JP2004146974A - Multicarrier signal generating apparatus - Google Patents
Multicarrier signal generating apparatus Download PDFInfo
- Publication number
- JP2004146974A JP2004146974A JP2002307881A JP2002307881A JP2004146974A JP 2004146974 A JP2004146974 A JP 2004146974A JP 2002307881 A JP2002307881 A JP 2002307881A JP 2002307881 A JP2002307881 A JP 2002307881A JP 2004146974 A JP2004146974 A JP 2004146974A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- unit
- signal
- transmission data
- carrier signal
- amplitude
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Abstract
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、信号の振幅制限を行う振幅制限装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
たとえば、特許文献1は、多くの搬送波を用いてデータの伝送を行うマルチキャリア通信方式として、OFDM(Orthgonal Frequency Division Multiplex)方式を開示する。
また、特許文献2〜7は、マルチキャリア通信方式などの伝送信号が、電力増幅器の増幅特性の非直線部分で増幅されるために生じる非直線歪を軽減するために、伝送信号のピーク値を抑制する方法を開示する。
【0003】
【特許文献1】日経エレクトロニクス(2002年4月8日,pp.102〜127)
【特許文献2】特開2001−339361号公報
【特許文献3】特開2002−44052号公報
【特許文献4】特開2002−77079号公報
【特許文献5】特開平11−313942号公報
【特許文献6】特開2002−44054号公報
【特許文献7】特開2001−274768号公報
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述した背景からなされたものであり、マルチキャリア通信方式などの伝送信号の振幅のピーク値を、効果的に抑制することができる振幅制限装置を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
[第1のマルチキャリア信号生成装置]
上記目的を達成するために、本発明にかかる第1のマルチキャリア信号生成装置は、複数のサブキャリア成分を含むデジタル形式のマルチキャリア信号を生成するマルチキャリア信号生成手段と、前記生成されたマルチキャリア信号の振幅を制限する振幅制限手段とを有するマルチキャリア信号生成装置であって、前記振幅制限手段は、前記生成されたマルチキャリア信号の内、前記マルチキャリア信号の振幅に対して定められた制限値を超えた部分と、前記制限値との差分を示す差分信号を生成する差分信号生成手段と、前記生成された差分信号をフィルタリングするフィルタリング手段であって、それぞれ前記マルチキャリア信号に含まれる複数の帯域の内の1つ以上の組み合わせの内、他のフィルタリング手段と異なるいずれかを取り出す1つ以上のフィルタリング手段と、前記生成されたマルチキャリア信号から、前記差分信号から取り出された複数の帯域の内の1つ以上の組み合わせを減じて、前記マルチキャリア信号の値を制限する制限手段とを有する。
【0006】
好適には、複数のサブキャリア成分を含むデジタル形式のマルチキャリア信号を生成するマルチキャリア信号生成手段と、それぞれ前記生成されたマルチキャリア信号の振幅を制限する複数の振幅制限手段とを有するマルチキャリア信号生成装置であって、前記複数の振幅制限手段それぞれは、前記生成されたマルチキャリア信号の内、前記マルチキャリア信号の振幅に対して定められた制限値を超えた部分と、前記制限値との差分を示す差分信号を生成する差分信号生成手段と、前記生成された差分信号をフィルタリングするフィルタリング手段であって、前記マルチキャリア信号に含まれる複数の帯域の内の1つ以上の組み合わせの内、他の振幅制限手段のフィルタリング手段と異なるいずれかを取り出すフィルタリング手段と、前記生成されたマルチキャリア信号から、前記差分信号から取り出された複数の帯域の内の1つ以上の組み合わせのいずれかを減じて、前記マルチキャリア信号の値を制限する制限手段とを有し、それぞれ前記マルチキャリア信号生成手段または前段の前記振幅制限手段から入力される前記マルチキャリア信号の値を制限する。
【0007】
好適には、前記フィルタリング手段は、前記マルチキャリア信号に含まれる複数の帯域の内の1つ以上の組み合わせの内、他の振幅制限手段のフィルタリング手段と異なるいずれかを、他の振幅制限手段のフィルタリング手段と同一または異なる出力ゲインで取り出す。
【0008】
好適には、前記フィルタリング手段は、前記マルチキャリア信号に含まれる複数のサブキャリア成分の帯域の内の1つ以上の組み合わせのいずれかを取り出す。
【0009】
好適には、前記値が制限されたマルチキャリア信号をアナログ形式の伝送信号に変換するディジタル/アナログ変換手段と、前記アナログ形式の伝送信号を電力増幅する電力増幅手段とをさらに有する。
【0010】
【発明の実施の形態】
[本発明の背景]
本発明の理解を助けるために、まず、本発明がなされるに至った背景を説明する。
【0011】
[第1のOFDM送信機1]
図1は、本発明の背景の説明のために例示する第1のOFDM送信機1の構成を示す図である。
図1に示すように、第1のOFDM送信機1は、送信データ生成部10および送信部12から構成される。
送信データ生成部10は、シリアル/パラレル変換部(S/P)100、n個(nは2以上の整数)のマッピング部102−1〜102−n、IFFT部104および直交変調部110から構成される。
送信部12は、ディジタル/アナログ変換回路(D/A)120、局部発信回路122、周波数変換回路124および電力増幅器(TX−AMP)126から構成される。
【0012】
OFDM送信機1は、これらの構成部分により、外部の機器(図示せず)からシリアルに入力されるデジタル形式の送信データから、OFDM方式の伝送信号を生成し、無線回線に対して送信する。
なお、以下、マッピング部102−1〜102−nなど、複数ある構成部分のいずれかを特定せずに示す場合には、単にマッピング部102などと略記することがある。
【0013】
図2は、図1に示した伝送データ生成部10のハードウェア構成を例示する図である。
例えば、伝送データ生成部10の各構成要素は、カスタムLSIなどによって、ハードウェア的に実現されうる。
【0014】
あるいは、例えば、伝送データ生成部10の各構成部分は、ソフトウェア的に実現されうる。
伝送データ生成部10がソフトウェア的に実現される場合には、例えば、伝送データ生成部10を実行するハードウェアとして、図2に例示するDSP回路14が用いられる。
図2に示すように、DSP回路14は、外部機器から送信データを受け入れる入力インターフェース回路(入力IF)140、ROM144にプログラムとして記憶された伝送データ生成部10を、RAM146などを用いて実行するDSP(Digital Signal Processor)142、および、伝送データ生成部10による処理の結果として得られる伝送データを送信部12に対して出力する出力IF148などから構成される。
【0015】
伝送データ生成部10(図1)において、S/P100は、外部機器から入力される送信データをパラレル形式に変換し、n個のシンボル#1〜#nとして、マッピング部102−1〜102−nそれぞれに対して出力する。
なお、例えば、伝送データ生成部10が、BPSK(Binariphase Phase Sift Keying)により変調を行う場合には、シンボル#1〜#nそれぞれは、1ビットのデータを含む。
また、例えば、伝送データ生成部10が、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)により変調を行う場合には、シンボル#1〜#nそれぞれは、4ビットのデータを含む。
【0016】
マッピング部102それぞれは、伝送データ生成部10の変調方式に従って、S/P100から入力されたシンボルを、信号点にマッピングする。
つまり、マッピング部102それぞれは、シンボルを、ある搬送波の位相と振幅とに対応づけることにより変調を行う。
【0017】
IFFT部104は、マッピング部102−1〜102−nそれぞれから入力される信号点にマッピングされたn個のシンボル(n個のマップドデータ)に対して逆FFT(IFFT)処理を行う。
つまり、IFFT部104は、マッピング部102−1〜102−nにより生成された周波数領域のマップドデータを時間領域に一括変換し、I成分およびQ成分の変調データとして、直交変調部110に対して出力する。
【0018】
図3は、図1に示した直交変調部110の構成を示す図である。
図3に示すように、直交変調部110は、搬送波生成部112、ミキサ部114−1,114−2、移相部116および加算部118から構成される。
直交変調部110は、これらの構成部分、あるいは、これらの構成部分と同等の処理を行う構成部分によりディジタル演算を行い、IFFT部104から入力されるI成分およびQ成分の変調データで、搬送波Lo1を直交変調し、伝送データを生成して送信部12に対して出力する。
【0019】
直交変調部110において、搬送波信号生成部112は、搬送波信号Lo1を示すデジタル形式の搬送波データを生成し、第1のミキサ部114−1および移相部116に対して出力する。
【0020】
移相部116は、搬送波生成部112から入力される搬送波データを90°移相し、第2のミキサ部114−2に対して出力する。
【0021】
第1のミキサ部114−1は、IFFT部104(図1)から入力されるI成分の変調データと、搬送波生成部112から入力される搬送波データとを乗算することによりミックスし、この処理により得られたデータを加算部118に対して出力する。
第2のミキサ部114−2は、IFFT部104から入力される入力されるQ成分の変調データと、移相部116から入力される90°移相された搬送波データとを乗算することによりミックスし、この処理により得られたデータを加算部118に対して出力する。
【0022】
加算部118は、ミキサ部114−1,114−2から入力されるデータを加算し、伝送データとして送信部12(図1)に対して出力する。
【0023】
送信部12(図1)において、D/A120は、伝送データ生成部10の加算部118(図3)から入力されるディジタル形式の伝送データを、アナログ形式の伝送信号に変換する。
さらに、D/A120は、生成した伝送信号をフィルタリングして不要周波数成分を除き、周波数変換回路124に対して出力する。
【0024】
局部発信回路122は、D/A120から入力された伝送信号を所望の周波数とするために用いられるアナログ形式の周波数変換用信号Lo2を生成し、周波数変換回路124に対して出力する。
【0025】
周波数変換回路124は、D/A120から入力される伝送信号と、局部発信回路122から入力される周波数変換用信号Lo2とを、アナログ処理によりミックスし、所望の周波数の伝送信号に変換する。
【0026】
