JPH10200506A - 受信装置及び受信方法、並びに無線システムの端末装置 - Google Patents

受信装置及び受信方法、並びに無線システムの端末装置

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JPH10200506A
JPH10200506A JP9000396A JP39697A JPH10200506A JP H10200506 A JPH10200506 A JP H10200506A JP 9000396 A JP9000396 A JP 9000396A JP 39697 A JP39697 A JP 39697A JP H10200506 A JPH10200506 A JP H10200506A
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phase
value
circuit
correlation value
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JP9000396A
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Tetsuya Naruse
哲也 成瀬
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Publication date
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 RAKE方式の受信機で、コントローラに負
担をかけずにフィンガへの最適なパスを設定できるよう
にする。 【解決手段】 PN符号の位相を所定のチップ毎に動か
しながら、受信符号との相関値を求め、検出された相関
値の中から相関値の大きいものを複数個選択して、フィ
ンガに設定する。このように、各位相毎に相関値を求め
ていく際に、それまでの相関値の最高値を最高値検出回
路60で検出し、最高値メモリ60に保存する。相関値
の中から相関値の大きいものを複数個選択する際に、こ
の最高値メモリ60に蓄えられているそれまでの最高値
を用いる。これにより、複雑なソート処理が不要にな
り、コントローラの負担が軽減できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、CDMA(Code
Division Multiple Accesss)方式のセルラ電話システ
ムに用いて好適な受信装置及び受信方法並びに無線シス
テムの端末装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、擬似ランダム符号を拡散符号とし
て用いて送信信号の搬送波をスペクトラム拡散して送信
し、拡散符号の符号系列のパターンや位相を異ならせる
ことにより、多次元接続を可能にしたCDMA方式のセ
ルラ電話システムが注目されている。
【0003】CDMA方式では、通信方式として、スペ
クトラム拡散方式が用いられている。スペクトラム拡散
方式では、送信時に、搬送波が送信データにより一次変
調され、更に、この一次変調された搬送波に対してPN
(Pseudorandom Noise)符号が乗じられ、搬送波がPN
符号により変調される。一次変調としては、例えば、平
衡QPSK変調が用いられる。PN符号はランダム符号
であるから、このように搬送波がPN符号により変調を
受けると、その周波数スペクトラムが広げられる。
【0004】そして、受信時には、送信側と同一のPN
符号が乗じられる。受信時に、送信時と同一のPN符号
で、その位相が合致していると、逆拡散が行われ、一次
変調出力が得られる。この一次変調出力を復調すること
により、受信データが得られる。
【0005】スペクトラム拡散方式では、受信時に信号
を逆拡散するためには、そのパターンのみならず、その
位相についても、送信側と同一のPN符号が必要があ
る。したがって、PN符号のパターンや位相を変えるこ
とにより、多次元接続が可能となる。このように、拡散
符号の符号系列のパターンや位相を異ならせることによ
り多次元接続を可能にしたものがCDMA方式と呼ばれ
ている。
【0006】セルラ電話システムとして、従来より、F
DMA(Frequency Division Multiple Accesss )方式
やTDMA(Time Division Multiple Accesss)方式が
用いられている。ところが、FDMA方式やTDMA方
式では、利用者数の急激な増大に対して対処することが
困難になってきている。
【0007】つまり、FDMA方式は、異なる周波数の
チャンネルを用いて多次元接続を行うものであり、アナ
ログ方式のセルラ電話システムでは、専ら、FDMA方
式が用いられている。
【0008】ところが、FDMA方式では、周波数利用
効率が悪く、利用者数の急激な増大に対して、チャンネ
ル数が不足しがちである。チャンネル数を増大するため
に、チャンネル間隔を狭くすると、隣接チャンネルの影
響が受けやすくなったり、音質の劣化が生じる。
【0009】TDMA方式は、送信データを時間圧縮す
ることより、利用時間を分割し、同一の周波数を共有す
るようにしたもので、TDMA方式は、ディジタル方式
のセルラ電話システムとして、現在、広く普及してい
る。TDMA方式は、FDAM方式だけの場合に比べ
て、周波数利用効率が改善されるものの、チャンネル数
には限界があり、利用者の急激な増大とともに、チャン
ネル数の不足が危惧されている。
【0010】これに対して、CDMA方式では、耐干渉
性が優れており、隣接チャンネルの影響を受けにくい。
このため、周波数利用効率が上がり、より多チャンネル
化が図れる。
【0011】また、FDAM方式やTDMA方式では、
マルチパスによるフェージングの影響を受けやすい。
【0012】つまり、図9に示すように、基地局201
から携帯端末202に届く信号には、基地局201から
の電波が携帯端末202に直接届くパスP1の他に、基
地局201からの電波がビル203Aを反射して携帯端
末202に届くパスP2や、基地局201からの電波が
ビル203Bを反射して携帯端末202に届くパスP3
等、複数のパスがある。
【0013】基地局201からの電波が携帯端末202
に直接届くパスP1に比べて、基地局201からの電波
がビル203Aや203Bを反射して携帯端末202に
届くパスP2及びP3は遅れが生じる。したがって、図
10に示すように、携帯端末102には、異なるタイミ
ングでパスP1からの信号S1、パスP2からの信号S
2、パスP3からの信号S3が到達する。これら、複数
