DE112014006186T5 - Receiving device and receiving method - Google Patents

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Abstract

Das Bestimmen von Unterbändern, die eingehende Wellenkomponenten, die aus einem Verzögerungsprofil detektiert werden, enthalten; und wenn eine andere Überlappung als eine Zurückweisungsregion in den Frequenz-Charakteristika zwischen den Filtern, die angrenzende Unterbänder passieren lassen, vorhanden ist, das Bestimmen eines Unterbandes, das diese angrenzenden Unterbänder enthält. Dann interpoliert eine Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4, welche die Passbänder aufweist, die zum Passierenlassen der bestimmten Unterbänder eingestellt sind, eine Sendeleitungs-Charakteristik in einer Frequenzrichtung durch Bandbegrenzen des Ausgangssignals einer Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3.Determining subbands that contain incoming wave components detected from a delay profile; and if there is another overlap than a rejection region in the frequency characteristics between the filters passing adjacent subbands, determining a subband containing these adjacent subbands. Then, a frequency interpolation filter unit 4 having the passbands set to pass the particular subbands interpolates a transmission line characteristic in a frequency direction by band limiting the output of a time interpolation filter unit 3.

Description

TECHNISCHES GEBIETTECHNICAL AREA

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Empfangsvorrichtung und ein Empfangsverfahren eines Orthogonal-Frequenzteiler-Multiplex-(ab jetzt als "OFDM" abgekürzt)Signals.The present invention relates to a reception apparatus and a reception method of an orthogonal frequency divider multiplex (abbreviated to "OFDM" hereinafter) signal.

HINTERGRUNDBACKGROUND

In einem Signalübertragungssystem mit einem terrestrischen Digitalrundfunkschema, wie etwa ISDB-T und DVB-T, wird ein bekannter Pilotträger einem Sendesignal auf einer Sendeseite so zugeordnet, dass eine Empfangsseite leicht die Charakteristika einer Sendeleitung abschätzen kann. Bezüglich eines solchen Signalübertragungssystems, da seine Empfangsleistungsfähigkeit stark durch die Schätzgenauigkeit der Sendeleitung beeinträchtigt wird, ist es wichtig, die Sendeleitung korrekt aus dem Pilotträger abzuschätzen.In a signal transmission system having a terrestrial digital broadcast scheme such as ISDB-T and DVB-T, a known pilot carrier is assigned to a transmission signal on a transmitting side so that a receiving side can easily estimate the characteristics of a transmission line. With respect to such a signal transmission system, since its receiving performance is greatly affected by the estimation accuracy of the transmission line, it is important to correctly estimate the transmission line from the pilot carrier.

Zusätzlich sind verschiedene Schemata als Technik vorgeschlagen worden, die einen Pilotträger verwenden. Beispielsweise ist bei einem Signalübertragungssystem mit einem in Zeitrichtung und Frequenzrichtung eines Sendesignals zugewiesenen Pilotträger eine Empfangstechnik zum Demodulieren des Signals nach Ermitteln einer Sendeleitungsabschätzung für den Pilotträger bekannt gewesen.In addition, various schemes have been proposed as a technique using a pilot carrier. For example, in a signal transmission system having a pilot carrier assigned in the time direction and frequency direction of a transmission signal, a reception technique for demodulating the signal after obtaining a transmission line estimate for the pilot carrier has been known.

Weiter, wenn eine Sendeleitung unter Verwendung eines Interpolationsfilters abgeschätzt würde, ist bekannt, dass die Schätzgenauigkeit der Sendeleitung vergrößert wird und die Empfangsleistungsfähigkeit verbessert wird, indem die den Interpolationsfilter passierende Rauschkomponente unterdrückt wird. Beispielsweise offenbart Patentdokument 1 eine Technik, die das Passband eines Interpolationsfilters auf Basis einer eingehenden Welle bestimmt, wobei die längste Verzögerungszeit aus den eingehenden Wellen des Sendesignals auf der Sendeleitung auftritt.Further, if a transmission line were estimated using an interpolation filter, it is known that the estimation accuracy of the transmission line is increased and the reception performance is improved by suppressing the noise component passing through the interpolation filter. For example, Patent Document 1 discloses a technique that determines the pass band of an incoming wave interpolation filter, the longest delay time occurring from the incoming waves of the transmission signal on the transmission line.

Da eine in Patentdokument 1 offenbarte Vorrichtung die Hochfrequenzkomponente jenseits der in dem empfangenen Signal enthaltenen maximalen Verzögerungszeit unterdrücken kann, kann sie die Rauschkomponente reduzieren, die in einer als Ergebnis der Interpolation ermittelten Sendeleitungsschätzung verbleibt.Since a device disclosed in Patent Document 1 can suppress the high-frequency component beyond the maximum delay time contained in the received signal, it can reduce the noise component remaining in a transmission line estimation obtained as a result of the interpolation.

Zusätzlich offenbart Patentdokument 2 eine Technik, die eine Interpolationsverarbeitung durch Multiraten-Filterverarbeitung durchführt, welche nur notwendige Signalkomponenten unter Verwendung von Filtern rekonstruiert, um ein eingegebenes Signal in eine Mehrzahl von Unterbändern zu teilen.In addition, Patent Document 2 discloses a technique that performs interpolation processing by multi-rate filter processing, which reconstructs only necessary signal components using filters to divide an input signal into a plurality of subbands.

Weiterhin offenbart Patentdokument 3 eine Technik, welche die individuellen eingehenden Wellen, die durch ein Verzögerungsprofil in der Frequenzrichtung mit einer Mehrzahl verschiedener Bandpassfilter abgeschätzt werden, interpoliert. Zusätzlich werden in Patentdokument 3 die Ausgangssignale des Zeitrichtungs-Interpolationsfilters für die individuellen eingehenden Wellen gefiltert und kann ein gewünschtes Sendeleitungs-Schätzergebnis durch Addieren (Kombinieren) der Filterausgaben ermittelt werden.Further, Patent Document 3 discloses a technique which interpolates the individual incoming waves estimated by a delay profile in the frequency direction with a plurality of different band pass filters. In addition, in Patent Document 3, the output signals of the time direction interpolation filter for the individual incoming waves are filtered, and a desired transmission line estimation result can be obtained by adding (combining) the filter outputs.

Entsprechend kann sie das Passband des Frequenzrichtungs-Interpolationsfilters steuern, wodurch sie in der Lage ist, die Rauschkomponente zu reduzieren.Accordingly, it can control the pass band of the frequency direction interpolation filter, thereby being able to reduce the noise component.

DOKUMENTE DES STANDES DER TECHNIKDOCUMENTS OF THE PRIOR ART

  • Patentdokument 1: Japanische Patentoffenlegungsschrift Nr. 10-765226 Patent Document 1: Japanese Patent Laid-Open Publication No. 10-765226
  • Patentdokument 2: Japanische Patentoffenlegungsschrift Nr. 2000-286821 Patent Document 2: Japanese Patent Laid-Open Publication No. 2000-286821
  • Patentdokument 3: Japanische Patentoffenlegungsschrift Nr. 2010-246024 Patent Document 3: Japanese Patent Laid-Open Publication No. 2010-246024

OFFENBARUNG DER ERFINDUNGDISCLOSURE OF THE INVENTION

DURCH DIE ERFINDUNG ZU LÖSENDE PROBLEMEPROBLEMS TO BE SOLVED BY THE INVENTION

In der Technik des Patentdokuments 1, obwohl die Hochfrequenzkomponente jenseits der maximalen Verzögerungszeit vermindert wird, weil der Interpolationsfilter aus einem Tiefpassfilter besteht, ist eine andere Rauschkomponente als die gewünschte Signalkomponente im Passband enthalten. Somit hat es das Problem gegeben, dass der Unterdrückungseffekt des Rauschens unzureichend ist.In the technique of Patent Document 1, although the high-frequency component is reduced beyond the maximum delay time because the interpolation filter is made of a low-pass filter, a noise component other than the desired signal component is included in the pass band. Thus, there has been a problem that the suppression effect of the noise is insufficient.

Zusätzlich bezieht sich Patentdokument 2 auf eine Technik, welche die Frequenzantwortabschätzung jenseits der maximalen Verzögerungszeit wie im Patentdokument 1 unterdrückt. Zusätzlich, um die Mehrraten-Filterverarbeitung, wie im Patentdokument 2 beschrieben, zu implementieren, muss die Mehrzahl von Filtern in mehreren Stufen konstruiert sein. Entsprechend, um eine Konfiguration zu implementieren, die für das Verfolgen verschiedener realer Funkumgebungen in der Lage ist, muss die Schaltungsskala vergrößert oder die Rechenmenge expandiert werden, was ein Problem damit gibt, dass dies schwierig zu implementieren ist.In addition, Patent Document 2 relates to a technique which suppresses the frequency response estimation beyond the maximum delay time as in Patent Document 1. In addition, in order to implement the multi-rate filter processing as described in Patent Document 2, the plurality of filters must be constructed in multiple stages. Accordingly, in order to implement a configuration capable of tracking various real radio environments, the circuit scale must be increased or the amount of computation expanded, posing a problem that this is difficult to implement.

Weiterhin weist gemäß einer konventionellen, im Patentdokument 3 offenbarten Technik sie eine Konfiguration auf, in der die individuellen Bandpassfilter getrennt arbeiten und ihre Ausgaben kombiniert werden. Entsprechend, abhängig von Verzögerungsprofil der Sendeleitung und den Frequenz-Charakteristika der individuellen Bandpassfilter, verbleiben die eingehenden Wellenkomponenten mehr als notwendig im kombinierten Ergebnis der Filterausgaben, was das Problem gibt, nicht in der Lage zu sein, ein korrektes Sendeleitungs-Schätzergebnis zu ermitteln.Further, according to a conventional technique disclosed in Patent Document 3, it has a configuration in which the individual band-pass filters operate separately and their outputs are combined. Accordingly, depending on Delay profile of the transmission line and the frequency characteristics of the individual bandpass filters, the incoming wave components remain more than necessary in the combined result of the filter outputs, which gives the problem of not being able to determine a correct transmission line estimation result.

Beispielsweise wenn eine eingehende Wellenkomponente in einer Übergangsregion zwischen dem Passband und der Zurückweisungsregion des Bandpassfilters verbleibt, unterscheiden sich die Filterverstärkungen für die individuellen eingehenden Wellen von einer erwünschten Verstärkung aufgrund der Restkomponente. Als Ergebnis weist ein Sendeleitungs-Schätzergebnis Charakteristika auf, die sich von der echten Sendeleitung unterscheiden, wodurch die Qualität des Demodulationssignals beeinträchtigt wird. Ein solches Phänomen, dass die eingehende Wellenkomponente in der Übergangsregion der Bandpassfilter verbleibt, kann leicht auftreten, wenn die Passbänder der angrenzenden Bandpassfilter näher sind.For example, when an incoming wave component remains in a transition region between the passband and the rejection region of the bandpass filter, the filter gains for the individual incoming waves differ from a desired gain due to the residual component. As a result, a transmission line estimation result has characteristics different from the true transmission line, thereby degrading the quality of the demodulation signal. Such a phenomenon that the incoming wave component remains in the transition region of the band-pass filters may easily occur when the pass bands of the adjacent band-pass filters are closer.

Übrigens wird, wenn man die Charakteristika der Übergangsregionen der Bandpassfilter so scharf wie möglich macht, es dies ihnen ermöglichen, in einem gewissen Grad die vorstehende Beeinträchtigung zu verhindern. Jedoch ist die Anzahl von Abgriffen der Filter begrenzt und das Einengen der Übergangsregion hat ebenfalls eine Grenze. Zusätzlich treten unter der begrenzten Anzahl von Abgriffen der Filter Nachteile auf, wie etwa das, dass die Frequenz-Charakteristika der Übergangsregion so scharf wie möglich gemacht werden, ein Brummen in Passband vergrößert, oder es verunmöglicht, eine ausreichende Abschwächung in der Rückweisungsregion sicherzustellen.Incidentally, making the characteristics of the transition regions of the band-pass filters as sharp as possible will enable them to prevent the above deterioration to some degree. However, the number of taps of the filters is limited and the narrowing of the transition region also has a limit. In addition, there are disadvantages among the limited number of taps of the filters, such as making the frequency characteristics of the transition region as sharp as possible, increasing humming in passband, or making it impossible to ensure sufficient attenuation in the rejection region.

Aufgrund solcher neuer Probleme können sie keine fundamentale Lösung erzielen.Because of such new problems, they can not achieve a fundamental solution.

Die vorliegende Erfindung ist gemacht worden, um die vorstehenden Probleme zu lösen. Daher ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Empfangsvorrichtung und ein Empfangsverfahren bereitzustellen, die zum Verbessern der Empfangsleistungsfähigkeit in der Lage sind, indem angemessen die Rauschkomponente der Sendeleitung mit einer einfachen Konfiguration reduziert wird.The present invention has been made to solve the above problems. Therefore, an object of the present invention is to provide a receiving apparatus and a receiving method capable of improving receiving performance by appropriately reducing the noise component of the transmission line with a simple configuration.

