KR100660484B1 - 중계재송처리를 규제 가능한 중계재송방법 및 장치 - Google Patents

중계재송처리를 규제 가능한 중계재송방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 중계송신대상의 신호로 설정된 가드 인터벌기간에 의거하여 이동 가능한 송신측으로부터의 입력신호의 상황을 판정하여 재송신동작을 제어하여, 유효한 전송신호만을 중계 재송신하는 것이다. 중계 재송신장치에 이동 가능한 송신측으로부터의 입력신호가 입력되면, 가드정보검출기가 상기 입력신호를 가드 인터벌기간의 상관성에 의거하여 재송신 대상의 신호인지의 여부를 판정하고, 전압제어 앰플리파이어의 동작을 제어함으로써, 유효한 전송신호만을 중계 재송신한다. 이 판정은 입력신호를 변환한 신호와, 상기 변환된 신호를 지연시킨 신호의 가드 인터벌기간과의 상관성을 구함으로써 행한다.

Description

중계재송처리를 규제 가능한 중계재송방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS CAPABLE OF RESTRICTING RESENDING OPERATION}
도 1은 본 발명의 일 실시예에 관한 중계 재송신장치의 구성을 나타내는 블록도,
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 있어서의 가드정보검출부의 구성을 나타내는 블록도,
도 3a 내지 도 3e는 본 발명의 제 1 실시예의 동작을 설명하기 위한 각종 신호파형을 나타내는 타이밍차트,
도 4a 내지 도 4e는 본 발명의 제 1 실시예의 동작을 설명하기 위한 각종 신호파형을 나타내는 타이밍차트,
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 있어서의 가드정보검출부의 구성을 나타내는 블록도,
도 6a 내지 도 6c는 본 발명의 제 2 실시예의 동작을 설명하기 위한 각종 신호파형을 나타내는 타이밍차트,
도 7a 내지 도 7c는 본 발명의 제 2 실시예의 동작을 설명하기 위한 각종 신호파형을 나타내는 타이밍차트,
도 8a 내지 도 8c는 본 발명의 제 2 실시예의 동작을 설명하기 위한 각종 신 호파형을 나타내는 타이밍차트,
도 9는 중계 재송신동작을 설명하기 위한 개략도,
도 10은 중계 재송신동작을 설명하기 위한 개략도,
도 11은 중계 재송신동작을 설명하기 위한 개략도,
도 12는 중계 재송신동작을 설명하기 위한 개략도,
도 13은 중계 재송신동작을 설명하기 위한 개략도,
도 14는 중계 재송신장치의 구성을 나타내는 블록도,
도 15는 중계 재송신동작을 설명하기 위한 개략도,
도 16은 중계 재송신동작을 설명하기 위한 개략도,
도 17a 내지 도 17d는 본 발명의 제 1 실시예의 동작을 설명하기 위한 각종신호파형을 나타내는 타이밍차트,
도 18은 본 발명에 관한 중계 재송신장치의 변형예의 구성을 나타내는 블록도,
도 19는 본 발명에 관한 중계 재송신장치의 다른 변형예의 구성을 나타내는 블록도이다.
본 발명은, 예를 들면 텔레비전방송의 디지털전송신호를 중계재송하기 위하여 사용되는 방법 및 장치에 관한 것으로, 특히 노이즈 등으로 하여 악영향을 초래 하는 신호의 중계재송을 규제하는 기능을 가지는 중계재송방법 및 장치에 관한 것이다.
예를 들면, 마라톤 등의 텔레비전중계를 행하는 경우에는 이동 가능한 가반형 중계장치(broadcasting link)(예를 들면, FPU: Field Pickup Unit)가 사용되고, 카메라로 촬영한 텔레비전신호를 FPU로부터 헬리콥터나 벌룬 등에 탑재된 상공의 중계장치(resending apparatus)로 전송하고, 상기 중계장치로부터 방송국 등으로 전송하는 방법이 실시되고 있다.
여기서, 텔레비전신호 등의 디지털신호전송의 변조방식으로서, 직교주파수 분할다중(OFDM: 0rthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식이 최근 사용되기 시작하였다.
OFDM 변조방식은 다수의 캐리어를 사용하고, 또 지연파 혼입의 영향을 저감하기 위한 가드 인터벌기간을 송신측에서 부가하기 때문에, 페이딩현상이 생기는 현장에서도 높은 내성을 가지고 있다.
OFDM 변조방식 등의 디지털신호 전송은 정보를 디지털화하고, 또한 에러정정처리를 병용한다. 일부 주파수대의 레벨이 저하하는 선택성 페이딩에 대해서는 레벨저하가 없었던 대역의 캐리어를 정상으로 수신할 수 있으므로, 선택성 페이딩에의해 잃은 캐리어의 데이터는 에러정정 등으로 복원할 수 있다는 특징으로 가지고 있다. 또 반사 등으로 지연된 신호가 혼입되어도, 가드 인터벌기간에 의하여 신호가 완충되어 열화가 생기기 어렵다는 특징을 가지고 있다.
그러나 OFDM 전송방식은 이와 같이 강한 내성을 가지고 있으나, 수신전계레 벨이 한계값 미만이 되는 상태로까지 저하하면 신호에 대한 잡음의 비율이 증가되어 버린다. 이 경우, 정상레벨의 캐리어에도 오차가 증가하여, 열화된 특정 캐리어의 에러정정뿐만 아니라 전체의 정정이 곤란한 상태가 되어, 정상전송이 불가능하게 되어 버리는 경우가 있다.
이 한계값은 전송하는 데이터량과 상반되는 관계에 있고, 예를 들면, 전송량이 60 Mbps로 많은 64 QAM 회선정정(convolution correction) 5/6 모드이면, 한계 CN(Carrier to Noise)비는 24 dB 정도이고, 수신전계의 한계는 약 -73 dBm 이상이 필요하게 된다. 또 예를 들면, 전송량이 12 Mbps로 작은 QPSK 회선정정 1/2 모드이면, 한계 CN비는 6 dB 정도이고, 수신전계의 한계는 약 -91 dBm 이상으로 정상전송할 수 있다.
또한 이와 같이 수신전계레벨을 전송할 수 있는 데이터량이나 그 신뢰성에 큰 영향을 가지고 있으나, 반사파의 혼입비율과 그 지연시간도 크게 영향을 미친다.
송신점과 수신점 사이에 전파를 차폐하는 건물 등이 없는, 일반적으로 평지 상태라면, 수신측(1)에 있어서의 기본적인 수신전계의 레벨(강도)은 사용하는 주파수와, 송신점과 수신점 사이의 거리에 따라 결정된다.
예를 들면, 도 9에 나타내는 바와 같이, 차폐물이 되는 빌딩(5)이 존재하는 B 지역이나 차폐물이 되는 빌딩(6)이 존재하는 C 지역을 비교하여, 상공의 중계장치(수신측)(1)에 대하여 A 지역은 가장 원거리이나, A 지역은 평지상태이기 때문에, A 지역에 FPU(송신측)(2)가 위치하고 있을 때에는 수신측(1)에 있어서의 전계의 레벨은 중(中) 내지 고(高)가 되어, 안정된 신호전송을 실현할 수 있다.
