JP4516255B2 - ホーム電話配線ネットワークのための物理層送受信機における適応的エネルギ検出器ゲイン制御 - Google Patents

ホーム電話配線ネットワークのための物理層送受信機における適応的エネルギ検出器ゲイン制御 Download PDF

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Description

【0001】
発明の分野
この発明はネットワークインターフェイシングに関し、より特定的には、既存の住宅電話線配線を介したデータ通信のための物理層送受信機内のエネルギ検出器のゲインを適応的に制御するための方法およびシステムに関する。
【0002】
関連技術の説明
WO−A−98/10554は、デジタル受信機および送信機ユニットを含む、マルチキャリア伝送システムを開示する。この開示は、送信機におけるいかなるスケーリングの変化も受信機において補償されねばならず、したがって受信機においてはアナログ入力ゲイン制御を用いる点で特別の注意を払うことが要求されることを教示する。
WO−98/20694は、住宅電話配線を用いてホームネットワークを形成することを開示する。同様に、US−A−5 696 790は、撚り対電話線を用いて住宅にローカルエリアネットワーク(LAN)を作ることを開示する。LANは透過的で、LANと共用する回線をわたる電話サービスの受信から独立させることが可能である。
ローカルエリアネットワークは、ネットワークケーブルまたは他の媒体を用いてネットワーク上のステーションをリンクする。ローカルエリアネットワークアーキテクチャの各々は、媒体アクセス制御(MAC)を用いて、ステーションの各々でのネットワークインターフェイスカードが媒体へのアクセスを共有できるようにする。
【0003】
従来のローカルエリアネットワークアーキテクチャは媒体アクセスコントローラを使用するが、これは10BASE−Tなどの予め規定されたネットワーク媒体を用いるハーフデュプレクスまたはフルデュプレクスイーサネット(R)(ANSI/IEEE規格802.3)プロトコルに従って動作する。より新しいオペレーティングシステムは、ネットワークステーションがネットワークの存在を検出できることを必要とする。イーサネット(R)10BASE−T環境においては、ネットワークは、物理層(PHY)送受信機によるリンクパルスの伝送によって検出される。10BASE−T媒体上の周期的なリンクパルスはPHY受信機によって検出されるが、これは周期的なリンクパルスの検出に基づいてネットワーク媒体上で伝送する別のネットワークステーションの存在を判断する。こうして、ステーションAでのPHY送受信機は、ステーションBでの10BASE−T媒体上のPHY送信機からのリンクパルスの受信によって、データパケットの送受信なしでステーションBの存在を検出できる。
【0004】
10BASE−Tなどの確立されたローカルエリアネットワーク媒体の代わりに、従来の撚り対電話線を用いて、コンピュータ同士をリンク可能にするアーキテクチャの開発に努力がなされている。そのような構成は、以下ホーム電話配線ネットワーク環境と称するが、住宅内の既存の電話配線を用いてホームネットワーク環境を実現化できる利点をもたらす。しかしながら、電話線は、たとえば調光器スイッチ、家庭用具の変圧器などの住宅内の電気装置によって引き起こされるスプリアスノイズのために本来ノイズが多いという性質がある。さらに撚り対電話線は、標準の従来方式の電話システム(Plain Old Telephone System、POTS)の電話からのオンフック、オフフック、およびノイズパルスからの、さらに過熱および空気調整システムなどの電気システムからの、ターンオン過渡から影響を被る。
【0005】
電話配線ネットワークにおけるさらなる問題は、伝送される波形の信号条件(すなわち形状)が、配線トポロジーに大きく依存することである。撚り対電話線媒体における多数の分岐接続と、分岐接続の異なった関連の長さとは、伝送されるネットワーク信号に多数の信号反映を引き起こすおそれがある。電話配線トポロジーは、1つのネットワークステーションからのネットワーク信号に10から20ミリボルトのオーダのピーク−ピーク電圧をもたらし得る一方、別のネットワークステーションからのネットワーク信号は、1から2ボルトのオーダの値を有し得る。よって、受取られるパルスの振幅と形状とは、受信したパルスから伝送データを回復することは実質的に困難になるほど歪められているかもしれない。
