JP4990065B2 - Communication apparatus and peak suppression method - Google Patents
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Description
本発明は、マルチキャリア信号に対してピーク抑圧処理を行う通信装置に関する。 The present invention relates to a communication apparatus that performs peak suppression processing on a multicarrier signal.
従来、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)等のマルチキャリア信号に対するピーク電力の抑圧方式のひとつとして、情報伝送用サブキャリアとは異なるサブキャリアでピーク抑圧信号を伝送するTone Reservation(TR)方式が知られている。 Conventionally, as one of peak power suppression methods for multi-carrier signals such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), a Tone Reservation (TR) method for transmitting a peak suppression signal on a subcarrier different from an information transmission subcarrier is known. ing.
また、複素ベースバンド信号に対するTR方式のピーク抑圧信号を計算する方法のひとつとして、実数ベースバンド信号用のピーク抑圧信号計算アルゴリズムを複素ベースバンド信号の実部/虚部に独立に適用する方式が知られている。この方式は、複素ベースバンド信号についてピーク抑圧信号を計算する場合に比べ簡単な計算で済むという特長があるが、ピーク抑圧性能は劣る。 In addition, as one method for calculating a TR-type peak suppression signal for a complex baseband signal, there is a method in which a peak suppression signal calculation algorithm for a real baseband signal is independently applied to a real part / imaginary part of a complex baseband signal. Are known. This method has a feature that a simple calculation is sufficient as compared with the case of calculating the peak suppression signal for the complex baseband signal, but the peak suppression performance is inferior.
この劣化を改善する手法として、たとえば、下記非特許文献1では、元の複素ベースバンド信号に複数の異なる位相回転量を与えた信号を作成し、作成した各信号について実部/虚部独立にピーク抑圧を実施して、最も抑圧性能が良い信号を選択する手法が開示されている。この手法では、異なる位相回転量を与えた信号の数を多くとるほど、抑圧特性が向上する。たとえば、下記非特許文献1では複素ベースバンド信号をそれぞれπ/4,π/2,3π/4位相回転させた3種類の信号を作成し、元信号と合わせた4種類の複素信号に対して実部/虚部独立に実数ベースバンド用アルゴリズムを適用している。そして、この4種類の信号のうち、最も抑圧性能の良い信号を選択して出力することにより、元信号のみにピーク抑圧を行う場合に比べて特性が改善されることが示されている。 As a technique for improving this deterioration, for example, in Non-Patent Document 1 below, a signal in which a plurality of different phase rotation amounts are given to the original complex baseband signal is created, and the real part / imaginary part of each created signal is independently determined. A technique for performing peak suppression and selecting a signal with the best suppression performance is disclosed. In this method, the greater the number of signals given different amounts of phase rotation, the better the suppression characteristics. For example, in Non-Patent Document 1 below, three types of signals are generated by rotating the complex baseband signals by π / 4, π / 2, and 3π / 4 phases, respectively, and the four types of complex signals combined with the original signal are generated. Real number baseband algorithm is applied to real part / imaginary part independently. It is shown that by selecting and outputting the signal having the best suppression performance among these four types of signals, the characteristics are improved as compared with the case where peak suppression is performed only on the original signal.
しかしながら、上記従来の非特許文献1に記載のピーク電力抑圧技術によれば、抑圧特性を改善するために複数の複素信号にピーク抑圧処理を行う。そのため、演算量が増大する、という問題があった。たとえば、元信号と、それをπ/4,π/2,3π/4だけ位相回転させた信号を用いる場合、元信号のみの場合にピーク抑圧処理を行う場合の4倍の演算量が必要となる。 However, according to the conventional peak power suppression technique described in Non-Patent Document 1, the peak suppression processing is performed on a plurality of complex signals in order to improve the suppression characteristics. Therefore, there has been a problem that the amount of calculation increases. For example, when using an original signal and a signal obtained by rotating the phase by π / 4, π / 2, and 3π / 4, the amount of computation is four times as large as when performing peak suppression processing when only the original signal is used. Become.
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複素ベースバンド信号に対するピーク抑圧処理の演算量の削減とピーク抑圧性能向上の両方を実現することができる通信装置およびピーク抑圧方法を得ることを目的とする。 The present invention has been made in view of the above, and provides a communication apparatus and a peak suppression method capable of realizing both a reduction in the amount of peak suppression processing for complex baseband signals and an improvement in peak suppression performance. With the goal.
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、複素送信信号を実部信号と虚部信号に分離し、分離した前記信号に対して、実数信号に対するピーク抑圧処理を行う通信装置であって、前記複素送信信号のうち電力値が最大となる最大電力サンプルを求めるピーク検索手段と、前記最大電力サンプルの位相を求める位相計算手段と、前記位相と所定の目標位相に基づいて位相回転量を求める位相回転量算出ステップと、前記位相回転量に基づいて前記複素送信信号を位相回転させる位相回転手段と、前記位相回転後の信号の実部信号と虚部信号に対して、それぞれ前記実数ピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧処理手段と、を備えることを特徴とする。 In order to solve the above-described problems and achieve the object, the present invention separates a complex transmission signal into a real signal and an imaginary signal, and performs a peak suppression process on the real signal for the separated signal. A peak search means for obtaining a maximum power sample having a maximum power value in the complex transmission signal; a phase calculation means for obtaining a phase of the maximum power sample; and the phase and a predetermined target phase. A phase rotation amount calculating step for obtaining a phase rotation amount, phase rotation means for rotating the phase of the complex transmission signal based on the phase rotation amount, and a real part signal and an imaginary part signal of the signal after the phase rotation, Real number peak suppression processing means for performing the real number peak suppression processing, respectively.
この発明によれば、ピーク抑圧の対象となる信号の最大電力サンプルの位相が所定の目標位相になるように位相回転量を求めてピーク抑圧の対象となる信号をその位相回転量だけ回転させ、位相回転後の信号を実部と虚部に分離し、それぞれの信号に対して実数信号に対するピーク抑圧処理を行うようにしたので、ピーク抑圧処理の演算量の削減とピーク抑圧性能向上の両方を実現することができる、という効果を奏する。 According to the present invention, the phase rotation amount is calculated so that the phase of the maximum power sample of the signal to be peak-suppressed becomes a predetermined target phase, and the signal to be peak-suppressed is rotated by the phase rotation amount, The signal after phase rotation is separated into a real part and an imaginary part, and peak suppression processing for real signals is performed on each signal, so both the amount of calculation of peak suppression processing and the improvement of peak suppression performance are improved. There is an effect that it can be realized.
以下に、本発明にかかるピーク抑圧方法および通信装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。 Embodiments of a peak suppression method and a communication apparatus according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments.
実施の形態1.