電力増幅器126は、周波数変換回路124から入力される伝送信号を電力増幅し、アンテナ128を介して無線回線に対して送信する。
【0027】
[伝送信号に生じるピーク]
以上説明したように、OFDM送信機1は、伝送データを複数のサブキャリアに重畳して伝送するので、OFDM送信機1が生成する伝送信号には複数のサブキャリアが含まれるが、これらのサブキャリアの間には相関関係はない。
従って、複数のサブキャリアの位相が一致してしまうことがあり、このような位相の一致が生じると、複数のサブキャリアを合成して得られる伝送信号の振幅に、ピークが生じてしまう。
【0028】
図4を参照して、伝送信号の振幅に生じるピークをさらに説明する。
図4は、図1などに示したOFDM送信機1により生成される伝送信号の振幅に生じるピークを、サブキャリアの数が8個の場合を具体例として示す図である。
図4に示すように8個のサブキャリアそれぞれは、変調に用いられたデータの値に応じた位相をとる正弦波として表すことができる。
これらのサブキャリアそれぞれの振幅が大きくない場合であっても、図4の中央に示すように、すべてのサブキャリアの位相が一致してしまうと、これらを足しあわせた伝送信号の振幅に、大きなピークが生じる。
【0029】
このように、伝送信号の振幅に大きなピークが生じると、ピークの部分が、電力増幅器126(図1)の増幅特性の非直線部分にかかって電力増幅されるので、電力増幅器126が出力する伝送信号に歪みが生じ、スプリアス信号が発生するなどの不具合が起きる。
この不具合を解決するためには、電力増幅器126として、大出力の増幅器を用いる方法が考えられる。
しかしながら、この方法を採ると、電力増幅器126が大型化する上、電力消費量および発熱が多くなり、OFDM送信機1全体を大型かつ高価格にせざるを得ない。
【0030】
あるいは、この不具合の解決のためには、伝送信号の振幅を、所定の閾値を超えないように単純に制限することにより抑制する方法が考えられる。
しかしながら、単純に伝送信号の振幅を制限するだけでは、振幅の抑制自体に起因して、伝送信号に多くの歪みが発生してしまう。
従って、単純な伝送信号の振幅の制限は、この不具合の解決方法として好適ではない。
以下に示す本発明にかかる第2のOFDM送信機2および第3のOFDM送信機3によれば、以上説明した第1のOFDM送信機1に生じる不具合を、有効に解消することができる。
【0031】
[実施形態]
以下、本発明の実施形態を説明する。
図5は、本発明にかかる第2のOFDM送信機2の構成を示す図である。
図5に示すように、第2のOFDM送信機2は、伝送データ生成部10、ピーク抑制部20および送信部12から構成される。
【0032】
第2のOFDM送信機2は、これらの構成部分により、図4を参照して説明したように、第1のOFDM送信機1における伝送信号に発生する振幅のピークを効果的に抑制し、歪みの少ない伝送信号を送信する。
なお、第2のOFDM送信機2の各構成部分の内、図1などに示した第1のOFDM送信機1と実質的に同じものには同じ符号が付されている。
また、ピーク抑制部20は、伝送データ生成部10と同様に、ハードウェア的な手段によっても、DSP回路14(図2)などのソフトウェア的な手段によっても実現されうる。
【0033】
第2のOFDM送信機2においても、伝送データ生成部10は、OFDM送信機1においてと同様に、外部機器(図示せず)から入力されるディジタル形式の送信データから、ディジタル形式の伝送データを生成する。
伝送データ生成部10は、生成した伝送データを、ピーク抑制部20に対して出力する。
【0034】
図5に示したように、ピーク抑制部20は、遅延部200、リミッタ部202、減算部204,206およびFIRフィルタ部22から構成される。
ピーク抑制部20は、これらの構成部分により、伝送データ生成部10から入力される伝送データを処理し、送信部12のD/A120(図1)により生成される伝送信号の振幅に生じるピークを抑制する。
【0035】
以下、ピーク抑制部20の各構成部分を説明する。
図6は、図5に示したピーク抑制部20の動作を模式的に説明する図であって、(A)は、伝送データ生成部10(図1,図5)が生成する伝送データの値と閾値との関係を示し、(B)は、ピーク抑制部20(図5)の減算部204が出力する差分データの値を示す。
図7は、図5に示したピーク抑制部20のリミッタ部202が出力するデータの値を模式的に示す図である。
【0036】
ピーク抑制部20において、リミッタ部202は、伝送データの値を、所定の閾値を超えないように制限する。
つまり、リミッタ部202は、図6(A)に示すように、伝送データ生成部10から入力される伝送データの値が、正の領域の閾値+より大きい場合に、伝送データの閾値+より大きい部分の値を、閾値+とする。
また、リミッタ部202は、図6(A)に示すように、伝送データ生成部10から入力される伝送データの値が、負の領域の閾値−より小さい場合に、伝送データの閾値−より小さい部分の値を、閾値−とする。
【0037】
リミッタ部202は、以上の処理により、伝送データの値を、図7に示すように制限し、減算部204に対して出力する。
図6(A)に示した閾値+および閾値−は、実験、計算あるいはシュミレーションなどにより、伝送データが、送信部12のD/A120(図1)により伝送信号に変換され、電力増幅器126により増幅された場合に、伝送信号に歪みが生じないような値に設定される。
【0038】
減算部204は、図6(A)に示した伝送データから、図7に示したリミッタ部202の出力データを減算して、図6(B)に示す差分データを生成し、FIRフィルタ部22に対して出力する。
【0039】
図8は、図5に示したFIRフィルタ部22の構成を示す図である。
図8に示すように、FIRフィルタ部22は、それぞれ入力される伝送データに対して遅延を与えるm個(mは正の整数)の遅延部220−1〜220−m、それぞれ遅延部220−1〜220−mにより遅延が与えられた伝送データに対して、係数a0〜amそれぞれを乗算するm+1個の乗算部222−0〜222−m、および、乗算部222−0〜222−mにより係数が乗算された伝送データを加算する加算部224から構成される。
【0040】
図9は、図5,図8に示したFIRフィルタ部22のインパルス応答を例示する図である。
図10は、図4に例示した伝送データの値から、リミッタ部202(図5)および減算部204が生成した差分データを、FIRフィルタ部22がフィルタリングして生成したフィルタ出力データを例示する図である。
FIRフィルタ部22は、これらの構成部分により、減算部204から入力される差分データ(図6(B))をフィルタリングして、減算部206に対して出力する。
【0041】
なお、FIRフィルタ部22は、図9に例示するようなインパルス応答特性を示し、例えば、サブキャリアの1つ、例えば、図4に示した最高周波数のサブキャリアNo8を通過帯域とするバンドパスフィルタ(BPF)特性を示す。
図4に例示した伝送データから、リミッタ部202および減算部204が生成した差分データ(図5)の各サンプリング点の値が、FIRフィルタ部22により畳み込まれ、図10に示すようなフィルタ出力データが得られる。
つまり、図10に示した例においては、リミッタ部202および減算部204が生成する差分データは、図4に例示したサブキャリアNo8を通過帯域とするBPF特性を示すFIRフィルタ部22によりフィルタリングされて、サブキャリアNo8の帯域以外の成分が除去される。
【0042】
遅延部200は、リミッタ部202、減算部204およびFIRフィルタ部22の処理時間だけ伝送データに遅延を与え、減算部206に対して出力する。
つまり、遅延部200は、伝送データを遅延して、リミッタ部202、減算部204およびFIRフィルタ部22の処理遅延を補償し、伝送データと、フィルタ出力データ(図5,図8)とのタイミングを合わせる。
【0043】
図11は、図5に示した減算部206が、図4に例示した伝送データから差分データを減算することにより、ピークを抑制した伝送データ(ピーク抑制伝送データ)を例示する図である。
減算部206は、遅延部200から入力される伝送データから、FIRフィルタ部22から入力されるフィルタ出力データを減算し、伝送データに生じるピークを抑制する。
つまり、減算部206は、図11に示すように、ピークが抑制されていない伝送データ(原波形;図4)から、FIRフィルタ部22が生成したフィルタ出力データ(図10)を減算することにより、ピーク抑制伝送データを生成し、送信部12に対して出力する。
【0044】
送信部12(図5)は、OFDM送信機1(図1)においてと同様に、ピーク抑制部20が生成したピーク抑制伝送データをアナログ形式に変換し、周波数を変換し、電力増幅して送信する。
【0045】
[OFDM送信機2の特徴]
図12は、図5に示したピーク抑制部20により生成される伝送データの値を模式的に示す図である。
例えば、伝送データ生成部10が生成した伝送データの値を、閾値+および閾値−(図6(A))を用いて単純に制限すると、このように制限された伝送データから生成される伝送信号は、図7を参照してわかるように、不連続的な波形になり、歪みを多く含んだものとなる。
【0046】
これに対し、ピーク抑制部20により、FIRフィルタ部22でフィルタリングした差分データを、伝送データから減算することにより伝送データの値を抑制し、ピーク抑制伝送データ(図5)とすると、ピーク抑制伝送データから送信部12が生成する伝送信号の波形は、図12に例示するようになめらかで、歪みを多く含まない。
【0047】
また、FIRフィルタ部22(図5,図8)は、特定のサブキャリアの帯域成分のみを通過させるので、ピーク抑制部20は、特定のサブキャリアの振幅のみを減少させ、その他のサブキャリアの振幅を減少させない。
従って、ピーク抑制部20を用いると、処理前の伝送データに含まれるサブキャリアの成分を保ちつつ、有効にピークの抑制を行うことができる。
【0048】
なお、FIRフィルタ部22が特定のサブキャリアに与える減衰量は調整可能であり、この減衰量を調整することにより、ピーク抑制部20が特定のサブキャリアに与える減衰量を、1シンボル長に含まれる総電力量に対して影響を与えない程度とすることができる。
このように、ピーク抑制部20が特定のサブキャリアに与える減衰量を調節することにより、OFDM送信機2からの信号を受信し、復調する際の復調特性の劣化を最低限とすることができる。
【0049】
以上説明したように、本発明にかかるOFDM送信機2によれば、比較的少ないハードウェア量あるいは演算量で、有効に伝送信号に発生する振幅のピークを抑制することができ、ピーク抑制に伴う伝送信号の歪みを軽減することができる。
また、本発明にかかるOFDM送信機2によれば、有効に伝送信号の歪みを低減することができ、また、帯域漏洩を防ぐことができるにもかかわらず、受信側の復調特性に与える悪影響を最低限とすることができる。
【0050】
[変形例1]
以下、本発明にかかるOFDM送信機の第1の変形例を説明する。
図13は、本発明にかかる第3のOFDM送信機3の構成を示す図である。
図13に示すように、第3のOFDM送信機3は、第2のOFDM送信機2(図5など)の第1のピーク抑制部20を、第2のピーク抑制部24で置換した構成を採る。
第2のピーク抑制部24は、FIRフィルタ部22を、複数のFIRフィルタ部22−1〜22−k(kは2以上の整数、図13にはk=2の場合を例示)で置換し、切り替え部208および値判定部210を追加した構成を採る。
なお、図13に示すOFDM送信機3の構成部分の内、図1,図5などに示したOFDM送信機1,2の構成部分と実質的に同じものには、同じ符号が付されている。
【0051】
FIRフィルタ部22−1,22−2は、図5および図8に示したOFDM送信機2のFIRフィルタ部22と実質的に同じ構成を採り、それぞれ異なるサブキャリアを通過帯域とする。