【0006】
従って、ホームネットワーク環境内の受信回路の特徴を適応的に制御して、受信したパルスの処理を最適化可能である、物理層送受信機を提供することが望ましいであろう。
【0007】
発明の開示
この発明は、住宅配線を介して送信されたデータを受信するための、新規なネットワークステーションを提供する。ネットワークステーションは、入来するパルス信号を受取るための入力回路と、入来したパルス信号に応答して、入来したパルス信号のエネルギを表わすパルスエネルギ値を生成するエネルギ検出器とを含み得る。適応エネルギ検出器ゲイン制御回路は、パルスエネルギ値に応答してエネルギ検出器のゲインを適応的に制御し、それによりパルスエネルギ値を予め定められたレベルに維持する。
【0008】
この発明の好ましい実施例によると、入力回路によって受取られたパケットの各々は、送信ネットワークステーションを識別するための、データパルスに先立つ複数のアクセス識別パルスを含む。適応エネルギ検出器ゲイン回路は、アクセス識別パルスのうちの少なくとも1つに応答してエネルギ検出器のゲインを制御するよう構成される。
【0009】
好ましくは、適応エネルギ検出器ゲイン制御回路は、エネルギ検出器によって生成されたパルスエネルギ値と予め設定されたしきい値レベルとを比較するための比較器と、エネルギ検出器にゲイン制御値を与えるためのコントローラとを含む。比較器の出力に応答して、コントローラは、パルスエネルギ値がしきい値レベルを超えるとエネルギ検出器のゲインを減じ、パルスエネルギ値がしきい値レベル未満であればエネルギ検出器のゲインを増す。
【0010】
たとえば、エネルギ検出器は時間の経過につれて積分を行なう積分器を含み得る。エネルギ検出器ゲイン制御回路は、積分器によって生成された積分された信号の値を調整するよう構成し得る。
【0011】
この発明の方法によると、住宅配線を介して送信されたデータを受取るための以下のステップが行なわれる。すなわち、
エネルギ検出器によって、入来するパルス信号のエネルギを表わすパルスエネルギ値を生成するステップ、および
エネルギ検出器のゲインを適応的に制御して、パルスエネルギ値を予め定められたレベルに維持するステップ、である。
【0012】
この発明のさらなる他の目的および利点は、以下の詳細な説明から当業者には容易に明らかとなるものであり、この発明の好ましい実施例のみが、単にこの発明を実施するために企図される最良の形態を例示するために示され説明される。明らかとなるように、この発明は他のおよび異なった実施例が可能であって、そのいくつかの細部はさまざまな明確な意味において変更が可能であり、これらのすべてが発明から逸脱しない。したがって、説明と図面とは、限定的ではなく、例示的な性質のものと理解されるべきである。
【0013】
発明の実施の形態
図1は、ネットワーク媒体として撚り対電話線配線などの既存の住宅配線を用いる、この発明の実施例に従ったホーム電話配線ネットワーク10の図である。図1に示すように、イーサネット(R)(IEEE802.3)標準を支持するネットワーク10は、ネットワークステーション12aおよび12bを含み、該ネットワークステーション12aおよび12bはRJ−11電話ジャック16aおよび16bを介して撚り対電話線14にそれぞれ接続される。RJ−11電話ジャック16cに接続された電話18は、ステーション12aおよびステーション12bが通信している間も、通話を続けることが可能である。
【0014】
図1に示すように、ネットワークステーション12の各々、たとえばパーソナルコンピュータ、プリンタまたは民生用情報電子機器は、物理層(PHY)送受信機20、媒体アクセス(MAC)層22、およびOSI基準モデルに従ってより高い層の機能を果たすオペレーティングシステム(OS)層を含む。
【0015】
ステーション12aおよびステーション12bは、アナログネットワーク信号において変調されるネットワークデータを担持する帯域制限パルスを送信することにより通信する。特に、物理層送信機は、図2Aに示す帯域制限パルス5を送信する。図2Bに示すように、受信したパルスの到着位置は、受信した信号の絶対値6を表わす波形エンベロープ8を用いて検出される。エンベロープ8は、以下に説明する、受信したパルスの到着位置11を識別するよう選択されたしきい値レベル9を有するスライシング回路に与えられる。エンベロープ8がしきい値レベル9を超えると、スライシング回路はパルスの到着位置11をデータパターンを表わす事象として検出する。この事象は、受信した信号から送信クロックおよび送信データを回復するために用い得る。
