JP2008523747A - 初期信号を目的信号に変換するための信号変換器および初期信号を目的信号に変換するための方法 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図1B
Description
との乗算が必要である。ここで、kは初期信号値の実行指数であり、fCは所望の中心周波数(すなわち、中間周波数)であり、fSは信号のサンプリング周波数である。しかしながら、考慮すべきなのは、初期信号値と回転複素ポインタとを乗算する場合に、純実数または純虚数の乗算係数を使用すべきであるばかりでなく、使用される乗算係数は実部および虚部を備えるということである。これにより、計算能力および回路工学の観点から効率的な上述の解決策が使用されない場合がある。しかしながら、計算能力および回路工学の観点から効率的なやり方で、現在の周波数から任意の中間周波数までの初期信号値のミキシングを行う可能性を提供するミキサが望まれている。
初期信号をコピーして複数のコピーされた初期信号を取得するための手段であって、コピーされた初期信号は、処理分岐へ分岐信号として与えられる手段と、
第1の処理規則に従って第1の分岐信号を処理して第1の処理済みの分岐信号を取得するための第1の処理分岐における第1の分岐処理手段と、
第2の処理規則に従って第2の分岐信号を処理して第2の処理済みの分岐信号を取得するための第2の処理分岐における手段であって、第2の処理規則は、第1の処理規則とは異なり、第1の処理規則および第2の処理規則は、コピーされた初期信号の低域通過多相フィルタリングを引き起こすように実施される第2の分岐処理手段と、
目的信号を取得するために、第1の処理済みの分岐信号と、その後に第2の処理済みの分岐信号とを連続的に選択するための選択手段とを備える。
初期信号をコピーして複数のコピーされた初期信号を取得するステップであって、コピーされた初期信号は、処理分岐へ分岐信号として与えられるステップと、
第1の処理分岐内の第1の分岐処理手段において、第1の処理規則に従って第1の分岐信号を処理して第1の処理済みの分岐信号を取得するステップと、
第2の処理分岐内の第2の分岐処理手段において、第2の処理規則に従って第2の分岐信号を処理して第2の処理済みの分岐信号を取得し、第2の処理規則は第1の処理規則とは異なり、第1の処理規則および第2の処理規則は、コピーされた初期信号の低域通過多相フィルタリングを引き起こすように実施されるステップと、
目的信号を取得するために、選択手段内の第1の処理済みの分岐信号と、その後に第2の処理済みの分岐信号とを連続的に選択するステップとを含む。
で乗算することであり、ここで、kは複素ベースバンド信号(または入力信号)のサンプルの現行の指標であり、fcは所望の新しいキャリア(すなわち、中心)周波数であり、fSはサンプリング周波数である。fc=0または±fS/4という特殊な場合が選択される場合には、回転複素ポインタは、±1および±jという値のみを取る。複素入力信号がIおよびQ成分に存在する場合には、これらの乗算は、否定と当該2つの成分の多重化とによって非常に簡単に実現される。例えば、−jでの乗算とは、I(出力信号)=Q(入力信号)およびQ(出力信号)=−I(入力信号)を意味する。上記原則で、中心周波数fC=0,fC=+fS/4およびfC=−fS/4を有する3つの周波数サブバンドに対するミキシングを実現することができる。
fC=f0−f2−f1,
fC=f0−f2+0,
fC=f0−f2+f1,
fC=f0−f1,
fC=f0,
fC=f0+f1,
fC=f0+f2−f1,
fC=f0+f2,および
fC=f0+f2+f1。
このような周波数分布を、一例として図2に示す。
によって行われる。送信器におけるのと同様に、fc=0および±fS/4について、IおよびQ成分を否定および多重化することによってダウンコンバートが達成される。このように、同様に、3つの周波数サブバンドが取得される。送信機におけるミキサ段階のカスケードと同様に、図1Aおよび図1Bに示す周波数変換器のように、ここでもミキサのカスケードが行われてもよく、これにより、計算能力的または回路工学的に容易に分離されるような周波数帯域の数が増加される。例えば、受信器入力におけるサンプリング周波数がfS2に等しいと仮定すると、受信信号の中心周波数は、
fC=f0−f2−f1,
fC=f0−f2+0,
fC=f0−f2+f1,
fC=f0−f1,
fC=f0,
fC=f0+f1,
fC=f0+f2−f1,
fC=f0+f2,または
fC=f0+f2+f1である。
全体で9つの周波数サブバンドが分離される。これらの中心周波数のすべては、それぞれ0または±fS2/4=±f2による周波数変換によって、それぞれ中心周波数fC=0またはfC=±fS1/4=±f1に変換される。
これは、正方向の周波数シフトF(j(ω−ω0))に対応する。離散時間範囲への変換は、以下の通りである。
