JP7059616B2 - Signal output device, signal transmission system, broadcast service provision method, signal output method, and signal output program - Google Patents

Signal output device, signal transmission system, broadcast service provision method, signal output method, and signal output program Download PDF

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本発明は、信号出力装置、信号送信システム、放送サービス提供方法、信号出力方法、および信号出力用プログラムに関する。 The present invention relates to a signal output device, a signal transmission system, a broadcasting service providing method, a signal output method, and a signal output program.

放送局外から放送局に、映像や音声等の放送用素材を伝送するFPU(Field Pickup Unit(Microwave Linkともいう))送信機がある。また、放送局外から送信された放送用素材を受信するFPU受信機がある。 There is an FPU (Field Pickup Unit (also referred to as Microwave Link)) transmitter that transmits broadcasting materials such as video and audio from outside the broadcasting station to the broadcasting station. There is also an FPU receiver that receives broadcast material transmitted from outside the broadcasting station.

特許文献1には、MIMO(Multi-Input and Multi-Output)-OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式デジタルFPUシステムの映像伝送装置の例が示されている。特許文献1に記載されている例では、映像伝送装置は、ベースバンド信号を処理するためのユニットである送信制御部とRF(Radio Frequency)帯の信号を処理するためのユニットである送信高周波部とによって構成されている。そして、送信制御部と送信高周波部とは1本のIF(Intermediate Frequency)ケーブルで互いに接続されている。 Patent Document 1 shows an example of a video transmission device of a MIMO (Multi-Input and Multi-Output) -OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) digital FPU system. In the example described in Patent Document 1, the video transmission device is a transmission control unit which is a unit for processing a baseband signal and a transmission high frequency unit which is a unit for processing an RF (Radio Frequency) band signal. It is composed of and. The transmission control unit and the transmission high frequency unit are connected to each other by a single IF (Intermediate Frequency) cable.

そして、特許文献1に記載されている映像伝送装置では、送信制御部が、生成した互いの周波数が同じで同期している2つの信号の一方を30MHz高い190MHzに周波数変換し、他方を30MHz低い130MHzに周波数変換している。そして、送信制御部は、190MHzの信号と130MHzの信号とを1本のIFケーブルを介して送信高周波部に送信している。 Then, in the video transmission device described in Patent Document 1, the transmission control unit converts one of the two generated signals having the same frequency and synchronized with each other to 190 MHz, which is 30 MHz higher, and the other is 30 MHz lower. The frequency is converted to 130 MHz. Then, the transmission control unit transmits the 190 MHz signal and the 130 MHz signal to the transmission high frequency unit via one IF cable.

特開2017-050614号公報JP-A-2017-050614

MIMOでは、複数(例えば2つ)の系統のアンテナからそれぞれ電波が放射されるのであるが、それら電波が互いに同期していないと互いに干渉してしまうという問題がある。 In MIMO, radio waves are radiated from antennas of a plurality of systems (for example, two), but there is a problem that the radio waves interfere with each other if they are not synchronized with each other.

そこで、送信制御部と送信高周波部とを複数のIFケーブルで互いに接続して、当該送信制御部で生成した互いに同期した信号をそれぞれに対応するIFケーブルを介して送信高周波部に送信する方法が考えられる。しかし、そのような方法では、送信制御部と送信高周波部とが複数のIFケーブルによって接続されることになり、映像伝送装置の設置の自由度が低下してしまうという問題がある。 Therefore, there is a method in which the transmission control unit and the transmission high frequency unit are connected to each other with a plurality of IF cables, and the mutually synchronized signals generated by the transmission control unit are transmitted to the transmission high frequency unit via the corresponding IF cables. Conceivable. However, in such a method, the transmission control unit and the transmission high frequency unit are connected by a plurality of IF cables, and there is a problem that the degree of freedom in installing the video transmission device is reduced.

また、特許文献1に記載されている方法では、複数の信号に周波数変換処理を施しているので、回路規模が大きくなってしまうという問題がある。 Further, in the method described in Patent Document 1, since a plurality of signals are subjected to frequency conversion processing, there is a problem that the circuit scale becomes large.

そこで、本発明は、回路規模の増大を抑制しつつ、より少ないケーブルを介してベースバンド信号を処理するためのユニットとRF帯の信号を処理するためのユニットとを互いに接続することができる信号出力装置、信号送信システム、放送サービス提供方法、信号出力方法、および信号出力用プログラムを提供することを目的とする。 Therefore, the present invention is a signal capable of connecting a unit for processing a baseband signal and a unit for processing an RF band signal to each other via a smaller number of cables while suppressing an increase in circuit scale. It is an object of the present invention to provide an output device, a signal transmission system, a broadcasting service providing method, a signal output method, and a signal output program.

本発明による信号出力装置は、第1のデータに応じて第1の信号を生成し、第2のデータに応じて第1の信号とは周波数が異なる第2の信号を生成する信号生成手段と、第1の信号、第2の信号、および第2の信号の周波数を信号送信装置において調整するための第3の信号を信号送信装置に出力する出力手段と、第3の信号を生成するパイロット信号生成手段とを備え、第1の信号と第2の信号とは互いに同期し、出力手段は、第1の信号、第2の信号および第3の信号を互いに多重し、パイロット信号生成手段は、第1の信号、および第2の信号と互いに同期するように、第3の信号を生成することを特徴とする。 The signal output device according to the present invention is a signal generation means for generating a first signal according to the first data and generating a second signal having a frequency different from that of the first signal according to the second data. , An output means for outputting a third signal to the signal transmitter for adjusting the frequencies of the first signal, the second signal, and the second signal in the signal transmitter, and a pilot for generating the third signal. A signal generation means is provided, the first signal and the second signal are synchronized with each other, the output means multiplex the first signal, the second signal and the third signal with each other, and the pilot signal generation means , A first signal, and a third signal to be synchronized with the second signal.

本発明による信号送信システムは、いずれかの態様の信号出力装置と、信号送信装置とを含むことを特徴とする。 The signal transmission system according to the present invention is characterized by including a signal output device of any aspect and a signal transmission device.

本発明による放送サービス提供方法は、いずれかの態様の信号送信システムを用いて、前記第1のデータおよび前記第2のデータに応じた電磁波を送信し、受信した前記電磁波に基づいて、テレビジョン受像機が前記第1のデータおよび前記第2のデータに応じたデータをデコード可能なように生成された電磁波を送出することを特徴とする。 In the broadcasting service providing method according to the present invention, an electromagnetic wave corresponding to the first data and the second data is transmitted by using a signal transmission system of any aspect, and television is television based on the received electromagnetic wave. The receiver is characterized by transmitting an electromagnetic wave generated so that the first data and the data corresponding to the second data can be decoded.

本発明による信号出力方法は、第1のデータに応じて第1の信号を生成し、第2のデータに応じて第1の信号とは周波数が異なる第2の信号を生成する信号生成ステップと、第1の信号、第2の信号、および第2の信号の周波数を信号送信装置において調整するための第3の信号を信号送信装置に出力する出力ステップと、第3の信号を生成するパイロット信号生成ステップとを含み、第1の信号と第2の信号とは互いに同期し、出力ステップで、第1の信号、第2の信号および第3の信号を互いに多重し、パイロット信号生成ステップで、第1の信号、および第2の信号と互いに同期するように、第3の信号を生成することを特徴とする。 The signal output method according to the present invention includes a signal generation step of generating a first signal according to the first data and generating a second signal having a frequency different from that of the first signal according to the second data. , An output step to output a third signal to the signal transmitter for adjusting the frequencies of the first signal, the second signal, and the second signal in the signal transmitter, and a pilot to generate the third signal. Including the signal generation step, the first signal and the second signal are synchronized with each other, the first signal, the second signal and the third signal are multiplexed with each other in the output step, and in the pilot signal generation step. , A first signal, and a third signal to be synchronized with the second signal.

本発明による信号出力用プログラムは、コンピュータに、第1のデータに応じて第1の信号を生成し、第2のデータに応じて第1の信号とは周波数が異なる第2の信号を生成する信号生成処理と、第1の信号、第2の信号、および第2の信号の周波数を信号送信装置において調整するための第3の信号を信号送信装置に出力する出力処理と、第3の信号を生成するパイロット信号生成処理とを実行させ、第1の信号と第2の信号とは互いに同期し、出力処理で、第1の信号、第2の信号および第3の信号を互いに多重させ、パイロット信号生成処理で、第1の信号、および第2の信号と互いに同期するように、第3の信号を生成させることを特徴とする。 The signal output program according to the present invention generates a first signal in a computer according to the first data, and generates a second signal having a frequency different from that of the first signal according to the second data. Signal generation processing, output processing to output a third signal for adjusting the frequencies of the first signal, the second signal, and the second signal in the signal transmitter to the signal transmitter, and the third signal. The pilot signal generation process is executed, the first signal and the second signal are synchronized with each other, and in the output process, the first signal, the second signal and the third signal are multiplexed with each other. The pilot signal generation process is characterized in that a third signal is generated so as to be synchronized with the first signal and the second signal.

本発明によれば、回路規模の増大を抑制しつつ、より少ないケーブルを介してベースバンド信号を処理するためのユニットとRF帯の信号を処理するためのユニットとを互いに接続することができる。 According to the present invention, a unit for processing a baseband signal and a unit for processing an RF band signal can be connected to each other via a smaller number of cables while suppressing an increase in circuit scale.

