JPH03255729A - 復調システム - Google Patents

復調システム

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JPH03255729A
JPH03255729A JP2052820A JP5282090A JPH03255729A JP H03255729 A JPH03255729 A JP H03255729A JP 2052820 A JP2052820 A JP 2052820A JP 5282090 A JP5282090 A JP 5282090A JP H03255729 A JPH03255729 A JP H03255729A
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    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/38Demodulator circuits; Receiver circuits

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  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Filters That Use Time-Delay Elements (AREA)
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  • Error Detection And Correction (AREA)

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】 [産業上の利用分野コ 本発明は復調システムに関し、特にデジタル無線通信方
式の受信側で用いられる伝搬路歪を等化するトランスバ
ーサルフィルタ形等化器、受信信号を検波、識別する復
調器、及び符号誤りを訂正する誤り訂正復号器を有する
復調システムに関する。
[従来の技術] 近年、デジタル無線通信方式においては2周波数選択性
フェージングによる伝搬路歪に起因する符号間干渉によ
って誤り率が高くなり1回線の瞬断率が高くなってきて
いる。このことを防止するため、最近ではトランスバー
サルフィルタ形等化器が用いられてきている。
トランスバーサルフィルタ形等化器は、伝搬路における
雑音の影響が小さい場合には、伝搬路の逆特性を発生す
るトランスバーサルフィルタの働きにより、符号間干渉
を除去し誤りを著しく改善できる。
ところか、トランスバーサルフィルタ形等化器は熱雑音
による誤り発生に対しては全く効果を有さない。そこで
、熱雑音による誤り率の増加か大きい、16値直交振幅
変調方式(16Q A M )や64値直交振幅変調方
式の通信においては、情報ビットの他に冗長なビットを
所定の符号理論に基いて付加して送信することにより、
受信側において伝搬路て生じた誤りを検出・訂正するこ
とか可能な誤り訂正方式が採用されている。
このように、従来の復調システムは、伝搬路歪による符
号間干渉に起因する誤りはトランスバーサル等化器で、
また熱雑音に起因する誤りは主として誤り訂正復号器で
除去するように構成されている。
第2図及び第3図に、従来の復調システムを示す。第2
図に示す復調システムは、伝搬路歪を中間周波数帯(I
F帯)で等化するIF形トランスバーサル等化器を用い
た例である。
この復調システムは、IF形トランスバーサル等化器(
以下、IF形形化化器21と、復調器22、及び誤り訂
正復号器23を備えている。
IF形等化器21は、入力端子10から入力されたIF
倍信号例えば16QAM変調波)の符号間干渉を除去す
る。符号間干渉の除去は、後述する復調器22から供給
される極性信号り、、D。
と、誤差信号E、、E、に基づき、いわゆるZF(ゼロ
フォーミング)アルゴリズム等によりIF形等化器21
のトランスバーサルフィルタ(図示せず)のタップ係数
を適応制御して行なわれる。
このことは例えば特公昭64−3406に記載されてい
る。
符号間干渉が除去されたIF倍信号、復調器22に入力
される。復調器22では、再生搬送波を用いて同期検波
を行ない、互いに直交するPチャネル及びQチャネルの
2つのベースバンド信号を得る。得られた2つのベース
バンド信号は、アナログデジタル変換器(図示せず)で
