JP2001285146A - Automatic equalization circuit - Google Patents

Automatic equalization circuit

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JP2001285146A
JP2001285146A JP2000099185A JP2000099185A JP2001285146A JP 2001285146 A JP2001285146 A JP 2001285146A JP 2000099185 A JP2000099185 A JP 2000099185A JP 2000099185 A JP2000099185 A JP 2000099185A JP 2001285146 A JP2001285146 A JP 2001285146A
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健二 寺田
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哲臣 池田
Hiroyuki Hamazumi
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  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an automatic equalization circuit that can easily transmit system information without deterioration in the transmission efficiency and the equalization performance. SOLUTION: Switch circuits 33A, 33b select a training signal generated by a training signal generating circuit 14 for the absolute reference system or a training signal recovered by a training signal identifier 30 and a mapping circuit 31 to apply update processing to a tap coefficient of an automatic equalizer 9. Thus, the automatic equalization circuit selects the automatic equalization by the absolute reference system or the automatic equalization by the discrimination system. Superimposing the system information on the training signal for the automatic equalization by the discrimination system allows a transmitter side to transmit the system information to a receiver side.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、デジタル変調方式
の伝送システムにおける等化回路に係り、特に、トレー
ニング信号により等化特性を自動的に設定する方式の自
動等化回路に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an equalization circuit in a digital modulation type transmission system, and more particularly to an automatic equalization circuit in which an equalization characteristic is automatically set by a training signal.

【0002】[0002]

【従来の技術】デジタル変調方式の信号伝送システムで
は、伝送路の遅延歪み特性や振幅歪み特性を等化するた
め、復調側に等化器を設け、データの伝送に先立って送
信側からトレーニング信号と呼ばれる信号を送り出し、
これを復調側で受信して等化器の等化特性を最適な状態
にする自動等化回路が知られている。そこで、このよう
な従来技術による自動等化回路の一例について、図5の
ブロック図により説明する。
2. Description of the Related Art In a signal transmission system of a digital modulation system, an equalizer is provided on a demodulation side to equalize delay distortion characteristics and amplitude distortion characteristics of a transmission line, and a training signal is transmitted from a transmission side prior to data transmission. Sends out a signal called
There is known an automatic equalization circuit that receives the signal on the demodulation side and sets the equalization characteristics of the equalizer to an optimum state. Therefore, an example of such an automatic equalizing circuit according to the related art will be described with reference to a block diagram of FIG.

【0003】この図5に示した自動等化回路は、絶対リ
ファレンス方式と呼ばれているもので、まず受信された
搬送波周波数fの変調波信号は、アナログのBPF(帯
域ろ波器)1に入力され、ここで帯域制限された上でA
GC(自動利得制御部)2により、受信されたときのレベ
ルにかかわらず、一定のレベルにされてからA/Dコン
バータ(アナログ−デジタル変換器)3に入力され、デジ
タル化されて受信電力計算部4と乗算器5A、5Bに供
給される。
The automatic equalizing circuit shown in FIG. 1 is called an absolute reference method. First, a received modulated wave signal of a carrier frequency f is supplied to an analog BPF (band filter) 1. Input, and here A
Regardless of the level at which the signal is received, the signal is set to a fixed level by a GC (automatic gain control unit) 2 and then input to an A / D converter (analog-digital converter) 3 where it is digitized and received power is calculated. It is supplied to the unit 4 and the multipliers 5A and 5B.

【0004】そして、受信電力計算部4では、A/Dコ
ンバータ3から出力されるデジタル信号に基づいて、受
信された信号のレベルが計算され、それがAGC2の制
御入力にフィードバックされ、この結果、A/Dコンバ
ータ3には、結果的に一定レベルにされたデジタル信号
が入力されるようになる。
[0004] The received power calculation unit 4 calculates the level of the received signal based on the digital signal output from the A / D converter 3 and feeds it back to the control input of the AGC 2. As a result, a digital signal having a fixed level is input to the A / D converter 3.