第1の実施形態の送信システムの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the transmission system of 1st Embodiment. 第1の実施形態における送信制御部の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the transmission control part in 1st Embodiment. 第1の実施形態における送信高周波部の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the transmission high frequency part in 1st Embodiment. 第1の実施形態における送信制御部の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation of the transmission control part in 1st Embodiment. 第1の実施形態における送信高周波部の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the operation of the transmission high frequency part in 1st Embodiment. 第2の実施形態の送信システムの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the transmission system of 2nd Embodiment. 第2の実施形態における送信制御部の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the transmission control part in 2nd Embodiment. 第3の実施形態の送信システムの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the transmission system of 3rd Embodiment. 第3の実施形態における送信高周波部の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the transmission high frequency part in 3rd Embodiment. 第4の実施形態の送信システムの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the transmission system of 4th Embodiment. 第4の実施形態における送信高周波部の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the transmission high frequency part in 4th Embodiment. 第5の実施形態の信号出力装置の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the signal output device of 5th Embodiment.

実施形態1.
本発明の第1の実施形態の送信システムについて、図面を参照して説明する。図1は、本発明の第1の実施形態の送信システムの構成例を示すブロック図である。
Embodiment 1.
The transmission system of the first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a transmission system according to the first embodiment of the present invention.

図1に示すように、第1の実施形態の送信システムは、送信制御部100と送信高周波部200とを含む。そして、送信制御部100と送信高周波部200とは、ケーブル300を介して互いに接続されている。ケーブル300は、例えば、同軸ケーブルであり、例えば、1本である。なお、送信システムは、例えば、FPU送信機である。 As shown in FIG. 1, the transmission system of the first embodiment includes a transmission control unit 100 and a transmission high frequency unit 200. The transmission control unit 100 and the transmission high frequency unit 200 are connected to each other via a cable 300. The cable 300 is, for example, a coaxial cable, for example, one cable. The transmission system is, for example, an FPU transmitter.

送信高周波部200には、例えば、MIMOに対応したアンテナ310およびアンテナ320がそれぞれ接続されている。そして、送信高周波部200がアンテナ310に入力した信号およびアンテナ320に入力した信号は、それぞれ電波に変換されてそれぞれ放射される。放射された電波は、受信側のアンテナによって受信されて信号に変換され、受信機(図示せず)に入力される。なお、受信機は、例えば、FPU受信機である。 For example, an antenna 310 and an antenna 320 corresponding to MIMO are connected to the transmission high frequency unit 200, respectively. Then, the signal input to the antenna 310 and the signal input to the antenna 320 by the transmission high frequency unit 200 are converted into radio waves and radiated respectively. The radiated radio wave is received by the antenna on the receiving side, converted into a signal, and input to a receiver (not shown). The receiver is, for example, an FPU receiver.

図2は、送信制御部100の構成例を示すブロック図である。図2に示すように、送信制御部100は、個別データ生成部110、第1のIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)処理部120a、第2のIFFT処理部120b、合成部(合成手段)130、パイロットデータ生成部140、第1の直交変調部(第1の信号生成手段)150a、第2の直交変調部(第2の信号生成手段)150b、および多重部160を含む。 FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of the transmission control unit 100. As shown in FIG. 2, the transmission control unit 100 includes an individual data generation unit 110, a first IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing unit 120a, a second IFFT processing unit 120b, a synthesis unit (synthesis means) 130, and a pilot. It includes a data generation unit 140, a first quadrature modulation unit (first signal generation means) 150a, a second quadrature modulation unit (second signal generation means) 150b, and a multiplexing unit 160.

なお、送信制御部100の各部には、必要に応じて、互いに同期するクロック信号がそれぞれ入力される。そして、各部は、入力されたクロック信号に基づくタイミングで処理を実行する。なお、各部に入力されるクロック信号は、互いに同期していれば、周波数が同じであってもよいし、互いに異なっていてもよい。 If necessary, clock signals that are synchronized with each other are input to each unit of the transmission control unit 100. Then, each part executes the process at the timing based on the input clock signal. The clock signals input to each unit may have the same frequency or may be different from each other as long as they are synchronized with each other.

また、個別データ生成部110、第1のIFFT処理部120a、第2のIFFT処理部120b、パイロットデータ生成部140、第1の直交変調部150a、および第2の直交変調部150bは、例えば、プログラム制御に従って処理を実行するCPU(Central Processing Unit)や複数の回路によって実現される。合成部130、および多重部160は、例えば、複数の回路によって実現される。 Further, the individual data generation unit 110, the first IFFT processing unit 120a, the second IFFT processing unit 120b, the pilot data generation unit 140, the first quadrature modulation unit 150a, and the second quadrature modulation unit 150b may be, for example. It is realized by a CPU (Central Processing Unit) that executes processing according to program control and a plurality of circuits. The synthesizing unit 130 and the multiplexing unit 160 are realized by, for example, a plurality of circuits.

個別データ生成部110には、受信側に伝送するべきデータが入力される。個別データ生成部110は、入力されたデータに基づいて、第1のIFFT処理部120aに入力するデータと、第2のIFFT処理部120bに入力するデータとを生成する。具体的には、個別データ生成部110は、例えば、入力された1系統のシリアルデータに基づいて2系統のシリアルデータからなるパラレルデータを生成する。なお、個別データ生成部110は、入力された1系統のシリアルデータに基づいて2系統以上の複数のパラレルデータを生成するように構成されていてもよい。そして、個別データ生成部110は、生成したそれぞれのデータのうち、一方の系統のデータを第1のIFFT処理部120aに入力し、他方の系統のデータを第2のIFFT処理部120bに入力する。 Data to be transmitted to the receiving side is input to the individual data generation unit 110. The individual data generation unit 110 generates data to be input to the first IFFT processing unit 120a and data to be input to the second OFDM processing unit 120b based on the input data. Specifically, the individual data generation unit 110 generates, for example, parallel data composed of two systems of serial data based on the input system of serial data. The individual data generation unit 110 may be configured to generate a plurality of parallel data of two or more systems based on the input serial data of one system. Then, the individual data generation unit 110 inputs the data of one system to the first OFDM processing unit 120a and the data of the other system to the second OFDM processing unit 120b among the generated data. ..

なお、第1のIFFT処理部120aに入力されるデータは、後に送信高周波部200がアンテナ310に入力する信号に応じたデータである。また、第2のIFFT処理部120bに入力されるデータは、後に送信高周波部200がアンテナ320に入力する信号に応じたデータである。 The data input to the first Fourier processing unit 120a is the data corresponding to the signal input to the antenna 310 by the transmission high frequency unit 200 later. Further, the data input to the second Fourier processing unit 120b is the data corresponding to the signal input to the antenna 320 by the transmission high frequency unit 200 later.

また、第1のIFFT処理部120aに入力するデータおよび第2のIFFT処理部120bに入力するデータは、周波数領域のデータ(信号を周波数成分のそれぞれの大きさによって示すデータ)である。 Further, the data input to the first IFF processing unit 120a and the data input to the second IFF processing unit 120b are data in the frequency domain (data indicating the signal by the size of each frequency component).

第1のIFFT処理部120aは、入力されたデータに逆フーリエ変換の処理を施し、時間領域のデータ(信号を振幅の時間的変化によって示すデータ)に変換する。なお、逆フーリエ変換の処理は、例えば、IFFTである。 The first IFFT processing unit 120a performs an inverse Fourier transform process on the input data, and converts the input data into time domain data (data indicating the signal by the temporal change of the amplitude). The process of the inverse Fourier transform is, for example, IFFT.

そして、第1のIFFT処理部120aは、第1の直交変調部150aに、変換後のデータを入力する。 Then, the first IFFT processing unit 120a inputs the converted data to the first quadrature modulation unit 150a.

第1の直交変調部150aは、入力されたデータに直交変調の処理を施し、第1の周波数の搬送波が変調された信号を生成する。具体的には、第1の直交変調部150aは、例えば、130MHzの搬送波が、入力されたデータに基づいて変調された信号を生成する。したがって、第1の直交変調部150aは、例えば、ベースバンド信号である入力されたデータの周波数を130MHzに変換する機能と、当該データに応じたアナログ信号に変換する機能とを有する。 The first quadrature modulation unit 150a performs quadrature modulation processing on the input data to generate a signal in which the carrier wave of the first frequency is modulated. Specifically, the first quadrature modulation unit 150a generates, for example, a signal in which a carrier wave of 130 MHz is modulated based on the input data. Therefore, the first quadrature modulation unit 150a has, for example, a function of converting the frequency of the input data which is a baseband signal to 130 MHz and a function of converting the frequency into an analog signal corresponding to the data.

そして、第1の直交変調部150aは、多重部160に変調後の信号(第1の信号ともいう)を入力する。 Then, the first quadrature modulation unit 150a inputs the modulated signal (also referred to as the first signal) to the multiplexing unit 160.

第2のIFFT処理部120bは、入力されたデータに逆フーリエ変換の処理を施し、時間領域のデータに変換する。なお、逆フーリエ変換の処理は、例えば、IFFTである。 The second IFFT processing unit 120b performs an inverse Fourier transform process on the input data and converts it into time domain data. The process of the inverse Fourier transform is, for example, IFFT.

そして、第2のIFFT処理部120bは、合成部130に、変換後のデータを入力する。 Then, the second IFFT processing unit 120b inputs the converted data to the synthesis unit 130.

