WO2002058294A1 - Dispositif et procede de suppression de puissance de crete - Google Patents

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WO2002058294A1
WO2002058294A1 PCT/JP2002/000264 JP0200264W WO02058294A1 WO 2002058294 A1 WO2002058294 A1 WO 2002058294A1 JP 0200264 W JP0200264 W JP 0200264W WO 02058294 A1 WO02058294 A1 WO 02058294A1
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frequency
peak
carrier
peak power
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PCT/JP2002/000264
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Inventor
Mitsuru Uesugi
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • 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
    • H04L27/2614Peak power aspects

Definitions

  • the present invention relates to a peak power suppressing apparatus and a peak power suppressing method for suppressing peak power of a generated multicarrier signal in communication using a multicarrier modulation scheme such as an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation scheme.
  • a multicarrier modulation scheme such as an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation scheme.
  • OFDM modulation method is the modulation method with the highest frequency use efficiency.
  • ⁇ FDM modulation method hundreds of carriers (subcarriers) on which information signals are superimposed are orthogonal to each other, so that the frequency use efficiency can be improved.
  • an OFDM signal multicarrier signal
  • the transmission signal is amplified by a power amplifier and transmitted.
  • a peak power suppression device that uses a predetermined number of subcarriers among the subcarriers on which an information signal is superimposed as a peak suppression carrier is used.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration (first example) of a conventional peak power suppression device.
  • the total number of subcarriers is 6, the number of peak suppression carriers is 2 (here, the first peak suppression carrier and the second peak suppression carrier are 2), and the BPSK modulation method is used as the modulation method.
  • the BPSK modulation method is used as the modulation method. An example in the case of using is shown.
  • one series of transmission data (information signal) is transmitted by a serial-no-parallel (hereinafter, referred to as “SZP”) converter 11 into a plurality of series (here, six series, ie, six samples) of transmission data. After that, it is output to IFFT (Inverse Fourier Transform) section 13, storage section 12-1, and storage section 12-2.
  • SZP serial-no-parallel
  • a suppression signal (a certain phase) to be superimposed on the first peak suppression carrier (second peak suppression carrier) in accordance with a plurality of series of transmission data from SZP converter 11 is stored. (A signal having a certain amplitude) is read.
  • the storage unit 12-1 (storage unit 12-2) stores a suppression signal corresponding to a pattern of a transmission sequence of a plurality of sequences from the SZP converter 11.
  • the suppression signal read by the storage units 12-1 and 12-2 is output to the IFFT unit 13.
  • IFFT section 13 performs IFFT processing (inverse Fourier processing) using transmission data of a plurality of sequences from S / P converter 11, a suppressed signal from storage section 12-1, and a suppressed signal from storage section 12-2.
  • 8 sequences that is, 8 samples of 0 FDM signal (specifically, for example, a complex signal such as 1.255 + j 3.445 or the like for only 8 samples) is generated. That is, the transmission data of a plurality of sequences (six sequences, that is, six samples) from the S / P converter 11 is superimposed on the sequence-specific subcarrier, and the suppressed signal from the memory unit 12-1 is transmitted to the first peak.
  • An 8-sequence, ie, 8-sample, OFDM signal is generated in which the signal is superimposed on the peak suppression carrier and the suppression signal from the storage unit 12-2 is superimposed on the second peak suppression carrier.
  • an OFDM signal whose peak power has been suppressed by IFFT section 13 is obtained.
  • a plurality of (8 sequences, ie, 8 samples) OFDM signals generated by the IF FT unit 13 are converted into a single sequence transmission signal by a parallel ⁇ / serial (hereinafter, referred to as “PZS”) converter 14. .
  • PZS parallel ⁇ / serial
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration (second example) of a conventional peak power suppression device.
  • the total number of subcarriers is 6, the number of peak suppression carriers is 2 (here, the third peak suppression carrier and the fourth peak suppression carrier are 2), and the modulation scheme is BP SK An example in which a modulation method is used is shown.
  • one sequence of transmission data is converted into a plurality of sequences (here, 6 sequences, that is, 6 samples) by the SZP converter 21 and then transmitted to the IFFT section. Output to 22.
  • 6 sequences that is, 6 samples
  • the 1 OFDM signal of 8 series or 8 samples are generated. That is, the transmission data of a plurality of sequences (six sequences, that is, six samples) from the SZP converter 21 are superimposed on the sequence-specific subcarriers, and a signal having an amplitude of 0 is used as the third peak suppression carrier and the fourth peak.
  • a first OFDM signal of eight sequences, that is, eight samples, superimposed on the suppression carrier is generated. After the generated first OFDM signal is stored in the storage unit 23, it is output to the repetition operation unit 24 and the addition unit 25.
  • the iterative operation unit 24 performs an iterative operation using a predetermined algorithm to calculate a suppressed signal that suppresses the peak power of the first OFDM signal stored in the storage unit 23. That is, until the peak power of the first OFDM signal becomes equal to or less than a predetermined value, the suppression signal is sequentially changed and converged. Repeated calculations are performed.
  • This suppression signal is a sine wave having a certain phase and a certain amplitude.
  • the calculated suppression signal is added to the first OFDM signal stored in the storage unit 23 by the addition unit 25.
  • a second OFDM signal of eight sequences in which peak power is suppressed that is, eight samples, is generated.
  • transmission data of a plurality of sequences (six sequences, that is, six samples) from the SZP converter 21 is superimposed on a subcarrier unique to each sequence, and the suppressed signal calculated by the repetitive operation unit 24 is converted to a third signal.
  • This is equivalent to an 8-sequence, that is, an 8-sample OFDM signal in which a signal having amplitude 0 is superimposed on a peak suppression carrier and a signal having amplitude 0 is superimposed on a fourth peak suppression carrier.
  • the generated second OFDM signal is stored in the storage unit 26 and then output to the repetition operation unit 27 and the addition unit 28.
  • the iterative operation unit 27 performs an iterative operation using a predetermined algorithm to calculate a suppression signal that suppresses the peak of the second OFDM signal stored in the storage unit 26. That is, an iterative operation is performed in which the suppression signal is sequentially changed and converged until the peak power of the second OFDM signal becomes equal to or less than a predetermined value.
  • This suppression signal is a sine wave having a certain phase and a certain amplitude as described above.
  • the calculated suppression signal is added to the new OFDM signal stored in the storage unit 26 by the addition unit 28.
  • the 30th FDM signal of eight samples in which the peak power is suppressed that is, eight samples, is generated.
  • the transmission data of a plurality of sequences (six sequences, that is, six samples) from the SZP converter 21 is superimposed on each sequence-specific subcarrier, and the suppression signal calculated by the repetition operation unit 24 is obtained.
  • This is equivalent to an eight-series, ie, eight-sample, OFDM signal in which the suppression signal superimposed on the third peak suppression carrier and calculated by the repetitive operation unit 27 is superimposed on the fourth peak suppression carrier.
  • the third OFDM signal of the generated multiple sequences (8 sequences or 8 samples) The signal is converted into a single series of transmission signals by the kuzune / 3 converter 29. As a result, a transmission signal with suppressed beak power is obtained.
  • the conventional peak power suppression device has the following problems.
  • the second conventional peak power suppressing apparatus since a suppressed signal for suppressing the peak power of the OFDM signal is calculated by using an iterative operation, an enormous amount of operation is required. In addition, as the number of peak suppression carriers increases, the number of suppression signals to be calculated increases, so that a larger amount of calculation is required.
  • the conventional peak power suppressing apparatus has a problem that a large storage capacity or a huge amount of calculation is required to suppress the peak power of the OFDM signal. Disclosure of the invention
  • An object of the present invention is to provide a peak power suppressing apparatus and a peak power suppressing method capable of suppressing the peak power of an OFDM signal while suppressing the storage capacity and the amount of calculation.
  • the peak power suppressing apparatus is configured to control a specific carrier among all carriers.
  • Generating means for generating a multicarrier signal in which a signal having zero amplitude is superimposed on a transmission wave; and a first frequency for performing a frequency shift on the generated multicarrier signal so that the frequency of the specific carrier becomes zero.
  • Shifting means adding means for adding a DC signal for suppressing the beak power of the generated multicarrier signal to the frequency-shifted multicarrier signal, and adding the multicarrier signal obtained by the addition to the multicarrier signal.
  • second frequency shift means for performing frequency shift so as to return the frequency of the specific carrier to the original frequency.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration (first example) of a conventional peak power suppression device
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a conventional peak power suppression device (second example)
  • FIG. FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a peak power suppression device according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG.4A is a schematic diagram showing a state of a subcarrier in a first OFDM signal generated by the peak power suppression device according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 4B is a schematic diagram showing a state of a subcarrier in the first OFDM signal frequency-shifted by the peak power suppressing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 4C is a diagram showing Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a state of a subcarrier in a second OFDM signal frequency-shifted by the peak power suppressing device.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of the peak power suppressing device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an arrangement of subcarriers in a peak power suppression apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a peak power suppression device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8A is a schematic diagram showing an example of the arrangement of subcarriers in the peak power suppression device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8B is a schematic diagram showing a first example of the arrangement of the subcarriers in the peak power suppression device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8C is a schematic diagram showing a second example of the arrangement of the subcarriers in the peak power suppression device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG.9A is a schematic diagram showing a waveform of a real part of an OFDM signal in a peak power suppressing apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 9B is a schematic diagram showing the waveform of the real part of the 0 FDM signal to which the sub-optimal peak suppression signal is added in the peak power suppression apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a DC setting unit in the peak power suppression device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • a DC signal can be superimposed on a subcarrier having a frequency of 0 in an OFDM signal.
  • the frequency of a predetermined subcarrier in the ⁇ FDM signal is added to the generated OFDM signal.
  • a DC signal is added to the OFDM signal, and the DC signal is added to the 0 FDM signal. It has been found that by performing a frequency shift to restore the frequency of the original sub-carrier, it is possible to generate a 0 FDM signal in which a signal for suppressing the peak power is superimposed on the predetermined subcarrier, and have accomplished the present invention. .
  • the gist of the present invention is to set the frequency of the above-mentioned predetermined subcarrier in this OFDM signal to 0 for an OFDM signal generated by superimposing a signal having an amplitude of 0 on a predetermined subcarrier among all the subcarriers. Is to add a DC signal for suppressing the peak power of this OFDM signal to the frequency-shifted OFDM signal.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the peak power suppressing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the total number of subcarriers is 6, and the number of peak suppressed carriers is 2 (the first peak suppressed carrier and the second peak suppressed carrier).
  • all units of frequency will be described as [Hz].
  • S / P converter 101 converts one transmission data (information signal) into a plurality of transmission sequences (here, six sequences, that is, six samples).
  • IFFT section 102 generates a 10th FDM signal by performing IFFT processing using transmission data of a plurality of sequences from S / P converter 101 and a signal having an amplitude of 0.
  • Frequency shift section 103 performs a frequency shift (frequency conversion) on the tenth FDM signal generated by IFFT section 102.
  • Storage section 104 stores the first OFDM signal, which has been frequency-shifted by frequency shift section 103, and outputs the first OFDM signal to DC setting section 105 and addition section 106.
  • DC setting section 105 outputs a DC signal (here, a first suppression signal) for suppressing the peak power of the tenth FDM signal stored in storage section 104 to addition section 106.
  • the adding unit 106 generates a new OFDM signal (here, a twentieth FDM signal) by adding the tenth FDM signal stored in the storage unit 104 and the first suppression signal from the DC setting unit 105. .
  • Frequency shift section 107 performs frequency shift (frequency conversion) on the second OFDM signal generated by adding section 106.
  • Storage section 108 stores the second OFDM signal, which has been frequency-shifted by frequency shift section 107, and outputs the second OFDM signal to DC setting section 109 and addition section 110.
  • DC setting section 109 outputs a DC signal (here, a second suppressed signal) for suppressing the peak power of the second OFDM signal stored in storage section 108 to addition section 110.
