JPH10271051A - 双方向等化を伴う送/受信装置 - Google Patents
双方向等化を伴う送/受信装置Info
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
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- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 分散変調/復調処理手段を使ったチャネルに
よってリモート装置とデータを交換する通信システム用
の、シンボル間干渉の双方向補正装置を含む送/受信装
置を提供する。 【解決手段】 送/受信装置は、前記リモート装置から
受信した第一の信号を等化する等化手段(23)と、前
記リモート装置へ送信される第二の信号に予歪をかける
前置補償手段を含む。本発明によれば、この装置は、変
調/復調処理手段が非線形方法で動作し、装置が前記変
調/復調処理手段の非線形歪みを表し、非線形基準信号
を規定する情報を記憶する手段(230)と、リモート
装置から受信した信号および前記の非線形歪みを表す情
報に従って等化手段(23)の係数(CO)を調整する
手段(233)を含み、該調整された係数は前記前置補
償手段へ送信されることを特徴とする。
よってリモート装置とデータを交換する通信システム用
の、シンボル間干渉の双方向補正装置を含む送/受信装
置を提供する。 【解決手段】 送/受信装置は、前記リモート装置から
受信した第一の信号を等化する等化手段(23)と、前
記リモート装置へ送信される第二の信号に予歪をかける
前置補償手段を含む。本発明によれば、この装置は、変
調/復調処理手段が非線形方法で動作し、装置が前記変
調/復調処理手段の非線形歪みを表し、非線形基準信号
を規定する情報を記憶する手段(230)と、リモート
装置から受信した信号および前記の非線形歪みを表す情
報に従って等化手段(23)の係数(CO)を調整する
手段(233)を含み、該調整された係数は前記前置補
償手段へ送信されることを特徴とする。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は周波数変調/復調な
どの非線形変調/復調処理手段を使用するチャネルによ
ってリモート装置とデータを交換するデータ送/受信装
置に関する。
どの非線形変調/復調処理手段を使用するチャネルによ
ってリモート装置とデータを交換するデータ送/受信装
置に関する。
【0002】
【従来の技術】欧州の無線通信規格であるDECTで使
用されるようなGFSKタイプの周波数変調方式では、
弁別器などによる周波数復調装置の使用が推奨される。
このようにして、二つの論理値「1」または「0」を判
定する簡素なしきい値検出器によってデータの回復が可
能となる。
用されるようなGFSKタイプの周波数変調方式では、
弁別器などによる周波数復調装置の使用が推奨される。
このようにして、二つの論理値「1」または「0」を判
定する簡素なしきい値検出器によってデータの回復が可
能となる。
【0003】これらの方法のいくつかの適用分野では、
受信機に入力される信号の一時的最大分散が1シンボル
以内であるため、無線チャネルによるシンボル間の干渉
はほとんど検出不可能なレベルである。
受信機に入力される信号の一時的最大分散が1シンボル
以内であるため、無線チャネルによるシンボル間の干渉
はほとんど検出不可能なレベルである。
【0004】しかし、無線有効範囲がさらに広く、無線
波の複数の軌跡が描かれる別の適用例では、その伝搬に
おける減衰および反射の影響を考慮する必要がある。し
たがって、信号品質を劣化させ、回復した信号のエラー
の可能性を大幅に増やす上記の影響を修正する等化器の
使用が推奨される。この理由から、雑誌「Electronics
Letters」1993年11月25日号、vol.29、
N24、pp.2076−2077に所載のJ.Fuh
lおよびG.Schultes著の論文「Adaptive equ
alization for DECT systems operating in low time-d
ispersive channels」に示されているような種類の等化
器が使用される。この論文では、周知のDFE(判定フ
ィードバック等化器)のタイプで、DECTで規定され
た16ビットバースト同期化がトレーニングシーケンス
として使用される適応等化器が使用されている。トレー
ニングシーケンスはROMメモリに記憶され、受信した
トレーニングシーケンスに対応する信号が等化器に入力
されると等化器に対して実行される。これによって、フ
ィルタの係数がまだ不適切な場合に検波器内で発生する
可能性があるエラーが等化器に戻されることを防止で
き、収束をより速く求めることができる。
波の複数の軌跡が描かれる別の適用例では、その伝搬に
おける減衰および反射の影響を考慮する必要がある。し
たがって、信号品質を劣化させ、回復した信号のエラー
の可能性を大幅に増やす上記の影響を修正する等化器の
使用が推奨される。この理由から、雑誌「Electronics
Letters」1993年11月25日号、vol.29、
N24、pp.2076−2077に所載のJ.Fuh
lおよびG.Schultes著の論文「Adaptive equ
alization for DECT systems operating in low time-d
ispersive channels」に示されているような種類の等化
器が使用される。この論文では、周知のDFE(判定フ
ィードバック等化器)のタイプで、DECTで規定され
