WO1998024191A1 - Dispositif eliminant une onde partagee - Google Patents

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Yoshinori Uchida
Shinji Matsumoto
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Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha
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    • H04B1/7103Interference-related aspects the interference being multiple access interference
    • H04B1/7107Subtractive interference cancellation

Definitions

  • the present invention relates to a shared wave removing device for removing a shared wave signal other than a desired wave signal included in a radio frequency signal.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a conventional shared wave canceling device shown in, for example, US Pat. No. 5,366,403, wherein 1 is an antenna for receiving a radio frequency signal, and 2 is an antenna 1 An amplifier that amplifies the received radio frequency signal, 3 is a local oscillator that generates a local oscillation signal, and 4 is a mixer that mixes the local oscillation signal with the radio frequency signal amplified by the amplifier 2 to extract an intermediate frequency signal .
  • 5 is a code generator for CDMA which generates a shared wave identification code for identifying a CDMA (Code Division Multiple Access) shared wave
  • 6 is generated from a code generator 5 for CDMA.
  • Correlation detector that detects a shared-wave signal, CDMA # 2, by performing code correlation from the intermediate frequency signal based on the shared-wave identification code thus obtained, and 7 denotes a shared-wave signal detected by the correlation detector 6.
  • a demodulator 8 demodulates information of DMA # 2, and a modulator 8 modulates information of CDMA # 2, which is a shared wave signal demodulated by the demodulator 7, based on a shared wave identification code.
  • reference numeral 9 denotes a delay circuit for delaying the intermediate frequency signal extracted by the mixer 4 for a predetermined time
  • 10 denotes whether the intermediate frequency signal is delayed by the delay circuit 9.
  • Subtractor that subtracts CDMA # 2, which is a shared wave signal modulated by modulator 8 from the modulator 8 11 is a code generator for CDMA that generates a desired wave identification code that identifies the desired wave
  • 12 is C
  • a code correlator that detects the desired signal CDMA # 1 by code correlation from the output of the subtractor 10 based on the desired signal identification code generated from the code generator 11 for DMA
  • 13 Is a demodulator that demodulates the information of CDMA # 1, which is the desired signal detected by the code correlator 12.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing a mobile communication system to which a conventional shared wave canceling device is applied.
  • reference numeral 21 denotes a mobile station such as a mobile in-vehicle communication device or a mobile communication device. Equipped with a wave removing device.
  • Reference numeral 22 denotes a radio base station which communicates with the mobile station 21 via the radio channel 23, and is equipped with the shared wave removing device.
  • Reference numeral 24 denotes a satellite communication device that communicates with the mobile station 21 via the radio channel 25
  • reference numeral 26 denotes a satellite communication ground base station that communicates with the satellite communication device 24 via the satellite line 27. Equipped with a removal device.
  • PSTN public communication network
  • 29 is a wired telephone connected to PSTN
  • 30 is a private system connected to PSTN
  • 31 is a private system Switch of system 30
  • 32 is telephone equipment connected to switch 31
  • 33, 3, 4, 35 are connected to switch 31 and travel via radio channel 36
  • It is a base station of the private system 30 connected to the station 21 and is equipped with the shared wave removing device.
  • the frequency division multiplexing access method (hereinafter referred to as the FDMA method), Multi-carrier temporary division access method (TDMA method) and code division multiple access method (CD)
  • the various radio waves are superimposed on the same frequency.
  • the desired wave signal In order to extract the desired wave signal in a state where the noise component due to the common wave signal is small in addition to unnecessary signals (hereinafter referred to as a common wave signal) in addition to the received , It is necessary to remove the shared wave signal.
  • the mobile station 21 or the like is equipped with a shared wave removing device as shown in FIG. 1, and removes the shared wave signal from the received radio wave to extract a desired wave signal.
  • the amplifier 2 amplifies the radio frequency signal.
  • the mixer 4 extracts the intermediate frequency signal by mixing the radio frequency signal with the local oscillation signal generated from the local oscillator 3.
  • the intermediate frequency signal includes CDMA # 0 and CDMA # 2 as common wave signals in addition to CDMA # 1, which is the desired signal, as shown in FIG. Shall be.
  • Fig. 9 shows the relationship between the frequency and the time slot in the mobile communication system sharing the TDMA system and the CDMA system.
  • TDMA # 3 is the frequency of the CDMA # 3. This indicates that the time slot is shared with some of the devices.
  • the correlation detector 6 outputs the intermediate frequency signal from the intermediate frequency signal based on the shared wave identification code generated from the CDMA code generator 5.
  • CDMA # 2 which is a shared wave signal is detected by code correlation. That is, as shown in FIG. 4, the shared frequency signal is regarded as the noise component with the CDMA # 0 and the CDMA # 1 included in the intermediate frequency signal. Play CDMA # 2, which is the issue.
  • the demodulator 7 and the modulator 8 are used to remove the noise components CDMA # 0 and CDMA # 1. After demodulating the information of CDMA # 2, which is a signal, the signal is modulated and output to the subtractor 10.
  • the delay circuit 9 determines the time lag between the intermediate frequency signal input to the subtractor 10 and the reproduced shared wave signal, CDMA # 2. To eliminate this, the intermediate frequency signal is output to the subtractor 10 after being delayed for a certain time.
  • the subtractor 10 subtracts the common wave signal CDM # 2 modulated by the modulator 8 from the intermediate frequency signal delayed by the delay circuit 9, and subtracts the common wave signal component from the intermediate frequency signal. Remove (see Figure 5).
  • the code correlator 12 converts the desired signal identification code generated from the code generator 11 for CDMA into a code. Based on this, code-correlation is performed from the intermediate frequency signal to detect a desired signal, that is, CDMA # 1. That is, as shown in FIG. 6, CDMA # 0 included in the intermediate frequency signal is regarded as a noise component, and CDMA # 1 which is a desired signal is extracted.
  • the demodulator 13 demodulates and outputs the information of the desired signal CDMA # 1, and performs a series of processing. finish.
  • the intermediate frequency signal includes CDMA # 0 and CDMA # 2 as shared wave signals in addition to CDMA # 1, which is the desired signal.
  • CDMA # 1 can be extracted relatively accurately, but as shown in FIG. 7, when the FDMA or TDMA is included as the shared wave signal, Subtractor 1
  • the code correlator 12 is the desired wave signal because the intermediate frequency signal contains FDMA and TDMA with large signal power.
  • CDMA # 1 was detected by code correlation, there was a problem that it was not possible to accurately extract CDMA # 1, which is the desired signal, due to the influence of FDMA and TDMA. .
  • the transmission path of the shared-wave signal CDMA # 2 Since the demodulator 7 demodulates the information of the common-wave signal CDMA # 2 without compensating for the distortion, the modulator 8 modulates and reproduces the information of the common-wave signal CDMA # 2. Cannot accurately reproduce the transmission line distortion (the waveform of the common wave signal included in the intermediate frequency signal output from the delay circuit 9 is different from the waveform of the common wave signal output from the modulator 8). ), The subtracter 10 cannot accurately remove the shared-wave signal CDMA # 2 from the intermediate-frequency signal, and the extraction accuracy of the desired-wave signal CDMA # 1 deteriorates. It was hot.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and can accurately extract a desired wave signal even when an intermediate frequency signal includes FDMA or TDMA as a shared wave signal.
  • the purpose is to obtain a shared wave removal device.
  • the shared wave removing apparatus is configured to amplify a predetermined frequency component of the intermediate frequency signal extracted by the intermediate frequency extracting means.
  • the amplified predetermined frequency component is demodulated to reproduce a shared wave signal.
  • the intermediate frequency signal includes a common wave signal such as FDMA or TDMA, a desired wave signal can be accurately extracted.
  • a shared wave removing apparatus compensates for transmission line distortion of a predetermined frequency component, and applies the transmission line distortion to a reproduced shared wave signal. .
  • the shared wave elimination device detects the signal level of the shared wave signal included in the intermediate frequency signal and controls the signal level of the reproduced shared wave signal based on the detection result. It is something to do.
  • a shared wave removing apparatus for controlling a phase of a reproduced shared wave signal based on a detection result of a phase difference detecting means.
  • a shared wave elimination device configured to compensate for transmission line distortion of a desired wave signal.
  • a shared wave removing apparatus according to the invention according to claim 6, wherein the shared wave signals reproduced by the plurality of shared wave reproducing means are respectively subtracted from the intermediate frequency signal extracted by the intermediate frequency extracting means. It is.
