JPH03201643A - 復調キャリア位相制御方式 - Google Patents

復調キャリア位相制御方式

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JPH03201643A
JPH03201643A JP33839989A JP33839989A JPH03201643A JP H03201643 A JPH03201643 A JP H03201643A JP 33839989 A JP33839989 A JP 33839989A JP 33839989 A JP33839989 A JP 33839989A JP H03201643 A JPH03201643 A JP H03201643A
Authority
JP
Japan
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phase
signal
detector
polarity
case
Prior art date
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Pending
Application number
JP33839989A
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English (en)
Inventor
Yoshiaki Tanabe
田辺 義昭
Noriyuki Ito
伊藤 範行
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NIPPON DENKI TRANSMISSION ENG KK
NEC Corp
Original Assignee
NIPPON DENKI TRANSMISSION ENG KK
NEC Corp
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Publication date
Application filed by NIPPON DENKI TRANSMISSION ENG KK, NEC Corp filed Critical NIPPON DENKI TRANSMISSION ENG KK
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Publication of JPH03201643A publication Critical patent/JPH03201643A/ja
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はクラス(C1ass) T V a値パーシャ
ルレスポンス符号化された受信ベースバンド信号の復調
キャリア位相制御方式に関するものである。
〔従来の技術〕
一般に、データ信号等の波形伝送において、伝送路にお
いて振幅歪や群遅延歪が発生しない場合には、いわゆる
同期検波(復調)によって波形歪のない信号を復調する
ことが可能である。これに反して伝送路において振幅歪
や群遅延歪のある場合には、同期検波の際に復調キャリ
アの位相が何隻制限されることなく与えられ、常時一定
であると、受信信号に対して波形歪が生じ、送信データ
を正確に再生することができない。
一方、同期検波において、復調キャリアの位相によって
復調信号(以下、受信信号と称する)の波形が変化する
ことは良く知られている。
〔発明が解決しようとする課題〕
伝送路において振幅歪や群遅延歪のある場合に、送信デ
ータを正確に再生するためには、従来、復調キャリアの
位相を手動により調整していた。
従って従来は手動によって復調キャリアの位相を調整し
、受信信号の波形歪を軽減できるものの、伝送路の切替
え等によって特性が変化する度に再調整せねばならない
という欠点があった。
本発明の目的は、このような問題点を解決した復調キャ
リア位相制御方式を提供することにある。
〔課題を解決するための手段〕
本発明の復調キャリア位相制御方式は、クラスIVa値
パーシャルレスポンス符号化された受信信号から(+1
.O,−1)、(−1゜0、 +1)のパターンを検出
するパターン検出器と、 前記受信信号と基準レベル信号との位相差の極性を示す
誤差信号を得る誤差検出器と、前記受信信号の有無を検
出する信号検出器と、前記誤差信号を記憶し前記パター
ン検出器が、前記パターンを検出したときのみ記憶され
た前記誤差信号を出力する記憶器と、 前記記憶器の出力をアナログ−ディジタル変換するA−
D変換器と、 前記A−D変換器の出力をディジタル−アナログ変換し
、その極性が正の場合は復調キャリアの位相を、下側波
帯変調の場合は遅らせ、上側波帯変調の場合は進ませ、
極性が負の場合は復調キャリアの位相を、下側波帯変調
の場合は進ませ、上側波帯変調の場合は遅らせ、かつ、
前記信号検出器により前記受信信号が断の時は、断直前
の復調キャリアの位相を保持させる制御を行う制御信号
を出力するD−A変換器とを有している。
〔実施例〕
第1図は、本発明の一実施例の主要部を示すブロック図
である。
本実施例の復調キャリア位相制御方式は、クラスIVS
値パーシャルレスポンス符号化された受信信号から(+
1.0.−1)、(−1,O,+I)のパターンを検出
するパターン検出器1と、前記受信信号と基準レベル信
号との位相差の極性を示す誤差信号を得る誤差検出器2
と、前記受信信号の有無を検出する信号検出器3と、誤
差検出器2からの誤差信号を記憶し、パターン検出器l
