WO2010032548A1 - Ofdm変復調方法、ofdm変調装置、ofdm復調装置およびofdm変復調システム - Google Patents

Ofdm変復調方法、ofdm変調装置、ofdm復調装置およびofdm変復調システム Download PDF

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WO2010032548A1
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ofdm
demodulation
signal
transmission
symbol
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PCT/JP2009/062978
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松岡 保静
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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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
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B11/00Transmission systems employing sonic, ultrasonic or infrasonic waves
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2649Demodulators

Definitions

  • the present invention relates to an OFDM modulation / demodulation method, an OFDM modulation apparatus, an OFDM demodulation apparatus, and an OFDM modulation / demodulation system to which a technique for synchronizing symbols by an OFDM modulation / demodulation method is applied.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the transmission destination In data transmission in the OFDM modulation / demodulation system, in order to demodulate an OFDM modulated signal, it is necessary for the transmission destination (reception side) to detect the boundary of the OFDM symbol.
  • As a method for detecting the boundary of the OFDM symbol there is a method for detecting the boundary based on the correlation between the guard time and the OFDM modulation signal.
  • the transmission source adds a signal for symbol synchronization to the transmitted acoustic signal.
  • Patent Document 1 describes a system in which data is transmitted by superimposing data on an acoustic signal by applying this OFDM modulation / demodulation method to the acoustic signal. Similar to OFDM modulation / demodulation for wireless communication, the OFDM modulated signal and the symbol synchronization signal are superimposed on the acoustic signal, but since the usable frequency band is narrow, the symbol synchronization signal is diffused to be the same as the acoustic signal. It is superimposed on the frequency band.
  • An object of the present invention is to provide an OFDM modulation / demodulation method, an OFDM modulation apparatus, an OFDM demodulation apparatus, and an OFDM modulation / demodulation system capable of performing OFDM demodulation without requiring symbol synchronization in consideration of the above problems.
  • the OFDM modulation / demodulation method according to the present invention can be described as follows, and a plurality of processing steps constituting the OFDM modulation / demodulation method can be illustrated as shown in FIG. That is, the OFDM modulation / demodulation method according to the present invention is an OFDM modulation / demodulation method in a transmission system in which data is transmitted from a transmission source to a transmission destination by OFDM modulation / demodulation.
  • the expansion step step S1 in FIG. 7 for expanding the symbol period
  • the transmission source transmits the OFDM modulation symbol including the expanded symbol period to the transmission destination.
  • step in FIG. 7 a demodulation trial step in which the transmission destination receives an OFDM modulation symbol from the transmission source and tries OFDM demodulation from a plurality of points in time for the received OFDM modulation symbol.
  • step S3 and the transmission destination is adopted based on the demodulation results of the OFDM demodulation from the plurality of time points.
  • step S4 in FIG. 7 can select step of selecting the demodulation result of the OFDM demodulation (step S4 in FIG. 7), characterized in that it comprises a.
  • An OFDM modulation / demodulation method according to the present invention is an OFDM modulation / demodulation method in a transmission system that transmits data from a transmission source to a transmission destination by OFDM modulation / demodulation.
  • the transmission source converts an OFDM modulation symbol that has been OFDM-modulated into a predetermined OFDM modulation symbol.
  • An expansion step (step S1 in FIG. 7) for expanding the symbol period by copying a predetermined length at a location, and a transmission step for transmitting the OFDM modulation symbol including the expanded symbol period to the transmission destination by the transmission source (Step S2 in FIG.
  • Step S3 in FIG. 7 a demodulation trial step in which the transmission destination receives an OFDM modulation symbol from the transmission source and tries OFDM demodulation from a plurality of points in time for the received OFDM modulation symbol.
  • the transmission destination is normally demodulated for each of the OFDM demodulations from the plurality of times.
  • a determination step for determining whether or not the transmission destination selects a demodulation result determined to have been normally demodulated as a demodulation result of OFDM demodulation to be adopted ( Step S42) of FIG. 7 is provided.
  • the duplication length of the OFDM modulation symbol in the expansion step is a length obtained by adding the symbol length in OFDM modulation and the guard time, and the OFDM demodulation trial in the demodulation trial step. It is desirable that the time interval is a length obtained by adding the symbol length and the guard time in OFDM modulation.
  • the transmission system to which the OFDM modulation / demodulation method according to the present invention is applied is preferably a system that transmits the data together with the acoustic signal by superimposing the OFDM-modulated data on the acoustic signal.
  • the present invention can also be described as an invention related to an OFDM modulator and an invention related to an OFDM demodulator as follows.
  • An OFDM modulation apparatus is an OFDM modulation apparatus that performs OFDM modulation provided at a transmission source in a transmission system that transmits data from a transmission source to a transmission destination by OFDM modulation / demodulation. By transmitting a symbol to a predetermined location of the OFDM modulation symbol for a predetermined length, the expansion means for expanding the symbol period and the transmission for transmitting the OFDM modulation symbol including the symbol period expanded by the expansion means to the transmission destination And means.
  • the duplication length of the OFDM modulation symbol performed by the decompression unit is a length obtained by adding the symbol length in OFDM modulation and the guard time.
  • the transmission system is preferably a system that transmits the data together with the acoustic signal by superimposing the OFDM-modulated data on the acoustic signal.
  • the OFDM modulation apparatus analyzes a serial-parallel conversion unit that converts an encoded transmission signal of an input single bit stream into a parallel bit stream, an input acoustic signal spectrum, and the analysis result
  • a spectral envelope amplitude adjusting unit that adjusts the amplitude of each subcarrier to be modulated, and a parallel transmission bit converted into a parallel bitstream by the serial-parallel converting unit as a spectral coefficient of the frequency of each subcarrier
  • a data symbol forming unit that modulates each subcarrier after amplitude adjustment by the spectrum envelope amplitude adjusting unit by combining and performing inverse Fourier transform, and synthesizes the signals of each modulated subcarrier to form a data symbol;
  • a data symbol formed by the data symbol forming unit A guard time signal generating unit that generates a guard time signal composed of the guard time and the data symbol by duplicating a predetermined section behind the data symbol and
  • An OFDM demodulator is an OFDM demodulator that performs OFDM demodulation provided at a transmission destination in a transmission system that transmits data from the transmission source to the transmission destination by OFDM modulation / demodulation.
  • Demodulation trial means for receiving a symbol and attempting OFDM demodulation from a plurality of time points for the received OFDM modulation symbol, and OFDM to be adopted based on the demodulation result of OFDM demodulation from the plurality of time points by the demodulation trial means
  • Selecting means for selecting a demodulation result of the demodulation.
  • an OFDM demodulator according to the present invention is an OFDM demodulator that performs OFDM demodulation provided at the transmission destination in a transmission system that transmits data from the transmission source to the transmission destination by OFDM modulation and demodulation.
  • Demodulation trial means for receiving an OFDM modulation symbol and attempting OFDM demodulation from a plurality of time points for the received OFDM modulation symbol, and OFDM demodulation from the plurality of time points by the demodulation trial means are performed normally.
  • Determination means for determining whether or not the transmission has been performed, and result selection means for selecting a demodulation result determined to have been normally demodulated by the determination means as a demodulation result of OFDM demodulation to be employed.
  • the time interval of the OFDM demodulation trial performed by the demodulation trial unit is a length obtained by adding the symbol length and the guard time in OFDM modulation.
  • the transmission system is preferably a system that transmits the data together with the acoustic signal by superimposing the OFDM-modulated data on the acoustic signal.
  • the OFDM demodulator according to the present invention can be described as follows. That is, the OFDM demodulator according to the present invention extracts an analog modulated audio signal from an A / D converter (analog-digital converter) that converts the input analog sound signal into a digital signal, and extracts the OFDM modulated signal from the converted digital signal.
  • a / D converter analog-digital converter
  • a signal generation unit that generates two signals, a signal that is delayed from the extracted OFDM modulated signal by a total time of a data symbol length and a guard time, and a signal that is not delayed from the extracted OFDM modulated signal;
  • a first demodulation processing unit that performs demodulation processing on the delayed signal, and a parallel transmission bit after demodulation processing by the first demodulation processing unit is converted into a single bit stream, and is used as a first received transmission signal.
  • a first parallel-serial converter to be output; a second demodulation processor for performing demodulation on the non-delayed signal; and the second decoder A second parallel-serial converter that converts the parallel transmission bits after demodulation processing by the processing unit into a single bit stream and outputs the single bit stream; and the first reception transmission signal and the second reception A decoding unit that corrects an error bit for each of the transmission signals; the first reception transmission signal and the second reception transmission signal that have been corrected by the decoding unit; the first reception transmission signal and the first reception transmission signal; It is determined whether or not the demodulation is normally performed for each of the two received transmission signals, and the demodulation result determined that the demodulation is normally performed is selected as the demodulation result of the OFDM demodulation to be adopted, and the transmission data signal And an inspection unit that outputs as a feature.
