JP2005318246A - Communication device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a communication device which establishes communication with another communication device which meets different standards of the physical layer and MAC layer. <P>SOLUTION: The communication device is equipped with a modulation system rough estimation part 7 which estimates whether a modulation system performs digital nonlinear modulation or digital linear modulation from a received signal, a modulating speed rough estimation part 8 which estimates the modulating speed of the received signal, a symbol change point timing regeneration part 9 which detects a symbol change point based upon the modulating speed estimation value and a phase variation quantity based upon the received signal, a sampling rate conversion part 10 which converts the sampling rate of the received signal based upon the modulating speed estimation value and symbol change point, a modulation system estimation part 11 which estimates a modulation system in detail, a communication various-element database part 12 which retrieves a communication standard that the other communication device employs and transmits communication various elements, software, and hardware constitution information corresponding to the communication standard, and a block constitution altered object area 21 which performs reception processing and transmission processing meeting the communication standard. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、通信規格の異なる他の通信装置との通信を確立する通信装置に関するものであり、特に、受信したデジタル電波信号を解析することによって通信規格を推定し、通信規格の異なる通信装置との通信を確立する通信装置に関するものである。   The present invention relates to a communication apparatus that establishes communication with another communication apparatus having a different communication standard, and in particular, estimates a communication standard by analyzing a received digital radio wave signal, and a communication apparatus having a different communication standard. The present invention relates to a communication apparatus that establishes communication.

たとえば、規格の異なる複数の通信装置と通信を確立する場合は、電波信号の通信諸元(変調方式等)を推定し、受信機をその通信諸元に適応する技術が必要となる。   For example, when establishing communication with a plurality of communication devices with different standards, a technique for estimating communication parameters (modulation method, etc.) of radio signals and adapting the receiver to the communication parameters is required.

上記のような技術を備えた従来の受信機(通信装置)としては、たとえば、変調方式自動判別受信機がある(特許文献1参照)。この変調方式自動判別受信機では、まず、任意の通信装置からのデジタル電波信号を受信し、この信号をベースバンド周波数帯の信号(受信信号)に変換し、その受信信号のシンボル位置を推定する。つぎに、推定した受信信号の推定シンボル位置における瞬時振幅値を抽出し、さらに、その瞬時振幅値の標準偏差を計算する。つぎに、その瞬時振幅値の標準偏差を、予め設定(記憶)された複数の変調方式にそれぞれ対応する瞬時振幅値の特徴的標準偏差値と比較し、上記受信信号の変調方式を識別する。そして、上記受信信号の変調方式に対応する復調方式を選定し、その復調方式で受信信号を復調する。   As a conventional receiver (communication device) having the above-described technique, for example, there is a modulation system automatic discrimination receiver (see Patent Document 1). In this modulation method automatic discrimination receiver, first, a digital radio wave signal from an arbitrary communication device is received, this signal is converted into a baseband frequency band signal (received signal), and the symbol position of the received signal is estimated. . Next, the instantaneous amplitude value at the estimated symbol position of the estimated received signal is extracted, and the standard deviation of the instantaneous amplitude value is calculated. Next, the standard deviation of the instantaneous amplitude value is compared with the characteristic standard deviation value of the instantaneous amplitude value respectively corresponding to a plurality of preset modulation schemes, and the modulation scheme of the received signal is identified. Then, a demodulation method corresponding to the modulation method of the received signal is selected, and the received signal is demodulated by the demodulation method.

これにより、従来技術においては、QAM(quadrature amplitude modulation)等の多値変調方式およびGMSK(Gaussian filtered minimum shift keying)等の周波数変調方式、またはQAM等の多値変調方式およびQPSK(quadrature phase shift keying)等の位相変調方式、というように多値変調方式とそれ以外の変調方式の識別が可能となる。   Accordingly, in the prior art, multi-level modulation schemes such as QAM (quadrature amplitude modulation) and frequency modulation schemes such as GMSK (Gaussian filtered minimum shift keying), or multi-level modulation schemes such as QAM and QPSK (quadrature phase shift keying). In other words, it is possible to distinguish between a multi-level modulation method and other modulation methods.

特開2001−111644号公報JP 2001-111644 A

しかしながら、上記従来の変調方式自動判別受信機においては、通信諸元不明のデジタル電波信号の復調は可能であるものの、誤り訂正等の機能を備えていないため、電文の再生が不可能である、という問題があった。   However, in the above conventional modulation method automatic discrimination receiver, although it is possible to demodulate digital radio wave signals with unknown communication specifications, it does not have a function such as error correction, so it is impossible to reproduce a message. There was a problem.

また、従来の変調方式自動判別受信機においては、上位層のMAC(Media Access Control)を備えていないため、通信を確立することが不可能である、という問題があった。   In addition, the conventional modulation method automatic discrimination receiver has a problem that it is impossible to establish communication because it does not have an upper layer MAC (Media Access Control).

また、従来の変調方式自動判別受信機においては、規格で規定されているBTR(Bit Timing Recovery:タイミング再生用信号)パターンなどの復調を行う際に必要な情報の使用を前提としていないため、低CNR(Carrier-to-noise-power ratio:搬送波対雑音電力比)下においては良好な通信が行えない、という問題があった。   In addition, in the conventional automatic modulation system discrimination receiver, since it is not premised on the use of information necessary for demodulating the BTR (Bit Timing Recovery: signal for timing reproduction) pattern prescribed in the standard, it is low. There is a problem that good communication cannot be performed under a CNR (Carrier-to-noise-power ratio).