FIRフィルタ22−1,22−2は、伝送データに含まれるサブキャリアの内、それぞれ異なる1つのサブキャリアの帯域を通過させ、フィルタ出力データとして、切り替え部208に対して出力する。
【0052】
切り替え部208は、値判定部210の制御に従って、FIRフィルタ部22−1,22−2が出力するフィルタ出力データのいずれかを選択し、減算部206に対して出力する。
【0053】
値判定部210は、減算部206から出力されるピーク抑制伝送データの品質を判定し、この判定結果に基づいて切り替え部208を制御し、FIRフィルタ部22−1,22−2のフィルタ出力データの内、よりよい品質のピーク抑制伝送データを与えるいずれかを選択させる。
値判定部210がピーク抑制伝送データの品質を判断する基準の例としては、例えば、ピーク抑制伝送データの値が閾値+または閾値−を、一定のサンプル数、超えたか否かなどの基準を挙げることができる。
なお、切り替え部208の切り替えは、例えば、一定の時間間隔あるいはサンプリング間隔ごとといったように、値判定部210の制御によらずに行われてもよい。
【0054】
[変形例2]
以下、本発明にかかるOFDM送信機の第2の変形例を説明する。
図14は、本発明にかかる第4のOFDM送信機4の構成を示す図である。
図14に示すように、第4のOFDM送信機4は、第2のOFDM送信機2(図5など)を、複数の第1のピーク抑制部20−1〜20−k(図14にはk=2の場合を例示)を備えるように変更した構成を採る。
なお、図14に示すOFDM送信機4の構成部分の内、図1,図5,図13などに示したOFDM送信機1〜3の構成部分と実質的に同じものには、同じ符号が付されている。
【0055】
但し、OFDM送信機4においては、ピーク抑制部20−1,20−2それぞれに含まれるFIRフィルタ部22(図14において図示せず、図5,図8などを参照)は、それぞれ異なるサブキャリアの帯域を通過帯域とする。
さらに、ピーク抑制部20−1,20−2それぞれに含まれるFIRフィルタ部22は、OFDM送信機1,3のFIRフィルタ部22よりも、通過させるサブキャリアの帯域成分に対して大きな減衰量を与えるように、つまり、出力ゲインが小さくなるように調整されている。
【0056】
OFDM送信機4において、伝送データ生成部10は、OFDM送信機1,2,3(図1,図5,図13)においてと同様に、送信データから伝送データを生成し、ピーク抑制部20−1に対して出力する。
【0057】
図15は、OFDM送信機4のピーク抑制部20−1,20−2が、伝送データに対して行うピーク抑制を例示する図である。
図15に示すように、ピーク抑制部20−1は、OFDM送信機2におけるピーク抑制部20と同様に、値が所定の閾値を超えた部分の伝送データに含まれる特定のサブキャリアの帯域に対して減衰を与えることにより伝送データのピーク抑制を行い、ピーク抑制部20−2に対して出力する。
【0058】
また、図15に示すように、ピーク抑制部20−2は、値が所定の閾値を超えた部分の伝送データに含まれ、ピーク抑制部20−1が減衰を与えるサブキャリアの帯域とは異なる他のサブキャリアの帯域に対して減衰を与えることにより伝送データのピーク抑制を行い、送信部12に対して出力する。
【0059】
送信部12は、OFDM送信機1,2,3(図1,図5,図13)においてと同様に、ピーク抑制部20−2から入力される伝送データを伝送信号に変換して、周波数を変換し、さらに電力増幅して、無線回線に対して送信する。
【0060】
つまり、OFDM送信機4(図14)において、ピーク抑制部20−1,20−2は、それぞれ異なるサブキャリアの帯域成分の値を少しずつ、段階的に減衰させることにより、制限の対象となるサブキャリアの帯域成分それぞれに対して与える悪影響を最小限としつつ、OFDM送信機2,3(図5,図13)よりも高いピーク抑制効果を得ている。
【0061】
なお、図15に示すように、OFDM送信機4において、例えば、ピーク抑制部20−1のFIRフィルタ部22の出力ゲインを高く設定し、ピーク抑制部20−1のFIRフィルタ部22の出力ゲインを低く設定するといったように、ピーク抑制部20−1,20−2のピーク抑制量に差を設けると、良い伝送データのピーク抑制効果を得ることができる。
この場合には、伝送データ生成部10に近い段のピーク抑制部20のFIRフィルタ部22の出力ゲインを高く設定し、後の段のピーク抑制部20のFIRフィルタ部22の出力ゲインを徐々に低く設定すると、より良い伝送データのピーク抑制効果を得ることができる。
【0062】
なお、図14に示したように、複数の第1のピーク抑制部20(図5)を多段に接続する構成の他、第1のピーク抑制部20の後段に第2のピーク抑制部24(図13)を接続する構成、第2のピーク抑制部24の後段に第1のピーク抑制部20を接続する構成、あるいは、第2のピーク抑制部24を多段に接続する構成などによっても、OFDM送信機4と同様の効果を得ることができる。
【0063】
[第2実施形態]
以下、本発明の第2の実施形態を説明する。
第1の実施形態として示した第2,第3のOFDM送信機2,3(図5,図13)は、ある1つのサブキャリアに対してのみ減衰を与えることにより、伝送データに生じるピークを抑制する。
これに対して、第2の実施形態として第5のOFDM送信機5(図20などを参照して後述)は、複数のサブキャリアに対して減衰を与えることにより、伝送データに生じるピークを抑制する。
【0064】
[OFDM送信機5の概要]
まず、OFDM送信機5におけるピーク抑制方法を説明する。
なお、以下の説明においては、伝送データに16個のサブキャリアが含まれる場合を具体例として図示する。
【0065】
図16は、伝送データが16個のサブキャリアを含む場合に生じうるピークを例示する図である。
図16に示すように、伝送データが16個のサブキャリアを含む場合でも、図4に示した伝送データが8個のサブキャリアを含む場合と同様に、多数のサブキャリアの位相が一致してしまうと、伝送データにピークが発生しうる。
【0066】
図17は、図16に示した16個のサブキャリアそれぞれの帯域を通過させるために、図5,図8に示したFIRフィルタ部22が示すべきインパルス応答を例示する図である。
伝送データから得られた差分データ(図6(B))に含まれる16個のサブキャリアのいずれかの帯域を通過させるためには、OFDM送信機2〜4(図5,図13,図14)のFIRフィルタ部22(図8)のタップ数を31(m=30)として、FIRフィルタ部22が、図17に示すいずれかのインパルス応答を示すように、乗算部222−0〜222−30それぞれの係数(タップ係数)a0〜a30を設定すればよい。
【0067】
図18は、図17に示したインパルス応答を合成して得られる合成インパルス応答を例示する図である。
以下、図16に示した伝送データを、振幅値4,−4で制限して差分データを生成する場合を具体例とする。
上述したように、伝送データのピークに含まれる複数のサブキャリアに対して減衰を与えたい場合、つまり、差分データ(図6(B))に含まれる所望の複数のサブキャリアの帯域を通過させたい場合には、図17に示したインパルス応答の内、通過させたいサブキャリアの帯域に対応する複数を、センター位置を一致させ、通過させたサブキャリアの帯域に、適切な出力ゲインが与えられるように合成すればよい。
このように、図17に示したインパルス応答を合成すると、例えば、図18に示すようなインパルス応答が求められる。
このインパルス応答により、図18中の楕円内に示すように、センター以外の振幅が抑制される。
【0068】
[合成FIRフィルタ]
図19は、図18に例示したインパルス応答を示すFIRフィルタ部22(図8)が出力するフィルタ出力データの値を示す図である。
FIRフィルタ部22のタップ係数を、図18に例示したインパルス応答を示すように設定し、差分データ(図6(B))を、これに対して入力すると、図19に示すように、通過させたいサブキャリアそれぞれに対するインパルス応答が合成され、これらの帯域を通過させ、適切な出力ゲインを与えたフィルタ出力データが得られる。
このように、複数のサブキャリアの帯域を、適切な出力ゲインで通過させるFIRフィルタ部22を、以下、合成FIRフィルタと記す。
【0069】
[OFDM送信機5の構成]
図20は、本発明にかかる第5のOFDM送信機5の構成を示す図である。
図20に示すように、第5のOFDM送信機5は、第3のOFDM送信機3(図13)の第2のピーク抑制部24を、第3のピーク抑制部26で置換した構成を採る。
第3のピーク抑制部26は、第2のピーク抑制部24において、それぞれ特定の1つのサブキャリアの帯域だけを通過させるFIRフィルタ22−1,22−2を、図16〜図19を参照して上述したように、それぞれ複数のサブキャリアの帯域を通過させる合成FIRフィルタ260−1,22−2で置換した構成を採る。
なお、図20に示すOFDM送信機5の構成部分の内、図1,図5,図13,図14などに示したOFDM送信機1〜4の構成部分と実質的に同じものには、同じ符号が付されている。
【0070】
合成FIRフィルタ260−1,260−2それぞれは、伝送データから複数のサブキャリアの帯域を通過させ、切替部208に対して出力する。
なお、例えば、図16などに例示したように、伝送データ(差分データ)が16つのサブキャリア(No1〜No16)を含む場合には、合成FIRフィルタ260−1は、第1〜第8のサブキャリアNo1〜No8の帯域を通過させ、合成FIRフィルタ260−2は、第9〜第16のサブキャリアNo9〜No16の帯域を通過させるといったように、合成FIRフィルタ260−1,260−2は、それぞれ異なる組み合わせのサブキャリアの帯域を通過させる。
【0071】
[OFDM送信機5の動作]
以下、OFDM送信機5の動作を説明する。
OFDM送信機5において、伝送データ生成部10は、第1のOFDM送信機1(図1)などにおいてと同様に、送信データから伝送データを生成し、ピーク抑制部26に対して出力する。
【0072】
ピーク抑制部26(図20)において、遅延部200は、伝送データ生成部10から入力される伝送データを遅延して、減算部206に対して出力する。
リミッタ部202は、図6(A)に示したように伝送データの値を制限し、減算部204に対して出力する。
減算部204は、リミッタ部202から入力されるデータを、伝送データから減算し、図6(B)に示した差分データを生成する。
【0073】
合成FIRフィルタ260−1は、伝送データ(差分データ)に含まれる第1〜第8のサブキャリアの帯域を通過させてフィルタ出力データとし、所定の出力ゲインで切り替え部208に対して出力する。
合成FIRフィルタ260−2は、伝送データ(差分データ)に含まれる第9〜第16のサブキャリアの帯域を通過させてフィルタ出力データとし、所定の出力ゲインで切り替え部208に対して出力する。
【0074】
値判定部210は、第3のOFDM送信機3(図13)においてと同様に、切り替え部208を制御し、合成FIRフィルタ260−1,260−2のフィルタ出力データの内、よりよい品質のピーク抑制伝送データを与えるいずれかを選択させる。
切り替え部208は、値判定部210の制御に従って、合成FIRフィルタ260−1,260−2が出力するフィルタ出力データのいずれかを選択し、減算部206に対して出力する。
【0075】
減算部206は、遅延部200から入力される遅延された伝送データから、切り替え部208により選択されたフィルタ出力データを減算し、送信部12に対して出力する。
送信部12は、ピーク抑制部26によりピークが抑制された伝送データを伝送信号に変換し、送信する。
【0076】
[OFDM送信機5の特徴]
図21は、図20に示した第5のOFDM送信機5によりピークが抑制された伝送データを例示する図である。