  • the present invention can also be described as an invention relating to an OFDM modulation / demodulation system including an OFDM modulation device and an OFDM demodulation device as follows.
  • An OFDM modulation / demodulation system is a transmission system that transmits data from a transmission source to a transmission destination by OFDM modulation / demodulation, an OFDM modulation device that performs OFDM modulation provided at the transmission source, and an OFDM demodulation provided at the transmission destination.
  • An OFDM demodulator that performs the expansion, wherein the OFDM modulator expands the symbol section by duplicating the OFDM modulated symbol modulated by OFDM by a predetermined length in a predetermined position of the OFDM modulated symbol.
  • a transmission means for transmitting an OFDM modulation symbol including the symbol period expanded by the expansion means to a transmission destination, wherein the OFDM demodulator receives the OFDM modulation symbol from the transmission source, and receives the received OFDM Demodulation trial means for trying OFDM demodulation from a plurality of points in time for a modulation symbol; Based on the demodulation result of the OFDM demodulation from the plurality of time points by the demodulation trial unit, a selecting means for selecting the demodulation result of the OFDM demodulation to be adopted, characterized in that it comprises a.
  • an OFDM modulation / demodulation system includes an OFDM modulation apparatus and an OFDM demodulation apparatus, and the OFDM modulation apparatus converts a serial single bit stream encoded transmission signal into a parallel bit stream.
  • a parallel conversion unit a spectrum envelope amplitude adjustment unit that analyzes the spectrum of the input acoustic signal and adjusts the amplitude of each subcarrier to be modulated based on the analysis result, and the serial-parallel conversion unit By assigning the parallel transmission bit converted into the bit stream as a spectral coefficient of the frequency of each subcarrier and performing inverse Fourier transform, each subcarrier after amplitude adjustment by the spectrum envelope amplitude adjusting unit is modulated, The data symbols are synthesized by combining the signals of each subcarrier.
  • a guard time signal generating unit that generates a guard time signal, and the guard time signal generated by the guard time signal generating unit is copied by a length obtained by adding the guard time and the data symbol length.
  • a data symbol copy generation unit that extends the symbol period in the guard time signal, and removing the OFDM frequency band from the acoustic signal, and outputting the removed acoustic signal Band pass filter and sound after removal by the band pass filter
  • An adder that adds and synthesizes the signal and the signal in which the symbol period is expanded, and a D / A converter that converts the signal synthesized by the adder into an analog signal and outputs the analog signal.
  • the OFDM demodulator includes an A / D converter that converts an input analog acoustic signal into a digital signal, a band-pass filter that extracts an OFDM modulated signal from the converted digital signal, and an extracted OFDM modulation
  • a signal generation unit that generates two signals, a signal that is delayed by a total time of a data symbol length and a guard time, and a signal that is not delayed from the OFDM modulated signal, and a demodulation process for the delayed signal
  • a first parallel-serial conversion unit that outputs as a transmission signal
  • a second demodulation processing unit that performs demodulation processing on the non-delayed signal, and a single parallel transmission bit after demodulation processing by the second demodulation processing unit
  • a second parallel-serial converter for converting into a bit stream and outputting as a second received transmission signal
  • the demodulation result determined to have been normally demodulated is selected as the demodulation result of the OFDM demodulation to be adopted, and the transmission data Characterized in that it and a checking unit for outputting as No..
  • OFDM demodulation can be performed without requiring symbol synchronization.
  • this is very effective in the case of a transmission system (for example, an acoustic communication system using an audible sound band) in which it is difficult to secure a frequency band for symbol synchronization.
  • FIG. 1A shows a configuration of a conventional OFDM symbol
  • FIG. 1B shows a configuration of an OFDM symbol to which the present invention is applied.
  • the rear part of the data symbol generated by OFDM modulation (the part surrounded by the broken line A in FIG. 1 (a)) is copied to the front of the data symbol. Added.
  • the part added here becomes a GI (guard interval).
  • the GI is a section for preventing intersymbol interference even in a multipath environment.
  • the data symbol is copied to the back of the data symbol as in the above GI.
  • the following processing is performed similarly to the conventional OFDM symbol, the rear part of the data symbol (the part surrounded by the broken line A in FIG. 1B) is copied to the front of the data symbol to be GI.
  • the entire data symbol is copied and added after the data symbol.
  • the added part is called “copy symbol”.
  • a portion having the same length as the GI in front of the copy symbol (a portion surrounded by a broken line B in FIG. 1B) is copied and added behind the copy symbol.
  • the symbol interval is expanded by (GI + data symbol length).
  • FIG. 2 shows an example of an OFDM demodulation method in the OFDM symbol configuration according to the present invention.
  • conventional OFDM demodulation a boundary between a GI and a data symbol is detected by symbol synchronization, and OFDM demodulation is performed at the boundary point.
  • symbol synchronization is not performed in the present invention, it is impossible to detect a boundary between a GI and a data symbol. Therefore, in the present invention, for example, two points separated by (GI + data symbol length) are arbitrarily selected, and OFDM demodulation is performed using the selected two points as demodulation start points.
  • point C and point D separated by (GI + data symbol length) are selected, and OFDM demodulation is performed using these points C and D as demodulation start points.
  • a section E having a length of only the data symbol length from the demodulation start point C and a data symbol length from the demodulation start point D are obtained. Any one of the sections F having a length of 1 always falls within the data symbol section without straddling the frame boundary. In the example of FIG. 2, the section F straddles the frame boundary and does not enter the data symbol section, but the section E enters the data symbol section without straddling the frame boundary. Therefore, OFDM demodulation is possible.
  • OFDM demodulation is performed using each of two points separated by (GI + data symbol length) as a demodulation start point, and the data with the better demodulation result (for example, the one where OFDM demodulation was possible) is selected.
  • An OFDM demodulation result within the symbol period can be obtained without fail.
  • the transmission system includes a transmission device 30 (FIG. 3) as a transmission source and a reception device 40 (FIG. 4) as a transmission destination.
  • the transmission device 30 includes an error correction encoding device 32 that encodes an input transmission data signal 31 with an error correction code, and an encoded transmission signal that is encoded by the error correction encoding device 32. 33 is superimposed on the input acoustic signal 34 to generate a synthesized acoustic signal 36 (corresponding to the OFDM modulator according to the present invention), and a speaker 37 that reproduces the synthesized acoustic signal 36 as a sound wave 38; .
  • an error correction encoding device 32 that encodes an input transmission data signal 31 with an error correction code
  • an encoded transmission signal that is encoded by the error correction encoding device 32. 33 is superimposed on the input acoustic signal 34 to generate a synthesized acoustic signal 36 (corresponding to the OFDM modulator according to the present invention), and a speaker 37 that reproduces the synthesized acoustic signal 36 as a sound wave 38; .
  • the reception device 40 receives the sound wave 38 output from the transmission device 30 and generates a reception acoustic signal 42, and demodulates the reception acoustic signal 42 to generate a reception transmission signal 44. And a demodulating device 50 that corrects errors in the received transmission signal 44 to generate and output a transmission data signal.
  • the OFDM demodulator according to the present invention corresponds to a configuration including the demodulator 50 and the error correction decoder 60 (OFDM demodulator 43 in FIG. 4).
  • the OFDM modulator 35 includes a serial-parallel converter (hereinafter referred to as “S / P converter”) 35A that converts an input single bit stream encoded transmission signal 33 into a parallel bit stream. Analyzing the spectrum of the input acoustic signal 34 and adjusting the amplitude of each subcarrier 39 to be modulated based on the analysis result, transforms the generated OFDM modulated signal into a sound close to the acoustic signal 34 Spectral envelope amplitude adjustment by assigning the parallel transmission bit converted into the parallel bit stream by the S / P converter 35A as the spectral coefficient of the frequency of each subcarrier 39 and performing inverse Fourier transform Each subcarrier 39 after amplitude adjustment by the unit 35D is modulated and each subkey 39 after modulation is modulated.
  • S / P converter serial-parallel converter
  • a data symbol forming unit 35B that combines rear signals to form a data symbol, and a predetermined interval behind the data symbol formed by the data symbol forming unit 35B is duplicated to obtain a GI (guard time) in front of the data symbol.
  • a guard time signal generation unit 35C that generates a signal composed of GI and data symbols (hereinafter referred to as “guard time signal”), and the GI and the data symbol length are added to the generated guard time signal.