  • Adding section 110 adds the twentieth FDM signal stored in storage section 108 and the second suppression signal from DC setting section 109 to generate a new OFDM signal (here, Then, a third OFDM signal is generated.
  • Frequency shifting section 111 performs a frequency shift on the 30th FDM signal generated by adding section 110.
  • the P / S converter 112 converts the frequency-shifted third OFDM signal into one series of transmission signals.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a state of frequency shift performed by frequency shift sections 103, 107, 111 in the peak power suppression apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • One series of transmission data is converted into six series (first to sixth series), that is, six samples of transmission data by the SZP converter 101, and then output to the IF FT unit 102. .
  • first to sixth series six samples of transmission data by the SZP converter 101
  • the 1 OFDM signal of 8 series or 8 samples are generated . That is, the transmission data of 6 sequences from the SZP converter 101 are superimposed on the subcarriers unique to each sequence, and the signal of amplitude 0 is superimposed on the first peak suppression carrier and the second peak suppression carrier.
  • a first OFDM signal of a sequence, ie, 8 samples, is generated.
  • transmission data of the first to sixth sequences are respectively superimposed on subcarrier (data carrier) 202 to subcarrier (data carrier) 207, and a signal having an amplitude of 0 is transmitted.
  • the first peak suppression carrier 208 is arranged at a frequency A on the frequency axis;
  • the second peak suppression carrier 201 is arranged at a frequency fB on the frequency axis. That is, the frequency of the first peak suppressed carrier 208 is fA, and the frequency of the second peak suppressed carrier is fB.
  • the tenth FDM signal generated by IFFT section 102 is subjected to frequency shift by frequency shift section 103. Specifically, referring to FIG.
  • the first OFDM signal is frequency-shifted so that the frequency of the peak suppression carrier 208 becomes zero.
  • the first OFDM signal is frequency-shifted by ⁇ fA.
  • the frequency shift corresponds to translating each spectrum of a signal to be frequency-shifted (here, the first OFDM signal) on the frequency axis.
  • the frequency shift target signal is frequency shifted by Y [Hz]
  • the X [Hz] component in this signal is X + Y [Hz].
  • X applies to all signal bands in this signal. For example, if a certain signal is shifted by 100 [Hz], the 10 [Hz] component of this signal moves to 110 [Hz], and the -10 [Hz] component of this signal becomes 90 [Hz]. Go to [Hz].
  • the frequency of the first peak suppression carrier 208 becomes 0, and the frequency of the second peak suppression carrier 201 becomes: fB ⁇ fA.
  • the frequency-shifted first OFDM signal is stored in storage section 104, and then output to DC setting section 105 and addition section 106.
  • DC setting section 105 uses the tenth FDM signal stored in storage section 104 to calculate a DC signal for suppressing the peak power of the first OFDM signal, that is, a first suppressed signal.
  • the first suppression signal is a signal that is added to the first OFDM signal to minimize the sum of squares of the real part and the imaginary part of the first OFDM signal. This first suppression signal can be calculated by, for example, the following two methods.
  • the first method will be described.
  • the number of samples of one symbol of the first OFDM signal is N, and the samples at N points are ao, a13, ..., AN -1 .
  • b be the first suppression signal (DC value) to be obtained.
  • a and b are both complex numbers.
  • the first suppression signal to be obtained is b that minimizes MAX (
  • ..., I a N-1 -b are represented as surfaces on two axes, b R and b I, respectively (to be a three-dimensional graph).
  • the largest surface out of the N surfaces is M AX (I a 0 -b II a "b
  • the first suppression signal calculated by the DC setting unit 105 is added to the first OFDM signal from the storage unit 104 in the adding unit 106.
  • a second OFDM signal with suppressed peak power is generated. That is, a DC component corresponding to the first suppression signal is added to the first OFDM signal from storage section 104.
  • the second OFDM signal generated by the adding section 106 is frequency-shifted by the frequency shifting section 107. Specifically, the second OFDM signal is frequency-shifted so that the frequency of second peak suppression carrier 201 becomes zero. As shown in FIG. 4B, since the frequency of the second peak suppressed carrier 201 in the second OFDM signal is fB-fA, the second OFDM signal is frequency-shifted by fA-fB. Due to this frequency shift, as shown in FIG. 4C, the frequency of the second peak suppression carrier 201 becomes 0, and the frequency of the first beak suppression carrier 208 becomes: fA + fB.
  • the frequency-shifted second OFDM signal is stored in storage section 108 and then output to DC setting section 109 and addition section 110.
  • DC setting section 109 uses the second OFDM signal stored in storage section 108 to calculate a DC signal for suppressing the peak power of the second OFDM signal, that is, a second suppressed signal.
  • the second suppression signal is a signal that is added to the second OFDM signal to minimize the square of the real part and the imaginary part of the second OFDM signal.
  • the calculation of the second suppression signal is performed using the same method as that used by the DC setting unit 105 described above.
  • the second suppression signal calculated by DC setting section 109 is added to second OFDM signal from storage section 108 in addition section 110.
  • a third OFDM signal with suppressed peak power is generated. That is, a DC component corresponding to the second suppression signal is added to the second OFDM signal from storage section 108.
  • the third OFDM signal generated by the adding unit 110 is Performs a frequency shift. Specifically, the third OFDM signal is frequency-shifted such that the frequency of the first peak suppression carrier 208 is fA and the frequency of the second peak suppression carrier 201 is fB. As shown in FIG. 4C, since the frequency of the first peak suppression carrier 208 is fA + fB and the frequency of the second peak suppression carrier 201 is 0, the frequency of the third OFDM signal is shifted by ⁇ fB. Is applied. Due to this frequency shift, as shown in FIG. 4A, the frequency of the first peak suppression carrier 208 becomes fA, that is, the same frequency as that of the first peak suppression carrier 208 in the first OFDM signal before the frequency shift. The frequency of the peak suppression carrier 201 is fB, that is, the same frequency as the second peak suppression carrier 201 in the first OFDM signal before the frequency shift.
  • the third OFDM signal subjected to the frequency shift by the frequency shift unit 111 will be considered.
  • the first suppressed signal added by the adding section 106 to the first OFDM signal stored in the storage section 104 is obtained by shifting the frequency of the 201st signal by 8-B and shifting the frequency of the 30th FDM signal by 1 fB.
  • the signal becomes substantially the same as the signal superimposed on the first peak suppression carrier 208 in the 3rd FDM signal subjected to the frequency shift.
  • the second suppressed signal added by the adding unit 110 to the twentieth FDM signal stored in the storage unit 108 is subjected to a process of frequency-shifting the thirtieth FDM signal by ⁇ fB. Accordingly, the signal becomes substantially the same as the signal superimposed on the second peak suppression carrier 201 in the frequency-shifted third OFDM signal.
  • the signal superimposed on the first peak suppression carrier 208 and the second peak suppression carrier 201 in the frequency-shifted third OFDM signal requires an enormous amount of calculation as described above in the conventional method. It is calculated by repeated calculations.
  • a DC signal may simply be calculated as a suppression signal for suppressing the peak power of the frequency-shifted FDM signal. After that, the calculated DC signal is added to the frequency-shifted OFDM signal, and then the frequency of the peak suppression carrier is returned to the original value for the 0 FDM signal to which the DC signal is added. The frequency is shifted.
  • the third OFDM signal that has been frequency-shifted by the frequency shift unit 111 is converted from an eight-series signal into a single-series signal by the PZS converter 112. As a result, a transmission signal with suppressed peak power is generated.
  • subcarrier 208 and subcarrier 201 are used as the first peak suppression carrier and the second peak suppression carrier, respectively.
  • the second peak suppressed carrier any subcarrier among all the subcarriers can be used.
  • a signal having an amplitude of 0 is superimposed on the first peak suppression carrier and the second peak suppression carrier, and an information signal is superimposed on a subcarrier excluding the first peak suppression carrier and the second peak suppression carrier.
  • 0 Generate FDM signal.
  • the generated OFDM signal is subjected to a frequency shift such that the frequency of the first peak suppression carrier (the second peak suppression signal) becomes 0, and the frequency-shifted OFDM signal is subjected to a peak suppression signal.
  • DC signal DC signal
  • the OFDM signal to which the peak suppression signal has been added is subjected to a frequency shift that restores the frequency of the first peak suppression carrier (second peak suppression carrier) to thereby suppress the peak power.
  • a new 0 FDM signal can be generated.
  • the number of peak suppression carriers is not limited.
  • the frequency shift with respect to the OFDM signal and the addition of the peak suppression signal (DC signal) may be performed.
  • an OFDM signal in which an information signal is superimposed on a subcarrier other than the peak suppressed carrier is generated, and the frequency of the peak suppressed carrier is set to 0 for the generated OFDM signal. Frequency shift as described above.
  • a peak suppression signal which is a DC signal, is added to the frequency-shifted OFDM signal.
  • the OFDM signal to which the peak suppression signal has been added is subjected to a frequency shift so as to return the frequency of the peak suppression carrier to the original frequency, whereby an OFDM signal with suppressed peak power can be generated.
  • the peak suppression signal of the DC signal is added to the OFDM signal subjected to the frequency shift such that the frequency of the peak suppression carrier becomes 0, and then the peak suppression signal is added.
  • the OFDM signal to which the signal has been added is subjected to a frequency shift so as to restore the frequency of the beak suppression carrier, thereby generating an OFDM signal with suppressed peak power.
  • the added DC signal is converted into an AC signal (sine wave) having substantially the same frequency as the peak suppression carrier and having a predetermined amplitude.
  • an AC signal (sine wave) was calculated as the peak suppression signal, so a huge storage capacity or a huge amount of computation was required.
  • the generated OFDM Since a DC signal is calculated as a peak suppression signal by subjecting the signal to frequency shift, a huge storage capacity and a large amount of computation are not required.
  • the peak suppression carrier is not fixedly set from all the subcarriers, that is, when the peak suppression carrier is appropriately selected from all the subcarriers, the calculation amount is also reduced. Almost no increase.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a peak power suppressing apparatus according to Embodiment 2 of the present invention. Note that the same components as those in the first embodiment (FIG. 3) in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals as those in FIG. 3, and detailed description is omitted. Also in this embodiment, as in Embodiment 1, the total number of subcarriers is set to 6, and the number of peak suppression carriers is set to 2 (two of the first peak suppression carrier 208 and the second peak suppression carrier 201). : See Fig. 4A).
  • the peak power suppressing apparatus according to the present embodiment is different from peak power suppressing apparatus according to Embodiment 1 in that rearrangement section 301 is added and frequency shift section 103 is removed. However, it has a configuration using IFFT section 302 instead of IFFT section 102.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an arrangement of subcarriers in a peak power suppression device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the frequency of the first peak suppression carrier 208 is fA
  • the frequency of the second peak suppression carrier 201 is: B .
  • the signal having the amplitude of 0 superimposed on the first peak suppression carrier 208 in the first embodiment is replaced with the first peak suppression carrier 20. Instead of 8, it is superimposed on the subcarrier whose frequency is 0. Specifically, referring to FIG. 4A and FIG.
  • IFFT section 302 converts the signal of amplitude 0 superimposed on first peak carrier 208 in Embodiment 1 into a frequency Are superimposed on the subcarrier 408 of which is 0, and the transmission data of the first to sixth sequences superimposed on the subcarrier 202 to the subcarrier 207 in Embodiment 1 are each Sa
  • the rearranging section 301 rearranges the signal having the amplitude of 0 and the transmission data of the first to sixth sequences so that the IFFT section 302 can generate the OFDM signal.
  • the 1-section section 302 superimposes a signal having an amplitude of 0 on the subcarriers 208 and 201, as in the first embodiment (see FIG. 4A).
  • the transmission data of the first to sixth sequences are superimposed on the subcarrier 202 to the subcarrier 207, respectively, to generate an OFDM signal.
  • the frequency of subcarrier 208 (subcarrier 201) in FIG. 4B is the same as the frequency of subcarrier 408 (subcarrier 401) in FIG.