が、(+1.0.−1)、  (−1,O,+1)のパ
ターンを検出したときのみ記憶された誤差信号を出力す
る記憶器4と、この記憶器4の出力をアナログ−ディジ
タル変換するA−D変換器5と、このA−D変換器5の
出力をディジタル−アナログ変換し、その極性が正の場
合は復調キャリアの位相を、下側波帯変調の場合は遅ら
せ、上側波帯変調の場合は進ませ、極性が負の場合は復
調キャリアの位相を、下側波帯変調の場合は進ませ、上
側波帯変調の場合は遅らせ、かつ、信号検出器3により
前記受信信号が断の時は、断直前の復調キャリアの位相
を保持させる制御を行う制御信号を出力するD−A変換
器6とを備える。
なお図中、11は受信信号入力端子を、12は基準レベ
ル信号入力端子を、13は制御信号出力端子を示してい
る。
第2図は、受信信号入力端子11に入力される一般のク
ラスIVa値パーシャルレスポンス符号化のデータ信号
の同期検波出力(インパルス応答)を示す波形図である
伝送路に歪がない状態で同期検波を行った場合のインパ
ルス応答を第2図(a)に、伝送路で成る傾斜(仮に正
の傾斜と称す)の群遅延歪を生じた状態で復調キャリア
の位相を調整することなく同期検波を行った場合のイン
パルス応答を第2図(b)に、および伝送路で前記とは
逆の傾斜(仮に負の傾斜と称す)の群遅延歪を生じた状
態で復調キャリアの位相を調整することなく同期検波を
行った場合のインパルス応答を第2図(c)に示す。た
だし、これらの図において周期Tは送信部の系が帯域幅
Bで制限されていると仮定した場合、T=1/2Bと表
される。
第2図(a)の伝送路無歪、同期検波の状態から復調キ
ャリアの位相をずらすと、位相を進めた場合は第2図(
b)のインパルス応答となり、逆に位相を遅らせると第
3図のようなインパルス応答となる。従って正の傾斜の
群遅延歪を有する場合、復調キャリアの位相を遅らせて
いくと第2図(a)のようなインパルス応答に近づける
ことのできる最適な復調キャリアの位相が存在し、逆に
負の傾斜の群遅延歪を有する伝送路の場合、復調キャリ
アの位相を進めていくと第2図(a)のようなインパル
ス応答に近づけることのできる最適な復調キャリアの位
相が存在することがわかる。
次に、本実施例の動作を、第3図の波形図をも参照しな
がら説明する。なお、第3図のaは第2図(a)のイン
パルス応答を、第3図のCは第2図(c)のインパルス
応答を、dは基準電圧を、eは位相誤差情報を示してい
る。
クラスIVa値パーシャルレスポンス符号化された受信
信号であるインパルス応答C(第3図)が入力端子11
に加えられると、この受信信号は、パターン検出器1.
誤差検出器2.信号検出器3のそれぞれに加えられる。
パターン検出器1では、クラスIVa値パーシャルレス
ポンス符号化された受信信号から、(+1.0.−1)
、  (−1,0,+1)のパターンを検出する。
誤差検出器2では、受信信号と、端子12から入力され
る基準レベル信号であるインパルス応答a(第3図)と
の位相差の極性を示す誤差信号を得る。この誤差信号は
、第3図に示す基準電圧dにおけるインパルス応答aと
Cと位相差を示す位相誤差情報eを表している。
信号検出器3は、受信信号の有無を検出し、検出結果を
D−A変換器6に送る。
記憶器4は、誤差検出器2からの誤差信号を記憶し、パ
ターン検出器1が、(+1.0.−1)。
(−1,O,+1)のパターンを検出したときのみ記憶
された誤差信号を出力する。
A−D変換器5は、記憶器4の出力である位相誤差情報
eをアナログ−ディジタル変換し、DA変換器6に加え
る。
D−A変換器6は、A−D変換器5の出力をディジタル
−アナログ変換し、その極性が正の場合は復調キャリア
の位相を、下側波帯変調の場合は遅らせ、上側波帯変調
の場合は進ませ、極性が負の場合は復調キャリアの位相
を、下側波帯変調の場合は進ませ、上側波帯変調の場合
は遅らせ、かつ、信号検出器3により前記受信信号が断
の時は、断直前の復調キャリアの位相を保持させる制御
を行う制御信号を出力する。この制御信号により復調キ
ャリアの位相調整を行う。
本実施例ではインパルス応答Cをインパルス応答aに近
づけることにより、インパルス応答は最適の状態に補正
されたことになり、ここで復調キャリア位相調整を停止
する。
また、この時、受信信号が断となっても復調キャリア位
相は自走することなく、最適位相の保持された制御電圧
によって制御され、再び受信信号が復旧した時は、前記
最適位相の保持された制御電圧より位相制御する為、速
やかに復調キャリア位相調整を停止する。
〔発明の効果〕
以上の説明によって明らかなように、本発明の復調キャ
リア位相制御方式によれば、簡単な回路構成で伝送路の
群遅延の変化に対しても適応して復調キャリアの位相を
補正すべく自動的に動作し、制御にかかる時間も安定に
短くさせることができ、これによって伝送システムにお
ける品質向上に対しても大きな効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の主要部を示すブロック図、 第2図は一般のクラスIVa値パーシャルレスポンス符
号化のデータ信号の同期検波出力を示す波形図、 第3図は実施例の動作を説明するための波形図である。 1・・・・・パターン検出器 2・・・・・誤差検出器 3・・・・・信号検出器 4 ・ 5 ・ 6 ・ 11・ 12・ 13・ 記憶器 アナログ−ディジタル変換器 ディジタル−アナログ変換器 受信信号入力端子 基準レベル信号入力端子 制御信号出力端子

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)クラスIV3値パーシャルレスポンス符号化され
    た受信信号から(+1,0,−1)、(−1,0,+1
    )のパターンを検出するパターン検出器と、 前記受信信号と基準レベル信号との位相差の極性を示す
    誤差信号を得る誤差検出器と、 前記受信信号の有無を検出する信号検出器と、前記誤差
    信号を記憶し前記パターン検出器が、前記パターンを検
    出したときのみ記憶された前記誤差信号を出力する記憶
    器と、 前記記憶器の出力をアナログ−ディジタル変換するA−
    D変換器と、 前記A−D変換器の出力をディジタル−アナログ変換し
    、その極性が正の場合は復調キャリアの位相を、下側波
    帯変調の場合は遅らせ、上側波帯変調の場合は進ませ、
    極性が負の場合は復調キャリアの位相を、下側波帯変調
    の場合は進ませ、上側波帯変調の場合は遅らせ、かつ、
    前記信号検出器により前記受信信号が断の時は、断直前
    の復調キャリアの位相を保持させる制御を行う制御信号
    を出力するD−A変換器とを有する復調キャリア位相制
    御方式。
JP33839989A 1989-12-28 1989-12-28 復調キャリア位相制御方式 Pending JPH03201643A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5786954A (en) * 1992-10-14 1998-07-28 Sony Corporation Magnetic disk recording and playback apparatus using independently positioned recorded pattern sets for clock generation

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5786954A (en) * 1992-10-14 1998-07-28 Sony Corporation Magnetic disk recording and playback apparatus using independently positioned recorded pattern sets for clock generation
US5828510A (en) * 1992-10-14 1998-10-27 Sony Corporation Magnetic disk recording and playback apparatus using independently formed recorded pattern sets for clock generation
US5828509A (en) * 1992-10-14 1998-10-27 Sony Corporation Magnetic disk recording and playback apparatus using independently formed recorded pattern sets for clock generation

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