た16ビットバースト同期化がトレーニングシーケンス
として使用される適応等化器が使用されている。トレー
ニングシーケンスはROMメモリに記憶され、受信した
トレーニングシーケンスに対応する信号が等化器に入力
されると等化器に対して実行される。これによって、フ
ィルタの係数がまだ不適切な場合に検波器内で発生する
可能性があるエラーが等化器に戻されることを防止で
き、収束をより速く求めることができる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】非線形変調/復調の場
合、理想的な伝搬条件下でさえ復調信号は上述の非線形
効果のために相当に歪む。この条件下では、受信信号の
非線形処理が正しく考慮されていないために信号等化器
の収束が不適正に求められることがある。例えば、周波
数変調装置および周波数弁別器は、一方で電圧周波数変
換特性および他方で周波数電圧特性が理想的なケースと
違って一定ではないため、非線形歪みを発生させる。
合、理想的な伝搬条件下でさえ復調信号は上述の非線形
効果のために相当に歪む。この条件下では、受信信号の
非線形処理が正しく考慮されていないために信号等化器
の収束が不適正に求められることがある。例えば、周波
数変調装置および周波数弁別器は、一方で電圧周波数変
換特性および他方で周波数電圧特性が理想的なケースと
違って一定ではないため、非線形歪みを発生させる。
【0006】より詳細に言えば、本発明は無線チャネル
の双方向に作用するシンボル間干渉の双方向補正装置を
含む送/受信装置に関する。この装置によって、受信チ
ェーンの等化器および送信チェーンの前置補償器を含
む、データ経路の双方向の干渉の補正が可能になる。こ
の送/受信装置にシンボル間干渉の双方向補正機能を組
み込む目的は前記装置とデータを交換する相手装置のコ
ストを削減することにある。
の双方向に作用するシンボル間干渉の双方向補正装置を
含む送/受信装置に関する。この装置によって、受信チ
ェーンの等化器および送信チェーンの前置補償器を含
む、データ経路の双方向の干渉の補正が可能になる。こ
の送/受信装置にシンボル間干渉の双方向補正機能を組
み込む目的は前記装置とデータを交換する相手装置のコ
ストを削減することにある。
【0007】等化器および前置補償器を含むこの種の装
置は、雑誌「Electronics Letters」1994年9月1
5日号、vol.30、N19、pp.1570−15
71に掲載されたW.ZHUANG他による文書「Adap
tive channel precoding forpersonal communication
s」で紹介されている。この文書では、位相変調を使用
した線形変調/復調の問題の解決策が紹介されている。
置は、雑誌「Electronics Letters」1994年9月1
5日号、vol.30、N19、pp.1570−15
71に掲載されたW.ZHUANG他による文書「Adap
tive channel precoding forpersonal communication
s」で紹介されている。この文書では、位相変調を使用
した線形変調/復調の問題の解決策が紹介されている。
【0008】この限定は無線波の複数の軌跡に起因する
非線形効果およびシンボル間干渉効果が信号に重畳し、
一つの送/受信装置における「双方向等化」を阻害する
結果となる。非線形効果のために受信信号におけるシン
ボル間干渉の効果的な補正が不可能な場合は、不完全な
予歪結果が生じ、この予歪を用いない場合よりも結果が
悪くなることさえある。さらに、短い信号シーケンスを
使って送/受信期間ごとに等化器係数および前置補償器
係数を更新してチャネル状態に合わせる必要性を考慮し
なくてはならない。
非線形効果およびシンボル間干渉効果が信号に重畳し、
一つの送/受信装置における「双方向等化」を阻害する
結果となる。非線形効果のために受信信号におけるシン
ボル間干渉の効果的な補正が不可能な場合は、不完全な
予歪結果が生じ、この予歪を用いない場合よりも結果が
悪くなることさえある。さらに、短い信号シーケンスを
使って送/受信期間ごとに等化器係数および前置補償器
係数を更新してチャネル状態に合わせる必要性を考慮し
なくてはならない。
【0009】本発明の一つの目的は、シンボル間干渉の
双方向補正装置を含む、非線形モードで動作する通信シ
ステム用の送/受信装置を提案することである。本発明
はDECTシステムに適用されるが、これに限定されな
い。
双方向補正装置を含む、非線形モードで動作する通信シ
ステム用の送/受信装置を提案することである。本発明
はDECTシステムに適用されるが、これに限定されな
い。
【0010】
【課題を解決するための手段】この結果、リモート装置
から受信した第一の信号を等化する等化手段と、前記リ
モート装置へ送信される第二の信号に予歪をかける前置
補償器を含み、データ送/受信装置とリモート装置の間
に分散された分散変調/復調処理手段を使って、チャネ
ルを介してリモート装置とデータ交換を行うデータ送/
受信装置は、本発明によれば、(a)変調/復調処理手
段が非線形モードに従って動作し、(b)前記装置が、
(b1)前記変調/復調処理手段の非線形歪みを表し、
非線形基準信号を規定する情報を記憶する手段と、(b
2)リモート装置から受信した信号および前記非線形歪
みを表す情報に従って等化手段の係数を調整する手段と
を含み、該調整された係数は前記前置補償器手段へ送信
されることを特徴とする。
から受信した第一の信号を等化する等化手段と、前記リ
モート装置へ送信される第二の信号に予歪をかける前置
補償器を含み、データ送/受信装置とリモート装置の間