  • the frequencies of subcarriers 202 through 207 are the same as the frequencies of subcarriers 402 through 407 in FIG. 6, respectively.
  • the information signal superimposed on the subcarrier 206 from the subcarrier 202 in FIG. 4B is the same as the information signal superimposed on the subcarrier 407 from the subcarrier 402 in FIG.
  • the signal superimposed on (subcarrier 201) is the same as the signal superimposed on subcarrier 408 (subcarrier 401) in FIG. Therefore, 11;? 1 1 1 part 302 Nyori generated OF DM signal becomes a 1 OFDM signal equivalent to that by Ri frequency shift to the frequency shift unit 103 in Embodiment 1 has been subjected.
  • the first OFDM signal frequency-shifted by frequency shift section 103 in Embodiment 1 is obtained in IFFT section 302 without performing the frequency shift performed in Embodiment 1.
  • a first frequency-shifted OFDM signal can be obtained while reducing one frequency shift as compared with the first embodiment.
  • OFDM signal generated by the I FFT unit 302 in this manner after stored in the storage unit 104, as described above c a similar process to that described in the first embodiment is performed, the present embodiment First, an OFDM signal is generated by superimposing a signal having an amplitude of 0 superimposed on a peak suppression carrier onto a subcarrier having a frequency of 0 instead of the peak suppression carrier.
  • the frequency of the subcarrier on which the signal of amplitude 0 is superimposed is added to the frequency of the peak suppression carrier with respect to the OFDM signal to which the DC signal is added.
  • the frequency is shifted so that it becomes the wave number.
  • FIG. 8A is a schematic diagram showing an example of an arrangement of subcarriers in the peak power suppression device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8B is a schematic diagram showing a first example of a subcarrier arrangement in a beak power suppressing apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8C is a schematic diagram showing a second example of the arrangement of the subcarriers in the peak power suppression device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • any one of the subcarriers (Hereinafter simply referred to as “subcarrier quality”) are used as a peak suppression carrier for superimposing the peak suppression signal, and the transmission data of the subcarriers other than the peak suppression carrier (here, the subcarriers 602 to 607) are superimposed among all the subcarriers. It is used as a data carrier.
  • the quality of the signal superimposed on the subcarrier (hereinafter simply referred to as “subcarrier quality”) is actually used.
  • the quality of the subcarriers 601 to 603 and the subcarriers 606 to subcarrier 608 becomes good in the receiving side device, The quality of subcarrier 604 and subcarrier 605 may be degraded.
  • the quality of the subcarrier 601 and subcarrier 603 to subcarrier 605, subcarrier 607, and subcarrier 608 is improved in the receiving side device, and the subcarrier 6 0 2 and the quality of the subcarrier 606 may deteriorate.
  • the subcarrier 6 0 2 and the quality of the subcarrier 606 may deteriorate.
  • the transmission efficiency of the transmission data is reduced.
  • the reception quality of the peak suppression signal superimposed on the subcarrier 601 and the subcarrier 608 becomes good.
  • the reception quality of the transmission data superimposed on the subcarriers 604 and 605 (subcarrier 602 and subcarrier 606) deteriorates.
  • the peak suppression signal is a signal used to suppress the peak power of the OFDM signal, and is an invalid signal that is not demodulated in the receiving device. Therefore, the quality of the effective signal (transmission data) is degraded despite the good reception quality of the invalid signal, and the transmission efficiency for the transmission data is reduced.
  • subcarriers of low quality in the receiving device are used as peak suppression carriers, and subcarriers of good quality in the receiving device are used.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a peak power suppression device according to Embodiment 3 of the present invention. Note that the same components as those in Embodiment 1 (FIG. 3) in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals as those in FIG. 3, and detailed description is omitted.
  • the peak power suppressing apparatus is different from the peak power suppressing apparatus according to Embodiment 1 in that the FFT section 501, the quality extracting section 502, the allocating section 503, and the adding section 506 In addition, instead of the frequency shift unit 103, the frequency shift unit 107, and the frequency shift unit 111, the frequency shift unit 505, the frequency shift unit 507, and the frequency shift unit 504 is provided.
  • the receiving device that performs communication with the peak power suppression device according to the present embodiment first receives the transmission signal generated by the peak power suppression device according to the present embodiment, and FFT (Fourier transform) processing is performed to extract the signal superimposed on each subcarrier. Next, the receiving side device detects the quality of each subcarrier using the extracted signal.
  • FFT Fast Fourier transform
  • the receiving side apparatus generates quality information indicating the quality of each subcarrier using the result of the detection, and superimposes this quality information on a predetermined subcarrier to obtain the peak power suppressing apparatus according to the present embodiment.
  • Send a case will be described in which the receiving apparatus transmits quality information to the beak power suppressing apparatus according to the present embodiment by communication of the OFDM scheme. Similar effects can be obtained by transmitting to the peak power suppression apparatus according to the present embodiment by communication other than the communication method (for example, communication of the TDMA method or the CDMA method).
  • the FFT section 501 extracts a signal superimposed on each subcarrier by performing an FFT (Fourier transform) process on the received signal indicating the quality of the subcarrier transmitted by the receiving apparatus. Thereby, the quality information superimposed on the predetermined subcarrier is extracted. The extracted quality information is output to the quality extraction section 502. Is forced.
  • FFT Fast Fourier transform
  • the quality extraction unit 502 uses the quality information to recognize subcarriers of poor quality (two subcarriers in the present embodiment) from all the subcarriers and deviates these subcarriers. Set to the first peak suppression carrier and the second peak suppression carrier. Thereafter, the quality extraction unit 502 outputs the set frequency (f A) of the first peak suppression carrier to the assignment unit 503, the frequency shift unit 505, and the addition unit 506, The frequency (f B) of the second peak suppression carrier is output to allocating section 503, adding section 506, and frequency shifting section 504. Using the frequencies of the first peak suppression carrier and the second peak suppression carrier from quality extraction section 502, allocating section 503 uses a signal having an amplitude of 0 and transmission data of the first to sixth sequences.
  • allocating section 503 uses IFFT section 102 to assign subcarrier having frequency: A (ie, first peak suppression carrier) and subcarrier having frequency: fB (ie, After rearranging the signal of amplitude 0 and the transmission data of the first to sixth sequences so that the signal of amplitude 0 is superimposed on the signal of the second peak suppression carrier, the signal is output to the IFFT section 102. I do.
  • A ie, first peak suppression carrier
  • fB subcarrier having frequency
  • Frequency shift section 505 has the same configuration as frequency shift section 103 in Embodiment 1 except for the following points. That is, the frequency shift section 505 shifts the frequency of the first OFDM signal by the frequency (f A) of the first peak suppression carrier from the quality extraction section 502.
  • the adder 506 subtracts the frequency (f B) of the second beak suppression carrier from the frequency (f A) of the first peak suppression carrier from the quality extractor 502 and obtains a subtraction result (f A -f B ) Is output to the frequency shifter 507.
  • Frequency shift section 507 has the same configuration as frequency shift section 107 in Embodiment 1 except for the following points. That is, frequency shift section 507 shifts the frequency of the 20th FDM signal by the frequency (fA ⁇ fB) from adder section 506.
  • Frequency shift section 504 has the same configuration as frequency shift section 111 in Embodiment 1 except for the following points. That is, frequency shift section 504 performs a frequency shift on the third OFDM signal by the frequency (: f B) of the second peak suppressed carrier from quality extraction section 502.
  • the reception-side apparatus transmits quality information indicating the quality of each subcarrier to the peak power suppression apparatus according to the present embodiment, and this peak power suppression apparatus uses this quality information to identify the peak suppression carrier.
  • the reception-side apparatus selects a peak suppression carrier using the quality of each subcarrier, and transmits the selection result to the peak power suppression apparatus according to the present embodiment. The same effect can be obtained even if the peak power suppression device selects the peak suppression carrier according to the selection result of the receiving device.
  • the peak suppression carrier is selected from all the subcarriers according to the channel quality, that is, the quality of each subcarrier, so that transmission efficiency for transmission data can be improved.
  • the value (0) that minimizes the sum of squares of the real part and the imaginary part of the OFDM signal is used as the peak suppression signal for suppressing the peak power of the FDM signal. That is, the optimum beak suppression signal) is used. As a result, the peak power of this OFDM signal is reliably suppressed. However, it is preferable to calculate the peak suppression signal more easily in order to reduce the amount of calculation required.
  • a value that reduces each peak of the real part and the imaginary part of the OFDM signal is used as the peak suppression signal.
  • this 0 A value that makes the absolute value of the maximum value and the minimum value of the real part and the imaginary part of the FDM signal equal to each other may be used as a sub-optimal peak suppression signal.
  • FIG. 9A is a schematic diagram showing a waveform of a real part of the FDM signal in the peak power suppressing apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 9B is a schematic diagram showing a waveform of a real part of a 0 FDM signal to which a sub-optimal peak suppression signal is added in the peak power suppression apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the real part of the first OFDM signal stored in storage section 104 has a waveform shown in FIG. 9A will be described as an example.
  • the amplitude of each sample point of the real part of the first OFDM signal is 1, ⁇ 2, 4, 2, ⁇ 1, 2, 0, and 12.
  • the peak in the real part of the first OFDM signal is 4.
  • the minimum value including the maximum value and the sign is detected.
  • the maximum value is 4 and the minimum value is -2.
  • the value obtained by multiplying the sum of the maximum value and the minimum value by (-1Z2) is the value of the real part of the peak suppression signal.
  • the real part of the peak suppression signal is (4-2) X (-1/2) 2-1.
  • the real part of the beak suppression signal thus calculated By adding the real part of the beak suppression signal thus calculated to the real part of the first OFDM signal shown in FIG. 9A, the real part of the twentieth FDM signal as shown in FIG. 9B is obtained. As shown in FIG. 9B, the peak in the real part of the second OFDM signal is suppressed from 4 to 3. As described above, the specific calculation method of the peak suppression signal has been described focusing on the real part, but the imaginary part is calculated in the same manner as the real part.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a DC setting unit in the peak power suppression device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • DC setting section 105 and DC setting section 109 in the above embodiment can be realized by the configuration shown in FIG.
  • attention is focused on DC setting section 105, but the following description can be similarly applied to DC setting section 109.
  • the real part (imaginary part) of the first OFDM signal stored in storage section 104 includes maximum value detection section 801 and minimum value detection section 802 (maximum value detection section 805 and minimum value detection section 805).
  • the signal is output to the detection unit 806).
  • Maximum value detection section 801 detects the maximum value (minimum value) of the real part of the 10th FDM signal and outputs the same to addition section 803.
  • Adder 803 adds the maximum value and the minimum value in the real part of the first OFDM signal, and outputs the addition result to multiplier 804.
  • Multiplier 804 multiplies the result of addition in adder 803 by (1 1Z2), and sets the result of multiplication as the real part of the peak suppression signal.
  • the real part of this peak suppression signal (DC signal) is added to the real part of the first OFDM signal by DC setting section 105 (see FIG. 3).
  • Maximum value detection section 805 detects the maximum value (minimum value) of the imaginary part of the 10th FDM signal and outputs the same to addition section 807.
  • Addition section 807 adds the maximum value and the minimum value of the imaginary part of the first OFDM signal, and outputs the addition result to multiplication section 808.
  • Multiplication section 808 multiplies the result of addition in addition section 807 by (-172), and sets the result of multiplication as the imaginary part of the peak suppression signal.
  • the imaginary part of this peak suppression signal (DC signal) is added to the imaginary part of the first OFDM signal by DC setting section 105 (see FIG. 3).
  • the peak suppression signal to be added to the OFDM signal a value such that the absolute value of the maximum value and the minimum value of the OFDM signal is equal is expressed by the real part and the Each part is calculated and used.
  • Such calculation of the peak suppression signal can be realized by performing a frequency shift on the OFDM signal so that the frequency of the peak suppression carrier becomes zero. That is, since a DC signal can be used as the peak suppression signal, a sub-optimal peak suppression signal can be easily calculated. Reverse In addition, when a signal other than a DC signal is used as the peak suppression signal, it is difficult to easily calculate a sub-optimal peak suppression signal.
