JPS6171736A - 微係数判別回路 - Google Patents

微係数判別回路

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JPS6171736A
JPS6171736A JP59194168A JP19416884A JPS6171736A JP S6171736 A JPS6171736 A JP S6171736A JP 59194168 A JP59194168 A JP 59194168A JP 19416884 A JP19416884 A JP 19416884A JP S6171736 A JPS6171736 A JP S6171736A
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JP
Japan
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sampling point
differential coefficient
signal
data
circuit
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Pending
Application number
JP59194168A
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English (en)
Inventor
Takumi Deguchi
出口 琢己
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NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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Publication date
Application filed by NEC Corp filed Critical NEC Corp
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Publication of JPS6171736A publication Critical patent/JPS6171736A/ja
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    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00—Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/02—Speed or phase control by the received code signals, the signals containing no special synchronisation information
    • H04L7/033—Speed or phase control by the received code signals, the signals containing no special synchronisation information using the transitions of the received signal to control the phase of the synchronising-signal-generating means, e.g. using a phase-locked loop

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 発明の属する技術分野 本発明は、帯域制限をうけたベースバンド信号よりタイ
ミング信号を再生するタイミング同期回路における微係
数の判別回路に関するものである。
従来の技術 従来のタイミング同期回路では微係数の判別を必要とし
ないために、タイミング同期回路に必要な本発明のよう
な微係数判別回路は存在していない。
発明の目的 本発明の目的は、ジッタ成分の少ない再生タイミング信
号を得ることができ、かつ位相調整が不要で常に最適タ
イミングに保つことができるタイミング同期回路におい
て不可欠である微係数の新規な判別回路を提供すること
にある。
発明の構成 上記目的を達成する為に、本発明に係る微係数判別回路
は、帯域制限をうけたベースバンド信号からベースバン
ド信号を常に最適タイミングでサンプリングするタイミ
ング信号を再生するタイミング同期回路において、サン
プリングした結果得られるディジタル信号に対して3ビ
ットのメモリとして動作するフリップフロップと、その