【0005】乗算器5A、5Bに入力されたデジタル信
号は、ここで正弦波発生器7から供給されている周波数
fの搬送波信号と夫々乗算され、同相成分(I成分)と直
交成分(Q成分)が取り出される。このとき、乗算器5A
には、正弦波発生器7から直接搬送波信号が供給される
が、乗算器5Bには位相シフト器6を介してπ/2位相
シフトされた搬送波信号が供給され、直交復調される。
このとき、乗算器5Aに入力される正弦波信号はcos
(ωt)と表わし、乗算器5Bに入力される正弦波信号は
sin(ωt)と表わす。なお、ω=2πfである。
[0005] The digital signals input to the multipliers 5A and 5B are multiplied by the carrier signal of the frequency f supplied from the sine wave generator 7, and the in-phase component (I component) and the quadrature component (Q component) ) Is taken out. At this time, the multiplier 5A
Is supplied with a carrier signal directly from the sine wave generator 7, while the multiplier 5 B is supplied with a carrier signal that has been shifted by π / 2 phase via the phase shifter 6, and is quadrature demodulated.
At this time, the sine wave signal input to the multiplier 5A is cos
(ωt), and the sine wave signal input to the multiplier 5B is expressed as sin (ωt). Note that ω = 2πf.

【0006】乗算器5A、5Bから出力された同相成分
(I成分)と直交成分(Q成分)は、夫々ロールオフフィル
タ8A、8Bにより波形整形され、出力信号Ir、Qr
として取り出されて自動等化器9に供給される。そし
て、この自動等化器9により等化されたデータ信号I
a、Qa が識別器10に入力され、ここで送信側で送っ
た送信点を識別し、この識別結果がデータ信号Id、Qd
として出力され、これらがP/S変換器(並列/直列変
換器)11により直列信号に変換され、復調された受信
データが得られて後段(図示せず)へ出力されることにな
る。
In-phase components output from multipliers 5A and 5B
The (I component) and the quadrature component (Q component) are waveform-shaped by roll-off filters 8A and 8B, respectively, and output signals Ir and Qr
And supplied to the automatic equalizer 9. The data signal I equalized by the automatic equalizer 9
a, Qa are input to the discriminator 10, where the transmitting point transmitted by the transmitting side is identified, and the identification result is used as the data signals Id, Qd.
These are converted to serial signals by a P / S converter (parallel / serial converter) 11, and demodulated received data is obtained and output to a subsequent stage (not shown).

【0007】ここで、自動等化器9は、伝送路での伝送
信号に与えられてしまう波形歪みやエコーなどの影響を
除去するために受信した信号を等化する働きをするもの
であるが、このためには、自動等化器9に予め所定の等
化特性を設定しておく必要がある。
Here, the automatic equalizer 9 functions to equalize a received signal in order to eliminate the influence of waveform distortion, echo, and the like, which are given to a transmission signal on a transmission path. For this purpose, it is necessary to set a predetermined equalization characteristic in the automatic equalizer 9 in advance.

【0008】ところで、この自動等化器9としては、同
相成分と直交成分とからなる複素数で演算を行なう構成
によるものが一般的であり、その一例を、図6により説
明する。この図6に示した自動等化器9は、2個の加算
器18A、18Bと、4個のトランスバーサルフィルタ
19A〜19Dで構成されたもので、入力と出力の関係
は、次のようになっている。
Incidentally, the automatic equalizer 9 generally has a configuration in which an operation is performed using a complex number composed of an in-phase component and a quadrature component, and an example thereof will be described with reference to FIG. The automatic equalizer 9 shown in FIG. 6 includes two adders 18A and 18B and four transversal filters 19A to 19D. The relationship between input and output is as follows. Has become.