また、従来の変調方式自動判別受信機においては、変調速度推定手法にデジタル電波信号の2乗平均値を用いているが、デジタル非線形変調信号では振幅の変化が小さいために変調推定に誤差が生じやすい、という問題があった。また、変調速度推定値に誤差を含む場合の補正処理も備えていないため、同期ずれが発生する可能性がある、という問題があった。   In addition, in the conventional modulation method automatic discrimination receiver, the mean square value of the digital radio wave signal is used for the modulation speed estimation method. However, since the change in amplitude is small in the digital nonlinear modulation signal, an error occurs in the modulation estimation. There was a problem that it was easy. In addition, since there is no correction process in the case where an error is included in the modulation speed estimation value, there is a problem that a synchronization shift may occur.

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、通信規格(W−CDMA,CDMA2000,無線LAN等)が不明な通信装置からのデジタル電波信号を受信した場合に、その通信装置との通信を確立する通信装置を得ることを目的とする。   The present invention has been made in view of the above, and when a digital radio wave signal is received from a communication device whose communication standard (W-CDMA, CDMA2000, wireless LAN, etc.) is unknown, communication with the communication device is performed. An object of the present invention is to obtain a communication device that establishes

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる通信装置は、通信規格の異なる他の通信装置との通信を確立する通信装置であって、たとえば、受信信号のスペクトラムの時間経過に基づいて、変調方式がデジタル非線形変調かデジタル線形変調かを推定する変調方式粗推定手段(後述する実施の形態の変調方式粗推定部7に相当)と、前記変調方式の推定結果に応じたフーリエ変換を実行し、その結果に基づいて前記受信信号の変調速度を推定する変調速度粗推定手段(変調速度粗推定部8に相当)と、前記変調速度推定値と、前記受信信号に対する遅延検波により得られる瞬時振幅変動値および瞬時位相変動値と、に基づいて、シンボルが変化するタイミングを検出するシンボル変化点検出手段(シンボル変化点タイミング再生部9に相当)と、前記変調速度推定値と前記シンボル変化点に基づいて前記受信信号のサンプリングレートを変換するサンプリングレート変換手段(サンプリングレート変換部10に相当)と、既知の手法で詳細に変調方式を推定する変調方式推定手段(変調方式推定部11に相当)と、前記各手段から得られる情報に基づいて、前記他の通信装置で採用する通信規格を検索し、当該通信規格に対応する通信諸元とともに、当該通信規格に適したソフトウェアおよびハードウェア構成情報を伝送するデータベース手段(通信諸元データベース部12に相当)と、前記データベース手段から得られる情報に基づいて、通信規格に応じた受信処理および送信処理を行う送受信手段と(ブロック構成変更対象領域21に相当)、を備えることを特徴とする。   In order to solve the above-described problems and achieve the object, a communication apparatus according to the present invention is a communication apparatus that establishes communication with another communication apparatus having a different communication standard, for example, a time of a spectrum of a received signal. Based on the progress, a modulation method rough estimation means (corresponding to a modulation method rough estimation unit 7 in an embodiment to be described later) for estimating whether the modulation method is digital nonlinear modulation or digital linear modulation, and according to the estimation result of the modulation method A modulation rate rough estimation means (corresponding to the modulation rate rough estimation unit 8) for estimating the modulation rate of the received signal based on the result, a modulation rate estimation value, and a delay with respect to the received signal Symbol change point detection means (symbol change point timing) for detecting the timing at which the symbol changes based on the instantaneous amplitude fluctuation value and instantaneous phase fluctuation value obtained by detection. Reproduction unit 9), sampling rate conversion means (equivalent to sampling rate conversion unit 10) for converting the sampling rate of the received signal based on the modulation rate estimation value and the symbol change point, and details in a known manner Based on the information obtained from each of the modulation scheme estimation means (corresponding to the modulation scheme estimation section 11) for estimating the modulation scheme, a communication standard adopted by the other communication device is searched, and the communication standard is Based on the information obtained from the database means (corresponding to the communication specifications database unit 12) for transmitting software and hardware configuration information suitable for the communication standard together with the corresponding communication specifications, And a transmission / reception means (corresponding to the block configuration change target area 21) for performing the corresponding reception process and transmission process. And it features.

この発明によれば、通信規格が明らかではない他の通信装置から接続要求があった場合に、受信信号から得られる、たとえば、送信信号帯域幅情報やキャリア周波数情報や変調速度情報や変調方式情報に基づいて、相手側の通信装置で採用する通信規格を検索し、さらに、確定した通信規格に適したソフトウェアおよびハードウェア構成情報に基づいて、通信規格に応じた処理(符号化,変調,復調,復号,MAC層の処理等)を行うブロック構成変更対象領域の構成を変更することとした。   According to the present invention, when there is a connection request from another communication device whose communication standard is not clear, for example, transmission signal bandwidth information, carrier frequency information, modulation speed information, and modulation method information obtained from the received signal Based on the above, the communication standard adopted by the other communication device is searched, and further, processing (encoding, modulation, demodulation) according to the communication standard is performed based on software and hardware configuration information suitable for the determined communication standard. , Decoding, MAC layer processing, etc.) to change the configuration of the block configuration change target area.

