adapted accordingly if necessary.
  • the transition from a single-carrier to a multi-carrier transmission can be carried out with the features of Claim 1 without interruption or interference in the transmission take place in that the multicarrier modems of the central and the subscriber station have more than two transmission and reception channels, with the change of the transmission channels triggered by the control device, both in the case of the single-carrier and in the case of multi-carrier transmission, at least one transmission or reception channel for setting new transmission parameters for one of the remaining transmission and reception channels is always available while the
  • Transmission channels of the individual participants can be adapted without radio links having to be interrupted or disturbed. All transmission parameters of all transmission and reception channels in the case of a single-carrier transmission, in the case of a multi-carrier transmission, in the case of a transition from a single-carrier to a multi-carrier transmission, in the event of a transition from a multi-carrier to a single-carrier transmission and in the event of a change in the number of Carrier in a multi-carrier transmission with the aim of both efficient use of the radio channel and reaching one required interference resistance can be controlled by a control device.
  • Figure 1 is a block diagram of a point-to-multipoint
  • FIGS. 2 and 3 block diagrams of modems of different designs
  • FIGS 4, 5, 6 and 7 block diagrams of modems with differently multiplexed transmit or
  • the point-to-multipoint radio transmission system shown in principle in FIG. 1 consists of a central station ZS and several subscriber stations TSI, TS2 ... TSn.
  • the central station ZS has as many MDM modems connected in parallel as a maximum of subscriber stations TSI, TS2 ... TSn can establish a radio connection with the central station ZS. All modems MDM of the central station ZS are interconnected at both outputs via multiplexers / demultiplexers MX1 and MX2.
  • the first multiplexer / demultiplexer MX1 establishes the connection to other communication networks.
  • At the second multiplexer / demultiplexer MX2 is a
  • Switching block ZF connected to converting the signals to be sent or received into a Intermediate frequency level. This is followed by a transmitter / receiver unit (front end) RF
  • the individual subscriber stations TSI, TS2 ... TSn have a similar structure.
  • An intermediate frequency circuit ZF connects to a transmitting / receiving unit RF, which in turn is connected to a modem MDM.
  • Multiplexer / Demultiplexer TMX establishes the connection between the MDM modem and terminal equipment (e.g. telephone) or public or private communication networks (e.g. ISDN, PABX).
  • terminal equipment e.g. telephone
  • public or private communication networks e.g. ISDN, PABX
  • FIG. 2 shows an example of the structure of a MDM modem, as is used in the same way in the central station ZS and in the individual subscriber stations TSI, TS2 ... TSn.
  • the modem has L transmit and K receive channels, whereby L ⁇ 2 and K> 2 is required.
  • a demultiplexer DMUX switches through a data signal to be sent to one of the L encoders ENC1 to ENCL.
  • Each of the L encoders ENC1 to ENCL belongs to one of the L transmit channels.
  • the double-line connecting lines indicate that the digital data signals are complex here, i.e. one real and one
  • Each of the L encoders ENC1 to ENCL is followed by a variable interpolation filter IF1 to IFL (channel filter). This is followed by a modulator MODI to MODL in each signal path, each of which is tuned to the frequency of its associated transmission channel.
  • the outputs of the modulators MODI to MODL are interpolators ISI to ISL with a fixed interpolation factor 2 (e.g. according to DE 36 21 737 C2) connected, which convert the complex digital output signals of the modulators MODI to MODL into real digital data signals.
  • the real digital data signal of each transmission channel reaches a common digital / analog converter DAU via a branch VZS, which converts the digital data signal into an analog data signal.
  • the analog data signal is then passed through an AAFS antialiasing filter.
  • a received analog data signal arrives at an analog / digital converter ADU via an anti-aliasing filter AAFE.
  • the resulting real digital data signal is fed via a branch VZE to all receive signal paths, each of which is assigned to one of the K receive channels.
  • Each receive signal path 1 to K has a decimator DEI to DEK with a fixed decimation factor 2 (e.g. according to DE 36 21 737 C2), which converts the real digital output signal of the analog / digital converter into a complex digital data signal.
  • the decimator DEI to DEK of each receive signal path 1 to K is followed by a demodulator DEMI to DEMK for the complex digital data signal.
  • the demodulators are tuned to the frequency of their associated receive channel.
  • the demodulator DEMI to DEMK is followed by a decimation filter DF1 to DFK (Matched Filter) in each signal path.
  • decimation filters DF1 to DFK as well as the interpolation filters IF1 to IFL meet the root Nyquist condition.
  • the structure and functioning of such variable decimation and interpolation filters are in the "Proceedings Second European Conference on Satellite Communications ", vide / Belgium, October 1991, ESA P-332, pages 457-464.
  • each receive signal path 1 to K At the end of each receive signal path 1 to K are a decoder DECI to DECK. Both the coding in the transmit signal paths 1 to L and the decoding in the receive signal paths 1 to K are preferably done with Viterbi coders / decoders. The outputs of the decoders DECI to DECK lead to a multiplexer MUX.
  • Transmit signal paths and an interpolator IS or decimator DE are used for the K receive signal paths.
  • the branch VZSK before the interpolator IS and the branch VZEK behind the decimator DE must then divide or summarize complex, digital signals.
  • Both the branches VZS, VZE for real, digital signals (FIG. 2) and the branches VZSK, VZEK for complex, digital signals (FIG. 3) can be implemented as frequency multiplexers (VZS, VZSK in the direction of transmission) or frequency demultiplexers (VZE1 VZEK in the direction of reception) his.
  • the interpolators IS, ISI to ISL and the decimators DE, DEI to DEK can be implemented as complex half-band filters (cf. EP 0 250 926 B1).
  • the complex carrier vibrations for the complex, digital modulators MODI to MODL and demodulators DEMI to DEMK are expediently carried out using the method of direct digital synthesis (DDS) (compare “An Analysis of the Output Spectrum of Direct Digital Frequency Synthesizers in the Presence of Phase- Accumulator Truncation ", IEEE 1987, 41st Annual Frequency Control Symposium, page 495 ff.