識別、変換され、4ビツトのデジタル信号列Sll、S
12゜S21.S22として出力される。
ここで信号Sll、  S12は、それぞれ、Pチャネ
ルベースバンド信号とQチャネルベースバンド信号とを
A/D変換した際の第1ビツト(MSB)である。この
M S Bは信号レベルの極性を表わすので極性信号と
も呼ばれ、前述のようにIF形等化器21に供給される
また、信号S21.S22はそれぞれPチャネルベース
バンド信号とQチャネルベースバンド信号をA/D変換
した際の第2ビツトとである。
16 Q A Mの場合、これら信号Sll、S12゜
S21及びS22が情報ビットとなる。
更に、復調器22は、2つのベースバント信号をA/D
変換したときの第3ビツトをPチャネル誤差信号E、及
びQチャネル誤差信号E、とじてIF形等化器21へ供
給する。
次に誤り訂正復号器23は、復調器22から出力された
4列のデジタル信号Sll、S12゜S21及びS22
を受けて、冗長ビットを用いてシンドローム復号し誤り
訂正を行なう。そして。
誤りが訂正された復号信号Sll’  S12’821
′及び822′を出力する。ここで誤り訂正符号として
は、いわゆるり−(Lee)符号やBCH符号等が用い
られる。これらの誤り訂正符号の詳細については文献(
例えば、「符号理論」宮J他、昭晃堂)に記載されてい
るので、ここでは省略する。
続いて、第3図を参照してベースバンドデジタル形トラ
ンスバーサル等化器を用いた従来の復調システムを説明
する。この復調システムは、復調器31と、デジタル形
トランスバーサル等化器32と、誤り訂正復号器34と
を備えている。以下、この復調システムの動作を説明す
る。
まず復調器31は、入力端子10からのIF倍信号検波
し、Pチャネル及びQチャネルのベースバンド信号を得
る。次に、これらPチャネル及びQチャネルのベースバ
ンド信号をA/D変換器(図示せず)でデジタル信号に
変換する。ここでは後置されるデジタル形トランスバー
サル等化器32のデジタル信号処理のために各チャネル
8ビツトの信号に変換する。
変換されたPチャネル及びQチャネルの8ビット信号は
、デジタル形トランスバーサル等化器32に入力される
。デジタル形トランスバーサル等化器32は、極性信号
り、、D4.及び誤差信号E、、E、に基づいて符号間
干渉を除去する。ここで極性信号り、、D、は、復調器
31らの8ビット信号を使用し、誤差信号は、デジタル
形トランスバーカル等化器32内でA/D変換された第
3ビツトを使用して、 M Z F (ModiI″f
ed  Zer。
Forcing )アルゴリズムによりタップ係数制御
信号を生成している。
符号間干渉が除去されたPチャネル及びQチャネル信号
の第1ビットSll、S21.及び第2ビットS12.
S22は誤り訂正復号器33に入力され、第2図の復調
システムと同様にして誤りが訂正された復号信号Sll
’ 、  S12’S21’、及び822′が得られる
[発明が解決しようとする課題] 上述した従来の復調システムは、伝搬路における熱雑音
の影響か小さい場合には、トランスバーサル等化器によ
って伝搬路の歪を除去できるが。
熱雑音か大きくなるとトランスバーサル等化器を制御す
るための誤差信号か正しく得られなくなり伝搬路歪を除
去できなくなる。このことを第4図を参照して具体的に
説明する。
第4図において、・は16QAMベースバンド信号のP
チャネルの信号点を示す。今、領域Bに位置すべき信号
すが大きな熱雑音を受けて2図の上方へ移動したと仮定
すると、この場合信号すに対して発生すべき誤差信号E
、は“1”である。
ところが、大きな熱雑音によって信号すは点線で示すし
きい値を超えて領域Aの中にはいっている(信号b′ 
:○で示す)ため、誤差信号E、は誤まって“0”と判
定される。この様な誤った誤差信号E、を用いてトラン
スバーサル等化器のタップ係数を制御すると、正しいタ
ップ係数が得られず1等化特性か著しく劣化する。
このように従来の復調システムは、熱雑音の影響によっ
て伝搬路歪か除去できなくなるという欠点を有する。
本発明は、熱雑音の影響による誤差信号の誤りを補正し
、熱雑音の影響を受けることなく、伝搬路歪を除去でき
る復調システムを提供することを目的とする。
[課題を解決するための手段] 本発明によれば、極性信号とフィルタ用誤差信号とに基
づいてタップ係数を制御し伝搬路歪みによる受信信号の
符号間干渉を等化するトランスバーサルフィルタ形等化