この発明によれば、物理層(変調処理,復調処理,符号化処理,復号処理等)やMAC層(TDMAやCSMA等)の規格が異なる他の通信装置との通信であっても、シームレスに通信を確立できる、という効果を奏する。   According to the present invention, even when communication is performed with other communication apparatuses having different physical layer (modulation processing, demodulation processing, encoding processing, decoding processing, etc.) and MAC layer (TDMA, CSMA, etc.) standards, There is an effect that communication can be established.

以下に、本発明にかかる通信装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。   Embodiments of a communication apparatus according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments.

実施の形態1.
図1は、本発明にかかる通信装置の実施の形態1の構成を示す図である。本実施の形態の通信装置は、空間より電波信号を取得する空中線1と、送信信号と空中線1からの受信信号を分波するサーキュレーター2と、電気信号の増幅および周波数変換を行うRF部3と、RF部3より出力された中間周波数信号をデジタルサンプリングするAD変換器(ADC)4と、デジタルサンプリングされた中間周波数信号をベースバンド信号に変換するデジタルダウンコンバータ(DDC)5と、デジタル信号をアナログ電気信号に変換するDA変換器(DAC)6と、デジタル線形変調かデジタル非線形変調かを判断する変調方式粗推定部7と、変調速度を計算する変調速度粗推定部8と、シンボルが変化したサンプル点を検出するシンボル変化点タイミング再生部9と、シンボル変化点と変調速度情報からサンプリングレートを変換するサンプリングレート変換部10と、詳細な変調方式の推定処理を行う変調方式推定部11と、複数の通信諸元(変調方式,復調方式,符号化方式,復号方式等)を格納し、通信規格(W−CDMA,CDMA2000,無線LAN等)の検索を行う通信諸元データベース部12と、通信規格に応じた受信/送信処理(符号化,変調,復調,復号,MAC層の処理等)を行うブロック構成変更対象領域21(上記サンプリングレート変換部10を含む)と、を備えている。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a first embodiment of a communication apparatus according to the present invention. The communication apparatus according to the present embodiment includes an antenna 1 that acquires radio signals from space, a circulator 2 that demultiplexes transmission signals and reception signals from the antenna 1, and an RF unit 3 that performs amplification and frequency conversion of electrical signals. , An AD converter (ADC) 4 that digitally samples the intermediate frequency signal output from the RF unit 3, a digital down converter (DDC) 5 that converts the digitally sampled intermediate frequency signal into a baseband signal, and a digital signal A DA converter (DAC) 6 that converts an analog electric signal, a modulation scheme rough estimation unit 7 that determines whether digital linear modulation or digital nonlinear modulation, a modulation rate rough estimation unit 8 that calculates a modulation rate, and a symbol change Symbol change point timing reproduction unit 9 for detecting the sampled points, and sampling from the symbol change points and modulation rate information A sampling rate conversion unit 10 that converts a data rate, a modulation method estimation unit 11 that performs detailed modulation method estimation processing, and a plurality of communication parameters (modulation method, demodulation method, encoding method, decoding method, etc.) The communication specification database unit 12 that searches for communication standards (W-CDMA, CDMA2000, wireless LAN, etc.) and reception / transmission processing (encoding, modulation, demodulation, decoding, MAC layer processing) according to the communication standard And the like, and a block configuration change target area 21 (including the sampling rate conversion unit 10).

なお、ブロック構成変更対象領域21としては、たとえば、上記サンプリングレート変換部10と、蓄積一括復調を行う復調部13と、誤り訂正を行う誤り訂正部14と、デインターリーブ処理を行うデインターリーブ部15と、アクセス制御を行うMAC部16と、変調を行う変調部17と、符号化処理を行う符号化処理部18と、インターリーブ処理を行うインターリーブ部19と、が含まれており、対応するソフトウェアの書き換えにより、それらの内部構成を変化させるものである。これらのソフトウェアは、通信諸元とともに通信諸元データベース部12よりダウンロードする。   As the block configuration change target region 21, for example, the sampling rate conversion unit 10, the demodulation unit 13 that performs accumulated batch demodulation, the error correction unit 14 that performs error correction, and the deinterleave unit 15 that performs deinterleaving processing. A MAC unit 16 that performs access control, a modulation unit 17 that performs modulation, an encoding processing unit 18 that performs encoding processing, and an interleaving unit 19 that performs interleaving processing. The internal structure is changed by rewriting. These software are downloaded from the communication specification database unit 12 together with the communication specifications.

ここで、上記のように構成される通信装置の動作を、図面を用いて詳細に説明する。まず、RF部3では、空中線1に誘起された高周波信号を増幅し、さらに中間周波数に変換する。ADC4では、中間周波数に変換された高周波数信号をデジタル信号に変換し、さらに、DDC5では、受け取ったデジタル信号をベースバンド信号に変換する。   Here, the operation of the communication apparatus configured as described above will be described in detail with reference to the drawings. First, the RF unit 3 amplifies the high frequency signal induced in the antenna 1 and further converts it to an intermediate frequency. The ADC 4 converts the high frequency signal converted to the intermediate frequency into a digital signal, and the DDC 5 converts the received digital signal into a baseband signal.

