JP2013225879A - Ofdm送信装置、ofdm送信方法、ofdm受信装置及びofdm受信方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】OFDM送信装置とOFDM受信装置は、第1及び第2の制御シンボルとそれ以外の複数のシンボルとを送受信し、第1及び第2の制御シンボルにおいて、有効期間が後続する前方ガード期間は、有効期間の信号の少なくとも一部を0でない第1及び第2の周波数シフト量で周波数シフトした信号を含み、第1及び第2の制御シンボルにおける前方ガード期間の長さは互いに異なる。
【選択図】図20
Description
P1シンボルは、FFT(Fast Fourier Transform)サイズが1kで設定されており、図51に示すように、有効シンボルの前後にガードインターバルが設けられている。なお、図51はP1シンボルを時間軸で表したものである。以下、有効シンボル区間より手前に設けられたガードインターバル区間を適宜「前側ガードインターバル区間」と称し、有効シンボル区間より後ろに設けられたガードインターバル区間を適宜「後ろ側ガードインターバル区間」と称する。
P1位置検出部10101は、P1位置検出部10101の入力信号(つまり、P1シンボル復調部10001の入力信号)でのP1シンボルの位置を検出し、検出結果に基づくP1シンボルの位置情報をFFT部10102へ出力するものであり、その構成を図54に示す。
P1位置検出部10101の入力信号は乗算器10201に入力される。乗算器10201は、送信側で有効シンボル区間の前後のガードインターバル区間の信号に施された周波数シフト量+fSHの周波数シフトとは逆特性の周波数シフト(周波数シフト量−fSHの周波数シフト)をP1位置検出部10101の入力信号に対して施すために、P1位置検出部10101の入力信号に対してexp(−j2πfSHt)を乗算し、乗算結果を遅延器10202と乗算器10208とへ出力する。遅延器10202は、乗算器10201の出力信号を前側ガードインターバル区間の時間幅(以下、適宜「前側ガードインターバル長」と称す。)に相当する長さTc(=59μs)だけ遅延させて複素共役演算器10203へ出力する。複素共役演算器10203は、遅延器10202の出力信号の複素共役の信号を求め、求めた複素共役の信号を乗算器10204へ出力する。乗算器10204は、P1位置検出部10101の入力信号と複素共役演算器10203の出力信号とを乗算することによって相関を算出し、算出した相関値を区間積分演算器10205へ出力する。区間積分演算器10205は、前側ガードインターバル長Tcを区間積分幅として乗算器10204の出力信号に対して区間積分を実施し、区間積分結果を遅延器10210へ出力する。これらの信号の流れを表した模式図を図55(a)〜(c)に示す。図55(a)に示すように、P1位置検出部10101の入力信号を周波数シフト量−fSH周波数シフトさせた上で前側ガードインターバル長Tc遅延させた信号(図55(a)の下側の信号)の前側ガードインターバル区間の信号は、P1位置検出部10101の入力信号(図55(a)の上側の信号)の有効シンボル区間内の前側部分の信号と同じ信号となり、その部分に図55(b)に示すように相関が現れる。なお、それ以外の部分では、両者の信号は同じにならないため、相関が現れない。図55(b)に示される相関値を前側ガードインターバル長Tcの区間積分幅で区間積分することによって、図55(c)に示すようにピークが生じる。
本発明の一態様である第2のOFDM送信装置は、第1のOFDM送信装置において、前記第1シンボル生成部は、前記N個の制御シンボルの夫々に関して、周波数軸上の信号を時間軸上の信号に逆直交変換することによって前記有効シンボル区間の時間軸上の信号を生成する逆直交変換部と、前記N個の制御シンボルの夫々に関して、前記有効シンボル区間の時間軸上の信号の少なくとも一部を他の制御シンボルと異なる周波数シフト量で周波数シフトすることによって前記ガードインターバル区間の時間軸上の信号を生成し、生成した前記ガードインターバル区間の時間軸上の信号を前記有効シンボル区間の時間軸上の信号に付加するガードインターバル付加部と、を有する。
本発明の一態様である第3のOFDM送信装置は、第2のOFDM送信装置において、前記ガードインターバル付加部は、前記有効シンボル区間の時間軸上の信号うちの他の制御シンボルと異なる箇所、時間幅、又は、箇所及び時間幅の信号を前記周波数シフト量で周波数シフトすることによって、前記ガードインターバル区間の時間軸上の信号を生成する。
本発明の一態様である第4のOFDM送信装置は、第2のOFDM送信装置において、前記複数のサブキャリアは複数のActiveキャリアと複数のNullキャリアとで構成されており、前記N個の制御シンボルの夫々に関する前記複数のサブキャリアの各々をActiveキャリアとNullキャリアとに区別するためのキャリア配置系列が他の制御シンボルに関するキャリア配置系列と異なっており、前記第1シンボル生成部は、前記N個の制御シンボルの夫々に関して、前記キャリア配置系列に基づいて前記複数のActiveキャリアの夫々に制御情報のデータをマッピングすることによって前記周波数軸上の信号を生成するキャリア配置部を更に有する。
本発明の一様態である第5のOFDM送信装置は、第1のOFDM送信装置において、前記Nは2である。
これらは、Nの数の一例、2つの制御シンボルの夫々での周波数シフト量の一例を提供するものである。
本発明の一態様である第8のOFDM送信装置は、第7のOFDM送信装置において、前記第1シンボル生成部は、前記N個の制御シンボルの夫々に関して、周波数軸上の信号を時間軸上の信号に逆直交変換することによって前記有効シンボル区間の時間軸上の信号を生成する逆直交変換部と、前記N個の制御シンボルの夫々に関して、前記有効シンボル区間の時間軸上の信号のうちの他の制御シンボルと異なる箇所、時間幅、又は、箇所及び時間幅の信号を所定の周波数シフト量で周波数シフトすることによって前記ガードインターバル区間の時間軸上の信号を生成し、生成した前記ガードインターバル区間の時間軸上の信号を前記有効シンボル区間の時間軸上の信号に付加するガードインターバル付加部と、を有する。
本願発明の一様態である第9のOFDM送信装置は、互いに直交する複数のサブキャリアを多重し、有効シンボル区間の時間軸上の信号とガードインターバル区間の時間軸上の信号とで構成されるN(Nは2以上の整数)個の制御シンボルを生成する第1シンボル生成部と、前記制御シンボルとは別の複数のシンボルを生成する第2シンボル生成部と、前記複数のシンボルに前記N個の制御シンボルを挿入する挿入部と、を有し、前記複数のサブキャリアは複数のActiveキャリアと複数のNullキャリアとで構成されており、前記N個の制御シンボルの夫々に関する前記複数のサブキャリアの各々をActiveキャリアとNullキャリアとに区別するためのキャリア配置系列が他の制御シンボルに関するキャリア配置系列と異なっており、前記N個の制御シンボルの夫々では、前記キャリア配置系列に基づいて前記複数のActiveキャリアの夫々に制御情報のデータがマッピングされている。
本発明の一態様である第10のOFDM送信装置は、第9のOFDM送信装置において、前記第1シンボル生成部は、前記N個の制御シンボルの夫々に関して、前記キャリア配置系列に基づいて前記複数のActiveキャリアの夫々に制御情報のデータをマッピングすることによって周波数軸上の信号を生成するキャリア配置部と、前記N個の制御シンボルの夫々に関して、前記周波数軸上の信号を時間軸上の信号に逆直交変換することによって前記有効シンボル区間の時間軸上の信号を生成する逆直交変換部と、前記N個の制御シンボルの夫々に関して、前記有効シンボル区間の時間軸上の信号の少なくとも一部を所定の周波数シフト量で周波数シフトすることによって前記ガードインターバル区間の時間軸上の信号を生成し、生成した前記ガードインターバル区間の時間軸上の信号を前記有効シンボル区間の時間軸上の信号に付加するガードインターバル付加部と、を有する。