  • a data symbol copy generator 35F that extends the symbol interval in the guard time signal and the acoustic signal 34 are received from the spectrum envelope amplitude adjuster 35D by duplicating the data symbol by the length and connecting it to the rear of the guard time signal.
  • a band-pass filter 35E that outputs an acoustic signal
  • an adder 35G that adds and synthesizes the acoustic signal that has been removed by the band-pass filter 35E, and a signal in which a symbol section has been expanded by the data symbol copy generation unit 35F
  • an adder A D / A converter 35H that converts the signal synthesized by 35G into an analog signal and outputs it as a synthesized acoustic signal 36.
  • the OFDM demodulator 43 includes a demodulator 50 and an error correction decoder 60 as described above.
  • the demodulator 50 includes an A / D converter 51 that converts the analog received acoustic signal 42 received by the microphone 41 (FIG. 4) into a digital signal, and a band that extracts an OFDM modulated signal from the converted digital signal.
  • a path filter 52, and a signal generation unit 53 that generates two signals, a signal delayed by a total time of the data symbol length and the GI with respect to the OFDM modulated signal, and a signal not delayed from the extracted OFDM modulated signal;
  • the first demodulation processing unit 54 that performs demodulation processing on the delayed signal by the subcarrier 58, and the parallel transmission bits after the demodulation processing by the first demodulation processing unit 54 are converted into a single bit stream,
  • a second demodulation processing unit 56 that performs demodulation processing on the signal not to be transmitted by the subcarrier 59, and a parallel transmission bit after the demodulation processing by the second demodulation processing unit 56 is converted into a single bit stream, and the second reception And a second parallel-serial converter (hereinafter referred to as “second P / S converter”) 57 that
  • the error correction decoding device 60 includes a Viterbi decoding unit (Viterbi decoding unit) 61 that corrects error bits based on the Viterbi decoding method (Viterbi decoding method) for each of the first received transmission signal and the second received transmission signal; Whether the first received transmission signal and the second received transmission signal corrected by the Viterbi decoding unit 61 are received, and whether or not the demodulation is normally performed for each of the first received transmission signal and the second received transmission signal is determined. And a CRC (Cyclic Redundancy Check) inspection unit 62 that selects the demodulation result determined to have been normally demodulated as a demodulation result of the OFDM demodulation to be adopted and outputs it as the transmission data signal 45.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the S / P converter 35A converts the input single bit stream encoded transmission signal 33 into a parallel bit stream. Further, the spectrum envelope amplitude adjusting unit 35D analyzes the spectrum of the input acoustic signal 34 in order to transform the generated OFDM modulated signal into a sound close to the acoustic signal 34, and based on the analysis result, The amplitude of the subcarrier 39 is adjusted. Then, the data symbol formation unit 35B assigns the parallel transmission bits converted into the parallel bit stream by the S / P conversion unit 35A as the spectrum coefficient of the frequency of each subcarrier 39 and performs inverse Fourier transform, thereby adjusting the spectrum envelope amplitude. Each subcarrier 39 after amplitude adjustment by unit 35D is modulated, and the signal of each modulated subcarrier is combined to form a data symbol.
  • the guard time signal generation unit 35C duplicates a predetermined interval behind the data symbol formed by the data symbol formation unit 35B and connects it to the front of the data symbol as a GI, whereby a guard time signal composed of the GI and the data symbol Furthermore, the data symbol copy generation unit 35F duplicates the data symbol by a length obtained by adding the GI and the data symbol length to the guard time signal thus generated, and connects it to the rear of the guard time signal. Thus, the symbol interval in the guard time signal is expanded.
  • the guard time signal generation unit 35C performs the rear portion of the data symbol (the portion surrounded by the broken line A in FIG. 1 (b)) as in the conventional OFDM symbol.
  • the data symbol copy generation unit 35F copies the entire data symbol and obtains it by copying. The copied symbol is added after the data symbol.
  • the data symbol copy generation unit 35F copies the portion having the same length as the GI in front of the copy symbol (the portion surrounded by the broken line B in FIG. 1B) and adds it to the rear of the copy symbol.
  • the symbol interval is expanded by (GI + data symbol length).
  • the band-pass filter 35E receives the acoustic signal 34 from the spectrum envelope amplitude adjusting unit 35D, removes the OFDM frequency band from the acoustic signal 34, and outputs the acoustic signal after the removal.
  • the adder 35G adds and synthesizes the acoustic signal after removal by the bandpass filter 35E and the signal with the symbol section expanded by the data symbol copy generation unit 35F, and the D / A conversion unit 35H
  • the signal synthesized by the device 35G is converted into an analog signal and output as a synthesized acoustic signal 36.
  • the synthesized acoustic signal 36 is reproduced and output as a sound wave 38 by the speaker 37 of FIG.
  • the microphone 41 receives the sound wave 38 from the transmitting device 30, converts the sound wave 38 into an analog received acoustic signal 42, and outputs it to the OFDM demodulator 43 shown in FIG. To do.
  • the A / D converter 51 converts the received reception acoustic signal 42 into a digital signal
  • the band pass filter 52 extracts an OFDM modulated signal from the converted digital signal.
  • the signal generation unit 53 generates, from the extracted OFDM modulated signal, two signals, a signal delayed by the total time of the data symbol length and the GI with respect to the OFDM modulated signal, and a signal that does not delay anything. .
  • the first demodulation processing unit 54 performs demodulation processing on the delayed signal with the subcarrier 58, and the first P / S conversion unit 55 performs parallel processing after the demodulation processing by the first demodulation processing unit 54.
  • the transmission bits are converted into a single bit stream and output as a first received transmission signal.
  • the second demodulation processing unit 56 performs demodulation processing on the signal that is not delayed by the subcarrier 59, and the second P / S conversion unit 57 performs demodulation processing by the second demodulation processing unit 56.
  • These parallel transmission bits are converted into a single bit stream and output as a second received transmission signal.
  • the Viterbi decoding unit 61 When the first reception transmission signal and the second reception transmission signal are input to the Viterbi decoding unit 61 of the error correction decoding apparatus 60, the Viterbi decoding unit 61 receives the first reception transmission signal and the second reception signal. An error bit is corrected for each of the transmission signals, and the CRC checker 62 receives the corrected first reception transmission signal and second reception transmission signal, and receives the first reception transmission signal and the second reception transmission signal. It is determined whether or not demodulation has been normally performed for each. Here, the CRC checker 62 selects the demodulation result determined to have been normally demodulated as the demodulation result of the OFDM demodulation to be adopted, and outputs the selected demodulation result as the transmission data signal 45.
  • the first demodulation processing unit 54 and the second demodulation processing unit 56 perform OFDM demodulation with two points separated by (GI + data symbol length) as demodulation start points, respectively. .
  • the first demodulation processing unit 54 and the second demodulation processing unit 56 perform OFDM demodulation with two points separated by (GI + data symbol length) as demodulation start points, respectively. .
  • points C and D separated by (GI + data symbol length) are selected and OFDM demodulation is performed using these points C and D as the demodulation start points, data from the demodulation start point C is obtained.
  • Any one of the section E having a length of only the symbol length and the section F having a length of only the data symbol length from the demodulation start point D always falls within the data symbol section without straddling the frame boundary. In the example of FIG. 2, the section F straddles the frame boundary and does not enter the data symbol section, but the section E enters the data symbol section without straddling the frame boundary. Therefore, OFDM demodulation is possible.
  • the OFDM demodulator 43 performs OFDM demodulation using each of two points separated by (GI + data symbol length) as a demodulation start point, and selects the one with the better demodulation result (for example, the one capable of OFDM demodulation). By selecting, the OFDM demodulation result within the data symbol period can be obtained without fail. That is, it is possible to perform OFDM demodulation without requiring symbol synchronization.
  • the length of the data symbol expansion in the OFDM modulation apparatus is (GI + data symbol length), and two points separated by (GI + data symbol length) in the OFDM demodulation apparatus are OFDM demodulated, respectively.
  • the present invention is not limited to this example.
  • the length of data symbol expansion in the OFDM modulator is ((GI + data symbol length) / 2), and the OFDM demodulator demodulates each of the three points whose interval is ((GI + data symbol length) / 2). OFDM demodulation may be performed as a starting point.
  • the data symbol period can be selected by selecting a demodulation result when OFDM demodulation is possible.
  • the OFDM demodulation result can be obtained without fail. That is, it is possible to perform OFDM demodulation without requiring symbol synchronization.
  • each device includes a CPU 81 that executes an operating system, an application program, and the like, a main storage unit 82 that includes a ROM and a RAM, an auxiliary storage unit 83 that includes a nonvolatile memory, and other devices.
  • a communication control unit 84 that controls the exchange of signals, an output unit 85 that displays information, prints out information, and the like, and an operation unit 86 that includes keys for character / number input and execution instructions. Consists of including.