【0016】
しかしながら、電話配線ネットワークにおいては、受信したエンベロープ波形は配線トポロジーに大きく依存する。配線トポロジーが多数の信号反映を引起し得ることから、受信したパルスの形状は、エンベロープが多数の局所化された最大点を有し得るほど歪められているおそれがある。さらに、ホームネットワークにおける配線トポロジーは可変である。したがって受信したパルスの歪みは予測できず、図2Cに示す波形26をもたらす。図2Cに示すように、受信したパルス信号の歪められた波形26は、配線トポロジーのために、多数の局所化された最大点および最小点26aおよび26bを有する。図2Dは、歪められた波形26のエンベロープ波形28を示す。したがって、もししきい値がデータパルスの検出のために適切に設定されていなければ、スライシング回路はしきい値レベルを超える多数のパルス位置を識別し得る。その結果、受信したパルスの位置に対する固有の時間値を検出し得ず、データ回復エラーをもたらす。
【0017】
開示される実施例によると、適応物理層送受信機アーキテクチャは、信号処理回路を受信側および送信側の両方で適応的に調整して、送信されたネットワーク信号からの正確な回復データを最適化する。特に、たとえば受信回路の最適なゲイン選択などの受信特徴の改良は、受信データパケットのビット誤り率を減じ、送信されるデータパケットが受信ネットワークステーションによってより確実に受信されることを可能にする。
【0018】
図3は、この発明の実施例による物理層送受信機20のブロック図である。図3に示すように、物理層送受信機20は、図2Cに示すネットワーク信号などの、電話媒体から受信したアナログネットワーク信号を増幅するための入力増幅器30を含む。入力増幅器30は、受信したネットワーク信号を増幅するための7ビットゲイン信号(RxGain)によって制御される可変ゲインを有する。物理層送受信機20はまた信号調整回路32をも含み、該信号調整回路32はエンベロープ検出回路34とエネルギ検出回路36とを含む。エンベロープ検出回路34は、増幅された受信信号26に応答してエンベロープ信号28を生成する。たとえば、エンベロープ検出器34は、増幅された受信信号26の絶対値を表わす絶対値信号39を生成する絶対値回路(たとえば整流回路)と、整流回路に結合されて、整流された信号の高周波成分を取り除き、エンベロープ信号28をもたらすローパスフィルタとを含む。エンベロープ信号28は、エンベロープ検出器34から出力され、エネルギ検出器36に与えられる。エネルギ検出器36は積分器を含み、該積分器は時間の経過につれてエンベロープ信号28の積分の数学的処理を行ない、受信したパルス信号のエネルギに比例する信号をもたらす。
【0019】
図3に示すように、物理層送受信機20はまた、スライサ回路38a、38b、38c、および38dと、アナログしきい値信号をスライサ回路38に与えるためのデジタル−アナログ(D/A)変換器40とを含む。物理層送受信機20はまた、デジタル−アナログ変換器40を制御してスライサ回路38に与えるしきい値信号を出力させるよう構成されるデジタルコントローラ41をも含む。
【0020】
デジタルコントローラ41は、スライサ38からデジタルコントローラ41に与えられる信号に基づいて、スライサ38a、38b、38cおよび38dに適用されるしきい値を制御するよう構成される。特に、スライサ回路38aは、デジタルコントローラ41の制御下でデジタル−アナログ変換器40によって与えられるピークしきい値(P)をエンベロープ信号28が超えるかどうかを、時間について示すピーク事象信号を出力する。スライサ回路38bおよび38cは、エンベロープ信号28がデータ送信しきい値(D)およびノイズしきい値(N)のそれぞれを超えるかどうかを時間について示す、データ事象信号およびノイズ事象を出力する。スライサ回路38dは、エネルギ検出器36によって出力されるエネルギ信号がD/A変換器40によって与えられるエネルギしきい値(E)を超えるかどうかを時間に対して示す、エネルギ事象信号を出力する。
【0021】
したがって、スライサ回路38a、38b、および38cはそれぞれ、エンベロープ信号28が、ピークしきい値(P)、データ送信しきい値(D)、およびノイズしきい値(N)を超えるかどうかを時間について示す、ピーク、データ遷移、およびノイズ事象信号を出力する。スライサ38dは、エネルギ検出器36からのエネルギ信号がエネルギしきい値(E)をこえるかどうかを時間について示すエネルギ事象信号を出力する。