のパスP1、P2、P3からの信号S1、S2、S3が
干渉し合うと、フェージングが発生する。FDAM方式
やTDMA方式では、このようなマルチパスによるフェ
ージングの影響が問題となっている。
【0014】これに対して、CDMA方式では、ダイバ
シティRAKE方式を採用することにより、マルチパス
によるフェージングの影響を軽減できると共に、S/N
比の向上を図ることができる。
【0015】ダイバシティRAKE方式では、上述のよ
うな複数のパスの信号S1、S2、S3に対して、図1
1に示すように、複数のパスからの信号を夫々受信でき
る受信機221A、221B、221Cが用意される。
そして、タイミング検出器222で、各パスにおける符
号が捕捉され、この符号が各パスP1、P2、P3の受
信機221A、221B、221Cに設定される。複数
の受信機221A、221B、221Cにより、複数の
パスP1、P2、P3の信号が夫々復調され、これらの
受信出力がを合成回路222で合成される。
【0016】スペクトラム拡散方式では、各パスによる
干渉を受けずらい。そして、このように、複数のパスP
1、P2、P3からの受信出力を夫々復調し、これら複
数のパスからの復調出力を合成すれば、信号強度が大き
くなり、S/N比の向上が図れると共に、マルチパスに
よるフェージングの影響が軽減できる。
【0017】上述の例では、説明のために、3つの受信
機221A、221B、221Cと、タイミング検出器
222とによりダイバシティRAKE方式の構成を示し
たが、ダイバシティRAKE方式のセルラ電話端末で
は、通常、図12に示すように、各パスの復調出力を得
るためのフィンガ251A、251B、251Cと、マ
ルチパスの信号を検出するためのサーチャ252と、各
パスの復調データを合成するためのデータコンバイナ2
53とが設けられる。
【0018】図12において、入力端子250に、中間
周波数に変換されたスペクトラム拡散信号の受信信号が
供給される。この信号が準同期検波回路255に供給さ
れる。準同期検波回路255は乗算回路で、準同期検波
回路255で、入力端子250からの信号とPLLシン
セサイザ256の出力とが乗算される。PLLシンセサ
イザ256の出力は、周波数コンバイナ257の出力に
より制御され、準同期検波回路255で受信信号が直交
検波される。
【0019】準同期検波回路255の出力は、A/Dコ
ンバータ258に供給される。A/Dコンバータ258
で、この信号がディジタル信号に変換される。この際、
A/Dコンバータ258のサンプリング周波数は、スペ
クトラム拡散に使われるPN符号の周波数よりも十分高
い周波数に設定され、所謂オーバーサンプリングが行わ
れる。
【0020】A/Dコンバータ258の出力は、フィン
ガ251A、251B、251Cに供給されると共に、
サーチャ252に供給される。フィンガ251A、25
1B、251Cは、各パスにおける信号を逆拡散し、同
期捕捉し、データを復調すると共に、周波数誤差を検出
するものである。
【0021】サーチャ252は、受信信号の符号を捕捉
し、フィンガ251A、251B、251Cに設定する
各パスの符号を決定するものである。すなわち、サーチ
ャ252は、受信信号にPN符号を乗算して逆拡散を行
う逆拡散回路を備えている。そして、コントローラ25
8の制御の基に、PN符号の位相を動かし、受信符号と
の相関を求める。この設定された符号と受信符号との相
関により、各パスの符号が決定される。
【0022】サーチャ252の出力がコントローラ25
8に供給される。コントローラ258は、サーチャ25
2の出力に基づいて、各フィンガ251A、251B、
251Cに対するPN符号の位相を設定する。フィンガ
251A、251B、251Cは、これに基づいて、P
N符号の位相を設定し、受信信号の逆拡散を行い、そし
て、各パスにおける受信信号を復調する。
【0023】フィンガ251A、251B、251Cで
復調されたデータは、データコンバイナ253に供給さ
れる。データコンバイナ253で、各パスの受信信号か
合成される。この合成された信号が出力端子259から
出力される。
【0024】また、フィンガ251A、251B、25
1Cで、周波数誤差が検出される。この周波数誤差が周
波数コンバイナ257に供給される。この周波数コンバ
イナ257の出力により、PLLシンセサイザ256の
発振周波数が制御される。
【0025】このようなRAKE方式の携帯電話端末に
おいては、従来、サーチャ252として、図13に示す
ような構成のものが用いられている。
【0026】図13において、入力端子301に、A/
Dコンバータ258(図12)からのディジタル信号が
供給される。前述したように、A/Dコンバータ258
のサンプリング周波数は、PN符号の周波数よりも高い
周波数とされており、オーバサンプリングとなってい
る。この入力端子301からのディジタル信号がデシメ
ート回路302に供給される。デシメート回路302
で、入力端子301からの信号がデシメートされる。デ
シメート回路302の出力が乗算回路303に供給され
る。
【0027】PN符号発生回路304からは、送信側で
拡散したのと同様のPN符号が発生される。PN符号発
生回路304からのPN符号の位相は、コントローラ2
58により設定可能とされる。PN符号発生回路304
からのPN符号が乗算回路303に供給される。
【0028】乗算回路303により、デシメート回路3
02の出力と、PN符号発生回路304からのPN符号
とが乗算される。これにより、入力端子301からの受
信信号がPN符号発生回路304からの符号により逆拡
散される。受信符号とPN符号発生回路304からの符
号とのパターン及び位相が一致すると、受信信号の逆拡
散が成立し、乗算回路303からの出力レベルが大きく
なる。乗算回路303の出力がバンドパスフィルタ30
6を介してレベル検出回路307に供給される。レベル
検出回路307により、乗算回路303の出力レベルが
検出される。
【0029】レベル検出回路307の出力が加算回路3
08に供給される。加算回路308で、レベル検出回路
307の出力が所定回数、例えば64回分累積加算され
る。このように、レベル検出回路307の出力レベルを
累積加算した値から、PN符号発生回路304に設定さ
れている符号と、受信符号との相関値が得られる。この
加算回路308の出力は、メモリ309に供給される。
【0030】PN符号発生回路304からのPN符号の
位相は、所定チップごとに動かされる。そして、各位相
ごとに、加算回路308の出力から相関値が求められ
る。この相関値が各位相ごとにメモリ309に蓄えられ
