WO2007043151A1 - マルチキャリア送信装置 - Google Patents

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WO2007043151A1
WO2007043151A1 PCT/JP2005/018538 JP2005018538W WO2007043151A1 WO 2007043151 A1 WO2007043151 A1 WO 2007043151A1 JP 2005018538 W JP2005018538 W JP 2005018538W WO 2007043151 A1 WO2007043151 A1 WO 2007043151A1
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weight
signal
peak
signal component
band
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PCT/JP2005/018538
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Inventor
Yuta Seki
Yasuhiro Hasegawa
Shinji Ueda
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
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2614Peak power aspects
    • H04L27/2623Reduction thereof by clipping
    • H04L27/2624Reduction thereof by clipping by soft clipping

Definitions

  • the present invention relates to a multicarrier transmission apparatus, and more particularly to a multicarrier transmission apparatus that suppresses peaks appearing in a multicarrier signal.
  • Multicarrier transmission has attracted attention as a high-speed transmission technique that can reduce the influence of frequency selective fading caused by multipath propagation paths.
  • a sharp power peak may occur in the generated multicarrier signal.
  • the nonlinear amplifier is subjected to nonlinear distortion and is amplified, which causes deterioration of transmission characteristics and out-of-band radiation in multicarrier transmission.
  • the nonlinear amplifier has a large back-off, but this makes the efficiency of the amplifier worse.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 for suppressing the peak of the multicarrier signal have been proposed.
  • Patent Document 2 an attempt is made to suppress a peak by the following procedure. That is, first, a peak of transmission data is detected using a threshold value, and difference data with respect to the threshold value, that is, a peak component exceeding the threshold value is generated in the signal. Second, the generated peak component is band-limited by filtering. Third, subtract the peak component after band limitation from the original transmission data. Thus, transmission data with a reduced peak portion is formed.
  • Patent Document 1 JP 2002-185432 A
  • Patent Document 2 JP 2004-104162 A
  • the present invention has been made in view of the strong point, and an object thereof is to provide a multicarrier transmission apparatus that improves the peak suppression efficiency in a multicarrier signal.
  • the multicarrier transmission apparatus of the present invention is a multicarrier transmission apparatus including a peak suppression unit that suppresses peak power appearing in a multicarrier signal, wherein the peak suppression unit converts the multicarrier signal into two. And a power detection means for detecting a power value at regular intervals for one multicarrier signal, and when the detected power value is equal to or higher than a predetermined level, the one multicarrier signal at that time.
  • a signal component extracting means for extracting a signal component having a power level equal to or higher than the predetermined level, a band limiting filter for passing only a predetermined band of the extracted signal components, and the other multi-carrier signal, the signal after band limitation.
  • An adder for subtracting the components and a stage subsequent to the band limiting filter to compensate for power loss in the band limiting filter Take weights and, before Symbol multiplier for multiplying the one multicarrier signal, the arrangement comprising a.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a multicarrier transmission apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a peak suppression unit in the multicarrier transmission apparatus of Embodiment 2.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a peak suppression unit in the multicarrier transmission apparatus of Embodiment 3
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a peak suppression unit in the multicarrier transmission apparatus of embodiment 4.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a peak suppression unit in a multicarrier transmission apparatus according to another embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a peak suppression unit in a multicarrier transmission apparatus according to another embodiment.
  • multicarrier transmission apparatus 100 of Embodiment 1 includes SZP conversion section 110, IFFT section 120, PZS conversion section 130, peak suppression section 140, and transmission section 160.
  • the peak suppression unit 140 includes a peak signal detection unit 142, a peak extraction unit 144, a band limiting filter unit 146, a weight generation unit 148, a multiplier 150, a delay unit 152, and an adder 1
  • SZP conversion section 110 receives transmission data that has been modulated and encoded.
  • the SZP conversion unit 110 performs serial-parallel conversion on the input signal and outputs it to the IFFT unit 120.
  • IFFT section 120 performs inverse Fourier transform on the input signal after series-parallel conversion, and outputs the result to PZS conversion section 130.
  • PZS conversion section 130 performs parallel-serial conversion on the input signal after the inverse Fourier transform to obtain a multicarrier signal. This multicarrier signal is output to delay section 152 and peak signal detection section 142.
  • the peak signal detection unit 142 detects the instantaneous power of the input signal at a predetermined timing interval (sample timing), and outputs the detected power value at each timing and the multicarrier signal at each timing to the peak extraction unit 144 To do.
  • the peak extraction unit 144 compares the input detected power value with a preset threshold value. If the detected power value is less than the threshold value, the peak extraction unit 144 sets the zero value to the band limiting filter unit. To 146 Output. In addition, when the detected power value is equal to or greater than the threshold value, the peak extraction unit 144 uses the signal obtained by subtracting the power corresponding to the multicarrier signal power threshold at that timing as the peak signal component, and the band limiting filter unit 146 Output to.
  • Band limiting filter section 146 band-limits the input signal and outputs the band-limited peak signal component to multiplier 150.
  • Weight generation section 148 outputs to multiplier 150 a weight for compensating for the power loss of the peak signal component due to band limitation in band limitation filter section 146.
  • a preset fixed value weight is used.
  • Multiplier 150 multiplies the band limited peak signal component from band limiting filter section 146 and the weight from weight generation section 148, and outputs the calculation result to adder 154.
  • the delay unit 152 distributes the output signal from the PZS conversion unit 130 to two routes, and one of the signals is a peak signal detection unit 142, a peak extraction unit 144, a band limiting filter unit 146, and a multiplier
  • the multicarrier signal is delayed so that the time until it is input to adder 154 via 150 and the time until it is input to adder 154 via delay 152 are synchronized. That is, the multicarrier signal and the peak signal component are synchronized. Then, the delayed multicarrier signal is output to adder 154.
  • Adder 154 suppresses the peak of the multicarrier signal by subtracting the peak signal component subjected to weight processing from the multicarrier signal input via delay section 152. This peak-suppressed multicarrier signal is subjected to predetermined processing such as DZA conversion, frequency conversion, and power control in transmission section 160, and is transmitted via an antenna.
  • the multicarrier transmission apparatus 100 is provided with the peak suppression unit 140, and this peak suppression unit 140 distributes the multicarrier signal into two, and one multichannel signal is transmitted.
  • a peak signal detection unit 142 for detecting a power value at regular intervals related to a carrier signal, and when the detected power value is equal to or higher than a predetermined level, the one multicarrier signal power at that time is also a signal equal to or higher than the predetermined level.
  • a peak extracting unit 144 for extracting components, a band limiting filter unit 146 for passing only a predetermined band among the extracted signal components, and an adder 1 for subtracting the signal components after band limitation from the other multicarrier signal 1 54 and the band limiting filter unit 146 are arranged downstream of the band limiting filter unit 146.
  • the (peak) signal component compensated for the power loss due to the band limitation can be subtracted from the original multicarrier signal force, so the (peak) signal component can be removed faster than in the past. Get faster.
  • the number of repeated subtractions of the (peak) signal component is reduced, so that peak suppression efficiency can be improved.
  • the circuit scale can be reduced, and a small and light weight multi-carrier transmission apparatus can be realized.
  • the multicarrier transmission apparatus includes a peak suppression unit 210, which includes peak extraction unit 212, power detection unit 214, and power loss calculation unit 216. And a weight generation unit 218.
  • the peak extraction unit 212 compares the input detected power value with a preset threshold value. If the detected power value is less than the threshold value, the peak extraction unit 212 sets the zero value to the band limiting filter unit. In addition, the detected power value is output to the power loss calculation unit 216. In addition, when the detected power value is equal to or greater than the threshold value, the peak extraction unit 212 outputs the detected power value to the power loss calculation unit 216 and responds to the threshold value from the multicarrier signal at that timing. The signal obtained by subtracting the power to be output is output to the band limiting filter unit 146 as a peak signal component.
  • the power detection unit 214 detects the power value of the peak signal component after band limitation, which is the output from the band limitation filter unit 146, and outputs the detected power value to the power loss calculation unit 216.
  • the power loss calculation unit 216 is set in advance as the detection power value from the peak extraction unit 212, that is, the detection power value detected at a predetermined timing (sample timing) by the peak signal detection unit 142. A detection power value that is equal to or greater than the threshold value is input, and a detection power value at the same timing from the power detection unit 214 is input.
  • the power loss calculation unit 216 uses the both detected power values to be input, for a predetermined period of time (the difference between the detected power value of the peak signal component input to the band limiting filter and the detected power value of the peak signal component to be output ( For example, the integrated value of lOFDM symbol), that is, the band limiting filter unit for the predetermined period 146 The power loss at is calculated. This power loss value (power loss value) is output to weight generation section 218.
  • weight generation section 218 calculates a weight for compensating for the power loss of the peak signal component due to the band limitation in band limitation filter section 146, and outputs the weight to multiplier 150. . That is, the weight calculated in the weight generation unit 218 is updated every predetermined period (for example, lOFDM symbol).
  • the multicarrier transmission apparatus is provided with the peak suppressor 210, and this peak suppressor 210 distributes the multicarrier signal into two and relates to one of the multicarrier signals.
  • a peak signal detector 142 for detecting a power value at regular intervals, and when the detected power value is equal to or higher than a predetermined level, the one multi-carrier signal power at that time extracts a signal component equal to or higher than the predetermined level.
  • a peak extracting unit 212 that performs the filtering, a band limiting filter unit 146 that passes only a predetermined band among the extracted signal components, an adder 154 that subtracts the signal component after band limiting from the other multicarrier signal,
  • the weight limiting filter unit 146 is disposed downstream of the weight limiting filter unit 146 to compensate for power loss and the one multicarrier signal.
  • Multiplier 150 for multiplying.
  • weight generation for forming the weight according to the difference between the power value of the signal component before band limitation and the power value of the signal component after band limitation in the band limitation filter unit 146 in the multicarrier transmission device Part 218 is provided.
  • the (peak) signal component compensated by the weights formed based on the power loss obtained from the power values before and after band limitation actually detected, and the original multicarrier signal power are also obtained. Since subtraction can be performed, the speed of removing the (peak) signal component is further increased as compared with the first embodiment. As a result, the number of repeated subtractions of the (peak) signal component is reduced, so that peak suppression efficiency can be improved. In addition, since the number of repetitions of subtraction of the (peak) signal component is reduced, the circuit scale can be reduced and a small and light weight multi-carrier transmission apparatus can be realized.
  • the multicarrier transmission apparatus of Embodiment 3 includes a peak suppression unit 310.
  • This peak suppression unit 310 includes a peak signal component fitting unit 312 and weight generation. Part 314.
  • the peak signal component fitting unit 312 sequentially changes the weight candidate and the peak signal component from the peak extraction unit 212, and the error between the weight candidate and the peak signal component after band limitation is minimized.
  • the weight candidate is determined. That is, the peak signal component fitting unit 312 sequentially changes the weight candidates, fits the multiplication result of the weight candidate and the peak signal component after band limitation to the peak signal component from the peak extraction unit 212, and performs optimal processing. Has decided the right weight.
  • the peak signal component fitting unit 312 performs a peak signal component waveform (a waveform of an amplitude value with respect to the time axis) from the peak extraction unit 212 in a predetermined period (for example, lOFDM symbol), a weight candidate, and a band. Determine the weight that minimizes the error from the waveform of the multiplication result of the peak signal component after being limited.
  • the weight candidate that minimizes the error is determined as the optimum weight by the least square method.
  • Weight generation section 314 generates a weight according to the weight determined by peak signal fitting section 312 and outputs the weight to multiplier 150.
  • the peak signal component fitting unit 312 performs fitting for all sample points (all sample timings within a predetermined period (eg, lOFDM symbol)) in the peak signal component. Forces Explained For some sample points that are not limited to this, for example, for the sample point with the maximum detected power value in the peak signal component before band limitation, the peak before and after band limitation The optimal weight may be determined so that the signal components match.
  • the multicarrier transmission apparatus is provided with the peak suppression unit 310, which distributes the multicarrier signal into two and relates to one of the multicarrier signals.
  • a peak signal detector 142 for detecting a power value at regular intervals, and when the detected power value is equal to or higher than a predetermined level, the one multi-carrier signal power at that time extracts a signal component equal to or higher than the predetermined level.
  • a peak extracting unit 212 that performs the filtering, a band limiting filter unit 146 that passes only a predetermined band among the extracted signal components, an adder 154 that subtracts the signal component after band limiting from the other multicarrier signal,
  • the band limiting filter unit 146 is disposed at a subsequent stage, and the band limiting filter unit 146 includes And a multiplier 150 for multiplying the one multicarrier signal by a weight for compensating for the power loss.
  • the weight candidates are sequentially changed, and a signal obtained by multiplying each weight candidate and the signal component after band limitation, and the signal component before band limitation, and A peak signal component fitting unit 312 that identifies the weight candidate that minimizes the error between both waveforms, and a weight generation unit 314 that forms the weight corresponding to the identified weight candidate. And provided.
  • the multicarrier transmission apparatus may include a power value of the signal component before band limitation, a power value of the signal component after band limitation corresponding to the signal component before band limitation, and a multiplication value of the weight.
  • a peak signal component fitting unit 312 as weight calculating means for calculating the weight to be matched, and a weight generation word 14 for forming the calculated weight.
  • the multicarrier transmission apparatus of the fourth embodiment has a peak suppression unit 410, and this peak suppression unit 410 has a weight generation unit 412.
  • Weight generation section 412 receives the detected power value output from peak extraction section 212 when the detected power value at each sample point is greater than or equal to the threshold value, and according to the detected power value Generate weights. Specifically, the weight generation unit 412 generates a weight proportional to the input detected power value, for example. By doing this, peaks are occurring In terms of timing, the weight is updated every sample timing (timing shorter than lOFDM).
  • the weight generation unit 412 can detect at each sample point.
  • the detected amplitude value is equal to or larger than the threshold value, the detected amplitude value output from the peak extraction unit 212 may be input, and a weight corresponding to the detected amplitude value may be generated.
  • the weight generation unit 412 may generate a weight according to the detected power value detected by the power detection unit 214 instead of the output from the peak extraction unit 212. Similarly in this case, if the power detection unit 214 detects the amplitude instead of the power, the weight generation unit 412 may generate a weight according to the detected amplitude value.
  • the multicarrier transmission apparatus is provided with the peak suppression unit 410, and this peak suppression unit 410 distributes the multicarrier signal into two and relates to one of the multicarrier signals.
  • a peak signal detector 142 for detecting a power value at regular intervals, and when the detected power value is equal to or higher than a predetermined level, the one multi-carrier signal power at that time extracts a signal component equal to or higher than the predetermined level.
  • a peak extracting unit 212 that performs the filtering, a band limiting filter unit 146 that passes only a predetermined band among the extracted signal components, an adder 154 that subtracts the signal component after band limiting from the other multicarrier signal,
  • the weight limiting filter unit 146 is disposed downstream of the weight limiting filter unit 146 to compensate for power loss and the one multicarrier signal.
  • Multiplier 150 for multiplying.
  • the weight corresponding to the power value of the signal component before band limitation or the power value of the signal component after band limitation in the band limitation filter unit 146 is formed in the multicarrier transmission device.
  • a weight generation unit 412 is provided.
  • weights are formed according to the detected power values themselves before or after bandwidth limitation, so that more adaptive weight changes (that is, in the above description, the weights for each sample point). Change).
  • the (peak) signal component compensated by this weight can also be subtracted from the original multicarrier signal power, so the (peak) signal component is removed. The speed of leaving becomes even faster. As a result, the peak suppression effect is improved, so that the number of subtractions of the peak signal can be reduced.
  • weight multiplication processing is performed after band limitation.
  • weight multiplication processing may be performed before bandwidth limitation.
  • the multi-carrier transmission apparatus in this case has a peak suppression unit 510 as shown in FIG. 5, and this peak suppression unit 510 is a multiplier. 512 and a band limiting filter unit 514.
  • Multiplier 512 is disposed in the preceding stage of band limiting filter unit 514, and multiplies the output signal from peak output unit 144 by the weight generated by weight generating unit 148, and band limiting filter unit Output to 514.
  • This weight is a weight for compensating the power loss of the peak signal component due to the band limitation in the band limitation filter unit 514, as in the first embodiment.
  • the multicarrier transmission apparatus is provided with the peak suppressor 510, and this peak suppressor 510 distributes the multicarrier signal into two and relates to one multicarrier signal.
  • a peak signal detection unit 142 that detects a power value at regular intervals, and when the detected power value is equal to or higher than a predetermined level, the one multicarrier signal force at that time also extracts a signal component that is equal to or higher than the predetermined level.
  • a peak extraction unit 144 that performs extraction, a band limitation filter unit 514 that passes only a predetermined band among the extracted signal components, an adder 154 that subtracts the signal component after band limitation from the other multicarrier signal, A weight limiting filter unit 514 disposed before the band limiting filter unit 514 to compensate for power loss in the band limiting filter unit 514, the one multicarrier signal, And a multiplier 512.
  • the multicarrier transmission apparatus in this case has a peak suppressor 610 as shown in FIG. A weight generation unit 612, a multiplier 614, and a band limiting filter unit 616.
  • Weight generation section 612 performs detection when the detected power value at each sample point is equal to or greater than a threshold value. When the detected power value output from the peak extraction unit 212 is input, a weight corresponding to the detected power value is generated. Specifically, the weight generation unit 612 generates a weight proportional to the input detected power value, for example.
  • Multiplier 614 is arranged in front of band limiting filter unit 616 and multiplies the output signal from peak extracting unit 212 by the weight generated by weight generating unit 612 to provide a band limiting filter unit. Output to 616.
  • This weight is a weight for compensating for the power loss of the peak signal component due to the band limitation in the band limitation filter unit 616 as in the fourth embodiment.
  • the multicarrier transmission apparatus is provided with the peak suppression unit 610, which distributes the multicarrier signal into two and relates to one of the multicarrier signals.
  • a peak signal detector 142 for detecting a power value at regular intervals, and when the detected power value is equal to or higher than a predetermined level, the one multi-carrier signal power at that time extracts a signal component equal to or higher than the predetermined level.
  • a peak extracting unit 212 for performing the filtering a band limiting filter unit 616 for passing only a predetermined band among the extracted signal components, an adder 154 for subtracting the signal component after band limiting from the other multicarrier signal, A weight limiting filter unit 616 disposed before the band limiting filter unit 616, and a weight for compensating for power loss in the band limiting filter unit 616; And a multiplier 614 for multiplying.
  • the multicarrier transmission device is further provided with a weight generation unit 612 that forms the weight according to the power value of the signal component before band limitation in the band limitation filter unit 616.
  • the multicarrier transmission apparatus of the present invention is useful for improving the peak suppression efficiency in multicarrier signals.

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Abstract

 マルチキャリア信号におけるピーク抑圧効率を向上するマルチキャリア送信装置。このマルチキャリア送信装置(100)のピーク抑圧部(140)においては、マルチキャリア信号を2つに分配し、ピーク信号検出部(142)が、一方のマルチキャリア信号に関する一定間隔ごとの電力値を検出し、ピーク抽出部(144)が、検出した前記電力値が所定レベル以上であるときに、そのときの前記一方のマルチキャリア信号から前記所定レベル以上の信号成分を抽出し、帯域制限フィルタ部(146)が、抽出した前記信号成分のうち所定の帯域のみ通過させ、加算器(154)が、他方のマルチキャリア信号から、帯域制限後の前記信号成分を減算し、乗算器(150)が、帯域制限フィルタ部(146)の後段に配設され、前記帯域制限フィルタ部(146)における電力損失を補填するためのウェイトと、前記一方のマルチキャリア信号とを乗算する。

Description

明 細 書
マルチキャリア送信装置
技術分野
[0001] 本発明は、マルチキャリア送信装置に関し、特にマルチキャリア信号に現れるピー クを抑圧するマルチキャリア送信装置に関する。
背景技術
[0002] マルチパス伝搬路に起因する周波数選択性フェージングの影響を軽減できる高速 伝送技術として、マルチキャリア伝送が注目されている。このマルチキャリア伝送では 、生成されるマルチキャリア信号に鋭い電力ピークが発生することがある。このピーク の大きな信号を非線形増幅器に入力すると、非線形増幅器にぉ 、て非線形歪みを 受けて増幅され、マルチキャリア伝送における伝送特性の劣化や帯域外輻射の原因 となる。これを回避するために、非線形増幅器に大きなバックオフを持たせることも考 えられるが、こうすると増幅器の効率が悪ィ匕してしまう。
[0003] そこで、マルチキャリア信号のピークを抑圧する、種々の技術 (例えば、特許文献 1 、特許文献 2)が提案されている。
[0004] 例えば、特許文献 2にお 、ては、次の手順でピークの抑圧を試みて 、る。すなわち 、第 1に、しきい値を用いて、送信データのピークを検出し、しきい値との差分データ 、すなわち、信号においてしきい値を越えるピーク成分を生成する。第 2に、生成した ピーク成分をフィルタ処理で帯域制限する。第 3に、元の送信データから、帯域制限 後のピーク成分を減算する。こうして、ピーク部分を減らした送信データを形成してい る。
特許文献 1 :特開 2002— 185432号公報
特許文献 2:特開 2004— 104162号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力しながら、従来のマルチキャリア送信装置においては、上記第 2段階での帯域 制限における電力損失について何ら配慮がなされていない。すなわち、第 1段階で 生成したピーク成分は広い帯域幅を持っため、第 2段階で帯域制限すると電力損失 が発生し、帯域制限後のピーク成分を元の送信データ力 減算しても、ピーク成分が 残ってしまう。この処理を繰り返すことにより、ピーク成分を除去することは可能である 1S 繰り返し回数が多い問題、すなわちピーク抑圧効率が悪い問題がある。繰り返し 処理回数の増加は回路規模の増加につながるため、マルチキャリア送信装置自体 が大きくなつてしまう問題がある。
[0006] 本発明は、力かる点に鑑みてなされたものであり、マルチキャリア信号におけるピー ク抑圧効率を向上するマルチキャリア送信装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明のマルチキャリア送信装置は、マルチキャリア信号に出現するピーク電力を 抑圧するピーク抑圧手段を具備するマルチキャリア送信装置であって、前記ピーク抑 圧手段は、前記マルチキャリア信号を 2つに分配し、一方のマルチキャリア信号に関 する一定間隔ごとの電力値を検出する電力検出手段と、検出した前記電力値が所定 レベル以上であるときに、そのときの前記一方のマルチキャリア信号力も前記所定レ ベル以上の信号成分を抽出する信号成分抽出手段と、抽出した前記信号成分のう ち所定の帯域のみ通過させる帯域制限フィルタと、他方のマルチキャリア信号から、 帯域制限後の前記信号成分を減算する加算器と、前記帯域制限フィルタの後段に 配置され、前記帯域制限フィルタにおける電力損失を補填するためのウェイトと、前 記一方のマルチキャリア信号とを乗算する乗算器と、を具備する構成を採る。
発明の効果
[0008] 本発明によれば、マルチキャリア信号におけるピーク抑圧効率を向上するマルチキ ャリア送信装置を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0009] [図 1]本発明の実施の形態 1に係るマルチキャリア送信装置の構成を示すブロック図 [図 2]実施の形態 2のマルチキャリア送信装置におけるピーク抑圧部の構成を示すブ ロック図
[図 3]実施の形態 3のマルチキャリア送信装置におけるピーク抑圧部の構成を示すブ ロック図 [図 4]実施の形態 4のマルチキャリア送信装置におけるピーク抑圧部の構成を示すブ ロック図
[図 5]他の実施の形態のマルチキャリア送信装置におけるピーク抑圧部の構成を示 すブロック図
[図 6]他の実施の形態のマルチキャリア送信装置におけるピーク抑圧部の構成を示 すブロック図 発明を実施するための最良の形態
[0010] 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。なお、実施 の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するの で省略する。
[0011] (実施の形態 1)
図 1に示すように実施の形態 1のマルチキャリア送信装置 100は、 SZP変換部 110 と、 IFFT部 120と、 PZS変換部 130と、ピーク抑圧部 140と、送信部 160とを有する
。そして、ピーク抑圧部 140は、ピーク信号検出部 142と、ピーク抽出部 144と、帯域 制限フィルタ部 146と、ウェイト生成部 148と、乗算器 150と、遅延部 152と、加算器 1
54とを有する。
[0012] SZP変換部 110は、変調、符号化を施された送信データが入力される。この SZP 変換部 110は、入力信号を直並列変換し、 IFFT部 120に出力する。
[0013] IFFT部 120は、直並列変換後の入力信号を逆フーリエ変換し、 PZS変換部 130 に出力する。
[0014] PZS変換部 130は、逆フーリエ変換後の入力信号を並直列変換し、マルチキヤリ ァ信号を得る。このマルチキャリア信号は、遅延部 152およびピーク信号検出部 142 に出力される。
[0015] ピーク信号検出部 142は、入力信号の瞬時電力を所定のタイミング間隔 (サンプル タイミング)で検出し、各タイミングにおける検出電力値と、各タイミングのマルチキヤリ ァ信号とをピーク抽出部 144に出力する。
[0016] ピーク抽出部 144は、入力する検出電力値と、予め設定したしきい値との比較を行 い、検出電力値がしきい値未満である場合には、ゼロ値を帯域制限フィルタ部 146に 出力する。また、ピーク抽出部 144は、検出電力値がしきい値以上である場合には、 そのタイミングのマルチキャリア信号力 しきい値に対応する電力を減算した信号を ピーク信号成分として帯域制限フィルタ部 146に出力する。
[0017] 帯域制限フィルタ部 146は、入力信号を帯域制限し、帯域制限されたピーク信号 成分を乗算器 150に出力する。
[0018] ウェイト生成部 148は、帯域制限フィルタ部 146における帯域制限によるピーク信 号成分の電力損を補償するためのウェイトを、乗算器 150に出力する。ここで、本実 施の形態においては、予め設定された固定値のウェイトを用いる。
[0019] 乗算器 150は、帯域制限フィルタ部 146からの帯域制限されたピーク信号成分と、 ウェイト生成部 148からのウェイトとを乗算し、演算結果を加算器 154に出力する。
[0020] 遅延部 152は、 PZS変換部 130からの出力信号が 2つのルートに分配され、一方 の信号がピーク信号検出部 142、ピーク抽出部 144、帯域制限フィルタ部 146、およ び乗算器 150を介して加算部 154に入力されるまでの時間と、遅延部 152を介して 加算部 154に入力されるまでの時間とが同期するようにマルチキャリア信号に対して 遅延を施す。すなわち、マルチキャリア信号とピーク信号成分との同期をとつている。 そして、遅延させたマルチキャリア信号を加算器 154に出力する。
[0021] 加算器 154は、遅延部 152を介して入力されるマルチキャリア信号から、ウェイト処 理をされたピーク信号成分を減算することにより、マルチキャリア信号のピークを抑圧 する。このピーク抑圧後のマルチキャリア信号は、送信部 160にて、 DZA変換、周 波数変換、電力制御などの所定の処理が施され、アンテナを介して送信される。
[0022] このように実施の形態 1によれば、マルチキャリア送信装置 100に、ピーク抑圧部 1 40を設け、このピーク抑圧部 140は、マルチキャリア信号を 2つに分配し、一方のマ ルチキャリア信号に関する一定間隔ごとの電力値を検出するピーク信号検出部 142 と、検出した前記電力値が所定レベル以上であるときに、そのときの前記一方のマル チキャリア信号力も前記所定レベル以上の信号成分を抽出するピーク抽出部 144と 、抽出した前記信号成分のうち所定の帯域のみ通過させる帯域制限フィルタ部 146 と、他方のマルチキャリア信号から、帯域制限後の前記信号成分を減算する加算器 1 54と、帯域制限フィルタ部 146の後段に配設され、前記帯域制限フィルタ部 146に おける電力損失を補填するためのウェイトと、前記一方のマルチキャリア信号とを乗 算する乗算器 150とを有する。
[0023] こうすることにより、帯域制限による電力損失を補填した (ピーク)信号成分を、元の マルチキャリア信号力 減算することができるので、従来に比べて (ピーク)信号成分 を除去するスピードが速くなる。その結果、(ピーク)信号成分の減算を繰り返す回数 が減少するので、ピーク抑圧効率を向上することができる。更に、(ピーク)信号成分 の減算を繰り返す回数が減少するので、回路規模を縮小することができ、マルチキヤ リア送信装置の小型軽量ィ匕を実現することができる。
[0024] (実施の形態 2)
図 2に示すように実施の形態 2のマルチキャリア送信装置は、ピーク抑圧部 210を 有し、このピーク抑圧部 210は、ピーク抽出部 212と、電力検出部 214と、電力損算 出部 216と、ウェイト生成部 218とを有する。
[0025] ピーク抽出部 212は、入力する検出電力値と、予め設定したしきい値との比較を行 い、検出電力値がしきい値未満である場合には、ゼロ値を帯域制限フィルタ部 146に 出力するとともに、その検出電力値を電力損算出部 216に出力する。また、ピーク抽 出部 212は、検出電力値がしきい値以上である場合には、その検出電力値を電力損 算出部 216に出力するとともに、そのタイミングのマルチキャリア信号からしきい値に 対応する電力を減算した信号をピーク信号成分として帯域制限フィルタ部 146に出 力する。
[0026] 電力検出部 214は、帯域制限フィルタ部 146からの出力である、帯域制限後のピ ーク信号成分の電力値を検出し、検出した電力値を電力損算出部 216に出力する。
[0027] 電力損算出部 216は、ピーク抽出部 212からの検出電力値、すなわちピーク信号 検出部 142にて所定タイミング (サンプルタイミング)で検出された検出電力値であつ て予め設定されている上記しきい値以上である検出電力値を入力し、また、電力検 出部 214からの同タイミングの検出電力値を入力する。そして、電力損算出部 216は 、入力する両検出電力値を用いて、帯域制限フィルタへ入力するピーク信号成分の 検出電力値と、出力するピーク信号成分の検出電力値との差の所定期間 (例えば、 lOFDMシンボル)の積分値、すなわち、前記所定期間の帯域制限フィルタ部 146 における電力損を算出する。この電力損の値 (電力損値)は、ウェイト生成部 218に 出力される。
[0028] ウェイト生成部 218は、入力される電力損値に基づいて、帯域制限フィルタ部 146 における帯域制限によるピーク信号成分の電力損を補償するためのウェイトを算出し 、乗算器 150に出力する。すなわち、ウェイト生成部 218において算出されるウェイト は、上記所定期間(例えば、 lOFDMシンボル)ごとに更新されることとなる。
[0029] このように実施の形態 2によれば、マルチキャリア送信装置に、ピーク抑圧部 210を 設け、このピーク抑圧部 210は、マルチキャリア信号を 2つに分配し、一方のマルチ キャリア信号に関する一定間隔ごとの電力値を検出するピーク信号検出部 142と、検 出した前記電力値が所定レベル以上であるときに、そのときの前記一方のマルチキ ャリア信号力 前記所定レベル以上の信号成分を抽出するピーク抽出部 212と、抽 出した前記信号成分のうち所定の帯域のみ通過させる帯域制限フィルタ部 146と、 他方のマルチキャリア信号から、帯域制限後の前記信号成分を減算する加算器 154 と、帯域制限フィルタ部 146の後段に配設され、前記帯域制限フィルタ部 146におけ る電力損失を補填するためのウェイトと、前記一方のマルチキャリア信号とを乗算する 乗算器 150とを有する。更に、上記マルチキャリア送信装置に、帯域制限フィルタ部 146における帯域制限前の前記信号成分の電力値と、帯域制限後の前記信号成分 の電力値との差分に応じた前記ウェイトを形成するウェイト生成部 218を設けた。
[0030] こうすることにより、実際に検出する、帯域制限前後の電力値から求めた電力損失 に基づ!/、て形成したウェイトにより補填した (ピーク)信号成分を、元のマルチキャリア 信号力も減算することができるので、実施の形態 1と比べて更に (ピーク)信号成分を 除去するスピードがさらに速くなる。その結果、(ピーク)信号成分の減算を繰り返す 回数が減少するので、ピーク抑圧効率を向上することができる。また、(ピーク)信号 成分の減算を繰り返す回数が減少するので、回路規模を縮小することができ、マル チキャリア送信装置の小型軽量ィ匕を実現することができる。
[0031] (実施の形態 3)
図 3に示すように実施の形態 3のマルチキャリア送信装置は、ピーク抑圧部 310を 有し、このピーク抑圧部 310は、ピーク信号成分フィッティング部 312と、ウェイト生成 部 314とを有する。
[0032] ピーク信号成分フィッティング部 312は、ピーク抽出部 212からのピーク信号成分と 、ウェイト候補を順次変更し、ウェイト候補および帯域制限された後のピーク信号成分 の乗算結果との誤差が最小となるようなウェイト候補を決定する。すなわち、ピーク信 号成分フィッティング部 312は、ウェイト候補を順次変更し、ウェイト候補および帯域 制限された後のピーク信号成分の乗算結果を、ピーク抽出部 212からのピーク信号 成分にフィッティングして、最適なウェイトを決定している。具体的には、ピーク信号成 分フィッティング部 312は、所定期間(例えば、 lOFDMシンボル)におけるピーク抽 出部 212からのピーク信号成分の波形 (時間軸に対する振幅値の波形)と、ウェイト 候補および帯域制限された後のピーク信号成分の乗算結果の波形との誤差が最小 となるようなウェイトを決定する。なお、ここでは、最小二乗法により、誤差が最小とな るウェイト候補を最適なウェイトとして決定する。
[0033] ウェイト生成部 314は、ピーク信号フィッティング部 312にて決定されたウェイトに応 じて、ウェイトを生成し、乗算器 150に出力する。
[0034] なお、上記説明においては、ピーク信号成分フィッティング部 312がピーク信号成 分における全サンプル点(所定期間(例えば、 lOFDMシンボル)内の全サンプルタ イミング)についてのフィッティングを行うことを前提として説明を行った力 これに限 定されるものではなぐ或るサンプル点、例えば帯域制限前のピーク信号成分におけ る検出電力値が最大のサンプル点に関して、帯域制限前および帯域制限後のピー ク信号成分が一致するように最適ウェイトを決定してもよ ヽ。
[0035] このように実施の形態 3によれば、マルチキャリア送信装置に、ピーク抑圧部 310を 設け、このピーク抑圧部 310は、マルチキャリア信号を 2つに分配し、一方のマルチ キャリア信号に関する一定間隔ごとの電力値を検出するピーク信号検出部 142と、検 出した前記電力値が所定レベル以上であるときに、そのときの前記一方のマルチキ ャリア信号力 前記所定レベル以上の信号成分を抽出するピーク抽出部 212と、抽 出した前記信号成分のうち所定の帯域のみ通過させる帯域制限フィルタ部 146と、 他方のマルチキャリア信号から、帯域制限後の前記信号成分を減算する加算器 154 と、帯域制限フィルタ部 146の後段に配設され、前記帯域制限フィルタ部 146におけ る電力損失を補填するためのウェイトと、前記一方のマルチキャリア信号とを乗算する 乗算器 150とを有する。
[0036] そして、さらにそのマルチキャリア送信装置に、前記ウェイトの候補を順次変更し、 各ウエイトの候補および帯域制限後の前記信号成分を掛け合わせた信号と、帯域制 限前の前記信号成分との波形をフィッティングし、両波形の誤差が最小となる前記ゥ イトの候補を特定するピーク信号成分フィッティング部 312と、前記特定されたゥ イトの候補に対応する前記ウェイトを形成するウェイト生成部 314とを設けた。
[0037] こうすることにより、帯域制限前後の波形の誤差が最小となるような最適のウェイトに より補填した (ピーク)信号成分を、元のマルチキャリア信号力 減算することができる ので、実施の形態 1と比べて (ピーク)信号成分を除去するスピードがさらに速くなる。 その結果、(ピーク)信号成分の減算を繰り返す回数が減少するので、ピーク抑圧効 率を向上することができる。また、(ピーク)信号成分の減算を繰り返す回数が減少す るので、回路規模を縮小することができ、マルチキャリア送信装置の小型軽量ィ匕を実 現することができる。
[0038] また、上記マルチキャリア送信装置に、帯域制限前の前記信号成分の電力値と、 当該帯域制限前の信号成分に対応する、帯域制限後の信号成分の電力値および 前記ウェイトの乗算値とがー致する前記ウェイトを算出するウェイト算出手段としての ピーク信号成分フィッティング部 312と、算出した前記ウェイトを形成するウェイト生成 言 14とを設けてもよい。
[0039] こうすることにより、所定タイミングのサンプル点に関してのみのフィッティングを行え ばよいので、演算処理量を軽減することができる。
[0040] (実施の形態 4)
図 4に示すように実施の形態 4のマルチキャリア送信装置は、ピーク抑圧部 410を 有し、このピーク抑圧部 410は、ウェイト生成部 412を有する。
[0041] ウェイト生成部 412は、各サンプル点における検出電力値がしきい値以上である場 合にピーク抽出部 212から出力される、その検出電力値を入力し、この検出電力値 に応じたウェイトを生成する。具体的には、ウェイト生成部 412は、例えば、入力する 検出電力値に比例したウェイトを生成する。こうすることにより、ピークが発生している タイミングにおいては、ウェイトはサンプルタイミング(lOFDMより短いタイミング)ごと に更新されることとなる。
[0042] なお、ここでは検出電力値に応じたウェイトを生成した力 ピーク信号検出部 142に おいて電力の代わりに振幅を検出するようにすれば、ウェイト生成部 412は、各サン プル点における検出振幅値がしきい値以上である場合にピーク抽出部 212から出力 される、その検出振幅値を入力し、この検出振幅値に応じたウェイトを生成してもよい
[0043] またなお、ウェイト生成部 412は、ピーク抽出部 212からの出力の代わりに、電力検 出部 214にて検出される検出電力値に応じて、ウェイトを生成してもよい。また、この 場合も同様に、電力検出部 214にお 、て電力の代わりに振幅を検出するようにすれ ば、ウェイト生成部 412は、この検出振幅値に応じたウェイトを生成してもよい。
[0044] このように実施の形態 4によれば、マルチキャリア送信装置に、ピーク抑圧部 410を 設け、このピーク抑圧部 410は、マルチキャリア信号を 2つに分配し、一方のマルチ キャリア信号に関する一定間隔ごとの電力値を検出するピーク信号検出部 142と、検 出した前記電力値が所定レベル以上であるときに、そのときの前記一方のマルチキ ャリア信号力 前記所定レベル以上の信号成分を抽出するピーク抽出部 212と、抽 出した前記信号成分のうち所定の帯域のみ通過させる帯域制限フィルタ部 146と、 他方のマルチキャリア信号から、帯域制限後の前記信号成分を減算する加算器 154 と、帯域制限フィルタ部 146の後段に配設され、前記帯域制限フィルタ部 146におけ る電力損失を補填するためのウェイトと、前記一方のマルチキャリア信号とを乗算する 乗算器 150とを有する。
[0045] そして、さらにこのマルチキャリア送信装置に、前記帯域制限フィルタ部 146におけ る帯域制限前の前記信号成分の電力値または帯域制限後の前記信号成分の電力 値に応じた前記ウェイトを形成するウェイト生成部 412を設けた。
[0046] こうすることにより、帯域制限の前または後に、検出する電力値そのものに応じてゥ エイトを形成するので、より適応的なウェイトの変更 (すなわち、上記説明では、サンプ ル点ごとのウェイトの変更)が可能となる。このウェイトにより補填した (ピーク)信号成 分を、元のマルチキャリア信号力も減算することができるので、(ピーク)信号成分を除 去するスピードがさらに速くなる。その結果、ピーク抑圧効果が向上するので、ピーク 信号を減算する回数を減少することができる。
