JPH1174863A - 多重搬送波ディジタル信号を受信する方法及び受信機 - Google Patents

多重搬送波ディジタル信号を受信する方法及び受信機

Info

Publication number
JPH1174863A
JPH1174863A JP10203766A JP20376698A JPH1174863A JP H1174863 A JPH1174863 A JP H1174863A JP 10203766 A JP10203766 A JP 10203766A JP 20376698 A JP20376698 A JP 20376698A JP H1174863 A JPH1174863 A JP H1174863A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
coarse
correlation
fft
afc
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP10203766A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4143174B2 (ja
Inventor
Otto Klank
クランク オット
Wolfgang Klausberger
クラオスベルガー ヴォルフガング
Juergen Laabs
ラープス ユルゲン
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.)
Deutsche Thomson Brandt GmbH
Original Assignee
Deutsche Thomson Brandt GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Deutsche Thomson Brandt GmbH filed Critical Deutsche Thomson Brandt GmbH
Publication of JPH1174863A publication Critical patent/JPH1174863A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4143174B2 publication Critical patent/JP4143174B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/438Interfacing the downstream path of the transmission network originating from a server, e.g. retrieving encoded video stream packets from an IP network
    • H04N21/4382Demodulation or channel decoding, e.g. QPSK demodulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2657Carrier synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2662Symbol synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2662Symbol synchronisation
    • H04L27/2665Fine synchronisation, e.g. by positioning the FFT window
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/238Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams
    • H04N21/2383Channel coding or modulation of digital bit-stream, e.g. QPSK modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/65Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
    • H04H20/71Wireless systems
    • H04H20/72Wireless systems of terrestrial networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明は多重搬送波ディジタル信号を受信す
るときに同調する、又はそのような受信されたディジタ
ル信号の方式準拠を検査するための改善された方法及び
受信機を提供することを目的とする。 【解決手段】 粗記号同期は同調のために受信の間に実
行され、信号は、時間領域において、時間に関して偏移
され、可能な伝送モードに対応するそれ自体の様々な複
製と相関される。現在のモード、現在の保護間隔及びサ
ンプリング窓はこれから得られる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は多重搬送波ディジタ
ル信号を受信する方法及び受信機に関する。
【0002】
【従来の技術】OFDM、QPSK及びQAMといった
変調方式はディジタルテレビジョン及びブロードキャス
ト無線信号(以下概してブロードキャスト無線信号と称
する)の地上伝送用に使用されうる。そのようなブロー
ドキャスト無線信号の例はDVB(ディジタルビデオブ
ロードキャスト)、HDTV−T(階層ディジタルテレ
ビジョン伝送)及びDAB(ディジタルオーディオブロ
ードキャスト)を含む。DVB方式の基本的な原理はE
TS 300 744に記載されている。
【0003】ディジタルブロードキャスト無線信号中の
データは、TF の時間持続期間を有し、ETS 300
744の場合、68のOFDM記号からなる2次元の
(時間及び周波数、以下「時間的スペクトル的」と称さ
れる)フレームの中に配置される。4つのフレームはス
ーパーフレームを形成する。上述のディジタル音声又は
