JP2005347948A - Wireless device and reception circuit - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、空間分割多重される無線信号を受信する受信装置の可変利得アンプの制御に関する。 The present invention relates to control of a variable gain amplifier of a receiving apparatus that receives a radio signal subjected to space division multiplexing.
現在、無線周波数資源を有効に利用できる方式として複数の送信アンテナから送信された信号を複数の受信アンテナで受信処理をするMultiple-Input Multiple-Output(MIMO)方式が注目されており、特に空間分割多重(Space Division Multiplex :SDM)伝送が注目されている。SDM伝送とは、送信機に複数のアンテナを用意し、この複数のアンテナから同時に信号を送信する方式である。そのため、アンテナ1本で送信した場合に比べ、単位周波数当たりに伝送できる情報量を増加できるというものである(例えば、非特許文献1参照)。 Currently, Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) method, which receives signals transmitted from multiple transmit antennas using multiple receive antennas, is attracting attention as a method that can effectively use radio frequency resources. Multiplex (Space Division Multiplex: SDM) transmission has attracted attention. SDM transmission is a method in which a plurality of antennas are prepared in a transmitter and signals are transmitted simultaneously from the plurality of antennas. For this reason, the amount of information that can be transmitted per unit frequency can be increased as compared with the case of transmission with one antenna (see, for example, Non-Patent Document 1).
このSDM伝送方式では、複数のアンテナから送信されるデータを受信するのに先立って、受信機において各送信アンテナから受信アンテナへの伝搬路特性を推定する必要があり、この伝搬路特性の推定を高精度で行う技術開発の要望が高かった。
SDM伝送方式では、複数のアンテナから送信されるデータを受信するのに先立って、受信機において各送信アンテナから受信アンテナへの伝搬路特性を推定する必要があるが、この伝搬路特性の推定を高精度で行う技術開発の要望が高かった。また、推定された伝搬路特性を用いて、SDM信号を高精度にディジタル処理をする要望が高かった。 In the SDM transmission system, it is necessary to estimate the propagation path characteristics from each transmission antenna to the reception antenna in the receiver before receiving data transmitted from a plurality of antennas. There was a high demand for technology development with high precision. Further, there has been a high demand for digital processing of SDM signals with high accuracy using the estimated propagation path characteristics.
この発明は上記の要望に応えるべくなされたもので、伝搬路推定用信号の量子化誤差を軽減して、伝搬路特性の高い推定精度を得ることが可能であり、高精度なディジタル処理が可能な無線装置を提供することを目的とする。 The present invention has been made to meet the above-mentioned demands, and can reduce the quantization error of the propagation path estimation signal to obtain high estimation accuracy of the propagation path characteristics, enabling high-precision digital processing. An object is to provide a wireless device.
上記の目的を達成するために、この発明は、第1の情報と第2の情報と第3の情報が異なる時間に伝送された無線信号を受信する無線装置において、無線信号をダウンコンバートする周波数変換手段と、この周波数変換手段が出力する信号を増幅する増幅手段と、この増幅手段が出力する信号をA/D変換するA/D変換手段と、A/D変換手段が出力する信号のうち、第1の情報に相当する信号に基づいて、第2の情報および第3の情報のそれぞれの空間多重数を検出する多重数検出手段と、この多重数検出手段が検出した空間多重数に応じて、増幅手段の利得を制御する制御手段とを具備して構成するようにした。 To achieve the above object, the present invention provides a frequency for down-converting a radio signal in a radio device that receives radio signals transmitted at different times in which the first information, the second information, and the third information are transmitted. Of the signals output from the conversion means, the amplification means for amplifying the signal output from the frequency conversion means, the A / D conversion means for A / D converting the signal output from the amplification means, and the A / D conversion means Based on a signal corresponding to the first information, multiplex number detecting means for detecting the spatial multiplex number of each of the second information and the third information, and according to the spatial multiplex number detected by the multiplex number detection means And a control means for controlling the gain of the amplifying means.
またこの発明では、第1の情報と第2の情報と第3の情報が異なる時間に伝送された無線信号を受信する受信回路において、無線信号をダウンコンバートする周波数変換手段と、この周波数変換手段が出力する信号を増幅する増幅手段と、この増幅手段が出力する信号をA/D変換するA/D変換手段と、A/D変換手段が出力する信号のうち、第1の情報に相当する信号に基づいて、第2の情報および第3の情報のそれぞれの空間多重数を検出する多重数検出手段と、この多重数検出手段が検出した空間多重数に応じて、増幅手段の利得を制御する制御手段とを具備して構成するようにした。 Further, according to the present invention, in the receiving circuit for receiving the radio signal in which the first information, the second information, and the third information are transmitted at different times, the frequency converting means for down-converting the radio signal, and the frequency converting means Amplifying means for amplifying the signal output from the A / D converter, A / D converting means for A / D converting the signal output from the amplifying means, and the signal output from the A / D converting means corresponds to first information. Based on the signal, the multiplex number detection means for detecting the spatial multiplex number of each of the second information and the third information, and the gain of the amplification means is controlled according to the spatial multiplex number detected by the multiplex number detection means And a control means for performing the configuration.
以上述べたように、この発明では、A/D変換手段が出力する信号のうち、第1の情報に相当する信号に基づいて、第2の情報および第3の情報のそれぞれの空間多重数を検出し、この検出した空間多重数に応じて、増幅手段の利得を制御するようにしている。 As described above, in the present invention, the spatial multiplexing numbers of the second information and the third information are calculated based on the signal corresponding to the first information among the signals output from the A / D conversion means. The gain of the amplifying means is controlled according to the detected spatial multiplexing number.
したがって、この発明によれば、第2の情報と第3の情報をそれぞれの空間多重数に応じた利得で増幅できるため、例えば第2の情報の空間多重数が第3の情報のそれに比べて少なく、第2の情報のダイナミックレンジが第3の情報のそれよりも小さい場合でも、A/D変換手段の量子化レンジに比べて第2の情報を十分増幅することができるので、第2の情報の量子化誤差を軽減することが可能な無線装置および受信回路を提供できる。 Therefore, according to the present invention, since the second information and the third information can be amplified with a gain corresponding to each spatial multiplexing number, for example, the spatial multiplexing number of the second information is larger than that of the third information. Even when the dynamic range of the second information is smaller than that of the third information, the second information can be sufficiently amplified compared to the quantization range of the A / D conversion means. It is possible to provide a wireless device and a receiving circuit capable of reducing information quantization errors.
以下、図面を参照して、この発明の一実施形態について説明する。
受信側において伝搬路推定を容易にする、もしくは、伝搬路の推定精度を改善するという目的から、送信側が例えば伝搬路推定用信号を各アンテナから異なる時間で一本ずつ(空間多重数1)で送信するフレームフォーマットを用いたり、あるいはデータ信号の送信より少ない空間多重数で、かつ、時分割で伝搬路推定用信号を送信するフレームフォーマットを用いることが考えられる。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
For the purpose of facilitating propagation path estimation on the reception side or improving propagation path estimation accuracy, the transmission side, for example, transmits propagation path estimation signals one by one from each antenna at different times (1 spatial multiplexing number). It is conceivable to use a frame format for transmission, or use a frame format for transmitting a channel estimation signal in a time division manner with a smaller number of spatial multiplexing than the transmission of data signals.
一般的に、空間多重数が減少するにつれて、受信側での信号のダイナミックレンジは小さくなる傾向があるため、上述したようなフレームフォーマットを用いた場合、伝搬路推定用信号のダイナミックレンジは、データ信号に比べて小さくなると考えられる。 In general, as the spatial multiplexing number decreases, the dynamic range of the signal on the receiving side tends to be small. Therefore, when the frame format as described above is used, the dynamic range of the channel estimation signal is the data It is considered to be smaller than the signal.
一方、受信側においては、ディジタル信号処理によって復調処理を行う場合、まず受信したアナログ信号をアナログ/ディジタル(A/D)変換器でディジタル信号に変換する必要がある。そのため上記A/D変換器に受信したアナログ信号を入力する前に、その信号レベルをA/D変換器の量子化レンジにおさまるように電力調整制御(AGC)を行う。 On the other hand, when performing demodulation processing by digital signal processing on the receiving side, first, it is necessary to convert the received analog signal into a digital signal by an analog / digital (A / D) converter. Therefore, before inputting the received analog signal to the A / D converter, power adjustment control (AGC) is performed so that the signal level falls within the quantization range of the A / D converter.
このAGC制御方法としては、送信側がフレームの最初に電力調整の利得計算用の信号を挿入して送信し、これに対して受信機では上記利得計算用信号の受信電力を基に利得を計算し、この求めた利得を可変利得アンプに設定して上記アナログ信号のレベルを制御する方式が考えられる。なお、この方式では、利得計算用信号の受信電力のみを基準に用いて利得を計算するため、伝搬路推定用の信号とデータ信号とで同一の増幅利得を用いることとなる。 In this AGC control method, the transmission side inserts and transmits a signal for calculating the power adjustment gain at the beginning of the frame, and the receiver calculates the gain based on the received power of the gain calculation signal. A method is conceivable in which the gain obtained is set in a variable gain amplifier to control the level of the analog signal. In this method, since the gain is calculated using only the reception power of the gain calculation signal as a reference, the same amplification gain is used for the propagation path estimation signal and the data signal.
