JPH0334746A - 搬送波再生回路 - Google Patents

搬送波再生回路

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JPH0334746A
JPH0334746A JP1170084A JP17008489A JPH0334746A JP H0334746 A JPH0334746 A JP H0334746A JP 1170084 A JP1170084 A JP 1170084A JP 17008489 A JP17008489 A JP 17008489A JP H0334746 A JPH0334746 A JP H0334746A
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signal
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control
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Junichi Uchibori
内堀 淳一
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、多値Q A M (quadrature 
AmplitudeModulation )信号等の
多値ディジタル変調信号から基準搬送波信号を再生する
搬送波再生回路に関する。
〔従来の技術〕
ディジタル無線通信において、PSK方式及びQAM方
式等による多値ディジタル変調信号を位相検波して復調
する場合に搬送波再生回路が使用される。
第3図は従来の搬送波再生回路の一例を示すブロック図
である。同図は64QAM信号用の搬送波再生回路であ
り、分岐回路1.第1の位相検波器2.第2の位相検波
器3.π/2移相器4゜第1の低域フィルタ5.第2の
低域フィルタ6゜第1のA−D変換器7.第2のA−D
−変換器8゜電圧制御発振器(VCO)9.ループフィ
ルタ10、減算器11.制御信号生成回路12を有して
いる。
入力信号20は分岐回路1によって2分岐され、第1の
位相検波器2及び第2の位相検波器3へそれぞれ入力さ
れる。第1の位相検波器2及び第2の位相検波器3へ電
圧制御発振器9の出力信号である基壁搬送波信号26が
供給されるが、第2の位相検波器3にはπ/2移相器4
を介して供給される。従って、互いに直交位相関係にあ
る基準搬送波信号26が供給されて位相検波が行われ、
ベースバンド信号21.22が得られる。ベースバンド
信号21.22は、第1の低域フィルタ5゜第2の低域
フィルタ6によって所定の帯域制限をそれぞれ受けた後
、第1のA−D変換器7.第2のA−D変換器8によっ
てアナログ信号から各々4ビットのディジタル信号に変
換され、主データ信号X1〜X4及びY1〜Y4となる
信号点が位置する象限を示す主データ信号X1Y1、及
び信号点の位置ずれを示す主データ信号X4.Y4を制
御信号生成回路12に取り出し、排他的論理和回路で論
理演算を行うことによってベースバンド信号21.22
の位相回転に応じて変化する制御信号23.24が得ら
れる。更に、制御信号23.24は、減算器11によっ
て減算され、ループフィルタ10で不要な高調波成分が
除去されてアナログ位相制御信号25となり電圧制御発
振器9へ供給される。電圧制御発振器9はアナログ位相
制御信号25に応じて発振信号の位相を制御し基準搬送
波信号25を生成して第1及び第2の位相検波器2,3
へ出力する。
なお、このようなことは特開昭57−131151号公
報に記載されている。
〔発明が解決しようとする課題〕
第5図は64QAM信号における搬送波信号の位相遅れ
1位相進みの領域を示す説明図であり、64QAM信号
の第1象限を示している0図を見やすくするために各信
号点を中心として信号点間距離を直径とする円を描き、
次に、原点Oと各信号点を結ぶ直線を引いて各信号点を
中心とした円を2分したとき、この線分を境界として反
時計回り側を位相遅れ領域、また、時計回り側を位相進
み領域と定義する。なお、実際には各信号点の中心を囲
む正方形が各信号の領域となる。
さて、この2つの領域は互いに等面積であるが、座標原
点Oからみた各信号点の位置関係によって、各円を分割
する線分の角度が異なる。
従って、各信号点を囲む領域を更に4つに分割してみた
とき、各信号点の位置によって位相遅れ領域及び位相進
み領域の占める割合が異なる。例えば、信号点Aでは左
半分の領域が殆ど位相遅れの領域、右半分の領域が殆ど
位相進みの領域であり、また信号点Bでは上半分の領域
が殆ど位相遅れの領域、下半分の領域が殆ど位相進みの
領域となっている。
第4図は従来の搬送波再生回路における、位相遅れ1位
相進みを判別する領域を示す説明図であり、64QAM
信号の第1象限を示している。従来の搬送波再生回路に
おいては各信号点の位相遅れ2位相進みを判別するのに
、主データ信号X1Y1、及びX4.Y、によって判別
しているので、各信号点を囲む4つの領域の内、左上及
び右下の領域については、位相遅れ及び位相進みとして
判別できるが、右上及び左下の領域については判別でき
ない。
従って、従来の搬送波再生回路では、各信号点を囲む4
つの領域の内、右上及び左下の領域については判別でき
ず位相一致という誤りの多い情報を出力するので、変調
信号の各信号点に対してきめの細かい位相制御を行うこ
とができないばかりでなく、基準搬送波信号の誤制御に
よるジッタを充分に抑圧をできない。従って、復調され
たディジタル信号の誤り率特性の改善ができないという
欠点がある。
本発明の目的は、このような従来の欠点を除く搬送波再
生回路を提供することにある。
〔課題を解決するための手段〕
本発明の搬送波再生回路は、多値ディジタル変調信号を
2分岐しそれぞれを互いにπ/2の位相差を有する基準
搬送波信号によって位−相検波し検波出力をそれぞれA
−D変換器によって多値ディジタル信号に変換し前記多
値ディジタル信号を論理操作して位相制御信号を生成し
電圧制御発振器を前記位相制御信号で制御して前記基準
搬送波信号を再生する搬送波再生回路において、前記A
D変換器から出力される前記多値ディジタル信号をアド
レスデータとして入力し対応する2ビットの制御データ
を出力するメモリを備え前記メモリからの制御データを
基に前記位相制御信号を生成する手段を有している。
〔実施例〕
次に図面を参照して本発明を説明する。
第1図は本発明の搬送波再生回路の一実施例を示すブロ
ック図である。同図は64QAM信号用の搬送波再生回
路であり、分岐回路1.第1の位相検波器2.第2の位
相検波器3.π/2移相器4、第1の低域フィルタ5.
第2の低域フィルタ6、第1のA−D変換器7.第2の
A−D変換器8、電圧制御発振器(VCO)9.ループ
フィルタ10.加算器13.メモリ(ROM)14を有
している。
入力信号20は分岐回路1によって2分岐され、第1の
位相検波器2及び第2の位相検波器3へそれぞれ入力さ
れる。第1の位相検波器2及び第2の位相検波器3へ電
圧制御発振器9の出力信号である基準搬送波信号26が
供給されるが、第2の位相検波器3にはπ/2移相器4
を介して供給される。従って、互いに直交位相関係にあ
る基準搬送波信号26が供給されて位相検波が行われ、
ベースバンド信号21.22が得られる。ベースバンド
信号21.22は、第1の低域フィルタ5゜第2の低域
フィルタ6によって所定の帯域制限をそれぞれ受けた後
、第1のA−D変換器7.第2のA−D変換器8によっ
てアナログ信号から各々4ビットのディジタル信号に変
換され、主データ信号X1〜X4及びY1〜Y4となる
主データ信号X1〜X4及びY1〜Y4は、アドレスデ
ータA 1 □ A Bとしてメモリ14に入力する。
メモリ14はROMに書込まれている該当するアドレス
の内容を制御データD。、D1として出力する。制御デ
ータD、、D1は、加算器13によって加算され、ルー
プフィルタ10で不要な高調波成分が除去されてアナロ
グ位相制御信号25となり電圧制御発振器9へ供給され
る。電圧制御発振器9はアナログ位相制御信号25に応
じて発振信号の位相を制御し基準搬送波信号25を生成
して第1及び第2の位相検波器2.3へ出力する。
アドレスデータA、〜A8と制御データDo。
Dlとの関係は、アドレスデータA1〜A8 が示す信
号点位置が、位相遅れ領域にあるときはDo、Dl共に
0、位相進み領域にあるときはDo、Dl共に1、位相
一致領域にあるときはDo、D、のいずれが一方が1で
他方が0となるようにする。アドレスデータA1〜A8
の計8ビットに対してり、、Dlの出力は28=256
通りの組合せとなる。第5図の位相遅れ1位相進みの領
域を示す説明図において、各信号点を囲む4つのそれぞ
れの領域での位相遅れ領域及び位相進み領域の占める割
合が、丁度50%の場合は位相一致とし、50%を超え
た場合は位相遅れ、位相進みのいずれが占める割合が多
い方に判別するようにメモリ14のROMに制御データ
を書込む。
第2図は本発明の搬送波再生回路における、位相遅れ9
位相進みを判別する領域を示す説明図であり、64QA
M信号の第1象限を示している。
位相遅れ領域及び位相進み領域が混在する領域では、位
相遅れ1位相進みが面積比で判別される。
なお、上記実施例では64QAM信号用の搬送波再生回
路について説明したが、16,256゜11024QA
信号等の多値QAM信号に対しても本発明を適用でき、
また、信号点の外形として正方形の場合を説明したが、
円形、菱形、正八角形等であっても本発明を適用できる
ことは明らがである。
〔発明の効果〕
以上説明したように本発明の搬送波再生回路によれば、
主データ信号の入力に応じて、位相遅れ。
位相進み領域を示すあらかじめ定められた制御データを
出力するメモリを設けることによって、変調信号の各信
号点に対応してきめの細かい位相制御が可能となり、基
準搬送波信号の誤制御に起因するジッタを抑圧するこが
でき、従って、復調されたディジタル信号の誤り率特性
を改善することができ、信号品質が向上するという効果
かある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の搬送波再生回路の一実施例を示すブロ
ック図、第2図は本発明の搬送波再生回路における位相
遅れ2位相進みの判別領域を示す説明図、第3図は従来
の搬送波再生回路の一例を示すブロック図、第4図は従
来の搬送波再生回路における位相遅れ2位相進みの判別
領域を示す説明図、第5図は64QAM信号における搬
送波信号の位相遅れ2位相進みの領域を示す説明図であ
る。 1・・・分岐回路、2・・・第1の位相検波器、3・・
・第2の位相検波器、4・・・π/2移相器、5・・・
第1の低域フィルタ、6・・・第2の低域フィルタ、7
・・・第1のA−D変換器、8・・・第2のA−D変換
器、9・・・電圧制御発振器(VCO)、10・・・ル
ープフィルタ、11・・・減算器、12・・・制御信号
生成回路、13・・・加算器、14・・・メモリ、20
・・・入力信号、21.22・・・ベースバンド信号、
 23.24・・・制御信号、25・・・アナログ位相
制御信号、26・・・基準搬送波信号。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 多値ディジタル変調信号を2分岐しそれぞれを互いにπ
    /2の位相差を有する基準搬送波信号によって位相検波
    し検波出力をそれぞれA−D変換器によって多値ディジ
    タル信号に変換し前記多値ディジタル信号を論理操作し
    て位相制御信号を生成し電圧制御発振器を前記位相制御
    信号で制御して前記基準搬送波信号を再生する搬送波再
    生回路において、前記A−D変換器から出力される前記
    多値ディジタル信号をアドレスデータとして入力し対応
    する2ビットの制御データを出力するメモリを備え前記
    メモリからの制御データを基に前記位相制御信号を生成
    する手段を有することを特徴とする搬送波再生回路。
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