OFDM送信機5によると、図21に示すように、伝送データ生成部10(図20など)が生成した伝送データ(原波形)の帯域を損なわずに、有効に伝送信号のピークを抑制することができる。
【0077】
合成FIRフィルタ260−1,260−2(図20)それぞれのタップ係数を、それぞれ、多くのサブキャリアの帯域を少しずつ通過させるように設定すると、OFDM送信機5が、伝送データに生じたピークに含まれる多数のサブキャリアに渡って少しずつ減衰を与えるようにすることができる。
OFDM送信機5が、伝送データに減衰を与える期間は、ピークの発生時だけであり、ピークの発生は、一般に、1つのシンボル長に対して短い。
このように、OFDM送信機5は、伝送データ中の多くのサブキャリアそれぞれに分散的に、ごく小さい減衰量を、ごく短時間だけ与えるにすぎない。
従って、OFDM送信機5によりピーク抑制がなされた伝送信号は、受信側で復調特性に、ほとんど影響を及ぼさない。
【0078】
また、伝送データに含まれるサブキャリアのいずれかの帯域を通過させるFIRフィルタ部22(図8)のインパルス応答は、図17に示したように、センター以外の位置にも不要なピークが生じる。
しかも、FIRフィルタ部22のインパルス応答は左右対称なので、不要なピークはセンターの両側に発生し、さらに、センターの両側に発生する負のピークは、FIRフィルタ部22を狭帯域にすると顕著となる。
【0079】
このようなFIRフィルタ部22のインパルス応答中の不要なピークは、本来、ピーク抑制時の減衰の対象となるサブキャリア以外の帯域に与える影響、例えば、信号の跳ね返りにより別の点に新たに生じるピーク、あるいは、信号の過剰な減衰を生じさせることがある。
これに対し、OFDM送信機5(図20)の合成FIRフィルタ260−1,260−2のインパルス応答は、図18に例示した通りであり、明らかにセンター以外の不要なピークが押さえられている。
従って、OFDM送信機5においては、伝送データのピーク抑制の結果、新たなピークが別の位置に発生するなどの不具合は発生しない。
【0080】
また、一般に、伝送データに含まれるサブキャリアの数が多くなれば多くなるほど、伝送データに生じるピークも鋭く、振幅が多くなる傾向がある。
これに対し、OFDM送信機5(図20)は、サブキャリア数が増えれば増えるほど、サブキャリアそれぞれの帯域に与える減衰量を少なくすることができるので、サブキャリアを多く含む伝送データのピーク抑制に向いている。
以上説明したように、多くの多くの優れた特性を示すのにもかかわらず、図13に示した第3のOFDM送信機3と比べて、第5のOFDM送信機5の構成部分は全く増加していない。
【0081】
[変形例3]
なお、以上、合成FIRフィルタ260−1が、伝送データ(差分データ)に含まれる第1〜第16のサブキャリアの内、第1〜第8のサブキャリアの帯域を通過させ、合成FIRフィルタ260−2が、第9〜第16の帯域を通過させる場合を示したが、例えば、合成FIRフィルタ260−1が、第1〜第4のサブキャリアの帯域を通過させ、合成FIRフィルタ260−2が、第13〜第16のサブキャリアの帯域を通過させるといったように、合成FIRフィルタ260−1,260−2のいずれもが通過させないサブキャリアの帯域があってもよい。
【0082】
また、例えば、合成FIRフィルタ260−1が、第1〜第10のサブキャリアの帯域を通過させ、合成FIRフィルタ260−2が、第7〜第16のサブキャリアの帯域を通過させるといったように、合成FIRフィルタ260−1,260−2のいずれもが通過させるサブキャリアの帯域があってもよい。
このように、合成FIRフィルタ260の数の他、合成FIRフィルタ260それぞれがいずれのサブキャリアの帯域を通過させるかは、任意に選択することが可能である。
また、複数の合成FIRフィルタ260それぞれが、特定の1つのサブキャリアの帯域だけを通過させる場合には、合成FIRフィルタ260は、FIRフィルタ22と実質的に同じであり、このような合成FIRフィルタ260を含む第5のOFDM送信機5(ピーク抑制部26)は、第3のOFDM送信機3(ピーク抑制部24)と実質的に同じである。
【0083】
[変形例4]
以下、本発明にかかるOFDM送信機の第4の変形例を説明する。
図22は、本発明にかかる第6のOFDM送信機6の構成を示す図である。
図23は、図22に示した第4のピーク抑制部28の構成を示す図である。
図22に示すように、第6のOFDM送信機6は、第4のOFDM送信機4(図14)の第1のピーク抑制部20−1〜20−kを、第4のピーク抑制部28−1〜28−k(図22にはk=2の場合を例示)で置換した構成を採る。
なお、図22に示すOFDM送信機6の構成部分の内、図1などに示した第1〜第5のOFDM送信機1〜5の構成部分と実質的に同じものには、同じ符号が付されている。
【0084】
図23に示すように、OFDM送信機6において、第4のピーク抑制部28−1,28−2は、第1のピーク抑制部20−1,20−2(図5)それぞれのFIRフィルタ22を、図20に示した合成FIRフィルタ260−1,260−2(図22において図示せず)それぞれで置換した構成を採る。
【0085】
OFDM送信機6において、伝送データ生成部10は、第1のOFDM送信機1(図1)などにおいてと同様に、送信データから伝送データを生成し、ピーク抑制部28−1に対して出力する。
ピーク抑制部28−1は、値が所定の閾値を超えた部分の伝送データに含まれる複数のサブキャリアの帯域に対して減衰を与えることにより伝送データのピーク抑制を行い、ピーク抑制部28−2に対して出力する。
【0086】
ピーク抑制部28−2は、値が所定の閾値を超えた部分の伝送データに含まれ、ピーク抑制部28−1が減衰を与える複数のサブキャリアとは異なる組み合わせの複数のサブキャリアの帯域に対して減衰を与えることにより伝送データのピーク抑制を行い、送信部12に対して出力する。
【0087】
送信部12は、第1のOFDM送信機1(図1)などにおいてと同様に、ピーク抑制部20−2から入力される伝送データを伝送信号に変換して、周波数を変換し、さらに電力増幅して、無線回線に対して送信する。
【0088】
なお、第6のOFDM送信機6において、例えば、ピーク抑制部28−1の合成FIRフィルタ260−1(図22に図示せず)の出力ゲインを高く設定し、合成FIRフィルタ260−2の出力ゲインを低く設定するといったように、第4のOFDM送信機4においてと同様に、ピーク抑制部28−1,28−2のピーク抑制量に差を設けてもよい。
OFDM送信機6におけるように、段階的に伝送データのピーク抑制を行うことにより、伝送データに含まれるサブキャリアに与える減衰をさらに分散することができるので、より効果的に伝送信号のピークを抑制することができる。
なお、第6のOFDM送信機6に対しても、図14を参照して上述した本発明にかかるOFDM送信機の第2の変形例に対してと同様な変形が可能である。
【0089】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明にかかる振幅制限装置によれば、マルチキャリア通信方式などの伝送信号の振幅のピーク値を、効果的に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の背景の説明のために例示する第1のOFDM送信機の構成を示す図である。
【図2】図1に示した伝送データ生成部のハードウェア構成を例示する図である。
【図3】図1に示した直交変調部の構成を示す図である。
【図4】図1などに示したOFDM送信機により生成される伝送信号の振幅に生じるピークを、サブキャリアの数が8個の場合を具体例として示す図である。
【図5】本発明にかかる第2のOFDM送信機2の構成を示す図である。
【図6】図5に示したピーク抑制部の動作を模式的に説明する図であって、(A)は、伝送データ生成部(図1,図5)が生成する伝送データの値と閾値との関係を示し、(B)は、ピーク抑制部(図5)の減算部が出力する差分データの値を示す。
【図7】図5に示したピーク抑制部のリミッタ部が出力するデータの値を模式的に示す図である。
【図8】図5に示したFIRフィルタ部22の構成を示す図である。
【図9】図5,図8に示したFIRフィルタ部のインパルス応答を例示する図である。
【図10】図4に例示した伝送データの値から、リミッタ部(図5)および減算部が生成した差分データを、FIRフィルタ部がフィルタリングして生成したフィルタ出力データを例示する図である。
【図11】図5に示した減算部が、図4に例示した伝送データから差分データを減算することにより、ピークを抑制した伝送データ(ピーク抑制伝送データ)を例示する図である。
【図12】図5に示したピーク抑制部により生成される伝送データの値を模式的に示す図である。
【図13】本発明にかかる第3のOFDM送信機の構成を示す図である。
【図14】本発明にかかる第4のOFDM送信機の構成を示す図である。
【図15】OFDM送信機のピーク抑制部が、伝送データに対して行うピーク抑制を例示する図である。
【図16】伝送データが16個のサブキャリアを含む場合に生じうるピークを例示する図である。
【図17】図16に示した16個のサブキャリアそれぞれの帯域を通過させるために、図5,図8に示したFIRフィルタ部が示すべきインパルス応答を例示する図である。
【図18】図17に示したインパルス応答を合成して得られる合成インパルス応答を例示する図である。
【図19】図18に例示したインパルス応答を示すFIRフィルタ部(図8)が出力するフィルタ出力データの値を示す図である。
【図20】本発明にかかる第5のOFDM送信機の構成を示す図である。
【図21】図20に示した第5のOFDM送信機によりピークが抑制された伝送データを例示する図である。
【図22】本発明にかかる第6のOFDM送信機の構成を示す図である。
【図23】図22に示した第4のピーク抑制部の構成を示す図である。
【符号の説明】
1〜6・・・OFDM送信機、
10・・・伝送データ生成部、
100・・・S/P、
102・・・マッピング部、
104・・・IFFT部、
110・・・直交変調部、
112・・・搬送波生成部、
114・・・ミキサ部、
116・・・移相部、
118・・・加算部、
12・・・送信部、
120・・・D/A、
122・・・局部発信回路、
124・・・周波数変換回路、
126・・・電力増幅器、
128・・・アンテナ、
20,24,26,28・・・ピーク抑制部、
200・・・遅延部、
202・・・リミッタ部、
204,206・・・減算部、
208・・・切り替え部、
210・・・値判定部、
22・・・FIRフィルタ部、
260・・・合成FIRフィルタ部、
220・・・遅延部、
222・・・乗算部、
224・・・加算部、[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to an amplitude limiting device that limits the amplitude of a signal.
[0002]
[Prior art]
For example,
Further,
[0003]
[Patent Document 1] Nikkei Electronics (April 8, 2002, pp. 102-127)
[Patent Document 2] JP-A-2001-339361
[Patent Document 3] JP-A-2002-44052
[Patent Document 4] JP-A-2002-77079
[Patent Document 5] JP-A-11-313942
[Patent Document 6] JP-A-2002-44054
[Patent Document 7] JP-A-2001-274768
