发明名称 正交解调器及正交解调方法
摘要 首先,防止折回滤波器4为对于接收信号以平缓之特性施以带域限制,而对数永大器5为从施以带域限制之信号来产生以对数函数而放大之信号、即施以振幅限制之信号。其次,相位检出电路7检出相位资讯,进而相位反旋转电路9执行相位反旋转,一方面过取样量子化电路6以比符号速率更快之速度了以量子化放大信号。因而,位准检出电路11检出振幅基准位准,而极座标正交座标转换电路12为以对数函数之反函数来执行振幅修正,其后将前述振幅修正后之信号转换成相当于过取样速度之正交成分。最后,数位滤波器13为对于正交成分施以带域限制。
申请公布号 TW484286 申请公布日期 2002.04.21
申请号 TW089113737 申请日期 2000.07.11
申请人 三菱电机股份有限公司 发明人 冈崎彰浩;久保博嗣
分类号 H04L27/06;G01S7/285 主分类号 H04L27/06
代理机构 代理人 洪澄文 台北巿信义路四段二七九号三楼
主权项 1.一种正交解调器,将高频所变调之接收信号解调 成同相成分及正交成分, 其特征在于包括: 防止折回滤波装置,于执行量子化之际以不产生信 号成分之折回,而对前述接收信号施以带域限制而 成平缓之特性; 非线性放大装置,基于前述被施以带域限制之信号 ,而产生根据非线性函数而放大之信号、及以可做 相位检出而施以振幅限制之信号; 相位检出装置,从前述振幅限制信号来检出相位资 讯; 相位反旋转装置,基于前述相位资讯及给予前述接 收信号之频率偏差资讯,而执行相位反旋转处理; 过取样量子化装置,将前述放大信号以比符号速率 更快之速度予以量子化; 位准检出装置,从前述被量子化之信号来检出振幅 基准位准; 极座标正交座标转换装置,使用前述被量子化之信 号及前述振幅基准位准,并藉由依据非线性函数之 反函数来执行转换处理而可行振幅修正,更进而, 使用前述相位反旋转处理所执行之信号,而将前述 振幅修正后之信号转换成相当于过取样速度之同 相成分及正交成分;及 数位滤波器装置,对于前述同相成分及正交成分施 以带域限制。2.如申请专利范围第1项之正交解调 器,其中,更包括:时序控制装置,藉由从外部接收为 执行前述振幅基准位准之检出之基准之时序资讯, 而控制前述位准检出装置之动作时序。3.如申请 专利范围第2项之正交解调器,其中,包括:蓄积前述 被量子化之信号及前述相位资讯之缓冲器装置; 藉由前述时序之控制,从蓄积于前述缓冲器装置之 信号来检出振幅基准位准。4.如申请专利范围第3 项之正交解调器,其中,构成为:将从复数个天线所 接收之变调信号予以扩展为分集接收。5.如申请 专利范围第1项之正交解调器,其中,前述极座标正 交座标转换装置系加上依据前述非线性函数之反 函数之转换处理,而执行非线性之修正。6.如申请 专利范围第3项之正交解调器,其中,前述极座标正 交座标转换装置系加上依据前述非线性函数之反 函数之转换处理,而执行非线性之修正。7.如申请 专利范围第1项之正交解调器,其中,更包括:延迟时 间修正装置,根据前述非线性函数来修正放大后之 信号与前述施以振幅限制之信号之延迟时间差。8 .如申请专利范围第3项之正交解调器,其中,更包括 :延迟时间修正装置,根据前述非线性函数来修正 放大后之信号与前述施以振幅限制之信号之延迟 时间差。9.如申请专利范围第5项之正交解调器,其 中,更包括:延迟时间修正装置,根据前述非线性函 数来修正放大后之信号与前述施以振幅限制之信 号之延迟时间差。10.如申请专利范围第6项之正交 解调器,其中,更包括:延迟时间修正装置,根据前述 非线性函数来修正放大后之信号与前述施以振幅 限制之信号之延迟时间差。11.一种正交解调方法, 将高频所变调之接收信号解调成同相成分及正交 成分, 其特征在于包括: 第一步骤,于执行量子化之际以不产生信号成分之 折返,而对前述接收信号施以带域限制而成平缓之 特性; 第二步骤,基于前述被施以带域限制之信号,而产 生根据非线性函数而放大之信号、及以可做相位 检出而施以振幅限制之信号; 第三步骤,从前述振幅限制信号来检出相位资讯; 第四步骤,基于前述相位资讯及给予前述接收信号 之频率偏差资讯,而执行相位反旋转处理; 第五步骤,将前述放大信号以比符号速率更快之速 度予以量子化; 第六步骤,从前述被量子化之信号来检出振幅基准 位准; 第七步骤,使用前述被量子化之信号及前述振幅基 准位准,并藉由依据非线性函数之反函数来执行转 换处理而可行振幅修正,更进而,使用前述相位反 旋转处理所执行之信号,而将前述振幅修正后之信 号转换成相当于过取样速度之同相成分及正交成 分;及 第八步骤,对于前述同相成分及正交成分施以带域 限制。12.如申请专利范围第11项之正交解调方法, 其中,更包括:第九步骤,藉由从外部接收为执行前 述振幅基准位准之检出之基准之时序资讯,而控制 前述第六步骤之动作时序。13.如申请专利范围第 12项之正交解调方法,其中,包括:可蓄积前述被量 子化之信号及前述相位资讯之第十步骤; 藉由前述时序之控制,从蓄积于前述第十步骤之信 号来检出振幅基准位准。14.如申请专利范围第11 项之正交解调方法,其中,在前述第七步骤系加上 依据前述非线性函数之反函数之转换处理,而执行 非线性之修正。15.如申请专利范围第11项之正交 解调方法,其中,更包括:第九步骤,根据前述非线性 函数来修正放大后之信号与前述施以振幅限制之 信号之延迟时间差。图式简单说明: 图1系显示本发明之正交解码器之实施形态一之构 成之图。 图2系显示取将接收之变调信号予以取样之场合做 为一例之图。 图3系显示取将接收之变调信号予以取样之场合做 为一例之图。 图4系将具有频率偏差之信号成分施以带域限制之 后,执行频率修正,并将此表示在频率轴上之图。 图5系将信号成分与量子化杂音表示在频率轴上之 图。 图6系显示本发明之正交解码器之实施形态二之构 成之图。 图7系显示基于来自外部之时序资讯来以位准检出 对数转换値之图。 图8系显示在极座标正交座标转换电路之转换处理 特性之图。 图9系显示本发明之正交解码器之实施形态四之构 成之图。 图10系显示日本专利第2748536号公报所记载之习知 技术之正交解调器之构成之图。 图11系显示以接收之变调信号为一例之图。 图12系显示以接收之变调信号为一例之图。 图13系将具有频率偏差之信号成分施以带域限制 之后,执行频率修正,并将此表示在频率轴上之图 。 图14系将信号成分与量子化杂音表示在频率轴上 之图 图15系显示在位准检出电路之第一个问题点。 图16系显示在位准检出电路之第二个问题点。
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