本発明の一様態である第11のOFDM送信装置は、第9のOFDM送信装置において、前記N個の制御シンボルの夫々に関する前記キャリア配置系列は、他の制御シンボルに関する前記キャリア配置系列と直交する系列である。
本発明の一様態である第12のOFDM送信装置は、第9のOFDM送信装置において、前記N個の制御シンボルの夫々に関する前記キャリア配置系列での複数のActiveキャリアは、他の制御シンボルに関する前記キャリア配置系列ではNullキャリアである。
本発明の一様態である第1のOFDM受信装置は、互いに直交する複数のサブキャリアを多重し、有効シンボル区間の時間軸上の信号とガードインターバル区間の時間軸上の信号とで構成されるN(Nは2以上の整数)個の制御シンボルを復調する第1シンボル復調部と、前記第1シンボル復調部での復調結果に基づいて前記制御シンボルとは別のシンボルを復調する第2シンボル復調部と、を有し、各前記制御シンボルにおいて、前記ガードインターバル区間の時間軸上の信号は、前記有効シンボル区間の時間軸上の信号の少なくとも一部を他の制御シンボルと異なる周波数シフト量で周波数シフトした信号と同じである。
本発明の一様態である第2のOFDM受信装置は、第1のOFDM受信装置において、前記第1シンボル復調部は、受信信号における前記N個の制御シンボルの中から予め決められた少なくとも一つの制御シンボルの位置を検出することによって前記N個の制御シンボルの復調を実施する。
本発明の一様態である第3のOFDM受信装置は、第2のOFDM受信装置において、前記第1シンボル復調部は、前記受信信号と、位置検出が行われる前記制御シンボルに送信側で施された前記周波数シフト量の周波数シフトとは逆特性の周波数シフトをこの受信信号に施した信号と、の相関を算出することによって、この制御シンボルの位置検出を行う。
本発明の一様態である第4のOFDM受信装置は、互いに直交する複数のサブキャリアを多重し、有効シンボル区間の時間軸上の信号とガードインターバル区間の時間軸上の信号とで構成されるN(Nは2以上の整数)個の制御シンボルを復調する第1シンボル復調部と、前記第1シンボル復調部での復調結果に基づいて前記制御シンボルとは別のシンボルを復調する第2シンボル復調部と、を有し、各前記制御シンボルにおいて、前記ガードインターバル区間の時間軸上の信号は、前記有効シンボル区間の時間軸上の信号のうちの他の制御シンボルと異なる箇所、時間幅、又は、箇所及び時間幅の信号を所定の周波数シフト量で周波数シフトした信号と同じである。
本発明の一様態である第5のOFDM受信装置は、第4のOFDM受信装置において、前記第1シンボル復調部は、受信信号における前記N個の制御シンボルの中から予め決められた少なくとも一つの制御シンボルの位置を検出することによって前記N個の制御シンボルの復調を実施する。
本発明の一様態である第6のOFDM受信装置は、第5のOFDM受信装置において、前記第1シンボル復調部は、前記受信信号と、位置検出が行われる前記制御シンボルに送信側で施された前記周波数シフト量の周波数シフトとは逆特性の周波数シフトをこの受信信号に施した信号と、の相関を、この制御シンボルにおける前記箇所、時間幅、又は、箇所及び時間幅に基づき実施することによって、この制御シンボルの位置検出を行う。
本発明の一様態である第7のOFDM受信装置は、互いに直交する複数のサブキャリアを多重し、有効シンボル区間の時間軸上の信号とガードインターバル区間の時間軸上の信号とで構成されるN(Nは2以上の整数)個の制御シンボルを復調する第1シンボル復調部と、前記第1シンボル復調部での復調結果に基づいて前記制御シンボルとは別のシンボルを復調する第2シンボル復調部と、を有し、前記複数のサブキャリアは複数のActiveキャリアと複数のNullキャリアとで構成されており、前記N個の制御シンボルの夫々に関する前記複数のサブキャリアの各々をActiveキャリアとNullキャリアとに区別するためのキャリア配置系列が他の制御シンボルに関するキャリア配置系列と異なっており、前記N個の制御シンボルの夫々では、前記キャリア配置系列に基づいて前記複数のActiveキャリアの夫々に制御情報のデータがマッピングされている。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
≪第1の実施の形態≫
以下、本発明の第1の実施の形態のOFDM送信装置1及びOFDM受信装置2について図面を参照して説明する。第1及び後述する第2から第4の実施の形態では、一例として第二世代欧州地上デジタル放送規格であるDVB−T2伝送方式およびFEF区間のP1シンボルを例に挙げて説明を行う。
図1は、第1の実施の形態におけるOFDM送信装置1の構成を示すブロック図であり、OFDM送信装置1は、P1シンボル生成部11と、データシンボル生成部12と、P1シンボル挿入部13とを備える。P1シンボル生成部11は、図面を参照して後述するように、2つのP1シンボルを生成してP1シンボル挿入部13へ出力する。データシンボル生成部12は、入力データ(例えば、P1シンボルで送信するデータ以外のデータ)に対して、符号化、変調、パイロット挿入、ガードインターバル付加、等の処理を実施することによってP1シンボルとは別の複数のデータシンボルを生成してP1シンボル挿入部13へ出力する。P1シンボル挿入部13は、データシンボル生成部12で生成されたデータシンボルの間にP1シンボル生成部11で生成されたP1シンボルを挿入して出力する。P1シンボル挿入部13の出力信号は、OFDM送信装置1の不図示の処理部によって、デジタル信号からアナログ信号への変換、送信周波数帯へのアップコンバートなどの処理が施された後、送信される。なお、OFDM送信装置1は、P1シンボル生成部11に特徴があり、その他の部分は必要に応じて適宜変更或いは削除し、他の構成を適宜追加可能である(他の本発明に関連するOFDM送信装置においても同様)。例えば、データシンボル生成部12を、P1シンボルとは別のシンボルを生成するシンボル生成部に置き換えてもよく、別のシンボルの一部がデータシンボルであっても良い。
図2は、図1のP1シンボル生成部11の構成を示すブロック図であり、P1シンボル生成部11は、第一P1シンボル生成部100と第二P1シンボル生成部200とを備える。
第一P1シンボル生成部100は、図面を参照して後述するように、P1シンボル(以下、「第一P1シンボル」と称す。)を生成して図1のP1シンボル挿入部13へ出力する。第二P1シンボル生成部200は、図面を参照して後述するように、P1シンボル(以下、「第二P1シンボル」と称す。)を生成して図1のP1シンボル挿入部13へ出力する。
図3は図2の第一P1シンボル生成部100の構成を示すブロック図である。ここでは、第一P1シンボルは、DVB−T2伝送方式及びFEF区間で用いられているP1シンボルとするが、これに限られない。
第一P1シンボル生成部100は、キャリア配置系列生成部101と、MSSシグナリング変換部102と、DBPSK変換部103と、データスクランブル部104と、キャリア配置部105と、IFFT部106と、ガードインターバル付加部107とを備える。なお、MSSとは、「Modulation Signaling Sequence」の略である。
