KR20010006533A - 신호 수신장치 및 방법과 제공매체 - Google Patents

신호 수신장치 및 방법과 제공매체 Download PDF

Info

Publication number
KR20010006533A
KR20010006533A KR1019997009623A KR19997009623A KR20010006533A KR 20010006533 A KR20010006533 A KR 20010006533A KR 1019997009623 A KR1019997009623 A KR 1019997009623A KR 19997009623 A KR19997009623 A KR 19997009623A KR 20010006533 A KR20010006533 A KR 20010006533A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
signal
circuit
ofdm
receiving
guide interval
Prior art date
Application number
KR1019997009623A
Other languages
English (en)
Other versions
KR100619460B1 (ko
Inventor
이케다야스나리
오카다다카히로
Original Assignee
이데이 노부유끼
소니 가부시끼 가이샤
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 이데이 노부유끼, 소니 가부시끼 가이샤 filed Critical 이데이 노부유끼
Publication of KR20010006533A publication Critical patent/KR20010006533A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100619460B1 publication Critical patent/KR100619460B1/ko

Links

Classifications

    • 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
    • H04L27/2666Acquisition of further OFDM parameters, e.g. bandwidth, subcarrier spacing, or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/022Channel estimation of frequency response
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • H04L25/023Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols
    • H04L25/0232Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols by interpolation between sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03159Arrangements for removing intersymbol interference operating in the frequency domain
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/01Equalisers
    • 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
    • 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
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2675Pilot or known symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03375Passband transmission
    • H04L2025/03414Multicarrier
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03433Arrangements for removing intersymbol interference characterised by equaliser structure
    • H04L2025/03439Fixed structures
    • H04L2025/03522Frequency domain
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

튜너(2)에서 수신한 OFDM 신호의 중간 주파신호에 승산기(3)와 승산기(4)로 반송파를 승산하여 베이스 밴드의 OFDM 신호를 생성한다. FFT회로(5)에서 상기 베이스 밴드의 OFDM신호를 FFT처리하며, 등화회로(13)의 제산회로(10)와 파이롯트 신호 추출회로(8)로 출력한다. 파이롯트 신호 추출회로(8)에서 추출된 파이로트 신호는, 보간필터(9)에 공급되며, 보간 처리되어 파이롯트 신호의 진폭성분과 위상성분이 제산회로(10)에 공급된다. 제산회로(10)는, FFT회로(5)로부터 입력된 신호를 보간필터(9)로부터 공급된 진폭과 위상으로 제산하며, 디맵핑 회로(11)로 출력한다. FFT 윈도우 회로(6)는, 승산기(3), 승산기(4)의 출력으로부터 가이드 인터벌의 길이를 검출하며, 검출신호를 제어회로(21)에 출력한다. 제어회로(21)는, 입력된 가이드 인터벌의 길이에 대응하여 보간필터(9)의 대역폭을 제어하는 것에 의해 노이즈에 의한 등화특성의 열화를 억제한다.

Description

신호 수신장치 및 방법과 제공매체{Method and apparatus for signal reception, and medium}
지상파를 이용한 디지틀 방송의 전송방식으로서 최근, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)변환방식(직교 주파수 분할 다중방식)이 주목되어 있다. 이 OFDM변환방식을 이용한 서비스로서 유럽에 있어서는 Eureka 147 DAB(Digital Audio Broadcasting)방식을 이용한 라디오 서비스가 이미 개시되고 있다. 또한, 텔레비젼 방송에 관해서도 유럽에 있어서 이미 DVB(Digital Video Broadcasting)-T 방식이 개발되어 있으며, ITU-R(International Telecommunication Union-Recommendation)에 있어서도 표준화가 권고되어 있다.
이미 서비스가 개시되어 있는 Eureka 147 DAB 방식에서는, 주로 서비스로서 이동체 음성신호를 전제로 하고 있기 때문에 OFDM의 각 반송파는, π/4옵셋 차동 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)가 이용되고 있다. 이것은, 이 방식이 이동체를 전제로 하고 있으므로 페딩에 대하여 내성을 갖는 것이 필요조건으로 되기때문에 진폭방향으로 정보를 갖지않으며, 또한, 절대위상을 재생할 필요가 없는 것이 그 채용의 이유로 생각된다.
한편, 텔레비젼 방송에 있어서는, 음성을 대상으로 한 방송 서비스와는 다르며, 이동체로의 대응은 그만큼 커다란 필요성이 없는 대신에 정보량이 큰 비디오 정보를 주로 송신할 필요가 있으므로, 높은 전송속도가 요구된다. 즉, 이동체 음성 서비스에 있어서는, 열악한 환경아래에서도 신뢰성이 높은 전송이 요구되는 것에 대하여 텔레비젼 방송 서비스에 있어서는, 고속전송이 요구된다. 이와같은 배경으로부터 텔레비젼 방송 서비스를 젠제로 한 DVB-T 방식에 있어서는, OFDM의 각 반송파의 변조에 QPSK, 64QAM, 16QAM등의 변조방식을 이용하는 것이 제안되고 있다.
또한, 지상파 전송에 있어서는, 일반적으로 멀티패스가 존재하며, 이 멀티 패스에 의해 수신신호의 주파수 특성이 왜곡되기 때문에 이 멀티 패스의 영향을 경감하는 것이 커다란 과제로 된다. 그래서, OFDM방식에서는, 본래 전송되는 신호의 일부를 복사한 신호를 가이드 인터벌로서 부가하도록 하고 있다. 이 가이드 인터벌을 부가하는 것에 의해 가이드 인터벌보다도 짧은 멀티 패스에 관해서는 수신측에서 적절한 신호 처리를 시행함으로써 멀티 패스의 영향을 제거하는 것이 가능하게 된다.
각 반송파의 변조방식에 QAM계의 변조를 이용한 DVB-T방식과 같은 OFDM변조방식에 있어서는, 멀티 패스에 의한 왜곡이 발생하면, 각 반송파 마다 그 진폭이나 위상이 송신측의 진폭이나 위상과 다른것으로 되기 때문에 이것들이 동등하게 되도록 멀티패스에 의한 왜곡을 받은 신호를 등화할 (보정한다) 필요가 있다. OFDM방식에서는 수신측에서 FFT(Fast Fourier Transform)(고속 후리에 변환)를 행하여 OFDM 변조를 행하기 때문에, 전송신호중에 파리롯트 신호를 산재시켜 두며, 이 파이롯트 신호의 진폭이나 위상을 수신측에 있어서 감시하는 것으로서, 전송로의 특성을 추정하며, 이 추정한 전송로의 특성에서 수신신호를 등화하도록 하고 있다.
DVB-T방식에 있어서는, 도 9에 나타내는 패턴에서 파이롯트 신호를 삽입하는 것이 제안되어 있다. 상기 도면에 있어서 가로축은 주파수(f)를, 세로축은 시간(t)를 각각 나타낸다. 상기 도면에 나타내듯이 이와같은 예에 있어서는 하나의 OFDM심벌인 12개의 반송파(그 주파수를 f0으로 나타냄)에 대하여 하나의 비율로서 파이롯트용의 반송파 신호(흑색 원으로 나타냄)가 삽입되며, 또한 OFDM심벌 마다 파이롯트용의 반송파 신호의 삽입위치가 3반송파씩 변환되도록 이루어져 있다. 또한, 백색 원은 정보용 반송파 신호를 나타낸다. 또한, tg는 가이드 인터벌을 나타낸다.
상기 도 9에 나타낸 시간방향과 주파수 방향에 이산적으로 배열된 파이롯트 신호를 2차원 후리에변환하여 그 표본화 격자점 구조를 조사하며, 전송대역폭을 조사하면, 도 10에 나타내듯이 된다. 상기 도면에 의해 전송로에 시간방향의 변동이 없는 경우의 전송대역폭은, 3개분의 반송파 간격에 상당하는 시간이내인 것을 알 수 있다. 다시말하면, OFDM심벌의 유효시간(가이드 인터벌을 제외한 OFDM심벌의 계속시간)의 1/3의 전송대역폭이 있기 때문에 DVB-T방식의 파이롯트 신호 패턴은 OFDM유효 심벌길이의 1/3이내의 시간에 대한 등화 능력이 있게 된다.
도 11은, 이와같은 파이롯트 신호로부터 전송로 특성을 유지하며, 수신신호를 등화(보정)한다. 종래의 신호 수신장치의 구성예를 나타내고 있다. 튜너(2)는, 안테나(1)에서 수신한 신호를 중간주파수(IF신호)로 변환하며, 승산기(3)와 승산기(4)로 출력하고 있다. 승산기(3)와 승산기(4)에서는, 반송파 생성회로(7)에서 생성된 위상이 상호 90도 다른 반송파가 공급되고 있다. 승산기(3)와 승산기(4)는, 각각 입력된 중간 주파수 신호롸 반송파를 승산하며, 베이스 밴드(기저대역)의 OFDM신호로 변환하여 FFT회로(5)로 출력하고 있다. FFT회로(5)는 입력된 신호를 FFT처리하는 것으로서 베이스 밴드의 OFDM신호를 OFDM복조한다.
FFT윈도우 회로(6)는, 승산기(3)와 승산기(4)의 출력하는 베이스 밴드의 OFDM신호로부터 OFDM신호의 가이드 인터벌의 상관을 이용하여 FFT 회로(5)의 FFT연산의 개시의 기준으로 되는 윈도우를 생성하며, FFT회로(5)에 출력하고 있다. 반송파 생성회로(7)는, FFT 윈도우 회로(6)의 출력으로부터 위상이 90도 다른 반송파를 생성하여 승산기(3)와 승산기(4)로 출력하고 있다.
FFT 회로(5)가 출력하는 OFDM신호의 각 반송파는, 등화회로(13)를 구성하는 제산회로(10)와 파이롯트 신호 추출회로(8)에 공급된다. 파이롯트 신호 추출회로(8)는, 입력된 신호로부터 파이롯트 신호를 추출하며, 보간필터(9)에 출력하고 있다. 보간필터(9)는, 입력된 파이롯트 신호를 보간 처리하는 것으로서, OFDM신호의 각 반송파의 전송로 특성을 추정하며, 추정결과를 제산회로(10)에 출력하고 있다. 제산회로(10)는, FFT 회로(5)로부터 입력된 OFDM신호의 각 반송파를 보간필터(9)로부터 입력된 전송로 특성으로서 제산하며, 전송로에서의 왜곡을 제거하며, 디맵핑회로(11)에 출력하도록 이루어져 있다. 디맵핑 회로(11)는, 제산회로(10)로부터 입력된 신호의 신호점으로부터 전송정보를 복원한다. 디맵핑 회로(11)의 후단에 들어가는 부호등의 오류 정정회로가 존재하는 경우에는 이 디맵핑 회로(11)에서 비텁 복호기에 공급하기 위한 매트릭이 생성된다.
TPS검출회로(12)는, FFT회로(5)의 출력으로부터 TPS(Transfer Parameter Signal)라고 불리는 전송제어 신호를 추출한다. 이 전송 제어신호는, 다음의 수퍼 프레임(8개의 프레임에 의해 1개의 수퍼 프레임이 구성되어 있다)에 있어서 들어가는 부호의 부호화율, OFDM반송파의 변조방식, 가이드 인터벌 정보등을 포함하고 있다. TPS검출회로(12)는, 추출한 전송 제어회로에 기초하여 각 회로를 제어한다. 예를들면, 전송 제어신호에 포함되는 OFDM반송파의 변조방식에 기초하여 디맵핑 회로(11)를 제어하며, QPSK, 16QAM, 64QAM 등의 변조방식에 대응한 디맵핑 처리를 실행시킨다.
이어서, 그 동작에 관하여 설명한다. 튜너(2)는 안테나(1)에서 수신한 신호를 중간파 신호로 변환하며, 승산기(3)와 승산기(4)에 출력한다. 승산기(3)와 승산기(4)에는, 반송파 생성회로(7)에서 생성한 위상이 90도 다른 반송파가 공급되고 있다. 이 반송파는, 승산기(3)와 승산기(4)의 출력으로부터 FFT윈도우 회로(6)가 가이드 인터벌의 상관을 이용하여 검출한 위상 오차에 대응하여 생성된 것이다. 승산기(3)와 승산기(4)는, 각각 튜너(2)로부터 입력된 OFDM신호의 중간 주파수 신호와, 반송파 생성회로(7)로부터 공급된 반송파를 승산하며, 베이스 밴드의 OFDM신호를 FFT 처리하여 OFDM신호를 복조한다.
파이롯트 신호 추출회로(8)는, FFT 회로(5)의 출력으로부터 파이롯트 신호를 추출하여 보간필터(9)에 출력한다. 보간필터(9)는, 파이롯트 신호 추출회로(8)로부터 입력된 파이롯트 신호를 보간 처리하는 것으로서, 각 반송파의 진폭과 위상성분을 그 반송파의 전송로 특성으로서 검출하며, 이것을 제산회로(10)에 출력한다. 제산회로(10)는, FFT회로(5)로부터 입력된 복조신호를 보간필터(9)로부터 공급된 진폭과 위상으로 제산하며, 전송로 특성에 기인하는 왜곡성분을 제거한다. 예를들면, FFT회로(5)로부터 입력되는 반송파의 진폭이 본래 진폭의 1/2인 경우, 보간필터(9)로부터 진폭정보로서 1/2가 공급된다. 그래서, 제산회로(10)에서 FFT회로(5)로부터 입력된 신호의 진폭을 보간필터(9)의 진폭정보로서 제산하면, 원래의 1(=(1/2)/(1/2))의 진폭의 신호를 얻을 수 있다. 마찬가지로, 위상에 관해서도 봇소연산을 행하는 것으로서, 원래 위상의 신호를 얻을 수 있다.
디맵핑 회로911)는, 제산회로(10)로부터 출력된 신호의 신호점을 디맵핑 한다. TPS검출회로(12)는, 이때문에 FFT회로(5)로부터 출력되는 신호에 포함되는 전송 제어신호를 검출하며, 그 전송 제어신호로부터 OFDM신호의 변조방식에 관한 정보를 검출하며, 그 검출결과를 디맵핑 회로(11)에 출력한다. 디맵핑 회로(11)는, TPS검출회로(12)로부터의 변조방식 정보에 대응하여 디맵핑 처리를 행하며, 처리결과를 출력한다.
그런데, DVB-T방식에 있어서는, 가이드 인터벌의 길이인 유효 심벌 길이의 길이에 대한 비율로서 1/4, 1/8. 1/16 또는 1/32의 4종류가 정의 되어있다. 보간필터(9)는, 4종류중에서 어느 한 길이의 가이드 인터벌의 신호가 수신되었다고 하여도 등화처리를 행할 수 있도록 가이드 인터벌이 최대의 길이인 1/4의 대역폭으로 설정(고정)되어 있다.
이와같이 종래의 장치는, 보간필터(9)의 대역폭이 가이드 인터벌이 가장 긴 1/4의 경우에 고정되어 있기 때문에 가이드 인터벌이 그것보다 짧은 OFDM신호를 수신한 경우에는, 그때, 본래 필요로 하지않는 신호 성분의 대역을 처리하게 되며, 결국, 그 신호에 부수하여 노이드도 많게되며, 노이즈의 영향에 의해 보다 정확한 전송로 추정처리가 실현되지 않는다는 문제가 있었다.
본 발명은 이와같은 상황에 감안하여 이루어진 것으로서, 전송로에서 노이즈의 영향을 보다 효과적으로 제어할 수 있도록 한 신호 수신장치 및 방법과 제공매체를 제안하는 것이다.
(발명의 개시)
본 발명의 신호 수신장치는, OFDM방식에서 전송된 신호를 수신하는 수신수단과, 수신수단에서 수신한 OFDM신호를 복조하는 복조수단과, 복조수단에서 복조한 신호를 등화하는 등화수단과, 수신수단에서 수신한 OFDM신호의 가이드 인터벌의 길이를 검출하는 검출수단과 검출수단의 검출결과에 대응하여 등화수단을 제어하는 제어수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 것이다.
본 발명의 신호 수신장치는, OFDM방식에서 전송된 신호를 수신하는 수신 스텝과, 수신 스텝에서 수신한 OFDM신호를 복조하는 복조 스텝과, 복조 스텝에서 복조한 복조신호를 등화하는 등화 스텝과, 수신 스텝에서 수신한 OFDM신호의 가이드 인터벌의 길이를 검출하는 검출 스텝과 검출 스텝에서의 검출 결과에 대응하여 등화 스텝에서의 등화 처리를 제어하는 제어스텝을 포함하는 것을 특징으로 하는 것이다.
본 발명의 제공매체는, OFDM방식에서 전송된 신호를 수신하는 수신스텝과, 수신 스텝에서 수신한 OFDM신호를 복조하는 복조스텝과, 복조 스텝에서 복조한 복조신호를 등화하는 등화 스텝과, 수신 스텝에서 수신한 OFDM신호의 가이드 인터벌의 길이를 검출하는 검출스텝과, 검출스텝에서의 검출결과에 대응하여 등화 스텝에서의 등화처리를 제어하는 제어 스텝을 포함하는 처리를 OFDM방식에서 전송된 신호를 수신하는 신호 수신장치에 실행시키는 컴퓨터가 판독하능한 프로그램을 제공하는 것을 특징으로 하는 것이다.
본 발명은 신호 수신장치 및 방법과 제공매체에 관한 것이다.
도 1은 본 발명의 신호 수신장치의 제 1실시형태의 구성예를 나타내는 블록도.
도 2는 도 1의 FFT윈도우 회로의 구성예를 나타내는 블록도.
도 3은 도 2의 FFT윈도우 회로의 동작을 설명하는 흐름도.
도 4의 a, b는 도 2의 복소상관 계산회로에 입력되는 OFDM신호를 설명하는 설명도.
도 5a, 도 5b는, 도 2의 복소상관 계산회로의 계산결과를 설명하는 설명도.
도 6은 본 발명의 신호 수신장치의 제 2실시형태의 구성예를 나타내는 블록도.
도 7은 본 발명의 신호 수신장치의 제 3실시형태의 구성예를 나타내는 블록도.
도 8은 도 7의 제어회로의 동작을 설명하는 흐름도.
도 9는 DVB-T방식의 전송특성 추정용 파이롯트 반송파를 설명하는 설명도.
도 10은, 파이롯트 반송파의 2차원 후리에 변환에 의한 표본화 격자구조를 설명하는 설명도.
도 11은, 종래의 신호 수신장치의 구성예를 나타내는 블록도.
이하에 도면을 참조하여 본 발명의 실시형태를 설명한다. 도 1은 본 발명을 적용한 신호 수신장치의 구성예를 나타내는 블록도 이며, 도 11에 대응하는 부분에는 동일한 부호를 병기하고 그 설명은 적절하게 생략한다.
즉, 도 1의 신호 수신장치는, 기본적으로, 도 11에 나타낸 신호 수신장치와 동일한 구성을 가지고 있지만, FFT윈도우 회로(6)가 가이드 인터벌의 길이를 검출하며, 그 검출신호를 제어회로(21)에 출력함과 함께, 제어회로(21)가 FFT윈도우 회로(6)로부터의 신호에 대응하여 보간필터(9)를 제어하도록 이루어져 있는 점이 도 11의 예와는 다르게 되어 있다. 그 밖의 구성은, 도 11에 있어서의 경우와 동일하다.
도 2는 도 1의 FFT윈도우 회로(6)의 구성예를 나타내고 있다. 승산기(3)와 승산기(4)의 출력은, 각각 유효 시간 지연회로(31)와 유효 시간 지연회로(32)에 의해 유효 심벌 길이에 대응하는 시간(τ)만큼 지연된 후, 복소 상관 계산회로(33)에 입력되어 있다. 복소상관 계산회로(33)에는 또한, 승산기(3)와 승산기(4)로부터 출력된 베이스 밴드의 OFDM신호가 그대로 입력되어 있다. 복소상관 계산회로(33)는, 승산기(3)로부터 입력된 신호를 f(t)로서 유효 시간 지연회로(31)로부터 입력된 신호를 f(t-τ)로 할 때, 다음 수학식 1로부터 양자의 상관 i를 연산한다.
f(t) f*(t-τ)dt
동일한 처리가 승산기(4)의 출력에 대하여서도 행해지며, 상관 q가 출력된다. 여기에서, f(t)와 f*(t)와는 복소공역의 관계에 있다.
복소상관 계산회로(33)의 출력 i와 q는, 절대치 회로(34)와 위상 검출회로(37)에 공급되어 있다. 절대치 회로(34)는 입력된 신호 i와 q의 절대치를, (i2+q2)1/2로서 승산한다. 절대치 회로(34)의 출격은, 피크 검출회로(35)에 공급된다. 피크 검출회로(35)는, 절대치 회로(34)로부터 입력된 절대치와 미리 설정되어 있는 소정의 기준치를 비교하며, 기준치 이상의 절대치가 얻어진 때, 소정의 상관이 얻어졌다고 판정하여 검출신호를 판정회로(36)에 출력하고 있다.
판정회로(36)는, 도 3의 흐름도에 나타내는 처리를 실행하여 FFT회로(5)에 내장하는 카운터의 출력을 FFT회로(5)가 FFT연산을 개시하는 타이밍의 기준으로 되는 기준 펄스(윈도우)로서, FFT회로(5)에 출력함과 동시에 가이드 인터벌 길이를 검출하며, 검출결과를 제어회로(21)에 출력한다. 판정회로(36)는 또한, 도 3의 흐름도에 나타내는 처리를 실행하여 적소상관 계산회로(33)에 상관 계산에 있어서의 적분의 기간 △을 갱신시키기 위한 신호를 출력한다.
위상 검출회로(37)는, 복소상관 계산회로(33)로부터 입력된 신호 i와 q의 위상차를 tan-1(q/i)로서 검출하며, 검출한 위상오차를 반송파 생성회로(7)로 출력하고 있다.
이어서, 도 3의 흐름도를 참조하여 FFT 윈도우 회로(6)의 동작을 중심으로 도 1의 실시형태의 종래예와는 다른 동작에 관하여 설명한다. 최초로 스텝(S1)에 있어서, 하나의 OFDM심벌의 상관치의 피크를 검출하는 처리가 실행된다. 즉, 복소상관 계산회로(33)에는, 승산기(3, 4)로부터 도 4의 a에 나타내는 심벌 f(t)가 입력됨과 함께, 유효 시간 지연회로(31, 32)를 통해 도 4의 b에 나타내는 심벌 f(t-τ)이 입력된다. 심벌 f(t-τ)은, 심벌 f(t)에 대하여 유효 심벌길이에 대응하는 시간(τ)만큼 지연되어 있으며, 도 4의 a와 b에 나타내듯이 심벌 f(t)와 심벌 f(t-τ)의 가이드 인터벌이 동일한 타이밍으로 복소 상관 계산회로(33)에 입력되게 된다.
복소상과 계산회로(33)는, 상기 수학식 1에 따라서, 심벌 f(t)와 심벌 f(t-τ)의 복소상관을 연산한다.
이 연산은, 승산기(3)의 출력하는 신호와, 유효 시간 지연회로(31)의 출력하는 신호와의 사이에서 행해짐과 함께, 승산기(4)의 출력하는 신호와, 유효 시간 지연회로(32)의 출력하는 신호와의 사이에서 행해진다. 전자의 연산결과가 i로서 출력되며, 후자의 연산결과가 q로서 출력된다.
절대치 회로(34)는, 신호(i)를 자승한 값과 신호(q)를 자승한 값과의 합의 평방한을 절대치로서 연산하며, 피크 검출회로(35)에 출력한다.
복소상관 계산회로(33)가 상기 수학식 1에서 적분처리를 행하는 기간(△)이 도 4의 A와 B에 나타내듯이 가이드 인터벌(GI)의 기간(△0)과 동등한 경우, 절대치 회로(34)의 출력하는 절대치는, 도 5a에 나타내듯이 가이드 인터벌(GI)의 기간(△0)과 동등하지 않은 경우, 절대치 회로(34)의 출력은, 도 5b에 나타내듯이 그만큼 커다란 값으로는 되지 않는다. 그러나, 어느 경우에 있어서도 가이드 인터벌(GI)의 기간에 있어서는, 가이드 인터벌(GI)이 아닌 기간에 비하여 커다란 값으로 된다. 피크 검출회로(35)의 기준값은, 도 5a에 나타내는 경우와, 도 5b에 나타내는 경우중 어느 경우를 검출하도록 그 기준값이 미리 설정되어 있다.
피크 검출회로(35)에 의해 기준치 이상의 절대치가 검출된 것을 나타내는 검출신호가 입력된 때, 판정회로(36)는, 스텝(S2)에서 내장하는 타이머의 그 때의 현재시각을 tp1으로 설정한다.
이어서, 스텝(S3)에 있어서 상술한 스텝(S1)의 경우와 동일한 처리가 다음의 OFDM심벌에 관하여 실행된다. 스텝(S4)에 있어서, 상술한 스텝(S2)의 경우와 동일한 처리가 실행되며, 기준치 이상의 절대치가 검출된 시각이 tp2로 설정된다.
판정회로(36)는, 스텝(S5)에 있어서, 스텝(S4)에서 구해진 시각 tp2와, 스텝(S2)으로서 구해진 시각 tp1의 차(tp2-tp1)가 유효 심벌 길이(τ)와, 복소상관 계산회로(33)에서 적분처리가 행해진 시간(△)의 합(τ+△)에 가까운 값인지 아닌지가 즉, 다음 수학식 2가 성립하는지 아닌지를 판정한다.
|(tp2-tp1)-(τ+△n)|≤R1
여기에서, R1은, 충분히 작은 기준값이다. 따라서, 상기 수학식 2가 성립한 다는 것은, 복소상관 계산회로(33)에서 적분기간(△)이 가이드 인터벌의 기간(△) 에 거의 동등한 것을 의미한다. 반대로, 상기 수학식 2가 만족되지 않는다는 것은, 복소상관 계산회로(33)에 있어서의 적분기간(△)이 가이드 인터벌의 기간(△0)동등하지 않다는 것을 의미한다. 이 경우, 스텝(S6)으로 진행하며, 판정회로(36)는, 복소상관 계산회로(33)에 적분 기간(△)을 갱신시키는 처리를 실행한다. 즉, 상술하였듯이 가이드 인터벌의 기간으로서는, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32의 4종류가 준비되어 있기 때문에, 예를들면, 현재 △가 1/4에 대응하는 값으로 설정되어 있는 경우에는 다음에 △를 1/8에 대응하는 값으로 갱신시킨다. 그리고, 스텝(S1)으로 복귀되며, 동일한 처리가 반복되어 실행된다.
한편, 스텝(S5)에 있어서 상기 수학식 2가 만족되었다고 판정된 경우, 스텝(S7)로 진행하며, 판정회로(36)는, 그 때의 가이드 인터벌의 길이에 대응하는 값을 제어회로(21)로 출력한다. 제어회로(21)에 입력된다. 제어회로(21)는, 입력된 가이드 인터벌의 길이에 대응하도록 보간필터(9)의 대역폭을 제어한다. 가이드 인터벌의 길이가 긴때, 보간필터(9)의 대역폭은 짧게된다. 따라서, 보간필터(9)의 대역폭은 가이드 인터벌이 1/4일때 가장 길게되며, 1/32일때 가장 짧게되도록 제어된다. 이것에 의해 보간필터(9)는, 필요 최소한의 범위의 파이롯트 신호만을 처리하는 것으로 되며, 그 만큼 나머지 신호와 잡음의 영향을 받는 것이 방지된다.
또한, 스텝(S8)에 있어서, 판정회로(36)는, 내장하는 카운터에 τ+△를 설정하며, 소정의 클록을 카운트 시켜, 그 카운트 값이 τ+△에 도달한 때, 소정의 펄스를 FFT회로(5)에 출력시킨다. FFT회로(5)는 입력된 이 펄스를 기준으로서(윈도우로서)승산기(3, 4)로부터 입력된 OFDM신호의 FFT연산처리를 실행한다.
한편, 위상 검출회로(37)는, 신호(i)와 신호(q)의 값으로부터 위상오차
tan-1(q/i)를 연산하며, 이것을 반송파 생성회로(7)에 출력한다. 반송파 생성회로(7)는, 입력된 위상오차에 대응하여 반송파를 생성한다.
그 밖의 동작은, 도 11의 경우와 동일하기 때문에 그 설명은 생략한다.
도 6은, 제 2실시형태의 구성예를 나타내고 있다. 이 구성예에 있어서는, TPS검출회로(12)가 전송 제어신호에 포함되는 가이드 인터벌 정보를 검출하며, 그 검출한 결과를 제어회로(21)에 출력하고 있다. 즉, 전송 제어신호중에는, 입력부호의 복호화율이나 OFDM반송파의 변조방식 이외에, 가이드 인터벌에 관한 정보도 포함되어 있다. TPS 검출회로(12)는, 이 가이드 인터벌에 관한 정보로부터 가이드 인커벌의 길이에 관한 정보를 추출하며, 이것을 제어회로(21)로 출력한다. 제어회로(21)는, 입력된 가이드 인터벌의 길이에 대응하여 보간필터(9)를 제어한다. 이 경우에 있어서도 도 1의 실시형태와 동일한 효과를 이룰 수 있다.
도 7은, 제 3실시형태의 구성예를 나타내고 있다. 이 구성예에 있어서는, FFT윈도우 회로(6)에 의해 검출된 가이드 인터벌의 길이의 정보와, TPS검출회로(12)에 의해 검출된 가이드 인커벌의 길이에 관한 정보가 제어회로(21)에 공급되며, 제어회로(21)는, 양쪽의 가이드 인터벌의 길이에 관한 정보를 이용하여 보간필터(9)를 제어하도록 이루어져 있다.
즉, 제어회로(21)는, 도 8의 흐름도에 나타내듯이 최초로 스텝 (S11)에서, TPS검출회로(12)의 에러 플러그를 검출한다. TPS검출회로(12)는, FFT회로(5)로부터 입력된 TPS의 오류를 검출하며, 오류가 있으면, 이것을 정정하는 오류 정정회로를 내장하고 있다. 그리고, 오류 정정의 결과, 오류 정정이 불능인 경우, 오류 정정 불른인 것을 나타내는 플러그를 제어회로(21)에 출력한다. 제어회로(21)는, 스텝(S11)에서 이 TPS검출회로(12)로부터의 에러 플러그를 검출하며, 스텝(S12)에 있어서 그 에러 플러그가 1인지 아닌지, 즉, 정정 불능의 오류인지 아닌지를 판정한다.
정정 불능의 오류가 존재하면, 스텝(S12)에서 판정된 경우, 스텝(S13)으로 진행한다. 제어회로(21)는, TPS검출회로(12)로부터 공급되는 가이드 인터벌의 길이에 관한 정보를 이용하지 않고, FFT위도우 회로(6)로부터 입력되는 가이드 인터벌의 길이에 대응하여 보간필터(9)의 대역폭을 제어한다. 이것에 대하여 스텝(S12)에 있어서, 에러 플러그가 1이 아니라고(0 이다)판정된 경우(정정 불능 에러가 존재하지 않는다고 판정된 경우), 스텝(S14)으로 진행되며, 제어회로(21)는 FFT윈도우 회로(6)으로부터 공급된 가이드 인터벌의 길이가 아닌, TPS검출회로(12)로부터 공급된 가이드 인터벌의 길이에 대응하여 보간필터(9)의 대역폭을 제어한다.
스텝(S13)또는 스텝(S14)의 처리 다음에 스텝(S11) 으로 복귀되며 그 이후의 처리가 반복되어 실행된다.
이와같이 제 3실시형태에 있어서는, 예를들면, 전원 입력시나 태널 변환시 등에, TPS에 정정불능의 에러가 발생한 때는, FFT윈도우 회로(6)의 출력을 이용하여 보간필터(9)가 제어되며, 정상 상태시에 있어서는, TPS검출회로(12)의 출력하는 가이드 인터벌의 길이에 대응하여 보간필터(9)가 제어된다. 이것에 의해 보다 정확한 제어가 가능하게 된다.
이상, 본 발명의 DVB-T방식의 신호 수신장치를 예로서 설명하였지만, 본 발명은, 그 밖의 방식인 신호 수신장치에 있어서도 적용하는 것이 가능하다.
또한, 상기와 같은 처리를 행하는 컴퓨터 프로그램을 사용자에게 제공하는 제공 매체로서는, 자기 디스크, CD-ROM, 고정 메모리등의 기록매체 이외에 네트워크, 위성등의 통신매체를 이용할 수 있다.
이상과 같이, 본 발명의 신호 수신장치 및 본 발명의 신호 수신방법과 본 발명의 제공매체에 의하면, 수신한 OFDM신호의 가이드 인터벌의 길이를 검출하며, 그 검출결과에 대응하여 등화처리를 제어하도록 하였기 때문에, 전송로에 있어서의 노이즈의 영향을 보다 효과적으로 억제할 수 있으며, 정확하게 등화처리를 행하는 것이 가능하게 된다.

Claims (6)

  1. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex)방식으로 전송된 신호를 수신하는 신호 수신장치에 있어서,
    상기 OFDM 방식으로 전송된 신호를 수신하는 수신수단과,
    상기 수신 수단으로 수신한 상기 OFDM 신호를 복조하는 복조수단과,
    상기 복조수단으로 복조한 신호를 등화하는 등화수단과,
    상기 수신수단으로 수신한 상기 OFDM 신호의 가이드 인터벌의 길이를 검출하는 검출수단과,
    상기 검출수단의 검출결과에 대응하여 상기 등화수단을 제어하는 제어수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 신호 수신장치.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 등화수단은,
    상기 OFDM 방식으로 전송된 신호에 포함되는 파이럿트 신호를 추출하는 추출수단과,
    상기 추출수단에서 추출된 상기 파이럿트 신호로부터 상기 OFDM 신호의 전송특성을 보간하는 보간수단과,
    상기 보간수단에서 보간한 전송특성으로 상기 복조수단에서 복조된 신호를 제산하는 제산수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 신호 수신장치.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 검출수단은 상기 가이드 인터벌의 상관을 이용하여 상기 가이드 인터벌의 길이를 검출하는 것을 특징으로 하는 신호 수신장치.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 검출수단은 상기 OFDM 신호에 포함되어 전송되어 오는 가이드 인터벌 정보로부터 상기 가이드 인터벌의 길이를 검출하는 것을 특징으로 하는 신호 수신장치.
  5. OFDM 방식으로 전송된 신호를 수신하는 신호 수신장치의 신호 수신방법에 있어서,
    상기 OFDM 방식으로 전송된 신호를 수신하는 수신 단계와,
    상기 수신 단계에서 수신한 상기 OFDM 신호를 복조하는 복조 단계와,
    상기 복조 단계에서 복조한 복조신호를 등화하는 등화 단계와,
    상기 수신 단계에서 수신한 상기 OFDM 신호의 가이드 인터벌의 길이를 검출하는 검출 단계와,
    상기 검출 단계에서의 검출결과에 대응하여 상기 등화 단계에서의 등화 처리를 제어하는 제어 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 신호 수신방법.
  6. OFDM 방식으로 전송된 신호를 수신하는 수신 단계와,
    상기 수신 단계에서 수신한 상기 OFDM신호를 복조하는 복조 단계와,
    상기 복조 단계에서 복조한 복조신호를 등화하는 등화 단계와,
    상기 수신 단계에서 수신한 상기 OFDM 신호의 가이드 인터벌의 길이를 검출하는 검출 단계와,
    상기 검출 단계에서의 검출결과에 대응하여 상기 등화 단계에서의 등화 처리를 제어하는 제어 단계를 포함하는 처리를 상기 OFDM방식으로 전송된 신호를 수신하는 신호 수신장치에 실행시키는 컴퓨터가 판독가능한 프로그램을 제공하는 것을 특징으로 하는 제공매체.
KR1019997009623A 1998-02-20 1999-02-19 신호 수신 장치 및 방법과, 제공 매체 KR100619460B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP98-38309 1998-02-20
JP03830998A JP3981898B2 (ja) 1998-02-20 1998-02-20 信号受信装置および方法、並びに記録媒体
PCT/JP1999/000734 WO1999043114A1 (fr) 1998-02-20 1999-02-19 Procede et appareil de reception de signaux et support associe

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20010006533A true KR20010006533A (ko) 2001-01-26
KR100619460B1 KR100619460B1 (ko) 2006-09-08

Family

ID=12521708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019997009623A KR100619460B1 (ko) 1998-02-20 1999-02-19 신호 수신 장치 및 방법과, 제공 매체

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6449245B1 (ko)
EP (1) EP0998068B1 (ko)
JP (1) JP3981898B2 (ko)
KR (1) KR100619460B1 (ko)
DE (1) DE69924804T2 (ko)
WO (1) WO1999043114A1 (ko)

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6292511B1 (en) * 1998-10-02 2001-09-18 Usa Digital Radio Partners, Lp Method for equalization of complementary carriers in an AM compatible digital audio broadcast system
JP2000244441A (ja) * 1998-12-22 2000-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm送受信装置
JP3085944B2 (ja) * 1999-02-15 2000-09-11 三菱電機株式会社 Ofdm通信システム用受信装置
JP2000269919A (ja) * 1999-03-16 2000-09-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm通信装置
US7027464B1 (en) * 1999-07-30 2006-04-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. OFDM signal transmission scheme, and OFDM signal transmitter/receiver
GB2373693B (en) * 1999-08-27 2003-01-15 Mitsubishi Electric Inf Tech OFDM frame synchronisation
CN1694446A (zh) 1999-08-27 2005-11-09 三菱电机株式会社 同步脉冲产生方法及ofdm信号接收方法
JP3492565B2 (ja) 1999-09-13 2004-02-03 松下電器産業株式会社 Ofdm通信装置および検波方法
US7573807B1 (en) * 1999-09-17 2009-08-11 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for performing differential modulation over frequency in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication system
JP2001339328A (ja) 2000-05-25 2001-12-07 Communication Research Laboratory 受信装置、受信方法、ならびに、情報記録媒体
JP2002009733A (ja) 2000-06-27 2002-01-11 Hitachi Kokusai Electric Inc 直交周波数分割多重変調方式の伝送装置
FR2812162B1 (fr) * 2000-07-18 2003-01-17 Thomson Multimedia Sa Procede de determination de parametres d'un signal de type ofdm et recepteur associe
GB2365283B (en) * 2000-07-21 2004-07-07 British Broadcasting Corp Many-carrier signal and transmission and reception thereof
EP1313242A4 (en) * 2000-08-21 2009-11-25 Kenwood Corp ORTHOGONAL FREQUENCY DISTRIBUTED MULTIPLEX SIGNAL RECEIVING APPARATUS AND METHOD FOR RECEIVING FREQUENCY ORTHOGONAL DISTRIBUTION MULTIPLEXED SIGNALS
JP3464645B2 (ja) * 2000-08-30 2003-11-10 松下電器産業株式会社 無線受信装置
US7072315B1 (en) 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
EP1249955B1 (en) * 2000-11-17 2011-01-26 Panasonic Corporation Ofdm communication device
US6947748B2 (en) 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
KR100397353B1 (ko) * 2001-02-07 2003-09-13 광주과학기술원 Ofdm 시스템용 원-탭 등화기뱅크의 신호왜곡 보상방법
US7139321B2 (en) * 2001-03-08 2006-11-21 Regents Of The University Of Minnesota Channel estimation for wireless OFDM systems
US7072289B1 (en) * 2001-06-01 2006-07-04 Lin Yang Pseudo-random sequence padding in an OFDM modulation system
EP1267536A1 (en) 2001-06-13 2002-12-18 Conexant Systems, Inc. Multicarrier receiver with detection of the transmission mode and length of the guard interval
EP1296493A3 (en) * 2001-09-19 2006-08-16 Electronics and Telecommunications Research Institute Symbol synchronisation in a multicarrier receiver
EP1313282B1 (en) * 2001-11-15 2004-09-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and apparatus for OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) demodulation
US7359314B2 (en) * 2001-12-26 2008-04-15 Hitachi, Ltd. Signal transmission system for transmitting a signal with a guard interval and a demodulation method thereof
US7173990B2 (en) * 2001-12-27 2007-02-06 Dsp Group Inc. Joint equalization, soft-demapping and phase error correction in wireless system with receive diversity
FR2835136A1 (fr) * 2002-01-22 2003-07-25 St Microelectronics Sa Demodulateur cofdm a positionnement optimal de fenetre d'analyse fft
US7013117B2 (en) * 2002-03-25 2006-03-14 Broadcom Corporation Analog power detection for gain control operations
US7567634B1 (en) 2002-02-15 2009-07-28 Marvell International Ltd. Reduced complexity viterbi decoding method and apparatus
KR100859865B1 (ko) * 2002-05-28 2008-09-24 삼성전자주식회사 채널 상태에 따라 적응적으로 등화를 수행할 수 있는오에프디엠 등화기
KR20030092855A (ko) * 2002-05-31 2003-12-06 삼성전자주식회사 채널의 상태에 따라 적응적으로 등화할 수 있는오에프디엠 수신기의 채널 등화기 및 이를 이용한 채널등화 방법
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
CN1708999B (zh) * 2002-10-29 2012-03-07 高通股份有限公司 无线通信系统中的上行链路导频信号和信令传输
US7039001B2 (en) * 2002-10-29 2006-05-02 Qualcomm, Incorporated Channel estimation for OFDM communication systems
US6928062B2 (en) * 2002-10-29 2005-08-09 Qualcomm, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
GB0305561D0 (en) * 2003-03-11 2003-04-16 Ttpcomm Ltd Multi-path searching
US7177297B2 (en) 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US20040228417A1 (en) * 2003-05-12 2004-11-18 Mcnc Research And Development Institute Communication system with adaptive channel correction
US7590188B2 (en) * 2003-05-21 2009-09-15 Regents Of The University Of Minnesota Channel estimation for block transmissions over time- and frequency-selective wireless fading channels
US8064528B2 (en) 2003-05-21 2011-11-22 Regents Of The University Of Minnesota Estimating frequency-offsets and multi-antenna channels in MIMO OFDM systems
JP4291674B2 (ja) * 2003-11-11 2009-07-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Ofdm送信機及びofdm受信機
US8611283B2 (en) 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
JP3802031B2 (ja) 2004-02-16 2006-07-26 パイオニア株式会社 受信装置及び受信方法
US7672384B2 (en) * 2004-03-12 2010-03-02 Regents Of The University Of Minnesota Bandwidth and power efficient multicarrier multiple access
GB2412552A (en) * 2004-03-26 2005-09-28 Sony Uk Ltd Receiver
GB2412551A (en) * 2004-03-26 2005-09-28 Sony Uk Ltd Receiver
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
US7969858B2 (en) * 2004-10-14 2011-06-28 Qualcomm Incorporated Wireless terminal methods and apparatus for use in wireless communications systems supporting different size frequency bands
US20060120468A1 (en) * 2004-12-03 2006-06-08 Che-Li Lin Method and system for guard interval size detection
US8238923B2 (en) 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
US8831115B2 (en) 2004-12-22 2014-09-09 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
US20060140109A1 (en) * 2004-12-28 2006-06-29 Mediatek Incorporation Method and system for joint mode and guard interval detection
US7929627B2 (en) * 2005-03-01 2011-04-19 Panasonic Corporation OFDM receiver, integrated circuit and receiving method
CN1905406B (zh) * 2005-07-28 2011-04-20 上海原动力通信科技有限公司 宽带时分双工蜂窝系统的同步方法
US7570577B2 (en) * 2005-09-13 2009-08-04 Nec Corporation Apparatus, method, and program for detecting communication parameter
JP4664234B2 (ja) * 2006-05-24 2011-04-06 富士通セミコンダクター株式会社 Ofdm受信機
US8121229B2 (en) * 2006-07-24 2012-02-21 Industrial Technology Research Institute Guard section length detection method and system
EP2131512B1 (en) * 2007-03-27 2014-06-04 Panasonic Corporation OFDM reception device, OFDM reception method, OFDM reception circuit, integrated circuit and program
US8000417B1 (en) 2007-11-27 2011-08-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and OFDM receivers providing inter-carrier interference cancellation with guard interval reuse scheme
WO2013061520A1 (ja) * 2011-10-26 2013-05-02 パナソニック株式会社 多値振幅変調装置、多値振幅復調装置、および、それらを用いた伝送システム、ならびに、多値振幅変調方法、および、多値振幅復調方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0746217A (ja) * 1993-07-26 1995-02-14 Sony Corp ディジタル復調装置
JP3074103B2 (ja) * 1993-11-16 2000-08-07 株式会社東芝 Ofdm同期復調回路
FR2732178A1 (fr) 1995-03-22 1996-09-27 Philips Electronique Lab Systeme de transmission numerique muni d'un recepteur a egaliseurs cascades
FR2738095B1 (fr) * 1995-08-21 1997-11-07 France Telecom Procede et dispositif de demodulation d'un signal multiporteuse tenant compte d'une estimation de la reponse du canal de transmission et d'une estimaton d'une distorsion blanche en frequence
FR2743967B1 (fr) * 1996-01-18 1998-03-27 France Telecom Procede et dispositif de synchronisation temporelle d'un recepteur d'un signal multiporteuse
US5802117A (en) * 1996-02-08 1998-09-01 Philips Electronics North America Corporation Method and apparatus for joint frequency offset and timing estimation of a multicarrier modulation system
JP3462342B2 (ja) 1996-05-21 2003-11-05 パイオニア株式会社 伝送モード判別機能を有するディジタル放送受信機
JP3797397B2 (ja) * 1997-05-02 2006-07-19 ソニー株式会社 受信装置および受信方法
JP3726857B2 (ja) * 1997-05-02 2005-12-14 ソニー株式会社 受信装置および受信方法
JP2852295B2 (ja) * 1997-05-26 1999-01-27 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 Ofdm信号復調装置
JP4284813B2 (ja) * 2000-02-18 2009-06-24 株式会社デンソー Ofdm用受信装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP0998068A1 (en) 2000-05-03
JPH11239115A (ja) 1999-08-31
DE69924804D1 (en) 2005-05-25
WO1999043114A1 (fr) 1999-08-26
DE69924804T2 (de) 2006-02-23
EP0998068B1 (en) 2005-04-20
US6449245B1 (en) 2002-09-10
KR100619460B1 (ko) 2006-09-08
JP3981898B2 (ja) 2007-09-26
EP0998068A4 (en) 2003-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100619460B1 (ko) 신호 수신 장치 및 방법과, 제공 매체
KR100457987B1 (ko) 심볼처리가향상된전송시스템및수신기
EP1349337B1 (en) Multicarrier reception with interference detection
JP4982186B2 (ja) Ofdm受信装置
US7664189B2 (en) OFDM demodulator, receiver, and method
US9948436B2 (en) Receiver and method of receiving
US7564912B2 (en) Method and apparatus for channel state information generation in a DVB-T receiver
US7706479B2 (en) OFDM receiver
US8363539B2 (en) OFDM receiver and OFDM receiving method
JP3079950B2 (ja) 直交周波数分割多重変調信号の受信装置及び伝送方法
US8077781B2 (en) Apparatus and method for receiving an orthogonal frequency division multiplexed signal
JP3110423B1 (ja) 周波数選択性妨害に対応する誤り訂正装置
JP3740468B2 (ja) Ofdm受信装置及びデータ復調方法
US20080063040A1 (en) Equalizer demodulating a signal including sp symbols and an equalization method therefor
JP4173460B2 (ja) デジタル放送受信装置
JP2934225B1 (ja) Ofdm復調装置
EP1367788B1 (en) Channel equaliser of OFDM receiver capable of adaptively equalizing OFDM signal according to state of channel
JP3335933B2 (ja) Ofdm復調装置
JP4567088B2 (ja) Ofdm信号受信装置および受信方法
EP1313282B1 (en) Method and apparatus for OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) demodulation
JP5175761B2 (ja) Ofdm受信装置
US20110243280A1 (en) Receiver and receiving method
JP2002026861A (ja) 復調装置及び復調方法
JP2002026860A (ja) 復調装置及び復調方法
US20090110135A1 (en) Methods for PRS-Based Symbol Timing Adjustment for OFDM Systems

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20110824

Year of fee payment: 6

LAPS Lapse due to unpaid annual fee