7リツプ70ツブの出力を用いて、1ビット前のサンプ
リング点でのデータと現在のサンプリング点でのデータ
、及び現在のサンプリング点でのデータと1ビット後の
サンプリング点のデータをそれぞれ比較し、現在のサン
プリング点における微係数を判別する振幅比較回路とを
具備して構成される。
発明の実施例 次に本発明をその好ましい一実施例について図面を参照
しながら具体的に説明する。
ディジタル搬送波伝送方式に用いられる復調装置におい
て、復調されたベースバンド4g号をディジタル1g号
に変換するためにはタイミング信号が必要となる。この
タイミング信号を効率よく再生するため釦、復調ベース
バンド信号から変換されたディジタル信号を用いて、タ
イミング信号の最適サンプリング点からのずれを検出し
、その結果によって電圧制御発振器を制御することが考
えられる。
第1図(a)は、2相PSK波の場合のベースバンド信
号を表わしており、ここでは、復調ベースバンド信号’
M何らかの帯域制限を受けたものとし、第1図(a)に
おけるm1〜m4で示されるような波形を含むものとす
る。m1〜m40波形を含む復調ベースバンド信号mを
ディジタル1g号に変換するために、第1図(a)のr
、t 、 L2およびL3を基準レベルとしてサンプリ
ングし、その結果得られる出力ディジタル信号をXi、
X2とすれば、ベースバンド信号mとディジタル信号X
i 、 X2の関係は第1表のようになる。
第  1  表 第1図(b)におけるT−1,To 、 T1は、それ
ぞれ1ビット前、現在、及び1ビット後の最適サンプリ
ング点を表わしており、今、信号m1〜m4がサンプリ
ング点T−1〜T1でサンプリングされれば、復調ベー
スバンド信号の位置(A−1、a−+ 、 Bo。
bo、 01. cl)  を判別している位置判別信
号X2は、+(Il+あるいはO′が等確率で出力され
る。しかしながら、第1図(b)の+Δtあるいは−Δ
tのタイミングでサンプリングされた時には位置判別信
号x2の出力は第2表のようになる。
第  2  表 第2表より、位置判別信号x2は、波形m1〜m2即ち
点Toでの微係数の極性が正である復調ベースバンド信
号の場合、す/ブリング点が+Δtになった時常に”1
″、反対に−Δtになった時常に”0″となる。一方、
波形m3〜m4即ち点TOでの微係数の極性が負である
復調ベースバンド信号の場合には。
m1〜m2と逆極性のx2を得るのでx2の極性を逆に
してヤれば、 ml〜m40波形洗おいて、サンプリン
グ点が+ΔtのときX2は常に”1”となり、−Δtの
とき常に“0″となる。このように、復調ベースバンド
<a号のサンプリング点TOでの微係数の極性を判別し
、その結果でX2を論理操作すれば、その出力はサンプ
リング点のずれが+Δtか−Δtかを検出することがで
き、誤差信号APCとなり得る。
このサンプリング点のずれを検出する語差信号APCを
用いたタイミング同期回路の一実施例を第2図に示す。
即ち、第2図は本発明の@1の実施例を示すブロック構
成図である。
第2図において、参照番号1は電圧制御発振器、2は低
域ろ波器、3は2ビット■コンバータ、4は論理回路、
5は微係数判別回路である。
復調ヘースバン)’aa号はi A/Dコンバータ3に
よって、第1表のディジタル信号X1とX2に変換され
る。判別回路5はディジタル1号X1を用いて波形m1
−m4を判別し、論理回路4を制御する。
論理回路4は判別回路5からのル1]御信号G、σによ
り、ディジタル信号X2を論理操作して誤差信号APG
を出力する。この誤差信号APCを低域濾波器6を介し
て電圧制御発振器1に供給すれば、■コンバータ3に、
常に最適タイミングでタイミング15号が供給されるよ
うに第2図の回路を動作させることができるが、そのた
めに重要な事は復調ベースバンド信号mに含1れる波形
m1〜m4を判別する事、すなわちTO点での微係数を
判別する事である。
以下に上記タイミング同期回路において、重要となる本
先明の倣係にズ判別回路について説明する。
第1図fa)にンいて、復調ベースバンド信号に含まれ
る波形はm1〜m4以外にA−、→BO→C1゜A、→
bQ−>01. a−1−ThBQ4C+ 、 a−1
−+1)0−+C1の波形をとる4櫨類があり、合計8
種類となる。
この81重類の波形のサンプリング点T−1〜I+にお
けるディジタル1g号x1の値は第3表のようになる。
第3表より、ml−m2及びm3〜m4を他の波形から
判別するにはテンプリング点TIとTOの間のディジタ
ル信号x1の変化とサンプリング点TOとT1の間のデ
ィジタル信号x1の変化によって判別すれば良い。即ち
、ml−m2はT−1とTOの間又はTOとで1の間の
どちらか一方だけでXlは“O”から°1”への変化が
あ5.m3〜m4はT−1はTOの間又はTOとT1の
