JPH0630069A - マルチサブキャリアによるqam伝送方式 - Google Patents
マルチサブキャリアによるqam伝送方式Info
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- JPH0630069A JPH0630069A JP4184869A JP18486992A JPH0630069A JP H0630069 A JPH0630069 A JP H0630069A JP 4184869 A JP4184869 A JP 4184869A JP 18486992 A JP18486992 A JP 18486992A JP H0630069 A JPH0630069 A JP H0630069A
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- 239000013598 vector Substances 0.000 claims abstract description 20
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Landscapes
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【目的】伝送品質が良くピークパワーの小さいデジタル
伝送方式を提供する。 【構成】例えば4つのサブキャリアの中の1のサブキャ
リアをパワー制御用及び誤り検出用の制御シンボルを伝
送する専用サブキャリアとし、情報伝送する他の複数の
サブキャリアの情報シンボルを送出順毎にベクトル合成
S4+Sc+Seして、合成されたベクトルと前記専用
サブキャリアのベクトルとを、反対のベクトル−(Sa
+Sc+Se)と最も近い情報シンボルの組合せS6で
送出し、複数のサブキャリアで構成するデジタル信号の
パワースペクトラムの拡散を防ぐ手段を有するととも
に、受信機で専用サブキャリアに挿入された制御シンボ
ルと他のサブキャリアに挿入された情報シンボルの合成
ベクトルから、受信した情報シンボルの伝送誤りの有無
を検出して、高精度誤り訂正を行なう。
伝送方式を提供する。 【構成】例えば4つのサブキャリアの中の1のサブキャ
リアをパワー制御用及び誤り検出用の制御シンボルを伝
送する専用サブキャリアとし、情報伝送する他の複数の
サブキャリアの情報シンボルを送出順毎にベクトル合成
S4+Sc+Seして、合成されたベクトルと前記専用
サブキャリアのベクトルとを、反対のベクトル−(Sa
+Sc+Se)と最も近い情報シンボルの組合せS6で
送出し、複数のサブキャリアで構成するデジタル信号の
パワースペクトラムの拡散を防ぐ手段を有するととも
に、受信機で専用サブキャリアに挿入された制御シンボ
ルと他のサブキャリアに挿入された情報シンボルの合成
ベクトルから、受信した情報シンボルの伝送誤りの有無
を検出して、高精度誤り訂正を行なう。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、マルチサブキャリアに
よるQAM伝送方式に関し、周波数選択性フェージング
があっても高信頼性の多重無線回線を確保できるマルチ
サブキャリアによるQAM伝送方式に関する。
よるQAM伝送方式に関し、周波数選択性フェージング
があっても高信頼性の多重無線回線を確保できるマルチ
サブキャリアによるQAM伝送方式に関する。
【0002】
【従来の技術】一般に移動体多重無線通信システムは図
2に示すように、複数個のサブキャリア信号の周波数f
1,f2…fmを立て、周波数多重信号を送信してい
る。また、個別のサブキャリアは時分割多重信号により
変調され、あるパワースペクトラムを有する周波数分布
をもってサブキャリアが配列されている。
2に示すように、複数個のサブキャリア信号の周波数f
1,f2…fmを立て、周波数多重信号を送信してい
る。また、個別のサブキャリアは時分割多重信号により
変調され、あるパワースペクトラムを有する周波数分布
をもってサブキャリアが配列されている。
【0003】従来、この種のマルチサブキャリアに時分
割多重するQAM多重変調方式を適用した場合に、16
QAM変調信号の各信号配置は図3(a)に示すよう
に、表される。すなわち、最大振幅信号点S6,S8,
Sa,S2、第2振幅の信号点S1,S4,Sc,S
9,Sb,Sf,S6,S3、第3振幅の信号点は最大
振幅信号点の位相と同一のS5,Sd,Sc,S7が配
置される。今、各サブキャリア1〜mのそれぞれに対し
て前述の図3(a)に示す信号点を時分割多重した場合
にはシンボルS0〜S9,Sa〜Sfが図4に示す多重
信号配列となる。このシンボル配列はまず同期ワードお
よびパイロットとして最大振幅信号点が配列され、次に
情報データが互いに干渉の少ない振幅と位相配列になる
ように選択される。
割多重するQAM多重変調方式を適用した場合に、16
QAM変調信号の各信号配置は図3(a)に示すよう
に、表される。すなわち、最大振幅信号点S6,S8,
Sa,S2、第2振幅の信号点S1,S4,Sc,S
9,Sb,Sf,S6,S3、第3振幅の信号点は最大
