FR2746234A1 - METHOD AND DEVICE FOR BASIC BAND TRANSFER OF THE DELAY AFFECTING A TRANSPOSE RADIO FREQUENCY SIGNAL - Google Patents
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Abstract
L'invention concerne un procédé et un dispositif de retard d'un signal radiofréquence modulé. Pour un signal radiofréquence de pulsation omega0 modulé par un signal modulant de pulsation OMEGA, et à retarder d'une valeur de retard tau, le procédé et le dispositif consistent à appliquer au signal modulant un retard tau' vérifiant la relation: tau' = tau (1 +- omega0| OMEGA) + 2k vpi/ OMEGA où k désigne un nombre entier, tout retard appliqué sur le signal radiofréquence modulé étant supprimé. Application à l'émission en radiofréquence numérique D.A.B, à modulation OFDM.The invention relates to a method and a device for delaying a modulated radio frequency signal. For an omega0 pulsation radiofrequency signal modulated by an OMEGA pulsation modulating signal, and to be delayed by a delay value tau, the method and the device consist in applying to the modulating signal a delay tau 'verifying the relationship: tau' = tau (1 + - omega0 | OMEGA) + 2k vpi / OMEGA where k denotes an integer, any delay applied to the modulated radiofrequency signal being removed. Application to digital radio frequency transmission D.A.B, with OFDM modulation.
Description
Procédé et dispositif de report en bande de base du retard affectant unMethod and apparatus for delaying the delay affecting a baseband
signal radiofréquence transposé L'invention concerne un procédé et un dispositif de report en bande de base du retard affectant un signal The invention relates to a method and a device for reporting the delay affecting a signal in baseband.
radiofréquence transposé.transposed radiofrequency.
La mise en oeuvre des techniques actuelles de radio- The implementation of current radio technologies
diffusion numérique, connue sous la désignation anglo- digital broadcasting, known as English
saxonne de DAB pour Digital Audio Broadcast, nécessite la Saxon DAB for Digital Audio Broadcast, requires the
plupart du temps que la diffusion des programmes radiodiffu- most of the time that the broadcasting of radio programs
sés soit effectuée à partir de deux signaux modulés, porteurs de l'information diffusée, retardés l'un par rapport à l'autre d'une valeur de retard t, égale au plus à une fraction de la période de l'onde porteuse. C'est en particulier le cas lorsque l'émission et la diffusion This is done from two modulated signals carrying the scattered information, delayed in relation to each other by a delay value t equal to at most a fraction of the period of the carrier wave. This is particularly the case when broadcasting and broadcasting
précitée sont réalisées sur un réseau monofréquence d'émis- mentioned above are carried out on a single-frequency network of
sion dans lequel chaque station d'émission comporte une sion in which each transmitting station has a
pluralité de bancs de sources rayonnantes tels que représen- plurality of banks of radiating sources such as
tés selon une vue de dessus en figure la formant une antenne d'émission. Ces sources rayonnantes sont constituées par des bancs de dipôles rayonnants, émettant en polarisation verticale et sont placées au faite d'un pylône de façon à Figures in a top view in the figure forming a transmitting antenna. These radiating sources are constituted by radiating dipole banks, emitting in vertical polarization and are placed in the form of a pylon so as to
obtenir un diagramme de rayonnement en azimut, plan orthogo- obtain an azimuth radiation pattern, orthogonal plane
nal au pylône vertical, sensiblement omnidirectionnel. C'est également le cas lorsque l'émission proprement dite n'est pas monofréquence mais du type à modulation OFDM dans laquelle à une fréquence porteuse unique est substitué un nombre déterminé de fréquences discrètes, espacées d'un intervalle de fréquence identique et couvrant une bande de vertical pylon, substantially omnidirectional. This is also the case when the actual transmission is not single frequency but OFDM type in which at a single carrier frequency is substituted a predetermined number of discrete frequencies, spaced an identical frequency interval and covering a Band
fréquences de valeur déterminée.frequencies of determined value.
Une étude théorique a montré que les conclusions relatives à l'émission monofréquence, pour ce qui concerne A theoretical study has shown that the conclusions relating to the single-frequency emission, as far as
le caractère d'omnidirectionnalité du diagramme de rayonne- the omnidirectionality character of the radiation pattern
ment de plusieurs sources d'une station d'émission, pou- from several sources of a transmitting
vaient être maintenues dans le cas plus particulier de la would be maintained in the more specific case of the
modulation OFDM.OFDM modulation.
Un tel résultat est justifié par le fait: - que le champ rayonné résultant à grande distance par une antenne multisources rayonnantes est la somme vectorielle des contributions de chaque source; - que la conclusion relative au champ rayonné Such a result is justified by the fact that: - the radiated field resulting at great distance by a radiating multisource antenna is the vector sum of the contributions of each source; - the conclusion regarding the radiated field
résultant reste valable pour chaque onde porteuse constitu- result remains valid for each carrier wave
tive du signal en modulation OFDM, la puissance rayonnée of the OFDM signal, the radiated power
globale étant sensiblement reportée sur chaque onde porteu- overall amount being substantially carried over to each carrier wave
se.is.
Pour une étude plus complète du caractère d'omnidirectionna- For a more complete study of the omnidirectional nature of
lité des sources d'émission en modulation OFDM, on pourra utilement se reporter à la demande de brevet français of OFDM transmit sources, reference may be made to the French patent application
n 91 08089, inventeur P.PIOLE, déposée le 28.06.1991. No. 91,08089, inventor P.PIOLE, filed on June 28, 1991.
