JPH02113635A - 干渉信号除去器 - Google Patents
干渉信号除去器Info
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- JPH02113635A JPH02113635A JP63266861A JP26686188A JPH02113635A JP H02113635 A JPH02113635 A JP H02113635A JP 63266861 A JP63266861 A JP 63266861A JP 26686188 A JP26686188 A JP 26686188A JP H02113635 A JPH02113635 A JP H02113635A
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- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 7
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- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 3
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 2
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- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、ディジタルマイクロ波通信システムにおいて
、ディジタル通信信号である希望信号と振幅および位相
を制御した干渉波補償用信号とを合成して、希望信号に
含まれている干渉信号を除去する干渉信号除去器に関し
、特に、干渉波補償用信号の受信レベルが所定値以下の
状態がら所定値以上の状態に変わった場合において、干
渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号とならない
ように改善した干渉信号除去器に関する。
、ディジタル通信信号である希望信号と振幅および位相
を制御した干渉波補償用信号とを合成して、希望信号に
含まれている干渉信号を除去する干渉信号除去器に関し
、特に、干渉波補償用信号の受信レベルが所定値以下の
状態がら所定値以上の状態に変わった場合において、干
渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号とならない
ように改善した干渉信号除去器に関する。
(従来の技術)
近年、アナログマイクロ波通信システムに替ってディジ
タルマイクロ波通信システムの導入が行われているが、
ディジタルマイクロ波通信システムにおいては、周波数
の有効利用等の理由により、既存のアナログ通信システ
ムで使用されている周波数帯域と同等の周波数帯域を使
用している。
タルマイクロ波通信システムの導入が行われているが、
ディジタルマイクロ波通信システムにおいては、周波数
の有効利用等の理由により、既存のアナログ通信システ
ムで使用されている周波数帯域と同等の周波数帯域を使
用している。
このような周波数利用環境においては、ディジタルマイ
クロ波通信システムの通信信号はアナログマイクロ波通
信システムの通信信号による干渉を受ける。この干渉信
号を除去するために、ディジタルマイクロ波通信システ
ムの通信信号(以下、希望信号と記述する)を受信する
主空中線と別な補助空中線でアナログマイクロ波通信シ
ステムの通信信号(以下、干渉波補償用信号と記述する
)を受信し、希望信号と振幅および位相を制御した干渉
波補償用信号を合成して、希望信号に含まれている干渉
信号を除去する干渉信号除去器が提案されている。この
干渉信号除去器は復調器の前段に用いられ、受信希望信
号から干渉信号が除去された希望信号が復調器に入力さ
れて良好な復調信号が得られる。例えば、第3図の復調
装置の構成図に示すように、受信希望信号101および
受信干渉波補償用信号102が干渉信号除去器1に入力
され、干渉信号除去器1の出力の希望信号103が復調
器2に入力されて、復調器2から復調信号104が出力
される。復調器2に入力される希望信号103に干渉信
号が含まれている場合は誤差信号(I)105および同
(Q )106が干渉信号除去器1へ出力される。誤差
信号(I )105および同(Q )106は互いに直
交する信号である。干渉信号除去器1は、この誤差信号
(I )105および同(Q )106のレベルが最小
となるように受信干渉波補償用信号102の振幅および
位相を制御して、その制御された干渉波補償用信号と受
信希望信号101とを合成することによって受信希望信
号101に含まれている干渉信号を除去して希望信号1
03を出力する。なお、干渉信号除去動作に対して必要
な再生搬送波信号107および搬送波非同期信号108
も復調器2から出力されて干渉信号除去器1に入力され
る。
クロ波通信システムの通信信号はアナログマイクロ波通
信システムの通信信号による干渉を受ける。この干渉信
号を除去するために、ディジタルマイクロ波通信システ
ムの通信信号(以下、希望信号と記述する)を受信する
主空中線と別な補助空中線でアナログマイクロ波通信シ
ステムの通信信号(以下、干渉波補償用信号と記述する
)を受信し、希望信号と振幅および位相を制御した干渉
波補償用信号を合成して、希望信号に含まれている干渉
信号を除去する干渉信号除去器が提案されている。この
干渉信号除去器は復調器の前段に用いられ、受信希望信
号から干渉信号が除去された希望信号が復調器に入力さ
れて良好な復調信号が得られる。例えば、第3図の復調
装置の構成図に示すように、受信希望信号101および
受信干渉波補償用信号102が干渉信号除去器1に入力
され、干渉信号除去器1の出力の希望信号103が復調
器2に入力されて、復調器2から復調信号104が出力
される。復調器2に入力される希望信号103に干渉信
号が含まれている場合は誤差信号(I)105および同
(Q )106が干渉信号除去器1へ出力される。誤差
信号(I )105および同(Q )106は互いに直
交する信号である。干渉信号除去器1は、この誤差信号
(I )105および同(Q )106のレベルが最小
となるように受信干渉波補償用信号102の振幅および
位相を制御して、その制御された干渉波補償用信号と受
信希望信号101とを合成することによって受信希望信
号101に含まれている干渉信号を除去して希望信号1
03を出力する。なお、干渉信号除去動作に対して必要
な再生搬送波信号107および搬送波非同期信号108
も復調器2から出力されて干渉信号除去器1に入力され
る。
次に、上述した従来の干渉信号除去器について図面を参
照して説明する。
照して説明する。
第2図は従来の干渉信号除去器の構成図であり、3は受
信干渉波補償用信号+02を入力として、その出力信号
レベルが所定値となるように増幅する可変利得増幅回路
、4は可変利得増幅回路出力の干渉波補償用信号を入力
として、2つの出力に分波する分波回路、5は分波回路
4出力の干渉波補償用信号と再生搬送波信号107とを
混合し、検波復調された極性信号115を出力する混合
回路、6は極性信号115と誤差信号(I )+05お
よび同(Q)106との相関処理を行い振幅制御信号(
I )+09および同(Q )+10を出力する制御信
号生成回路、7は搬送波非同期信号108に基づいて、
振幅制御信号(I 009および同(Q)110と定電
圧信号(I)IIIおよび同(Q )112とを切替え
て制御信号(I)113および同(Q )+14を出力
する切替回路、71および7−2は定電圧発生回路(I
)および同(Q)=8は制御信号(I )+13および
同(Q>114に基づいて、分波回路4出力の干渉波補
償用信号の振幅および位相を制御する振幅 位相制御回
路、8−1および8−2は乗算回路(I)および同(Q
)、8−3はπ/2合成回路、9は受信希望信号101
と振幅 位相制御回路8出力の干渉波補償用信号116
を合成する合成回路である。
信干渉波補償用信号+02を入力として、その出力信号
レベルが所定値となるように増幅する可変利得増幅回路
、4は可変利得増幅回路出力の干渉波補償用信号を入力
として、2つの出力に分波する分波回路、5は分波回路
4出力の干渉波補償用信号と再生搬送波信号107とを
混合し、検波復調された極性信号115を出力する混合
回路、6は極性信号115と誤差信号(I )+05お
よび同(Q)106との相関処理を行い振幅制御信号(
I )+09および同(Q )+10を出力する制御信
号生成回路、7は搬送波非同期信号108に基づいて、
振幅制御信号(I 009および同(Q)110と定電
圧信号(I)IIIおよび同(Q )112とを切替え
て制御信号(I)113および同(Q )+14を出力
する切替回路、71および7−2は定電圧発生回路(I
)および同(Q)=8は制御信号(I )+13および
同(Q>114に基づいて、分波回路4出力の干渉波補
償用信号の振幅および位相を制御する振幅 位相制御回
路、8−1および8−2は乗算回路(I)および同(Q
)、8−3はπ/2合成回路、9は受信希望信号101
と振幅 位相制御回路8出力の干渉波補償用信号116
を合成する合成回路である。
以下、上記各構成回路の動作について記述する。
干渉信号除去器1に入力された受信干渉波補償用信号1
02は可変利得増幅回路3により増幅される。
02は可変利得増幅回路3により増幅される。
可変利得増幅回路3は、その利得が入力信号レベルに対
応して変化し、出力信号レベルが常に所定値となるよう
に増幅動作する。可変利得増幅回路3出力の干渉波補償
用信号は分波回路4に入力されて2つの出力に分波され
、その1つの出力信号は混合回路5に入力され、他の1
つの出力信号は振幅・位相制御回路8に入力される。混
合回路5には再生搬送波信号107が入力されており、
混合回路5は入力された干渉波補償用信号と再生搬送波
信号107とを混合して、検波復調された極性信号11
5を制御信号生成回路6へ出力する。
応して変化し、出力信号レベルが常に所定値となるよう
に増幅動作する。可変利得増幅回路3出力の干渉波補償
用信号は分波回路4に入力されて2つの出力に分波され
、その1つの出力信号は混合回路5に入力され、他の1
つの出力信号は振幅・位相制御回路8に入力される。混
合回路5には再生搬送波信号107が入力されており、
混合回路5は入力された干渉波補償用信号と再生搬送波
信号107とを混合して、検波復調された極性信号11
5を制御信号生成回路6へ出力する。
制御信号生成回路6には誤差信号(I >105および
同(0006が入力されており、制御信号生成回路6は
極性信号115と誤差信号(I )105および同(Q
)106との相関処理を行って振幅制御信号(I)+
09および同(Q )110を生成し切替回路7へ出力
する。振幅制御信号(I )109および同(Q)11
0は誤差信号(I )105および′同(Q )106
のレベルが最小となるように乗算回路(I)8−1およ
び同(Q)8−2の利得を制御する信号である。
同(0006が入力されており、制御信号生成回路6は
極性信号115と誤差信号(I )105および同(Q
)106との相関処理を行って振幅制御信号(I)+
09および同(Q )110を生成し切替回路7へ出力
する。振幅制御信号(I )109および同(Q)11
0は誤差信号(I )105および′同(Q )106
のレベルが最小となるように乗算回路(I)8−1およ
び同(Q)8−2の利得を制御する信号である。
切替回路7は、搬送波非同期信号108に基づいて、振
幅制御信号(I )109および同(Q >110と定
電圧信号(I )IIIおよび同(Q )112とを切
替えて制御信号(I >113および同(Q )114
を出力する。
幅制御信号(I )109および同(Q >110と定
電圧信号(I )IIIおよび同(Q )112とを切
替えて制御信号(I >113および同(Q )114
を出力する。
搬送波非同期信号108が同期状態を示している場合は
振幅制御信号(I )109および同(Q )110が
選択され、非同期状態を示している場合は定電圧信号(
I ) Illおよび同(Q)112が選択される。
振幅制御信号(I )109および同(Q )110が
選択され、非同期状態を示している場合は定電圧信号(
I ) Illおよび同(Q)112が選択される。
定電圧信号(I )IIIおよび同(Q)+12は、定
電圧発生回路(I)8−1および同(Q)8−2で発生
された信号であり、非同期状態時において定常動作への
収れんを早めるために乗算口FI@(I)8−1および
同(Q)8−2の利得を零に制御する信号である。分波
回路4から振幅・位相制御回路8に入力された干渉波補
償用信号は振幅および位相が制御され、その結果、受信
希望信号101に含まれている干渉信号の振幅と概ね等
振幅て、その位相と概ね逆位相の信号である干渉波補償
用信号116が振幅・位相制御回路8から出力され合成
回路9に入力される。すなわち、振幅 位相制御回路8
に入力された干渉波補償用信号は、先ず、乗算回路(I
)8−1および同(Q)8−2に入力される。この乗算
回路(I)8−1および同(Q)8−2の利得は制御信
号(I N+3および同(Q)114で制御されており
、搬送波非同期信号+08が同期状態を示している場合
は、この制御信号(I )113および同(Q )+1
4は振幅制御信号(I)109および同< Q )11
0となっている。従って乗算回路(I)8−1およυ・
同(Q>8−2の利得は誤差信号(I )+05および
同(Q )+06のレベルが最小となるように制御され
ている。乗算回路(I>8−1で振幅制御されて出力さ
れた干渉波補償用信号と乗算回路(Q>8−2で振幅制
御されて出力された干渉波補償用信号はπ/2合成回路
8Bに入力される。π/2合成回路8−3は、乗算回路
(Q>8−2出力の干渉波補償用信号の位相をπ/2ラ
ジアン(90度)移して乗算回路(■)8−1出力の干
渉波補償用信号と合成する。この結果、振幅および位相
が制御された干渉波補償用信号+16がπ/2合成回路
8−3から得られる。
電圧発生回路(I)8−1および同(Q)8−2で発生
された信号であり、非同期状態時において定常動作への
収れんを早めるために乗算口FI@(I)8−1および
同(Q)8−2の利得を零に制御する信号である。分波
回路4から振幅・位相制御回路8に入力された干渉波補
償用信号は振幅および位相が制御され、その結果、受信
希望信号101に含まれている干渉信号の振幅と概ね等
振幅て、その位相と概ね逆位相の信号である干渉波補償
用信号116が振幅・位相制御回路8から出力され合成
回路9に入力される。すなわち、振幅 位相制御回路8
に入力された干渉波補償用信号は、先ず、乗算回路(I
)8−1および同(Q)8−2に入力される。この乗算
回路(I)8−1および同(Q)8−2の利得は制御信
号(I N+3および同(Q)114で制御されており
、搬送波非同期信号+08が同期状態を示している場合
は、この制御信号(I )113および同(Q )+1
4は振幅制御信号(I)109および同< Q )11
0となっている。従って乗算回路(I)8−1およυ・
同(Q>8−2の利得は誤差信号(I )+05および
同(Q )+06のレベルが最小となるように制御され
ている。乗算回路(I>8−1で振幅制御されて出力さ
れた干渉波補償用信号と乗算回路(Q>8−2で振幅制
御されて出力された干渉波補償用信号はπ/2合成回路
8Bに入力される。π/2合成回路8−3は、乗算回路
(Q>8−2出力の干渉波補償用信号の位相をπ/2ラ
ジアン(90度)移して乗算回路(■)8−1出力の干
渉波補償用信号と合成する。この結果、振幅および位相
が制御された干渉波補償用信号+16がπ/2合成回路
8−3から得られる。
誤差信号(I )+05および同(Q)106のレベル
が最小になるように制御されているので、干渉波補償用
信号116は受信希望信号101に含まれている干渉信
号の振幅と概ね等振幅で、その位相と概ね逆位相の信号
となっている。合成回路9は受信希望信号101と干渉
波補償用信号116とを合成し、受信希望信号101に
含まれる干渉信号が除去された希望信号+03を出力す
る。
が最小になるように制御されているので、干渉波補償用
信号116は受信希望信号101に含まれている干渉信
号の振幅と概ね等振幅で、その位相と概ね逆位相の信号
となっている。合成回路9は受信希望信号101と干渉
波補償用信号116とを合成し、受信希望信号101に
含まれる干渉信号が除去された希望信号+03を出力す
る。
以上の動作により、干渉信号が除去された希望信号が得
られて復調器に入力され、良好な復調信号が得られる。
られて復調器に入力され、良好な復調信号が得られる。
(発明が解決しようとする課題)
しかしながら、上述した従来の干渉信号除去器において
は、受信した干渉波補償用信号のレベルが非常に小さい
所定値以下になっている場合には、あるいは受信されて
いない場合には、可変利得増幅回路の利得は最大となる
。また、制御信号生成回路には正常でない極性信号が入
力されるか、あるいは極性信号が入力されない状態とな
り、その結果、振幅・位相制御回路に入力される制御信
号が異常な振幅制御信号となっているため、乗算回路の
利得を非常に小さい所定値以下に、あるいは利得を零に
制御していない。従って、このような状態のもとに所定
値以上のレベルの干渉波補償用信号が受信されると、可
変利得増幅回路が最大利得となっているため最大レベル
の干渉波補償用信号が乗算回路に入力され、また乗算回
路の利得が所定値以下に、あるいは零に制御されていな
いなめ乗算回路で干渉波補償用信号を充分に減衰できず
、干渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号となっ
て加えられるという問題点かある。このため、このよう
な状態においては、復調器から正常な復調信号が得られ
ないという問題点がある。
は、受信した干渉波補償用信号のレベルが非常に小さい
所定値以下になっている場合には、あるいは受信されて
いない場合には、可変利得増幅回路の利得は最大となる
。また、制御信号生成回路には正常でない極性信号が入
力されるか、あるいは極性信号が入力されない状態とな
り、その結果、振幅・位相制御回路に入力される制御信
号が異常な振幅制御信号となっているため、乗算回路の
利得を非常に小さい所定値以下に、あるいは利得を零に
制御していない。従って、このような状態のもとに所定
値以上のレベルの干渉波補償用信号が受信されると、可
変利得増幅回路が最大利得となっているため最大レベル
の干渉波補償用信号が乗算回路に入力され、また乗算回
路の利得が所定値以下に、あるいは零に制御されていな
いなめ乗算回路で干渉波補償用信号を充分に減衰できず
、干渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号となっ
て加えられるという問題点かある。このため、このよう
な状態においては、復調器から正常な復調信号が得られ
ないという問題点がある。
本発明の目的は、上記従来の干渉信号除去器の問題点を
解決するために、干渉波補償用信号の受信レベルが所定
値以下であることを検出し、その検出信号に基づいて希
望信号と合成される干渉波補償用信号の振幅および位相
を予め定め/ご所定値に設定するよう制御する手段を有
することによって、干渉波補償用信号の受信レベルが所
定値以下の状態から所定値以上の状態に変わった場合に
おいて、干渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号
とならないように改善した干渉信号除去器を提供するこ
とである。
解決するために、干渉波補償用信号の受信レベルが所定
値以下であることを検出し、その検出信号に基づいて希
望信号と合成される干渉波補償用信号の振幅および位相
を予め定め/ご所定値に設定するよう制御する手段を有
することによって、干渉波補償用信号の受信レベルが所
定値以下の状態から所定値以上の状態に変わった場合に
おいて、干渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号
とならないように改善した干渉信号除去器を提供するこ
とである。
(課題を解決するための手段)
本発明は、上記の目的を達成するために、次の手段構成
を有する。
を有する。
すなわち、本発明の干渉信号除去器は、主空中線でディ
ジタル通信信号である希望信号を受信し、補助空中線で
干渉波補償用信号を受信して、前記干渉波補償用信号を
利用して前記希望信号に含まれている干渉信号を除去し
、その後に希望信号を復調するディジタルマイクロ波通
信システムにおいて、少なくとも前記希望信号と前記干
渉波補償用信号と希望信号を復調して得られる誤差信号
とを入力とし、前記干渉波補償用信号を所定レベルに自
動設定し、前記誤差信号に対応して前記所定1ノベルの
干渉波補償用信号の振幅および位相を制御し、その制御
された干渉波補償用信号と前記希望信号を合成して前記
希望信号に含まれている干渉信号を除去する干渉信号除
去手段と; 前記干渉波補償用信号のレベルが所定値以
下であることを検出し、この検出に基づいて、前記の誤
差信号に対応した振幅および位相の制御を止めて、予め
定められた所定の振幅値および所定の位相値に設定する
ように前記干渉信号除去手段を制御する制御手段と;
を具備することを特徴とするものである。
ジタル通信信号である希望信号を受信し、補助空中線で
干渉波補償用信号を受信して、前記干渉波補償用信号を
利用して前記希望信号に含まれている干渉信号を除去し
、その後に希望信号を復調するディジタルマイクロ波通
信システムにおいて、少なくとも前記希望信号と前記干
渉波補償用信号と希望信号を復調して得られる誤差信号
とを入力とし、前記干渉波補償用信号を所定レベルに自
動設定し、前記誤差信号に対応して前記所定1ノベルの
干渉波補償用信号の振幅および位相を制御し、その制御
された干渉波補償用信号と前記希望信号を合成して前記
希望信号に含まれている干渉信号を除去する干渉信号除
去手段と; 前記干渉波補償用信号のレベルが所定値以
下であることを検出し、この検出に基づいて、前記の誤
差信号に対応した振幅および位相の制御を止めて、予め
定められた所定の振幅値および所定の位相値に設定する
ように前記干渉信号除去手段を制御する制御手段と;
を具備することを特徴とするものである。
(作 用)
以下に、上記手段構成を有する本発明の干渉信号除去器
の作用について説明する。
の作用について説明する。
主空中線で受信した希望信号、補助空中線で受信した干
渉波補償用信号および希望信号を復調して得られる誤差
信号は干渉信号除去手段に入力される。入力された干渉
波補償用信号は自動的に所定レベルに設定される。この
所定レベルに設定された干渉波補償用信号の振幅および
位相は誤差信号に対応して制御される。制御された後の
振幅および位相は、希望信号に含まれている干渉信号の
振幅と概ね等振幅、その位相と概ね逆位相になっている
。制御された干渉波補償用信号は希望信号と合成され、
希望信号に含まれている干渉信号が除去される。受信し
た干渉波補償用信号が所定値以下になった場合には、制
御手段は干渉波補償用信号の受信レベルが所定値以下で
あることを検出する。そして制御手段は、この検出に基
づいて、誤差信号に対応した干渉波補償用信号の振幅お
よび位相の制御を止めて、予め定められた所定の振幅値
および所定の位相値に設定するように干渉信号除去手段
を制御する。
渉波補償用信号および希望信号を復調して得られる誤差
信号は干渉信号除去手段に入力される。入力された干渉
波補償用信号は自動的に所定レベルに設定される。この
所定レベルに設定された干渉波補償用信号の振幅および
位相は誤差信号に対応して制御される。制御された後の
振幅および位相は、希望信号に含まれている干渉信号の
振幅と概ね等振幅、その位相と概ね逆位相になっている
。制御された干渉波補償用信号は希望信号と合成され、
希望信号に含まれている干渉信号が除去される。受信し
た干渉波補償用信号が所定値以下になった場合には、制
御手段は干渉波補償用信号の受信レベルが所定値以下で
あることを検出する。そして制御手段は、この検出に基
づいて、誤差信号に対応した干渉波補償用信号の振幅お
よび位相の制御を止めて、予め定められた所定の振幅値
および所定の位相値に設定するように干渉信号除去手段
を制御する。
以上の作用により、干渉波補償用信号の受信レベルが所
定値以下の状態から所定値以上の状態へ変わった場合に
おいて、干渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号
となって合成されることを避けることができる。
定値以下の状態から所定値以上の状態へ変わった場合に
おいて、干渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号
となって合成されることを避けることができる。
(実 施 例)
次に、本発明の一実施例について図面を参照して説明す
る。
る。
第1図は本発明実施例の干渉信号除去器の構成図であり
、10は従来の干渉信号検出器と同じ回路構成を有する
干渉信号除去回路、11は干渉信号除去回路10を制御
する制御回路、]]−1−は干渉波補償用信号のレベル
か所定値以下であることを検出する比較回路、1]−2
は論理和回路である。図中の他の番号をイ」与した構成
要素は、第2図において同番号を付与した従来の構成要
素と同様である。従って、以下において、従来の構成要
素と同様の構成要素の動作説明については省略する。
、10は従来の干渉信号検出器と同じ回路構成を有する
干渉信号除去回路、11は干渉信号除去回路10を制御
する制御回路、]]−1−は干渉波補償用信号のレベル
か所定値以下であることを検出する比較回路、1]−2
は論理和回路である。図中の他の番号をイ」与した構成
要素は、第2図において同番号を付与した従来の構成要
素と同様である。従って、以下において、従来の構成要
素と同様の構成要素の動作説明については省略する。
先ず、受信干渉波補償用信号102のレベルが非常に小
さい所定値以下になっている状態、例えば受信されてい
ない状態が制御回路1〕の構成要素の比較回路11−1
によって検出される。比較回路11−1は干渉信号除去
回路10の構成要素の可変利得増幅回路3の制御電圧と
所定の基準電圧を比較して、受信干渉波補償用信号10
2が受信されていないことを検出し、高論理レベルの検
出信号を出力する。この検出信号は論理和回路1]2に
入力される。また、搬送波非同期信号108も論理和回
路]1−2に入力され、論理和回路112の出力信号は
切替回路7に入力される。
さい所定値以下になっている状態、例えば受信されてい
ない状態が制御回路1〕の構成要素の比較回路11−1
によって検出される。比較回路11−1は干渉信号除去
回路10の構成要素の可変利得増幅回路3の制御電圧と
所定の基準電圧を比較して、受信干渉波補償用信号10
2が受信されていないことを検出し、高論理レベルの検
出信号を出力する。この検出信号は論理和回路1]2に
入力される。また、搬送波非同期信号108も論理和回
路]1−2に入力され、論理和回路112の出力信号は
切替回路7に入力される。
高論理レベルの検出信号が論理和回路11−2を介して
切替回路7に入力されると、切替回路7は定電圧信号<
I Nilおよび同(Q)112を選択した制御信号
(I )113および同(Q 〉114を出力する。
切替回路7に入力されると、切替回路7は定電圧信号<
I Nilおよび同(Q)112を選択した制御信号
(I )113および同(Q 〉114を出力する。
この結果、乗算回路(I>8−1および同(Q)8−2
の利得は零に制御される。この状態のもとで、所定値以
上のl/ベルの受信干渉波補償用信号102が入力され
ると、可変利得増幅回路3の利得は最大となっていて最
大レベルの干渉波補償用信号が乗算回路(I>8−4お
よび同(Q)8−2に入力されるが、乗算回路(I)8
−1および同(Q>F12の利得は零に制御されている
ので振幅・位相制御回路8から干渉波補償用信号116
が出力されない。そして、可変利得増幅回路3の制御電
圧は所定の時定数で変化し、受信干渉波補償用信号10
2を所定のレベルに自動設定する。
の利得は零に制御される。この状態のもとで、所定値以
上のl/ベルの受信干渉波補償用信号102が入力され
ると、可変利得増幅回路3の利得は最大となっていて最
大レベルの干渉波補償用信号が乗算回路(I>8−4お
よび同(Q)8−2に入力されるが、乗算回路(I)8
−1および同(Q>F12の利得は零に制御されている
ので振幅・位相制御回路8から干渉波補償用信号116
が出力されない。そして、可変利得増幅回路3の制御電
圧は所定の時定数で変化し、受信干渉波補償用信号10
2を所定のレベルに自動設定する。
比較回路11−1は入力されている制御電圧が所定の基
準値になるまで高論理レベルの検出信号を出力しており
、乗算回路(1)8−]−および同(Q)8−2の利得
を零に制御している。以上の動作により、受信干渉波補
償用信号+02が所定のレベルに自動設定されるまで、
干渉波補償用信号116が受信希望信号+01に対して
干渉信号となって合成されることはない。
準値になるまで高論理レベルの検出信号を出力しており
、乗算回路(1)8−]−および同(Q)8−2の利得
を零に制御している。以上の動作により、受信干渉波補
償用信号+02が所定のレベルに自動設定されるまで、
干渉波補償用信号116が受信希望信号+01に対して
干渉信号となって合成されることはない。
なお、上記実施例においては、振幅・位相制御回路8で
干渉波補償用信号の振幅を零に設定したが、零に設定す
ることに限定するものではなく、定電圧発生回路(I>
7−1および同(Q)72の定電圧値を変えることによ
り所定の振幅値および所定の位相値に設定することがで
きる6(発明の効果) 以上説明したように、本発明による干渉信号除去器にお
いては、干渉波補償用信号の受信レベルが所定値以下で
あることを検出し、その検出に基ついて、希望信号と合
成される干渉波補償用信号の振幅および位相を予め定め
た所定の振幅値および所定の位相値に設定することがで
きる。従って、干渉波補償用信号の受信レベルが所定値
以下の状態から所定値以」二の状態に変わった場合にお
いて、干渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号と
して合成されないという効果がある。また、この結果、
干渉波補償用信号が所定値以下の受信レベルから所定値
以」二の受信レベルに変わった状態においても復調器か
ら良好な復調信号が得られるという効果がある。
干渉波補償用信号の振幅を零に設定したが、零に設定す
ることに限定するものではなく、定電圧発生回路(I>
7−1および同(Q)72の定電圧値を変えることによ
り所定の振幅値および所定の位相値に設定することがで
きる6(発明の効果) 以上説明したように、本発明による干渉信号除去器にお
いては、干渉波補償用信号の受信レベルが所定値以下で
あることを検出し、その検出に基ついて、希望信号と合
成される干渉波補償用信号の振幅および位相を予め定め
た所定の振幅値および所定の位相値に設定することがで
きる。従って、干渉波補償用信号の受信レベルが所定値
以下の状態から所定値以」二の状態に変わった場合にお
いて、干渉波補償用信号が希望信号に対して干渉信号と
して合成されないという効果がある。また、この結果、
干渉波補償用信号が所定値以下の受信レベルから所定値
以」二の受信レベルに変わった状態においても復調器か
ら良好な復調信号が得られるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明実施例の干渉信号除去器の構成図、第2
図は従来の干渉信号除去器の構成図、第3図は復調装置
の構成図である。 1 ・・・干渉信号除去器、 2・・・・・・復調器、
3・・・・・・可変利得増幅回路、 4・・・・分波回
路、5・・・・・・混合回路、 6・・・・・制御信号
生成回路、7・・・・・切替回路、 7−1・・・・
・・定電圧発生回路(I)、 7−2・・・・・・定電
圧発生回路(Q)、8・・・・・・振幅・位相制御回路
、 8−1・・・・・・乗算回路(I)、 8−2・・
・・・乗算回路(Q)、8−3・・・・・・π/2合成
回路、 9・・・・・・合成回路、10 ・・・干渉信
号除去回路、 11・・・・・制御回路、11−1・
・・・・・比較回路、 11−2・・・・・・論理和回
路、 101・・・・・・受信希望信号、 102・・
・受信干渉波補償用信号、 103・・・・・・希望信
号、 104・・・・・・復調信号、 105・・・・
・・誤差信号(I)、106・・・・・・誤差信号(Q
>、 107・・・・再生搬送波信号、 108・・・
・搬送波非同期信号、 109・・・・振幅制御信号(
I>、 110・・・・・・振幅制御信号(Q)、 I
I+・・・・・・定電圧信号(I)、 112・・・・
・・定電圧信号(Q>、 113・・・・・・制御信号
(I)、+14・・・・・・制御信号(Q)、 115
・・・・・極性信号、+16・・・・・干渉波補償用信
号。 代理人 弁理士 八 幡 義 博
図は従来の干渉信号除去器の構成図、第3図は復調装置
の構成図である。 1 ・・・干渉信号除去器、 2・・・・・・復調器、
3・・・・・・可変利得増幅回路、 4・・・・分波回
路、5・・・・・・混合回路、 6・・・・・制御信号
生成回路、7・・・・・切替回路、 7−1・・・・
・・定電圧発生回路(I)、 7−2・・・・・・定電
圧発生回路(Q)、8・・・・・・振幅・位相制御回路
、 8−1・・・・・・乗算回路(I)、 8−2・・
・・・乗算回路(Q)、8−3・・・・・・π/2合成
回路、 9・・・・・・合成回路、10 ・・・干渉信
号除去回路、 11・・・・・制御回路、11−1・
・・・・・比較回路、 11−2・・・・・・論理和回
路、 101・・・・・・受信希望信号、 102・・
・受信干渉波補償用信号、 103・・・・・・希望信
号、 104・・・・・・復調信号、 105・・・・
・・誤差信号(I)、106・・・・・・誤差信号(Q
>、 107・・・・再生搬送波信号、 108・・・
・搬送波非同期信号、 109・・・・振幅制御信号(
I>、 110・・・・・・振幅制御信号(Q)、 I
I+・・・・・・定電圧信号(I)、 112・・・・
・・定電圧信号(Q>、 113・・・・・・制御信号
(I)、+14・・・・・・制御信号(Q)、 115
・・・・・極性信号、+16・・・・・干渉波補償用信
号。 代理人 弁理士 八 幡 義 博
Claims (1)
- 主空中線でディジタル通信信号である希望信号を受信し
、補助空中線で干渉波補償用信号を受信して、前記干渉
波補償用信号を利用して前記希望信号に含まれている干
渉信号を除去し、その後に希望信号を復調するディジタ
ルマイクロ波通信システムにおいて、少なくとも前記希
望信号と前記干渉波補償用信号と希望信号を復調して得
られる誤差信号とを入力とし、前記干渉波補償用信号を
所定レベルに自動設定し、前記誤差信号に対応して前記
所定レベルの干渉波補償用信号の振幅および位相を制御
し、その制御された干渉波補償用信号と前記希望信号を
合成して前記希望信号に含まれている干渉信号を除去す
る干渉信号除去手段と前記干渉波補償用信号のレベルが
所定値以下であることを検出し、この検出に基づいて、
前記の誤差信号に対応した振幅および位相の制御を止め
て、予め定められた所定の振幅値および所定の位相値に
設定するように前記干渉信号除去手段を制御する制御手
段と;を具備することを特徴とする干渉信号除去器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63266861A JPH0736528B2 (ja) | 1988-10-22 | 1988-10-22 | 干渉信号除去器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63266861A JPH0736528B2 (ja) | 1988-10-22 | 1988-10-22 | 干渉信号除去器 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02113635A true JPH02113635A (ja) | 1990-04-25 |
| JPH0736528B2 JPH0736528B2 (ja) | 1995-04-19 |
Family
ID=17436679
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63266861A Expired - Lifetime JPH0736528B2 (ja) | 1988-10-22 | 1988-10-22 | 干渉信号除去器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0736528B2 (ja) |
-
1988
- 1988-10-22 JP JP63266861A patent/JPH0736528B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0736528B2 (ja) | 1995-04-19 |
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