図1は、本発明にかかる通信装置の実施の形態1の機能構成例を示す図である。図1に示すように、本実施の形態の通信装置は、送信データ系列を生成する送信データ生成部1と、送信データ系列を各サブキャリアにマッピングし、サブキャリアごとにシンボルマッピングする変調部2と、シンボルマッピングされた送信データ系列を逆高速フーリエ変換するIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部3と、IFFT後のデータに対してピーク抑圧処理を行う複素ピーク抑圧部4と、ピーク抑圧信号にCP(Cyclic Prefix)を付加するCP付加部5と、CP付加後の信号をアナログ変換するD/A(デジタル−アナログ)変換部6と、変換されたアナログ信号に対して周波数変換および電力増幅を行うRF(Radio Frequency)部7と、RF部の出力信号を無線信号として送信するアンテナ8と、で構成される。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a diagram illustrating a functional configuration example of a communication device according to a first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, a communication apparatus according to the present embodiment includes a transmission data generation unit 1 that generates a transmission data sequence, and a modulation unit 2 that maps the transmission data sequence to each subcarrier and performs symbol mapping for each subcarrier. An IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 3 that performs inverse fast Fourier transform on the symbol-mapped transmission data sequence, a complex peak suppression unit 4 that performs peak suppression processing on the data after IFFT, and a CP for the peak suppression signal
また、図2は、本実施の形態の複素ピーク抑圧部4の機能構成例を示す図である。図2に示すように、本実施の形態の複素ピーク抑圧部4は、ピーク抑圧の繰り返し処理の制御を行う制御部9と、ピーク抑圧処理を行う処理対象信号を選択する選択部10と、処理対象信号のなかから電力が最大となるサンプルを検索するピーク検索部11と、検索された電力最大サンプルの位相を計算する位相計算部12と、計算された位相に基づいて位相回転量を算出し、ピーク抑圧処理の初期化を行うための初期化信号を出力する位相判定部13と、処理対象信号の全サンプル点に対して算出された位相回転量の位相回転を行う位相回転部14と、位相回転後の信号を実部/虚部に分離するI/Q分離部15と、I/Q分離部15で分離された実部信号に対して実数信号に対するピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧部16−1と、I/Q分離部15で分離された実部信号に対して虚部信号に対するピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧部16−2と、実数ピーク抑圧部16−1でピーク抑圧された実部信号と実数ピーク抑圧部16−2でピーク抑圧された虚部信号とをI/Q合成するI/Q合成部17と、で構成される。
Moreover, FIG. 2 is a figure which shows the function structural example of the complex peak suppression part 4 of this Embodiment. As shown in FIG. 2, the complex peak suppressing unit 4 of the present embodiment includes a
つづいて、本実施の形態の動作について説明する。まず、送信データ生成部1が送信データ系列を生成し、変調部2が、送信データ系列を各サブキャリアにマッピングした後に、サブキャリアごとにシンボルマッピングする。そして、IFFT部3は、シンボルマッピングされた送信データ系列を逆高速フーリエ変換して複素信号として複素ピーク抑圧部4へ出力する。複素ピーク抑圧部4では、逆高速フーリエ変換信号に対して後述のピーク抑圧処理を行い、CP付加部5はピーク抑圧済信号に対してCP(サイクリック・プリフィックス)の付加,フィルタ処理等を行う。そして、D/A変換部6は、CP付加後の信号をアナログ信号に変換し、RF部7が周波数変換,電力増幅などを行い、アンテナ8がRF部7の出力信号を送信する。
Next, the operation of the present embodiment will be described. First, the transmission data generation unit 1 generates a transmission data sequence, and the modulation unit 2 maps the transmission data sequence to each subcarrier, and then performs symbol mapping for each subcarrier. Then, IFFT unit 3 performs inverse fast Fourier transform on the symbol-mapped transmission data sequence and outputs the result to complex peak suppression unit 4 as a complex signal. The complex peak suppression unit 4 performs peak suppression processing described later on the inverse fast Fourier transform signal, and the
つづいて、本実施の形態のピーク抑圧処理について説明する。IFFT部3から出力された逆高速フーリエ変換1回分の複素信号は、複素ピーク抑圧部4の選択部10に入力される。制御部9は、選択部10への入力を監視しており、選択部10にIFFT部3からの入力があった場合には、選択部10は、初回の処理対象信号として、入力された複素信号を選択し、ピーク検索部11および位相回転部14に出力する。
Next, the peak suppression process of this embodiment will be described. The complex signal for one inverse fast Fourier transform output from the IFFT unit 3 is input to the
ピーク検索部11は、処理対象信号のなかから電力が最大となるサンプルを検索する。位相計算部12は、検索された電力最大サンプルの位相を計算し、位相判定部13に出力する。そして、位相判定部13は、計算された電力最大サンプルの位相に基づいて位相回転部14に指示する位相回転量を算出して位相回転部14に出力するとともに、実数ピーク抑圧部16−1,16−2への初期化信号を実数ピーク抑圧部16−1,16−2に出力する。このとき算出する位相回転量は、電力最大サンプルの位相が目標位相(“0”を中心とする所定の範囲に含まれる値)になるような回転量とする。たとえば、目標位相を“0”とするとき、電力最大サンプルの位相がXであった場合には、算出する位相回転量は“0”−X=−Xとして計算する。なお、目標位相は、“0”に限らず、誤差やその他の条件を考慮し、ピーク抑圧性能の所望の要求値を満たすよう、所定の範囲の数値に設定してもよい。
The
また、位相判定部13は、算出した位相回転量が“0”の場合は、初期化信号は出力しないこととする。したがって、この場合、実数ピーク抑圧部16−1,16−2は初期化されない。算出した位相回転量が“0”以外の値の場合に、位相判定部13は初期化信号を出力し、実数ピーク抑圧部16−1,16−2は初期化される。
The
位相回転部14は、位相判定部13が出力された位相回転量に基づき処理対象信号の全サンプルに対してその位相回転量の位相回転を行い、位相回転後の信号をI/Q分離部15に出力する。I/Q分離部15は、入力された位相回転後の信号を実部と虚部にわけ、実部信号を実数ピーク抑圧部16−1に、虚部信号を実数ピーク抑圧部16−2に、それぞれ出力する。
The
実数ピーク抑圧部16−1,16−2は、それぞれ実部信号と虚部信号に対して実数信号に対するピーク抑圧処理を行う。このとき、位相判定部13から初期化信号から出力された場合ピーク抑圧処理の初期化を行う。ピーク抑圧処理方式として、ここでは、たとえば、「B. S. Krongold and D. L Jones,“An Active-Set Approach for OFDM PAR Reduction via Tone Reservation”」に記載の方式を用いる場合について説明する。この方式では、最大電力サンプルに対するピーク抑圧処理を繰り返してピーク電力を低減していくが、繰り返し回数によらず信号の位相が一定であることが前提である。一方、位相回転部14で“0”以外の位相回転量の位相回転処理が行われる場合、その前の繰り返し回数の繰り返し処理と実数ピーク抑圧部16−1,16−2で処理される位相が異なってしまうことになる。したがって、本実施の形態では、位相判定部13が、算出した位相回転量が“0”以外の値の場合は、実数ピーク抑圧部16−1,16−2へ初期化信号を出力し、実数ピーク抑圧部16−1,16−2を初期化する(実数ピーク抑圧部16−1,16−2の処理で用いるパラメータなどを初期化するとともに、実数信号に対するピーク抑圧処理の繰り返し回数を初期化する)こととする。
The real number peak suppression units 16-1 and 16-2 perform peak suppression processing on the real number signal on the real part signal and the imaginary part signal, respectively. At this time, when the