  • the entire OFDM demodulator 43 including the demodulator 50 and the error correction decoder 60 may constitute one apparatus having the hardware configuration of FIG. Good.
  • the entire transmission device 30 forms one device having the hardware configuration of FIG. 8
  • the entire reception device 40 forms one device having the hardware configuration of FIG. It is good.
  • SYMBOLS 30 ... Transmission apparatus, 31 ... Transmission data signal, 32 ... Error correction encoding apparatus, 33 ... Encoded transmission signal, 34 ... Acoustic signal, 35 ... OFDM modulation apparatus, 35A ... S / P conversion part, 35B ... Data symbol formation 35C ... guard time signal generator 35D ... spectrum envelope amplitude adjuster 35E ... band pass filter 35F ... data symbol copy generator 35G ... adder 35H ... D / A converter 36 ... synthesized acoustic signal 37 ... Speaker, 38 ... Sound wave, 39 ... Subcarrier, 40 ... Receiver, 41 ... Microphone, 42 ... Received acoustic signal, 43 ... OFDM demodulator, 44 ...
  • Received transmission signal 45 ... Transmission data signal, 50 ... Demodulation Device 51... A / D converter 52.
  • Bandpass filter 53 53 signal generator 53 A delay unit 54 first demodulator 55 55 th P / S conversion unit, 56 ... second demodulation processing unit, 57 ... second P / S conversion unit, 58, 59 ... subcarrier, 60 ... error correction decoding device, 61 ... Viterbi decoding unit, 62 ... CRC inspection unit, 81 ... CPU, 82 ... main storage unit, 83 ... auxiliary storage unit, 84 ... communication control unit, 85 ... output unit, 86 ... operation unit.

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Abstract

 OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにおけるOFDM変復調方法は、伝送元が、OFDM変調されたOFDM変調シンボルを当該OFDM変調シンボルの所定箇所に所定の長さだけ複製することで、シンボル区間を伸張するステップ(S1)と、伝送元が、伸張されたシンボル区間を含むOFDM変調シンボルを伝送先へ伝送するステップ(S2)と、伝送先が、伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行するステップ(S3)と、伝送先が、複数の時点からのOFDM復調の復調結果に基づいて、採用すべきOFDM復調の復調結果を選択するステップ(S4)と、を備える。

Description

OFDM変復調方法、OFDM変調装置、OFDM復調装置およびOFDM変復調システム
 本発明は、OFDM変復調方式にてシンボルを同期させるための技術を適用したOFDM変復調方法、OFDM変調装置、OFDM復調装置およびOFDM変復調システムに関するものである。
 無線通信の変復調方式として、デジタル放送や無線LANに広く利用されているOFDM(Orthogonal Frequency  Division  Multiplexing)変復調方式がある。このOFDM変復調方式は、直交周波数によるサブキャリアを密に並べることで周波数利用効率が良く、また周波数選択性フェージングや反射波にも強いという特徴があり、次世代の移動通信での利用も検討されている。
 OFDM変復調方式におけるデータ伝送において、OFDM変調された信号を復調するためには、伝送先(受信側)がOFDMシンボルの境界を検出する必要がある。OFDMシンボルの境界を検出する方法としては、ガード時間とOFDM変調信号との相関に基づいて、当該境界を検出する方法もあるが、反射などに起因して遅延波が存在すると検出精度が落ちるため、多くの場合、伝送元(送信側)が、送信される音響信号にシンボル同期用の信号を追加する。
 特許文献1には、このOFDM変復調方式を音響信号に応用し、音響信号にデータを重畳してデータを伝送するシステムが記載されている。無線通信のOFDM変復調と同様に、OFDM変調信号とシンボル同期用の信号とが音響信号に重畳されるが、利用可能な周波数帯域が狭いので、シンボル同期用の信号は拡散させて音響信号と同じ周波数帯域に重畳させている。
特開2007-104598号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の伝送システムでは、周囲の雑音や音声等によってシンボル同期用の信号を検出することが難しくなる場合があり、その場合、シンボル同期に失敗してOFDM変調信号を復調できなくなるおそれがある。
 本発明は、上記課題を考慮し、シンボル同期を必要とせずにOFDM復調を行うことが可能なOFDM変復調方法、OFDM変調装置、OFDM復調装置およびOFDM変復調システムを提供することを目的とする。
 本発明に係るOFDM変復調方法は、以下のように記述することができ、OFDM変復調方法を構成する複数の処理ステップは、図7のように図示することができる。即ち、本発明に係るOFDM変復調方法は、OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにおけるOFDM変復調方法であって、伝送元が、OFDM変調されたOFDM変調シンボルを当該OFDM変調シンボルの所定箇所に所定の長さだけ複製することで、シンボル区間を伸張する伸張ステップ(図7のステップS1)と、伝送元が、伸張されたシンボル区間を含むOFDM変調シンボルを伝送先へ伝送する伝送ステップ(図7のステップS2)と、伝送先が、伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行ステップ(図7のステップS3)と、伝送先が、前記複数の時点からのOFDM復調の復調結果に基づいて、採用すべきOFDM復調の復調結果を選択する選択ステップ(図7のステップS4)と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明に係るOFDM変復調方法は、以下のように記載することもできる。本発明に係るOFDM変復調方法は、OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにおけるOFDM変復調方法であって、伝送元が、OFDM変調されたOFDM変調シンボルを当該OFDM変調シンボルの所定箇所に所定の長さだけ複製することで、シンボル区間を伸張する伸張ステップ(図7のステップS1)と、伝送元が、伸張されたシンボル区間を含むOFDM変調シンボルを伝送先へ伝送する伝送ステップ(図7のステップS2)と、伝送先が、伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行ステップ(図7のステップS3)と、伝送先が、前記複数の時点からのOFDM復調の各々について、復調が正常に行われたか否かを判定する判定ステップ(図7のステップS41)と、伝送先が、復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択する結果選択ステップ(図7のステップS42)と、を備えることを特徴とする。
 本発明に係るOFDM変復調方法では、伸張ステップにおける前記OFDM変調シンボルの複製の長さが、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さであり、復調試行ステップにおける前記OFDM復調の試行の時間間隔が、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さである、ことが望ましい。
 また、本発明に係るOFDM変復調方法が適用される伝送システムは、OFDM変調がなされたデータを音響信号に重畳することで、前記音響信号とともに前記データを伝送するシステムであることが望ましい。
 本発明は、以下のように、OFDM変調装置に係る発明、およびOFDM復調装置に係る発明として、記載することもできる。
 本発明に係るOFDM変調装置は、OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにて、前記伝送元に設けられOFDM変調を行うOFDM変調装置であって、OFDM変調されたOFDM変調シンボルを当該OFDM変調シンボルの所定箇所に所定の長さだけ複製することで、シンボル区間を伸張する伸張手段と、前記伸張手段により伸張されたシンボル区間を含むOFDM変調シンボルを伝送先へ伝送する伝送手段と、を備えることを特徴とする。
 このとき、前記伸張手段により行われる前記OFDM変調シンボルの複製の長さが、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さであることが望ましい。また、前記伝送システムは、OFDM変調がなされたデータを音響信号に重畳することで、前記音響信号とともに前記データを伝送するシステムであることが望ましい。