つぎに、変調方式粗推定部7では、デジタルのベースバンド信号に対して短時間フーリエ変換を行うことにより複数のスペクトラムに変換し、時間経過における周波数遷移パターンを分析する。なお、上記では短時間フーリエ変換を利用することとしたが、これに限らず、たとえば、連続ウェーブレット変換を用いることとしてもよい。図2、図3は、一例として、短時間フーリエ変換の特定時間において切り出したスペクトラムを示す図である。左側の信号スペクトラムがMSK(minimum shift keying)であり、右側の信号スペクトラムがBPSK(binary phase shift keying)である。周波数変調の一つであるMSKは、時間によりスペクトラムの最大電力周波数が遷移するが、BPSKは、一定の帯域スペクトラムがキャリア周波数において対称になる特徴をもつ。この特徴を尖度や歪度や最大電力周波数を評価関数として識別し、デジタル非線形変調方式(周波数変調)またはデジタル線形変調方式(位相変調,直交振幅変調)の判別を行う。また、同時に、信号帯域の中心を検出することによりキャリア周波数を推定し、さらに、送信信号の帯域幅を測定する。   Next, the modulation scheme rough estimation unit 7 performs a short-time Fourier transform on the digital baseband signal to convert it into a plurality of spectra, and analyzes the frequency transition pattern over time. In the above description, the short-time Fourier transform is used. However, the present invention is not limited to this. For example, a continuous wavelet transform may be used. 2 and 3 are diagrams showing spectra cut out at a specific time of short-time Fourier transform as an example. The left signal spectrum is MSK (minimum shift keying), and the right signal spectrum is BPSK (binary phase shift keying). MSK, which is one of the frequency modulations, has a characteristic that the maximum power frequency of the spectrum changes with time, but BPSK has a characteristic that a certain band spectrum is symmetric with respect to the carrier frequency. This characteristic is identified by using kurtosis, skewness, and maximum power frequency as an evaluation function, and a digital nonlinear modulation system (frequency modulation) or a digital linear modulation system (phase modulation, quadrature amplitude modulation) is discriminated. At the same time, the carrier frequency is estimated by detecting the center of the signal band, and the bandwidth of the transmission signal is measured.

つぎに、変調速度粗推定部8では、上記判別の結果がデジタル線形変調方式による変調であれば、上記ベースバンド信号に対して包絡線検波を行った後の信号にフーリエ変換を実施し、スペクトルのピークより変調速度を推定する(参考文献[1]東田 康志他「PSK信号蓄積一括復調方式におけるタイミング抽出とキャリア推定」電子情報通信学会論文誌 B Vol.J71-B N0.4 pp540-546 1988年4月)。一方で、上記判別の結果がデジタル非線形変調方式による変調であれば、上記ベースバンド信号に基づいて、位相変化量または受信信号のベクトル差分の2乗平均値を計算し、その後、フーリエ変換を実施し、上記同様、スペクトラムのピークより変調速度を推定する。   Next, if the result of the discrimination is modulation by a digital linear modulation method, the modulation rate rough estimation unit 8 performs Fourier transform on the signal after performing envelope detection on the baseband signal, and the spectrum (Reference [1] Yasushi Higashida et al. “Timing Extraction and Carrier Estimation in PSK Signal Accumulation Demodulation”, IEICE Transactions B Vol.J71-B N0.4 pp540-546 1988 April). On the other hand, if the result of the discrimination is modulation by a digital non-linear modulation method, the mean square value of the phase change amount or the vector difference of the received signal is calculated based on the baseband signal, and then the Fourier transform is performed. Then, as described above, the modulation speed is estimated from the peak of the spectrum.

つぎに、シンボル変化点タイミング再生部9では、上記変調速度粗推定部8から得られる変調速度情報と、上記ベースバンド信号を遅延検波することにより得られる瞬時振幅変動値,瞬時位相変動値から、シンボルが変化するタイミング(シンボル変化点位置)を検出する。これにより、シンボル同期信号の抽出が可能となる。つぎに、サンプリングレート変換部10では、上記で推定した変調速度と上記で検出したシンボル変化点位置に基づいて、シンボル変化点位置間隔に何シンボル送信されているかを推定し、適切なサンプリング点を決定することによって、サンプリングレートを変換する。すなわち、複数のシンボル変化点位置を起点としたリサンプリング処理(デシメーション)を実施する。このとき、すべてのシンボル変化点位置を基準にリサンプリングを実施するので、推定変調速度が誤差を含む場合であっても(クロック同期ずれが発生した場合であっても)、シンボル変化点位置でリタイミングされ、誤差の蓄積を除去でき、ビットスリップを防ぐことができる。   Next, the symbol change point timing reproduction unit 9 uses the modulation rate information obtained from the modulation rate coarse estimation unit 8 and the instantaneous amplitude variation value and instantaneous phase variation value obtained by delay detection of the baseband signal. The timing at which the symbol changes (symbol changing point position) is detected. As a result, the symbol synchronization signal can be extracted. Next, the sampling rate conversion unit 10 estimates how many symbols are transmitted at the symbol change point position interval based on the modulation speed estimated above and the symbol change point position detected above, and determines an appropriate sampling point. The sampling rate is converted by determining. That is, resampling processing (decimation) is performed starting from a plurality of symbol change point positions. At this time, since resampling is performed based on all symbol change point positions, even if the estimated modulation rate includes an error (even if a clock synchronization shift occurs), the symbol change point position Retimed to eliminate error accumulation and prevent bit slip.

変調方式推定部11では、前述した特許文献1(特開2001-111644号公報)に記載の処理と同等の手法を用いて、統計処理から変調方式を推定する。   The modulation scheme estimation unit 11 estimates the modulation scheme from statistical processing using a method equivalent to the processing described in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 2001-111644) described above.