る。そして、PN符号の1周期分の設定が終了したら、
コントローラ258によりメモリ309に蓄えられてい
た相関値が大きい順にソートされる。そして、相関値の
大きい例えば3つのパスの位相が選択される。この3つ
のパスの位相がフィンガ251A、251B、251C
(図12)に夫々設定される。
【0031】図14は、上述のサーチャの一例の処理を
示すフローチャートである。図14において、PN符号
発生回路304の位相が初期値に設定され(ステップS
T101)、加算回数がクリアされ(ステップST10
2)、加算回路308の累積加算結果がクリアされる
(ステップST103)。
【0032】PN符号発生回路304に初期位相が設定
されると、設定されたPN符号により、乗算回路303
で受信信号が逆拡散される。そして、加算回路308に
より、このとき逆拡散された信号レベルが累積加算され
(ステップST104)、1回加算するごとに加算回数
がインクリメントされる(ステップST105)。加算
回数が所定の回数(例えば64回)に達したかどうかが
判断され(ステップST106)、加算回数が例えば6
4回に達するまで、信号レベルの累積加算が行われる。
これにより、相関値が求められる。加算回数が例えば6
4回に達っしたら、このときの相関値がメモリ309に
蓄えられる(ステップST107)。
【0033】PN符号発生回路304の位相が最終値ま
で設定されたかどうかが判断され(ステップST10
8)、最終値でなければ、PN符号の位相が所定値だけ
進められ又は遅らされる(ステップST109)。そし
て、ステップST102に戻され、所定値だけ動かされ
たPN符号の位相で、上述と同様の処理が繰り返され
る。
【0034】PN符号の位相が1周期分動かされると、
最終位相となり、ステップST108で最終位相である
と判断される。最終位相であると判断されると、メモリ
309に記憶されている相関値がソートされ、相関値の
大きい3つの値が求められる(ステップST110)。
そして、この上位3つの位相がフィンガ251A、25
1B、251Cに夫々設定される(ステップST11
1)。
【0035】
【発明が解決しようとする課題】上述のように、従来の
ダイバシティRAKE方式とされたCDMA方式の携帯
電話端末におけるサーチャ252では、PN符号発生回
路304からのPN符号の位相をシフトさせながら、受
信符号と設定された符号との相関値を求め、相関値の大
きい例えば3つの位相をフィンガ251A、251B、
251Cに設定するようにしている。このように相関値
の大きい順に例えば3つのパスが選択する際、従来で
は、メモリ309に蓄えられている相関値をソートして
大きい順に並べ、その中から大きい順に3つのパスを選
択するようにしている。
【0036】ソート処理のアルゴリズムとしては、クイ
ックソートやヒープソート等が知られている。ところ
が、このようなソート処理のアルゴリズムは、複数回の
比較演算が必要であり、コントローラ258の大きな負
担となる。
【0037】したがって、この発明の目的は、コントロ
ーラに負担をかけずにフィンガへの最適なパスを設定で
きる受信装置及び受信方法、並びに無線システムの端末
装置を提供することにある。
【0038】
【課題を解決するための手段】この発明は、拡散符号に
よりスペクトラム拡散された信号を受信する受信装置に
おいて、マルチパスとなっている受信信号から個々のパ
スを検索するサーチャと、検索されたパスの夫々の受信
信号を逆拡散してデータを復調する複数のフィンガと、
複数のフィンガの出力を合成するコンバイナとを備え、
サーチャは、送信時の拡散符号と同一のパターンで、順
次その位相がシフトされる符号を発生する符号発生手段
と、受信信号と符号発生手段からの符号とを乗算して逆
拡散を行う逆拡散手段と、符号発生手段で設定された位
相毎に、逆拡散手段の出力から相関値を求める相関値検
出手段と、相関値の最高値を検出して保持する最高値検
出手段とを有し、最高値検出手段に保持されている最高
値に基づく位相で復調するようにしたことを特徴とする
受信装置である。
【0039】この発明は、拡散符号によりスペクトラム
拡散された信号を受信する受信方法において、サーチャ
でマルチパスとなっている受信信号から個々のパスを検
索し、複数のフィンガで検索されたパスの夫々の受信信
号を逆拡散してデータを復調し、コンバイナで複数のフ
ィンガの出力を合成し、サーチャは、送信時の拡散符号
と同一のパターンで、順次その位相をシフトさせる符号
を発生させ、受信信号と符号とを乗算して逆拡散を行な
い、発生した符号の位相毎に、逆拡散出力から相関値を
求め、相関値の最高値を検出して保持し、この最高値に
基づく位相で復調するようにしたことを特徴とする受信
方法である。
【0040】この発明は、拡散符号により送信信号をス
ペクトラム拡散して送信し、拡散符号の符号系列のパタ
ーンや位相を異ならせることにより、多次元接続を可能
にした無線システムの端末装置において、マルチパスと
なっている受信信号から個々のパスを検索するサーチャ
と、検索されたパスの夫々の受信信号を逆拡散してデー
タを復調する複数のフィンガと、複数のフィンガの出力
を合成するコンバイナとを備え、サーチャは、送信時の
拡散符号と同一のパターンで、順次その位相がシフトさ
れる符号を発生する符号発生手段と、受信信号と符号発
生手段からの符号とを乗算して逆拡散を行う逆拡散手段
と、符号発生手段で設定された位相毎に、逆拡散手段の
出力から相関値を求める相関値検出手段と、相関値の最
高値を検出して保持する最高値検出手段とを有し、最高
値検出手段に保持されている最高値に基づく位相で復調
するようにしたことを特徴とする無線システムの端末装
置である。
【0041】PN符号の位相を所定のチップ毎に動かし
ながら、受信符号との相関値を求め、検出された相関値
の中から相関値の大きいものを複数個選択して、フィン
ガに設定する。このように、各位相毎に相関値を求めて
いく際に、それまでの相関値の最高値を検出し、最高値
メモリに保存する。相関値の中から相関値の大きいもの
を複数個選択する際に、この最高値メモリに蓄えられて
いるそれまでの最高値を用いる。これにより、複雑なソ
ート処理が不要になり、コントローラの負担が軽減でき
る。
【0042】
【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態につ
いて図面を参照して説明する。図1は、この発明が適用
できるCDMA方式の携帯電話システムの携帯端末の一
例を示すものである。この携帯端末では、受信方式とし
て、複数のパスからの信号を同時に受信し、これらを合