実数ピーク抑圧部16−1,16−2は、それぞれ出力信号をI/Q合成部17に出力し、I/Q合成部17は、それらの出力信号を複素信号として合成し、選択部10に出力するとともに、合成した複素信号を出力したことを制御部9に通知する。ここまでの処理で、複素ピーク抑圧部4の初回の全体処理が完了する。
The real number peak suppression units 16-1 and 16-2 each output an output signal to the I /
つぎに、制御部9は、選択部10にI/Q合成部から合成した複素信号の入力があったことを検知すると、選択部10に2回目の全体処理としてI/Q合成部17の出力信号を処理対象信号として選択するように指示する。これ以降の選択部10,ピーク検索部11,位相計算部12,位相判定部13,位相回転部14,I/Q分離部15,実数ピーク抑圧部16−1,16−2,I/Q合成部17の処理は、処理対象信号が合成した複素信号とする以外は、初回の処理と同様である。そして、I/Q合成部17の処理が終了すると、ふたたび選択部10からの処理が開始され、以降、選択部10,ピーク検索部11,位相計算部12,位相判定部13,位相回転部14,I/Q分離部15,実数ピーク抑圧部16−1,16−2,I/Q合成部17の処理の全体処理の繰り返し数が所定の回数に達する、または、ピーク抑圧レベルが所定の基準を満たすまで、処理が繰り返される。なお、この繰り返し数は、選択部10がIFFT部3から入力された複素信号を処理する場合を初回とし、以降、選択部10がI/Q合成部17から出力を受け取るたびにカウントアップされる繰り返し数である。すなわち、実数ピーク抑圧部16−1,16−2が初期化信号を受信した場合に初期化する繰り返し数(実数信号に対するピーク抑圧処理の繰り返し数)とは別に、制御部9が管理する繰り返し数(以下、全体処理の繰り返し数という)である。
Next, when the
制御部9は、全体処理の繰り返し数が所定の回数に達する、または、I/Q合成部17の出力の複素信号のピーク抑圧レベルが所定の基準を満たしたか否かを監視する。そして、全体処理の繰り返し数が所定の回数に達する、または、I/Q合成部17の出力の複素信号のピーク抑圧レベルが所定の基準を満たした場合には、逆高速フーリエ変換1回分の逆高速フーリエ変換信号に対するピーク抑圧処理は終了と判断し、I/Q合成部17に対し、合成した複素信号をCP付加部5に出力するよう指示する。また、制御部9は、実数ピーク抑圧部16−1,16−2に初期化信号を送信し、実数ピーク抑圧部16−1,16−2は初期化される。そして、IFFT部3から次の逆高速フーリエ変換1回分の逆高速フーリエ変換信号が入力されて、上述のピーク抑圧処理が行われる。
The
なお、本実施の形態では、制御部9が、選択部10の入力を監視し、全体処理の繰り返しを制御するようにしたが、これに限らず、選択部10に制御部9の機能を持たせ、制御部9を削除した構成としてもよい。
In the present embodiment, the
以上のように、本実施の形態では、ピーク抑圧の対象となる信号の最大電力サンプルの位相を求め、最大電力サンプルの位相が目標位相になるように位相回転量を求め、ピーク抑圧の対象となる信号をその位相回転量だけ回転させて、位相回転後の信号を実部と虚部に分離し、それぞれの信号に対して実数信号に対するピーク抑圧処理を行うようにした。このため、信号の実部および虚部にそれぞれ実数ピーク抑圧を行う場合に問題となる抑圧性能の劣化を改善することができる。また、従来の、異なる位相回転量を与えた複数の信号に対してそれぞれピーク抑圧処理を行いピーク抑圧性能のよい信号を選択する方式に比べ、演算量を大幅に削減することができる。 As described above, in the present embodiment, the phase of the maximum power sample of the signal that is the target of peak suppression is obtained, the phase rotation amount is obtained so that the phase of the maximum power sample becomes the target phase, and the target of peak suppression is determined. Is rotated by the amount of phase rotation, and the signal after phase rotation is separated into a real part and an imaginary part, and peak suppression processing for the real number signal is performed on each signal. For this reason, it is possible to improve the deterioration of the suppression performance, which becomes a problem when the real number peak suppression is performed on the real part and the imaginary part of the signal, respectively. Compared to the conventional method of performing peak suppression processing on a plurality of signals given different phase rotation amounts and selecting a signal with good peak suppression performance, the amount of calculation can be greatly reduced.
実施の形態2.
図3は、本発明の実施の形態2にかかる複素ピーク抑圧部4aの機能構成例を示す図である。図3に示すように、本実施の形態の複素ピーク抑圧部4aは、実数ピーク抑圧部16−2を削除する以外は、実施の形態1の複素ピーク抑圧部4と同様である。本実施の形態の通信装置の構成は、複素ピーク抑圧部4を複素ピーク抑圧部4aに替える以外は、実施の形態1の通信装置と同様である。実施の形態1と同一の機能を有する構成要素は、同一の符号を付して説明を省略する。以下、実施の形態1と異なる部分についてのみ説明する。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 3 is a diagram illustrating a functional configuration example of the complex
つづいて、本実施の形態のピーク抑圧処理について説明する。以下、実施の形態1と異なる部分についてのみ説明する。制御部9,選択部10,ピーク検索部11,位相計算部12,位相判定部13,位相回転部14,I/Q分離部15の処理は実施の形態1と同様である。ただし、位相判定部13は、初期化信号を送出する場合、実数ピーク抑圧部16−1のみに出力する。また、I/Q分離部15は、実部信号については実施の形態1と同様に実数ピーク抑圧部16−1のみに出力し、虚部信号についてはI/Q合成部17に出力する。
Next, the peak suppression process of this embodiment will be described. Only the parts different from the first embodiment will be described below. The processes of the
実数ピーク抑圧部16−1は、実施の形態1と同様の処理を行い、ピーク抑圧処理された出力信号を実施の形態1と同様にI/Q合成部17に出力する。I/Q合成部17は、実数ピーク抑圧部16−1から出力されたピーク抑圧処理後の実部信号とI/Q分離部15から出力された虚部信号を合成して複素信号として選択部10に出力する。本実施の形態のこれ以外のピーク抑圧処理は、実施の形態1と同様である。また、本実施の形態のピーク抑圧処理以外の動作は、実施の形態1と同様である。
Real number peak suppression section 16-1 performs the same processing as in the first embodiment, and outputs the peak-suppressed output signal to I /
以上のように、本実施の形態では、ピーク抑圧の対象となる信号の最大電力サンプルの位相を求め、最大電力サンプルの位相が目標位相になるように位相回転量を求め、ピーク抑圧の対象となる信号をその位相回転量だけ回転させて、位相回転後の信号を実部と虚部に分離し、実部の信号に対してのみ実数信号に対するピーク抑圧処理を行うようにした。このため、実施の形態1に比べ、さらに演算量を削減することができる。また、本実施の形態では、目標位相を“0”付近に設定することにより、実施の形態1のピーク抑圧性能に近いピーク抑圧性能を得ることができる。 As described above, in the present embodiment, the phase of the maximum power sample of the signal that is the target of peak suppression is obtained, the phase rotation amount is obtained so that the phase of the maximum power sample becomes the target phase, and the target of peak suppression is determined. Is rotated by the amount of phase rotation, and the signal after phase rotation is separated into a real part and an imaginary part, and peak suppression processing is performed on the real number signal only for the real part signal. For this reason, the amount of calculation can be further reduced as compared with the first embodiment. In the present embodiment, the peak suppression performance close to the peak suppression performance of the first embodiment can be obtained by setting the target phase in the vicinity of “0”.
