JP4515155B2 - 送信装置 - Google Patents
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Description
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直交周波数分割多重化(OFDM)方式の無線通信システムで使用される送信装置であって、
送信する信号系列を複数に分割し、分割された信号系列を少なくとも第1、第2及び第3の変換手段でそれぞれ逆フーリエ変換する分割逆フーリエ変換手段と、
前記分割逆フーリエ変換手段の出力信号から検出されたピークに基づいてピーク制御信号を出力するピーク制御手段と、
前記分割逆フーリエ変換手段の出力信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に応じて調整し、調整済みの信号と別の信号とを合成して出力するピーク低減処理手段と
を備え、前記ピーク低減処理手段は、前記第1の変換手段から出力される複数の信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に従って調整し、調整された信号と前記第2の変換手段からの信号とを合成し、
前記ピーク低減処理手段は、更に、合成後の信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に従って調整し、調整された信号と前記第3の変換手段からの信号とを合成する
ことを特徴とする送信装置が使用される。
本発明の一形態では、
直交周波数分割多重化(OFDM)方式の無線通信システムで使用される送信装置であって、
送信する信号系列を少なくとも4つに分割し、分割された信号系列を少なくとも第1ないし第4の変換手段でそれぞれ逆フーリエ変換する分割逆フーリエ変換手段と、
前記分割逆フーリエ変換手段の出力信号から検出されたピークに基づいてピーク制御信号を出力するピーク制御手段と、
前記第1の変換手段からの出力信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に応じて調整した信号と、前記第2の変換手段からの出力信号とを合成して出力する第1のピーク低減処理手段と、
前記第3の変換手段からの出力信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に応じて調整した信号と、前記第4の変換手段からの出力信号とを合成して出力する第2のピーク低減処理手段と、
前記第1のピーク低減処理手段からの出力信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に応じて調整した信号と、前記第2のピーク低減手段からの出力信号とを合成して出力する第3のピーク低減処理手段と
を備えることを特徴とする送信装置が使用される。
[(k−1)×N/K]番目〜[k×N/K−1]番目
の信号である。但し、NはIFFTポイント数である。図示の例では、k=1又は2,N=8,K=2である。
シフト量=0:{F2(0),F2(1),F2(2),F2(3),F2(4),F2(5),F2(6),F2(7)}
シフト量=1:{F2(7),F2(0),F2(1),F2(2),F2(3),F2(4),F2(5),F2(6)}
シフト量=2:{F2(6),F2(7),F2(0),F2(1),F2(2),F2(3),F2(4),F2(5)}
シフト量=3:{F2(5),F2(6),F2(7),F2(0),F2(1),F2(2),F2(3),F2(4)}
シフト量=4:{F2(4),F2(5),F2(6),F2(7),F2(0),F2(1),F2(2),F2(3)}
シフト量=5:{F2(3),F2(4),F2(5),F2(6),F2(7),F2(0),F2(1),F2(2)}
シフト量=6:{F2(2),F2(3),F2(4),F2(5),F2(6),F2(7),F2(0),F2(1)}
シフト量=7:{F2(1),F2(2),F2(3),F2(4),F2(5),F2(6),F2(7),F2(0)}。
ここで、t”は巡回的に信号をシフトさせる時間パラメータを示し、Arg minは、引数が最小値をとるときの時間パラメータ(シフト量)を返す関数を表す。tpは系列1の信号S1(t)が最大値をとるときの時間パラメータを示す。これにより、最適なシフト量を簡易且つ確実に見出すことができる。
θn=2πn×(巡回的なシフト量)/(FFTポイント数N)
により定められる。nはサブキャリア番号を示す。図7,8等に図示される例が想定されるならば、
θn=2πn×(0,1,2,3,4,5,6又は7)/8
となる。一般に、nの値が小さいほど(サブキャリアの周波数が小さいほど)、区別可能なシフト量の種類が多くなり、nの値が大きいほど区別可能なシフト量の種類は少なくなる。
sn’(t)=Hnexp(jθn)sn(t)
と表現される。但し、θnは、巡回シフト部で導入される位相変化の影響を表す。チャネル推定部1412は、フーリエ変換後の受信信号及び既知のパイロット信号のパターンに基づいて、Hnexp(jθn)を推定する。このHnexp(jθn)の影響は、補正部1408で補償される。
θn2=(n2/n1)θn1。
図7,8等の例では、FFTポイント数Nは8であり、サブキャリア番号nは1〜8の値をとり得る。上記の式から、サブキャリア番号nが大きいと、即ち高い周波数のサブキャリアに第2のパイロット信号を挿入すると、識別可能な巡回シフト量が少なくなることが分かる。従って、識別可能な巡回シフト量を多くするする観点からは、低い周波数のサブキャリアに第2のパイロット信号を挿入することが望ましい。なお、第2のパイロット信号は、OFDM方式の変調(IFFT)における直流成分以外の低いサブキャリアに配置することが望ましい。
ここで、t”は巡回的に信号をシフトさせる時間パラメータを示し、Arg minは、引数が最小値をとるときの時間パラメータ(シフト量)を返す関数を表す。tpは系列1の信号S1(t)が最大値をとるときの時間パラメータを示す。
ここで、argは引数の位相角を表す。この式から理解されるように、位相回転量θは、系列1のピーク位置と系列2のピーク位置が逆位相で(互いに弱め合って)合成されるように決定される。ピーク低減制御量決定部2218はこのような位相関係を調べ、これらが逆位相で合成されるように位相回転量θを求め、ピーク制御信号を作成する。
arg[S1(tp)]+π−arg[S2(tp’)]
で示される量だけ位相回転が行なわれる。即ち、巡回シフト法により系列1及び系列2の信号のピーク位置が揃えられ、ウエイト制御法によりそれらが逆位相で合成されるように位相が回転させられる。
802 分割部; 804,808 直並列変換部; 806,810 逆フーリエ変換部;
1202 アンテナ; 1203 ガードインターバル除去部; 1204 直並列変換部; 1206 高速フーリエ変換部; 1208 乗算部; 1210 信号検出部; 1212 シフト量検出部; 1214 位相回転量算出部;
1402 アンテナ; 1403 ガードインターバル除去部; 1404 直並列変換部; 1406 高速フーリエ変換部; 1408 補正部; 1410 信号検出部; 1412 チャネル推定部;
1602 巡回シフトされないパイロット信号; 1604 巡回シフト済みのパイロット信号;
1902 信号生成部; 1904 分割逆フーリエ変換部; 1906 ピーク低減制御部; 1908 並直列変換部; 1910 ガードインターバル付与部; 1912 アンテナ; 1916 巡回シフト部; 1918 合成部; 1922 乗算部
2002 信号生成部; 2004 分割逆フーリエ変換部; 2006 ピーク低減制御部; 2008 並直列変換部; 2010 ガードインターバル付与部; 2012 アンテナ; 2016 巡回シフト部; 2018 合成部; 2020 ピーク成分検出部; 2022 フーリエ変換部;
2802 分割部; 2804,2808 直並列変換部; 2806,2810 逆フーリエ変換部; 2812 減算部;
2202 信号生成部; 2204 分割逆フーリエ変換部; 2205 ピーク低減制御部; 2206 ピーク低減処理部; 2208 並直列変換部;2210 ガードインターバル付与部; 2212 アンテナ; 2214,2216 ピーク検出部; 2218 ピーク低減制御量決定部
Claims (2)
- 直交周波数分割多重化(OFDM)方式の無線通信システムで使用される送信装置であって、
送信する信号系列を複数に分割し、分割された信号系列を少なくとも第1、第2及び第3の変換手段でそれぞれ逆フーリエ変換する分割逆フーリエ変換手段と、
前記分割逆フーリエ変換手段の出力信号から検出されたピークに基づいてピーク制御信号を出力するピーク制御手段と、
前記分割逆フーリエ変換手段の出力信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に応じて調整し、調整済みの信号と別の信号とを合成して出力するピーク低減処理手段と
を備え、前記ピーク低減処理手段は、前記第1の変換手段から出力される複数の信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に従って調整し、調整された信号と前記第2の変換手段からの信号とを合成し、
前記ピーク低減処理手段は、更に、合成後の信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に従って調整し、調整された信号と前記第3の変換手段からの信号とを合成する
ことを特徴とする送信装置。 - 直交周波数分割多重化(OFDM)方式の無線通信システムで使用される送信装置であって、
送信する信号系列を少なくとも4つに分割し、分割された信号系列を少なくとも第1ないし第4の変換手段でそれぞれ逆フーリエ変換する分割逆フーリエ変換手段と、
前記分割逆フーリエ変換手段の出力信号から検出されたピークに基づいてピーク制御信号を出力するピーク制御手段と、
前記第1の変換手段からの出力信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に応じて調整した信号と、前記第2の変換手段からの出力信号とを合成して出力する第1のピーク低減処理手段と、
前記第3の変換手段からの出力信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に応じて調整した信号と、前記第4の変換手段からの出力信号とを合成して出力する第2のピーク低減処理手段と、
前記第1のピーク低減処理手段からの出力信号のウエイト又は並ぶ順序を、ピーク制御信号に応じて調整した信号と、前記第2のピーク低減手段からの出力信号とを合成して出力する第3のピーク低減処理手段と
を備えることを特徴とする送信装置。
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