映像信号のために伝送方式において様々な伝送モードが
使用されうる。ETS300 744の場合、持続時間
S の記号は夫々の場合1705の搬送波(2Kモー
ド)、又は異なる周波数で夫々の場合に6817の搬送
波(8Kモード)から形成される。
【0004】2Kモードは個人の伝送者及び伝送者間に
限られた距離を有する小さなSFN網(単一周波数網)
に特に適している。8Kモードは個人の伝送者及び小さ
な及び大きなSFN網に使用されうる。記号は持続時間
の所望の部分Tu 及び持続時間の保護間隔Δを有する時
間持続時間TS を有する。保護間隔は所望の部分の周期
的な連続によって形成され、時間に関して所望の部分の
前に配置される。全ての記号はデータ及び基準情報を含
む。各記号は、1つのセルが各搬送波に対応するような
セルのグループであると見なされる。
【0005】実際の映像、音声又は他のデータの他に、
フレームは散乱パイロットセル(散乱パイロット)、連
続パイロット信号及びTPS搬送波又はパイロット(伝
送パラメータ信号)を含む。これらは例えば、1997
年3月のETS 300 744のセクション4.4乃
至4.6に記載される。パイロット信号又は搬送波はそ
の伝送された値が受信機によって知られる基準情報を含
む。連続的なパイロット信号は、例えば4つの記号毎に
散乱パイロットセルと一致しうる。散乱及び連続パイロ
ット信号の値又は内容は例えば伝送された搬送波kの夫
々の疑似乱数2進シーケンスWk から得られる。シーケ
ンスWkはまたTPS搬送波情報の開始位相を定めう
る。パイロットセル又は搬送波はフレーム同期、周波数
同期、時間同期チャネル推定、伝送モード同定のために
受信機端において使用されうる。受信機製造者はこれら
のオプションが受信機端において使用されるか否か、又
はいかにして使用されるかを自由に選択しうる。欧州特
許出願第0 786 889号はDABと共に使用され
る対応する方式を記載する。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】そのような方式におい
て重要な問題は、受信機がスイッチオン、又は他のチャ
ネルに同調された場合に方式に準拠する信号を見出すこ
とである。このために、受信機は異なるサービスを区別
すること、例えばアナログ信号からディジタル信号を区
別する、又はディジタルDAB信号からディジタルDV
B信号を区別することが可能である必要がある。ディジ
タル信号及びアナログ信号の両方(例えばPALテレビ
ジョン信号)はある周波数帯域の中で生ずることがあ
り、その場合、中央周波数は特定されたチャネルの中間
周波数とは異なりうる。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は多重搬送波ディ
ジタル信号を受信するときに同調する、又はそのような
受信されたディジタル信号の方式準拠を検査するための
改善された方法を特定することを目的とする。この目的
は請求項1に記載される方法によって達成される。
【0008】本発明は、本発明による方法を使用する受
信機を特定することを更なる目的とする。この目的は請
求項13記載の受信機によって達成される。受信機端で
は、受信された信号を探索し且つ同定するために、また
連続的にそれらを監視するために、モード検出に連結さ
れる粗時間同期及び、可能であれば更に、粗AFC(自
動周波数修正)が最初に実行される。
【0009】粗時間同期では、時間信号は所望の記号長
u だけ偏移される時間信号と相関される。この相関は
データフレーム当たり1回以上、例えば5回実行されう
る。この相関では、夫々のモードに依存して異なる長さ
u の信号サンプルが使用され、これから得られる相関
結果最大は次に現在のモード(例えば2K又は8Kモー
ド)を推断するために使用される。使用可能な相関結果
最大が得られなければ、相関段階は繰り返されうる。
【0010】基づいて使用される保護間隔が決定され、
モードを考慮して、最大及び又はそれらの振幅の間の間
隔に、次にサンプリング窓が配置される。これは記号シ
ーケンス(Tu +Δ)に同期され、持続時間Tu の時間
窓を出力するカウンタのワンス・オフ設定によって行わ
れうる。以下の文脈では、この時間窓はまたサンプリン
グ窓又はFFT窓と称される。本例で使用される基本発
振器、従って窓の位置もまた以下の段階において微時間
同期を通じて修正される。
【0011】一度モードが正しく同定され、サンプリン
グ窓が略正確に配置されると、FFTはモードに対応す
る長さで実行されうる。FFTの代わりに、本発明は完
全に一般的な形式で、周波数領域における時間領域の周
波数スペクトル的表現を可能にするフーリエ変換又は他
の変換の使用を許す。一度この方法で信号が変換される
と、パイロットセルは意図された配置レイアウトに従っ
てそこから取り出され、仕様に従って与えられた値と相
関される。仕様によれば例えば、2Kモードの場合は4
5のスペクトル位置、8Kモードの場合は177のスペ
クトル位置は連続的なパイロット信号によって占められ
る。例えば、(±16の搬送波間隔に亘る)±16のそ
のような組は2Kモードにおける相関に使用され、(±
64の搬送波間隔に亘る)±64のそのような組は8K
モードにおける相関に使用される。実行される相関段階
は相関最大を与え、できれば直ぐ近傍により低い振幅の
多数の2次最大を与える。ベースバンド信号の周波数オ
フセットは、最大の位置から決定されうる。この結果は
例えばFFTセクションの上流に配置される乗算器Mに
よって周波数の粗修正に使用され、それにより更なる段
階に対する周波数誤りは±1/2の搬送波間隔よりも小
さくなる。しかしながら、最大の位置は充分な信頼性で
±1/2の搬送波間隔よりもよい精度で前もって知られ
ていることが前提条件である。最大の位置lreal,sをよ
り正確に推定するために以下の計算、即ち、 lreal,s=lmax,s +wlmax,s,l/(Wlmax,s, +W
lmax,s,1) *sgn(lmax,s,1 −lmax,s ) が実行されうる。ただし「sgn」は位置の差の数学的
符号とする。最も大きな最大は値Wlmax,sを有し位置l
max.s に配置され、次のより小さな最大(同じ極性)は
lmax,s,1と指定され位置lmax,s +1又はlmax,s