MSSシグナリング変換部102には、送信パラメータ情報を表すS1信号の値及びS2信号の値が入力される。MSSシグナリング変換部102は、入力されたS1信号の値及びS2信号の値を図5に示す系列にMSSシグナリング変換して、変換の結果得られた系列をDBPSK変換部103へ出力する。但し、図5中の「値」がMSSシグナリング変換部102に入力される値、「シーケンス系列(16進数表示)」が変換後の系列(MSSシグナリング変換部102から出力される系列)を表す。
データスクランブル部104は、疑似ランダムバイナリシーケンス(Pseudorandom Binary Sequence:PRBS)を用いて、DBPSK変換部103から入力された系列をスクランブルし、スクランブルの結果得られた系列をキャリア配置部105へ出力する。
キャリア配置部105によってActiveキャリアにデータがマッピングされた後、IFFT部106はキャリア配置部105の出力信号(周波数軸上の信号)を逆フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)することによって有効シンボル区間の時間軸上の信号に変換し、有効シンボル区間の時間軸上の信号をガードインターバル付加部107へ出力する。
図7は図2の第二P1シンボル生成部200の構成を示すブロック図である。
第二P1シンボル生成部200は、キャリア配置系列生成部201と、MSSシグナリング変換部202と、DBPSK変換部203と、データスクランブル部204と、キャリア配置部205と、IFFT部206と、ガードインターバル付加部207とを備える。
データスクランブル部204は、PRBSを用いて、DBPSK変換部203から入力された系列をスクランブルし、スクランブルの結果得られた系列をキャリア配置部205へ出力する。
なお、キャリア配置系列201からキャリア配置部205までの構成は、第一P1シンボル生成部100と同様の構成を例として説明を実施したが、これに限定されない。つまり、MSSシグナリング変換を用いず、そのまま情報を変調してもよいし、変調はDBPSKでなくてもよい。さらには、キャリア配置系列を用いず、ISDB−T伝送方式やDVB−T伝送方式のように中央の有効サブキャリア全てを用いる構成としてもよい。
ガードインターバル付加部207は、IFFT部206の出力信号(有効シンボル区間の時間軸上の信号)を利用して、有効シンボル区間の時間軸上の信号に対して、前側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を付加し、後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を付加し、これによって第二P1シンボルを生成して図1のP1シンボル挿入部13へ出力する。
図10は、第1の実施の形態におけるOFDM受信装置2の構成を示すブロック図であり、OFDM受信装置2は、アンテナ21と、チューナ22と、復調部23とを備える。
アンテナ21は、図1のOFDM送信装置1から発せられた送信波を受信し、受信した送信波(受信波)をチューナ22へ出力する。チューナ22は、アンテナ21から入力された複数の受信波の中から所望の受信波を選択し、選択した受信波をRF(Radio Frequency)帯からIF(Intermediate Frequency)帯に変換し、IF帯となった受信波を復調部23へ出力する。
図11は、図10のP1シンボル復調部26の構成を示すブロック図であり、P1シンボル復調部26は、第一P1シンボル復調部300と第二P1シンボル復調部400とを備える。
第一P1シンボル復調部300は、図面を参照して後述するように、第一P1シンボルの復調を実施し、第二P1シンボル復調部400は、図面を参照して後述するように、第二P1シンボルの復調を実施する。
図12は図11の第一P1シンボル復調部300の構成を示すブロック図であり、第一P1シンボル復調部300は、P1位置検出部301とFFT部302とP1デコード部303とを備える。
P1位置検出部301は、時間軸上の信号である、P1位置検出部301の入力信号(つまり、第一P1シンボル復調部300の入力信号)での第一P1シンボルの位置を検出し、検出結果に基づく第一P1シンボルの位置情報をFFT部302へ出力するものであり、その構成を図13に示す。
P1位置検出部301の入力信号は乗算器311に入力される。乗算器311は、送信側で第一P1シンボルの前側ガードインターバル区間及び後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号に施された周波数シフト量+fSHの周波数シフトとは逆特性の周波数シフト(周波数シフト量−fSHの周波数シフト)をP1位置検出部301の入力信号に施すために、P1位置検出部301の入力信号に対してexp(−j2πfSHt)を乗算し、乗算結果を遅延器312と乗算器318とへ出力する。遅延器312は、乗算器311の出力信号を第一P1シンボルの前側ガードインターバル長に相当する長さTc(=59μs)だけ遅延させて複素共役演算器313へ出力する。複素共役演算器313は、遅延器312の出力信号の複素共役の信号を求め、求めた複素共役の信号を乗算器314へ出力する。乗算器314は、P1位置検出部301の入力信号と複素共役演算器313の出力信号とを乗算することによって相関を算出し、算出した相関値を区間積分演算器315へ出力する。区間積分演算器315は、第一P1シンボルの前側ガードインターバル長Tcを区間積分幅として乗算器314の出力信号に対して区間積分を実施し、区間積分結果を遅延器320へ出力する。なお、これらの信号の流れは図55(a)〜(c)に示したものと同じである。
図14は図11の第二P1シンボル復調部400の構成を示すブロック図であり、第二P1シンボル復調部400は、P1位置検出部401とFFT部402とP1デコード部403とを備える。
P1位置検出部401は、時間軸上の信号である、P1位置検出部401の入力信号(つまり、第二P1シンボル復調部400の入力信号)での第二P1シンボルの位置を検出し、検出結果に基づく第二P1シンボルの位置情報をFFT部402へ出力するものであり、その構成を図15に示す。
P1位置検出部401の入力信号は乗算器411に入力される。乗算器411は、送信側で第二P1シンボルの前側ガードインターバル区間及び後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号に施された周波数シフト量−fSHの周波数シフトとは逆特性の周波数シフト(周波数シフト量+fSHの周波数シフト)をP1位置検出部401の入力信号に施すために、P1位置検出部401の入力信号に対してexp(+j2πfSHt)を乗算し、乗算結果を遅延器412と乗算器418とへ出力する。遅延器412は、乗算器411の出力信号を第二P1シンボルの前側ガードインターバル長に相当する長さTc(=59μs)だけ遅延させて複素共役演算器413へ出力する。複素共役演算器413は、遅延器412の出力信号の複素共役の信号を求め、求めた複素共役の信号を乗算器414へ出力する。乗算器414は、P1位置検出部401の入力信号と複素共役演算器413の出力信号とを乗算することによって相関を算出し、算出した相関値を区間積分演算器415へ出力する。区間積分演算器415は、第二P1シンボルの前側ガードインターバル長Tcを区間積分幅として乗算器414の出力信号に対して区間積分を実施し、区間積分結果を遅延器420へ出力する。これらの信号の流れを表した模式図を図16(a)〜(c)に示す。図16(a)に示すように、P1位置検出部401の入力信号を周波数シフト量+fSH周波数シフトさせた上で前側ガードインターバル長Tc遅延させた信号(図16(a)の下側の信号)の前側ガードインターバル区間の信号は、P1位置検出部401の入力信号(図16(a)の上側の信号)の有効シンボル区間内の前側部分の信号と同じ信号になり、その部分に図16(b)に示すように相関が現れる。なお、それ以外の部分では、両者の信号は同じにならないため、相関が現れない。図16(b)に示される相関値を前側ガードインターバル長Tcの区間積分幅で区間積分することにより、図16(c)に示すようにピークが生じる。