しかしながら、前述したフレームフォーマットを用いた場合、伝搬路推定用の信号のダイナミックレンジは、データ信号に比べて小さくなると考えられる。このため、伝搬路推定用の信号とデータ信号で共通の増幅率を適用する上述の方法では、伝搬路推定用の信号がA/Dの量子化レンジに比べ十分に広く増幅できないため伝搬路推定用信号を量子化する際の誤差が大きく、結果として伝搬路推定精度の劣化が生じることが考えられる。 However, when the frame format described above is used, the dynamic range of the propagation path estimation signal is considered to be smaller than that of the data signal. For this reason, in the above-described method in which a common amplification factor is applied to the propagation path estimation signal and the data signal, the propagation path estimation signal cannot be amplified sufficiently wider than the A / D quantization range. It is conceivable that the error in quantizing the signal for use is large, and as a result, the channel estimation accuracy deteriorates.
図1は、この発明の実施形態に係わる無線受信機105を適用する無線通信システムの構成を示すものである。この無線通信システムは、無線受信機105と、これに対して無線信号を送信する無線送信機101〜104とを備える。無線送信機101〜104は、それぞれ複数の送信アンテナと、これらを通じて無線信号を送信する無線送信部とを備えている。なお、以下の説明では、4つの送信アンテナを備えるものとして説明する。
FIG. 1 shows the configuration of a wireless communication system to which a
無線受信機105は、一対の受信アンテナと無線受信部とを備えている。無線受信機105は、ある一定時間、無線送信機101〜104のうち、いずれか一台の無線送信機と通信を行う。なお、無線受信機105は、複数のアンテナと無線受信部とを備える構成であってもよい。
The
図2に、図1に示した無線送信機101の構成を示す。無線送信機102〜104についても同様である。無線送信機101は、情報ビット列生成部201、シリアルパラレル変換部202、送信フレームフォーマット決定部203、ディジタル変調部204〜207、メモリ208、アップコンバータ209〜212、送信アンテナ213〜216とを備える。
FIG. 2 shows a configuration of the
情報ビット列生成部201は、無線受信機105に送信したい情報ビット列を生成し、この生成した情報ビット列をシリアルパラレル変換部202に出力する。シリアルパラレル変換部202は、複数のフレームフォーマットの候補の中から送信フレームフォーマット決定部203が決定したフレームフォーマットに応じて、情報ビット列生成部201から入力される情報ビット列をパラレル信号に分け、これをディジタル変調部204〜207に振り分ける。なお、上記フレームフォーマットについては、後述にて具体例を挙げる。
The information bit
ディジタル変調部204〜207は、シリアルパラレル変換部202から入力されるパラレル信号にディジタル変調を施す。メモリ208は、複数のプリアンブル信号のデータを格納しており、送信フレームフォーマット決定部203が決定したフレームフォーマットに応じたプリアンブル信号のデータをアップコンバータ209〜212に出力する。
The
アップコンバータ209〜212は、対応するディジタル変調部204〜207にてディジタル変調されたパラレル信号にプリアンブル信号を付加したのち、RF帯の信号にアップコンバートする。このアップコンバートによって得られたRF信号は、それぞれ送信アンテナ213〜216から無線受信機105に向けて送信される。
Up-
無線送信機101〜104から送信される無線信号の送信フレームフォーマットを図3および図4に示す。無線送信機101〜104は、図3および図4に示す送信フレームフォーマットを選択的に用いて信号の送信を行なっているものとする。図3に示す送信フレームフォーマットと、図4に示す送信フレームフォーマットとは、空間多重数が異なっている。なお、図3および図4では、送信アンテナ213〜216は、Tx1、Tx2、Tx3、Tx4のいずれかに対応するものとする。
3 and 4 show transmission frame formats of radio signals transmitted from the
図3および図4の送信フレームフォーマットは、ショートプリアンブル(SP)信号部、ロングプリアンブル(LP)信号部、データ信号部から構成され、無線送信機101〜104は、はじめにSP信号を複数個連続して送信し、次にLP信号を送信し、最後にデータ信号を送信する。
The transmission frame format of FIG. 3 and FIG. 4 is composed of a short preamble (SP) signal part, a long preamble (LP) signal part, and a data signal part. The
SP信号は、受信側、すなわち無線受信機105に搭載される可変利得アンプ503(後述)の利得計算に用いられる信号であって、1つのアンテナTx1から送信される。ただし、図3に示すSP信号は波形SSP1を有し、図4に示すSP信号は波形SSP2を有し、波形SSP1と波形SSP2は互いに異なる波形となっている。このため、この波形SSP1、SSP2からLP信号部の空間多重数と、データ信号部の空間多重数が判別することができる。
The SP signal is a signal used for gain calculation of a variable gain amplifier 503 (described later) mounted on the reception side, that is, the
LP信号は、伝搬路特性推定用の信号であって、空間多重数1で送信される。ここで図3に示すフレームフォーマットを用いる場合には、SP信号を送信したアンテナと同じアンテナTx1だけを用いてLP信号を送信し、一方、図4に示すフレームフォーマットを用いる場合には、各アンテナTx1〜Tx4を順次用いて時分割でLP信号を送信する。なお、図3に示すLP信号と図4に示すLP信号は、同じ波形SLPを有する。
このようにして、SP信号とLP信号をそれぞれ送信する。ここで、図3に示すフレームフォーマットを用いる場合には、空間多重数m=1、すなわちアンテナTx1のみを用いてデータ信号SDn(n=0,1,2…)を送信する。また図4に示すフレームフォーマットを用いる場合には、空間多重数m=4、すなわちアンテナTx1〜Tx4を用いてデータ信号SDn(n=0,1,2…)を送信する。
The LP signal is a signal for estimating propagation path characteristics, and is transmitted with a spatial multiplexing number of 1. Here, when the frame format shown in FIG. 3 is used, the LP signal is transmitted using only the same antenna Tx1 as the antenna that transmitted the SP signal. On the other hand, when the frame format shown in FIG. LP signals are transmitted in time division using Tx1 to Tx4 sequentially. Note that the LP signal shown in FIG. 3 and the LP signal shown in FIG. 4 have the same waveform S LP .
In this way, the SP signal and the LP signal are transmitted. Here, when the frame format shown in FIG. 3 is used, the data signal S Dn (n = 0, 1, 2,...) Is transmitted using only the spatial multiplexing number m = 1, that is, the antenna Tx1. When the frame format shown in FIG. 4 is used, the data signal S Dn (n = 0, 1, 2...) Is transmitted using the spatial multiplexing number m = 4, that is, the antennas Tx1 to Tx4.
図5に、この発明に係わる無線受信機105の構成を示す。この図に示すように、無線受信機105は、受信アンテナ501、ダウンコンバータ502、可変利得アンプ503、A/D変換器504、受信電力測定部505、利得制御部506およびディジタル信号処理部507を備える。
FIG. 5 shows the configuration of the
まず、受信アンテナ501により空間から上記SP信号が受信されると、受信されたSP信号はダウンコンバータ502においてRF信号からベースバンド信号に変換された後、可変利得アンプ503に入力される。可変利得アンプ503は、予め設定された初期利得で上記ベースバンド信号を増幅し、A/D変換器504に出力する。
First, when the SP signal is received from space by the receiving
A/D変換器504は、可変利得アンプ503から入力されるベースバンド信号をディジタル信号に変換する。A/D変換器504にて得られたディジタル信号は、受信電力測定部505、利得制御部506およびディジタル信号処理部507に出力される。
The A /
受信電力測定部505は、上記SP信号に基づくディジタル信号から、受信電力値を測定する。この測定結果は、利得制御部506に通知される。利得制御部506は、通知された測定結果が、予め決められたターゲット電力値と異なる場合に、利得の再計算を行い、可変利得アンプ503に設定すべき利得を求め、これを可変利得アンプ503に再設定する。
The received
このようにして可変利得アンプ503に利得を再設定した場合には、再度、受信電力測定部505は、A/D変換器504の出力、すなわちSP信号に基づくディジタル信号から電力測定を行う。このような利得設定動作は、図3や図4に示したSP信号部を用いて、受信電力測定部505による測定電力値がターゲット値に等しくなるまで繰り返し実行される。
When the gain is reset in the
やがて、上記測定電力値がターゲット電力値に等しくなると、利得制御部506は、SP信号に基づくディジタル信号を基に、上記LP信号と上記データ信号の空間多重数mをそれぞれ検出するとともに、両信号の受信期間TLPxおよびTDATx(x=0 or 1)をそれぞれ検出する。
Eventually, when the measured power value becomes equal to the target power value, the
そして、利得制御部506は、LP信号とデータ信号のそれぞれの空間多重数mに応じて、LP信号の受信期間TLPxで用いる可変利得アンプ503の利得GLP、およびデータ信号の受信期間TDATxで用いる利得GDATをそれぞれ求める。ここで求められる利得GLPおよびGDATは、空間多重数mが少ない場合、すなわちこの例ではm=1の場合は大きい値が求められ、一方、空間多重数mが多い場合、すなわちこの例ではm=4の場合は小さく値が求められる。
Then, the
やがて、SP信号の受信を終えると、無線受信機105は、受信アンテナ501を通じてLP信号とデータ信号を順に受信する。このとき利得制御部506は、LP信号を受信している期間TLPxには上記利得GLPを可変利得アンプ503に設定し、一方、データ信号を受信している期間TDATxには上記利得GDATを可変利得アンプ503に設定する。
When the reception of the SP signal is finished, the
その後、可変利得アンプ503は、利得制御部506にて設定された利得に応じて、LP信号とデータ信号の増幅を行う。増幅されたLP信号とデータ信号は、それぞれA/D変換器504でディジタル信号に変換された後、ディジタル信号処理部507に入力される。
Thereafter, the
ディジタル信号処理部507は、LP信号に基づくディジタル信号を用いて伝搬路特性を推定し、その推定した伝搬路特性情報を用いてデータ信号に基づくディジタル信号から送信信号系列を推定する。このディジタル信号処理部507の伝搬路推定方法と送信信号系列推定方法については、説明を省略する。
The digital
図6に、図5に示した利得制御部506の構成例を示す。この図に示す利得制御部506は、マッチドフィルタ601,602、ピーク検出部603、フレームフォーマット判定部604、受信タイミング検出部605、スイッチ606、ターゲット選択部607および利得算出部608を備える。
