JPH05218918A - ダイバーシチ無線受信機における自動周波数制御の方法および装置 - Google Patents

ダイバーシチ無線受信機における自動周波数制御の方法および装置

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JPH05218918A
JPH05218918A JP4271661A JP27166192A JPH05218918A JP H05218918 A JPH05218918 A JP H05218918A JP 4271661 A JP4271661 A JP 4271661A JP 27166192 A JP27166192 A JP 27166192A JP H05218918 A JPH05218918 A JP H05218918A
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    • H04B7/0848Joint weighting
    • H04B7/0851Joint weighting using training sequences or error signal

Abstract

(57)【要約】 【目的】 複数のアンテナと、局部発振器とを有し、ア
ンテナダイバーシチを用いる無線周波受信機を提供す
る。 【構成】 複数のアンテナ11および12から受信され
た信号fcarr 1およびf carr 2のそれぞれから個々の誤
差信号Pherr 1 およびPherr 2 が得られる。その
後、これらの誤差信号Pherr 1 およびPherr 2 は、
個々の誤差信号のいずれの1つが単独に用いられた場合
よりも高い信頼性を有する結合誤差信号Ph err tot
得られるように結合される。最後に、自動周波数制御回
路31が、この結合誤差信号Pherr tot を用いて制御
される。自動周波数制御回路31への入力信号Ph
err tot に対するフェージングの影響が低減されるの
で、自動周波数制御回路31のパフォーマンスが増強さ
れ、無線受信の品質は改善される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、無線受信機に関し、特
にダイバーシチ無線受信機における自動周波数制御に関
する。
【0002】
【従来の技術】自動周波数制御は、通常無線受信機にお
いて、これを用いない場合に周波数ドリフトを生ずべ
き、成分の安定性の不完全さが存在する時でも、無線受
信機を受信したい周波数に対し出来るだけロックした状
態に保つために用いられる。例えば、ある公知の方式に
おいては、受信された搬送周波数が局部発振器により発
生せしめられた搬送周波数の局部的複製物と混合され
て、ベースバンド信号を生じる。このベースバンド信号
の周波数誤差が測定され、その誤差信号が、局部発振器
の周波数を一層正確に実際の搬送周波数と一致するよう
に調節して、より良い受信を実現する。
【0003】無線通信は公知のフェージングチャネル特
性を示すので、フェージングが激しい時には、自動周波
数制御回路を用いて局部発振器の周波数を調節するため
の信頼性のある誤差信号を得ることが困難となる。やっ
かいなことに、そのようなフェージング中にこそ、受信
の品質を改善するための効果的な自動周波数制御が最も
必要とされる。
【0004】複数の間隔をあけたアンテナを用いて受信
を行なう空間ダイバーシチが、フェージングの影響を低
減せしめることは公知である。しかし、空間ダイバーシ
チは、自動周波数制御に対して応用されていない。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】そこで、フェージング
が存在する場合にもっと効果的である自動周波数制御方
式が必要とされる。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明においては、複数
のアンテナと局部発振器とを有し、アンテナダイバーシ
チを用いる無線周波受信機が提供される。複数のアンテ
ナから受信された諸信号のそれぞれから個々の誤差信号
が得られる。その後、これらの誤差信号は、個々の誤差
信号のいずれの1つが単独に用いられた場合よりも高い
信頼性を有する結合誤差信号が得られるように結合され
る。最後に、自動周波数制御回路が、この結合誤差信号
を用いて制御される。自動周波数制御回路への入力信号
に対するフェージングの影響が低減されるので、自動周
波数制御回路のパフォーマンスが増強され、無線受信の
品質は改善される。