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
The present invention has been made in view of the above background, and has as its object to provide an amplitude limiting device capable of effectively suppressing the peak value of the amplitude of a transmission signal in a multicarrier communication system or the like.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
[First Multicarrier Signal Generation Device]
In order to achieve the above object, a first multi-carrier signal generation device according to the present invention comprises: a multi-carrier signal generation means for generating a digital multi-carrier signal including a plurality of subcarrier components; A multi-carrier signal generating apparatus having amplitude limiting means for limiting the amplitude of a carrier signal, wherein the amplitude limiting means is determined for the amplitude of the multi-carrier signal among the generated multi-carrier signals. A difference signal generating unit that generates a difference signal indicating a difference between the limit value and the limit value, and a filtering unit that filters the generated difference signal, each of which is included in the multicarrier signal. Take one of the combinations of one or more of the bands that is different from the other filtering means. At least one filtering means, and limiting the value of the multicarrier signal by subtracting one or more combinations of a plurality of bands extracted from the difference signal from the generated multicarrier signal. Means.
[0006]
Preferably, a multi-carrier signal generating means for generating a digital multi-carrier signal including a plurality of sub-carrier components, and a plurality of amplitude limiting means each for limiting the amplitude of the generated multi-carrier signal In the signal generation device, each of the plurality of amplitude limiting means, of the generated multi-carrier signal, a portion exceeding a limit value defined for the amplitude of the multi-carrier signal, and the limit value And a filtering means for filtering the generated difference signal, wherein at least one of a plurality of bands among a plurality of bands included in the multicarrier signal is included. Filtering means for extracting any one of the amplitude limiting means different from the filtering means; From the multicarrier signal obtained by reducing any one or more combinations of a plurality of bands extracted from the difference signal, limiting means for limiting the value of the multicarrier signal, The value of the multi-carrier signal input from the multi-carrier signal generating means or the preceding amplitude limiting means is limited.
[0007]
Preferably, the filtering unit is configured to determine, of one or more combinations of a plurality of bands included in the multicarrier signal, one of the combinations different from the filtering unit of the other amplitude limiting unit, Extract with the same or different output gain as the filtering means.
[0008]
Preferably, the filtering unit extracts one of one or more combinations of bands of a plurality of subcarrier components included in the multicarrier signal.
[0009]
Preferably, the apparatus further includes digital / analog conversion means for converting the multicarrier signal having the limited value into an analog transmission signal, and power amplification means for power amplifying the analog transmission signal.
[0010]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
[Background of the present invention]
First, in order to facilitate understanding of the present invention, the background that led to the present invention will be described.
[0011]
[First OFDM transmitter 1]
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a
As shown in FIG. 1, the
The transmission
The
[0012]
With these components, the
In the following, when any one of a plurality of components such as the mapping units 102-1 to 102-n is shown without being specified, it may be simply abbreviated as the
[0013]
FIG. 2 is a diagram illustrating a hardware configuration of the transmission
For example, each component of the transmission
[0014]
Alternatively, for example, each component of the transmission
When the transmission
As shown in FIG. 2, the
[0015]
In the transmission data generation unit 10 (FIG. 1), the S /
For example, when the transmission
Further, for example, when the transmission
[0016]
Each of
That is, each
[0017]
That is,
[0018]
FIG. 3 is a diagram showing a configuration of the quadrature modulation unit 110 shown in FIG.
As shown in FIG. 3, the quadrature modulator 110 includes a carrier generator 112, mixers 114-1 and 114-2, a phase shifter 116, and an
The quadrature modulation section 110 performs digital operation by using these constituent parts or constituent parts that perform the same processing as these constituent parts, and modulates the carrier wave Lo1 with the I-component and Q-component modulated data input from the
[0019]
In the quadrature modulator 110, the carrier signal generator 112 generates digital carrier data representing the carrier signal Lo1, and outputs the digital carrier data to the first mixer 114-1 and the phase shifter 116.