  • This provides an effect that a plurality of shared wave signals can be removed at the same time.
  • the shared wave removing apparatus regenerates the shared wave signal by code correlation from the intermediate frequency signal, compensates for the transmission line distortion of the shared wave signal, and compensates for the transmission line distortion.
  • the modulated shared wave signal is subjected to demodulation, and the transmission line distortion is applied to the demodulated and modulated shared wave signal.
  • the shared wave removing apparatus detects the signal level of the shared wave signal included in the intermediate frequency signal, and controls the signal level of the reproduced shared wave signal based on the detection result. It is something to do.
  • a shared wave removing apparatus controls the phase of a reproduced shared wave signal based on the detection result of the phase difference detection means.
  • the shared wave canceling apparatus according to the invention described in claim 10 is characterized in that: Is compensated for the transmission line distortion.
  • a shared wave removing apparatus subtracts a shared wave signal recovered by a plurality of shared wave recovering means from an intermediate frequency signal extracted by the intermediate frequency extracting means. It is like that. This provides an effect that a plurality of shared wave signals can be removed at the same time.
  • a shared wave removing apparatus regenerates a shared wave signal by code correlation from an intermediate frequency signal and compensates for transmission line distortion of the shared wave signal,
  • the common wave signal whose distortion has been compensated is demodulated, and the transmission line distortion is given to the demodulated common wave signal.
  • a shared wave removing apparatus detects a signal level of a shared wave signal included in the intermediate frequency signal, and detects a signal level of the reproduced shared wave signal based on the detection result. With this, the removal accuracy of the shared wave signal included in the intermediate frequency signal is improved, and the desired wave signal can be accurately extracted.
  • a shared wave removing apparatus controls the phase of the reproduced shared wave signal based on the detection result of the phase difference detecting means. It was done.
  • a shared wave elimination device configured to compensate for transmission line distortion of a desired wave signal.
  • a shared wave removing apparatus subtracts a shared wave signal recovered by a plurality of shared wave recovering means from the intermediate frequency signal extracted by the intermediate frequency extracting means. It is like that. This has the effect of simultaneously removing a plurality of shared wave signals.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a conventional shared wave removing apparatus.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing a mobile communication system to which a conventional shared wave removing apparatus is applied.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum of the intermediate frequency signal.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the correlation detector 6.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the subtractor 10.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the code correlator 12.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum of the intermediate frequency signal.
  • FIG. 8 is a waveform diagram illustrating transmission path distortion accompanying multiple path propagation.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum of the intermediate frequency signal.
  • FIG. 10 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum of the intermediate frequency signal.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the amplifier 45.
  • FIG. 13 is a waveform diagram showing a waveform on the output side of the demodulator 46.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the modulator 48.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the attenuator 49.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the subtractor 51.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the code correlator 53.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the amplifier with a filter in the demodulator 54.
  • FIG. 19 is a waveform diagram showing the waveform on the output side of the demodulator 54.
  • FIG. 20 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 21 is a waveform diagram illustrating transmission path distortion accompanying multiple path propagation.
  • FIG. 22 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 23 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 24 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 25 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 26 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the correlation detector 70.
  • FIG. 27 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the subtractor 51.
  • FIG. 28 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the code correlator 53.
  • FIG. 29 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 30 is an explanatory diagram showing a frequency spectrum on the output side of the amplifier 71.
  • FIG. 31 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 9 of the present invention.
  • FIG. 10 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • reference numeral 41 denotes an antenna for receiving a radio frequency signal
  • 42 denotes a radio frequency signal received by an antenna 41.
  • Reference numeral 45 denotes an amplifier (common wave reproducing means) for amplifying a predetermined frequency component f 0 + n fd of the intermediate frequency signal extracted by the mixer 44, and reference numeral 46 denotes a predetermined frequency component f amplified by the amplifier 45.
  • a demodulator for demodulating + n fd (common wave reproducing means) 47 is an internal oscillator for generating a modulation reference signal (common wave reproducing means), and 48 is a predetermined frequency component demodulated by the demodulator 46.
  • the modulator modulates + nfd based on the modulation reference signal and reproduces the TDMA which is a common wave signal (common wave reproducing means).
  • An attenuator for matching the signal level of the TDMA, which is a shared wave signal modulated by the modulator 48, to the signal level of the TDMA included in the intermediate frequency signal.
  • the oscillation frequency of the local oscillator 43 is made to match the center frequency of the CDMA # 0, # 1, # 2, the CDMA # 0, # 1, # 2 in the output signal of the mixer 44 is used. Is the baseband signal.
  • f. 0 Hz only, so it is not specifically described that the case where CDMA is processed in baseband is included.
  • 50 is a delay circuit for delaying the intermediate frequency signal extracted by the mixer 44 for a predetermined time
  • 51 is a shared wave attenuated by the attenuator 49 from the intermediate frequency signal delayed by the delay circuit 50.
  • a subtractor (common wave removing means) for subtracting the signal TDM A, 52 is a code generator for CDMA (desired wave extracting means), which generates a desired wave identification code for identifying a desired wave
  • Reference numeral 3 denotes a code correlator that detects a desired signal CDMA # 1 by performing code correlation from the output of the subtractor 51 based on the desired signal identification code generated from the code generator 52 for CDMA.
  • Desired wave extracting means and 54 are demodulators for demodulating information of the desired signal detected by the code correlator 53, ie, the information of the CDMA # 1. Next, the operation will be described. First, when the antenna 41 receives a radio frequency signal, the amplifier 42 amplifies the radio frequency signal.
  • the mixer 44 mixes the local oscillation signal generated from the local oscillator 43 with the radio frequency signal to extract an intermediate frequency signal.
  • the intermediate frequency signal includes, as shown in FIG. 11, a CDMA # 1 which is a desired signal, and CDMA # 0 and CDMA # as common wave signals. 2, FDM A and TDM A shall be included.
  • the amplifier 45 reproduces the TDMA having the largest signal power as a shared wave signal, so that the frequency is f. Amplifies only + n f d signal components. However, in the output of the amplifier 45, as shown in FIG. 12, CDMA # 0, CDMA # 1, and CDMA # 2 remain as noise components of TDMA.
  • the frequency of the amplifier 45 is f.
  • the demodulator 46 demodulates the output of the amplifier 45 in order to remove the above-mentioned noise component from the signal component and to regenerate the TDMA which is a shared wave signal. See Figure 13).
  • the modulator 48 modulates the TDMA based on the modulation reference signal.
  • the attenuator 49 matches the signal level of the TDMA modulated by the modulator 48 with the signal level of the TDMA included in the intermediate frequency signal output from the delay circuit 50, thereby forming a subtractor. 5
  • the signal level of the TDMA amplified by the amplifier 45 is detected, and the signal level of the TDMA signal, which is the shared wave signal modulated by the modulator 48, is detected.
  • Control. Fig. 14 shows the signal level of TDMA before control
  • Fig. 15 shows the signal level of TDMA after control. are doing.
  • the delay circuit 50 cancels the time lag between the intermediate frequency signal input to the subtractor 51 and the TDMA which is the shared wave signal. After the intermediate frequency signal is delayed for a predetermined time, it is output to the subtractor 51.
  • the subtracter 51 subtracts the TDMA, which is the common wave signal attenuated by the attenuator 49, from the intermediate frequency signal delayed by the delay circuit 50, and obtains the common wave signal from the intermediate frequency signal. Then, the subtractor 51 subtracts the TDMA, which is a shared wave signal, from the intermediate frequency signal, and the code correlator 53 receives the signal from the code generator 52 for the CDMA. Based on the generated desired-wave identification code, code-correlation is detected from the intermediate frequency signal to detect a desired-wave signal, CDMA # 1. That is, as shown in FIG. 17, the FDMA included in the intermediate frequency signal is spread and regarded as a noise component.
  • CDMA # 0 and CDMA # 2 are regarded as noise components, and CDMA # 1, which is a desired signal, is extracted.
  • the extracted desired signal contains FDMA, CDMA # 0 and CDMA # 2 as noise components as shown in FIG.
  • the demodulator 54 demodulates the output of the code correlator 53 to extract only the information of the desired signal, ie, the CDMA # 1 (see FIG. 19), and terminates the series of processing. .
  • the predetermined frequency component f of the intermediate frequency signal. + nfd is amplified and then demodulated to regenerate the common wave signal, so that even if the intermediate frequency signal contains TDMA as a common wave signal, the common wave signal is converted from the intermediate frequency signal.
