Abstract:
Les moyens de traitement (MT) du dispositif déterminent pour chaque train original d'échantillons (I) une différence estimée (II) entre la constante de temps d'un filtre passe-bas représentatif du convertisseur correspondant et une constante de temps de référence d'un filtre passe-bas de référence, et utilisant cette différence estimée (II) ainsi qu'un train filtré (III) pour corriger le train original et délivrer un train corrigé d' échantillons corrigés (I).
Abstract:
The invention concerns a satellite receive unit having an analog to digital converter (302) adapted to sample a satellite signal to generate a data stream; at least one digital channel multiplexer having at least one processing branch (307A, 307B) which includes: a Fourier transform block (307A, 307B); a channel shifter (310A, 310B); and an inverse Fourier transform block (312A, 312B); the satellite receiver comprising a digital to analog converter (316) adapted to convert the output data stream of the processing branch into an analog signal in a transmission band for transmission over a transmission channel to at least one satellite decoder.
Abstract:
On encode un jeu de K symboles initiaux avec un code du type à contrôle de parité. Les K symboles initiaux appartiennent à un corps de Galo is d' ordre q strictement supérieur à 2. On définit le code par des caractéristiques de code représentables par un graphe (GRH) comportant N-K premiers nœuds (NC i ), chaque noeud satisfaisant une équation de contrôle de parité définie sur le corps de Galois d' ordre q, N paquets de nœuds intermédiaires (NIT i ) et NI deuxièmes nœuds(NSS i ), chaque nœud intermédiaire étant relié à un seul premier nœud et à plusieurs deuxièmes nœuds par l' intermédiaire d'un schéma de liaisons. On encode le jeu de K symboles initiaux en utilisant lesdites caractéristiques de code et on obtient un jeu de N symboles encodés respectivement subdivisés en NI sous-symboles appartenant respectivement à des ensembles mathématiques dont les ordres sont inférieurs à q, selon un schéma de subdivision représentatif du schéma de liaisons (II).
Abstract:
A collection of K initial symbols is encoded with a code of the parity check type. The K initial symbols belong to a Galois field of order q strictly greater than 2. The code is defined by code characteristics representable by a graph (GRH) comprising N-K first nodes (NC1), each node satisfying a parity check equation defined on the Galois field of order q, N packets of intermediate nodes (NITi) and NI second nodes (NSSi), each intermediate node being connected to a single first node and to several second nodes by way of a linking scheme. The collection of K initial symbols is encoded using said code characteristics and a collection of N encoded symbols is obtained, said symbols being respectively subdivided into NI sub-symbols belonging respectively to mathematical sets whose orders are less than q, according to a subdivision scheme representative of the linking scheme (II).
Abstract:
A collection of K initial symbols is encoded with a code of the parity check type. The K initial symbols belong to a Galois field of order q strictly greater than 2. The code is defined by code characteristics representable by a graph (GRH) comprising N-K first nodes (NC1), each node satisfying a parity check equation defined on the Galois field of order q, N packets of intermediate nodes (NITi) and NI second nodes (NSSi), each intermediate node being connected to a single first node and to several second nodes by way of a linking scheme. The collection of K initial symbols is encoded using said code characteristics and a collection of N encoded symbols is obtained, said symbols being respectively subdivided into NI sub-symbols belonging respectively to mathematical sets whose orders are less than q, according to a subdivision scheme representative of the linking scheme (II).