[0020]
The phase shift unit 116 shifts the phase of the carrier data input from the carrier generation unit 112 by 90 °, and outputs the data to the second mixer 114-2.
[0021]
The first mixer section 114-1 mixes the I component modulation data input from the IFFT section 104 (FIG. 1) by multiplying the I component modulation data with the carrier data input from the carrier generation section 112, and performs this processing. The obtained data is output to
The second mixer 114-2 multiplies the input Q component modulation data input from the
[0022]
[0023]
In the transmission section 12 (FIG. 1), the D /
Further, the D /
[0024]
The
[0025]
The frequency conversion circuit 124 mixes the transmission signal input from the D /
[0026]
[0027]
[Peak generated in transmission signal]
As described above, the
Therefore, the phases of a plurality of subcarriers may coincide with each other, and when such a phase coincides, a peak occurs in the amplitude of a transmission signal obtained by combining the plurality of subcarriers.
[0028]
With reference to FIG. 4, the peak occurring in the amplitude of the transmission signal will be further described.
FIG. 4 is a diagram illustrating a peak occurring in the amplitude of the transmission signal generated by the
As shown in FIG. 4, each of the eight subcarriers can be represented as a sine wave having a phase corresponding to the value of data used for modulation.
Even if the amplitude of each of these subcarriers is not large, as shown in the center of FIG. 4, when the phases of all the subcarriers match, the amplitude of the transmission signal obtained by adding these subcarriers becomes large. A peak occurs.
[0029]
As described above, when a large peak occurs in the amplitude of the transmission signal, the peak portion is applied to the non-linear portion of the amplification characteristic of the power amplifier 126 (FIG. 1) and the power is amplified, so that the transmission output by the
In order to solve this problem, a method using a high-output amplifier as the
However, if this method is adopted, the
[0030]
Alternatively, in order to solve this problem, a method of suppressing the amplitude of the transmission signal by simply restricting the amplitude so as not to exceed a predetermined threshold is considered.
However, simply limiting the amplitude of the transmission signal causes a large amount of distortion in the transmission signal due to the suppression of the amplitude itself.
Therefore, simply limiting the amplitude of the transmission signal is not suitable as a solution to this problem.
According to the
[0031]
[Embodiment]
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described.
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of the
As shown in FIG. 5, the
[0032]
As described with reference to FIG. 4, the
It should be noted that, among the components of the
Further, similarly to the transmission
[0033]
In the
The transmission
[0034]
As shown in FIG. 5, the peak suppression unit 20 includes a
The peak suppression unit 20 processes the transmission data input from the transmission
[0035]
Hereinafter, each component of the peak suppression unit 20 will be described.
FIG. 6 is a diagram schematically illustrating the operation of the peak suppression unit 20 illustrated in FIG. 5, where (A) illustrates the value of the transmission data generated by the transmission data generation unit 10 (FIGS. 1 and 5). (B) shows the value of the difference data output by the
FIG. 7 is a diagram schematically illustrating data values output by the
[0036]
In the peak suppression unit 20, the
That is, as shown in FIG. 6A, the
In addition, as shown in FIG. 6A, when the value of the transmission data input from the transmission
[0037]
The
The threshold value + and the threshold value − shown in FIG. 6A are converted into transmission signals by the D / A 120 (FIG. 1) of the
[0038]
The
[0039]
FIG. 8 is a diagram showing a configuration of the
As shown in FIG. 8, the
[0040]
FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the impulse response of the
FIG. 10 illustrates filter output data generated by filtering the difference data generated by the limiter unit 202 (FIG. 5) and the
The
[0041]
Note that the
The values at the respective sampling points of the difference data (FIG. 5) generated by the
That is, in the example shown in FIG. 10, the difference data generated by the
[0042]
The
That is, the
[0043]
FIG. 11 is a diagram exemplifying transmission data (peak suppressed transmission data) in which a peak is suppressed by the
The
That is, as shown in FIG. 11, the
[0044]
The transmission unit 12 (FIG. 5) converts the peak suppression transmission data generated by the peak suppression unit 20 into an analog format, converts the frequency, amplifies the power, and transmits the data, as in the OFDM transmitter 1 (FIG. 1). I do.
[0045]
[Features of OFDM transmitter 2]
FIG. 12 is a diagram schematically illustrating values of transmission data generated by the peak suppressing unit 20 illustrated in FIG.
For example, if the value of the transmission data generated by the transmission
[0046]
On the other hand, if the value of the transmission data is suppressed by subtracting the difference data filtered by the
[0047]
Also, since the FIR filter unit 22 (FIGS. 5 and 8) passes only the band components of the specific subcarriers, the peak suppression unit 20 reduces only the amplitude of the specific subcarriers and reduces the amplitude of the other subcarriers. Do not reduce the amplitude.
Therefore, when the peak suppressor 20 is used, peak suppression can be effectively performed while maintaining the subcarrier components included in the transmission data before processing.
[0048]
The amount of attenuation that the
As described above, by adjusting the amount of attenuation given to a specific subcarrier by the peak suppression unit 20, it is possible to minimize the deterioration of the demodulation characteristics when the signal from the
[0049]
As described above, according to the
Further, according to the
[0050]
[Modification 1]
Hereinafter, a first modification of the OFDM transmitter according to the present invention will be described.
FIG. 13 is a diagram showing a configuration of the
As shown in FIG. 13, the
The second
It should be noted that, of the components of the
[0051]
The FIR filter units 22-1 and 22-2 have substantially the same configuration as the
The FIR filters 22-1 and 22-2 pass different subcarrier bands among the subcarriers included in the transmission data and output the same to the switching unit 208 as filter output data.
[0052]
The switching unit 208 selects one of the filter output data output from the FIR filter units 22-1 and 22-2 according to the control of the
[0053]
The
As an example of a criterion for the
Note that the switching of the switching unit 208 may be performed without controlling the
[0054]
[Modification 2]
Hereinafter, a second modified example of the OFDM transmitter according to the present invention will be described.
FIG. 14 is a diagram showing a configuration of the
As shown in FIG. 14, the
It should be noted that, of the components of the
[0055]
However, in the
Further, the
[0056]
In the
[0057]
FIG. 15 is a diagram illustrating an example of peak suppression performed on transmission data by the peak suppression units 20-1 and 20-2 of the
As shown in FIG. 15, similarly to the peak suppression unit 20 in the
[0058]
Further, as shown in FIG. 15, the peak suppression unit 20-2 is included in the transmission data of the portion where the value exceeds the predetermined threshold, and is different from the band of the subcarrier to which the peak suppression unit 20-1 attenuates. Peaks of transmission data are suppressed by giving attenuation to the bands of other subcarriers, and output to the
[0059]
The
[0060]
That is, in the OFDM transmitter 4 (FIG. 14), the peak suppression units 20-1 and 20-2 are subject to the restriction by attenuating the values of the band components of the different subcarriers little by little. The peak suppression effect higher than that of the
[0061]
As shown in FIG. 15, in the
In this case, the output gain of the
[0062]
As shown in FIG. 14, in addition to the configuration in which the plurality of first peak suppressing units 20 (FIG. 5) are connected in multiple stages, the second peak suppressing unit 24 ( 13), a configuration in which the first peak suppression unit 20 is connected downstream of the second
[0063]
[Second embodiment]
Hereinafter, a second embodiment of the present invention will be described.
The second and
On the other hand, in the second embodiment, the fifth OFDM transmitter 5 (described later with reference to FIG. 20 and the like) suppresses peaks generated in transmission data by applying attenuation to a plurality of subcarriers. I do.
[0064]
[Overview of OFDM transmitter 5]
First, a peak suppression method in the
In the following description, a case where transmission data includes 16 subcarriers is shown as a specific example.
[0065]
FIG. 16 is a diagram illustrating peaks that may occur when transmission data includes 16 subcarriers.
As shown in FIG. 16, even when the transmission data includes 16 subcarriers, the phases of a number of subcarriers are identical, as in the case where the transmission data illustrated in FIG. 4 includes 8 subcarriers. If so, a peak may occur in the transmission data.
[0066]
FIG. 17 is a diagram exemplifying an impulse response to be shown by the
In order to pass any one of the 16 subcarriers included in the differential data (FIG. 6B) obtained from the transmission data, the
[0067]
FIG. 18 is a diagram illustrating a combined impulse response obtained by combining the impulse responses shown in FIG.
Hereinafter, a specific example will be described in which the transmission data shown in FIG. 16 is limited by the
As described above, when it is desired to attenuate a plurality of subcarriers included in the peak of the transmission data, that is, by passing the band of the desired plurality of subcarriers included in the difference data (FIG. 6B). If desired, the center position of a plurality of impulse responses shown in FIG. 17 corresponding to the subcarrier band to be passed is matched, and an appropriate output gain is given to the passed subcarrier band. What is necessary is just to synthesize | combine as follows.
Thus, when the impulse responses shown in FIG. 17 are combined, for example, an impulse response as shown in FIG. 18 is obtained.
Due to this impulse response, amplitudes other than the center are suppressed as shown in the ellipse in FIG.
[0068]
[Synthetic FIR filter]
FIG. 19 is a diagram showing values of filter output data output by the FIR filter unit 22 (FIG. 8) showing the impulse response illustrated in FIG.
