PL2995073T3

Low power modes for data transmission from a distribution point

Abstract

This record has no abstract on file.

Term

7.6 yearsto projected expiry

Projected expiry 5 May 2034, counted from filing; an application has no term until it is granted.

  1. Priority
  2. Filed
  3. Published
  4. Today
  5. Projected expiry

1 claim: 1 independent, 0 dependent

  1. 1
    Zastrzeżenie patentowe zależne określają dalsze przykłady wykonania. Krótki opis rysunku [0016] Fig. 1 przedstawia schemat blokowy, ilustrujący system komunikacyjny według przykładu wykonania. Fig. 2 przedstawia minimalne gęstości spektralne mocy (Power Spectral Densities - PSD) transmisji, spełniające wymagania ograniczenia maski spektralnej dla wszystkich konfiguracji. Fig. 3 przedstawia porównanie wartości szczytowych z działaniem nieciągłym i bez działania nieciągłego z obciążeniem bitowym i redukowaniem gęstości spektralnej mocy (PSD). Fig. 4 przedstawia przykład ramek dupleksowych z podziałem dwumiejscowym (Twotime Division Duplex - TDD) z nieciągłym działaniem. Fig. 5 przedstawia wyniki symulacji dla przykładu systemu pokazujące przydzielanie szybkości przesyłania danych wewnątrz ramki dupleksowej z podziałem dwumiejscowym TDD dla konfiguracji minimalnej, gdzie całkowity czas włączenia wynosi 50 %. Fig. 6 przedstawia końcowy etap sekwencji dołączania linii. Fig. 7 przedstawia schemat organizacyjny według przykładu wykonania, pokazujący dołączanie linii z działaniem nieciągłym. Fig. 8 przedstawia wyjściowy model z liniowym prekoderem. Fig. 9 przedstawia spadek stosunku sygnału do szumu (Signal to Noise Ratio - SNR) aktywnych linii, gdy inne linie są wyłączone. Fig. 10 przedstawia przykład efektu przeliczania współczynnika stosunku sygnału do szumu SNR) aktywnych linii w pewnych przykładach wykonania. Fig. 11 przedstawia model wejściowy z korektorem liniowym (linear equalizer). Opis szczegółowy [0017] Poniżej będą opisane szczegółowo przykłady wykonania z nawiązaniem do załączonego rysunku. Należy zauważyć, że te przykłady wykonania służą tylko jako przykłady ilustrujące i nie mają być traktowane jako ograniczające. Na przykład, chociaż przykłady wykonania mogą być opisane z wieloma szczegółami, cechami lub elementami, w innych przykładach wykonania niektóre z tych szczegółów, cech lub elementów mogą być -4pominięte i/lub mogą być zastąpione alternatywnymi cechami lub elementami. W innych przykładach wykonania, dodatkowo lub alternatywnie, mogą być podane dalsze cechy, szczegóły lub elementy, oprócz wyraźnie opisanych. [0018] Omówione poniżej połączenia komunikacyjne mogą być połączeniami bezpośrednimi lub połączeniami pośrednimi, np. połączeniami z dodatkowymi elementami interweniującymi lub bez, tak długo, dopóki zachowana jest ogólna funkcja połączenia, na przykład transmisji pewnego rodzaju sygnału. Połączenia mogą być połączeniami bezprzewodowymi lub połączeniami przewodowymi, jeżeli nie podano inaczej. [0019] W pewnych przykładach wykonania zapewniony jest tryb niskiego poboru mocy wykorzystujący działanie nieciągłe. [0020] W pewnych przykładach wykonania nieciągłe działanie jest wykorzystywane w systemie wektorowym. W pewnych przykładach wykonania mogą być podane mechanizmy dołączania linii do grupy wektorowej. [0021] Wracając teraz do figur, na Fig. 1 pokazany jest system komunikacyjny według przykładu wykonania. System z Fig. 1 zawiera urządzenie 10 dostawcy komunikujące się z wieloma jednostkami CPE 14 - 16. Chociaż na Fig. 1 pokazane są trzy jednostki CPE 14 16, jest to głównie przykład i może być przewidziana dowolna liczba jednostek CPE. Urządzeniem 10 dostawcy może być centralne urządzenie biurowe, urządzenie w punkcie dystrybucyjnym (DP) lub dowolne inne urządzenie używane po stronie dostawcy. W przypadku, gdy urządzenie 10 dostawcy jest częścią punktu dystrybucyjnego, może ono na przykład odbierać i wysyłać dane z i do sieci poprzez połączenie światłowodowe 110. W innych przykładach wykonania mogą być stosowane inne rodzaje połączeń. [0022] W przykładzie wykonania z Fig. 1 urządzenie 10 dostawcy zawiera wiele odbiorników-nadajników 11 - 13 do komunikowania się z połączeniami komunikacyjnymi 17 - 19. Połączenia komunikacyjne 17 - 19 mogą być na przykład liniami miedzianymi, np. liniami miedzianymi z parami skręcanymi. Komunikacja poprzez połączenia komunikacyjne 17 - 19 może być komunikacją opartą na modulacji wielonośnikowej, takiej jak dyskretna modulacja wielotonowa (Discrete Multitone Modulation - DMT) i/lub multipleksowaniem z ortogonalnym podziałem częstotliwości (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM), na przykład komunikacja xDSL taka, jak ADSL, VDSL, VDSL2, G.fast, itp., np. komunikacja, gdzie dane są modulowane na wielu nośnikach, zwanych również tonami. W pewnych przykładach wykonania, system komunikacyjny może wykorzystywać wektrowanie, jak pokazano przez blok 111 na Fig. 1. Wektorowanie obejmuje łączne przetwarzanie sygnałów, które mają być wysyłane i/lub odbierane dla zmniejszenia przesłuchu. [0023] Kierunek komunikacji z urządzenia 10 dostawcy do jednostek CPE 14 - 16 będzie również nazywany kierunkiem wychodzącym, a kierunek komunikacji w kierunku z jednostek CPE 14 - 16 będzie również nazywany kierunkiem przychodzącym. Wektorowanie w kierunku wychodzącym jest również nazywane wstępną kompensacją przesłuchu, podczas -5gdy wektorowanie w kierunku przychodzącym jest również nazywane tłumieniem przesłuchu lub korygowaniem. [0024] Urządzenie 10 dostawcy i/lub jednostki CPE 14 - 16 mogą zawierać dalsze obwody komunikacyjne (niepokazane) tradycyjnie stosowane w systemach komunikacyjnych, na przykład obwód dla modulowania, obciążenia bitowego, transformacji Fourier'a, itp. [0025] W pewnych przykładach wykonania, komunikacja poprzez połączenia komunikacyjne 17 - 19 jest komunikacją opartą