実施の形態3.
図4は、本発明の実施の形態3にかかる位相判定部13aの機能構成例を示す図である。図4に示すように、本実施の形態の位相判定部13aは、比較値生成部18と、比較部19と、選択部20と、ゼロ生成部21と、で構成される。本実施の形態の通信装置の構成は、位相判定部13を位相判定部13aに替える以外は、実施の形態1または実施の形態2の通信装置と同様である。実施の形態1または実施の形態2と同一の機能を有する構成要素は、同一の符号を付して説明を省略する。以下、実施の形態1または実施の形態2と異なる部分についてのみ説明する。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 4 is a diagram illustrating a functional configuration example of the
つづいて、本実施の形態の位相判定部13aの動作について説明する。まず、位相計算部12から入力された最大電力サンプルの位相(θとする)は、比較部19と選択部20に入力される。また、ゼロ生成部21は、“0”を生成して選択部20に出力する。比較値生成部18は、位相許容値Δθを保持しており、比較部19にΔθを出力する。ただし、本実施の形態では、位相許容値Δθを“0”以外の数値とする。
It continues and demonstrates operation | movement of the
比較部19は、入力されたθとΔθを比較し、比較結果に基づいて選択部20を制御する。具体的には、|θ|<|Δθ|の場合は、選択部20にゼロ生成部21から入力された“0”を選択して出力するように指示し、それ以外の場合はθを選択して出力するように指示する。そして、選択部20は、比較部19からの指示に基づいて入力値の選択を行い、選択結果を位相回転部14へ出力する。また、比較部19は、θを選択して出力するように指示した場合には、初期化信号を実数ピーク抑圧部16−1,16−2(実施の形態2の構成の場合には、実数ピーク抑圧部16−1のみ)へ出力する。なお、本実施の形態の位相判定部13a以外の動作については、実施の形態1または実施の形態2と同様である。
The
なお、本実施の形態では、位相許容値Δθを単一の値として比較したが、比較方法はこれに限らず、Δθ替わりに、位相許容値をΔθ1〜Δθ2の範囲として定め、比較部19は、Δθ1<θ<Δθ1の場合に、“0”を選択して出力するように指示し、それ以外の場合にθを選択して出力するように指示するようにしてもよい。
In this embodiment, the phase allowable value Δθ is compared as a single value. However, the comparison method is not limited to this, and instead of Δθ, the phase allowable value is defined as a range of Δθ1 to Δθ2, and the
このように、本実施の形態では、位相許容値をあらかじめ設定し、ピーク抑圧処理の前後の位相の変化が位相許容値の絶対値以下である場合に、実数ピーク抑圧部16−1,16−2を初期化しないようにした。このため、誤差などにより微小な変化があった場合に、実数ピーク抑圧部16−1,16−2が初期化されることがないため、実施の形態1および実施の形態2に比べ、さらにピーク抑圧の性能が向上する。 As described above, in the present embodiment, when the phase allowable value is set in advance and the phase change before and after the peak suppression processing is equal to or smaller than the absolute value of the phase allowable value, the real number peak suppressing units 16-1 and 16- 2 was not initialized. For this reason, when there is a minute change due to an error or the like, the real number peak suppression units 16-1 and 16-2 are not initialized, and therefore, more peaks than in the first and second embodiments. Suppression performance is improved.
なお、比較値生成部18が保持する位相許容値Δθを一定値とせずに、全体処理の繰り返し回数に応じて変えるようにしてもよい。たとえば、初回の処理にはΔθ=0とし、繰り返し数に応じて徐々に値を増やしていくなど、後段の実数ピーク抑圧部16−1,16−2の動作特性に応じて決定するようにするとピーク抑圧性能がさらに向上する。
Note that the phase allowable value Δθ held by the comparison
実施の形態4.
図5は、本発明の実施の形態4にかかる位相判定部13bの機能構成例を示す図である。図5に示すように、本実施の形態の位相判定部13bは、実施の形態3の位相判定部13aにカウンタ22を追加する以外は、実施の形態3の位相判定部13bと同様である。本実施の形態の通信装置の構成は、位相判定部13を位相判定部13bに替える以外は、実施の形態1または実施の形態2の通信装置と同様である。実施の形態1または実施の形態2と同一の機能を有する構成要素は、同一の符号を付して説明を省略する。以下、実施の形態1、実施の形態2または実施の形態3と異なる部分についてのみ説明する。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 5 is a diagram illustrating a functional configuration example of the
つづいて、本実施の形態の位相判定部13bの動作について説明する。まず、位相計算部12から入力された最大電力サンプルの位相θは、比較部19と選択部20に入力される。また、ゼロ生成部21は、“0”を生成して選択部20に出力する。比較値生成部18は、実施の形態3と同様に位相許容値Δθを保持しており、比較部19にΔθを出力する。本実施の形態では、位相許容値Δθを実施の形態3と同様に“0”以外の数値とする。
Subsequently, the operation of the
比較部19は、入力されたθとΔθを比較し、比較結果に基づいて制御信号をカウンタ22に出力する。具体的には、|θ|<|Δθ|の場合は、選択部20にゼロ生成部21から入力された“0”を選択して出力するように指示する制御信号(以下、“0”選択信号という)を出力し、それ以外の場合はθを選択して出力するように指示する制御信号を出力する。
The
カウンタ22は、比較部19から入力される制御信号を監視し、“0”選択信号を連続して受信した回数をカウントする。そして、連続して受信した回数が、あらかじめ設定された所定の回数に達した場合に、初期化信号を実数ピーク抑圧部16−1,16−2(実施の形態2の構成の場合には実数ピーク抑圧部16−1のみ)に出力するとともに、カウント値を初期化する。また、カウンタ22は、比較部19から入力される制御信号を選択部20に出力し、選択部20は、制御信号に基づいて、選択を行い、選択結果を移動回転部14へ出力する。なお、本実施の形態の位相判定部13b以外の動作については、実施の形態1または実施の形態2と同様である。さらに、カウンタ22は、θを選択して出力するように指示した場合には、初期化信号を実数ピーク抑圧部16−1,16−2(実施の形態2の構成の場合には、実数ピーク抑圧部16−1のみ)へ出力する。
The
実数ピーク抑圧部16−1,16−2の実装方法によっては、1OFDMシンボルの途中で初期化せずにピーク抑圧処理を連続していくと、逆行列サイズの増大などにより計算量が大きくなるという問題が発生する場合がある。この場合、最大の逆行列サイズに制約をかける必要が生じる場合がある。本実施の形態では、そのような制約を考慮して、ピーク抑圧処理の連続実行回数に上限を設けることが可能となるため、さらに演算量の削減が可能となる。 Depending on how the real number peak suppression units 16-1 and 16-2 are implemented, if peak suppression processing is continued without being initialized in the middle of one OFDM symbol, the amount of calculation increases due to an increase in inverse matrix size or the like. Problems may occur. In this case, it may be necessary to constrain the maximum inverse matrix size. In the present embodiment, it is possible to set an upper limit on the number of continuous executions of the peak suppression processing in consideration of such restrictions, and thus the amount of calculation can be further reduced.