【0009】いま、各トランスバーサルフィルタ19A
〜19Dのタップ係数をそれぞれ図のようにCi 、Cq
とする。さらに、Ir、Qr の値をそれぞれIr、Qr と
表わすこととすると、信号複素数で表わした入力信号の
値(Ir+j・Qr)と伝達特性Ci、Cq の関係は、次の式
で表わせる。
Now, each transversal filter 19A
1919D as shown in FIG.
And Further, assuming that the values of Ir and Qr are Ir and Qr, respectively, the relationship between the value (Ir + jQr) of the input signal represented by the signal complex number and the transfer characteristics Ci and Cq can be expressed by the following equation.

【0010】(Ir+j・Qr)・(Ci+j・Cq)=(Ir・Ci
−Qr・Cq)+j・(Ir・Cq+Qr・Ci) よって、出力信号Ia 、Qa の値は、入力信号Ir、Qr
と伝達特性Ci、Cqにより次式で表わせ、従って、伝
達特性Ci、Cq を変えることにより、入力信号Ir 、
Qr に対する出力信号Ia、Qa の特性、つまり等化特
性を変えることができる。
(Ir + j · Qr) · (Ci + j · Cq) = (Ir · Ci
−Qr · Cq) + j · (Ir · Cq + Qr · Ci) Therefore, the values of the output signals Ia and Qa are equal to the values of the input signals Ir and Qr.
And the transfer characteristics Ci, Cq, the following expression is given. Therefore, by changing the transfer characteristics Ci, Cq, the input signals Ir,
The characteristics of the output signals Ia and Qa with respect to Qr, that is, the equalization characteristics can be changed.

【0011】Ia=Ir・Ci−Qr・Cq Qa=Ir・Cq+Qr・Ci 自動等化器9の各トランスバーサルフィルタ19A〜1
9Dは、何れも図7に示すように、(N−1)個の遅延素
子191と、N個の乗算器192、それに総和器193
からなる一般的なもので、その伝達特性Ci、Cq は、
各乗算器192に設定される係数C1〜CNにより設定
される。
Ia = Ir.Ci-Qr.Cq Qa = Ir.Cq + Qr.Ci Each transversal filter 19A-1 of the automatic equalizer 9
9D includes (N-1) delay elements 191, N multipliers 192, and a summer 193, as shown in FIG.
The transfer characteristics Ci and Cq are
It is set by coefficients C1 to CN set in each multiplier 192.

【0012】これらの係数C1〜CNはタップ係数と呼
ばれており、自動等化器9は、これらのタップ係数の更
新により等化特性が設定されるようになっているが、こ
の等化特性の設定は、次のようにして行われる。まず、
所定のフォーマットのトレーニング信号と呼ばれる信号
を基準の信号として設定しておき、これを受信側のトレ
ーニング信号発生器14に予め設定しておく。
These coefficients C1 to CN are called tap coefficients, and the automatic equalizer 9 sets the equalization characteristics by updating these tap coefficients. Is set as follows. First,
A signal called a training signal in a predetermined format is set as a reference signal, and this is set in the training signal generator 14 on the receiving side in advance.

【0013】そして、本来のデータ信号の伝送開始に先
立って、まず、このトレーニング信号が送信側から受信
側に送信されるようにし、これにより上記した等化特性
の設定を行い、設定完了後、本来のデータ信号の伝送処
理に移行するのである。
Prior to the start of transmission of the original data signal, the training signal is first transmitted from the transmission side to the reception side, whereby the above-described equalization characteristics are set. It shifts to the transmission processing of the original data signal.

【0014】このとき、受信側では、受信されたトレー
ニング信号を、トレーニング信号発生器14から発生さ
れているトレーニング信号と比較し、その差を誤差とし
てこの誤差に応じて自動等化器9の等化特性を変えて行
き、その誤差が最も小さくなったとされたところで、そ
の等化特性を自動等化器9に設定するようになってい
る。
At this time, on the receiving side, the received training signal is compared with the training signal generated from the training signal generator 14, and the difference is used as an error and the automatic equalizer 9 etc. The equalization characteristic is changed, and when the error is determined to be the smallest, the equalization characteristic is set in the automatic equalizer 9.