Re{y[n]}=i[n]*cos(nΠ/2)−q[n]*sin(nΠ/2)
Im{y[n]}=i[n]*sin(nΠ/2)+q[n]*cos(nΠ/2)
dt[n]=exp[i*2*Π*Δf/fs*n]
式中、i=(−1)の平方根
である。
出力=−imag(入力)+i*real(入力)
式中、imag(入力)は、入力値の虚部を示し、real(入力)は、入力値の実部を示す。
出力=−real(入力)−i*imag(入力)
出力=imag(入力)−i*real(入力)
output_fs1_m1_fs2_m1は、第4のダウンサンプリング多相フィルタM25の出力に接続
output_fs1_0_fs2_m1は、第5のダウンサンプリング多相フィルタM26の出力に接続
output_fs1_1_fs2_m1は、第6のダウンサンプリング多相フィルタM27の出力に接続
output_fs1_m1_fs2_0は、第7のダウンサンプリング多相フィルタM28の出力に接続
output_fs1_0_fs2_0は、第8のダウンサンプリング多相フィルタM29の出力に接続
output_fs1_1_fs2_0は、第9のダウンサンプリング多相フィルタM30の出力に接続
output_fs1_m1_fs2_1は、第10のダウンサンプリング多相フィルタM31の出力に接続
output_fs1_0_fs2_1は、第11のダウンサンプリング多相フィルタM32の出力に接続
output_fs1_1_fs2_1は、第12のダウンサンプリング多相フィルタM33の出力に接続。
17個のシーケンスのみが必要となろう。ここで、6つの周波数帯域はそれぞれ、17個の送信器を含み、3つの周波数帯域(相関器0‐4‐1‐3、0‐4‐1‐6、および0‐4‐1‐9によって占有)はそれぞれ、16個の送信器のみを含む。
・1(fs_shift_1=−1,fs_shift_2=−1),6(fs_shift_1=0,fs_shift_2=1),8(fs_shift_1=1,fs_shift_2=0)(図11Cの最上部の副図を参照)または、
・2(fs_shift_1=−1,fs_shift_2=0),4(fs_shift_1=0,fs_shift_2=−1),9(fs_shift_1=1,fs_shift_2=1)(図11Cの中央部の副図を参照)または、
・3(fs_shift_1=−1,fs_shift_2=1),5(fs_shift_1=0,fs_shift_2=0),7(fs_shift_1=−1,fs_shift_2=−1)(図11Cの最下部の副図を参照)
または、代わりに、同じシーケンスが以下の周波数トリプルに与えられてもよい。
・1(fs_shift_1=−1,fs_shift_2=−1),5(fs_shift_1=0,fs_shift_2=0),9(fs_shift_1=1,fs_shift_2=1)(図11Dの最上部の副図を参照)または、
・3(fs_shift_1=−1,fs_shift_2=1),4(fs_shift_1=0,fs_shift_2=−1),8(fs_shift_1=1,fs_shift_2=0)(図11Dの中央部の副図を参照)または、
・2(fs_shift_1=−1,fs_shift_2=0),6(fs_shift_1=0,fs_shift_2=1),7(fs_shift_1=−1,fs_shift_2=−1)(図11Dの最下部の副図を参照)
dt[n]=exp[j*2*Π*Δf/fs*n]
式中、j=(−1)の平方根
である。
多相「1」:a0+i*レート係数
多相「2」:a1+i*レート係数
多相「3」:a2+i*レート係数
…
多相「レート係数」:a(レート係数-1)+i*レート係数
式中、i=0,1,…
―周波数シフトなし、
―正方向の周波数シフト、および
―負方向の周波数シフト。
Claims (18)
- 初期信号(xplus[k])を目的信号(y[m])に変換するための信号変換器(100;150)であって、
初期信号(xplus[k])をコピーして複数のコピーされた初期信号(104a〜104d)を取得するための手段(102,132,142)であって、コピーされた初期信号は、処理分岐(110,112,114,116)へ分岐信号として与えられる手段と、
第1の処理規則に従って第1の分岐信号(104a)を処理して第1の処理された分岐信号を取得するための、第1の処理分岐(110)内の第1の分岐処理手段と、
第2の処理規則に従って第2の分岐信号(104b)を処理して第2の処理された分岐信号を取得するための、第2の処理分岐(112)内の第2の分岐処理手段であって、第2の処理規則は、第1の処理規則とは異なり、第1の処理規則および第2の処理規則は、コピーされた初期信号の低域通過多相フィルタリングを生じさせるように実施される、第2の分岐処理手段と、