MITTEL ZUM LÖSEN DER PROBLEMEMEANS TO SOLVE THE PROBLEMS

Die Empfangsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine Empfangsvorrichtung zum Empfangen eines OFDM-Signals mit einem bekannten Pilotträger, der sowohl in der Zeitrichtung als auch der Frequenzrichtung zugewiesen ist, wobei die Empfangsvorrichtung umfasst: eine Fourier-Transformationseinheit zum Durchführen einer diskreten Fourier-Transformation eines empfangenen Signals für jedes OFDM-Symbol, und zum Ausgeben ihres Ergebnisses; eine Pilotträger-Extrahiereinheit zum Extrahieren eines Signals, welches dem Pilotträger entspricht, aus dem Ausgabesignal der Fourier-Transformationseinheit, und zum Ausgeben des dem Pilotträger entsprechenden Signals; eine Zeitinterpolations-Filtereinheit zum Interpolieren, in einer Zeitrichtung, einer Sendeleitungs-Charakteristik für den Pilotträger, welche aus dem Ausgangssignal der Pilotträger-Extrahiereinheit geschätzt wird, und zum Ausgeben ihres Ergebnisses; einen Verzögerungsprofil-Detektor zum Detektieren eines Verzögerungsprofils einer Sendeleitung aus dem Ausgabesignal der Zeitinterpolations-Filtereinheit und zum Ausgeben des Verzögerungsprofils; eine Passband-Bestimmungseinheit zum Detektieren eingehender Wellenkomponenten der Sendeleitung aus dem Ausgabesignal des Verzögerungsprofil-Detektors und zum Bestimmen von Unterbändern, welche die eingehenden Wellenkomponenten enthalten, und zum Bestimmen, wenn eine Überlappung außer einer Zurückweisungsregion in den Frequenz-Charakteristik zwischen Filtern vorhanden ist, die angrenzende Unterbänder jeweils passieren lassen, eines Unterbands, das die angrenzenden Unterbänder enthält; eine Frequenz-Interpolationsfiltereinheit, in welcher Passbänder zum Passierenlassen der durch die Passband-Bestimmungseinheit bestimmten Unterbänder eingestellt sind, zum Interpolieren in der Frequenzrichtung der Sendeleitungs-Charakteristik für den Pilotträger durch Bandbegrenzen des Ausgabesignals der Zeitinterpolations-Filtereinheit; und einen Ausgleicher zum Durchführen von Demodulation für jeden Unterträger durch Teilen des Ausgabesignals der Fourier-Transformationseinheit durch das Ausgabesignal der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit.The receiving apparatus according to the present invention is a receiving apparatus for receiving an OFDM signal having a known pilot carrier assigned in both the time direction and the frequency direction, the receiving apparatus comprising: a Fourier transform unit for performing a discrete Fourier transform of a received one Signal for each OFDM symbol, and output its result; a pilot carrier extracting unit for extracting a signal corresponding to the pilot carrier from the output signal of the Fourier transform unit, and outputting the signal corresponding to the pilot carrier; a time interpolation filter unit for interpolating, in a time direction, a transmission line characteristic for the pilot carrier estimated from the output of the pilot carrier extracting unit and outputting its result; a delay profile detector for detecting a delay profile of a transmission line from the output signal of the time interpolation filter unit and outputting the delay profile; a pass band determining unit for detecting incoming wave components of the transmission line from the output signal of the delay profile detector and for determining subbands containing the incoming wave components, and for determining when an overlap other than a rejection region is present in the frequency characteristic between filters pass adjacent sub-bands, a sub-band containing the adjacent sub-bands; a frequency interpolation filter unit in which passbands for passing the subbands determined by the passband determination unit are set, for interpolating in the frequency direction of the transmission line characteristic for the pilot carrier by band limiting the output signal of the time interpolation filter unit; and a balancer for performing demodulation for each subcarrier by dividing the output signal of the Fourier transform unit by the output signal of the frequency interpolation filter unit.

VORTEILE DER ERFINDUNGADVANTAGES OF THE INVENTION

Gemäß der vorliegenden Erfindung bietet sie einen Vorteil, in der Lage zu sein, die Empfangsleistung zu verbessern, durch angemessenes Unterdrücken der Rauschkomponente der Sendeleitung mit einer einfachen Konfiguration.According to the present invention, it offers an advantage of being able to improve the reception performance by appropriately suppressing the noise component of the transmission line with a simple configuration.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGENBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

1 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration einer Empfangsvorrichtung einer Ausführungsform 1 gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt; 1 Fig. 10 is a block diagram showing a configuration of a receiving apparatus of an embodiment 1 according to the present invention;

2 ist ein Diagramm, das eine Konstellation eines Pilotträgers zeigt; 2 Fig. 10 is a diagram showing a constellation of a pilot carrier;

3 ist ein Flussdiagramm, das den Betrieb der Empfangsvorrichtung der Ausführungsform 1 zeigt; 3 Fig. 10 is a flow chart showing the operation of the receiving apparatus of the embodiment 1;

4 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration einer Frequenz-Interpolationsfiltereinheit der Ausführungsform 1 zeigt; 4 Fig. 10 is a block diagram showing a configuration of a frequency interpolation filter unit of the embodiment 1;

5 ist ein Diagramm, das ein Filterausgabespektrum zeigt; 5 Fig. 10 is a diagram showing a filter output spectrum;

6 ist ein Diagramm, das ein Beispiel eines Verzögerungsprofils zeigt; 6 Fig. 10 is a diagram showing an example of a delay profile;

7 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration eines Filterkoeffizienten-Generators der Ausführungsform 1 zeigt; 7 Fig. 10 is a block diagram showing a configuration of a filter coefficient generator of the embodiment 1;

8 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration einer Passband-Bestimmungseinheit der Ausführungsform 1 zeigt; 8th Fig. 10 is a block diagram showing a configuration of a passband determination unit of the embodiment 1;

9 ist ein Diagramm, das ein Detektionsergebnis des Verzögerungsprofils und einer eingehenden Wellenkomponente zeigt; 9 Fig. 10 is a diagram showing a detection result of the delay profile and an incoming wave component;

10 ist ein Diagramm, das Daten zeigt, welche durch Bestimmen der Verarbeitung von Passbändern durch eine Passband-Bestimmungseinheit ermittelt werden (wenn keine eingehende Wellenkomponente in einer Übergangsregion vorhanden ist); 10 Fig. 15 is a diagram showing data obtained by determining the processing of passbands by a passband determination unit (when there is no incoming wave component in a transition region);

11 ist ein Diagramm, das ein Verzögerungsprofil zeigt, wenn eingehende Wellenkomponenten in einer Übergangsregion zwischen angrenzenden Filtern vorhanden sind; 11 Fig. 10 is a diagram showing a delay profile when incoming wave components are present in a transition region between adjacent filters;

12 ist ein Diagramm, das Daten zeigt, die durch Bestimmungsverarbeitung von Passbändern durch die Passband-Bestimmungseinheit ermittelt werden (wenn ein eingehende Wellenkomponente in der Übergangsregion vorhanden ist); und 12 Fig. 10 is a diagram showing data obtained by passband determination processing by the passband determination unit (when there is an incoming wave component in the transition region); and

13 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration einer Frequenz-Interpolationsfiltereinheit einer Ausführungsform 2 gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt. 13 Fig. 10 is a block diagram showing a configuration of a frequency interpolation filter unit of an embodiment 2 according to the present invention.

BESTER MODUS ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNGBEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION

Der beste Modus zum Ausführen der Erfindung wird nunmehr unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, um die vorliegende Erfindung detaillierter zu erläutern.The best mode for carrying out the invention will now be described with reference to the accompanying drawings in order to explain the present invention in more detail.

AUSFÜHRUNGSFORM 1EMBODIMENT 1

1 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration einer Empfangsvorrichtung einer Ausführungsform 1 gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt. Die in 1 gezeigte Empfangsvorrichtung ist eine Empfangsvorrichtung zum Empfangen eines OFDM-Signals. Übrigens führt eine Sendeseite eine primäre Modulation ihrer Sendedaten unter Verwendung von QAM (Quadraturamplituden-Modulation) oder QPSK (Quadraturphasenschiebungs-Verschlüsselung) durch und sendet sie durch ein OFDM-Sendeschema mit einem in regulären Intervallen sowohl in Zeitrichtung als auch in Frequenzrichtung zugewiesenen Pilotträger. 1 Fig. 10 is a block diagram showing a configuration of a receiving apparatus of an embodiment 1 according to the present invention. In the 1 The receiving apparatus shown is a receiving apparatus for receiving an OFDM signal. Incidentally, a transmitting side performs primary modulation of its transmission data using QAM (Quadrature Amplitude Modulation) or QPSK (Quadrature Phase Shift Encryption), and transmits it by an OFDM transmission scheme with a pilot carrier assigned at regular intervals in both the time direction and the frequency direction.

Eine Fourier-Transformationseinheit 1 führt eine diskrete Fourier-Transformation eines empfangenen Signals S1 durch, das in ein Basisband umgewandelt worden ist, für jedes OFDM-Symbol, und gibt ihr Ergebnis aus. Übrigens werden die durch das OFDM-Schema gesendeten, individuellen Unterträgerkomponenten als Frequenzdomänensignal erhalten, welches aus der Fourier-Transformationseinheit 1 ausgegeben wird.A Fourier transformation unit 1 performs a discrete Fourier transform of a received signal S1 converted to a baseband for each OFDM symbol, and outputs its result. Incidentally, the individual subcarrier components sent by the OFDM scheme are obtained as the frequency domain signal obtained from the Fourier transform unit 1 is issued.

Eine Pilotträger-Extrahiereinheit 2 extrahiert ein Signal entsprechend einem Pilotträger aus dem Ausgangssignal der Fourier-Transformationseinheit 1 und gibt es aus. Beispielsweise wird in dem terrestrischen digitalen Rundfunk, wie ISDB-T oder DVB-T, ein bekannter Pilotträger alle vier Symbole in Zeitrichtung (Symbolrichtung) und alle 12 Träger in Frequenzrichtung (Trägerrichtung) inseriert, wie in 2 gezeigt. Bezüglich Abschätzung einer Sendeleitungs-Charakteristik wird sie durch Interpolieren eines Sendeleitungs-Schätzergebnisses für den Pilotträger sowohl in Zeitrichtung als auch in Frequenzrichtung implementiert.A pilot carrier extraction unit 2 extracts a signal corresponding to a pilot carrier from the output of the Fourier transform unit 1 and spend it. For example, in terrestrial digital broadcasting, such as ISDB-T or DVB-T, a known pilot carrier inserts all four symbols in the time direction (symbol direction) and all 12 carriers in the frequency direction (carrier direction), as in FIG 2 shown. In terms of estimating a transmission line characteristic, it is implemented by interpolating a transmission line estimation result for the pilot carrier both in the time direction and in the frequency direction.

Eine Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 interpoliert in der Zeitrichtung die Sendeleitungs-Charakteristik für den Pilotträger, den sie gemäß dem Ausgabesignal der Pilotträger-Extrahiereinheit 2 schätzt.A time interpolation filter unit 3 interpolates in the time direction the transmission line characteristic for the pilot carrier according to the output signal of the pilot carrier extracting unit 2 underestimated.

Beispielsweise schätzt die Zeit-Interpolations-Filtereinheit 3 die Sendeleitungs-Charakteristik, welche dem Pilotträger entspricht, durch Dividieren des empfangenen Signals (Fourier-Transformations-Ausgabewerte) entsprechend dem Pilotträger durch das dem Pilotträger entsprechende bekannte Signal. Dann interpoliert sie die Sendeleitungs-Charakteristik entsprechend dem Pilotträger in der Zeitrichtung für jede derselben Unterträgerfrequenz und gibt sie aus.For example, the time interpolation filter unit estimates 3 the transmission line characteristic corresponding to the pilot carrier by dividing the received signal (Fourier transform output values) corresponding to the pilot carrier by the known signal corresponding to the pilot carrier. Then, it interpolates and outputs the transmission line characteristic corresponding to the pilot carrier in the time direction for each of the same subcarrier frequency.

Eine Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4, in der Passbänder, welche die Unterbänder passieren lassen, die durch eine Passband-Bestimmungseinheit 6 bestimmt sind, eingestellt werden, bandbegrenzt das Ausgabesignal der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 und interpoliert die Sendeleitungs-Charakteristik für den Pilotträger in der Frequenzrichtung. Somit wird auch die in der Zeitrichtung durch die Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 interpolierte Sendeleitungs-Charakteristik in der Frequenzrichtung durch die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 interpoliert, so dass die Sendeleitungs-Charakteristik-Schätzergebnisse für alle Unterrahmen erhalten werden.A frequency interpolation filter unit 4 , in the pass bands passing the sub-bands passing through a passband determination unit 6 are set, band-limited, the output signal of the time-interpolation filter unit 3 and interpolates the transmission line characteristic for the pilot carrier in the frequency direction. Thus, also in the time direction by the time interpolation filter unit 3 interpolated transmission line characteristic in the frequency direction by the frequency interpolation filter unit 4 interpolated, so that the transmission line characteristic estimation results are obtained for all subframes.