図18(a)〜(c)は、第一P1シンボル復調部300のP1位置検出部301における第二P1シンボルの前側部分の相関の様子を示す模式図である。
送信された第二P1シンボルでは、前側ガードインターバル区間の信号及び後ろ側ガードインターバル区間の信号は、有効シンボル区間内の該当部分の信号を周波数シフト量−fSH周波数シフトしたものである(図8参照)。このため、第一P1シンボル復調部300のP1位置検出部301において、入力信号に対して周波数シフト量−fSH周波数シフトさせた上で前側ガードインターバル長Tc遅延させた信号(図18(a)の下側の信号)では、前側ガードインターバル区間の信号及び後ろ側ガードインターバル区間の信号は周波数シフト量−2fSH周波数シフトした状態となり、有効シンボル区間の信号は周波数シフト量−fSH周波数シフトした状態となる。このため、図18(a)の下側の信号の前側ガードインターバル区間の信号はP1位置検出部301の入力信号(図18(a)の上側の信号)の有効シンボル区間内の前側部分の信号と同じ信号にならず、図18(b)に示すように相関が現れない。なお、図18(a)の下側の信号での有効シンボル区間内の後ろ側部分の信号は、図18(a)の上側の信号での後ろ側ガードインターバル区間の信号と同じ信号になるが、両者が乗算器314に入力されるタイミングがあっていないため、図18(b)に示すように相関が現れない。このため、図18(b)に示される相関値を前側ガードインターバル長Tbの区間積分幅で区間積分しても、図18(c)に示すように顕著なピークは発生しない。
送信された第二P1シンボルでは、前側ガードインターバル区間の信号及び後ろ側ガードインターバル区間の信号は有効シンボル区間内の該当部分の信号を周波数数シフト量−fSH周波数シフトしたものである(図8参照)。このため、第一P1シンボル復調部300のP1位置検出部301において、入力信号に対して周波数シフト量−fSH周波数シフトさせた信号(図19(a)の上側の信号)では、前側ガードインターバル区間の信号及び後ろ側ガードインターバル区間の信号は周波数シフト量−2fSH周波数シフトした状態となり、有効シンボル区間の信号は周波数シフト量−fSH周波数シフトした状態となる。このため、図19(a)の上側の信号の後ろ側ガードインターバル区間の信号はP1位置検出部301の入力信号を後ろ側ガードインターバル長Tb遅延させた信号(図19(a)の下側の信号)の有効シンボル区間内の後ろ側部分の信号と同じ信号にならず、図19(b)に示すように相関が現れない。なお、図19(a)の上側の信号での有効シンボル区間内の前側部分の信号は図19(a)の下側の信号の前側ガードインターバル区間の信号と同じ信号になるが、両者が乗算器318に入力されるタイミングがあっていないため、図19(b)に示すように相関が現れない。このため、図19(b)に示される相関値を後ろ側ガードインターバル長Tbの区間積分幅で区間積分しても、図19(c)に示すように顕著なピークは発生しない。
<効果>
上述した第1の実施の形態によれば、送信側では、前側ガードインターバル区間の信号及び後ろ側ガードインターバル区間の信号の生成において、第一P1シンボルでは有効シンボル区間の該当部分の信号を周波数シフト量+fSH周波数シフトさせ(図6参照)、第二P1シンボルでは周波数シフト量−fSH(第一P1シンボルにおける周波数シフト量+fSHと絶対値が同じで、符号が異なる周波数シフト量)周波数シフトさせている(図8参照)。これによって、受信側では、複数のピークが検出される場合に、そのピークが別シンボルによるものか遅延波によるものかを容易に見分けがつき、安定した受信が可能となる。また、FEF区間を用いて2つのP1シンボル(第一P1シンボル、第二P1シンボル)を送信する場合、第一P1シンボルがFEF区間の先頭シンボルとなり、第一P1シンボル復調用の復調部のみを有するDVB−T2受信機は、第二P1シンボルの影響を受けることは無く、既存のDVB−T2受信機との親和性を保つことができる。
以下、本発明の第2の実施の形態のOFDM送信装置およびOFDM受信装置について図面を参照して説明する。なお、本実施の形態において、第1の実施の形態の構成要素と実質的に同じ構成要素には同じ符号を付し、その説明が適用できるため本実施の形態ではその説明を省略し、或いは、簡単な記載に留める。
本実施の形態のOFDM送信装置は、第1の実施の形態のP1シンボル生成部11と異なるP1シンボル生成部11Aを備え、以下、P1シンボル生成部11Aについて説明する。
[P1シンボル生成部]
図20は、第2の実施の形態におけるOFDM送信装置のP1シンボル生成部11Aの構成を示すブロック図であり、P1シンボル生成部11Aは、第1の実施の形態で説明した処理を実施して第一P1シンボルを生成する第一P1シンボル生成部100と第二P1シンボル生成部200Aとを備える。第二P1シンボル生成部200Aは、第二P1シンボルを生成して出力するものであり、第1の実施の形態の第二P1シンボル生成部200と第二P1シンボルのガードインターバルの付加の仕方が異なる。以下、第二P1シンボル生成部200Aについて説明する。
図21は図20の第二P1シンボル生成部200Aの構成を示すブロック図である。第二P1シンボル生成部200Aは、第二P1シンボル生成部200のガードインターバル付加部207をガードインターバル付加部207Aに置き換えた構成をしている。
ガードインターバル付加部207Aは、IFFT部206の出力信号(有効シンボル区間の時間軸上の信号)を利用して、有効シンボル区間の時間軸の信号に対して、前側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を付加し、後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を付加し、これによって、第二P1シンボルを生成する。
本実施の形態のOFDM受信装置は、第1の実施の形態のP1シンボル復調部26と異なるP1シンボル復調部26Aを備え、以下、P1シンボル復調部26Aについて説明する。
[P1シンボル復調部]
図23は、第2の実施の形態におけるOFDM受信装置のP1シンボル復調部26Aの構成を示すブロック図であり、P1シンボル復調部26Aは、第1の実施の形態で説明した処理を実施して第一P1シンボルを復調する第一P1シンボル復調部300と第二P1シンボル復調部400Aとを備える。第二P1シンボル復調部400Aは第二P1シンボルを復調するものであり、第1の実施の形態の第二P1シンボル復調部400と構成が異なる。以下、第二P1シンボル復調部400Aについて説明する。
図24は図23の第二P1シンボル復調部400Aの構成を示すブロック図であり、第二P1シンボル復調部400Aは、P1位置検出部401AとFFT部402とP1デコード部403とを備える。
P1位置検出部401Aは、時間軸上の信号である、P1位置検出部401Aの入力信号(つまり、第二P1シンボル復調部400Aの入力信号)での第二P1シンボルの位置を検出し、検出結果に基づく第二P1シンボルの位置情報をFFT部402へ出力するものであり、その構成を図25に示す。