【0015】このため、図5に示すように、トレーニン
グ信号同期検出器12とスイッチ回路15A、15B、
それに加算器16A、16Bを設け、トレーニング信号
が受信され、それがトレーニング信号同期検出器12で
検出されたらスイッチ回路15A、15Bを接点b側に
切換えると共に、タップ係数更新器13に検出信号を供
給し、上に述べたような等化特性を変えていく動作が開
始されるようにしてある。
For this reason, as shown in FIG. 5, the training signal synchronization detector 12 and the switch circuits 15A, 15B,
Adders 16A and 16B are provided therein. When a training signal is received and the training signal is detected by the training signal synchronization detector 12, the switch circuits 15A and 15B are switched to the contact b side and a detection signal is supplied to the tap coefficient updater 13. Then, the operation for changing the equalization characteristics as described above is started.

【0016】この結果、送信側から送信されたトレーニ
ング信号が受信側で検出されている間は、自動等化器9
の出力信号Ia 、Qa が加算器16A、16Bに供給さ
れるが、このとき加算器16A、16Bの減算入力に
は、送信側で発生されているトレーニング信号と同じフ
ォーマットを有して基準となるトレーニング信号It(同
相成分)、Qt(直交成分)がトレーニング信号発生器14
から供給されている。
As a result, while the training signal transmitted from the transmitting side is detected at the receiving side, the automatic equalizer 9
Are supplied to the adders 16A and 16B. At this time, the subtraction inputs of the adders 16A and 16B have the same format as the training signal generated on the transmission side and serve as a reference. The training signal It (in-phase component) and Qt (quadrature component) are supplied to the training signal generator 14.
Supplied from

【0017】そこで、各加算器16A、16Bの出力に
は、自動等化器9の出力Ia、Qaと、基準トレーニング
信号It、Qt の夫々の差である等化誤差信号Ei 、Eq
が取り出され、これにより、タップ係数更新器13は、
これら加算器16A、16Bの出力信号を等化誤差信号
Ei 、Eq として入力し、所定の最小誤差法による等化
処理アルゴリズムに従って自動等化器9のタップ係数を
更新する。
The outputs of the adders 16A and 16B are equalized error signals Ei and Eq, which are the differences between the outputs Ia and Qa of the automatic equalizer 9 and the reference training signals It and Qt, respectively.
Is extracted, whereby the tap coefficient updater 13 obtains
The output signals of the adders 16A and 16B are input as equalization error signals Ei and Eq, and the tap coefficients of the automatic equalizer 9 are updated in accordance with a predetermined minimum error method equalization processing algorithm.

【0018】このタップ係数は、上述の図7に示したN
個の乗算器192に与えられている係数C1〜CNのこ
とで、これらの各タップ係数C1〜CNを以下に示す式
に従って、等化誤差Eが最小になるように更新して行く
ことにより、必要な等化が与えられた出力信号Ia 、Q
a が得られることになる。
This tap coefficient is equal to N shown in FIG.
The coefficients C1 to CN provided to the multipliers 192 are updated by updating these tap coefficients C1 to CN according to the following equation so that the equalization error E is minimized. Output signals Ia, Q with the required equalization
a will be obtained.

【0019】CN(T+1)=CN(T)−g・X*・E CN(T):時刻Tにおけるタップ係数C1〜CN CN(T+1):時刻T+1におけるタップ係数C1〜CN g :定数(スカラー量) X*:入力信号の複素共役数=Ir−j・Qr E :Ei+j・Eq=(Ia−Id)+j・(Qa−Qd) ここで、斜体は複素数を表わし、jは複素数の虚数部を
表わす。
CN (T + 1) = CN (T) -g * X * ECN (T) : Tap coefficients C1 to CN at time T CN (T + 1) : Tap coefficients C1 to CN g at time T + 1 : Constant (scalar amount) X * : Complex conjugate number of input signal = Ir−j · Qr E: Ei + j · Eq = (Ia−Id) + j · (Qa−Qd) where italic represents a complex number and j is Represents the imaginary part of a complex number.