に分散された分散変調/復調処理手段を使って、チャネ
ルを介してリモート装置とデータ交換を行うデータ送/
受信装置は、本発明によれば、(a)変調/復調処理手
段が非線形モードに従って動作し、(b)前記装置が、
(b1)前記変調/復調処理手段の非線形歪みを表し、
非線形基準信号を規定する情報を記憶する手段と、(b
2)リモート装置から受信した信号および前記非線形歪
みを表す情報に従って等化手段の係数を調整する手段と
を含み、該調整された係数は前記前置補償器手段へ送信
されることを特徴とする。
【0011】したがって、等化器および前置補償器の双
方においてシンボル間干渉の補正は変調/復調から生じ
る非線形歪みとは独立に実行される。
方においてシンボル間干渉の補正は変調/復調から生じ
る非線形歪みとは独立に実行される。
【0012】第一の実施形態によれば、送/受信装置
は、調整手段が、一方ではリモート装置から受信した前
記信号に従って、他方では前述の非線形歪みを表す情報
に従って等化手段内でエラー信号を最小化する計算手段
であることを特徴とする。
は、調整手段が、一方ではリモート装置から受信した前
記信号に従って、他方では前述の非線形歪みを表す情報
に従って等化手段内でエラー信号を最小化する計算手段
であることを特徴とする。
【0013】第二の実施形態によれば、調整手段は、リ
モート装置から受信した前記第一の信号を受信信号に関
連する論理シンボルの周波数よりも高い周波数でサンプ
リングして、サンプルフェーズによってそれぞれが規定
されるサンプルセットを規定する手段と、前記の非線形
歪みを表す情報をリモート装置から受信したそれぞれの
サンプルセットと相関させて、先験的な(a priori)最
適サンプルセットを規定する手段と、前記先験的な最適
サンプルセットと前記先験的な最適サンプルセットのサ
ンプルフェーズ付近のそれぞれのサンプルフェーズによ
って規定されるいくつかの前記サンプルセットの間で、
論理シンボルのシーケンスに関して最小の等化エラー信
号を発生するサンプルセットを選択する手段と、一方で
は選択されたサンプルセットのサンプルフェーズでサン
プリングされた時点でリモート装置から受信した信号に
従って、他方では前記論理シンボルシーケンスに従って
等化手段内でエラー信号を最小化する計算手段を含む。
モート装置から受信した前記第一の信号を受信信号に関
連する論理シンボルの周波数よりも高い周波数でサンプ
リングして、サンプルフェーズによってそれぞれが規定
されるサンプルセットを規定する手段と、前記の非線形
歪みを表す情報をリモート装置から受信したそれぞれの
サンプルセットと相関させて、先験的な(a priori)最
適サンプルセットを規定する手段と、前記先験的な最適
サンプルセットと前記先験的な最適サンプルセットのサ
ンプルフェーズ付近のそれぞれのサンプルフェーズによ
って規定されるいくつかの前記サンプルセットの間で、
論理シンボルのシーケンスに関して最小の等化エラー信
号を発生するサンプルセットを選択する手段と、一方で
は選択されたサンプルセットのサンプルフェーズでサン
プリングされた時点でリモート装置から受信した信号に
従って、他方では前記論理シンボルシーケンスに従って
等化手段内でエラー信号を最小化する計算手段を含む。
【0014】
【発明の実施の形態】本発明を添付の図に基づいて以下
に詳述する。
に詳述する。
【0015】本発明は、好ましい実施形態において、欧
州における無線電気通信のディジタルシステム(DEC
T)で使用されるGFSK変調方式を採用したディジタ
ル通信システムのための基地局に適用される。この基地
局は時分割による二重モードを使って端末などのリモー
ト装置とデータを交換する。
州における無線電気通信のディジタルシステム(DEC
T)で使用されるGFSK変調方式を採用したディジタ
ル通信システムのための基地局に適用される。この基地
局は時分割による二重モードを使って端末などのリモー
ト装置とデータを交換する。
【0016】図1では、基地局は送信チェーンおよび受
信チェーンを含む。送信チェーンは、縦続接続された、
バイナリデータ源10、ガウスフィルタ11、積分器1
2、前置補償器13、直角位相成分の分離のための二つ
の回路14aおよび14b、低域フィルタ15、および
出力がアンテナに接続されたエレベータ変換器16を含
む。受信チェーンは、縦続接続された、RFフィルタ2
0、周波数削減器21、リミッタ/弁別器22、等化器
23およびディジタルシステム24を含む。ガウスフィ
ルタ11および積分器12を使って周波数で送信される
バイナリデータを変調し、リミッタ/弁別器22を使っ
て周波数で受信される信号を復調する。
信チェーンを含む。送信チェーンは、縦続接続された、
バイナリデータ源10、ガウスフィルタ11、積分器1
2、前置補償器13、直角位相成分の分離のための二つ
の回路14aおよび14b、低域フィルタ15、および
出力がアンテナに接続されたエレベータ変換器16を含
む。受信チェーンは、縦続接続された、RFフィルタ2
0、周波数削減器21、リミッタ/弁別器22、等化器
23およびディジタルシステム24を含む。ガウスフィ
ルタ11および積分器12を使って周波数で送信される
バイナリデータを変調し、リミッタ/弁別器22を使っ
て周波数で受信される信号を復調する。
【0017】図2に二つの前置補償回路13aおよび1
3bを含む前置補償器を示す。それぞれの回路はフェー
ズおよび直角位相成分に対応する信号に予歪をかける。
この実施形態では、積分回路12の出力がフェーズおよ
び直角位相成分を分離する二つの回路14aおよび14
bに入力される。
3bを含む前置補償器を示す。それぞれの回路はフェー
