JPH0548567A - デイジタル多重無線方式 - Google Patents

デイジタル多重無線方式

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JPH0548567A
JPH0548567A JP20667291A JP20667291A JPH0548567A JP H0548567 A JPH0548567 A JP H0548567A JP 20667291 A JP20667291 A JP 20667291A JP 20667291 A JP20667291 A JP 20667291A JP H0548567 A JPH0548567 A JP H0548567A
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JP
Japan
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signals
identification
polarization
main
signal
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP20667291A
Other languages
English (en)
Inventor
Yoshitami Aono
芳民 青野
Takanori Iwamatsu
隆則 岩松
Toshiyuki Takizawa
俊之 滝沢
Kenzo Kobayashi
健造 小林
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Publication date
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Publication of JPH0548567A publication Critical patent/JPH0548567A/ja
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 交差偏波を利用するティジタル多重無線方式
に関し、T スペース構成の交差偏波間干渉補償器の場
合、交差偏波間に遅延時間差があっても干渉補償特性の
劣化が少なくなる様にすることを目的とする。 【構成】 送信部1と受信・復調部2と第1,第2の識
別部3a, 3bと第1,第2のトランスバーサル等化部4a,
4bとを有するディジタル多重無線方式において、該第
2,第1の識別信号を該第1,第2の再生クロックに同
期させた後、同期させた第2,第1の識別信号を利用し
て第2,第1の干渉補償信号を生成して該第1,第2の
等化主信号と加算し、該第1,第2の等化主信号に含ま
れる第2,第1の主信号成分を補償して、第1,第2の
再生主信号を取り出す第1,第2の交差偏波間干渉補償
手段5a, 5bを設けるように構成する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は交差偏波を利用するディ
ジタル多重無線方式に関するものである。近年、デイジ
タル多重無線方式においては、周波数利用効率を改善
し、回線の大容量化を図る為、多値変調技術が採用さ
れ、現状では256QAM 方式の実用化が進んでいる。ま
た、更に、伝送効率を上げる為、交差偏波を利用して同
一周波数で2倍の周波数効率を得ている。
【0002】さて、交差偏波を利用する場合、アンテナ
でそれぞれの偏波を分離するので、アンテナの交差偏波
識別度(XPD) 特性が重要となり、この特性の改善が図ら
れているが、回線にフェージングが発生した時、希望波
のレベルが低下する為に相対的にXPD が劣化する。
【0003】そこで、XPD の劣化を補う為に交差偏波間
干渉補償器を設けることが現実に行われているが、T ス
ペース構成( 後述する) の交差偏波間干渉補償器の場
合、交差偏波間に遅延時間差があっても干渉補償特性の
劣化がなくなる様にすることが必要である。
【0004】
【従来の技術】図4は従来例の構成図、図5は交差偏波
間干渉説明図で、(A) は周波数配置図、(B) は交差偏波
干渉図である。また、図6は干渉補償特性説明図で、図
中のは従来例の場合で、は後述する様に本発明の場
合である(は実施例の項で説明する)。
【0005】以下、図5,図6のを参照しながら図4
の動作を説明する。先ず、図4の送信側では、第1の主
信号と第2の主信号が変調部(MOD1,MOD2)11, 13に入力
する。それぞれの変調部には、共通なキャリア発生器15
からのキャリアが印加されているので、これらのキャリ
アは第1,第2の主信号で変調された後、対応する送信
部(TX1, TX2)12, 14に入力する。
【0006】それぞれの送信部には、共通な局部発振器