器と、該トランスバーサルフィルタ形等化器の出力信号
を検波、識別し、データ信号を出力すると共に復調され
た誤差信号を出力する復調器と、前記データ信号の一部
を前記極性信号として前記トランスバーサルフィルタ形
等化器へ供給する極性信号供給手段と、前記データ信号
の情報ビットの伝送誤りを訂正し復号信号を出力する誤
り訂正復号器とを備えたデジタル無線通信方式の復調シ
ステムにおいて、前記誤り訂正復号器から出力される誤
り位置検出信号に基づいて前記復調された誤差信号を補
正し、補正された誤差信号を前記フィルタ用誤差信号と
して前記トランスバーサルフィルタ形等化器へ供給する
誤差信号補正回路を設けたことを特徴とする復調システ
ムが得られる。
また、受信信号を検波、復調し、ベースバンド信号を出
力する復調器と、前記ベースバンド信号を極性信号とし
てトランスバーサルフィルタ形等化器へ入力する極性信
号入力手段と、前記極性信号と入力誤差信号とに基づい
てタップ係数を制御し伝搬路歪みによる前記ベースバン
ド信号の符号間干渉を等化して、復調信号を出力すると
共に。
出力誤差信号を出力するトランスバーサルフィルタ形等
化器と、前記等化されたベースバンド信号の情報ビット
の伝送誤りを訂正し、復号信号を出力する誤り訂正復号
器とを備えたデジタル無線通信方式の復調システムにお
いて、前記出力誤差信号を、前記誤り訂正復号器から出
力される誤り位置検出信号によって補正し、補正された
誤差信号を前記入力誤差信号として前記トランスバーサ
ルフィルタ形等化器へ供給する誤差信号補正回路を設け
たことを特徴とする復調システムが得られる。
[実施例] 以下1図面を参照して本発明の詳細な説明する。
第1図に本発明の第1の実施例の復調システムを示す。
ここで、従来と同一のものには同一番号を付し、その説
明を省略する。
本実施例では、誤差信号補正回路11か設けられ、復:
A器22からIF形等化器21に供給されるべき誤差信
号(復調された誤差信号)E、、E、を補正し、補正さ
れた誤差信号(フィルタ用誤差信号)E、、E、  を
IF形等化器21へ供給するようにしている。
以下、第6図を参照し、誤差信号補正回路11について
誤り訂正復号器23と合せて詳述する。
誤り訂正復号器23は、符号の誤りを訂正する誤り訂正
回路41と、誤の誤り位置を検出する誤り位置検出回路
42,43.44.及び45とを有している。
誤り位置検出回路42,43,44.及び45は、それ
ぞれ、信号Sll、S12.  S21.及びS22に
対応しており、各信号ごとに、シンドローム検出を行な
い、どの情報ビットが誤まっているかを検出し、誤り位
置を示す検出信号を誤り訂正回路41へ出力する。誤り
訂正回路41では。
信号S11.512.S2ユ、及びS22と、各誤り位
置検出回路42,43,44.及び45からの検出信号
を受け、誤りを訂正した復号信号Sll’ 、S12’
 、S21’ 、及び822′を出力する。
また、誤り位置検出回路42と44及び43と45から
の検出信号は、それぞれ、アンド回路46及び47に入
力され、Pチャネル誤り位置検出信号S、及びQチャネ
ル誤り位置検出信号SQとして出力される。
復調器22から出力される(復調された)誤差信号E、
、E、と、誤り訂正復号器23から出力される誤り位置
検出信号S、、S、は、誤差信号補正回路11に入力さ
れる。
誤差信号E、及びE。は、誤り訂正復号器11内で、誤
り訂正復号器23の誤り位置検出に要する時間T(秒)
を補償するため、たとえばシフトレジスタで実現される
遅延回路111,112に入力される。
Pチャネル誤り位置検出信号S、及び遅延回路111に
よって遅延した誤差信号E、 は排他的論理和回路11
3に入力され、補正された(フィルタ用)誤差信号E、
 を出力する。この補正は。
誤り位置検出信号S、が“1”の時は、符号誤りが生じ
ており、従って誤差信号E、も誤まって(即ち、極性が
反転して)いると判定し、遅延した誤差信号Ep′の極
性を反転し、補正した誤差信号E、 を出力する。また
誤り位置検出信号S、が“0°の時は、符号誤りは生じ
ていないから。
誤差信号E、も正しいと判定し、遅延した誤差信号E、
 はそのままの極性で補正した誤差信号Eとして出力さ
れる。Qチャネルについても同様にして+Ea  が得
られる。
この様にして得られた補正した誤差信号E。
及びE、 は、IF形等化器21に入力され、極性信号
Sll及びS22と共に、IF形等化器21のタップ制
御信号を発生するのに用いられる。
次に、第2の実施例を第5図に示す。本実施例は、第3
図に示す復調システムに誤差信号補正回路51を設けた
ものである。
本実施例の誤差信号補正回路51も第1の実施例の誤差
信号補正回路11と同様であるのでその説明は省略する
尚1以上の説明は16 Q A M変調信号について行
なったが、もちろん他の多値変調信号を用いた場合にも
1本発明が適用可能なことはいうまでもない。また1本
発明の誤差信号補正回路の出力である補正した誤差信号
は、いわゆる誤差信号を用いて制御する復調器の自動利
得制御(AGC)回路、搬送波位相再生のための自動位
相制御(APC)回路、また異偏波からの干渉を補償す
る交差偏波干渉補償器を初めとする干渉補償回路の制御
に適用することができ、熱雑音が大きい場合でもこれら
の回路を正しく制御することが可能となる。
[発明の効果] 以上説明したように本発明は、誤り訂正復号器より出力
される誤り位置検出信号に基づき、符号誤りの起きてい
る符号に対応する誤差信号の極性を補正することにより
、熱雑音の影響か大きい場合にも正しい誤差信号か得ら
れ、正しいタップ係数を得る事か可能となるので2等化
特性を著しく改善できるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1の実施例の復調システムのブロッ
ク図、第2図、第3図は従来の復調システムのブロック
図、第4図は熱雑音による誤差信号の誤り発生を説明す
るための図、第5図は本発明の第2の実施例の復調シス
テムのブロック図。 第6図は第1図の復調システムに用いられる誤差信号補
正回路のブロック図である。 10・・・入力端子、11.51・・・誤差信号補正回
路、21・・・IF形トランスバーサル等化器、22゜
31・・・誤り訂正復号器、32・・・デジタル形トラ
ンスバーサル等化器、41・・・誤り訂正回路、42゜
43.44.45・・・誤り位置検出回路、46゜47
・・・アンド回路、111,112・・遅延回路。 113 114・・・排他的論理和回路。 第1図 r1F+ 1 142図 w!t3図 ヒq 1B4図 [15図 第6図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、極性信号とフィルタ用誤差信号とに基づいてタップ
    係数を制御し伝搬路歪みによる受信信号の符号間干渉を
    等化するトランスバーサルフィルタ形等化器と、該トラ
    ンスバーサルフィルタ形等化器の出力信号を検波、識別
    し、データ信号を出力すると共に復調された誤差信号を
    出力する復調器と、前記データ信号の一部を前記極性信
    号として前記トランスバーサルフィルタ形等化器へ供給
    する極性信号供給手段と、前記データ信号の情報ビット
    の伝送誤りを訂正し復号信号を出力する誤り訂正復号器
    とを備えたデジタル無線通信方式の復調システムにおい
    て、 前記誤り訂正復号器から出力される誤り位置検出信号に
    基づいて前記復調された誤差信号を補正し、補正された
    誤差信号を前記フィルタ用誤差信号として前記トランス
    バーサルフィルタ形等化器へ供給する誤差信号補正回路
    を設けたことを特徴とする復調システム。 2、受信信号を検波、復調し、ベースバンド信号を出力
    する復調器と、前記ベースバンド信号を極性信号として
    トランスバーサルフィルタ形等化器へ入力する極性信号
    入力手段と、前記極性信号と入力誤差信号とに基づいて
    タップ係数を制御し伝搬路歪みによる前記ベースバンド
    信号の符号間干渉を等化して、復調信号を出力すると共
    に、出力誤差信号を出力するトランスバーサルフィルタ
    形等化器と、前記等化されたベースバンド信号の情報ビ
    ットの伝送誤りを訂正し、復号信号を出力する誤り訂正
    復号器とを備えたデジタル無線通信方式の復調システム
    において、 前記出力誤差信号を、前記誤り訂正復号器から出力され
    る誤り位置検出信号によって補正し、補正された誤差信
    号を前記入力誤差信号として前記トランスバーサルフィ
    ルタ形等化器へ供給する誤差信号補正回路を設けたこと
    を特徴とする復調システム。
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