ズおよび直角位相成分に対応する信号に予歪をかける。
この実施形態では、積分回路12の出力がフェーズおよ
び直角位相成分を分離する二つの回路14aおよび14
bに入力される。
【0018】これらの二つの回路14aおよび14bの
出力はそれぞれ二つの前置補償回路13aおよび13b
に入力される。図1では、等化器23の係数伝達出力が
前置補償回路13の係数更新入力に供給される。図2で
は、等化器23の係数伝達出力が二つの前置補償回路1
3aおよび13bのそれぞれの係数更新入力に供給され
る。
出力はそれぞれ二つの前置補償回路13aおよび13b
に入力される。図1では、等化器23の係数伝達出力が
前置補償回路13の係数更新入力に供給される。図2で
は、等化器23の係数伝達出力が二つの前置補償回路1
3aおよび13bのそれぞれの係数更新入力に供給され
る。
【0019】第三の実施形態(図示せず)では、受信チ
ェーンは、縦続接続された、ディジタルデータ源、前置
補償器、ガウスフィルタ、VCO、およびエレベータ変
換器を含む。
ェーンは、縦続接続された、ディジタルデータ源、前置
補償器、ガウスフィルタ、VCO、およびエレベータ変
換器を含む。
【0020】前置補償器13(図1)または前置補償回
路13aまたは13b(図2)はその入力で受信した信
号を無線チャネルによるシンボル間干渉を補償する伝達
関数によって修正する。
路13aまたは13b(図2)はその入力で受信した信
号を無線チャネルによるシンボル間干渉を補償する伝達
関数によって修正する。
【0021】図3および図4に本発明による第一の好ま
しい実施形態を示す。図4に振幅リミッタ220、弁別
器221および低域フィルタ222を含む基地局の受信
チェーンのリミッタ/弁別器22を示す。
しい実施形態を示す。図4に振幅リミッタ220、弁別
器221および低域フィルタ222を含む基地局の受信
チェーンのリミッタ/弁別器22を示す。
【0022】リミッタ220の機能は信号をトリミング
して出力信号の振幅が常に一定になるように保つことで
ある。これによって信号の復調を自動利得制御方法によ
らずに実行できる。周波数変調方式でエンベロープが一
定のシステムで、トリミングされた信号を再度中間周波
数フィルタでフィルタリングする場合は、受信したのと
同じ情報を持つ信号を得ることができるが、この場合に
は常に振幅が一定である。
して出力信号の振幅が常に一定になるように保つことで
ある。これによって信号の復調を自動利得制御方法によ
らずに実行できる。周波数変調方式でエンベロープが一
定のシステムで、トリミングされた信号を再度中間周波
数フィルタでフィルタリングする場合は、受信したのと
同じ情報を持つ信号を得ることができるが、この場合に
は常に振幅が一定である。
【0023】周波数弁別器221は通常、非線形コンポ
ーネントである乗算器で、復調すべき信号にそこから派
生し、かつフェーズが90度ずれている信号を乗算す
る。周波数弁別器221の出力信号は低域フィルタ22
2へ送られ、ノイズ、特により有害な高周波ノイズが除
去される。高周波ノイズが有害である理由は、周波数復
調装置の出力におけるスペクトルノイズ密度が放物線型
となるからである。
ーネントである乗算器で、復調すべき信号にそこから派
生し、かつフェーズが90度ずれている信号を乗算す
る。周波数弁別器221の出力信号は低域フィルタ22
2へ送られ、ノイズ、特により有害な高周波ノイズが除
去される。高周波ノイズが有害である理由は、周波数復
調装置の出力におけるスペクトルノイズ密度が放物線型
となるからである。
【0024】最後に、等化器23によって前述の低域フ
ィルタ222の出力信号がディジタルシステム24の一
部であるシンボル検波器へ24aへ送信される。この検
波器24aは、最も簡素なケースでは変調信号が存在し
ない場合、すなわち搬送波だけが受信された場合に復調
装置が供給する基準信号レベルに対応する基準レベルを
有する比較器である。この場合、基準レベルを超える値
は論理値に等しく、その下の値は別の論理値に等しい。
同じノイズ条件でエラーの発生率が低いこれよりもはる
かに複雑な検波器を使用することももちろん可能だが、
これは本発明の目的に影響するものではない。
ィルタ222の出力信号がディジタルシステム24の一
部であるシンボル検波器へ24aへ送信される。この検
波器24aは、最も簡素なケースでは変調信号が存在し
ない場合、すなわち搬送波だけが受信された場合に復調
装置が供給する基準信号レベルに対応する基準レベルを
有する比較器である。この場合、基準レベルを超える値
は論理値に等しく、その下の値は別の論理値に等しい。
同じノイズ条件でエラーの発生率が低いこれよりもはる
かに複雑な検波器を使用することももちろん可能だが、
これは本発明の目的に影響するものではない。
【0025】基地局のシンボル検波器24aの入力まで
のリモート端末からの送信チェーンを通じて、信号は信
号を非線形的に歪めるさまざまなコンポーネントを通過
するが、このことは、雑誌「Electronics Letters」1
994年9月15日号、vol.30、N19、pp.
1570−1571に所載のW.ZHUANG他の論文
「Adaptive channel precoding for personal communic
ations」で紹介されている最新技術によって等化と予歪
を行う場合には原則として考慮されない。
のリモート端末からの送信チェーンを通じて、信号は信
号を非線形的に歪めるさまざまなコンポーネントを通過
するが、このことは、雑誌「Electronics Letters」1
994年9月15日号、vol.30、N19、pp.