Ein Verzögerungsprofil-Detektor 5 detektiert ein Verzögerungsprofil der Sendeleitung aus dem Ausgabesignal der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3. Beispielsweise führt sie inverse Fourier-Transformation des Ausgabesignals der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 durch und berechnet als das Verzögerungsprofil die Quadrate der Amplituden der individuellen komplexen Signale, welche durch die Transformation erhalten werden.A delay profile detector 5 Detects a delay profile of the transmission line from the output signal of the time-interpolation filter unit 3 , For example, it performs inverse Fourier transform of the output signal of the time interpolation filter unit 3 and calculates, as the delay profile, the squares of the amplitudes of the individual complex signals obtained by the transformation.

Die Passband-Bestimmungseinheit 6 detektiert die eingehenden Wellenkomponenten der Übertragungsleitung aus dem Ausgabesignal des Verzögerungsprofil-Detektors 5 und bestimmt die Unterbänder, die Teilbänder sind, welche die eingehenden Wellenkomponenten beinhalten.The passband determination unit 6 Detects the incoming wave components of the transmission line from the output signal of the delay profile detector 5 and determines the subbands that are subbands that contain the incoming wave components.

Beispielsweise detektiert die Passband-Bestimmungseinheit 6 aus dem Verzögerungsprofil die Ankunftszeit und den Leistungswert eines Sendesignals (ab jetzt auch als eine "eingehende Welle" bezeichnet), die nach dem Wiederholen von Reflektion und Diffraktion durch die Sendeleitung ankommt und bestimmt ein Frequenzband (Teilband), welches die detektierte eingehende Wellenkomponente enthält.For example, the passband determination unit detects 6 from the delay profile, the arrival time and the power value of a transmission signal (henceforth also referred to as an "incoming wave") that arrives after repeating reflection and diffraction by the transmission line and determines a frequency band (subband) containing the detected incoming wave component.

Übrigens, bezüglich der Passbänder, welche die durch die Passband-Bestimmungseinheit 6 bestimmten Teilbänder passieren lässt, werden sie auf solche Weise gesteuert, dass sie notwendige und ausreichende Bandbreiten aufweisen, um alle eingehenden Wellenkomponenten passieren zu lassen, die aus dem Verzögerungsprofil detektiert werden.By the way, with respect to the passbands which are the passband determining unit 6 certain subbands are passed, they are controlled in such a way that they have necessary and sufficient bandwidths to pass all incoming wave components that are detected from the delay profile.

Entsprechend ist das Passband nicht auf eines beschränkt, sondern es können manchmal zwei oder mehr Passbänder abhängig von der Bedingung der Sendeleitung existieren. Die Passband-Bestimmungseinheit 6 entscheidet über die Frequenzbänder, welche die eingehenden Wellenkomponenten beinhalten, als die Unterbänder und stellt die, die Unterbänder in der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 passierenden Passbänder unter Verwendung von Filterkategorie-Steuerinformation ein und verschiebt Steuerinformation, die später beschrieben wird.Accordingly, the pass band is not limited to one, but sometimes two or more pass bands may exist depending on the condition of the transmission line. The passband determination unit 6 decides the frequency bands including the incoming wave components as the subbands and represents the subbands in the frequency interpolation filter unit 4 passing passbands using filter category control information and shifts control information which will be described later.

Zusätzlich, wenn es eine andere Überlappung als eine Zurückweisungsregion in der Frequenz-Charakteristik zwischen den Filtern gibt, die jeweils angrenzende Unterbänder passieren, bestimmt die Passband-Bestimmungseinheit 6 ein Unterband, welches die angrenzenden Unterbänder beinhaltet.In addition, when there is an overlap other than a rejection region in the frequency characteristic between the filters passing through adjacent sub-bands, respectively, the pass band determining unit determines 6 a subband containing the adjacent subbands.

Übrigens bezieht sich der Ausdruck "andere Überlappung als eine Zurückweisungsregion" auf entweder eine Überlappung zwischen den Passbändern in den Frequenz-Charakteristika zwischen den Filtern, oder eine Überlappung zwischen dem Passband und der Übergangsregion oder eine Überlappung zwischen den Übergangsregionen. Wenn eine Überlappung existiert, gibt es die Möglichkeit, dass die angrenzenden Filter dieselbe eingehende Wellenkomponente getrennt passieren lassen, so dass die Filterverstärkung sich von der gewünschten Verstärkung unterscheidet. Als ein Ergebnis eines solchen Falls kann sich das Sendeleitungs-Schätzergebnis von den Charakteristika der realen Sendeleitung unterscheiden, was die Qualität des Demodulationssignals verschlechtert.Incidentally, the term "overlap other than a rejection region" refers to either an overlap between the passbands in the frequency characteristics between the filters, or an overlap between the passband and the transition region or an overlap between the transition regions. If there is an overlap, there is the possibility that the adjacent filters will allow the same incoming wave component to pass separately, so that the filter gain differs from the desired gain. As a result of such a case, the transmission line estimation result may differ from the characteristics of the real transmission line, which deteriorates the quality of the demodulation signal.

Somit, falls die vorstehende Überlappung existiert, bestimmt die Passband-Bestimmungseinheit 6 das Teilband, welches die angrenzenden Teilbänder enthält.Thus, if the above overlap exists, the pass band determining unit determines 6 the subband containing the adjacent subbands.

Ein Ausgleicher 7 dividiert das Ausgabesignal der Fourier-Transformationseinheit 1 durch das Ausgabesignal der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4, um jeden der Unterträger zu demodulieren. Dies führt zu einem Demodulationssignal S2 für jeden Unterträger, welcher der Nachstufe zugeführt wird.A stabilizer 7 divides the output signal of the Fourier transform unit 1 by the output signal of the frequency interpolation filter unit 4 to demodulate each of the subcarriers. This results in a demodulation signal S2 for each subcarrier which is fed to the post stage.

Übrigens, bezüglich der Fourier-Transformationseinheit 1, der Pilotträger-Extrahiereinheit 2, der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3, der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4, dem Verzögerungsprofil-Detektor 5, der Passband-Bestimmungseinheit 6 und dem Ausgleicher 7 können sie als eine Hardware-Schaltung realisiert werden. Alternativ können die vorstehenden Komponenten 1 bis 7 als ein konkretes Mittel realisiert werden, in welchem Hardware und Software über einen Mikrocomputer kooperieren, der Programme ausführt, welche die einmalige Verarbeitung der vorliegenden Erfindung beschreiben.Incidentally, with respect to the Fourier transform unit 1 , the pilot carrier extractor 2 , the time-interpolation filter unit 3 , the frequency interpolation filter unit 4 , the delay profile detector 5 , the passband determination unit 6 and the equalizer 7 they can be realized as a hardware circuit. Alternatively, the above components 1 to 7 be realized as a concrete means in which hardware and software cooperate via a microcomputer executing programs describing the one-time processing of the present invention.

Als Nächstes wird der Betrieb beschrieben.Next, the operation will be described.

3 ist ein Flussdiagramm, welches den Betrieb der Empfangsvorrichtung der Ausführungsform 1 zeigt. 3 FIG. 10 is a flowchart showing the operation of the receiving apparatus of Embodiment 1. FIG.

Zuerst führt die Fourier-Transformationseinheit 1 die diskrete Fourier-Transformation des empfangenen Signals S1 für jedes der OFDM-Symbole durch (Schritt ST1).First, the Fourier transform unit performs 1 the discrete Fourier transform of the received signal S1 for each of the OFDM symbols (step ST1).

Als Nächstes extrahiert die Pilotträger-Extrahiereinheit 2 aus dem Ausgangssignal der Fourier-Transformationseinheit 1 das dem, im empfangenen Signal enthaltenen Pilotträger entsprechende Signal und gibt es aus (Schritt ST2).Next, the pilot carrier extracting unit extracts 2 from the output of the Fourier transform unit 1 the signal corresponding to the pilot carrier contained in the received signal and outputs it (step ST2).

Die Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 schätzt die Sendeleitungs-Charakteristik für jeden Pilotträger gemäß dem Ausgangssignal der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 ab und interpoliert die geschätzte Sendeleitungs-Charakteristik in der Zeitrichtung für jeden Unterträger (Schritt ST3).The time interpolation filter unit 3 estimates the transmission line characteristic for each pilot carrier according to the output of the time interpolation filter unit 3 from and interpolates the estimated Transmission line characteristic in the time direction for each subcarrier (step ST3).

Danach führt der Verzögerungsprofil-Detektor 5 die inverse diskrete Fourier-Transformation für das Ausgangssignal der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 durch, und gibt die Quadrate der Amplituden des durch die Transformation ermittelten komplexen Signals als das Verzögerungsprofil aus (Schritt ST4).After that, the delay profile detector leads 5 the inverse discrete Fourier transform for the output of the time interpolation filter unit 3 by, and outputs the squares of the amplitudes of the complex signal detected by the transformation as the delay profile (step ST4).

Die Passband-Bestimmungseinheit 6 bestimmt die Unterbänder, welche die eingehenden Wellenkomponenten der aus dem Ausgangssignal des Verzögerungsprofil-Detektors 5 detektierten Sendeleitung jeweils enthalten, und stellt die Passbänder, welche die bestimmten Unterbänder passieren lassen, in der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 ein (Schritt ST5).The passband determination unit 6 determines the subbands which are the incoming wave components of the output from the delay profile detector 5 detected transmit line respectively, and sets the passbands passing the particular subbands in the frequency interpolation filter unit 4 on (step ST5).

Übrigens, falls es eine andere Überlappung gibt als die Rückweisungsregion in den Frequenz-Charakteristik zwischen den Filtern, welche jeweils die angrenzenden Unterbänder passieren lassen, bestimmt die Passband-Bestimmungseinheit 6 das Unterband, welches beide angrenzenden Unterbänder beinhaltet.Incidentally, if there is another overlap than the rejection region in the frequency characteristic between the filters each passing through the adjacent subbands, the passband determination unit determines 6 the subband, which includes both adjacent subbands.

Die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4, in welcher die Passbänder zum Passieren lassen der durch die Passband-Bestimmungseinheit 6 bestimmten Unterbänder eingestellt werden, bandlimitiert das Ausgangssignal der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 zum Interpolieren in Frequenzrichtung der Sendeleitungs-Charakteristik für den Pilotträger (Schritt ST6).The frequency interpolation filter unit 4 in which the passbands let pass through the passband determination unit 6 certain subbands are set, bandlimit the output of the time interpolation filter unit 3 for interpolating in the frequency direction the transmission line characteristic for the pilot carrier (step ST6).

Die in der Zeitrichtung durch die Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 interpolierte Sendeleitungs-Charakteristik wird auch in der Frequenzrichtung durch die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 interpoliert, so dass die Sendeleitungs-Charakteristik-Schätzergebnisse aller Unterträger dem Ausgleicher 7 zugeführt werden.The in the time direction by the time interpolation filter unit 3 Interpolated transmission line characteristic is also in the frequency direction by the frequency interpolation filter unit 4 interpolated so that the transmission line characteristic estimation results of all subcarriers are the equalizer 7 be supplied.

Danach teilt der Ausgleicher 7 das Ausgangssignal der Fourier-Transformationseinheit 1 durch das Ausgangssignal der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4, um die individuellen Unterträger zu demodulieren und gibt das Demodulationssignal S2 für die individuellen Unterträger aus (Schritt ST7).After that, the equalizer divides 7 the output of the Fourier transform unit 1 by the output of the frequency interpolation filter unit 4 to demodulate the individual subcarriers and outputs the demodulation signal S2 for the individual subcarriers (step ST7).

Als Nächstes wird eine Konfiguration und ein detaillierter Betrieb der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 in Ausführungsform 1 beschrieben. 4 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit der Ausführungsform 1 zeigt, die mit drei Bandpassfiltern versehen ist, die zum Passierenlassen des Maximums von drei Unterbändern in der Lage sind. Wie in 4 gezeigt, umfasst die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 in der Ausführungsform 1 die Unterband-Filtereinheiten 41a bis 41c, Filterkoeffizienten-Generatoren 42a bis 42c und einen Ausgabe-Addierer 43.Next, a configuration and a detailed operation of the frequency interpolation filter unit will be described 4 in Embodiment 1. 4 Fig. 10 is a block diagram showing a configuration of the frequency interpolation filter unit of the embodiment 1 provided with three band pass filters capable of passing the maximum of three subbands. As in 4 includes the frequency interpolation filter unit 4 in Embodiment 1, the sub-belt filter units 41a to 41c , Filter coefficient generators 42a to 42c and an output adder 43 ,

Die Unterband-Filtereinheit 41a ist ein Filter, welcher das Passband gemäß dem Filterkoeffizienten eingestellt hat, den der Filterkoeffizienten-Generator 42 erzeugt, und welcher das Ausgangssignal der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 bandbegrenzt. Gleichermaßen weist die Unterband-Filtereinheit 41b den gemäß dem Filterkoeffizienten, den der Filterkoeffizienten-Generator 42b erzeugt, eingestellte Passband auf und weist die Unterband-Filtereinheit 41c das gemäß dem Filterkoeffizienten, den der Filterkoeffizienten-Generator 42c erzeugt, eingestellte Passband auf, und sie beide bandbegrenzen jeweils das Ausgangssignal der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3. Übrigens sind die Unterband-Filtereinheiten 41a bis 41c Filter mit zueinander unterschiedlichen Bandbreiten.The subband filter unit 41a is a filter which has set the pass band according to the filter coefficient that the filter coefficient generator 42 and which outputs the output of the time interpolation filter unit 3 band-limited. Likewise, the subband filter unit has 41b according to the filter coefficient, the filter coefficient generator 42b generates, set pass band and has the sub-band filter unit 41c that according to the filter coefficient, the filter coefficient generator 42c generates, set pass band, and both of them band-limit the output of the time interpolation filter unit, respectively 3 , Incidentally, the subband filter units 41a to 41c Filter with different bandwidths.