  • DDS direct digital synthesis
  • the point-to-multipoint radio transmission system is intended to enable a very flexible allocation of transmission channels between the central station and subscriber stations, the radio channel available being used optimally. If the number of transmission channels required changes because one or more subscriber stations start a new data exchange with the central station or interrupt the data transmission, the control device SE present in the central station ZS transmits the
  • N-PSK type of modulation or degree of modulation
  • coding channel frequency for each individual carrier or the transmission level and parameters for signal quality assessment to ensure a specified data transmission quality (e.g. bit error rate ⁇ 10 ⁇ 7 ) and radio field influences (fadings,
  • the changeable transmission parameters also include the number of carriers that are used for the transmission, which includes single-carrier and multi-carrier transmission, such that each individual carrier contributes to
  • Multi-carrier transmission can be controlled individually in all of the transmission parameters listed above. These features are summarized below under the term Dynamic Orthogonal Frequency Division Multiplex (DOFDM).
  • DOEDM Dynamic Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • the control device SE therefore calculates the transmission parameters according to the above-mentioned aspects of efficient use of the entire bandwidth of the radio channel and a required interference resistance for the transmission when the number of required transmission channels or when the required interference resistance changes.
  • the control device SE transmits these changed transmission parameters as control signals (indicated by dashed double arrow lines in the figures) to the relevant switching blocks in the modems.
  • the control signals for the modems in the subscriber stations are transmitted, for example, via a signaling channel which is either attached to one or more useful signal channels or is broadcast as a separate broadcast channel.
  • the number I (with the additional condition: 1 ⁇ 1 ⁇ L-l) first determines the current number of transmitters to be activated and the number k (with the additional condition: 1 ⁇ k ⁇ K-l) the current number of the receive carriers to be activated.
  • the data rate of all transmission carriers 1 to L is set in the variable interpolation filters IF1 to IFL and that of all reception carriers 1 to K in the decimation filters DF1 to DFK. Changes in the carrier frequency of the transmission carriers 1 to L are made in the modulators MODI to MODL and those of the reception carriers 1 to K in the demodulators DEMI to DEMK. The modulation and coding are changed for the transmitters 1 to L in the encoders ENC1 to ENCL and for the receive carriers 1 to K in the decoders DECI to DECK.
  • the number 1 of the activated transmission channels may at most reach the number L1, so that at least one non-active transmission channel is still available for changing the transmission parameters.
  • the number k of activated reception channels may at most reach the number Kl, so that at least one non-active reception channel is still available for changing the transmission parameters. If the control device SE either receives a request for a change in the transmission channels or if it has determined the need for an increase in the interference resistance and then subsequently recalculates the transmission parameters accordingly, it issues its new ones
  • Transfer parameters as control signals to the relevant switching blocks of a non-active transmission and / or reception channel As soon as the new transmission parameters have been set in the relevant transmission and / or reception channels of the modems of the central station and the associated subscriber station, a confirmation of the successful acquisition of all newly activated transmission and / or reception channels via the signaling path is awaited by the control device SE before the signal transmission is shifted to the newly activated transmission and / or reception channels and the transmission and / or reception channels replaced by them are deactivated. This avoids disruptive interruptions in signal transmission.
  • the control unit SE makes the selection of the transmission and / or reception channels in the affected modems of the central and subscriber stations on the basis of the status information which of the channels are active and which are inactive.
  • each transmit or receive channel is assigned its own signal path. This means that a large part of the circuit blocks L-fold and K-fold are available for the send and receive directions. This complexity of circuits can be reduced in that parts for both the L
  • FIG. 4 shows a signal path for the L transmission channels and a signal path for the K reception channels.
  • the transmit signal path has an encoder ENC, a variable interpolation filter IF and a modulator MOD for the L transmit channels.
  • a further interpolator ISS with a fixed interpolation factor can be inserted between the variable interpolation filter IF and the modulator MOD, as can be seen in FIG. Because of this additional interpolator ISS, the variable interpolation filter IF need only have a lower interpolation factor.
  • the function of the individual switching blocks ENC, IF, ISS, MOD and the switching blocks connected to the frequency multiplexer FMX are not discussed in detail here because they are in connection with the have already been described in more detail in FIGS. 2 and 3.
  • the decimator DEE with a fixed decimation factor optionally used between the demodulator DEM and the variable decimation filter DF makes it possible to provide a lower decimation factor for the variable decimation filter DF.
  • the L transmit channels are combined after the modulator MOD by a frequency multiplexer FMX to form a transmit signal, and a received signal is broken down into the K receive channels by a frequency demultiplexer FDMX arranged in front of the demodulator DEM.
  • a further concentration of the circuit units can take place in that, as shown in FIG. 5, the L transmit channels and the K receive channels are multiplexed with respect to the variable decimation and the variable interpolation via a single unit.
  • a functional unit DI is provided which contains both a variable decimation filter DF and a variable interpolation filter IF.
  • Multiplexer / demultiplexer DMX1 and DMX2 at both gates of the functional unit D1 cause both the L transmit channels and the K receive channels in time division multiplexing over the
  • Functional unit Dl can be processed. All other switching units, which have the same reference numerals as in Figure 4, also have the same function as in the embodiment of a modem shown there.
  • the demodulator DEM and the modulator MOD are combined in a common functional unit DM, which processes both the L transmit and the K receive channels in time division multiplex.
  • This circuit variant of the modem brings a further reduction in the circuit complexity.
  • the interpolator ISS and the decimator DEE must have complex coefficients.
  • FIG. 7 shows an even more cost-effective circuit than the embodiment shown in FIG.
  • the interpolator ISS and decimator DEE can be realized with real coefficients; both are combined in a common functional unit ISDE. The advantages of time division multiplex processing of the transmit and receive signal paths are retained.
  • the transmission parameters can also be changed continuously in each individual transmit or receive channel of the modems.
  • the transmission can also be interrupted briefly, so that the transmission parameters can be changed during this interruption period. During the interruption period, the data received or to be sent out are buffered so that they are not lost.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Um bei einem solchen Funkübertragungssystem eine flexible Zuweisung von Übertragungskapazitäten zu ermöglichen, ohne daß bestehende Funkverbindungen unterbrochen oder gestört werden, ist eine Steuereinrichtung (SE) vorgesehen, welche bei Veränderung der Übertragungskanäle in der Zentralstation und in betroffenen Teilnehmerstationen ein oder mehrere Übertragungsparameter so einstellt, daß sowohl die Bandbreite des zur Verfügung stehenden Funkkanals optimal ausgenutzt wird, als auch eine erforderliche Störresistenz im Funkkanal erreicht wird. Dazu sind die in der Zentralstation und in den Teilnehmerstationen vorhandenen Modems mit L Sende- und K Empfangskanälen (ENC1 bis ENCL, IF1 bis IFL, MOD1 bis MODL, DEM bis DEMK, DF1 bis DFK, DEC1 bis DECK) ausgestattet, von denen jeweils maximal L-1 in Senderichtung und maximal K-1 in Empfangsrichtung aktiviert sind. Bei Änderung der Übertragungskanäle hinsichtlich der Zahl der Träger und/oder der Übertragungsparameter der einzelnen Träger erfolgt in dem mindestens einen nicht aktivierten Sende- beziehungsweise Empfangskanal die Einstellung auf die neuen Übertragungsparameter und nach abgeschlossener Akquisition der neuen Übertragungsparameter wird auf diese(n) Sende- beziehungsweise Empfangskanäle umgeschaltet.

Description

Punkt-zu-Mehrpunkt Funkubertragungssystem
Stand der Technik
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Punkt-zu-Mehrpunkt Funkubertragungssystem, bestehend aus einer Zentralstation und mehreren Teilnehmerstationen, wobei die Übertragungskanäle zwischen der Zentralstation und den Teilnehmerstationen bedarfsweise zuteilbar sind.
Funkübertragungssysteme, seien es terrestrische Richtfunksysteme oder Satellitenübertragungssysteme, erlauben es, neue Funkverbindungen sehr schnell zu installieren oder bestehende zu ergänzen. Bei solchen Funkübertragungssystemen soll einerseits das zur Verfügung stehende Frequenzspektrum möglichst optimal ausgenutzt werden, andererseits soll die Funkübertragung gegenüber störenden Einflüssen (wetterbedingtes Fading frequenzselektives Fading, Interferenzen durch Reflexionen, Interferenzen durch benachbarte Funkzellen, Interferenzen durch andere Funkdienste, Amplituden- und Phasenverzerrunqen) möglichst resistent sein.
Die Forderung nach optimaler Frequenzspektrums-Nutzung läßt sich mit Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystemen
(Richtfunk, Satellitenfunk) verwirklichen. Ein Punkt-zu- Mehrpunkt Richtfunksystem ist im Mikrowellen-Magazin Vol. 10, No. 6, 1984, S 629, 630 dargelegt. Danach läßt sich die Ausnutzung des Frequenzbandes des zur Verfügung stehenden Funkkanals durch eine nur bedarfsweise Belegung des erforderlichen Frequenzbandes verbessern. Die Kommunikation zwischen der Zentralstation und den einzelnen Teilnehmerstationen kann entweder durch Vielfachzugriff im Frequenzmultiplex (FDMA) , im Zeitmultiplex (TDMA) , im Codemultiplex (CDMA) , im Raummultiplex (SDMA) oder in
Mischformen dieser Zugriffsverfahren erfolgen, wobei die Frequenzkanäle, die Zeitschlitze, die Spreizcodes und die räumlichen Antennenkeulen je nach Bedarf der Teilnehmer zugeteilt werden können.
Bei einem Punkt-zu-Mehrpunkt Riehtfunksystem gemäß der deutschen Anmeldung DE 44 26 183 AI wird die Übertragungskapazität dadurch flexibel an den Bedarf der Teilnehmer angepaßt, daß die Bandbreite der einzelnen Übertragungskanäle auf die von den einzelnen Teilnehmern jeweils geforderte Datenübertragungsrate eingestellt wird. Auch ist eine veränderbare Einstellung der Modulationsart und des Modulationsgrades (z.B. N-PSK, mit N = 2 .. 16 oder M-QAM mit M = 4 .. 256) auf den einzelnen Übertragungskanälen vorgesehen. Kanalkodierung stellt ein erstes Hilfsmittel zur Verbesserung der Störresistenz dar. Eine weitere Erhöhung der Stδrresistenz kann durch Spektrumsspreizung und/oder Frequenzhopping sowie durch orthogonale Mehrträger- Übertragung nach einem festen, vorgegebenen Schema erreicht werden.
Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Punkt-zu- Mehrpunkt Funkübertragungssystem der eingangs genannten Art anzugeben, das einerseits sowohl eine flexible Zuweisung und Anpassung von Übertragungskapazitäten auf die zugeschalteten Teilnehmerstationen unterbrechungs- und störungsfrei ermöglicht, als auch andererseits die Funkübertragung gegenüber störenden Einflüssen (wetterbedingtes Fading, frequenzselektives Fading, Interferenzen durch Reflexionen, Interferenzen durch benachbarte Flunkzellen, Interferenzen durch andere Funkdienste, Amplituden- und Phasenverzerrungen) möglichst resistent macht.
Vorteile der Erfindung
Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 dadurch gelöst, daß eine Steuereinrichtung vorhanden ist, welche nur bei Bedarf nach einer höheren Stδrresistenz in einem Übertragungskanal in den zugehörigen Mehrträger-Modems, mit denen sowohl die Zentralstation als auch jede Teilnehmerstation ausgestattet ist, zunächst bei einer Übertragung der digitalen Daten in einem einzigen Träger ein oder mehrere Ubertragungsparameter so einstellt, daß bei bestmöglicher Nutzung der Bandbreite, der Funkkanal möglichst störresistent gemacht wird. Dabei weist jedes Mehrtäger-Modem mindestens zwei Sende- und mindestens zwei Empfangskanäle auf, wobei die Signalübertragung im Modem zunächst nur über einen Sende- beziehungsweise Empfangskanal erfolgt. Bei Änderung der Übertragungskanäle besorgt die Steuereinrichtung in dem mindestens einen nicht in Betrieb befindlichen Sende- beziehungsweise Empfangskanal die
Einstellung der neuen Ubertragungsparameter, während die Signalübertragung in den anderen Sende- beziehungsweise Empfangskanälen fortgesetzt wird, und nach abgeschlossener Akquisition des Funkkanals mit den neuen Übertragungsparametern erfolgt eine Umschaltung auf den zuvor nicht in Betrieb befindlichen Sende- beziehungsweise Empfangskanal. Reicht, wiederum nur im Bedarfsfall, die Stδrresistenz bei Übertragung mit einem einzigen Träger nicht aus, wird die gestellte Aufgabe mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 dadurch gelöst, daß eine vorhandene
Steuereinheit den Übergang von einer Einträger- auf eine Mehrtragerübertragung dergestalt auslöst, daß in den vorhandenen Mehrtrager-Modems der Zentral- und der Teilnehmerstation der zu übertragende Datenstrom, falls dieser nicht bereits aus einer Mehrzahl einzelner
Datenströme besteht (z.B. N x 2 Mbit/s oder M x 1,5 Mbit/s) , in einzelne Datenströme demultiplext und diese in einzelnen Trägern überträgt, wobei die Ubertragungsparameter der einzelnen Träger durch die Steuereinheit auf die erforderliche Stδrresistenz hin optimiert weden. Die Anzahl der Träger für eine Mehrtragerübertragung ist durch die in den Modems der Zentral- und der Teilnehmerstation implementierte Zahl beschränkt und kann bei Bedarf entsprechend angepaßt werden.
Der Übergang von einer Einträger- auf eine Mehrträgerübertragung kann mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ohne Unterbrechung oder Störung der Übertragung dadurch erfolgen, daß die Mehrträger-Modems der Zentral- und der Teilnehmerstation mehr als zwei Sende- und Empfangskanäle aufweisen, wobei zur Änderung der Übertragungskanäle, ausgelöst durch die Steuereinrichtung, sowohl im Falle der Einträger- als auch im Falle der Mehrträgerübertragung mindestens ein Sende- beziehungsweise Empfangskanal zur Einstellung von neuen Übertragungsparametern für einen der restlichen Sende- und Empfangskanäle stets zur Verfügung steht, während die
Signalübertragung in den restlichen Sende- beziehungsweise Empfangskanälen fortgesetzt wird. Hierbei erfolgt erst nach abgeschlossener Akquisition des Funkkanals mit den neuen Übertragrungsparametern eine Umschaltung auf den mindestens einen, zuvor nicht in Betrieb befindlichen Sende- beziehungsweise Empfangskanal.
Mit den genannten Maßnahmen kann bei einem Punkt-zu- Mehrpunkt Funkubertragungssystem der zur Verfügung stehende Funkkanal sehr flexibel an die erforderlichen
Übertragungskanäle der einzelnen Teilnehmer angepaßt werden, ohne daß Funkverbindungen unterbrochen werden müssen oder gestört werden. Es können alle Ubertragungsparameter sämtlicher Sende- und Empfangskanäle im Falle einer Einträgertübertragung, im Falle einer Mehrträgerübertragung, im Falle eines Überganges von einer Einträger- zu einer Mehrträgerübertragung, im Falle eines Überganges von einer Mehrträger- zu einer Einträgerübertragung sowie im Falle einer Änderung der Anzahl der Träger bei einer Mehrträgerübertragung mit dem Ziel sowohl einer effizienten Nutzung des Funkkanals als auch des Erreichens einer erforderlichen Störresistenz durch eine Steuereinrichtung gesteuert werden.
Zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen hervor.
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels
Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels wird nachfolgend die Erfindung näher erläutert. Es zeigen:
Figur 1 ein Blockschaltbild eines Punkt-zu-Mehrpunkt
Funkübertragungssystem,
Figuren 2 und 3 Blockschaltbilder von Modems verschiedener Ausführungen,
Figuren 4, 5, 6 und 7 Blockschaltbilder von Modems mit verschiedenartig gemultiplexten Sende- beziehungsweise
Empfangskanälen.
Das in Figur 1 prinzipiell dargestellte Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem besteht aus einer Zentralstation ZS und mehreren Teilnehmerstationen TSI, TS2 ... TSn. Die Zentralstation ZS weist so viele parallel geschaltete Modems MDM auf, wie maximal Teilnehmerstationen TSI, TS2 ... TSn eine Funkverbindung mit der Zentralstation ZS aufnehmen können. Alle Modems MDM der Zentralstation ZS sind an beiden Ausgängen über Multiplexer/Demultiplexer MXl und MX2 zusammengeschaltet. Der erste Multiplexer/Demultiplexer MXl stellt die Verbindung zu anderen Nachrichtennetzen her. An den zweiten Multiplexer/Demultiplexer MX2 ist ein
Schaltblock ZF angeschlossen, der die Umsetzung der auszusendenden oder empfangenen Signale in eine Zwischenfrequenzebene vornimmt. Daran schließt sich eine Sende/Empfangseinheit (Frontend) RF an
Einen ähnlichen Aufbau weisen die einzelnen Teilnehmerstationen TSI, TS2... TSn auf. An eine Sende/Empfangseinheit RF schließt sich eine Zwischenfrequenzschaltung ZF an, die wiederum mit sinem Modem MDM verbunden ist. Ein Terminal-
Multiplexer/Demultiplexer TMX stellt die Verbindung zwischen dem Modem MDM und Endstelleneinrichtungen (z. B. Telefon) oder öffentlichen oder privaten Nachrichtennetzen (z. B. ISDN, PABX) her.
Die Figur 2 zeigt ein Beispiel für den Aufbau eines Modems MDM, wie es in gleicher Weise in der Zentralstation ZS und in den einzelnen Teilnehmerstationen TSI, TS2... TSn eingesetzt ist. Das Modem besitzt L Sende- und K Empfangskanäle, wobei L≥2 und K>2 vorausgesetzt wird.
In Senderichtung schaltet ein Demultiplexer DMUX ein auszusendendes Datensignal an einen der L Encoder ENC1 bis ENCL durch. Jeder der L Encoder ENC1 bis ENCL gehört zu einem der L Sendekanäle. Die doppellinig gezeichneten Verbindungsleitungen deuten an, daß hier die digitalen Datensignale komplex sind, also einen Real- und einen
Imaginärteil besitzen. Auf jeden der L Encoder ENC1 bis ENCL folgt jeweils ein variables Interpolationsfilter IFl bis IFL (Kanalfilter) . Daran schließt sich in jedem Signalpfad ein Modulator MODI bis MODL an, von denen jeder auf die Frequenz seines zugehörigen Sendekanals abgestimmt ist. An den
Ausgängen der Modulatoren MODI bis MODL sind Interpolatoren ISI bis ISL mit festem Interpolationsfaktor 2 (z.B. gemäß DE 36 21 737 C2) angeschlossen, welche die komplexen digitalen Ausgangssignale der Modulatoren MODI bis MODL in reelle digitale Datensignale umsetzen. Über eine Verzweigung VZS gelangt das reelle digitale Datensignal eines jeden Sendekanals zu einem für alle gemeinsamen Digital/Analog- Umsetzer DAU, der das digitale Datensignal in ein analoges Datensignal wandelt. Das analoge Datensignal wird anschließend über ein Antialiasing Filter AAFS geführt.
In entgegengesetzter Richtung - in Empfangsrichtung - gelangt ein empfangenes analoges Datensignal über ein Antialiasing Filter AAFE an einen Analog/Digital-Umsetzer ADU. Das daraus hervorgehende reelle digitale Datensignal wird über eine Verzweigung VZE allen Empfangs-Signalpfaden zugeführt, von denen jeder einem der K Empfangskanäle zugeordnet ist. Jeder Empfangs-Signalpfad 1 bis K besitzt einen Dezimator DEI bis DEK mit festem Dezimationsfaktor 2 (z.B. gemäß DE 36 21 737 C2), der das reelle digitale Ausgangssignal des Analog/Digital-Umsetzers in ein komplexes digitales Datensignal umformt. Auf den Dezimator DEI biε DEK eines jeden Empfangs-Signalpfades 1 bis K folgt ein Demodulator DEMI bis DEMK für das komplexe digitale Datensignal. Die Demodulatoren sind auf die Frequenz ihres zugehörigen Empfangskanalε abgestimmt. Dem Demodulator DEMI bis DEMK ist in jedem Signalpfad ein Dezimationsfilter DFl bis DFK (Matched Filter) nachgeschaltet.
Die Dezimationsfilter DFl bis DFK, wie auch die Interpolationsfilter IF1 bis IFL erfüllen die Wurzel-Nyquist- Bedingung. Der Aufbau und die Funktionsweise solcher variabler Dezimations- und Interpolationsfilter sind in den "Proceedings Second European Conference on Satellite Communications", Liege/Belgien, Oktober 1991, ESA P-332, Seite 457-464 beschrieben.
In den K Empfangs-Signalpfaden befinden sich Synchronisierschaltungen SYNCl bis SYNCK, wie sie ebenfalls aus den zitierten „Proceedings Second European Conference on Satellite Communications" bekannt sind. Sie synchronisieren die Schaltungen im jeweiligen Signalpfad auf die Trägerfrequenz, die Trägerphase und den Abtasttakt des empfangenen Datensignals. Damit ist das Modem unabhängig von Synchronisationssignalen, die ansonsten zusammen mit den Empfangssignalen übertragen werden müßten.
Am Ende eines jeden Empfangs-Signalpfades 1 bis K befindet sind ein Decoder DECI bis DECK. Sowohl die Codierung in den Sende-Signalpfaden 1 bis L als auch die Decodierung in den Empfangs-Signalpfaden 1 bis K geschieht vorzugsweise mit Viterbi-Codern/Decodern. Die Ausgänge der Decoder DECI bis DECK führen zu einem Multiplexer MUX.
Statt für jeden Sende-Signalpfad 1 bis L einen eigenen Interpolator ISI bis ISL, beziehungsweise für jeden Empfangs-Signalpfad 1 bis K einen eigenen Dezimator DEI bis DEK vorzusehen, wie in Figur 2 dargestellt, kann auch gemäß dem in Figur 3 gezeigten Ausführungsbeispiel für die L
Sende-Signalpfade und für die K Empfangs-Signalpfade jeweils ein Interpolator IS beziehungsweise Dezimator DE eingesetzt werden. Die Verzweigung VZSK vor dem Interpolator IS und die Verzweigung VZEK hinter dem Dezimator DE müssen dann komplexe, digitale Signale aufteilen beziehungsweise zusammenfassen. Sowohl die Verzweigungen VZS, VZE für reelle, digitale Signale (Figur 2) als auch die Verzweigungen VZSK, VZEK für komplexe, digitale Signale (Figur 3) können als Frequenzmultiplexer (VZS, VZSK in Senderichtung) beziehungsweise Frequenzdemultiplexer (VZE1 VZEK in Empfangsrichtung) ausgeführt sein.
Die Interpolatoren IS, ISI bis ISL und die Dezimatoren DE, DEI bis DEK können als komplexe Halbbandfilter realisiert sein (vgl. EP 0 250 926 Bl) .
Die komplexen Trägerschwingungen für die komplexen, digitalen Modulatoren MODI bis MODL und Demodulatoren DEMI bis DEMK werden zweckmäßigerweise mit der Methode der direkten, digitalen Synthese (DDS) (vergleiche „An Analysis of the Output Spectrum of Direct Digital Frequency Synthesizers in the Presence of Phase-Accumulator Truncation", IEEE 1987, 41εt. Annual Frequency Control Symposium, Seite 495 ff.)erzeugt.
Das Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem soll, wie eingangs angegeben, eine sehr flexible Zuteilung von Übertragungskanälen zwischen der Zentralstation und Teilnehmerstationen ermöglichen, wobei der zur Vefügung stehende Funkkanal optimal ausgenutzt wird. Verändert sich die Zahl der benötigten Übertragungskanäle weil ein oder mehrere Teilnehmerstationen einen Datenaustausch mit der Zentralstation neu aufnehmen oder die Datenübertragung abbrechen, so werden von einer in der Zentralstation ZS vorhandenen Steuereinrichtung SE aus die
Ubertragungsparameter in den von der Änderung der Übertragungskanäle betroffenen Modems in der Zentralstation und in Teilnehmerstationen so verändert, daß die Übertragungskanäle den Funkkanal effizient belegen. Zu den veränderbaren Übertragungsparametern gehören zunächst für jeden einzelnen Träger beispielsweise die Datenrate, Modulationsart oder Modulationsgrad (Z.B. N-PSK, mit N = 2 ... 16 oder M-QAM mit M = 4 ... 256) , die Codierung, die Kanalfrequenz oder auch der Sendepegel und Parameter zur Signalqualitätsbeurteilung, um eine vorgegebene Datenübertragungsqualität (z.B. Bitfehlerrate ≤ 10~7 ) sicherzustellen und Funkfeldeinflüsse (Fadings,
Reflexionen) zu minimieren. Darüber hinaus gehören zu den veränderbaren Übertragungsparametern auch die Anzahl der Träger, die zur Übertragung eingesetzt werden, was Einträger- und Mehrträgerübertragung einschließt, dergestalt, daß jeder einzelne Täger bei
Mehrträgerübertragung individuell in sämtlichen oben aufgeführten Übertragungsparametern gesteuert werden kann. Diese Merkmale werden im folgenden unter dem Begriff Dynamisches Orthogonales Frequenz Division Multiplex (DOFDM) zusammengefaßt.
Die Steuereinrichtung SE berechnet also bei einer Änderung der Zahl der erforderlichen Ubertragungskanäle oder bei Änderung der erforderlichen Störresistenz die Ubertragungsparameter nach den genannten Gesichtspunkten der effizienten Ausnutzung der gesamten Bandbreite des Funkkanals und einer erforderlichen Störresistenz für die Übertragung. Diese veränderten Ubertragungsparameter gibt die Steuereinrichtung SE als Steuersignale (als strichlierte Doppelpfeil-Linien in den Figuren angedeutet) an die betreffenden Schaltblöcke in den Modems ab. Die Steuersignale für die Modems in den Teilnehmnerstationen werden beispielsweise über einen Signalisierungskanal übertragen, der entweder an einen oder mehrere Nutzεignalkanäle angehängt ist oder als eigener Broadcastkanal ausgestrahlt wird.
Von den Übertragungsparametern legt die Zahl I (mit der Nebenbedingung: 1 < 1 < L-l) zunächst die aktuelle Anzahl der zu aktivierenden Sendeträger und die Zahl k (mit der Nebenbedingung: 1 < k < K-l ) die aktuelle Anzahl der zu aktivierenden Empfangsträger fest.
Die Datenrate aller Sendeträger 1 bis L wird in den variablen Interpolationsfiltern IF1 bis IFL und die aller Empfangsträger 1 bis K in den Dezimationsfiltern DFl bis DFK eingestellt. Änderungen der Trägerfrequenz der Sendeträger 1 bis L werden in den Modulatoren MODI bis MODL und die der Empfangsträger 1 bis K in den Demodulatoren DEMI bis DEMK vorgenommen. Eine Änderung der Modulation und Codierung erfolgt für die Sendeträger 1 bis L in den Encodern ENC1 bis ENCL und für die Empfangsträger 1 bis K in den Decodern DECI bis DECK.
Wie oben beschrieben, gibt es in jedem Modem L Sende- und K Empfangskanäle. Die Anzahl 1 der aktivierten Sendekanäle darf maximal die Zahl L-l erreichen, so daß zur Änderung der Ubertragungsparameter wenigstens noch ein nicht aktiver Sendekanal zur Verfügung steht. Ebenso darf die Anzahl k der aktivierten Empfangskanäle maximal die Zahl K-l erreichen, so daß zur Änderung der Ubertragungsparameter wenigstens noch ein nicht aktiver Empfangskanal zur Verfügung steht. Wenn die Steuereinrichtung SE entweder eine Anforderung für eine Änderung der Übertragungskanäle erhält oder sie die Notwendigkeit nach einer Erhöhung der Störresistenz ermittelt hat und sie daraufhin die Ubertragungsparameter dementsprechend neu berechnet, gibt sie ihre neuen
Ubertragungsparameter als Steuersignale an die betreffenden Schaltblöcke eines nicht aktiven Sende- und/oder Empfangskanals ab. Sobald die neuen Ubertragungsparameter in den betreffenden Sende- und/oder Empfangskanälen der Modems der Zentralstation sowie der zugehörigen Teilnehmetstation eingestellt worden sind, wird eine Bestätigung der efolgreichen Akquisition aller neu aktivierten Sende- und/oder Empfangskanäle über den Signalisierungspfad bei der Steuereinrichtung SE abgewartet, bevor die Signalübertragung auf die neu aktivierten Sende- und/oder Empfangskanäle verlagert wird und die durch diese ersetzten Sende- und/oder Empfangskanäle deaktiviert werden. Dadurch werden störende Unterbrechungen bei der Signalübertragung vemieden.
Die Auswahl der Sende- und/oder Empfangskanäle in den betroffenen Modems der Zentral- und Teilnehmerstationen trifft die Steuereinheit SE aufgrund der Statusinformationen welche der Kanäle aktiv und welche inaktiv sind.
In den vorangehend beschriebenen Ausführungsbeispielen ist jedem Sende- beziehungsweise Empfangskanal ein eigener Signalpfad zugeordnet. Das heißt, für die Sende- und für die Empfangsrichtung sind ein großer Teil der Schaltungsblöcke L-fach bzw. K-fach vorhanden. Dieser Aufwand an Schaltungen kann dadurch verringert werden, daß Teile sowohl für die L
Sende-Signalpfade als auch für die K Empfangs-Sianalpfade im Zeitmultiplex betrieben werden. In der Figur 4 ist ein Signalpfad für die L Sendekanäle und ein Signalpfad für die K Empfangskanäle dargestellt. Der Sende-Signalpfad besitzt für die L Sendekanäle einen Encoder ENC, ein variables Interpolationsfilter IF und einen Modulator MOD. Außerdem kann zwischen dem variablen Interpolationsfilter IF und dem Modulator MOD noch ein weiterer Interpolator ISS mit einem festen Interpolationsfaktor eingefügt werden, wie der Figur 4 zu entnehmen ist. Wegen dieses zusätzlichen Interpolators ISS braucht das variable Interpolationsfilter IF nur einen geringeren Interpolationsfaktor zu haben. Auf die Funktion der einzelnen Schaltblöcke ENC, IF, ISS, MOD und der sich an den Frequenzmultiplexer FMX anschließenden Schaltblδcke (Interpolator IS, Digital/Analog-Umsetzer DAU, Antialiasing- Filter AAFS) wird hier nicht näher eingegangen, weil sie im Zusammenhang mit den in den Figuren 2 und 3 dargestellten Ausführungsbeispielen schon näher beschrieben worden sind. Dasselbe gilt für die einzelnen Schaltblöcke des in Figur 4 dargestellten Empfangs-Signalpfades. Ebenso ist dieser ein Empfangs-Signalpfad, in dem alle Schaltblöcke nur einfach vorkommen, für die Übertragung der K Empfangskanäle vorgesehen. Der optional zwischen dem Demodulator DEM und dem variablen Dezimationsfilter DF eingesetzte Dezimator DEE mit festem Dezimationsfaktor ermöglicht es, für das variable Dezimationsfilter DF einen geringeren Dezimationsfaktor vorzusehen.
Die an den einzelnen Schaltungseinheiten angefügten strichlierten Blöcke sollen verdeutlichen, daß die L
Sendekanäle KS1 bis KSL im Zeitmultiplex über die eine Sende-Signalpfad-Verarbeitung und die K Empfangskanäle KE1 bis KEK im Zeitmultiplex über die eine Empfangs-Signalpfad- Verarbeitung verarbeitet werden können.
Die L Sendekanäle werden nach dem Modulator MOD von einem Frequenzmultiplexer FMX zu einem Sendesignal zusammengefaßt, und die Zerlegung eines Empfangssignals in die K Empfangskanäle erfolgt durch einen vor dem Demodulator DEM angeordneten Frequenzdemultiplexer FDMX.
Eine weitere Konzentration der Schaltungseinheiten kann dadurch erfolgen, daß, wie in Figur 5 dargestellt, bezüglich der variablen Dezimation und der variablen Interpolation die L Sendekanäle und die K Empfangskanäle über eine einzige Einheit gemultiplext werden. Dazu ist eine Funktionseinheit DI vorgesehen, die sowohl ein variables Dezimationsfilter DF als auch ein variables Interpolationsfilter IF enthält.
Multiplexer/Demultiplexer DMX1 und DMX2 an beiden Toren der Funktionseinheit Dl bewirken, daß sowohl die L Sendekanäle als auch die K Empfangskanäle im Zeitmultiplex über die
Funktionseinheit Dl verarbeitet werden können. Alle anderen Schalteinheiten, welche dieselben Bezugszeichen wie in Figur 4 aufweisen, haben auch dieselbe Funktion wie bei dem dort dargestellten Ausführungsbeispiel eines Modems.
Bei dem in Figur 6 dargestellten Modem sind auch der Demodulator DEM und der Modulator MOD in einer gemeinsamen Funktionseinheit DM zusammengefaßt, welche sowohl die L Sende- als auch die K Empfangskanäle im Zeitmultiplex verarbeitet. Diese Schaltungsvariante des Modems bringt nochmals eine Reduzierung des Schaltungsaufwandes. Allerdings müssen der Interpolator ISS und der Dezimator DEE komplexe Koeffizienten aufweisen.
Die Figur 7 zeigt gegenüber der in Figur 6 dargestellten Ausführungsform eine noch aufwandsgünstigere Schaltung.
Durch die Vertauschung der Reihenfolge von Modulator MOD und Interpolator ISS und der Vertauschung von Demodulator DEM und Dezimator DEE lassen sich der Interpolator ISS und der Dezimator DEE mit reellen Koeffizienten realisieren; beide sind in einer gemeinsamen Funktionseinheit ISDE zusammengefaßt. Die Vorteile der Zeitmultiplexverarbeitung der Sende- und Empfangs-Signalpfade bleiben erhalten.
Anstelle der Umschaltung auf noch nicht aktive Sende- und Empfangskanäle kann in jedem einzelnen Sende- beziehungsweise Empfangskanal der Modems auch eine kontinuierliche Veränderung der Ubertragungsparameter vorgenommen werden. Die Übertragung kann ebenso kurzzeitig unterbrochen werden, so daß in diesem Unterbrechungszeitraum die Ubertragungsparameter verändert werden können. In dem Unterbrechungszeitraum werden die empfangenen oder auszusendenden Daten zwischengespeichert, damit sie nicht verlorengehen.

Claims

Ansprüche
1. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem, bestehend aus einer Zentralstation und mehreren Teilnehmerstationen, wobei die Übertragungskanäle zwischen der Zentralstation und den Teilnehmerstationen bedarfsweise zuteilbar sind, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Zentralstation (ZS) für jeden der maximal zur Verfügung stehenden Übertragungskanäle ein Modem (MDM) aufweist und ebenfalls jede Teilnehmerstation (TSI, TS2 ... TSn) mit einem Modem (MDM} ausgestattet ist
- daß jedes Modem (MDM) L Sendekanäle, wobei L größer oder gleich zwei ist, K Empfangskanäle, wobei K größer oder gleich zwei ist,und die Signalübertragung im Modem über maximal L-l der Sende- beziehungsweise über maximal K-l der Empfangskanäle erfolgt,
- daß eine Steuereinrichtung (SE) vorhanden ist, welche bei einer Veränderung der Übertragungskanäle und/oder bei einer Änderung der erforderlichen Störresistenz der
Übertragungskanäle in jedem betroffenen Modem (MDM) die
Anzahl 1 (1 < 1 < L-l) der aktiven Sendekanäle und/oder die Anzahl k (1 < k < K-l) der aktiven Empfangskanäle, sowie einen oder mehrere der Ubertragungsparameter - Kanalträgerfrequenz, Datenrate, Modulation, Codierung,
Sendepegel, Parameter zur Signalqualitätsbeurteilung - in einem oder mehreren der 1 aktiven Sendekanäle und/oder der k aktiven Empfangskanäle so einstellt, daß sowohl die Bandbreite des zur Verfügung stehenden Funkkanals optimal ausgenutzt wird als auch die erforderliche Störresistenz im Übertragungskanal erreicht wird, - daß bei Änderung der Ubertragungsparameter die
Steuereinrichtung (SE) in dem mindestens einen nicht in Betrieb befindlichen Sende- beziehungsweise Empfangskanal die Einstellung der neuen Ubertragungsparameter vornimmt, während die Signalübertragung in den maximal L-l anderen Sende- beziehungsweise maximal K-l Empfangskanälen fortgesetzt wird, und erst nach abgeschlossener Akquisition der neuen Übertragungskanäle eine Umschaltung auf den oder die zuvor nicht in Betrieb befindlichen Sende- beziehungsweise Empfangskanal oder -Kanäle erfolgt.
2. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, daß für jeden der L Sendekanäle ein Encoder (ENCl bis ENCL) und ein Modulator (MODI bis MODL) vorhanden sind, und daß zwischen dem Encoder (ENCl bis ENCL) und dem Modulator (MODI bis MODL) jeweils ein variables Interpolationsfilter (IF1 bis IFL) vorgesehen ist.
3. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, daß jedem Modulator (MODI biε MODL) jeweils ein Interpolator (ISI bis ISL) nachgeschaltet ist, welcher das komplexe digitale Ausgangssignal des jeweiligen Modulators (MODI bis MODL) in ein reelles digitales Signal umwandelt.
4 Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgangssignale der L Modulatoren (MODI bis MODL) der L Sendekenäle über eine Verzweigung (VZSK) einem Interpolator (IS) zugeführt sind, welcher das komplexe digitale Ausgangssignal des jeweiligen Modulators (MODI bis MODL) in ein reelles digitales Signal umwandelt.
5. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß für die L Sendekanäle ein Encoder (ENC) , ein Modulator (MOD) und ein zwischen beiden eingefügtes variables Interpolationsfilter (IF) vogesehen sind und daß der Encoder (ENC) , der Modulator (MOD) und das variable Interpolationsfilter (IF) alle L Sendekanäle im Zeitmultiplex verarbeiten.
6. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein Multiplexer (FMX) das komplexe digitale Ausgangssignal des Modulators (MOD) einem Interpolator (IS) zuführt, welcher das komplexe digitale Ausgangssignal in ein reelles digitales Signal umwandelt.
7. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß für jeden der K Empfangskanäle ein Demodulator (DEMI bis DEMK) und ein Decoder (DECI bis DECK) vorgesehen sind, und daß zwischen dem Demodulator (DEMI bis DEMK) und dem Decoder (DECI bis DECK) jeweils ein variables Dezimationsfilter (DFl bis DFK) geschaltet ist.
8. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch
7. dadurch gekennzeichnet, daß jedem Demodulator (DEMI bis DEMK) jeweils ein Dezimator (DEI bis DEK) vorgeschaltet ist, welcher ein reelles digitales Empfangssignal in ein komplexes digitales Signal umwandelt.
9. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß für die K Empfangskanäle ein Dezimator (DE) vorgesehen ist, welcher ein reelles digitales Empfangssignal in ein komplexes digitales Signal umwandelt, das den Demodulatoren (DEMI bis DEMK) der K
Empfangssignalpfade über eine Verzweigung (VZEK) zugeführt wird.
10. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß für die K Empfangskanäle ein
Demodulator (DEM) , ein Decoder (DEC) und ein zwischen beiden eingefügtes variables Dezimationsfilter (DF) vorgesehen sind und daß alle K Empfangskanäle im Zeitmultiplex über den Demodulator (DEM) , das Dezimationsfilter (DF) und den Decoder (DEC) verarbeitet werden.
11. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß ein Dezimator (DE) ein reelles digitales Empfangssignal in ein komplexes digitales Empfangssignal umwandelt und daß ein Demultiplexer (FDMX) vorgesehen ist, der das komplexe digitale Empfangssignal dem Demodulator (DEM) zuführt.
12. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach einem der Ansprüche 3, 4, 6, 8, 9, 10, dadurch gekennzeichnet, daß der
Interpolator (ISI bis ISL, IS) beziehungsweise der Dezimator (DEI bis DEK, DE) als komplexes Halbbandfilter ausgeführt ist.
13. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 4 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Verzweigung (VZS, VZSK) des Sende-Signalpfades als Frequenzmultiplexer ausgeführt ist und daß die Verzweigung (VZE, VZEK) des Empfangs-Signalpfades als Frequenzdemultiplexer ausgeführt ist.
14. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 5 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß mit Hilfe von Multiplexer/Demultiplexer (DMX1, DMX2) sowohl die L Sendekanäle als auch die K Empfangskanäle im Zeitmultiplex über eine gemeinsame Funktionseinheit (Dl) mit einem variablen Dezimations- und einem variablen Interpolationsfilter verarbeitet werden.
15. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 5 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß mit Hilfe von Multiplexer/Demultiplexer (DMX1, DMX2) sowohl die L
Sendekanäle als auch die K Empfangskanäle im Zeitmultiplex über eine erste Funktionseinheit (DI) mit einem variablen Dezimations- und einem variablen Interpolationsfilter und über eine zweite Funktionseinheit (DM) mit einem Modulator und Demodultor verarbeitet werden.
16. Punkt-zu-Mehrpunkt Funkübertragungssystem nach Anspruch 5 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß mit Hilfe von Multiplexer/Demultiplexer (DMX1, DMX2) sowohl die L Sendekanäle als auch die K Empfangskanäle im Zeitmultiplex über eine erste Funktionseinheit (DI) mit einem variablen Dezimations- und einem variablen Interpolationsfilter und über eine zweite Funktionseinheit (ISDE) mit einem Interpolator und einem Dezimator mit festem Interpolationsfaktor bzw. Dezimationsfaktor verarbeitet werden.
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