通信諸元データベース部12では、変調方式粗推定部7出力のキャリア周波数情報,送信信号帯域幅情報や、上記推定変調速度や上記推定変調方式に基づいて、たとえば、接続を要求する他の通信装置の通信規格を検索し、対応する通信諸元とともに、確定した通信規格に適したソフトウェアおよびハードウェア構成情報を、復調部13,誤り訂正部14,デインターリーブ部15,MAC部16,変調部17,符号化処理部18,インターリーブ部19に対して伝送(ダウンロード)し、構成の変更を指示する。   Based on the carrier frequency information and transmission signal bandwidth information output from the modulation method rough estimation unit 7, the estimated modulation rate and the estimated modulation method, the communication specification database unit 12, for example, another communication device that requests connection. The software and hardware configuration information suitable for the determined communication standard together with the corresponding communication specifications are retrieved from the demodulation unit 13, the error correction unit 14, the deinterleave unit 15, the MAC unit 16, and the modulation unit 17. , Transmission (download) to the encoding processing unit 18 and the interleaving unit 19 to instruct a change in configuration.

通信諸元データベース部12から指示された処理構成の構築が完了後、復調部13では、サンプリングレート変換部10でデシメーションされたベースバンド信号に対して、たとえば、変調方式粗推定部8で得られたキャリア周波数に基づいてオフセット分を除去し、蓄積一括復調を行う。誤り訂正部14では、復調データに対して畳み込み復号またはブロック復号等の復号処理を実施する。デインターリーブ部15では、復号結果に対してデインターリーブ処理を施し、物理層における復号処理を完了後、MAC部16に対してその復号結果を転送する。MAC部16では、得られた復号結果に基づいて相手側の通信装置とのネゴシエーションを行う。一方、送信を行う場合は、通信諸元データベース部12から指示された処理構成の構築が完了後、MAC部16からの指示により、既知のインターリーブ,符号化処理,変調処理を実行する。   After the construction of the processing configuration instructed from the communication specification database unit 12 is completed, the demodulation unit 13 obtains the baseband signal decimated by the sampling rate conversion unit 10, for example, by the modulation scheme rough estimation unit 8. Based on the carrier frequency, the offset is removed and accumulated batch demodulation is performed. The error correction unit 14 performs decoding processing such as convolutional decoding or block decoding on the demodulated data. The deinterleaving unit 15 performs a deinterleaving process on the decoding result, and transfers the decoding result to the MAC unit 16 after completing the decoding process in the physical layer. The MAC unit 16 negotiates with the communication device on the other side based on the obtained decoding result. On the other hand, when transmission is performed, after the construction of the processing configuration instructed from the communication specification database unit 12 is completed, known interleaving, encoding processing, and modulation processing are executed according to an instruction from the MAC unit 16.

以上のように、本実施の形態の通信装置においては、通信規格が明らかではない他の通信装置から接続要求があった場合、受信信号から得られる、送信信号帯域幅情報やキャリア周波数情報や変調速度情報や変調方式情報に基づいて、相手側の装置で採用する通信規格を検索し、さらに、確定した通信規格に適したソフトウェアおよびハードウェア構成情報に基づいて、通信規格に応じた処理(符号化,変調,復調,復号,MAC層の処理等)を行うブロック構成変更対象領域の構成を変更することとした。これにより、物理層やMAC層の規格が異なる他の通信装置との通信であっても、シームレスに通信を確立できる。   As described above, in the communication device of the present embodiment, when there is a connection request from another communication device whose communication standard is not clear, transmission signal bandwidth information, carrier frequency information, and modulation obtained from the received signal Based on the speed information and modulation method information, a communication standard adopted by the counterpart device is searched, and further, processing (code) corresponding to the communication standard is performed based on software and hardware configuration information suitable for the determined communication standard. , Modulation, demodulation, decoding, MAC layer processing, etc.) is changed. Thereby, even if it is communication with the other communication apparatus from which the standard of a physical layer or a MAC layer differs, communication can be established seamlessly.

実施の形態2.
図4は、本発明にかかる通信装置の実施の形態2の構成を示す図である。実施の形態1では、単一周波数帯域のみを受信し復調するため、複数の周波数帯を使用した他の通信装置を考慮した場合においては、その都度周波数帯域を合わせる必要があり非効率的である。そのため、実施の形態2においては、図4のように、監視受信部31,周波数変換部32,BPF33,周波数変換部34を付加することにより、複数周波数帯域のデジタル電波信号を自動的に検出し、オペレータによる操作なしに複数の周波数帯を使用した他の通信装置と通信を行う。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 4 is a diagram showing a configuration of the communication apparatus according to the second embodiment of the present invention. In the first embodiment, since only a single frequency band is received and demodulated, when considering other communication apparatuses using a plurality of frequency bands, it is necessary to match the frequency band each time, which is inefficient. . Therefore, in the second embodiment, as shown in FIG. 4, by adding a monitoring receiver 31, frequency converter 32, BPF 33, and frequency converter 34, digital radio signals in a plurality of frequency bands are automatically detected. Communicating with other communication devices using a plurality of frequency bands without operation by the operator.

ここで、図4のように構成された通信装置の動作を説明する。なお、ここでは、先に説明した実施の形態1と異なる処理についてのみ説明する。   Here, the operation of the communication apparatus configured as shown in FIG. 4 will be described. Here, only processing different from that of the first embodiment described above will be described.