  • FIG. 20 is a block diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 10 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will be omitted.
  • 5 5 is an equalizer (common wave extracting means) for compensating for transmission line distortion of a common wave signal caused by multi-path propagation
  • 56 is a TDMA which is a common wave signal whose signal level is controlled by an attenuator 49.
  • a simulator shared wave regenerating means
  • 57 is a correlation function T obtained from the inverse correlation function T 1 of the distortion compensation used in the equalizer 55, and the correlation function is obtained.
  • It is a processor (shared wave regeneration means) that gives T to the simulator 56.
  • this embodiment is the same as the first embodiment except that an equalizer 55, a simulator 56 and a processor 57 are provided, the equalizer 55, the simulator 56 and the processor 57 are mainly used. Will be described.
  • transmission line distortion may occur as shown in FIG. 21 (a).
  • the TDMA (or FDMA), which is a shared wave signal, naturally causes transmission line distortion.
  • the shared wave signal is used without compensating for the transmission line distortion. If the TDMA is demodulated by the demodulator 46, the modulator 48 generates a modulation code error due to the influence of the noise component of the distortion waveform, and accurately reproduces the TDMA reproduced waveform output to the subtractor 51. It can no longer be reproduced. Therefore, in the second embodiment, the amplifier 45 has the frequency f. + Nfd of I, No.
  • the equalizer 5 5 compensates by using an inverse correlation function T 1 of the distortion compensation of the distorted waveform of the T DM A.
  • FIG. 21 (b) shows the waveform of the distortion-compensated common wave signal.
  • the demodulator 46 demodulates the TDMA having no waveform distortion.
  • Reference numeral 8 denotes a power that modulates the shared-wave signal TDMA without generating a modulation code error.Since the modulated TDMA waveform has no distortion, it is output to the subtracter 51 as it is.
  • the simulator 56 uses the correlation function T to reduce the channel distortion to the TDMA which is a shared wave signal. give.
  • the waveform of the TDMA which is a shared wave signal, becomes a waveform with transmission line distortion as shown in FIG. 21 (a).
  • the common wave signal is demodulated and modulated, and the modulated common wave signal is modulated. Since the transmission line distortion is applied to the signal, even if the transmission line distortion occurs in the radio frequency signal due to the propagation of the multiple paths, the TDMA, which is the shared wave signal, is converted from the intermediate frequency signal. As a result, it is possible to accurately remove the information of CDMA # 1, which is the desired signal, as an effect.
  • FIG. 22 is a block diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 20 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will be omitted.
  • Reference numeral 58 denotes a phase detector (phase difference detecting means) for detecting a phase difference between the intermediate frequency signal delayed by the delay circuit 50 and the shared wave signal output from the simulation circuit 56, and 59 a phase detector.
  • 58 is a loop filter that removes harmonic components included in the phase difference detected by 58.
  • 60 is a voltage-controlled oscillator that outputs a modulation reference signal based on the output of the loop filter 59 (shared wave regeneration means). It is.
  • the phase synchronization between the intermediate frequency signal and the shared wave signal is performed only by delaying the intermediate frequency signal by the delay circuit 50.
  • phase synchronization can always be accurately achieved.
  • the phase detector 58 detects a phase difference between the intermediate frequency signal delayed by the delay circuit 50 and the shared wave signal output from the simulator 56.
  • the loop filter 59 removes a harmonic component included in the phase difference, and outputs the phase difference to the voltage controlled oscillator 60.
  • the center frequency of the voltage-controlled oscillator 60 is generally ⁇ . + nfd modulation reference signal, but based on the phase difference, the modulation reference signal
  • synchronization is achieved so that the phase of the intermediate frequency signal and the phase of the shared wave signal match.
  • the phase of the reproduced common wave signal is controlled based on the detection result of the phase detector 58, so that the common wave included in the intermediate frequency signal is controlled. This has the effect of improving the signal removal accuracy and accurately extracting the information of the desired signal CDMA # 1.
  • FIG. 23 is a configuration diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 23 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will be omitted.
  • Reference numeral 61 denotes an equalizer (desired wave extracting means) for compensating for transmission line distortion of a desired signal due to propagation through a plurality of paths.
  • Embodiments 2 and 3 described above have been described as compensating for the transmission line distortion of the shared wave signal.
  • the equalizer 61 uses the inverse correlation function of the distortion compensation calculated by itself to obtain the desired wave signal.
  • CDMA # 1 may be compensated for.
  • Embodiment 5 This makes it possible to compensate for the CDMA # 1 waveform distortion, which is the desired signal, even if transmission path distortion occurs in the radio frequency signal due to multiple-path propagation, and the signal is accurately obtained. This has the effect of extracting CDMA # 1 information.
  • Embodiment 5 This makes it possible to compensate for the CDMA # 1 waveform distortion, which is the desired signal, even if transmission path distortion occurs in the radio frequency signal due to multiple-path propagation, and the signal is accurately obtained. This has the effect of extracting CDMA # 1 information.
  • the TDMA is reproduced as a shared wave signal to be removed.
  • the FDMA or the like may be reproduced and removed as a shared wave signal, and the same effects as those of the first to fourth embodiments can be obtained.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 10 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will be omitted.
  • 62 to 65 are cancellers for reproducing different common wave signals, and are the common wave reproducing means described in any one of the first to fifth and seventh embodiments.
  • 66 to 68 are adders (shared wave removing means) for adding the shared wave signals output from the cancellers 62 to 65, respectively.
  • the first to fifth embodiments a case is described in which one common wave signal is reproduced and removed.
  • the 24th embodiment will be described. It may be configured as shown in the figure.
  • FIG. 25 is a block diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 7 of the present invention.
  • 69 is a code generator for CDMA (shared wave reproducing means) for generating a shared wave identification code for identifying a shared wave
  • 70 are shared waves generated from a code generator for CDMA 69.
  • This is a correlation detector (common wave reproducing means) that detects a common wave signal, CDMA # 2, by performing code correlation from the intermediate frequency signal based on the identification code.
  • TDMA or FDMA is reproduced as a shared wave signal.
  • a radio frequency signal has transmission path distortion accompanying multiple path propagation, and an intermediate frequency signal If the signal power of the included TDMA or the like is not so large, but it is necessary to remove CDMA # 2 as a shared wave signal, the configuration shown in FIG. 25 may be used.
  • code-correlation is performed from the intermediate frequency signal to detect a shared-wave signal CDMA # 2. More specifically, as shown in FIG. 26, the TDMA and FDMA included in the intermediate frequency signal are spread and regarded as noise components. , TDMA and FDMA are centered on the center frequency and spread by equal widths on both sides), and CDMA # 0 and CDMA # 1 are regarded as noise components, and the Play A # 2.
  • the CDMA # 2 to which the transmission line distortion has been added is output from the simulator 56 to the subtractor 51, so that the subtracter 51 is output in the same manner as in the first to sixth embodiments.
  • the code correlator 53 Based on the desired-wave identification code generated from the code generator 52 for CDMA, code-correlation from the intermediate frequency signal is performed to detect the desired-wave signal CDMA # 1. That is, as shown in FIG. 28, TDMA and FDMA included in the intermediate frequency signal are spread and regarded as noise components, and CDMA # 0 is regarded as a noise component to obtain the desired signal C Extracting DMA # 1
  • the common wave signal is reproduced by spreading the desired wave signal and the like included in the intermediate frequency signal, and transmitting the common wave signal.
  • the common-wave signal that compensated for the transmission-line distortion is demodulated, and the transmission-line distortion is applied to the demodulated and modulated common-wave signal. Therefore, even if the transmission line distortion occurs in the radio frequency signal, the common wave signal can be accurately removed from the intermediate frequency signal, and as a result, the desired wave signal can be accurately extracted. Play.
  • FIG. 29 is a block diagram showing a shared wave removing apparatus according to Embodiment 8 of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 25 denote the same or corresponding parts, and a description thereof will be omitted.
  • 7 1 is a predetermined frequency component f of the intermediate frequency signal from which the common wave signal has been removed by the subtractor 51.
  • An amplifier (desired wave extraction means) that amplifies + n fd and extracts the desired signal TDMA.
  • Embodiment 7 the case where the desired wave signal is CDMA # 1 has been described.
  • the desired wave signal is TDMA
  • a configuration as shown in FIG. 29 may be employed. That is, the amplifier 71 and the frequency are f. By amplifying only the + nfd signal component, the TDMA included in the intermediate frequency signal can be extracted as a desired signal (see FIG. 30).