  • Embodiments 1 to 4 use 0 FDM communication as an example of multicarrier modulation communication based on the point that peak power of a multicarrier signal can be suppressed most effectively and easily.
  • the present invention can be applied to communication of a multicarrier modulation method other than the OFDM method.
  • the present invention can be applied to W-CDMA communication using a plurality of frequency bands (carriers).
  • W-CDMA communication an information signal is usually spread over one of a plurality of frequency bands. This W-C D M
  • one of a plurality of frequency bands (carriers) may be used as a peak suppression carrier, and the remaining frequency bands (carriers) may be used as a carrier.
  • a peak suppression signal By superimposing a peak suppression signal on a peak suppression carrier, superimposing transmission data on a data carrier, and adding signals superimposed on each carrier, a multicarrier signal with suppressed peak power can be generated.
  • the peak power suppression devices according to Embodiments 1 to 4 described above can be mounted on a communication terminal device or a base station device in a digital mobile communication system.
  • a communication terminal device or a base station device equipped with the above-described peak power suppression device can suppress the peak power of the multicarrier signal while suppressing the memory capacity and the amount of calculation.
  • the OFDM signal generated by superimposing a signal having an amplitude of 0 on a predetermined subcarrier among all the subcarriers has a frequency of the predetermined subcarrier in the 0 FDM signal.
  • the frequency shift is performed so that is 0, and a DC signal for suppressing the peak power of this OFDM signal is added to the frequency-shifted OFDM signal.
  • Power suppression device that can suppress peak power And a peak power suppression method can be provided.
  • the present invention can be applied to a peak power suppressing device and a peak power suppressing method for suppressing peak power of a generated multicarrier signal in communication using a multicarrier modulation method such as an OFDM modulation method.

Description

明 細 書 ピーク電力抑圧装置およびピーク電力抑圧方法 技術分野
本発明は、 O F D M (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 変調 方式等のマルチキヤリア変調方式を用いた通信において、 生成されるマルチキ ャリア信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧装置およびピーク電力抑 圧方法に関する。 背景技術
近年、 周波数の利用効率を高める変調方式として、 O F D M変調方式等のマ ルチキヤリア変調方式が注目されている。 マルチキヤリア変調方式において、 特に O F D M変調方式は、 最も周波数の利用効率が高い変調方式である。 この 〇 F D M変調方式では、情報信号が重畳される数百もの搬送波(サブキヤリァ) が相互に直交しているので、 周波数の利用効率を向上させることができる。 このような O F D M変調方式では、 情報信号等を複数の搬送波に重畳させて O F D M信号 (マルチキャリア信号) を生成し、 このマルチキャリア信号に対 して所定の送信処理を施して送信信号を生成し、 この送信信号を電力増幅器に より増幅して送信している。
このため、 生成されるマルチキャリア信号のピーク対平均電力比 (平均電力 に対するピーク電力) が搬送波の数に比例して大きくなるという欠点がある。 この結果、 上記電力増幅器における非線形歪みの影響が大きくなるので、 帯域 外へのスぺクトル放射が増加することになる。
O F D M変調方式以外のマルチキヤリア変調方式においても、 情幸信号を重 畳するために複数の搬送波が用いられる。 よって、 いかなるマルチキャリア変 調方式においても、 上記のような問題が同様に発生しうる。 そこで、 従来、 マ ルチキヤリア信号におけるピーク電力を抑圧するために、 情報信号が重畳され るサブキヤリァのうちの所定数のサブキヤリァをピーク抑圧キヤリアとして 用いるピーク電力抑圧装置が用いられている。
まず第 1に、従来のピーク電力抑圧装置の第 1例について図 1を参照して説 明する。 図 1は、 従来のピーク電力抑圧装置の構成 (第 1例) を示すブロック 図である。 なお、 図 1には、 総サブキヤリァ数を 6とし、 ピーク抑圧キヤリァ の数を 2 (ここでは、 第 1ピーク抑圧キャリアと第 2ピーク抑圧キャリアの 2 つとする) とし、 変調方式として BPS K変調方式を用いた場合の例が示され ている。
図 1において、 1系列の送信データ(情報信号)は、シリアルノパラレル(以 下「SZP」 という。 ) 変換器 11により、 複数系列 (ここでは 6系列すなわ ち 6サンプル) の送信デ一夕に変換された後、 IF FT (逆フーリエ変換) 部 13、 記憶部 12— 1、 および記憶部 12— 2に出力される。
記憶部 12—1 (記憶部 12— 2)では、 SZP変換器 11からの複数系列 の送信データに応じて、 第 1ピーク抑圧キヤリア (第 2ピーク抑圧キヤリァ) に重畳すべき抑圧信号 (ある位相とある振幅を有する信号) が読み出される。 この記憶部 12— 1 (記憶部 12— 2) には、 SZP変換器 11からの複数系 列の送信デ一夕のパターンに応じた抑圧信号が記憶されている。記憶部 12— 1および記憶部 12— 2により読み出された抑圧信号は、 I F F T部 13に出 力される。
IFFT部 13では、 S/P変換器 11からの複数系列の送信デ一夕、 記憶 部 12— 1からの抑圧信号、 および記憶部 12— 2からの抑圧信号を用いた I FFT処理 (逆フーリエ変換処理) がなされることにより、 8系列すなわち 8 サンプルの 0 FDM信号 (具体的には、 例えば、 1.255 + j 3.445など のような複素信号が 8サンプル分だけ) が生成される。 すなわち、 S/P変換 器 11からの複数系列 (6系列すなわち 6サンプル) の送信データがそれそれ 系列固有のサブキヤリァに重畳され、記'慮部 12-1からの抑圧信号が第 1ピ ーク抑圧キャリアに重畳され、 記憶部 12— 2からの抑圧信号が第 2ピーク抑 圧キヤリアに重畳された、 8系列すなわち 8サンプルの OFDM信号が生成さ れる。 これにより、 I FFT部 13によりピーク電力が抑圧された OFDM信 号が得られる。
IF FT部 13により生成された複数系列 (8系列すなわち 8サンプル) の OFDM信号は、 パラレル ^ /シリアル (以下「PZS」 と」いう。 ) 変換器 14 により、 1系列の送信信号に変換される。 これによりピーク電力が抑圧された 送信信号が得られる。
次に、 従来のピーク電力抑圧装置の第 2例について図 2を参照して説明する。 図 2は、従来のピーク電力抑圧装置の構成(第 2例)を示すプロック図である。 なお、図 2には、総サブキヤリァ数を 6とし、ピーク抑圧キヤリァの数を 2 (こ こでは、 第 3ピーク抑圧キャリアと第 4ピーク抑圧キャリアの 2つとする) と し、 変調方式として BP SK変調方式を用いた場合の例が示されている。 図 2において、 1系列の送信デ一夕 (情報信号) は、 SZP変換器 21によ り、 複数系列 (ここでは 6系列すなわち 6サンプル) の送信デ一夕に変換され た後、 I FFT部 22に出力される。 1? 11部22では、 S/P変換器 21 からの複数系列の送信デ一夕を用いた I FFT処理がなされることにより、 8 系列すなわち 8サンプルの第 1 OFDM信号が生成される。 すなわち、 SZP 変換器 21からの複数系列 (6系列すなわち 6サンプル) の送信デ一夕がそれ それ系列固有のサブキャリアに重畳され、 振幅が 0の信号が第 3ピーク抑圧キ ャリァおよび第 4ピーク抑圧キヤリァに重畳された、 8系列すなわち 8サンプ ルの第 1 OFDM信号が生成される。生成された第 1 OFDM信号は、 記憶部 23に記憶された後、 繰り返し演算部 24および加算部 25に出力される。 繰り返し演算部 24では、 所定のアルゴリズムを用いた繰り返し演算がなさ れることにより、 記憶部 23に記憶された第 1 OFDM信号のピーク電力を抑 圧するような抑圧信号が算出される。 すなわち、 第 1 OFDM信号のピーク電 力が所定値以下となるまで、 順次抑圧信号を変化させて収束させていくという 繰り返し演算が行われる。
この抑圧信号は、 ある位相とある振幅を有する正弦波である。算出された抑 圧信号は、 加算部 25において、 記憶部 23に記憶された第 1 OFDM信号に 加算される。 これによりピーク電力が抑圧された 8系列すなわち 8サンプルの 第 2 OF DM信号が生成される。
この第 20FDM信号は、 SZP変換器 21からの複数系列 (6系列すなわ ち 6サンプル) の送信データがそれそれ系列固有のサブキヤリァに重畳され、 繰り返し演算部 24により算出された抑圧信号が第 3ピーク抑圧キャリアに 重畳され、 振幅が 0の信号が第 4ピーク抑圧キャリアに重畳された、 8系列す なわち 8サンプルの OFDM信号と等価である。生成された第 2 OFDM信号 は、 記憶部 26に記憶された後、 繰り返し演算部 27および加算部 28に出力 される。
繰り返し演算部 27では、 所定のアルゴリズムを用いた繰り返し演算がなさ れることにより、記憶部 26に記憶された第 2 OFDM信号のピークを抑圧す るような抑圧信号が算出される。 すなわち、 第 2 OFDM信号のピーク電力が 所定値以下となるまで、 順次抑圧信号を変化させて収束させていくという繰り 返し演算が行われる。