1570−1571に所載のW.ZHUANG他の論文
「Adaptive channel precoding for personal communic
ations」で紹介されている最新技術によって等化と予歪
を行う場合には原則として考慮されない。
【0026】このため、本発明によれば、等化器23は
論理状態が「1」および「0」のビットから構成される
トレーニングシーケンスTSのシンボルを受信する波形
整形器230を含む。このシーケンスはローカルに基地
局に記憶されており、リモート端末から送られるシーケ
ンスと同一である。波形整形器230は基地局とリモー
ト端末または装置との間に分散される非線形変調/復調
手段の非線形歪みを表す情報を記憶する。この情報は非
線形基準信号を規定する。波形整形器230の転送機能
で考慮されるコンポーネントは、リモート端末の送信部
では予備変調ガウスフィルタおよび周波数変調装置で、
基地局の受信部では振幅リミッタ220、周波数弁別器
221、および低域フィルタ222である。専門家は波
形整形器230の転送機能を非線形効果を誘発する端末
送信チェーンの上記のチェーンコンポーネントおよび基
地局の受信チェーンの一部に限定することができる。こ
の場合ではDECTのためのバーストのトレーニングシ
ーケンスであるトレーニングシーケンスTSは、論理回
路231に記憶される。各DECTバーストについて、
等化器のトレーニングフェーズが生成される。このトレ
ーニングフェーズはリモート装置から送信されたトレー
ニングシーケンスが基地局の等化器23の最初のFFF
フィルタに入力された時点で生成される。この瞬間、記
憶されたTSシーケンスがスイッチ232により波形整
形器230によって二番目のFBFフィルタに入力され
る。
論理状態が「1」および「0」のビットから構成される
トレーニングシーケンスTSのシンボルを受信する波形
整形器230を含む。このシーケンスはローカルに基地
局に記憶されており、リモート端末から送られるシーケ
ンスと同一である。波形整形器230は基地局とリモー
ト端末または装置との間に分散される非線形変調/復調
手段の非線形歪みを表す情報を記憶する。この情報は非
線形基準信号を規定する。波形整形器230の転送機能
で考慮されるコンポーネントは、リモート端末の送信部
では予備変調ガウスフィルタおよび周波数変調装置で、
基地局の受信部では振幅リミッタ220、周波数弁別器
221、および低域フィルタ222である。専門家は波
形整形器230の転送機能を非線形効果を誘発する端末
送信チェーンの上記のチェーンコンポーネントおよび基
地局の受信チェーンの一部に限定することができる。こ
の場合ではDECTのためのバーストのトレーニングシ
ーケンスであるトレーニングシーケンスTSは、論理回
路231に記憶される。各DECTバーストについて、
等化器のトレーニングフェーズが生成される。このトレ
ーニングフェーズはリモート装置から送信されたトレー
ニングシーケンスが基地局の等化器23の最初のFFF
フィルタに入力された時点で生成される。この瞬間、記
憶されたTSシーケンスがスイッチ232により波形整
形器230によって二番目のFBFフィルタに入力され
る。
【0027】図3および図4に示すように、等化器23
は周知の実施形態によれば、共に遅延「T」および係数
CO(具体的にはc-2、c-1、c0、c1およびc2)に
よって規定されるフィードFFF(フィードフォワード
フィルタ)を備えた線形フィルタおよびフィードバック
FBF(フィードバックフィルタ)を備えた線形フィル
タと、計算モジュール233を含む。本発明によれば、
等化器23はバースト同期化シーケンスTSを記憶した
論理回路231および入力が論理回路231の出力に接
続されている波形整形器230も含む。FFFフィルタ
出力は第二の入力がFBFフィルタ出力に接続されてい
る加算器を介してシンボル検波器24aに接続されてい
る。トレーニングフェーズの間、波形整形器230の出
力がFBFフィルタに入力される。このフェーズ以外で
は、シンボル検波器24aの出力がFBFフィルタの入
力に供給される。
は周知の実施形態によれば、共に遅延「T」および係数
CO(具体的にはc-2、c-1、c0、c1およびc2)に
よって規定されるフィードFFF(フィードフォワード
フィルタ)を備えた線形フィルタおよびフィードバック
FBF(フィードバックフィルタ)を備えた線形フィル
タと、計算モジュール233を含む。本発明によれば、
等化器23はバースト同期化シーケンスTSを記憶した
論理回路231および入力が論理回路231の出力に接
続されている波形整形器230も含む。FFFフィルタ
出力は第二の入力がFBFフィルタ出力に接続されてい
る加算器を介してシンボル検波器24aに接続されてい
る。トレーニングフェーズの間、波形整形器230の出
力がFBFフィルタに入力される。このフェーズ以外で
は、シンボル検波器24aの出力がFBFフィルタの入
力に供給される。
【0028】等化器のトレーニングフェーズの間、計算
モジュール233に記憶されたアルゴリズムがFFFお
よびFBFフィルタのCO係数(c-2、c-1、c0、c1
およびc2)を変更して、波形整形器230が生成する
信号が論理回路に記憶されたトレーニングシーケンスT
Sを受信するとシンボル検波器の入力で生成される信号
に可能な限り類似し、エラー信号ESが平均二乗値がゼ
ロに漸近するこれら二つの信号間で得られるようにす
る。
モジュール233に記憶されたアルゴリズムがFFFお
よびFBFフィルタのCO係数(c-2、c-1、c0、c1
およびc2)を変更して、波形整形器230が生成する
信号が論理回路に記憶されたトレーニングシーケンスT
Sを受信するとシンボル検波器の入力で生成される信号
に可能な限り類似し、エラー信号ESが平均二乗値がゼ
ロに漸近するこれら二つの信号間で得られるようにす
る。
【0029】等化器23のトレーニングフェーズの終わ
りに、計算モジュール233で生成された適応アルゴリ
ズムが凍結され、等化器23のFFFおよびFBFフィ
ルタの双方で計算された係数c-2、c-1、c0、c1およ
