JPH09508769A - 局部発振器の位相ノイズ相殺変調技術 - Google Patents

局部発振器の位相ノイズ相殺変調技術

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JPH09508769A JP7520634A JP52063495A JPH09508769A JP H09508769 A JPH09508769 A JP H09508769A JP 7520634 A JP7520634 A JP 7520634A JP 52063495 A JP52063495 A JP 52063495A JP H09508769 A JPH09508769 A JP H09508769A
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リー ケカイロ,デイビツド
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    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
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Abstract

(57)【要約】 開示された本発明のデータ伝送システムは、データ信号の信号源と、データ信号に応答してデータ信号を表わす第1の変調信号とデータ信号に対して180°位相のずれた信号を表わす第2の変調信号とを生成する変調器とを具えている。第1と第2の変調信号は送信チャンネルを介して伝送される。第1の復調器(50)100)は伝送された第1の変調信号を復調する。第2の復調器(50)100)は伝送された第2の変調信号を復調する。減算器(60、70)は第1と第2の復調器に応答してデータ信号を表わす信号を生成する。

Description

【発明の詳細な説明】 局部発振器の位相ノイズ相殺変調技術 本発明は、局部発振器の位相ノイズを相殺する変調技術に関する。 発明の背景 任意のデータ伝送システムにおいて、最終的な信号対ノイズ比すなわちS/N 比(SNR)を最大にすることが望ましい。送信搬送波(キャリア)データ伝送 システムに於けるこのS/N比を制限する主なノイズの原因は、送信機側変調器 と受信機側復調器の両方に於ける局部発振器(LO)の位相不安定性にあること が判かっている。位相不安定性を最小にすることにより最終的なS/N比を改善 する1つの技法は、より精密に制御された局部発振器を用いることである。この ような局部発振器においては、より安定した位相特性を有する信号を生成するた めに、その構成として複雑な回路および高品質の部品を使用している。しかし、 そのような局部発振器は複雑な回路と高品質の部品を用いるためにコストが高く なる。勿論、特に消費者用電子装置に於けるこのようなシステムのコストは低く 抑えることが望ましい。従って、高価で高品質の回路および部品を用いる必要の ない、局部発振器の位相不安定性が存在する状態においても最終的なS/N比を 改善することのできる変調技術が望まれている。 発明の簡単な概要 本発明の原理によるデータ伝送システムは、データ信号の信号源と、データ信 号に応答して、データ信号を表わす第1の変調信号(変調された信号)とデータ 信号に対して180°位相のずれた信号を表わす第2の変調信号(変調された信 号)とを生成する変調器とを具えている。第1と第2の変調信号は送信チャンネ ルを介して伝送(トランスポート)される。第1の復調器は伝送された第1の変 調信号を復調し、第2の復調器は伝送された第2の変調信号を復調する。減算器 は第1と第2の復調器に応答してデータ信号を表わす信号を生成する。 図面の簡単な説明 図において、 図1はこの発明による送信機のブロック線図、 図2は図1に示された送信機によって生成されるスペクトルの周波数線図、 図3は図1に示された送信機に関連して使用される受信機のブロック線図であ る。 図面の詳細な説明 図1は本発明によるデータ送信機のブロック線図である。図1において、デー タ信号x(t)の信号源(図示せず)はデータ送信機の入力端子5に結合されて おり、該入力端子5は電圧制御矩形波発振器(VCO)10の周波数制御入力端 子に結合されている。VCO10の出力端子はミクサー20の第1の入力端子に 結合されており、該ミクサー20の出力端子は当該データ送信機の出力端子15 に結合されている。出力端子15は、無線周波数あるいは光学的伝送、あるいは 出力端子15に於ける信号を受信機(これについては後で詳細に説明する)に伝 送する他の任意の伝送方法を含む送信チャンネルの近い側の端部(near e nd)に結合されている。送信搬送波局部発振器(LO)30はミクサー20の 第2の入力端子に結合されている。 図2は、図1に示した送信機の動作を理解するのに有用な周波数線図である。 周波数fsの矩形波の両側波帯のスペクトルは、周波数±fsの基本波成分と基本 周波数fsの奇数次高調波成分、すなわち振幅が次第に減少する±3fs、±5fs ・・・・とからなることは知られている。また、正負のスペクトルの対応する 部分は互に180°位相がずれていることも知られている。動作を説明すると、 データ信号x(t)はVCO10によって生成された矩形波信号を周波数変調す る。矩形波の各成分はデータ信号x(t)によって変調されたFM搬送波として 作用し、それ自身データ信号x(t)からのすべての情報を搬送している。FM 変調の最大周波数偏移は、各矩形波成分を中心とする側波帯が比較的狭く、且つ 互に重なり合わないように選択されている。 上記のすべての側波帯成分を含むFM変調された矩形波信号は、次にミクサー 20と局部発振器30とによって周知の態様で送信搬送波faにアップコンバー ト(高い周波数に変換)される。図2に示すようにこの信号のスペクトルY(f )の中心は周波数faの点2にある。上側側波帯では、第1のエネルギ帯域4は fa+fsを中心としており、第2のエネルギ帯域6はfa+3fsを中心としてい る。下側側波帯では、第1のエネルギ帯域7はfa−fsを中心としており 、第2のエネルギ帯域9はfa−3fsを中心としている。他のエネルギ帯域も存 在するが、図には示されていない。エネルギ帯域4と7、エネルギ帯域6と9は それぞれ互に180°位相がずれている。このことは、エネルギ帯域4および6 中に“+”符号で示し、またエネルギ帯域7および9中に“−”符号で示してい る。“+”、“−”の符号は対応する周波数帯域により表わされる信号間に18 0°の位相差があることを示し、他の何らの絶対的な算術的関係をも示すことを 意味するものではない。 すべての側波帯成分(図2の4〜9)からなるFM変調された矩形波信号は1 つの単位としてミクサー20においてアップコンバートされる。従って、局部発 振器30により生成された搬送波信号中のすべての位相不安定性はFM変調され た矩形波信号中の各側波帯成分に正確に同じ態様で影響を与える。局部発振器3 0のあらゆる位相不安定性により生ずるノイズは、FM変調された矩形波信号を 構成する側波帯群の位相変調として現れる。各側波帯成分は同じような態様で位 相変調されるので、位相変調は上側および下側の両方の側波帯のすべてのエネル ギ帯域(4〜9)で同相になる。局部発振器30のこの位相不安定性により変調 信号すなわち変調された信号にノイズを生じさせ、S/N比を低下させる。図3 は図1に示された送信機に対応するデータ受信機のブロック線図である。図3に おいて、送信チャンネル(図示せず)の遠い側の端部(far end)はデー タ受信機の入力端子35に結合される。この入力端子35はミクサー20′の第 1入力端子に結合される。中間周波数(IF)用局部発振器30′はミクサー2 0′の第2入力に結合される。ミクサー20′の出力端子は帯域通過フイルタ( BPF)回路40の入力端子に結合されており、該帯域通過フイルタ回路40の 出力端子は第1の位相ロックループ50、第2の位相ロックループ100の各入 力端子に結合される。第1の位相ロックループ50は周知の構成の位相検出器5 2、ループフイルタ54および電圧制御発振器56により構成され、同様に第2 の位相ロックループ100は周知の構成の位相検出器102、ループフイルタ1 04および電圧制御発振器106によって構成される。第1の位相ロックループ 50の出力端子は加算器60の反転入力端子に結合され、第2の位相ロックルー プ100の出力端子は加算器60の非反転入力端子に結合される。加算器60 の出力端子は低域通過フイルタ(LPF)80の入力端子に結合されており、該 低域通過フイルタ80の出力端子はデータ受信機の出力端子45に結合されてい る。データ受信機の出力端子45は伝送されたデータ信号(t)の利用回路(図 示せず)に結合されている。 動作を説明すると、入力端子35は送信された変調済み信号すなわち変調信号 (t)を受信し、これをミクサー20′とfa−fbの周波数をもつIF局部発振 器30′を使用して送信搬送波周波数faを中心とする周波数からIF周波数fb にダウンコンバート(低い周波数に変換)する。このダウンコンバートされた信 号のスペクトルは、中心周波数2が図示されたfaの代わりにfbであることを除 けば図2に示されたスペクトルと同様である。従って、例えば側波帯4に対応す るIF側波帯はfb+fsに中心があり、側波帯7に対応するIF側波帯はfb− fsに中心がある。 帯域通過フイルタ40は中心周波数fbをもち、側波帯4および7のみを通過 させるのに適した帯域幅をもっている。上述のように、これらの各側波帯はそれ 自身FM変調されたデータ信号x(t)を表わしている。位相ロックループ50 の電圧制御発振器(VCO)56は中心周波数fb+fsを有し、該位相ロックル ープ50は上側側波帯4によって搬送されたデータ信号を検出し、復調する。位 相ロックループ100の電圧制御発振器(VCO)106は中心周波数fb−fs を有し、該位相ロックループ100は下側側波帯7によって搬送されたデータ信 号を検出し、復調する。加算器60はここでは減算器として動作する。位相ロッ クループ50および位相ロックループ100からの検出されたデータ信号は前述 のように180°位相がずれているので、これらのデータ信号は加算器60の出 力において強め合い、一方送信機側局部発振器(LO)30および受信機側局部 発振器(LO)30′の両方で導入されるあらゆる位相ノイズは、上述のように 側波帯4および7で同相であるので、これらのノイズ成分は加算器60の出力に おいて相殺される。低域通過フイルタ80はノイズが相殺された受信データ信号 (t)を発生する。 上記のシステムは局部発振器(LO)位相ノイズ相殺システムとして説明して きたが、このシステムを少し変形することにより2個のデータを送信するために 使用することもできる。図1に於いて、第2のデータ信号z(t)の信号源はデ ータ送信機の第2の入力端子25に結合されている。入力端子25は破線で示す ように局部発振器30の周波数制御入力端子に結合されており、この第2のデー タ信号は局部発振器信号をFM変調する。送信機の残りの部分は前述の態様で動 作する。第2のFM変調されたデータ信号により得られるスペクトルが図2に破 線で示されている。図から判るように、各側波帯4〜6はFM変調された第2の データ信号の成分3を含む合成信号である。この成分によって表わされるデータ 信号はすべての側波帯4〜6において同相である。このことが図2において、エ ネルギ帯域4〜6に関して上に示したようにすべてのエネルギ帯域4〜6中にお いて、FM変調された第2のデータ信号の成分3中に“+”符号で示されている 。 図3の受信機は上述のように動作して、局部発振器の位相ノイズが相殺され、 同時に第2のデータ信号も相殺されたデータ信号(t)を発生する。また、位相 ロックループ50、位相ロックループ100の各出力端子は共に破線で示すよう に加算器70の各非反転入力端子に結合されている。位相ロックループ50およ び100からの第1のデータ信号は上述のように180°位相がずれているので 、これらは加算器70の出力において相殺される。位相ロックループ50および 100からの第2のデータ信号、およびすべての局部発振器の位相ノイズは同相 であるから、これらは加算器70の出力において強め合うことになる。破線で示 すように、加算器70の出力端子に低域通過フイルタ(LPF)90が結合され ており、受信した第2のデータ信号(t)および局部発振器ノイズ成分を通過さ せる。 第2のデータ信号路では局部発振器ノイズ相殺作用は無い。従って、より高い S/N比を必要とするデータ信号の場合、より高品質の局部発振器を使用する必 要がある。あるいは、この第2の信号路をより低い基本的(ultimate)なS/N比 のライン・ナンバリングオフ[(LINE numbering off(do not delete)]の存 在下で使用することができる信号に対してのみ使用してもよい。
【手続補正書】特許法第184条の8 【提出日】1995年11月30日 【補正内容】 請求の範囲 1.データ信号の信号源(5、25)と、 上記データ信号に応答して、上記データ信号を表わす第1のスペクトル成分と 、上記デ一夕信号に対して180°位相がずれた信号を表わす第2のスペクトル 成分とを有する変調信号を生成する変調器と、 上記変調信号を伝送する送信チャンネルと、 上記送信チャンネルに結合されていて、上記変調信号の上記第1のスペクトル 成分を復調する第1の復調器(50、100)と、 上記送信チャンネルに結合されていて、上記変調信号の上記第2のスペクトル 成分を復調する第2の復調器と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記データ信号を表わす信号を生 成する減算器(60、70)と、 を具えたデータ伝送システム。 2.上記変調器(20)はFM変調された上記第1と第2のスペクトル成分を生 成し、 上記第1と第2の変調器(50、100)の各々は位相ロックループFM検波 器を含んでおり、 上記位相ロックループFM検波器の各々は、 上記伝送された変調信号に応動する第1の入力端子と、第2の入力端子とを有 する位相検出器(52、102)と、 上記位相検出器に結合されていて、復調データ信号を生成するループフィルタ (54、104)と、 上記ループフィルタに結合された周波数制御入力端子と、上記位相検出器の上 記第2の入力端子に結合された出力端子とを有する電圧制御発振器(56、10 6)と、 から成るものである、請求項1に記載のデータ伝送システム。 3.上記変調器(20)は、第1の周波数を中心とする上記第1のFM変調スペ クトル成分と、第2の周波数を中心とする上記第2のFM変調スペクトル成分と を生成し、 上記第1の復調器の上記電圧制御発振器(56、106)の中心周波数は上記 第1の周波数であり、 上記第2の復調器の上記電圧制御発振器(56、106)の中心周波数は上記 第2の周波数である、 請求項2に記載のデータ伝送システム。 4.上記減算器に結合されていて上記データ信号を表わす信号を通過させる低域 通過フィルタ(80、90)をさらに具えた、請求項1に記載のデータ伝送シス テム。 5.上記送信チャンネルと上記第1と第2の復調器との間に結合された、上記伝 送された信号の上記伝送されたスペクトル成分をそれぞれの第1と第2のの中間 周波数に変換するダウンコンバータ(20′)と、上記伝送された信号の上記変 換された第1と第2のスペクトル成分を通過させる通過帯域を有する帯域通過フ ィルタ(40)との直列接続をさらに具えた、請求項1に記載のデータ伝送シス テム。 6.上記変調器(20)が、上記データ信号の信号源に結合された周波数制御入 力端子を有する電圧制御矩形波発振器(10)を具え、上記変調器(20)がさ らに上記矩形波発振器に結合されたアップコンバータを具えたものである、請求 項1に記載のデータ伝送システム。 7.データ信号を表わす第1のスペクトル成分と、上記データ信号に対して18 0°位相がずれた信号を表わす第2のスペクトル成分とを有する変調信号の信号 源(35)と、 上記変調信号の上記第1のスペクトル成分を復調する第1の復調器(50、1 00)と、 上記変調信号の上記第2のスペクトル成分を復調する第2の復調器(50、1 00)と、 上記第1と第2の復調器に応答して、上記データ信号を表わす信号を生成する 減算器(60、70)と、 を具えたデータ受信機。 8.上記信号源は、 上記変調信号の上記第1と第2のスペクトル成分に応答して、上記変調信号の 上記第1と第2のスペクトル成分をそれぞれの第1と第2の中間周波数に変換す るダウンコンバータ(20′)と、 上記ダウンコンバータに結合されていて、上記変調信号の上記変換された第1 と第2のスペクトル成分を通過させる通過帯域を有する帯域通過フィルタ(40 )と、 を具えたものである、請求項7に記載のデータ受信機。 9.上記信号源(35)は、FM変調された上記変調信号の上記第1と第2のス ペクトル成分を生成し、 上記第1と第2の復調器(50、100)の各々は、位相ロックループFM検 波器を含んでおり、 上記位相ロックループFM検波器は、 上記帯域通過フィルタ(40)に結合された第1の入力端子と、第2の入力端 子とを有する位相検出器(52、102)と、 上記位相検出器(52、102)に結合されていて、復調データ信号を生成す るループフィルタ(54、104)と、 上記ループフィルタに結合された周波数制御入力端子と、上記位相検出器の上 記第2の入力端子に結合された出力端子とを有する電圧制御発振器(56、10 6)と、 からなるものであり、 上記第1の復調器の上記電圧制御発振器の中心周波数は上記第1の周波数であ り、 上記第2の復調器の上記電圧制御発振器の中心周波数は上記第2の周波数であ る、 請求項8に記載のデータ受信機。 10.データ信号を表わす変調信号の第1のスペクトル成分と、上記データ信号 に対して180°位相がずれた信号を表わす上記変調信号の第2のスペクトル成 分とを生成するデータ送信機であって、 上記データ信号の信号源(5、25)と、 上記データ信号の信号源に結合された周波数制御入力端子を有する電圧制御器 矩形波発振器(10)と、 を具えた、データ送信機。 11.上記矩形波発振器(10)に結合されたアップコンバータ(20)をさら に具え、 上記アップコンバータは、 送信機側局部発振器(30)と、 上記矩形波発振器(10)と上記局部発振器(30)とに結合されていて、上 記変調信号の上記第1と第2のスペクトル成分を生成する混合器(20)と、 を含むものである、 請求項10に記載のデータ送信機。 12.第1のデータ信号の信号源(5、25)と、 第2のデータ信号の信号源(5、25)と、 上記第1と第2のデータ信号に応答して、上記第1と第2のデータ信号の合成 を表わす第1の変調信号と、上記第2のデータ信号と上記第1のデータ信号に対 して180°位相がずれた信号との合成を表わす第2の変調信号とを生成する変 調器(20)と、 上記第1と第2の合成変調信号を伝送する送信チャンネルと、 上記送信チャンネルに結合されていて、上記伝送された第1の合成変調信号を 復調する第1の復調器(50、100)と、 上記送信チャンネルに結合されていて、上記伝送された第2の合成変調信号を 復調する第2の復調器(50、100)と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記第1のデータ信号を表わす信 号を生成する減算器(60、70)と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記第2のデータ信号を表わす信 号を生成する加算器(60、70)と、 を具えた、二重データ信号伝送システム。 13.第1と第2のデータ信号の合成を表わす第1の変調信号と、上記第2のデ ータ信号と上記第1のデータ信号に対して180°位相がずれた信号との合成を 表わす第2の変調信号との信号源(5、25)と、 上記第1の合成変調信号を復調する第1の復調器(50、100)と、 上記第2の合成変調信号を復調する第2の復調器(50、100)と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記第1のデータ信号を表わす信 号を生成する減算器(60、70)と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記第2のデータ信号を表わす信 号を生成する加算器(60、70)と、 を具えた、データ受信機。 14.上記第1と第2の合成変調信号に応答して、上記第1と第2の変調信号を それぞれ第1と第2の中間周波数に変換するダウンコンバータ(20′)と、 上記ダウンコンバータに結合されていて、上記変換された第1と第2の合成変 調信号を通過させる通過帯域を有する帯域通過フィルタ(40)と、 を具えた、請求項13に記載の受信機。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.データ信号の信号源(5、25)と、 上記データ信号に応答して上記データ信号を表わす第1の変調信号と、上記デ ータ信号に対して180°離相した信号を表わす第2の変調信号とを生成する変 調器と、 上記第1と第2の変調信号を伝送する送信チャンネルと、 上記送信チャンネルに結合されていて、上記伝送された第1の変調信号を復調 する第1の復調器(50、100)と、 上記送信チャンネルに結合されていて、上記伝送された第2の変調信号を復調 する第2の復調器(50、100)と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記データ信号を表わす信号を生 成する減算器(60、70)と、 を具えたデータ伝送システム。 2.上記変調器(20)はFM変調された上記第1と第2の変調信号を生成し、 上記第1と第2の変調器(50、100)の各々は位相ロックループFM検波 器を含んでおり、 上記位相ロックループFM検波器の各々は、 上記伝送された変調信号に応動する第1の入力端子と、第2の入力端子とを有 する位相検出器(52、102)と、 上記位相検出器に結合されていて、復調データ信号を生成するループフィルタ (54、104)と、 上記ループフィルタに結合された周波数制御入力端子と、上記位相検出器の上 記第2の入力端子に結合された出力端子とを有する電圧制御発振器(56、10 6)と、 から成るものである、請求項1に記載のシステム。 3.上記変調器(20)は、第1の周波数を中心とする上記第1のFM変調信号 と、第2の周波数を中心とする上記第2のFM変調信号とを生成し、 上記第1の復調器の上記電圧制御発振器(56、106)の中心周波数は上記 第1の周波数であり、 上記第2の復調器の上記電圧制御発振器(56、106)の中心周波数は上記 第2の周波数である、請求項2に記載のシステム。 4.上記減算器に結合されていて上記データ信号を表わす信号を通過させる低域 通過フィルタ(80、90)をさらに具えた、請求項1に記載のシステム。 5.上記送信チャンネルと上記第1と第2の復調器との間に結合された、上記伝 送された第1と第2の変調信号をそれぞれの第1と第2の中間周波数に変換する ダウンコンバータ(20′)と、上記変換された第1と第2の変調信号を通過さ せる通過帯域を有する帯域通過フィルタ(40)との直列接続をさらに具えた、 請求項1に記載のシステム。 6.上記変調器(20)が、上記データ信号の信号源に結合された周波数制御入 力端子を有する電圧制御矩形波発振器(10)を具え、上記変調器(20)が、 さらに上記矩形波発振器に結合されたアップコンバータからなる、請求項1に記 載のシステム。 7.データ信号を表わす第1の変調信号と、上記データ信号に対して180°離 相した信号を表わす第2の変調信号との信号源(35)と、 上記第1の変調信号を復調する第1の復調器(50、100)と、 上記第2の変調信号を復調する第2の復調器(50、100)と、 上記第1と第2の復調器に応答して、上記データ信号を表わす信号を生成する 減算器(60、70)と、 を具えたデータ受信機。 8.上記信号源は、 上記第1と第2の変調信号に応答して、上記第1と第2の変調信号をそれぞれ の第1と第2の中間周波数に変換するダウンコンバータ(20′)と、 上記ダウンコンバータに結合されていて、上記変換された第1と第2の変調信 号を通過させる通過帯域を有する帯域通過フィルタ(40)と、 を具えたものである、請求項7に記載の受信機。 9.上記信号源(35)はFM変調された上記第1と第2の変調信号を生成し、 上記第1と第2の復調器(50、100)の各々は、位相ロックループFM検 波器を含んでおり、 上記位相ロックループFM検波器は、 上記帯域通過フィルタ(40)に結合された第1の入力端子と、第2の入力端 子とを有する位相検出器(52、102)と、 上記位相検出器(52、102)に結合されていて、復調データ信号を生成す るループフィルタ(54、104)と、 上記ループフィルタに結合された周波数制御入力端子と、上記位相検出器の上 記第2の入力端子に結合された出力端子とを有する電圧制御発振器(56、10 6)と、 から成り、 上記第1の復調器の上記電圧制御発振器の中心周波数は上記第1の周波数であ り、 上記第2の復調器の上記電圧制御発振器の中心周波数は上記第2の周波数であ る、 請求項8に記載の受信機。 10.データ信号を表わす第1の変調信号と、上記データ信号に対して180° 離相した信号を表わす第2の変調信号とを生成するデータ送信機であって、 上記データ信号の信号源(5、25)と、 上記データ信号の信号源に結合された周波数制御入力端子を有する電圧制御矩 形波発振器(10)と、 を具えた、データ送信機。 11.上記矩形波発振器(10)に結合されたアップコンバータ(20)をさら に具え、 上記アップコンバータは、 送信機局部発振器(30)と、 上記矩形波発振器(10)と上記局部発振器(30)とに結合されていて、上 記第1と第2の変調信号を生成する混合器(20)と、 を含むものである、請求項10に記載の送信機。 12.第1のデータ信号の信号源(5、25)と、 第2のデータ信号の信号源(5、25)と、 上記第1と第2のデータ信号に応答して、上記第1と第2のデータ信号の合成 を表わす第1の変調信号と、上記第2のデータ信号と上記第1のデータ信号に対 して180°離相した信号との合成を表わす第2の変調信号とを生成する変調器 (20)と、 上記第1と第2の合成変調信号を伝送する送信チャンネルと、 上記送信チャンネルに結合されていて、上記伝送された第1の合成変調信号を 復調する第1の復調器(50、100)と、 上記送信チャンネルに結合されていて、上記伝送された第2の合成変調信号を 復調する第2の復調器(50、100)と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記第1のデータ信号を表わす信 号を生成する減算器(60、70)と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記第2のデータ信号を表わす信 号を生成する加算器(60、70)と、 を具えた、二重データ信号伝送システム。 13.第1のデータ信号と第2のデータ信号の合成を表わす第1の変調信号と、 上記第2のデータ信号と上記第1のデータ信号に対して180°離相した信号と の合成を表わす第2の変調信号との信号源(5、25)と、 上記第1の合成変調信号を復調する第1の復調器(50、100)と、 上記第2の合成変調信号を復調する第2の復調器(50、100)と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記第1のデータ信号を表わす信 号を生成する減算器(60、70)と、 上記第1と第2の復調器に結合されていて、上記第2のデータ信号を表わす信 号を生成する加算器(60、70)と、 を具えた、データ受信機。 14.上記第1と第2の合成変調信号に応答して、上記第1と第2の変調信号を それぞれの第1と第2の中間周波数に変換するダウンコンバータ(20′)と、 上記ダウンコンバータに結合されていて、上記変換された第1と第2の合成変 調信号を通過させる通過帯域を有する帯域通過フィルタ(40)と、 を具えた、請求項13に記載の受信機。
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