【0007】本発明のこれらの、およびその他の、特徴
および利点は、本技術分野に通常に習熟している者にと
って、添付図面を参照しつつ行なわれる以下の説明によ
り容易に明らかになるであろう。
【0008】
【実施例】図1には、本発明の空間ダイバーシチ受信機
が、2アンテナ11および13を有するように示されて
いる。しかし、本発明の原理に適合する任意数のアンテ
ナを使用しうる。第1アンテナ11上に捕捉された無線
周波信号はfcarr 1として表わされ、第2のアンテナ1
3によって捕捉された無線周波信号はfcarr 2として表
わされている。それぞれの無線周波信号はミクサ15お
よび17へ入力され、また周波数合成器33により発生
せしめられた搬送周波数fref の局部的複製物もそれぞ
れのミクサ15および17に入力される。これらの無線
周波数および基準周波数は、ミクサ内でいっしょにビー
トをつくり、それぞれのベースバンド情報信号s
1 (t) およびs2 (t)を回復する。これらのベー
スバンド情報信号は、最初に送信されたデータを検出
し、また自動周波数制御回路31によって使用される誤
差信号を発生するための、データ検出器および位相誤差
評価器23によって用いられる。自動周波数制御回路3
1は、周波数合成器33により発生せしめられる基準周
波数を制御する。
【0009】本発明の原理を説明する目的上、図1の受
信器によって受信されるべき送信には、ディジタル角度
変調が用いられているものと仮定する。特に、説明の目
的上、差動位相変調を仮定するが、本発明の原理は全て
の種類のディジタル変調に適用可能である。
【0010】地球の大気は、無線周波送信に対して極め
て非理想的なチャネル媒体であるので、無線周波信号f
carr 1およびfcarr 2、従って情報信号s1 (t)およ
びs 2 (t)は時間的に変化する移相を受け、その結果
位相誤差を生じる。これらの位相誤差は、データ検出器
および位相誤差評価器23により評価され、Pherr 1
およびPherr 2 として出力される。無線周波信号はま
た、前述のようにフェージングをも受ける。情報信号s
1 (t)およびs2 (t)の一方は、与えられた時刻に
おいて他方の情報信号よりも明瞭に受信されるので、そ
れぞれの増幅器25および27と、加算器29とを用い
て、対応する位相誤差信号Pherr 1 およびPherr 2
の加重結合が行なわれて、自動周波数制御回路31へ入
力される、それぞれの位相誤差信号の加重和Ph
err tot が形成される。それぞれの位相誤差信号に対す
る適切な重みは、プロセッサ21によって計算され、そ
れぞれの増幅器25および27へ入力されて、それぞれ
の増幅器の利得K1およびK2を整定する。
【0011】信号測定ユニット19は、情報信号s
1 (t)およびs2 (t)に関して信号測定を行ない、
測定結果をプロセッサ21へ供給して、それぞれの位相
誤差信号に適用されるべき重みの決定に用いられるよう
にする。信号測定ユニット19はまた、データ検出器お
よび位相誤差評価器23の一部とすることもできる。さ
まざまな形式の信号測定が行なわれうる。可能な形式と
しては、信号の振幅、信号のエネルギー(信号の振幅の
2乗に比例する)、および例えばSN比による信号の品
質、の測定が含まれる。信号の品質の他の可能な測度
は、信号対混信比と、ビット誤り率と、であり、後者は
検出されたデータを利用して測定される。信号測定ユニ
ット19は、本質的にそれぞれの情報信号s1 (t)お
よびs2 (t)がいかに良く受信されたかを定量する。
情報信号がいかに良く受信されたかは、その信号が自動
周波数制御のために、いかに大きい重みを与えられるべ
きかを決定する。例えば、もし一方の受信された情報信
号がフェージングのために他方に比し極めて弱ければ、
強い方の情報信号が自動周波数制御回路の制御を支配す
ることになる。
【0012】図1のデータ検出器および位相誤差評価器
23は、図2にさらに詳細に示されており、そこではT
は情報流における1つのシンボル時間を表わし、これは
サンプリング間隔としてとられる。まず、振幅および位
相情報の双方を含む情報信号s1 (t)およびs
2 (t)が位相検出器35および37へ入力されて、基
準信号fref の位相に関する位相情報のみを含有する信
号φ1 (t)およびφ2 (t)を発生する。n=1、
2、… とするとき、サンプリング時刻t=n・Tにお
いて、位相信号φ1 (t)およびφ2 (t)はそれぞれ
のサンプリングユニット39および41においてサンプ
リングされて、サンプリングされたデータ位相信号φ1
(n・T)およびφ2 (n・T)を発生する。前にサン
プリングされたデータ位相信号φ1 ((n−1)・T)
およびφ2 ((n−1)・T)が、遅延素子43および
45によって1サンプル時間Tだけ遅延せしめられた後
に、現在のサンプリングされたデータ位相信号φ1 (n
・T)およびφ2 (n・T)から減算される。差動位相
変調においては、これによって得られた位相差ΔΦ
1 (n・T)およびΔΦ2 (n・T)は、コード化情報
を表わし、決定論理素子51へ入力される。特に、差動
位相変調による場合は、もし−90°<ΔΦ<+90°
ならばDATAn =0となり、そうでなくもし+90°
<ΔΦ<+270°ならばDATAn =1となる。
【0013】決定論理素子51は、2つの相異なる位相
差信号を用いて、1つの位相差入力のみを用いて得られ
るよりも高い信頼性を有するデータ出力を発生する。相
異なる位相差信号の加重結合が、図1の個々の位相誤差
信号の加重結合と同様にして行なわれるか、または、信
号測定ユニット19により行なわれた測定によって、決
定の基礎となるべき位相差信号の「最良の一方」が選択
される。もし奇数のアンテナを用いて奇数の位相差信号
が発生せしめられれば、決定論理素子51は多数決決定
を行なうものなどになる。以上の諸方式は、それぞれそ
の相対的利点を有する。他の決定方法が適切である場合
もありうる。従って、上述の諸方式は、単に例としてあ
げたに過ぎない。
【0014】得られたデータ決定の結果は、位相コーダ
53においてエンコードされ、最初の位相情報Phinfo
であったはずのものが発生せしめられる。この位相情報
は、加算器55および57においてそれぞれの位相差信
号から減算されて、それぞれの位相誤差信号を発生せし
める。差動位相変調による場合は、もしDATAn =0
ならばPhinfo=0°かつPherr =ΔΦとなり、そう
でなくもしDATAn=1ならばPhinfo=180°か
つPherr =ΔΦ−180°となる。
【0015】図1の自動周波数制御回路31は、なんら
特定の構造のものである必要はなく、最近の無線周波受
信機に通常用いられているどのような形式のものであっ
てもよい。いかなる自動周波数制御回路の場合もそうで
あるように、この回路のパフォーマンスは、自動周波数
制御ループを駆動する信号の信頼性程度しか持たない。
ダイバーシチ受信機の相異なる入力信号から得られた誤
差信号の加重結合を用いて自動周波数制御ループを駆動
することにより、また相異なる信号がいかに良く受信さ
れたかによって適切な重みを計算することにより、より
高い信頼性の信号が発生せしめられて自動周波数制御ル
ープを駆動する。特に、自動周波数制御が最も必要とさ
れるフェージング中において、自動周波数制御装置のパ
フォーマンスが改善される。
【0016】本技術分野に習熟した者ならば、本発明
が、その精神または本質的特徴から逸脱することなく、
他の特定の形式で実施されうることを認識できよう。従
って、ここに開示された実施例は全ての点において例示
的なものであって限定的なものではないと考えられる。
本発明の範囲は、以上の説明によってではなく、特許請
求の範囲によって示され、それと同等のものの意味およ
び範囲内に属する全ての改変は、特許請求の範囲内に含
まれるようにしてある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の自動周波数制御を行なう無線受信機の
本質的部分のブロック図。
【図2】図1のデータ検出器および位相誤差評価器のブ
ロック図。
【符号の説明】
12 アンテナ 13 アンテナ 15 ミクサ 17 ミクサ 19 信号測定ユニット 21 プロセッサ 23 データ検出器および位相誤差評価器 25 増幅器 27 増幅器 29 加算器 31 自動周波数制御回路 33 周波数合成器 fcarr 1 無線周波信号 fcarr 2 無線周波信号 Pherr 1 位相誤差 Pherr 2 位相誤差 Pherr tot 位相誤差信号の加重和
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ペーター エル.ワールストローム スウェーデン国バーリングビィ,オーンゲ ルマンガタン 117

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のアンテナと局部発振器とを有し、
    アンテナダイバーシチを用いる無線周波受信機におい
    て、 前記複数のアンテナのそれぞれにおいて受信された信号
    のそれぞれにおける位相誤差を評価するステップと、 該位相誤差の加重和を形成するステップと、 該加重和に基づき前記局部発振器によって発生せしめら
    れる信号の周波数を制御するステップと、 を含む、自動周波数制御方法。
  2. 【請求項2】 前記加重和を形成するステップが、前記
    複数のアンテナにおいて受信された前記信号のそれぞれ
    の信頼性の測度を得るステップと、高い信頼性を有する
    該信号の1つに大きい重みを与え、低い信頼性を有する
    該信号の1つに小さい重みを与えるステップと、を含
    む、請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 信号の強度が信頼性の測度として用いら
    れる、請求項2記載の方法。
  4. 【請求項4】 信号のエネルギーが信頼性の測度として
    用いられる、請求項2記載の方法。
  5. 【請求項5】 信号の品質が信頼性の測度として用いら
    れる、請求項2記載の方法。
  6. 【請求項6】 複数のアンテナと局部発振器とを有し、
    アンテナダイバーシチを用いる無線周波受信機におい
    て、 前記複数のアンテナのそれぞれにおいて受信された信号
    のそれぞれにおける位相誤差を評価する手段と、 該位相誤差の加重和を形成する手段と、 該加重和に基づき前記局部発振器によって発生せしめら
    れる信号の周波数を制御する手段と、 を含む、自動周波数制御装置。
  7. 【請求項7】 前記加重和を形成する手段が、前記複数
    のアンテナにおいて受信された前記信号のそれぞれの信
    頼性の測度を得る手段と、高い信頼性を有する該信号の
    1つに大きい重みを与え、低い信頼性を有する該信号の
    1つに小さい重みを与える手段と、を含む、請求項6記
    載の装置。
  8. 【請求項8】 前記信号のそれぞれの信頼性の測度を得
    る前記手段が、信号の強度を信頼性の測度として用い
    る、請求項7記載の装置。
  9. 【請求項9】 前記信号のそれぞれの信頼性の測度を得
    る前記手段が、信号のエネルギーを信頼性の測度として
    用いる、請求項7記載の装置。
  10. 【請求項10】 前記信号のそれぞれの信頼性の測度を
    得る前記手段が、信号の品質を信頼性の測度として用い
    る、請求項7記載の装置。
  11. 【請求項11】 複数のアンテナと局部発振器とを有
    し、アンテナダイバーシチを用いる無線周波受信器にお
    いて、 前記複数のアンテナのそれぞれから受信された信号に関
    して誤差量を評価するステップと、 前記複数のアンテナにおいて受信された前記信号のそれ
    ぞれの信頼性の測度を得るステップと、 高い信頼性を有する前記信号の1つの誤差量に対し大き
    い重みを与え、低い信頼性を有する前記信号の1つの誤
    差量に対し小さい重みを与えることにより、前記誤差量
    の加重和を形成するステップと、 該加重和に基づき前記局部発振器によって発生せしめら
    れる信号の周波数を制御するステップと、 を含む、自動周波数制御方法。
  12. 【請求項12】 複数のアンテナと局部発振器とを有
    し、自動周波数制御とアンテナダイバーシチとを用いる
    無線周波受信機であって、 前記複数のアンテナのそれぞれにおいて受信された信号
    に関して誤差量を評価する手段と、 前記複数のアンテナにおいて受信された前記信号のそれ
    ぞれの信頼性の測度を得る手段と、 高い信頼性を有する前記信号の1つの誤差量に対し大き
    い重みを与え、低い信頼性を有する前記信号の1つの誤
    差量に対し小さい重みを与えることにより、前記誤差量
    の加重和を形成する手段と、 該加重和に基づき前記局部発振器によって発生せしめら
    れる信号の周波数を制御する手段と、 を含む、無線周波受信器。
  13. 【請求項13】 複数のアンテナと、局部発振器とを有
    し、アンテナダイバーシチを用いる無線周波受信機にお
    いて、 前記複数のアンテナにおいてそれぞれ受信された信号の
    それぞれから個々の誤差信号を得るステップと、 単独に用いられる該個々の誤差信号のいずれの1つより
    も高い信頼性を有する結合誤差信号が得られるように前
    記誤差信号を結合するステップと、 該結合誤差信号を用いて自動周波数制御回路を制御する
    ステップと、 を含む、自動周波数制御方法。
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