【0022】
デジタルコントローラ41は、スライサ38cおよび38aからそれぞれ出力されるノイズ事象信号およびピーク事象信号に基づいてノイズ、ピーク、データ遷移およびエネルギしきい値を制御し、エネルギ事象信号またはデータ事象信号のいずれかを用いて検出された受信パルスの到着位置に基づき、デジタルデータ信号を生成する。デジタルデータ信号は、媒体独立インターフェイス(MII)50を介して媒体アクセスコントローラ22に出力される。
【0023】
デジタルコントローラ41は、アクセス識別(AID)間隔の間にエネルギ検出器36のゲインを適応的に制御する。開示される実施例によると、AIDは10BASE−Tイーサネット(R)(IEEE 802.3)システムにおいて従来用いられるプリアンブルに置き換わる。AIDは、ネットワークステーション12ごとに固有である、特定の識別子である。たとえば、AIDは送信ステーションのPHY送受信機20から電話媒体14に出力される一連の8パルスであって、第1のパルスから後続の7パルスの間の時間間隔はそれぞれの値を規定し得る。たとえば、PHY送受信機20から第1のパルスを追って、時間間隔T1の後に第2のパルスが出力されたと想定する。もしT1が66クロックサイクル(1クロックが116ナノ秒であると想定する)と等しければ、対応する値は00である。もしT1が86、106、および126クロックサイクルに等しければ、値はそれぞれ01、10、または11であり、パルス間の最大間隔は128クロックサイクルである。第1のパルスと、第2のパルスを追う6パルスの各々との間の時間間隔T2、T3、T4、T5、T6およびT7を表わす値を検出するために同じ構成を用い得る。よって、有効なAIDの存在は、第1のパルスを検出し、かつ、たとえば128クロックサイクルの予め定められた期間を有する検出ウィンドウを用いて、後の7パルスの存在を検出することにより、判断される。
【0024】
物理層送受信機20はまた、デジタルコントローラ41によって生成された送信データ(TxD)をアナログネットワーク信号に変換する送信部分52(たとえば、出力電流増幅器)をも含む。アナログネットワーク信号は、デジタルコントローラ41によって出力される7ビット送信ゲイン(TxGain)信号に基づいて、128の出力ゲイン値のうちの選択された1つに出力される。
【0025】
さらに、物理層トランシーバ20は、汎用シリアルインターフェイス(GPSI)変換器44に対する媒体独立インターフェイス(MII)と、管理インターフェイス論理46と、バス48aおよび48bとを含む。バス48aは、MAC22とデジタルコントローラ41との間でデータをGPSIフォーマットで送受信する。変換器44は、GPSIフォーマットデータを、MII50を介してMAC22に転送するためにニブル幅データに変換する。同様に、MACからMII50を介して与えられる送信データは、ニブル幅データからGPSIフォーマットに変換され、GPSIデータバス48aを介してデジタルコントローラ41に与えられる。
【0026】
出力インターフェイス42はまた、デジタル変換器41と管理インターフェイス論理46との間で構成データとステータス情報とを転送するための、制御データバス48bをも含む。特に、管理インターフェイス論理46は、選択された制御レジスタ60におけるデジタルコントローラ41に、MAC22からMII50を介して受信した構成データをストアするよう構成される。エネルギ検出器スライサ回路38dに対するしきい値Eは、MII50を介して管理エージェントに与えられ、構成レジスタ60内に設定されることに留意されたい。デジタルコントローラ41はまた、ステータスレジスタ62をも含み、該ステータスレジスタ62はたとえばしきい値信号P、D、およびEに対するしきい値と、7ビット入力および出力増幅器ゲイン制御信号(RxGain、TxGain)とを含む。
【0027】
出力インターフェイス40はまた、有効なリンクがネットワーク媒体14で検出されたかどうかを判断するための、リンク検出論理47をも含む。3つの連続し、かつ各々が約800ミリ秒の好ましい持続期間を有する検出間隔内で、有効なAIDが検出されなければ、リンクステータスは無効状態に送られる。有効なAIDは、データパケットに対するリンクパケットまたはプリアンブルのいずれかであり得る。
【0028】
上述のように、AID間隔を用いて物理層送受信機20の受信特徴を調整し得る。特に、この発明によると、トランシーバ20によって受取られるデータパケットごとのAID間隔の間に、エネルギ検出器36のゲインが適応的に制御される。