1に配置されlma x,s,1 と指定される。
【0012】これらの計算はl値のシーケンス中の2つ
の値、即ち最大及び次のより小さな最大を使用すること
によって簡単化されうる。可能な位置は次にl1,s (最
初の位置)及びl2,s と指定され、その場合最大はl
1,s 又はl2,s のいずれかにおいて生ずる。すると数学
的符号関数は消え、 lreal,s=l1,s +Wl2,s/(Wl1,s+Wl2,s) となる。
【0013】複数の、望ましくは3つの(時間に関して
連続して得られる)そのような結果はAFCを改善させ
るために結合されるか、フィルタリングされるか、又は
共に処理されうる。計算の複雑性を正当なオーダの範囲
に維持するために、次の周波数評価はより大きな間隔、
例えば同期監視のために1つのフレーム当たり合計で3
乃至6の評価が実行されうる。
【0014】このようにして決定された誤りの中間値又
はより正確な値は上述の周波数修正において既に考慮さ
れている。±1/2搬送波間隔(−FS /2<Δf<F
S /2)よりも良い精度の粗周波数設定は、いわゆる微
制御方式によるAFC機能の以下の認可のための前提条
件である。一度粗設定が実行されると達成された精度は
周波数をもう一度検査することによって決定されうる。
この場合、結果は−FS /3<Δf<FS /3であるべ
きである。これが達成されない、又は続く微修正が更な
る信号処理(復号化)が不可能な状態へ導く場合、上述
の処理は(より低い相関結果、又は可能であれば等しい
大きさの相関結果のある側の方向へ)1つの搬送波間隔
だけずれた位置を使用して繰り返されねばならない。
【0015】特定の評価は粗時間同期及び/又は粗AF
Cの後に実行される。時間相関からの両方の値及び周波
数に亘る相関からの両方の値は(夫々の場合)、最大
(又は時間相関の中央値)の決定された値及び最大又は
中央領域と関連しない他の相関部分結果の平均値から比
率を形成するために使用される。最大は持続時間Tu
中央にある必要はないが、領域時間相関の結果は、例え
ば持続時間Tu の領域を抽出するのに使用される。±1
/2の保護間隔持続時間の持続時間を有する領域は平均
値を計算するために分離されねばならない。中央領域の
中央は例えば−6dBの点を決定し、中間位置を計算す
ることによって計算されうる。これは有利に雑音の影響
及び多重路効果を減少させる。
【0016】(2Kモードの場合)±16の個々のステ
ップ又は(8Kモードの場合)±64の個々のステップ
は、例えば周波数に亘って決定された相関部分結果を評
価するために使用される。再び、主最大は中央から遠ざ
かって配置されえ、2次最大はより離れた距離において
存在しうる。2次ラインは同様に主最大の回りの領域±
S の回りに存在しうるが、これらは主最大の一部とし
て見なされ、−FS /2<Δf<FS /2のオーダでグ
リッドFS からの信号位置中の誤りの結果として生ずる
べきである。評価のために、従って主最大の最大値及び
隣接する次のより小さな値が結合されることが推奨され
る。
【0017】平均値Cavは例えば主最大又は中央領域に
関連しない全ての相関部分結果の平均2乗として計算さ
れ、即ち、
【0018】
【数1】
【0019】によって表わされ、領域l1 +1乃至l2
−1は除去される部分に関連する。複素部分結果
(W1 )の場合、大きさを形成する代わりに実部及び虚
部の平方の合計もまた形成される。実際的な理由のた
め、更なる簡単化が可能であり、例えば公式を対応して
変化された最小値によって書き換えることにより、割り
算及び平方根の計算の代わりに掛け算、即ち最大値を平
方し、公式で使用される約数による掛け算が実行されう
る。良い信号条件であり、ステートメントの質に対する
要件があまり厳しくない場合、単純な平均値のみを計算
することで充分である。更に相関部分結果を個々に最大
値から(又は最大値及び隣接する次のより小さな値の合
計から)得られた限界値と比較し、これを全体としての
相関結果に関するステートメントを得るために使用する
ことが可能である。これは概して、周波数に亘る相関の
場合といった場合のように、最大及び他の部分的な結果
の間の適当な間隔を確実することが可能であるときに可
能である。
【0020】次に時間相関から得られた(第1の)比率
が以前に特定された第1の最小値を越えるか否か、及び
周波数に亘って実行された相関から得られた(第2の)
比率が以前に特定された第2の最小値を超えるか否かを
決定するために検査が実行される。少なくとも第1の比
率が第1の最小値を超える、又は随意に両方の比率がそ
れらに対して特定された最小値を超える場合、受信され
た信号は方式に準拠すると見なされる。少なくとも1つ
の条件が満たされなけければ、信号は方式に準拠しない
と見なされる。
【0021】結果に依存して、受信された信号は、探索
の間即ち特定の信号を受信しようとしている間、又は受
信が行われている間、「方式準拠」及び/又は「存在す
る」、又は「方式準拠しない」及び/又は「存在しな
い」と指定される。実行された検査は結果の高い水準の
信頼性をもたらし、誤った結果が得られる可能性は非常
に低い。これは次の段階が選択的に実行されうることを
意味する。結果が負である(即ち方式準拠しない)場
合、例えばもう一度準拠を検査するために信号を復号化
を開始する必要はもはやない。これは信号探索処理にお
いて大きく時間が節約され、従って受信機のユーザの不
必要な待ち時間を防止することを可能にする。
【0022】従って、現在の指定状態に依存して、探索
処理の間又は受信されたサンプルの場合、信号の更なる
復号化が開始されるか、探索処理が継続されるか、又は
受信されたサンプルに対して「存在しない」情報が出力
される。上述の結果に基づいて同調処理を継続すること
が意図される場合、微AFCはここで実行されうる。こ
のため、例えば、連続パイロット信号中の2つの続く信
号が連続して個々に決定される夫々の場合の間に位相は
変化し、結果は平均され、このようにして決定された最
終的な結果は周波数誤りを計算するために使用され、こ
の周波数誤りはFFTの前に信号の周波数修正を実行す
るために使用される。最終的な結果即ち記号毎に連続的
に決定された周波数誤りは有利にまた多数の記号に亘っ