P1位置検出部401Aの入力信号は乗算器451に入力される。乗算器451は、送信側で第二P1シンボルの前側ガードインターバル区間及び後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号に施された周波数シフト量+fSHの周波数シフトとは逆特性の周波数シフト(周波数シフト量−fSHの周波数シフト)をP1位置検出部401Aの入力信号に施すために、P1位置検出部401Aの入力信号に対してexp(−j2πfSHt)を乗算し、乗算結果を遅延器452と乗算器458とへ出力する。なお、乗算器451は、入力信号に対して、第1の実施の形態の第二P1シンボル復調部400の乗算器411(図15参照)と異なり、第一P1シンボル復調部300の乗算器311(図13参照)と同じ周波数シフトを施している。遅延器452は、乗算器451の出力信号を第二P1シンボルの前側ガードインターバル長に相当する長さTb(=53μs)だけ遅延させて複素共役演算器453へ出力する。なお、遅延器452での遅延量Tb(=53μs)は、第一P1シンボル復調部300のP1位置検出部301の遅延器312での遅延量Tc(=59μs)、及び、第1の実施の形態の第二P1シンボル復調部400のP1位置検出部401の遅延器412での遅延量Tc(=59μs)と異なっている。複素共役演算器453は、遅延器452の出力信号の複素共役の信号を求め、求めた複素共役の信号を乗算器454へ出力する。乗算器454は、P1位置検出部401Aの入力信号と複素共役演算器453の出力信号とを乗算することによって相関を算出し、算出した相関値を区間積分演算器455へ出力する。区間積分演算器455は、第二P1シンボルの前側ガードインターバル長Tbを区間積分幅として乗算器454の出力信号に対して区間積分を実施し、区間積分結果を遅延器460へ出力する。これらの信号の流れを表した模式図を図26(a)〜(c)に示す。図26(a)に示すように、P1位置検出部401Aの入力信号を周波数シフト量−fSH周波数シフトさせた上で前側ガードインターバル長Tb遅延させた信号(図26(a)の下側の信号)の前側ガードインターバル区間の信号は、P1位置検出部401Aの入力信号(図26(a)の上側の信号)の有効シンボル区間内の前側部分の信号と同じ信号になり、その部分に図26(b)に示すように相関が現れる。なお、それ以外の部分では、両者の信号は同じにならないため、相関が現れない。図26(b)に示される相関値を前側ガードインターバル長Tbの区間積分幅で区間積分することにより、図26(c)に示すようにピークが生じる。
図28(a)〜(c)は、第一P1シンボル復調部300のP1位置検出部301(図13参照)における第二P1シンボルの前側部分の相関の様子を示す模式図である。
送信された第二P1シンボルでは、前側ガードインターバル区間の信号及び後ろ側ガードインターバル区間の信号は、有効シンボル区間の該当部分の信号を周波数シフト量+fSH周波数シフトしたものであり、前側ガードインターバル長はTb(=53μs)、後ろ側ガードインターバル長はTc(=59μs)である(図22参照)。このため、第一P1シンボル復調部300のP1位置検出部301において、入力信号に対して周波数シフト量−fSH周波数シフトさせた上で第一P1シンボルの前側ガードインターバル長Tc(=59μs)遅延させた信号(図28(a)の下側の信号)の前側ガードインターバル区間の信号は、P1位置検出部301の入力信号(図28(a)の上側の信号)の有効シンボル区間内の前側部分の信号と周波数シフト量は同じ0になっているが、乗算器314に入力されるタイミングがあっていないため、図28(b)に示すように相関が大きくならない。一方で、図28(a)の下側の信号の有効シンボル区間内の後ろ側部分の信号は、図28(a)の上側の信号の後ろ側ガードインターバル区間の信号と、乗算器314に入力されるタイミングは合うが、周波数シフト量が異なっているため、図28(b)に示すように相関は現れない。このため、図28(b)に示される相関値を第一P1シンボルの前側ガードインターバル長Tcの区間積分幅で区間積分しても図28(c)に示すように顕著なピークは存在しない。
送信された第二P1シンボルでは、前側ガードインターバル区間の信号及び後ろ側ガードインターバル区間の信号は有効シンボル区間の該当部分の信号を周波数シフト量+fSH周波数シフトしたものであり、前側ガードインターバル長はTb(=53μs)、後ろ側ガードインターバル長はTc(=59μs)である(図22参照)。このため、第一P1シンボル復調部300のP1位置検出部301において、入力信号に対して周波数シフト量−fSH周波数シフトさせた信号(図29(a)の上側の信号)の後ろ側ガードインターバル区間の信号は、P1位置検出部301の入力信号を第一P1シンボルの後ろ側ガードインターバル長Tb(=53μs)遅延させた信号(図29(a)の下側の信号)の有効シンボル区間内の後ろ側部分の信号と周波数シフト量は同じ0になっているが、乗算器318に入力されるタイミングがあっていないため、図29(b)に示すように相関が大きくならない。一方で、図29(a)の上側の信号の有効シンボル区間内の前側部分の信号は、図29(a)の下側の信号の前側ガードインターバル区間の信号と、乗算器318に入力されるタイミングは合うが、周波数シフト量が異なっている。このため、図29(b)に示すように相関は現れない。このため、図29(b)に示される相関値を第一P1シンボルの後ろ側ガードインターバル長Tbの区間積分幅で区間積分しても図29(c)に示すように顕著なピークは存在しない。
<効果>
上述した第2の実施の形態によれば、送信側では、前側ガードインターバル区間の信号及び後ろ側ガードインターバル区間の信号の生成において、第一P1シンボルでは前側ガードインターバル長をTc、後ろ側ガードインターバル長をTbとする(図6参照)。一方、第二P1シンボルでは前側ガードインターバル長をTb、後ろ側ガードインターバル長をTcとしている(図22参照)。このように、第一P1シンボルと第二P1シンボルとで互いに異なる長さのガードインターバルを利用して第一P1シンボル及び第二P1シンボルを構成することで、受信側では、第一P1シンボルと第二P1シンボルとが遅延波かどうか容易に見分けがつき、安定した受信が可能となる。また、FEF区間を用いて2つのP1シンボル(第一P1シンボル、第二P1シンボル)を送信する場合、第一P1シンボルがFEF区間の先頭シンボルとなり、第一P1シンボル復調用の復調部のみを有するDVB−T2受信機は、第二P1シンボルの影響を受けることは無く、既存のDVB−T2受信機との親和性を保つことができる。
以下、本発明の第3の実施の形態のOFDM送信装置およびOFDM受信装置について、図面を参照して説明する。なお、本実施の形態において、第1及び第2の実施の形態の構成要素と実質的に同じ構成要素には同じ符号を付し、その説明が適用できるため本実施の形態ではその説明を省略し、或いは、簡単な記載に留める。
本実施の形態のOFDM送信装置は、第1の実施の形態のP1シンボル生成部11と異なるP1シンボル生成部11Bを備え、以下、P1シンボル生成部11Bについて説明する。
[P1シンボル生成部]
図30は、第3の実施の形態におけるOFDM送信装置のP1シンボル生成部11Bの構成を示すブロック図であり、P1シンボル生成部11Bは、第1の実施の形態で説明した処理を実施して第一P1シンボルを生成する第一P1シンボル生成部100と第二P1シンボル生成部200Bとを備える。第二P1シンボル生成部200Bは、第二P1シンボルを生成して出力するものであり、第1及び第2の実施の形態の第二P1シンボル生成部200,200Aと第二P1シンボルのガードインターバルの付加の仕方が異なる。以下、第二P1シンボル復調部200Bについて説明する。