FIG. 6 shows a configuration example of the
マッチドフィルタ601は、図3に示したSP信号、すなわち波形SSP1を有するSP信号に整合したインパルス応答を持つディジタルフィルタである。一方、マッチドフィルタ602は、図4に示したSP信号、すなわち波形SSP2を有するSP信号に整合したインパルス応答を持つディジタルフィルタである。そして、このマッチドフィルタ601,602は、整合する波形のSP信号が入力された場合、SP信号の入力タイミングに合わせ、高い値のピークが出現する。
The matched
A/D変換器504にて得られた上記SP信号のディジタル信号が、マッチドフィルタ601、602にそれぞれ入力される。ここでSP信号が図3に示した波形SSP1を有するSP信号であった場合、マッチドフィルタ601,602の出力波形は、それぞれ図7(a)、(b)に示すようなものとなる。すなわち、マッチドフィルタ601の出力波形には、図7(a)に示すように周期的なピークが出現し、一方、マッチドフィルタ602の出力波形には、図7(b)に示すようにピークは出現しない。
The digital signal of the SP signal obtained by the A /
また、SP信号が図4に示した波形SSP2を有するSP信号であった場合、マッチドフィルタ601,602の出力波形は、それぞれ図8(a)、(b)に示すようなものとなる。すなわち、マッチドフィルタ601の出力波形には、図8(a)に示すようにピークは出現せず、一方、マッチドフィルタ602の出力波形には、図8(b)に示すように周期的なピークが出現する。
If the SP signal is an SP signal having the waveform S SP2 shown in FIG. 4, the output waveforms of the matched
ピーク検出部603には、マッチドフィルタ601,602の出力が与えられる。そして、ピーク検出部603は、上記出力を監視してピークを検出し、マッチドフィルタ601の出力からピークを検出した場合は識別子「0」をフレームフォーマット判定部604に出力し、一方、マッチドフィルタ602の出力からピークを検出した場合は識別子「1」をフレームフォーマット判定部604に出力する。
The output of the matched
また、ピーク検出部603は、ピークが最後に出現した時刻tendを検出し、これを受信タイミング検出部605に通知する。なお、上記識別子は「0」、「1」の組み合わせに限定されるものではなく、他の識別子を用いることも可能である。
Also, the
フレームフォーマット判定部604は、予め上記識別子とそれに対応づけたフレームフォーマットの情報を記憶している。例えばフレームフォーマット判定部604は、上記情報として以下を予め記憶している。ただしここで、以下のTLP0、TDAT0、TLP1、TDAT1は、それぞれ図3、図4に記載したものに対応している。
The frame
{識別子:0、LP信号空間多重数:1、LP信号長:TLP1、データ信号空間多重数:4、データ信号長:TDAT0}、
{識別子:1、LP信号空間多重数:1、LP信号長:TLP2、データ信号空間多重数:1、データ信号長:TDAT1}。
{Identifier: 0, LP signal space multiplexing number: 1, LP signal length: T LP1 , Data signal space multiplexing number: 4, Data signal length: T DAT0 },
{Identifier: 1, LP signal space multiplexing number: 1, LP signal length: T LP2 , Data signal space multiplexing number: 1, Data signal length: T DAT1 }.
そして、フレームフォーマット判定部604は、ピーク検出部603から入力された識別子に応じたLP信号空間多重数、LP信号長、データ信号空間多重数およびデータ信号長をそれぞれ検出し、このうち、LP信号空間多重数およびデータ信号空間多重数をスイッチ606に出力するとともに、LP信号長およびデータ信号長を受信タイミング検出部605に出力する。
The frame
受信タイミング検出部605は、ピーク検出部603から通知されたピーク終了時刻tendと、フレームフォーマット判定部604から入力されたLP信号長およびデータ信号とに基づいて、LP信号の受信開始時刻tstart-LP、データ信号の受信開始時刻tstart-DATおよびデータ信号の受信終了時刻tend-DATを求める。
The reception
ここで、マッチドフィルタ601,602における出力遅延時間τとSP信号のシンボル長TSP(SSP1、SSP2で共通)が受信タイミング検出部605で既知であるとすると、tstart-LP、tstart-DAT、tend-DATは、それぞれ以下のような計算により求まる。なお、下式において、「x」は識別子の値に対応する。
Here, assuming that the output delay time τ in the matched
tstart-LP = tend + τ + TSP
tstart-DAT = tend + τ + TSP + TLPx
tend-DAT = tend + τ + TSP + TLPx + TDATx
そして、受信タイミング検出部605は、このような計算の結果に基づいて、LP信号が受信されている時間TLPxには受信識番号「1」をスイッチ606に出力し、データ信号が受信されている時間TDATxには受信識別番号「2」をスイッチ606に出力し、それ以外の時間には受信識別番号「0」をスイッチ606に出力する。
t start-LP = t end + τ + T SP
t start-DAT = t end + τ + T SP + T LPx
t end-DAT = t end + τ + T SP + T LPx + T DATx
The reception
スイッチ606は、フレームフォーマット判定部604から入力された空間多重数のうち、受信タイミング検出部605から受信識別番号「1」が入力される場合、つまりLP信号を受信している時間TLPxにはLP信号の空間多重数をターゲット選択部607に出力し、受信タイミング検出部605から受信識別番号「2」が入力される場合、つまりデータ信号を受信している時間TLPxにはデータ信号の空間多重数をターゲット選択部607に出力する。
Of the spatial multiplexing numbers input from the frame
ターゲット選択部607は、初期ターゲット値と、空間多重数に応じた複数のターゲット値とを予め記憶している。これらのターゲット値は、可変利得アンプ503の出力時における信号の目標平均電力値を表すものであって、空間多重数が少ないほどターゲット値は大きくなるように設定しておく。
The
そして、ターゲット選択部607は、スイッチ606から空間多重数を示す情報が入力されている時は、この入力された空間多重数の情報に応じたターゲット値を選択して利得算出部608に出力し、一方、スイッチ606から空間多重数を示す情報が入力されない時は、初期ターゲット値を選択して利得算出部608に出力する。
When information indicating the spatial multiplexing number is input from the
利得算出部608は、受信電力測定部505から入力されたSP信号の受信電力値と、ターゲット選択部607から入力されたターゲット値とに基づいて、可変利得アンプ503に設定すべき利得を求める。ここで、SP信号の受信電力値をPSP [dB]、ターゲット値をPTARGET [dB]とする。このとき可変利得アンプ503に設定すべき利得GLPおよびGDATは、PTARGET-PSP[dB]で求められる。利得算出部608は、このようにして求めた上記利得GLPおよびGDATを可変利得アンプ503に設定する。
The
以上のように、上記構成の無線受信機105では、利得制御部506がSP信号に基づいて、LP信号とデータ信号の空間多重数mをそれぞれ検出するとともに、LP信号の受信期間TLPxおよびデータ信号の受信期間TDATxを検出する。そして、利得制御部506は、受信期間TLPxで受信したLP信号をその空間多重数に応じた利得GLPで増幅するように可変利得アンプ503を制御するとともに、受信期間TDATxで受信したデータ信号をその空間多重数に応じた利得GDATで増幅するように可変利得アンプ503を制御するようにしている。
As described above, in the
したがって、上記構成の無線受信機105によれば、LP信号とデータ信号をそれぞれの空間多重数に応じた利得で増幅するため、例えば伝搬路推定に用いられるLP信号の空間多重数がデータ信号に比べて少なく、LP信号のダイナミックレンジがデータ信号のそれよりも小さい場合でも、A/D変換器504の量子化レンジに比べてLP信号を十分増幅することができるので、LP信号の量子化誤差を軽減することができ、高い精度で伝搬路推定を行うことができる。
Therefore, according to the
なお、この発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。その一例として例えば、図6に示した利得制御部506を図9に示すように構成することも可能である。以下、図9に示す利得制御部506について説明する。
Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the components without departing from the scope of the invention in the implementation stage. For example, the
この図に示す利得制御部506は、マッチドフィルタ901,902、ピーク検出部903、フレームフォーマット判定部904、ターゲット選択部905、受信タイミング検出部906、利得算出部907およびスイッチ908を備える。
The
マッチドフィルタ901は、図3に示したSP信号、すなわち波形SSP1を有するSP信号に整合したインパルス応答を持つディジタルフィルタである。一方、マッチドフィルタ902は、図4に示したSP信号、すなわち波形SSP2を有するSP信号に整合したインパルス応答を持つディジタルフィルタである。そして、このマッチドフィルタ901,902は、整合する波形のSP信号が入力された場合、SP信号の入力タイミングに合わせ、高い値のピークが出現する。
The matched
A/D変換器504にて得られた上記SP信号のディジタル信号が、マッチドフィルタ901、902にそれぞれ入力される。ここでSP信号が図3に示した波形SSP1を有するSP信号であった場合、マッチドフィルタ901,902の出力波形は、それぞれ図7(a)、(b)に示すようなものとなる。すなわち、マッチドフィルタ901の出力波形には、図7(a)に示すように周期的なピークが出現し、一方、マッチドフィルタ902の出力波形には、図7(b)に示すようにピークは出現しない。
The digital signal of the SP signal obtained by the A /
また、SP信号が図4に示した波形SSP2を有するSP信号であった場合、マッチドフィルタ901,902の出力波形は、それぞれ図8(a)、(b)に示すようなものとなる。すなわち、マッチドフィルタ901の出力波形には、図8(a)に示すようにピークは出現せず、一方、マッチドフィルタ902の出力波形には、図8(b)に示すように周期的なピークが出現する。
When the SP signal is an SP signal having the waveform S SP2 shown in FIG. 4, the output waveforms of the matched
ピーク検出部903には、マッチドフィルタ901,902の出力が与えられる。そして、ピーク検出部903は、上記出力からピークを検出し、マッチドフィルタ901の出力からピークを検出した場合は識別子「0」をフレームフォーマット判定部904に出力し、一方、マッチドフィルタ902の出力からピークを検出した場合は識別子「1」をフレームフォーマット判定部904に出力する。
The outputs of the matched
また、ピーク検出部903は、ピークが最後に出現した時刻tendを検出し、これを受信タイミング検出部906に通知する。なお、上記識別子は「0」、「1」の組み合わせに限定されるものではなく、他の識別子を用いることも可能である。
Also, the
フレームフォーマット判定部904は、予め上記識別子とそれに対応づけたフレームフォーマットの情報を記憶している。例えばフレームフォーマット判定部904は、上記情報として以下を予め記憶している。ただしここで、以下のTLP0、TDAT0、TLP1、TDAT1は、それぞれ図3、図4に記載したものに対応している。
The frame
{識別子:0、LP信号空間多重数:1、LP信号長:TLP1、データ信号空間多重数:4、データ信号長:TDAT0}、
{識別子:1、LP信号空間多重数:1、LP信号長:TLP2、データ信号空間多重数:1、データ信号長:TDAT1}。
{Identifier: 0, LP signal space multiplexing number: 1, LP signal length: T LP1 , Data signal space multiplexing number: 4, Data signal length: T DAT0 },
{Identifier: 1, LP signal space multiplexing number: 1, LP signal length: T LP2 , Data signal space multiplexing number: 1, Data signal length: T DAT1 }.
そして、フレームフォーマット判定部904は、ピーク検出部903から入力された識別子に応じたLP信号空間多重数、LP信号長、データ信号空間多重数およびデータ信号長をそれぞれ検出し、このうち、LP信号空間多重数およびデータ信号空間多重数をターゲット選択部905に出力するとともに、LP信号長およびデータ信号長を受信タイミング検出部906に出力する。
The frame
ターゲット選択部905は、初期ターゲット値と、空間多重数に応じた複数のターゲット値とを予め記憶している。これらのターゲット値は、可変利得アンプ503の出力時における信号の目標平均電力値を表すものであって、空間多重数が少ないほどターゲット値は大きくなるように設定しておく。
The
そして、ターゲット選択部905は、フレームフォーマット判定部904から入力されるLP信号空間多重数およびデータ信号空間多重数に基づいて、LP信号とデータ信号の各ターゲット値を決定する。そして、ターゲット選択部905は、これら決定したターゲット値を利得算出部907に出力する。
Then, the
利得算出部907は、受信電力測定部505から入力されたSP信号の受信電力値と、ターゲット選択部905から入力されたターゲット値とに基づいて、LP信号受信時とデータ信号受信時に可変利得アンプ503に設定すべき利得GLPおよびGDATをそれぞれ求め、スイッチ908に出力する。ここで、SP信号の受信電力値をPSP [dB]、ターゲット値をPTARGET [dB]とする。このとき可変利得アンプ503に設定すべき利得GLPおよびGDATは、それぞれPTARGET-PSP[dB]で求められる。
The
受信タイミング検出部906は、ピーク検出部903から通知されたピーク終了時刻tendと、フレームフォーマット判定部904から入力されたLP信号長およびデータ信号とに基づいて、LP信号の受信開始時刻tstart-LP、データ信号の受信開始時刻tstart-DATおよびデータ信号の受信終了時刻tend-DATを求める。
The reception
ここで、マッチドフィルタ901,902における出力遅延時間τとSP信号のシンボル長TSP(SSP1、SSP2で共通)が受信タイミング検出部906で既知であるとすると、tstart-LP、tstart-DAT、tend-DATは、それぞれ以下のような計算により求まる。なお、下式において、「x」は識別子の値に対応する。
Assuming that the output delay time τ in the matched
tstart-LP = tend + τ + TSP
tstart-DAT = tend + τ + TSP + TLPx
tend-DAT = tend + τ + TSP + TLPx + TDATx
そして、受信タイミング検出部906は、このような計算の結果に基づいて、LP信号が受信されている時間TLPxには受信識番号「1」をスイッチ908に出力し、データ信号が受信されている時間TDATxには受信識別番号「2」をスイッチ908に出力し、それ以外の時間には受信識別番号「0」をスイッチ908に出力する。
t start-LP = t end + τ + T SP
t start-DAT = t end + τ + T SP + T LPx
t end-DAT = t end + τ + T SP + T LPx + T DATx
The reception
スイッチ908は、利得算出部907より入力された利得GLPおよびGDATのうち、受信タイミング検出部906から受信識別番号「1」が入力される場合、つまりLP信号を受信している時間TLPxには上記利得GLPを可変利得アンプ503に設定し、受信タイミング検出部906から受信識別番号「2」が入力される場合、つまりデータ信号を受信している時間TLPxには上記利得GDATを可変利得アンプ503に設定する。
利得制御部506は、以上のような構成であっても、図6に示した利得制御部506と同様の効果を奏する。
Of the gains G LP and G DAT input from the
The
また上記実施の形態では、無線送信機101〜104から送信される無線信号の送信フレームフォーマットを図3および図4に示すものとしたが、これに限定されるものではなく、図10に示すような送信フレームフォーマットであってもよい。以下、この送信フレームフォーマットを用いる場合について説明する。 Moreover, in the said embodiment, although the transmission frame format of the radio | wireless signal transmitted from the radio | wireless transmitters 101-104 was shown in FIG.3 and FIG.4, it is not limited to this, As shown in FIG. Any transmission frame format may be used. Hereinafter, the case where this transmission frame format is used will be described.