【0029】
AID間隔90を規定するために用いられる一連のエンベロープパルス28を例示する図4に示すように、8つのAID間隔パルス28a、28b、28c、28d、28e、28f、28gおよび28hがデータパケットの前に挿入され、該データパケットは、最後のAIDエンベロープパルス28hの後に続くエンベロープパルス28iをもって開始する。上述のように、エンベロープパルス28は受信したネットワーク信号5に応答してエンベロープ検出器34によって生成される。エネルギ検出器36に与えられるAIDエンベロープパルス28を用いて、ネットワークから受信したデータパケットの各々に対するゲインを適応的に制御する。
【0030】
エンベロープパルス28に応答して、エネルギ検出器36は受信したパルス信号のエネルギを表わすパルスエネルギ信号を生成する。上述のように、エネルギ検出器36は積分器を含み、該積分器は時間の経過につれて積分の数学的処理を行なって受信したパルス信号のエネルギに比例するパルスエネルギ値を生成する。ホームネットワーク環境における波形の形状は配線トポロジーに大きく依存することから、エネルギ検出器36の入力に与えられるエンベロープパルス28の振幅は、広い範囲にわたって変動し得る。したがって、エネルギ検出器36によって生成されるパルスエネルギ値は、受信ダイナミックレンジの最大レベルに対応する値よりも高くなって受信機の飽和を引起すか、またはデータ信号をノイズ信号から区別するために必要なレベルよりも低くなるおそれがある。
【0031】
したがって、エネルギ検出器のゲインを調整して、その出力値を、たとえば受信ダイナミックレンジの最大レベルに対応する、予め設定された最適なレベルに維持することが望ましいであろう。そのような調整を行なうために、スライサ回路38dは、AIDエンベロープパルス28に応答してエネルギ検出器36によって生成されるパルスエネルギ値と、デジタルコントローラ41によって確立される予め設定されたエネルギ検出テストレベルとを比較する。D/A変換器40は、エネルギ検出テストレベルのデジタル値をアナログ信号に変換してスライサ回路38dに与える。スライサ回路38dの出力はデジタルコントローラ41に与えられる。パルスエネルギ値が予め設定されたエネルギ検出テストレベルよりも高ければ、デジタルコントローラ41はエネルギ検出器36のゲインを減じるエネルギ検出器ゲイン制御信号を生成する。しかしながら、パルスエネルギ値が予め設定されたエネルギ検出テストレベルよりも低ければ、デジタルコントローラ41によって生成されるエネルギ検出器ゲイン制御信号は、エネルギ検出器36のゲインを増す。
【0032】
たとえば、エネルギ検出器36の積分器は、電流源から供給される電流が与えられるキャパシタを含み得る。エネルギ検出器36のゲインを調整するために、キャパシタに供給される電流の値を変化させるようエネルギ検出器ゲイン制御信号によって電流源が制御される。その結果、積分器から生成される積分された信号の値を調整し得る。
【0033】
開示される実施例によると、エネルギ検出器ゲイン制御値を最適のレベルに設定するために、バイナリサーチを用い得る。この発明の適応エネルギ検出器ゲイン制御手順を示す図5に示すように、データ通信セッションの開始時においては、デジタルコントローラ41は、エネルギ検出器36に与えられるエネルギ検出器ゲイン制御(EDGC)値を初期化してゲインを制御する(ブロック102)。たとえば、3ビットのエネルギ検出器ゲイン制御値が用いられた場合、デジタルコントローラ41はエネルギ検出器ゲイン制御値をEDGC=4(バイナリ100)に初期設定し得る。よって、EDGCをエネルギ検出器ゲイン制御範囲(バイナリ000からバイナリ111)のほぼ中間に初期設定し得る。
【0034】
また、デジタルコントローラ41は、エネルギ検出器ゲイン調整のために用いられる逐次近似アルゴリズムにおける反復の最大の回数を規定するパルステスト数(PTN)を初期化し、調整手順に対するインクリメントを判断し得る。たとえば、3回までの反復を行なうよう、パルステスト数を初期にPTN=2に設定し得る(PTN=2からPTN=0まで)。
【0035】
さらに、デジタルコントローラ41はエネルギ検出器ゲイン制御に対するしきい値として用いられるエネルギ検出テストレベルを設定する。たとえば、エネルギ検出テストレベルは、物理層送受信機20のダイナミックレンジ(すなわち線形領域)の最大値に対応するレベルに設定することができる。