図31は図30の第二P1シンボル生成部200Bの構成を示すブロック図である。第二P1シンボル生成部200Bは、第二P1シンボル生成部200のガードインターバル付加部207をガードインターバル付加部207Bに置き換えた構成をしている。
ガードインターバル付加部207Bは、IFFT部206の出力信号(有効シンボル区間の時間軸上の信号)を利用して、有効シンボル区間の時間軸の信号に対して、前側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を付加し、後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を付加し、これによって、第二P1シンボルを生成する。
本実施の形態のOFDM受信装置は、第1の実施の形態のP1シンボル復調部26と異なるP1シンボル復調部26Bを備え、以下、P1シンボル復調部26Bについて説明する。
[P1シンボル復調部]
図33は、第3の実施の形態におけるOFDM受信装置のP1シンボル復調部26Bの構成を示すブロック図であり、P1シンボル復調部26Bは、第1の実施の形態で説明した処理を実施して第一P1シンボルを復調する第一P1シンボル復調部300と第二P1シンボル復調部400Bとを備える。第二P1シンボル復調部400Bは第二P1シンボルを復調するものであり、第1及び第2の実施の形態の第二P1シンボル復調部400,400Aと構成が異なる。以下、第二P1シンボル復調部400Bについて説明する。
図34は図33の第二P1シンボル復調部400Bの構成を示すブロック図であり、第二P1シンボル復調部400Bは、P1位置検出部401BとFFT部402とP1デコード部403とを備える。
P1位置検出部401Bは、時間軸上の信号である、P1位置検出部401Bの入力信号(つまり、第二P1シンボル復調部400Bの入力信号)での第二P1シンボルの位置を検出し、検出結果に基づく第二P1シンボルの位置情報をFFT部402へ出力するものであり、その構成を図35に示す。
P1位置検出部401Bの入力信号は乗算器501に入力される。乗算器501は、送信側で第二P1シンボルの前側ガードインターバル区間及び後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号に施された周波数シフト量−fSHの周波数シフトとは逆特性の周波数シフト(周波数シフト量+fSHの周波数シフト)をP1位置検出部401Bの入力信号に施すために、P1位置検出部401Bの入力信号に対してexp(+j2πfSHt)を乗算し、乗算結果を遅延器502と乗算器508とへ出力する。なお、乗算器501は、入力信号に対して、第一P1シンボル復調部300の乗算器311(図13参照)と異なる周波数シフトを施している。遅延器502は、乗算器501の出力信号を第二P1シンボルの前側ガードインターバル長に相当する長さTb(=53μs)だけ遅延させて複素共役演算器503へ出力する。なお、遅延器502での遅延量Tb(=53μs)は、第一P1シンボル復調部300のP1位置検出部301の遅延器312での遅延量Tc(=59μs)と異なる。複素共役演算器503は、遅延器502の出力信号の複素共役の信号を求め、求めた複素共役の信号を乗算器504へ出力する。乗算器504は、P1位置検出部401Bの入力信号と複素共役演算器503の出力信号とを乗算することによって相関を算出し、算出した相関値を区間積分演算器505へ出力する。区間積分演算器505は、第二P1シンボルの前側ガードインターバル長Tbを区間積分幅として乗算器504の出力信号に対して区間積分を実施し、区間積分結果を遅延器510へ出力する。
上述した第3の実施の形態によれば、第1の実施の形態及び第2の実施の形態と同様の効果が得られる。なお、この場合には、例えば、第一P1シンボル復調部300のP1位置検出部301において、第二P1シンボルに対する処理時に、乗算器311から区間積分演算器315までの相関演算及び区間積分演算において誤って後ろ側ガードインターバルでピークが生じ、乗算器311、遅延器316から区間積分演算器319までの相関演算及び区間積分演算において誤って前側ガードインターバルでピークが生じるが、乗算器321の乗算処理によってピークが無くなるので、第二P1シンボルの位置を誤って第一P1シンボルの位置と検出してしまうことはない。同様に、第二P1シンボル復調部400bのP1位置検出部401bにおいて、第一P1シンボルの位置を誤って第二P1シンボルの位置と検出してしまうことはない。
以下、本発明の第4の実施の形態のOFDM送信装置およびOFDM受信装置について、図面を参照して説明する。なお、本実施の形態において、第1から第3の実施の形態の構成要素と実質的に同じ構成要素には同じ符号を付し、その説明が適用できるため本実施の形態ではその説明を省略し、或いは、簡単な記載に留める。
本実施の形態のOFDM送信装置は、第1の実施の形態のP1シンボル生成部11と異なるP1シンボル生成部11Cを備え、以下、P1シンボル生成部11Cについて説明する。
[P1シンボル生成部]
図36は、第4の実施の形態におけるOFDM送信装置のP1シンボル生成部11Cの構成を示すブロック図であり、P1シンボル生成部11Cは、第1の実施の形態で説明した処理を実施して第一P1シンボルを生成する第一P1シンボル生成部100と第二P1シンボル生成部200Cとを備える。第二P1シンボル生成部200Cは、第二P1シンボルを生成して出力するものであり、第1から第3の実施の形態の第二P1シンボル生成部200,200A,200Bが用いるサブキャリア配置(Activeキャリア及びNullキャリアの配置)と異なるサブキャリア配置を用いる。以下、第二P1シンボル生成部200Cについて説明する。
図37は、図36の第二P1シンボル生成部200Cの構成を示すブロック図である。第二P1シンボル生成部200Cは、第二P1シンボル生成部200のキャリア配置系列生成部201をキャリア配置系列生成部201Cに置き換えた構成をしている。
キャリア配置系列生成部201Cは、第一P1シンボル生成部100のキャリア配置系列生成部101がキャリア配置部105へ出力するキャリア配置系列a[j]と異なるキャリア配置系列b[j]を生成し、或いは、キャリア配置系列b[j]をストアしておき、キャリア配置系列b[j]をキャリア配置部205へ出力する。但し、Activeキャリアのサブキャリア番号jにおいてb[j]=1、Nullキャリアのサブキャリア番号jにおいてb[j]=0とする。なお、キャリア配置部205は、キャリア配置系列a[j]の代わりにキャリア配置系列b[j]を用いてActiveキャリアへのデータのマッピングを行う。
本実施の形態のOFDM受信装置は、第1の実施の形態のP1シンボル復調部26と異なるP1シンボル復調部26Cを備え、以下、P1シンボル復調部26Cについて説明する。
[P1シンボル復調部]
図40は、第4の実施の形態におけるOFDM受信装置のP1復調部26Cの構成を示すブロック図であり、P1シンボル復調部26Cは、第1の実施の形態で説明した処理を実施して第一P1シンボルを復調する第一P1シンボル復調部300と第二P1シンボル復調部400Cとを備える。第二P1シンボル復調部400Cは第二P1シンボルを復調するものであり、第1から第3の実施の形態の第二P1シンボル復調部400,400A,400Bと構成が異なる。以下、第二P1シンボル復調部400Cについて説明する。
図41は図40の第二P1シンボル復調部400Cの構成を示すブロック図である。第二P1シンボル復調部400Cは、第1の実施の形態の第二P1シンボル復調部400のP1デコード部403をP1デコード部403Cに置き換えた構成をしている。