When the tap coefficient of the
The
[0069]
[Configuration of OFDM transmitter 5]
FIG. 20 is a diagram showing a configuration of the
As shown in FIG. 20, the
The third
20. Of the components of the
[0070]
Each of the combined FIR filters 260-1 and 260-2 passes a band of a plurality of subcarriers from transmission data and outputs the band to the switching unit 208.
For example, as illustrated in FIG. 16 and the like, when the transmission data (difference data) includes 16 subcarriers (No1 to No16), the combined FIR filter 260-1 The synthetic FIR filters 260-1 and 260-2 pass the bands of the carriers No1 to No8, and the synthetic FIR filter 260-2 passes the bands of the ninth to sixteenth subcarriers No9 to No16. Pass bands of sub-carriers of different combinations.
[0071]
[Operation of OFDM transmitter 5]
Hereinafter, the operation of the
In the
[0072]
In the peak suppression unit 26 (FIG. 20), the
The
The
[0073]
Synthetic FIR filter 260-1 passes the first to eighth subcarrier bands included in the transmission data (difference data) to obtain filter output data, which is output to switching section 208 with a predetermined output gain.
The combining FIR filter 260-2 passes the ninth to sixteenth subcarrier bands included in the transmission data (difference data) to obtain filter output data, and outputs the filter output data to the switching unit 208 with a predetermined output gain.
[0074]
The switching unit 208 selects one of the filter output data output from the synthetic FIR filters 260-1 and 260-2 under the control of the
[0075]
The
The
[0076]
[Features of OFDM transmitter 5]
FIG. 21 is a diagram exemplifying transmission data whose peak has been suppressed by the
According to the
[0077]
When the tap coefficients of the synthetic FIR filters 260-1 and 260-2 (FIG. 20) are set so as to pass through the bands of many subcarriers, the
The period during which the
As described above, the
Therefore, the transmission signal whose peak has been suppressed by the
[0078]
In addition, as shown in FIG. 17, unnecessary peaks occur at positions other than the center of the impulse response of the FIR filter unit 22 (FIG. 8) that passes any band of the subcarriers included in the transmission data.
In addition, since the impulse response of the
[0079]
Such an unnecessary peak in the impulse response of the
On the other hand, the impulse responses of the combined FIR filters 260-1 and 260-2 of the OFDM transmitter 5 (FIG. 20) are as illustrated in FIG. 18, and unnecessary peaks other than the center are clearly suppressed. .
Therefore, in the
[0080]
In general, as the number of subcarriers included in the transmission data increases, the peak generated in the transmission data tends to be sharper and the amplitude tends to increase.
On the other hand, the OFDM transmitter 5 (FIG. 20) can reduce the amount of attenuation applied to each subcarrier band as the number of subcarriers increases, so that peak suppression of transmission data containing many subcarriers can be achieved. Suitable for
As described above, despite having many many excellent characteristics, the components of the
[0081]
[Modification 3]
As described above, the combined FIR filter 260-1 passes the bands of the first to eighth subcarriers among the first to sixteenth subcarriers included in the transmission data (difference data), and -2 indicates the case where the ninth to sixteenth bands are passed. For example, the combined FIR filter 260-1 passes the first to fourth subcarrier bands and the combined FIR filter 260-2. However, there may be a subcarrier band that neither of the synthetic FIR filters 260-1 and 260-2 pass, such as passing the thirteenth to sixteenth subcarrier bands.
[0082]
Also, for example, the combined FIR filter 260-1 passes the band of the first to tenth subcarriers, and the combined FIR filter 260-2 passes the band of the seventh to sixteenth subcarriers. , There may be a band of a subcarrier that is passed by any of the synthetic FIR filters 260-1 and 260-2.
In this way, it is possible to arbitrarily select which subcarrier band each
When each of the plurality of combined FIR filters 260 passes only a band of one specific subcarrier, the combined
[0083]
[Modification 4]
Hereinafter, a fourth modified example of the OFDM transmitter according to the present invention will be described.
FIG. 22 is a diagram showing a configuration of the
FIG. 23 is a diagram showing a configuration of the fourth
As shown in FIG. 22, the
In addition, among the components of the
[0084]
As shown in FIG. 23, in the
[0085]
In the
The peak suppression unit 28-1 performs peak suppression of transmission data by giving attenuation to a plurality of subcarrier bands included in transmission data in a portion where the value exceeds a predetermined threshold. 2 is output.
[0086]
The peak suppression unit 28-2 includes a plurality of subcarriers in a different combination from the plurality of subcarriers that are included in the transmission data of which the value exceeds the predetermined threshold and that the peak suppression unit 28-1 provides attenuation. The transmission data is peak-suppressed by giving attenuation to the transmission data and output to the
[0087]
The
[0088]
In the
As in the
The
[0089]
【The invention's effect】
As described above, according to the amplitude limiting device of the present invention, the peak value of the amplitude of a transmission signal in a multicarrier communication system or the like can be effectively suppressed.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a first OFDM transmitter exemplified for explaining the background of the present invention.
FIG. 2 is a diagram illustrating a hardware configuration of a transmission data generation unit illustrated in FIG. 1;
FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a quadrature modulation unit illustrated in FIG. 1;
FIG. 4 is a diagram illustrating a peak occurring in the amplitude of a transmission signal generated by the OFDM transmitter illustrated in FIG. 1 and the like as a specific example in a case where the number of subcarriers is eight.
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a
6A and 6B are diagrams schematically illustrating the operation of the peak suppression unit shown in FIG. 5; FIG. 6A is a diagram illustrating transmission data values and threshold values generated by a transmission data generation unit (FIGS. 1 and 5); (B) shows the value of the difference data output by the subtraction unit of the peak suppression unit (FIG. 5).
FIG. 7 is a diagram schematically showing values of data output by a limiter unit of the peak suppression unit shown in FIG.
8 is a diagram showing a configuration of an
FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an impulse response of the FIR filter unit illustrated in FIGS. 5 and 8;
10 is a diagram exemplifying filter output data generated by filtering the difference data generated by the limiter unit (FIG. 5) and the subtraction unit from the value of the transmission data illustrated in FIG. 4 by the FIR filter unit;
11 is a diagram illustrating transmission data (peak suppressed transmission data) in which a peak is suppressed by the subtraction unit illustrated in FIG. 5 by subtracting difference data from the transmission data illustrated in FIG. 4;
FIG. 12 is a diagram schematically illustrating values of transmission data generated by a peak suppression unit illustrated in FIG. 5;
FIG. 13 is a diagram showing a configuration of a third OFDM transmitter according to the present invention.
FIG. 14 is a diagram showing a configuration of a fourth OFDM transmitter according to the present invention.
FIG. 15 is a diagram illustrating an example of peak suppression performed on transmission data by a peak suppression unit of the OFDM transmitter.
FIG. 16 is a diagram illustrating peaks that may occur when transmission data includes 16 subcarriers.
FIG. 17 is a diagram exemplifying an impulse response to be shown by the FIR filter unit shown in FIGS. 5 and 8 in order to pass each band of the 16 subcarriers shown in FIG. 16;
FIG. 18 is a diagram illustrating a combined impulse response obtained by combining the impulse responses shown in FIG. 17;
19 is a diagram illustrating values of filter output data output by the FIR filter unit (FIG. 8) showing the impulse response illustrated in FIG.
FIG. 20 is a diagram illustrating a configuration of a fifth OFDM transmitter according to the present invention.
21 is a diagram illustrating transmission data whose peak has been suppressed by the fifth OFDM transmitter shown in FIG. 20;
FIG. 22 is a diagram illustrating a configuration of a sixth OFDM transmitter according to the present invention.
FIG. 23 is a diagram illustrating a configuration of a fourth peak suppression unit illustrated in FIG. 22;
[Explanation of symbols]
1 to 6 OFDM transmitter,
10: transmission data generation unit
100 ... S / P,
102 ... mapping unit,
104: IFFT section,
110 ... quadrature modulator,
112 ... a carrier generation unit,
114 ・ ・ ・ mixer section,
116 ・ ・ ・ Phase shift section,
118 ... addition unit,
12 ... transmission unit,
120 ... D / A,
122 ... local oscillation circuit,
124 ... frequency conversion circuit,
126 ... power amplifier,
128 ... antenna,
20, 24, 26, 28 ... peak suppression unit,
200: delay unit,
202 ・ ・ ・ Limiter part,
204, 206 ... subtraction unit,
208 ... switching unit,
210 ... value determination unit,
22 ... FIR filter section
260 ... Synthetic FIR filter section
220 ... delay unit,
222 ... multiplication unit,
224 ... addition unit,
Claims (5)
前記生成されたマルチキャリア信号の振幅を制限する振幅制限手段と
を有するマルチキャリア信号生成装置であって、
前記振幅制限手段は、
前記生成されたマルチキャリア信号の内、前記マルチキャリア信号の振幅に対して定められた制限値を超えた部分と、前記制限値との差分を示す差分信号を生成する差分信号生成手段と、
前記生成された差分信号をフィルタリングするフィルタリング手段であって、それぞれ前記マルチキャリア信号に含まれる複数の帯域の内の1つ以上の組み合わせの内、他のフィルタリング手段と異なるいずれかを取り出す1つ以上のフィルタリング手段と、
前記生成されたマルチキャリア信号から、前記差分信号から取り出された複数の帯域の内の1つ以上の組み合わせを減じて、前記マルチキャリア信号の値を制限する制限手段と
を有するマルチキャリア信号生成装置。Multi-carrier signal generation means for generating a digital multi-carrier signal including a plurality of sub-carrier components,
A multi-carrier signal generation device having an amplitude limiting unit that limits the amplitude of the generated multi-carrier signal,
The amplitude limiting means,
Of the generated multi-carrier signal, a portion exceeding a limit value defined for the amplitude of the multi-carrier signal, and a difference signal generation unit that generates a difference signal indicating a difference between the limit value and
Filtering means for filtering the generated difference signal, wherein one or more of one or more combinations of a plurality of bands included in the multi-carrier signal, which are different from other filtering means, are extracted. Filtering means,
Limiting means for reducing, from the generated multicarrier signal, one or more combinations of a plurality of bands extracted from the differential signal to limit the value of the multicarrier signal. .