目的信号(y[m])を取得するために、第1の処理された分岐信号と、第2の処理された分岐信号とを連続的に選択するための選択手段(2516)とを備える、信号変換器。 - 分岐処理手段は、処理動作を付加的に行うために実施され、付加的な処理動作は、否定、複素左回転動作、または複素右回転動作を含む、請求項1に記載の信号変換器(100;150)。
- 分岐信号は、実部と虚部とを有する複素信号であり、さらに、複素左回転動作または複素右回転動作は、実部または虚部の否定を伴う実部/虚部交換動作を含む、請求項2に記載の信号変換器(100;150)。
- コピーのための手段(102)は、初期信号から第3および第4のコピーされた初期信号(104c,104d)をさらに決定するように実施され、4つの各コピーされた初期信号は、4つの処理分岐(110,112,114,116)のうちの1つへ分岐信号として与えられ、信号コピー器(100、150)は、第3の処理規則に従って第3のコピーされた初期信号(104c)を処理して第3の処理された分岐信号を取得し、かつ第4の処理規則に従って第4のコピーされた初期信号(104d)を処理して第4の処理された分岐信号を取得するために第3の処理分岐(114)内の第3の分岐処理手段をさらに備え、第3および第4の処理規則は、低域通過多相フィルタリングを生じさせるように実施され、選択手段は、第2の処理された分岐信号の後で、第3の処理された分岐信号を選択し、次に第4の処理された分岐信号を選択して目的信号を取得するように実施され、それによって、目的信号は、初期信号と比較して4倍のサンプリングレートを有する、請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の信号変換器(100;150)。
- 第1の分岐処理手段は、コピーされた初期信号に対応する第1の分岐信号を第1の処理規則に従って提供するように実施され、第2の分岐処理手段は、複素平面において左回転されたコピーされた初期信号に対応する第2の分岐信号を第2の処理規則に従って提供するように実施され、第3の分岐処理手段は、否定されたコピーされた初期信号に対応する第3の分岐信号を第3の処理規則に従って提供するように実施され、第4の分岐処理手段は、複素平面において右回転されたコピーされた複素初期信号に対応する第4の分岐信号を第4の処理規則に従って提供するように実施される、請求項4に記載の信号変換器(100;150)。
- 第1の分岐処理手段は、コピーされた初期信号に対応する第1の分岐信号を第1の処理規則に従って提供するように実施され、第2の分岐処理手段は、複素平面において右回転されたコピーされた初期信号に対応する第2の分岐信号を第2の処理規則に従って提供するように実施され、第3の分岐処理手段は、否定されたコピーされた初期信号に対応する第3の分岐信号を第3の処理規則に従って提供するように実施され、第4の分岐処理手段は、複素平面において左回転されたコピーされた複素初期信号に対応する第4の分岐信号を第4の処理規則に従って提供するように実施される、請求項4に記載の信号変換器(100;150)。
- 第2の初期信号(xzero[k])をコピーして複数のコピーされた第2の初期信号を取得するためのさらなる手段(132)と、
各処理分岐(110,112,114,116)内の分岐加算器(152)とをさらに備え、分岐加算器(152)は、複数のコピーされた第2の初期信号のうちの1つまたは複数のコピーされた第2の初期信号から派生した信号を、処理分岐内のコピーされた初期信号(104a,104b,104c,104d)またはコピーされた初期信号(xplus[k])から派生した信号に加算して加算信号を取得するように実施され、分岐加算器(152)は、当該処理分岐のための処理規則に従って加算信号を処理するようにさらに配置される、請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の信号変換器(150)。 - 分岐加算器(152)は、コピーされた第2の初期信号から派生した信号が複素平面において右または左回転されたコピーされた第2の初期信号に対応するようにさらに実施される、請求項7に記載の信号変換器(150)。
- 第1の分岐加算器(152)が、コピーされた第2の初期信号から派生した第1の信号を提供するように実施され、第2の分岐加算器が、第2のコピーされた初期信号から派生した第2の信号を提供するように実施され、コピーされた初期信号から派生した第1の信号およびコピーされた初期信号から派生した第2の信号は互いに異なる、請求項8に記載の信号変換器(150)。
- 第3の初期信号(xminus[k])をコピーして複数のコピーされた第3の初期信号を取得するための第3の手段(142)をさらに備え、各分岐加算器(152)は、複数のコピーされた第3の初期信号のうちの1つまたはコピーされた第3の初期信号から派生した信号を、コピーされた初期信号、コピーされた初期信号から派生した信号、コピーされた第2の初期信号、コピーされた第2の初期信号から派生した信号、または加算信号に加算して、さらなる加算信号を提供するように実施され、分岐加算器は、当該分岐のための処理規則に従ってさらなる加算信号を処理するように配置される、請求項7ないし請求項9のいずれかに記載の信号変換器(150)。