【0020】なお、この等化特性設定のアルゴリズムの
詳細については、例えば次の文献に開示されている。 電子通信学会編、宮川 洋 外著 『デジタル信号処理』 昭和50年11月、pp231〜243 タップ係数更新器13によるタップ係数値の更新処理は
1/変調速度の周期で実施され、この所定の周期毎に繰
り返され、この結果、等化誤差Ei、Eq は逐次減少し
て零に近づいていく。
The details of the algorithm for setting the equalization characteristics are disclosed in the following document, for example. Edited by Hiroshi Miyagawa, edited by IEICE, "Digital Signal Processing" November, 1975, pp231 to 243, the tap coefficient updating process by the tap coefficient updater 13 is performed at a period of 1 / modulation speed, and the predetermined period is used. This is repeated every time, and as a result, the equalization errors Ei and Eq gradually decrease and approach zero.

【0021】従って、等化誤差Ei、Eq が充分に小さ
な値になったら、伝送路の状態によって発生することが
ある波形歪みなどの影響をなくすようにするため、受信
側で受信された信号が自動等化器9により等化され、誤
りのないデータの再生が可能になっている状態が得られ
たことになり、最適な等化特性の設定が得られることに
なる。
Therefore, when the equalization errors Ei and Eq have sufficiently small values, the signal received on the receiving side is removed in order to eliminate the influence of waveform distortion that may occur depending on the state of the transmission path. As a result, a state in which equalization is performed by the automatic equalizer 9 and error-free data can be reproduced is obtained, and optimum setting of the equalization characteristics is obtained.

【0022】ところで、このようにして受信側での等化
特性の設定が得られたら、ここでスイッチ回路15A、
15Bを接点a側に戻し、本来のデータの伝送動作に移
行するのであるが、このとき、送信側では、受信側で等
化特性の設定が終わった時点を知る術がない。
By the way, if the setting of the equalization characteristic on the receiving side is obtained in this way, the switch circuit 15A,
15B is returned to the contact a side, and the operation shifts to the original data transmission operation. At this time, there is no way for the transmitting side to know when the setting of the equalization characteristics has been completed on the receiving side.

【0023】そこで、従来は、受信側でのトレーニング
信号による等化特性の設定にかかる時間を見込んで、予
めトレーニング信号の送出時間を決めておき、この時間
が経過したら、その時点でトレーニング信号の送信を止
め、本来のデータの伝送動作に移行するようにしてい
た。
In view of the above, conventionally, in consideration of the time required for setting the equalization characteristic by the training signal on the receiving side, the transmission time of the training signal is determined in advance. The transmission is stopped and the operation shifts to the original data transmission operation.

【0024】そして、このようにしてトレーニング信号
が途切れると、これが受信側のトレーニング信号同期検
出器12により検出され、この時点でスイッチ回路15
A、15Bを接点a側に切換える。従って、この後は、
データ信号Ia 、Qa が識別器10に入力されるように
なり、この結果、P/S変換器11から直列データ信号
が出力されるという通常のデータ伝送動作に移行するこ
とになる。
When the training signal is interrupted in this way, it is detected by the training signal synchronization detector 12 on the receiving side.
A and 15B are switched to the contact a side. So after this,
The data signals Ia and Qa are input to the discriminator 10, and as a result, the operation shifts to a normal data transmission operation in which a serial data signal is output from the P / S converter 11.