たとえば、他の通信装置からデジタル電波信号が送信された場合、実施の形態2の通信装置では、監視受信部31が、リアルタイムに他の通信装置から送信されているデジタル電波信号を感知し、使用されている複数のキャリア周波数を特定する。具体的には、監視受信部31では、DDC5出力のベースバンド信号に対して短時間フーリエ変換を行い、リアルタイムにキャリア周波数や送信信号帯域幅や監視周波数帯域の電力の変化を検出することによって、デジタル電波信号の有無および複数のキャリア周波数を監視する。   For example, when a digital radio signal is transmitted from another communication device, in the communication device of the second embodiment, the monitoring receiver 31 senses and uses the digital radio signal transmitted from the other communication device in real time. A plurality of carrier frequencies being specified. Specifically, the monitoring receiver 31 performs a short-time Fourier transform on the baseband signal output from the DDC5, and detects changes in power in the carrier frequency, transmission signal bandwidth, and monitoring frequency band in real time. Monitor the presence of digital radio signals and multiple carrier frequencies.

周波数変換部32では、監視受信部31の検出結果に基づいて、DDC5出力のベースバンド信号の周波数を変換する。そして、変換後のベースバンド信号は、BPF22によって不要な帯域が削除される。   The frequency conversion unit 32 converts the frequency of the baseband signal output from the DDC 5 based on the detection result of the monitoring reception unit 31. In the converted baseband signal, an unnecessary band is deleted by the BPF 22.

一方、送信側の処理では、周波数変換部34が、変調信号の周波数を受信時に使用した周波数帯、すなわち、受信時にDDC5にてダウンコンバートを行う前の周波数帯へ変換し、DAC6に対して出力する。   On the other hand, in the processing on the transmission side, the frequency conversion unit 34 converts the frequency of the modulated signal into a frequency band used at the time of reception, that is, a frequency band before down-conversion by the DDC 5 at the time of reception, and outputs to the DAC 6 To do.

以上のように、本実施の形態の通信装置においては、複数の周波数帯を使用した他の通信装置から接続要求がある場合であっても、リアルタイムに監視周波数帯域の電力の変化を検出し、デジタル電波信号の有無を監視することとした。これにより、複数の周波数帯を使用した他の通信装置から接続要求がある場合であっても、物理層やMAC層の規格が異なる他の通信装置との間でシームレスに通信を確立することができる。   As described above, in the communication device according to the present embodiment, even when there is a connection request from another communication device using a plurality of frequency bands, a change in power in the monitoring frequency band is detected in real time, We decided to monitor the presence of digital radio signals. As a result, even when there is a connection request from another communication device using a plurality of frequency bands, communication can be seamlessly established with another communication device having different physical layer or MAC layer standards. it can.

実施の形態3.
図5は、本発明にかかる通信装置の実施の形態3の構成を示す図である。実施の形態1および2においては、通信諸元データベース12に未登録である通信規格に対しては、通信を確立することができない。また、通信諸元データベース12に通信規格が未登録の場合は、受信した信号が不明な電波信号として扱われるのみで、それが送信信号であるのかまたは不要な電波信号であるのかを判断できない。実施の形態3では、たとえば、図5のように外部記憶装置41,解析装置42を付加し、他の通信装置が使用する通信規格が不明な場合であっても、不明な電波信号を解析、登録することによって、以降、通信を確立できるようにする。なお、本実施の形態においては、特に上記構成を実施の形態1に適応した場合について説明するが、これに限らず、実施の形態2に適用することも可能である。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of the communication apparatus according to the third embodiment of the present invention. In the first and second embodiments, communication cannot be established for a communication standard that is not registered in the communication specification database 12. When the communication standard is not registered in the communication specification database 12, the received signal is only treated as an unknown radio signal, and it cannot be determined whether it is a transmission signal or an unnecessary radio signal. In the third embodiment, for example, an external storage device 41 and an analysis device 42 are added as shown in FIG. 5, and even when the communication standard used by other communication devices is unknown, an unknown radio signal is analyzed. By registering, communication can be established thereafter. In this embodiment, the case where the above configuration is applied to Embodiment 1 will be described in particular. However, the present invention is not limited to this, and can be applied to Embodiment 2.

ここで、図5のように構成された通信装置の動作を説明する。なお、ここでは、先に説明した実施の形態1と異なる処理についてのみ説明する。   Here, the operation of the communication apparatus configured as shown in FIG. 5 will be described. Here, only processing different from that of the first embodiment described above will be described.

本実施の形態の通信装置においては、DDC5によってベースバンドに変換されたデジタル電波信号(受信信号)を、半導体記憶デバイス(RAM,ROM等)で構成される外部記憶装置41に一時的に記録する。解析装置42では、外部記憶装置41に記録されたデジタル電波信号を必要に応じてダウンロードし、すなわち、外部記憶装置41に記録されたデジタル電波信号が、通信諸元データベース12に登録されていない、通信規格が不明な他の通信装置からのデジタル電波信号であった場合に、そのデジタル電波信号をダウンロードし、解析し、通信規格を判定する。具体的には、解析装置42は、デジタル電波信号をオフライン解析できる機能を有し、周波数スペクトラムや遅延プロファイルやコンスタレーションやアイパターン等を解析する。そして、解析装置42では、この解析結果から、解析装置42に登録されている物理層の構成やMACの構成等のコンポーネントを組み合わせ(上記ブロック構成変更対象領域21を構成するためのコンポーネント)、これらのコンポーネントを新しい通信規格の通信諸元として通信諸元データベース12に登録する。   In the communication apparatus according to the present embodiment, the digital radio wave signal (reception signal) converted into the baseband by the DDC 5 is temporarily recorded in the external storage device 41 composed of a semiconductor storage device (RAM, ROM, etc.). . The analysis device 42 downloads the digital radio wave signal recorded in the external storage device 41 as necessary, that is, the digital radio wave signal recorded in the external storage device 41 is not registered in the communication specification database 12. If the communication standard is a digital radio signal from another communication device, the digital radio signal is downloaded, analyzed, and the communication standard is determined. Specifically, the analysis device 42 has a function capable of offline analysis of a digital radio wave signal, and analyzes a frequency spectrum, a delay profile, a constellation, an eye pattern, and the like. Then, the analysis device 42 combines components such as the physical layer configuration and the MAC configuration registered in the analysis device 42 (components for configuring the block configuration change target area 21) from these analysis results, and these Are registered in the communication specification database 12 as communication specifications of the new communication standard.