 本発明に係るOFDM変調装置は、より具体的には、以下のように記載することもできる。即ち、本発明に係るOFDM変調装置は、入力されたシングルビットストリームの符号化伝送信号をパラレルビットストリームに変換するシリアル-パラレル変換部と、入力された音響信号のスペクトルを分析し、当該分析結果に基づいて、変調対象の各サブキャリアの振幅を調節するスペクトル包絡振幅調整部と、前記シリアル-パラレル変換部によりパラレルビットストリームに変換されたパラレル伝送ビットを前記各サブキャリアの周波数のスペクトル係数として割り当てて逆フーリエ変換することで、前記スペクトル包絡振幅調整部による振幅調節後の各サブキャリアを変調し、変調後の各サブキャリアの信号を合成してデータシンボルを形成するデータシンボル形成部と、前記データシンボル形成部により形成されたデータシンボルの後方の所定区間を複製して、ガード時間として当該データシンボルの前方に連結させることで、ガード時間および前記データシンボルから成るガード時間信号を生成するガード時間信号生成部と、前記ガード時間信号生成部により生成されたガード時間信号について、前記ガード時間と前記データシンボル長とを加算した長さだけ当該データシンボルを複製して、当該ガード時間信号の後方に連結させることで、当該ガード時間信号におけるシンボル区間を伸張するデータシンボルコピー生成部と、前記音響信号に対しOFDM周波数帯を除去し、除去後の音響信号を出力するバンドパスフィルタと、前記バンドパスフィルタによる除去後の音響信号と、前記シンボル区間が伸張された信号とを加算し合成する加算器と、前記加算器による合成後の信号をアナログ信号に変換し、合成音響信号として出力するD/A変換部(デジタル-アナログ変換部)と、を備えることを特徴とする。
 本発明に係るOFDM復調装置は、OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにて、前記伝送先に設けられOFDM復調を行うOFDM復調装置であって、伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行手段と、前記復調試行手段による前記複数の時点からのOFDM復調の復調結果に基づいて、採用すべきOFDM復調の復調結果を選択する選択手段と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明に係るOFDM復調装置は、以下のように記載することもできる。即ち、本発明に係るOFDM復調装置は、OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにて、前記伝送先に設けられOFDM復調を行うOFDM復調装置であって、伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行手段と、前記復調試行手段による前記複数の時点からのOFDM復調の各々について、復調が正常に行われたか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択する結果選択手段と、を備えることを特徴とする。
 このとき、前記復調試行手段により行われる前記OFDM復調の試行の時間間隔が、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さであることが望ましい。また、前記伝送システムは、OFDM変調がなされたデータを音響信号に重畳することで、前記音響信号とともに前記データを伝送するシステムであることが望ましい。
 本発明に係るOFDM復調装置は、より具体的には、以下のように記載することもできる。即ち、本発明に係るOFDM復調装置は、入力されたアナログの音響信号をデジタル信号に変換するA/D変換部(アナログ-デジタル変換部)と、変換後のデジタル信号からOFDM変調信号を抽出するバンドパスフィルタと、抽出されたOFDM変調信号から、当該OFDM変調信号に対しデータシンボル長とガード時間の合計時間だけ遅延させた信号と、遅延させない信号、の2つの信号を生成する信号生成部と、前記遅延させた信号に対し復調処理を行う第1の復調処理部と、前記第1の復調処理部による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第1の受信伝送信号として出力する第1のパラレル-シリアル変換部と、前記遅延させない信号に対し復調処理を行う第2の復調処理部と、前記第2の復調処理部による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第2の受信伝送信号として出力する第2のパラレル-シリアル変換部と、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号のそれぞれについて誤りビットを訂正する復号部と、前記復号部により訂正された、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号を受け取り、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号のそれぞれについて復調が正常に行われたか否かを判定し、復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択し、伝送データ信号として出力する検査部と、を備えることを特徴とする。
 なお、本発明は、以下のように、OFDM変調装置とOFDM復調装置とを含んで構成されるOFDM変復調システムに係る発明として記載することもできる。
 本発明に係るOFDM変復調システムは、OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにて、前記伝送元に設けられOFDM変調を行うOFDM変調装置と、前記伝送先に設けられOFDM復調を行うOFDM復調装置と、を含んで構成され、前記OFDM変調装置が、OFDM変調されたOFDM変調シンボルを当該OFDM変調シンボルの所定箇所に所定の長さだけ複製することでシンボル区間を伸張する伸張手段と、前記伸張手段により伸張されたシンボル区間を含むOFDM変調シンボルを伝送先へ伝送する伝送手段と、を備え、前記OFDM復調装置が、伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行手段と、前記復調試行手段による前記複数の時点からのOFDM復調の復調結果に基づいて、採用すべきOFDM復調の復調結果を選択する選択手段と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明に係るOFDM変復調システムは、より具体的には、以下のように記載することもできる。即ち、本発明に係るOFDM変復調システムは、OFDM変調装置とOFDM復調装置とを含んで構成され、前記OFDM変調装置が、入力されたシングルビットストリームの符号化伝送信号をパラレルビットストリームに変換するシリアル-パラレル変換部と、入力された音響信号のスペクトルを分析し、当該分析結果に基づいて、変調対象の各サブキャリアの振幅を調節するスペクトル包絡振幅調整部と、前記シリアル-パラレル変換部によりパラレルビットストリームに変換されたパラレル伝送ビットを前記各サブキャリアの周波数のスペクトル係数として割り当てて逆フーリエ変換することで、前記スペクトル包絡振幅調整部による振幅調節後の各サブキャリアを変調し、変調後の各サブキャリアの信号を合成してデータシンボルを形成するデータシンボル形成部と、前記データシンボル形成部により形成されたデータシンボルの後方の所定区間を複製して、ガード時間として当該データシンボルの前方に連結させることで、ガード時間および前記データシンボルから成るガード時間信号を生成するガード時間信号生成部と、前記ガード時間信号生成部により生成されたガード時間信号について、前記ガード時間と前記データシンボル長とを加算した長さだけ当該データシンボルを複製して、当該ガード時間信号の後方に連結させることで、当該ガード時間信号におけるシンボル区間を伸張するデータシンボルコピー生成部と、前記音響信号に対しOFDM周波数帯を除去し、除去後の音響信号を出力するバンドパスフィルタと、前記バンドパスフィルタによる除去後の音響信号と、前記シンボル区間が伸張された信号とを加算し合成する加算器と、前記加算器による合成後の信号をアナログ信号に変換し、合成音響信号として出力するD/A変換部と、を備え、前記OFDM復調装置が、入力されたアナログの音響信号をデジタル信号に変換するA/D変換部と、変換後のデジタル信号からOFDM変調信号を抽出するバンドパスフィルタと、抽出されたOFDM変調信号から、当該OFDM変調信号に対しデータシンボル長とガード時間の合計時間だけ遅延させた信号と、遅延させない信号、の2つの信号を生成する信号生成部と、前記遅延させた信号に対し復調処理を行う第1の復調処理部と、前記第1の復調処理部による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第1の受信伝送信号として出力する第1のパラレル-シリアル変換部と、前記遅延させない信号に対し復調処理を行う第2の復調処理部と、前記第2の復調処理部による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第2の受信伝送信号として出力する第2のパラレル-シリアル変換部と、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号のそれぞれについて誤りビットを訂正する復号部と、前記復号部により訂正された、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号を受け取り、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号のそれぞれについて復調が正常に行われたか否かを判定し、復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択し、伝送データ信号として出力する検査部と、を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、シンボル同期を必要とせずにOFDM復調を行うことが可能になる。特に、シンボル同期用に周波数帯域を確保することが困難な伝送システム(例えば可聴音帯域を利用した音響通信システム等)の場合に非常に有効となる。
従来のOFDMシンボルの構成および本発明を適用したOFDMシンボルの構成を示す図である。 本発明に係るOFDMシンボル構成におけるOFDM復調方法の一例を示す図である。 送信装置の機能ブロック図である。 受信装置の機能ブロック図である。 OFDM変調装置の機能ブロック図である。 OFDM復調装置の機能ブロック図である。 本発明に係るOFDM変復調方法の処理ステップを示す図である。 各装置のハードウェア構成図である。