振幅信号点の位相と同一のS5,Sd,Sc,S7が配
置される。今、各サブキャリア1〜mのそれぞれに対し
て前述の図3(a)に示す信号点を時分割多重した場合
にはシンボルS0〜S9,Sa〜Sfが図4に示す多重
信号配列となる。このシンボル配列はまず同期ワードお
よびパイロットとして最大振幅信号点が配列され、次に
情報データが互いに干渉の少ない振幅と位相配列になる
ように選択される。
【0004】このような信号点配列により各サブキャリ
ア信号が変調されるので、同期ワード,パイロットの最
大振幅信号点のある時点におけるパワースペクトラム分
布が各サブキャリアともにパワースペクトラムが集中し
て大きくなり、情報データの領域におけるパワースペク
トラム分布は比較的小さい。なお、ここでサブキャリア
mも他のサブキャリア1,2,3と同様に情報データを
伝送している。これらのデジタル変調方式の伝送誤り訂
正は、情報ビットを予め決められた法則に従い符号化し
て送出し、受信側で復号する方式が用いられている。こ
の時、受信した複数の情報ビットが明らかに正しいと判
断できれば、より高精度の誤り訂正ができる符号方式
(例えば、リード ソロモン符号)があるので、信号受
信レベルで情報ビットの誤り判定をしようとする伝送方
式がある。
ア信号が変調されるので、同期ワード,パイロットの最
大振幅信号点のある時点におけるパワースペクトラム分
布が各サブキャリアともにパワースペクトラムが集中し
て大きくなり、情報データの領域におけるパワースペク
トラム分布は比較的小さい。なお、ここでサブキャリア
mも他のサブキャリア1,2,3と同様に情報データを
伝送している。これらのデジタル変調方式の伝送誤り訂
正は、情報ビットを予め決められた法則に従い符号化し
て送出し、受信側で復号する方式が用いられている。こ
の時、受信した複数の情報ビットが明らかに正しいと判
断できれば、より高精度の誤り訂正ができる符号方式
(例えば、リード ソロモン符号)があるので、信号受
信レベルで情報ビットの誤り判定をしようとする伝送方
式がある。
【0005】また、複数サブキャリア方式の伝送方式の
場合も、複数サブキャリアの情報シンボルが同一の信号
空間に集中すると、デジタル信号のパワースペクトラム
が拡大してしまい、高出力のピークパワーを持つ送信機
が必要であった。QAMの場合、デジタル信号の振幅直
線性の精度を要求されるので平均パワーとピークパワー
の差が大きい送信機は、技術的に高度、価格的に高価、
かつ、電力効率の悪化等の問題がある。
場合も、複数サブキャリアの情報シンボルが同一の信号
空間に集中すると、デジタル信号のパワースペクトラム
が拡大してしまい、高出力のピークパワーを持つ送信機
が必要であった。QAMの場合、デジタル信号の振幅直
線性の精度を要求されるので平均パワーとピークパワー
の差が大きい送信機は、技術的に高度、価格的に高価、
かつ、電力効率の悪化等の問題がある。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来のマルチ
サブキャリアによるQAM伝送方式におけるデジタル変
調信号の伝送誤り訂正方式において、信号受信レベルを
入力し、情報シンボルの誤り判定を行なうには、信号受
信レベルと伝送されている情報シンボルの対応を正確に
取らなければならない。信号受信レベルの検出回路は、
通常、半導体とコンデンサ等を組み合わせたものとなり
遅延時間が発生する。一方、情報シンボルの伝送時間
は、伝送スピードの高速化とともに短くなり、信号受信
レベルの遅延時間が無視できなくなり、高精度誤り訂正
の採用を困難にしている。
サブキャリアによるQAM伝送方式におけるデジタル変
調信号の伝送誤り訂正方式において、信号受信レベルを
入力し、情報シンボルの誤り判定を行なうには、信号受
信レベルと伝送されている情報シンボルの対応を正確に
取らなければならない。信号受信レベルの検出回路は、
通常、半導体とコンデンサ等を組み合わせたものとなり
遅延時間が発生する。一方、情報シンボルの伝送時間
は、伝送スピードの高速化とともに短くなり、信号受信
レベルの遅延時間が無視できなくなり、高精度誤り訂正
の採用を困難にしている。
【0007】また、マルチサブキャリアQAM方式の特
徴であるサブキャリア毎にシンボルベクトルを持ち、そ
の合成ベクトルでデジタル信号のパワースペクトラムが
決定されるため、複数サブキャリアの情報シンボルが近
傍の情報シンボルに集中することで発生することによる
パワースペクトラムの拡大に対応するために電力効率の
悪い、高度・高価な送信機を使用しなければならない欠
点がある。
徴であるサブキャリア毎にシンボルベクトルを持ち、そ
の合成ベクトルでデジタル信号のパワースペクトラムが
決定されるため、複数サブキャリアの情報シンボルが近
傍の情報シンボルに集中することで発生することによる
パワースペクトラムの拡大に対応するために電力効率の
悪い、高度・高価な送信機を使用しなければならない欠
点がある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明のマルチサブキャ