成するようにしたダイバシティRAKE方式が採用され
ている。
【0043】図1において、送信時には、マイクロホン
1に音声信号が入力される。この音声信号は、A/Dコ
ンバータ2に供給され、A/Dコンバータ2によりアナ
ログ音声信号がディジタル音声信号に変換される。A/
Dコンバータ2の出力が音声圧縮回路3に供給される。
【0044】音声圧縮回路3は、ディジタル音声信号を
圧縮符号化するものである。圧縮符号化方式としては、
種々のものが提案されているが、例えばQCELP(Qu
alcomm Code Excited Linear Coding )のような、話者
の声の性質や、通信路の混雑状況により、複数の符号化
速度が選択できるものを用いることができる。QCEL
Pでは、話者の声の性質や通信路の混雑状況によって4
通りの符号化速度(9.6kbps、4.8kbps、
2.4kbps、1.2kbps)が選択でき、通話品
質を保つのに最低限の速度で符号化が行えるようになっ
ている。勿論、音声圧縮方式は、これに限定されるもの
ではない。
【0045】音声圧縮回路3の出力が畳込み符号化回路
4に供給される。畳込み符号化回路4により、送信デー
タに対して、畳込み符号のエラー訂正コードが付加され
る。畳込み符号化回路4の出力がインターリーブ回路5
に供給される。インターリーブ回路5により、送信デー
タがインターリーブされる。インターリーブ回路5の出
力がスペクトラム拡散回路6に供給される。
【0046】スペクトラム拡散回路6により、搬送波が
一次変調され、更に、PN符号で拡散される。すなわ
ち、例えば平衡QPSK変調により、送信データの一次
変調が行われ、更に、PN符号が乗じられる。PN符号
はランダム符号であるから、このようにPN符号を乗じ
ると、搬送波の周波数帯域が広げられ、スペクトラム拡
散が行われる。なお、送信データの変調方式としては、
例えば平衡QPSK変調を用いられているが、種々のも
のが提案されており、他の変調方式を用いるようにして
も良い。
【0047】スペクトラム拡散回路6の出力は、バンド
パスフィルタ7を介して、D/Aコンバータ8に供給さ
れる。D/Aコンバータ8の出力がRF回路9に供給さ
れる。
【0048】RF回路9には、PLLシンセサイザ11
から局部発振信号が供給される。RF回路9により、D
/Aコンバータ8の出力とPLLシンセサイザ11から
の局部発振信号とが乗じられ、送信信号の周波数が所定
の周波数に変換される。RF回路9の出力が送信アンプ
10に供給され、電力増幅された後、アンテナ12に供
給される。そして、アンテナ12からの電波が基地局に
向けて送られる。
【0049】受信時には、基地局からの電波がアンテナ
12により受信される。この基地局からの電波は、建物
等の反射を受けるため、マルチパスを形成して、携帯端
末のアンテナ12に到達する。また、携帯端末を自動車
等で使用する場合には、ドップラー効果により、受信信
号の周波数が変化することがある。
【0050】アンテナ12からの受信出力は、RF回路
20に供給される。RF回路20には、PLLシンセサ
イザ11から局部発振信号が供給される。RF回路20
により、受信信号が所定周波数の中間周波数信号に変換
される。
【0051】RF回路20の出力が中間周波回路21を
介して、準同期検波回路22に供給される。準同期検波
回路22には、PLLシンセサイザ23の出力が供給さ
れる。PLLシンセサイザ23からの出力信号の周波数
は、周波数コンバイナ32の出力により制御されてい
る。準同期検波回路22により、受信信号が直交検波さ
れる。
【0052】準同期検波回路22の出力は、A/Dコン
バータ24に供給される。A/Dコンバータ24によ
り、準同期検波回路22の出力がディジタル化される。
このとき、A/Dコンバータ24のサンプリング周波数
は、スペクトラム拡散に使われているPN符号の周波数
よりも高い周波数に設定されており、所謂オーバーサン
プリングとされている。A/Dコンバータ24の出力が
フィンガ25A、25B、25Cに供給されると共に、
サーチャ28に供給される。
【0053】前述したように、受信時には、マルチパス
の信号が受信される。フィンガ25A、25B、25C
は、夫々、これらマルチパスの受信信号にPN符号を乗
算して逆拡散を行い、逆拡散出力からデータを復調す
る。更に、フィンガ25A、25B、25Cからは、各
パスでの受信信号レベルと、各パスでの周波数誤差が出
力される。
【0054】サーチャ28は、受信信号の符号を捕捉
し、フィンガ25A、25B、25Cに設定する各パス
の符号を決定するものである。すなわち、サーチャ28
は、受信信号にPN符号を乗算して逆拡散を行う逆拡散
回路を備えている。そして、コントローラ29の制御の
基に、PN符号の位相を動かし、受信符号との相関を求
める。この設定された符号と受信符号との相関値によ
り、各パスの符号が決定される。コントローラ29によ
り決定された符号がフィンガ25A、25B、25Cに
設定される。
【0055】フィンガ25A、25B、25Cにより復
調された各パスの受信データは、データコンバイナ30
に供給される。データコンバイナ30により、各パスの
受信データが合成される。このデータコンバイナ30の
出力がAGC回路33に供給される。
【0056】また、フィンガ25A、25B、25Cに
より、各パスにおける信号強度が求められる。フィンガ
25A、25B、25Cからの各パスにおける信号強度
は、RSSI(Received Signal Strength Indicator)
コンバイナ31に供給される。RSSIコンバイナ31
により、各パスにおける信号強度が合成される。このR
SSIコンバイナ31の出力がAGC回路33に供給さ
れ、受信データの信号レベルが一定となるように、AG
C回路33のゲインが制御される。
【0057】また、フィンガ25A、25B、25Cか
らの各パスにおける周波数誤差が周波数コンバイナ32
に供給される。周波数コンバイナ32により、各パスに
おける周波数誤差が合成される。この周波数コンバイナ
32の出力がPLLシンセサイザ11及び23に供給さ
れ、周波数誤差に応じて、PLLシンセサイザ11及び
23の周波数が制御される。
【0058】AGC回路33の出力がデインターリーブ
回路34に供給される。デインターリーブ回路34によ
り、送信側のインターリーブに対応して、受信データが
デインターリーブされる。デインターリーブ回路34の
出力がビタビ復号回路35に供給される。ビタビ復号回
路35は、軟判定と最尤復号とにより、畳込み符号を復
号するものである。ビタビ復号回路35により、エラー