송신점과 수신점 사이에 전파를 차폐하는 건물 등이 존재하는, 일반적으로 초평지선(over-the-horizon) 상태의 경우, 수신측(1)에 있어서의 수신전계의 레벨은 평지상태보다 낮아져, 수신측(1)에 있어서의 신호의 송신측에 대한 저감량은 대략 10 내지 20 dB이나, 차폐하는 건물의 크기나 주변에 전파가 반사되어 수신점에 도달할 수 있는 경로의 유무 등에 따라 다르다. 또한 경우에 따라서는 20 dB 이상의 저감량이 되는 경우도 있을 수 있다.
예를 들면 도 10에 나타내는 바와 같이, 송신점과 수신점 사이에 전파를 차폐하는 큰 빌딩(5)이 존재하는 B 지역에 FPU(송신측)(2)가 위치할 때에는, B 지역은 A 지역보다도 중계장치(수신측)(1)에 가까움에도 불구하고, FPU(송신측)(2)로부터의 전파(W2)가 빌딩(5)에 차폐되어 중계장치(수신측)(1)에는 미치지 않아, 수신측(1)에 있어서의 전계레벨은 저(低) 내지 무(無)가 되어 버린다.
또, 예를 들면 도 12에 나타내는 바와 같이, FPU(송신측)(2)가 C 지역에 위치할 때에는, 빌딩(6)에 의하여 초평지선의 상태가 되어, FPU(송신측)(2)로부터의 직접 전파(W5)는 수신측(1)에 미치지 않으나, FPU(송신측)(2)로부터 B 지역의 빌딩(5)의 벽면에 반사된 전파(W6)가 중계장치(수신측)(1)에 미쳐, 수신측(1)에 있어서의 전계레벨은 중 내지 저 정도가 되는 상황도 생긴다.
또 예를 들면 도 11에 나타내는 바와 같이, FPU(송신측)(2)가 B 지역과 C 지역 사이(빌딩의 사이)에 위치할 때에는, 평지상태에 있는 경로를 지나는 직접파(W3)와 빌딩(5)에 반사된 반사파(W4)가 중계장치(수신측)(1)에 미치는 경우도 생긴다.
OFDM 전송의 경우, 상기한 바와 같이 일반적으로는 반사파(즉, 지연파)를 포함하는 전파에 강한 내성을 가지고 있으나, 가드 인터벌기간을 초과하는 긴 지연시간을 가지는 반사파를 포함할 때에는, 수신측(1)에 있어서의 전계레벨이 높아도 잡음의 비율이 커져 정상적인 수신이 불가능하게 되어 버린다.
예를 들면, 마라톤 중계에서는, 전체길이 42 Km에나 이르는 코스를 FPU를 이동하면서 영상데이터를 전송할 필요가 있는데, 코스 도중에는 여러가지 지형이나 건물이 존재하여, 대부분은 도 10 내지 도 12에 나타낸 바와 같은 전송이상이 생기는 상황이 되어 버린다. 사용하는 전파의 주파수역에 따라 다르나, 예를 들면, 7 GHz 대의 디지털 FPU의 경우에는 -97 dBm 이하의 수신신호는 잡음에 묻히는 결과가 되어, 수신측(1) 증폭기의 게인을 높여도 잡음만이 나타나 정확한 전송은 불가능하게 되어 버린다.
따라서 종래부터 예를 들면 도 13에 나타내는 바와 같이, 빌딩의 옥상 등의 높은 부분에 갭 필러라고 불리우는 중계재송장치(3)를 배치하는 대처를 행하고 있다. 갭 필러(3)는 빌딩의 옥상 등에서 FPU(송신측)(2)로부터의 전파를 일단 수신하고, 그 수신신호를 증폭하여 중계장치(수신측)(1)를 향하여 재송신하는 장치이다.
이와 같은 갭 필러의 일례는 JP-A-2002-94482에 개시되어 있다.
그러나 JP-A-2002--94482에 개시되어 있는 OFDM 신호중계장치에 있어서는, FPU(송신측)는 정지상태에 있어 이동은 하고 있지 않다. 또, 수신신호의 주파수를 다른 주파수로 변환하여 출력하도록 구성되고, 또 무엇인가의 원인으로 OFDM 변조기의 출력에 OFDM 신호가 포함되지 않게 된 경우에 자동적으로 이것을 검지하여 송신출력을 차단하도록 구성되어 있다. 또 출력신호의 레벨을 일정값으로 하는 제어는 행하고 있지 않다.
한편, 도 14에 나타내는 바와 같은 구성을 가지는 갭 필러(3)가 제안되어 있다. 상기 갭 필러(3)에 있어서는, 수신안테나(31)에서 수신한 FPU(송신측)(2)로부터 전파를 입력신호(Ir)로서 전압제어 앰플리파이어(32)에 입력하고, 전압제어 앰플리파이어(32)의 출력신호(Or)를 재송신 안테나(34)로부터 중계장치(수신측)(1)를 향하여 재송신한다. 이 출력신호(Or)는 레벨검출기(33)에도 입력되고, 출력신호(Or)의 레벨이 소정의 일정값이 되도록 레벨검출기(33)가 전압제어 앰플리파이어(32)에의 제어전압(Cr)을 조정 제어하여 출력한다. 전압제어 앰플리파이어(32)는 제어전압신호(Cr)에 따라 상기 앰플리파이어의 게인을 변경한다. 즉, 수신 안테나(31)가 수신한 전송신호(Ir)의 레벨이 작은 경우에는 앰플리파이어(32)의 게인을 크게 하고, 반대로 전송신호(Ir)의 레벨이 큰 경우는 앰플리파이어(32)의 게인을 작게 하여, 항상 일정 레벨의 신호(Or)를 재송신 출력한다.
도 14에 나타내는 갭 필러(gap filler)(중계재송장치)(3)에 있어서는, 수신된 입력신호(Ir)를 항상 일정 레벨로 증폭하여 재송신하기 때문에, 송신측(FPU)(2)이 아주 멀리에 위치하여 입력신호(Ir)의 레벨이 매우 낮은 경우에는 대부분이 잡음분의 신호를 재송신하여 버리게 되어 있었다.
예를 들면 도 15에 나타내는 바와 같이, 송신측 FPU(2)가 C 지역에 위치하 여, 빌딩(5)에 설치한 갭 필러(3)에는 송신측 FPU(2)로부터 유효한 신호입력이 없는 경우에도 갭 필러(3)는 잡음분(W7)을 수신측 중계장치(1)에 재전송하고, 이 결과, 수신측(1)에 있어서의 잡음분이 증가하여 저전계와 동등한 상태가 되어 버린다.
또 도 14에 나타내는 갭 필러(중계재송장치:resending apparatus)(3)는, 입력신호(Ir)의 상황이나 종류에 의하지 않고, 입력신호(Ir)를 항상 일정 레벨로 증폭하여 재송신하기 때문에, 가드 인터벌기간을 초과하는 지연시간이 긴 반사파가 혼입된 신호도 마찬가지로 재송신하여 버리게 되어 있었다.