リアによるQAM伝送方式は周波数がサブキャリアの占
有帯域だけ異なる複数のサブキャリアを別々にQAM変
調した後に周波数多重するマルチサブキャリアによるQ
AM伝送方式において、複数サブキャリアの中の1個又
は複数のサブキャリアをパワー制御用及び誤り検出用の
制御シンボルを伝送する専用サブキャリアとし、情報伝
送する他の複数のサブキャリアの情報シンボルを送出順
毎にベクトル合成して、合成されたベクトルと前記専用
サブキャリアのベクトルとが反対のベクトルとなるが又
は最も近いベクトル情報シンボルの組合せとなるように
送出する。
リアによるQAM伝送方式は周波数がサブキャリアの占
有帯域だけ異なる複数のサブキャリアを別々にQAM変
調した後に周波数多重するマルチサブキャリアによるQ
AM伝送方式において、複数サブキャリアの中の1個又
は複数のサブキャリアをパワー制御用及び誤り検出用の
制御シンボルを伝送する専用サブキャリアとし、情報伝
送する他の複数のサブキャリアの情報シンボルを送出順
毎にベクトル合成して、合成されたベクトルと前記専用
サブキャリアのベクトルとが反対のベクトルとなるが又
は最も近いベクトル情報シンボルの組合せとなるように
送出する。
【0009】
【実施例】次に図面を参照して本発明を説明する。図1
は本発明の一実施例の通信スロットの構成図を示し、図
3(a)の16QAMの信号点のシンボルに対応してい
る。図3(b)は本実施例の動作原理を説明する合成ベ
クトル図である。
は本発明の一実施例の通信スロットの構成図を示し、図
3(a)の16QAMの信号点のシンボルに対応してい
る。図3(b)は本実施例の動作原理を説明する合成ベ
クトル図である。
【0010】次に図1,図3(b)により本実施例の動
作を説明する。ここでサブキャリア1〜3は情報データ
を送っているが、サブキャリアmは後述するサブキャリ
ア1〜3のパワーの合成ベクトルを打消すために、専用
サブキャリアとして使用される。今サブキャリア1〜3
の合成ベクトルとサブキャリアmの打消すシンボルの位
置により3種類の送信パターンを説明する。対象とする
シンボルのタイムスロットは図1の同期ワードの最初の
1列の例にとる。図3(b)において、 (1)情報シンボルの合成が信号空間に一致する場合の
送信 サブキャリア1の同期ワードの最初のシンバル(S0)
とサブキャリア2の同期ワードの最初のシンボル(S
8)を合成すると、Q軸上に合成シンボル(S0+S
8)が得られる。次にサブキャリア3の同期ワードの最
初のシンボル(Sa)と合成シンボル(S0+S8)を
合成すると、3シンボルの合成(S0+S8+Sa)は
情報シンボル(S8)と等しい信号空間となる。したが
って、送信側でサブキャリアmに挿入するシンボルはシ
ンボル(S8)と信号空間的に対称のシンボル(S2)
とする。この場合は、全てのサブキャリアのシンボル合
成が「0」となるので、パワースペクトラムは最小とな
る。
作を説明する。ここでサブキャリア1〜3は情報データ
を送っているが、サブキャリアmは後述するサブキャリ
ア1〜3のパワーの合成ベクトルを打消すために、専用
サブキャリアとして使用される。今サブキャリア1〜3
の合成ベクトルとサブキャリアmの打消すシンボルの位
置により3種類の送信パターンを説明する。対象とする
シンボルのタイムスロットは図1の同期ワードの最初の
1列の例にとる。図3(b)において、 (1)情報シンボルの合成が信号空間に一致する場合の
送信 サブキャリア1の同期ワードの最初のシンバル(S0)
とサブキャリア2の同期ワードの最初のシンボル(S
8)を合成すると、Q軸上に合成シンボル(S0+S
8)が得られる。次にサブキャリア3の同期ワードの最
初のシンボル(Sa)と合成シンボル(S0+S8)を
合成すると、3シンボルの合成(S0+S8+Sa)は
情報シンボル(S8)と等しい信号空間となる。したが
って、送信側でサブキャリアmに挿入するシンボルはシ
ンボル(S8)と信号空間的に対称のシンボル(S2)
とする。この場合は、全てのサブキャリアのシンボル合
成が「0」となるので、パワースペクトラムは最小とな
る。
【0011】(2)情報シンボルの合成が信号空間に一
致しない場合の送信 図示しないがサブキャリア1の情報シンボル(S4)と
サブキャリア2の情報シンボル(Sc)を合成するとQ
軸上に合成シンボル(S4+Sc)が得られる。次にサ
ブキャリア3の情報シンボル(Se)と合成シンボル
(S4+Sc)を合成すると、3シンボルの合成シンボ
ル(S4+Sc+Se)は一般的な情報シンボルの信号
空間と一致しない。
致しない場合の送信 図示しないがサブキャリア1の情報シンボル(S4)と
サブキャリア2の情報シンボル(Sc)を合成するとQ
軸上に合成シンボル(S4+Sc)が得られる。次にサ
ブキャリア3の情報シンボル(Se)と合成シンボル
(S4+Sc)を合成すると、3シンボルの合成シンボ
ル(S4+Sc+Se)は一般的な情報シンボルの信号
空間と一致しない。
【0012】この場合は、送信側でサブキャリアmに挿
入するシンボルを合成シンボルと信号空間的に対称なシ
ンボル(−(S4+Sc+Se))に一番近いシンボル
(S6)とする。したがって、この時は、全てのサブキ
ャリアのシンボル合成が「0」にならないので、パワー
スペクトラムは最小となららい。
入するシンボルを合成シンボルと信号空間的に対称なシ
ンボル(−(S4+Sc+Se))に一番近いシンボル
(S6)とする。したがって、この時は、全てのサブキ
ャリアのシンボル合成が「0」にならないので、パワー
スペクトラムは最小となららい。
【0013】(3)受信側での情報シンボル誤り検出 受信側では受信したサブキャリア1〜3の情報シンボル
(S0,S8,Sa又はS4,Sc,Se)を送信側と
同じくシンボル合成を行い、合成シンボルと信号空間的
に対称のシンボル(−(S0+S8+Sa)又は−(S
4+Sc+Se))に一番近い情報シンボル(S2又は
S6)とパワー制御用のサブキャリアmで受信した受信
シンボル(S2又はS6)が一致した時、受信した全サ
ブキャリアの各情報シンボルが正しいと判定する。も
し、シンボルが一致しないときは、サブキャリアの情報
シンボルに誤りがあると判定し、再送等の手段により正
しいデータ通信を実現できる。
(S0,S8,Sa又はS4,Sc,Se)を送信側と
同じくシンボル合成を行い、合成シンボルと信号空間的
に対称のシンボル(−(S0+S8+Sa)又は−(S
4+Sc+Se))に一番近い情報シンボル(S2又は
S6)とパワー制御用のサブキャリアmで受信した受信
シンボル(S2又はS6)が一致した時、受信した全サ
ブキャリアの各情報シンボルが正しいと判定する。も
し、シンボルが一致しないときは、サブキャリアの情報
シンボルに誤りがあると判定し、再送等の手段により正
しいデータ通信を実現できる。
【0014】
【発明の効果】以上説明したように本発明は、専用サブ
キャリアのシンボルが他のシンボルのサブキャリアの合
成ベクトルと逆のベクトルに配列して比較しているの
で、高精度の誤り訂正が可能となり、伝送誤りの少ない
高効率のデータ通信が可能となる効果がある。また、複
数サブキャリアの情報シンボルがベクトル分散できるの
で、ピークパワーが小さくなり、電力効率の良い経済性
の高いデジタル伝送方式が可能になる効果がある。
キャリアのシンボルが他のシンボルのサブキャリアの合
成ベクトルと逆のベクトルに配列して比較しているの
で、高精度の誤り訂正が可能となり、伝送誤りの少ない
高効率のデータ通信が可能となる効果がある。また、複
数サブキャリアの情報シンボルがベクトル分散できるの
で、ピークパワーが小さくなり、電力効率の良い経済性
の高いデジタル伝送方式が可能になる効果がある。
【図1】本発明の一実施例の通信スロットの構成図であ
る。
る。
【図2】本実施例および従来例に共通のサブキャリアの
周波数配置図である。
周波数配置図である。
【図3】本実施例のQAM信号点配置図(a)、および
ベクトル合成図(b)である。
ベクトル合成図(b)である。
【図4】従来の通信スロットの構成図である。
1,2,3,4 サブキャリア S0〜S9,Sa〜Sf QAM信号点シンボル
Claims (2)
- 【請求項1】 周波数がサブキャリアの占有帯域だけ異
なる複数のサブキャリアを別々にQAM変調した後に周
波数多重するマルチサブキャリアによるQAM伝送方式
において、複数サブキャリアの中の1個又は複数のサブ
キャリアをパワー制御用及び誤り検出用の制御シンボル
を伝送する専用サブキャリアとし、情報伝送する他の複
数のサブキャリアの情報シンボルを送出順毎にベクトル
合成して、合成されたベクトルと前記専用サブキャリア
のベクトルとが反対のベクトルとなるが又は最も近いベ
クトル情報シンボルの組合せとなるように送出すること
を特徴とするマルチサブキャリアによるQAM伝送方
式。 - 【請求項2】 送信機側から送られた前記複数のサブキ
ャリアと前記専用サブキャリアとを受信し、受信機で専
用サブキャリアに挿入された制御シンボルと他のサブキ
ャリアに挿入された情報シンボルの合成ベクトルから、
受信した情報シンボルの伝送誤りの有無を検出して、高
精度誤り訂正を行なう手段を有することを特徴とする請
求項1記載のマルチサブキャリアによるQAM伝送方
式。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4184869A JPH0630069A (ja) | 1992-07-13 | 1992-07-13 | マルチサブキャリアによるqam伝送方式 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4184869A JPH0630069A (ja) | 1992-07-13 | 1992-07-13 | マルチサブキャリアによるqam伝送方式 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0630069A true JPH0630069A (ja) | 1994-02-04 |
Family
ID=16160739
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4184869A Withdrawn JPH0630069A (ja) | 1992-07-13 | 1992-07-13 | マルチサブキャリアによるqam伝送方式 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0630069A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6813317B2 (en) | 1999-12-14 | 2004-11-02 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Multicarrier transmitting method and multicarrier transmitter circuit |
| US7006429B2 (en) | 1999-09-30 | 2006-02-28 | Fujitsu Limited | Transmitter, receiver and transmitting method in multi-carrier transmission system |
| WO2009040879A1 (ja) | 2007-09-25 | 2009-04-02 | Fujitsu Limited | 情報処理装置及び制御方法 |
| DE112008001528T5 (de) | 2007-06-11 | 2010-04-29 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Toyota-shi | Multiprozessorsystem und Steuerverfahren hierfür |
| JP2014532352A (ja) * | 2011-10-01 | 2014-12-04 | インテル コーポレイション | 複素振幅の差異に基づくデータ符号化装置及び方法 |
-
1992
- 1992-07-13 JP JP4184869A patent/JPH0630069A/ja not_active Withdrawn
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7006429B2 (en) | 1999-09-30 | 2006-02-28 | Fujitsu Limited | Transmitter, receiver and transmitting method in multi-carrier transmission system |
| US6813317B2 (en) | 1999-12-14 | 2004-11-02 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Multicarrier transmitting method and multicarrier transmitter circuit |
| DE112008001528T5 (de) | 2007-06-11 | 2010-04-29 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Toyota-shi | Multiprozessorsystem und Steuerverfahren hierfür |
| US8090982B2 (en) | 2007-06-11 | 2012-01-03 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Multiprocessor system enabling controlling with specific processor under abnormal operation and control method thereof |
| WO2009040879A1 (ja) | 2007-09-25 | 2009-04-02 | Fujitsu Limited | 情報処理装置及び制御方法 |
| US8181064B2 (en) | 2007-09-25 | 2012-05-15 | Fujitsu Limited | Information processing apparatus for inhibiting instructions, saving and restoring internal information in response to abnormality in redundant processor system |
| JP2014532352A (ja) * | 2011-10-01 | 2014-12-04 | インテル コーポレイション | 複素振幅の差異に基づくデータ符号化装置及び方法 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Withdrawal of application because of no request for examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 19991005 |