 まず、本発明を適用したOFDMシンボルの構成について説明する。図1(a)は、従来のOFDMシンボルの構成を示し、図1(b)は、本発明を適用したOFDMシンボルの構成を示す。図1(a)に示すように、従来のOFDMシンボルでは、OFDM変調によって生成されたデータシンボルの後方部分(図1(a)における破線Aで囲んだ部分)がコピーされてデータシンボルの前方に付加される。ここで付加された部分がGI(ガードインターバル)となる。GIは、マルチパス環境下においてもシンボル間干渉が起こらないようにするための区間である。
 図1(b)に示すように、本発明を適用したOFDMシンボルでは、上記のGIと同様に、データシンボルを当該データシンボルの後方にもコピーする。一例として以下のような処理を行う。まず、従来のOFDMシンボルと同様にデータシンボルの後方部分(図1(b)における破線Aで囲んだ部分)を当該データシンボルの前方にコピーし、GIとする。次に、データシンボル全体をコピーして、当該データシンボルの後方に付加する。ここで付加された部分を「コピーシンボル」という。さらに、コピーシンボルの前方におけるGIと同じ長さの部分(図1(b)における破線Bで囲んだ部分)をコピーして、当該コピーシンボルの後方に付加する。以上の処理により、(GI+データシンボル長)の分だけ、シンボル区間が伸張したことになる。
 図2には、本発明に係るOFDMシンボル構成におけるOFDM復調方法の一例を示す。従来のOFDM復調では、シンボル同期によってGIとデータシンボルとの境界を検出し、その境界点でOFDM復調を行う。しかし、本発明ではシンボル同期を行わないため、GIとデータシンボルとの境界を検出することは不可能である。そのため、本発明では、例えば(GI+データシンボル長)だけ離れた2点を任意に選び、選んだ2点をそれぞれ復調開始点としてOFDM復調を行う。図2の例では、(GI+データシンボル長)だけ離れた点Cと点Dを選び、これら点C、Dそれぞれを復調開始点としてOFDM復調を行う。
 このように(GI+データシンボル長)だけ離れた2つの復調開始点C、Dを選ぶことにより、復調開始点Cからデータシンボル長だけの長さの区間E、復調開始点Dからデータシンボル長だけの長さの区間Fのうち何れかは、必ず、フレーム境界にまたがることなくデータシンボル区間内に入る。図2の例では、区間Fはフレーム境界にまたがってしまいデータシンボル区間内に入らないが、区間Eはフレーム境界にまたがることなくデータシンボル区間内に入る。そのため、OFDM復調が可能である。以上のように、(GI+データシンボル長)だけ離れた2点それぞれを復調開始点としてOFDM復調を行い、復調結果の良い方(例えばOFDM復調が可能であった方)を選択することで、データシンボル区間内のOFDM復調結果を必ず得ることができる。
 以下、OFDM変調がなされたデータを音響信号に重畳して音響信号とともにデータを伝送する伝送システムに対し、本発明を適用した実施形態を説明する。
 本実施形態に係る伝送システムは、伝送元となる送信装置30(図3)と、伝送先となる受信装置40(図4)とを含んで構成される。
 図3に示すように、送信装置30は、入力された伝送データ信号31を誤り訂正符号で符号化する誤り訂正符号化装置32と、誤り訂正符号化装置32により符号化された符号化伝送信号33を、入力された音響信号34に重畳して合成音響信号36を生成するOFDM変調装置35(本発明に係るOFDM変調装置に相当)と、合成音響信号36を音波38として再生するスピーカ37と、を備える。
 図4に示すように、受信装置40は、送信装置30から出力された音波38を受信して受信音響信号42を生成するマイクロフォン41と、受信音響信号42を復調して受信伝送信号44を生成する復調装置50と、受信伝送信号44の誤りを訂正して伝送データ信号を生成し出力する誤り訂正復号化装置60と、を備える。なお、本発明に係るOFDM復調装置は、復調装置50と誤り訂正復号化装置60とを含んだ構成(図4のOFDM復調装置43)に相当する。
 上記の送信装置30の要部を成すOFDM変調装置35と、受信装置40の要部を成すOFDM復調装置43とを含んだシステムを想定した場合、かかるシステムは、本発明に係るOFDM変復調システムに相当する。
 以下、本発明に係るOFDM変復調システムを構成するOFDM変調装置35およびOFDM復調装置43について、機能ブロック構成を説明する。
 図5に示すように、OFDM変調装置35は、入力されたシングルビットストリームの符号化伝送信号33をパラレルビットストリームに変換するシリアル-パラレル変換部(以下「S/P変換部」という)35Aと、入力された音響信号34のスペクトルを分析し、当該分析結果に基づいて、変調対象の各サブキャリア39の振幅を調節することで、生成されるOFDM変調信号を音響信号34に近い音に変形するスペクトル包絡振幅調整部35Dと、S/P変換部35Aによりパラレルビットストリームに変換されたパラレル伝送ビットを各サブキャリア39の周波数のスペクトル係数として割り当てて逆フーリエ変換することで、スペクトル包絡振幅調整部35Dによる振幅調節後の各サブキャリア39を変調し、変調後の各サブキャリアの信号を合成してデータシンボルを形成するデータシンボル形成部35Bと、データシンボル形成部35Bにより形成されたデータシンボルの後方の所定区間を複製してGI(ガード時間)として当該データシンボルの前方に連結させることで、GIおよびデータシンボルから成る信号(以下「ガード時間信号」という)を生成するガード時間信号生成部35Cと、生成されたガード時間信号について、GIとデータシンボル長とを加算した長さだけ当該データシンボルを複製してガード時間信号の後方に連結させることで、ガード時間信号におけるシンボル区間を伸張するデータシンボルコピー生成部35Fと、スペクトル包絡振幅調整部35Dから音響信号34を受け取り、音響信号34に対しOFDM周波数帯を除去し、除去後の音響信号を出力するバンドパスフィルタ35Eと、バンドパスフィルタ35Eによる除去後の音響信号と、データシンボルコピー生成部35Fによりシンボル区間が伸張された信号とを加算し合成する加算器35Gと、加算器35Gによる合成後の信号をアナログ信号に変換し合成音響信号36として出力するD/A変換部35Hと、を備える。
 図6に示すように、OFDM復調装置43は、前述したように、復調装置50と誤り訂正復号化装置60とを含んでいる。このうち復調装置50は、マイクロフォン41(図4)で受信されたアナログの受信音響信号42をデジタル信号に変換するA/D変換部51と、変換後のデジタル信号からOFDM変調信号を抽出するバンドパスフィルタ52と、抽出されたOFDM変調信号から、当該OFDM変調信号に対しデータシンボル長とGIの合計時間だけ遅延させた信号と、遅延させない信号、の2つの信号を生成する信号生成部53と、上記遅延させた信号に対してサブキャリア58で復調処理を行う第1の復調処理部54と、第1の復調処理部54による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第1の受信伝送信号として出力する第1のパラレル-シリアル変換部(以下「第1のP/S変換部」という)55と、上記遅延させない信号に対してサブキャリア59で復調処理を行う第2の復調処理部56と、第2の復調処理部56による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第2の受信伝送信号として出力する第2のパラレル-シリアル変換部(以下「第2のP/S変換部」という)57と、を備える。なお、信号生成部53は、OFDM変調信号に対しデータシンボル長とGIの合計時間だけ遅延させる処理を行う遅延部53Aを内蔵している。
 誤り訂正復号化装置60は、第1の受信伝送信号および第2の受信伝送信号のそれぞれについてViterbi復号法(ヴィタビ復号法)に基づき誤りビットを訂正するViterbi復号部(ヴィタビ復号部)61と、Viterbi復号部61により訂正された第1の受信伝送信号および第2の受信伝送信号を受け取り、第1の受信伝送信号および第2の受信伝送信号のそれぞれについて復調が正常に行われたか否かを判定し、復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択し、伝送データ信号45として出力するCRC(Cyclic Redundancy Check)検査部62と、を備える。
 以下、本発明に係るOFDM変調装置に相当するOFDM変調装置35と、本発明に係るOFDM復調装置に相当するOFDM復調装置43について、動作を説明する。
 図5に示すOFDM変調装置35では、S/P変換部35Aが、入力されたシングルビットストリームの符号化伝送信号33をパラレルビットストリームに変換する。また、スペクトル包絡振幅調整部35Dが、生成されるOFDM変調信号を音響信号34に近い音に変形するべく、入力された音響信号34のスペクトルを分析し、当該分析結果に基づいて変調対象の各サブキャリア39の振幅を調節する。そして、データシンボル形成部35Bが、S/P変換部35Aによりパラレルビットストリームに変換されたパラレル伝送ビットを各サブキャリア39の周波数のスペクトル係数として割り当てて逆フーリエ変換することで、スペクトル包絡振幅調整部35Dによる振幅調節後の各サブキャリア39を変調し、変調後の各サブキャリアの信号を合成してデータシンボルを形成する。
 ガード時間信号生成部35Cは、データシンボル形成部35Bにより形成されたデータシンボルの後方の所定区間を複製してGIとして当該データシンボルの前方に連結させることで、GIおよびデータシンボルから成るガード時間信号を生成し、さらに、データシンボルコピー生成部35Fは、生成されたガード時間信号について、GIとデータシンボル長とを加算した長さだけ当該データシンボルを複製してガード時間信号の後方に連結させることで、ガード時間信号におけるシンボル区間を伸張する。
 具体的には、図1(b)に示すように、ガード時間信号生成部35Cが、従来のOFDMシンボルと同様にデータシンボルの後方部分(図1(b)における破線Aで囲んだ部分)を複製して、GIとして当該データシンボルの前方に連結させることで、GIおよびデータシンボルから成るガード時間信号を生成した後、データシンボルコピー生成部35Fが、データシンボル全体をコピーし、コピーで得られたコピーシンボルを当該データシンボルの後方に付加する。さらに、データシンボルコピー生成部35Fは、コピーシンボルの前方におけるGIと同じ長さの部分(図1(b)における破線Bで囲んだ部分)をコピーして、当該コピーシンボルの後方に付加する。以上の処理により、(GI+データシンボル長)の分だけ、シンボル区間が伸張したことになる。
 一方、バンドパスフィルタ35Eは、スペクトル包絡振幅調整部35Dから音響信号34を受け取り、音響信号34に対しOFDM周波数帯を除去し、除去後の音響信号を出力する。そして、加算器35Gは、バンドパスフィルタ35Eによる除去後の音響信号と、データシンボルコピー生成部35Fによりシンボル区間が伸張された信号とを加算して合成し、D/A変換部35Hは、加算器35Gによる合成後の信号をアナログ信号に変換し、合成音響信号36として出力する。合成音響信号36は、図3のスピーカ37によって、音波38として再生され出力される。
 一方、受信装置40では、マイクロフォン41(図4)が送信装置30からの音波38を受信し、当該音波38をアナログの受信音響信号42に変換して、図6に示すOFDM復調装置43に出力する。OFDM復調装置43では、A/D変換部51が、入力された受信音響信号42をデジタル信号に変換し、バンドパスフィルタ52が、変換後のデジタル信号からOFDM変調信号を抽出する。そして、信号生成部53が、抽出されたOFDM変調信号から、当該OFDM変調信号に対しデータシンボル長とGIの合計時間だけ遅延させた信号と、何も遅延させない信号、の2つの信号を生成する。
 第1の復調処理部54は、上記遅延させた信号に対してサブキャリア58で復調処理を行い、第1のP/S変換部55は、第1の復調処理部54による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第1の受信伝送信号として出力する。
 同様に、第2の復調処理部56は、上記遅延させない信号に対してサブキャリア59で復調処理を行い、第2のP/S変換部57は、第2の復調処理部56による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第2の受信伝送信号として出力する。
 上記の第1の受信伝送信号および第2の受信伝送信号が誤り訂正復号化装置60のViterbi復号部61に入力されると、Viterbi復号部61は、第1の受信伝送信号および第2の受信伝送信号のそれぞれについて誤りビットを訂正し、CRC検査部62は、訂正された第1の受信伝送信号および第2の受信伝送信号を受け取り、第1の受信伝送信号および第2の受信伝送信号のそれぞれについて復調が正常に行われたか否かを判定する。ここで、CRC検査部62は、復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択し、選択した復調結果を伝送データ信号45として出力する。
 上記のようにOFDM復調装置43では、第1の復調処理部54および第2の復調処理部56により、(GI+データシンボル長)だけ離れた2点をそれぞれ復調開始点とするOFDM復調が行われる。図2を用いて前述したように、(GI+データシンボル長)だけ離れた点Cと点Dを選び、これら点C、Dそれぞれを復調開始点としてOFDM復調を行う場合、復調開始点Cからデータシンボル長だけの長さの区間E、復調開始点Dからデータシンボル長だけの長さの区間Fのうち何れかは、必ず、フレーム境界にまたがることなくデータシンボル区間内に入る。図2の例では、区間Fはフレーム境界にまたがってしまいデータシンボル区間内に入らないが、区間Eはフレーム境界にまたがることなくデータシンボル区間内に入る。そのため、OFDM復調が可能である。
 以上のように、OFDM復調装置43では、(GI+データシンボル長)だけ離れた2点それぞれを復調開始点としてOFDM復調を行い、復調結果の良い方(例えばOFDM復調が可能であった方)を選択することで、データシンボル区間内のOFDM復調結果を必ず得ることができる。即ち、シンボル同期を必要とせずにOFDM復調を行うことが可能である。
 なお、上記実施形態では、OFDM変調装置においてデータシンボルを伸張させる長さを(GI+データシンボル長)とし、OFDM復調装置において(GI+データシンボル長)だけ離れた2点をそれぞれ復調開始点としてOFDM復調を行う例を説明したが、本発明はこの例に限定されるものではない。例えば、OFDM変調装置においてデータシンボルを伸張させる長さを((GI+データシンボル長)/2)とし、OFDM復調装置において間隔が((GI+データシンボル長)/2)とされた3点をそれぞれ復調開始点としてOFDM復調を行ってもよい。この場合、上記3点をそれぞれ復調開始点とするOFDM復調のうち、何れか1つは正常に実行されるため、OFDM復調が可能であった場合の復調結果を選択することで、データシンボル区間内のOFDM復調結果を必ず得ることができる。即ち、シンボル同期を必要とせずにOFDM復調を行うことが可能である。
 ところで、図3、図4に示す各装置(即ち、誤り訂正符号化装置32、OFDM変調装置35、復調装置50、誤り訂正復号化装置60のそれぞれ)は、ハードウェアの観点からみると、例えば、図8に示す構成を備えている。即ち、各装置は、オペレーティングシステムやアプリケーションプログラムなどを実行するCPU81と、ROM及びRAMで構成される主記憶部82と、不揮発性メモリなどで構成される補助記憶部83と、他の装置との信号のやりとりを制御する通信制御部84と、情報の表示や情報の印刷出力などを行う出力部85と、文字・数字入力及び実行指示を行うためのキーで構成される操作部86と、を含んで構成される。また、他の態様として、ハードウェアの観点からみて、復調装置50と誤り訂正復号化装置60を含むOFDM復調装置43全体が、図8のハードウェア構成を備えた1つの装置を成すこととしてもよい。また、他の態様として、送信装置30全体が、図8のハードウェア構成を備えた1つの装置を成し、受信装置40全体が、図8のハードウェア構成を備えた1つの装置を成すこととしてもよい。
 30…送信装置、31…伝送データ信号、32…誤り訂正符号化装置、33…符号化伝送信号、34…音響信号、35…OFDM変調装置、35A…S/P変換部、35B…データシンボル形成部、35C…ガード時間信号生成部、35D…スペクトル包絡振幅調整部、35E…バンドパスフィルタ、35F…データシンボルコピー生成部、35G…加算器、35H…D/A変換部、36…合成音響信号、37…スピーカ、38…音波、39…サブキャリア、40…受信装置、41…マイクロフォン、42…受信音響信号、43…OFDM復調装置、44…受信伝送信号、45…伝送データ信号、50…復調装置、51…A/D変換部、52…バンドパスフィルタ、53…信号生成部、53A…遅延部、54…第1の復調処理部、55…第1のP/S変換部、56…第2の復調処理部、57…第2のP/S変換部、58、59…サブキャリア、60…誤り訂正復号化装置、61…Viterbi復号部、62…CRC検査部、81…CPU、82…主記憶部、83…補助記憶部、84…通信制御部、85…出力部、86…操作部。

Claims (19)

  1.  OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにおけるOFDM変復調方法であって、
     伝送元が、OFDM変調されたOFDM変調シンボルを当該OFDM変調シンボルの所定箇所に所定の長さだけ複製することで、シンボル区間を伸張する伸張ステップと、
     伝送元が、伸張されたシンボル区間を含むOFDM変調シンボルを伝送先へ伝送する伝送ステップと、
     伝送先が、伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行ステップと、
     伝送先が、前記複数の時点からのOFDM復調の復調結果に基づいて、採用すべきOFDM復調の復調結果を選択する選択ステップと、
     を備えるOFDM変復調方法。
  2.  前記伸張ステップにおける前記OFDM変調シンボルの複製の長さが、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さであり、
     前記復調試行ステップにおける前記OFDM復調の試行の時間間隔が、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さである、
     ことを特徴とする請求項1に記載のOFDM変復調方法。
  3.  前記伝送システムは、OFDM変調がなされたデータを音響信号に重畳することで、前記音響信号とともに前記データを伝送するシステムであることを特徴とする請求項1に記載のOFDM変復調方法。
  4.  OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにおけるOFDM変復調方法であって、
     伝送元が、OFDM変調されたOFDM変調シンボルを当該OFDM変調シンボルの所定箇所に所定の長さだけ複製することで、シンボル区間を伸張する伸張ステップと、
     伝送元が、伸張されたシンボル区間を含むOFDM変調シンボルを伝送先へ伝送する伝送ステップと、
     伝送先が、伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行ステップと、
     伝送先が、前記複数の時点からのOFDM復調の各々について、復調が正常に行われたか否かを判定する判定ステップと、
     伝送先が、復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択する結果選択ステップと、
     を備えるOFDM変復調方法。
  5.  前記伸張ステップにおける前記OFDM変調シンボルの複製の長さが、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さであり、
     前記復調試行ステップにおける前記OFDM復調の試行の時間間隔が、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さである、
     ことを特徴とする請求項4に記載のOFDM変復調方法。
  6.  前記伝送システムは、OFDM変調がなされたデータを音響信号に重畳することで、前記音響信号とともに前記データを伝送するシステムであることを特徴とする請求項4に記載のOFDM変復調方法。
  7.  OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにて、前記伝送元に設けられOFDM変調を行うOFDM変調装置であって、
     OFDM変調されたOFDM変調シンボルを当該OFDM変調シンボルの所定箇所に所定の長さだけ複製することで、シンボル区間を伸張する伸張手段と、
     前記伸張手段により伸張されたシンボル区間を含むOFDM変調シンボルを伝送先へ伝送する伝送手段と、
     を備えるOFDM変調装置。
  8.  前記伸張手段により行われる前記OFDM変調シンボルの複製の長さが、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さであることを特徴とする請求項7に記載のOFDM変調装置。