間のどちらか一方だけで”1″から°0″の変化がある
。これに対して、m1〜m4以外の4種類のいはToと
T1の間の変化が′1”−1と1”o f)7.に化と
逝である。したがって、サンプリング点で−1とToで
のディジタル1d号x1及びサンプリング点ToとT1
でのディジタル信号X1をそれぞれ比較すると復調ベー
スバンド15号の波形、即ち、サンプリング点T。
点における微係数を判別することができる。
第3囚は、第2図における微係数判別回路5の具体的な
一実施例を示す回路構成図であり、6〜8はDタイプフ
リップフロップ、9〜10は0F14ORゲート、11
〜14はANDゲート、15〜16はエクスクル−ソフ
NORケ−ト(EX−NOR) 、 17it、EX−
ORゲート、18はEX −0ル祖ORゲートである。
第3図において、フリップフロップ6〜8は3ビットの
メモ1ノとして動作し、フリップフロッグ6の出力D1
はサンプリング点T1のときのディジタル15号XI 
、フリップフロップ7の出力Doはサンプリング点To
でのディジタル信号X1及びフリップフロップ8の出力
D−1はサンプリング点T−。
でのディンタル信号X1であり、ゲート9〜18は、振
幅比較回路を溝成し、出力D1とDo及び出力り、とり
、をそれぞれ比較し、波形m1〜m2のときGに1”を
出力し、m3〜m4のと・きGに°1″を出力する。又
、m1〜m4以外の波形のときにはG、Gはともに10
″となる。したがって、G、Gの両信号をみれば波形が
m1〜m2又はm3〜m4あるいはm1〜m4以外のい
ずれであるかが判り、サンプリング点“raにおける微
係数を判別したことになる。
このようなG、G信号を用いて、第2図の論理回路4で
は、Gが“1″のときてはサンプリング点TOにおける
ディジタル信号x2の極性をそのままとして、誤差信号
APOを出力し、Gが”1″の時、X2の極性を反転し
てAPC信号を出力する。又、G。
Gがともに@Osのときには波形m1〜m4のうちのい
ずれかで、かつ一番近い過去の信号X2を保持し、信号
APOを出力する。
第4図は第2図に示した論理回路4の具体的な実施例を
示す回路構成であり、19〜21はDタイプクリップフ
ロップ、22−24はANDゲート、5はORハORゲ
ート、26〜27はORゲートである。
このように、サンプリング点TIとToでのディジタル
信号X1及びサンプリング点To、!:T、でのディジ
タル信号x1をそれぞれ比較することによって、サンプ
リング点Toにおける微係数を判別することができる。
なお、他の方法としてサンプリング点T、、T1でのX
lを比較する手段も考えられるが、これは本発明による
手段より情報量が減少するという欠点がある。
ここまで、2値の復調ベースバンド信号を用いて説明し
たが、4値の復調ベースバンド信号の場合にも、第2図
の回路と同一機能をもつタイミング同期回路を構成する
ことができ、その実施例が第5図である。即ち、第5図
は本発明の第2の実施例を示すブロック構成図であり、
第5図において、28は3ビット≠コンバータ、29は
微係数判別回路である。
4(iのベースバンド1g号とサンプリングの結果得ら
れる出力ディジタル信号XI、X2.X3  の関係は
06図の如くであり、復調ベースバンド信号の位置を判
別しているデータ信号はX3.サンプリング点Toにお
ける微係数を判別するのに用いる信号はxl、x2であ
る。したがって、微係数判別回路四では、信号X1. 
X2を用いてサンプリング点Toにおける微係数を判別
し、第2図の微係数判別回路5と同一機能の信号G、G
を出方する。
第7図は微係数判別回路四の具体的な実施例を示すブロ
ック構成図であり、30−35はDタイプフリップフロ
ップ、36は振幅比較回路である。7リップフロップ加
〜℃はディジタル信号X1に対して3ビットのメそりと
して動作し、サンプリング点” + To 、 T1に
おけるディジタル信号X1をそれぞれ出力し、又7リツ
プフロツプお〜弱はディジタル信号X2に対して3ビッ
トメモリとして動作し、サンプリング点TH,To、T
−+のときのディジタル信号X2をそれぞれ出力する。
振幅比較回路あては、サンプリング点T−sのときのデ
ィジタル信号xi 、 X2とサンプリング点TOのと
きのディジタル信号xi 、 X2及びサンプリング点
Toのときのディジタル信号XI、X2とサンプリング
点T1のときのディジタル・IJ号XI、X2をそれぞ
れ比較してサンプリング点Toにおける波形の微係数が
正のときGが”1”、微係数が負のときSが”1”であ
るG、81B号を出力する。
以上のように、ここでは2値及び4値の復調ベースバン
ド信号に適用した本発明の各実施例について説明したが
、本発明はこれらに限られるものではなく、これ以上の
多値ベースバンド信号にも適用できることは勿論である