16からの局発信号が加えられているので、同一送信周波
数( 例えば、f1) で所定の送信電力を持つ第1,第2の
送信信号に変換される。そして、第1の送信信号は、例
えば垂直偏波( 以下、V 偏波と省略する) で、第2の送
信信号は水平偏倚( 以下、H 偏波と省略する) でアンテ
ナから送信される( 図5の(A) 参照) 。
【0007】受信側では、アンテナでV 偏波の第1の受
信信号と、H 偏波の第2の受信信号とを分離し、前者は
受信部(RX1) 21に、後者は受信部(RX2) 23に、それぞ
れ、入力する。そこで、受信部21, 22では受信信号を所
定レベルの中間周波数帯の受信信号に変換して対応する
復調部(DEM1, DEM2)22, 24に加える。
【0008】復調部22, 24では印加された受信信号を復
調して、それぞれ、第1,第2のベースバンド( BB) 信
号と対応するクロックCK1, CK2を取り出し、アナログ/
デイジタル変換器( 以下, A/D 変換器と省略する)31a,
31b に加える。
【0009】ここで、それぞれの復調部からIch 及びQc
h のベースバンド信号が得られるが、これらのベースバ
ンド信号をまとめて第1,第2のベースバンド信号とし
ている。
【0010】さて、A/D 変換器31a, 31bは印加されたベ
ースバンド信号を識別してV 偏波,H 偏波の識別信号を
取り出し、対応するトランスバーサル等化器(T-QEL)41
a,41bで波形等化して第1,第2の等化主信号を取り出
し加算器62a, 62bに印加する。
【0011】ここで、V 偏波の第1の受信信号とH 偏波
の第2の受信信号には、図5の(B)の斜線部分に示す様
に漏れ込んだH 偏波成分, V 偏波成分を含んでいるの
で、これを補償しなければならない。
【0012】この為、第1の受信信号の側では、A/D 変
換器32a において、復調部24から出力されるH 偏波のベ
ースバンド信号を、復調部22から取り出したクロックCK
1 を用いて識別して得たH 偏波の識別信号を、交差偏波
間干渉補償器(XPic)61a に加える。
【0013】そこで、交差偏波間干渉補償器は干渉補償
信号を生成して加算器62a に加えるが、ここには、トラ
ンスバーサル等化器(T-QEL)41aの出力も印加されている
ので、漏れ込んだH 偏波成分が補償されて第1の再生主
信号が得られる。
【0014】なお、第2の受信信号に漏れ込んだV 偏波
成分に対しても同様に、A/D 変換器32b において、識別
したV 偏波のベースバンド信号をクロックCK2 を用いて
識別して得たV 偏波の識別信号を交差偏波間干渉補償器
(XPic)61b に加え、ここで干渉補償信号を生成して加算
器62b に加えて第2の再生主信号が得られる。
【0015】
【発明が解決しようとする課題】ここで、A/D 変換器 3
2a, 32b で識別するアイの位相は、伝搬路の状態( フェ
ージング) や装置の電源オン/ オフ( 但し、内部に速度
変換回路がある場合)により変化するので、CK2, CK1を
用いてA/D 変換器32a, 32bで識別した時、アイの開口点
でない点を識別して識別データを取り出す可能性が高
い。
【0016】そして、交差偏波間干渉補償器(XPic)61a,
61bはこの識別データを用いて干渉補償信号を生成する
が、アイの開口点データでない場合、主信号に漏れ込ん
でいる相手偏波の干渉波と等化な波形を作り出すことが
難しくなる。
【0017】この為、T スペース構成のトランスバーサ
ルフイルタを用いた交差偏波間干渉補償器(XPic)の補償
能力は、図6のに示す様に、V 偏波/ H 偏波間の遅延
時間差により劣化する。
【0018】なお、T スペースとは、データクロックの
周波数がfの時、変復調器のクロックの周波数を同じく
fとして、トランスバーサル等化器内に設けてある遅延
線をT= 1/fで選択する構成の場合を云う。
【0019】即ち、T スペース構成の交差偏波間干渉補
償器の場合、交差偏波間に遅延時間差があると干渉補償
特性が劣化する可能性があると云う問題点がある。な
お、この劣化を防ぐにはフラクショナル構成にすれば劣
化は少なくなるが、クロック周波数を高くする必要があ
り、構成が複雑になる。
【0020】ここで、フラクショナルとはデータクロッ
クの周波数がfの時、例えば、変復調器のクロックの周
波数を2fとして、トランスバーサル等化器内の遅延線
を(T/2 )= 1/2fで選択する構成の場合を云う。
【0021】本発明は、T スペース構成の交差偏波間干
渉補償器の場合、交差偏波間に遅延時間差があっても干
渉補償特性の劣化が少なくなる様にすることを目的とす
る。
【0022】
【課題を解決するための手段】図1は本発明の原理構成
図である。図中、1は第1,第2の主信号で共通のキャ