合成部130には、パイロットデータ生成部140が接続されている。パイロットデータ生成部140は、所定の周波数に応じたデータを生成する。そして、パイロットデータ生成部140は、合成部130に、生成したデータを入力する。 A pilot data generation unit 140 is connected to the synthesis unit 130. The pilot data generation unit 140 generates data according to a predetermined frequency. Then, the pilot data generation unit 140 inputs the generated data to the synthesis unit 130.

なお、パイロットデータ生成部140は、例えば、26MHz等の所定の周波数を示すデジタルデータを生成する。また、パイロットデータ生成部140には、前述したように、第1の直交変調部150a、および第2の直交変調部150bと互いに同期したクロック信号が入力されている。そして、パイロットデータ生成部140には、当該信号に基づいて、後述する第3の信号が、後述する第1の信号、および第2の信号と互いに同期するように、第3のデータを生成する。 The pilot data generation unit 140 generates digital data indicating a predetermined frequency such as 26 MHz. Further, as described above, the pilot data generation unit 140 is input with clock signals synchronized with the first quadrature modulation unit 150a and the second quadrature modulation unit 150b. Then, the pilot data generation unit 140 generates third data based on the signal so that the third signal described later synchronizes with the first signal and the second signal described later. ..

合成部130は、第2のIFFT処理部120bが入力したデータと、パイロットデータ生成部140が生成したデータとを互いに多重する。そして、合成部130は、第2のIFFT処理部120bが入力したデータと、パイロットデータ生成部140が生成したデータとを互いに多重した、多重化後のデータを第2の直交変調部150bに入力する。なお、合成部130では、例えば、加算処理が行われる。 The synthesizing unit 130 multiplexes the data input by the second Fourier processing unit 120b and the data generated by the pilot data generation unit 140 with each other. Then, the synthesis unit 130 inputs the data after multiplexing, in which the data input by the second IFFT processing unit 120b and the data generated by the pilot data generation unit 140 are multiplexed with each other, to the second quadrature modulation unit 150b. do. In the synthesis unit 130, for example, an addition process is performed.

第2の直交変調部150bは、合成部130が入力したデータに基づいて、例えば、第2の周波数の搬送波が変調された信号と、第3の周波数の搬送波が変調された信号とを生成する。具体的には、第2の直交変調部150bは、例えば、合成部130が入力したデータにおいて多重されているベースバンド信号である第2のIFFT処理部120bが合成部130に入力したデータに基づいて、52MHzの搬送波が変調された信号(第2の信号ともいう)を生成する。また、第2の直交変調部150bは、例えば、合成部130が入力したデータにおいて多重されているパイロットデータ生成部140が生成したデータに基づく周波数が78MHzの信号(第3の信号ともいう)を生成する。そして、第2の直交変調部150bは、多重部160に、生成した各信号を入力する。 The second orthogonal modulation unit 150b generates, for example, a signal in which the carrier wave of the second frequency is modulated and a signal in which the carrier wave of the third frequency is modulated based on the data input by the synthesis unit 130. .. Specifically, the second quadrature modulation unit 150b is based on, for example, the data input to the synthesizer 130 by the second IFF processing unit 120b, which is a baseband signal multiplexed in the data input by the synthesizer 130. Therefore, a signal (also referred to as a second signal) in which a carrier wave of 52 MHz is modulated is generated. Further, the second quadrature modulation unit 150b is, for example, a signal (also referred to as a third signal) having a frequency of 78 MHz based on the data generated by the pilot data generation unit 140, which is multiplexed in the data input by the synthesis unit 130. Generate. Then, the second quadrature modulation unit 150b inputs each generated signal to the multiplexing unit 160.

したがって、第2の直交変調部150bは、第2のIFFT処理部120bが入力したベースバンド信号を52MHzアップコンバートして52MHzの信号に変換し、パイロットデータ生成部140が生成した26MHzの信号を52MHzアップコンバートして78MHzの信号に変換することになる。 Therefore, the second quadrature modulation unit 150b up-converts the baseband signal input by the second OFDM processing unit 120b into a 52 MHz signal, and the 26 MHz signal generated by the pilot data generation unit 140 is 52 MHz. It will be up-converted and converted into a 78 MHz signal.

よって、第2の直交変調部150bは、例えば、ベースバンド信号の周波数を52MHzにアップコンバートする機能と、当該データをアナログ信号に変換する機能とを有する。 Therefore, the second quadrature modulation unit 150b has, for example, a function of up-converting the frequency of the baseband signal to 52 MHz and a function of converting the data into an analog signal.

多重部160は、第1の直交変調部150aが入力した周波数が130MHzの第1の信号と、第2の直交変調部150bが入力した周波数が52MHzの第2の信号および周波数が78MHzの第3の信号とを互いに多重する。 The multiplexing unit 160 includes a first signal having a frequency of 130 MHz input by the first quadrature modulation unit 150a, a second signal having a frequency of 52 MHz input by the second quadrature modulation unit 150b, and a third signal having a frequency of 78 MHz. Multiplex with each other's signals.

そして、多重部160は、第1の信号、第2の信号、および第3の信号が互いに多重された信号をケーブル300を介して送信高周波部200に送信する。 Then, the multiplexing unit 160 transmits a signal in which the first signal, the second signal, and the third signal are multiplexed with each other to the transmission high frequency unit 200 via the cable 300.

なお、前述した第1の信号の周波数、第2の信号の周波数、および第3の信号の周波数はいずれも例であり、第2の信号の周波数の値と第3の信号の周波数の値との和が第1の信号の周波数の値と等しくなる関係が成立すれば、それらの周波数は任意に設定されてよい。 The frequency of the first signal, the frequency of the second signal, and the frequency of the third signal described above are all examples, and the value of the frequency of the second signal and the value of the frequency of the third signal are used. As long as the relationship is established in which the sum of is equal to the value of the frequency of the first signal, those frequencies may be set arbitrarily.

図3は、送信高周波部200の構成例を示すブロック図である。図3に示すように、送信高周波部200は、第1のフィルタ210a、遅延処理部220、供給信号発生部230、第1のアップコンバータ240、第1の増幅部250、第2のフィルタ210b、乗算部260、第4のフィルタ210d、第2のアップコンバータ270、第2の増幅部280、および第3のフィルタ210cを含む。 FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the transmission high frequency unit 200. As shown in FIG. 3, the transmission high frequency unit 200 includes a first filter 210a, a delay processing unit 220, a supply signal generation unit 230, a first upconverter 240, a first amplification unit 250, and a second filter 210b. It includes a multiplication unit 260, a fourth filter 210d, a second upconverter 270, a second amplification unit 280, and a third filter 210c.

なお、第1のフィルタ210a、遅延処理部220、第2のフィルタ210b、乗算部260、第4のフィルタ210d、および第3のフィルタ210cは、例えば、複数の回路によって実現される。供給信号発生部230、第1のアップコンバータ240、第1の増幅部250、乗算部260、第2のアップコンバータ270、および第2の増幅部280は、例えば、複数の回路によって実現される。 The first filter 210a, the delay processing unit 220, the second filter 210b, the multiplication unit 260, the fourth filter 210d, and the third filter 210c are realized by, for example, a plurality of circuits. The supply signal generation unit 230, the first upconverter 240, the first amplification unit 250, the multiplication unit 260, the second upconverter 270, and the second amplification unit 280 are realized by, for example, a plurality of circuits.

第1のフィルタ210a、第2のフィルタ210b、および第3のフィルタ210cには、送信制御部100(より具体的には、多重部160)が送信した信号がケーブル300を介して入力される。 A signal transmitted by the transmission control unit 100 (more specifically, the multiplexing unit 160) is input to the first filter 210a, the second filter 210b, and the third filter 210c via the cable 300.

第1のフィルタ210aは、第1の信号のみが通過するように構成されている。具体的には、第1のフィルタ210aは、例えば、第1の信号の周波数帯の信号が通過するように構成されている帯域通過フィルタである。 The first filter 210a is configured so that only the first signal passes through. Specifically, the first filter 210a is, for example, a bandpass filter configured to pass a signal in the frequency band of the first signal.

第2のフィルタ210bは、第2の信号のみが通過するように構成されている。具体的には、第2のフィルタ210bは、例えば、第2の信号の周波数帯の信号が通過するように構成されている帯域通過フィルタである。 The second filter 210b is configured so that only the second signal passes through. Specifically, the second filter 210b is, for example, a bandpass filter configured to pass a signal in the frequency band of the second signal.

第3のフィルタ210cは、第3の信号のみが通過するように構成されている。具体的には、第3のフィルタ210cは、例えば、第3の信号の周波数帯の信号が通過するように構成されている帯域通過フィルタである。 The third filter 210c is configured so that only the third signal passes through. Specifically, the third filter 210c is, for example, a bandpass filter configured to pass a signal in the frequency band of the third signal.

なお、第1のフィルタ210a、第2のフィルタ210b、第3のフィルタ210c、および後述する他のフィルタは、それぞれアクティブフィルタであってもよいし、パッシブフィルタであってもよい。 The first filter 210a, the second filter 210b, the third filter 210c, and other filters described later may be active filters or passive filters, respectively.

乗算部260には、第2のフィルタ210bを通過した信号、すなわち第2の信号と、第3のフィルタ210cを通過した信号、すなわち第3の信号とが入力される。そして、乗算部260は、第2の信号と第3の信号とを互いに乗算した結果の第4の信号と第5の信号とを生成する。 A signal that has passed through the second filter 210b, that is, a second signal, and a signal that has passed through the third filter 210c, that is, a third signal are input to the multiplication unit 260. Then, the multiplication unit 260 generates a fourth signal and a fifth signal as a result of multiplying the second signal and the third signal with each other.