P1デコード部403Cは、キャリア配置系列b[j]を生成し、或いは、ストアしておき、キャリア配置系列b[j]を基に周波数軸上の信号中のActiveキャリアを用いて第二P1シンボルのデコード処理を実施し、第二P1シンボルに付加されたS1信号の値及びS2信号の値を求め、S1信号の値及びS2信号の値を基に送信パラメータ情報を取り出す。
上述したOFDM送信装置およびOFDM受信装置では、第一P1シンボルでのActiveキャリアの配置箇所と第二P1シンボルでのActiveキャリアの配置箇所とを変えているため(第一P1シンボルのActiveキャリアの一部(全部でない)と第二P1シンボルのActiveキャリアの一部(全部でない)とが同じサブキャリアに配置される場合もある)、図42に示すように、遅延環境における互いの干渉成分を少なくすることができる。第一P1シンボルと第二P1シンボルとのキャリア配置系列を直交にすれば、遅延波によるP1シンボルの干渉の影響を受けるキャリアはほぼ半数とすることができ、第一P1シンボルのNullキャリア部分のみを第二P1シンボルのActiveキャリアにするという配置にすれば、影響を受けるキャリアはほとんどないということになり、遅延環境においても安定した受信を可能とすることができる。また、FEF区間を用いて送信する場合、第一P1シンボルがFEF区間の先頭シンボルとなり、第二P1シンボルのキャリア配置が第一P1シンボルと異なるため、DVB−T2受信機が第一P1シンボルと識別が付き易くなり、第二P1シンボルによって受信不可になることを抑制することができる。
本発明は上記の実施の形態で説明した内容に限定されず、本発明の目的とそれに関連又は付随する目的を達成するためのいかなる形態においても実施可能であり、例えば、以下であってもよい。
(1)第1の実施の形態では、前側ガードインターバル区間及び後ろ側ガードインターバル区間の信号の生成において、第一P1シンボルでは周波数シフト量を+fSHとし(図6参照)、第二P1シンボルでは周波数シフト量を−fSHとした(図8参照)が、これに限られない。例えば、前側ガードインターバル区間及び後ろ側ガードインターバル区間の信号の生成において、第一P1シンボルでは周波数シフト量を+fSHとし、第二P1シンボルでは周波数シフト量を+2fSHとしてもよく、第一P1シンボルでの周波数シフト量と第二P1シンボルでの周波数シフト量とが異なっていればよい。但し、これには、一方の周波数シフト量が「0」、他方の周波数シフト量が「0」と異なる値の場合も含み、周波数シフト量が「0」の場合も周波数シフトの一つとして取り扱う。なお、第二P1シンボルでの周波数シフト量が+2fSHの場合、第二P1シンボル復調部400では、周波数シフト量−2fSHの周波数シフトを実施して(乗算器411が入力信号に対してexp(−2πfSHt)を乗算して)相関を取る構成とする。
(9)第1から第4の実施の形態では、各P1シンボル復調部は、第一P1シンボルの位置及び第二P1シンボルの位置を別個に検出する構成としたが、これに限らず、P1シンボル復調部は、第一P1シンボルに関する前半部分の区間積分結果と後半部分の区間積分結果とを乗算した乗算結果と、第二P1シンボルに関する前半部分の区間積分結果と後半部分の区間積分結果とを乗算した乗算結果とを遅延調整の上、両者を乗算することによってよりピークを顕著化して第一P1シンボルの位置及び第二P1シンボルの位置を見つける構成としてもよい。
P1シンボル復調部26Eは、P1相関演算部301Eと、P1相関演算部401Eと、遅延器601と、乗算器602と、ピーク検出器603と、FFT部302と、P1デコード部303と、FFT部402と、P1デコード部403とを備える。
(11)第1から第4の実施の形態や変形例の各P1位置検出部や変形例の各P1相関演算部において、送信側で与えられた周波数シフトとは逆特性(絶対値が同じで、符号が異なる)の周波数シフトを施して相関を得る構成としたが、数学的に同じ処理であれば、周波数シフト、遅延、及び相関(複素共役、乗算)の順序およびそれに伴う周波数シフトの方向は適宜変更可能である。
(15)第一P1シンボル及び第二P1シンボルの前側ガードインターバル区間の時間軸上の信号の生成に利用する有効シンボル区間の箇所が互いに異なるようにし、第一P1シンボル及び第二P1シンボルの後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号の生成に利用する有効シンボル区間の箇所が互いに異なるようにして、ガードインターバルを生成するようにしてもよい。その一例を、図49(a),(b)に示す。図49(a),(b)の一例では、ガードインターバル付加部は、第一P1シンボルでは有効シンボル区間内の前側部分の信号を、第二P1シンボルでは有効シンボル区間内の後ろ側部分の信号を、周波数シフト量fSH分周波数シフトさせて前側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を生成して、生成した前側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を有効シンボル区間の時間軸上の信号の前に付加する。また、ガードインターバル付加部は、第一P1シンボルでは有効シンボル区間内の後ろ側部分の信号を、第二P1シンボルでは有効シンボル区間内の前側部分の信号を、周波数シフト量fSH分周波数シフトさせて後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を生成して、生成した後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号を有効シンボル区間の時間軸上の信号の後ろに付加する。この場合、図25のP1位置検出部401Aは、相関を算出するため、遅延器452、遅延器456、遅延器460での遅延量をそれぞれ送信フォーマットにあわせた遅延量にすればよい。
(16)第2の実施の形態でのガードインターバルの生成の仕方と、上記の(15)のガードインターバルの生成の仕方とを組み合わせてもよい。つまり、第一P1シンボルの前側ガードインターバル区間の時間軸上の信号の生成に利用する有効シンボル区間の箇所及びその箇所の長さと、第二P1シンボルの前側ガードインターバル区間の時間軸上の信号の生成に利用する有効シンボル区間の箇所とその箇所の長さとの双方を互いに異なるようにしてもよい。また、第一P1シンボルの後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号の生成に利用する有効シンボル区間の箇所及びその箇所の長さと、第二P1シンボルの後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号の生成に利用する有効シンボル区間の箇所とその箇所の長さとの双方、を互いに異なるようにしてもよい。
(20)第4の実施の形態のガードインターバルの付加の仕方は、第1の実施の形態で説明したガードインターバルの付加の仕方(各P1シンボルでの周波数シフト量を互いに異ならせる)であるとして説明したが、これに限定されるものではなく、第2から第4の実施の形態で説明したガードインターバルの付加の仕方や第1から第4の実施の形態の変形として説明したガードインターバルの付加の仕方であってもよい。また、各P1シンボルで前側ガードインターバル区間及び後ろ側ガードインターバル区間の時間軸上の信号の生成に利用する有効シンボル区間の箇所及びその箇所の長さ並びにその箇所の信号に施す周波数シフト量は互いに同じであっても良い。