Dans les cas précités, ainsi que représenté en figure la, les bancs de sources rayonnantes sont placés, au nombre de quatre par exemple, au sommet du pylône et In the aforementioned cases, as shown in FIG. 1a, the banks of radiating sources are placed, four in number for example, at the top of the pylon and
orientés à 90 l'un de l'autre.oriented at 90 from each other.
Pour obtenir un diagramme de rayonnement présentant le caractère d'omnidirectionnalité le meilleur, les quatre bancs de sources rayonnantes sont placés selon un carré dont le côté présente une dimension fonction de la fréquence de l'onde ou des ondes porteuses utilisées. Cette dimension peut varier de 4,0 m en bande I à 0,70 m en bande V. Deux bancs de sources rayonnantes géométriquement opposés sont To obtain a radiation pattern having the best omnidirectionality character, the four banks of radiating sources are placed in a square whose side has a dimension depending on the frequency of the wave or the carrier waves used. This dimension can vary from 4.0 m in band I to 0.70 m in V band. Two banks of geometrically opposite radiating sources are
alimentés en phase par la ou les ondes porteuses modulées. supplied in phase by the modulated carrier wave or waves.
Afin d'améliorer le caractère d'omnidirectionnalité du diagramme de rayonnement de l'ensemble, un retard ou déphasage est introduit entre les signaux d'alimentation des groupes de bancs de sources rayonnantes géométriquement In order to improve the omnidirectionality character of the radiation pattern of the assembly, a delay or phase shift is introduced between the supply signals of the geometrically radiating source bank groups.
opposées.opposed.
Ce retard est introduit grâce à une ligne à retard insérée sur la ligne d'alimentation d'un des groupes de bancs de This delay is introduced thanks to a delay line inserted on the supply line of one of the groups of banks of
sources rayonnantes.radiant sources.
Cette ligne à retard, pour une onde porteuse de fréquence This delay line, for a frequency carrier wave
fo = 1492 MHz, est constituée par un câble coaxial dimen- fo = 1492 MHz, consists of a coaxial cable
sionné en conséquence, de diamètre important 7/8 pouce, accordingly, large diameter 7/8 inch,
1 pouce = 2,54 cm, afin de minimiser les pertes radioélec- 1 inch = 2.54 cm, to minimize radio loss
triques, mais dont la longueur atteint près de 200 mètres, triques, but whose length reaches nearly 200 meters,
pour produire, à cette fréquence, un retard x = 550 ls. to produce, at this frequency, a delay x = 550 ls.
Cette technique, telle que représentée en figures la et lb, donne actuellement satisfaction mais elle comporte de This technique, as represented in FIGS. 1a and 1b, is currently satisfactory but
nombreuses limitations et inconvénients. many limitations and disadvantages.
En premier lieu, bien qu'un câble coaxial de grande section soit utilisé, il est indispensable, avant émission proprement dite du signal modulé retardé, d'assurer une précompensation des pertes radioélectriques introduites, du fait de l'insertion de ce câble coaxial, afin de permettre l'obtention d'un signal modulé retardé de niveau suffisant et assurer une émission dans des conditions semblables d'amplitude ou de niveau d'énergie du signal modulé retardé In the first place, although a coaxial cable of large section is used, it is essential, before actual emission of the delayed modulated signal, to ensure a precompensation of the introduced radioelectric losses, because of the insertion of this coaxial cable, in order to obtain a delayed modulated signal of sufficient level and to ensure transmission under similar conditions of amplitude or energy level of the delayed modulated signal
et du signal modulé non retardé. Le caractère de direction- and non-delayed modulated signal. The leadership character-
nalité du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission est en effet optimal lorsque, en raison de la double symétrie géométrique de l'antenne d'émission dans le plan azimutal, les niveaux d'amplitude du signal retardé et non retardé sont identiques. L'amplification nécessaire pour The radiation pattern of the transmitting antenna is indeed optimal when, due to the dual geometrical symmetry of the transmitting antenna in the azimuthal plane, the amplitude levels of the delayed and undelayed signal are identical. . The amplification needed for
assurer une telle précompensation est de l'ordre de 20 dB. such pre-compensation is of the order of 20 dB.
En deuxième lieu, la mise en place d'un câble coaxial de gros diamètre et d'une longueur respectable pose un problème d'infrastructure et d'encombrement ainsi que, à un degré moindre toutefois, de maintenance de ce type d'installation. On peut mentionner en particulier qu'en Secondly, the introduction of a coaxial cable of large diameter and respectable length poses a problem of infrastructure and congestion and, to a lesser extent, maintenance of this type of installation. In particular, we can mention that
raison du vieillissement des composants, notamment diélec- aging of the components, especially dielectric
triques, du câble coaxial, la stabilité dans le temps de la valeur du retard t introduit n'est pas satisfaisante et, qu'en conséquence, des campagnes de mesure et de contrôle du caractère de directionnalité du rayonnement de l'antenne doivent être régulièrement menées sur site, au moyen d'un the stability in time of the value of the delay t introduced is not satisfactory and, as a consequence, campaigns for the measurement and control of the directionality character of the antenna radiation must be regularly carried out. conducted on site, by means of a
matériel embarqué sur un hélicoptère par exemple. hardware embedded on a helicopter for example.