図10に示す送信フレームフォーマットは、ショートプリアンブル(SP)信号部、シグナル信号部(SSIG-LPとSSIG)、ロングプリアンブル(LP)信号部、データ信号部から構成されている。無線送信機101〜104は、はじめにSP信号を複数個連続して送信する。このSP信号は受信側(無線受信機105)での可変利得アンプの利得計算に用いられる信号である。
The transmission frame format shown in FIG. 10 includes a short preamble (SP) signal part, a signal signal part (S SIG-LP and S SIG ), a long preamble (LP) signal part, and a data signal part. First, the
そして、無線送信機101〜104は、上記SP信号を送信した後、シグナル信号部を送信する。このシグナル信号部は、シグナル信号SSIGを復調する際に用いる伝搬路推定用の信号SSIG-LPと、シグナル信号SSIGとから構成されており、シグナル信号SSIGには後続するLP信号とデータ信号のフレームフォーマット情報として、それぞれの空間多重数、信号長、構成に関する情報が含まれている。無線送信機101〜104は、シグナル信号部を送信した後、伝搬路特性推定用信号であるLP信号とデータ信号をそれぞれ任意の空間多重数NLP、NDAT(NLP,NDAT=1,2,3,4)で送信する。
And the wireless transmitters 101-104 transmit a signal signal part, after transmitting the said SP signal. The signal signal unit includes signal S SIG-LP for channel estimation to be used for demodulating the signal signal S SIG, which is composed of a signal signal S SIG, and LP signal that follows the signal signal S SIG As the frame format information of the data signal, information on each spatial multiplexing number, signal length, and configuration is included. After transmitting the signal signal portion, the
次に、図10に示した送信フレームフォーマットを用いる場合の無線受信機105における動作について説明する。なお、図10に示した送信フレームフォーマットを用いる場合でも無線受信機105は、図5に示した構成と同様であることより、図5を用いて説明する。
Next, an operation in
無線送信機101〜104のいずれかから送信された無線信号は、受信アンテナ501およびダウンコンバータ502を通じてベースバンド信号に変換され、可変利得アンプ503に出力される。そして、SP信号の受信時には、A/D変換器504の出力に基づいて受信電力測定部505が測定した測定電力値がターゲット値に等しくなるように、利得制御部506が可変利得アンプ503の利得調整を行う。その後、SP信号に続いて受信されたシグナル信号部を可変利得アンプ503で増幅した後、A/D変換器504でディジタル信号に変換し、利得制御部506に出力する。
A radio signal transmitted from any one of the
利得制御部506は、上記シグナル信号部に基づいて、LP信号とデータ信号の空間多重数NLP,NDATをそれぞれ検出する。その後、利得制御部506は、検出したそれぞれの空間多重数NLP,NDATに応じて、LP信号とデータ信号の受信時において可変利得アンプ503に設定すべき利得を求める。利得制御部506は、空間多重数が少ない場合は利得を設定し、一方、空間多重数が多い場合は利得を設定する。
The
そして、無線受信機105は、SP信号およびシグナル信号の受信後、LP信号とデータ信号を連続して受信する。LP信号を受信している時間には、利得制御部506は、LP信号の利得を可変利得アンプ503に設定し、データ信号を受信している時間は、データ信号の利得を可変利得アンプ503に設定する。
Then, after receiving the SP signal and the signal signal, the
これに対して、可変利得アンプ503は、設定された利得に応じて、LP信号とデータ信号の増幅を行う。このようにして可変利得アンプ503によって増幅されたLP信号とデータ信号は、A/D変換器504でディジタル信号に変換された後、ディジタル信号処理部507に出力される。
On the other hand, the
ディジタル信号処理部507は、LP信号を用いて伝搬路特性を推定し、その推定した伝搬路特性情報を用いてデータ信号から送信信号系列を推定する。このディジタル信号処理部507における伝搬路推定方法と送信信号系列推定方法についての説明は省略する。
The digital
次に、図10に示す送信フレームフォーマットを用いる場合の利得制御部506の構成例を図11に示す。利得制御部506は、マッチドフィルタ1101、ピーク検出部1102、シグナル信号用受信タイミング検出部1103、受信タイミング検出部1104、シグナル信号用伝搬路推定部1105、シグナル信号復調部1106、フレームフォーマット情報検出部1107、スイッチ1108、ターゲット選択部1109および利得算出部1110を備える。
Next, FIG. 11 shows a configuration example of the
マッチドフィルタ1101は、SP信号SSPに整合したインパルス応答を持つディジタルフィルタである。このため、マッチドフィルタ1101にディジタル信号に変換されたSP信号が入力されると、マッチドフィルタ1101の出力には、図12に示すようにSP信号が入力されたタイミングでピークが周期的に出現することになる。
Matched
ピーク検出部1102は、マッチドフィルタ1101の出力が入力され、この出力波形からピークの検出を行う。そして、ピーク検出部1102は、ピークが最後に出現した時刻tendをシグナル信号用受信タイミング検出部1103と受信タイミング検出部1104にそれぞれ通知する。
The
シグナル信号用受信タイミング検出部1103は、ピーク検出部1102から通知されたピーク終了時刻tendと、予め保持しているシグナル信号部の信号SSIG-LP、SSIGのシンボル長TSIG-LP、TSIGとに基づいて、信号SSIG-LPの受信開始時刻tstart-SIG-LP、信号SSIGの受信開始時刻tstart-SIGおよび信号SSIGの受信終了時刻tend-SIGを計算する。
The signal signal reception
ここで、マッチドフィルタ1101における出力遅延時間τとSP信号のシンボル長TSPが、シグナル信号用受信タイミング検出部1103で既知であることより、シグナル信号用受信タイミング検出部1103は、時刻tstart-LP、tstart-DATおよびtend-DATを、それぞれ下式で求める。
Here, since the output delay time τ in the matched
tstart-SIG-LP = tend + τ + TSP
tstart-SIG = tend + τ+ Tsp + TSIG-LP
tend-SIG = tend + τ+ Tsp + TSIG-LP + TSIG
そして、シグナル信号用受信タイミング検出部1103は、以上のような計算結果に基づくタイミングで、信号SSIG-LPを受信している時間には、受信信号識別子「1」をシグナル信号用伝搬路推定部1105およびシグナル信号復調部1106に出力し、一方、信号SSIGを受信している時間には、受信信号識別子「2」をシグナル信号用伝搬路推定部1105およびシグナル信号復調部1106に出力する。そして、これら以外の時間には、受信信号識別子「0」をシグナル信号用伝搬路推定部1105およびシグナル信号復調部1106に出力する。
t start-SIG-LP = t end + τ + T SP
t start-SIG = t end + τ + Tsp + T SIG-LP
t end-SIG = t end + τ + Tsp + T SIG-LP + T SIG
Then, the signal signal reception
シグナル信号用伝搬路推定部1105は、シグナル信号用受信タイミング検出部1103から入力された受信識別番号が「1」以外の場合は動作しない。シグナル信号用受信タイミング検出部1103から入力される受信識別番号が「1」の場合、つまり信号SSIG-LPを受信している時は、受信信号から信号SSIG-LPを抽出し、これよりシグナル信号SSIGを復調するために用いる伝搬路特性を推定する。
The signal signal propagation path estimation unit 1105 does not operate when the reception identification number input from the signal signal reception
シグナル信号復調部1106は、シグナル信号用受信タイミング検出部1103から入力された受信識別番号が「2」以外の場合は動作しない。シグナル信号用受信タイミング検出部1103から入力された受信識別番号が「2」の場合、つまりシグナル信号SSIGを受信している時は、シグナル信号復調部1106は、受信信号からシグナル信号SSIGを抽出し、シグナル信号用伝搬路推定部1105が推定した伝搬路特性を用いて上記シグナル信号SSIGを復調する。このようにして復調された復調データは、フレームフォーマット情報検出部1107に出力される。この復調アルゴリズムについては、説明を省略する。
The
フレームフォーマット情報検出部1107は、シグナル信号復調部1106から入力された復調データに基づいて、この復調データのLP信号空間多重数NLP、データ信号空間多重数NDAT、LP信号の信号長TLPおよびデータ信号の信号長TDATをそれぞれ検出する。そして、上記検出したLP信号空間多重数NLPおよびデータ信号空間多重数NDATをスイッチ1108に出力し、一方、上記検出したLP信号の信号長TLPおよびデータ信号の信号長TDATを、受信タイミング検出部1104に出力する。
Based on the demodulated data input from the signal
受信タイミング検出部1104は、ピーク検出部1102から通知されたピーク終了時刻tendと、フレームフォーマット情報検出部1107から入力されたLP信号の信号長TLPおよびデータ信号の信号長TDATから、LP信号の受信開始時刻tstart-LP、データ信号の受信開始時刻tstart-DAT、データ信号の受信終了時刻tend-DATを計算する。
The reception
ここで、マッチドフィルタ1101における出力遅延時間τ、SP信号のシンボル長TSP、信号SSIG-LPのシンボル長TSIG-LPおよびシグナル信号SSIGのシンボル長TSIGに基づいて、受信タイミング検出部1104にて既知であることより、受信タイミング検出部1104は、時刻tstart-LP、tstart-DATおよびtend-DATを、それぞれ下式で求める。
Here, output delay time τ in the matched
tstart-LP = tend +τ+ TSP + TSIG-LP + TSIG
tstart-DAT = tend + τ+ TSP + TSIG-LP + TSIG + TLP
tend-DAT = tend + τ+ TSP + TSIG-LP + TSIG + TLP + TDAT
そして、受信タイミング検出部1104は、上の計算結果に基づくタイミングで、LP信号を受信している時間には受信識別番号「1」をスイッチ1108に出力し、データ信号を受信している時間には受信識別番号「2」をスイッチ1108に出力する。そして、これらそれ以外の時間には、受信識別番号「0」をスイッチ1108に出力する。
t start-LP = t end + τ + T SP + T SIG-LP + T SIG
t start-DAT = t end + τ + T SP + T SIG-LP + T SIG + T LP
t end-DAT = t end + τ + T SP + T SIG-LP + T SIG + T LP + T DAT
The reception
スイッチ1108は、受信タイミング検出部1104から入力される受信識別番号が「1」の場合、つまりLP信号を受信している場合はLP信号の空間多重数NLPをターゲット選択部1109に出力し、一方、受信タイミング検出部1104から入力される受信識別番号が「2」の場合、つまりデータ信号を受信している場合はデータ信号の空間多重数NDATをターゲット選択部1109に出力する。
When the reception identification number input from the reception
ターゲット選択部1109は、予め設定された初期ターゲット値と、空間多重数(NLP,NDAT)に応じた複数のターゲット値を記憶している。これらのターゲット値は、可変利得アンプ503の出力時における信号の目標平均電力値を表すものであって、空間多重数が少ないほどターゲット値は大きくなるように設定しておく。
The
そして、ターゲット選択部1109は、スイッチ1108から空間多重数を示す情報が入力されている時は、この入力された空間多重数の情報に応じたターゲット値を選択して利得算出部1110に出力し、一方、スイッチ1108から空間多重数を示す情報が入力されない時は、初期ターゲット値を選択して利得算出部1110に出力する。
Then, when information indicating the spatial multiplexing number is input from the
利得算出部1110は、受信電力測定部505から入力されたSP信号の受信電力値と、ターゲット選択部1109から入力されたターゲット値とに基づいて、可変利得アンプ503に設定すべき利得を求める。ここで、SP信号の受信電力値をPSP [dB]、ターゲット値をPTARGET [dB]とする。このとき可変利得アンプ503に設定すべき利得GLPおよびGDATは、PTARGET-PSP[dB]で求められる。利得算出部608は、このようにして求めた上記利得GLPおよびGDATを可変利得アンプ503に設定する。
The
以上のように、図10に示した送信フレームフォーマットを用いる場合には、図11に示した利得制御部506がシグナル信号に基づいて、LP信号とデータ信号の空間多重数NLP,NDATをそれぞれ検出するとともに、LP信号の受信開始時刻tstart-LPおよびデータ信号の受信開始時刻tstart-DATを検出する。そして、利得制御部506は、受信開始時刻tstart-LP以降で受信するLP信号をその空間多重数NLPに応じた利得GLPで増幅するように可変利得アンプ503を制御するとともに、受信開始時刻tstart-DAT以降で受信するデータ信号をその空間多重数NDATに応じた利得GDATで増幅するように可変利得アンプ503を制御するようにしている。
As described above, when the transmission frame format shown in FIG. 10 is used, the
したがって、図10に示した送信フレームフォーマットを用いる場合でも、図11に示した利得制御部506を用いることで、LP信号とデータ信号をそれぞれの空間多重数NLP,NDATに応じた利得で増幅するため、例えば伝搬路推定に用いられるLP信号の空間多重数NLPがデータ信号の空間多重数NDATに比べて少なく、LP信号のダイナミックレンジがデータ信号のそれよりも小さい場合でも、A/D変換器504の量子化レンジに比べてLP信号を十分増幅することができるので、LP信号の量子化誤差を軽減することができ、高い精度で伝搬路推定を行うことができる。
Therefore, even when the transmission frame format shown in FIG. 10 is used, by using the
なお、上記実施の形態では、無線送信機101〜104から送信される無線信号の送信フレームフォーマットを図3、図4および図10に示すものとしたが、これに限定されるものではなく、図13に示すような送信フレームフォーマットでも良い。以下、この送信フレームフォーマットを用いる場合について説明する。
In the above embodiment, the transmission frame format of the radio signal transmitted from the
図13に示す送信フレームフォーマットは、ショートプリアンブル(SP)信号部、ロングプリアンブル(LP)信号部、第一シグナル(SIG1)信号部、第二シグナル(SIG2)信号部、AGC用プリアンブル(AGC)信号部、MIMO用ロングプリアンブル(MIMO−LP)部およびMIMO用データ信号(MIMO−DATA)部から構成されている。 The transmission frame format shown in FIG. 13 includes a short preamble (SP) signal portion, a long preamble (LP) signal portion, a first signal (SIG1) signal portion, a second signal (SIG2) signal portion, and an AGC preamble (AGC) signal. Part, a MIMO long preamble (MIMO-LP) part and a MIMO data signal (MIMO-DATA) part.
以下、このような送信フレームフォーマットを用いる場合の無線受信機105の動作について説明する。無線送信機101〜104のいずれかから送信された無線信号は、受信アンテナ501およびダウンコンバータ502を通じてベースバンド信号に変換され、可変利得アンプ503に出力される。
Hereinafter, the operation of the
SP信号の受信時には、A/D変換器504の出力に基づいて受信電力測定部505が測定した電力値がターゲット値に等しくなるように、利得制御部506が可変利得アンプ503の利得調整を行う。
When receiving the SP signal, the
通常、1つのSP信号に基づく利得調整で、ターゲット値になることは少ないため、複数のSP信号を用いて利得調整を複数回繰り返す。この利得調整を一回目のAGC制御とし、この時のターゲット値の値をTSISOとする。その後、無線受信機105は、続いて受信されるLP信号を用いて伝搬路推定を行う。伝搬路推定については、公知の技術を用いて実現が可能なので説明を省略する。
Normally, gain adjustment based on one SP signal rarely results in a target value, so that gain adjustment is repeated a plurality of times using a plurality of SP signals. This gain adjustment is the first AGC control, and the target value at this time is T SISO . Thereafter, the
次に、無線受信機105は、SIG1信号を復調する。このSIG1信号の詳細は、図13に示すように、0〜3ビットまでのRATE部は、後続する無線フレームの変調方式を示し、4ビット目のR(リザーブビット)部は、後続する無線フレームが複数アンテナTx1〜Tx4から送信されているか否かを示すビットである。
Next, the
なお、以下の説明では、R部が「1」の時は、図13に示すような送信フレームフォーマットにより複数アンテナTx1〜Tx4から送信されているものとし、一方、R部が「0」の時は、図14に示すような送信フレームフォーマットにより単一のアンテナ(例えばTx1)からのみ送信されているものとする。 In the following description, when the R part is “1”, it is assumed that transmission is performed from a plurality of antennas Tx1 to Tx4 in the transmission frame format as shown in FIG. 13, while when the R part is “0”. Are transmitted only from a single antenna (for example, Tx1) in the transmission frame format as shown in FIG.
また、5〜16ビット目のLENGTH部は、無線フレームの長さが記載されており、17ビット目のP部はパリティチェックを示し、18〜23ビット目のSIGNAL TAIL部は、畳み込み符号器を終端させるために用いられる。 The LENGTH part of the 5th to 16th bits describes the length of the radio frame, the P part of the 17th bit indicates a parity check, and the SIGNAL TAIL part of the 18th to 23rd bits indicates a convolutional encoder. Used to terminate.
次に、無線受信機105は、SIG2信号の復調を行う。このSIG2信号は、SDM信号のためのフィールドであり、後続する無線フレームの変調方式やSDMの多重数などが記載されている。
Next, the
続いて無線受信機105は、AGC信号の受信を行う。AGC信号は、複数アンテナTx1〜Tx4から送信された信号を受信するためのAGC制御に用いられる信号である。このAGC信号を用いることで、複数のアンテナTx1〜Tx4から送信された信号を適切なレベルに増幅してA/D変換することにより、高精度な受信が可能になる。
Subsequently, the
次に、図15に、上記送信フレームフォーマットに対応する利得制御部506の構成を示す。以下、この図に示す利得制御部506の動作について説明する。
シグナル信号復調部1401は、SP信号を復調し、復調結果をフレームフォーマット情報検出部1402へ出力する。
Next, FIG. 15 shows a configuration of
The
これに対して、フレームフォーマット情報検出部1402は、入力された信号がSP信号であることより、利得算出部1404へ指令を出し、SP信号を用いた一回目のAGC制御を開始させる。
On the other hand, since the input signal is an SP signal, the frame format
またこの時、フレームフォーマット情報検出部1402は、ターゲット選択部1403へも指令を出す。この指令によりターゲット選択部1403は、利得算出部1404に対して、単一アンテナから送信された信号を受信するためのターゲット値TSISOを設定する。なお、ターゲット選択部1403は、上記ターゲット値TSISOや、後述するターゲット値TSISOなどを記憶している。
At this time, the frame format
これにより、利得算出部1404は、受信電力測定部505の測定結果と、上記ターゲット値TSISOを比較して、受信電力測定部505の測定結果が上記ターゲット値TSISOと一致するような利得を可変利得アンプ503に設定する。
Thus, the
その後、シグナル信号復調部1401は、LP信号を復調した後、SIG1信号を復調し、復調結果をフレームフォーマット情報検出部1402へ出力する。これに対してフレームフォーマット情報検出部1402は、上記復調結果からR部が「1」であることを検出した場合、利得算出部1404へ指令を出し、AGC信号を用いた二回目のAGC制御を開始させる。一方、「0」であった場合は、特別に指令を与えず、新たなAGC制御は開始させない。
Thereafter, the
またR部が「1」であった場合、フレームフォーマット情報検出部1402は、ターゲット選択部1403へも指令を出す。この指令によりターゲット選択部1403は、利得算出部1404に対して、複数のアンテナTx1〜Tx4から送信された信号を受信するためのターゲット値TMIMOを設定する。
If the R part is “1”, the frame format
これに対して利得算出部1404は、設定されたターゲットTMIMOを用いて利得の計算を行い、AGC信号の受信時に受信電力測定部505の測定結果に基づいて、可変利得アンプ503の利得を制御して、複数アンテナから送信されている信号の受信に備えるための二回目のAGC制御を行う。
On the other hand, the
やがて、フレームフォーマット情報検出部1402がシグナル信号復調部1401の復調結果からAGC信号の受信を検出すると、利得算出部1404に指令を与えて、AGC信号を用いた二回目のAGC制御を開始させる。この指令をきっかけに利得算出部1404は、AGC信号の受信時において、受信電力測定部505の測定結果と、上記ターゲット値TMIMOを比較して、受信電力測定部505の測定結果が上記ターゲット値TMIMOと一致するような利得を可変利得アンプ503に設定する。
Eventually, when the frame format
よって、図13に示した送信フレームフォーマットを受信する際、SP信号を用いた一回目のAGC制御では、ターゲット値はTSISOとなり、その後のAGC信号を用いた二回目のAGC制御を行う際にはターゲット値はTMIMOとなる。なお、一般に複数アンテナから送信された場合、送信アンテナの本数が大きくなるほど信号のダイナミックレンジは増大する傾向にあるため、TSISOよりもTMIMOの方が小さい値に設定される。 Therefore, when the transmission frame format shown in FIG. 13 is received, the target value is T SISO in the first AGC control using the SP signal, and the second AGC control using the AGC signal is performed thereafter. The target value is T MIMO . In general, when transmission is performed from a plurality of antennas, the dynamic range of the signal tends to increase as the number of transmission antennas increases, so that T MIMO is set to a smaller value than T SISO .
以上のような構成により、単一アンテナから送信された信号を受信する際でも、一方、複数アンテナから送信された信号を受信する際でも、適切なAGCターゲット値で可変利得アンプ503の利得制御することができる。
With the configuration as described above, the gain of the
このため、図13に示すように同一の無線フレーム内で、無線フレームが単一アンテナから送信される場合とMIMO多重されている部分が混在するような場合でも、ディジタル変換を適切に行うことができ、そして、それぞれの場合について高精度なディジタル変換を行うことが可能になり、高精度な受信性能を発揮することができる。 For this reason, as shown in FIG. 13, even when the radio frame is transmitted from a single antenna and the MIMO multiplexed portion are mixed in the same radio frame, digital conversion can be appropriately performed. It is possible to perform high-precision digital conversion in each case, and high-accuracy reception performance can be exhibited.
