Modos Experimentales

Autor: Patrick Lindecker (F6CTE) el 03/08/2004 (mail : f6cte@free.fr) (Publicado en la revista de la REF).
Traducido
por Joaquin, EB4Z (ex EA4ZB) ea4zb@ure.es

En este artículo describo 2 métodos digitales «teclado a teclado» de tipo PSK (Phase Shift Keying): el PSKFEC31 y el PSK63F, ambos dotados de una corrección de error, con el fin de mostrar el tipo de problema que se puede encontrar durante la creación de un nuevo modo digital. Estos modos y muchos otros están disponibles en uno de los programas informáticos desarrollados por el autor, cuyo nombre es Multipsk, programa que puedes descargar en el siguiente sitio de internet : http://f6cte.free.fr

INTRODUCCION

Las comunicaciones digitales en ondas cortas, a menudo, se vuelven dificiles o incluso imposibles, por el hecho:

  • Del QRM de otras estaciones,
  • Del QSB,
  • De la modulación Doppler ionosférica (sobre todo en bajas velocidades de modulación como en PSK31 o peor en PSK10),
  • Del solapamiento de señales idénticas pero resultantes de distintos recorridos en la ionosfera (particularmente sensibles a las grandes velocidades de modulación).
  • De una débil relación señal/ruido, siendo la señal más o menos ahogada en el ruido.

El objetivo de estos modos (experimentales) a velocidad débil o media y con corrección de errores es permitir una comunicación, en ondas cortas, del tipo «debate» entre radioaficionados.

  • Sin transmisión de fichero ni de imagen (de momento, por un instante?) con muchos menos errores que en BPSK31 (modo básico que constituye un método de referencia).
  • Un nivel de sensibilidad superior al de BPSK31.

Se recuerda que el modo BPSK31 se concibe para garantizar comunicaciones hasta una relación señal/ruido de -11,5 dB, lo que representa una señal 14 veces más débil que el ruido (como referencia en 3 Khz). Su velocidad en morse equivalente es de 37 palabras/minuto en mayúsculas y 51 palabras/minuto en minúsculas.

CARACTERISTICAS COMUNES

1) Todos estos métodos (incluido el BPSK31) son modos BPSK («Binary Fase Shift Keying»). Se trata de una modulación en 2 tipos de fase: 0°/180° (inversa). Esta modulación puede también ser vista como una modulación de amplitud a 2 niveles opuestos. No es la mejor manera de transmitir la información pero tiene la ventaja de tener una simple «puesta en escena» y relativamente eficaz, sobre todo en el ruido.

Para evitar tener una referencia de fase (ya que se debe medir con relación a algo), se eligió un método diferencial: lo que se detecta no es la fase pura sino la inversión o no de un sí­mbolo con relación a su predecesor siguiendo el esquema:

  • 0°—>180° o 180°—>0° para la inversión,
  • 0°—>0° o 180°—>180° para la no-inversión.

Desgraciadamente, con este esquema se tiene dos veces más de riesgo de error.
Esta modulación (prevista en banda base) trata sobre la portadora BF que modula por si misma la portadora HF.

La detección puede ser «coherente», en realidad «casi-coherente» porque la sincronización «bit» está construida a partir de la señal y no a partir de una fuente externa (solución que, por otra parte, sería concebible). El término «coherente» viene debido a que la fase va seguido por una clase de cierre a bloqueo de fase llamada «bucle de Costas». Realmente, dado que se conoció la fase (al principio) con una ambigüedad de 180°, esta definición no es estrictamente aplicable.

Nota: El bucle de Costas es una solución (la del autor) entre otros. Por ejemplo, el programa original PSK31SBW (de G3PLX – Peter Martinez) no hace ningún seguimiento de fase sino una medida de la fase media durante un bit (detección no coherente).

2) Los modos PSK31, PSKFEC31 y PSK63F utilizan una codificación de los caracteres llamada «Varicode». Este término es el contrario de «código de longitud fija». Como en morse, la longitud en bites de un carácter depende del caso de este carácter en la literatura o en la lengua hablada. Hay que señalar que el Varicode del PSK31 no es el mismo que el del PSKFEC31 ni que el del PSK63F. Cada carácter va precedido de una secuencia de bites (código de separación) conocida de antemano, por ejemplo «011» en PSKFEC31 (con «1» para cambio de fase y «0» para «no hay cambio»). Al final, se tienen menos bites que transmitir para un texto normal, de ahí el interés. Además, un código de longitud fija implica poder detectar un bit que falta (haciendo a continuación, por ejemplo, una mala sincronización «bit»). Este problema no es ordinario y expuesto a pérdidas de caracteres en serie.

3) La transmisión puede hacerse en LSB o en USB pero para simplificar el USB se utiliza generalmente, incluso sobre las bandas bajas. Esto tiene la ventaja de permitir a dos OM acordar una misma frecuencia que se puede definir por su componente HF y por su componente BF. Por ejemplo, se hablará de 7035 KHz con un BF a 1000 Hz medido en el espectro (o sea 7036 KHz en USB). De forma general, el USB está en vias de generalizarse para todos los métodos digitales (excepto el caso del RTTY 45 baudios).

4) La velocidad de modulación es a menudo de 31,25 baudios o un múltiplo (por ejemplo : 2 x 31,25 = 62,5 baudios para el PSK63 (extensión del BPSK31 a 62,5 baudios) y el PSK63F. Corresponde a un submúltiplo de 8000, la frecuencia de muestreo de 8000 muestras./s siendo corriente en las tarjetas DSP y en las tarjetas de sonidos (sin embargo Multipsk utiliza la frecuencia de 11025 muestras./s, estandar básico de las tarjetas de sonido).

5) La sincronización se hace a partir de la señal. Su objetivo es definir cuando, precisamente, debe hacerse la medida del bit. Se construye generalmente a partir de una no linearidad aplicada a la señal en banda base. El autor, por ejemplo, utiliza, como no linearidad, una puesta al cuadrado de la señal.

Nota 1: La señal en banda base es obtenida por demodulación de la señal BF, es decir, supresión de su componente BF (la portadora), con ayuda de un bucle de Costas y de un filtro adaptado.

Nota 2: Los procesos digitales son obviamente los mismos que sus homólogos analógicos, excepto cuando la potencia de cálculo permite pasar a soluciones más interesantes. Por ejemplo, si se utilizan filtros pasabajos recurrentes del primero, del 2º o del 4º orden como en analógico, se pueden también realizar filtros lineales no recurrentes del orden de 500 o incluso más…

6) La frecuencia de la señal pudiendo derivar, se dispone en general de un control automático de la deriva de frecuencia que se basa en el cálculo de la deriva media de la fase. En cuanto se detecta una deriva, basta con hacer deslizar la pseudo frecuencia del «VCO» del bucle de Costas.

7) La señal en banda base pasa por una ventana llamada de «ponderación». La ventana por defecto es la ventana rectangular donde la señal en banda base trata en sector sobre la portadora BF (como en CW, RTTY, AMTOR…). La banda ocupada es proporcional a la velocidad de modulación (en baudios) con una forma de envoltura de seno (x)/x, lo que da una banda ancha y en consecuencia contaminante. Es por el contrario la mejor desde el punto de vista de la ausencia de interferencia intersí­mbolo (ISI), es decir, que un bit dado no interfiere con su vecino. Por principio, en modo PSK, se reduce la banda de transmisión utilizando una ventana de ponderación de transición suave que genera, sin embargo, un poco de ISI..

ALGUNOS OTROS MODOS EXPERIMENTALES

He propuesto un primer modo llamado PSK10: la transmisión se hací­a a 10 baudios en BPSK, como para los modos anteriores. Se asociaba un juego de caracteres Varicode «corto» al modo con un prefijo más seguro que el del BPSK31. Si este método es muy sensible (S/N mí­nimo = -17 dB), la duración del bit (0,1 segundo) es demasiado importante frente a la modulación Doppler ionosférica en ondas cortas.

Para reducir el índice de errores, he propuesto una solución, a través de los métodos PSKAM10/31/50, consistente en repetir cada carácter (de longitud fija y no variable) como en AMTOR FEC. Este principio funciona muy bien. Sin embargo, bajo malas condiciones (de QRM por ejemplo), aparece un problema de pérdida de sincronización. Como es difícil de resincronizar bajo malas condiciones (para un carácter de 8 bites, es necesario elegir entre 16 posibilidades…), la decodificación podía ser entrecortada (con ciclos de pérdida de sincronización y resincronización). Excepto este problema, el tipo de error es muy débil, comparado con el PSK31.

DESCRIPCION DEL PSKFEC31

He elegido el juego de caracteres («corto») PSK10 por 2 razones:

  • Un juego reducido permite reducir el indice de errores: cuanto más reducida es la elección, menos riesgo se tiene de equivocarse,
  • Para tener una velocidad de mecanografiado suficiente para un radioaficionado o sea 28 palabras/minuto. Con el juego de caracteres PSK31, la velocidad habrí­a sido de 23 palabras por minuto.

He favorecido las secuencias proporcionando un gran número de transiciones, para facilitar la sincronización.
El código de separación es «011» ; 1 para «cambio de fase» y «0» para «no cambio»). «011» es también el carácter de relleno.
En lo sucesivo, se encontrarán, para el ejemplo, los primeros caracteres (sin el código de separación):

CARACTER

CODIGO

Relleno ( >)

Espacio

1

E

0

T

1 1

A

0 1

I

1 0

La velocidad de 31,25 baudios se eligió para evitar el problema del PSK10 mencionado más arriba y ser homogénea con el PSK31. La relación señal-ruído mínimo es de -14,5 dB, para un 2% de errores.

Para evitar el problema de sincronización del PSKAM, son los bites y no los caracteres los que se repiten, la sincronización es por lo tanto segura y fácil (la elección no tiene más que por 2 posibilidades).

La ventana de ponderación utilizada para transmitir los bites es la del PSKAM: la ventana es rectangular pero la conexión entre 2 bites sucesivos es hecha por un seno decreciente y luego por un seno creciente (cada uno durante un cuarto de período). Esto autoriza una banda de transmisión no demasiado amplia sin interferencia entre símbolos. Excepto durante las transiciones, el nivel de envoltura es constante lo que permite obtener una potencia media igual al 85% de la potencia máxima obtenida haciendo un «tono».

Ejemplo:

1011:

1

|

0

|

1

| 1
R-R-R-D C-R-R-D C-R-R-R R-R-R-R

o

C

o D

R: rectangular (=1) de un cuarto de periodo.
D: Seno decreciente de un cuarto de periodo (1 a 0)
C: Seno creciente de un cuarto de periodo (0 a 1)

leer mas

Deja un comentario