Der Filterkoeffizienten-Generator 42a, der die Filterkategorie-Steuerinformation a empfängt und die Schiebesteuer-Information a aus der Passband-Bestimmungseinheit 6, erzeugt den Filterkoeffizienten zum Frequenzschieben gemäß der Schiebesteuer-Information a, das Passband des Unterbandfilters ausgewählt gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation a. Der Filterkoeffizient dient als der Filterkoeffizient, der einen effektiven Bandpassfilter für das Unterband bildet, welches beispielsweise die erste eingehende Wellenkomponente mit der kürzesten Verzögerungszeit im Verzögerungsprofil enthält.The filter coefficient generator 42a receiving the filter category control information a and the shift control information a from the passband determination unit 6 , generates the filter coefficient for frequency shifting according to the shift control information a, the pass band of the sub-band filter selected according to the filter category control information a. The filter coefficient serves as the filter coefficient, which forms an effective bandpass filter for the subband, which includes, for example, the first incoming wave component with the shortest delay time in the delay profile.

Gleichermaßen erzeugt der Filterkoeffizienten-Generator 42b den Filterkoeffizienten zur Frequenzverschiebung gemäß der Schiebesteuer-Information b, dem Passband des Unterbandfilters, ausgewählt gemäß der aus der Passband-Bestimmungseinheit 6 empfangenen Filterkategorie-Steuerinformation b.Likewise, the filter coefficient generator generates 42b the filter coefficient for frequency shifting in accordance with the shift control information b, the pass band of the sub-band filter selected according to the pass band determination unit 6 received filter category control information b.

Beispielsweise dient der Filterkoeffizient als ein Filterkoeffizient, der einen Bandpassfilter bildet, welcher für das Unterband effektiv ist, das die eingehende Wellenkomponente mit der zweitkürzesten Verzögerungszeit enthält.For example, the filter coefficient serves as a filter coefficient forming a band pass filter effective for the subband containing the incoming second-order delay wave component.

Der Filterkoeffizienten-Generator 42c erzeugt den Filterkoeffizienten für das Frequenzverschieben gemäß der Schiebesteuer-Information c, des Passbands des Unterbandfilters, ausgewählt gemäß der aus der Passband-Bestimmungseinheit 6 empfangenen Filterkategorie-Steuerinformation c.The filter coefficient generator 42c generates the filter coefficient for the frequency shift in accordance with the shift control information c, the pass band of the sub-band filter selected according to the one from the pass band determination unit 6 received filter category control information c.

Beispielsweise dient der Filterkoeffizient als ein Filterkoeffizient, der einen Bandpassfilter bildet, welcher für das Unterband effektiv ist, das die eingehende Wellenkomponente mit der drittkürzesten Verzögerungszeit enthält.For example, the filter coefficient serves as a filter coefficient forming a band-pass filter effective for the sub-band containing the incoming wave component having the third shortest delay time.

Übrigens, obwohl 4 eine Konfiguration zeigt, die zur Handhabung von maximal drei Unterbändern in der Lage ist, werden, wenn ein oder zwei Unterbänder ausreichen, um alle eingehenden Wellenkomponenten passieren zu lassen, die Filterkoeffizienten auf solche Weise erzeugt, dass sie ein oder zwei Unterband-Filtereinheiten, die effektiv sind, aus den Unterband-Filtereinheiten 41a bis 41c bilden. Zusätzlich werden die Ausgangssignale der Unterband-Filtereinheit 41a bis 41c durch den Ausgabe-Addierer 43 aufsummiert und dem Ausgleicher 7 zugeführt. By the way, though 4 1 shows a configuration capable of handling a maximum of three subbands when one or two subbands are sufficient to pass all incoming wave components that produce filter coefficients such that they include one or two subband filter units are effective, from the sub-band filter units 41a to 41c form. In addition, the outputs of the sub-band filter unit become 41a to 41c through the output adder 43 summed up and the equalizer 7 fed.

Als Nächstes wird das Passband der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 beschrieben.Next, the passband of the frequency interpolation filter unit 4 described.

Die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 ist ein Filter zum Durchführen der Interpolationsverarbeitung der Unterträger in der Frequenzrichtung, um Schätzungen der Sendeleitungs-Charakteristik für alle Unterträger zu ermitteln.The frequency interpolation filter unit 4 is a filter for performing the interpolation processing of the subcarriers in the frequency direction to obtain transmission line characteristics estimates for all subcarriers.

Hier muss die für das Abschätzen der Sendeleitungs-Charakteristik verwendete Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 ein Frequenzband aufweisen, das zum Passieren assen aller eingehenden, für Demodulation notwendigen Wellenkomponenten in der Lage ist.Here, the frequency interpolation filter unit used for estimating the transmission line characteristic must be 4 a frequency band capable of passing through all incoming wave components necessary for demodulation.

Zur selben Zeit, falls das Passband des Filters ein Frequenzband enthält, ohne jegliche eingehende Wellenkomponente zu enthalten, passiert eine Rauschkomponente den Filter. Entsprechend sinkt die Schätzgenauigkeit der Sendeleitungs-Charakteristik, wodurch die Empfangsleistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Dies bedeutet, dass es erwünscht ist, dass die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 mit den minimalen notwendigen Passbändern implementiert wird.At the same time, if the passband of the filter contains a frequency band without containing any incoming wave component, a noise component passes the filter. Accordingly, the estimation accuracy of the transmission line characteristic decreases, thereby impairing the reception performance. This means that it is desired that the frequency interpolation filter unit 4 is implemented with the minimum necessary passbands.

Wie beispielsweise durch das Verzögerungsprofil von 5(a) gezeigt, wird ein Beispiel einer Sendeleitung beschrieben, die zwei eingehende Wellenkomponenten sendet, eine Hauptwelle und eine Verzögerungswelle. Hier zeigt die horizontale Achse die Ankunftszeit der eingehenden Wellenkomponenten und zeigt die vertikale Achse ihre Leistung. Wenn das Passband des Frequenz-Interpolationsfilters nicht gesteuert wird, wird es zu einem Tiefpassfilter, der alle eingehenden Wellenkomponenten in seinem Passband enthält. In diesem Fall, obwohl die Hochfrequenzkomponenten eliminiert werden, können viele gleichförmig über das gesamte Signalband verteilte Rauschkomponenten wie thermisches Rauschen zusätzlich zu den eingehenden Wellenkomponenten den Filter passieren.For example, by the delay profile of 5 (a) An example of a transmission line transmitting two incoming wave components, a main wave and a delay wave will be described. Here, the horizontal axis shows the arrival time of the incoming wave components and the vertical axis shows their performance. If the passband of the frequency interpolation filter is not controlled, it becomes a low pass filter containing all incoming wave components in its passband. In this case, although the high frequency components are eliminated, many noise components uniformly distributed throughout the signal band, such as thermal noise, may pass the filter in addition to the incoming wave components.

Falls andererseits ein Filter, der nur die eingehenden Wellenkomponenten passieren lässt, realisiert werden kann, kann das Passierenlassen der Rauschkomponenten scharf unterdrückt werden, wie in 5(c) gezeigt.On the other hand, if a filter allowing only the incoming wave components to pass can be realized, the passage of the noise components can be sharply suppressed as in FIG 5 (c) shown.

Auf der realen Sendeleitung, wie in 6(a) gezeigt, gibt es einige Fälle, bei denen eine Mehrzahl von eingehenden Wellenkomponenten vorhanden sind, und wie in 6(b) gezeigt, gibt es einige Fälle, bei denen die Verzögerung sich aufgrund der Mehrzahl von eingehenden Wellenkomponenten verbreitert. Weiterhin muss beim Empfangen eines Signals, während sich die Empfangsvorrichtung bewegt, da die Sendeleitung von Zeit zu Zeit mit der Bewegung der Empfangsvorrichtung variiert, die Empfangsvorrichtung einer solchen Variation der Sendeleitung adaptiv folgen.On the real transmission line, like in 6 (a) There are some cases where there are a plurality of incoming wave components and as in FIG 6 (b) As shown, there are some cases where the delay widens due to the plurality of incoming wave components. Furthermore, upon receiving a signal while the receiving device is moving, since the transmission line varies from time to time with the movement of the receiving device, the receiving device must adaptively follow such a variation of the transmission line.

Die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 der Ausführungsform 1, die eine Mehrzahl von Filtern (Unterband-Filtereinheiten) mit unterschiedlichen Bandbreiten umfasst, wählt die Filter anhand des realen Verzögerungsprofils aus den Filtern aus und lässt nur die Unterbänder passieren, die Teilbänder sind, welche den eingehenden Wellenkomponenten entsprechen, durch Frequenzverschieben ihrer Passbänder.The frequency interpolation filter unit 4 Embodiment 1, which includes a plurality of filters (subband filter units) having different bandwidths, selects the filters from the filters based on the real delay profile and passes only the subbands which are subbands corresponding to the incoming wave components by frequency shifting their ones pass bands.

Im Gegensatz dazu weist der in Patentdokument 1 offenbarte konventionelle Frequenzinterpolationsfilter einen Tiefpassfilter auf, der auf solche Weise konfiguriert ist, dass das Passband die Komponente mit der längsten Verzögerungszeit aus den eingehenden Wellenkomponenten enthält, wie in 5(b) gezeigt. Somit verbreitert sich das Passband und die Rauschkomponenten innerhalb des Passbands steigen mit einem Ansteigen der Verzögerungszeit der eingehenden Wellenkomponenten an, was ausreichende Empfangsleistungsfähigkeit behindert.In contrast, the conventional frequency interpolation filter disclosed in Patent Document 1 has a low-pass filter configured in such a manner that the pass band includes the component having the longest delay time from the incoming wave components, as in FIG 5 (b) shown. Thus, the pass band widens and the noise components within the pass band increase with an increase in the delay time of the incoming wave components, which hinders sufficient reception performance.

Zusätzlich, obwohl das Patentdokument 2 gewünschten Frequenz-Charakteristika durch Rekonstruieren nur der durch die Mehrfachraten-Filterverarbeitung erforderlichen Signalkomponenten implementiert, wächst Der Maßstab der Empfangsvorrichtung mit der Anzahl von Passbändern zum Passieren lassen der Signalkomponenten, was die Signalverarbeitung verkompliziert.In addition, although Patent Document 2 implements desired frequency characteristics by reconstructing only the signal components required by the multi-rate filtering processing, the scale of the receiving device increases with the number of passbands for passing the signal components, which complicates the signal processing.

Im Gegensatz dazu wählt Ausführungsform 1 die Filter entsprechend der Bandbreiten der Unterbänder aus der Mehrzahl von Filtern (Unterband-Filtereinheiten) mit den verschiedenen Bandbreiten aus und Frequenz verschiebt die Passbänder der Filter, die ausgewählt sind, um die Passbänder zum Passieren lassen nur der eingehenden Wellenkomponenten einzustellen.In contrast, Embodiment 1 selects the filters corresponding to the bandwidths of the subbands among the plurality of filters (subband filter units) having the different bandwidths and frequency shifts the passbands of the filters selected to pass the passbands for passing only the incoming wave components adjust.

Entsprechend kann die vorliegende Ausführungsform 1 die gewünschten Frequenz-Charakteristika mit einer viel einfacheren Konfiguration im Vergleich zum Patentdokument 2 erzielen.Accordingly, the present embodiment 1 can provide the desired frequency characteristics. Achieve characteristics with a much simpler configuration compared to Patent Document 2.

Als Nächstes werden eine Konfiguration und ein Betrieb der Filterkoeffizienten-Generatoren 42a bis 42c der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 unter Bezugnahme auf 7 beschrieben. Wie in 7 gezeigt, umfassen die Filterkoeffizienten-Generatoren 42a bis 42c alle einen Filterkoeffizientenselektor 421 und einen Passbandverschieber 422.Next, a configuration and an operation of the filter coefficient generators will be described 42a to 42c the frequency interpolation filter unit 4 with reference to 7 described. As in 7 shown include the filter coefficient generators 42a to 42c all a filter coefficient selector 421 and a passband shifter 422 ,

Der Filterkoeffizientenselektor 421 wählt den Filterkoeffizienten der aus den Unterband-Filtereinheiten 41a bis 41c ausgewählten Unterband-Filtereinheit, die Tiefpassfilter sind mit verschiedenen Bandbreiten, gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation aus. Mit anderen Worten ist die Filterkategorie-Steuerinformation Information, die den aus den Unterband-Filtereinheiten 41a bis 41c mit unterschiedlichen Bandbreiten auszuwählenden Filter angibt.The filter coefficient selector 421 selects the filter coefficients of the subband filter units 41a to 41c selected subband filter unit, the low-pass filter are with different bandwidths, according to the filter category control information. In other words, the filter category control information is information corresponding to that from the subband filter units 41a to 41c indicating filters to be selected with different bandwidths.