リアを変調して第1,第2の変調信号を生成した後、同
一送信周波数で、偏波面が相互に直交する第1,第2の
送信信号に変換して送出する送信部である。
【0023】2は受信側に、受信アンテナで分離した第
1,第2の受信信号を周波数変換・増幅した後、検波し
て第1,第2のベースバンド信号と第1,第2の再生ク
ロックを取り出す受信・復調部である。
【0024】3a, 3bは該第1,第2の再生クロックを利
用して、第1,第2のベースバンド信号を識別して第
1,第2の識別信号を取り出す第1,第2の識別部で、
4a, 4bは第1,第2の識別信号を等化して第1,第2の
等化主信号を取り出す第1,第2のトランスバーサル等
化部である。
【0025】5a, 5bは該第2,第1の識別信号を該第
1,第2の再生クロックに同期させた後、同期させた第
2,第1の識別信号を利用して第2,第1の干渉補償信
号を生成して該第1,第2の等化主信号と加算し、該第
1,第2の等化主信号に含まれる第2,第1の主信号成
分を補償して、第1,第2の再生主信号を取り出す第
1,第2の交差偏波間干渉補償手段である。
【0026】
【作用】本発明は、第1,第2の交差偏波間干渉補償手
段に、常に、アイの開口部で識別した識別信号を入力さ
せることができれば、主信号に漏れ込んでいる相手偏波
成分の波形と等化な波形を作り出すことができる( トラ
ンスバーサル等化器と同じ原理) 。
【0027】一方、第1,第2の識別部は、第1,第2
の再生クロックを利用して、第1,第2のベースバンド
信号を識別して第1,第2の識別信号を取り出している
が、これらの識別信号はアイの開口部で識別したもの
で、これを第1,第2の交差偏波間干渉補償手段に送出
する様にした。
【0028】この時、問題になるのは、上記の様に、自
偏波と相手偏波のクロック位相が、常に、一定とはなら
ないので、第1,第2のトランスバーサル等化部の出力
と第2,第1の交差偏波間干渉補償手段の出力を加算す
る際、タイミングの問題が発生して加算動作が不可能と
なる可能性が高い。
【0029】そこで、これを防止する為、第2,第1の
識別信号を自偏波のクロックであるCK1, CK2でリタイミ
ングすることにより、タイミングの問題を解決した。こ
れにより、交差偏波間に遅延時間差があっても干渉補償
特性の劣化がなくなる。
【0030】
【実施例】図2は本発明の実施例の構成図( 受信側) 、
図3は本発明の別の実施例の構成図( 受信側) である。
【0031】ここで、リタイミング部分51a, 51b、交差
偏波間干渉補償器52a, 52b、加算器53a, 53bは第1,第
2の交差偏波間干渉補償手段5a, 5bの構成部分である。
また、全図を通じて同一符号は同一対称物を示す。
【0032】以下、直交する偏波はV 偏波, H 偏波とし
て、図2,図3の動作を説明するが、従来例で説明した
部分に対しては概略説明を行い、本発明の部分について
詳細説明を行う。
【0033】先ず、図2において、アンテナ(図示せ
ず)でV 偏波の受信信号と、H 偏波の受信信号とを分離
し、前者は受信部(RX1) 21に、後者は受信部(RX2) 23に
入力する。
【0034】受信部21, 22は受信信号を所定レベルの中
間周波数帯の受信信号に変換して対応する復調部(DEM1,
DEM2)22,24に加える。復調部22, 24は印加された受信
信号を復調して、第1,第2のベースバンド信号と、対
応するクロックCK1, CK2を取り出し、アナログ/ デイジ
タル変換器( 以下, A/D 変換器と省略する)31a, 31b に
加える。
【0035】A/D 変換器31a, 31bは印加されたベースバ
ンド信号を自偏波のクロックCK1,CK 2 を用いて識別して
V 偏波, H 偏波の識別信号を取り出し、対応するトラン
スバーサル等化器(T-QEL)41a, 41b とリタイミング部分
51b, 51aに送出する。この識別信号は上記の様に、常
に、アイの開口点で識別したものである。
【0036】トランスバーサル等化器41a, 41bは印加さ
れた識別信号を波形等化して第1,第2の等化主信号を
取り出し加算器53a, 53bに印加する。また、リタイミン
グ部分51b は第1の識別信号をCK2 で、リタイミング部
分51a は第2の識別信号をCK1 でそれぞれタイミングを
取り直した後、対応する交差偏波間干渉補償器52b, 52a
に送出する。
【0037】これにより、V 偏波/ H 偏波の遅延時間差
があっても、常に、アイの開口部で識別した識別信号を
交差偏波間干渉補償器に送出することができる。さて、
交差偏波干渉補償器52a は印加された第2の識別信号を
利用して干渉補償信号を生成するが、上記の様に、V 偏
波の主信号に漏れ込んでいるH 偏波成分の波形と等化な