なお、位相許容値を、実施の形態3で説明したようにΔθ1〜Δθ2の範囲として定め、比較部19は、Δθ1<θ<Δθ1の場合に、“0”を選択して出力するように指示し、それ以外の場合にθを選択して出力するように指示する制御信号を出力するようにしてもよい。
Note that the phase tolerance is determined as a range of Δθ1 to Δθ2 as described in the third embodiment, and the
以上のように、本実施の形態では、カウンタ22が“0”選択信号を連続して受信した回数をカウントし、連続して受信した回数が所定の回数以上となった場合に実数ピーク抑圧部16−1,16−2に初期化信号を送信するようにした。このため、実数ピーク抑圧部16−1,16−2が初期化されずに繰り返し処理を行う回数を制限することができ、実施の形態1〜3にくらべ、さらに、ピーク抑圧性能を向上させることができる。
As described above, in the present embodiment, the
以上のように、本発明にかかる通信装置およびピーク抑圧方法は、マルチキャリア信号を送信する通信装置に有用であり、特に、演算量の削減とピーク抑圧性能向上の両方を実現する通信装置に適している。 As described above, the communication apparatus and the peak suppression method according to the present invention are useful for a communication apparatus that transmits a multicarrier signal, and are particularly suitable for a communication apparatus that achieves both a reduction in the amount of computation and an improvement in peak suppression performance. ing.
1 送信データ生成部
2 変調部
3 IFFT部
4,4a 複素ピーク抑圧部
5 CP付加部
6 D/A変換部
7 RF部
8 アンテナ
9 制御部
10 選択部
11 ピーク検索部
12 位相計算部
13,13a,13b 位相判定部
14 位相回転部
15 I/Q分離部
16−1,16−2 実数ピーク抑圧部
17 I/Q合成部
18 比較値生成部
19 比較部
20 選択部
21 ゼロ生成部
22 カウンタ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Transmission data generation part 2 Modulation part 3
Claims (10)
前記複素送信信号のうち電力値が最大となる最大電力サンプルを求めるピーク検索手段と、
前記最大電力サンプルの位相を求める位相計算手段と、
前記位相と所定の目標位相に基づいて位相回転量を求める位相回転量算出手段と、
前記位相回転量に基づいて前記複素送信信号を位相回転させる位相回転手段と、
前記位相回転後の信号の実部信号と虚部信号に対して、それぞれ前記実数ピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧処理手段と、
前記実数ピーク抑圧処理後の信号に基づいてピーク抑圧処理後の複素信号を生成するピーク抑圧複素信号生成手段と、
前記位相回転量が所定の許容範囲を超えるか否かを判断する許容値比較手段と、
を備え、
前記ピーク検索手段と前記位相計算手段と前記位相回転量算出手段と前記位相回転手段と前記実数ピーク抑圧処理手段と前記ピーク抑圧複素信号生成手段とによる処理を1組のピーク抑圧処理とし、前記ピーク抑圧処理を所定の回数繰り返し実行することとし、
2回目以降の前記ピーク抑圧処理では、1つ前の繰り返し回数の前記ピーク抑圧複素信号生成手段により生成された複素信号を前記複素送信信号とし、
前記位相回転量が所定の許容範囲を超える場合に、前記位相回転量算出手段による処理を実行するとともに前記実数ピーク抑圧処理の初期化を行うことを特徴とする通信装置。 A communication device that separates a complex transmission signal into a real part signal and an imaginary part signal, and performs peak suppression processing on the real signal for the separated signal,
Peak search means for obtaining a maximum power sample having a maximum power value among the complex transmission signals;
A phase calculation means for determining a phase of the maximum power sample;
A phase rotation amount calculating means for obtaining a phase rotation amount based on the phase and a predetermined target phase;
Phase rotation means for rotating the phase of the complex transmission signal based on the amount of phase rotation;
Real number peak suppression processing means for performing the real number peak suppression processing on the real part signal and the imaginary part signal of the signal after the phase rotation,
Peak suppression complex signal generation means for generating a complex signal after peak suppression processing based on the signal after the real number peak suppression processing;
Tolerance value comparing means for judging whether or not the phase rotation amount exceeds a predetermined tolerance range;
With
The processing by the peak search means, the phase calculation means, the phase rotation amount calculation means, the phase rotation means, the real number peak suppression processing means, and the peak suppression complex signal generation means is a set of peak suppression processing, and the peak The suppression process will be repeated a predetermined number of times,
In the second and subsequent peak suppression processing, the complex signal generated by the peak suppression complex signal generation means of the previous iteration number is used as the complex transmission signal,
When the phase rotation amount exceeds a predetermined permissible range, the communication device is characterized in that the processing by the phase rotation amount calculation means is executed and the real number peak suppression processing is initialized .