びc2はバーストまたはラスタの終了まで一定である。
本発明によれば、トレーニングフェーズの終わりに得ら
れた係数は前置補償器13(図1)または13aおよび
13b(図2)へ送信される。シーケンスTS時間間隔
の後に一時的に続く、データを含み基地局の送信チェー
ンで送信された信号に予歪をかける受信時間間隔の間、
受信データを等化するためにこの係数が使用される。前
置補償器は等化器EQUと同様にFFFおよびFBFフ
ィルタ(図3)を含む。この結果、前置補償器は、DE
CTのTime Duplexモードに規定された遅延
を伴う受信時間間隔に対して規定された送信時間間隔の
間、等化器EQUと同じ係数を使って動作する。
りに、計算モジュール233で生成された適応アルゴリ
ズムが凍結され、等化器23のFFFおよびFBFフィ
ルタの双方で計算された係数c-2、c-1、c0、c1およ
びc2はバーストまたはラスタの終了まで一定である。
本発明によれば、トレーニングフェーズの終わりに得ら
れた係数は前置補償器13(図1)または13aおよび
13b(図2)へ送信される。シーケンスTS時間間隔
の後に一時的に続く、データを含み基地局の送信チェー
ンで送信された信号に予歪をかける受信時間間隔の間、
受信データを等化するためにこの係数が使用される。前
置補償器は等化器EQUと同様にFFFおよびFBFフ
ィルタ(図3)を含む。この結果、前置補償器は、DE
CTのTime Duplexモードに規定された遅延
を伴う受信時間間隔に対して規定された送信時間間隔の
間、等化器EQUと同じ係数を使って動作する。
【0030】図5に本発明の第二の実施形態を示す。こ
の実施形態では弁別器221の出力がアナログ/ディジ
タル変換器A/Dに供給される。この変換器はリモート
装置から受信した信号を受信信号に関連付けられた論理
シンボルの周波数よりも高いサンプル周波数でサンプリ
ングする。これらの論理シンボルは変調/復調が適用さ
れるビットである。従って、N個のサンプルのセットが
規定され{φ(k,T)}、NはM個のサンプルのピッ
チによってオフセットされた各ウィンドウによって区切
られる整数で、Mは例えば1に等しい。サンプルのセッ
トは受信信号の同じサンプルフェーズ(0と2πの間)
によって規定される。上の表記{φ(k,T)}で、k
はセットの第一のサンプルの範囲を示し、Tはこのセッ
トの二つの連続するサンプルを区切るビット期間を示
す。相関器CORはシーケンス{I}を入手したサンプ
ルセットのそれぞれと相関させ、先験的な最適サンプル
セット{φ(k=K,T)}を規定し、最大相関値を規
定する。ROMメモリ等に記憶されたシーケンス{I}
はリモート装置の送信チェーンと基地局の受信チェーン
を介して受信された所定のビット周波数のサンプルを含
む。したがって、シーケンス{I}は基地局とリモート
端末間に分散された変調/復調手段の非線形歪みを表
す。所定のシーケンスは一般に各DECTラスタで送信
される同期化シーケンスである。
の実施形態では弁別器221の出力がアナログ/ディジ
タル変換器A/Dに供給される。この変換器はリモート
装置から受信した信号を受信信号に関連付けられた論理
シンボルの周波数よりも高いサンプル周波数でサンプリ
ングする。これらの論理シンボルは変調/復調が適用さ
れるビットである。従って、N個のサンプルのセットが
規定され{φ(k,T)}、NはM個のサンプルのピッ
チによってオフセットされた各ウィンドウによって区切
られる整数で、Mは例えば1に等しい。サンプルのセッ
トは受信信号の同じサンプルフェーズ(0と2πの間)
によって規定される。上の表記{φ(k,T)}で、k
はセットの第一のサンプルの範囲を示し、Tはこのセッ
トの二つの連続するサンプルを区切るビット期間を示
す。相関器CORはシーケンス{I}を入手したサンプ
ルセットのそれぞれと相関させ、先験的な最適サンプル
セット{φ(k=K,T)}を規定し、最大相関値を規
定する。ROMメモリ等に記憶されたシーケンス{I}
はリモート装置の送信チェーンと基地局の受信チェーン
を介して受信された所定のビット周波数のサンプルを含
む。したがって、シーケンス{I}は基地局とリモート
端末間に分散された変調/復調手段の非線形歪みを表
す。所定のシーケンスは一般に各DECTラスタで送信
される同期化シーケンスである。
【0031】等化器EQUに先験的な最適サンプルセッ
ト{φ(k,T)}が供給され、先験的な最適サンプル
セットのサンプルフェーズの付近のそれぞれのサンプル
フェーズによって規定される他のサンプルセット{φ
(K−2,T)}、{φ(K−1,T)}、{φ(k,
T)}、{φ(K+1,T)}、および{φ(K+2,
T)}のいくつかも入力される。等化器EQUは一方で
ROMメモリに記憶されDECTでトレーニングシーケ
ンスに対応する論理シンボルシーケンスTSを受信し、
他方、サンプルセット{φ(K−2,T)}、{φ(K
−1,T)}、{φ(k,T)}、{φ(K+1,
T)}、および{φ(K+2,T)}を受信する。
ト{φ(k,T)}が供給され、先験的な最適サンプル
セットのサンプルフェーズの付近のそれぞれのサンプル
フェーズによって規定される他のサンプルセット{φ
(K−2,T)}、{φ(K−1,T)}、{φ(k,
T)}、{φ(K+1,T)}、および{φ(K+2,
T)}のいくつかも入力される。等化器EQUは一方で
ROMメモリに記憶されDECTでトレーニングシーケ
ンスに対応する論理シンボルシーケンスTSを受信し、
他方、サンプルセット{φ(K−2,T)}、{φ(K
−1,T)}、{φ(k,T)}、{φ(K+1,
T)}、および{φ(K+2,T)}を受信する。
【0032】等化器EQUはサンプルセット{φ(K−
2,T)}、{φ(K−1,T)}、{φ(k,
T)}、{φ(K+1,T)}、および{φ(K+2,
T)}のそれぞれについてエラー信号ε(K−2)、ε
(K−1)、ε(K)、ε(K+1)、およびε(K+
2)を生成する。選別器は等化エラー信号ε(K−
2)、ε(K−1)、ε(K)、ε(K+1)、および
ε(K+2)が最小になるサンプルフェーズを選択す
る。したがって、受信信号のサンプルに対する最適フェ