訂正処理が行われる。このビタビ復号回路35の出力が
音声伸長回路36に供給される。
【0059】音声伸長回路36により、例えばQCEL
Pにより圧縮符号化されて送られてきた音声信号が伸長
され、ディジタル音声信号が復号される。このディジタ
ル音声信号がD/Aコンバータ37に供給される。D/
Aコンバータ37によりディジタル音声信号がアナログ
音声信号に戻される。このアナログ音声信号がスピーカ
38に供給される。
【0060】この発明が適用できるCDMA方式のセル
ラ電話システムの携帯端末では、RAKE方式が用いら
れ、複数のパスの受信出力が合成される。そして、この
発明が適用された携帯電話端末では、サーチャ28に、
相関値の最高値を検出し、保持する回路が設けられてい
る。このため、最適なパスを決定する際に、相関値のソ
ート処理が簡単化でき、コントローラ29の負担を軽減
することができる。
【0061】図2は、この発明が適用された携帯電話端
末におけるサーチャ28の構成を示すものである。図2
において、入力端子51に、A/Dコンバータ24(図
1)からのディジタル信号が供給される。前述したよう
に、A/Dコンバータ24のサンプリング周波数は、P
N符号の周波数よりも高い周波数とされており、オーバ
サンプリングとなっている。この入力端子51からのデ
ィジタル信号がデシメート回路52に供給され、デシメ
ート回路52で、入力端子51からの信号がデシメート
される。デシメート回路52の出力が乗算回路53に供
給される。
【0062】PN符号発生回路54からは、送信側で拡
散したのと同様のPN符号が発生される。PN符号発生
回路54からのPN符号の位相は、コントローラ29に
より設定可能とされる。PN符号発生回路54からのP
N符号が乗算回路53に供給される。
【0063】乗算回路53により、デシメート回路52
の出力と、PN符号発生回路54からのPN符号とが乗
算される。これにより、入力端子51からの受信信号が
逆拡散される。受信符号とPN符号発生回路54からの
符号とのパターン及び位相が一致すると、受信信号の逆
拡散が成立し、乗算回路53からの出力レベルが大きく
なる。乗算回路53の出力がバンドパスフィルタ56を
介してレベル検出回路57に供給される。レベル検出回
路57により、乗算回路53の出力レベルが検出され
る。
【0064】レベル検出回路57の出力が加算回路58
に供給される。加算回路58で、レベル検出回路57の
出力が所定回数、例えば64回分累積加算される。この
ように、レベル検出回路57の出力レベルを累積加算し
た値から、PN符号発生回路54に設定されている符号
と、受信符号との相関値が得られる。この加算回路58
の出力は、メモリ59に供給されると共に、最高値検出
回路60に供給される。最高値検出回路60により、相
関値の最高値が求められ、この相関値の最高値が最高値
メモリ61に保存される。
【0065】PN符号発生回路54からのPN符号の位
相は、コントローラ29の制御の基に、所定チップ(例
えばチップ或いは1/2チップ)ごとに動かされる。そ
して、各位相ごとに、加算回路58の出力から相関値が
求められる。この相関値がメモリ59に蓄えられる。そ
して、PN符号の1周期分の設定が終了したら、相関値
の大きい順に例えば3つの位相が選択され、これがフィ
ンガ25A、25B、25C(図1)に設定される。こ
のように、相関値の大きい順に例えば3つの位相を選択
して3つのパスを設定する際に、最高値メモリ61に保
持されている最高値が用いられる。これにより、コント
ローラ29での複雑なアルゴリズムによるソート処理が
不要になり、コントローラ29の負担が軽減される。
【0066】つまり、ソート処理のアルゴリズムとして
は、クイックソートやヒープソート等が知られている
が、これらのアルゴリズムは多くの比較演算を必要と
し、コントローラ29の大きな負担となる。これに対し
て、相関値の最高値が分かっていれば、この最高値と比
較することにより、相関値の高いものを簡単に見つける
ことができる。したがって、相関値の最高値を最高値メ
モリ61に保持しておくことにより、コントローラ29
の負担を軽減できる。
【0067】なお、最高値検出回路60は、例えば、図
3に示すように、コンパレータ66とセレクタ67とに
より構成できる。図3において、入力端子65に、加算
回路58で求められた相関値が供給される。この相関値
がコンパレータ66の端子66Bに供給されると共に、
セレクタ67の端子67Bに供給される。最高値メモリ
61には、それまでの相関値の最高値が蓄えられる。最
高値メモリ61の出力がコンパレータ66の端子66A
に供給されると共に、セレクタ67の端子67Bに供給
される。
【0068】コンパレータ66で、最高値メモリ61に
蓄えられていたそれまでの相関値の最高値と、今回の相
関値とが比較される。この比較出力がセレクタ67に供
給され、この比較出力に応じて、セレクタ67が制御さ
れる。
【0069】最高値メモリ61に蓄えられていたそれま
での最高値の方が、今回の相関値より大きい場合には、
セレクタ67が端子67A側に設定される。このため、
最高値メモリ61に蓄えられていたそれまでの最高値
が、再び最高値として最高値メモリ61に書き込まれ
る。今回の相関値の方が、最高値メモリ61に蓄えられ
ていたそれまでの最高値より大きい場合には、セレクタ
67が端子67B側に設定される。このため、今回の相
関値が、それまでの最高値として、最高値メモリ61に
書き込まれる。
【0070】以上のような処理により、最高値メモリ6
1には、常に、それまでの相関値の最高値が蓄えられる
ことになる。
【0071】図4は、図2に示したサーチャの一例の処
理を示すフローチャートである。図4において、PN符
号発生回路54の位相が初期値に設定され(ステップS
T1)、加算回数がクリアされ(ステップST2)、加
算回路58の累積加算結果がクリアされる(ステップS
T3)。
【0072】PN符号発生回路54に初期位相が設定さ
れると、設定されたPN符号により、乗算回路53で受
信信号が逆拡散される。そして、加算回路58により、
このとき逆拡散された信号レベルが累積加算され(ステ
ップST4)、1回加算するごとに加算回数がインクリ
メントされる(ステップST5)。加算回数が所定の回
数(例えば64回)に達したかどうかが判断され(ステ
ップST6)、加算回数が例えば64回に達するまで、
信号レベルの累積加算が行われる。
【0073】加算回数が例えば64回に達っしたら、最
高値検出回路60により相関値の最高値が検出され、こ
の最高値が最高値メモリ61に保存される(ステップS