예를 들면 도 16에 나타내는 바와 같이, 송신측 FPU(2)가 C 지역에 위치하여, 빌딩(6)에 설치한 갭 필러(3)에 다른 빌딩(5)에서 반사된 지연시간이 긴 반사파(W8)가 혼입된 신호(Ir)가 입력된 경우, 페이딩의 영향을 무시할 수 없는 이와 같은 입력신호(Ir)를 수신측 중계장치(1)에 재송신하여도 정상적인 전송은 실현되지 않는다.
본 발명은 이와 같은 사정을 감안하여 이루어진 것으로, 상기 기술의 문제점을 해소할 수 있는 중계재송방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 다른 목적은, 이동 가능한 송신측으로부터 보내지는 신호의 상황에 따라 적절한 중계재송처리를 행할 수 있는 중계재송방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 일면에 의한 중계재송방법 및 장치에서는, 이동 가능한 송신측으로부터 보내지는 중계재송의 대상이 되는 전송신호의 가드 인터벌기간의 정보를 이용하여, 중계재송이 불필요한 상기 수신전송신호에 대해서는 그 재송신처리를 규제하는 제어를 행한다. 즉, 중계재송이 불필요한 상기 수신전송신호에 대해서는 그 재송신처리를 행하지 않거나, 또는 중계 재송신호의 레벨을 수신측에서 문제가 되지 않을 정도로 억제하여 재송신처리를 행한다고 하는 처리를 행한다.
이와 같이 구성된 본 발명에 의하면, 중계송신대상의 신호로 설정된 가드 인터벌기간에 의거하여 입력신호의 상황을 판정하여 재송신동작을 제어하도록 하였기 때문에, 유효한 전송신호만을 중계 재송신할 수 있다.
본 발명의 일례에 의하면, 전송신호의 심벌기간(symbol duration)마다 설치된 유효 심벌기간에 포함되는 정보의 일부분을 사용한 가드 인터벌(guard interval) 기간의 정보에 의거하여, 중계재송의 대상이 되는 신호인지의 여부를 판정하여, 중계재송의 대상외의 신호인 경우에는 중계재송처리를 규제한다. 예를 들면, 가드 인터벌기간의 설정이 없는 다른 종류의 신호, 가드 인터벌기간을 검출할 수 없을 정도로 레벨이 매우 저하되어 버린 신호, 가드 인터벌기간을 검출할 수 없을 정도로 지연파와의 간섭이 생기는 가드 인터벌기간을 초과한 반사파가 혼입되어 버린 신호 등과 같이, 재송신의 대상으로부터 제외하는 입력신호(즉, 재송신이 불필요한 신호)에 대해서는 재송신을 규제한다.
또 본 발명의 다른 일면에 의한 중계재송장치에서는, 유효 심벌기간(symbol duration)에 포함되는 정보의 일부분을 포함한 가드 인터벌기간을 가지는 이동 가 능한 송신측으로부터 보내지는 전송신호에 대하여, 지연부에서 입력신호에 유효 심벌기간의 시간 지연을 부여하고, 판정부에서 상기 지연신호와 입력신호와의 가드 인터벌기간에 있어서의 상관성(degree of correlation)을 판정하여, 판정된 상관성이 소정의 정도보다 낮은 경우에는, 제어부가 앰플리파이어에 의한 입력신호의 증폭처리를 규제하여, 상기 입력신호의 재송신을 실질적으로 정지한다.
즉, 가드 인터벌기간에는 입력신호가 판정되는 부분과 동일한 정보가 포함되기 때문에, 상기 가드 인터벌기간에 대한 상관성에 의거하여 상관성이 소정의 정도보다 낮은 경우에는, 상기와 같은 재송신의 대상으로부터 제외해야 할 신호로서 재송신을 실질적으로 정지한다.
본 발명에 의한 중계 재송신방법 및 장치의 실시예를 설명하기 전에, 이들 실시예의 개념을 이하에 도 3a 내지 도 3e 및 도 6a 내지 도 6c를 참조하여 설명한다.
또한 후술하는 실시예에 설명하는 바와 같이, 도면 중에 나타내는 신호(Ib)는 이동 가능한 송신측으로부터 입력된 신호(Ir)를 주파수변환 및 AD 변환한 신호이고, 신호(Ibd)는 신호(Ib)를 상기와 같은 소정의 지연을 부여한 지연신호이다.
입력신호(Ir)인 OFDM 신호에는, 유효 심벌기간의 일부분(종료부분)의 시간파형과 동일상태의 파형을 가드 인터벌기간에 부가하고 있다.
도 3a 내지 도 3e 및 도 6a 내지 도 6c에 나타내는 바와 같이, 신호(Ib)와, 신호(Ib)를 유효 심벌기간의 시간(T)만큼 지연시킨 신호(Ibd)를 비교하면, 가드 인터벌기간 사이에서 동일 파형이 생긴다. 따라서, 유효한 OFDM 신호가 존재하면 동 일 파형이 생겨, 양자간의 상관성(degree of correlation)가 높게 된다. 한편, 잡음만의 신호(Ir)인 경우에는, 잡음에는 유사성(similarity)이 없기 때문에, 상기와 같은 동일 파형은 나타나지 않고, 신호(Ib)와 신호(Ibd) 사이의 상관(correlation)은 없다.
이와 같은 성질을 이용하여 입력신호(Ir)가 유효한 OFDM 신호인지의 여부를 판정한다. 예를 들면, 신호(Ib)와, 신호(Ib)를 유효 심벌기간의 시간(T)만큼 지연시킨 신호(Ibd) 사이의 상관성(degree of corre1ation)을 최대 1로 한 경우에, 예를 들면 0.3 이상이면 유효한 OFDM 신호가 존재한다고 판단하도록 하여도 좋다.
이 상관성의 판정에는 여러 방법을 채용할 수 있으나, 예를 들면, 입력신호(Ir)가 OFDM파인지를, 도 3에 나타내는 바와 같이 신호(Ib)와 신호(Ibd)를 곱한 결과(Gc)가 소정의 레벨(th)을 초과하였는지로 판단하는 방법이나, 도 6에 나타내는 바와 같이 신호(Ib)와 신호(Ibd)를 감산한 결과(Gs)가 일정 레벨(th) 이하가 되었는지로 판단한다.
상기 지연시간(T)마다 상관성이 높아지기 때문에, 신호(Ib)와 신호(Ibd)를 곱한 결과(Gc)는 소정 레벨(th) 이상의 값이 된다. 이와 같이 승산결과(Gc)가 소정 레벨(th)를 초과하면 적어도 1 심벌기간 동안은 앰플리파이어에 의한 증폭을 행하고, 승산결과(Gc)가 소정 레벨(th) 이하가 되면 앰플리파이어에 의한 증폭을 실질적으로 정지하도록 하여, 중계 재송신장치에 유효한 OFDM 신호가 입력되어 있는 동안만 실질적인 재송신을 행한다.