La présente invention a pour objet de remédier aux inconvénients précités par la mise en oeuvre d'un procédé et d'un dispositif de report en bande de base du retard affectant un signal radiofréquence transposé, la ligne à retard constituée par un câble coaxial de grande longueur utilisée dans les dispositifs de l'art antérieur étant ainsi supprimée. Le dispositif et le procédé de retard d'une valeur de retard t déterminée d'un signal radiofréquence de pulsation 0O modulé en amplitude par un signal modulant de The object of the present invention is to remedy the aforementioned drawbacks by implementing a method and a device for transferring the delay affecting a transposed radiofrequency signal to the baseband, the delay line consisting of a coaxial cable of large size. length used in the devices of the prior art is thus removed. The device and the method for delaying a determined delay value t of an amplitude-modulated pulse-frequency radiofrequency signal by a modulating signal of
pulsation n, objets de la présente invention, sont remarqua- pulsation n, objects of the present invention, are noted
bles en ce que chacun permet de, respectivement consiste à appliquer au signal modulant un retard t' vérifiant la relation: t' = x (1 0O) + 2kn/ le retard t appliqué au signal radiofréquence modulé étant in that each allows respectively to apply to the modulating signal a delay t 'satisfying the relation: t' = x (1 0O) + 2kn / the delay t applied to the modulated radio frequency signal being
supprimé, k désignant un nombre entier. deleted, where k denotes an integer.
Ils trouvent en particulier application à la mise en oeuvre de stations d'émission et de radiodiffusion numérique In particular, they find application in the implementation of broadcasting and digital broadcasting stations
du type DAB, en particulier en modulation OFDM. of the DAB type, in particular in OFDM modulation.
Ils seront mieux compris à la lecture de la descrip- They will be better understood by reading the description
tion et à l'observation des dessins ci-après, dans lesquels, outre les figures la et lb relatives à l'art antérieur: - la figure 2a représente un schéma synoptique illustratif du procédé et du dispositif de report en bande de base du retard affectant un signal radiofréquence transposé, conforme à l'objet de la présente invention; - la figure 2b représente un diagramme de fréquences utilisées dans le cas de l'émission DAB en modulation OFDM; - la figure 3a représente un diagramme de temps de propagation de groupe et un diagramme de phase dans le cas o le dispositif selon l'invention est réalisé sous forme de filtres numériques de type RIF; - les figures 3bl à 3b4 représentent des diagrammes and in the following drawings, in which, in addition to Figs. 1a and 1b relative to the prior art: Fig. 2a shows an illustrative block diagram of the delay baseband method and delay device affecting a transposed radiofrequency signal, in accordance with the object of the present invention; FIG. 2b represents a frequency diagram used in the case of DAB transmission in OFDM modulation; FIG. 3a shows a group delay diagram and a phase diagram in the case where the device according to the invention is implemented in the form of digital filters of the RIF type; FIGS. 3bl to 3b4 represent diagrams
d'amplitude et de temps de retard en fonction de la fré- amplitude and delay time depending on the frequency
quence pour un filtre numérique RIF spécifique comportant un quence for a specific RIF digital filter with a
nombre de coefficients égal à 127 pour une bande de fréquen- number of coefficients equal to 127 for a frequency band
ces de modulation du signal modulant comprise entre 13568 kHz et 15104 kHz; these modulating the modulating signal between 13568 kHz and 15104 kHz;
- la figure 4a représente un autre mode de réalisa- FIG. 4a represents another embodiment of
tion, sous forme numérique, du dispositif objet de la présente invention, dans lequel le signal modulant est transformé en une pluralité de composantes fréquentielles par transformée fréquentielle; in digital form, the device object of the present invention, wherein the modulating signal is converted into a plurality of frequency components by frequency transform;
- la figure 4b représente une loi de retard élémen- FIG. 4b represents an elementary delay law;
taire apporté à chaque composante fréquentielle élémentaire dans le cas du mode de réalisation de la figure 4a; - la figure 4c représente un mode de réalisation préférentiel d'un module de retard de chaque composante fréquentielle élémentaire selon la loi de retard représentée en figure 4b; - la figure 5 donne un schéma général d'implantation d'un dispositif objet de la présente invention dans un modulateur DAB numérique à modulation OFDM utilisé dans une provided to each elementary frequency component in the case of the embodiment of FIG. 4a; FIG. 4c represents a preferred embodiment of a delay module of each elementary frequency component according to the delay law represented in FIG. 4b; FIG. 5 gives a general layout diagram of a device that is the subject of the present invention in an OFDM modulation digital DAB modulator used in a
station d'émission.transmission station.
Une description plus détaillée du procédé et du A more detailed description of the process and
dispositif objets de la présente invention sera maintenant device objects of the present invention will now be
donnée en liaison avec la figure 2a. given in connection with Figure 2a.
Le procédé selon l'invention permet en fait d'appli- The method according to the invention makes it possible to apply
quer un retard d'une valeur de retard t déterminée d'un signal radiofréquence de pulsation w0 modulé en amplitude par un signal modulant de pulsation n en appliquant un retard spécifique de valeur t' au signal modulant précité, ce retard t' étant bien entendu fonction de la valeur de retard t et vérifiant la relation: (1) t' = (1 ) + 2kr/Q Dans la relation précitée, on indique que k désigne un delay of a determined delay value t of an amplitude-modulated w0 pulse-frequency signal by a pulse-modulating signal n by applying a specific delay of value t 'to the above-mentioned modulating signal, this delay being of course understood function of the delay value t and satisfying the relation: (1) t '= (1) + 2kr / Q In the aforementioned relation, we indicate that k denotes a
nombre entier positif ou négatif.positive or negative integer.
On rappelle également que du fait de la modulation It is also recalled that due to the modulation
en amplitude, le signe affectant le rapport o0/0 corres- amplitude, the sign affecting the ratio o0 / 0 corresponds to
pond en fait à l'obtention de la bande latérale supérieure, actually does it to get the upper sideband,
respectivement inférieure.respectively lower.
Bien entendu, conformément à un aspect particulière- Of course, according to a particular aspect-
ment avantageux du procédé objet de la présente invention, l'application du retard r' de valeur spécifique sur le signal modulant, c'est-à-dire en bande de base, permet de advantage of the method which is the subject of the present invention, the application of the delay r 'of specific value on the modulating signal, that is to say in the baseband, makes it possible to
supprimer l'application du retard r sur le signal radiofré- remove the application of the delay r on the radiofre-
quence modulé pour obtenir, ainsi que représenté en figure 2a, d'une part, le signal S'2(t) et bien entendu le signal Sl(t). Le signal obtenu sur la voie retardée par la valeur I' vérifie la relation: (2) S'2(t) e[Q(t-)] L'égalité des phases du signal S2(t) de l'art Quence modulated to obtain, as shown in Figure 2a, on the one hand, the signal S'2 (t) and of course the signal Sl (t). The signal obtained on the delayed channel by the value I 'satisfies the relation: (2) S'2 (t) e [Q (t-)] The equality of the phases of the signal S2 (t) of the art
antérieur obtenue par retard direct du signal radiofréquen- obtained by direct delay of the radiofrequency
ce modulé, tel que représenté en figure lb, et du signal S 2(t) permet alors d'obtenir la relation (1) précédemment this modulated, as shown in FIG. 1b, and the signal S 2 (t) then makes it possible to obtain the relation (1) previously
mentionnée dans la description, donnant la valeur du retard mentioned in the description, giving the value of the delay
i' en fonction de la valeur du retard t correspondant i 'according to the value of the corresponding delay t
appliqué sur le signal radiofréquence modulé. applied to the modulated radio frequency signal.
Bien entendu, le procédé objet de la présente invention peut consister à engendrer le retard de valeur t' sur la signal modulant à partir d'un filtre passe-tout par exemple. Le déphasage introduit sur le signal modulant est Of course, the method which is the subject of the present invention may consist in generating the value delay t 'on the modulating signal from an all-pass filter for example. The phase shift introduced on the modulating signal is
égal alors à la valeur Q x t'.then equal to the value Q x t '.
Une description plus détaillée de la mise en oeuvre A more detailed description of the implementation
du filtre passe-tout précité, dans le cas o le signal radiofréquence est un signal de type DAB à modulation OFDM, of the aforementioned all-pass filter, in the case where the radiofrequency signal is an OFDM-modulated DAB signal,
sera maintenant décrite en liaison avec la figure 2b. will now be described in connection with Figure 2b.
Sur la figure 2b, on a représenté les diagrammes de fréquences d'un signal correspondant à modulation OFDM, le signal radiofréquence présentant par exemple une largeur de FIG. 2b shows the frequency diagrams of a signal corresponding to OFDM modulation, the radiofrequency signal having for example a width of
bande Af0 dans laquelle une pluralité de fréquences discrè- Af0 in which a plurality of discrete frequencies
tes, dont la fréquence centrale est désignée par f0, est whose central frequency is indicated by f0, is
répartie pour constituer la pluralité d'ondes porteuses. distributed to form the plurality of carrier waves.
Typiquement, la valeur f0 est égale à 1470 MHz en bande 6 Typically, the f0 value is equal to 1470 MHz in band 6
par exemple.for example.
Le signal modulant est lui-même constitué par un signal de fréquence centrale F0 dont la valeur est décalée pour chaque porteuse d'une valeur spécifique AF égale à The modulating signal itself consists of a central frequency signal F0 whose value is shifted for each carrier by a specific value AF equal to
4 kHz par exemple.4 kHz for example.
Dans ces conditions, et pour un signal à large bande ainsi constitutif du signal modulant, le retard introduit par passage dans un filtre est donné par le temps de propagation de groupe de l'ensemble: Under these conditions, and for a broadband signal thus constituting the modulating signal, the delay introduced by passing through a filter is given by the group delay of the set:
(3) di/dn = AT / An.(3) di / dn = AT / An.
Dans la relation précitée, l'expression Ai/An représente le rapport de l'accroissement de retard introduit du fait de l'insertion du filtre sur le signal modulant à l'accroissement de fréquence ou de pulsation de ce même signal modulant par rapport à la fréquence centrale de In the aforementioned relation, the expression Ai / An represents the ratio of the increase of delay introduced by the insertion of the filter on the modulating signal to the increase of frequency or of the pulsation of this same modulating signal with respect to the central frequency of
celui-ci F0 o la pulsation centrale de celui-ci n0 = 2n.F0. this one F0 o the central pulsation of this one n0 = 2n.F0.