- 分岐加算器(152)は、コピーされた第3の初期信号から派生した信号が複素平面において右または左回転されたコピーされた第3の初期信号に対応するようにさらに実施される、請求項7ないし請求項10のいずれかに記載の信号変換器(150)。
- 分岐加算器(152)は、第1の複素回転動作を行って、コピーされた第2の初期信号から、コピーされた第2の初期信号から派生した信号を取得し、かつ、第2の複素回転動作を行って、コピーされた第3の初期信号から、コピーされた第3の初期信号から派生した信号を取得するように実施され、第1の回転動作は、第2の回転動作と異なる、請求項11に記載の信号変換器(150)。
- 第2の初期信号(xzero[k])をコピーして複数のコピーされた第2の初期信号を取得するためのさらなる手段(132)であって、コピーされた第2の初期信号は、経路信号として重み付け経路に与えられる、さらなる手段と、
第1の重み付け規則に従って第1の経路信号を重み付けして第1の重み付けされた経路信号を取得するための、第1の重み付け経路における第1の経路重み付け手段と、
第2の重み付け規則に従って第2の経路信号を重み付けして第2の重み付けされた経路信号を取得するための、第2の重み付け経路における第2の経路重み付け手段であって、第1の重み付け規則は、第2の重み付け規則と異なり、第1の重み付け規則および第2の重み付け規則は、経路信号の低域通過多相フィルタリングを生じさせるように実施される、第2の経路重み付け手段と、
第1の重み付けされた経路信号と、第2の重み付けされた経路信号を順次選択して、さらなる目的信号(2532)を取得するためのさらなる選択手段と、
目的信号(2530)とさらなる目的信号(2532)とを合計して出力信号(y[m])を提供するための手段(2528)とをさらに備える、請求項1ないし請求項6のいずれかに記載の信号変換器(100)。 - 経路重み付け手段は、追加の重み付け動作を行うように実施され、付加的な重み付け動作は、否定、複素左回転動作または複素右回転動作を含む、請求項13に記載の信号変換器(100)。
- コピーのためのさらなる手段(132)は、第2の初期信号(xzero[k])から、第3のコピーされた第2の初期信号と、第4のコピーされた第2の初期信号とをさらに決定するように実施され、
4つのコピーされた第2の初期信号のそれぞれは、経路信号として4つの重み付け経路のうちの1つに与えられ、信号変換器(100)は、第3の重み付け規則に従って第3のコピーされた第2の初期信号を重み付けして第3の重み付けされた経路信号を取得するための、第3の重み付け経路内の第3の経路重み付け手段をさらに備えるとともに、第4の重み付け規則に従って第4のコピーされた第2の初期信号を重み付けして第4の重み付けされた経路信号を取得するための、第4の重み付け経路内の第4の経路重み付け手段を備え、
選択のためのさらなる手段(2518)は、第2の重み付けされた経路信号の後に第3の重み付けされた経路信号を、その後に第4の重み付けされた経路信号を選択して、第2の初期信号(xzero[k])と比較して4倍のサンプリングレートを備えるさらなる目的信号(2532)を取得するように実施される、請求項13または請求項14に記載の信号変換器(100)。 - 第1の重み付け装置は、第1の処理装置とは異なり、第2の重み付け装置は、第2の処理装置とは異なる、請求項15に記載の信号変換器(100)。
- 初期信号(xplus[k])を目的信号(y[m])に変換するための方法であって、
初期信号(xplus[k])をコピー(102,132,142)して複数のコピーされた初期信号(104a〜104d)を取得するステップであって、コピーされた初期信号は、処理分岐(110,112,114,116)へ分岐信号として与えられるステップと、
第1の処理分岐(110)内の第1の分岐処理手段において、第1の処理規則に従って第1の分岐信号(104a)を処理して第1の処理された分岐信号を取得するステップと、
第2の処理分岐(112)内の第2の分岐処理手段において、第2の処理規則に従って第2の分岐信号(104b)を処理して第2の処理された分岐信号を取得するステップであって、第2の処理規則は、第1の処理規則とは異なり、第1の処理規則および第2の処理規則は、コピーされた初期信号の低域通過多相フィルタリングを生じさせるように実施されるステップと、
目的信号(y[m])を取得するために、選択手段(2516)内の第1の処理された分岐信号と、第2の処理された分岐信号とを連続的に選択するステップとを含む、方法。 - コンピュータ上において、請求項17の方法を実行するためのプログラムコードを有する、コンピュータプログラム。
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