JPH10224318A - Ofdmシステム受信器の微細fftウインドー位置復元装置 - Google Patents

Ofdmシステム受信器の微細fftウインドー位置復元装置

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JPH10224318A
JPH10224318A JP10002558A JP255898A JPH10224318A JP H10224318 A JPH10224318 A JP H10224318A JP 10002558 A JP10002558 A JP 10002558A JP 255898 A JP255898 A JP 255898A JP H10224318 A JPH10224318 A JP H10224318A
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東 奎 金
Sang-Hyun Do
尚 鉉 都
Hyung-Jin Choi
炯 辰 崔
Myeong-Hwan Lee
命 煥 李
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    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter

Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】 OFDMシステム受信器の微細ウインドー位
置復元装置を提供する。 【解決手段】 デジタル複素サンプルのシンボル開始検
出手段230と、検出されたシンボル開始部分に応じて
変換するFFT手段250と、出力複素値と既知送信デ
ータ複素値間の位相変移の位相計算手段260と、位相
変移の零点交差の回数を計数するゼロクロシングカウン
ト手段270と、シンボル開始検出手段から検出された
シンボル開始部分に応じてFFTを活性化させ、ゼロク
ロシングカウント手段により発生された零点交差の回数
より残存するサンプル単位のFFT位置エラーを検出し
てFFTのサンプルエラーを補償するFFTウインドー
制御手段240とを含む。送受信複素値の間に計算され
た位相変移の零点交差の回数及び受信複素値の実数部あ
るいは虚数部の振幅の零点交差の回数を利用してFFT
ウインドーの位相エラーを補正する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は直交周波数分割多重
化(Orthogonal Frequency Division Multiplexer:以下
OFDMと称する)システムに係り、特にOFDM受信
器の微細高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform :
以下FFTと称する)ウインドー位置復元装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】一般に、受信器が受信されたヨーロッパ
デジタル放送用のOFDM信号を復元するためには、時
間同期が正確に行われなければならない。時間同期は正
確な信号の並列処理のためのFFTウインドー位置復元
と受信信号のうちSNR(Signal−to−Noise Ratio :信号
対雑音比)が最大な所をサンプリングするためのADC(An
alog−to−Digital Converter:アナログ−デジタル変換
器)のサンプリングクロックを制御するサンプリングク
ロック復元とからなる。周波数同期は受信器のRF発振周
波数を送信器の発振周波数に同期させる。
【0003】図1は通常のOFDMシステム受信装置で
FFTウインドー位置復元とサンプリングクロック制御
を示したブロック図であり、受信されるOFDMアナロ
グ信号をデジタル信号に変換するADC 器110 、前記ADC
器110 より出力されたサンプルのうちシンボルの開始部
分を検出するシンボル開始検出器120 、前記シンボル開
始検出器120 から出力されるシンボル開始信号でFFT
ウインドー制御信号を生じさせるFFTウインドー制御
器130 、前記ADC 器110 から生ずる変調データをFFT
ウインドー制御器130 で生じさせるFFTウインドー制
御信号に応じて高速フーリエ変換するFFT器140 から
なる。
【0004】まず、OFDM信号のシンボルにつき説明
するに、FFTの大きさがN個の時シンボルは逆高速フ
ーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform :以下I
FFTと称する)の出力であるN個の実効データサンプ
ルと、シンボルの間の干渉を防止するためシンボルの間
に挿入するG個のサンプル長さを有する保護間隔(Guard
Interval)とからなる。即ち、保護間隔は実効データ区
間の後部をコピーする。送信器(図示せず)ではIFF
T器(図示せず)から出力されたN個の複素値にG個の
複素値を加えた総(G+N)個のサンプルからなる一個のシ
ンボルを伝送する。
【0005】
【数2】
【0006】式1はFFT器140 より出力された複素値
からなるm番目のシンボルを示したものである。ここ
で、mはシンボル番号であり、kは搬送波番号(インデ
ックス)であり、Nは実効データのサンプル数であり、
nはサンプル時間である。式1の第2の式で、第1の項
は保護間隔部分であり、第2の項は実効データ部分であ
る。
【0007】図1に図示のように、受信されたOFDM
信号はアナログ−デジタル変換器110 によりデジタルデ
ータに変換される。アナログ−デジタル変換器110 から
出力されるサンプリングされたOFDM信号は受信信号
の相互相関値が最大な所をシンボルの開始部分として検
出するシンボル開始検出器120 によりシンボル開始部分
が検出され、また式1の第1の項の保護間隔が除去され
てから第2の項が順次にFFT器140 に入力される。F
FTウインドー制御器130 はシンボル開始検出器120 で
シンボル開始情報を利用してFFT器140 のFFTウイ
ンドー開始点を指定する。ここで、送信側のIFFT器
(図示せず)の1番から出力された値は受信器のFFT
器140 の1番に入力されるべきであり、IFFT器のN
番から出力された値はFFT器140 のN番に入力される
べきである。なお、送信側のIFFT端から出力された
1番の値を受信側でシンボルの開始を検出してFFT器
140 に入力するべきである。シンボル開始検出器120 は
このように初期にシンボルの開始部分を検出する。しか
し、シンボル開始検出器120 は受信器の移動時のフェー
ジング現像や環境の影響などのため、シンボル開始部分
を正確に推定できない場合もある。そのため、FFT器
140 の1番目は、元シンボルのN番目の値や2番目の値
が入力され、全体的に一つの値が繰り上げられるかまた
は繰り下げられてFFT端に入力されることがありう
る。よって、シンボル開始検出時にシンボル開始部分を
正確に推定できないならば、シンボルの正確な復元がで
きずシステムの性能が劣化するという短所がある。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】本発明が果たそうとす
る技術的な課題は、OFDMシステムで送受信複素値の
間に計算された位相変移値の零点交差の回数を利用して
FFTウインドーの位相エラーを復元する装置を提供す
ることにある。本発明が果たそうとする他の技術的な課
題は、OFDMシステムで受信複素値の実数部あるいは
虚数部の振幅の零点交差の回数を利用してFFTウイン
ドーの位相エラーを復元する装置を提供することにあ
る。
【0009】
【課題を解決するための手段】前記技術的な課題を解決
するため本発明は、N個の実効データサンプルとG個の
保護間隔とからなるシンボルを単位とし高速フーリエ変
換(FFT)ウインドー位置を復元するOFDM受信装
置において、OFDM信号をデジタル複素サンプルに変
換するアナログ−デジタル変換手段と、前記アナログ−
デジタル変換手段から出力されたデジタル複素サンプル
の中で前記シンボルの概略的な開始部分を検出するシン
ボル開始検出手段と、前記シンボル開始検出手段から検
出されたシンボル開始部分に応じて前記アナログ−デジ
タル変換手段から生ずるデジタル複素サンプルを高速フ
ーリエ変換するFFT手段と、前記FFT手段から出力
された複素値と既知の送信データ複素値の間の位相変移
を計算する位相計算手段と、前記位相計算手段から生ず
る位相変移の零点交差の回数を計数するゼロクロシング
カウント手段と、前記シンボル開始検出手段から検出さ
れたシンボル開始部分に応じて前記FFT手段のFFT
を活性化させ、前記ゼロクロシングカウント手段により
生じた零点交差の回数より残存するサンプル単位のFF
T位置エラーを検出して前記FFT手段のFFTのサン
プルエラーを補償するFFTウインドー制御手段とを含
むことを特徴とするOFDMシステム受信器の微細FF
Tウインドー位置復元装置である。
【0010】上記の他の技術的な課題を解決するために
本発明は、N個の実効データサンプルとG個の保護間隔
とからなるシンボルを単位とし高速フーリエ変換FFT
ウインドー位置を復元するOFDM受信装置において、
OFDM信号をデジタル複素サンプルに変換するアナロ
グ−デジタル変換手段と、前記アナログ−デジタル変換
手段から出力されたデジタル複素サンプルのなかで前記
シンボルの概略的な開始部分を検出するシンボル開始検
出手段と、前記シンボル開始検出手段から検出されたシ
ンボル開始部分に応じて前記アナログ−デジタル変換手
段から生じるデジタル複素サンプルを高速フーリエ変換
するFFT手段と、前記FFT手段から出力される複素
信号振幅の零点交差の回数をカウントするゼロクロシン
グカウント手段と、前記シンボル開始検出手段から検出
されたシンボル開始部分に応じて前記FFT手段のFF
Tを活性化させ、前記ゼロクロシングカウント手段によ
り生じた零点交差の回数より残存するサンプル単位のF
FT位置エラーを検出して前記FFT手段のFFTのサ
ンプルエラーを補償するFFTウインドー制御手段とを
含むことを特徴とするOFDMシステム受信器の微細F
FTウインドー位置復元装置である。
【0011】
【発明の実施の形態】以下、添付した図面に基づき本発
明に係る望ましい実施例を説明する。 (実施例1)図2に示した装置は本発明によるOFDM
システム受信器の微細FFTウインドー位置復元装置を
示す第1実施例であり、受信されるOFDM信号をデジ
タル複素サンプルに変換するADC 器220 、ADC 器220 か
ら出力されたサンプルの中でシンボルの開始部分を検出
するシンボル開始検出器230 、ADC 器220 から生ずるサ
ンプルを高速フーリエ変換するFFT器250 、FFT器
250 から出力された複素値と送受信間に既知の値の間の
位相変移を計算する位相計算器260 、位相計算器260 で
計算された位相に応じて零点回数を計数するゼロクロシ
ングカウンター270 、シンボル開始検出器230 から検出
されたシンボル開始信号とゼロクロシングカウンター27
0 により生じた零点交差の回数からFFT器250 のFF
T開始位置を指定するFFTウインドー制御器240 から
なる。
【0012】(実施例2)図3に示した装置は本発明に
よるOFDMシステム受信器の微細FFTウインドー位
置復元装置を示す第2実施例であり、受信されるOFD
M信号をデジタル複素サンプルに変換するADC 器330 、
ADC 器330 から出力されたサンプルのなかでシンボルの
開始部分を検出するシンボル開始検出器340 、シンボル
開始検出器340 から検出されたシンボル開始信号に応じ
てADC 器330 から生ずるデータを高速フーリエ変換する
FFT器360 、FFT器360 から出力される振幅の零点
交差をカウントするゼロクロシングカウンター370 、シ
ンボル開始検出器340 から検出されたシンボル開始信号
とゼロクロシングカウンター370 により生じられた零点
交差の回数からFFT器360 のFFT活性化位置領域を
指定するFFTウインドー制御器350 からなる。
【0013】図4(A)乃至(D)はそれぞれ図2の位
相計算器におけるウインドー位置エラー(e=0、−
1、−2、−3)に伴う送受信複素信号値の間の位相変移
を示したグラフであり、副搬送波(subcarrier)インデッ
クス0番から2047番にわたって順次に検索し、図4
(A)は位相差が生じなくサンプル位置エラーのない状
態の波形であり、図4(B)、図4(C)、図4(D)
はサンプルのエラー(e=−1、−2、−3)が生じ位相差
の生じた波形である。また図4(A)乃至(D)のx軸
は搬送波のインデックスであり、y軸は位相変移の大き
さである。
【0014】図5(A)乃至(D)はそれぞれ図3でウ
インドー位置エラー(e=0、−1、−2、−3)に伴う
FFT出力値の実数部の変化を示したグラフであり、搬
送波のインデックス0番から2047番にわたって順次に検
索し、図5(A)は送信側で(1、0)値を伝送した際、サ
ンプル位置エラーがないため振幅の変化が見られない実
数部を示した波形図であり、図5(B)、図5(C)、
及び図5(D)はサンプルエラー(e=−1、−2、−
3)が生じて振幅の変化が見られる実数部を示した波形図
である。また、図5(A)乃至(D)のx軸は搬送波の
インデックスであり、y軸は実数部の大きさである。
【0015】図6(A)乃至(D)はそれぞれ図3でウ
インドー位置エラーにともなうFFT出力値の虚数部の
変化を示したグラフであり、搬送波のインデックス0番
から2047番にわたって順次に検索し、図6(A)は送信
側で(1、0)値を伝送した際、サンプル位置エラーが生じ
ないため振幅の変化が見られない虚数部を示した波形図
であり、図6(B)、図6(C)、及び図6(D)はサ
ンプルの位置エラーが生じて振幅の変化が見られる虚数
部を示した波形図である。なお、図6(A)乃至(D)
のx軸は搬送波のインデックスであり、y軸は虚数部の
大きさである。
【0016】図2乃至図6に基づき本発明の作用及び効
果を説明すれば下記の通りである。図2に示すように、
受信されたOFDM信号はADC 器220 を通じてデジタル
複素サンプル(Digital Complex Sample)に変換された
後、FFT器250 に順次に入力される。シンボル開始検
出器230 はADC 器220 から出力されたサンプルを利用し
てシンボル開始部分を検出した後、FFTウインドー制
御器240 にシンボル開始信号を印加する。FFT器250
は送信端のIFFTに応じて変調された各搬送波の信号
をFFTに復調し、シンボル開始検出器230 から印加さ
れたシンボル開始信号に応じて式1の第2の式の第1の
項を除去してから順次に入力された第2の項のサンプル
に対してFFTを行う。位相計算器260 は特定搬送波に
対して送受信の間に互いに既知の複素信号値と特定搬送
波を通じて受信された後、FFT器250 から出力された
複素信号値の間の位相変移を搬送波のインデックス毎に
計算する。ここで、既知の複素信号値は特定貯蔵手段
(図示せず)、例えばロム(ROM)に保存される。シンボ
ル開始検出器230 のシンボル開始検出にエラーが生じた
場合各搬送波に位相変移が生じ受信器の性能劣化を引き
起こす。この際、位相変移の大きさは搬送波のインデッ
クスにより異なる。
【0017】
【数3】
【0018】
【数4】
【0019】式2と式3はこのようなシンボル開始検出
のエラーに伴う最大位相変移の大きさ及び各搬送波に発
生する位相変移の大きさを示したものである。ここでе
はFFTシンボル位置復元エラーの大きさであり、単位
はサンプルになり、kは搬送波のインデックスを意味す
る。式2と式3から搬送波のインデックスが低いほど、
すなわち、周波数が低いほど同じシンボル位置復元エラ
ーに対して位相変移の程度が少なく、周波数が高いほど
変移の程度が大きくなるため、最大な位相変移は最高の
周波数を有する搬送波の複素信号値で生ずるのが分か
る。
【0020】図4(A)乃至(D)は送信器が同一な複
素値を全ての搬送波を利用して伝送した場合FFTシン
ボル位置復元エラーにともなう位相変移を示したもので
あり、各搬送波に対応する複素値の位相変移は式4の通
りである。
【0021】
【数5】
【0022】ここでkは搬送波番号を示し、Xは送受信
間に既知の複素値になり、Yは受信複素値であり、Re
(・)及びIm(・)はそれぞれ複素値の実数部と虚数部
を示し、 * は複素値の共役(conjugate)値を示す。FF
Tウインドー位置復元エラーにともなう推定位相変移の
【0023】
【外1】
【0024】の形態は
【0025】
【外2】
【0026】の零点交差の回数を通じて特定づけられう
る。ゼロクロシングカウンター270 は位相計算器260 か
ら算出された変移の零点交差即ち、符号の変化を検出し
て零点交差の回数を計数する。零点交差の回数は式5の
ように示される。
【0027】
【数6】
【0028】ここでaは零点交差の回数を、eはサンプ
ルエラーをそれぞれ示す。例えば、送受信器間に既に定
められた複素値、即ち既知のデータを送信器が伝送し受
信器がウインドー復元エラーなしにFFT器250 でFF
Tを行えば、受信されたデータと既知のデータの間には
位相変移が生じないため図4(A)のように位相差が生
じない。しかし、1サンプルエラー(e=−1)が発生され
れば図4(B)のように受信されたデータと既知のデー
タの間の位相変移は搬送波番号の0番から2047
(0....N−1)番まで相異なる位相変移が生じ、搬
送波の番号が大きくなるほど位相変移の程度は増加し、
最大の位相変移は最高の番号の2047(N−1)番で生じ、そ
の大きさは360 度(2πラジアン)になる(図4(B)に
は式4で tan-1関数を用いるので360 度が0と示され
る)。また、2サンプルエラー(e=−2)が発生する場
合、図4(C)のようにN番で生ずる最大の位相変移は
360 度の二倍である720 度になるため式5のようにサン
プルエラーеに対してゼロクロシングは2е−1回生ず
る。このように、ゼロクロシングカウンター270 で順次
に搬送波の複素シンボルの零点交差の回数aを検索して
回数を計数することによりFFTウインドー位置復元エ
ラーをサンプル単位で推定できる。即ち、サンプルエラ
ーеは式5のように(a+1)/2となる。FFTウインドー
制御器240 はシンボル開始検出器230 から検出された概
略的なシンボル開始部分よりFFTを活性化させる位置
を指定し、ゼロクロシングカウンター270 により生じら
れた零点交差の回数より残存するFFTのサンプル単位
のエラーеを計算してシンボル開始部分を補正させ、こ
の補正されたシンボル開始部分によりFFTの活性化時
点を変化させる。また、FFTウインドー制御器240 は
FFTウインドー位置エラーの大きさを推定してからエ
ラー符号を決定しなければならない。即ち、受信器のF
FTウインドー時点が正確なFFTウインドー時点の先
かあるいは後かを決定しなければならない。例えば、図
4(B)はFFTウインドーエラーが−1のサンプルの
場合、各副搬送波に発生する位相変移を示したものであ
り、逆にFFTウインドーエラーが+1サンプルの場合、
各副搬送波に発生する位相変移は図4(B)に示したよ
うに曲線が位相変移が0のX軸を中心に対称となる。し
たがって、搬送波の番号0番から始まり零点交差する地
点の符号変化、(+)→(−)あるいは(−)→(+)
を検索して符号を決定することができる。しかし、シス
テムの初期に送受信器RF搬送波の間の位相差である位相
オフセットが存在する場合、FFTウインドー位置エラ
ーに対する位相変移に位相オフセットが加えられ零点交
差の地点が横方向に移動する。この時、移動量が多い場
合FFTウインドー位置エラーの符号を決定する方法は
もう使えなくなる。この点を補完するため下記のような
方法を用いることができる。図4(B)、図4(C)、
及び図4(D)のようにFFTウインドーエラーが存在
するとしても搬送波番号0番と(N−1)番は位相変移
がほとんど見られない。したがって、FFTウインドー
制御器240 は図2の位相計算器260 から獲得した搬送波
番号0番から(N−1)番までの位相変移値から0番の
位相変移値を減じれば位相オフセットによる影響を除去
でき、よって零点交差する地点の符号変化を用いてFF
Tウインドー位置エラーの符号を正しく決定できる。
【0029】なお、エラーを推定するに全ての搬送波を
利用せず一部の特定な搬送波を利用することにより伝送
効率を高めることができ、さらに図2の位相計算器260
の負荷を減らせる。しかし、この時エラーを推定できる
範囲は精選された搬送波の間の間隔に反比例する。実際
に、受信器ADC のサンプリングクロックの位相エラーに
よる複素値の振動とAWGN(additive white Gaussian noi
se)環境による雑音の影響などにより零点交差の地点で
小幅の振動が生ずるため、所望しない零点交差が生ずる
こともありうる。この現像を防止するため振幅の最大値
及び最小値の符号の変化を用いて符号変化の回数を計数
することにより零点交差の回数を推定することもでき
る。
【0030】図3はFFT器360 から出力される受信複
素値の実数部あるいは虚数部の振幅の変化をゼロクロシ
ングカウンター370 により計算する。ゼロクロシングカ
ウンター370 はFFT器360 から出力される複素信号値
の一部即ち、実数部あるいは虚数部の振幅の変化を通じ
て、実数部あるいは虚数部の振幅の何れか一方を選択し
て零点交差の回数を計数する。FFT器360 から出力さ
れる複素値を計算して獲得した推定位相変移値の零点交
差の回数は式6、式7のような関係があり、図5
(B)、図5(C)及び図5(D)と図6(B)、図6
(C)及び図6(D)に実数部と虚数部の振幅の変化を
示した。
【0031】
【数7】
【0032】
【数8】
【0033】式6と式7で、γとiはそれぞれFFT器
360 から出力された受信複素値の実数部と虚数部の零点
交差の回数を示す。実際に、各送受信の複素値の間の位
相変移を計算した推定の位相変移値で零点交差の回数を
検索せずFFT器360 から出力された受信値の零点交差
の回数を利用することによりシステムの複雑度をさらに
下げることができる。FFTウインドー制御器350 はシ
ンボル開始検出器340から検出された概略的なシンボル
開始部分からFFTを活性化させる位置を指定し、ゼロ
クロシングカウンター370 により発生された零点交差の
回数で式6及び式7により残存するサンプル単位のFF
T位置エラーеを計算してエラーの生じたサンプル位置
を制御し、精密な位置復元エラーを行う。
【0034】
【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、FF
Tウインドー位置復元エラーが生じても送受信複素値の
間に計算された位相変移の零点交差の回数及び受信複素
値の実数部あるいは虚数部の振幅の零点交差の回数を用
いてFFTウインドーの位相エラーを補正することによ
りシステムの信頼性を保障できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のOFDMシステム受信装置の構成を示し
たブロック図である。
【図2】本発明に係るOFDMシステム受信器の微細F
FTウインドー位置復元装置の第1実施例を示したブロ
ック図である。
【図3】本発明に係るOFDMシステム受信器の微細F
FTウインドー位置復元装置の第2実施例を示したブロ
ック図である。
【図4】(A)〜(D)は図2に示した装置においてウ
インドー位置のエラーにともなう送受信複素信号値の間
の位相変移を示したグラフである。
【図5】(A)〜(D)は図3に示した装置においてウ
インドー位置エラーにともなうFFT出力値の実数部の
変化を示したグラフである。
【図6】(A)〜(D)は図3に示した装置においてウ
インドー位置エラーにともなうFFT出力値の虚数部の
変化を示したグラフである。
【符号の説明】
220 ADC器 230 シンボル開始検出器 240 FFTウィンドー制御器 250 FFT器 260 位相計算器 270 ゼロクロシングカウンター 330 ADC器 340 シンボル開始検出器 350 FFTウィンドー制御器 360 FFT器 370 ゼロクロシングカウンター
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 李 命 煥 大韓民国京畿道水原市八達區遠川洞35番地 遠川住公アパート104棟712號

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 N個の実効データサンプルとG個の保護
    間隔とからなるシンボルを単位とし高速フーリエ変換ウ
    インドー位置を復元するOFDM受信装置において、 OFDM信号をデジタル複素サンプルに変換するアナロ
    グ−デジタル変換手段と、 前記アナログ−デジタル変換手段から出力されたデジタ
    ル複素サンプルの中で前記シンボルの開始部分を検出す
    るシンボル開始検出手段と、 前記シンボル開始検出手段から検出されたシンボル開始
    部分に応じて前記アナログ−デジタル変換手段より発生
    するデジタル複素サンプルを高速フーリエ変換するFF
    T手段と、 前記FFT手段から出力された複素値と既知の送信複素
    値との間の位相変移を計算する位相計算手段と、 前記位相計算手段から発生する位相変移の零点交差の回
    数を計数するゼロクロシングカウント手段と、 前記シンボル開始検出手段から検出されたシンボル開始
    部分に応じて前記FFT手段のFFTを活性化させ、前
    記ゼロクロシングカウント手段により発生された零点交
    差の回数より残存するサンプル単位のFFT位置エラー
    を検出して前記FFT手段のFFTのサンプルエラーを
    補償するFFTウインドー制御手段とを含むことを特徴
    とするOFDMシステム受信器の微細FFTウインドー
    位置復元装置。
  2. 【請求項2】 前記位相計算手段の位相変移は、 【数1】 (ここでKは搬送波番号を、Xは送受信間に既知の複素
    値の送信複素値を、Yは受信複素値を、Re(・)及びIm
    (・)はそれぞれ複素値の実数部と虚数部を示し、また
    * は複素値の共役である)に計算されることを特徴とす
    る請求項1に記載のOFDMシステム受信器の微細FF
    Tウインドー位置復元装置。
  3. 【請求項3】 前記ゼロクロシングカウント手段は搬送
    波番号1からNにわたって順次に検索された位相変移の
    ゼロクロシングポイントをカウントする手段であること
    を特徴とする請求項1に記載のOFDMシステム受信器
    の微細FFTウインドー位置復元装置。
  4. 【請求項4】 前記FFTウインドー制御手段のサンプ
    ルエラーеは(a+1)/2(ここでaは零点交差の回数)であ
    ることを特徴とする請求項1に記載のOFDMシステム
    受信器の微細FFTウインドー位置復元装置。
  5. 【請求項5】 FFTウインドー制御手段は零点交差さ
    れる地点の符号変化を用いてFFTウインドー位置エラ
    ー符号を決定することを特徴とする請求項1に記載のO
    FDMシステム受信器の微細FFTウインドー位置復元
    装置。
  6. 【請求項6】 前記FFTウインドー位置エラー符号は
    搬送波番号0番の位相変移値を全ての副搬送波番号の位
    相変移値に減ずることを特徴とする請求項5に記載のO
    FDMシステム受信器の微細FFTウインドー位置復元
    装置。
  7. 【請求項7】 N個の実効データサンプルとG個の保護間
    隔とからなるシンボルを単位とし高速フーリエ変換FF
    Tウインドー位置を復元するOFDM受信装置におい
    て、 OFDM信号をデジタル複素サンプルに変換するアナロ
    グ−デジタル変換手段と、 前記アナログ−デジタル変換手段から出力されたデジタ
    ル複素サンプルの中で前記シンボルの概略的な開始部分
    を検出するシンボル開始検出手段と、 前記シンボル開始検出手段から検出されたシンボル開始
    部分に応じて前記アナログ−デジタル変換手段から生ず
    るデジタル複素サンプルを高速フーリエ変換するFFT
    手段と、 前記FFT手段から出力される複素信号振幅の零点交差
    の回数をカウントするゼロクロシングカウント手段と、 前記シンボル開始検出手段から検出されたシンボル開始
    部分に応じて前記FFT手段のFFTを活性化させ、前
    記ゼロクロシングカウント手段により生じた零点交差の
    回数より残存するサンプル単位のFFT位置エラーを検
    出して前記FFT手段のFFTのサンプルエラーを補償
    するFFTウインドー制御手段とを含むことを特徴とす
    るOFDMシステム受信器の微細FFTウインドー位置
    復元装置。
  8. 【請求項8】 前記ゼロクロシングカウント手段の零点
    交差の回数は前記FFT手段より出力された複素値の実
    数部や虚数部のうち何れか一方を選択して零点交差をカ
    ウントしたことを特徴とする請求項7に記載のOFDM
    システム受信器の微細FFTウインドー位置復元装置。
  9. 【請求項9】 前記FFTウインドー制御手段のサンプ
    ルエラーは実数部を選択した時にr+1/2(ここでrは実数
    部振幅の零点交差の回数)であることを特徴とする請求
    項7に記載のOFDMシステム受信器の微細FFTウイ
    ンドー位置復元装置。
  10. 【請求項10】 前記FFTウインドー制御手段のサン
    プルエラーは虚数部を選択した時に(i+1)/2(ここでiは
    虚数部振幅の零点交差の回数)であることを特徴とする
    請求項7に記載のOFDMシステム受信器の微細FFT
    ウインドー位置復元装置。
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