Beispielsweise wählt der Filterkoeffizientenselektor 421 des Filterkoeffizienten-Generators 42a beim Empfangen der Filterkategorie-Steuerinformation a zum Auswählen der Unterband-Filtereinheit 41a den Filterkoeffizienten aus, der die Bandbreite und dergleichen der Unterband-Filtereinheit 41a vorschreibt und liefert an den Passbandverschieber 422.For example, the filter coefficient selector selects 421 of the filter coefficient generator 42a upon receiving the filter category control information a for selecting the sub-band filter unit 41a the filter coefficients, the bandwidth and the like of the subband filter unit 41a prescribes and delivers to the passband shifter 422 ,

Der Passbandverschieber 422 wandelt den Filterkoeffizienten, den der Filterkoeffizientenselektor 421 auswählt, auf solche Weise um, dass das Passband der in Übereinstimmung mit der Filterkategorie-Steuerinformation ausgewählten Unterband-Filtereinheit gemäß der Verschiebungssteuerinformation so frequenzverschoben wird, dass die Frequenz-Charakteristik das erwünschte Passband aufweist.The passband shifter 422 converts the filter coefficient that the filter coefficient selector 421 in such a way that the pass band of the subband filter unit selected in accordance with the filter category control information is frequency shifted according to the shift control information such that the frequency characteristic has the desired pass band.

Beispielsweise wird die Zentralfrequenz der gewünschten Unterband-Filtereinheit, welche mit der Zentralfrequenz des Passbands des Unterbands übereinstimmt, als die Verschiebungssteuerinformation eingestellt. Der Passbandverschieber 422 führt eine Komplexmultiplikation des Filterkoeffizienten des durch den Filterkoeffizientenselektor 421 ausgewählten Tiefpassfilters und des Koeffizienten für das Frequenzverschieben des Passbandes des Tiefpassfilters um den Betrag der Zentralfrequenz der in der Verschiebungssteuerinformation eingestellten gewünschten Unterband-Filtereinheit durch. Somit wird der Filterkoeffizient erzeugt, der gemäß der Verschiebungssteuerinformation das Passband der Unterband-Filtereinheit, ausgewählt gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation, frequenzverschiebt. Somit wird die Unterband-Filtereinheit mit dem gewünschten Passband gemäß dem Filterkoeffizienten konstruiert.For example, the center frequency of the desired sub-band filter unit which coincides with the center frequency of the pass band of the sub-band is set as the shift control information. The passband shifter 422 performs a complex multiplication of the filter coefficient of the filter coefficient selector 421 selected low-pass filter and the coefficient for frequency-shifting the pass band of the low-pass filter by the amount of the center frequency of the desired sub-band filter unit set in the shift control information. Thus, the filter coefficient which frequency shifts the pass band of the subband filter unit selected in accordance with the filter category control information in accordance with the shift control information is generated. Thus, the subband filter unit is constructed with the desired pass band according to the filter coefficient.

Als Nächstes werden eine Konfiguration und ein Betrieb der Passband-Bestimmungseinheit 6 beschrieben.Next, a configuration and an operation of the passband determination unit will be described 6 described.

8 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration der Passband-Bestimmungseinheit in der Ausführungsform 1 zeigt. Wie in 8 gezeigt, umfasst die Passband-Bestimmungseinheit 6 einen eingehenden Wellenkomponentendetektor 61, eine Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit 62, eine Filterkategoriesteuerung 63 und eine Verschiebungssteuerung 64. 8th FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of the passband determination unit in Embodiment 1. FIG. As in 8th shown includes the passband determination unit 6 an incoming wave component detector 61 , a subband provisional decision unit 62 , a filter category control 63 and a shift control 64 ,

Der eingehende Wellenkomponentendetektor 61 detektiert Anwesenheit oder Abwesenheit und Ankunftszeitdifferenz der eingehenden Wellenkomponenten gemäß dem Verzögerungsprofil. Bezüglich Anwesenheit oder Abwesenheit der eingehenden Wellenkomponenten vergleicht beispielsweise der eingehende Wellenkomponentendetektor 61 den vorbestimmten Schwellenwert (ab jetzt als "Leistungsentscheidungs-Schwellenwert" bezeichnet) mit Leistungswerten der individuellen Komponenten des Verzögerungsprofils und setzt die Komponenten, die größer als der Schwellenwert sind, als die eingehenden Wellenkomponenten fest. Der Leistungsentscheidungs-Schwellenwert wird beispielsweise unter Bezugnahme auf die Komponente mit dem maximalen Leistungswert bestimmt. In diesem Fall wird jedes Mal, wenn das Ausgangssignal des Verzögerungsprofil-Detektors 5, das heißt das Verzögerungsprofil der Sendeleitung aktualisiert wird, der Leistungsentscheidungs-Schwellenwert geändert. Entsprechend kann der eingehende Wellenkomponentendetektor 61 über Anwesenheit oder Abwesenheit der eingehenden Wellenkomponenten gemäß den Änderungen der Funkwellenumgebung entscheiden.The incoming wave component detector 61 detects presence or absence and arrival time difference of the incoming wave components according to the delay profile. With regard to the presence or absence of the incoming wave components, for example, the incoming wave component detector compares 61 the predetermined threshold (hereinafter referred to as the "power decision threshold") with power values of the individual components of the delay profile and sets the components greater than the threshold as the incoming wave components. The power decision threshold is determined, for example, with reference to the component having the maximum power value. In this case, every time the output signal of the delay profile detector 5 that is, the delay profile of the transmission line is updated, the power decision threshold is changed. Accordingly, the incoming wave component detector 61 decide on the presence or absence of the incoming wave components according to the changes of the radio wave environment.

Die Ankunftszeitdifferenz wird anhand eines Index der inversen diskreten Fourier-Transformation (ab jetzt auch als "IFFT" bezeichnet), die der Verzögerungsprofil-Detektor 5 durchführt, ausgedrückt. Wenn beispielsweise das Verzögerungsprofil anhand von 64-Punkt-IFFT detektiert wird, werden die IFFT-Ergebnisse für die individuellen Indizes von 0 bis 63 ermittelt. Die Differenz zwischen den Indizes ist proportional zur Differenz bei der Ankunftszeit zwischen den eingehenden Wellenkomponenten.The arrival time difference is determined by an index of the inverse discrete Fourier transform (henceforth also referred to as "IFFT"), that of the delay profile detector 5 carried out. For example, if the delay profile is detected using 64-point IFFT, the IFFT results for the individual indices are determined from 0 to 63. The difference between the indices is proportional to the difference in the time of arrival between the incoming wave components.

Die Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit 62 bestimmt die Unterbänder, welche die eingehenden Wellenkomponenten enthalten, die durch den eingehenden Wellenkomponentendetektor 61 detektiert werden. Hier wird die Bestimmungsverarbeitung eines Unterbandes konkret beschrieben. 9(a) ist ein Beispiel des Verzögerungsprofils, das der Verzögerungsprofil-Detektor 5 detektiert. Es wird hier angenommen, dass die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 drei Bandpassfilter implementieren kann, die in der Lage sind, das Maximum von drei Unterbändern passieren zu lassen. Folglich ist der eingehende Wellenkomponentendetektor 61 auch so konfiguriert, dass er in der Lage ist, maximal drei Unterbänder zu detektieren.The subband provisional decision unit 62 determines the subbands containing the incoming wave components passing through the incoming wave component detector 61 be detected. Here, the determination processing of a subband is concretely described. 9 (a) is an example of the delay profile that the delay profile detector 5 detected. It is assumed here that the frequency interpolation filter unit 4 can implement three band pass filters that are capable of the maximum of three Subbands to let happen. Consequently, the incoming wave component detector is 61 also configured so that it is capable of detecting a maximum of three subbands.

Der eingehende Wellenkomponentendetektor 61 vergleicht das in 9(a) gezeigte Verzögerungsprofil-Detektionsergebnis mit dem Leistungsentscheidungs-Schwellenwert und beliefert die Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit 62 mit der Binärinformation, welche die Anwesenheit oder Abwesenheit der eingehenden Wellenkomponente repräsentiert.The incoming wave component detector 61 compare that in 9 (a) shown delay profile detection result with the power decision threshold and supplies the sub-band provisional decision unit 62 with the binary information representing the presence or absence of the incoming wave component.

Gemäß der aus dem eingehenden Wellenkomponentendetektor 61 empfangenen Information entscheidet die Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit 62 wie in 9(b) gezeigt, dass die eingehenden Wellenkomponenten in einem Integral T1 von 4 bis 16 sind, anhand des IFFT-Index, in einem Intervall T2 von 40 bis 43 und in einem Intervall T3 von 59 bis 63, und entscheidet die drei Partialbänder, ? das heißt das Unterband a, das Unterband b und das Unterband c und speichert sie. Beispielsweise wie in 10(a) gezeigt, werden die Unterbandnamen der Unterbänder a bis c und die IFFT-Indizes der Passbänder ihnen entsprechend gespeichert.According to the incoming wave component detector 61 information received decides the subband provisional decision unit 62 as in 9 (b) shown that the incoming wave components in an integral T1 are from 4 to 16, based on the IFFT index, in an interval T2 of 40 to 43 and in an interval T3 of 59 to 63, and decides the three partial bands,? that is, the sub-band a, the sub-band b, and the sub-band c, and stores them. For example, as in 10 (a) are shown, the subband names of the subbands a to c and the IFFT indices of the passbands are stored accordingly.

Die Filterkategoriesteuerung 63 erzeugt die Filterkategorie-Steuerinformation zum Auswählen eines Filters mit einer Bandbreite, die in der Lage ist, das durch die Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit 62 bestimmte Unterband passieren zu lassen.The filter category control 63 generates the filter category control information for selecting a filter having a bandwidth capable of that by the sub-band provisional decision unit 62 to let pass certain subband.

In der Ausführungsform 1 umfasst die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 eine Mehrzahl von Tiefpassfiltern (Unterband-Filtereinheiten 41a bis 41c in 4) mit unterschiedlichen Passbandbreiten und diese Tiefpassfilter werden Unterbandfilterkandidaten zum Passierenlassen der Unterbänder.In Embodiment 1, the frequency interpolation filter unit includes 4 a plurality of low-pass filters (sub-band filter units 41a to 41c in 4 ) with different passband widths and these low pass filters become subband filter candidates for passing the subbands.

Zusätzlich weist die Filterkategoriesteuerung 63 in sich eingestellte Tabellendaten auf, welche die identifizierenden Informationsobjekte aller Tiefpassfilter, welche die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 umfasst, mit ihren Passbandbreiten assoziiert.In addition, the filter category control points 63 tabulated data containing the identifying information objects of all the low-pass filters containing the frequency interpolation filter unit 4 includes, associated with their passband widths.

10(b) zeigt ein Beispiel der Tabellendaten. In 10(b) sind die Passbandbreiten anhand einer IFFT-Indexbreite angegeben. 10 (b) shows an example of the table data. In 10 (b) the passband widths are indicated by an IFFT index width.

Ein Verfahren zum Erzeugen der Filterkategorie-Steuerinformation wird konkret beschrieben. Bezug nehmend auf die Tabellendaten entscheidet die Filterkategoriesteuerung 63 über einen Unterbandfilterkandidaten mit der engsten Passbandbreite aus den Unterbandfilterkandidaten mit den Passbandbreiten, die nicht kleiner als die Bandbreite des Unterbands sind, und erzeugt die Filterkategorie-Steuerinformation zum Auswählen des Unterbandfilterkandidaten. Zu dieser Zeit, obwohl es wünschenswert ist, dass die Zentralfrequenz des Passbandes des Unterbandfilters ungefähr zur Zentralfrequenz des Unterbands passt, ist dies nicht essentiell.A method of generating the filter category control information will be concretely described. With reference to the tabular data, the filter category control decides 63 via a subband filter candidate with the narrowest passband width from the subband filter candidates having the passband widths not smaller than the bandwidth of the subband, and generates the filter category control information for selecting the subband filter candidate. At this time, although it is desirable that the center frequency of the pass band of the subband filter be approximately equal to the center frequency of the subband, this is not essential.

Übrigens, obwohl die Filterkategoriesteuerung 63 ein Unterbandfilter für jedes Unterband auswählt, kann sie denselben Unterbandfilter für die unterschiedlichen Unterbänder auswählen.By the way, though the filter category control 63 If a subband filter is selected for each subband, it can select the same subband filter for the different subbands.

Beispielsweise bezüglich des Beispiels von 9(b) ist die erste eingehende Wellenkomponente im Unterband a mit dem Intervall T1 von 4 bis 16 im Hinblick auf den IFFT-Index enthalten, und ist die IFFT-Indexbreite des Unterbands a 12. Somit, Bezug nehmend auf die Tabellendaten von 10(b), wählt die Filterkategoriesteuerung 63 den Unterbandfilter C, einen Unterbandfilterkandidaten mit der engsten Passbandbreite aus den Unterbandfilterkandidaten mit der Passbandbreite nicht kleiner als die Passbandbreite des Unterbands a (Unterbandfilter C und D) aus.For example, with respect to the example of 9 (b) is the first incoming wave component in the subband a having the interval T1 of 4 to 16 with respect to the IFFT index, and is the IFFT index width of the subband a 12. Thus, referring to the tabular data of FIG 10 (b) , selects the filter category control 63 the subband filter C, a subband filter candidate having the narrowest passband width from the subband filter candidates having the passband width not smaller than the passband width of the subband a (subband filters C and D).

Zusätzlich ist die nächste eingehende Wellenkomponente in 9(b) im Unterband b mit dem Intervall T2 von 40 bis 43 im Hinblick auf den IFFT-Index enthalten und ist die IFFT-Indexbreite des Unterbands b 3. Somit wählt Bezug nehmend auf die Tabellendaten in 10(b) die Filterkategoriesteuerung 63 den Unterbandfilter A, einen Unterbandfilterkandidaten mit der engsten Passbandbreite aus den Unterbandfilterkandidaten mit Passbandbreite nicht kleiner als der Bandbreite des Unterbands b (Unterbandfilter A bis D) aus.In addition, the next incoming wave component is in 9 (b) in the subband b having the interval T2 from 40 to 43 with respect to the IFFT index, and the IFFT index width of the subband b is 3. Thus, referring to the tabular data in FIG 10 (b) the filter category control 63 the subband filter A, a subband filter candidate with the narrowest passband width from the subband filter candidates with passband width not smaller than the bandwidth of the subband b (subband filter A to D).

Gleichermaßen ist die eingehende Wellenkomponente mit der geringsten Verzögerungszeit in 9(b) im Unterband c mit dem Intervall T3 von 59 bis 63 im Hinblick auf den IFFT-Index enthalten und die IFFT-Indexbreite des Unterbands c ist 4. Somit wählt Bezug nehmend auf die Tabellendaten von 10(b) die Filterkategoriesteuerung 63 den Unterbandfilter A, einen Unterbandfilterkandidaten mit der schmalsten Passbandbreite aus den Unterbandfilterkandidaten mit Passbandbreite nicht kleiner als der Bandbreite des Unterbands c (Unterbandfilter A bis D) aus. Die Entscheidungsergebnisse sind in 10(c) gezeigt.Likewise, the incoming wave component with the least delay time is in 9 (b) in the subband c having the interval T3 of 59 to 63 with respect to the IFFT index and the IFFT index width of the subband c is 4. Thus, referring to the table data of FIG 10 (b) the filter category control 63 the subband filter A, a subband filter candidate with the narrowest passband width from the subband filter candidates with passband width not smaller than the bandwidth of the subband c (subband filter A to D). The decision results are in 10 (c) shown.

Die Verschiebungssteuerung 64 erzeugt die Verschiebungssteuerinformation für Frequenzverschieben, konform mit dem Unterband, des Passbands des gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation ausgewählten Unterbandfilters.The shift control 64 generates the shift control information for frequency shifting conforming to the subband of the passband of the subband filter selected according to the filter category control information.

Spezifischer, um den Unterbandfilter, der ein Tiefpassfilter ist, zu einem Bandpassfilter zum Passieren lassen des Unterbands zu ändern, entscheidet die Verschiebungssteuerung 64 über den Verschiebungsbetrag der Frequenzverschiebung des Passbands des Tiefpassfilters, erzeugt für jedes Unterband die die Zentrumsfrequenz zum Zeitpunkt der Frequenzverschiebung enthaltende Verschiebungssteuerinformation um den Verschiebungsbetrag des Entscheidungsergebnisses und gibt die Verschiebungssteuerinformation aus. Übrigens kann der Verschiebungsbetrag anhand des IFFT-Index gegeben werden.More specifically, to change the sub-band filter, which is a low-pass filter, to a band-pass filter for letting the sub-band pass, the shift control decides 64 on the Shift amount of the frequency shift of the pass band of the low-pass filter, generated for each sub-band containing the center frequency at the time of the frequency shift shift control information by the shift amount of the decision result and outputs the shift control information. Incidentally, the shift amount can be given using the IFFT index.

Beispielsweise, da das Unterband a mit dem Intervall T1 einen IFFT-Index von 4 bis 16 aufweist, beträgt der IFFT-Index in seinem Zentrum 10. Spezifischer justiert die Frequenzverschiebung des Passbands des Unterbandfilters C von 0 zu 10 anhand des IFFT-Index die Zentrumsfrequenz des Passbands des Unterbandfilters C zum Filter des Unterbands a. Entsprechend beträgt der Passband-Verschiebungsbetrag (in IFFT-Index) 10.For example, since the subband a having the interval T1 has an IFFT index of 4 to 16, the IFFT index at its center is 10. More specifically, the frequency shift of the pass band of the subband filter C from 0 to 10 is adjusted to the center frequency by the IFFT index of the passband of the sub-band filter C to the filter of the sub-band a. Accordingly, the passband shift amount (in IFFT index) is 10.

Gleichermaßen, da das Unterband b mit dem Intervall T2 den IFFT-Index von 40 bis 43 aufweist, ist der IFFT-Index in seinem Zentrum 41. Spezifischer justiert die Frequenzverschiebung des Passbands des Unterbandfilters A von 0 zu 41 anhand des IFFT-Index die Zentrumsfrequenz des Passbands des Unterbandfilters C zum Zentrum des Unterbands b. Entsprechend ist der Passband-Verschiebungsbetrag (in IFFT-Index) 41.Similarly, since the subband b having the interval T2 has the IFFT index of 40 to 43, the IFFT index at its center is 41. More specifically, the frequency shift of the pass band of the subband filter A from 0 to 41 is adjusted to the center frequency by the IFFT index of the passband of the sub-band filter C to the center of the sub-band b. Accordingly, the pass band shift amount (in IFFT index) is 41.

Gleichermaßen, da das Unterband c mit dem Intervall T3 den IFFT-Index von 59 bis 63 aufweist, ist der IFFT-Index an seinem Zentrum 61. Spezifischer justiert die Frequenzverschiebung des Passbands des Unterbandfilters A von 0 zu 61 im Hinblick auf den IFFT-Index die Zentrumsfrequenz des Passbandes des Unterbandfilters A zum Zentrum des Unterbands c. Entsprechend zeigt der Passband-Verschiebungsbetrag (in IFFT-Index) 61. 10(d) zeigt die Zusammenfassung der Entscheidungsergebnisse.Likewise, since the subband c having the interval T3 has the IFFT index of 59 to 63, the IFFT index at its center is 61. More specifically, the frequency shift of the passband of the subband filter A is adjusted from 0 to 61 with respect to the IFFT index the center frequency of the pass band of the subband filter A to the center of the subband c. Accordingly, the passband shift amount (in IFFT index) 61. 10 (d) shows the summary of the decision results.

Zusätzlich, entscheidet anhand der Passbandbreite des Unterbandfilters, der das durch die Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit 62 bestimmte Unterband passieren lässt und anhand der Frequenzdistanz aus dem Unterbandfilter, das ihr angrenzende Unterband passieren lässt, die Filterkategoriesteuerung 63, ob eine andere Überlappung als die Rückweisungsregion in den Frequenz-Charakteristika zwischen diesen Unterbandfiltern vorhanden ist. Wenn die Überlappung nicht vorhanden ist, verwendet die Filterkategoriesteuerung 63 die durch die Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit 62 bestimmten Unterbänder ohne jede Änderung. Wenn die Überlappung vorhanden ist, bestimmt die Filterkategoriesteuerung 63 erneut ein Unterband, welches die angrenzenden Unterbänder enthält, und erzeugt die Filterkategorie-Steuerinformation zum Auswählen des Tiefpassfilters mit der Bandbreite, die in der Lage ist, das Unterband passieren zu lassen.In addition, based on the passband width of the subband filter, the decision by the subband temporary decision unit 62 allows certain subband to pass and filter category control based on the frequency distance from the subband filter that passes through its adjacent subband 63 whether there is any overlap other than the rejection region in the frequency characteristics between these subband filters. If the overlap does not exist, use the filter category control 63 by the subband provisional decision unit 62 certain subbands without any change. If the overlap exists, the filter category control determines 63 again a subband containing the adjacent subbands, and generates the filter category control information for selecting the low pass filter having the bandwidth capable of passing the subband.

Wenn die Beabstandung zwischen den angrenzenden Unterbändern eng ist, kann eine andere Überlappung als die Rückweisungsregion nicht in den Frequenz-Charakteristik zwischen den Unterbandfiltern als Ergebnis des Auswählens der optimalen Unterbandfilter zum Passieren lassen der individuellen Unterbänder auftreten. Im in 11 gezeigten Beispiel, zwischen dem Unterbandfilter BF1, der die eingehende Welle 1 passieren lässt und dem Unterbandfilter BF2, der die eingehende Welle 2 passieren lässt, gibt es Überlappungen zwischen einem Passband und einer Übergangsregion, so dass die eingehenden Wellenkomponenten S12 und S21 in den Überlappungen verbleiben.If the spacing between the adjacent subbands is narrow, a different overlap than the rejection region may not occur in the frequency characteristic between the subband filters as a result of selecting the optimum subband filters to pass the individual subbands. Im in 11 As shown, between the subband filter BF1 passing the incoming wave 1 and the subband filter BF2 passing the incoming wave 2, there are overlaps between a pass band and a transition region, so that the incoming wave components S12 and S21 remain in the overlaps ,

Wenn die Überlappung in der Hochfrequenzseiten-Übergangsregion auftritt, passiert die Komponente S12 der eingehenden Welle 2, die den Unterbandfilter BF2 zu passieren hat, auch den Unterbandfilter BF1, und wenn die Überlappung in der Niederfrequenzseiten-Übergangsregion auftritt, passiert die Komponente S21 der eingehenden Welle 1, welche den Unterbandfilter BF1 zu passieren hat, auch den Unterbandfilter BF2. In diesem Fall übersteigt die Ausgabe der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 den gewünschten Signalpegel um den Betrag der in den Überlappungen verbleibenden, eingehenden Wellenkomponenten, was verhindert, dass ein korrektes Schätzergebnis der Sendeleitung erhalten wird. Eine solche Schwierigkeit kann auch auftreten, wenn eine Überlappung zwischen den Passbändern oder zwischen den Übergangsregionen auftritt.When the overlap occurs in the high frequency side transition region, the component S12 of the incoming wave 2 that has to pass the subband filter BF2 also passes the subband filter BF1, and when the overlap occurs in the low frequency side transition region, the component S21 passes the incoming wave 1, which has to pass the subband filter BF1, also the subband filter BF2. In this case, the output exceeds the frequency interpolation filter unit 4 the desired signal level by the amount of incoming wave components remaining in the overlaps, which prevents a correct estimate of the transmission line from being obtained. Such a difficulty can also occur when an overlap occurs between the passbands or between the transition regions.

Somit, wenn eine andere Überlappung als die Rückweisungsregion in den Frequenz-Charakteristik zwischen den Unterbandfiltern auftritt, welche die jeweils angrenzenden Unterbänder passieren, bestimmt in der vorliegenden Erfindung die Filterkategoriesteuerung 63 erneut die Unterbänder, so dass die Unterbänder ein einzelnes Unterband bilden.Thus, if another overlap than the rejection region occurs in the frequency characteristic between the subband filters passing through the respective adjacent subbands, filter category control in the present invention is determined 63 again the subbands, so that the subbands form a single subband.

Hier wird dies konkret unter Verwendung eines Beispiels beschrieben, in welchem die Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit 62 die Unterbänder bestimmt, wie in 12(a) gezeigt. Die Ergebnisse von 12(a) empfangend, wählt die Filterkategoriesteuerung 63 die optimalen Unterbandfilter durch Bezugnahme auf die Tabellendaten von 10(b) aus. Da das Unterband a in 12(a) das Passband mit dem Intervall von 4 bis 12 im Hinblick auf den IFFT-Index ist, und seine IFFT-Indexbreite 12 ist, wählt sie den Unterbandfilter C von 10(b) aus. Andererseits, da die Unterbänder B und C die IFFT-Indexbreite von 2 aufweisen, wählt sie den Unterbandfilter A mit der IFFT-Indexbreite des Passbands als 5 aus.Here, this will be described concretely using an example in which the subband provisional decision unit 62 the subbands are determined as in 12 (a) shown. The results of 12 (a) receiving, selects the filter category control 63 the optimal subband filters by referring to the tabular data of 10 (b) out. Since the subband a in 12 (a) is the passband having the interval of 4 to 12 with respect to the IFFT index, and its IFFT index width is 12, it selects the subband filter C of FIG 10 (b) out. On the other hand, since the subbands B and C have the IFFT index width of 2, it selects the subband filter A having the IFFT index width of the passband as 5.

Um gewünschte Bandpassfilter zum Passierenlassen der Unterbänder aus den Unterbandfiltern (Tiefpassfiltern) zu konstruieren, wird die Zentrumsfrequenz des Passbands jedes Unterbandfilters auf die Zentrumsposition des Unterbands justiert. In order to construct desired bandpass filters for passing the subbands out of the subband filters (low pass filters), the center frequency of the passband of each subband filter is adjusted to the center position of the subband.

Beispielsweise weist das Unterband b sein Zentrum beim IFFT-Index 42 auf und das Justieren der Zentrumsfrequenz des Passbands des Unterbandfilters A darauf führt dazu, dass das Passband des Unterbandfilters A, welche das Unterband b passieren lässt, das Intervall von 40 bis 44 im Hinblick auf den IFFT-Index aufweist.For example, the sub-band b has its center at the IFFT index 42, and adjusting the center frequency of the pass band of the sub-band filter A thereon causes the pass band of the sub-band filter A passing through the sub-band b to be the interval from 40 to 44 with respect to the IFFT index.

Zusätzlich weist das Unterband c sein Zentrum am IFFT-Index 46 auf, und das Justieren der Zentrumsfrequenz des Passbandes des Teilbandfilters A darauf führt dazu, dass das Passband des Unterbandfilters A, welcher das Unterband c passieren lässt, das Intervall von 44 bis 48 im Hinblick auf den IFFT-Index aufweist.In addition, the subband c has its center at the IFFT index 46, and adjusting the center frequency of the pass band of the subband filter A thereon causes the pass band of the subband filter A to pass the subband c, the interval from 44 to 48 with respect to to the IFFT index.

Entsprechend überlappen die Passbänder der zwei Filter beim IFFT-Index 44.Accordingly, the pass bands of the two filters overlap at the IFFT index 44.

In diesem Fall bestimmt die Filterkategoriesteuerung 63 die Unterbänder erneut, wie in 12(b) gezeigt. Spezifischer bestimmt sie das Unterband b einschließlich des Unterbands c erneut, so dass das Unterband b in Intervallen von 41 bis 47 im Hinblick auf den IFFT-Index aufweist, um das Unterband c zu enthalten. Danach, berücksichtigend, dass das neue Unterband b die IFFT-Indexbreite von 6 aufweist, wählt die Filterkategoriesteuerung 63 erneut den Unterbandfilter B aus, unter Bezugnahme auf die Tabellendaten von 10(b).In this case, the filter category control determines 63 the subbands again, as in 12 (b) shown. More specifically, it determines the sub-band b including the sub-band c again, so that the sub-band b has intervals of 41 to 47 with respect to the IFFT index to include the sub-band c. After considering that the new subband b has the IFFT index width of 6, the filter category control selects 63 again the subband filter B, with reference to the table data of 10 (b) ,

Da das Unterband b ein Intervall von 41 bis 47 im Hinblick auf den IFFT-Index aufweist, beträgt das Zentrum des IFFT-Index 44. Spezifischer ermöglicht Frequenzverschiebung des Passbandes des Unterbandfilters B um 44 vom IFFT-Index 0, das die Zentrumsfrequenz des Passbands des Unterbandfilters B auf das Zentrum des neuen Unterbands B justiert wird. Entsprechend entscheidet die Verschiebungssteuerung 64, dass der Passband-Verschiebungsbetrag (im IFFT-Index) 44 ist. Die Entscheidungsergebnisse sind n 12(d) gezeigt.Since the subband b has an interval of 41 to 47 with respect to the IFFT index, the center of the IFFT index is 44. More specifically, frequency shifting of the passband of the subband filter B by 44 allows the IFFT index 0 to be the center frequency of the passband of the IFFT index Sub-band filter B is adjusted to the center of the new sub-band B. Accordingly, the shift control decides 64 in that the passband shift amount (in the IFFT index) is 44. The decision results are n 12 (d) shown.

Wie oben beschrieben, kann gemäß der vorliegenden Ausführungsform 1, sie mit einer einfachen Konfiguration des Einstellens der Passbänder der Unterbänder implementiert werden, welche die Passband-Bestimmungseinheit 6 in der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 bestimmt.As described above, according to the present embodiment 1, it can be implemented with a simple configuration of setting the pass bands of the sub-bands that the pass band determining unit 6 in the frequency interpolation filter unit 4 certainly.

Zusätzlich, da sie den Unterbandfilter für jedes Unterband konfiguriert, kann sie die Empfangsleistungsfähigkeit durch angemessenes Unterdrücken der Rauschkomponente der Sendeleitung verbessern.In addition, since it configures the subband filter for each subband, it can improve the receiving performance by appropriately suppressing the noise component of the transmission line.

Weiterhin, wenn es eine andere Überlappung als die Rückweisungsregion in der Frequenz-Charakteristik zwischen den Unterbandfiltern gibt, welche die angrenzenden Unterbänder passieren lassen, bestimmt die vorliegende Ausführungsform 1 das diese Unterbänder enthaltende Unterband. Entsprechend kann sie eine duplizierte Detektion der eingehenden Wellenkomponente in der Überlappung vermeiden, wodurch sie in der Lage ist, die Empfangsleistungsfähigkeit zu verbessern.Further, if there is another overlap than the rejection region in the frequency characteristic between the sub-band filters passing the adjacent sub-bands, the present embodiment 1 determines the sub-band containing these sub-bands. Accordingly, it can avoid duplicated detection of the incoming wave component in the overlap, thereby being able to improve the reception performance.

Zusätzlich, gemäß der vorliegenden Ausführungsform 1, ist sie in solcher Weise konfiguriert, dass die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 die Unterband-Filtereinheiten 41a bis 41c mit unterschiedlichen Bandbreiten umfasst, und dass die Passband-Bestimmungseinheit 6 die Filter auswählt, welche die Unterbänder passieren lassen, aus den Unterband-Filtereinheiten 41a bis 41c und die Passbänder bestimmt. Mit einer solchen Konfiguration kann die vorliegende Ausführungsform 1 die gewünschten Frequenz-Charakteristika mit einer viel einfacheren Konfiguration als das Patentdokument 2 erzielen.In addition, according to the present embodiment 1, it is configured in such a manner that the frequency interpolation filter unit 4 the subband filter units 41a to 41c comprising different bandwidths, and that the passband determining unit 6 select the filters that pass the subbands out of the subband filter units 41a to 41c and the pass bands are determined. With such a configuration, the present embodiment 1 can achieve the desired frequency characteristics with a much simpler configuration than the patent document 2.

Weiterhin, gemäß der vorliegenden Ausführungsform 1, justiert sie die Zentrumsfrequenz des Passbandes jedes Unterbandfilters auf das Zentrum des Unterbandes, wodurch sie in der Lage ist, angemessen die eingehende Wellenkomponente passieren zu lassen.Further, according to the present embodiment 1, it adjusts the center frequency of the pass band of each sub-band filter to the center of the sub-band, thereby being able to adequately pass the incoming wave component.

AUSFÜHRUNGSFORM 2EMBODIMENT 2

13 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfiguration der Frequenzinterpolations-Filtereinheit der Ausführungsform 2 gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt, die mit drei Bandpassfiltern versehen ist, welche maximal drei Unterbänder passieren lassen. Wie in 13 gezeigt, besteht die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4A aus Filterkoeffizienten-Generatoren 42a bis 42c, einem Filterprozessor 44 und einen Filterkoeffizienten-Addierer 45. 13 Fig. 10 is a block diagram showing a configuration of the frequency interpolation filter unit of Embodiment 2 according to the present invention provided with three band-pass filters which pass a maximum of three sub-bands. As in 13 shown, there is the frequency interpolation filter unit 4A from filter coefficient generators 42a to 42c , a filter processor 44 and a filter coefficient adder 45 ,

Übrigens sind in 13 dieselben Komponenten wie jene in 4 durch dieselben Bezugszeichen bezeichnet und ihre Beschreibung wird weggelassen.By the way are in 13 the same components as those in 4 are denoted by the same reference numerals and their description is omitted.

Der Filterprozessor 44 ist ein Filter, dessen Passbänder gemäß den Filterkoeffizienten eingestellt sind, welche die Addition des Filterkoeffizienten-Addierers 45 passieren, und der Filterprozessor 44 bandlimitiert das Ausgangssignal der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3.The filter processor 44 is a filter whose passbands are set according to the filter coefficients which are the addition of the filter coefficient adder 45 happen, and the filter processor 44 Bandlimit the output of the time interpolation filter unit 3 ,

Der Filterkoeffizienten-Addierer 45 summiert die durch die Filterkoeffizienten-Generatoren 42a bis 42c erzeugten Filterkoeffizienten auf. Spezifischer summiert er für jeden der Filterabgriffskoeffizienten getrennt die individuellen Filterkoeffizienten, welche die Filterkoeffizienten-Generatoren 42a bis 43c ausgeben, auf und gibt die Ergebnisse aus. Die Ausgabe des Filterkoeffizienten-Addierers 45 ermöglicht dem Filterprozessor 44, die Signalkomponenten der gewünschten Unterbänder passieren zu lassen, was zur Sendeleitungs-Abschätzung führt, welche die Rauschkomponente unterdrückt.The filter coefficient adder 45 sums up the through the filter coefficient generators 42a to 42c generated filter coefficients. More specifically, for each of the filter tap coefficients, it separately sums the individual filter coefficients that make up the filter coefficient generators 42a to 43c spend, and outputs the results. The output of the filter coefficient adder 45 allows the filter processor 44 to allow the signal components of the desired subbands to pass, resulting in the transmission line estimation which suppresses the noise component.

Wie oben beschrieben, umfasst gemäß der vorliegenden Ausführungsform 2 die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4A die Filterkoeffizienten-Generatoren 42a bis 42c, um die Filterkoeffizienten zu erzeugen, um die Passbänder der gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation ausgewählten Filter zu veranlassen, eine Frequenzverschiebung anhand der Verschiebungssteuerinformation durchzuführen; den Filterkoeffizienten-Addierer 45, um die durch die Filterkoeffizienten-Generatoren 42a bis 42c erzeugten Koeffizienten aufzusummieren, und den Filterprozessor 44, der die Passbänder gemäß den durch den Filterkoeffizienten-Addierer 45 berechneten Filterkoeffizienten eingestellten Passbänder aufweist, das Ausgangssignal der Zeit-Interpolationsfiltereinheit 3 zu bandbegrenzen, und an den Ausgleicher 7 auszugeben. Mit einer solchen Konfiguration kann die vorliegende Ausführungsform 2 dieselben Funktionen wie jene der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 in der Ausführungsform 1 erzielen. Weiterhin kann sie den Schaltungsmaßstab oder die Rechenmenge im Vergleich mit der Konfiguration der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit 4 in der Ausführungsform 1 reduzieren.As described above, according to the present embodiment, 2 includes the frequency interpolation filter unit 4A the filter coefficient generators 42a to 42c to generate the filter coefficients to cause the passbands of the filters selected according to the filter category control information to perform a frequency shift based on the shift control information; the filter coefficient adder 45 to pass through the filter coefficient generators 42a to 42c sum up generated coefficients, and the filter processor 44 passing the passbands according to the filter coefficient adder 45 calculated filter coefficients set passbands, the output signal of the time-interpolation filter unit 3 to band limit, and to the stabilizer 7 issue. With such a configuration, the present embodiment 2 can have the same functions as those of the frequency interpolation filter unit 4 in Embodiment 1. Furthermore, it may have the circuit scale or the amount of computation compared with the configuration of the frequency interpolation filter unit 4 in Embodiment 1.

Übrigens versteht es sich, dass eine freie Kombination der individuellen Ausführungsformen, Variationen jeglicher Komponenten der individuellen Ausführungsformen oder Entfernen jeglicher Komponenten der individuellen Ausführungsformen innerhalb des Schutzumfangs der vorliegenden Erfindung möglich ist.Incidentally, it should be understood that a free combination of the individual embodiments, variations of any components of the individual embodiments, or removal of any components of the individual embodiments is possible within the scope of the present invention.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEITINDUSTRIAL APPLICABILITY

Eine Empfangsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist in der Lage, ihre Empfangsleistungsfähigkeit zu verbessern, indem sie die Rauschkomponente einer Sendeleitung angemessen mit einer einfachen Konfiguration unterdrückt. Entsprechend wird sie beispielsweise geeigneter Maßen auf einem Bordempfänger zum Empfangen terrestrischen digitalen Rundfunks unter Verwendung eines OFDM-Schemas angewendet.A receiving apparatus according to the present invention is capable of improving its reception performance by appropriately suppressing the noise component of a transmission line with a simple configuration. Accordingly, for example, it is suitably applied to an on-board receiver for receiving terrestrial digital broadcasting using an OFDM scheme.

BESCHREIBUNG VON BEZUGSZEICHENDESCRIPTION OF REFERENCE SIGNS

  • 1 Fourier-Transformationseinheit, 2 Pilotträger-Extrahiereinheit, 3 Zeit-Interpolationsfiltereinheit, 4, 4A Frequenz-Interpolationsfiltereinheit, 5 Verzögerungsprofil-Detektor, 6 Passband-Bestimmungseinheit, 7 Ausgleicher, 41a bis 41c Unterband-Filtereinheit, 42a bis 42c Filterkoeffizienten-Generator, 43 Ausgabe-Addierer, 44 Filterprozessor, 45 Filterkoeffizienten-Addierer, 61 eingehender Wellenkomponentendetektor, 62 Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit, 63 Filterkategoriesteuerung, 64 Verschiebungssteuerung, 421 Filterkoeffizienten-Selektor, 422 Passbandverschieber. 1 Fourier transform unit, 2 Pilot carrier extracting unit, 3 Time interpolation filter, 4 . 4A Frequency interpolation filter, 5 Delay profile detector 6 Passband determining unit 7 suppressors, 41a to 41c The sub-band filter unit, 42a to 42c Filter coefficient generator, 43 Output adder 44 Filter processor, 45 Filter coefficient adder 61 incoming wave component detector, 62 Subband provisional decision unit, 63 Filter class control, 64 Shift control, 421 Filter coefficient selector 422 Passbandverschieber.