前記複素送信信号のうち電力値が最大となる最大電力サンプルを求めるピーク検索手段と、 Peak search means for obtaining a maximum power sample having a maximum power value among the complex transmission signals;
前記最大電力サンプルの位相を求める位相計算手段と、 A phase calculation means for determining a phase of the maximum power sample;
前記位相と所定の目標位相に基づいて位相回転量を求める位相回転量算出手段と、 A phase rotation amount calculating means for obtaining a phase rotation amount based on the phase and a predetermined target phase;
前記位相回転量に基づいて前記複素送信信号を位相回転させる位相回転手段と、 Phase rotation means for rotating the phase of the complex transmission signal based on the amount of phase rotation;
前記位相回転後の信号の実部信号と虚部信号に対して、それぞれ前記実数ピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧処理手段と、 Real number peak suppression processing means for performing the real number peak suppression processing on the real part signal and the imaginary part signal of the signal after the phase rotation,
前記実数ピーク抑圧処理後の信号に基づいてピーク抑圧処理後の複素信号を生成するピーク抑圧複素信号生成手段と、 Peak suppression complex signal generation means for generating a complex signal after peak suppression processing based on the signal after the real number peak suppression processing;
前記複素信号が所定のピーク抑圧基準を満たすか否かを判断するピーク抑圧基準判断手段と、 Peak suppression criterion determination means for determining whether or not the complex signal satisfies a predetermined peak suppression criterion;
前記位相回転量が所定の許容範囲を超えるか否かを判断する許容値比較手段と、 Tolerance value comparing means for judging whether or not the phase rotation amount exceeds a predetermined tolerance range;
を備え、 With
前記ピーク検索手段と前記位相計算手段と前記位相回転量算出手段と前記位相回転手段と前記実数ピーク抑圧処理手段と前記ピーク抑圧複素信号生成手段と前記ピーク抑圧基準判断手段とによる処理を1組のピーク抑圧処理とし、前記ピーク抑圧基準判断手段が、前記複素信号が所定のピーク抑圧基準を満たすと判断するまで、前記ピーク抑圧処理を繰り返し実行することとし、 A set of processes by the peak search means, the phase calculation means, the phase rotation amount calculation means, the phase rotation means, the real peak suppression processing means, the peak suppression complex signal generation means, and the peak suppression reference determination means. A peak suppression process, and the peak suppression criterion determination means repeatedly executes the peak suppression process until it is determined that the complex signal satisfies a predetermined peak suppression criterion,
2回目以降の前記ピーク抑圧処理では、1つ前の繰り返し回数の前記ピーク抑圧複素信号生成手段により生成された複素信号を前記複素送信信号とし、 In the second and subsequent peak suppression processing, the complex signal generated by the peak suppression complex signal generation means of the previous iteration number is used as the complex transmission signal,
前記位相回転量が所定の許容範囲を超える場合に、前記位相回転量算出手段による処理を実行するとともに前記実数ピーク抑圧処理の初期化を行うことを特徴とする通信装置。 When the phase rotation amount exceeds a predetermined permissible range, the communication device is characterized in that the processing by the phase rotation amount calculation means is executed and the real number peak suppression processing is initialized.
前記複素送信信号のうち電力値が最大となる最大電力サンプルを求めるピーク検索手段と、
前記最大電力サンプルの位相を求める位相計算手段と、
前記位相と所定の目標位相に基づいて位相回転量を求める位相回転量算出手段と、
前記位相回転量に基づいて前記複素送信信号を位相回転させる位相回転手段と、
前記位相回転後の信号の実部信号に対して、前記実数ピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧処理手段と、
前記実数ピーク抑圧処理後の信号に基づいてピーク抑圧処理後の複素信号を生成するピーク抑圧複素信号生成手段と、
前記位相回転量が所定の許容範囲を超えるか否かを判断する許容値比較手段と、
を備え、
前記ピーク検索手段と前記位相計算手段と前記位相回転量算出手段と前記位相回転手段と前記実数ピーク抑圧処理手段と前記ピーク抑圧複素信号生成手段とによる処理を1組のピーク抑圧処理とし、前記ピーク抑圧処理を所定の回数繰り返し実行することとし、
2回目以降の前記ピーク抑圧処理では、1つ前の繰り返し回数の前記ピーク抑圧複素信号生成手段により生成された複素信号を前記複素送信信号とし、
前記位相回転量が所定の許容範囲を超える場合に、前記位相回転量算出手段による処理を実行するとともに前記実数ピーク抑圧処理の初期化を行うことを特徴とする通信装置。 A communication device that separates a complex transmission signal into a real part signal and an imaginary part signal, and performs peak suppression processing on the real signal for the separated signal,
Peak search means for obtaining a maximum power sample having a maximum power value among the complex transmission signals;
A phase calculation means for determining a phase of the maximum power sample;
A phase rotation amount calculating means for obtaining a phase rotation amount based on the phase and a predetermined target phase;
Phase rotation means for rotating the phase of the complex transmission signal based on the amount of phase rotation;
Real number peak suppression processing means for performing the real number peak suppression processing on the real part signal of the signal after the phase rotation;
Peak suppression complex signal generation means for generating a complex signal after peak suppression processing based on the signal after the real number peak suppression processing;
Tolerance value comparing means for judging whether or not the phase rotation amount exceeds a predetermined tolerance range;
With
The processing by the peak search means, the phase calculation means, the phase rotation amount calculation means, the phase rotation means, the real number peak suppression processing means, and the peak suppression complex signal generation means is a set of peak suppression processing, and the peak The suppression process will be repeated a predetermined number of times,
In the second and subsequent peak suppression processing, the complex signal generated by the peak suppression complex signal generation means of the previous iteration number is used as the complex transmission signal,
When the phase rotation amount exceeds a predetermined permissible range, the communication device is characterized in that the processing by the phase rotation amount calculation means is executed and the real number peak suppression processing is initialized .
前記複素送信信号のうち電力値が最大となる最大電力サンプルを求めるピーク検索手段と、 Peak search means for obtaining a maximum power sample having a maximum power value among the complex transmission signals;
前記最大電力サンプルの位相を求める位相計算手段と、 A phase calculation means for determining a phase of the maximum power sample;
前記位相と所定の目標位相に基づいて位相回転量を求める位相回転量算出手段と、 A phase rotation amount calculating means for obtaining a phase rotation amount based on the phase and a predetermined target phase;
前記位相回転量に基づいて前記複素送信信号を位相回転させる位相回転手段と、 Phase rotation means for rotating the phase of the complex transmission signal based on the amount of phase rotation;
前記位相回転後の信号の実部信号に対して、前記実数ピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧処理手段と、 Real number peak suppression processing means for performing the real number peak suppression processing on the real part signal of the signal after the phase rotation;
前記実数ピーク抑圧処理後の信号に基づいてピーク抑圧処理後の複素信号を生成するピーク抑圧複素信号生成手段と、 Peak suppression complex signal generation means for generating a complex signal after peak suppression processing based on the signal after the real number peak suppression processing;
前記複素信号が所定のピーク抑圧基準を満たすか否かを判断するピーク抑圧基準判断手段と、 Peak suppression criterion determination means for determining whether or not the complex signal satisfies a predetermined peak suppression criterion;
前記位相回転量が所定の許容範囲を超えるか否かを判断する許容値比較手段と、 Tolerance value comparing means for judging whether or not the phase rotation amount exceeds a predetermined tolerance range;
を備え、 With
前記ピーク検索手段と前記位相計算手段と前記位相回転量算出手段と前記位相回転手段と前記実数ピーク抑圧処理手段と前記ピーク抑圧複素信号生成手段と前記ピーク抑圧基準判断手段とによる処理を1組のピーク抑圧処理とし、前記ピーク抑圧基準判断手段が、前記複素信号が所定のピーク抑圧基準を満たすと判断するまで、前記ピーク抑圧処理を繰り返し実行することとし、 A set of processes by the peak search means, the phase calculation means, the phase rotation amount calculation means, the phase rotation means, the real peak suppression processing means, the peak suppression complex signal generation means, and the peak suppression reference determination means. A peak suppression process, and the peak suppression criterion determination means repeatedly executes the peak suppression process until it is determined that the complex signal satisfies a predetermined peak suppression criterion,
2回目以降の前記ピーク抑圧処理では、1つ前の繰り返し回数の前記ピーク抑圧複素信号生成手段により生成された複素信号を前記複素送信信号とし、 In the second and subsequent peak suppression processing, the complex signal generated by the peak suppression complex signal generation means of the previous iteration number is used as the complex transmission signal,
前記位相回転量が所定の許容範囲を超える場合に、前記位相回転量算出手段による処理を実行するとともに前記実数ピーク抑圧処理の初期化を行うことを特徴とする通信装置。 When the phase rotation amount exceeds a predetermined permissible range, the communication device is characterized in that the processing by the phase rotation amount calculation means is executed and the real number peak suppression processing is initialized.