Pour di/dn = t' = I'(l+O/ ), le retard global introduit sur le signal modulant s'écrit alors: (4) I' = I d dn = Jr(l+ 0)An = w01 ( 1 + 1)An Dans cette relation, le rapport n/(0 est inférieur à 1/1000. Pour cette raison, la quantité l/0O peut être For di / dn = t '= I' (l + O /), the global delay introduced on the modulating signal is written as follows: (4) I '= I d dn = Jr (l + 0) An = w01 (1 + 1) An In this relation, the ratio n / (0 is less than 1 / 1000. For this reason, the quantity 1 / 0O can be
négligée devant la quantité l/n. L'intégration de l'expres- neglected in front of the quantity l / n. The integration of the expression
sion de t' en fonction de n donne alors la relation: sion of t 'as a function of n then gives the relation:
(5) I' = 01 Log n/0.(5) I '= 01 Log n / 0.
Dans cette relation, on indique que n0 désigne la pulsation centrale du signal modulant, tel que représenté en In this relation, it is indicated that n0 denotes the central pulsation of the modulating signal, as represented in FIG.
figure 2b.Figure 2b.
Le retard t' sur le signal modulant peut alors être engendré au moyen d'un filtre passe-tout dont la fonction de transfert vérifie la relation: (6) T(jn) = e rg/ D'une manière générale, on indique que le dispositif de retard permettant d'effectuer le report en bande de base du retard affectant un signal radiofréquence transposé, conforme à l'objet de la présente invention, peut être réalisé soit par un filtre de type analogique, soit par un The delay t 'on the modulating signal can then be generated by means of an all-pass filter whose transfer function satisfies the relation: (6) T (jn) = e rg / In general, it is indicated that the delay device making it possible to carry out the baseband delay of the delay affecting a transposed radiofrequency signal, in accordance with the subject of the present invention, can be realized either by an analog type filter, or by a
filtre de type numérique.digital type filter.
La réalisation au moyen d'un filtre numérique sera préférée en raison des possibilités de traitement de signaux The realization by means of a digital filter will be preferred because of the possibilities of signal processing
actuellement disponibles de manière courante. currently available routinely.
Dans un premier mode de réalisation, ainsi que représenté en figure 3a, le filtre passe-tout précité peut être constitué par un filtre du type RIF ou filtre à Réponse In a first embodiment, as shown in FIG. 3a, the aforementioned all-pass filter may consist of a filter of the RIF or response filter type.
Impulsionnelle Finie.Impulse Finished.
Pour les valeurs de paramètres de retard ci-après, appliquées sur le signal modulant, retard dans lequel l'expression de t' est donnée avec une approximation telle que ci-après: (7) t' = t(1 + fo (1 - F - Fmin)) + K Fmin Fmin o: K = 350 ns x = 550 ns Fmin = 13 568 kHz Fmax = 15 104 kHz AF = 4 kHz fo = 1 492 MHz For the following delay parameter values applied to the modulating signal, delay in which the expression of t 'is given with an approximation as follows: (7) t' = t (1 + fo (1 - F - Fmin)) + K Fmin Fmin o: K = 350 ns x = 550 ns Fmin = 13 568 kHz Fmax = 15 104 kHz AF = 4 kHz fo = 1 492 MHz
At = 18 ns.At = 18 ns.
Le rapport F/AF = 384. Les valeurs précitées sont alors appliquées à un filtre de type RIF avec une amplitude The ratio F / AF = 384. The aforementioned values are then applied to a RIF type filter with an amplitude
constante et un temps de propagation de groupe tpg présen- constant and a tpg group delay present
tant une pente 1/X. Sur la figure 3a, on a représenté la variation du temps de propagation de groupe tpg en fonction de la fréquence de modulation du signal modulant, le temps de retard de groupe précité étant sensiblement une fonction affine de la fréquence dans la bande de fréquence considérée Fmin, Fmax. Sur la figure 3a, Fe représente la fréquence d'échantillonnage du signal modulant, cette fréquence étant as a slope 1 / X. FIG. 3a shows the variation of the group tpg propagation time as a function of the modulation frequency of the modulating signal, the above-mentioned group delay time being substantially an affine function of the frequency in the considered frequency band. , Fmax. In FIG. 3a, Fe represents the sampling frequency of the modulating signal, this frequency being
égale à 8,192 MHz.equal to 8,192 MHz.
L'expression du temps de retard de groupe dans le domaine analogique s'écrit: The expression of the group delay time in the analog domain is written:
(8) tpg(n) = nP + tpgM.(8) tpg (n) = nP + tpgM.
Dans cette relation, P désigne la pente et tpgM désigne la valeur du temps de propagation de groupe pour la valeur In this relationship, P denotes the slope and tpgM denotes the value of the group delay for the value
moyenne de la fréquence de modulation du signal de modula- average of the modulation frequency of the modula-
tion, c'est-à-dire la fréquence F0 ou la pulsation W0. This is the frequency F0 or the pulse W0.
La phase correspondante est alors donnée par la relation: (9) p(n) = I (P+tpgM)An = n2 p + tpgM O + K La phase du filtre numérique équivalent obtenue par changement de variable On = nTe vérifie la relation: (10) cç(Qn) = On2 P + tpgM Qn + K' 2Te2 Te Dans la relation (10) précitée, P' désigne une valeur de pente obtenue suite au changement de variable précité et K' The corresponding phase is then given by the relation: (9) p (n) = I (P + tpgM) An = n2 p + tpgM O + K The phase of the equivalent digital filter obtained by changing the variable On = nTe verifies the relation (10) (Qn) = On2 P + tpgM Qn + K '2Te2 Te In the aforementioned relation (10), P' designates a slope value obtained following the aforementioned variable change and K '
la nouvelle valeur de la constante K après ce même change- the new value of the constant K after this same change
ment de variable.variable.
Le calcul des coefficients du filtre de type RIF a alors pour expression: (11) h(m) = 1/n t T(On)e-jnm An -1/ f e-j(Qn2 P'/2Te2 + Qn(m+tpgM /Te)+K')AQ The calculation of the coefficients of the RIF type filter then has the following expression: (11) h (m) = 1 / nt T (On) e-jnm An -1 / f ej (Qn2 P '/ 2Te2 + Qn (m + tpgM / Te) + K ') QA
Sur les figures 3bl, 3b2, 3b3 et 3b4, on a repré- In FIGS. 3b1, 3b2, 3b3 and 3b4, there is shown
senté un mode de réalisation préférentiel dans lequel un filtre de type RIF comportant 200 coefficients a été mis en a preferred embodiment in which a RIF type filter with 200 coefficients has been implemented.
oeuvre pour les valeurs et paramètres de fréquence ci- for the values and frequency parameters
après: - bande de fréquence de modulation du signal modulant: 13568 kHz 15104 kHz, - ondulation d'amplitude dans la bande: 0,04 dB, after: - modulation frequency band of the modulating signal: 13568 kHz 15104 kHz, - amplitude ripple in the band: 0.04 dB,
- ondulation de temps de retard de groupe: 10 ns. - group delay time ripple: 10 ns.
- La figure 3bl représente la diagramme d'amplitude dans la bande de fréquence considérée du filtre passe-tout ainsi réalisé; - la figure 3b2 représente une vue à échelle dilatée dans le domaine de fréquence considéré de la figure 3bl; - la figure 3b3 représente la loi de retard du temps de retard de groupe en fonction de la fréquence n du signal FIG. 3bl represents the amplitude diagram in the considered frequency band of the all-pass filter thus produced; FIG. 3b2 represents an enlarged view in the frequency domain considered of FIG. 3bl; FIG. 3b3 represents the delay law of the group delay time as a function of the frequency n of the signal
de modulation, l'axe des ordonnées étant gradué en pourcen- modulation, the y-axis being graduated in percent
tage de la période d'échantillonnage Te, et l'axe des of the sampling period Te, and the axis of
abscisses en fréquence pour la bande de fréquence considé- frequency abscissa for the frequency band considered
rée, et - la figure 3b4 représente, pour cette même bande de 3b4 represents, for this same band of
fréquence, l'erreur de temps de retard de groupe sensible- Frequency, time delay error of sensitive group-
ment constante et au plus égale à 10 ns. constant and not more than 10 ns.
Un deuxième mode de réalisation sous forme numérique d'un dispositif conforme à l'objet de la présente invention sera maintenant décrit en liaison avec la figure 4a et les A second embodiment in digital form of a device according to the subject of the present invention will now be described with reference to FIG.
figures suivantes.following figures.
Ainsi que représenté sur la figure précitée, le dispositif selon l'invention, dans ce mode de réalisation, comprend un convertisseur analogique-numérique 1 permettant de numériser le signal modulant, ce convertisseur délivrant des échantillons numérisés successifs du signal modulant. La fréquence d'échantillonnage Fe de ce signal modulant peut par exemple être prise égale à la valeur précédemment As shown in the above-mentioned figure, the device according to the invention, in this embodiment, comprises an analog-digital converter 1 for digitizing the modulating signal, this converter delivering successive digitized samples of the modulating signal. The sampling frequency Fe of this modulating signal can for example be taken equal to the value previously
indiquée dans la description.indicated in the description.
Le dispositif selon l'invention comprend également un module 2 de transformée fréquentielle directe permettant, à partir des échantillons numérisés successifs délivrés par le convertisseur analogique-numérique 1, de délivrer des coefficients de transformée représentatifs de N composantes élémentaires du spectre de fréquence du signal modulant. A titre d'exemple non limitatif, on indique que le module de transformée fréquentielle directe peut être constitué par un The device according to the invention also comprises a direct frequency transform module 2 enabling, from the successive digitized samples delivered by the analog-digital converter 1, to deliver transform coefficients representative of N elementary components of the frequency spectrum of the modulating signal. . By way of non-limiting example, it is pointed out that the direct frequency transform module can be constituted by a
module intégré de transformée de Fourier rapide. built-in fast Fourier transform module.
Le module 2 de transformée fréquentielle directe est alors suivi d'un module de retard élémentaire de chaque composante élémentaire du spectre de fréquence du signal The direct frequency transform module 2 is then followed by an elementary delay module of each elementary component of the signal frequency spectrum.
modulant, ce module portant la référence 3 sur la figure 4a. modulating, this module bearing the reference 3 in Figure 4a.
Le module de retard élémentaire 3 introduit un retard élémentaire sur une composante fréquentielle du signal modulant, chaque retard élémentaire étant proportionnel à un retard de base et au rang inversement proportionnel à la The elementary delay module 3 introduces an elementary delay on a frequency component of the modulating signal, each elementary delay being proportional to a base delay and to the rank inversely proportional to the
fréquence retardée.delayed frequency.
Le module 3 est lui-même suivi d'un module 4 de Module 3 is itself followed by a module 4 of
transformée fréquentielle inverse permettant de reconsti- inverse frequency transform allowing reconstruction
tuer, à partir des composantes élémentaires retardées, des to kill, from the delayed elementary components,
échantillons numérisés retardés relatifs au signal modulant. delayed digitized samples relating to the modulating signal.
Enfin, un module 5 de conversion numérique-analogi- Finally, a digital-analog conversion module 5
que restitue, à partir des échantillons numérisés retardés, un signal modulant retardé de la valeur t' précédemment indiquée. Bien entendu, le module de transformée fréquentielle inverse est constitué par un module de transformée de Fourier rapide inverse lorsque le module 2 est lui-même formé par un module de transformée de Fourier rapide directe. Ces deux modules peuvent être constitués par des circuits intégrés spécialisés normalement disponibles dans that renders, from the delayed digitized samples, a delayed modulating signal of the value t 'previously indicated. Of course, the inverse frequency transform module is constituted by an inverse fast Fourier transform module when the module 2 is itself formed by a direct fast Fourier transform module. These two modules may consist of specialized integrated circuits normally available in
le commerce.trade.
En ce qui concerne le module de retard 3, on indique que celui-ci peut être constitué par une pluralité de modules de retard élémentaires, chaque module de retard élémentaire étant formé par un registre à décalage apportant sur chaque composante élémentaire de rang n un retard vérifiant la relation: (12) t'n = TO (1 + h) n Dans cette relation, h désigne un coefficient proportionnel au nombre N de composantes élémentaires vérifiant la relation: (13) h = N Fo p.Fe F0 désignant la fréquence centrale du signal de modulation, F0 = n0/2n, Fe désignant la fréquence d'échantillonnage du convertisseur analogique-numérique et numériqueanalogique, p désignant un paramètre de pondération lié au type de fenêtre de pondération appliqué aux échantillons numérisés With regard to the delay module 3, it is indicated that this can be constituted by a plurality of elementary delay modules, each elementary delay module being formed by a shift register providing on each elementary component of rank n a delay. verifying the relation: (12) t'n = TO (1 + h) n In this relation, h denotes a coefficient proportional to the number N of elementary components satisfying the relation: (13) h = N Fo p.Fe F0 denoting the central frequency of the modulation signal, F0 = n0 / 2n, where Fe designates the sampling frequency of the analog-digital converter and numerical analogue, p designating a weighting parameter related to the type of weighting window applied to the digitized samples
préalablement à leur transformée fréquentielle. prior to their frequency transformation.
A titre d'exemple non limitatif, on indique que pour une fenêtre rectangulaire appliquée à ces échantillons, p peut prendre la valeur 2, alors que pour une fenêtre de By way of non-limiting example, it is indicated that for a rectangular window applied to these samples, p may take the value 2, whereas for a window of
Hamming p peut prendre la valeur 4.Hamming p can take the value 4.
Bien entendu, lorsque le module de retard 3 est réalisé grâce à la mise en oeuvre de registres à décalage comportant chacun un nombre d'étage adapté en conséquence afin d'assurer la valeur de retard adéquate pour chaque composante fréquentielle considérée, il est nécessaire d'adapter la valeur des échantillons ainsi soumis au retard correspondant par des circuits appropriés. Ces types de circuit sont classiques et connus de l'homme du métier et, Of course, when the delay module 3 is produced by virtue of the implementation of shift registers each comprising a correspondingly adapted number of stages in order to ensure the adequate delay value for each frequency component considered, it is necessary to to adjust the value of the samples thus subjected to the corresponding delay by appropriate circuits. These types of circuits are conventional and known to those skilled in the art and,
à ce titre, ne seront pas décrits en détail. as such, will not be described in detail.
On comprend aisément que, en fonction des composan- It is easy to understand that, depending on the
tes fréquentielles du signal modulant, chaque retard élémentaire t'n est inversement proportionnel en fonction de la fréquence de modulation du signal modulant. Sur la figure 4b, on a représenté un diagramme donnant la loi linéarisée de chaque retard élémentaire i'n exprimée en ns en fonction de la fréquence F exprimée en kHz pour la bande de fréquence the frequency of the modulating signal, each elementary delay is inversely proportional as a function of the modulation frequency of the modulating signal. FIG. 4b shows a diagram giving the linearized law of each elementary delay i'n expressed in ns as a function of the frequency F expressed in kHz for the frequency band
du signal modulant précédemment mentionnée dans la descrip- of the modulating signal previously mentioned in the descrip-
tion. On comprend alors que la mise en place de modules de décalage élémentaires successifs permet de réaliser un tion. It is then understood that the implementation of successive elementary shift modules makes it possible to realize a
décalage adapté pour la composante de fréquences correspon- offset for the corresponding frequency component
dante. Toutefois, lorsque le module 3 de retard est réalisé au moyen de circuits à décalage, une telle mise en oeuvre dante. However, when the delay module 3 is implemented by means of shift circuits, such an implementation
nécessite une certaine adaptation des échantillons numéri- requires some adaptation of the digital samples
ques délivrés par le module 2 de transformée fréquentielle en signaux directement applicables à ces registres à décalage, puis réciproquement, de transformation des signaux décalés en échantillons numériques directement applicables generated by the frequency transform module 2 into signals directly applicable to these shift registers, and then reciprocally, of transformation of the offset signals into directly applicable digital samples
au module de transformée fréquentielle inverse 4. to the inverse frequency transform module 4.
Pour cette raison, un autre mode de réalisation préférentiel du module 3 de retard sera maintenant décrit en For this reason, another preferred embodiment of the delay module 3 will now be described in
liaison avec la figure 4c.connection with Figure 4c.
Ainsi que représenté sur la figure 4c précitée, on indique que le module de retard 3 et en particulier les modules de retard élémentaires constituant celui-ci, sont avantageusement constitués par une mémoire vive double port commandée en lecture-écriture, la mémoire 30 recevant sur un port d'entrée les échantillons numériques délivrés par le module de transformée fréquentielle 2 pour mémorisation de ces derniers. Bien entendu, la mémoire vive 30 est commandée en lecture-écriture. Elle comporte une pluralité de cellules élémentaires de mémorisation contenant chacune une valeur de As shown in FIG. 4c, it is indicated that the delay module 3 and in particular the elementary delay modules constituting it, are advantageously constituted by a read-write controlled RAM, the memory receiving on an input port the digital samples delivered by the frequency transform module 2 for storing them. Of course, the RAM 30 is controlled read-write. It comprises a plurality of elementary storage cells each containing a value of
composante élémentaire.elementary component.
En outre, à la mémoire vive double port 30 est associé un module d'adressage 31, ce module d'adressage délivrant à chaque cellule élémentaire constituant la mémoire vive double port 30 un signal d'adressage en lecture retardé d'un retard élémentaire correspondant. La mémoire vive double port 30 délivre alors à partir de chaque cellule élémentaire de mémorisation une composante élémentaire retardée sur le port de sortie tel que représenté sur la In addition, the dual-port random access memory 30 is associated with an addressing module 31, this addressing module delivering to each elementary cell constituting the dual-port random access memory 30 a read addressing signal delayed by a corresponding elementary delay. . The dual-port random access memory 30 then delivers from each elementary storage cell a delayed elementary component on the output port as shown in FIG.
figure 4c.Figure 4c.
On indique en outre que le module de commande en lecture 31 peut consister par exemple en une mémoire de type EPROM commandée par un signal d'horloge CLK et par un signal de discrimination écriture-lecture E/L, la mémoire EPROM 31 contenant en particulier les valeurs de retard élémentaire, tel que représenté en figure 4b en fonction de la fréquence, pour permettre l'adressage retardé de chaque cellule de mémorisation de la mémoire vive double port 30 précédemment mentionnée. On comprend ainsi qu'en fonction des matériels destinés à être équipés d'un dispositif conforme à l'objet It is furthermore indicated that the read control module 31 may consist, for example, of an EPROM type memory controlled by a clock signal CLK and by a write-read discrimination signal E / L, the EPROM memory 31 containing in particular the elementary delay values, as represented in FIG. 4b as a function of frequency, to enable the delayed addressing of each storage cell of the previously mentioned dual-port RAM 30. It is thus understood that according to the equipment intended to be equipped with a device according to the object
de la présente invention, et, en particulier, des caracté- of the present invention, and in particular, characteristics
ristiques radioélectriques et géométriques de l'antenne d'émission de ces derniers, la mémoire EPROM peut facilement être programmée en fonction de valeurs spécifiques de retard pour des domaines de fréquences adaptés à ces matériels, les retards ainsi apportés sur le signal modulant par l'intermé- radio frequency and geometry of the transmission antenna of the latter, the EPROM can easily be programmed according to specific delay values for frequency domains adapted to these equipment, the delays thus brought to the signal modulating by the intermedi-
diaire des retards élémentaires étant ainsi d'une introduc- elementary delays thus being an introductory
tion très souple pour chaque type de matériel. very flexible for each type of material.
Enfin, on indique que le procédé et le dispositif objets de la présente invention peuvent être appliqués afin d'opérer le report en bande de base de tout retard qui affecte un signal radiofréquence transposé. C'est notamment le cas en ce qui concerne les signaux de télévision, notamment de télévision numérique, ainsi que les signaux radiofréquences mis en oeuvre pour assurer l'émission de type DAB. Dans ce dernier cas et en particulier lorsque le signal DAB est engendré en modulation de type OFDM ainsi que représenté en figure 5, le dispositif objet de la présente invention, introduisant le retard t' sur la deuxième voie de signal, peut, ainsi que représenté sur cette figure, être introduit entre la partie D et la partie G référencées sur la figure 5 précitée, ces parties étant relatives à la modulation MDP4 numérique et à la correction de linéarité respectivement. Sur la figure 5, les lettres référencées A à M désignent les différents constituants d'un modulateur DAB Finally, it is pointed out that the method and the device that are the subject of the present invention can be applied in order to carry out the baseband transfer of any delay that affects a transposed radiofrequency signal. This is particularly the case with regard to television signals, especially digital television signals, as well as the radio frequency signals used to provide DAB type transmission. In the latter case and in particular when the DAB signal is generated in OFDM type modulation as shown in FIG. 5, the device according to the present invention, introducing the delay t 'on the second signal channel, can, as represented in this figure, be introduced between the part D and the G part referenced in Figure 5 above, these parts being related to the digital modulation and MDP4 linearity correction respectively. In FIG. 5, the letters referenced A to M designate the various constituents of a DAB modulator.
numérique dans lequel la modulation est réalisée en modula- in which the modulation is performed in modula-
tion OFDM. Ces parties et la définition de celles-ci sont données à titre de rappel mais ne seront pas décrites car elles correspondent à des éléments connus de l'état de la technique, sauf en ce qui concerne l'élément de retard constitué par le dispositif selon l'invention, introduit à la cote E. OFDM. These parts and the definition thereof are given as a reminder but will not be described because they correspond to elements known from the state of the art, except as regards the delay element constituted by the device according to the invention, introduced at the E.
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