na ramkach. Wiele ramek może tworzyć super-ramkę. [0026] W pewnych przykładach wykonania zastosowane jest działanie nieciągłe. Jednak tradycyjne zastosowanie działania nieciągłego, jak opisano dalej dla zmniejszania poboru energii, w pewnych realizacjach może zawierać pewne nierozwiązane problemy. [0027] Problemem w tradycyjnych rozwiązaniach jest to, że gdy nie ma prekodera (na wyjściu) i korektora (na wejściu), przeprowadzane jest przeliczanie współczynnika, stosunek sygnału do szumu SNR w operacjach nieciągłych spada. Przy przeliczaniu współczynnika, moc transmisji (wychodząca) jest zwiększana i może naruszyć limit. Na wejściu moc szumu wzrasta i powoduje zmianę stosunku sygnału do szumu SNR. Pod tym względem prekoder i korektor odnoszą się do elementów stosowanych w wektorowaniu (redukcji przesłuchów przez obróbkę wspólną), prekodera dla wektorowania w kierunku wychodzącym i korektora dla wektorowania w kierunku przychodzącym. Wymienione powyżej współczynniki są zastosowane odpowiednio w prekoderze lub korektorze. Dalsze informacje dotyczące tych tematów będą podane poniżej. [0028] Rozwiązanie robocze w pewnych przykładach wykonania wymaga, aby nie było błędów i aby wystąpił znaczny spadek marginesu szumu, jak również, aby była utrzymywana gęstość spektralna mocy (PSD) transmisji dla zagwarantowania stabilnego działania w każdej poszczególnej konfiguracji aktywnych i odłączonych linii w danym rozwiązaniu tak, aby nie było naruszenia gęstości spektralnej mocy (PSD); moc, obciążenie bitowe lub stosunek sygnału do szumu SNR występują w każdej konfiguracji. [0029] Problem może być rozwiązany przez znalezienie jednej konfiguracji mocy transmisji i obciążeń bitowych, która uwzględnia warianty mocy transmisji i odmiany stosunku sygnału do szumu SNR nieciągłego działania, ale nie narusza ograniczeń dla jakiejkolwiek konfiguracji. [0030] Sposoby zastosowane dla znalezienia tej konfiguracji w sposób zoptymalizowany wymagają szczególnych informacji ze strony urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) do komunikowania się z punktem dystrubucyjnym DP, który przeprowadza optymalizację. [0031] Wynalazek pokazuje, jak znaleźć tą konfigurację i jak włączyć odpowiednie operacje do procesu inicjalizacji systemu i włączania się do linii. [0032] Wynalazek podaje sposób wyboru tej konfiguracji, która powoduje najmniejsze pogorszenie wydajności. [0033] W celu zachowania stabilności systemu działającego w trybie niskiego poboru mocy i -6spełnienia wymagań ograniczeń maski widmowej, pewne przykłady wykonania obejmują poszukiwanie minimalnej konfiguracji (transmisji PSD i obciążenia bitowego), która działa dla wszystkich przypadków linii aktywnych i linii odłączonych. [0034] W celu znalezienia tej stabilnej konfiguracji, zdefiniowaliśmy zbiór aktywnych linii Ia ę {1...L}, który jest podzbiorem wszystkich linii. Ponadto, zdefiniowaliśmy zbiór wszystkich konfiguracji T = {Ia 1,..., Ia t,..., Ia T}, który zawiera wszystkie możliwe zbiory aktywnych linii Ia 1...IaT ze wszystkich dostępnych konfiguracji t = 1...T. [0035] Dla systemu z L liniami, możliwe jest 2 L konfiguracji, co oznacza, że liczność zbioru konfiguracji T wynosi |T| = 2 L , co może być bardzo wysoką liczbą. Pewne przykłady wykonania oferują sposoby zmniejszania związanej złożoności obliczeniowej. [0036] W kierunku wychodzącym, poszukiwana jest macierz skalowania Smin, która jest pojedynczą macierzą skalowania, która spełnia wymagania ograniczeń mocy transmisji dla wszystkich możliwych konfiguracji. Macierz skalowania St dla konfiguracji t^T spełnia wymagania równania (1.13) dla macierzy prekodera, jak podano w równaniu (1.6). [0037] Moc transmisji, która spełnia ograniczenie mocy transmisji dla wszystkich przypadków jest więc podana przez min sat (3.1) gdzie sii t jest współczynnikiem skalowania dla spełniania wymagań równania (1.14) lub (1.20) dla odpowiadającego podzbioru aktywnych linii Ia t. [0038] Fig. 2 pokazuje wartość średnią i maksymalną dla gęstości spektralnej mocy (PSD) dla linii z przykładu Tab. 1.1 (podanego poniżej dalej) dla różnych przypadków. [0039] W przykładach wykonania, maksymalna wartość gęstości spektralnej mocy (PSD) jest obliczana według max PSD = max I maxc fx // f feT , z macierzy kowariancji transmisji wychodzącej prekodera według równania (1.12). [0040] Średnia wartość gęstości spektralnej mocy (PSD) jest podana przez PSD = Σ c tI „ 1 v el « /. [0041] Wyniki symulacji dla 10 linii o długości 100 m każda, z wszystkimi wyszukanymi możliwymi konfiguracjami, są pokazane na Fig. 2. [0042] Maksymalna wartość gęstości spektralnej mocy (PSD) bez działania nieciągłego -7mieści się w granicy PSD, jak pokazano jasnoniebieską linią. [0043] Czerwona linia pokazuje, że gdy przeliczenie współczynnika jest stosowane bez dalszej korekcji gęstości spektralnej mocy (PSD), PSD transmisji naruszy granicę PSD. [0044] Jasnozielona linia pokazuje maksymalną wartość gęstości spektralnej mocy (PSD) konfiguracji minimalnej. Jest ona poniżej granicy, ale nadal bardzo blisko granicy. [0045] Średnie wartości gęstości spektralnej mocy (PSD) konfiguracji minimalnej w porównaniu ze średnią wartością gęstości spektralnej mocy (PSD) bez działania nieciągłego pokazują, że dodatkowa redukcja gęstości spektralnej mocy (PSD) wymagana dla minimalnej konfiguracji jest bliska zeru dla niższych częstotliwości i wynosi do 2dB przy wyższych częstotliwościach. [0046] W wyniku zmniejszenia gęstości spektralnej mocy (PSD) przy wyższych częstotliwościach, minimalna konfiguracja powoduje pogorszenie wydajności w porównaniu z przypadkiem bez działania nieciągłego. Dla danego przykładu 10 linii, zmniejszenie szybkości przesyłania danych spowodowane przez minimalizowanie widma jest pokazane na Fig. 3. [0047] Za pomocą selekcji minimalnej konfiguracji, punkt dystrybucyjny DP musi również obliczać wymagane obciążenie bitowe związane z minimalną konfiguracją. W tym celu wymagane jest sprzężenie zwrotne z urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) każdej linii dla dostarczania informacji wrażliwych, takich jak zmierzona wartość stosunku sygnału do szumu SNR lub parametry związane z kanałem, takie jak współczynniki FEQ lub uzyskane próbki FFT. Parametry te są uzyskiwane przez dołączanie linii podczas inicjalizowania, jak opisano dalej bardziej szczegółowo. [0048] W kierunku przychodzącym (upstream), może wystąpić podobny problem, ponieważ wtedy przeliczanie współczynnika według równania (1.10) powoduje zmianę kowariancji szumu odbiornika, co powoduje zmianę stosunku sygnału do szumu SNR. [0049] Transmitowane bity bl w danej podnośnej linii l zależą od stosunku sygnału do szumu SNR według równania:, π Λ SN/A b i = !