(22)第1から第4の実施の形態において、各P1シンボルは、DVB−T2規格のP1シンボルに対応したものとしたが、これに限られず、DVB−T2規格のP1シンボルに対応したものでなくてもよい。例えば、IFFT前のサブキャリアマッピングは別の構成をとってもよく、全サブキャリアに情報を付加してもよく、DBPSK以外の差動変調や差動変調以外の変調を用いてもよい。ガードインターバル区間は有効シンボル区間の前後のどちらか片方のみであってもよい(片方のガードインターバル区間の信号が有効シンボル区間の信号の全てに基づいて生成されていても良く、その一部に基づいて生成されていてもよい)。また、第一P1シンボル及び第二P1シンボルのFFTサイズは1kでなくてもよく、有効シンボル長が112μsでなくてもよい。また、第一P1シンボルと第二P1シンボルの周波数軸フォーマット(MSSシグナリング変換、DBPSK変調、データスクランブル等)は互いに同じ構成でなくてもよい。
(26)上記で説明した送信処理および受信処理の一部を行ういかなるOFDM送信装置、OFDM送信方法、送信側の集積回路、又はOFDM送信プログラム、及び、OFDM受信装置、OFDM受信方法、受信側の集積回路、又はOFDM受信プログラムをどのように組み合わせて第1から第4の実施の形態の内容及び上記の変形の内容を実現してもよい。例えば、上記の各実施の形態やその変形で説明したOFDM送信装置の構成の一部をOFDM送信装置又は送信側の集積回路で実現し、その一部を除く構成が行う動作の手順をOFDM送信プログラムに記載し、例えばCPUがメモリに記憶された当該プログラムを読み出して実行することによって実現してもよい。また、上記の各実施の形態やその変形で説明したOFDM受信装置の構成の一部をOFDM受信装置又は受信側の集積回路で実現し、その一部を除く構成が行う動作の手順をOFDM受信プログラムに記載し、例えばCPUがメモリに記憶された当該プログラムを読み出して実行することによって実現してもよい。
12 データシンボル生成部
13 P1シンボル挿入部
26 P1シンボル復調部
27 データシンボル復調部
100 第一P1シンボル
101 キャリア配置系列生成部
102 MSSシグナリング変換部
103 DBPSK変換部
104 データスクランブル部
105 キャリア配置部
106 IFFT部
107 ガードインターバル付加部
200 第一P1シンボル
201 キャリア配置系列生成部
202 MSSシグナリング変換部
203 DBPSK変換部
204 データスクランブル部
205 キャリア配置部
206 IFFT部
207 ガードインターバル付加部
300 第一P1シンボル復調部
301 P1位置検出部
302 FFT部
303 P1デコード部
400 第二P1シンボル復調部
401 P1位置検出部
402 FFT部
403 P1デコード部
Claims (5)
- それぞれが有効期間と当該有効期間が後続する前方ガード期間とを含む第1の制御シンボルと第2の制御シンボルを生成し、前記第1の制御シンボルの前方ガード期間は、前記第1の制御シンボルの有効期間の信号の少なくとも一部を0ではない第1の周波数シフト量で周波数シフトした信号を含み、前記第2の制御シンボルの前方ガード期間は、前記第2の制御シンボルの有効期間の信号の少なくとも一部を0ではない第2の周波数シフト量で周波数シフトした信号を含み、前記第1の制御シンボルの前方ガード期間の長さは前記第2の制御シンボルの前方ガード期間の長さと異なる、第1シンボル生成部と、
前記第1の制御シンボル及び前記第2の制御シンボルとは異なる複数のシンボルを生成する第2シンボル生成部と、
前記第1の制御シンボル及び前記第2の制御シンボルを前記複数のシンボルに挿入する挿入部と、
を備えるOFDM送信装置。 - 前記第1の制御シンボル及び前記第2の制御シンボルのそれぞれは、さらに、前記有効期間に後続する後方ガード期間を含み、
前記第1の制御シンボルの前方ガード期間の信号は、前記第1の制御シンボルの有効期間の信号の前方部分を前記第1の周波数シフト量で周波数シフトさせた信号であり、前記第1の制御シンボルの後方ガード期間の信号は、前記第1の制御シンボルの有効期間の信号の後方部分を前記第1の周波数シフト量で周波数シフトさせた信号であり、
前記第2の制御シンボルの前方ガード期間の信号は、前記第2の制御シンボルの有効期間の信号の前方部分を前記第2の周波数シフト量で周波数シフトさせた信号であり、前記第2の制御シンボルの後方ガード期間の信号は、前記第2の制御シンボルの有効期間の信号の後方部分を前記第2の周波数シフト量で周波数シフトさせた信号であり、
前記第1の制御シンボルの後方ガード期間の長さは前記第2の制御シンボルの後方ガード期間の長さと異なる
請求項1記載のOFDM送信装置。 - OFDM送信装置から送信された信号を受信するOFDM受信装置であって、
前記OFDM送信装置から送信された信号を受信し、前記OFDM送信装置から送信された信号は、それぞれが有効期間と当該有効期間が後続する前方ガード期間とを含む第1の制御シンボルと第2の制御シンボルを、前記第1の制御シンボル及び前記第2の制御シンボルとは異なる複数のシンボルに挿入して生成されており、前記第1の制御シンボルの前方ガード期間は、前記第1の制御シンボルの有効期間の信号の少なくとも一部を0ではない第1の周波数シフト量で周波数シフトした信号を含み、前記第2の制御シンボルの前方ガード期間は、前記第2の制御シンボルの有効期間の信号の少なくとも一部を0ではない第2の周波数シフト量で周波数シフトした信号を含み、前記第1の制御シンボルの前方ガード期間の長さは前記第2の制御シンボルの前方ガード期間の長さと異なる、受信部と、
前記第1の制御シンボルを検出する第1の検出部と、
前記第2の制御シンボルを検出する第2の検出部と、
を備えるOFDM受信装置。 - それぞれが有効期間と当該有効期間が後続する前方ガード期間とを含む第1の制御シンボルと第2の制御シンボルを生成し、前記第1の制御シンボルの前方ガード期間は、前記第1の制御シンボルの有効期間の信号の少なくとも一部を0ではない第1の周波数シフト量で周波数シフトした信号を含み、前記第2の制御シンボルの前方ガード期間は、前記第2の制御シンボルの有効期間の信号の少なくとも一部を0ではない第2の周波数シフト量で周波数シフトした信号を含み、前記第1の制御シンボルの前方ガード期間の長さは前記第2の制御シンボルの前方ガード期間の長さと異なり、
前記第1の制御シンボル及び前記第2の制御シンボルとは異なる複数のシンボルを生成し、
前記第1の制御シンボル及び前記第2の制御シンボルを前記複数のシンボルに挿入する、
ステップを含むOFDM送信方法。 - OFDM送信装置から送信された信号を受信するOFDM受信方法であって、
前記OFDM送信装置から送信された信号を受信し、前記OFDM送信装置から送信された信号は、それぞれが有効期間と当該有効期間が後続する前方ガード期間とを含む第1の制御シンボルと第2の制御シンボルを、前記第1の制御シンボル及び前記第2の制御シンボルとは異なる複数のシンボルに挿入して生成されており、前記第1の制御シンボルの前方ガード期間は、前記第1の制御シンボルの有効期間の信号の少なくとも一部を0ではない第1の周波数シフト量で周波数シフトした信号を含み、前記第2の制御シンボルの前方ガード期間は、前記第2の制御シンボルの有効期間の信号の少なくとも一部を0ではない第2の周波数シフト量で周波数シフトした信号を含み、前記第1の制御シンボルの前方ガード期間の長さは第2の制御シンボルの前方ガード期間の長さと異なり、
前記第1の制御シンボルを検出し、
前記第2の制御シンボルを検出する、
ステップを含むOFDM受信方法。
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