  • Embodiment 8 the case where TDMA is extracted as the desired signal is shown. However, FDMA or the like may be extracted as the desired signal, and the same effect as in Embodiment 8 may be obtained. it can.
  • the shared wave removing apparatus As described above, in the mobile communication system, when the mobile station 21, the radio base station 22, the base station 33, etc. receive a radio frequency signal, the shared wave removing apparatus according to the present invention It is suitable for removing the common wave signal and extracting the desired wave signal.

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Description

明 細 書 共用波除去装置 技術分野
この発明は、 無線周波数信号に含まれている希望波信号以外の共用波 信号を除去する共用波除去装置に関するものである。 背景技術
第 1図は例えば U S 5, 3 6 3, 4 0 3に示された従来の共用波除去 装置を示す構成図であり、 図において、 1は無線周波数信号を受信する アンテナ、 2はアンテナ 1により受信された無線周波数信号を増幅する 増幅器、 3は局部発振信号を発生する局部発振器、 4は増幅器 2により 増幅された無線周波数信号に局部発振信号を混合して中間周波数信号を 抽出する ミクサである。
また、 5は C DMA ( C o d e D i v i s i o n Mu l t i p l e A c c e s s ) 共用波を識別する共用波識別符号を発生する C DM A用の符号発生器、 6は C DM A用の符号発生器 5から発生された共用 波識別符号に基づいて、 中間周波数信号から符号相関して共用波信号で ある C DMA # 2を検出する相関検出器、 7は相関検出器 6により検出 された共用波信号である C DMA # 2の情報を復調する復調器、 8は復 調器 7により復調された共用波信号である C DMA # 2の情報を共用波 識別符号に基づいて変調する変調器である。
さらに、 9はミクサ 4により抽出された中間周波数信号を一定時間遅 延する遅延回路、 1 0は遅延回路 9により遅延された中間周波数信号か ら変調器 8により変調された共用波信号である C DMA # 2を減算する 減算器、 1 1は希望波を識別する希望波識別符号を発生する C DMA用 の符号発生器、 1 2は C DM A用の符号発生器 1 1から発生された希望 波識別符号に基づいて、 減算器 1 0の出力から符号相関して希望波信号 である C DMA # 1を検出する符号相関器、 1 3は符号相関器 1 2によ り検出された希望波信号である C DMA # 1の情報を復調する復調器で ある。
また、 第 2図は従来の共用波除去装置を適用する移動通信システムを 示す構成図であり、 図において、 2 1は移動車載通信装置や移動携帯通 信装置等の移動局であり、 当該共用波除去装置を搭載している。 2 2は 移動局 2 1 と無線チャネル 2 3を介して通信する無線基地局であり、 当 該共用波除去装置を搭載している。 2 4は移動局 2 1 と無線チャネル 2 5を介して通信する衛星通信装置、 2 6は衛星通信装置 2 4 と衛星回線 2 7を介して通信する衛星通信地上基地局であり、 当該共用波除去装置 を搭載している。
また、 2 8は公衆通信網 (以下、 P S TNという) 、 2 9は P S T N 2 8に接続されている有線電話、 3 0は P S T N 2 8に接続されている 自営用システム、 3 1は自営用システム 3 0の交換器、 3 2は交換器 3 1に接続されている電話装置、 3 3, 3 4, 3 5は交換器 3 1に接続さ れ、 かつ、 無線チャネル 3 6を介して移動局 2 1 と接続されている自営 用システム 3 0の基地局であり、 当該共用波除去装置を搭載している。 次に動作について説明する。
移動局 2 1 と無線基地局 2 2間や、 移動局 2 1 と基地局 3 3間等で、 それぞれ無線通信を行う場合、 即ち、 周波数多重分割アクセス方式 (以 下、 F DMA方式という) 、 マルチキャ リア一時分割アクセス方式 (以 下、 T DMA方式という) 及び符号分割多重アクセス方式 (以下、 C D MA方式という) 等を混在させた形態でそれぞれ無線通信を行う場合、 各種の電波が同一の周波数に重畳されるため、 移動局 2 1等が受信する 電波には、 本来受信すべき信号 (以下、 希望波信号という) の他に不要 な信号 (以下、 共用波信号という) が含まれており、 その共用波信号に よる雑音成分が少ない状態で希望波信号を抽出するには、 受信した電波 から共用波信号を除去する必要がある。
そこで、 移動局 2 1等には第 1図に示すような共用波除去装置が搭載 され、 受信した電波から共用波信号を除去して希望波信号を抽出するよ うにしている。
以下、 当該共用波除去装置の動作について説明する。
まず、 アンテナ 1が無線周波数信号を受信すると、 増幅器 2がその無 線周波数信号を増幅する。
そして、 増幅器 2が無線周波数信号を増幅すると、 ミクサ 4は、 その 無線周波数信号に対して局部発振器 3から発生された局部発振信号を混 合して中間周波数信号を抽出するが、 この例では、 説明の便宜上、 その 中間周波数信号には、 第 3図に示すように、 希望波信号である C DMA # 1の他に、 共用波信号として C DMA # 0 と C DMA # 2が含まれて いるものとする。 因みに、 第 9図は T DM A方式と C DMAノ T DMA 方式の共用の移動通信システムにおける周波数とタイムス口ッ 卜の関係 を示すものであり、 例えば、 TDMA # 3は C DMA # 3の周波数の一 部とタイムスロッ トを共有していることを示している。
このようにして、 ミクサ 4により中間周波数信号が抽出されると、 相 関検出器 6は、 C DM A用の符号発生器 5から発生された共用波識別符 号に基づいて、 中間周波数信号から符号相関して共用波信号である C D MA # 2を検出する。 即ち、 第 4図に示すように、 中間周波数信号に含 まれる C DMA # 0及び C DMA # 1を雑音成分とみなして、 共用波信 号である C D M A # 2を再生する。
そして、 相関検出器 6が共用波信号である C DMA # 2を検出すると 、 雑音成分である C DMA # 0及び C DMA # 1を除去するため、 復調 器 7及び変調器 8カ^ その共用波信号である C DM A # 2の情報を復調 したのち変調し、 減算器 1 0に出力する。
一方、 ミクサ 4により中間周波数信号が抽出されると、 遅延回路 9は 、 減算器 1 0に入力される中間周波数信号と再生された共用波信号であ る C DMA # 2 との時間のずれを解消するため、 その中間周波数信号を 一定時間遅延したのち、 減算器 1 0に出力する。
これにより、 減算器 1 0は、 遅延回路 9により遅延された中間周波数 信号から変調器 8により変調された共用波信号である C DMA # 2を減 算し、 中間周波数信号から共用波信号成分を除去する (第 5図参照) 。
そして、 減算器 1 0が中間周波数信号から共用波信号である C DMA # 2を減算すると、 符号相関器 1 2は、 C DMA用の符号発生器 1 1か ら発生された希望波識別符号に基づいて、 中間周波数信号から符号相関 して希望波信号である C DMA # 1を検出する。 即ち、 第 6図に示すよ うに、 中間周波数信号に含まれる C DMA # 0を雑音成分とみなして、 希望波信号である C DMA # 1を抽出する。
そして、 符号相関器 1 2が希望波信号である C DMA # 1を検出する と、 復調器 1 3がその希望波信号である C DMA # 1の情報を復調して 出力し、 一連の処理を終了する。
従来の共用波除去装置は以上のように構成されているので、 中間周波 数信号に希望波信号である C DMA # 1の他に、 共用波信号として C D MA # 0及び C DMA # 2が含まれていても、 希望波信号である C DM A # 1を比較的精度よく抽出することができるが、 第 7図に示すように 、 共用波信号として F DMAや TDMAが含まれている場合、 減算器 1 0が共用波信号である C DMA # 2を除去しても、 中間周波数信号に信 号電力の大きい F DMAや T DM Aが含まれているため、 符号相関器 1 2が希望波信号である C DM A # 1を符号相関して検出しても、 F DM Aや T DM Aの影響を受けて、 希望波信号である C DMA # 1を精度よ く抽出することができない課題があつた。
また、 従来の共用波除去装置の場合、 複数経路伝搬に伴って無線周波 数信号に伝送路歪みが生じている場合でも (第 8図参照) 、 共用波信号 である C DMA # 2の伝送路歪みを補償することなく、 復調器 7が共用 波信号である C DMA # 2の情報を復調するので、 変調器 8が共用波信 号である C DMA # 2の情報を変調して再生しても当該伝送路歪みを正 確に再現することができず (遅延回路 9から出力される中間周波数信号 に含まれる共用波信号の波形と、 変調器 8から出力される共用波信号の 波形が異なるものとなる) 、 減算器 1 0が中間周波数信号から共用波信 号である C DMA # 2を精度よく除去することができなくなり、 希望波 信号である C DMA # 1の抽出精度が劣化する課題もあつた。