θβ2 ( 1 1 1 ) L V 1 7 J . (3.2) [0050] W związku z tym, obciążenie bitowe w kierunku przychodzącym musi być wybierane względem najgorszego przypadku stosunku sygnału do szumu SNR = min bj + _1 'P u (3.3) [0051] Fig. 4 pokazuje przykład ramki transmisji (ramki TDD) systemu stosującego nieciągłe działanie z minimalnym PSD i obciążeniem bitowym. -8[0052] Należy zauważyć, że w pewnych przykładach wykonania gęstość spektralna mocy (PSD) i obciążenie bitowe spełniające wymagania ograniczeń dla pojedynczej konfiguracji mogą być wyższe niż obciążenie bitowe i PSD przypadku, gdy wszystkie linie są aktywne. [0053] W pewnych przypadkach minimalna konfiguracja, która zawiera minimalne współczynniki wzmocnienia (równanie (3.1)) w kierunku wychodzącym i minimalne obciążenie bitowe (równanie (3.3)) w kierunku przychodzącym jest zdominowana przez pojedynczą konfigurację, która znacznie zmniejsza całkowitą wydajność, również nazywaną konfiguracją krytyczną. [0054] W przypadkach, w których poszukiwanie minimalnej konfiguracji wskazuje konfigurację krytyczną, pewne przykłady wykonania unikają tej konfiguracji. Takie konfiguracje krytyczne są wykluczane ze zbioru T dostępnych konfiguracji. Zbiór krytycznych konfiguracji jest przechowywany. [0055] Jeżeli konfiguracja krytyczna włączonych lub wyłączonych linii wystąpi podczas transmisji danych, odpowiednie linie nie są wyłączane, ale zamiast tego transmitują puste symbole dla uniknięcia wyłączania odpowiadających interfejsów analogowych i cyfrowych. Puste symbole mogą być transmitowane z zerową mocą dla zmniejszenia poboru mocy podczas transmisji pustych symboli. [0056] Następnie będą omówione pewne wyniki symulacji dla nieograniczającego systemu przykładowego. Przykładowy system składa się z 10 linii o długości 100 m każda. Docelowe szybkości przesyłania są zbiorem 800 Mbit/s dla linii 1 i 2, 100 Mbit/s dla linii 3 do 6 i 500 Mbit/s dla linii 7 do 10. Fig. 3.4 pokazuje planowanie dla ramki TDD z 40 symbolami DMT. Średni czas dołączania łączy dla osiągnięcia tej szybkości przesyłania danych wynosi 50%. Jedna z linii wykorzystuje prawie pełną ramkę TDD, ponieważ jest to bliskie jej wartości szczytowej szybkości przesyłania danych. Szybkości przesyłania danych łączy są stałe w ramce, ponieważ dla wszystkich symboli jest stosowane takie samo obciążenie bitowe. [0057] Na Fig. 5 symbole aktywnych transmisji danych są przydzielane tak, że pewne linie nie rozpoczynają transmisji przy starcie ramki TDD, ale z pewnym opóźnieniem w środku ramki. [0058] Czasy transmisji mogą również być przydzielane tak, że wszystkie linie rozpoczynają transmisję przy starcie ramki i transmitują liczbę symboli wymaganą do osiągnięcia docelowej szybkości przesyłania danych. Ten sposób upraszcza narzut komunikacyjny dla działania nieciągłego, ponieważ wtedy tylko zakończenie transmisji musi być przekazywane ze strony transmitującej do strony odbierającej, podczas gdy rozpoczynanie transmisji jest stałe. [0059] Jednak z powodu ograniczeń w możliwościach tłumienia przesłuchów lub szybkości przeliczania współczynnika, w pewnych przypadkach może być wymagany opóźniony start transmisji, jak pokazano w symulacji. [0060] Omówione powyżej sposoby nieciągłego działania mogą być realizowane podczas inicjalizacji w pewnych przykładach wykonania. Procedura dołączania linii lub aktywacji -9systemu obejmuje wiele etapów. Różne standardy i propozycje standardów, np. dla G.fast, opisują szczegółowo możliwą procedurę inicjalizacji. Może ona obejmować wiele etapów oceniania kanału, synchronizacji, ustawiania poziomów PSD transmisji i inne zadania. Dla działania nieciągłego, związanym i krytycznym etapem jest optymalizacja PSD transmisji przed czasem przedstawiania, jak pokazano na Fig. 6. [0061] Punkt dystrybucyjny DP oblicza współczynniki prekodera i korektora na podstawie symboli synchronizacji. Są one transmitowane raz na super-ramkę i nie podlegają działaniu nieciągłemu. [0062] W związku z tym, w pewnych przykładach wykonania, obliczane są współczynniki prekodera i korektora po dołączaniu linii dla konfiguracji, w której wszystkie linie są aktywne. [0063] Załóżmy zbiór aktywnych linii Ia gdzie |Ia| = La linii i zbiór dołączanych linii Ij zawierający |Ij| = Lj linii. Przy tym założeniu pokazujemy, jak zastosować minimalną konfigurację w przykładach wykonania. [0064] Następnie będzie omówione dołączanie linii z minimalną konfiguracją. [0065] Poszukiwanie minimalnej konfiguracji w przykładach wykonania następuje na etapie optymalizacji widma sekwencji dołączania, jak pokazano na Fig. 6. Wymagana informacja zawiera pełne macierze współczynników prekodera i korektora (zarówno dla linii aktywnych, jak i dołączanych) i szacowanie stosunku sygnału do szumu SNR z linii dołączanych i aktywnych. To szacowanie stosunku sygnału do szumu SNR jest lokalne dla przypadku kierunku przychodzącego i będzie realizowane przez każde z CPE dla przypadku kierunku wychodzącego. Fig. 7 podsumowuje etapy, które mają być wykonywane dla optymalizacji widma transmisji przy nieciągłym działaniu w pewnych przykładach wykonania. [0066] Dane wyjściowe stosunku sygnału do szumu SNR są dostarczane przez punkt dystrybucyjny CP przez wysyłanie odpowiednich wiadomości z urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) do punktu dystrybucyjnego DP. Będzie to dostępne dla obliczania nowego współczynnika skalowania na Fig. 7. [0067] Należy zauważyć, że współczynniki prekodera po dołączaniu linii wymagają przeskalowania macierzy prekodera dla uzyskania zgodności z równaniem (1.17), co gwarantuje, że elementy po przekątnej są równe 1 dla dopasowania z definicją w równaniu (1.2). Odwrotne skalowanie musi być zastosowane przez pomnożenie macierzy skalowania Sa dla upewnienia się, że pasuje ona do równania 3.1 dla linii aktywnych. [0068] Wyczerpujące przeszukiwanie wszystkich 2 L możliwych konfiguracji, które jest konieczne dla (3.1) może być zredukowane do co oznacza, że np. dla systemu z 9 aktywnymi liniami i dołączaną dziesiątą linią, musi być przeszukiwanych tylko 512 (2 L - 2 La ) zamiast 1024 (2 L ) konfiguracji. [0069] Pomimo tego, przeszukiwanie wszystkich możliwych konfiguracji może być złożone i mogłoby być uproszczone przez ograniczenie przeszukiwania do konfiguracji krytycznych, na przykład konfiguracji, które opuszcza tylko jedna linia i konfiguracji, gdzie tylko dwie linie pozostają aktywne. [0070] Następnie będą omówione dodatki do protokołu dla działania nieciągłego według pewnych przykładów wykonania. [0071] Dla zrealizowania opisanych technik, w pewnych przykładach wymagana jest wymiana informacji pomiędzy punktem dystrybucyjnym DP i urządzeniem wyposażenia odbiorcy (CPE). Ten rozdział opisuje szczegóły protokołów dla pewnych przykładów wykonania. Podobna lub odpowiednia wymiana informacji może być wykorzystywana w innych przykładach wykonania. [0072] Następnie będą omówione protokoły dla nieciągłego działania i dołączania linii według przykładów wykonania. [0073] Podczas dołączania nowych linii, przydzielane są dodatkowe zasoby dla obsługiwania dołączanych linii przez zredukowanie gęstości spektralnej mocy (PSD) transmisji linii aktywnych. Fig. 6 pokazuje sekwencję inicjalizacji, która jest używana do startowania linii z wektorowej grupy lub do dołączania nowej linii do działającej wektorowej grupy. Gdy dołączane są nowe linie, wielkość macierzy prekodera (wychodzącej) i macierzy korektora (przychodzącej) jest rozszerzana w dwóch etapach. Najpierw oceniane są ścieżki sprzęgania od linii dołączanych do linii aktywnych i odpowiadający przesłuch jest tłumiony, a następnie tłumiony jest przesłuch z linii aktywnych do linii dołączanych. [0074] Wielkość macierzy prekodera (wychodzących) i macierzy korektora (przychodzących) jest rozszerzana w dwóch etapach. Najpierw oceniane są ścieżki sprzęgania od linii dołączanych do linii aktywnych i odpowiadający przesłuch jest tłumiony, a następnie tłumiony jest przesłuch z linii aktywnych do linii dołączanych. [0075] Optymalizowanie widma transmisji i ustawianie ostatecznych PSD transmisji następuje po etapach tłumienia przesłuchu i jest bardzo czasochłonne. Wymaga to również oceniania stosunku sygnału do szumu SNR z linii dołączanych z tłumionym przesłuchem i linii aktywnych. W związku z tym, w większości realizacji jest to wykonywane tylko raz, na etapie sekwencji inicjalizowania, podczas której ustawiana jest ostateczna wartość gęstości spektralnej mocy (PSD) transmisji. Podczas procesu dołączania, nieciągłe działanie we wszystkich liniach jest ograniczone, co oznacza, że interfejsy wszystkich linii są utrzymywane w stanie aktywnym lub wyłączane razem. [0076] Następnie będzie omówiony protokół obciążenia bitowego w kierunku wychodzącym. -11[0077] W tradycyjnych systemach, takich jak VDSL, strona odbierająca monitoruje wartość stosunku sygnału do szumu SNR i określa szczególne obciążenie bitowe względem zmierzonej wartości stosunku sygnału do szumu SNR. Ponieważ wartość stosunku sygnału do szumu SNR w działaniu nieciągłym zależy od zastosowanej konfiguracji linii aktywnych i linii nieciągłych, obciążenie bitowe będzie dobierane pod względem konfiguracji przedstawiającej najgorszy przypadek stosunku sygnału do szumu SNR. Gdy zastosowana jest minimalna konfiguracja, jak opisano powyżej, jest to ustawiane, gdy wszystkie linie są aktywne. Symbolem, który ma zagwarantowane transmitowanie w tej konfiguracji jest symbol SYNC. W związku z tym, w jednym przykładzie wykonania podczas przesyłania symboli SYNC będzie wykonywany pomiar wartości stosunku sygnału do szumu SNR. [0078] Następie będzie omówiony protokół obciążenia bitowego w kierunku przychodzącym. [0079] W kierunku przychodzącym, dla utrzymywania stabilności, punkt dystrybucyjny DP w przykładach wykonania może przydzielać dodatkowy margines stosunku sygnału do szumu SNR do poszczególnych linii i podnośników, gdy wartość stosunku sygnału do szumu SNR jest oceniana tylko po symbolach SYNC, jak dla kierunku wychodzącego. [0080] Macierz kowariancji szumu Crx za wektorem korektora jest podana przez (σ 2 /) gdzie macierz kowariancji szumu jest a G jest macierzą korektora. [0081] Zależny od częstotliwości dodatkowy margines stosunku sygnału do szumu SNR wymagany w wejściu jest podany przez [0082] Względny margines jest oceniany raz podczas dołączania, ale może być aktualizowany w czasie przedstawiania z powodu zmian w macierzy współczynnika lub szumie odbiornika. [0083] Następnie będzie omówione korygowanie częstotliwości (FEQ) i szumu otoczenia. [0084] Dla zrealizowania optymalizacji widma kierunku przychodzącego, jak opisano poniżej, potrzebna jest informacja z urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) dla oceniania szybkości przesyłania danych. Wymaganą informacją ze strony urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) jest wartość stosunku sygnału do szumu SNR uzyskiwana dla przypadku swobodnego przesłuchu (lub przypadku, gdy przesłuch jest zasadniczo tłumiony). Ta informacja jest wymagana na etapie optymalizacji widma w sekwencji etapu optymalizowania -12pokazanej na Fig. 6. Dalej będzie przedstawionych kilka przykładów wykonania wykorzystujących różne sposoby i rozwiązania. Sposób 1: SINR [0085] Jednym sposobem jest mierzenie stosunku sygnału do szumu po stronie CPE przez wykrywanie średniego błędu mocy. Stosunek sygnału do szumu zakłóceń (SINR) SINRi w linii i w kierunku łącza wychodzącego jest podany przez τ ο ΣΖ |*? (ί | 2 s γν R t - ΣΖ Ηχ| 2 *=ι ;:.7) gdzie błąd jest zdefiniowany jako Λ fyt - ^it ~^it. (3.8) [0086] T jest liczbą symboli używanych do uśredniania, którą wybiera się dostatecznie dużą. Wadą tego sposobu jest to, że błąd odbiornika e może zawierać resztkowy przesłuch z powodu ograniczeń tłumienia przesłuchu lub ponieważ współczynniki tłumienia przesłuchu nie są w pełni konwertowane. Błąd e jest zwykle obliczany jako różnica pomiędzy sygnałem odbierania i najbliższym punktem konstelacji sygnałów odbierania. Jeżeli najbliższy punkt konstelacji nie jest równoznaczny z transmitowanymi danymi, błąd nie jest obliczany prawidłowo. Sposób 2: Stan zerowy stosunku sygnału do szumu SNR (SNR Zero-State) [0087] Dla uniknięcia wpływu przesłuchu resztkowego i błędów wykrywania, ocenianie stosunku sygnału do szumu SNR może być ograniczone do symboli sync, które są modulowane w sekwencji ortogonalnej, która jest znana odbiornikowi. Jednak każdy odbiornik zna tylko sekwencję ortogonalną używaną przez odpowiedni nadajnik. Sekwencje ortogonalne, używane przez inne nadajniki nie są znane i nie mogą być używane do oceniania przesłuchu sygnału z innych linii. [0088] W niektórych rozwiązaniach zostały zaproponowane sekwencje ortogonalne, zawierające stan zerowy. Umożliwia to stronie urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) ocenianie błędu wolnego od przesłuchu w linii i przez wybieranie sygnału transmisji ul = 0 dla l A i i ui A 0 dla l = i. W tym sposobie, błąd w linii i według równania 3.8 jest wolny od przesłuchu i przekształca się w -13ΈΣ l^zd 2 = l /'ΣΖ k,d 2 ί = 1 (3.9) Sposób 3: Sekwencja stosunku sygnału do szumu SNR BPSK [0089] Gdy sekwencja ortogonalna, zastosowana do symboli sync dla oceniania kanału jest statyczna, możliwe jest ocenianie przesłuchu w ocenianiu stosunku sygnału do szumu SNR za pomocą sekwencji ortogonalnej. W tym celu, liczba symboli T używanych do uśredniania jest wybierana jako wielokrotność długości sekwencji Tseq, T = Nseq^Tseq. Długość sekwencji Tseq będzie wybierana jako możliwie krótka, aby mieć pewien szum do oceniania. Wolna od przesłuchu wartość stosunku sygnału do szumu SNR jest obliczana po stronie urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) przez ocenianie [0090] Wynalazek proponuje żądanie wolnej od przesłuchu wartości stosunku sygnału do szumu SNR ze strony urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) jako podstawy dla optymalizacji widma. Jest to rozszerzenie sposobu 2 i 3. Zgłaszana wolna od przesłuchu wartość stosunku sygnału do szumu SNR jest przedstawiana przez równanie [0091] Wynalazek proponuje ponadto zredukowanie czasu i zwiększenie precyzji wymaganej do oceny według równania (3.9) lub równania (3.10) przez przeprowadzanie uśredniania nie tylko w czasie, ale również w wielu sąsiednich tonach. Podczas gdy funkcja przesyłania kanału i gęstość spektralna mocy (PSD) transmisji mogą się zmieniać szeroko pomiędzy podnośnymi, sam szum jest zwykle płaski. Przyjmując, że sygnał transmisji u posiada moc jednostkową, uśrednianie może być przeprowadzane dla grupy tonów i może być oceniana skuteczna moc szumu szum która ma przebieg płaski w zakresie częstotliwości. Wartość stosunku sygnału do szumu SNR, która jest wtedy podana przez jest przesyłana do punktu dystrybucyjnego DP dla przeprowadzania optymalizacji. [0092] Pobór mocy przez punkt dystrybucyjny będzie znacznie zmniejszony, jeżeli aktywne łącza będą wyłączane każdorazowo, gdy nie ma danych do transmisji. W wyłączonym łączu energia jest oszczędzana nie tylko przez zmniejszoną moc transmisji. Analogowe i cyfrowe składniki mogą być przełączane do stanu niskiego poboru mocy i zużywać bardzo mało energii. Ten tryb działania jest nazywany działaniem nieciągłym. [0093] Stosowanie działania nieciągłego w aplikacjach FTTdp wywołuje dwa główne problemy. [0094] W komunikacji przewodowej, każda linia doświadcza pewnych zakłóceń z transmisji danych przez sąsiednie linie łącza kablowego, zwanych przesłuchem. Każde łącze doświadcza pewnego szumu przesłuchu i wybiera osiągalną szybkość przesyłania danych odpowiednio do pozostałego stosunku sygnału do szumu. W działaniu nieciągłym, szum otoczenia nie jest już statyczny, ale zmienia się bardzo szybko. [0095] Powoduje to pierwszy problem, który może wystąpić, mianowicie, że szum otoczenia nie jest już niezmienny w czasie i odbiorniki nie mogą prawidłowo oceniać stosunku sygnału do szumu i osiągalnych szybkości przesyłania danych, co może powodować zwiększony stopień błędów bitów. [0096] Drugi problem występuje w systemach stosujących operacje łącznego przetwarzania sygnału dla wielu łączy, takie jak wektorowanie. Jeżeli nadajnik w kierunku wychodzącym jest wyłączony, współczynniki prekodera stosowane dotychczas już nie działają. Tak samo jest, gdy odbiornik w kierunku przychodzącym jest wyłączany. [0097] Następny rozdział dotyczy drugiego problemu. Dla zachowania wydajności aktywnych łączy w systemie wektorowania, gdy inne łącza są przełączone do trybu niskiego poboru mocy, wymagane jest przeliczanie współczynnika. Dla przeliczania współczynnika rozważanych jest wiele konfiguracji systemu, liniowe kodowanie wstępne w kierunku wychodzącym, liniowe wyrównywanie (korygowanie) w kierunku przychodzącym i nieliniowe kodowanie wstępne w kierunku wychodzącym. -15[0098] Tłumienie przesłuchu i inne sposoby przetwarzania sygnału wielu wejść, wielu wyjść (Multiple Input Multiple Output - MIMO) są ważną cechą dla poprawienia wydajności wieloużytkownikowej transmisji danych. Wektorowanie jest pomyślnie wykorzystywane do poprawiania wydajności VDSL2 i dla przyszłych standardów komunikacji przewodowej, takich jak G.fast, tłumienie przesłuchu jest obowiązkowe. [0099] W związku z tym proponowane sposoby niskiego poboru moce, np. jak omówione powyżej, powinny być zgodne z systemami wykorzystującymi przetwarzanie sygnału MIMO. Ten rozdział omawia, jak zrealizować nieciągłe działanie w połączeniu z liniowym kodowaniem wstępnym i wyrównywaniem (korygowaniem) MIMO, zostało zaproponowane dla aplikacji FTTdp. [0100] Dla poprawy wydajności przewodowej transmisji danych przez kanały z przesłuchem, do systemów VDSL 2 wprowadzono liniowe kodowanie wstępne wektora. Główna wadą tradycyjnego wektorowania systemów DSL jest to, że wszystkie łącza są włączone ciągle i włączanie lub wyłączanie łącza wymaga bardzo czasochłonnych procedur dołączania lub opuszczania dla włączania lub wyłączania transmisji w danej linii grupy wektorowanej. [0101] Model transmisji wychodzącej, jak pokazano na Fig. 8, jest przedstawiany przez fi G ίΗ Ρ S u , η 'ι (1 gdzie u jest wektorem sygnału transmisji wielu równoległych transmisji danych w punkcie dystrybucyjnym DP a u jest odpowiadającym sygnałem odbierania po stronie urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) z szumem n dodanym w odbiornikach. P jest macierzą prekodera po stronie punktu dystrybucyjnego DP, H jest macierzą kanału przesłuchu, a G jest macierzą przekątną współczynników korektora. [0102] Macierz prekodera P jest normalizowana według P-fi '-diagi/i ') 1 (b2| [0103] S jest współczynnikiem skalowania macierzy przekątnej dla kształtowania widma transmisji. Jest on używany do skalowania mocy transmisji względem granicy maski PSD transmisji. Liniowy wektor prekodera P przeprowadza tłumienie przesłuchu przez prekompensację przesłuchu. Ukośna macierz G składa sie z jednego niezerowego współczynnika na linię i na podnośną po stronie urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) i jest wykorzystywana do przeprowadzania korekcji wzmocnienia i fazy bezpośredniej ścieżki pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. [0104] W systemach wielonośnikowych, równanie (1.1) opisuje działanie jednej podnośnej i każda podnośna jest wstępnie prekodowana niezależnie. [0105] Dla proponowanego trybu niskiego poboru mocy według przykładów wykonania, niektóre z nadajników powinny być wyłączane. Odpowiada to działaniu ustawiania -16odpowiednich wierszy i kolumn macierzy prekodera P na wartość zero. Jeżeli jest to wykonywane bez zmieniania współczynników macierzy prekodera P, pozostałe aktywne linie będą doświadczały znacznych spadków wydajności, jak pokazano na Fig. 9. Symulacja pokazuje, że działanie nieciągłe może być wprowadzane tylko dla bardzo niskich częstotliwości (gdzie FEXT jest małe w porównaniu z odbieranym sygnałem) bez korekcji współczynnika. Tab. 1.1 poniżej podsumowuje parametry symulacji używane do obliczania. [0106] Dla tłumienia przesłuchu pomiędzy pozostałymi liniami w tym stanie muszą być przeliczane współczynniki prekodera dla aktywnych linii. Dla poniższej pochodnej, macierz korektora G jest pomijana bez utraty ogólności, ponieważ macierz korektora może być włączona do macierzy kanału H. Wtedy, w przypadku, gdy wszystkie linie są aktywne, zachowane jest (1.3) [0107] Gdy macierz prekodera i macierz kanału są przepisywane jako blok macierzy: Tabela 1.1: Parametry przykładu symulacji Parametr Wartość Liczba linii w łączu Długość łącza Rodzaj kabla Kierunek PSD transmisji PSD szumu Widmo Moc transmisji 100 m Kabel BT Wychodzący -76 dBm/Hz płaskie -140 dBm/Hz płaskie 2 MHz - 106 MHz 2 dBm [0108] Równanie jest zachowane dla liniowego niewymuszającego zero prekodera w przypadku, gdy wszystkie linie są aktywne. Indeks a oznacza linie aktywne, a indeks d oznacza linie wyłączone. Na przykład, blok macierzy Had zawiera sprzężenia od linii wyłączonych do linii aktywnych. [0109] Dla przypadku, gdy wszystkie linie są aktywne, równanie (1.3) musi być utrzymywane i może być podzielone na blok macierzy, jak pokazano w równaniu (1.4). Po wyłączeniu zbioru d nadajników, musi być zachowane równanie -17gdzie P'aa jest nową macierzą prekodera w trybie niskiego poboru mocy. Nowa macierz prekodera dla pozostałych linii aktywnych jest podana przez zgodnie z macierzą lematu odwrotnego. [0110] Zamiast przeliczania współczynników macierzy prekodera P'aa, możliwe jest również przeliczanie sygnału transmisji podczas trybu niskiego poboru mocy. Wektor sygnału transmisji x jest podany przez x P u. (1.7) [0111] Następnie, sygnał transmisji aktywnych linii z pewnymi liniami wyłączonymi jest podany przez x a — ‘ ^da ‘ u a ( . 8 ) [0112] Po korekcji współczynnika prekodera (równanie (1.6)) lub przeliczeniu sygnału (równanie (1.8)), wartość stosunku sygnału do szumu SNR linii aktywnych jest odtwarzana, gdy inne linie są wyłączane, jak pokazano na Fig. 10. [0113] Należy zauważyć, że każda zmiana współczynników prekodera zmienia widmo transmisji. W związku z tym, przeliczanie współczynnika może powodować naruszenie ograniczeń mocy transmisji, co wymaga przeliczania mocy transmisji. Jest to objaśnione bardziej szczegółowo poniżej. [0114] W kierunku przychodzącym wykorzystywane jest liniowe wyrównywanie (korekcja) wektora zamiast liniowego prekodowania. [0115] Model systemu jest pokazany na Fig. 11, co odpowiada: Ci G - H - S - li (19) [0116] Podobnie, jak w kierunku wychodzącym, u jest wektorem transmisji sygnału, u jest wektorem odbierania sygnału, a H jest macierzą kanału. Po stronie urządzenia wyposażenia odbiorcy (CPE) może być zastosowana macierz ukośna S do skalowania mocy transmisji, ale z tłumieniem przesłuchu, nie jest ona niezbędna i może być ustawiona na S = I. Tłumienie przesłuchu i bezpośrednie wzmocnienie kanału i korekcja fazy są przeprowadzane przy użyciu macierzy korektora G, która jest pełną macierzą w przypadku kierunku przychodzącego. -18[0117] Podobnie do przypadku kierunku wychodzącego, przeliczanie współczynnika może być wykonywane przez [0118] Alternatywnie, może być wprowadzone przeliczanie oparte na sygnale odbierania według [0119] To przeliczanie zmienia szum otoczenia, ponieważ sygnał odbierania y składa się z sygnału odbierania plus szum y = Η·υ+η. Ta zmiana w mocy szumu prowadzi do zmiany wartości stosunku sygnału do szumu SNR, co może wymagać zmniejszenia obciążenia bitowego. [0120] Dla prekodowania wektora omówione jest prekodowanie nieliniowe z prekoderem Tomlinson Harashima jako alternatywa dla prekodowania liniowego. W kierunku przychodzącym możliwe jest wprowadzenie korektora sprzężenia zwrotnego o uogólnionej decyzji (Generalized Decision Feedback Equalizer - GDFE). [0121] Ta modyfikacja macierzy prekodera powoduje zmianę widma transmisji, podobnie, jak w przypadku prekodera liniowego. Mogą być również zastosowane inne nieliniowe prekodery i korektory. [0122] Następnie będzie omówione kształtowanie widma transmisji. [0123] Moc transmisji w komunikacji przewodowej jest ograniczona przepisami i przyczynami technicznymi. Dla spełnienia wymagań ograniczeń przepisowych oraz dla wykorzystania dostępnej mocy transmisji możliwie jak najbardziej wydajnie stosowane jest kształtowanie widma transmisji. [0124] Widmo wyjściowe prekodera liniowego, jak również prekodera nieliniowego, jest różne od widma wejściowego. Dla zachowania zdolności tłumienia przesłuchu przy zmienianiu widma transmisji, widmo transmisji jest kształtowane na wejściu do prekodera przez macierz skalowania S, jak pokazano na Fig. 8. Macierz kowariancji przesyłania Ctx jest wtedy podawana jako C tx = PSS H P H , (1.12) gdzie elementy przekątne odpowiadają mocy transmisji poszczególnych portów. W komunikacji przewodowej, widmo transmisji na linię jest ograniczane przez maskę widmową, która jest równoważna maksymalnej mocy transmisji pmax c tx ii P max (1.13) która ogólnie zależy od częstotliwości. Ten rozdział pokazuje dwa rozwiązania do kształtowania widma dla komunikacji przewodowej z liniowym prekodowaniem w kierunku -19wychodzącym. [0125] Prostym rozwiązaniem jest wybieranie współczynników skalowania dla skalowania widma transmisji względem linii o najwyższym wzmocnieniu. Wtedy współczynniki są podane przez Pmax maxdiag(PP H ) . (1.14) [0126] Ten sposób skalowania widma gwarantuje, że widmo wyjściowe jest zgodne z maską widmową we wszystkich liniach, ale tylko jedna linia będzie bliska maksimum, podczas gdy inne linie są skalowane niżej niż ta. Ogólnie, nie ma wejściowego widma transmisji takiego, że wszystkie linie mogą transmitować z maksymalną mocą. Ale możliwe jest obliczenie wejściowego widma tak, że szybkości przesyłania danych są maksymalizowane, jak pokazano w następnym rozdziale. [0127] Dla poprawienia wydajności, może być zastosowana optymalizacja widma transmisji. Szybkość przesyłania danych Rl łącza l dla prekodowania z liniowym wymuszaniem zera jest podana przez [0128] Zależy to od macierzy kanału H, od współczynników skalowania S i od wariancji szum Równanie (1.15) zakłada, że wartość stosunku sygnału do szumu SNR podana szumu jest przez jako funkcja macierzy kanału H, mocy szumu odbiornika JŁ '' ini i macierzy skalowania S. Zachowuje się to dla prekodera o liniowym wymuszaniu zera, gdzie sygnał transmisji ul linii l przed skalowaniem wzmocnienia ma moc jednostki. Ponadto, macierz prekodera P jest skalowana tak, że elementy przekątne są równe 1, według P = H -diag(H 1 ) . (1.17) [0129] Optymalizacja jest wykonywana przez funkcję celową dla wszystkich linii, która jest -20tutaj sumą szybkości przesyłania danych. Wprowadzone jest dodatkowe ograniczenie dla uwzględnienia ograniczonego alfabetu modulacji. Istnieje górna granica bmax i dolna granica bmin, zwykle bmin = 1 dla obciążenia bitowego b na ton i linię. Przekłada się to na maksymalną wymaganą wartość stosunku sygnału do szumu SNR i minimalną wartość stosunku sygnału do szumu SNR SNR · — 2 bmin — 1 iqx [0130] Maksymalne obciążenie bitowe i granica PSD jest przeformułowana w zbiór liniowych ograniczeń w postaci Α·χ = b. Zamiast maksymalizowania względem wartości wzmocnienia si, zastosowane są wartości kwadratowe wzmocnienia |si| 2 jako argumenty dla problemu optymalizacji l L max V R/ s. t. £ IP//| 2 | s f| 2 = l-i s iI 2 -I s lI 2 ;i , ] |s/| 2 OVZ = 1...L [H V -KI 2 , — 1VZ = 1...L. ^szum (1.20) [0131] Argumentami, które rozwiązują ten problem optymalizacji, są sumy optymalnych współczynników skalowania. [0132] Również w przykładach wykonania może być zastosowana odmiana widma transmisji. [0133] Przy przeliczaniu współczynnika, jak objaśniono powyżej, widmo transmisji zmienia się i niektóre tony mogą naruszać ograniczenie z równania (1.13), jak pokazano na Fig. 3.1. Dla umożliwienia trybów niskiego poboru mocy na podstawie symbolu bez przeliczania widma transmisji i unikania naruszania widma transmisji, widmo transmisji musi być wybierane tak, aby ograniczenia nie były naruszane dla jakiejkolwiek konfiguracji. [0134] Gdy współczynniki skalowania macierzy S są ograniczone do liczb rzeczywistych i dodatnich, wyjściowe moce transmisji (Ctx) są w funkcji rosnącej współczynników skalowania. W związku z tym, możliwe jest spełnianie warunków ograniczenia mocy transmisji dla wszystkich możliwych konfiguracji przez skonfigurowanie współczynników skalowania do minimalnego współczynnika skalowania