この抑圧信号は、 上述したようにある位相とある振幅を有する正弦波である。 算出された抑圧信号は、 加算部 28において、 記憶部 26に記憶された新たな OFDM信号に加算される。 これによりピーク電力が抑圧された 8系列すなわ ち 8サンプルの第 30 F DM信号が生成される。
この第 30FDMィ爵号は、 SZP変換器 21からの複数系列 (6系列すなわ ち 6サンプル) の送信データがそれそれ系列固有のサブキヤリアに重畳され、 繰り返し演算部 24により算出された抑圧信号が第 3ピーク抑圧キャリアに 重畳され、繰り返し演算部 27により算出された抑圧信号が第 4ピーク抑圧キ ャリアに重畳された、 8系列すなわち 8サンプルの OF DM信号と等価である。 生成された複数系列 (8系列すなわち 8サンプル) の第 3 OFDM信号は、 卩/3変換器29にょり、 1系列の送信信号に変換される。 これによりビーク 電力が抑圧された送信信号が得られる。
しかしながら、 上記従来のピーク電力抑圧装置においては、 次のような問題 がある。 まず第 1に、 上記従来の第 1例のピーク電力抑圧装置においては、 総 サブキヤリァ数が増加すると、 記憶部 12— 1および記憶部 12— 2に入力さ れる送信デ一夕のパターンの数が膨大になる。 これにより、 記憶部 12— 1お よび記憶部 12— 2が記憶すべきデ一夕の容量が膨大になる。 具体的には、 各 記憶部 12— 1, 12-2が記憶すべきデ一夕の容量は、 総サブキヤリァ数に 対して指数関数的に増加する。 また、 各記憶部 12— 1, 12-2が記憶すベ きデータの容量は、 ピーク抑圧キャリアの数にも比例して増加する。 加えて、 全サブキヤリァの中からピーク抑圧キヤリァが固定的に設定されていない場 合には、 各記憶部 12— 1, 12-2が記憶すべきデ一夕の数はさらに増加す る。
第 2に、 上記従来の第 2例のピーク電力抑圧装置においては、 繰り返し演算 を用いて、 OFDM信号のピーク電力を抑圧する抑圧信号を算出しているので、 膨大な演算量が必要となる。加えて、 ピーク抑圧キャリアの数が増加するにつ れて、 算出すべき抑圧信号の数が増えるので、 さらに多くの演算量が必要とな る。
以上のように、 上記従来のピーク電力抑圧装置においては、 OF DM信号の ピーク電力を抑圧するためには、 S彭大な記憶容量または膨大な演算量が必要と なるという問題がある。 発明の開示
本発明の目的は、 記憶容量および演算量を抑えつつ OF D M信号のピーク電 力を抑圧することができるピーク電力抑圧装置およびビーク電力抑圧方法を 提供することである。
本発明の一形態によれば、 ピーク電力抑圧装置は、 全搬送波のうち特定の搬 送波に振幅が零の信号が重畳されたマルチキヤリァ信号を生成する生成手段 と、 生成されたマルチキャリア信号に対して、 前記特定の搬送波の周波数が零 となるように周波数シフトを行う第 1周波数シフト手段と、 生成されたマルチ キヤリア信号のビーク電力を抑圧するための直流信号を周波数シフト後のマ ルチキヤリア信号に加算する加算手段と、 加算して得られたマルチキヤリア信 号に対して、 前記特定の搬送波の周波数を元に戻すように周波数シフトを行う 第 2周波数シフ ト手段と、 を具備する。 図面の簡単な説明
図 1は、 従来のピーク電力抑圧装置の構成 (第 1例) を示すブロック図、 図 2は、 従来のピーク電力抑圧装置の構成 (第 2例) を示すブロック図、 図 3は、 本発明の実施の形態 1に係るピーク電力抑圧装置の構成を示すプロ ック図、
図 4 Aは、 本発明の実施の形態 1に係るピーク電力抑圧装置により生成され る第 1 O F D M信号におけるサブキヤリアの様子を示す模式図、
図 4 Bは、 本発明の実施の形態 1に係るピーク電力抑圧装置により周波数シ フトされた第 1 O F D M信号におけるサブキヤリアの様子を示す模式図、 図 4 Cは、 本発明の実施の形態 1に係るピーク電力抑圧装置により周波数シ フトされた第 2 O F D M信号におけるサブキヤリアの様子を示す模式図、 図 5は、 本発明の実施の形態 2に係るピーク電力抑圧装置の構成を示すプロ ック図、
図 6は、 本発明の実施の形態 2に係るピーク電力抑圧装置におけるサブキヤ リァの配置の様子を示す模式図、
図 7は、 本発明の実施の形態 3に係るピーク電力抑圧装置の構成を示すプロ ック図、
図 8 Aは、 本発明の実施の形態 1に係るピーク電力抑圧装置におけるサブキ ャリァの配置の一例を示す模式図、 図 8 Bは、 本発明の実施の形態 3に係るピーク電力抑圧装置におけるサブキ ャリァの配置の第 1例を示す模式図、
図 8 Cは、 本発明の実施の形態 3に係るピーク電力抑圧装置におけるサブキ ャリァの配置の第 2例を示す模式図、
図 9Aは、 本発明の実施の形態 4に係るピーク電力抑圧装置における OFD M信号の実部の波形の様子を示す模式図、
図 9 Bは、 本発明の実施の形態 4に係るピーク電力抑圧装置における準最適 なピーク抑圧信号が加算された 0 F D M信号の実部の波形の様子を示す模式 図、 および
図 10は、 本発明の実施の形態 4に係るピーク電力抑圧装置における直流設 定部の構成を示すプロック図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明者は、 OF DM信号における周波数が 0のサブキャリアには、 直流信 号を重畳できることに着目し、 まず、 生成された OF DM信号に対して、 この 〇 F DM信号における所定サブキヤリァの周波数を 0とするような周波数シ フトを施し、 周波数シフトが施された OFDM信号に直流信号を加算した後、 直流信号が加算された 0 F D M信号に対して、 この 0 F D M信号における上記 所定サブキャリアの周波数を元に戻すような周波数シフトを施すことにより、 上記所定サブキャリアにピーク電力を抑圧する信号が重畳された 0 F D M信 号を生成することができることを見出し、 本発明をするに至った。
本発明の骨子は、 全サブキヤリァのうち所定のサブキヤリァに振幅が 0の信 号を重畳して生成された OF DM信号に対して、 この OF DM信号における上 記所定サブキヤリァの周波数を 0とするように周波数シフトを施し、 周波数シ フトされた OFDM信号に、 この OFDM信号のピーク電力を抑圧するための 直流信号を加算することである。
以下、 本発明の実施の形態について、 図面を参照して詳細に説明する。 (実施の形態 1)
図 3は、 本発明の実施の形態 1に係るピーク電力抑圧装置の構成を示すプロ ヅク図である。 なお、 本実施の形態では、 一例として、 総サブキャリア数を 6 とし、 ピーク抑圧キャリアの数を 2 (第 1ピーク抑圧キャリアと第 2ピーク抑 圧キャリアの 2つ) とした場合について説明する。 以下、 周波数の単位をすベ て [Hz] として説明する。
図 3において、 S/P変換器 101は、 1系列の送信データ (情報信号) を 複数系列 (ここでは 6系列すなわち 6サンプル) の送信デ一夕に変換する。 I FFT部 102は、 S/P変換器 101からの複数系列の送信デ一夕、および、 振幅が 0の信号を用いて、 IFFT処理を行うことにより、 第 10FDM信号 を生成する。周波数シフト部 103は、 I FFT部 102により生成された第 10 F DM信号に対して周波数シフト(周波数変換)を施す。記憶部 104は、 周波数シフト部 103により周波数シフトが施された第 1 OFDM信号を記 憶して、 直流設定部 105および加算部 106に出力する。
直流設定部 105は、 記憶部 104に記憶された第 10 F D M信号のピーク 電力を抑圧する直流信号(ここでは第 1抑圧信号)を加算部 106に出力する。 加算部 106は、 記憶部 104に記憶された第 10 F DM信号と直流設定部 1 05からの第 1抑圧信号とを加算することにより、 新たな OFDM信号 (ここ では第 20FDM信号) を生成する。
周波数シフト部 107は、 加算部 106により生成された第 2 OFDM信号 に対して周波数シフト (周波数変換) を施す。 記憶部 108は、 周波数シフト 部 107により周波数シフトが施された第 2 OFDM信号を記憶して、 直流設 定部 109および加算部 110に出力する。
直流設定部 109は、 記憶部 108に記憶された第 2 OFDM信号のピ一ク 電力を抑圧する直流信号(ここでは第 2抑圧信号)を加算部 110に出力する。 加算部 110は、 記憶部 108に記憶された第 20 F D M信号と直流設定部 1 09からの第 2抑圧信号とを加算することにより、 新たな OFDM信号 (ここ では第 3 OFDM信号) を生成する。
周波数シフト部 111は、 加算部 110により生成された第 30FDM信号 に対して周波数シフトを施す。 P/S変換器 112は、 周波数シフトが施され た第 3 OFDM信号を 1系列の送信信号に変換する。
次いで、 上記構成を有するピーク電力抑圧装置の動作について、 図 3および 図 4を参照して説明する。 図 4は、 本発明の実施の形態 1に係るピーク電力抑 圧装置における周波数シフト部 103, 107, 111によりなされる周波数 シフトの様子を示す模式図である。
1系列の送信データ(情報信号)は、 SZP変換器 101により、 6系列(第 1系列から第 6系列) すなわち 6サンプルの送信デ一夕に変換された後、 IF FT部 102に出力される。 1? 11部102では、 SZP変換器 101から の 6系列すなわち 6サンプルの送信デ一夕を用いた I FFT処理がなされる ことにより、 8系列すなわち 8サンプルの第 1 OFDM信号が生成される。 す なわち、 SZP変換器 101からの 6系列の送信データがそれそれ系列固有の サブキャリアに重畳され、 振幅が 0の信号が第 1ピーク抑圧キャリアおよび第 2ピーク抑圧キャリアに重畳された、 8系列すなわち 8サンプルの第 1 OFD M信号が生成される。
具体的には、 図 4 Aを参照するに、 第 1系列から第 6系列の送信データがそ れそれサブキャリア (データキヤリア) 202からサブキヤリア (データキヤ リア) 207に重畳され、 振幅が 0の信号が第 1ピーク抑圧キヤリア 208お よび第 2ピーク抑圧キヤリア 201に重畳された、 8系列の第 1 OFDM信号 が生成される。第 1ピーク抑圧キャリア 208は周波数軸上の周波数; Aに配 置され、 第 2ピーク抑圧キャリア 201は周波数軸上の周波数 fBに配置され ている。 すなわち、 第 1ピーク抑圧キャリア 208の周波数は f Aであり、 第 2ピーク抑圧キャリアの周波数は fBである。
IFFT部 102により生成された第 10FDM信号は、 周波数シフト部 1 03により周波数シフトが施される。 具体的には、 図 4 Aを参照するに、 第 1 ピーク抑圧キヤリア 208の周波数が 0となるように、 第 1 OFDM信号に対 して周波数シフトが施される。 図 4 Aに示すように、 第 1 OFDM信号におけ る第 1ピーク抑圧キャリア 208の周波数は f Aであるので、 第 1 OFDM信 号は— f Aだけ周波数シフトが施される。
ここで、 周波数シフトとは、 周波数シフト対象となる信号 (ここでは、 第 1 OFDM信号)の各スぺクトルを周波数軸上において平行移動させることに相 当する。 具体的には、 周波数シフト対象となる信号を Y [Hz]だけ周波数シ フトさせると、 この信号における X [Hz]の成分は X + Y [Hz] となる。 Xは、 この信号におけるすべての信号帯域に当てはまる。例えば、 ある信号に 対して 100 [Hz]の周波数シフトを施すと、 この信号における 10 [Hz] の成分は、 110 [Hz]に移動し、この信号における— 10[Hz]の成分は、 90 [Hz] に移動する。
このような周波数シフトにより、 図 4Bに示すように、 第 1ピーク抑圧キヤ リア 208の周波数は 0となり、 第 2ピーク抑圧キャリア 201の周波数は: f B— f Aとなる。周波数シフトが施された第 1 OFDM信号は、 記憶部 104 に記憶された後、 直流設定部 105および加算部 106に出力される。 直流設定部 105では、 記憶部 104に記憶された第 10 F DM信号を用い て、 この第 1 OFDM信号のピーク電力を抑圧するための直流信号すなわち第 1抑圧信号が算出される。 この第 1抑圧信号とは、 具体的には、 第 1 OFDM 信号に加算されることにより、 この第 1 OFDM信号の実部と虚部との 2乗和 を最小にする信号である。 この第 1抑圧信号は、 例えば、 次に示す 2つの方法 により算出可能である。