  9.  前記伝送システムは、OFDM変調がなされたデータを音響信号に重畳することで、前記音響信号とともに前記データを伝送するシステムであることを特徴とする請求項7に記載のOFDM変調装置。
  10.  入力されたシングルビットストリームの符号化伝送信号をパラレルビットストリームに変換するシリアル-パラレル変換部と、
     入力された音響信号のスペクトルを分析し、当該分析結果に基づいて、変調対象の各サブキャリアの振幅を調節するスペクトル包絡振幅調整部と、
     前記シリアル-パラレル変換部によりパラレルビットストリームに変換されたパラレル伝送ビットを前記各サブキャリアの周波数のスペクトル係数として割り当てて逆フーリエ変換することで、前記スペクトル包絡振幅調整部による振幅調節後の各サブキャリアを変調し、変調後の各サブキャリアの信号を合成してデータシンボルを形成するデータシンボル形成部と、
     前記データシンボル形成部により形成されたデータシンボルの後方の所定区間を複製して、ガード時間として当該データシンボルの前方に連結させることで、ガード時間および前記データシンボルから成るガード時間信号を生成するガード時間信号生成部と、
     前記ガード時間信号生成部により生成されたガード時間信号について、前記ガード時間と前記データシンボル長とを加算した長さだけ当該データシンボルを複製して、当該ガード時間信号の後方に連結させることで、当該ガード時間信号におけるシンボル区間を伸張するデータシンボルコピー生成部と、
     前記音響信号に対しOFDM周波数帯を除去し、除去後の音響信号を出力するバンドパスフィルタと、
     前記バンドパスフィルタによる除去後の音響信号と、前記シンボル区間が伸張された信号とを加算し合成する加算器と、
     前記加算器による合成後の信号をアナログ信号に変換し、合成音響信号として出力するD/A変換部と、
     を備えるOFDM変調装置。
  11.  OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにて、前記伝送先に設けられOFDM復調を行うOFDM復調装置であって、
     伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行手段と、
     前記復調試行手段による前記複数の時点からのOFDM復調の復調結果に基づいて、採用すべきOFDM復調の復調結果を選択する選択手段と、
     を備えるOFDM復調装置。
  12.  前記復調試行手段により行われる前記OFDM復調の試行の時間間隔が、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さである、
     ことを特徴とする請求項11に記載のOFDM復調装置。
  13.  前記伝送システムは、OFDM変調がなされたデータを音響信号に重畳することで、前記音響信号とともに前記データを伝送するシステムであることを特徴とする請求項11に記載のOFDM復調装置。
  14.  OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにて、前記伝送先に設けられOFDM復調を行うOFDM復調装置であって、
     伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行手段と、
     前記復調試行手段による前記複数の時点からのOFDM復調の各々について、復調が正常に行われたか否かを判定する判定手段と、
     前記判定手段により復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択する結果選択手段と、
     を備えるOFDM復調装置。
  15.  前記復調試行手段により行われる前記OFDM復調の試行の時間間隔が、OFDM変調におけるシンボル長とガード時間とを加算した長さである、
     ことを特徴とする請求項14に記載のOFDM復調装置。
  16.  前記伝送システムは、OFDM変調がなされたデータを音響信号に重畳することで、前記音響信号とともに前記データを伝送するシステムであることを特徴とする請求項14に記載のOFDM復調装置。
  17.  入力されたアナログの音響信号をデジタル信号に変換するA/D変換部と、
     変換後のデジタル信号からOFDM変調信号を抽出するバンドパスフィルタと、
     抽出されたOFDM変調信号から、当該OFDM変調信号に対しデータシンボル長とガード時間の合計時間だけ遅延させた信号と、遅延させない信号、の2つの信号を生成する信号生成部と、
     前記遅延させた信号に対し復調処理を行う第1の復調処理部と、
     前記第1の復調処理部による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第1の受信伝送信号として出力する第1のパラレル-シリアル変換部と、
     前記遅延させない信号に対し復調処理を行う第2の復調処理部と、
     前記第2の復調処理部による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第2の受信伝送信号として出力する第2のパラレル-シリアル変換部と、
     前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号のそれぞれについて誤りビットを訂正する復号部と、
     前記復号部により訂正された、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号を受け取り、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号のそれぞれについて復調が正常に行われたか否かを判定し、復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択し、伝送データ信号として出力する検査部と、
     を備えるOFDM復調装置。
  18.  OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにて、前記伝送元に設けられOFDM変調を行うOFDM変調装置と、前記伝送先に設けられOFDM復調を行うOFDM復調装置と、を含んで構成され、
     前記OFDM変調装置が、
     OFDM変調されたOFDM変調シンボルを当該OFDM変調シンボルの所定箇所に所定の長さだけ複製することでシンボル区間を伸張する伸張手段と、
     前記伸張手段により伸張されたシンボル区間を含むOFDM変調シンボルを伝送先へ伝送する伝送手段と、を備え、
     前記OFDM復調装置が、
     伝送元からのOFDM変調シンボルを受信し、受信したOFDM変調シンボルに対し複数の時点からOFDM復調を試行する復調試行手段と、
     前記復調試行手段による前記複数の時点からのOFDM復調の復調結果に基づいて、採用すべきOFDM復調の復調結果を選択する選択手段と、を備える
     ことを特徴とするOFDM変復調システム。
  19.  OFDM変復調によりデータを伝送元から伝送先へ伝送する伝送システムにて、前記伝送元に設けられOFDM変調を行うOFDM変調装置と、前記伝送先に設けられOFDM復調を行うOFDM復調装置と、を含んで構成され、
     前記OFDM変調装置が、
     入力されたシングルビットストリームの符号化伝送信号をパラレルビットストリームに変換するシリアル-パラレル変換部と、
     入力された音響信号のスペクトルを分析し、当該分析結果に基づいて、変調対象の各サブキャリアの振幅を調節するスペクトル包絡振幅調整部と、
     前記シリアル-パラレル変換部によりパラレルビットストリームに変換されたパラレル伝送ビットを前記各サブキャリアの周波数のスペクトル係数として割り当てて逆フーリエ変換することで、前記スペクトル包絡振幅調整部による振幅調節後の各サブキャリアを変調し、変調後の各サブキャリアの信号を合成してデータシンボルを形成するデータシンボル形成部と、
     前記データシンボル形成部により形成されたデータシンボルの後方の所定区間を複製して、ガード時間として当該データシンボルの前方に連結させることで、ガード時間および前記データシンボルから成るガード時間信号を生成するガード時間信号生成部と、
     前記ガード時間信号生成部により生成されたガード時間信号について、前記ガード時間と前記データシンボル長とを加算した長さだけ当該データシンボルを複製して、当該ガード時間信号の後方に連結させることで、当該ガード時間信号におけるシンボル区間を伸張するデータシンボルコピー生成部と、
     前記音響信号に対しOFDM周波数帯を除去し、除去後の音響信号を出力するバンドパスフィルタと、
     前記バンドパスフィルタによる除去後の音響信号と、前記シンボル区間が伸張された信号とを加算し合成する加算器と、
     前記加算器による合成後の信号をアナログ信号に変換し、合成音響信号として出力するD/A変換部と、を備え、
     前記OFDM復調装置が、
     入力されたアナログの音響信号をデジタル信号に変換するA/D変換部と、
     変換後のデジタル信号からOFDM変調信号を抽出するバンドパスフィルタと、
     抽出されたOFDM変調信号から、当該OFDM変調信号に対しデータシンボル長とガード時間の合計時間だけ遅延させた信号と、遅延させない信号、の2つの信号を生成する信号生成部と、
     前記遅延させた信号に対し復調処理を行う第1の復調処理部と、
     前記第1の復調処理部による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第1の受信伝送信号として出力する第1のパラレル-シリアル変換部と、
     前記遅延させない信号に対し復調処理を行う第2の復調処理部と、
     前記第2の復調処理部による復調処理後のパラレル伝送ビットをシングルビットストリームに変換し、第2の受信伝送信号として出力する第2のパラレル-シリアル変換部と、
     前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号のそれぞれについて誤りビットを訂正する復号部と、
     前記復号部により訂正された、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号を受け取り、前記第1の受信伝送信号および前記第2の受信伝送信号のそれぞれについて復調が正常に行われたか否かを判定し、復調が正常に行われたと判定された復調結果を、採用すべきOFDM復調の復調結果として選択し、伝送データ信号として出力する検査部と、を備える
     ことを特徴とするOFDM変復調システム。
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