なお、第4の信号の周波数f4の値は、第2の信号の周波数f2と第3の信号の周波数f3との和の値である。本例では、第2の信号の周波数f2が52MHzであり、第3の信号の周波数f3は78MHzであるので、第4の信号の周波数f4は、52+78=130MHzである。したがって、第4の信号の周波数f4は、第1の信号の周波数f1と同じ周波数になっているはずである。 The value of the frequency f4 of the fourth signal is the sum value of the frequency f2 of the second signal and the frequency f3 of the third signal. In this example, the frequency f2 of the second signal is 52 MHz and the frequency f3 of the third signal is 78 MHz, so that the frequency f4 of the fourth signal is 52 + 78 = 130 MHz. Therefore, the frequency f4 of the fourth signal should be the same as the frequency f1 of the first signal.

また、第5の信号の周波数f5の値は、第2の信号の周波数f2と第3の信号の周波数f3との差の絶対値である。本例では、第2の信号の周波数f2が52MHzであり、第3の信号の周波数f3は78MHzであるので、第5の信号の周波数f5は、|52-78|=26MHzである。 Further, the value of the frequency f5 of the fifth signal is an absolute value of the difference between the frequency f2 of the second signal and the frequency f3 of the third signal. In this example, the frequency f2 of the second signal is 52 MHz and the frequency f3 of the third signal is 78 MHz, so that the frequency f5 of the fifth signal is | 52-78 | = 26 MHz.

第4のフィルタ210dは、第4の信号のみが通過するように構成されている。具体的には、第4のフィルタ210dは、例えば、第4の信号の周波数帯の信号が通過するように構成されている帯域通過フィルタである。そして、第4のフィルタ210dに、第4の信号と第5の信号とが入力された場合に、第4の信号のみが通過する。 The fourth filter 210d is configured so that only the fourth signal passes through. Specifically, the fourth filter 210d is, for example, a bandpass filter configured to pass a signal in the frequency band of the fourth signal. Then, when the fourth signal and the fifth signal are input to the fourth filter 210d, only the fourth signal passes through.

第4のフィルタ210dを通過した第4の信号は、第2のアップコンバータ270に入力される。 The fourth signal that has passed through the fourth filter 210d is input to the second upconverter 270.

供給信号発生部230は、所定の周波数の信号である供給信号を生成する。そして、供給信号発生部230は、第1のアップコンバータ240および第2のアップコンバータ270に、生成した供給信号を入力する。なお、供給信号の周波数である所定の周波数の値は、例えば、第1の信号の周波数f1および第4の信号の周波数f4の値と、アンテナ310,320に入力されるRF帯の信号の所定の周波数の値との差異の値である。 The supply signal generation unit 230 generates a supply signal which is a signal having a predetermined frequency. Then, the supply signal generation unit 230 inputs the generated supply signal to the first upconverter 240 and the second upconverter 270. The predetermined frequency values, which are the frequencies of the supply signals, are, for example, the values of the frequency f1 of the first signal and the frequency f4 of the fourth signal, and the predetermined RF band signals input to the antennas 310 and 320. It is the value of the difference from the value of the frequency of.

第2のアップコンバータ270は、入力された供給信号を用いて、第4の信号の周波数をより高いRF(Radio Frequency)帯の周波数に変換する。そして、第2のアップコンバータ270は、第2の増幅部280に、変換後の第4の信号を入力する。 The second upconverter 270 uses the input supply signal to convert the frequency of the fourth signal to a higher frequency in the RF (Radio Frequency) band. Then, the second upconverter 270 inputs the converted fourth signal to the second amplification unit 280.

第2の増幅部280は、入力された第4の信号を所定の増幅率で増幅させて、アンテナ320に入力する。 The second amplification unit 280 amplifies the input fourth signal at a predetermined amplification factor and inputs it to the antenna 320.

アンテナ320に入力された第4の信号は電磁波に変換されて放射される。 The fourth signal input to the antenna 320 is converted into an electromagnetic wave and radiated.

遅延処理部220には、第1のフィルタ210aを通過した第1の信号が入力される。そして、遅延処理部220は、乗算部260における第2の信号および第3の信号の処理に要する時間に応じた時間、入力された第1の信号を遅延させて、第1のアップコンバータ240に入力する。なお、遅延処理部220は、第4の信号が第4のフィルタ210dを通過した場合に生じる位相のずれに応じて、第1の信号の位相を調整するように構成されていてもよい。 The first signal that has passed through the first filter 210a is input to the delay processing unit 220. Then, the delay processing unit 220 delays the input first signal for a time corresponding to the time required for processing the second signal and the third signal in the multiplication unit 260, and causes the first upconverter 240. input. The delay processing unit 220 may be configured to adjust the phase of the first signal according to the phase shift that occurs when the fourth signal passes through the fourth filter 210d.

第1のアップコンバータ240は、入力された供給信号を用いて、第1の信号の周波数をより高いRF帯の周波数に変換する。そして、第1のアップコンバータ240は、第1の増幅部250に、変換後の第1の信号を入力する。 The first upconverter 240 uses the input supply signal to convert the frequency of the first signal to a frequency in the higher RF band. Then, the first upconverter 240 inputs the converted first signal to the first amplification unit 250.

第1の増幅部250は、入力された第1の信号を所定の増幅率で増幅させて、アンテナ310に入力する。 The first amplification unit 250 amplifies the input first signal at a predetermined amplification factor and inputs it to the antenna 310.

アンテナ310に入力された第1の信号は電磁波に変換されて放射される。 The first signal input to the antenna 310 is converted into an electromagnetic wave and radiated.

なお、第1のアップコンバータ240と第2のアップコンバータ270とは、例えば、乗算器とフィルタとをそれぞれ備える。そして、当該乗算器に、例えば、供給信号が入力され、第1のアップコンバータ240において当該供給信号と第1の信号とが乗算されて、乗算結果の信号がフィルタに入力される。当該フィルタに入力された乗算結果の信号のうちより高い周波数の信号が当該フィルタを通過して第1の増幅部250に入力される。 The first upconverter 240 and the second upconverter 270 include, for example, a multiplier and a filter, respectively. Then, for example, a supply signal is input to the multiplier, the supply signal is multiplied by the first signal in the first upconverter 240, and the signal of the multiplication result is input to the filter. Among the multiplication result signals input to the filter, a signal having a higher frequency passes through the filter and is input to the first amplification unit 250.

また、第2のアップコンバータ270において、供給信号と第4の信号とが乗算されて、乗算結果の信号がフィルタに入力される。当該フィルタに入力された乗算結果の信号のうちより高い周波数の信号が当該フィルタを通過して第2の増幅部280に入力される。 Further, in the second upconverter 270, the supply signal and the fourth signal are multiplied, and the signal of the multiplication result is input to the filter. Among the multiplication result signals input to the filter, a signal having a higher frequency passes through the filter and is input to the second amplification unit 280.

次に、本発明の第1の実施形態の送信システムの動作について説明する。図4は、本発明の第1の実施形態の送信システムにおける送信制御部100の動作を示すフローチャートである。 Next, the operation of the transmission system according to the first embodiment of the present invention will be described. FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the transmission control unit 100 in the transmission system according to the first embodiment of the present invention.

図4に示すように、送信制御部100(具体的には、例えば、個別データ生成部110)は、データが入力された場合に、第1のIFFT処理部120aに入力するデータ(一方の系統のデータ)と、第2のIFFT処理部120bに入力するデータ(他方の系統のデータ)とを生成する(ステップS101)。 As shown in FIG. 4, the transmission control unit 100 (specifically, for example, the individual data generation unit 110) inputs data to the first IFFT processing unit 120a when data is input (one system). Data) and data to be input to the second IFFT processing unit 120b (data of the other system) are generated (step S101).

第1のIFFT処理部120aは、入力されたデータに逆フーリエ変換の処理を施し、時間領域のデータ(信号を振幅の時間的変化によって示すデータ)に変換する(ステップS102a)。 The first IFFT processing unit 120a performs an inverse Fourier transform process on the input data and converts it into time domain data (data indicating the signal by the temporal change of the amplitude) (step S102a).

第1の直交変調部150aは、第1のIFFT処理部120aによって変換されたデータに直交変調の処理を施し、第1の信号を生成する(ステップS105a)。 The first quadrature modulation unit 150a performs quadrature modulation processing on the data converted by the first Fourier processing unit 120a to generate a first signal (step S105a).

第2のIFFT処理部120bは、入力されたデータに逆フーリエ変換の処理を施し、時間領域のデータ(信号を振幅の時間的変化によって示すデータ)に変換する(ステップS102b)。 The second IFFT processing unit 120b performs an inverse Fourier transform process on the input data and converts it into time domain data (data indicating the signal by the temporal change of the amplitude) (step S102b).

パイロットデータ生成部140は、所定の周波数に応じたデータを生成する(ステップS103)。 The pilot data generation unit 140 generates data according to a predetermined frequency (step S103).

合成部130は、第2のIFFT処理部120bが変換したデータと、パイロットデータ生成部140が生成したデータとを互いに多重する(ステップS104)。 The synthesizing unit 130 multiplexes the data converted by the second Fourier processing unit 120b and the data generated by the pilot data generation unit 140 with each other (step S104).

第2の直交変調部150bは、合成部130が入力したデータに基づいて、第2の信号と、第3の信号とを生成する(ステップS105b)。 The second quadrature modulation unit 150b generates a second signal and a third signal based on the data input by the synthesis unit 130 (step S105b).

多重部160は、第1の直交変調部150aが生成した第1の信号と、第2の直交変調部150bが生成した第2の信号および第3の信号とを互いに多重する(ステップS106)。 The multiplexing unit 160 multiplexes the first signal generated by the first quadrature modulation unit 150a and the second signal and the third signal generated by the second quadrature modulation unit 150b (step S106).

そして、多重部160は、第1の信号、第2の信号、および第3の信号が互いに多重された信号をケーブル300を介して送信高周波部200に送信する(ステップS107)。 Then, the multiplexing unit 160 transmits a signal in which the first signal, the second signal, and the third signal are multiplexed with each other to the transmission high frequency unit 200 via the cable 300 (step S107).

送信高周波部200の動作について説明する。図5は、本発明の第1の実施形態の送信システムにおける送信高周波部200の動作を示すフローチャートである。 The operation of the transmission high frequency unit 200 will be described. FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the transmission high frequency unit 200 in the transmission system of the first embodiment of the present invention.

第1のフィルタ210a、第2のフィルタ210b、および第3のフィルタ210cには、送信制御部100の多重部160がステップS107の処理で送信した信号が、ケーブル300を介して入力される。 The signal transmitted by the multiplexing unit 160 of the transmission control unit 100 in the process of step S107 is input to the first filter 210a, the second filter 210b, and the third filter 210c via the cable 300.

第1のフィルタ210aは、第1の信号を通過させる(ステップS201a)。第2のフィルタ210bは、第2の信号を通過させる(ステップS201b)。第3のフィルタ210cは、第3の信号を通過させる(ステップS201c)。 The first filter 210a passes the first signal (step S201a). The second filter 210b passes the second signal (step S201b). The third filter 210c passes the third signal (step S201c).

乗算部260は、第2の信号と第3の信号とを互いに乗算した結果の第4の信号と第5の信号とを生成する(ステップS202b)。 The multiplication unit 260 generates a fourth signal and a fifth signal as a result of multiplying the second signal and the third signal with each other (step S202b).

第4のフィルタ210dは、第4の信号と第5の信号とのうち、周波数がより高い第4の信号のみを通過させる(ステップS203b)。 The fourth filter 210d passes only the fourth signal having a higher frequency among the fourth signal and the fifth signal (step S203b).

第2の増幅部280は、第4の信号を所定の増幅率で増幅させて(ステップS204b)、アンテナ320に入力する。アンテナ320に入力された第4の信号は電磁波に変換されて放射される。 The second amplification unit 280 amplifies the fourth signal at a predetermined amplification factor (step S204b), and inputs the fourth signal to the antenna 320. The fourth signal input to the antenna 320 is converted into an electromagnetic wave and radiated.

遅延処理部220は、ステップS202bの処理に要する時間に応じた時間、入力された第1の信号を遅延させて(ステップS202a)、第1の増幅部250に入力する。なお、遅延処理部220は、ステップS202bの処理に要する時間に応じた時間に加えてステップS203bの処理に要する時間に応じた時間、入力された第1の信号を遅延させるように構成されていてもよい。 The delay processing unit 220 delays the input first signal for a time corresponding to the time required for the processing in step S202b (step S202a), and inputs the input to the first amplification unit 250. The delay processing unit 220 is configured to delay the input first signal by a time corresponding to the time required for the processing of step S203b in addition to the time corresponding to the time required for the processing of step S202b. May be good.

第1の増幅部250は、入力された第1の信号を所定の増幅率で増幅させて(ステップS204a)、アンテナ310に入力する。アンテナ310に入力された第1の信号は電磁波に変換されて放射される。放射された電磁波は、所定の送受信装置によって受信され、増幅等の処理が施される。そして、送信制御部100に入力されたデータに応じたデータがテレビジョン受像機によってデコード可能なように、当該所定の送受信装置によって当該処理が施された電磁波が送出される。 The first amplification unit 250 amplifies the input first signal at a predetermined amplification factor (step S204a), and inputs the input to the antenna 310. The first signal input to the antenna 310 is converted into an electromagnetic wave and radiated. The radiated electromagnetic wave is received by a predetermined transmission / reception device and is subjected to processing such as amplification. Then, the electromagnetic wave processed by the predetermined transmission / reception device is transmitted so that the data corresponding to the data input to the transmission control unit 100 can be decoded by the television receiver.

本実施形態によれば、1系統のシリアルデータを入力された送信制御部100が、1本のケーブル300を介して、当該シリアルデータに基づき、互いに同期し、互いに周波数が異なる複数系統の信号を送信高周波部200へ送信する。そして、送信高周波部200は、互いに同期している複数系統の信号を互いに同じ周波数になるようにしてアンテナ310,320にそれぞれ入力する。すると、それら信号は、アンテナ310,320を介してそれぞれ放射される。 According to the present embodiment, the transmission control unit 100 input with one system of serial data synchronizes with each other based on the serial data via one cable 300, and signals of a plurality of systems having different frequencies from each other. Transmission Transmits to the high frequency unit 200. Then, the transmission high frequency unit 200 inputs signals of a plurality of systems synchronized with each other to the antennas 310 and 320 so as to have the same frequency. Then, those signals are radiated through the antennas 310 and 320, respectively.

したがって、送信制御部100が、1本のケーブル300を介して、1系統のシリアルデータに基づく複数系統の信号を送信高周波部200へ送信し、送信高周波部200が、当該シリアルデータに基づき、互いに同期し、互いに同じ周波数になるようにされた信号をアンテナ310,320を介してそれぞれ放射することができる。 Therefore, the transmission control unit 100 transmits signals of a plurality of systems based on one system of serial data to the transmission high frequency unit 200 via one cable 300, and the transmission high frequency units 200 mutually based on the serial data. Signals that are synchronized and have the same frequency as each other can be radiated through the antennas 310 and 320, respectively.

そして、アンテナ310によって放射された電波とアンテナ320によって放射された電波とが互いに同期しているので、それらにおける相互干渉を防ぐことができる。 Since the radio waves radiated by the antenna 310 and the radio waves radiated by the antenna 320 are synchronized with each other, mutual interference between them can be prevented.

実施形態2.
次に、本発明の第2の実施形態の送信システムについて説明する。図6は、本発明の第2の実施形態の送信システムの構成例を示すブロック図である。
Embodiment 2.
Next, the transmission system of the second embodiment of the present invention will be described. FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of a transmission system according to a second embodiment of the present invention.

図6に示すように、本発明の第2の実施形態の送信システムは、送信制御部102を含む点で、図1に示す本発明の第1の実施形態の送信システムと異なる。その他の構成要素は、図1に示す第1の実施形態における構成と同様なため、対応する要素には図1と同じ符号を付して説明を省略する。 As shown in FIG. 6, the transmission system of the second embodiment of the present invention is different from the transmission system of the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that it includes a transmission control unit 102. Since the other components are the same as those in the first embodiment shown in FIG. 1, the corresponding elements are designated by the same reference numerals as those in FIG. 1 and the description thereof will be omitted.

図7は、第2の実施形態の送信システムにおける送信制御部102の構成例を示すブロック図である。図7に示すように、第2の実施形態の送信システムにおける送信制御部102は、パイロットデータ生成部(パイロット信号生成手段)142を含む点で、第1の実施形態における送信制御部100の構成と異なる。その他の構成要素は、図2に示す第1の実施形態の送信システムにおける送信制御部100の構成と同様なため、対応する要素には図2と同じ符号を付して説明を省略する。 FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the transmission control unit 102 in the transmission system of the second embodiment. As shown in FIG. 7, the transmission control unit 102 in the transmission system of the second embodiment includes the pilot data generation unit (pilot signal generation means) 142, and the transmission control unit 100 in the first embodiment is configured. Is different. Since the other components are the same as the configuration of the transmission control unit 100 in the transmission system of the first embodiment shown in FIG. 2, the corresponding elements are designated by the same reference numerals as those in FIG. 2 and the description thereof will be omitted.

パイロットデータ生成部142は、例えば、プログラム制御に従って処理を実行するCPUや複数の回路によって実現される。 The pilot data generation unit 142 is realized by, for example, a CPU that executes processing according to program control or a plurality of circuits.

パイロットデータ生成部142は、所定の周波数の信号を生成する。なお、パイロットデータ生成部142によって生成された信号は、第1の実施形態における第3の信号に相当する。そして、パイロットデータ生成部142は、多重部160に、生成した信号を入力する。 The pilot data generation unit 142 generates a signal having a predetermined frequency. The signal generated by the pilot data generation unit 142 corresponds to the third signal in the first embodiment. Then, the pilot data generation unit 142 inputs the generated signal to the multiplexing unit 160.

したがって、第1の実施形態では、第2の直交変調部150bが第3の信号を生成しているのに対して、本実施形態では、パイロットデータ生成部142が第3の信号を生成する。 Therefore, in the first embodiment, the second quadrature modulation unit 150b generates the third signal, whereas in the present embodiment, the pilot data generation unit 142 generates the third signal.

そして、多重部160は、パイロットデータ生成部142が入力した第3の信号を第1の信号および第2の信号と互いに多重し、ケーブル300を介して送信高周波部200へ送信する。 Then, the multiplexing unit 160 multiplexes the third signal input by the pilot data generation unit 142 with the first signal and the second signal, and transmits the third signal to the transmission high frequency unit 200 via the cable 300.

本実施形態によれば、パイロットデータ生成部142が第3の信号を生成する。そして、第1の信号、第2の信号および第3の信号は、互いに多重され、多重部160によってケーブル300を介して送信高周波部200へ送信される。 According to this embodiment, the pilot data generation unit 142 generates a third signal. Then, the first signal, the second signal, and the third signal are multiplexed with each other and transmitted to the transmission high frequency unit 200 via the cable 300 by the multiplexing unit 160.

したがって、本実施形態によれば、第1の実施形態と同様な効果を奏することができる。 Therefore, according to the present embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.

実施形態3.
次に、本発明の第3の実施形態の送信システムについて説明する。図8は、本発明の第3の実施形態の送信システムの構成例を示すブロック図である。
Embodiment 3.
Next, the transmission system according to the third embodiment of the present invention will be described. FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of a transmission system according to a third embodiment of the present invention.

図8に示すように、本発明の第3の実施形態の送信システムは、送信高周波部203を含む点で、図1に示す本発明の第1の実施形態の送信システムと異なる。その他の構成要素は、図1に示す第1の実施形態における構成と同様なため、対応する要素には図1と同じ符号を付して説明を省略する。 As shown in FIG. 8, the transmission system of the third embodiment of the present invention is different from the transmission system of the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that it includes a transmission high frequency unit 203. Since the other components are the same as those in the first embodiment shown in FIG. 1, the corresponding elements are designated by the same reference numerals as those in FIG. 1 and the description thereof will be omitted.

図9は、第3の実施形態の送信システムにおける送信高周波部203の構成例を示すブロック図である。図9に示すように、第3の実施形態の送信システムにおける送信高周波部203は、対応信号発生部263を含む点で、第1の実施形態における送信高周波部200の構成と異なる。その他の構成要素は、図3に示す第1の実施形態の送信システムにおける送信高周波部200の構成と同様なため、対応する要素には図3と同じ符号を付して説明を省略する。 FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the transmission high frequency unit 203 in the transmission system of the third embodiment. As shown in FIG. 9, the transmission high frequency unit 203 in the transmission system of the third embodiment is different from the configuration of the transmission high frequency unit 200 in the first embodiment in that the transmission high frequency unit 203 includes the corresponding signal generation unit 263. Since the other components are the same as the configuration of the transmission high frequency unit 200 in the transmission system of the first embodiment shown in FIG. 3, the corresponding elements are designated by the same reference numerals as those in FIG. 3 and the description thereof will be omitted.

対応信号発生部263は、例えば、複数の回路によって実現される。 The corresponding signal generation unit 263 is realized by, for example, a plurality of circuits.

なお、以上に述べた各実施形態では、第2の信号の周波数の値と第3の信号の周波数の値との和が第1の信号の周波数の値と等しくなる関係が成立するように構成されているとして説明したが、本実施形態では、それらが互いに同期していればそのような関係が成立していなくてもよい。具体的には、本実施形態では、第1の信号の周波数が130MHzであり、第2の信号の周波数が52MHzであり、第3の信号の周波数が1MHzであり、それら信号が互いに同期しているとする。 In each of the above-described embodiments, the relationship that the sum of the frequency value of the second signal and the frequency value of the third signal is equal to the frequency value of the first signal is established. However, in the present embodiment, such a relationship may not be established as long as they are synchronized with each other. Specifically, in the present embodiment, the frequency of the first signal is 130 MHz, the frequency of the second signal is 52 MHz, the frequency of the third signal is 1 MHz, and these signals are synchronized with each other. Suppose you are.

対応信号発生部263には、第3のフィルタ210cを通過した第3の信号が入力される。そして、対応信号発生部263は、入力された第3の信号に同期した第6の信号を生成する。ここで、第3の信号は第1の信号および第2の信号と同期しているので、第6の信号も第1の信号および第2の信号と同期していることになる。なお、第6の信号は、周波数が、第1の信号の周波数と第2の信号の周波数との差の値の絶対値であるとする。具体的には、本実施形態では、第1の信号の周波数が130MHzであり、第2の信号の周波数が52MHzであるので、第6の信号の周波数は、|130-52|=78MHzである。 A third signal that has passed through the third filter 210c is input to the corresponding signal generation unit 263. Then, the corresponding signal generation unit 263 generates a sixth signal synchronized with the input third signal. Here, since the third signal is synchronized with the first signal and the second signal, the sixth signal is also synchronized with the first signal and the second signal. It is assumed that the frequency of the sixth signal is the absolute value of the difference between the frequency of the first signal and the frequency of the second signal. Specifically, in the present embodiment, the frequency of the first signal is 130 MHz and the frequency of the second signal is 52 MHz, so that the frequency of the sixth signal is | 130-52 | = 78 MHz. ..

対応信号発生部263は、乗算部260に、生成した第6の信号を入力する。 The corresponding signal generation unit 263 inputs the generated sixth signal to the multiplication unit 260.

乗算部260は、入力された第6の信号と第2のフィルタ210bを通過した第2の信号とを互いに乗算した結果の第4の信号と第5の信号とを生成する。 The multiplication unit 260 generates a fourth signal and a fifth signal as a result of multiplying the input sixth signal and the second signal that has passed through the second filter 210b with each other.

本実施形態によれば、対応信号発生部263が、送信高周波部200によって生成された第1の信号や第2の信号と同期している第6の信号を生成する。そして、乗算部260が、当該第6の信号に基づいて、少なくとも第4の信号を生成する。 According to the present embodiment, the corresponding signal generation unit 263 generates a sixth signal synchronized with the first signal and the second signal generated by the transmission high frequency unit 200. Then, the multiplication unit 260 generates at least a fourth signal based on the sixth signal.

したがって、本実施形態によれば、第1の実施形態と同様な効果を奏することができる。 Therefore, according to the present embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.

実施形態4.
次に、本発明の第4の実施形態の送信システムについて説明する。図10は、本発明の第4の実施形態の送信システムの構成例を示すブロック図である。
Embodiment 4.
Next, the transmission system of the fourth embodiment of the present invention will be described. FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of a transmission system according to a fourth embodiment of the present invention.

図10に示すように、本発明の第4の実施形態の送信システムは、送信高周波部204を含む点で、図1に示す本発明の第1の実施形態の送信システムと異なる。その他の構成要素は、図1に示す第1の実施形態における構成と同様なため、対応する要素には図1と同じ符号を付して説明を省略する。 As shown in FIG. 10, the transmission system of the fourth embodiment of the present invention is different from the transmission system of the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that it includes a transmission high frequency unit 204. Since the other components are the same as those in the first embodiment shown in FIG. 1, the corresponding elements are designated by the same reference numerals as those in FIG. 1 and the description thereof will be omitted.

図11は、第4の実施形態の送信システムにおける送信高周波部204の構成例を示すブロック図である。図11に示すように、第4の実施形態の送信システムにおける送信高周波部204は、第1のフィルタ210a、第2のフィルタ210b、第3のフィルタ210c、第1の所定信号発生部234a、第2の所定信号発生部234b、第1のアップコンバータ244、第2のアップコンバータ274、第1の増幅部250、および第2の増幅部280を含む。 FIG. 11 is a block diagram showing a configuration example of the transmission high frequency unit 204 in the transmission system of the fourth embodiment. As shown in FIG. 11, the transmission high frequency section 204 in the transmission system of the fourth embodiment includes a first filter 210a, a second filter 210b, a third filter 210c, a first predetermined signal generation section 234a, and a first filter. 2. Predetermined signal generation unit 234b, first upconverter 244, second upconverter 274, first amplification unit 250, and second amplification unit 280 are included.

第1の所定信号発生部234a、第2の所定信号発生部234b、第1のアップコンバータ244、第2のアップコンバータ274、第1の増幅部250、および第2の増幅部280は、例えば、複数の回路によって実現される。 The first predetermined signal generation unit 234a, the second predetermined signal generation unit 234b, the first upconverter 244, the second upconverter 274, the first amplification unit 250, and the second amplification unit 280 may be described, for example. It is realized by multiple circuits.

第1の実施形態と同様に、第1のフィルタ210a、第2のフィルタ210b、および第3のフィルタ210cには、送信制御部100が送信した信号が入力される。 Similar to the first embodiment, the signal transmitted by the transmission control unit 100 is input to the first filter 210a, the second filter 210b, and the third filter 210c.

第1の実施形態と同様に、第1のフィルタ210aは、第1の信号のみが通過するように構成されている。第2のフィルタ210bは、第2の信号のみが通過するように構成されている。第3のフィルタ210cは、第3の信号のみが通過するように構成されている。 Similar to the first embodiment, the first filter 210a is configured so that only the first signal passes through. The second filter 210b is configured so that only the second signal passes through. The third filter 210c is configured so that only the third signal passes through.

第1のフィルタ210aを通過した第1の信号は、第1のアップコンバータ244に入力される。第2のフィルタ210bを通過した第2の信号は、第2のアップコンバータ274に入力される。第3のフィルタ210cを通過した第3の信号は、第1の所定信号発生部234aおよび第2の所定信号発生部234bに入力される。 The first signal that has passed through the first filter 210a is input to the first upconverter 244. The second signal that has passed through the second filter 210b is input to the second upconverter 274. The third signal that has passed through the third filter 210c is input to the first predetermined signal generation unit 234a and the second predetermined signal generation unit 234b.

第1の所定信号発生部234aは、入力された第3の信号に同期した第7の信号を生成する。そして、第1の所定信号発生部234aは、第1のアップコンバータ244に、生成した第7の信号を入力する。なお、第7の信号は、周波数が、アンテナ310に入力されるRF帯の信号の所定の周波数の値と、第1の信号の周波数の値との差の絶対値の値である。 The first predetermined signal generation unit 234a generates a seventh signal synchronized with the input third signal. Then, the first predetermined signal generation unit 234a inputs the generated seventh signal to the first upconverter 244. The frequency of the seventh signal is an absolute value of the difference between the predetermined frequency value of the signal in the RF band input to the antenna 310 and the frequency value of the first signal.

第1のアップコンバータ244は、入力された第7の信号を用いて、第1の信号の周波数をより高いRF帯の周波数に変換する。そして、第1のアップコンバータ244は、第1の増幅部250に、変換後の第1の信号を入力する。第1の増幅部250は、入力された第1の信号を所定の増幅率で増幅させて、アンテナ310に入力する。 The first upconverter 244 uses the input seventh signal to convert the frequency of the first signal to a frequency in the higher RF band. Then, the first upconverter 244 inputs the converted first signal to the first amplification unit 250. The first amplification unit 250 amplifies the input first signal at a predetermined amplification factor and inputs it to the antenna 310.

第2の所定信号発生部234bは、入力された第3の信号に同期した第8の信号を生成する。そして、第2の所定信号発生部234bは、第2のアップコンバータ274に、生成した第8の信号を入力する。なお、第8の信号は、周波数が、アンテナ320に入力されるRF帯の信号の所定の周波数の値と、第2の信号の周波数の値との差の絶対値の値であるように構成されている。 The second predetermined signal generation unit 234b generates an eighth signal synchronized with the input third signal. Then, the second predetermined signal generation unit 234b inputs the generated eighth signal to the second upconverter 274. The eighth signal is configured such that the frequency is the absolute value of the difference between the predetermined frequency value of the RF band signal input to the antenna 320 and the frequency value of the second signal. Has been done.

第2のアップコンバータ274は、入力された第8の信号を用いて、第2の信号の周波数をより高いRF帯の周波数に変換する。そして、第2のアップコンバータ274は、第2の増幅部280に、変換後の第2の信号を入力する。第2の増幅部280は、入力された第2の信号を所定の増幅率で増幅させて、アンテナ320に入力する。なお、アンテナ320に入力される第2の信号の周波数は、アンテナ310に入力される第1の信号の周波数と同じであるように設定されているとする。 The second upconverter 274 uses the input eighth signal to convert the frequency of the second signal to a frequency in the higher RF band. Then, the second upconverter 274 inputs the converted second signal to the second amplification unit 280. The second amplification unit 280 amplifies the input second signal at a predetermined amplification factor and inputs it to the antenna 320. It is assumed that the frequency of the second signal input to the antenna 320 is set to be the same as the frequency of the first signal input to the antenna 310.

なお、第1のアップコンバータ244は、例えば、乗算器とフィルタとを備える。そして、当該乗算器に、例えば、第7の信号が入力され、第1のアップコンバータ244において当該第7の信号と第1の信号とが乗算されて、乗算結果の信号がフィルタに入力される。当該フィルタに入力された乗算結果の信号のうちより高い周波数の信号が当該フィルタを通過して第1の増幅部250に入力される。 The first upconverter 244 includes, for example, a multiplier and a filter. Then, for example, a seventh signal is input to the multiplier, the seventh signal and the first signal are multiplied by the first upconverter 244, and the signal of the multiplication result is input to the filter. .. Among the multiplication result signals input to the filter, a signal having a higher frequency passes through the filter and is input to the first amplification unit 250.

また、第2のアップコンバータ274は、例えば、乗算器とフィルタとを備える。そして、当該乗算器に、例えば、第8の信号が入力され、第2のアップコンバータ274において、第8の信号と第4の信号とが乗算されて、乗算結果の信号がフィルタに入力される。当該フィルタに入力された乗算結果の信号のうちより高い周波数の信号が当該フィルタを通過して第2の増幅部280に入力される。 Further, the second upconverter 274 includes, for example, a multiplier and a filter. Then, for example, an eighth signal is input to the multiplier, the eighth signal and the fourth signal are multiplied in the second upconverter 274, and the signal of the multiplication result is input to the filter. .. Among the multiplication result signals input to the filter, a signal having a higher frequency passes through the filter and is input to the second amplification unit 280.

本実施形態によれば、送信高周波部204が、送信制御部100から送信された信号に基づいて、互いに同期し、互いに同じ周波数になるようにされた信号をアンテナ310,320を介してそれぞれ放射することができる。 According to the present embodiment, the transmission high frequency unit 204 radiates signals that are synchronized with each other and have the same frequency as each other via the antennas 310 and 320, respectively, based on the signal transmitted from the transmission control unit 100. can do.

したがって、本実施形態によれば、第1の実施形態と同様な効果を奏することができる。 Therefore, according to the present embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.

実施形態5.
次に、本発明の第5の実施形態の信号出力装置について、図面を参照して説明する。図12は、本発明の第5の実施形態の信号出力装置10の構成例を示すブロック図である。
Embodiment 5.
Next, the signal output device according to the fifth embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 12 is a block diagram showing a configuration example of the signal output device 10 according to the fifth embodiment of the present invention.

図12に示すように、本発明の第5の実施形態の信号出力装置(例えば、第2の実施形態における送信制御部102に相当)10は、信号生成部(信号生成手段)15と、出力部(出力手段)16と、パイロット信号生成部(パイロット信号生成手段)14とを含む。 As shown in FIG. 12, the signal output device (for example, corresponding to the transmission control unit 102 in the second embodiment) 10 of the fifth embodiment of the present invention has a signal generation unit (signal generation means) 15 and an output. A unit (output means) 16 and a pilot signal generation unit (pilot signal generation means) 14 are included.

信号生成部15は、例えば、第2の実施形態における第1の直交変調部150a,第2の直交変調部150bに相当する。出力部16は、例えば、第2の実施形態における多重部160に相当する。また、パイロット信号生成部14は、例えば、第2の実施形態におけるパイロットデータ生成部142に相当する。 The signal generation unit 15 corresponds to, for example, the first quadrature modulation unit 150a and the second quadrature modulation unit 150b in the second embodiment. The output unit 16 corresponds to, for example, the multiplex unit 160 in the second embodiment. Further, the pilot signal generation unit 14 corresponds to, for example, the pilot data generation unit 142 in the second embodiment.

信号生成部15は、第1のデータに応じて第1の信号を生成し、第2のデータに応じて第1の信号とは周波数が異なる第2の信号を生成する。 The signal generation unit 15 generates a first signal according to the first data, and generates a second signal having a frequency different from that of the first signal according to the second data.

出力部16は、第1の信号、第2の信号、および第2の信号の周波数を信号送信装置(例えば、第2の実施形態における送信高周波部200に相当)において調整するための第3の信号を信号送信装置に出力する。 The output unit 16 is a third signal for adjusting the frequencies of the first signal, the second signal, and the second signal in the signal transmission device (for example, corresponding to the transmission high frequency unit 200 in the second embodiment). Output the signal to the signal transmitter.

パイロット信号生成部14は、第3の信号を生成する。 The pilot signal generation unit 14 generates a third signal.

なお、第1の信号と第2の信号とは互いに同期している。 The first signal and the second signal are synchronized with each other.

そして、出力部16は、第1の信号、第2の信号および第3の信号を互いに多重する。 Then, the output unit 16 multiplexes the first signal, the second signal, and the third signal with each other.

また、パイロット信号生成部14は、第1の信号、および第2の信号と互いに同期するように、第3の信号を生成する。 Further, the pilot signal generation unit 14 generates a third signal so as to synchronize with the first signal and the second signal.

本実施形態によれば、パイロット信号生成部14が、第1の信号、および第2の信号と互いに同期するように、第3の信号を生成する。また、信号生成部15が、第1のデータに応じて第1の信号を生成し、第2のデータに応じて第1の信号とは周波数が異なる第2の信号を生成し、第3のデータに応じて第2の信号の周波数を信号送信装置において調整するための第3の信号を生成する。そして、出力部16が、第1の信号、第2の信号、および第3の信号を信号送信装置に出力する。 According to the present embodiment, the pilot signal generation unit 14 generates a third signal so as to synchronize with the first signal and the second signal. Further, the signal generation unit 15 generates a first signal according to the first data, and generates a second signal having a frequency different from that of the first signal according to the second data, and the third signal is generated. A third signal for adjusting the frequency of the second signal in the signal transmitter according to the data is generated. Then, the output unit 16 outputs the first signal, the second signal, and the third signal to the signal transmission device.

したがって、回路規模の増大を抑制しつつ、より少ないケーブルを介して信号出力装置10と信号送信装置とを互いに接続することができる。 Therefore, the signal output device 10 and the signal transmission device can be connected to each other via a smaller number of cables while suppressing an increase in the circuit scale.

なお、以上に述べた各実施形態に応じた各信号出力装置や、信号送信システム、信号出力方法、および信号出力用プログラムが活用されて、放送サービスが提供される。そして、そのような放送サービスには、例えば、地上波デジタル放送や、BS(Broadcasting Satellite)デジタル放送、CS(Communication Satellite)デジタル放送、高度狭帯域衛星デジタル放送、高度広帯域デジタル放送等が挙げられるが、これらに限られるものではなく、他の様々な放送サービスが含まれる。 A broadcasting service is provided by utilizing each signal output device, a signal transmission system, a signal output method, and a signal output program according to each of the above-described embodiments. Examples of such broadcasting services include terrestrial digital broadcasting, BS (Broadcasting Satellite) digital broadcasting, CS (Communication Satellite) digital broadcasting, advanced narrow band satellite digital broadcasting, and advanced wideband digital broadcasting. , Not limited to these, but includes various other broadcasting services.

また、当該放送サービスは、日本の放送規格に基づき放送サービスを提供する放送局をはじめとする放送事業者によって提供される放送サービスに限られず、日本以外の放送規格に基づいて放送サービスを提供する放送事業者によっても提供され得る。また、当該放送サービスは、放送と通信とのように、互いに異なる複数の伝送路を介して伝送される次世代の放送サービスも含む。 In addition, the broadcasting service is not limited to broadcasting services provided by broadcasting companies such as broadcasting stations that provide broadcasting services based on Japanese broadcasting standards, but also provides broadcasting services based on broadcasting standards other than Japan. It can also be provided by broadcasters. The broadcasting service also includes a next-generation broadcasting service that is transmitted via a plurality of different transmission lines, such as broadcasting and communication.

10 信号出力装置
14,140,142 パイロットデータ生成部
15 信号生成部
16 出力部
100,102 送信制御部
110 個別データ生成部
120a 第1のIFFT処理部
120b 第2のIFFT処理部
130 合成部
150a 第1の直交変調部
150b 第2の直交変調部
160 多重部
200,203 送信高周波部
210a 第1のフィルタ
210b 第2のフィルタ
210c 第3のフィルタ
210d 第4のフィルタ
220 遅延処理部
230 供給信号発生部
234a 第1の所定信号発生部
234b 第2の所定信号発生部
240,244 第1のアップコンバータ
250 第1の増幅部
260 乗算部
263 対応信号発生部
270,274 第2のアップコンバータ
280 第2の増幅部
300 ケーブル
310,320 アンテナ
10 Signal output device 14, 140, 142 Pilot data generation unit 15 Signal generation unit 16 Output unit 100, 102 Transmission control unit 110 Individual data generation unit 120a First IFF processing unit 120b Second IFF processing unit 130 Synthesis unit 150a No. 1 Orthogonal modulation unit 150b 2nd orthogonal modulation unit 160 Multiplexing unit 200, 203 Transmission high frequency unit 210a 1st filter 210b 2nd filter 210c 3rd filter 210d 4th filter 220 Delay processing unit 230 Supply signal generation unit 234a First predetermined signal generation unit 234b Second predetermined signal generation unit 240, 244 First upconverter 250 First amplification unit 260 Multiplying unit 263 Corresponding signal generation unit 270, 274 Second upconverter 280 Second upconverter Amplifier 300 cable 310,320 antenna

Claims (7)

第1のデータに応じて第1の信号を生成し、第2のデータに応じて前記第1の信号とは周波数が異なる第2の信号を生成する信号生成手段と、
前記第1の信号、前記第2の信号、および前記第2の信号の周波数を信号送信装置において調整するための第3の信号を前記信号送信装置に出力する出力手段と、
前記第3の信号を生成するパイロット信号生成手段とを備え、
前記第1の信号と前記第2の信号とは互いに同期し、
前記出力手段は、前記第1の信号、前記第2の信号および前記第3の信号を互いに多重し、
前記パイロット信号生成手段は、前記第1の信号、および前記第2の信号と互いに同期するように、前記第3の信号を生成し、
前記パイロット信号生成手段は、
前記第2の信号の周波数の値と前記第3の信号の周波数の値との和が前記第1の信号の周波数の値になるように、前記第3の信号を生成する
ことを特徴とする信号出力装置。
A signal generation means that generates a first signal according to the first data and a second signal having a frequency different from that of the first signal according to the second data.
An output means for outputting the first signal, the second signal, and a third signal for adjusting the frequency of the second signal in the signal transmission device to the signal transmission device.
A pilot signal generation means for generating the third signal is provided.
The first signal and the second signal are synchronized with each other,
The output means multiplexes the first signal, the second signal, and the third signal with each other.
The pilot signal generation means generates the third signal so as to synchronize with the first signal and the second signal .
The pilot signal generation means is
The third signal is generated so that the sum of the frequency value of the second signal and the frequency value of the third signal becomes the frequency value of the first signal.
A signal output device characterized by that .
前記信号生成手段は、
前記第1のデータに基づいて前記第1の信号を生成する第1の信号生成手段と、
前記第2のデータに基づいて前記第2の信号を生成する第2の信号生成手段とを含む
請求項に記載の信号出力装置。
The signal generation means is
A first signal generation means for generating the first signal based on the first data,
The signal output device according to claim 1 , further comprising a second signal generation means for generating the second signal based on the second data.
前記出力手段は、前記信号送信装置に、一の経路を介して前記第1の信号、前記第2の信号および前記第3の信号を送信する
請求項1または請求項に記載の信号出力装置。
The signal output device according to claim 1 or 2 , wherein the output means transmits the first signal, the second signal, and the third signal to the signal transmission device via one path. ..
請求項1から請求項のうちいずれかに記載の信号出力装置と、
前記信号送信装置とを含む
ことを特徴とする信号送信システム。
The signal output device according to any one of claims 1 to 3 ,
A signal transmission system comprising the signal transmission device.
請求項に記載の信号送信システムを用いて、前記第1のデータおよび前記第2のデータに応じた電磁波を送信し、
受信した前記電磁波に基づいて、テレビジョン受像機が前記第1のデータおよび前記第2のデータに応じたデータをデコード可能なように生成された電磁波を送出する
ことを特徴とする放送サービス提供方法。
Using the signal transmission system according to claim 4 , electromagnetic waves corresponding to the first data and the second data are transmitted.
A method for providing a broadcasting service, characterized in that a television receiver transmits an electromagnetic wave generated so that data corresponding to the first data and the second data can be decoded based on the received electromagnetic wave. ..
第1のデータに応じて第1の信号を生成し、第2のデータに応じて前記第1の信号とは周波数が異なる第2の信号を生成する信号生成ステップと、
前記第1の信号、前記第2の信号、および前記第2の信号の周波数を信号送信装置において調整するための第3の信号を前記信号送信装置に出力する出力ステップと、
前記第3の信号を生成するパイロット信号生成ステップとを含み、
前記第1の信号と前記第2の信号とは互いに同期し、
前記出力ステップで、前記第1の信号、前記第2の信号および前記第3の信号を互いに多重し、
前記パイロット信号生成ステップで、前記第1の信号、および前記第2の信号と互いに同期するように、前記第3の信号を生成し、
前記パイロット信号生成ステップで、
前記第2の信号の周波数の値と前記第3の信号の周波数の値との和が前記第1の信号の周波数の値になるように、前記第3の信号を生成する
ことを特徴とする信号出力方法。
A signal generation step of generating a first signal according to the first data and generating a second signal having a frequency different from that of the first signal according to the second data.
An output step of outputting to the signal transmitter a third signal for adjusting the frequencies of the first signal, the second signal, and the second signal in the signal transmitter.
Including the pilot signal generation step of generating the third signal.
The first signal and the second signal are synchronized with each other,
In the output step, the first signal, the second signal, and the third signal are multiplexed with each other.
In the pilot signal generation step, the third signal is generated so as to be synchronized with the first signal and the second signal .
In the pilot signal generation step,
The third signal is generated so that the sum of the frequency value of the second signal and the frequency value of the third signal becomes the frequency value of the first signal.
A signal output method characterized by that.
コンピュータに、
第1のデータに応じて第1の信号を生成し、第2のデータに応じて前記第1の信号とは周波数が異なる第2の信号を生成する信号生成処理と、
前記第1の信号、前記第2の信号、および前記第2の信号の周波数を信号送信装置において調整するための第3の信号を前記信号送信装置に出力する出力処理と、
前記第3の信号を生成するパイロット信号生成処理とを実行させ、
前記第1の信号と前記第2の信号とは互いに同期し、
前記出力処理で、前記第1の信号、前記第2の信号および前記第3の信号を互いに多重させ、
前記パイロット信号生成処理で、前記第1の信号、および前記第2の信号と互いに同期するように、前記第3の信号を生成させ
前記パイロット信号生成処理で、
前記第2の信号の周波数の値と前記第3の信号の周波数の値との和が前記第1の信号の周波数の値になるように、前記第3の信号を生成させる
ための信号出力用プログラム。
On the computer
A signal generation process that generates a first signal according to the first data and generates a second signal having a frequency different from that of the first signal according to the second data.
Output processing for outputting the first signal, the second signal, and the third signal for adjusting the frequency of the second signal in the signal transmission device to the signal transmission device.
The pilot signal generation process for generating the third signal is executed, and the operation is performed.
The first signal and the second signal are synchronized with each other.
In the output process, the first signal, the second signal, and the third signal are multiplexed with each other.
In the pilot signal generation process, the third signal is generated so as to be synchronized with the first signal and the second signal .
In the pilot signal generation process,
The third signal is generated so that the sum of the frequency value of the second signal and the frequency value of the third signal becomes the frequency value of the first signal.
Program for signal output.
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