をさらに備え、
前記計数された回数が所定の制限回数を超えた場合に前記実数ピーク抑圧処理の初期化を行うことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1つに記載の通信装置。 Counting means for counting the number of times the phase rotation amount is determined to be within a predetermined range;
Further comprising
The counted number of times the communication apparatus according to any one of claims 1 to 5, characterized in that for initializing the real peak suppression processing if it exceeds a predetermined limit number.
前記複素送信信号のうち電力値が最大となる最大電力サンプルを求めるピーク検索ステップと、
前記最大電力サンプルの位相を求める位相計算ステップと、
前記位相と所定の目標位相に基づいて位相回転量を求める位相回転量算出ステップと、
前記位相回転量に基づいて前記複素送信信号を位相回転させる位相回転ステップと、
前記位相回転後の信号の実部信号と虚部信号に対して、それぞれ前記実数ピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧処理ステップと、
前記実数ピーク抑圧処理後の信号に基づいてピーク抑圧処理後の複素信号を生成するピーク抑圧複素信号生成ステップと、
前記位相回転量が所定の許容範囲を超えるか否かを判断する許容値比較ステップと、
を含み、
前記ピーク検索ステップと前記位相計算ステップと前記位相回転量算出ステップと前記位相回転ステップと前記実数ピーク抑圧処理ステップと前記ピーク抑圧複素信号生成ステップとを1組のピーク抑圧処理とし、前記ピーク抑圧処理を所定の回数繰り返し実行することとし、
2回目以降の前記ピーク抑圧処理では、1つ前の繰り返し回数の前記ピーク抑圧複素信号生成ステップで生成された複素信号を前記複素送信信号とし、
前記許容値比較ステップにおいて前記位相回転量が所定の許容範囲を超えると判断された場合に、前記位相回転量算出ステップを実行するとともに前記実数ピーク抑圧処理の初期化を行うことを特徴とするピーク抑圧方法。 A peak suppression method that separates a complex transmission signal into a real part signal and an imaginary part signal, and performs a real number peak suppression process, which is a peak suppression process for a real number signal, on the separated signal,
A peak search step for obtaining a maximum power sample having a maximum power value among the complex transmission signals;
A phase calculating step for determining a phase of the maximum power sample;
A phase rotation amount calculating step for obtaining a phase rotation amount based on the phase and a predetermined target phase;
A phase rotation step for rotating the phase of the complex transmission signal based on the amount of phase rotation;
Real number peak suppression processing step for performing the real number peak suppression processing on the real part signal and the imaginary part signal of the signal after the phase rotation,
A peak suppression complex signal generation step for generating a complex signal after peak suppression processing based on the signal after the real number peak suppression processing;
An allowable value comparison step for determining whether or not the phase rotation amount exceeds a predetermined allowable range;
Including
The peak search step, the phase calculation step, the phase rotation amount calculation step, the phase rotation step, the real peak suppression processing step, and the peak suppression complex signal generation step constitute a set of peak suppression processing, and the peak suppression processing Is repeatedly executed a predetermined number of times,
In the second and subsequent peak suppression processing, the complex signal generated in the peak suppression complex signal generation step of the previous iteration number is set as the complex transmission signal,
A peak that performs the phase rotation amount calculation step and initializes the real number peak suppression processing when it is determined in the allowable value comparison step that the phase rotation amount exceeds a predetermined allowable range. Repression method.
前記複素送信信号のうち電力値が最大となる最大電力サンプルを求めるピーク検索ステップと、
前記最大電力サンプルの位相を求める位相計算ステップと、
前記位相と所定の目標位相に基づいて位相回転量を求める位相回転量算出ステップと、
前記位相回転量に基づいて前記複素送信信号を位相回転させる位相回転ステップと、
前記位相回転後の信号の実部信号と虚部信号に対して、それぞれ前記実数ピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧処理ステップと、
前記実数ピーク抑圧処理後の信号に基づいてピーク抑圧処理後の複素信号を生成するピーク抑圧複素信号生成ステップと、
前記複素信号が所定のピーク抑圧基準を満たすか否かを判断するピーク抑圧基準判断ステップと、
前記位相回転量が所定の許容範囲を超えるか否かを判断する許容値比較ステップと、
を含み、
前記ピーク検索ステップと前記位相計算ステップと前記位相回転量算出ステップと前記位相回転ステップと前記実数ピーク抑圧処理ステップと前記ピーク抑圧複素信号生成ステップと前記ピーク抑圧基準判断ステップとを1組のピーク抑圧処理とし、前記ピーク抑圧基準判断ステップにおいて前記複素信号が所定のピーク抑圧基準を満たすと判断されるまで、前記ピーク抑圧処理を繰り返し実行することとし、
2回目以降の前記ピーク抑圧処理では、1つ前の繰り返し回数の前記ピーク抑圧複素信号生成ステップで生成された複素信号を前記複素送信信号とし、
前記許容値比較ステップにおいて前記位相回転量が所定の許容範囲を超えると判断された場合に、前記位相回転量算出ステップを実行するとともに前記実数ピーク抑圧処理の初期化を行うことを特徴とするピーク抑圧方法。 A peak suppression method that separates a complex transmission signal into a real part signal and an imaginary part signal, and performs a real number peak suppression process, which is a peak suppression process for a real number signal, on the separated signal,
A peak search step for obtaining a maximum power sample having a maximum power value among the complex transmission signals;
A phase calculating step for determining a phase of the maximum power sample;
A phase rotation amount calculating step for obtaining a phase rotation amount based on the phase and a predetermined target phase;
A phase rotation step for rotating the phase of the complex transmission signal based on the amount of phase rotation;
Real number peak suppression processing step for performing the real number peak suppression processing on the real part signal and the imaginary part signal of the signal after the phase rotation,
A peak suppression complex signal generation step for generating a complex signal after peak suppression processing based on the signal after the real number peak suppression processing;
A peak suppression criterion determination step for determining whether or not the complex signal satisfies a predetermined peak suppression criterion;
An allowable value comparison step for determining whether or not the phase rotation amount exceeds a predetermined allowable range;
Including
The peak search step, the phase calculation step, the phase rotation amount calculation step, the phase rotation step, the real peak suppression processing step, the peak suppression complex signal generation step, and the peak suppression reference determination step are set as one set of peak suppression. Processing, and repeatedly executing the peak suppression processing until it is determined in the peak suppression criterion determination step that the complex signal satisfies a predetermined peak suppression criterion,
In the second and subsequent peak suppression processing, the complex signal generated in the peak suppression complex signal generation step of the previous iteration number is set as the complex transmission signal,
A peak that performs the phase rotation amount calculation step and initializes the real number peak suppression processing when it is determined in the allowable value comparison step that the phase rotation amount exceeds a predetermined allowable range. Repression method .