。
たとえば、4相PSK波の場合には、このPSK波を2
分岐し、互いに90度の位相差をつけた2値の復調ベー
スバンド1η号を使用し、第3図に示した微係数判別回
路をそのまま用いて、互いに90度の位相差を行ったベ
ースバンド伝号の微係数をそれぞれ判別することができ
る。
また、16値QAM波の場合には、この吸液を2分岐し
、互いに90度の位相差をつけた4値の復調ベースバン
ド信号な使用して、第7図に示した微係数判別回路を用
いて、互いに90度の位相差を持ったベースバンド(6
号の微係数をそれぞれ判別することができる。
以上説明したように、本発明は帯域制限をうけたベース
バンド信号に対して適用されるもので、前記実施例にお
いては第1図の如き波形が得られるものを用いたが、帯
域制限の条件が変われば第1図の波形も変化する。その
場合には、その条件に適合するように振幅比較回路を変
えれば良い。
第2図、第5図に示された実施例においては、ディジタ
ル搬送波伝送方式に用いられるタイミング同期回路の微
係数判別回路として説明したが、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、帯域制限を受けたベースバンド信号
を伝送するベースバンド伝送方式の信号の微係数を判別
することができる。
発明の効果 以上詳細に説明したように、本発明のようにサンプリン
グ点TIとToでのデータ及びサンプリング点ToとT
1でのデータをそれぞれ比較して微係数を判別する微係
数判別回路を用いることによって、帯域制限されたベー
スバンド信号から、常に最適タイミングで位相調整不要
なジッタ成分の少ないタイミング信号を再生するタイミ
ング同期回路を構成することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図1は2相PSK波の場合の説明図、第2図は本発
明に係るタイミング同期回路の第1の実施例を示すブロ
ック図、第3図は本発明の要部である微係数判別回路の
第1の実施例を示す回路構成図、第4図は論理回路の具
体的実施例を示す構成図、第5図は本発明の第2の実施
例を示し、4値ベ一スバンド信号に対して適用した場合
のタイミング同期回路のブロック41ケ成図、第6図は
4値ベ一スバンド信号の説明図、第7図は、4値ベ一ス
バンド信号(C対する本う6明による微係数判別回路の
第2の実施例を示す回路構成図である。 l・電圧制御発振器、2・・低域濾波器、3・・・2ピ
ツ) A/Dコンバータ、4・・・論理回路、5・・・
微係数判別回路、6〜8および19〜21および30〜
35・・・Dタイプクリップフロップ、9〜10および
5・・○R/NORゲート、 11〜14オヨび22−
24−AND ケート、15〜16・・・エクスクル−
シフNOR、17・・エクスクル−シブOR,18・エ
クスクル−シブOR/NOR、あ〜r ORゲート、ア
・・・3ピツト〜弔コンバータ、四・・・微係数判別回
路、あ・・・振幅比較器特許出願人   日本電気株式
会社 代 理 人   弁理士 熊谷雄太部 第5図 第6図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 帯域制限をうけたベースバンド信号をサンプリングした
    結果得られるディジタル信号からサンプリング点のずれ
    を検出し、それを誤差信号としてタイミング信号を再生
    するタイミング同期回路に用いられる微係数判別回路に
    おいて、前記ディジタル信号に対して3ビットのメモリ
    として動作するフリップフロップと、前記フリップフロ
    ップの出力を用いて1ビット前のサンプリング点でのデ
    ータと現在のサンプリング点でのデータ及び現在のサン
    プリング点でのデータと1ビット後のサンプリング点で
    のデータをそれぞれ比較し現在のサンプリング点におけ
    る微係数を判別する振幅比較回路とを具備することを特
    徴とした微係数判別回路。
JP59194168A 1984-09-17 1984-09-17 微係数判別回路 Pending JPS6171736A (ja)

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Cited By (5)

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JPS62260447A (ja) * 1986-05-06 1987-11-12 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 多値信号識別回路
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