【0036】
次いで、デジタルコントローラ41は予め定められたAIDパルスが受信されるまで待機する(ブロック104)。たとえば、デジタルコントローラ41は4番目のAIDエンベロープパルス28d(図4)がエネルギ検出器36に与えられるまで待機し得る。
【0037】
パルス28dに応答してエネルギ検出器36によって生成されるパルスエネルギ値は、スライサ回路38dによってエネルギ検出テストレベルと比較される(ブロック106)。デジタルコントローラ41がパルスエネルギ値がテストレベルを超えることを検出すると、これはエネルギ検出器36に与えられるゲイン制御値を減じることにより、エネルギ検出器36のゲインを減じる(ブロック108)。たとえば、デジタルコントローラ41はEDGC値をPTN値分だけ減じ得る。
【0038】
パルス28dに応答して生成されるパルスエネルギ値がエネルギ検出テストレベルよりも低ければ、デジタルコントローラ41はEDGC値を増すことにより、エネルギ検出器36のゲインを増す(ブロック110)。たとえば、EDGC値をPTN値分だけ増加し得る。
【0039】
次いで、PTNは1だけデクリメントされ(ブロック112)、デジタルコントローラ41は新しいPTN値が0と等しいかどうかを判断する(ブロック114)。そうでなければ、システムは次のAIDパルス、たとえばパルス28eを待機つ(ブロック116)。パルス28eに応答してエネルギ検出器36によって生成されるパルスエネルギ値は、スライサ回路38dによってエネルギ検出テストレベルと比較され、パルスエネルギ値がテストレベルよりも高いか低いかに応じて、ステップ108または110が繰返される。
【0040】
エネルギ検出器ゲイン制御手順は、デジタルコントローラがステップ114においてPTN=0であることを検出するまで行なわれる。こうして、開示される実施例によると、AIDパルス28d、28e、および28fが用いられてエネルギ検出器36のゲインを適応的に制御する。
【0041】
よって、ネットワークから受取られるデータパケットごとのAID間隔の間に、この発明の物理層送受信機20はエネルギ検出器36のゲインを、たとえば受信ダイナミックレンジの最大レベルに対応する、最適のレベルに適応的に調整する。
【0042】
当業者においては、この発明はこの発明の概念の範囲内に、いくつもの変更を認めることが理解されるであろう。たとえば、エネルギ検出器ゲイン制御手順はいくつもの異なった方法において実現化し得る。たとえば、これはデジタル信号プロセッサおよび適切なプログラミングを用いて実現化し得る。また、エネルギ検出器ゲイン制御値は初期に最大レベルに設定され、次いで所望の最適なレベルに適応的に減じられてもよい。
【0043】
先の記載においてこの発明の好ましい実施例であると考えられることを説明してきたが、多くの変更を行なうことが可能であり、かつこの発明はさまざまな形および実施例において実現化することが可能であって、その一部のみがここに開示される多くの用途に適用されることを理解されたい。前掲の特許請求の範囲によって、発明の真の範囲内に入るそのような変形および変更のすべてを申請することが意図される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 住宅撚り対配線を介して展開される、ローカルエリアネットワークを示すブロック図である。
【図2A】 この発明の実施例に従った、図1の物理層送受信機によって受信された波形の処理を示す図である。
【図2B】 この発明の実施例に従った、図1の物理層送受信機によって受信された波形の処理を示す図である。
【図2C】 この発明の実施例に従った、図1の物理層送受信機によって受信された波形の処理を示す図である。
【図2D】 この発明の実施例に従った、図1の物理層送受信機によって受信された波形の処理を示す図である。
【図3】 この発明の実施例に従った、図1の物理層送受信機のアーキテクチャを示すブロック図である。
【図4】 この発明のアクセス識別間隔を示す図である。
【図5】 この発明の実施例に従った、図3のエネルギ検出器のゲインを適応的に制御するための方法を示す、フロー図である。

Claims (20)

  1. 住宅配線を介してデータを受信するためのネットワークステーションであって、
    入来するパルス信号を受信するための入力回路と、
    入来するパルス信号に応答して、入来するパルス信号のエネルギを表わすパルスエネルギ値を生成するエネルギ検出器と、
    パルスエネルギ値に応答して、エネルギ検出器のゲインを適応的に制御し、それによりパルスエネルギ値を予め定められたレベルに維持する適応エネルギ検出器ゲイン制御回路とを含む、ネットワークステーション。
  2. 前記適応エネルギ検出器ゲイン制御回路は、入来するデータパケットに先立つアクセス識別時間間隔の間にエネルギ検出器のゲインを制御するよう構成される、請求項1に記載のネットワークステーション。
  3. 入力回路によって受信されるパケットの各々は、送信ネットワークステーションを識別するための、データパルスに先立つ複数のアクセス識別パルスを含む、請求項1に記載のネットワークステーション。
  4. 前記適応エネルギ検出器ゲイン制御回路は、アクセス識別パルスのうちの少なくとも1つに応答して、エネルギ検出器のゲインを制御するよう構成される、請求項3に記載のネットワークステーション。
  5. 前記適応エネルギ検出器ゲイン制御回路は、アクセス識別パルスのうちの少なくとも1つに応答してエネルギ検出器によって生成されたパルスエネルギ値を予め設定されたしきい値レベルと比較するための比較器を含む、請求項4に記載のネットワークステーション。
  6. 前記適応エネルギ検出器ゲイン制御回路はさらに、エネルギ検出器にゲイン制御値を与えてエネルギ検出器のゲインを制御するためのコントローラを含む、請求項5に記載のネットワークステーション。
  7. 前記コントローラは、比較器の出力に応答して、パルスエネルギ値がしきい値レベルを超えるとエネルギ検出器のゲインを減じ、パルスエネルギ値がしきい値レベル未満であればエネルギ検出器のゲインを増す、請求項6に記載のネットワークステーション。
  8. 前記エネルギ検出器は、時間の経過につれて積分を行なうための積分器を含む、請求項1に記載のネットワークステーション。
  9. 前記エネルギ検出器ゲイン制御回路は、積分器によって生成される積分された信号の値を調整するよう構成される、請求項8に記載のネットワークステーション。
  10. 前記入力回路は、入来するパルス信号のエンベロープを表わすエンベロープパルス信号を生成するための、エンベロープ検出器を含む、請求項1に記載のネットワークステーション。
  11. 前記エネルギ検出器は、エンベロープパルス信号の積分を行なってパルスエネルギ値を生成するよう構成される、請求項10に記載のネットワークステーション。
  12. 住宅配線を介してデータを受信するための方法であって、
    入来するパルス信号のエネルギを表わすパルスエネルギ値をエネルギ検出器によって生成するステップと、
    生成されたパルスエネルギ値に応答して前記エネルギ検出器のゲインを適応的に制御して、パルスエネルギ値を予め定められたレベルに維持するステップとを含む、方法。
  13. 前記エネルギ検出器のゲインを適応的に制御するステップは、入来するデータパケットに先立つアクセス識別時間間隔の間に行なわれる、請求項12に記載の方法。
  14. 入来するパケットは、送信ネットワークステーションを識別するためのデータパルスに先立つ複数のアクセス識別パルスを含む、請求項12に記載の方法。
  15. 前記エネルギ検出器のゲインは、アクセス識別パルスのうちの少なくとも1つに応答して適応的に制御される、請求項14に記載の方法。
  16. 前記エネルギ検出器のゲインを適応的に制御するステップは、アクセス識別パルスのうちの少なくとも1つに応答してエネルギ検出器によって生成されたパルスエネルギ値と予め設定されたしきい値レベルとを比較するステップを含む、請求項15に記載の方法。
  17. パルスエネルギ値がしきい値レベルを超えるとエネルギ検出器のゲインは減じられ、パルスエネルギ値がしきい値レベル未満であればエネルギ検出器のゲインは増加される、請求項16に記載の方法。
  18. 前記ゲインを適応的に制御するステップは、エネルギ検出器において生成される積分された信号の値を調整するステップを含む、請求項12に記載の方法。
  19. 入来するパルス信号のエンベロープを表わすエンベロープパルス信号をエネルギ検出器に与えるステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  20. エンベロープパルス信号の積分を行なって、パルスエネルギ値を生成するステップをさらに含む、請求項19に記載の方法。
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