또한 잡음으로 간주되는 아날로그 FM파나 싱글 QAM파 등은, 상기와 같은 시 간(T)의 주기적인 상관이 없기 때문에 유사도가 높아지지 않고, 승산결과(Gc)는 소정레벨(th)을 초과하지 않는다.
또 상기 지연시간(T)마다 상관성이 높아지기 때문에, 신호(Ib)와 신호(Ibd)를 감산한 결과(Gs)는 마찬가지로 소정 레벨(th) 이하가 된다. 이와 같이 감산결과(Gs)가 소정 레벨(th) 이하가 되면, 적어도 1 심벌기간 동안은 앰플리파이어에 의한 증폭을 행하고, 감산결과(Gs)가 소정 레벨(th)을 초과하면, 앰플리파이어에 의한 증폭을 정지하도록 하여, 중계 재송신장치에 유효한 OFDM 신호가 입력되어 있는 동안만 재송신을 행한다.
또한 감산결과(Gs)의 최저 레벨은 혼입된 반사지연파의 비율도 나타내고 있다. 즉, 가드 인터벌기간을 초과한 큰 지연을 가지는 반사파가 포함되어 있는 OFDM파의 경우, 다른 심벌신호가 혼입함으로써 상관성을 나타내는 가드 인터벌기간의 유사범위가 분산되어, 감산결과(Gs)의 골짜기부의 레벨이 감소되기 어렵게 된다.
이와 같은 상태를 판정함으로써, OFDM파 이외의 신호를 재송신하는 것을 방지할 수 있음과 동시에, 정상전송이 곤란한 지연시간이 긴 반사파가 혼입된 파형의 재송신도 방지할 수 있고, 유효한 OFDM 신호만을 중계 재송신할 수 있다.
또한 판정기준(th)은 상관성이 없는 기간을 기준으로 대처 가능한 비율로 설정하도록 하면 좋고, 예를 들면 64 QAM 등과 같이 높은 CN을 요하는 변조의 경우는 감산결과(Gs)의 판정기준은 약간 낮게〔승산결과(Gc)의 판정기준은 약간 높게〕, QPSK 등과 같이 낮은 CN에서도 동작 가능한 변조의 경우는 감산결과(Gs)의 판정기 준은 약간 높게〔승산결과(Gc)의 판정기준은 약간 낮게〕설정하면 좋다.
다음에 본 발명의 실시예를 구체적으로 설명한다.
도 1에는 본 발명의 일 실시예에 관한 중계재송장치의 구성을 나타내고 있다.
또한 이하의 설명에서는 도 9 내지 도 19를 적절히 참조하여, 도 14에 나타낸 종래의 구성과 동일한 기능을 가지는 부분에는 동일부호를 붙여 중복되는 설명은 생략한다.
도 1에 나타내는 중계재송장치(갭 필러)(3)에서는, 이동 가능한 FPU(송신측) (2)로부터 수신 안테나(31)로 수신한 입력신호(Ir)는 전압제어 앰플리파이어(32)에 입력되고, 전압제어 앰플리파이어(32)에서 소정의 레벨로 증폭된 출력신호(Or)로서 재송신 안테나(34)로부터 중계장치(수신측)(1)를 향하여 재송신된다. 출력신호(Or)는 레벨검출기(33)에도 입력되고, 레벨검출기(33)로부터의 제어신호(Cr)는 게이트(36)를 거쳐 제어전압(Cg)으로서 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어단자에 입력되고, 레벨검출기(33)가 출력신호(Or)의 레벨이 소정의 일정값이 되도록 전압제어 앰플리파이어(32)에의 제어전압을 조정 제어한다.
여기서, 도 1에 나타내는 갭 필러(3)에서는, 입력신호(Ir)는 가드정보검출기(35)에도 입력되고, 가드정보검출기(35)의 출력(S)은 게이트(36)의 제어단자에 입력된다. 즉, 가드정보검출기(35)의 출력(S)에 따라 게이트(36)는 개폐되고, 레벨검출기(33)로부터의 제어전압(Cr)을 온·오프제어하여, 전압제어 앰플리파이어(32)에 입력되는 제어전압(Cg)을 온·오프시킨다.
도 1에 나타내는 갭 필러(3)는 종래에 비하여 가드정보검출기(35)와 게이트(36)가 설치되어 있는 것이 특징이고, 가드정보검출기(35)와 게이트(36)에 의하여 가드 인터벌기간의 정보에 의거하여 중계재송의 대상이 되는 신호인지를 판정하여, 중계재송의 대상외의 신호인 경우에는 전압제어 앰플리파이어(32)에서의 증폭을 실질적으로 정지시켜 중계재송처리를 규제하는 제어수단이 구성되어 있다.
여기서, 중계재송의 대상외의 신호, 즉, 중계재송이 불필요한 신호, 바꿔 말하면 유효한 OFDM파가 아닌 신호란, 상기한 바와 같이 예를 들면 가드 인터벌기간의 설정이 없는 다른 종류의 신호, 가드 인터벌기간을 검출할 수 없을 정도로 레벨이 매우 저하되어 버린 신호, 가드 인터벌기간을 검출할 수 없을 정도로 지연파와의 간섭이 생기는 가드 인터벌기간을 초과한 반사파가 혼입되어 버린 신호 등을 말한다.
즉, 가드정보검출기(35)는 입력신호(Ir)가 소정의 주기로 가드 인터벌기간을 가지는 유효한 OFDM파이면, 그것을 나타내는 신호(S), 예를 들면 하이레벨의 신호(S)를 게이트(36)에 출력한다. 게이트(36)는 제어단자에 하이레벨의 신호(S)가 입력되어 있으면, 입력 Cr을 그대로 Cg로서 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어단자에 출력한다.
한편, 가이드정보검출기(35)로부터 게이트(36)의 제어단자에 유효한 OFDM파가 입력되어 있지 않은 것을 나타내는 신호(S), 예를 들면 로우레벨의 신호(S)가 입력되어 있으면, 게이트(36)는 입력 Cr을 차단하여(또는 0으로 치환하여), 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어단자에의 출력 Cg를 O으로 한다.
그 결과, 갭 필러(3)에 유효한 OFDM파가 입력되어 있는 상태이면, 재송신신호(Or)가 일정레벨로 증폭되는 제어루프가 구성되어, 전압제어 앰플리파이어(32)를 입력 Cr에 의거하여 제어한다. 즉, 수신 안테나(31)가 수신한 OFDM파 신호(Ir)의 레벨이 작은 경우에는 앰플리파이어(32)의 게인을 크게 하고, OFDM파 신호(Ir)의 레벨이 큰 경우에는 앰플리파이어(32)의 게인을 작게 하여, 항상 일정레벨의 재송신신호(Or)를 재송신 안테나(34)로부터 출력한다.
한편, 유효한 OFDM파가 입력되어 있지 않은 경우에는, 전압제어 앰플리파이어(32)에의 제어신호(Cg)가 0이 되어 제어루프가 차단되고, 전압제어 앰플리파이어(32)가 증폭동작을 하지 않아, 불필요한 신호의 재송신을 방지한다.
도 2에는 본 발명의 제 1 실시예에 관한 가드정보검출기(35)의 구성예를 나타내고 있다.
입력신호(Ir)는 주파수 변환기(51)에 입력되고, 다음에 AD 변환기(52)에 의하여 베이스밴드대의 디지털신호(Ib)로 변환된다. 이 신호(Ib)는 지연기(53)와 승산기(54)에 입력되고, 지연기(53)의 출력(Ibd)은 승산기(54)의 또 한쪽의 단자에 입력된다. 승산기(54)의 출력(Gc)은 레벨판정기(55)에 입력되고, 레벨판정기(55)가 승산결과(Gc)의 레벨을 미리 설정된 기준값(th)과 비교하여 판정결과(S)를 게이트(36)의 제어단자에 출력한다.
주파수 변환기(51)는 입력신호(Ir)를 베이스밴드대로 주파수 변환하는 구성이고, AD 변환기(52)는 주파수 변환기(51)에서 베이스 밴드대로 주파수 변환된 신호를 디지털신호로 변환하여 신호(Ib)로서 출력하는 구성이다.
지연기(53)는 입력된 신호(Ib)를 1 유효 심벌기간의 시간(T)만큼 지연시켜, 지연신호(Ibd)로서 출력한다.
승산기(54)는 입력되는 신호(Ib)와 신호(Ibd)를 곱하여, 승산결과를 나타내는 신호(Gc)를 레벨판정기(55)에 부여한다. 레벨판정기(55)는 승산결과인 입력신호(Gc)가 소정 레벨(th) 이상이 되는 시간이 한 순간이라도 있으면, 그것에 응답하여 적어도 1 심벌기간(T) 동안, 예를 들면, 2T의 시간에 걸쳐 하이레벨의 제어신호(S)를 출력한다. 또한 뒤에서 설명하는 바와 같이 가드 인터벌기간에 의거한 상관성(degree of correlation)의 판정이 주기(T)로 이루어지므로, 소정 레벨 이상의 상관성이 있는(즉, 유효한 OFDM파 신호임) 경우에, 적어도 1 심벌기간 동안에 게이트(36)를 개방하여 앰플리파이어(32)에 의하여 증폭을 행하게 하면 유효한 OFDM파 신호의 재송신을 행할 수 있고, 본 예에서는 다시 연속하여 1 심벌기간 동안〔즉, 모두 2T 동안〕 게이트(36)를 개방함으로써 유효한 OFDM파 신호의 재송신을 계속할 수 있다. 또한 입력신호(Gc)가 소정 레벨(th)를 초과한 것에 응답하여 게이트(36)를 개방하는 기간은 1 심벌기간(T) 이상으로, 수(several) 심벌기간 이내이면 좋다.
또 레벨판정기(55)는 입력신호(Gc)가 소정 레벨(th)을 초과한 것에 응답하여 하이레벨의 신호(S)를 출력하는, 예를 들면, 원 쇼트 멀티바이브레이터(one-shot multivibrator)로 구성되어 좋다.
다음에, 유효한 0FDM 파 신호가 입력된 경우의 본 실시예의 동작에 대하여 도 3a 내지 도 3e 및 도 4a 내지 도 4e를 참조하여 설명한다.
또한 본 예에서는, 입력신호(Ir)〔이것을 변환한 신호(Ib)〕가 되는 OFDM파 신호에는, 도 3a에 나타내는 바와 같이 송신측에서 1 심벌기간마다 가드 인터벌기간(60)이 설정되고, 이들 가드 인터벌기간(60)에는 유효 심벌기간(61)의 정보의 일부분〔도 3a에 나타내는 예에서는 유효 심벌기간(61)의 종료부분(61a)〕의 시간파형과 동일한 파형이 부가되어 있다.
입력신호(Ir)를 변환한 신호(Ib)에 대하여, 도 3b에 나타내는 바와 같이 지연신호(Ibd)는 유효 심벌기간(61)의 시간(T)의 지연이 부여되어 있고, 신호(Ib)의 유효 심벌기간(61)의 종료부분(61a)과 지연신호(Ibd)와의 가드 인터벌기간(60)은 서로 시간적으로 겹치게 된다.
입력신호(Ir)의 전계레벨이 중 내지 고이고, 입력신호(Ir)가 유효한 OFDM파인 경우, 신호의 S/N(노이즈에 대한 심벌의 비율)은 높고, 신호(Ib)의 유효 심벌기간(61)의 종료부분(61a)과 지연신호(Ibd)와의 가드 인터벌기간(60)의 파형은 유사성(degree of similarity)(상관성)이 높다. 따라서 도 3c에 나타내는 바와 같이, 승산기(54)의 출력(Gc)의 피크부는 높아져, 시각(t08)에서 기준값(th) 이상이 된다. 레벨판정기(55)는 승산결과출력(Gc)이 기준값(th) 이상이 되면, 그것에 응답하여 게이트(36)를 개방하는 것을 지시하는 하이레벨의 제어신호(S)를 시각(t08) 이후부터 시각(t22)까지 약 2T 시간에 걸쳐 게이트(36)에 출력한다. 따라서 제어신호(Cr)는 게이트(36)를 거쳐 제어전압(Cg)으로서 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어단자에 입력되고, 시각(t08) 이후 2T 시간에 걸쳐 재송신신호(Or)(도3e)가 재송신 안테나(34)로부터 재송신된다. 또한 도시의 예에서는, 신호(Ib) 다음의 유효 심벌기간(61)의 종료부분(61a)과 지연신호(Ibd)와의 가드 인터벌기간(60)의 파형도 유사성(degree of similarity)(상관성)이 높기 때문에, 승산기(54)의 출력(Gc)은 시각(t18)에서 기준값(th) 이상이 된다. 따라서 제어신호(S)는 시각(t22) 이후도 연속해서 하이레벨이 되고, 재송신신호(Or)가 재송신 안테나(34)로부터 재송신된다. 또한 송신주파수는 입력신호(Ir)의 송신주파수와 동일하다.
이와 같이 유효한 OFDM파 신호가 입력된 경우에는, 전압제어 앰플리파이어(32)를 제어하는 제어루프가 구성되어, 수신 안테나(31)가 수신한 OFDM파 신호를 일정 레벨로 증폭한 재송신신호(Or)로서 재송신 안테나(34)로부터 재송신한다.
다음에, OFDM파 신호에 있어서도 입력신호(Ir)의 전계레벨이 낮아 잡음이라고 간주되는 경우에서의 본 실시예의 동작에 대하여 도 4a 내지 도 4e를 참조하여 설명한다. OFDM파 신호의 S/N은 낮고 신호분에 차지하는 잡음의 비율이 높기 때문에, 신호(Ib)의 유효 심벌기간의 종료부(61a)와 지연신호(Ibd)의 가드 인터벌기간(60)과의 파형은 유사성이 낮아진다. 따라서 도 4c에 나타내는 바와 같이, 승산기(54)의 출력(Gc)의 피크부는 낮아진다. 즉, 레벨판정기(55)는 승산결과출력(Gc)이 기준값(th)을 초과하지 않기 때문에, 게이트의 개방을 지시하는 하이레벨의 제어신호(S)를 출력하지 않고, 대신에 게이트의 폐쇄를 지시하는 로우레벨의 제어신호(S)(도 4d)를 출력한다. 따라서 전압제어 앰플리파이어(32)의 출력(Or)(도 4e)은 출력되지 않는다.