て結合されフィルタリングされうる。
【0023】次にフレーム同期、微時間同期及びサンプ
リングクロック調整が実行される。これは例えば、「散
乱パイロット」及びサンプリングクロック基準発振器の
対応する修正の時間評価(パルス応答)によって行わ
れ、時間に関して互いに連続する複数の値は(再び)便
宜的に結合され、フィルタリングされる。通常の受信中
でさえ、(上述のように)ある間隔で粗時間の検査及び
周波数同期が便宜的に実行される。これは信号失敗、受
信条件の悪化又は受信機中における同期の損失の迅速な
検出を可能にする。このための条件は、Δt及びΔfが
限界値を超える、又は計算された比率が最小値より小さ
いことである。この場合の表現Δtは、パルス応答の中
央と公称位置との間の誤りを意味する。任意の必要な対
策は迅速に開始されうる。デコーダの処理から(例えば
誤り率の急な上昇から)そのような状態の同定を得よう
とする場合、ある環境下ではこれは非常に多くの時間の
損失をもたらす。
【0024】指定状態が「方式準拠しない」に変化する
ときの信号又は受信の同期監視又は連続監視の場合、あ
る条件、例えば多数の記号の失敗の場合、最後の許容可
能な画像の「フリージング」又は音声チャネルのミュー
トといった適当な手段が開始されうるよう、受信機の他
の部分に対して監視又は警告信号が放出される。ヴィタ
ビデコーダの中の連続的に設定された誤りフラグといっ
た更なる状態メッセージはまた連続動作中の信号状態の
同定及び/又は指定のために有利に評価されうる。
【0025】本発明の1つの利点は、信号同定の信頼性
がかなり改善され、同定は受像端における信号復号化の
中の可能な限り早い点、従ってまた可能な限り最も早い
時間において実行され、それにより再生において中断を
開始させる必要が無いことである。一方、絶対的に本質
的な中断は迅速に行われる。これは、音声中の大きな又
は突然の干渉雑音と共に、フレーム中の多数の画素ブロ
ック、又は全ての画素ブロックの失敗又は誤った復号化
といった許容できない乱れが非常に大きく防止されるこ
とを可能にする。
【0026】原理的に、本発明による方法は、時間的ス
ペクトル的フレームの中に配置された多重搬送波ディジ
タル信号を受信するために、保護間隔及び所望の記号長
uを有するデータ記号及び基準情報を含み、様々な種
類のモードで伝送されえ、受信に同調する又は受信され
た信号の方式準拠性を検査する以下の段階、即ち、ディ
ジタル信号は可能なモードに対応する様々な値のTu
よって時間に関して偏移されたディジタル信号と時間領
域中で相関され、現在のモードは相関値の最大の位置及
び大きさから決定され、現在の保護間隔は相関値の最大
の間の間隔から決定され、これから生じTu に対応する
長さを有するサンプリング窓は次に変換手段及び続く信
号評価のために設定される粗時間同期と、現在の記号に
関する(基準情報項目の配置レイアウトに対応する)情
報項目は変換手段の出力信号から得られ、粗AFC手段
の中で定義されたデータレイアウトと相関され、この相
関の性質は現在のモードに従って選択される、変換手段
の上流に配置される乗算器手段を使用し、また変換手段
の下流に配置される粗AFC手段を使用する粗AFC修
正と、ディジタル信号の方式準拠性及び受信の質を決定
するための、粗時間同期の結果及び粗AFC相関に関連
する相関結果の質的な評価とを有する。
【0027】本発明による方法の有利な発展は関連する
従属項に基づく。原理的に、本発明による時間的スペク
トル的フレームの中に配置され、保護間隔及び所望の記
号長Tu を有するデータ記号及び基準情報を含み、様々
な種類のモードで伝送されうる多重搬送波ディジタル信
号用の受信機は、ディジタル信号用の乗算器手段及び変
換手段と、受信の間の同調又は受信された信号の方式準
拠性を検査するために、ディジタル信号は可能なモード
に対応する様々な値のTu によって時間に関して偏移さ
れたディジタル信号と時間領域中で相関され、現在のモ
ードは相関値の最大の位置及び大きさから決定され、現
在の保護間隔は相関値の最大の間の間隔から決定され、
これから生じTu に対応する長さを有するサンプリング
窓は次に変換手段及び続く信号評価のために設定される
粗時間同期手段と、粗AFC修正は、現在の記号に関す
る(基準情報項目の配置レイアウトに対応する)情報項
目を使用して行われ、情報項目は変換手段の出力信号か
ら取り出され、粗AFC手段の中で定義されたデータレ
イアウトと相関され、この相関の性質は現在のモードに
従って選択される、変換手段の上流に配置される乗算器
手段のための粗AFC修正手段と、粗時間同期手段の結
果及び粗AFC手段の中で決定され、ディジタル信号の
方式準拠性及び受信の質を決定するための質的な評価の
ための評価手段とを設けられている。
【0028】本発明による受信機の有利な発展は関連す
る従属項に基づく。
【0029】
【発明の実施の形態】本発明の典型的な実施例を図面を
参照して説明する。図1による受信機では、粗時間同期
手段CTSの中でディジタル入力信号INPに対して最
初に粗同期が実行される。本例では、時間信号は、例え
ば1データフレーム当たり2乃至5回、1つの所望の記
号の持続時間Tu だけ偏移された時間信号と相関され
る。この相関に亘り、夫々のモードに依存して異なる長
さTu のサンプルが使用され、これから得られたフィル
タリング又は平均された相関結果最大は次に、例えば最
大と記憶された閾値とを比較することによって、現在の
モードMO(例えば2K又は8Kモード)を推断するた
めにモード検出器手段MDETの中で使用される。MD
ETは対応するモード情報MOを放出する。
【0030】使用可能な相関結果最大が獲得されなけれ
ば、CTSにおける相関段階は繰り返されうる。相関最
大の間の間隔は、モードを考慮して使用される保護間隔
を決定し、続いて例えば微時間同期手段FTSに供給さ
れる開始信号STによって持続時間Tu の時間窓を放出
するCTSの中で例えば記号シーケンス(Tu +Δ)と
同期されるカウンタのワンス・オフ設定のためにサンプ
リング窓を配置するために、CTSによって使用され
る。サンプリング窓FFTWINの位置及びサンプリン
グクロックの位置はこのために使用される基本発振器V
CX0によってFTSの中で修正される。
【0031】I要素及びQ要素からなる入力信号INP
は乗算器Mの中で発振器NCOから生ずる周波数相関信
号FCORR倍に乗算される。FFTWINによって選
択される乗算器Mからの出力信号は高速フーリエ変換手
段FFTの中で周波数領域へ変換され、最後にI要素及
びQ要素からなる出力信号OUを形成する。モードが正
確に同定され、サンプリング窓が略正確に配置されてい
れば、粗AFC手段CAFCによって粗AFCが実行さ
れうる。このためデータフレーム中の現在の記号の意図
された連続パイロット信号CPILはFFTからの出力
信号から取り出され、定義されたレイアウトで(2Kモ
ードでは45の位置、8Kモードでは177の位置)、
正確には2Kモードでは±16の偏移に亘って、8Kモ
ードでは±64の偏移に亘ってCAFCの中で相関され
る。相関の種類はMOに依存して選択される。
【0032】粗AFCを改善させるため、複数のそのよ
うな結果は例えば平均すること、多数決形成又は低域通
過フィルタリングによって例えば3乃至10の特定数の
記号に亘って結合されるか又は処理されうる。相関処理
の最大又は複数のそのような最大から対応する方法で得
られた大きさは粗周波数誤りΔf=p’*FS となり、
発振器NCOのための制御信号として使用される。次の
評価はある間隔の後に、例えば1フレーム当たり3乃至
6回、実行されうる。Δfが所定の値Dmax よりも小さ
ければ(例えばDmax =FS /3)、対応するNCO同
調は最初はそのままにされ、現在の記号の意図される連
続パイロット信号CPILが同様に供給される微AFC
手段FAFCの中で微AFCへの切り換えが行われる。
CAFC及びFAFCからの出力信号は結合器Aの中で
結合され、共通制御信号としてNCOへ供給される。
【0033】CTS及びCAFCからの相関結果は評価
回路QREVの中で質的に評価される。QREVは同様
にこのためのモード情報MOを受信する。QREVから
の出力信号RCは次に受信機の対応する部分を制御す
る。サンプリング窓の配置の後、及び/又はΔf<D
max を達成した後、同期監視のために上述の条件は特定
の時間間隔において検査される。例えば結果が否定的で
あれば2乃至10回、CTSの中の粗時間同期を使用し
て再開される。
【0034】以前の同調結果に依存して、受信された信
号は受信機の中で「方式準拠」及び/又は「存在する」
又は「方式準拠しない」及び/又は「存在しない」とし
て指定される。現在の指定状態に依存して、探索処理に
亘って又は受信されたサンプルの場合、信号の更なる復
号化が開始されるか、探索処理が継続されるか、又は受
信されたサンプルに対して「存在しない」情報が出力さ
れる。
【0035】同調処理を継続することが意図される場
合、微AFCはここで実行されうる。このため、連続パ
イロット信号CPIL中の位相変化は記号毎に決定さ
れ、全てのパイロット信号CPIL(2Kモードでは4
5,8Kモードでは177)に亘って平均される。これ
らの平均値は低域通過フィルタリングされえ、Δfに比
例するため、例えば結合器Aの中での結合によって減少
された勾配であるが同様に発振器NCOへ供給されう
る。
【0036】次にフレーム同期及び微時間同期又はサン
プリングクロック調整が夫々実行されうる。これはFF
Tの出力信号から取り出され、TSPデコーダTPSD
ECの中で復号化されるTPSパイロットセルTPSP
ILを評価することによって行われる。TSPデコーダ
TPSDECからの出力信号は同様に微時間同期手段F
TSへ供給され、サンプリング窓FFTWINの位置の
修正と同じく、サンプリングクロックCLを得るために
基本発振器VCXOの対応する修正をもたらす。フレー
ム開始(FTS出力信号FTSO)及び「散乱パイロッ
ト」の位置はTPSパイロットセルの同期シーケンスを
使用して相関によって決定される。サンプリングクロッ
クCLは図1に示される回路部分の全てに対して供給さ
れる「散乱パイロット」は3つ目ごとの搬送波が「散乱
パイロット」であると見なされるよう、FTSの中で時
間に関して補間されうる。パルス応答は、特定された
「散乱パイロット」の公称値及び逆FFTによる割り算
によって、時間に亘って補間された「散乱パイロット」
に基づいて決定される。次にパルス応答の中央と最適受
信に必要とされる公称位置との間の不一致が決定され
る。この処理は有利には1フレーム当たり3乃至7回繰
り返される。結果は有利にブロック毎にフィルタリング
され、次に更なる処理を受ける。FTSの中のサンプリ
ングクロック基準発振器VCX0は次にこのようにして
決定された不一致の大きさ及び方向から修正される。こ
の修正はまた発振器NCO及び乗算器Mによって実行さ
れうる。NCOはディジタルPLLを含みうる。
【0037】本発明はDBV受信機、又はDAB受信機
といった比較できるディジタル信号用の受信機の中で使
用されうる。示される数値は次に適当に変化され、個々
の同期又は検査段階は現時においてフレーム中で伝送さ
れている基準又は同期データに整合される。DAB受信
機の場合、ここに示される(連続パイロット信号に基づ
く)粗AFC相関方法の代わりに(CAZAC記号に基
づく)欧州特許出願第0 786 889号に記載され
る方法が使用されうる。達成される相関結果の質的な評
価は本質的に全く同じである。本発明による評価は組み
合わされた受信機(DAB及びDVB−T、又はディジ
タル及びアナログ)において特に有利である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による受信機を示すブロック図である。
【符号の説明】
A 結合器 CAFC 粗AFC手段 CTS 粗時間同期手段 FAFC 微AFC手段 FFT 高速フーリエ変換手段 FTS 微時間同期手段 M 乗算器 MDET モード検出器手段 NCO 発振器 QREV 評価回路 TPSDEC TPSデコーダ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ヴォルフガング クラオスベルガー ドイツ連邦共和国,30880 ラーツェン, ブルニローデ 33 (72)発明者 ユルゲン ラープス ドイツ連邦共和国,30982 パッテンゼン, ゲッティンガー・シュトラーセ 61 C

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 時間的スペクトル的フレームの中に配置
    され、保護間隔及び所望の記号長Tu を有するデータ記
    号及び基準情報(CPIL,SCPIL,TPSPI
    L)を含み、様々な種類のモード(MO,2k,8k)
    で伝送されうる多重搬送波ディジタル信号(INP)を
    受信する方法であって、 受信に同調する又は受信された信号の方式準拠性を検査
    する以下の段階、即ち、 ディジタル信号(INP)は可能なモードに対応する様
    々な値のTu によって時間に関して偏移されたディジタ
    ル信号(INP)と時間領域中で相関され、現在のモー
    ド(MO)は相関値の最大の位置及び大きさから決定さ
    れ、現在の保護間隔は相関値の最大の間の間隔から決定
    され、これから生じTu に対応する長さを有するサンプ
    リング窓は次に変換手段(FFT)及び続く信号評価の
    ために設定される粗時間同期と、 現在の記号に関する(基準情報項目の配置レイアウトに
    対応する)情報項目は変換手段(FFT)の出力信号か
    ら得られ、粗AFC手段の中で定義されたデータレイア
    ウトと相関され、この相関の性質は現在のモード(M
    O)に従って選択される、変換手段の上流に配置される
    乗算器手段(M)を使用し、また変換手段の下流に配置
    される粗AFC手段(CAFC)を使用する粗AFC修
    正と、 ディジタル信号(INP)の方式準拠性及び受信の質を
    決定するための、粗時間同期(CTS)の結果及び粗A
    FC相関に関連する相関結果の質的な評価とを有するこ
    とを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 基準情報は連続パイロット信号(CPI
    L)、散乱パイロットセル(SCPIL)及びTPSパ
    イロットセル(TPSPIL)からなり、粗AFC修正
    では連続パイロット信号(CPIL)に対応し現在の記
    号に関する情報は変換手段(FFT)の出力信号から得
    られ、定義されたデータレイアウトによって粗AFC手
    段の中で相関される、請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 粗時間同期(CTS)から使用可能な相
    関結果最大が獲得されなければ相関段階が繰り返され
    る、請求項1又は2記載の方法。
  4. 【請求項4】 粗AFC修正(CAFC)の中の複数の
    相関結果は夫々の場合に平均され、フィルタリングさ
    れ、又は多数決を受け、これらの結果はまた質的な評価
    において使用される請求項1乃至3のうちいずれか1項
    記載の方法。
  5. 【請求項5】 現在の周波数誤りは夫々の場合に粗AF
    C修正(CAFC)の中で相関最大のグループに関連す
    る複数の値から決定される、請求項1乃至4のうちいず
    れか1項記載の方法。
  6. 【請求項6】 質的な評価の結果は、ディジタル信号の
    更なる復号化が開始されるべきかどうか、又は開始され
    た信号探索処理が新しい受信機周波数設定で継続される
    べきであるかどうかを決定するために使用される、請求
    項1乃至5のうちいずれか1項記載の方法。
  7. 【請求項7】 周波数誤りが定義された第1の閾値以下
    であれば粗AFC修正(CAFC)から微AFC(FA
    FC)への切換が行われ、微AFC(FAFC)用の制
    御変数は連続パイロット記号(CPIL)の中から記号
    毎に決定される位相変化から得られる、請求項2乃至6
    のうちいずれか1項記載の方法。
  8. 【請求項8】 受信の間、即ちディジタル信号が既に復
    号化されているとき、音声のミュート及び/又は映像の
    フリーズといった手段は設定された規準がもはや満たさ
    れていない状態で下流の受信機段において開始される、
    請求項2乃至7のうちいずれか1項記載の方法。
  9. 【請求項9】 微時間同期は質的な結果評価の後にフレ
    ーム及びサンプリングクロック同期手段(FTS,TP
    SDEC)によって実行され、この微時間同期では、変
    換手段(FFT)の出力信号から取り出されたTPSパ
    イロットセル(TPSPIL)の同期シーケンスはフレ
    ーム位置及びフレーム中の(同様に変換手段(FFT)
    の出力信号から取り出された)散乱パイロットセル(S
    CPIL)の位置を決定するために使用され、公称値と
    散乱パイロットセルを使用して維持されるパルス応答の
    中央との間の誤りは対応するサンプリングクロック(C
    L)を調整するために使用される、請求項2乃至8のう
    ちいずれか1項記載の方法。
  10. 【請求項10】 散乱パイロットセル(SCPIL)は
    パルス応答を獲得するために微時間同期(FTS,TP
    SDEC)の中で一時的に補間される、請求項9記載の
    方法。
  11. 【請求項11】 公称値からの誤りは1回以上決定さ
    れ、これらの結果は微時間同期(FTS,TPSDE
    C)の中で結合される、請求項9又は10記載の方法。
  12. 【請求項12】 サンプリング窓の配置及び/又は第2
    の閾値以下の周波数誤りを達成した後、粗AFC修正は
    特定の間隔で検査され、周波数誤りが1回以上の場合に
    第2の閾値よりも大きければ、粗AFC修正は再開され
    る、請求項1乃至11のうちいずれか1項記載の方法。
  13. 【請求項13】 時間的スペクトル的フレームの中に配
    置され、保護間隔及び所望の記号長Tu を有するデータ
    記号及び基準情報(CPIL,SCPIL,TPSPI
    L)を含み、様々な種類のモード(MO,2k,8k)
    で伝送されうる多重搬送波ディジタル信号(INP)用
    の受信機であって、 ディジタル信号(INP)用の乗算器手段(M)及び変
    換手段(FFT)と、 受信の間の同調又は受信された信号の方式準拠性を検査
    するために、ディジタル信号(INP)は可能なモード
    に対応する様々な値のTu によって時間に関して偏移さ
    れたディジタル信号(INP)と時間領域中で相関さ
    れ、現在のモード(MO)は相関値の最大の位置及び大
    きさから決定され、現在の保護間隔は相関値の最大の間
    の間隔から決定され、これから生じTu に対応する長さ
    を有するサンプリング窓は次に変換手段(FFT)及び
    続く信号評価のために設定される粗時間同期手段(CT
    S)と、 粗AFC修正は、現在の記号に関する(基準情報項目の
    配置レイアウトに対応する)情報項目(CPIL)を使
    用して行われ、情報項目(CPIL)は変換手段(FF
    T)の出力信号から取り出され、粗AFC手段の中で定
    義されたデータレイアウトと相関され、この相関の性質
    は現在のモード(MO)に従って選択される、変換手段
    の上流に配置される乗算器手段(M)のための粗AFC
    修正手段(CAFC)と、 粗時間同期手段(CTS)の結果及び粗AFC手段(C
    AFC)の中で決定され、ディジタル信号(INP)の
    方式準拠性及び受信の質を決定するための質的な評価の
    ための評価手段とを設けられた受信機。
  14. 【請求項14】 上記基準情報項目は連続パイロット信
    号(CPIL)、散乱パイロットセル(SCPIL)及
    びTPSパイロットセル(TPSPIL)からなり、粗
    AFC修正手段(CAFC)のために現在の記号の連続
    パイロット信号(CPIL)は変換手段(FFT)の出
    力信号から取り出され、定義されたデータレイアウトに
    よって粗AFC手段の中で相関される、請求項13記載
    の受信機。
  15. 【請求項15】 フレーム及びサンプリングクロック同
    期手段(FTS,TPSDEC)を有し、微時間同期は
    変換手段(FFT)の出力信号から取り出されたTPS
    パイロットセル(TPSPIL)の同期シーケンスの評
    価によってフレーム位置及びフレーム中の(同様に変換
    手段(FFT)の出力信号から取り出された)散乱パイ
    ロットセル(SCPIL)の位置を決定するために実行
    され、公称値と散乱パイロットセルを使用して獲得され
    るパルス応答の中央との間の誤りはサンプリングクロッ
    ク(CL)を調整するために評価される、請求項13又
    は14記載の受信機。
JP20376698A 1997-07-28 1998-07-17 多重搬送波ディジタル信号を受信する方法及び受信機 Expired - Fee Related JP4143174B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP97112929A EP0895387A1 (de) 1997-07-28 1997-07-28 Erkennung des Übertragungsmodus eines DVB-Signales
DE97112929:1 1997-07-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH1174863A true JPH1174863A (ja) 1999-03-16
JP4143174B2 JP4143174B2 (ja) 2008-09-03

Family

ID=8227127

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP20376698A Expired - Fee Related JP4143174B2 (ja) 1997-07-28 1998-07-17 多重搬送波ディジタル信号を受信する方法及び受信機

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6330293B1 (ja)
EP (1) EP0895387A1 (ja)
JP (1) JP4143174B2 (ja)
CN (1) CN1133280C (ja)
DE (1) DE69826387T2 (ja)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003523135A (ja) * 2000-02-07 2003-07-29 ローデ ウント シュワルツ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディット ゲゼルシャフト Dvb−t規格により8kモードでqam変調されたマルチキャリア信号の残留キャリア電力を求める方法
JP2006504342A (ja) * 2002-10-25 2006-02-02 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムのためのデータ検出および復調
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US8203978B2 (en) 2002-10-25 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
JP2012527144A (ja) * 2009-05-14 2012-11-01 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 周波数オフセットがある場合における、dvb−t/h通信の堅牢な検出
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US8855226B2 (en) 2005-05-12 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US8873365B2 (en) 2002-10-25 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8913529B2 (en) 2002-10-25 2014-12-16 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US9154274B2 (en) 2002-10-25 2015-10-06 Qualcomm Incorporated OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0929172B1 (en) 1998-01-06 2010-06-02 MOSAID Technologies Inc. Multicarrier modulation system, with variable symbol rates
GB2340000B (en) * 1998-07-02 2003-06-18 Lsi Logic Corp Storing digital video braodcast signals
FR2790344B1 (fr) * 1999-02-26 2001-05-18 St Microelectronics Sa Demodulateur cofdm avec compensation de deplacement de fenetre d'analyse fft
BR0008873B1 (pt) * 1999-03-10 2014-01-28 Aparelho para recepção de radiodifusão digital
US7952511B1 (en) 1999-04-07 2011-05-31 Geer James L Method and apparatus for the detection of objects using electromagnetic wave attenuation patterns
US6871180B1 (en) * 1999-05-25 2005-03-22 Arbitron Inc. Decoding of information in audio signals
US6463107B1 (en) 1999-07-01 2002-10-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for synchronization and modulation type detection
EP1119122A3 (en) * 2000-01-20 2005-01-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Digital broadcast transmission method, broadcast transmitter for transmitting digital broadcast signals and broadcast receiver for receiving said digital broadcast signals
FR2835136A1 (fr) * 2002-01-22 2003-07-25 St Microelectronics Sa Demodulateur cofdm a positionnement optimal de fenetre d'analyse fft
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
UA86190C2 (uk) * 2002-10-25 2009-04-10 Квелкомм Инкорпорейтед Регулювання швидкості замкненим контуром, яке призначене для багатоканальної системи зв'язку
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7319659B2 (en) * 2003-04-24 2008-01-15 Silicon Integrated System Corp. OFDM receiver, mode detector therefor, and method for processing OFDM signals
US20040223449A1 (en) * 2003-05-08 2004-11-11 Yih-Ming Tsuie Mode detection for OFDM signals
KR100555722B1 (ko) * 2003-05-20 2006-03-03 삼성전자주식회사 다중 반송파 수신 시스템의 정수배 주파수 옵셋 추정 장치및 그의 정수배 주파수 옵셋 추정방법
JP4359176B2 (ja) * 2003-07-30 2009-11-04 パナソニック株式会社 フレーム同期検出回路、フレーム同期検出方法、制御情報検出回路、制御情報復号方法、受信装置
DE602004029754D1 (de) * 2003-12-08 2010-12-09 Panasonic Corp Demodulator und Demodulationsmethode und integrierter Schaltkreis des Demodulators
US7336732B1 (en) * 2004-07-28 2008-02-26 L-3 Communications Titan Corporation Carrier frequency detection for signal acquisition
CN100452862C (zh) * 2006-04-24 2009-01-14 上海交通大学 适用于数字电视地面广播传输的传输模式判别方法
US20080107011A1 (en) * 2006-11-02 2008-05-08 Mediatek Inc. System, Apparatus, and Method for Processing a Received Orthogonal Frequency Division Multiplexing Signal
US7684313B2 (en) * 2007-03-30 2010-03-23 Zoran Corporation System and method for FFT window timing synchronization for an orthogonal frequency-division multiplexed data stream
US7903750B2 (en) * 2007-09-11 2011-03-08 Zoran Corporation System and method for determining transmission parameters in an orthogonal frequency-division multiplexed data stream
US8280901B2 (en) * 2008-01-03 2012-10-02 Masterfile Corporation Method and system for displaying search results
US8081690B2 (en) * 2008-01-11 2011-12-20 Qualcomm Incorporated OFDM channel estimation
US20090316053A1 (en) * 2008-06-18 2009-12-24 Advanced Micro Devices, Inc. Mobile digital television demodulation circuit and method
ES2452170T3 (es) * 2009-05-14 2014-03-31 Koninklijke Philips N.V. Detección robusta de transmisiones de DVD-T/H
CN101895312B (zh) * 2010-06-17 2013-09-04 华亚微电子(上海)有限公司 伪随机码序列相位捕获的方法及捕获装置
US9111580B2 (en) 2011-09-23 2015-08-18 Harman International Industries, Incorporated Time alignment of recorded audio signals
EP2587797A1 (en) * 2011-10-24 2013-05-01 Mediatek Inc. Channel scan apparatus and channel scan method for co-scanning different television signals in selected radio frequency channel
US20140270024A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Nokia Corporation Apparatus and method for detection of time tracking failure
US9277519B1 (en) * 2015-03-13 2016-03-01 Intel IP Corporation Method for performing mobile communications and mobile terminal device
US9819456B1 (en) * 2016-10-17 2017-11-14 Seagate Technology Llc Preamble detection and frequency offset determination
US10164760B1 (en) 2016-10-18 2018-12-25 Seagate Technology Llc Timing excursion recovery
US10152457B1 (en) 2016-10-25 2018-12-11 Seagate Technology Llc Target parameter adaptation
US10277718B1 (en) 2016-11-22 2019-04-30 Seagate Technology Llc Preamble defect detection and mitigation
US10084553B1 (en) 2016-12-22 2018-09-25 Seagate Technology Llc Iterative recovery from baseline or timing disturbances
US9979573B1 (en) 2016-12-23 2018-05-22 Seagate Technology Llc Position error signal burst demodulation
US9954537B1 (en) 2016-12-23 2018-04-24 Seagate Technology Llc Wide frequency range clock generation with phase interpolation
US9998136B1 (en) 2017-02-17 2018-06-12 Seagate Technology Llc Loop consistency using multiple channel estimates
US10382166B1 (en) 2017-02-22 2019-08-13 Seagate Technology Llc Constrained receiver parameter optimization
US9928854B1 (en) 2017-05-03 2018-03-27 Seagate Technology Llc MISO equalization with ADC averaging
KR102110538B1 (ko) * 2018-02-28 2020-05-13 엘지전자 주식회사 신호 처리 장치 및 이를 구비하는 영상표시장치

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SG44771A1 (en) * 1991-02-28 1997-12-19 Philips Electronics Nv System for broadcasting and receiving digital data receiver and transmitter for use in such system
US5363408A (en) * 1992-03-24 1994-11-08 General Instrument Corporation Mode selective quadrature amplitude modulation communication system
JP3074103B2 (ja) * 1993-11-16 2000-08-07 株式会社東芝 Ofdm同期復調回路
DE4403408C1 (de) * 1994-02-04 1995-02-23 Grundig Emv Verfahren zur Erkennung eines Übertragungs-Modes
JP2731722B2 (ja) * 1994-05-26 1998-03-25 日本電気株式会社 クロック周波数自動制御方式及びそれに用いる送信装置と受信装置
US5627863A (en) * 1994-07-15 1997-05-06 Amati Communications Corporation Frame synchronization in multicarrier transmission systems
WO1997007620A1 (en) * 1995-08-16 1997-02-27 Philips Electronics N.V. Transmission system with improved symbol processing
FR2743967B1 (fr) * 1996-01-18 1998-03-27 France Telecom Procede et dispositif de synchronisation temporelle d'un recepteur d'un signal multiporteuse
EP0786889B1 (en) * 1996-02-02 2002-04-17 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method for the reception of multicarrier signals and related apparatus
US6137847A (en) * 1997-05-02 2000-10-24 Lsi Logic Corporation Demodulating digital video broadcast signals
US6058101A (en) * 1997-06-11 2000-05-02 Industrial Technology Research Institute Synchronization method and system for a digital receiver
US6134284A (en) * 1998-04-20 2000-10-17 International Business Machines Corporation Circuit and method for receiving system clock signals

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003523135A (ja) * 2000-02-07 2003-07-29 ローデ ウント シュワルツ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディット ゲゼルシャフト Dvb−t規格により8kモードでqam変調されたマルチキャリア信号の残留キャリア電力を求める方法
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US9312935B2 (en) 2002-10-25 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication systems
JP2006504342A (ja) * 2002-10-25 2006-02-02 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムのためのデータ検出および復調
US9013974B2 (en) 2002-10-25 2015-04-21 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8934329B2 (en) 2002-10-25 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8355313B2 (en) 2002-10-25 2013-01-15 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US10382106B2 (en) 2002-10-25 2019-08-13 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication systems
US9967005B2 (en) 2002-10-25 2018-05-08 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication systems
US9031097B2 (en) 2002-10-25 2015-05-12 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8913529B2 (en) 2002-10-25 2014-12-16 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8203978B2 (en) 2002-10-25 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US8873365B2 (en) 2002-10-25 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US9048892B2 (en) 2002-10-25 2015-06-02 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US9154274B2 (en) 2002-10-25 2015-10-06 Qualcomm Incorporated OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US9240871B2 (en) 2002-10-25 2016-01-19 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US10742358B2 (en) 2003-12-01 2020-08-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US9876609B2 (en) 2003-12-01 2018-01-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US8855226B2 (en) 2005-05-12 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
JP2012527144A (ja) * 2009-05-14 2012-11-01 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 周波数オフセットがある場合における、dvb−t/h通信の堅牢な検出

Also Published As

Publication number Publication date
JP4143174B2 (ja) 2008-09-03
CN1206966A (zh) 1999-02-03
CN1133280C (zh) 2003-12-31
US6330293B1 (en) 2001-12-11
EP0895387A1 (de) 1999-02-03
DE69826387T2 (de) 2005-03-24
DE69826387D1 (de) 2004-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH1174863A (ja) 多重搬送波ディジタル信号を受信する方法及び受信機
EP1356650B1 (en) System and method for providing frequency domain synchronization for single carrier signals
CA2208626C (en) Synchronization method and system for a digital receiver
US5828710A (en) AFC frequency synchronization network
EP1267537A2 (en) An OFDM digital broadcasting system, and a transmission system and a receiving system used for digital broadcasting
JP2004214962A (ja) Ofdm復調装置
AU3516401A (en) OFDM transmission device and OFDM transmission method
EP0895388B1 (en) Symbol synchronisation and mode detection for multicarrier signals
US20080090536A1 (en) Receiving apparatus, receiving method, and program
EP1672909B1 (en) Apparatus for synchronization acquisition in digital receiver and method thereof
JP2001292124A (ja) 受信装置
JP4510236B2 (ja) 直交周波数分割多重方式による無線信号の伝送方法および直交周波数分割多重方式による無線信号を受信する受信機
JPH11252038A (ja) デジタル放送の受信機
JPH08265292A (ja) Ofdm受信装置
JP2010081585A (ja) Ofdm信号受信装置および受信方法
US20080279314A1 (en) Digital Radio Mondiale receiver integer carrier frequency offset estimation
JP2005102121A (ja) 受信装置
KR100864858B1 (ko) 지상파 디지털 멀티미디어 방송 수신 시스템에서의 동기장치 및 그 방법과, 이를 이용한 수신 장치
JP3797792B2 (ja) ディジタル放送受信機
KR100710359B1 (ko) 디지털 방송 수신기에서의 반송파 복구 장치 및 그 방법
JP2000068974A (ja) Ofdm受信装置
JP4257733B2 (ja) キャリア周波数同期回路
JP2001320646A (ja) ディジタル放送受信装置
JP2009239642A (ja) 復調装置および復調方法
JP2009284436A (ja) Ofdm受信装置

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20050629

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050629

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20071204

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080226

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20080527

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20080616

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110620

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110620

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120620

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120620

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130620

Year of fee payment: 5

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees