TWI239155B - Receiver, transceiver, receiving method, distortion correcting circuit and its method of power amplifier - Google Patents

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TWI239155B
TWI239155B TW091109568A TW91109568A TWI239155B TW I239155 B TWI239155 B TW I239155B TW 091109568 A TW091109568 A TW 091109568A TW 91109568 A TW91109568 A TW 91109568A TW I239155 B TWI239155 B TW I239155B
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Description

1239155^ -: 1 ,,: A? [ —二.:二·:…:.; B7 五、發明説明(i ) 相關發明索引 本發明係以2002年3月19日申請的日本專利No.2002-77092為基礎,並申請其優先利益,其相關全文已併入本 文作為參考。 發明背景 發明的技術領域 本發明係與使用多載波調制方式之通信機器的收訊裝置 相關,特另J是使用於以OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing :垂直頻率多重分割)調制方式的通 信機器上。 相關技術之說明 由於 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 的頻率利用效率高,而且具有強力的多路徑之特徵,最近 幾年在地上波的數位電視、或是無線區域網路(LAN)的傳 送方式等等的使用上非常受矚目。 OFDM方式係在相互垂直的複數載波上分割資料,以進 行調制(modulation)以及解調(demodulation),因此在 收訊側必須進行反FFT(Fast Fourier Transform :高速傅里 葉變換)之處理,而在發訊側則需進行FFT處理;有鑑於 此,OFDM收發訊機的構造,即會變得十分複雜,藉由今 日的LSI技術,在現實上是可以實現的。 圖1係為顯示多載波調制訊號發訊裝置的一釋例。 在通訊路徑編碼單元1中,則對發訊資料進行通訊路徑 編碼處理。所謂的通訊路徑編碼處理係指,例如:利用 -4- 木紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 123915;)
A7 B7 五、發明説明( CRC(Cyclic Redundancy Check循環冗贅核對)符號檢測出 錯誤信號的處理、或是利用重疊符號的錯誤訂正處理等 等。 在交錯(Interleaving)單元2中,為使突發錯誤(burst e r r 〇 r)分散,並使錯誤系列隨機,且為更有效發揮錯誤訂 正之效果,因此進行資料順序之變更處理。又,發訊資料 藉由直列/並列變換器,變換為由複數副載波構成之符號 列之後,輸入至映射(mapping)單元3。 在映射單元3之中,為因應PSK(Phase Shift Keying相移 鍵控法)或是 QAM(Quadrature Amplitude Modulation垂直調 幅法)等等之調制方式,將輸入資料分割為1(實數)成分與 Q (虛數)成分,以決定運送波之振幅或相位。I成分相當於 頻率軸上的實虛數複合數之實數單元,而Q成分則相當於 頻率軸上的實虛數複合數之虛數單元。 在 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform :反高速傅里葉 變換)單元4中,I成分與Q成分則由頻率帶變換至時間帶 上。又,該座訊號藉由並列/直列變換器,變換為時間系 列資料。在GI(Guard Interval防護區間)附加單元5中,因 欲減輕由遲延波所引起之障礙,因此將防護區間附加在發 訊資料上。 附加有防護區間之發訊資料,則於FIR(Finite Impulse Response有限脈衝響應)單元6之上進行濾波處理。又,於 IQ調制單元(垂直調制)7之中,對發訊資料進行垂直調 制。 -5- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 1239155m 2 n
在乘异電路(混頻器)8中,發訊資料則藉由在局單元振 盈器1 2 A所生成的時脈訊號,移往無線頻率帶。功率放大 器9則以乘算電路8之輸出資料為基礎,驅動天線丨〇 a。由 天線10A發出ofdm訊號。 圖2則為顯示習知多載波調制訊號收訊裝置的一個釋 例。 在天線1 0B中之收訊ofdm訊號則經由低雜訊放大器 11、乘算電路(混頻器)13以及AGC(Aut〇 Gain c〇ntr〇1 :自 動增益控制)電路14,輸入至〗Q檢測單元丨5中。收訊資料 之頻率則由在局單元振盪器丨2b所產生之時脈訊號所決 定。 在IQ檢測單元15中,則由收訊之ofdm訊號檢測出I (實 數)成分與Q(虛數)成分。又,有關於I成分以及q成分各 自,則藉由 I Q 檢測單元 1 5、AFC(Anto Frequency control 自 動頻率控制)電路16以及振盪器17所構成之迴路,以進行 頻率調整。 在GI(GuardInterval防護區間)去除單元18中,除去附加 在發訊側上之防護區間。而在FFT(Fast F〇urier Transfer : 南速傅里葉變換)單元19中,收訊資料(〗成分、Q成分)則 由時間帶移往頻率帶。由FF τ單元丨9輸出之收訊資料(j成 分、Q成分)則代表OFDM訊號之各副載波之相位與振幅。 由FFT單元19輸出之收訊資料(1成分、Q成分)則輸入至 均等化·錯誤處理單元20中。均等化·錯誤處理單元2〇係 由均等化單元21以及錯誤處理單元22所構成。 OFDM訊號之各副載波則輸入至均等化單.元21中。在均
9¾ 2· 〇 a 1239155 五 、發明説明( :匕早兀21中,係以每一副載波進行均等化處理。如圖3 般,均等化單元21係由傳送路徑修正單心與相位 万疋.修正單元24所構成。在傳送路徑修正單元如,進行 傳送路徑特性之修正;而在相位旋轉修正單元辦,則對 頻率偏移、或是因發訊裝置與收訊裝置間之時脈等所產生 之相位旋轉進行修正。 已進行均等化處理之各副載波’被輸入至錯誤處理單元 22中。錯誤處理單元22係因應在發訊側實施之通訊路徑編 碼處理,而進行錯誤对正•檢測之處理。在發訊側進行用 以訂正錯誤之編碼以及用以檢測錯誤之編碼的情況下,如 圖4所示,錯誤處理單元22係由錯誤訂正單元乃與錯誤檢 測單元2 6構成。 时錯誤訂正單元25係進行訂正可能之錯誤訂正。錯誤檢測 單元26係進行錯誤訂正單元25未訂正到之錯誤之檢測。當 錯誤檢測單元26未檢測到錯誤時,則進行收訊成功之判 疋;而在檢測出錯誤時,判定為收訊失敗。 例如,在5ΌΗζ帶無線區域網路上,錯誤訂正單元25之錯 誤訂正處理係使用彼特必解碼(Vertibi dec〇de);而錯誤檢 測單元26之錯誤檢測處理係使用CRC(Cyclic Redundancy Check循環冗贅核對)符號進行錯誤檢測。 如圖2及圖3所示’在習知多載波調制訊號收訊裝置中, 係於均等化單元2 1内之傳送路徑修正單元2 3中進行傳送路 徑特性之修正;而於均等化單元21内之相位旋轉修正單元 24中進行相位旋轉之修正。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 12391551 五、發明説明( 、惟於習知均等化單元21中,因為發訊側功率放大器(圖i <「9」)而使發訊資料產生失真時,無法對於該失真(功 率放大器失真)進行修正。在〇FDM通訊方式中,由於使 用多數之副載波重疊之發訊資料,使得高峰對平均電力之 比例較大,而使發訊側之功率放大器失真的可能性也大 增。 存在功率放大器失真之情況時,會使副載波之間發生干 擾,在收訊裝置中被判定為收訊失敗的情況會大增,而成 為通訊品質不佳的原因。 装 另方面藉由使發訊侧功率放大器的輸入補償量增 大,亦可使功率放大器失真減小。惟,擁有較大之輸入補 償量之功率放大器,會發生大量消耗電力的問題。在此情 況下,發訊裝置之大半的消耗電力係由功率放大器所消 耗。 發明概要 本發明之收訊裝置具備下列各項機構:除對收訊資料進 行第1修正處理外,且與上述第i修正處理不同之第2修正 處理之均等化單元、對進行上述第丨修正處理之上述收訊 資料實行錯誤處理,並對上述收訊資料進行收訊成功/失 敗之判足的第1錯誤處理單元、對進行上述第2修正處理之 上述收訊資料實行錯誤處理,並對上述收訊資料進行收訊 成功/失敗之判定的第2錯誤處理單元、以上述第1及第2錯 誤處理單元之判定為基礎,對於上述收訊資料進行最終的 收訊成功/失敗之判定的選擇單元。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公董) 6 五、發明説明( ::明之發收訊裝置具備有上述收訊裝置,以及使用功 率放大益發运多載波調制之發訊資料之發訊装置;且上淑 收訊裝置係將上述發訊資料作為收訊資料予以收訊。义 本發明之收訊方法具備有下列各項步驟:對收訊資料進 行第!修正處理後’實行錯誤處理,並進行與上述收訊資 收訊成功/失敗相關的第!判定步驟、對收訊資料進行 第2修正處理後’ f行錯誤處理,並進行與上述收訊資料 之收訊成功/失敗相關的第2判定步驟、以上述第i及第2之 判定為基礎,進行與上述收崎料之收訊成功/失敗相關 之最終判定。 圖示符號說明 圖1係為顯示多載波調制訊號發訊裝置之一例。 圖2係為顯不習知多載波調制訊號收訊裝置之一例。 圖3係顯示圖2均等化單元之例。 圖4係顯示圖2錯誤處理單元之例。 圖5係顯π本發明之多載波調制訊號收訊裝置之一例。 圖6係顯示圖5均等化單元之例。 圖7係顯示圖5錯誤處理單元之例。 圖8係顯示圖6功率放大器失真修正單元之例。 圖9係顯示圖8功率放大器失真修正單元之資料處理。 圖1 0係顯示發訊側功率放大器之輸入波形之例。 圖1 1係顯示發訊側功率放大器之輸出波形之例。 圖1 2係鮮員示功率放大器失真之例。 發明之詳細說明 -9 - 各紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規招$!^797公^- 1239155
以下參照圖面’對本發明之多載波調制訊號收訊裝置之 例詳細說明。 圖5係為顯示本發明之多載波調制訊號收訊裝置之一 例。 本發明之收訊裝置的特徵係在於均等化.錯誤處理單元 20。均等化單元21輸出下列資料:僅進行傳送路徑修正與 相位旋轉修正之收訊資料(1成分、Q成分),以及除了該些 修正,再加上功率放大H失真之修正的收訊資料(ι成分、 Q成分)。 有關於該二項收訊資料’係在錯誤處理單元22A、22B 中,各自進行錯誤訂正處理以及錯誤檢測處理。接著以錯 誤處理單元2 2 A之判定結果與錯誤處理單元2 2 B之判定結 果為基礎,進行收訊成功/失敗之判定。 亦即’選擇單元27在兩判定中之任—方為收訊成功時, 即認為最終判定為⑯訊成功,錢擇該被判定為收訊成功 之收訊資料並予以輸出。而選擇單元27在兩判定皆為收訊 成功時,即會認為最終判定為收訊成功,並且選擇二個收 訊資料中之任一方並予以輸出。 又,選擇單元2 7在兩判定皆為收訊失敗時,即認為最終 判足為收訊失敗,而不會輸出收訊資料。 藉由這樣的機構,即使無須增加發訊側功率放大器的消 耗電力,·亦可提高收訊成功之確實率,纟可實現通訊品質 之提昇。 以下則具體說明本發明之多載波調制訊號收訊裝置。 -10- 1239155 A7 B7 五、發明説明( 在天線10B之收訊OFDM訊號經由低雜訊放大器11、乘 算電路(混頻器)13以及AGC(Auto Gain Control:自動增益控 制)電路14,而輸入至I Q檢測單元1 5。收訊資料的頻率則 藉由在局單元振盪器12B產生之時脈訊號所決定。 在I Q檢測單元1 5中則可檢測出來自收訊OFDM訊號的 1(實數)成分與Q(虛數)成分。又,藉由以IQ檢測單元15、 AFC(Auto Frequency Control:自動增益控制)電路16以及振 頻器17所構成之迴路,各自對I成分以及Q成分進行頻率之 調整。 於GI(Guard Interval:防護區間)去除單元18中,除去在收 訊侧所附加的防護區間。而於FFT(Fast Fourier Transfer : 高速傅里葉變換)單元19中,收訊資料(I成分、Q成分)則 自時間帶變換至頻率帶。自FFT單元19所輸出的收訊資料 (I成分、Q成分)則代表OFDM訊號之各副載波之相位與振 幅。 自FFT單元19所輸出的收訊資料(I成分、Q成分)被輸入 至均等化·錯誤處理單元20中。均等化·錯誤處理單元20 係由均等化單元21、錯誤處理單元22A、22B以及選擇單 元27所構成。 OFDM訊號之各副載波被輸入至均等化單元21中。在均 等化單元21中,則對每一副載波各別進行均等化處理。 如圖6所示,均等化單元21係由傳送路徑修正單元23、 相位旋轉修正單元24以及功率放大器失真修正單元28所構 成0 -11 - 本紙浪尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 1239155 q 五 發明説明( 傳送路徑修正單元23係進行傳送路徑特性之修正;而相 位旋轉修正單元24係對因頻率偏移、或是發訊裝置與收訊 裝置間㈣脈誤差等所產生的相位旋轉進行修i。功率放 大器失真修正單元28係對在收訊側功率放大器所產生之失 真進行修正。 經均等化處理後之各副載波被輸入至錯誤處理單元 、22B。將進行傳送路徑修正以及相位旋轉修正的收 訊貝料(I成分、Q成分)輸人至錯誤處理單元22A。而將進 仃傳运路徑修正、相位旋轉修正以及功率放大器失真修正 I收汛貝料(Ϊ成分、Q成分)輸入至錯誤處理單元中。 如圖7所示,錯誤處理單元22A係由錯誤訂正單元25a與 錯為測單(26A所構成;而錯誤處理單元22B,如圖7所 不係由錯决叮正單元25β與錯誤檢測單元所構成。 錯為叮正單凡25A、25B係進行訂正可能之錯誤訂正。 I早兀26Α、係進行在錯誤訂正單U从、別 中未:正到的錯誤之檢測。當在錯誤訂正單元—、MB 中並無有未訂正到之錯誤存在時,錯誤檢測單元26Α、 26關騎收訊成功之判定;當在錯誤訂正單以Α、25Β 中存有未4正到之錯誤時,則進行收訊失敗的判定。在5 帶無線區域網路中,在錯誤訂正單元25Α、25Β的錯誤 可正處理中’係例如使用彼特比解碼(Vertibi decode), 而在錯誤檢測單元26A、26B的錯誤檢測處理中,係例如 使用CRC符號檢測錯誤。 選擇單το 27係以錯誤處理單元22A之判定結果與錯誤處 本紙張尺度崎目目®^ -12 1239155 A7 B7 五、發明説明( ) 10 理單元22B之判定結果為基礎,進行收訊成功/失敗之最終 的判定。 亦即,選擇單元27在兩判定中之任一方為收訊成功時, 即以收訊成功為最終判定,並選擇該被判定為收訊成功之 收訊資料並予以輸出。而選擇單元27在兩判定皆為收訊成 功時,即會以收訊成功為最終判定,並且選擇二個收訊資 料中之任一方並予以輸出。 又,選擇單元27在兩判定皆為收訊失敗時,即以收訊失 敗為最終判定,而不會輸出收訊資料。 圖8則為顯示功率放大器失真修正單元之具體釋例。 功率放大器失真之修正係自收訊資料抽出功率放大器失 真,再將該功率放大器失真加在收訊資料上而進行。 差分檢測單元41係由硬判定(hard decision)單元3 1以及 減法單元32所構成。失真抽出單元42則由IFFT(Invert Fast Fourier Transfer :反高速傅里葉變換)單元33、滤波單元34 以及FFT(Fast Fourier Transfer :高速傅里葉變換)單元35 所構成。失真抽出單元42係資料在時間帶進行濾波處理, 實際求得功率放大器失真的部分。修正單元43係由加法單 元36所構成。 硬判定單元31將收訊資料(I成份、Q成分)判斷為硬判 定,並輸出硬判定資料。減法單元32則計算硬判定資料與 收訊資料之差異。又,IFFT單元33則將減法單元32的輸出 資料(差異結果)由頻率帶變換至時間帶。 功率放大器失真則藉由濾波單元34將IFFT單元33的輸出 -13- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐)
資料加以濾波而予以抽出。 如,濾波單兀34係由較特穿 值小的數值料㈣㈣定電路所構t 表特疋 在濾波單元34所抽出的功率淤 w 午玫大益失真,則自FpT留一 35之時間帶回到頻率帶。接 ^早兀 ^ 於加法早兀36中,胳盔仏 去功率放大器失真之修正資料, 將為除 分、Q成分)上。 加到原先之收訊資料(1成 、結。果’ m自功率放大器失真修正單元28輸出已去除 放大器失真的收訊資料。 ^ 圖9係為具體顯示在功率放大器失真修正單元中 處理的樣子。 、 一前提條件為發訊侧之功率放大器之輸人波形係如圖輯 κ波形;而#訊側之功率放大器之輸出波开),則如圖u 所示之波形。當在發訊側功率放大器之輸入資料超過線形 增幅領域時’即會產生功率放大器失真。該失真(雜訊)在 時間軸上係如圖12所顯示一般。 方;本發明中,則在收訊側之功率放大器失真修正單元中 檢測出該功率放大器失真,並且加以修正。 首先’在硬判足單元3 1之頻率抽上,找出業已經過ρρ丁 處理的OFDM訊號(I成分、Q成分)之各收訊點,與最接近 變換點。接著在減法單元32中,計算收訊點與最接近變換 點之間的誤差。 该誤差在頻率軸上(減法單元3 2之輸出資料)係以「a」 表示,而在時間軸上(IFFT單元3 3之輸出資料)則以「b」 表示。而在濾波單元34中,如同上述般,例如,對具有比 -14- 本紙浪尺度適用中國國家標準((::1^3) A4規格(210X 297公釐)
裝 訂
線 I23915f
特定值小的數值進行歸零之濾波處理。 結果在濾波單元34之輸出資料,於時間軸上則以r c」 表不。將孩時間軸上之資料藉由FFT單元35移動至頻率軸 上時,即可獲得如「D」顯示之資料。 接著在加法單儿36中,在FFT處理過之原先的OFDM訊 號(I成分、Q成分)中,加上以rD」表示之功率放大器失 真除去之修正資料。為此,自加法單元36輸出除去功率放 大器失真之收訊資料。 藉此,本發明之多載波調制訊號裝置中,當在未修正功 率放大器失真之情況下,亦即,當在僅進行傳送路徑修正 Μ相位旋轉修正之情況下之錯誤判斷,以及加上該些修正 後以進行功率放大器失真之修正的情況下之錯誤判斷為 基礎’進行收訊成功/失敗之判定。 亦即,當兩判定之任一方被判定為收訊成功時,即視為 收訊成功;且僅在兩判定皆被判定為收訊失敗時,視其為 收訊失敗,故可以補救習知因功率放大器失真而收訊失敗 之收訊資料。結果,在收訊裝置中,可以提高收訊成功之 正確率,並且得以實現通訊品質之提昇。 又,在本發明之多載波調制訊號裝置中,除可獲得上述 之附加效果外,尚可獲得使發訊裝置之消耗電力減少之效 果。 亦即,因在收訊裝置中進行功率放大器失真之修正,無 須提高收訊失敗率’即可使發訊裝置内的功率放大器之補 償量變小。結果,發訊側之功率放大器的消耗電力減少,
線 -15- 13 1239155 ^ 2.0¾ 五、發明説明( 而可以實現發訊裝置之低消耗電力化。 尚且’即使在視為由收訊裝 队Λ裝置與發訊裝置組合所 發收訊系統之情況下,因Α旅 、 U為發訊側功率放大器之補償量的 減少所節約之電量,也备p太 也Θ比本發明中所追加之構成要 :加之電量還大;該構成要素即為收訊裝置内之功率放大 為失真修正單元28、錯誤處理單元22B以及選擇單元。 從而’即使在視為發收訊系統之情況下,亦可實現低 耗電力化。 ” 尚且,於上述之實施型態中雖係對於在相互不同之二個 修正處理巾所獲得之二個收訊訊號,各別騎錯誤處理, 以該結果為基冑,對於進行收訊成功/失敗之判定釋例加 以說明;惟修正處理的數量、或是判定收訊成功/失敗之 錯誤處理單元之數量,並不限於二個,即使是三個以上亦 可。 。尚且,上述功率放大器失真修正處理,即使對於在通訊 黾路中所添加之脈波雜訊亦可同樣適用之事,是很明顯 的。若將本發明之多載波調制訊號收訊裝置使用於存有脈 波雜訊之通訊電路時,亦可獲得與上述相同之通訊品質之 提昇’以及發訊裝置之低消耗電力之效果。 以上’在本發明之多載波調制訊號收訊裝置中,當在不 4正功率放大器失真之情況下,亦即,當在僅進行傳送路 控修正與相位旋轉修正之情況下之錯誤判斷,以及加上該 些修正後’以進行功率放大器失真之修正的情況下之錯誤 判斷為基礎,進行收訊成功/失敗之判定。亦即,當兩判 -16 本紙張尺度適财_家標準(CNS) A4規格(21Qχ297公茇) 1239155
足之任一方被判定為收訊成功時,即視為收訊成功;且僅 在兩判定皆被判定為 收訊失敗時,視為收訊失敗,並可提 兩收訊成功之正確率 元件符號說明 ’並且得以實現通訊品質之提昇。 1 通訊路徑編碼單元 2 交錯單元 3 映射單元 4 IFFT單元 5 GI單元 6 FIR單元 7 IQ單元 8 乘算電路 9 電源放大器 1 0A、1 0B 天線 11 低雜訊放大器 12A、12B 局部振盪器 13 乘算電路(混頻器) 14 自動增益控制電5各 15 IQ檢測單元 16 AFC單元 17 振盪器 18 GI去除單元 19 FET單元 20 均等化·錯誤處理單元 -17- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 1239155 A7 B7 五、發明説明(15 ) 2 1 均等化單元 22、22A、22B 錯誤處理單元 23 傳送路徑修正單元 24 相位旋轉修正單元 25 錯誤訂正單元 26 錯誤檢測單元 27 選擇單元 28 電源放大器失真修正單元 3 1 硬判定單元 32 減法單元 33 IFFT單元 34 滤波早元 35 FET單元 36 加注單元 4 1 差分檢測單元 42 失真抽出單元 4 3 修正單元 -18- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐)

Claims (1)

12391 義焱11〇9568號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(93年12月) 六、申請專利範園 1. 一種收訊裝置,其特徵為包含:均等化單元,其係對收 訊資料進行第1.修正處理並進行與上述第丨修正處理相異 <第2修正處理;第1錯誤處理單元,其係對已進行上述 第1修正處理之上述收訊資料實行錯誤處理,並對上述 收訊資料進行收訊成功/失敗之判定;第2錯誤處理單 元,其係對已進行上述第2修正處理之上述收訊資料實 行錯誤處理,並對上述收訊資料進行收訊成功/失敗之 判定;以及選擇單元,其係以上述第丨以及第2錯誤處理 單7G之判定為基礎,對上述收訊資料進行收訊成功/失 敗之最終判定。 2.如申請專利範圍第i項之收訊裝置,其中上述第i修正處 理係包含.傳送路徑特性之修正處理;以及至少是因為 頻率偏移以及發收訊機之間的時脈誤差而導致之相位旋 轉的修正處理。 3·如申請專利範圍第1項之收訊裝置,其中上述第2修正處 理係包含·傳送路徑特性之修正處理;至少是因為頻率 偏移以及發收訊機之間的時脈誤差而導致之相位旋轉的 修正處理;以及在發訊機内之功率放大器所產生之功率 放大器失真的修正處理。 4·如申請專利範圍第1項之收訊裝置,其中上述均等化單 元係包含··進行傳送路徑特性之修正處理的傳送路徑修 正單元;進行至少是因為頻率偏移以及發收訊機之間的 時脈誤差而導致之相位旋轉的修正處理的相位旋轉修正 單元,以及進行在發訊機内之功率放大器所產生之功率 本紙張尺度通用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公董) 六、申請專利範圍 放大器失真的修正處理之功率放大器失真修正單元。 5·如申請專利範圍第4項之收訊裝置,其中上述功率放大 器失真修正單元係包含:對上述收訊資料作出硬判定, 並輸出硬判定資料之硬判定單元;檢測上述收訊資料與 上述硬判定資料之間的差異的減法單元;以上述差異為 基礎,抽出上述功率放大器失真之失真抽出單元;以及 將上述功率放大器失真除去之修正資料,加到上述收訊 資料上之加法單元。 6·如申請專利範圍第5項之收訊裝置,其中上述失真抽出 單7C係包含:將上述差異自頻率軸上移往時間軸上之反 傅里葉變換單元;以在上述時間軸上之上述差異為基 石疋’舲上述功率放大器失真抽出的濾波單元;以及將上 述功率放大器失真自上述時間軸上移往上述頻率軸上之 傅里葉變換單元。 7·如申請專利範圍第1項之收訊裝置,其中上述第1以及第 2錯误處理單元係皆包含檢測不可能訂正之錯誤的錯誤 fe 單元’或是包含上述錯誤檢測單元與訂正可能訂正 之錯誤的錯誤訂正單元。 8·如申凊專利範圍第1項之收訊裝置,其中上述選擇單元 在當上述第1以及第2錯誤處理單元之任一方之判定為收 訊成功時’選擇上述被判定為收訊成功之上述收訊資 料,並予以輸出。 9·如申凊專利範圍第1項之收訊裝置,其中上述選擇單元 在當上述第1以及第2錯誤處理單元之判定皆為收訊成功 -2 -
理早元所輸出之收 時,將選擇自上述第丨以及第2錯誤處 訊訊號中之一者,並予以輸出。 其中上述收訊資料 10.如申凊專利範圍第1項之收訊裝置 係為經多載波調制之OFDM訊號。 η.一種發收訊裝置,其特徵為包含、申請專利範圍第夏 至矛10項之任一項所記載之收訊裝置;以及使用功率放 大器將經多載波調制之發訊資料發出之發訊裝置,·且上 述收訊裝置係將上述發訊資料作為收訊資料予以 12·:種功率放大器失真修正電路,其特徵為包含:硬判定 單元,其係對收訊資料作硬判定並將硬判定資料予以輸 出;減法單元,其係檢測上述收訊資料與上述硬判定資 料之間之差異;失真抽出單元,其係以上述差異為基 礎,抽出在發訊機内之功率放大器中所產生的功率放大 器的失真;加法單元,其係將上述功率放大器失真去除 後之修正資料加至上述收訊資料上。 13.如申請專利範圍第丨2項之功率放大器失真修正電路,其 中上述失真抽出單元係包含:將上述差異自頻率軸上移 往時間軸上之反傅里葉變換單元;以在上述時間軸上之 上述差異為基礎,將上述功率放大器失真抽出的濾波單 元;以及將上述功率放大器失真自上述時間軸上移往上 述頻率軸上之傅里葉變換單元。 14· 一種收訊方法,其特徵為包含下述步驟:對收訊資料進 行第1修正處理後,實行錯誤處理,並進行與上述收訊 資料之收訊成功/失敗相關的第i判定;對上述收訊·資料 -3 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 進行第2修正處理後,實行上述錯誤處理,並進行與上 述收訊資料之收訊成功/失敗相關的第2判定;以及以上 述弟1及第2之判定為基礎’進行與上述收訊資料之收訊 成功/失敗相關之最終判定。 15·如申請專利範圍第1 4項之收訊方法,其中上述第1修正 處理係包含:傳送路徑特性之修正處理;以及至少起因 於頻率的偏移與發收訊機間的時脈誤差之相位旋轉的修 正處理。 I6·如申請專利範圍第14項之收訊方法,其中上述第2修正 處理係包含:傳送路徑特性之修正處理;起因於至少頻 率偏移與發收訊機間的時脈誤差之相位旋轉的修正處 理;以及在發訊機内之功率放大器所產生之功率放大器 失真的修正處理。 17·如申請專利範圍第丨6項之收訊方法,其中上述功率放大 器失真修正處理係包含··對上述收訊資料作硬判定並將 硬判定資料予以輸出之步驟;檢測上述收訊資料與上述 硬判定資料之間差異之步驟;以上述差異為基礎,抽出 上述功率放大器失真之步驟;以及將上述功率放大器失 真去除之修正資料加至上述收訊資料上步驟。 18·如申請專利範圍第17項之收訊方法,其中抽出上述功率 放大器失真之步驟係包含:將上述差異自頻率軸上移往 :間軸上之步驟;以上述時間軸上之上述差異為基礎, 藉由濾波將上述功率放大器失真抽出之步驟;以及將上 述功率放大器失真自上述時間軸上移往上述頻率軸上之 -4- 六、申請專利範圍 步驟 19. Π=Γ第14項之收訊方法,其中上述錯誤處理 ί包含檢❹何能訂正之錯誤的錯誤檢測處理;或包 :上述錯誤檢測處理與訂正可能訂正之錯誤的錯誤訂正 處_理。 20. 如申請專利範圍第Μ項之收訊方法 ::=任…收訊成-,上二: 21·如申請專利範圍第14項之收訊方法, 及第2判定同時為收訊成功時 :、田上处弟1以 訊成功。 &力#上迷取終的判定即為收 ❹申請專利範圍第14項之收訊方法,其中上述收 係經多載波調制之OFDM訊號。 0 23·-種功率放大器失真修正方法,其特徵為包* :對 資料作硬狀並將硬判定資❹續ώ ^ 述!訊資料與上述硬判定資料之間差異之步驟;= ==真=發訊機内,電源放大器所產生之功 之於正’ ’4λ,以及將上述功率放大器失真去除 <修正資料加至上述收訊資料上步驟。 24.如申請專利範圍第23項之功率放大器失真修正方法,直 中抽出上述功率放大器失真之步驟係包含:將上述Μ 自頻率軸上移往時間軸上之步驟;以上述時間軸上:二 述差異為基礎’ m皮將上述功率放大器失真抽出之 步驟;以及將上述功率放大器失真自上 上述頻率軸上之步驟。 季上移任 -5-
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