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Paramétrages

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1. WO2005002102 - PROCEDE DE CORRECTION D'ERREUR SANS VOIE DE RETOUR RESISTANT A L'EVANOUISSEMENT DESTINE A DES SYSTEMES DE TRANSMISSION OPTIQUE DANS L'ESPACE

Numéro de publication WO/2005/002102
Date de publication 06.01.2005
N° de la demande internationale PCT/US2004/014692
Date du dépôt international 11.05.2004
Demande présentée en vertu du Chapitre 2 24.06.2004
CIB
H04B 10/10 2006.01
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
BTRANSMISSION
10Systèmes de transmission utilisant des ondes électromagnétiques autres que les ondes hertziennes, p.ex. les infrarouges, la lumière visible ou ultraviolette, ou utilisant des radiations corpusculaires, p.ex. les communications quantiques
10Transmission à travers l'espace, p.ex. dans l'atmosphère
H04J 14/02 2006.01
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
JCOMMUNICATION MULTIPLEX
14Systèmes multiplex optiques
02Systèmes multiplex à division de longueur d'onde
H04L 1/00 2006.01
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
LTRANSMISSION D'INFORMATION NUMÉRIQUE, p.ex. COMMUNICATION TÉLÉGRAPHIQUE
1Dispositions pour détecter ou empêcher les erreurs dans l'information reçue
CPC
H03M 13/1515
HELECTRICITY
03BASIC ELECTRONIC CIRCUITRY
MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
13Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
03Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words
05using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits
13Linear codes
15Cyclic codes, i.e. cyclic shifts of codewords produce other codewords, e.g. codes defined by a generator polynomial, Bose-Chaudhuri-Hocquenghem [BCH] codes
151using error location or error correction polynomials
1515Reed-Solomon codes
H03M 13/47
HELECTRICITY
03BASIC ELECTRONIC CIRCUITRY
MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
13Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
47Error detection, forward error correction or error protection, not provided for in groups H03M13/01 - H03M13/37
H03M 13/6306
HELECTRICITY
03BASIC ELECTRONIC CIRCUITRY
MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
13Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
63Joint error correction and other techniques
6306Error control coding in combination with Automatic Repeat reQuest [ARQ] and diversity transmission, e.g. coding schemes for the multiple transmission of the same information or the transmission of incremental redundancy
H04B 10/1121
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
BTRANSMISSION
10Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
112Line-of-sight transmission over an extended range
1121One-way transmission
H04J 14/02
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
JMULTIPLEX COMMUNICATION
14Optical multiplex systems
02Wavelength-division multiplex systems
H04L 1/0041
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
1Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
004by using forward error control
0041Arrangements at the transmitter end
Déposants
  • THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA [US/US]; 1111 Franklin Street Oakland, CA 94607-5200, US (AllExceptUS)
  • JOHNSON, Gary, W. [US/US]; US (UsOnly)
  • DOWLA, Farid, U. [US/US]; US (UsOnly)
  • RUGGIERO, Anthony, J. [US/US]; US (UsOnly)
Inventeurs
  • JOHNSON, Gary, W.; US
  • DOWLA, Farid, U.; US
  • RUGGIERO, Anthony, J.; US
Mandataires
  • STAGGS, Michael, C.; P.O. Box 808, L-703 Livermore, CA 94551, US
Données relatives à la priorité
10/676,45030.09.2003US
60/478,57713.06.2003US
Langue de publication anglais (EN)
Langue de dépôt anglais (EN)
États désignés
Titre
(EN) FADE-RESISTANT FORWARD ERROR CORRECTION METHOD FOR FREE-SPACE OPTICAL COMMUNICATIONS SYSTEMS
(FR) PROCEDE DE CORRECTION D'ERREUR SANS VOIE DE RETOUR RESISTANT A L'EVANOUISSEMENT DESTINE A DES SYSTEMES DE TRANSMISSION OPTIQUE DANS L'ESPACE
Abrégé
(EN)
Free-space optical (FSO) laser communication systems offer exceptionally wide-bandwidth, secure connections between platforms that cannot other wise be connected via physical means such as optical fiber or cable. However, FSO links are subject to strong channel fading due to atmospheric turbulence and beam pointing errors, limiting practical performance and reliability. We have developed a fade-tolerant architecture based on forward error correcting codes (FECs) combined with delayed, redundant, sub-channels. This redundancy is made feasible though dense wavelength division multiplexing (WDM) and/or high-order M-ary modulation. Experiments and simulations show that error-free communications is feasible even when faced with fades that are tens of milliseconds long. We describe plans for practical implementation of a complete system operating at 2.5 Gbps.
(FR)
L'invention concerne des systèmes de transmission laser optique dans l'espace (FSO) offrant une largeur de bande exceptionnellement large, des connexions sûres entre les plates-formes ne pouvant être connectées d'une autre manière via des moyens physiques tels que fibre optique ou câble. Cependant, les liaisons FSO sont affectées par des évanouissements de voie forte entraînés par des turbulences atmosphériques et des erreurs de pointage de faisceau, limitant les performances pratiques et la fiabilité. Cette invention a développé une architecture tolérante à l'évanouissement basée sur des codes de correction d'erreurs sans voie de retour (FEC) combinée avec retard, redondance, à des sous-canaux. Cette redondance est possible à travers un multiplexage dense en longueur d'onde (WDM) et/ou une modulation à base m d'ordre élevé. Les expériences et les simulations démontrent que des communications dépourvues d'erreurs sont possible même dans des situations d'évanouissements de dix millisecondes. Cette invention décrit des plans destinés à mettre en oeuvre de façon pratique un système global fonctionnant à 2,5 Gbps.
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