なお、この発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また上記実施形態に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって種々の発明を形成できる。また例えば、実施形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除した構成も考えられる。さらに、異なる実施形態に記載した構成要素を適宜組み合わせてもよい。
その他、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を施しても同様に実施可能であることはいうまでもない。
Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage. In addition, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the embodiment. Further, for example, a configuration in which some components are deleted from all the components shown in the embodiment is also conceivable. Furthermore, you may combine suitably the component described in different embodiment.
In addition, it goes without saying that the present invention can be similarly implemented even if various modifications are made without departing from the gist of the present invention.
101〜104…無線送信機、105…無線受信機、201…情報ビット列生成部、202…シリアルパラレル変換部、203…送信フレームフォーマット決定部、204〜207…ディジタル変調部、208…メモリ、209〜212…アップコンバータ、213〜216…送信アンテナ、501…受信アンテナ、502…ダウンコンバータ、503…可変利得アンプ、504…A/D変換器、505…受信電力測定部、506…利得制御部、507…ディジタル信号処理部、601,602…マッチドフィルタ、603…ピーク検出部、604…フレームフォーマット判定部、605…受信タイミング検出部、606…スイッチ、607…ターゲット選択部、608…利得算出部、901,902…マッチドフィルタ、903…ピーク検出部、904…フレームフォーマット判定部、905…ターゲット選択部、906…受信タイミング検出部、907…利得算出部、908…スイッチ、1101…マッチドフィルタ、1102…ピーク検出部、1103…シグナル信号用受信タイミング検出部、1104…受信タイミング検出部、1105…シグナル信号用伝搬路推定部、1106…シグナル信号復調部、1107…フレームフォーマット情報検出部、1108…スイッチ、1109…ターゲット選択部、1110…利得算出部。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 101-104 ... Wireless transmitter, 105 ... Wireless receiver, 201 ... Information bit stream production | generation part, 202 ... Serial parallel conversion part, 203 ... Transmission frame format determination part, 204-207 ... Digital modulation part, 208 ... Memory, 209- 212: Upconverter, 213-216: Transmitting antenna, 501: Receiving antenna, 502: Downconverter, 503: Variable gain amplifier, 504: A / D converter, 505: Received power measuring unit, 506: Gain control unit, 507 ... Digital signal processing unit, 601, 602 ... Matched filter, 603 ... Peak detection unit, 604 ... Frame format determination unit, 605 ... Reception timing detection unit, 606 ... Switch, 607 ... Target selection unit, 608 ... Gain calculation unit, 901 902 ... matched
Claims (20)
前記無線信号をダウンコンバートする周波数変換手段と、
この周波数変換手段が出力する信号を増幅する増幅手段と、
この増幅手段が出力する信号をA/D変換するA/D変換手段と、
前記A/D変換手段が出力する信号のうち、前記第1の情報に相当する信号に基づいて、前記第2の情報および前記第3の情報のそれぞれの空間多重数を検出する多重数検出手段と、
この多重数検出手段が検出した空間多重数に応じて、前記増幅手段の利得を制御する制御手段とを具備することを特徴とする無線装置。 In a wireless device that receives a wireless signal in which first information, second information, and third information are transmitted at different times,
Frequency converting means for down-converting the radio signal;
Amplifying means for amplifying the signal output by the frequency converting means;
A / D conversion means for A / D converting the signal output from the amplification means;
Multiplex number detection means for detecting the respective spatial multiplexing numbers of the second information and the third information based on a signal corresponding to the first information among signals output from the A / D conversion means. When,
A radio apparatus comprising: control means for controlling the gain of the amplifying means in accordance with the spatial multiplex number detected by the multiplex number detecting means.
前記制御手段は、前記電力検出手段が検出した受信電力と前記多重数検出手段が検出した空間多重数とに基づいて、前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする請求項1に記載の無線装置。 Furthermore, it comprises power detection means for detecting the received power of the radio signal from the output of the A / D conversion means,
2. The control unit according to claim 1, wherein the control unit controls the gain of the amplification unit based on the received power detected by the power detection unit and the spatial multiplexing number detected by the multiplexing number detection unit. Wireless device.
前記多重数検出手段は、
前記第1の波形の信号に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力される第1のフィルタと、
前記第2の波形の信号に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力される第2のフィルタと、
前記第1のフィルタの出力と前記第2のフィルタの出力のうち、ピークが得られる出力を検出することで、前記第1の情報の波形が前記第1の波形かあるいは前記第2の波形かを検出するピーク検出手段と、
このピーク検出手段の検出結果に基づいて、前記第2の情報および前記第3の情報のそれぞれの空間多重数を検出するフォーマット検出手段とを備えることを特徴とする請求項1に記載の無線装置。 The first information is either a first waveform or a second waveform depending on the number of spatial multiplexing of the second information and the third information,
The multiple number detecting means includes
A first filter having an impulse response that matches the signal of the first waveform and to which the output of the A / D conversion means is input;
A second filter having an impulse response that matches the signal of the second waveform and to which the output of the A / D converter is input;
Of the output of the first filter and the output of the second filter, whether the waveform of the first information is the first waveform or the second waveform is detected by detecting the output from which the peak is obtained. Peak detecting means for detecting
2. The radio apparatus according to claim 1, further comprising: a format detection unit that detects a spatial multiplexing number of each of the second information and the third information based on a detection result of the peak detection unit. .
前記制御手段は、前記タイミング検出手段が検出したタイミングに応じたタイミングで、前記多重数検出手段が検出した空間多重数に基づいて、前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする請求項1に記載の無線装置。 Furthermore, a timing detection means is provided for detecting timings for receiving the second information and the third information, respectively, based on a signal corresponding to the first information out of the output of the A / D conversion means. ,
The control means controls the gain of the amplifying means based on the spatial multiplexing number detected by the multiplexing number detecting means at a timing according to the timing detected by the timing detecting means. A wireless device according to 1.
前記タイミング検出手段は、
前記第1の波形の信号に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力される第1のフィルタと、
前記第2の波形の信号に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力される第2のフィルタと、
前記第1のフィルタの出力に含まれるピークおよび前記第2のフィルタの出力に含まれるピークを検出するピーク検出手段と、
このピーク検出手段が検出したピークのタイミングに基づいて、前記第2の情報および前記第3の情報のそれぞれの受信タイミングを検出する受信タイミング検出手段とを備えることを特徴とする請求項4に記載の無線装置。 The first information is a first waveform or a second waveform, depending on the number of spatial multiplexing of the second information and the third information,
The timing detection means includes
A first filter having an impulse response matching the signal of the first waveform and receiving the output of the A / D converter;
A second filter having an impulse response that matches the signal of the second waveform and to which the output of the A / D converter is input;
Peak detection means for detecting a peak included in the output of the first filter and a peak included in the output of the second filter;
5. The reception timing detection means for detecting the reception timing of each of the second information and the third information based on the peak timing detected by the peak detection means. Wireless devices.
前記第1の情報に相当する信号がなす波形に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力されるフィルタと、
このフィルタの出力に含まれるピークを検出するピーク検出手段と、
このピーク検出手段が検出したピークのタイミングに基づいて、前記第2の情報および前記第3の情報のそれぞれの受信タイミングを検出する受信タイミング検出手段とを備えることを特徴とする請求項4に記載の無線装置。 The timing detection means includes
A filter having an impulse response that matches a waveform formed by a signal corresponding to the first information, to which an output of the A / D converter is input;
A peak detecting means for detecting a peak included in the output of the filter;
5. The reception timing detection means for detecting the reception timing of each of the second information and the third information based on the peak timing detected by the peak detection means. Wireless devices.
前記無線信号をダウンコンバートする周波数変換手段と、
この周波数変換手段が出力する信号を増幅する増幅手段と、
この増幅手段が出力する信号をA/D変換するA/D変換手段と、
前記A/D変換手段が出力する信号のうち、前記第1の情報に相当する信号に基づいて、前記第2の情報および前記第3の情報のそれぞれの空間多重数を検出する多重数検出手段と、
この多重数検出手段が検出した空間多重数に応じて、前記増幅手段の利得を制御する制御手段とを具備することを特徴とする受信回路。 In a receiving circuit for receiving radio signals transmitted at different times, the first information, the second information, and the third information,
Frequency converting means for down-converting the radio signal;
Amplifying means for amplifying the signal output by the frequency converting means;
A / D conversion means for A / D converting the signal output from the amplification means;
Multiplex number detection means for detecting the respective spatial multiplexing numbers of the second information and the third information based on a signal corresponding to the first information among signals output from the A / D conversion means. When,
And a control means for controlling the gain of the amplifying means in accordance with the spatial multiplex number detected by the multiplex number detecting means.
前記制御手段は、前記電力検出手段が検出した受信電力と前記多重数検出手段が検出した空間多重数とに基づいて、前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする請求項7に記載の受信回路。 Furthermore, it comprises power detection means for detecting the received power of the radio signal from the output of the A / D conversion means,
The said control means controls the gain of the said amplifying means based on the received power which the said power detection means detected, and the spatial multiplexing number which the said multiplex number detection means detected. Receiver circuit.
前記多重数検出手段は、
前記第1の波形の信号に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力される第1のフィルタと、
前記第2の波形の信号に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力される第2のフィルタと、
前記第1のフィルタの出力と前記第2のフィルタの出力のうち、ピークが得られる出力を検出することで、前記第1の情報の波形が前記第1の波形かあるいは前記第2の波形かを検出するピーク検出手段と、
このピーク検出手段の検出結果に基づいて、前記第2の情報および前記第3の情報のそれぞれの空間多重数を検出するフォーマット検出手段とを備えることを特徴とする請求項7に記載の受信回路。 The first information is either a first waveform or a second waveform depending on the number of spatial multiplexing of the second information and the third information,
The multiple number detecting means includes
A first filter having an impulse response that matches the signal of the first waveform and to which the output of the A / D conversion means is input;
A second filter having an impulse response that matches the signal of the second waveform and to which the output of the A / D converter is input;
Of the output of the first filter and the output of the second filter, whether the waveform of the first information is the first waveform or the second waveform is detected by detecting the output from which the peak is obtained. Peak detecting means for detecting
8. The receiving circuit according to claim 7, further comprising format detecting means for detecting a spatial multiplexing number of each of the second information and the third information based on a detection result of the peak detecting means. .
前記制御手段は、前記タイミング検出手段が検出したタイミングに応じたタイミングで、前記多重数検出手段が検出した空間多重数に基づいて、前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする請求項7に記載の受信回路。 Furthermore, a timing detection means is provided for detecting timings for receiving the second information and the third information, respectively, based on a signal corresponding to the first information out of the output of the A / D conversion means. ,
The control means controls the gain of the amplifying means based on the spatial multiplexing number detected by the multiplexing number detecting means at a timing according to the timing detected by the timing detecting means. The receiving circuit described in 1.
前記タイミング検出手段は、
前記第1の波形の信号に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力される第1のフィルタと、
前記第2の波形の信号に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力される第2のフィルタと、
前記第1のフィルタの出力に含まれるピークおよび前記第2のフィルタの出力に含まれるピークを検出するピーク検出手段と、
このピーク検出手段が検出したピークのタイミングに基づいて、前記第2の情報および前記第3の情報のそれぞれの受信タイミングを検出する受信タイミング検出手段とを備えることを特徴とする請求項10に記載の受信回路。 The first information is either a first waveform or a second waveform depending on the number of spatial multiplexing of the second information and the third information,
The timing detection means includes
A first filter having an impulse response that matches the signal of the first waveform and to which the output of the A / D conversion means is input;
A second filter having an impulse response that matches the signal of the second waveform and to which the output of the A / D converter is input;
Peak detection means for detecting a peak included in the output of the first filter and a peak included in the output of the second filter;
The reception timing detection means for detecting the reception timing of each of the second information and the third information based on the peak timing detected by the peak detection means. Receiver circuit.
前記第1の情報に相当する信号がなす波形に整合するインパルス応答を有し、前記A/D変換手段の出力が入力されるフィルタと、
このフィルタの出力に含まれるピークを検出するピーク検出手段と、
このピーク検出手段が検出したピークのタイミングに基づいて、前記第2の情報および前記第3の情報のそれぞれの受信タイミングを検出する受信タイミング検出手段とを備えることを特徴とする請求項10に記載の受信回路。 The timing detection means includes
A filter having an impulse response that matches a waveform formed by a signal corresponding to the first information, to which an output of the A / D converter is input;
A peak detecting means for detecting a peak included in the output of the filter;
The reception timing detection means for detecting the reception timing of each of the second information and the third information based on the peak timing detected by the peak detection means. Receiver circuit.
前記無線信号をダウンコンバートする周波数変換手段と、
この周波数変換手段が出力する信号を増幅する増幅手段と、
この増幅手段が出力する信号をA/D変換するA/D変換手段と、
前記伝搬路推定用の信号および前記データ信号のそれぞれの空間多重数を検出する多重数検出手段と、
この多重数検出手段が検出した空間多重数に応じて、前記増幅手段の利得を制御する制御手段とを具備することを特徴とする無線装置。 In a radio apparatus that receives radio signals transmitted at different times from a signal for propagation path estimation and a data signal,
Frequency converting means for down-converting the radio signal;
Amplifying means for amplifying the signal output by the frequency converting means;
A / D conversion means for A / D converting the signal output from the amplification means;
Multiplex detection means for detecting the spatial multiplexing number of each of the propagation path estimation signal and the data signal;
A radio apparatus comprising: control means for controlling the gain of the amplifying means in accordance with the spatial multiplex number detected by the multiplex number detecting means.
前記制御手段は、前記電力検出手段が検出した受信電力と前記多重数検出手段が検出した空間多重数とに基づいて、前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする請求項13に記載の無線装置。 Furthermore, it comprises power detection means for detecting the received power of the radio signal from the output of the A / D conversion means,
14. The control unit according to claim 13, wherein the control unit controls the gain of the amplification unit based on the received power detected by the power detection unit and the spatial multiplexing number detected by the multiplexing number detection unit. Wireless device.
前記無線信号をダウンコンバートする周波数変換手段と、
この周波数変換手段が出力する信号を増幅する増幅手段と、
この増幅手段が出力する信号をA/D変換するA/D変換手段と、
前記伝搬路推定用の信号および前記データ信号のそれぞれの空間多重数を検出する多重数検出手段と、
この多重数検出手段が検出した空間多重数に応じて、前記増幅手段の利得を制御する制御手段とを具備することを特徴とする受信回路。 In a radio apparatus that receives radio signals transmitted at different times from a signal for propagation path estimation and a data signal,
Frequency converting means for down-converting the radio signal;
Amplifying means for amplifying the signal output by the frequency converting means;
A / D conversion means for A / D converting the signal output from the amplification means;
Multiplex detection means for detecting the spatial multiplexing number of each of the propagation path estimation signal and the data signal;
And a control means for controlling the gain of the amplifying means in accordance with the spatial multiplex number detected by the multiplex number detecting means.
前記制御手段は、前記電力検出手段が検出した受信電力と前記多重数検出手段が検出した空間多重数とに基づいて、前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする請求項13に記載の受信回路。 Furthermore, it comprises power detection means for detecting the received power of the radio signal from the output of the A / D conversion means,
14. The control unit according to claim 13, wherein the control unit controls the gain of the amplification unit based on the received power detected by the power detection unit and the spatial multiplexing number detected by the multiplexing number detection unit. Receiver circuit.
前記無線信号をダウンコンバートする周波数変換手段と、
この周波数変換手段が出力する信号を増幅する増幅手段と、
この増幅手段が出力する信号をA/D変換するA/D変換手段と、
前記A/D変換手段が出力する信号から予め設定された識別情報を検出する検出手段と、
この検出手段の検出結果に応じて、前記増幅手段の利得を制御する制御手段とを具備することを特徴とする無線装置。 In a wireless device that receives a wireless signal,
Frequency converting means for down-converting the radio signal;
Amplifying means for amplifying the signal output by the frequency converting means;
A / D conversion means for A / D converting the signal output from the amplification means;
Detection means for detecting identification information set in advance from a signal output from the A / D conversion means;
A radio apparatus comprising: a control unit that controls a gain of the amplification unit according to a detection result of the detection unit.
前記制御手段は、第1のターゲット値と前記電力検出手段が検出した受信電力とに基づいて前記増幅手段の利得を制御し、前記検出手段が前記識別情報を検出した場合には、第2のターゲット値と前記電力検出手段が検出した受信電力とに基づいて前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする請求項17に記載の無線装置。 Furthermore, it comprises power detection means for detecting the received power of the radio signal from the output of the A / D conversion means,
The control means controls the gain of the amplification means based on the first target value and the received power detected by the power detection means, and when the detection means detects the identification information, The radio apparatus according to claim 17, wherein the gain of the amplifying unit is controlled based on a target value and a received power detected by the power detecting unit.
前記無線信号をダウンコンバートする周波数変換手段と、
この周波数変換手段が出力する信号を増幅する増幅手段と、
この増幅手段が出力する信号をA/D変換するA/D変換手段と、
前記A/D変換手段が出力する信号から予め設定された識別情報を検出する検出手段と、
この検出手段の検出結果に応じて、前記増幅手段の利得を制御する制御手段とを具備することを特徴とする受信回路。 In a receiving circuit that receives a radio signal,
Frequency converting means for down-converting the radio signal;
Amplifying means for amplifying the signal output by the frequency converting means;
A / D conversion means for A / D converting the signal output from the amplification means;
Detection means for detecting identification information set in advance from a signal output from the A / D conversion means;
And a control means for controlling the gain of the amplifying means in accordance with the detection result of the detecting means.
前記制御手段は、第1のターゲット値と前記電力検出手段が検出した受信電力とに基づいて前記増幅手段の利得を制御し、前記検出手段が前記識別情報を検出した場合には、第2のターゲット値と前記電力検出手段が検出した受信電力とに基づいて前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする請求項19に記載の受信回路。 Furthermore, it comprises power detection means for detecting the received power of the radio signal from the output of the A / D conversion means,
The control means controls the gain of the amplification means based on the first target value and the received power detected by the power detection means, and when the detection means detects the identification information, The receiving circuit according to claim 19, wherein the gain of the amplifying unit is controlled based on a target value and the received power detected by the power detecting unit.
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