まず第 1の方法について説明する。 ここでは、 第 1 OFDM信号の 1シンポ ルのサンプル数を Nとし、 N点のサンプルを ao, al3 ···, aN-1とする。 求め たい第 1抑圧信号 (DC値) を bとする。 aおよび bはともに複素数である。 求めるべき第 1抑圧信号は、 MAX ( | a。— b |2, | a「b , …, I a N-1-b I2) を最小にするような bである。 bの実部を b Rとし、 bの虚部を b Iとすると、 I a。一 b | | a^ b | …, I aN-1- b は、 それぞれ、 b Rと b Iの 2本の軸上に面として表される ( 3次元グラフになる) 。 N個の面における一番大きいところをなそる面が M AX ( I a0- b I I a「 b | ···, | aM- b 1 2) である。 よって、 この 面の最低点を見つければ、 最適な bを求めることができる。 具体的には、 b R と b Iをパラメ一夕とすれば、 最適な第 1抑圧信号 bを求めることができる。 ただし、 MAXという非線形演算が入るので、 最適な第 1抑圧信号 bを解析的 に求めることはできない。
次に、第 2の方法について説明する。上述した第 1の方法を用いた場合には、 パラメ一夕 (b Rと b l ) の決め方によって、 第 1抑圧信号の精度と第 1抑圧 信号の演算量とがトレードオフの関係となる。 したがって、 第 1抑圧信号をよ り簡単に求めることが望まれる。
そこで、まず、全てのサンプル点を複素平面上にぺクトル表示させる。次に、 これら全ての点が含まれる最小の円 (ここでは便宜的に 「最小円」 とする) を 求める。 この最小の円の中心と上記複素平面の中心との差 (ベクトル) が、 b である。
すべてのベクトル (具体的には、 すべてのサンプル点と原点とを結ぶ線) の うち、 相互の距離が最も離れた 2つのべクトルの組(ここでは Aおよび Bとす る)を探すと、 Aと Bとを結ぶ線における中点を中心とし、 かつ、 Aおよび B を円周上に含む円 (ここでは便宜的に 「基準円」 とする) よりも小さな最小円 は存在しないことは明白である。 この基準円内にすべてのサンプル点が含まれ ていれば、 この基準円の中心と上記複素平面の中心との差 (ベクトル) が最適 な bとなる。
この第 2の方法では、 すべての基準円内に、 必ずしもすべてのサンプ»レ点が 含まれるとは限らないが、 この基準円より小さい円の中心と上記複素平面の中 心との差は解になり得ない。 これにより、 上述した第 1の方法で説明した b R および b Iの探索範囲を狭めることができる。 この後、 上述した第 1の方法を 用いることにより、 最適な第 1抑圧信号を求めることができる。 以上、 第 1抑 圧信号の算出方法について説明した。
直流設定部 105により算出された第 1抑圧信号は、加算部 106において、 記憶部 104からの第 1 OFDM信号と加算される。 これにより、 ピーク電力 が抑圧された第 2 OFDM信号が生成される。 すなわち、 記憶部 104からの 第 1 OFDM信号に、 第 1抑圧信号に対応する直流成分が加算される。
加算部 106により生成された第 2 OFDM信号は、 周波数シフト部 107 により周波数シフトが施される。 具体的には、 第 2ピーク抑圧キャリア 201 の周波数が 0となるように、 第 2 OFDM信号に対して周波数シフトが施され る。 図 4 Bに示すように、 第 2 OFDM信号における第 2ピーク抑圧キャリア 201の周波数は f B— f Aであるので、 第 2 OF DM信号は f A— fBだけ 周波数シフトが施される。 この周波数シフトにより、 図 4 Cに示すように、 第 2ピーク抑圧キヤリア 201の周波数は 0となり、 第 1ビーク抑圧キヤリア 2 08の周波数は: f A + f Bとなる。周波数シフトが施された第 2 OFDM信号 は、 記憶部 108に記憶された後、 直流設定部 109および加算部 110に出 力される。
直流設定部 109では、 記憶部 108に記憶された第 2 OFDM信号を用い て、 この第 2 OFDM信号のピーク電力を抑圧するための直流信号すなわち第 2抑圧信号が算出される。 この第 2抑圧信号とは、 具体的には、 第 2 OFDM 信号に加算されることにより、 この第 2 OFDM信号の実部と虚部との 2乗禾ロ を最小にする信号である。 この第 2抑圧信号の算出は、 上述した直流設定部 1 05により用いられるものと同様の方法を用いて実行される。
直流設定部 109により算出された第 2抑圧信号は、 加算部 110において、 記憶部 108からの第 2 OFDM信号と加算される。 これにより、 ピーク電力 が抑圧された第 3 OFDM信号が生成される。 すなわち、 記憶部 108からの 第 2 OFDM信号に、 第 2抑圧信号に対応する直流成分が加算される。
加算部 110により生成された第 3 OFDM信号は、 周波数シフト部 111 により周波数シフトが施される。具体的には、 第 1ピーク抑圧キヤリア 208 の周波数が f Aとなり、 第 2ピーク抑圧キャリア 201の周波数が: fBとなる ように、 第 3 OFDM信号に対して周波数シフトが施される。 図 4 Cに示すよ うに、 第 1ピーク抑圧キヤリア 208の周波数は f A+fBであり、 第 2ピー ク抑圧キャリア 201の周波数は 0であるので、 第 3 OFDM信号は— fBだ け周波数シフトが施される。 この周波数シフトにより、 図 4Aに示すように、 第 1ピーク抑圧キヤリア 208の周波数は、 f Aすなわち周波数シフト前の第 1 OFDM信号における第 1ピーク抑圧キヤリア 208と同一の周波数とな り、 第 2ピーク抑圧キャリア 201の周波数は、 fBすなわち周波数シフト前 の第 1 OFDM信号における第 2ピーク抑圧キャリア 201と同一の周波数 となる。
ここで、 周波数シフト部 111により周波数シフトが施された第 3 OFDM 信号について考察する。記憶部 104に記憶された第 1 OFDM信号に対して 加算部 106により加算された第 1抑圧信号は、 第 20 01 信号が 八— Bだけ周波数シフトされ、 第 30FDM信号が一f Bだけ周波数シフトされる 処理がなされることにより、 周波数シフトが施された第 3◦ F D M信号におけ る第 1ピーク抑圧キャリア 208に重畳されている信号と実質的に同一とな る。 同様に、 記憶部 108に記憶された第 20 F D M信号に対して加算部 11 0により加算された第 2抑圧信号は、 第 30 F D M信号が— f Bだけ周波数シ フトされる処理がなされることにより、 周波数シフトが施された第 3 OFDM 信号における第 2ピーク抑圧キヤリア 201に重畳されている信号と実質的 に同一となる。
この周波数シフトが施された第 3 OFDM信号における第 1ピーク抑圧キ ャリア 208および第 2ピーク抑圧キヤリア 201に重畳されている信号は、 従来方式では、 上述したような膨大な演算量を必要とする繰り返し演算により 算出されている。 ところが、 本実施の形態では、 ピーク抑圧キャリアの周波数 が 0となるように OF DM信号に対して周波数シフトを施すことにより、 この 周波数シフトが施された〇 F D M信号のピーク電力を抑圧する抑圧信号とし て、 単に直流信号を算出すればよい。 この後、 算出された直流信号を上記周波 数シフトが施された O F D M信号に加算した後、 上記直流信号が加算された 0 F D M信号に対して、 上記ピーク抑圧キャリアの周波数を元に戻すような周波 数シフトを施している。 この結果、 膨大な演算量を必要とする繰り返し処理を 行うことなく、 上記ピーク抑圧キャリアに重畳すべき信号を算出して、 ピーク 電力が確実に抑圧された 0 F D M信号を生成することができる。
再度図 3を参照するに、 周波数シフト部 1 1 1により周波数シフトが施され た第 3 O F D M信号は、 PZ S変換器 1 1 2により、 8系列の信号から 1系列 の信号に変換される。 これにより、 ピーク電力が抑圧された送信信号が生成さ れる。
なお、 本実施の形態では、 第 1ピーク抑圧キャリアおよび第 2ピーク抑圧キ ャリアとして、 それそれサブキヤリア 2 0 8およびサブキヤリア 2 0 1を用い た場合を例にとり説明したが、 第 1ピーク抑圧キヤリアおよび第 2ピーク抑圧 キャリアとしては、 全サブキャリアのうち任意のサブキャリアを用いることが 可能である。 この場合には、 まず、 第 1ピーク抑圧キャリアおよび第 2ピーク 抑圧キヤリァに振幅が 0の信号を重畳し、 第 1ピーク抑圧キヤリァおよび第 2 ピーク抑圧キヤリアを除くサブキヤリァに情報信号を重畳して、 0 F D M信号 を生成する。 次に、 生成された O F D M信号に対して、 第 1ピーク抑圧キヤリ ァ(第 2ピーク抑圧信号)の周波数が 0となるような周波数シフトを施した後、 周波数シフト後の O F D M信号にピーク抑圧信号 (直流信号) を加算する。 こ の後、 ピーク抑圧信号が加算された O F D M信号に対して、 第 1ピーク抑圧キ ャリア (第 2ピーク抑圧キャリア) の周波数を元に戻すような周波数シフトを 施すことにより、 ピーク電力が抑圧された新たな 0 F D M信号を生成すること ができる。
また、 本実施の形態では、 ピーク抑圧キャリアとして第 1ピーク抑圧キヤリ ァおよび第 2ピーク抑圧キヤリアの 2つのサブキヤリアを用いた場合を例に とり説明したが、 ピーク抑圧キャリアの数に限定はない。 この場合には、 各ピ —ク抑圧キャリアについて、 OF DM信号に対する周波数シフトおよびピーク 抑圧信号 (直流信号) の加算を行えばよい。
以上のように、 本実施の形態では、 まず、 ピーク抑圧キャリア以外のサブキ ャリアに情報信号を重畳した OFDM信号を生成し、 生成された OFDM信号 に対して、 ピーク抑圧キャリアの周波数を 0とするように周波数シフトを施す。 次に、 周波数シフトが施された OFDM信号に対して、 直流信号であるピーク 抑圧信号を加算する。 この後、 ピーク抑圧信号が加算された OFDM信号に対 して、 ピーク抑圧キャリアの周波数を元に戻すように周波数シフトを施すこと により、 ピーク電力が抑圧された OFDM信号を生成することができる。 このように、 本実施の形態によれば、 ピーク抑圧キャリアの周波数が 0とな るような周波数シフトが施された OFDM信号に対して、 直流信号のピーク抑 圧信号を加算した後、 ピーク抑圧信号が加算された OFDM信号に対して、 ビ ーク抑圧キャリアの周波数を元に戻すような周波数シフトを施して、 ピーク電 力が抑圧された OFDM信号を生成している。 この結果、 加算された直流信号 は、 生成された OFDM信号においては、 ピーク抑圧キャリアと略同一の周波 数を有し、 かつ、 所定の振幅を有する交流信号 (正弦波) に変換されている。 従来方式では、 ピーク抑圧信号として、 交流信号 (正弦波) を算出している ので、 膨大な記憶容量または膨大な演算量が必要とされていたが、 本実施の形 態では、 生成された OFDM信号に対して周波数シフトを施すことにより、 ピ —ク抑圧信号として、 直流信号を算出しているので、 膨大な記憶容量および彭 大な演算量を必要としない。加えて、 本実施の形態では、 全サブキャリアの中 からピーク抑圧キャリアが固定的に設定されていない場合、 すなわち、 全サブ キヤリアの中から適宜ピーク抑圧キヤリアを選択する場合にも、演算量をほと んど増加させることがない。 以上のように、 本実施の形態によれば、 記憶容量 および演算量を抑えつつ、 OF DM信号のピーク電力を抑圧することができる。
(実施の形態 2) 本実施の形態では、実施の形態 1において、演算量を削減する場合について、 図 5を参照して説明する。 図 5は、 本発明の実施の形態 2に係るピーク電力抑 圧装置の構成を示すブロック図である。 なお、 図 5における実施の形態 1 (図 3 ) と同様の構成については、 図 3におけるものと同一の符号を付して、 詳し い説明を省略する。 本実施の形態でも、 実施の形態 1と同様に、 総サブキヤリ ァ数を 6とし、 ピーク抑圧キャリアの数を 2 (第 1ピーク抑圧キャリア 2 0 8 と第 2ピーク抑圧キヤリア 2 0 1の 2つ:図 4 A参照) とした場合について説 明する。