ーズKselが得られる。
2,T)}、{φ(K−1,T)}、{φ(k,
T)}、{φ(K+1,T)}、および{φ(K+2,
T)}のそれぞれについてエラー信号ε(K−2)、ε
(K−1)、ε(K)、ε(K+1)、およびε(K+
2)を生成する。選別器は等化エラー信号ε(K−
2)、ε(K−1)、ε(K)、ε(K+1)、および
ε(K+2)が最小になるサンプルフェーズを選択す
る。したがって、受信信号のサンプルに対する最適フェ
ーズKselが得られる。
【0033】この同期化調整フェーズの後で、等化器E
QUの計算モジュールが一方で選択されたサンプルセッ
トのサンプルフェーズでサンプリングされた時点でリモ
ート装置から受信した前記信号に従って、他方でトレー
ニングシーケンスTSに従ってエラー信号を最小化する
等化器係数を規定する。
QUの計算モジュールが一方で選択されたサンプルセッ
トのサンプルフェーズでサンプリングされた時点でリモ
ート装置から受信した前記信号に従って、他方でトレー
ニングシーケンスTSに従ってエラー信号を最小化する
等化器係数を規定する。
【0034】これらの係数は送信する信号に予歪をかけ
るために前置補償器へ送信される。
るために前置補償器へ送信される。
【0035】この第二の実施形態の別の可能な代替例で
は、先験的な最適サンプルセットのサンプルフェーズの
付近のそれぞれのサンプルフェーズによって規定される
サンプルセット{φ(K−2,T)}、{φ(K−1,
T)}、{φ(k,T)}、{φ(K+1,T)}、お
よび{φ(K+2,T)}を規定するための補間アルゴ
リズムが使用できる。この方法でA/D変換器のサンプ
ル周波数の削減が可能になる。
は、先験的な最適サンプルセットのサンプルフェーズの
付近のそれぞれのサンプルフェーズによって規定される
サンプルセット{φ(K−2,T)}、{φ(K−1,
T)}、{φ(k,T)}、{φ(K+1,T)}、お
よび{φ(K+2,T)}を規定するための補間アルゴ
リズムが使用できる。この方法でA/D変換器のサンプ
ル周波数の削減が可能になる。
【0036】DECTシステムでは、上記の実施形態に
関して、受信時間間隔内に信号を等化するために等化手
段で使用される係数が前置補償器へ送信され、続く送信
時間間隔内に信号に予歪がかけられる。DECTでは、
昇順のラスタが連続して同期化シーケンスと、トレーニ
ングシーケンスと、送信および受信チャネルを一時的二
重通信モードで含む。
関して、受信時間間隔内に信号を等化するために等化手
段で使用される係数が前置補償器へ送信され、続く送信
時間間隔内に信号に予歪がかけられる。DECTでは、
昇順のラスタが連続して同期化シーケンスと、トレーニ
ングシーケンスと、送信および受信チャネルを一時的二
重通信モードで含む。
【0037】予歪をかけられた信号の品質を向上させる
ために、この信号に対してスペクトル制御を適用するこ
とができる。このスペクトル制御は予歪をかけられた信
号に一定のエンベロープを強制する信号を供給する自動
利得制御の形式とすることができる。
ために、この信号に対してスペクトル制御を適用するこ
とができる。このスペクトル制御は予歪をかけられた信
号に一定のエンベロープを強制する信号を供給する自動
利得制御の形式とすることができる。
【0038】予歪をかけられた信号の品質を向上させる
別の方法は、予歪が好都合かどうかを検討する方法であ
る。受信信号の非線形性が基準レベルより低い場合に前
置補償器が起動される。他方、受信信号の非線形性が基
準レベルより高い場合には前置補償器は起動されない。
別の方法は、予歪が好都合かどうかを検討する方法であ
る。受信信号の非線形性が基準レベルより低い場合に前
置補償器が起動される。他方、受信信号の非線形性が基
準レベルより高い場合には前置補償器は起動されない。
【図1】位相予歪モードに従って動作する送/受信装置
のブロック図である。
のブロック図である。
【図2】直角位相成分の位相予歪モードに従って動作す
る送/受信装置のブロック図である。
る送/受信装置のブロック図である。
【図3】従来技術による等化器のブロック図である。
【図4】本発明による好ましい実施形態による送/受信
装置の受信チェーンの一部のブロック図である。
装置の受信チェーンの一部のブロック図である。
【図5】本発明による第二の実施形態のアルゴリズムで
ある。
ある。
【符号の説明】 10 バイナリデータ源 11 ガウスフィルタ 12 積分器 13 前置補償器 13a、13b 前置補償回路 14a、14b 直角位相成分を分離する二つの回路 15 低域フィルタ 16 エレベータ変換器 20 RFフィルタ 21 周波数削減器 22 リミッタ/弁別器 23 等化器 24 ディジタルシステム 24a シンボル検波器 220 振幅リミッタ 221 弁別器 222 低域フィルタ 230 波形整形器 231 論理回路 232 スイッチ 233 計算モジュール
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ホセ・マヌエル・パエス・ボラジヨ スペイン国、マドリツド、28230・ラス・ ロサス、コムニダ・デ・ラ・リオハ、101 (72)発明者 フランシスコ・ハビエル・カサフス・キロ ス スペイン国、28033・マドリツド、メセ ナ・108、セスト・ア (72)発明者 ラフアエル・ブリエル・ジユナ スペイン国、マドリツド、28220・マハダ オンダ、ヌマンシア、26 (72)発明者 アルフオンソ・フエルナンデス・デユラン スペイン国、マドリツド、28229・ビジヤ ヌエバ・デル・パルデイジヨ、カミノ・レ アル、19
Claims (8)
- 【請求項1】 リモート装置から受信した第一の信号を
等化する等化手段(23)と、前記リモート装置へ送信
される第二の信号に予歪をかける前置補償器手段(1
3;13a,13b)を含み、データ送/受信装置とリ
モート装置の間に分散された変調/復調処理手段を使っ
て、チャネルを介してリモート装置とデータ交換を行う
データ送/受信装置であって、(a)変調/復調処理手
段が非線形モードに従って動作し、(b)前記装置が、