이 결과, 상태가 나빠 유효하지 않은 OFDM파 신호가 입력된 경우에는, 전압 제어 앰플리파이어(32)의 제어 루프는 차단되어, 수신 안테나(31)가 수신한 신호를 증폭하여 재송신하는 동작은 실질적으로 정지된다.
이와 같은 입력신호(Ir)의 상태와 재송신신호(Or) 등과의 관계의 일례를 도 17a 내지 도 17d를 참조하여 간단하게 설명한다. 예를 들면, 시각(tO) 전후에 있어서 입력신호(Ir)의 전계레벨은 중 내지 고레벨에 있고, 유효한 OFDM파 신호인 경우에는 승산결과출력(Gc)이 그 피크부에서도 기준값(th)에 도달되어 있고, 제어신호(S)는 하이레벨이고 재송신신호(Or)가 계속 출력된다. 그러나 그 후 입력신호(Ir)의 전계 레벨이 서서히 저하하여, 시각(t7)에 있어서는 승산기(54)의 출력(Gc)의 피크부가 기준값(th)에 도달하지 않게 된다. 그러면, 전회(前回) 출력(Gc)의 피크부가 기준값(th)에 도달한 시각(t4)으로부터 기간(2T) 후의 시각(t8)에 있어서, 제어신호(S)는 로우레벨이 되고, 재송신신호(Or)의 출력은 정지된다. 그 후 입력신호(Ir)의 전계레벨이 서서히 증가하여 중 내지 고레벨에 도달하여 유효한 OFDM파가 된 경우, 시각(t100)에서 승산결과출력(Gc)이 기준값(th) 이상이 되면, 그것에 응답하여 제어신호(S)는 하이레벨이 되고 재송신신호(Or)가 출력된다.
또한 OFDM파 이외의 신호와 같이 가드 인터벌기간에 의거하는 상관을 얻을 수 없는 신호파의 입력에 대해서도, 마찬가지로 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어 루프는 끊어져, 재송신동작은 실질적으로 정지한다.
도 5에는 본 발명의 제 2 실시예에 관한 가드정보검출기(35)의 구성을 나타내고 있다. 또한 상기의 실시예와 동일한 부분에는 동일부호를 붙여 중복되는 설 명은 생략한다. 제 2 실시예에 있어서는, 제 1 실시예에 있어서의 승산기(54) 대신에 감산기(56)를 사용한 것이다.
입력신호(Ir)를 변환한 신호(Ib)는 지연기(53)와 감산기(56)로 분기되어 입력되고, 지연기(53)의 출력(Ibd)은 감산기(56)의 또 한쪽의 단자에 입력된다. 감산기(56)는 감산결과를 절대치화한 출력(Gs)을 레벨판정기(57)에 입력하고, 레벨판정기(57)가 감산결과(Gs)의 레벨을 미리 설정된 기준값(th)과 비교하여, 판정결과(S)를 게이트(36)의 제어단자에 출력한다.
감산기(56)는 입력되는 신호(Ib)와 신호(Ibd)를 감산하고, 레벨판정기(57)는 감산결과인 입력신호(Gs)가 소정 레벨(th) 이하가 되는 시간이 한 순간이라도 있으면, 약 2T의 시간에 걸쳐 하이레벨의 제어신호(S)를 출력한다.
또한 상기의 실시예와 마찬가지로, 가드 인터벌기간에 의거한 상관성의 판정이 1 심벌주기로 이루어지므로, 적어도 1 심벌기간 사이에서 게이트(36)를 개방하여 앰플리파이어(32)에 의하여 증폭을 행하게 하면 유효한 OFDM파 신호의 재송신을 행할 수 있고, 본 예에서는 다시 연속하여 1 심벌기간 동안(즉, 모두 약 2T 동안) 게이트(36)를 개방함으로써 유효한 OFDM파 신호의 재송신을 계속할 수 있다. 또한 편의상, 게이트(36)를 개방하는 기간은 2T로 하였으나, 실질적으로 1.1T 이상이면 좋다.
다음에, 유효한 OFDM 신호가 입력된 경우에서의 본 실시예의 동작을 도 6a 내지 도 6c 및 도 7a 내지 도 7c를 참조하여 설명한다.
또한 본 예에서도 상기의 실시예와 마찬가지로, 가드 인터벌기간(60)에는 유 효 심벌기간 정보의 일부분〔종료부분(61a)〕의 시간파형과 동일한 파형이 부가되어 있다.
또 도시한 바와 같이, 상기의 실시예와 마찬가지로, 유효 심벌기간(61)의 지연(T)이 부여됨으로써, 입력신호(Ib)의 유효 심벌기간의 종료부분(61a)과 지연신호(Ibd)의 가드 인터벌기간(60)은 서로 시간적으로 겹치게 된다.
입력신호(Ir)의 전계레벨이 중 내지 고이고 유효한 OFDM파인 경우, 신호의 S/N은 높고, 신호(Ib)의 유효 심벌기간의 종료부분(61a)과 지연신호(Ibd)의 가드 인터벌기간(60)의 파형은 유사성이 높다. 따라서 도 6c에 나타내는 바와 같이, 감산기(56)의 출력(Gs)의 골짜기부는 낮아져 기준값(th) 이하가 된다. 레벨판정기(57)는 감산결과 출력(Gs)이 기준값(th) 이하가 되면, 게이트의 개방을 지시하는 하이레벨의 제어신호(S)를 약 2T 시간에 걸쳐 게이트(36)에 출력한다.
이 결과, 유효한 OFDM파 신호가 입력된 경우에는, 전압제어 앰플리파이어(32)를 제어하는 제어루프가 구성되고, 수신 안테나(31)가 수신한 OFDM파 신호를 일정 레벨로 증폭한 재송신신호(Or)로서 재송신 안테나(34)로부터 재송신한다.
이상, OFDM파 신호에 있어서도 입력신호(Ir)의 전계 레벨이 낮아서 잡음이라 간주되는 경우에서의 본 실시예의 동작에 대하여 도 7a 내지 도 7c를 참조하여 설명한다. 0FDM파 신호의 S/N은 낮고 신호분에 차지하는 잡음의 비율이 높기 때문에 신호(Ib)의 유효 심벌기간의 종료부분(61a)과 지연신호(Ibd)의 가드 인터벌기간(60)의 파형은 유사성이 낮아진다. 따라서 도 7c에 나타내는 바와 같 이, 감산기(56)의 출력(Gs)의 골짜기부는 높아진다. 즉, 레벨판정기(57)는 감산결과출력(Gs)이 기준값(th) 이하가 되지 않기 때문에, 게이트의 개방을 지시하는 하이레벨의 제어신호(S)를 출력하지 않고, 로우레벨의 제어신호(S)를 출력한다.
이 결과, 상태가 나빠 유효하지 않은 OFDM파 신호가 입력된 경우에는, 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어 루프는 끊겨, 수신 안테나(31)가 수신한 신호를 증폭하여 재송신하는 동작은 실질적으로 정지된다.
또한 OFDM파 이외의 신호와 같이 가드 인터벌기간에 의거하는 상관을 얻을 수 없는 신호파의 입력에 대해서도 마찬가지로 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어 루프는 끊겨, 재송신동작은 실질적으로 정지된다.
여기서, 도 16에 예시하여 설명한 바와 같이, 갭 필러(3)에 가드 인터벌기간(60)보다 긴 지연시간의 반사파(W8)가 혼입한 신호(Ir)가 입력된 경우에서의 본 실시예의 동작에 대하여 도 7a 내지 도 7c를 참조하여 설명한다. 가드정보검출기(35)의 신호상태는 도 8c에 나타내는 바와 같이 된다.
즉, 상관성을 판정하는 신호(Ib)의 유효 심벌기간의 종료부분(61a)과 지연신호(Ibd)와의 가드 인터벌기간(60)의 시간위치에 반사지연파(W8)의 심벌기간(61)도 존재하기 때문에, 상기 시간위치의 양 신호간의 상관성은 낮아진다. 따라서 제 1 실시예에서는, 승산결과(Gc)는 기준값(th) 이상의 값이 되지 않는다. 또 제 2 실시예에서는 감산결과(Gs)는 기준값(th) 이하가 되지 않는다.
이 결과, 페이딩의 영향을 무시할 수 없는 반사파가 혼입한 OFDM파 신호가 입력된 경우에는, 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어 루프는 차단되고, 수신 안테 나(31)가 수신한 신호를 증폭하여 재송신하는 동작은 실질적으로 정지한다.
또한 상기 각 실시예에서는 앰플리파이어의 증폭동작을 정지시킴으로써 재송동작을 실질적으로 정지시키도록 하였으나, 재송신 안테나(34)에의 경로를 게이트에 의하여 차단하는 등의 방법으로 재송신호를 출력하지 않도록 하여도 좋다. 즉, 예를 들면, 도 18에 나타내는 변형예와 같이, 도 1의 구성에 있어서의 게이트(36)대신에, 예를 들면 다른 게이트(70)를 앰플리파이어(32)의 출력과 재송신 안테나(34)와의 사이에 설치하고, 레벨검출기(33)의 출력 Cr은 그대로 Cg로서 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어단자에 입력되고, 가드정보검출기(35)의 출력(S)이 게이트(70)에 입력된다. 이 구성에 있어서, 가드정보검출기(35)의 출력(S)이 하이레벨인 경우에는 게이트(70)는 전압제어 앰플리파이어(32)의 출력을 그대로 재송신 안테나(34)에 출력한다. 한편, 가드정보검출기(35)의 출력(S)이 로우레벨인 경우에는, 게이트(70)는 전압제어 앰플리파이어(32)의 출력을 차단하고(또는 0으로 치환하여) 재송신 안테나(34)에 출력한다.
상기의 각 실시예에서는, 중계재송의 대상이 되는 수신전송신호의 가드 인터벌기간의 정보를 이용하여, 불필요한 상기 수신전송신호에 대해서는 그 재송신처리를 행하지 않도록 하였다. 본 발명의 변형예로서, 불필요한 상기 수신전송신호에 대해서는, 그 재송신처리를 행하지 않도록 하는 대신에, 중계 재송신호의 레벨을 수신측에서 문제가 되지 않을 정도로 억제하여 재송신처리를 행하도록 하여도 좋다. 이 변형예에 있어서는, 예를 들면 도 19에 나타내는 바와 같이, 도 1의 구성에 있어서의 게이트(36) 대신에, 예를 들면 레벨제어부(72)를 설치한다. 이 구성 에 있어서, 가드정보검출기(35)의 출력(S)이 하이레벨인 경우에는 레벨제어부(72)는 입력 Cr을 그대로 Cg'로서 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어단자에 출력한다. 한편, 가드정보검출기(35)의 출력(S)이 로우레벨인 경우에는 레벨제어부(72)는 입력 Cr을 제어하여 Cg'로서 전압제어 앰플리파이어(32)의 제어단자에 출력하고, 전압제어 앰플리파이어(32)의 게인을 매우 작은 값으로 한다. 즉, 중계 재송신호의 레벨을 수신측에서 문제가 되지 않을 정도(즉, 매우 작은 레벨)로 억제하여 재송신처리를 행하도록 한다.
또 상기의 실시예에서는 OFDM파 신호를 예로 들어 설명하였으나, 주기적으로 가드 인터벌기간을 설정하는 다른 방식의 신호파의 재송신에도 본 발명은 적용할 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 의하면, 이동 가능한 송신측〔FPU(2)〕으부터의 심벌기간마다 상기 심벌기간에 포함되는 정보의 일부분을 포함한 가드 인터벌기간(60)을 가지는 입력신호(Ir)를 중계재송하는 중계재송장치는, 상기 입력신호(Ir)를 증폭하여 중계 재송신호로서 출력하는 앰플리파이어부(32, 34),와, 상기 입력신호를 1 유효 심벌기간의 시간만큼 지연하는 지연부(53)와, 상기 입력신호의 일부와 상기 지연부에서 지연된 신호의 가드 인터벌기간 부분과의 사이의 상관성(degree of correlation)을 판정하는 판정부(54, 56, 55, 57)와, 상기 입력신호(Ir)에 대하여 상기 판정부에 의하여 판정된 상관성이 소정의 정도보다 낮고, 상기 입력신호(Ir)가 중계재송의 대상외의 신호인 경우에는, 앰플리파이어부의 재송처리를 규제하는 제어부(36, 70, 72)를 구비하도록 구성되어 있다.
또 제어부는 상기 입력신호(Ir)가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정된 경우에는, 앰플리파이어부에 의한 상기 입력신호(Ir)의 증폭처리를 규제하거나, 또는 앰플리파이어부의 출력을 정지 또는 매우 작은 레벨로 억제하도록 구성되어 있다.
이와 같이 중계송신대상의 신호에 설정된 가드 인터벌기간에 의거하여 입력신호의 상황을 판정하여 재송신동작을 제어하도록 하였기 때문에, 유효한 전송신호만을 중계 재송신할 수 있다.

Claims (13)

  1. 이동 가능한 송신측으로부터의 심벌기간마다 가드 인터벌기간을 가지는 입력신호를 수신측에 중계재송하는 중계재송장치에 있어서,
    상기 입력신호와, 상기 입력신호를 1 유효 심벌기간의 시간만큼 지연된 신호와의 상기 가드 인터벌기간에서의 상관성에 의거하여 상기 입력신호가 중계재송의 대상이 되는 신호인지의 여부를 판정하는 판정부와;
    상기 판정부에 의하여 상기 입력신호가 중계재송의 대상 신호라고 판정된 경우에는, 상기 입력신호의 재송신처리를 1 심벌기간보다 길고 또한 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정되기까지의 시간에 걸쳐 계속하여 행하고, 상기 판정부에 의하여 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정된 경우에는, 상기 입력신호의 재송신처리를 정지하거나 또는 중계재송신호의 레벨이 상기 수신측에서 문제가 되지 않을 정도로 억제되어 재송신처리를 행하는 제어부를 구비하는 것을 특징으로 하는 중계재송장치.
  2. 삭제
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 판정부는, 상기 입력신호가 가드 인터벌기간의 설정이 없는 다른 종류의 신호, 또는 가드 인터벌기간을 검출할 수 없을 정도로 레벨이 매우 저하되어 버린 신호, 또는 가드 인터벌기간을 검출할 수 없을 정도로 지연파와의 간섭이 생기 는 가드 인터벌기간을 초과한 반사파가 혼입되어 버린 신호인 경우에, 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정하는 것을 특징으로 하는 중계재송장치.
  4. 이동 가능한 송신측으로부터의 심벌기간마다 상기 심벌기간에 포함되는 정보의 일부분을 포함한 가드 인터벌기간을 가지는 입력신호를 수신측에 중계재송하는 중계재송장치에 있어서,
    상기 입력신호를 증폭하여 중계 재송신호로서 출력하는 앰플리파이어부와;
    상기 입력신호를 1 유효 심벌기간의 시간만큼 지연하는 지연부와;
    상기 입력신호와 상기 지연부에서 지연된 신호와의 상기 가드 인터벌기간에서의 상관성(degree of correlation)을 판정하는 판정부와;
    상기 입력신호에 대하여 상기 판정부에 의하여 판정된 상관성이 소정의 정도보다 높고 상기 입력신호가 중계재송의 대상 신호라고 판정된 경우에는, 상기 앰플리파이어부에 의한 상기 입력신호의 증폭처리를 행하게 하여 상기 중계재송신호를 1 심벌기간보다 길고 또한 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정되기까지의 시간에 걸쳐 계속하여 출력시키고, 상기 입력신호에 대하여 상기 판정부에 의하여 판정된 상관성이 상기 소정의 정도보다 낮고 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정된 경우에는, 상기 앰플리파이어부에 의한 상기 입력신호의 증폭처리를 규제하거나 또는 상기 앰플리파이어부의 출력을 정지 또는 상기 수신측에서 문제가 되지 않을 정도로 억제함으로써 아주 작은 레벨로 억제하는 제어부를 구비하는 것을 특징으로 하는 중계재송장치.
  5. 삭제
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 판정부는, 상기 입력신호가 가드 인터벌기간의 설정이 없는 다른 종류의 신호, 또는 가드 인터벌기간을 검출할 수 없을 정도로 레벨이 매우 저하되어 버린 신호, 또는 가드 인터벌기간을 검출할 수 없을 정도로 지연파와의 간섭이 생기는 가드 인터벌기간을 초과한 반사파가 혼입되어 버린 신호인 경우에, 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정하는 것을 특징으로 하는 중계재송장치.
  7. 제 4항에 있어서,
    상기 앰플리파이어부는, 상기 입력신호를 증폭하여 일정 레벨의 중계 재송신호로서 출력하는 것을 특징으로 하는 중계재송장치.
  8. 제 4항에 있어서,
    상기 앰플리파이어부는, 상기 입력신호를 증폭하여, 상기 입력신호와 동일 주파수의 중계 재송신호로서 출력하는 것을 특징으로 하는 중계재송장치.
  9. 삭제
  10. 제 4항에 있어서,
    상기 판정부는, 상기 입력신호와 상기 지연부에서 지연된 신호를 곱하는 승산기와, 상기 승산기에 의한 승산결과가 소정값 이상인 경우에 상기 입력신호가 중계재송 대상의 신호라고 판정함과 동시에, 상기 승산결과가 소정값 미만인 경우에 상기 입력신호가 중계재송의 대상 외의 신호라고 판정하는 레벨판정기를 가지는 것을 특징으로 하는 중계재송장치.
  11. 제 4항에 있어서,
    상기 판정부는, 상기 입력신호와 상기 지연부에서 지연된 신호와의 차분을 산출하는 감산기와, 상기 감산기에 의한 산출결과가 소정값 이하인 경우에 상기 입력신호(Ir)가 중계재송의 대상의 신호라고 판정함과 동시에, 상기 산출결과가 소정값을 초과하는 경우에 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정하는 레벨판정기를 가지는 것을 특징으로 하는 중계재송장치.
  12. 이동 가능한 송신측으로부터의 심벌기간마다 가드 인터벌기간을 가지는 입력신호를 수신측에 중계재송하는 중계재송장치의 중계재송방법에 있어서,
    상기 입력신호와, 상기 입력신호를 1 유효심벌기간의 시간만큼 지연된 신호와의 상기 가드 인터벌기간에서의 상관성에 의거하여, 상기 입력신호가 중계재송의 대상이 되는 신호인지의 여부를 판정하고;
    상기 입력신호가 중계재송의 대상의 신호라고 판정된 경우에는, 상기 입력신호의 재송신처리를 1 심벌기간보다 길고 또한 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정되기까지의 시간에 걸쳐 계속하여 행하고, 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정된 경우에는, 상기 입력신호의 재송신처리를 정지하거나 또는 중계재송신호의 레벨이 상기 수신측에서 문제가 되지 않을 정도로 억제되어 재송신처리를 행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 중계재송방법.
  13. 이동 가능한 송신측으로부터의 심벌기간마다 상기 심벌기간에 포함되는 정보의 일부분을 포함한 가드 인터벌기간을 가지는 입력신호를 수신측에 중계재송하는 중계재송장치의 중계재송방법에 있어서,
    상기 입력신호를 1 유효 심벌기간의 시간만큼 지연하고;
    상기 입력신호와 상기 지연된 신호의 가드 인터벌기간에서의 상관성(degree of correlation)을 판정하고;
    상기 판정에 의하여 얻은 상관성이 소정의 정도보다 높고 상기 입력신호가 중계재송의 대상의 신호인 경우에는, 상기 입력신호를 증폭하여 중계재송신호로서 출력하는 재송신처리를 1 심벌기간보다 길고 또한 상기 판정에 의하여 얻은 상관성이 소정의 정도보다 높고 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호라고 판정되기까지의 시간에 걸쳐 계속하여 행하고, 상기 판정에 의하여 얻은 상관성이 상기 소정의 정도보다 낮고 상기 입력신호가 중계재송의 대상외의 신호인 경우에는, 상기 입력신호를 증폭하여 중계재송신호로서 출력하는 재송신처리를 정지하거나 또는 상기 중계재송신호의 레벨이 상기 수신측에서 문제가 되지 않을 정도로 억제되어 재송신처리를 행하는 것을 특징으로 하는 중계재송방법.
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