なお、上記コンポーネントは、物理層やMAC層を構成する基本的なブロックを表し、ハードウェア構成(DSP等)を考慮してブロック毎にソフトウェア(実行形式)で作成されている。このようなコンポーネントは、たとえば、同一のハードウェアを使用し、ソフトウェアを書き換えることによって装置構成を変えることが可能なソフトウェア無線機に適用される。これにより、ユーザーは高度なハードウェアとソフトウェアの知識なしに装置構成を変えることができ、さらに、各コンポーネントは通信装置のハードウェアに特化して作成してあるので高速な動作が可能となる。   The above components represent basic blocks constituting the physical layer and the MAC layer, and are created by software (execution format) for each block in consideration of a hardware configuration (DSP or the like). Such a component is applied to, for example, a software defined radio that uses the same hardware and can change the device configuration by rewriting software. As a result, the user can change the device configuration without knowledge of advanced hardware and software, and each component is created specifically for the hardware of the communication device, enabling high-speed operation.

以上のように、本実施の形態においては、通信規格が通信諸元データベース12にない場合であっても、受信した通信規格が不明なデジタル電波信号(ベースバンド信号に変換された受信信号)を一時的に記憶し、解析することにより、その解析結果に基づいて確定した通信規格の通信諸元を新たに登録することとした。これにより、以降、上記と同一のデジタル電波信号を受信した場合に、その通信装置との通信を確立することができる。また、上記解析装置42に登録された物理層やMAC層のコンポーネントは、自通信装置のハードウェア構成とソフトウェア構成を考慮したものであるため、容易に新しい通信規格に対応した通信諸元データベース12を構築することができる。   As described above, in the present embodiment, even if the communication standard is not in the communication specification database 12, a received digital radio wave signal (received signal converted into a baseband signal) whose communication standard is unknown is used. By temporarily storing and analyzing, the communication specifications of the communication standard determined based on the analysis result are newly registered. Thereby, when the same digital radio wave signal as described above is received thereafter, communication with the communication device can be established. Further, since the physical layer and MAC layer components registered in the analysis device 42 take into account the hardware configuration and software configuration of the communication device, the communication specification database 12 corresponding to a new communication standard can be easily obtained. Can be built.

以上のように、本発明にかかる通信装置は、通信規格が不明な他の通信装置からデジタル電波信号を受信する可能性のある通信環境で動作する通信装置に有用であり、特に、通信規格が異なる他の通信装置との通信を確立する通信装置として適している。   As described above, the communication device according to the present invention is useful for a communication device that operates in a communication environment in which a digital radio signal may be received from another communication device whose communication standard is unknown. It is suitable as a communication device that establishes communication with another different communication device.

本発明にかかる通信装置の実施の形態1の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of Embodiment 1 of the communication apparatus concerning this invention. 短時間フーリエ変換の特定時間において切り出したスペクトラムの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the spectrum cut out in the specific time of short-time Fourier transform. 短時間フーリエ変換の特定時間において切り出したスペクトラムの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the spectrum cut out in the specific time of short-time Fourier transform. 本発明にかかる通信装置の実施の形態2の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of Embodiment 2 of the communication apparatus concerning this invention. 本発明にかかる通信装置の実施の形態3の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of Embodiment 3 of the communication apparatus concerning this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 空中線
2 サーキュレーター
3 RF部
4 AD変換器(ADC)
5 デジタルダウンコンバータ(DDC)
6 DA変換器(DAC)
7 変調方式粗推定部
8 変調速度粗推定部
9 シンボル変化点タイミング再生部
10 サンプリングレート変換部
11 変調方式推定部
12 通信諸元データベース部
13 復調部
14 誤り訂正部
15 デインターリーブ部
16 MAC部
17 変調部
18 符号化処理部
19 インターリーブ部
21 ブロック構成変更対象領域
31 監視受信部
32,34 周波数変換部
33 BPF
41 外部記憶装置
42 解析装置
1 Antenna 2 Circulator 3 RF Unit 4 AD Converter (ADC)
5 Digital down converter (DDC)
6 DA converter (DAC)
7 Rough modulation method estimation unit 8 Rough modulation rate estimation unit 9 Symbol change point timing recovery unit 10 Sampling rate conversion unit 11 Modulation method estimation unit 12 Communication specification database unit 13 Demodulation unit 14 Error correction unit 15 Deinterleave unit 16 MAC unit 17 Modulation unit 18 Encoding processing unit 19 Interleaving unit 21 Block configuration change target region 31 Monitoring reception unit 32, 34 Frequency conversion unit 33 BPF
41 External storage device 42 Analysis device

Claims (6)

通信規格の異なる他の通信装置との通信を確立する通信装置において、
受信信号のスペクトラムの時間経過に基づいて、変調方式がデジタル非線形変調かデジタル線形変調かを推定する変調方式粗推定手段と、
前記変調方式の推定結果に応じたフーリエ変換を実行し、その結果に基づいて前記受信信号の変調速度を推定する変調速度粗推定手段と、
前記変調速度推定値と、前記受信信号に対する遅延検波により得られる瞬時振幅変動値および瞬時位相変動値と、に基づいて、シンボルが変化するタイミングを検出するシンボル変化点検出手段と、
前記変調速度推定値と前記シンボル変化点に基づいて前記受信信号のサンプリングレートを変換するサンプリングレート変換手段と、
既知の手法で詳細に変調方式を推定する変調方式推定手段と、
前記各手段から得られる情報に基づいて、前記他の通信装置で採用する通信規格を検索し、当該通信規格に対応する通信諸元とともに、当該通信規格に適したソフトウェアおよびハードウェア構成情報を伝送するデータベース手段と、
前記データベース手段から得られる情報に基づいて、通信規格に応じた受信処理および送信処理を行う送受信手段と、
を備えることを特徴とする通信装置。
In communication devices that establish communication with other communication devices with different communication standards,
Modulation method rough estimation means for estimating whether the modulation method is digital non-linear modulation or digital linear modulation based on the time lapse of the spectrum of the received signal;
A modulation rate rough estimation means for executing a Fourier transform according to the estimation result of the modulation scheme and estimating a modulation rate of the received signal based on the result;
Symbol change point detection means for detecting a timing at which a symbol changes based on the modulation speed estimation value and the instantaneous amplitude fluctuation value and instantaneous phase fluctuation value obtained by delay detection on the received signal;
Sampling rate conversion means for converting a sampling rate of the received signal based on the modulation speed estimation value and the symbol change point;
Modulation scheme estimation means for estimating the modulation scheme in detail by a known method;
Based on the information obtained from each means, the communication standard employed by the other communication device is searched, and the software and hardware configuration information suitable for the communication standard are transmitted together with the communication specifications corresponding to the communication standard. Database means to
Based on information obtained from the database means, transmission / reception means for performing reception processing and transmission processing according to a communication standard;
A communication apparatus comprising:
前記変調方式粗推定手段は、前記受信信号に対する短時間フーリエ変換または連続ウェーブレット変換で得られるスペクトラムの時間経過に基づいて、変調方式を推定することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。   The communication apparatus according to claim 1, wherein the modulation scheme rough estimation unit estimates a modulation scheme based on a time lapse of a spectrum obtained by short-time Fourier transform or continuous wavelet transform on the received signal. 前記サンプリングレート変換手段は、前記変調速度推定値と前記シンボル変化点に基づいて、適切なサンプリング点を決定し、複数のシンボル変化点を起点としたリサンプリング処理を実施することを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。   The sampling rate conversion means determines an appropriate sampling point based on the modulation speed estimation value and the symbol change point, and performs resampling processing starting from a plurality of symbol change points. Item 3. The communication device according to Item 1 or 2. 前記送受信手段は、通信規格に応じた受信処理および送信処理として、符号化処理、変調処理、復調処理、復号処理、MAC層の処理、前記サンプリングレート変換手段の処理を、通信規格に応じて動的に変更することを特徴とする請求項1、2または3に記載の通信装置。   The transmission / reception means performs encoding processing, modulation processing, demodulation processing, decoding processing, MAC layer processing, and sampling rate conversion means processing as reception processing and transmission processing according to the communication standard according to the communication standard. The communication apparatus according to claim 1, 2, or 3, wherein 前記受信信号に対して短時間フーリエ変換を行うことにより他の通信装置が送信に使用した複数の周波数帯をリアルタイムに監視する監視手段と、
前記監視結果に基づいて前記受信信号の周波数を変換する周波数変換手段と、
を備え、
前記変調方式粗推定手段、前記変調速度粗推定手段、前記シンボル変化点検出手段、前記サンプリングレート変換手段には、前記周波数変換後の受信信号を入力することにより、複数の周波数帯を使用して送信する他の通信装置との通信を確立することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1つに記載の通信装置。
Monitoring means for monitoring in real time a plurality of frequency bands used for transmission by other communication devices by performing a short-time Fourier transform on the received signal;
Frequency converting means for converting the frequency of the received signal based on the monitoring result;
With
The modulation scheme rough estimation means, the modulation speed rough estimation means, the symbol change point detection means, and the sampling rate conversion means use a plurality of frequency bands by inputting the received signal after the frequency conversion. The communication apparatus according to claim 1, wherein communication with another communication apparatus to be transmitted is established.
前記受信信号を一時的に記録する記録手段と、
前記記録手段に記録された受信信号が前記データベース手段には登録されていない通信規格が不明な他の通信装置からの受信信号であった場合に、当該受信信号を解析し、さらに当該解析結果から通信規格を判定し、判定結果として得られた通信規格の通信諸元を前記データベース手段に登録する解析手段と、
を備えることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1つに記載の通信装置。
Recording means for temporarily recording the received signal;
When the received signal recorded in the recording means is a received signal from another communication device whose communication standard is not registered in the database means, the received signal is analyzed, and further from the analysis result Analyzing means for determining a communication standard and registering communication specifications of the communication standard obtained as a determination result in the database means;
The communication apparatus according to any one of claims 1 to 5, further comprising:
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