wszystkich konfiguracji. [0135] Jest to stabilna konfiguracja, która gwarantuje działanie dla wszystkich możliwych konfiguracji trybu niskiego poboru mocy, które wystąpią podczas działania. -21[0136] Używany tutaj termin „tryb cichy”, dotyczący linii może oznaczać linię wyłączoną, linię w trybie niepobierania energii, linię transmitującą ciche symbole, linię transmitującą puste symbole bez mocy transmisji i tym podobne. [0137] Opisane powyżej przykłady wykonania służą głównie jako przykłady i nie są traktowane jako ograniczające. Zwłaszcza szczegóły lub wartości liczbowe zostały podane w celach ilustracyjnych, ale mogą być różne w innych przykładach wykonania. -22Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób dostarczania wspólnej tablicy obciążenia bitowego dla wielu urządzeń wyposażenia CPE (14 - 16) odbiorcy, w sieci wykorzystującej działanie nieciągłe do transmisji danych w środowisku wektorowego tłumienia przesłuchu, przy czym sposób jest znamienny tym, że obejmuje etapy: określanie z wyprzedzeniem zbioru tabel obciążenia bitowego dla kombinacji linii będących w trybie transmisji i cichym;oraz wybieranie minimalnego wzmocnienia z wielu tabel obciążenia bitowego i tworzenie wspólnej tabeli obciążenia bitowego z minimalnego wzmocnienia. 2. Sposób według zastrz. 1, obejmujący ponadto wysyłanie wiadomości do urządzeń wyposażenia CPE (14 - 16) odbiorcy, że wymagane jest sformułowanie wspólnej tabeli obciążenia bitowego. 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, obejmujący ponadto etap, podczas dołączania linii, uzyskiwania raportu o stosunku sygnału do szumu z urządzeń wyposażenia CPE (14 - 16) odbiorcy. 4. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 3, obejmujący ponadto etap unikania wpływu przesłuchu na pomiar stosunku sygnału do szumu. 5. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 4, obejmujący ponadto obliczanie zoptymalizowanej gęstości widmowej mocy transmisji, która spełnia wymagania ograniczeń maski widmowej dla wszystkich kombinacji linii będących w trybie transmisji lub cichym. 6. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 5, w którym określanie zbioru tabel obciążenia bitowego lub tworzenie wspólnej tabeli obciążenia bitowego obejmuje obliczanie minimalnego obciążenia bitowego wszystkich kombinacji linii będących w trybie transmisji lub cichym oraz przydzielanie bitów odpowiednio do minimalnego stosunku sygnału do szumu. 7. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 6, obejmujący ponadto przeliczanie współczynników liniowego prekodera i/lub liniowego korektora (111). 8. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 7, obejmujący ponadto kształtowanie wychodzącego widma transmisji w działaniu nieciągłym. 9. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 8, obejmujący ponadto wykrywanie wydajności krytycznej konfiguracji linii będących w trybie transmisji lub cichym. 10. Sposób według zastrz. 9, obejmujący ponadto wykluczanie krytycznych konfiguracji z tworzenia wspólnej tabeli obciążenia bitowego. 11. Sposób według zastrz. 9, obejmujący ponadto unikanie krytycznej konfiguracji przez transmitowanie pustych symboli w przynajmniej jednej linii będącej w trybie cichym. -2312. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 11, obejmujący ponadto przeliczanie współczynników dla różnych konfiguracji linii będących w trybie transmisji lub cichym, ocenianie wymaganych wzmocnień i określanie minimalnego wzmocnienia dla spełniania wymagań wstępnie określonej maski widmowej. 13. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 12, obejmujący ponadto przewidywanie szybkości przesyłania dla różnych konfiguracji na podstawie pierwszego oceniania i optymalizacji po ocenianiu. 14. Sposób według zastrz. 12 albo 13, obejmujący ponadto dołączanie linii (17 - 19). 15. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 14, obejmujący ponadto zatrzymywanie działań nieciągłych podczas procesu dołączania dla obliczania zoptymalizowanej gęstości widmowej mocy. 16. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 15, obejmujący ponadto, w przypadku dołączania linii (17 - 19), przeprowadzanie ostatecznego obciążenia bitowego w kierunku wychodzącym, na podstawie stosunku sygnału do szumu przy konfiguracji minimalnej gęstości widmowej i wszystkich liniach aktywnych. 17. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 - 16, obejmujący ponadto przeprowadzanie pomiaru stosunku sygnału do szumu przez wykrywanie średniego błędu mocy, na podstawie symbolu sync i/lub na podstawie sekwencji ortogonalnej. 18. Sposób według zastrz. 17, obejmujący ponadto wykorzystanie pomiaru stosunku sygnału do szumu dla rekonfiguracji online podczas przedstawiania. 19. Urządzenie (10) do dostarczania wspólnej tabeli obciążenia bitowego dla wielu urządzeń wyposażenia CPE (14 - 16) odbiorcy, w sieci wykorzystującej działanie nieciągłe do transmisji danych w środowisku wektorowego tłumienia przesłuchu, przy czym urządzenie jest przystosowana do: określania z wyprzedzeniem zbioru tabel obciążenia bitowego dla kombinacji linii będących w trybie transmisji i cichym;oraz wybierania minimalnego wzmocnienia z wielu tabel obciążenia bitowego i tworzenia wspólnej tabeli obciążenia bitowego z minimalnego wzmocnienia. 20. Urządzenie według zastrz. 19, przy czym urządzenie jest przystosowane do realizowania sposobu według dowolnego z zastrz. 1 - 18. -24FIG 2 FIG 1 Maks. PSD d a wszystcch aktywnych Ciaks. PSD d a DO 5* 10 y.aks. PSD da DO MC Średnie PSD dla wszystkich aktywnych iredne AL) dla 00 ML G'an ca i MHz] Urządzeń ie dostawcy 110 wektorowa nie """arlajiik- - ' Ί :dl;i;ini _ ...X na'. - k odbiór" ik CPE nadajnik 7 odb o Ti k Δ CPE -25FIG 3 J 000 4 6 e o Linia yg/S/A Wszystkie aktywne tSSSSSł Działanie nieciągłe -26Ramka TDD π Ramka TDD n+1 Symbol DJYlT (_l_ [W11AI] ?? Wzs