それぞれ前記生成されたマルチキャリア信号の振幅を制限する複数の振幅制限手段と
を有するマルチキャリア信号生成装置であって、
前記複数の振幅制限手段それぞれは、
前記生成されたマルチキャリア信号の内、前記マルチキャリア信号の振幅に対して定められた制限値を超えた部分と、前記制限値との差分を示す差分信号を生成する差分信号生成手段と、
前記生成された差分信号をフィルタリングするフィルタリング手段であって、前記マルチキャリア信号に含まれる複数の帯域の内の1つ以上の組み合わせの内、他の振幅制限手段のフィルタリング手段と異なるいずれかを取り出すフィルタリング手段と、
前記生成されたマルチキャリア信号から、前記差分信号から取り出された複数の帯域の内の1つ以上の組み合わせのいずれかを減じて、前記マルチキャリア信号の値を制限する制限手段と
を有し、
それぞれ前記マルチキャリア信号生成手段または前段の前記振幅制限手段から入力される前記マルチキャリア信号の値を制限する
マルチキャリア信号生成装置。Multi-carrier signal generation means for generating a digital multi-carrier signal including a plurality of sub-carrier components,
A multi-carrier signal generating apparatus having a plurality of amplitude limiting means for limiting the amplitude of the generated multi-carrier signal,
Each of the plurality of amplitude limiting means,
Of the generated multi-carrier signal, a portion exceeding a limit value defined for the amplitude of the multi-carrier signal, and a difference signal generation unit that generates a difference signal indicating a difference between the limit value and
Filtering means for filtering the generated difference signal, wherein one or more combinations of a plurality of bands included in the multicarrier signal, which are different from the filtering means of another amplitude limiting means, are extracted. Filtering means;
From the generated multi-carrier signal, by reducing any one or more combinations of a plurality of bands extracted from the difference signal, having a limiting means to limit the value of the multi-carrier signal,
A multi-carrier signal generating apparatus for limiting the value of the multi-carrier signal input from the multi-carrier signal generating means or the preceding amplitude limiting means.
請求項2に記載のマルチキャリア信号生成装置。The filtering means is the same as the filtering means of the other amplitude limiting means, wherein one of the combinations of one or more of a plurality of bands included in the multicarrier signal is different from the filtering means of the other amplitude limiting means. 3. The multi-carrier signal generating apparatus according to claim 2, wherein the multi-carrier signal generating apparatus extracts the signal with a different output gain.
請求項1〜3のいずれかに記載のマルチキャリア信号生成装置。4. The multicarrier signal generation device according to claim 1, wherein the filtering unit extracts any one or more combinations of bands of a plurality of subcarrier components included in the multicarrier signal. 5.
前記アナログ形式の伝送信号を電力増幅する電力増幅手段と
をさらに有する請求項1〜4のいずれかに記載のマルチキャリア信号生成装置。Digital / analog converting means for converting the multicarrier signal having the limited value into a transmission signal in an analog format;
The multicarrier signal generation device according to any one of claims 1 to 4, further comprising a power amplifying unit that power amplifies the analog transmission signal.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2002307881A JP3693331B2 (en) | 2002-10-23 | 2002-10-23 | Multi-carrier signal generator |
US10/631,889 US6888393B2 (en) | 2002-09-04 | 2003-08-01 | Amplitude limiting apparatus and multi-carrier signal generating apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2002307881A JP3693331B2 (en) | 2002-10-23 | 2002-10-23 | Multi-carrier signal generator |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2004146974A true JP2004146974A (en) | 2004-05-20 |
JP3693331B2 JP3693331B2 (en) | 2005-09-07 |
Family
ID=32454171
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2002307881A Expired - Fee Related JP3693331B2 (en) | 2002-09-04 | 2002-10-23 | Multi-carrier signal generator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3693331B2 (en) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006025213A1 (en) * | 2004-08-30 | 2006-03-09 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Peak power suppressing apparatus and peak power suppressing method |
WO2006041054A1 (en) * | 2004-10-13 | 2006-04-20 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Multicarrier communication apparatus and peak power suppressing method |
WO2007000923A1 (en) * | 2005-06-27 | 2007-01-04 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Multicarrier transmitting apparatus and multicarrier transmitting method |
JP2009527988A (en) * | 2006-02-23 | 2009-07-30 | レイセオン カンパニー | Reduce signal peak-to-average power ratio |
JP2012515456A (en) * | 2008-12-17 | 2012-07-05 | ノーテル ネットワークス リミテッド | Selective peak power reduction |
US8437377B2 (en) | 2007-12-12 | 2013-05-07 | Fujitsu Limited | Pulse generator, transmitter-receiver, and pulse generation method |
JP2013153377A (en) * | 2012-01-26 | 2013-08-08 | Icom Inc | Communication device and communication method |
US9755877B2 (en) | 2015-03-05 | 2017-09-05 | Fujitsu Limited | Peak suppression device and peak suppression method |
-
2002
- 2002-10-23 JP JP2002307881A patent/JP3693331B2/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006025213A1 (en) * | 2004-08-30 | 2006-03-09 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Peak power suppressing apparatus and peak power suppressing method |
WO2006041054A1 (en) * | 2004-10-13 | 2006-04-20 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Multicarrier communication apparatus and peak power suppressing method |
WO2007000923A1 (en) * | 2005-06-27 | 2007-01-04 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Multicarrier transmitting apparatus and multicarrier transmitting method |
US7995663B2 (en) | 2005-06-27 | 2011-08-09 | Panasonic Corporation | Multicarrier transmitting apparatus and multicarrier transmitting method |
JP4958775B2 (en) * | 2005-06-27 | 2012-06-20 | パナソニック株式会社 | Multicarrier transmission apparatus and multicarrier transmission method |
JP2009527988A (en) * | 2006-02-23 | 2009-07-30 | レイセオン カンパニー | Reduce signal peak-to-average power ratio |
US8437377B2 (en) | 2007-12-12 | 2013-05-07 | Fujitsu Limited | Pulse generator, transmitter-receiver, and pulse generation method |
JP2012515456A (en) * | 2008-12-17 | 2012-07-05 | ノーテル ネットワークス リミテッド | Selective peak power reduction |
JP2013153377A (en) * | 2012-01-26 | 2013-08-08 | Icom Inc | Communication device and communication method |
US9755877B2 (en) | 2015-03-05 | 2017-09-05 | Fujitsu Limited | Peak suppression device and peak suppression method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP3693331B2 (en) | 2005-09-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6888393B2 (en) | Amplitude limiting apparatus and multi-carrier signal generating apparatus | |
JP3654526B2 (en) | Amplitude limiter | |
US8111778B2 (en) | Method for suppressing peak power of orthogonally multiplex signal, peak power suppressing circuit, and transmitter | |
US6657950B1 (en) | Optimal filtering and upconversion in OFDM systems | |
US6130918A (en) | Method and apparatus for reducing the peak-to-average ratio in a multicarrier communication system | |
US8150324B2 (en) | Method and system for clipping a baseband input signal | |
CN1538650B (en) | Multicarrier signal wave removing device and method | |
WO2009089733A1 (en) | Peak-average-ratio restraining method and device for multi-carrier orthogonal frequency division multiplexing system | |
KR20050089864A (en) | Method and arrangement for filter bank based signal processing | |
KR20050011258A (en) | Circuit for impulsive noise suppression in orthogonal frequency division multiple receiving system and method thereof | |
JP2007194825A (en) | Multi-carrier signal transmitter | |
US20060158366A1 (en) | Receiver and method thereof | |
JP2016039419A (en) | Transmitter and peak-to-average power ratio suppression method | |
Singh et al. | An efficient PAPR reduction scheme for OFDM system using peak windowing and clipping | |
JP3693331B2 (en) | Multi-carrier signal generator | |
JP2007528624A (en) | Transmitter | |
JP4836866B2 (en) | Communication device | |
US7864874B2 (en) | OFDM communications system employing crest factor reduction with ISI control | |
JP2015525494A (en) | Multiple stream signal processing | |
JP2006115096A (en) | Multi-carrier communication apparatus and method of suppressing peak power | |
JP4390771B2 (en) | Digital radio frequency circuit | |
JP2001144723A (en) | Device for orthogonal frequency division multiplex communication | |
JP4823847B2 (en) | OFDM transmission apparatus and OFDM transmission method | |
KR100705443B1 (en) | A digital clipping method for transmitter of orthogonal frequency division multiple access system | |
JP4828365B2 (en) | Transmitting apparatus and peak suppression method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20041001 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20050127 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050203 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20050620 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20050620 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 3693331 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090701 Year of fee payment: 4 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100701 Year of fee payment: 5 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110701 Year of fee payment: 6 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120701 Year of fee payment: 7 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130701 Year of fee payment: 8 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140701 Year of fee payment: 9 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |