Cost-effective multi-channel quadrature amplitude modulation

H - Electricity – 04 – B

Patent

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Details

H04B 14/06 (2006.01) H03H 7/30 (2006.01) H04L 27/26 (2006.01)

Patent

CA 2516427

A highly-efficient, cost-effective technique for multi-channel QAM modulation is described. The technique employs an inverse fast-Fourier transform (340) as a multi-channel modulator. QAM encoding (304A-304n) expresses QAM symbols as constellation points in the complex plane such that each QAM symbol represents a specific phase and amplitude of a carrier frequency to which it is applied. In multi-channel systems (300), the carrier frequencies are generally uniformly spaced at a channel-spacing frequency (6MHz, for digital cable systems in the United States). The IFFT accepts a set of complex frequency inputs (308A), each representing the complex frequency specification (i.e., phase and amplitude) of a particular frequency. The inputs are all uniformly spaced, so assuming that the IFFT is sampled at a rate to provide the appropriate frequency spacing between its frequency-domain inputs, the IFFT will produce a time domain representation of QAM symbols applied to its various inputs modulated onto carriers with the desired channel separation.

L'invention concerne une technique hautement efficace et rentable de modulation d'amplitude en quadrature MAQ multicanaux. La technique utilise une transformation de Fourier rapide inverse (TFRI) en tant que modulateur multicanaux. Le codage MAQ exprime des symboles MAQ sous la forme de points de constellation dans le plan complexe de telle sorte que chaque symbole MAQ représente une phase et une amplitude spécifiques d'une fréquence porteuse à laquelle il est appliqué. Dans des systèmes multicanaux, les fréquences porteuses sont d'une manière générale espacées uniformément à une fréquence donnée d'espacement de canaux (6MHz, pour les systèmes de câble numériques dans les Etats-Unis). La TFRI accepte un ensemble d'entrées de fréquences complexes, chacune représentant la spécification de fréquence complexe (c'est-à-dire la phase et l'amplitude) d'une fréquence particulière. Des entrées sont toutes espacées uniformément, considérant ainsi que la TFRI est échantillonnée à un taux permettant d'obtenir un espacement de fréquences approprié entre ses entrées dans le domaine fréquence, la TFRI produit une représentation dans le domaine temps de symboles MAQ appliqués à ses diverses entrées modulées sur des porteuses ayant la séparation de canaux voulue. Etant donné que l'espacement des canaux et que le taux des symboles sont différents du fait d'une largeur de bande de canaux excédentaire, une interpolation est utilisée pour rectifier la différence. Un schéma efficace de combinaison de cette interpolation avec un filtrage de bande de base et un filtrage anti-imagerie est décrit.

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