この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、 中間 周波数信号に共用波信号として F DMAや T DMAが含まれている場合 でも、 精度よく希望波信号を抽出することができる共用波除去装置を得 ることを目的とする。
また、 この発明は、 複数経路伝搬に伴って無線周波数信号に伝送路歪 みが生じている場合でも、 精度よく希望波信号を抽出することができる 共用波除去装置を得ることを目的とする。 発明の開示
請求の範囲第 1項記載の発明に係る共用波除去装置は、 中間周波抽出 手段により抽出された中間周波数信号の所定周波数成分を増幅するとと もに、 その増幅した所定周波数成分を復 ·変調して共用波信号を再生す るようにしたものである。
このことによって、 中間周波数信号に F D M Aや T D M A等の共用波 信号が含まれていても、 精度よく希望波信号を抽出することができる効 果を奏する。
請求の範囲第 2項記載の発明に係る共用波除去装置は、 所定周波数成 分の伝送路歪みを補償する一方、 再生した共用波信号に対して当該伝送 路歪みを与えるようにしたものである。
このことによって、 複数経路伝搬に伴って無線周波数信号に伝送路歪 みが生じている場合でも、 中間周波数信号から共用波信号を精度よく除 去することができるようになり、 その結果、 精度よく希望波信号を抽出 することができる効果を奏する。
請求の範囲第 3項記載の発明に係る共用波除去装置は、 中間周波数信 号に含まれる共用波信号の信号レベルを検出し、 その検出結果に基づい て再生した共用波信号の信号レベルを制御するようにしたものである。
このことによって、 中間周波数信号に含まれる共用波信号の除去精度 が向上し、 精度よく希望波信号を抽出することができる効果を奏する。 請求の範囲第 4項記載の発明に係る共用波除去装置は、 位相差検出手 段の検出結果に基づいて再生した共用波信号の位相を制御するようにし たものである。
このことによって、 中間周波数信号に含まれる共用波信号の除去精度 が向上し、 精度よく希望波信号を抽出することができる効果を奏する。 請求の範囲第 5項記載の発明に係る共用波除去装置は、 希望波信号の 伝送路歪みを補償するようにしたものである。
このことによって、 複数経路伝搬に伴つて無線周波数信号に伝送路歪 みが生じている場合でも、 さらに精度よく希望波信号を抽出することが できる効果を奏する。
請求の範囲第 6項記載の発明に係る共用波除去装置は、 中間周波抽出 手段により抽出された中間周波数信号から複数の共用波再生手段により 再生された共用波信号をそれぞれ減算するようにしたものである。
このことによって、 複数の共用波信号を同時に除去できる効果を奏す る。
請求の範囲第 7項記載の発明に係る共用波除去装置は、 中間周波数信 号から符号相関して共用波信号を再生し、 その共用波信号の伝送路歪み を補償する一方、 その伝送路歪みを補償した共用波信号を復 ·変調し、 その復 ·変調した共用波信号に対して当該伝送路歪みを与えるようにし たものである。
このことによって、 複数経路伝搬に伴って無線周波数信号に伝送路歪 みが生じている場合でも、 中間周波数信号から共用波信号を精度よく除 去することができるようになり、 その結果、 精度よく希望波信号を抽出 することができる効果を奏する。
請求の範囲第 8項記載の発明に係る共用波除去装置は、 中間周波数信 号に含まれる共用波信号の信号レベルを検出し、 その検出結果に基づい て再生した共用波信号の信号レベルを制御するようにしたものである。
このことによって、 中間周波数信号に含まれる共用波信号の除去精度 が向上し、 精度よく希望波信号を抽出することができる効果を奏する。 請求の範囲第 9項記載の発明に係る共用波除去装置は、 位相差検出手 段の検出結果に基づいて再生した共用波信号の位相を制御するようにし たものである。
このことによって、 中間周波数信号に含まれる共用波信号の除去精度 が向上し、 精度よく希望波信号を抽出することができる効果を奏する。 請求の範囲第 1 0項記載の発明に係る共用波除去装置は、 希望波信号 の伝送路歪みを補償するようにしたものである。
このことによって、 複数経路伝搬に伴って無線周波数信号に伝送路歪 みが生じている場合でも、 さらに精度よく希望波信号を抽出することが できる効果を奏する。
請求の範囲第 1 1項記載の発明に係る共用波除去装置は、 中間周波抽 出手段により抽出された中間周波数信号から複数の共用波再生手段によ り再生された共用波信号をそれぞれ減算するようにしたものである。 このことによって、 複数の共用波信号を同時に除去できる効果を奏す る。
請求の範囲第 1 2項記載の発明に係る共用波除去装置は、 中間周波数 信号から符号相関して共用波信号を再生し、 その共用波信号の伝送路歪 みを補償する一方、 その伝送路歪みを補償した共用波信号を復 ·変調し 、 その復 ·変調した共用波信号に対して当該伝送路歪みを与えるように したものである。
このことによって、 複数経路伝搬に伴って無線周波数信号に伝送路歪 みが生じている場合でも、 中間周波数信号から共用波信号を精度よく除 去することができるようになり、 その結果、 精度よく希望波信号を抽出 することができる効果を奏する。
請求の範囲第 1 3項記載の発明に係る共用波除去装置は、 中間周波数 信号に含まれる共用波信号の信号レベルを検出し、 その検出結果に基づ いて再生した共用波信号の信号レベルを制御するようにしたものである このことによって、 中間周波数信号に含まれる共用波信号の除去精度 が向上し、 精度よく希望波信号を抽出することができる効果を奏する。 請求の範囲第 1 4項記載の発明に係る共用波除去装置は、 位相差検出 手段の検出結果に基づいて再生した共用波信号の位相を制御するように したものである。
このことによって、 中間周波数信号に含まれる共用波信号の除去精度 が向上し、 精度よく希望波信号を抽出することができる効果を奏する。 請求の範囲第 1 5項記載の発明に係る共用波除去装置は、 希望波信号 の伝送路歪みを補償するようにしたものである。
このことによって、 複数経路伝搬に伴って無線周波数信号に伝送路歪 みが生じている場合でも、 さらに精度よく希望波信号を抽出することが できる効果を奏する。
請求の範囲第 1 6項記載の発明に係る共用波除去装置は、 中間周波抽 出手段により抽出された中間周波数信号から複数の共用波再生手段によ り再生された共用波信号をそれぞれ減算するようにしたものである。 このことによって、 複数の共用波信号を同時に除去できる効果を奏す る 図面の簡単な説明
第 1図は従来の共用波除去装置を示す構成図である。
第 2図は従来の共用波除去装置を適用する移動通信システムを示す構 成図である。
第 3図は中間周波数信号の周波数スぺク トルを示す説明図である。 第 4図は相関検出器 6の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図であ る
第 5図は減算器 1 0の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図である 第 6図は符号相関器 1 2の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図で める。
第 7図は中間周波数信号の周波数スぺク トルを示す説明図である。 第 8図は複数経路伝搬に伴う伝送路歪みを説明する波形図である。 第 9図は中間周波数信号の周波数スぺク トルを示す説明図である。 第 1 0図はこの発明の実施の形態 1による共用波除去装置を示す構成 図である。
第 1 1図は中間周波数信号の周波数スぺク トルを示す説明図である。 第 1 2図は増幅器 4 5の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図であ る。
第 1 3図は復調器 4 6の出力側の波形を示す波形図である。
第 1 4図は変調器 4 8の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図であ る
第 1 5図は減衰器 4 9の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図であ る。
第 1 6図は減算器 5 1の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図であ る。
第 1 7図は符号相関器 5 3の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図 である。
第 1 8図は復調器 5 4の中のフィルタ付き増幅器の出力側の周波数ス ぺク トルを示す説明図である。
第 1 9図は復調器 5 4の出力側の波形を示す波形図である。
第 2 0図はこの発明の実施の形態 2による共用波除去装置を示す構成 図である。
第 2 1図は複数経路伝搬に伴う伝送路歪みを説明する波形図である。 第 2 2図はこの発明の実施の形態 3による共用波除去装置を示す構成 図である。
第 2 3図はこの発明の実施の形態 4による共用波除去装置を示す構成 図である。 第 2 4図はこの発明の実施の形態 6による共用波除去装置を示す構成 図である。
第 2 5図はこの発明の実施の形態 7による共用波除去装置を示す構成 図である。
第 2 6図は相関検出器 7 0の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図 である。
第 2 7図は減算器 5 1の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図であ る o
第 2 8図は符号相関器 5 3の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図 である。
第 2 9図はこの発明の実施の形態 8による共用波除去装置を示す構成 図である。
第 3 0図は増幅器 7 1の出力側の周波数スぺク トルを示す説明図であ る。
第 3 1図はこの発明の実施の形態 9による共用波除去装置を示す構成 図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明をより詳細に説明するために、 この発明を実施するた めの最良の形態について、 添付の図面に従って説明する。
実施の形態 1 .
第 1 0図はこの発明の実施の形態 1による共用波除去装置を示す構成 図であり、 図において、 4 1は無線周波数信号を受信するアンテナ、 4 2はァンテナ 4 1により受信された無線周波数信号を増幅する増幅器、 4 3は局部発振信号を発生する局部発振器 (中間周波抽出手段) 、 4 4 は増幅器 4 2により増幅された無線周波数信号に局部発振信号を混合し て中間周波数信号を抽出する ミクサ (中間周波抽出手段) である。
また、 4 5はミクサ 4 4により抽出された中間周波数信号の所定周波 数成分 f 0 + n f dを増幅する増幅器 (共用波再生手段) 、 4 6は増幅器 4 5により増幅された所定周波数成分 f 。+ n f dを復調する復調器 (共 用波再生手段) 、 4 7は変調基準信号を発生する内部発振器 (共用波再 生手段) 、 4 8は復調器 4 6により復調された所定周波数成分 ί。 + n f dを変調基準信号に基づいて変調し、 共用波信号である T DM Aを再生 する変調器 (共用波再生手段) 、 4 9は増幅器 4 5により増幅された T DMAの信号レベルを検出し、 変調器 4 8により変調された共用波信号 である T DM Aの信号レベルを当該中間周波数信号に含まれる T DM A の信号レベルに一致させる減衰器 (共用波再生手段) である。 なお、 局 部発振器 4 3の発振周波数を C DMA # 0, # 1 , # 2の中心周波数に 一致させる場合には、 ミクサ 4 4の出力信号の中の C DMA # 0, # 1 , # 2はベースバン ド信号となる。 この場合も以下の記述では、 f 。 = 0 H z となるだけであるので、 C DM Aをベースバンドで処理する場合 が含まれることは特に記述しない。
さらに、 5 0はミ クサ 4 4により抽出された中間周波数信号を一定時 間遅延する遅延回路、 5 1は遅延回路 5 0により遅延された中間周波数 信号から減衰器 4 9により減衰された共用波信号である T DM Aを減算 する減算器 (共用波除去手段) 、 5 2は希望波を識別する希望波識別符 号を発生する C DM A用の符号発生器 (希望波抽出手段) 、 5 3は C D MA用の符号発生器 5 2から発生された希望波識別符号に基づいて、 減 算器 5 1の出力から符号相関して希望波信号である C DMA # 1を検出 する符号相関器 (希望波抽出手段) 、 5 4は符号相関器 5 3により検出 された希望波信号である C DMA # 1の情報を復調する復調器である。 次に動作について説明する。 まず、 アンテナ 4 1が無線周波数信号を受信すると、 増幅器 4 2がそ の無線周波数信号を増幅する。
そして、 増幅器 4 2が無線周波数信号を増幅すると、 ミ クサ 4 4は、 その無線周波数信号に対して局部発振器 4 3から発生された局部発振信 号を混合して中間周波数信号を抽出するが、 この例では、 説明の便宜上 、 その中間周波数信号には、 第 1 1図に示されるように、 希望波信号で ある C DMA # 1の他に、 共用波信号として C DMA # 0, C DMA # 2 , F DM A及び T DM Aが含まれているものとする。
このようにして、 ミクサ 4 4により中間周波数信号が抽出されると、 増幅器 4 5は、 信号電力が最も大きい T DM Aを共用波信号として再生 するため、 周波数が f 。+ n f dの信号成分のみを増幅する。 ただし、 増 幅器 4 5の出力は、 第 1 2図に示すように、 C DMA # 0, C DMA # 1及び C DMA # 2が T DM Aの雑音成分として残存する。
そして、 増幅器 4 5が周波数が f 。+ n f dの信号成分を増幅すると、 復調器 4 6は、 その信号成分から上述した雑音成分を除去して、 共用波 信号である T DMAを再生するため、 増幅器 4 5の出力を復調する (第 1 3図参照) 。
そして、 復調器 4 6から雑音成分が除去された T DMAが出力される と、 変調器 4 8は、 その T DM Aを変調基準信号に基づいて変調する。 そして、 減衰器 4 9は、 変調器 4 8により変調された T DM Aの信号 レベルを、 遅延回路 5 0から出力される中間周波数信号に含まれる T D M Aの信号レベルに一致させることにより、 減算器 5 1における共用波 信号の除去精度を向上させるため、 増幅器 4 5により増幅された T DM Aの信号レベルを検出し、 変調器 4 8により変調された共用波信号であ る T DMAの信号レベルを制御する。 なお、 第 1 4図は制御前の TDM Aの信号レベルを示し、 第 1 5図は制御後の T DM Aの信号レベルを示 している。
一方、 ミ クサ 4 4により中間周波数信号が抽出されると、 遅延回路 5 0は、 減算器 5 1に入力される中間周波数信号と共用波信号である T D M Aとの時間のずれを解消するため、 その中間周波数信号を一定時間遅 延したのち、 減算器 5 1に出力する。
これにより、 減算器 5 1は、 遅延回路 5 0により遅延された中間周波 数信号から減衰器 4 9により減衰された共用波信号である T DM Aを減 算し、 中間周波数信号から共用波信号成分を除去する (第 1 6図参照) そして、 減算器 5 1が中間周波数信号から共用波信号である T DMA を減算すると、 符号相関器 5 3は、 C DMA用の符号発生器 5 2から発 生された希望波識別符号に基づいて、 中間周波数信号から符号相関して 希望波信号である C DMA # 1を検出する。 即ち、 第 1 7図に示すよう に、 中間周波数信号に含まれる F DMAを拡散して雑音成分とみなすと ともに (F DMAの拡散は、 F DM Aの中心周波数を中心にして、 その 両側に等しい幅だけ拡散する) 、 C DM A # 0及び C DM A # 2を雑音 成分としてみなして、 希望波信号である C DM A # 1を抽出する。 ただ し、 抽出した希望波信号には、 第 1 8図に示すように、 F DMA, C D MA # 0及び C DMA # 2が雑音成分として含まれている。
そこで、 復調器 5 4は、 符号相関器 5 3の出力を復調することにより 、 希望波信号である C DMA # 1の情報のみを抽出し (第 1 9図参照) 、 一連の処理を終了する。
以上のように、 この実施の形態 1によれば、 中間周波数信号の所定周 波数成分 f 。 + n f dを増幅したのち復 ·変調して、 共用波信号を再生す るようにしたので、 中間周波数信号に T DM Aが共用波信号として含ま れている場合でも、 中間周波数信号から共用波信号である T DM Aを再 5
15 生することができるようになり、 その結果、 中間周波数信号から共用波 信号である T DM Aを除去して、 精度よく希望波信号である C DM A # 1の情報を抽出することができる効果を奏する。 実施の形態 2.
第 2 0図はこの発明の実施の形態 2による共用波除去装置を示す構成 図であり、 図において、 第 1 0図のものと同一符号は同一または相当部 分を示すので説明を省略する。
5 5は複数経路伝搬に伴う共用波信号の伝送路歪みを補償する等化器 (共用波抽出手段) 、 5 6は減衰器 4 9により信号レベルが制御された 共用波信号である T DMAに対して当該伝送路歪みを与えるシミ ュレ一 タ (共用波再生手段) 、 5 7は等化器 5 5で用いられる歪み補償の逆相 関関数 T 1から相関関数 Tを求め、 その相関関数 Tをシミ ュレータ 5 6 に付与するプロセッサ (共用波再生手段) である。
次に動作について説明する。
等化器 5 5, シミ ュレータ 5 6及びプロセッサ 5 7を設けた点以外は 上記実施の形態 1 と同様であるため、 主に等化器 5 5, シミ ュレ一タ 5 6及びプロセッサ 5 7の動作について説明する。
まず、 無線周波数信号は、 上述したように複数経路を伝搬してく ると 、 第 2 1図 ( a ) に示すように、 伝送路歪みを生じる場合がある。 この ような場合、 共用波信号である T DMA (あるいは F DMA) について も当然伝送路歪みを生じるが、 上記実施の形態 1のように、 当該伝送路 歪みを補償しないまま、 共用波信号である T DMAを復調器 4 6により 復調してしまうと、 変調器 4 8がその歪み波形の雑音成分の影響で変調 符号誤りを生じ、 減算器 5 1に出力する T DM Aの再生波形を正確に再 現できなくなつてしまう。 そこで、 この実施の形態 2では、 増幅器 4 5が周波数 f 。+ n f dのィ, 号成分、 即ち、 共用波信号である T DM Aを増幅すると、 等化器 5 5は 、 T DM Aの歪み波形を歪み補償の逆相関関数 T 1を用いて補償する。 なお、 第 2 1図 ( b ) は歪み補償された共用波信号の波形を示している これにより、 復調器 4 6は波形に歪みのない T DM Aを復調すること になるので、 変調器 4 8は変調符号誤りを生じることなく、 共用波信号 である T DMAを変調することになる力 、 その変調した T DMAの波形 には歪みがないので、 このまま減算器 5 1に出力してしまう と、 遅延回 路 5 0から減算器 5 1 に出力される中間周波数信号に含まれる T DMA (伝送路歪みのある T DM A) の波形と相違が生じてしまう ことになる そこで、 減衰器 4 9が出力する再生された T DMAにも、 同様の伝送 路歪みを与えるため、 シミ ュレータ 5 6は、 相関関数 Tを用いることに より、 共用波信号である T DMAに対して当該伝送路歪みを与える。 こ れにより、 共用波信号である TDMAの波形は、 第 2 1図 ( a ) に示す ように、 伝送路歪みが生じた波形となる。
以上で明らかなように、 この実施の形態 2によれば、 中間周波数信号 に含まれる共用波信号の伝送路歪みを補償したのち、 その共用波信号を 復調して変調し、 その変調した共用波信号に対して当該伝送路歪みを与 えるようにしたので、 複数経路伝搬に伴って無線周波数信号に伝送路歪 みが生じている場合でも、 中間周波数信号から共用波信号である T DM Aを精度よく除去することができるようになり、 その結果、 精度よく希 望波信号である C DM A # 1の情報を抽出することができる効果を奏す る。 実施の形態 3 .
第 2 2図はこの発明の実施の形態 3による共用波除去装置を示す構成 図であり、 図において、 第 2 0図のものと同一符号は同一または相当部 分を示すので説明を省略する。
5 8は遅延回路 5 0により遅延された中間周波数信号とシミュレ一夕 5 6から出力された共用波信号との位相差を検出する位相検出器 (位相 差検出手段) 、 5 9は位相検出器 5 8により検出された位相差に含まれ る高調波成分を除去するループフィル夕、 6 0はループフィルタ 5 9の 出力に基づいて変調基準信号を出力する電圧制御発振器 (共用波再生手 段) である。
次に動作について説明する。
上記実施の形態 1 , 2では、 中間周波数信号と共用波信号との位相同 期を遅延回路 5 0による中間周波数信号の遅延のみによって実行してい たが、 復調器 4 6や変調器 4 8等の処理速度が常に同一であるとは限ら ないので、 この方式では必ずしも正確に位相同期を図ることができない 場合がある。
.そこで、 この実施の形態 3では、 常に正確に位相同期を図ることがで きるようにしたものである。
まず、 位相検出器 5 8が、 遅延回路 5 0により遅延された中間周波数 信号とシミ ュレータ 5 6から出力された共用波信号との位相差を検出す る。
そして、 位相検出器 5 8が位相差を検出すると、 ループフィルタ 5 9 がその位相差に含まれる高調波成分を除去して、 その位相差を電圧制御 発振器 6 0に出力する。
これにより、 電圧制御発振器 6 0は、 通常、 中心周波数が ί 。+ n f d の変調基準信号を出力するが、 その位相差に基づいてその変調基準信号 を制御することにより、 当該中間周波数信号と共用波信号の位相が一致 するように同期を図る。
以上で明らかなように、 この実施の形態 3によれば、 位相検出器 5 8 の検出結果に基づいて再生した共用波信号の位相を制御するようにした ので、 中間周波数信号に含まれる共用波信号の除去精度が向上し、 精度 よく希望波信号である C D M A # 1の情報を抽出することができる効果 を奏する。 実施の形態 4 .
第 2 3図はこの発明の実施の形態 4による共用波除去装置を示す構成 図であり、 図において、 第 2 2図のものと同一符号は同一または相当部 分を示すので説明を省略する。
6 1は複数経路伝搬に伴う希望波信号の伝送路歪みを補償する等化器 (希望波抽出手段) である。
次に動作について説明する。
上記実施の形態 2 , 3では、 共用波信号の伝送路歪みを補償するもの について示したが、 等化器 6 1がそれ自身により計算された歪み補償の 逆相関関数を用いて、 希望波信号である C D M A # 1の伝送路歪みを補 償するようにしてもよい。
これにより、 複数経路伝搬に伴って無線周波数信号に伝送路歪みが生 じている場合でも、 希望波信号である C D M A # 1 の波形歪みを補償す ることができ、 精度よく希望波信号である C D M A # 1の情報を抽出す ることができる効果を奏する。 実施の形態 5 .
上記実施の形態 1 〜 4では、 共用波信号として T D M Aを再生して除 去するものについて示したが、 共用波信号として F D M A等を再生して 除去するようにしてもよく、 上記実施の形態 1 〜 4 と同様の効果を奏す ることができる。 実施の形態 6 .
第 2 4図はこの発明の実施の形態 6による共用波除去装置を示す構成 図であり、 図において、 第 1 0図のものと同一符号は同一または相当部 分を示すので説明を省略する。
6 2 〜 6 5は互いに異なる共用波信号を再生するキヤンセラであり、 実施の形態 1 〜 5, 7のうちの何れかの実施の形態に示された共用波再生 手段である。 6 6 〜 6 8は各キャンセラ 6 2〜 6 5から出力された共用 波信号を加算する加算器 (共用波除去手段) である。
次に動作について説明する。
上記実施の形態 1 〜 5では、 共用波信号を 1つ再生して除去するもの について示したが、 信号電力の大きな共用波信号が多数中間周波数信号 に含まれている場合には、 第 2 4図のように構成してもよい。
即ち、 互いに異なる共用波信号を再生するキヤンセラ 6 2〜 6 5を複 数個設け、 各キャンセラ 6 2〜 6 5により再生された T D M A等の共用 波信号をそれぞれ加算器 6 6 〜 6 8によって加算し、 その加算結果を減 算器 5 1に出力すれば、 中間周波数信号に含まれる複数の共用波信号を 除去することができる。 実施の形態 7 .
第 2 5図はこの発明の実施の形態 7による共用波除去装置を示す構成 図であり、 図において、 第 2 3図のものと同一符号は同一または相当部 分を示すので説明を省略する。 6 9は共用波を識別する共用波識別符号を発生する C DM A用の符号 発生器 (共用波再生手段) 、 ,7 0は C DMA用の符号発生器 6 9から発 生された共用波識別符号に基づいて、 中間周波数信号から符号相関して 共用波信号である C DM A # 2を検出する相関検出器 (共用波再生手段 ) である。
次に動作について説明する。
上記実施の形態 1〜 6では、 共用波信号として T DMA又は F DMA を再生するものについて示したが、 無線周波数信号が複数経路伝搬に伴 う伝送路歪みを有し、 かつ、 中間周波数信号に含まれる TDMA等の信 号電力はあまり大きくないが共用波信号として C DMA # 2を除去する 必要がある場合には、 第 2 5図に示すように構成してもよい。
即ち、 相関検出器 7 0カ^ 符号発生器 6 9から発生された共用波識別 符号に基づいて、 中間周波数信号から符号相関して共用波信号である C DMA # 2を検出する。 もう少し具体的に説明すると、 第 2 6図に示す ように、 中間周波数信号に含まれる T DM A及び F DM Aを拡散して雑 音成分とみなすとともに (T DM A及び F DM Aの拡散は、 T DMA及 び F DM Aの中心周波数を中心にして、 その両側に等しい幅だけ拡散す る) 、 C DMA # 0及び C DMA # 1を雑音成分としてみなして、 共用 波信号である C DM A # 2を再生する。
これにより、 シミ ュレータ 5 6から伝送路歪みが付加された当該 C D MA # 2が減算器 5 1に出力されることになるので、 上記実施の形態 1 〜 6 と同様にして、 減算器 5 1が中間周波数信号から共用波信号である C DMA # 2を減算し、 中間周波数信号から C DM A # 2が除去される (第 2 7図参照) 。
そして、 減算器 5 1が中間周波数信号から共用波信号である C DMA # 2を減算すると、 符号相関器 5 3は、 上記実施の形態 1等と同様に、 C DM A用の符号発生器 5 2から発生された希望波識別符号に基づいて 、 中間周波数信号から符号相関して希望波信号である C DMA # 1を検 出する。 即ち、 第 2 8図に示すように、 中間周波数信号に含まれる T D MA及び F DM Aを拡散して雑音成分とみなすとともに、 C DMA # 0 を雑音成分としてみなして、 希望波信号である C DMA # 1を抽出する 以上で明らかなように、 この実施の形態 7によれば、 中間周波数信号 に含まれる希望波信号等を拡散して共用波信号を再生し、 その共用波信 号の伝送路歪みを補償する一方、 その伝送路歪みを補償した共用波信号 を復 ·変調し、 その復 ·変調した共用波信号に対して当該伝送路歪みを 与えるようにしたので、 複数経路伝搬に伴って無線周波数信号に伝送路 歪みが生じている場合でも、 中間周波数信号から共用波信号を精度よく 除去することができるようになり、 その結果、 精度よく希望波信号を抽 出することができる効果を奏する。 実施の形態 8.
第 2 9図はこの発明の実施の形態 8による共用波除去装置を示す構成 図であり、 図において、 第 2 5図のものと同一符号は同一または相当部 分を示すので説明を省略する。
7 1は減算器 5 1 により共用波信号が除去された中間周波数信号の所 定周波数成分 f 。+ n f dを増幅して希望波信号である T DM Aを抽出す る増幅器 (希望波抽出手段) である。
次に動作について説明する。
上記実施の形態 7では、 希望波信号が C DMA # 1であるものについ て示したが、 希望波信号が T DM Aの場合には、 第 2 9図に示すように 構成してもよい。 即ち、 増幅器 7 1 カ 、 周波数が f 。+ n f dの信号成分のみを増幅する ことにより、 中間周波数信号に含まれる T D M Aを希望波信号として抽 出することができる (第 3 0図参照) 。 実施の形態 9 .
上記実施の形態 8では、 希望波信号として T D M Aを抽出するものに ついて示したが、 希望波信号として F D M A等を抽出するようにしても よく、 上記実施の形態 8 と同様の効果を奏することができる。
また、 実施の形態 6 と同様に、 信号電力の大きな共用波信号が多数中 間周波数信号に含まれている場合には、 第 3 1図のように構成すればよ い。 産業上の利用可能性
以上のように、 この発明に係る共用波除去装置は、 移動通信システム において、 移動局 2 1及び無線基地局 2 2、 基地局 3 3等が無線周波数 信号を受信する際、 その無線周波数信号から共用波信号を除去して、 希 望波信号を抽出するのに適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 無線周波数信号から中間周波数信号を抽出する中間周波抽出手段と 、 上記中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信号の所定周波数 成分を増幅するとともに、 その増幅した所定周波数成分を復 ·変調して 共用波信号を再生する共用波再生手段と、 上記中間周波抽出手段により 抽出された中間周波数信号から上記共用波再生手段により再生された共 用波信号を減算する共用波除去手段と、 上記共用波除去手段により共用 波信号が減算された中間周波数信号から符号相関して希望波信号を抽出 する希望波抽出手段とを備えた共用波除去装置。
2 . 共用波再生手段は、 所定周波数成分の伝送路歪みを補償する一方、 再生した共用波信号に対して当該伝送路歪みを与えることを特徴とする 請求の範囲第 1項記載の共用波除去装置。
3 . 共用波再生手段は、 中間周波抽出手段により抽出された中間周波数 信号に含まれる共用波信号の信号レベルを検出し、 その検出結果に基づ いて再生した共用波信号の信号レベルを制御することを特徴とする請求 の範囲第 1項記載の共用波除去装置。
4 . 中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信号と共用波再生手 段により再生された共用波信号との位相差を検出する位相差検出手段を 設け、 上記共用波再生手段は、 上記位相差検出手段の検出結果に基づい て再生した共用波信号の位相を制御することを特徴とする請求の範囲第 1項記載の共用波除去装置。
5 . 希望波抽出手段は、 希望波信号の伝送路歪みを補償することを特徴 とする請求の範囲第 1項記載の共用波除去装置。
6 . 互いに異なる共用波信号を再生する共用波再生手段を複数個設け、 共用波除去手段は、 中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信号 から上記複数の共用波再生手段により再生された共用波信号を夫々減算 することを特徴とする請求の範囲第 1項記載の共用波除去装置。
7 . 無線周波数信号から中間周波数信号を抽出する中間周波抽出手段と 、 上記中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信号から符号相関 して共用波信号を再生し、 その共用波信号の伝送路歪みを補償する一方 、 その伝送路歪みを補償した共用波信号を復 ·変調し、 その復 '変調し た共用波信号に対して当該伝送路歪みを与える共用波再生手段と、 上記 中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信号から上記共用波再生 手段により伝送路歪みが与えられた共用波信号を減算する共用波除去手 段と、 上記共用波除去手段により共用波信号が減算された中間周波数信 号から符号相関して希望波信号を抽出する希望波抽出手段とを備えた共 用波除去装置。
8 . 共用波再生手段は、 中間周波抽出手段により抽出された中間周波数 信号に含まれる共用波信号の信号レベルを検出し、 その検出結果に基づ いて再生した共用波信号の信号レベルを制御することを特徴とする請求 の範囲第 7項記載の共用波除去装置。
9 . 中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信号と共用波再生手 段により再生された共用波信号との位相差を検出する位相差検出手段を 設け、 上記共用波再生手段は、 上記位相差検出手段の検出結果に基づい て再生した共用波信号の位相を制御することを特徴とする請求の範囲第 7項記載の共用波除去装置。
1 0 . 希望波抽出手段は、 希望波信号の伝送路歪みを補償することを特 徴とする請求の範囲第 7項記載の共用波除去装置。
1 1 . 互いに異なる共用波信号を再生する共用波再生手段を複数個設け 、 共用波除去手段は、 中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信 号から上記複数の共用波再生手段により再生された共用波信号を夫々減 算することを特徴とする請求の範囲第 7項記載の共用波除去装置。
1 2 . 無線周波数信号から中間周波数信号を抽出する中間周波抽出手段 と、 上記中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信号から符号相 関して共用波信号を再生し、 その共用波信号の伝送路歪みを補償する一 方、 その伝送路歪みを補償した共用波信号を復,変調し、 その復 ·変調 した共用波信号に対して当該伝送路歪みを与える共用波再生手段と、 上 記中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信号から上記共用波再 生手段により伝送路歪みが与えられた共用波信号を減算する共用波除去 手段と、 上記共用波除去手段により共用波信号が減算された中間周波数 信号の所定周波数成分を増幅して希望波信号を抽出する希望波抽出手段 とを備えた共用波除去装置。
1 3 . 共用波再生手段は、 中間周波抽出手段により抽出された中間周波 数信号に含まれる共用波信号の信号レベルを検出し、 その検出結果に基 づいて再生した共用波信号の信号レベルを制御することを特徴とする請 求の範囲第 1 2項記載の共用波除去装置。
1 4 . 中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信号と共用波再生 手段により再生された共用波信号との位相差を検出する位相差検出手段 を設け、 上記共用波再生手段は、 上記位相差検出手段の検出結果に基づ いて再生した共用波信号の位相を制御することを特徴とする請求の範囲 第 1 2項記載の共用波除去装置。
1 5 . 希望波抽出手段は、 希望波信号の伝送路歪みを補償することを特 徴とする請求の範囲第 1 2項記載の共用波除去装置。
1 6 . 互いに異なる共用波信号を再生する共用波再生手段を複数個設け 、 共用波除去手段は、 中間周波抽出手段により抽出された中間周波数信 号から上記複数の共用波再生手段により再生された共用波信号を夫々減 算することを特徴とする請求の範囲第 1 2項記載の共用波除去装置。
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