T7)。また、このときの相関値がメモリ59に蓄えら
れる(ステップST8)。
【0074】PN符号発生回路54の位相が最終値まで
設定されたかどうかが判断され(ステップST9)、最
終値でなければ、PN符号の位相が所定値(例えば、1
/2チップ分)だけ進められ又は遅らされる(ステップ
ST10)。そして、ステップST2に戻され、所定値
だけ動かされたPN符号の位相で、上述と同様の処理が
繰り返される。
【0075】このようにして、PN符号を例えば1/2
チップ分づつ動かしながら相関値を求めていき、PN符
号の位相が1周期分動かされると、最終位相となり、ス
テップST9で最終位相であると判断される。ステップ
ST9で最終位相であると判断されると、メモリ59に
記憶されている相関値の中から、相関値の大きい3つの
値が、最高値メモリ61に保存されている相関値の最高
値を使って求められる(ステップST11)。そして、
この上位3つの位相がフィンガ25A、25B、25C
に夫々設定される(ステップST12)。
【0076】なお、位相サーチを行う際に、全位相を複
数の位相のグループに分割し、各グループ毎にサーチを
行うようにしても良い。例えば、全位相を4つのグルー
プに分割する。そして、各グループ毎に上述のようにし
てサーチを行い、各グループ毎に最高値を検出する。こ
の各グループ毎の最高値を比較して、最適な位相を決定
する。
【0077】図5は、この発明が適用された携帯電話端
末におけるフィンガ25A、25B、25Cの構成を示
すものである。図5において、入力端子71に、A/D
コンバータ24(図1)からのディジタル信号が供給さ
れる。前述したように、A/Dコンバータ24のサンプ
リング周波数は、PN符号の周波数よりも高い周波数と
されており、オーバーサンプリングとなっている。
【0078】この入力端子71からのディジタル信号が
デシメート回路72、73、74に供給される。デシメ
ート回路72には、クロック制御回路75からのクロッ
クが遅延回路76を介して供給され、デシメート回路7
3には、クロック制御回路75からのクロックがそのま
ま供給され、デシメート回路74には、クロック制御回
路75からのクロックが遅延回路76、77を介して供
給される。遅延回路76及び77は、1/2チップ分の
遅延量を有している。デシメート回路72、73、74
で、入力端子71からのディジタル信号がデシメートさ
れる。
【0079】デシメート回路72、73、74の出力が
乗算回路78、79、80に夫々供給される。乗算回路
78、79、80には、PN符号発生回路81からのP
N符号が供給される。PN符号発生回路81からは、送
信側で拡散したのと同様のPN符号が発生される。
【0080】乗算回路78により、デシメート回路72
の出力とPN符号発生回路81の出力とが乗算される。
受信符号とPN符号発生回路81からの符号のパターン
及び位相が合致していれば、乗算回路78からは逆拡散
出力が得られる。この乗算回路78の出力がバンドパス
フィルタ82を介して復調回路83に供給される。
【0081】復調回路83で受信信号が復調され、復調
回路83からは、復調データが出力される。この復調デ
ータが出力端子84から出力される。また、復調回路8
1で、受信信号の信号レベルが検出される。この信号レ
ベルが信号が出力端子85から出力される。また、復調
回路81で、周波数誤差が検出される。この周波数誤差
が出力端子86から出力される。
【0082】乗算回路79及び80により、デシメート
回路73及び74の出力とPN符号発生回路81の出力
とが乗算される。デシメート回路73には、クロック制
御回路75からのクロックがそのまま供給され、デシメ
ート回路74には、クロック制御回路75からのクロッ
クが1チップ分遅延されて供給されているので、デシメ
ート回路72の出力をセンタ位相とすると、デシメート
回路73及び74からは、夫々、1/2チップ分位相が
進んだ出力及び1/2チップ分位相が遅れた出力が得ら
れる。乗算回路79及び80により、1/2チップ進ん
だ及び遅れた位相の受信符号と、PN符号発生回路81
の符号とが乗算され、1/2チップ進んだ及び遅れた位
相の逆拡散出力が得られる。この乗算回路79及び80
の出力は、DLL(Delay Locked Loop )を構成するの
に用いられる。
【0083】すなわち、乗算回路79及び80の出力
は、バンドパスフィルタ87及び88を夫々介して、レ
ベル検出回路89及び90に夫々供給される。レベル検
出回路89及び90からは、1/2チップ進んだ及び遅
れた位相の逆拡散出力レベルが得られる。レベル検出回
路89及び90の出力が減算回路91に供給される。
【0084】減算回路91で、1/2チップ進んだ位相
の逆拡散出力レベルと、1/2チップ遅れた位相の逆拡
散出力レベルとが比較される。この比較出力は、ループ
フィルタ92を介して、クロック制御回路75に供給さ
れる。クロック制御回路75で、減算回路91の出力が
ゼロになるように、デシメート回路72〜74に与えら
れるクロックが制御される。
【0085】例えば、A/Dコンバータ24で8倍のオ
ーバーサンプリングをしたとし、デシメート回路72〜
74で1/8にデシメートする場合、デシメート回路7
2〜74からは、8サンプル毎に信号が出力される。減
算回路91の出力から、今までのタイミングでは遅過ぎ
ると判断されるような場合には、8サンプルおきに出力
していたタイミングが、7サンプルおきに出力されるよ
うに制御される。これにより、位相が進められたことに
なる。
【0086】PN符号発生回路81には、入力端子93
から初期位相データが供給される。この初期位相データ
は、サーチャ28で検出されたパスに基づいて設定され
る。その後の符号の変動に対しては、上述のDLLルー
プが働き、受信符号が捕捉される。
【0087】以上説明したように、この発明が適用され
た携帯電話端末では、サーチャ28に、相関値の最高値
を検出し、保持する回路が設けられている。このため、
最適なパスを決定する際に、相関値のソート処理が簡単
化でき、コントローラ29の負担を軽減することができ
る。ところで、上述の図2に示したサーチャの一例で
は、PN符号の全ての位相について、逆拡散レベルを例
えば64回加算して相関値を求めている。このため、サ
ーチ時間が長くなる。加算回数を減らせば、サーチ時間
は短縮されるが、相関値の精度が悪化する。
【0088】そこで、先ず、加算回数を例えば32回と
して相関値が所定の閾値に達したかどうかを判断し、閾
値を越えた場合だけ、更に例えば32回の加算を行って
相関値を得るようにすることにより、精度を落とさず
に、サーチを高速化することが考えられる。
【0089】図6は、このようにして、サーチを高速化
した例を示すものである。図6において、入力端子10
1に、A/Dコンバータ24からのディジタル信号が供
給される。この入力端子101からのディジタル信号が
デシメート回路102に供給される。デシメート回路1
02で、入力端子101からの信号がデシメートされ
る。デシメート回路102の出力が乗算回路103に供
給される。
【0090】PN符号発生回路104からは、送信側で
拡散したのと同様のPN符号が発生される。PN符号発
生回路104からのPN符号の位相は、コントローラ2
9により設定可能とされる。PN符号発生回路104か
らのPN符号が乗算回路103に供給される。
【0091】乗算回路103により、デシメート回路1
02の出力と、PN符号発生回路104からのPN符号
とが乗算される。これにより、入力端子101からの受
信信号がPN符号発生回路104からの符号により逆拡
散される。受信符号とPN符号発生回路104からの符
号とのパターン及び位相が一致すると、受信信号の逆拡
散が成立し、乗算回路103からの出力レベルが大きく
なる。乗算回路103の出力がバンドパスフィルタ10
6を介してレベル検出回路107に供給される。レベル
検出回路107により、乗算回路103の出力レベルが
検出される。
【0092】レベル検出回路107の出力が加算回路1
08に供給される。加算回路108で、レベル検出回路
107の出力が累積加算される。このように、レベル検
出回路107の出力レベルを累積加算した値から、PN
符号発生回路104に設定されている符号と、受信符号
との相関値が得られる。
【0093】この加算回路108での累積加算の回数
は、最初に、例えば32回行われる。そして、この値は
コンパレータ112に供給され、所定の閾値を越えてい
るかどうかが判断される。この値が所定の閾値以下の場
合には、その位相では相関が殆ど無いと判断され、PN
符号発生回路104の位相が直ちに次の位相に設定され
る。この値が所定の閾値を越えている場合のみ、相関値
を精度良く検出するために、更に、32回の累積加算が
行われる。
【0094】加算回路108の出力は、メモリ109に
供給されると共に、最高値検出回路110に供給され
る。最高値検出回路110により、相関値の最大値が求
められ、この相関値の最高値が最高値メモリ111に保
存される。
【0095】PN符号発生回路104からのPN符号の
位相は、所定チップごとに動かされる。そして、各位相
ごとに、加算回路108の出力から相関値が求められ
る。加算回路108での累積加算の回数は、最初に、例
えば32回行われ、その累積加算値が所定の閾値以下の
場合には、相関が弱いと判断され、PN符号発生回路1
04の位相が直ちに次の位相に進められ、その累積加算
値が所定の閾値を越えている場合のみ、更に、32回の
累積加算が行われ、相関値が求められる。この相関値が
メモリ109に蓄えられる。そして、1周期分の位相が
設定されたら、相関値の大きい順に例えば3つのパスが
選択される。この3つのパスの符号がフィンガ25A、
25B、25Cに設定される。このように、相関値の大
きい順に例えば3つのパスが選択する際に、最高値検出
回路111に蓄えられている相関値の最高値が用いられ
る。
【0096】図7及び図8は、図6に示したサーチャの
他の例の処理を示すフローチャートである。図7及び図
8において、PN符号発生回路104の位相が初期値に
設定され(ステップST31)、加算回数がクリアされ
(ステップST32)、加算回路108の累積加算結果
がクリアされる(ステップST33)。
【0097】PN符号発生回路104に初期位相が設定
されると、設定されたPN符号により、乗算回路103
で受信信号が逆拡散される。そして、加算回路108に
より、このとき逆拡散された信号レベルが累積加算され
(ステップST34)、1回加算するごとに加算回数が
インクリメントされる(ステップST35)。加算回数
が所定の回数(例えば32回)に達したかどうかが判断
され(ステップST36)、加算回数が例えば32回に
達するまで、信号レベルの累積加算が行われる。
【0098】ステップST36で、加算回数が32回に
達したと判断されたら、加算結果が所定の閾値に達した
かどうかが判断される(ステップST37)。加算結果
が所定の閾値に達していなければ、相関が弱いと判断さ
れる(ステップST38)。そして、最終位相かどうか
が判断され(ステップST39)、最終位相でなけれ
ば、PN符号の位相が所定値(例えば、1/2チップ
分)だけ直ちに進められ又は遅らされる(ステップST
40)。そして、ステップST32に戻され、所定値だ
け動かされたPN符号の位相で、上述と同様の処理が繰
り返される。
【0099】ステップST37で、加算結果が所定の閾
値に達したと判断されたら、更に、加算が続けられ(ス
テップST41)、1回加算するごとに加算回数がイン
クリメントされる(ステップST42)。加算回数が所
定の回数(例えば64回)に達したかどうかが判断され
(ステップST43)、加算回数が例えば64回に達す
るまで、信号レベルの累積加算が行われる。
【0100】加算回数が例えば64回に達っしたら、最
高値検出回路110により相関値の最高値が検出され、
この最高値が最高値メモリ111に保存される(ステッ
プST44)。また、このときの相関値がメモリ109
に蓄えられる(ステップST45)。
【0101】PN符号発生回路104の位相が最終値ま
で設定されたかどうかが判断され(ステップST3
9)、最終値でなければ、PN符号の位相が所定値だけ
進められ又は遅らされる(ステップST40)。そし
て、ステップST32に戻され、所定値だけ動かされた
PN符号の位相で、上述と同様の処理が繰り返される。
【0102】PN符号の位相が1周期分動かされると、
最終位相となり、ステップST39で最終位相であると
判断される。最終位相であると判断されると、メモリ1
09に記憶されている相関値の中から、相関値の大きい
3つの値が、最高値メモリ111に保存されている相関
値の最高値を使って求められる(ステップST46)。
そして、この上位3つの位相がフィンガ25A、25
B、25Cに夫々設定される(ステップST47)。
【0103】このように、この例では、逆変換出力を例
えば32回累積加算して閾値に達しているかどうかを判
断し、閾値に達していなければ、相関が弱いとして、そ
の時点で累積加算を打切り、次の位相での相関値を求め
る処理に移っている。このため、相関が弱いときに無駄
に累積演算を行うことがなくなり、サーチ速度の高速化
が図れる。そして、逆変換出力を例えば32回累積加算
した時点で閾値に達していれば、更に、32回の累積演
算が行われるので、相関値を比較する際の精度の劣化は
生じない。
【0104】
【発明の効果】この発明によれば、マルチパスを検出す
るためのサーチャに、それまでの相関値の最高値を検出
する最高値検出回路と、それまでの相関値の最高値を記
憶する最高値メモリが設けられる。そして、PN符号の
位相を所定のチップ毎に動かしながら、受信符号との相
関値を求めていく際に、それまでの相関値の最高値が最
高値検出回路により検出され、この最高値が最高値メモ
リに保存される。このため、複数のフィンガのパスを設
定するために、相関値の大きいものを複数個選択する際
に、最高値メモリに蓄えられているそれまでの相関値の
最高値を用いることができる。これにより、比較演算を
繰り返すような複雑なソート処理が不要になり、コント
ローラの負担が軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明が適用できるCDMA方式の携帯電話
端末の全体構成を示すブロック図である。
【図2】この発明が適用できるCDMA方式の携帯電話
端末におけるサーチャの構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図3】この発明が適用できるCDMA方式の携帯電話
端末のサーチャにおける最高値検出回路の一例を示すブ
ロック図である。
【図4】この発明が適用できるCDMA方式の携帯電話
端末におけるサーチャの構成の一例の説明に用いるフロ
ーチャートである。
【図5】この発明が適用できるCDMA方式の携帯電話
端末におけるフィンガの構成の一例の説明に用いるブロ
ック図である。
【図6】この発明が適用できるCDMA方式の携帯電話
端末におけるサーチャの構成の他の例のブロック図であ
る。
【図7】この発明が適用できるCDMA方式の携帯電話
端末におけるサーチャの構成の他の例の説明に用いるフ
ローチャートである。
【図8】この発明が適用できるCDMA方式の携帯電話
端末におけるサーチャの構成の他の例の説明に用いるフ
ローチャートである。
【図9】マルチパスの説明に用いる略線図である。
【図10】マルチパスの説明に用いる波形図である。
【図11】ダイバシティRAKE方式の説明に用いるブ
ロック図である。
【図12】ダイバシティRAKE方式の受信機の一例の
ブロック図である。
【図13】従来のサーチャの一例のブロック図である。
【図14】従来のサーチャの一例の説明に用いるフロー
チャートである。
【符号の説明】
25A、25B、25C・・・フィンガ、28・・・サ
ーチャ、60・・・最高値検出回路、61・・・最高値
メモリ

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 拡散符号によりスペクトラム拡散された
    信号を受信する受信装置において、 マルチパスとなっている受信信号から個々のパスを検索
    するサーチャと、 上記検索されたパスの夫々の受信信号を逆拡散してデー
    タを復調する複数のフィンガと、 上記複数のフィンガの出力を合成するコンバイナとを備
    え、 上記サーチャは、送信時の拡散符号と同一のパターン
    で、順次その位相がシフトされる符号を発生する符号発
    生手段と、 受信信号と上記符号発生手段からの符号とを乗算して逆
    拡散を行う逆拡散手段と、 上記符号発生手段で設定された位相毎に、上記逆拡散手
    段の出力から相関値を求める相関値検出手段と、 上記相関値の最高値を検出して保持する最高値検出手段
    とを有し、 上記最高値検出手段に保持されている最高値に基づく位
    相で復調するようにしたことを特徴とする受信装置。
  2. 【請求項2】 上記サーチャは、全位相を複数のグルー
    プに分割し、各グループ毎に相関値の最高値を検出し、
    上記各グループ毎の最高値から復調できる可能性の高い
    位相を用いて復調するようにした請求項1記載の受信装
    置。
  3. 【請求項3】 拡散符号によりスペクトラム拡散された
    信号を受信する受信方法において、 サーチャでマルチパスとなっている受信信号から個々の
    パスを検索し、 複数のフィンガで上記検索されたパスの夫々の受信信号
    を逆拡散してデータを復調し、 コンバイナで上記複数のフィンガの出力を合成し、 上記サーチャは、送信時の拡散符号と同一のパターン
    で、順次その位相をシフトさせる符号を発生させ、 受信信号と上記符号とを乗算して逆拡散を行ない、 上記発生した符号の位相毎に、上記逆拡散出力から相関
    値を求め、 上記相関値の最高値を検出して保持し、 上記最高値に基づく位相で復調するようにしたことを特
    徴とする受信方法。
  4. 【請求項4】 上記サーチャは、全位相を複数のグルー
    プに分割し、各グループ毎に相関値の最高値を検出し、
    上記各グループ毎の最高値から復調できる可能性の高い
    位相を用いて復調するようにした請求項3記載の受信方
    法。
  5. 【請求項5】 拡散符号により送信信号をスペクトラム
    拡散して送信し、拡散符号の符号系列のパターンや位相
    を異ならせることにより、多次元接続を可能にした無線
    システムの端末装置において、 マルチパスとなっている受信信号から個々のパスを検索
    するサーチャと、 上記検索されたパスの夫々の受信信号を逆拡散してデー
    タを復調する複数のフィンガと、 上記複数のフィンガの出力を合成するコンバイナとを備
    え、 上記サーチャは、送信時の拡散符号と同一のパターン
    で、順次その位相がシフトされる符号を発生する符号発
    生手段と、 受信信号と上記符号発生手段からの符号とを乗算して逆
    拡散を行う逆拡散手段と、 上記符号発生手段で設定された位相毎に、上記逆拡散手
    段の出力から相関値を求める相関値検出手段と、 上記相関値の最高値を検出して保持する最高値検出手段
    とを有し、 上記最高値検出手段に保持されている最高値に基づく位
    相で復調するようにしたことを特徴とする無線システム
    の端末装置。
  6. 【請求項6】 上記サーチャは、全位相を複数のグルー
    プに分割し、各グループ毎に相関値の最高値を検出し、
    上記各グループ毎の最高値から復調できる可能性の高い
    位相を用いて復調するようにした請求項5記載の無線シ
    ステムの端末装置。
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