[0047] (他の実施の形態)
実施の形態 1乃至実施の形態 4においては、ウェイトの乗算処理を帯域制限後に 行っている場合について説明を行った。し力しながら、ウェイトの乗算処理を帯域制 限前に行ってもよい。
[0048] (1)実施の形態 1について適用した場合について説明すると、この場合のマルチキヤ リア送信装置は、図 5に示すようにピーク抑圧部 510を有し、このピーク抑圧部 510は 、乗算器 512と、帯域制限フィルタ部 514とを有する。
[0049] 乗算器 512は、帯域制限フィルタ部 514の前段に配設され、ピーク出力部 144から の出力信号に対して、ウェイト生成部 148にて生成されたウェイトを乗算し、帯域制限 フィルタ部 514に出力する。このウェイトは、実施の形態 1と同様に、帯域制限フィル タ部 514における帯域制限によるピーク信号成分の電力損を補償するためのウェイト である。
[0050] このように本実施の形態によれば、マルチキャリア送信装置に、ピーク抑圧部 510 を設け、このピーク抑圧部 510は、マルチキャリア信号を 2つに分配し、一方のマルチ キャリア信号に関する一定間隔ごとの電力値を検出するピーク信号検出部 142と、検 出した前記電力値が所定レベル以上であるときに、そのときの前記一方のマルチキ ャリア信号力も前記所定レベル以上の信号成分を抽出するピーク抽出部 144と、抽 出した前記信号成分のうち所定の帯域のみ通過させる帯域制限フィルタ部 514と、 他方のマルチキャリア信号から、帯域制限後の前記信号成分を減算する加算器 154 と、帯域制限フィルタ部 514の前段に配設され、前記帯域制限フィルタ部 514におけ る電力損失を補填するためのウェイトと、前記一方のマルチキャリア信号とを乗算する 乗算器 512とを有する。
[0051] (2)また、実施の形態 4について適用した場合について説明すると、この場合のマル チキャリア送信装置は、図 6に示すようにピーク抑圧部 610を有し、このピーク抑圧部 610は、ウェイト生成部 612と、乗算器 614と、帯域制限フィルタ部 616とを有する。
[0052] ウェイト生成部 612は、各サンプル点における検出電力値がしきい値以上である場 合にピーク抽出部 212から出力される、その検出電力値を入力し、この検出電力値 に応じたウェイトを生成する。具体的には、ウェイト生成部 612は、例えば、入力する 検出電力値に比例したウェイトを生成する。
[0053] 乗算器 614は、帯域制限フィルタ部 616の前段に配設され、ピーク抽出部 212から の出力信号に対して、ウェイト生成部 612にて生成されたウェイトを乗算し、帯域制限 フィルタ部 616に出力する。このウェイトは、実施の形態 4と同様に、帯域制限フィル タ部 616における帯域制限によるピーク信号成分の電力損を補償するためのウェイト である。
[0054] このように本実施の形態によれば、マルチキャリア送信装置に、ピーク抑圧部 610 を設け、このピーク抑圧部 610は、マルチキャリア信号を 2つに分配し、一方のマルチ キャリア信号に関する一定間隔ごとの電力値を検出するピーク信号検出部 142と、検 出した前記電力値が所定レベル以上であるときに、そのときの前記一方のマルチキ ャリア信号力 前記所定レベル以上の信号成分を抽出するピーク抽出部 212と、抽 出した前記信号成分のうち所定の帯域のみ通過させる帯域制限フィルタ部 616と、 他方のマルチキャリア信号から、帯域制限後の前記信号成分を減算する加算器 154 と、帯域制限フィルタ部 616の前段に配設され、前記帯域制限フィルタ部 616におけ る電力損失を補填するためのウェイトと、前記一方のマルチキャリア信号とを乗算する 乗算器 614とを有する。
[0055] そして、さらに上記マルチキャリア送信装置に、前記帯域制限フィルタ部 616にお ける帯域制限前の前記信号成分の電力値に応じた前記ウェイトを形成するウェイト生 成部 612を設けた。
産業上の利用可能性
[0056] 本発明のマルチキャリア送信装置は、マルチキャリア信号におけるピーク抑圧効率 を向上するものとして有用である。

Claims

請求の範囲
[1] マルチキャリア信号に出現するピーク電力を抑圧するピーク抑圧手段を具備するマ ルチキャリア送信装置であって、
前記ピーク抑圧手段は、
前記マルチキャリア信号を 2つに分配し、
一方のマルチキャリア信号に関する一定間隔ごとの電力値を検出する電力検出手 段と、
検出した前記電力値が所定レベル以上であるときに、そのときの前記一方のマル チキャリア信号力 前記所定レベル以上の信号成分を抽出する信号成分抽出手段と 抽出した前記信号成分のうち所定の帯域のみ通過させる帯域制限フィルタと、 他方のマルチキャリア信号から、帯域制限後の前記信号成分を減算する加算器と 前記帯域制限フィルタの後段に配置され、前記帯域制限フィルタにおける電力損 失を補填するためのウェイトと、前記一方のマルチキャリア信号とを乗算する乗算器と
、を具備するマルチキャリア送信装置。
[2] 前記帯域制限フィルタにおける帯域制限前の前記信号成分の電力値と、帯域制限 後の前記信号成分の電力値との差分に応じた前記ウェイトを形成するウェイト形成手 段を具備する請求項 1記載のマルチキャリア送信装置。
[3] 前記ウェイトの候補を順次変更し、各ウェイトの候補および帯域制限後の前記信号 成分を掛け合わせた信号と、帯域制限前の前記信号成分との波形をフィッティングし
、両波形の誤差が最小となる前記ウェイトの候補を特定するフィッティング手段と、 前記特定されたウェイトの候補に対応する前記ウェイトを形成するウェイト形成手段 と、
を具備する請求項 1記載のマルチキャリア送信装置。
[4] 帯域制限前の前記信号成分の電力値と、当該帯域制限前の信号成分に対応する 、帯域制限後の信号成分の電力値および前記ウェイトの乗算値とがー致する前記ゥ エイトを算出するウェイト算出手段と、 算出した前記ウェイトを形成するウェイト形成手段と、
を具備する請求項 1記載のマルチキャリア送信装置。
前記帯域制限フィルタにおける帯域制限前の前記信号成分の電力値または帯域 制限後の前記信号成分の電力値に応じた前記ウェイトを形成するウェイト形成手段 を具備する請求項 1記載のマルチキャリア送信装置。
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