(b1)前記変調/復調処理手段の非線形歪みを表し、
非線形基準信号を規定する情報を記憶する手段(23
0,231;1)と、(b2)リモート装置から受信し
た信号および前記非線形歪みを表す情報に従って等化手
段(23)の係数(CO)を調整する手段(233;C
OR,EQU)とを含み、前記調整された係数は前記前
置補償手段(13;13a,13b)へ送信されること
を特徴とするデータ送/受信装置。 - 【請求項2】 データ送/受信装置が時分割二重通信モ
ードを使って端末などのリモート装置とデータを交換
し、前記調整された係数(CO)が等化手段内で使用さ
れて受信時間間隔内に前記の第一の信号を等化し、前記
前置補償手段へ送信されて続く送信時間間隔内に信号に
予歪がかけられることを特徴とする請求項1に記載の送
/受信装置。 - 【請求項3】 調整手段が、一方ではリモート装置から
受信した前記信号に従って、他方では前記非線形歪みを
表す情報に従って等化手段(23)内でエラー信号(E
S)を最小化する計算手段(233)であることを特徴
とする請求項1に記載の送/受信装置。 - 【請求項4】 非線形変調/復調処理手段が周波数変調
/復調処理手段であることを特徴とする請求項2に記載
の送/受信装置。 - 【請求項5】 前記装置がDECT規格に準拠した移動
電話を備えた無線通信システムの基地局であることを特
徴とする請求項3に記載の送/受信装置。 - 【請求項6】 調整手段が、 リモート装置から受信した前記第一の信号を受信信号に
関連する論理シンボルの周波数よりも高い周波数でサン
プリングして、サンプルフェーズによってそれぞれが規
定されるサンプルセット({φ(k,T)})を規定す
る手段(A/D)と、 前記非線形歪みを表す情報({I})をリモート装置か
ら受信したそれぞれのサンプルセット({φ(k,
T)})と相関させて、先験的な最適サンプルセット
({φ(k,T)})を規定する手段(COR)と、 前記先験的な最適サンプルセット({φ(k,T)})
と前記の先験的な最適サンプルセットのサンプルフェー
ズ付近のそれぞれのサンプルフェーズによって規定され
る前記サンプルセット({φ(K−2,T)}、{φ
(K−1,T)}、{φ(K+1,T)}、および{φ
(K+2,T)})のいくつかの間で、論理シンボルの
シーケンス(TS)に関して最小の等化エラー信号を発
生するセットを選択する手段と、 一方では選択されたサンプルセットのサンプルフェーズ
でサンプリングされた時点でリモート装置から受信した
信号に従って、他方では前記論理シンボルシーケンス
(TS)に従って等化手段内でエラー信号を最小化する
計算手段を含むことを特徴とする請求項1に記載の送/
受信装置。 - 【請求項7】 非線形変調/復調処理手段が周波数変調
/復調処理手段であることを特徴とする請求項5に記載
の送/受信装置。 - 【請求項8】 前記装置がDECT規格に準拠した移動
電話を備えた無線通信システムの基地局であることを特
徴とする請求項6に記載の送/受信装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES9700530 | 1997-03-11 | ||
| ES9700530 | 1997-03-11 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10271051A true JPH10271051A (ja) | 1998-10-09 |
Family
ID=8298590
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10098060A Pending JPH10271051A (ja) | 1997-03-11 | 1998-03-06 | 双方向等化を伴う送/受信装置 |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US6205170B1 (ja) |
| EP (1) | EP0866567A3 (ja) |
| JP (1) | JPH10271051A (ja) |
| KR (1) | KR19980080067A (ja) |
| AU (1) | AU739837B2 (ja) |
| CA (1) | CA2229182A1 (ja) |
| SG (1) | SG63823A1 (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2001024390A1 (en) * | 1999-09-29 | 2001-04-05 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Transmitter/receiver |
| WO2001045298A1 (en) * | 1999-12-17 | 2001-06-21 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Method and apparatus for transmission with interference suppression |
| US6675184B1 (en) | 1999-04-30 | 2004-01-06 | Nec Corporation | Adaptive type signal estimator |
| WO2014199864A1 (ja) * | 2013-06-12 | 2014-12-18 | ソニー株式会社 | 送信装置および送信装置の信号送信方法、受信装置および受信装置の信号受信方法、並びにプログラム |
| WO2014199866A1 (ja) * | 2013-06-12 | 2014-12-18 | ソニー株式会社 | 送信装置および送信装置の信号送信方法、受信装置および受信装置の信号受信方法、並びにプログラム |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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