Claims (6)

Empfangsvorrichtung zum Empfangen eines OFDM-Signals mit einem bekannten Pilotträger, der sowohl in einer Zeitrichtung als auch einer Frequenzrichtung zugewiesen ist, wobei die Empfangsvorrichtung umfasst: eine Fourier-Transformationseinheit zum Durchführen einer diskreten Fourier-Transformation eines empfangenen Signals für jedes OFDM-Symbol, und zum Ausgeben ihres Ergebnisses; eine Pilotträger-Extrahiereinheit zum Extrahieren eines Signals, welches dem Pilotträger entspricht, aus dem Ausgabesignal der Fourier-Transformationseinheit, und zum Ausgeben des dem Pilotträger entsprechenden Signals; eine Zeitinterpolations-Filtereinheit zum Interpolieren, in einer Zeitrichtung, einer Sendeleitungs-Charakteristik für den Pilotträger, welche aus dem Ausgangssignal der Pilotträger-Extrahiereinheit geschätzt wird, und zum Ausgeben ihres Ergebnisses; einen Verzögerungsprofil-Detektor zum Detektieren eines Verzögerungsprofils einer Sendeleitung aus dem Ausgabesignal der Zeitinterpolations-Filtereinheit, und zum Ausgeben des Verzögerungsprofils; eine Passband-Bestimmungseinheit zum Detektieren eingehender Wellenkomponenten der Sendeleitung aus dem Ausgabesignal des Verzögerungsprofil-Detektors und zum Bestimmen von Unterbändern, welche die eingehenden Wellenkomponenten enthalten, und zum Bestimmen, wenn eine Überlappung außer einer Zurückweisungsregion in Frequenz-Charakteristika zwischen Filtern vorhanden ist, die angrenzende Unterbänder jeweils passieren lassen, eines Unterbands, das die angrenzenden Unterbänder enthält; eine Frequenz-Interpolationsfiltereinheit, in welcher Passbänder zum Passierenlassen der durch die Passband-Bestimmungseinheit bestimmten Unterbänder eingestellt sind, zum Interpolieren in der Frequenzrichtung der Sendeleitungs-Charakteristik für den Pilotträger durch Bandbegrenzen des Ausgabesignals der Zeitinterpolations-Filtereinheit; und einen Ausgleicher zum Durchführen von Demodulation für jeden Unterträger durch Teilen des Ausgabesignals der Fourier-Transformationseinheit durch das Ausgabesignal der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit.A receiving device for receiving an OFDM signal having a known pilot carrier assigned in both a time direction and a frequency direction, the receiving device comprising: a Fourier transform unit for performing a discrete Fourier transform of a received signal for each OFDM symbol, and to spend its result; a pilot carrier extracting unit for extracting a signal corresponding to the pilot carrier from the output signal of the Fourier transform unit, and outputting the signal corresponding to the pilot carrier; a time interpolation filter unit for interpolating, in a time direction, a transmission line characteristic for the pilot carrier estimated from the output of the pilot carrier extracting unit and outputting its result; a delay profile detector for detecting a delay profile of a transmission line from the output signal of the time interpolation filter unit, and outputting the delay profile; a passband determining unit for detecting incoming wave components of the transmission line from the output signal of the delay profile detector and for determining subbands containing the incoming wave components and for determining if an overlap other than a rejection region exists in frequency characteristics between filters adjacent ones Each sub-band, a sub-band containing the adjacent sub-bands; a frequency interpolation filter unit in which passbands for passing the subbands determined by the passband determination unit are set, for interpolating in the frequency direction of the transmission line characteristic for the pilot carrier by band limiting the output signal of the time interpolation filter unit; and an equalizer for performing demodulation for each subcarrier by dividing the output signal of the Fourier transform unit by the output signal of the frequency interpolation filter unit. Empfangsvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Passband-Bestimmungseinheit umfasst: einen eingehenden Wellenkomponenten-Detektor zum Detektieren von Anwesenheit oder Abwesenheit von und einer Ankunftszeitdifferenz zwischen den eingehenden Wellenkomponenten aus dem Ausgangssignal des Verzögerungsprofil-Detektors; eine Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit zum Entscheiden über Unterbänder, welche die durch den eingehenden Wellenkomponentendetektor detektierten eingehenden Wellenkomponenten enthalten; eine Filterkategoriesteuerung zum Erzeugen von Filterkategorie-Steuerinformation zum Auswählen eines Filters mit einer Bandbreite, die in der Lage ist, ein oder mehrere Unterbänder, über die durch die Unterband-Provisorisch-Entscheidungseinheit entschieden ist, passieren zu lassen und, wenn eine andere Überlappung als die Rückweisungsregion in den Frequenz-Charakteristika zwischen den Filtern, welche die angrenzenden Unterbänder passieren lassen, vorhanden ist, der Filterkategorie-Steuerinformation zum Auswählen eines Filters mit einer Bandbreite, die zum Passieren lassen eines die angrenzenden Unterbänder enthaltenen Unterbands in der Lage ist, zu erzeugen; und eine Verschiebungssteuerung zum Erzeugen von Verschiebungssteuerinformation zum Durchführen einer Frequenzverschiebung zum Anpassen der Passbänder der Filter, die gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation ausgewählt werden, an die Unterbänder, wobei die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit die Passbänder aufweist, die zum Passieren lassen der Unterbänder gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation und der Verschiebungssteuerinformation eingestellt werden.The receiving apparatus according to claim 1, wherein the passband determining unit comprises: an incoming wave component detector for detecting presence or absence of and an arrival time difference between the incoming wave components from the output signal of the delay profile detector; a sub-band provisional decision unit for deciding on subbands which contain the incoming wave components detected by the incoming wave component detector; a filter category controller for generating filter category control information for selecting a filter having a bandwidth capable of passing one or more subbands decided by the subband provisional decision unit and, if another overlap than the one Rejection region is present in the frequency characteristics among the filters passing the adjacent subbands, the filter category control information for selecting a filter having a bandwidth capable of passing a subband containing the adjacent subbands; and a shift controller for generating shift control information for performing a frequency shift for adjusting the pass bands of the filters selected according to the filter category control information to the sub-bands, wherein the frequency interpolation filter unit has the passbands set to pass the subbands according to the filter category control information and the shift control information. Empfangsvorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit umfasst: eine Mehrzahl von Filtern mit unterschiedlichen Bandbreiten; Filterkoeffizienten-Generatoren zum Erzeugen von Filterkoeffizienten, um die Passbänder der gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation ausgewählten Filter zu veranlassen, eine Frequenzverschiebung gemäß der Verschiebungssteuerinformation zu machen; und einen Ausgangsaddierer zum Aufsummieren von Ergebnissen der Bandbeschränkung des Ausgangssignals der Zeitinterpolations-Filtereinheit durch die Filter, wobei ihre Passbänder gemäß den Filterkoeffizienten eingestellt sind, aus der Mehrzahl von Filtern, und zum Ausgeben des zusätzlichen Ergebnisses an den Ausgleicher. The receiving apparatus according to claim 2, wherein the frequency interpolating filter unit comprises: a plurality of filters with different bandwidths; Filter coefficient generators for generating filter coefficients to cause the pass bands of the filters selected according to the filter category control information to make a frequency shift according to the shift control information; and an output adder for accumulating results of the band limitation of the output of the time interpolating filter unit by the filters, their pass bands being set according to the filter coefficients, among the plurality of filters, and outputting the additional result to the equalizer. Empfangsvorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei die Frequenz-Interpolationsfiltereinheit umfasst: eine Mehrzahl von Filterkoeffizienten-Generatoren zum Erzeugen von Filterkoeffizienten zum Veranlassen der Passbänder der gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation ausgewählten Filter, eine Frequenzverschiebung gemäß der Verschiebungssteuerinformation zu machen; einen Filterkoeffizienten-Addierer zum Aufsummieren der Filterkoeffizienten, welche durch die Mehrzahl von Filterkoeffizienten-Generatoren erzeugt sind; und einen Filter, der Passbänder aufweist, die gemäß den die Addition durch den Filterkoeffizienten-Addierer passierenden Filterkoeffizienten eingestellt sind, um das Ausgangssignal der Zeitinterpolations-Filtereinheit zu bandbeschränken, und das bandbeschränkte Ergebnis an den Ausgleicher auszugeben.The receiving apparatus according to claim 2, wherein the frequency interpolating filter unit comprises: a plurality of filter coefficient generators for generating filter coefficients for causing the passbands of the filters selected according to the filter category control information to make a frequency shift according to the shift control information; a filter coefficient adder for summing the filter coefficients generated by the plurality of filter coefficient generators; and a filter having pass bands set in accordance with the filter coefficients passing the addition by the filter coefficient adder to band-limit the output of the time interpolation filter unit, and output the band-limited result to the equalizer. Empfangsvorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei die Verschiebungssteuerung eine Information zum Einstellen der Zentrumsfrequenz des Passbandes des gemäß der Filterkategorie-Steuerinformation ausgewählten Filters auf das Zentrum des Unterbandes als die Verschiebungssteuerinformation erzeugt.The receiving apparatus according to claim 2, wherein the shift control generates information for adjusting the center frequency of the pass band of the filter selected according to the filter category control information to the center of the sub-band as the shift control information. Empfangsverfahren zum Empfangen eines OFDM-Signals mit einem bekannten Pilotträger, der sowohl in einer Zeitrichtung als auch einer Frequenzrichtung zugewiesen ist, wobei das Empfangsverfahren die Schritte umfasst: Durchführen, durch eine Fourier-Transformationseinheit, einer diskreten Fourier-Transformation eines empfangenen Signals für jedes OFDM-Symbol, und Ausgeben ihres Ergebnisses; Extrahieren, durch eine Pilotträger-Extrahiereinheit, eines Signals, welches dem Pilotträger entspricht, aus dem Ausgabesignal der Fourier-Transformationseinheit, und Ausgeben des dem Pilotträger entsprechenden Signals; Interpolieren, durch eine Zeitinterpolations-Filtereinheit, in einer Zeitrichtung, einer Sendeleitungs-Charakteristik für den Pilotträger, welche aus dem Ausgangssignal der Pilotträger-Extrahiereinheit geschätzt wird, und Ausgeben ihres Ergebnisses; Detektieren, durch einen Verzögerungsprofil-Detektor, eines Verzögerungsprofils einer Sendeleitung aus dem Ausgabesignal der Zeitinterpolations-Filtereinheit und Ausgeben des Verzögerungsprofils; Detektieren, durch eine Passband-Bestimmungseinheit, eingehender Wellenkomponenten der Sendeleitung aus dem Ausgabesignal des Verzögerungsprofildetektors und zum Bestimmen von Unterbändern, welche die eingehenden Wellenkomponenten enthalten, und Bestimmen, wenn eine Überlappung außer einer Zurückweisungsregion in den Frequenz-Charakteristik zwischen Filtern vorhanden ist, die angrenzende Unterbänder jeweils passieren lassen, eines Unterbands, das die angrenzenden Unterbänder enthält; Interpolieren, durch eine Frequenz-Interpolationsfiltereinheit, in welcher Passbänder zum Passierenlassen der durch die Passband-Bestimmungseinheit bestimmten Unterbänder eingestellt sind, in der Frequenzrichtung der Sendeleitungs-Charakteristik für den Pilotträger durch Bandbegrenzen des Ausgabesignals der Zeitinterpolations-Filtereinheit; und Durchführen, durch einen Ausgleicher, von Demodulation für jeden Unterträger durch Teilen des Ausgabesignals der Fourier-Transformationseinheit durch das Ausgabesignal der Frequenz-Interpolationsfiltereinheit.A receiving method for receiving an OFDM signal with a known pilot carrier assigned in both a time direction and a frequency direction, the receiving method comprising the steps of: performing, by a Fourier transform unit, a discrete Fourier transform of a received signal for each OFDM Symbol, and output its result; Extracting, by a pilot carrier extracting unit, a signal corresponding to the pilot carrier from the output signal of the Fourier transform unit, and outputting the signal corresponding to the pilot carrier; Interpolating, by a time interpolation filter unit, in a time direction, a transmission line characteristic for the pilot carrier estimated from the output of the pilot carrier extracting unit, and outputting its result; Detecting, by a delay profile detector, a delay profile of a transmission line from the output signal of the time interpolation filter unit and outputting the delay profile; Detecting, by a passband determining unit, incoming wave components of the transmission line from the output signal of the delay profile detector and for determining subbands containing the incoming wave components, and determining if an overlap except a rejection region is present in the frequency characteristic between filters pass adjacent sub-bands, a sub-band containing the adjacent sub-bands; Interpolating, in the frequency direction of the transmission line characteristic for the pilot carrier, by band limiting the output signal of the time interpolation filter unit by a frequency interpolation filter unit in which passbands are set to pass the subbands determined by the passband determination unit; and performing, by a compensator, demodulation for each subcarrier by dividing the output signal of the Fourier transform unit by the output signal of the frequency interpolation filter unit.
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