前記複素送信信号のうち電力値が最大となる最大電力サンプルを求めるピーク検索ステップと、
前記最大電力サンプルの位相を求める位相計算ステップと、
前記位相と所定の目標位相に基づいて位相回転量を求める位相回転量算出ステップと、
前記位相回転量に基づいて前記複素送信信号を位相回転させる位相回転ステップと、
前記位相回転後の信号の実部信号に対して、前記実数ピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧処理ステップと、
前記実数ピーク抑圧処理後の信号に基づいてピーク抑圧処理後の複素信号を生成するピーク抑圧複素信号生成ステップと、
前記位相回転量が所定の許容範囲を超えるか否かを判断する許容値比較ステップと、
を含み、
前記ピーク検索ステップと前記位相計算ステップと前記位相回転量算出ステップと前記位相回転ステップと前記実数ピーク抑圧処理ステップと前記ピーク抑圧複素信号生成ステップとを1組のピーク抑圧処理とし、前記ピーク抑圧処理を所定の回数繰り返し実行することとし、
2回目以降の前記ピーク抑圧処理では、1つ前の繰り返し回数の前記ピーク抑圧複素信号生成手段により生成された複素信号を前記複素送信信号とし、
前記許容値比較ステップにおいて前記位相回転量が所定の許容範囲を超えると判断された場合に、前記位相回転量算出ステップを実行するとともに前記実数ピーク抑圧処理の初期化を行うことを特徴とするピーク抑圧方法。 A peak suppression method that separates a complex transmission signal into a real part signal and an imaginary part signal, and performs a real number peak suppression process, which is a peak suppression process for a real number signal, on the separated signal,
A peak search step for obtaining a maximum power sample having a maximum power value among the complex transmission signals;
A phase calculating step for determining a phase of the maximum power sample;
A phase rotation amount calculating step for obtaining a phase rotation amount based on the phase and a predetermined target phase;
A phase rotation step for rotating the phase of the complex transmission signal based on the amount of phase rotation;
Real number peak suppression processing step for performing the real number peak suppression processing on the real part signal of the signal after the phase rotation;
A peak suppression complex signal generation step for generating a complex signal after peak suppression processing based on the signal after the real number peak suppression processing;
An allowable value comparison step for determining whether or not the phase rotation amount exceeds a predetermined allowable range;
Including
The peak search step, the phase calculation step, the phase rotation amount calculation step, the phase rotation step, the real peak suppression processing step, and the peak suppression complex signal generation step constitute a set of peak suppression processing, and the peak suppression processing Is repeatedly executed a predetermined number of times,
In the second and subsequent peak suppression processing, the complex signal generated by the peak suppression complex signal generation means of the previous iteration number is used as the complex transmission signal,
A peak that performs the phase rotation amount calculation step and initializes the real number peak suppression processing when it is determined in the allowable value comparison step that the phase rotation amount exceeds a predetermined allowable range. Repression method.
前記複素送信信号のうち電力値が最大となる最大電力サンプルを求めるピーク検索ステップと、 A peak search step for obtaining a maximum power sample having a maximum power value among the complex transmission signals;
前記最大電力サンプルの位相を求める位相計算ステップと、 A phase calculating step for determining a phase of the maximum power sample;
前記位相と所定の目標位相に基づいて位相回転量を求める位相回転量算出ステップと、 A phase rotation amount calculating step for obtaining a phase rotation amount based on the phase and a predetermined target phase;
前記位相回転量に基づいて前記複素送信信号を位相回転させる位相回転ステップと、 A phase rotation step for rotating the phase of the complex transmission signal based on the amount of phase rotation;
前記位相回転後の信号の実部信号に対して、前記実数ピーク抑圧処理を行う実数ピーク抑圧処理ステップと、 Real number peak suppression processing step for performing the real number peak suppression processing on the real part signal of the signal after the phase rotation;
前記実数ピーク抑圧処理後の信号に基づいてピーク抑圧処理後の複素信号を生成するピーク抑圧複素信号生成ステップと、 A peak suppression complex signal generation step for generating a complex signal after peak suppression processing based on the signal after the real number peak suppression processing;
前記複素信号が所定のピーク抑圧基準を満たすか否かを判断するピーク抑圧基準判断ステップと、 A peak suppression criterion determination step for determining whether or not the complex signal satisfies a predetermined peak suppression criterion;
前記位相回転量が所定の許容範囲を超えるか否かを判断する許容値比較ステップと、 An allowable value comparison step for determining whether or not the phase rotation amount exceeds a predetermined allowable range;
を含み、 Including
前記ピーク検索ステップと前記位相計算ステップと前記位相回転量算出ステップと前記位相回転ステップと前記実数ピーク抑圧処理ステップと前記ピーク抑圧複素信号生成ステップと前記ピーク抑圧基準判断ステップとを1組のピーク抑圧処理とし、前記ピーク抑圧基準判断ステップにおいて前記複素信号が所定のピーク抑圧基準を満たすと判断されるまで、前記ピーク抑圧処理を繰り返し実行することとし、 The peak search step, the phase calculation step, the phase rotation amount calculation step, the phase rotation step, the real peak suppression processing step, the peak suppression complex signal generation step, and the peak suppression reference determination step are set as one set of peak suppression. Processing, and repeatedly executing the peak suppression processing until it is determined in the peak suppression criterion determination step that the complex signal satisfies a predetermined peak suppression criterion,
2回目以降の前記ピーク抑圧処理では、1つ前の繰り返し回数の前記ピーク抑圧複素信号生成ステップで生成された複素信号を前記複素送信信号とし、 In the second and subsequent peak suppression processing, the complex signal generated in the peak suppression complex signal generation step of the previous iteration number is set as the complex transmission signal,
前記許容値比較ステップにおいて前記位相回転量が所定の許容範囲を超えると判断された場合に、前記位相回転量算出ステップを実行するとともに前記実数ピーク抑圧処理の初期化を行うことを特徴とするピーク抑圧方法。 A peak that performs the phase rotation amount calculation step and initializes the real number peak suppression processing when it is determined in the allowable value comparison step that the phase rotation amount exceeds a predetermined allowable range. Repression method.
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