図 5に示すように、 本実施の形態に係るピーク電力抑圧装置は、 実施の形態 1に係るピーク電力抑圧装置において、 並び替え部 3 0 1を付加し、 周波数シ フト部 1 0 3を除去し、 I F F T部 1 0 2に代えて I F F T部 3 0 2を用いた 構成を有する。
並び替え部 3 0 1は、 SZP変換器 1 0 1からの第 1系列から第 6系列の送 信デ一夕、 および、 振幅が 0の信号を、 並び替えた後、 1 丁部3 0 2に出 力する。 並び替え部 3 0 1によりなされる並び替えの詳細について、 さらに図 6を参照して説明する。 図 6は、 本発明の実施の形態 2に係るピーク電力抑圧 装置におけるサブキヤリアの配置の様子を示す模式図である。
まず、 図 4 Aを参照するに、 実施の形態 1と同様に、 第 1ピーク抑圧キヤリ ァ 2 0 8の周波数は f Aであり、 第 2ピーク抑圧キヤリア 2 0 1の周波数は: Bである。
本実施の形態では、 〇 F D M信号を生成する際には、 実施の形態 1で第 1ピ ーク抑圧キャリア 2 0 8に重畳されていた振幅が 0の信号を、 第 1ピーク抑圧 キャリア 2 0 8に代えて周波数が 0のサブキャリアに重畳する。 具体的には、 図 4 Aおよび図 6を参照するに、 I F F T部 3 0 2は、 実施の形態 1で第 1ピ —クキャリア 2 0 8に重畳されていた振幅が 0の信号を、 周波数が 0のサブキ ャリア 4 0 8に重畳し、 実施の形態 1でサブキャリア 2 0 2からサブキャリア 2 0 7に重畳されていた第 1系列から第 6系列の送信デ一夕を、 それそれ、 サ ブキヤリア 402からサブキヤリア 407に重畳し、 実施の形態 1で第 2ピ一 ク抑圧キヤリア 201に重畳されていた振幅が 0の信号を、 サブキヤリア 40 1に重畳する。
このように I FFT部 302が OF DM信号を生成できるように、 並び替え 部 301は、 振幅が 0の信号および第 1系列から第 6系列の送信データを、 並 び替えた後、 ェ 丁部302に出カする。 なお、 仮にこの並び替え部 301 を設けない場合には、 1 丁部302は、 実施の形態 1 (図 4A参照) と同 様に、振幅が 0の信号をサブキヤリア 208およびサブキヤリア 201に重畳 し、 第 1系列から第 6系列の送信データをそれそれサブキャリア 202からサ ブキャリア 207に重畳して、 OFDM信号を生成することになる。
ここで、 図 6と図 4 Bとを比較すると、 図 4 Bにおけるサブキャリア 208 (サブキヤリア 201 )の周波数は、 図 6におけるサブキヤリア 408 (サブ キャリア 401)の周波数と同一であり、 図 4 Bにおけるサブキヤリア 202 からサブキヤリア 207の周波数は、 それそれ、 図 6におけるサブキヤリア 4 02からサブキャリア 407の周波数と同一である。加えて、 図 4 Bにおける サブキヤリア 202からサブキヤリア 206に重畳される情報信号は、 それそ れ、 図 6におけるサブキヤリア 402からサブキヤリア 407に重畳される情 幸信号と同一であり、 図 4 Bにおけるサブキヤリア 208 (サブキャリア 20 1) に重畳される信号と、 図 6におけるサブキャリア 408 (サブキャリア 4 01) に重畳される信号と同一である。 したがって、 11;1?11部302にょり 生成された OF DM信号は、 実施の形態 1における周波数シフト部 103によ り周波数シフトが施された第 1 OFDM信号と等価となる。
この結果、 本実施の形態では、 実施の形態 1でなされていた周波数シフトを 行うことなく、 IFFT部 302において、 実施の形態 1における周波数シフ ト部 103により周波数シフトされた第 1 OFDM信号を得ることができる。 すなわち、 本実施の形態では、 実施の形態 1に比べて、 1回分の周波数シフト を削減しつつ、 周波数シフトされた第 1 OFDM信号を得ることができる。 このようにして I FFT部 302により生成された OFDM信号は、 記憶部 104に記憶された後、 実施の形態 1で説明したものと同様の処理がなされる c 以上のように、 本実施の形態では、 まず、 ピーク抑圧キャリアに重畳される 振幅が 0の信号を、 このピーク抑圧キヤリアに代えて周波数が 0のサブキヤリ ァに重畳して、 OFDM信号を生成する。 次に、 生成された OFDM信号に対 して直流信号を加算した後、 直流信号が加算された OFDM信号に対して、 振 幅が 0の信号が重畳されたサブキヤリァの周波数がピーク抑圧キヤリァの周 波数となるように、 周波数シフトを施している。 これにより、 実施の形態 1で 説明した I FFT処理および周波数シフトを行って得られる OFDM信号を、 周波数シフトを用いることなく生成することができる。 したがって、 本実施の 形態によれば、 実施の形態 1に比べて、 さらに演算量を抑えることができる。
(実施の形態 3)
本実施の形態では、 実施の形態 1において、 回線品質すなわち受信側装置に おける受信品質に応じて、 全サブキヤリァの中からピーク抑圧キヤリァを選択 する場合について、 図 8を参照して説明する。 図 8 Aは、 本発明の実施の形態 1に係るピーク電力抑圧装置におけるサブキヤリアの配置の一例を示す模式 図である。 図 8Bは、 本発明の実施の形態 3に係るビーク電力抑圧装置におけ るサブキャリアの配置の第 1例を示す模式図である。 図 8Cは、 本発明の実施 の形態 3に係るピーク電力抑圧装置におけるサブキヤリアの配置の第 2例を 示す模式図である。
上記実施の形態 1では、 図 8Aに示すように、 ピーク電力抑圧装置により生 成された送信信号を受信する受信側装置における受信品質とは無関係に、 全サ ブキヤリァのうちのいずれかのキヤリァ (ここではサブキヤリア 601および サブキヤリア 608 ) を、 ピーク抑圧信号を重畳するためのピーク抑圧キヤリ ァとして用い、 全サブキヤリアのうちピーク抑圧キヤリァ以外のサブキヤリァ (ここではサブキヤリア 602からサブキヤリア 607 ) を送信データを重畳 するためのデータキヤリアとして用いている。 ここで、 実施の形態 1に係るピーク電力抑圧装置により生成された送信信号 を受信する受信側装置では、 実際には、 サブキャリアに重畳された信号につい ての品質 (以下単に 「サブキャリアの品質」 という。 ) は、 サブキャリア毎に 異なっている。 具体的には、 例えば、 図 8 Bに示すように、 受信側装置におい て、 サブキャリア 6 0 1からサブキャリア 6 0 3およびサブキヤリア 6 0 6か らサブキャリア 6 0 8の品質が良好となり、 サブキャリア 6 0 4およびサブキ ャリア 6 0 5の品質が劣化する場合がある。 また、 図 8 Cに示すように、 受信 側装置において、 サブキャリア 6 0 1、 サブキャリア 6 0 3からサブキヤリァ 6 0 5、サブキヤリア 6 0 7、およびサブキヤリア 6 0 8の品質が良好となり、 サブキヤリア 6 0 2およびサブキヤリア 6 0 6の品質が劣化する場合がある。 このような場合に、 図 8 Aと同様に、 サブキャリア 6 0 1およびサブキヤリ ァ 6 0 8をピーク抑圧キャリアとして用いると、 送信デ一夕 (情報信号) につ いての伝送効率が低下する。具体的には、図 8 Bの場合(図 8 Cの場合)には、 受信側装置においては、 サブキャリア 6 0 1およびサブキヤリア 6 0 8に重畳 されたピーク抑圧信号の受信品質は良好となるが、 サブキヤリア 6 0 4および サブキヤリア 6 0 5 (サブキヤリア 6 0 2およびサブキヤリア 6 0 6 ) に重畳 された送信デ一夕の受信品質は劣化する。 ここで、 ピーク抑圧信号は、 O F D M信号のピーク電力を抑圧するために用いられる信号であり、 受信側装置にお いては復調されない無効な信号である。 よって、 無効な信号の受信品質が良好 であるにもかかわらず有効な信号 (送信データ) の品質が劣化するので、 送信 データについての伝送効率が低下する。
そこで、 このような送信データについての伝送効率の低下を防止するために、 本実施の形態では、 受信側装置における品質の悪いサブキャリアを、 ピーク抑 圧キャリアとして用い、 受信側装置における品質の良好なサブキャリアを、 デ —夕キヤリアとして用いる。すなわち、本実施の形態では、回線品質に応じて、 全サブキャリアの中からピーク抑圧キャリアを選択する。 これにより、 O F D
M信号のピーク電力を抑圧しつつ、 有効な信号の受信側装置における品質を向 上させることができる。
次に、 本実施の形態に係るピーク電力抑圧装置の具体的な構成について、 図 7を参照して説明する。 図 7は、 本発明の実施の形態 3に係るピーク電力抑圧 装置の構成を示すブロック図である。なお、図 7における実施の形態 1 (図 3 ) と同様の構成については、 図 3におけるものと同一の符号を付して、 詳しい説 明を省略する。
本実施の形態に係るピーク電力抑圧装置は、 実施の形態 1に係るビーク電力 抑圧装置において、 F F T部 5 0 1、 品質抽出部 5 0 2、 割り当て部 5 0 3、 および加算部 5 0 6を付加し、周波数シフト部 1 0 3、周波数シフト部 1 0 7、 および周波数シフト部 1 1 1に代えて、 それそれ、 周波数シフト部 5 0 5、 周 波数シフト部 5 0 7、 および周波数シフト部 5 0 4を設けた構成を有する。 なお、 本実施の形態に係るピーク電力抑圧装置と通信を行う受信側装置は、 まず、 本実施の形態に係るピーク電力抑圧装置により生成された送信信号を受 信し、 受信された信号に対して F F T (フーリエ変換)処理を行って、 各サブ キャリアに重畳された信号を抽出する。 次に、 この受信側装置は、 抽出された 信号を用いて、各サブキヤリアの品質を検出する。この後、この受信側装置は、 検出の結果を用いて各サブキヤリアの品質を示す品質情報を生成し、 この品質 情報を所定サブキヤリァに重畳して本実施の形態に係るピーク電力抑圧装置 に対して送信する。 以下、 受信側装置が、 品質情報を O F D M方式の通信によ り本実施の形態に係るビーク電力抑圧装置に対して送信する場合について説 明するが、 受信側装置が、 品質情幸艮を O F D M方式以外の通信 (例えば、 T D MA方式や C DMA方式等の通信) により本実施の形態に係るピーク電力抑圧 装置に対して送信しても、 同様な効果が得られる。
F F T部 5 0 1は、 受信側装置により送信されたサブキャリアの品質を示す 受信信号に対して、 F F T (フーリエ変換)処理を行うことにより、 各サブキ ャリアに重畳された信号を抽出する。 これにより、 上記所定サブキャリアに重 畳された品質情報が抽出される。抽出された品質情報は品質抽出部 5 0 2に出 力される。
品質抽出部 5 0 2は、 品質情報を用いて、 全サブキャリアの中から品質が良 好でないサブキャリア (本実施の形態では 2つのサブキャリア) を認識し、 こ れらのサブキヤリアをそれそれ第 1ピーク抑圧キヤリアおよび第 2ピーク抑 圧キヤリァに設定する。 この後、 品質抽出部 5 0 2は、 設定された第 1ピーク 抑圧キャリアの周波数(f A)を、割り当て部 5 0 3、周波数シフト部 5 0 5、 および加算部 5 0 6に出力し、 第 2ピーク抑圧キャリアの周波数 (f B ) を、 割り当て部 5 0 3、 加算部 5 0 6、 周波数シフト部 5 0 4に出力する。 割り当て部 5 0 3は、 品質抽出部 5 0 2からの第 1ピーク抑圧キヤリァおよ び第 2ピーク抑圧キヤリアの周波数を用いて、 振幅が 0の信号および第 1系列 から第 6系列の送信デ一夕を並び替えた後、 I F F T部 1 0 2に出力する。具 体的には、 割り当て部 5 0 3は、 I F F T部 1 0 2により、 周波数が: Aであ るサブキャリア (すなわち第 1ピーク抑圧キャリア) および周波数が: f Bであ るサブキャリア (すなわち第 2ピーク抑圧キャリア) に、 振幅が 0の信号が重 畳されるように、 振幅が 0の信号および第 1系列から第 6系列の送信データを 並び替えた後、 I F F T部 1 0 2に出力する。
周波数シフト部 5 0 5は、 以下の点を除いて、 実施の形態 1における周波数 シフト部 1 0 3と同様の構成を有する。 すなわち、 周波数シフト部 5 0 5は、 品質抽出部 5 0 2からの第 1ピーク抑圧キャリアの周波数 (f A) だけ、 第 1 O F D M信号に対して周波数シフトを施す。
加算部 5 0 6は、 品質抽出部 5 0 2からの第 1ピーク抑圧キヤリァの周波数 ( f A)から第 2ビーク抑圧キヤリァの周波数( f B )を減算し、減算結果( f A - f B ) を周波数シフト部 5 0 7に出力する。
周波数シフト部 5 0 7は、 以下の点を除いて、 実施の形態 1における周波数 シフト部 1 0 7と同様の構成を有する。 すなわち、 周波数シフト部 5 0 7は、 加算部 5 0 6からの周波数 (f A— f B ) だけ、 第 2 0 F D M信号に対して周 波数シフトを施す。 周波数シフト部 5 0 4は、 以下の点を除いて、 実施の形態 1における周波数 シフト部 1 1 1と同様の構成を有する。 すなわち、 周波数シフト部 5 0 4は、 品質抽出部 5 0 2からの第 2ピーク抑圧キャリアの周波数 (: f B ) だけ、 第 3 O F D M信号に対して周波数シフトを施す。
以上、 受信側装置が各サブキャリアの品質を示す品質情報を、 本実施の形態 に係るピーク電力抑圧装置に対して送信し、 このピーク電力抑圧装置がこの品 質情報を用いてピーク抑圧キヤリアを選択する場合について説明したが、 受信 側装置が、 各サブキャリアの品質を用いてピーク抑圧キャリアを選択して、 選 択結果を本実施の形態に係るピーク電力抑圧装置に対して送信し、 このピーク 電力抑圧装置が、 受信側装置の選択結果に従ってピーク抑圧キヤリァを選択す るようにしても、 同様の効果が得られる。
以上のように、 本実施の形態では、 回線品質すなわち各サブキャリアの品質 に応じて、 全サブキヤリァの中からピーク抑圧キヤリァを選択するので、 送信 データについての伝送効率を向上させることができる。
(実施の形態 4 )
本実施の形態では、 実施の形態 1から実施の形態 3において、 O F D M信号 のピーク電力を抑圧するためのピーク抑圧信号をさらに容易に算出する場合 について説明する。
実施の形態 1から実施の形態 3では、 0 F D M信号のピーク電力を抑圧する ためのピーク抑圧信号として、 この O F D M信号の実部と虚部との 2乗和を最 小にするような値 (すなわち最適なビーク抑圧信号) を用いている。 これによ り、 この O F D M信号のピーク電力は確実に抑圧される。 ところが、 必要とな る演算量を削減するために、 ピーク抑圧信号をさらに容易に算出することが好 ましい。
そこで、 本実施の形態では、 ピーク抑圧信号として、 O F D M信号の実部お よび虚部のそれぞれのピークを小さくするような値 (すなわち準最適なピーク 抑圧信号) を用いる。 この場合には、 O F D M信号に加算された際に、 この 0 F DM信号の実部および虚部のそれそれにおける最大値と最小値の絶対値と が等しくなるような値を、 準最適なピーク抑圧信号として用いればよい。 準最適なピーク抑圧信号の具体的な算出方法について、 図 9を参照して説明 する。 図 9 Aは、 本発明の実施の形態 4に係るピーク電力抑圧装置における〇 FDM信号の実部の波形の様子を示す模式図である。 図 9Bは、 本発明の実施 の形態 4に係るピーク電力抑圧装置における準最適なピーク抑圧信号が加算 された 0 F D M信号の実部の波形の様子を示す模式図である。
ここでは、 記憶部 104 (図 3参照) に記憶された第 1 OFDM信号の実部 が、図 9 Aに示す波形を有する場合を例にとり説明する。図 9 Aに示すように、 第 1 OF DM信号の実部の各サンプル点の振幅は、 1、 —2、 4、 2、 ー1、 2、 0、 一2となっている。 この第 1 OFDM信号の実部におけるピークは、 4となっている。
まず、 最大値と符号を含めた最小値を検出する。 ここでは、 最大値は 4であ り、 最小値はー2となる。 次に、 最大値と最小値との和に (― 1Z2) を乗算 して得られる値が、 ピーク抑圧信号の実部の値となる。 ここでは、 ピーク抑圧 信号の実部は (4— 2) X (― 1/2) 二— 1となる。
このように算出されたビーク抑圧信号の実部を図 9 Aに示す第 1 OFDM 信号の実部に加算することにより、 図 9 Bに示すような第 20 F D M信号の実 部が得られる。 図 9Bに示すように、 第 2 OFDM信号の実部におけるピーク は、 4から 3に抑圧されている。 以上、 ピーク抑圧信号の具体的な算出方法に ついて、 実部のみに着目して説明したが、 虚部についても実部と同様に算出さ れる。
次に、 以上のような準最適なピーク抑圧信号を算出するための直流設定部の 構成について、 図 10を参照して説明する。 図 10は、 本発明の実施の形態 4 に係るピーク電力抑圧装置における直流設定部の構成を示すブロック図であ る。 なお、 上記実施の形態における直流設定部 105および直流設定部 109 (図 3参照) は、 この図 10に示す構成により実現可能である。 ここでは、 一 例として、 直流設定部 105に着目するが、 以下の説明は、 直流設定部 109 にも同様に適用可能である。
図 10において、 記憶部 104 (図 3参照) に記憶された第 1 OFDM信号 の実部 (虚部) は、 最大値検出部 801および最小値検出部 802 (最大値検 出部 805および最小値検出部 806 ) に出力される。
最大値検出部 801 (最小値検出部 802) は、 第 10 F D M信号の実部に おける最大値(最小値)を検出して加算部 803に出力する。加算部 803は、 第 1 OFDM信号の実部における最大値と最小値とを加算し、 加算結果を乗算 部 804に出力する。乗算部 804は、 加算部 803における加算結果に対し て (一 1Z2) を乗算し、 乗算結果をピーク抑圧信号の実部として設定する。 このピーク抑圧信号 (直流信号) の実部は、 直流設定部 105 (図 3参照) に より、 第 1 OFDM信号の実部に加算される。
最大値検出部 805 (最小値検出部 806) は、 第 10 F D M信号の虚部に おける最大値(最小値)を検出して加算部 807に出力する。加算部 807は、 第 1 OFDM信号の虚部における最大値と最小値とを加算し、 加算結果を乗算 部 808に出力する。乗算部 808は、 加算部 807における加算結果に対し て (一 172) を乗算し、 乗算結果をピーク抑圧信号の虚部として設定する。 このピーク抑圧信号 (直流信号) の虚部は、 直流設定部 105 (図 3参照) に より、 第 1 OFDM信号の虚部に加算される。
以上のように、 本実施の形態では、 OF DM信号に加算されるピーク抑圧信 号として、 この OFD M信号の最大値と最小値の絶対値とが等しくなるような 値を、 実部および虚部のそれそれについて算出して用いている。 これにより、 実施の形態 1から実施の形態 3に比べて、 さらに容易にピーク抑圧信号を算出 することができる。 このようなピーク抑圧信号の算出は、 ピーク抑圧キャリア の周波数が 0となるように OFDM信号に対して周波数シフトを施している ことにより実現可能となっている。 すなわち、 ピーク抑圧信号として直流信号 を用いることができるので、 準最適なピーク抑圧信号を容易に算出できる。逆 に、 ピーク抑圧信号として直流信号以外の信号を用いる場合には、 準最適なピ ーク抑圧信号を容易に算出することは困難である。
実施の形態 1から実施の形態 4では、 最も効果的かつ簡単にマルチキヤリァ 信号のピーク電力を抑圧することができるという点に基づいて、 マルチキヤリ ァ変調方式の通信の一例として 0 F D M方式の通信を用いた場合について説 明した。 本発明は、 O F D M方式以外のマルチキャリア変調方式の通信にも適 用可能なものである。
例えば、 複数の周波数帯域 (キャリア) を用いる W- C D MA方式の通信に も本発明を適用することが可能である。 W— C D MA方式の通信では、 通常、 情報信号を複数の周波数帯域のうちのいずれかに拡散させる。 この W- C D M
A方式の通信に本発明を適用する場合には、 複数の周波数帯域(キャリア) の いずれかをピーク抑圧キャリアとして用い、 残りの周波数帯域(キャリア) を デ一夕キヤリアとして用いればよい。 ピーク抑圧キヤリアにピーク抑圧信号を 重畳し、 データキャリアに送信データを重畳し、 各キャリアに重畳された信号 を加算することにより、 ピーク電力が抑圧されたマルチキャリア信号を生成す ることができる。
上述した実施の形態 1から実施の形態 4に係るピーク電力抑圧装置は、 ディ ジ夕ル移動体通信システムにおける通信端末装置や基地局装置に搭載するこ とが可能なものである。上記ピーク電力抑圧装置を搭載した通信端末装置や基 地局装置は、 言己憶容量および演算量を抑えつつマルチキャリア信号のピーク電 力を抑圧することができる。
以上説明したように、 本発明によれば、 全サブキャリアのうち所定のサブキ ャリアに振幅が 0の信号を重畳して生成された O F D M信号に対して、 この 0 F D M信号における上記所定サブキヤリアの周波数を 0とするように周波数 シフトを施し、 周波数シフトされた O F D M信号に、 この O F D M信号のピー ク電力を抑圧するための直流信号を加算するので、 記憶容量および演算量を抑 えつつ 0 F D M信号のピーク電力を抑圧することができるピーク電力抑圧装 置およびピーク電力抑圧方法を提供することができる。
本明細書は、 2001年 1月 18日出願の特願 2001— 010835に基 づく。 この内容はすべてここに含めておく。 産業上の利用可能性
本発明は、 OF DM変調方式等のマルチキヤリア変調方式を用いた通信にお いて、生成されるマルチキヤリア信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧 装置およびピーク電力抑圧方法に適用することができる。

Claims

請求の範囲
1 . 全搬送波のうち特定の搬送波に振幅が 0の信号が重畳されたマルチキヤ リァ信号を生成する生成手段と、
生成されたマルチキヤリァ信号に対して、 前記特定の搬送波の周波数が 0と なるように周波数シフトを行う第 1周波数シフト手段と、
生成されたマルチキヤリア信号のピーク電力を抑圧するための直流信号を 周波数シフト後のマルチキヤリァ信号に加算する加算手段と、
加算して得られたマルチキヤリア信号に対して、 前記特定の搬送波の周波数 を元に戻すように周波数シフトを行う第 2周波数シフト手段と、
を具備するピーク電力抑圧装置。
2 . 搬送波の伝送品質情報を受信する受信手段をさらに有し、
前記生成手段は、
前記伝送品質情報に基づいて選択した搬送波に振幅が 0の信号が重畳され たマルチキヤリア信号を生成する請求の範囲第 1項に記載のピーク電力抑圧
3 . 前記加算手段は、
生成されたマルチキヤリア信号の実部と虚部との 2乗和を最小にするため の直流信号を算出する算出手段を含み、
算出された直流信号を周波数シフト後のマルチキヤリァ信号に加算する請 求の範囲第 1項に記載のピーク電力抑圧装置。
4 . 前記加算手段は、
生成されたマルチキヤリア信号の実部における最大値と最小値の絶対値と を等しくする第 1直流信号および生成されたマルチキヤリァ信号の虚部にお ける最大値と最小値の絶対値とを等しくする第 2直流信号を算出する算出手 段を含み、
算出された第 1直流信号および第 2直流信号をそれそれ周波数シフト後の マルチキャリア信号の実部および虚部に加算する請求の範囲第 1項に記載の ピーク電力抑圧装置。
5 . 請求の範囲第 1項に記載のピーク電力抑圧装置を備えた通信端末装置。
6 . 請求の範囲第 1項に記載のビーク電力抑圧装置を備えた基地局装置。
7 . 全搬送波のうち特定の搬送波に振幅が 0の信号が重畳されたマルチキヤ リア信号を生成する工程と、
生成したマルチキヤリァ信号に対して、 前記特定の搬送波の周波数が 0とな るように周波数シフトを行う工程と、
生成したマルチキヤリア信号のピーク電力を抑圧するための直流信号を周 波数シフト後のマルチキャリア信号に加算する工程と、'
加算して得られたマルチキヤリア信号に対して、 前記特定の搬送波の周波数 を元に戻すように周波数シフトを行う工程と、
を具備するピーク電力抑圧方法。
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