波形を作り出すことができる。この為、図6のに示す
様に、従来例よりも高い補償能力のある補償信号を作る
ことが可能となる。
【0038】そして、交差偏波間干渉補償器52a は生成
した干渉補償信号を加算器53a に加えるが、ここには、
トランスバーサル等化器(T-QEL)41aの出力も印加されて
いるので、漏れ込んだH 偏波成分が補償されて第1の再
生主信号が得られる。
【0039】交差偏間干渉補償器52b も同様に干渉補償
信号を生成して加算器53b に送出するので、ここから、
第2の再生主信号が得られる。次に、図3は、A/D 変換
器31a, 31bから出力される識別信号を対応するトランス
バーサル等化器41a, 41bで波形等化したものを、リタイ
ミング部分54b, 54aでCK21, CK11でリタイミングした
後、交差偏波間干渉補償器55b, 55aに印加する様にした
もので、これにより、図2の場合よりも、精度のよい識
別信号を利用できる。
【0040】この時、加算器56a, 56bでトランスバーサ
ル等化器の出力と交差偏波間干渉補償器の出力を加算す
る為に、前者の出力を遅延部分57a, 57bで遅延させて加
算のタイミングを合わせている。なお、遅延量は交差偏
波間干渉補償器の処理時間に対応する量である。
【0041】
【発明の効果】以上詳細に説明した様に本発明によれ
ば、交差偏波間に遅延時間差があっても干渉補償特性の
劣化が少なくなる様にすることができると云う効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の原理構成図である。
【図2】本発明の実施例の構成図( 受信側) である。
【図3】本発明の別の実施例の構成図( 受信側) であ
る。
【図4】従来例の構成図である。
【図5】交差偏波間干渉説明図である。
【図6】干渉補償特性説明図である。
【符号の説明】
1 送信部 2 受信・復調部 3a 第1の識別部 3b 第2の識別部 4a 第1のトランスバーサル等化部 4b 第2のトランスバーサル等化部 5a 第1の交差偏波間干渉補償手段 5b 第2の交差偏波間干渉補償手段
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小林 健造 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 送信側に、相互に同期した第1,第2の
    主信号で共通のキャリアを変調して第1,第2の変調信
    号を生成した後、同一送信周波数で、偏波面が相互に直
    交する第1,第2の送信信号に変換して送出する送信部
    (1) を設け、 受信側に、受信アンテナで分離した第1,第2の受信信
    号を周波数変換・増幅した後、検波して第1,第2のベ
    ースバンド信号と第1,第2の再生クロックを取り出す
    受信・復調部(2) と、該第1,第2の再生クロックを利
    用して、第1,第2のベースバンド信号を識別して第
    1,第2の識別信号を取り出す第1,第2の識別部(3a,
    3b)と、第1,第2の識別信号を等化して第1,第2の
    等化主信号を取り出す第1,第2のトランスバーサル等
    化部(4a, 4b)とを有するディジタル多重無線方式におい
    て、 該第2,第1の識別信号を該第1,第2の再生クロック
    に同期させた後、同期させた第2,第1の識別信号を利
    用して第2,第1の干渉補償信号を生成して該第1,第
    2の等化主信号と加算し、 該第1,第2の等化主信号に含まれる第2,第1の主信
    号成分を補償して、第1,第2の再生主信号を取り出す
    第1,第2の交差偏波間干渉補償手段(5a, 5b)を設けた
    ことを特徴とするデイジタル多重無線方式。
JP20667291A 1991-08-19 1991-08-19 デイジタル多重無線方式 Withdrawn JPH0548567A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05260014A (ja) * 1992-01-31 1993-10-08 Nec Corp 交差偏波間干渉補償システム
US7551678B2 (en) 2002-12-19 2009-06-23 Fujitsu Limited OFDM transceiver apparatus

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05260014A (ja) * 1992-01-31 1993-10-08 Nec Corp 交差偏波間干渉補償システム
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