【0025】ところで、このようにして自動等化器9の
等化特性の設定を終え、データ伝送処理に移行した後
で、データ信号が受信されている状態のとき、例えば位
相ヒットや振幅ヒット、瞬断などが発生し、伝送路の状
態が急変したとすると、自動等化器9は等化状態でなく
なり、いわゆる発散状態になってしまうことがある。
By the way, after the setting of the equalization characteristic of the automatic equalizer 9 is completed in this way and the process is shifted to the data transmission process, when the data signal is being received, for example, a phase hit or an amplitude hit, If an instantaneous interruption or the like occurs and the state of the transmission path changes suddenly, the automatic equalizer 9 may not be in the equalized state, but may be in a so-called divergent state.

【0026】この場合、トレーニング信号を用いないで
データ信号によって自動等化器9を等化状態にすること
は難しく、たとえ何らかの方法により等化状態にするこ
とができたとしても、それまでには非常に長い時間がか
かってしまう。
In this case, it is difficult to bring the automatic equalizer 9 into the equalized state by using the data signal without using the training signal. It takes a very long time.

【0027】ここで、データの伝送に代えて、送信側か
らトレーニング信号を送信してやれば、短時間で再び受
信側の自動等化器9を等化状態にすることができるが、
このためには、受信側で自動等化器9の発散状態が生じ
たことを送信側で検出する必要がある。
Here, if the training signal is transmitted from the transmitting side instead of the data transmission, the automatic equalizer 9 on the receiving side can be returned to the equalized state in a short time.
For this purpose, it is necessary for the transmitting side to detect that the diverging state of the automatic equalizer 9 has occurred on the receiving side.

【0028】このとき、データの伝送が双方向に行なわ
れている場合には、この自動等化器9が発散状態となっ
たことも、その双方向データ伝送に関わる何らかの方法
により受信側から送信側に伝送できるかも知れないが、
データ伝送が片方向の場合には、これも不可能である。
At this time, if the data transmission is performed in two directions, the fact that the automatic equalizer 9 is in the divergent state is also transmitted from the receiving side by any method related to the two-way data transmission. May be able to transmit to
This is not possible if the data transmission is one-way.

【0029】そこで、従来技術では、図8に示すよう
に、受信側での自動等化器の等化状態とは無関係に、ト
レーニング信号DTを常時、所定の周期で、本来のデー
タ信号DAと交互に送信し、受信側では、トレーニング
信号DTが受信されたら、たとえ自動等化器が発散して
いなくても、このトレーニング信号DTによる自動等化
器の等化設定処理が実行されるようにしていた。
Therefore, in the prior art, as shown in FIG. 8, regardless of the equalization state of the automatic equalizer on the receiving side, the training signal DT is always transmitted at a predetermined period to the original data signal DA. When the training signal DT is received alternately and the training signal DT is received, even if the automatic equalizer is not diverging, the equalization setting processing of the automatic equalizer by the training signal DT is executed. I was

【0030】従って、データ信号伝送中、自動等化器に
発散が生じたとしても、所定期間後にはトレーニング信
号が必ず送信されるので、周期毎に送られてくる次のト
レーニング信号が受信された時点で等化処理が実行さ
れ、再び等化状態に復旧するので、たとえ自動等化器が
発散状態になったとしても、データ信号の伝送にビット
誤りが生じるのは、次にトレーニング信号が受信され、
再び等化状態になるまでの期間に限定され、トレーニン
グ信号が受信されて、等化状態になった後は、また誤り
のない正しいデータ信号を再生することができる。
Therefore, even if divergence occurs in the automatic equalizer during data signal transmission, a training signal is always transmitted after a predetermined period, so that the next training signal transmitted every period is received. Since the equalization process is executed at that point and the state is restored again, even if the automatic equalizer is in a divergent state, a bit error occurs in the transmission of the data signal until the training signal is received. And
After the training signal is received and the state becomes equal to the equalized state again, a correct data signal without any error can be reproduced.

【0031】ところで、この方式の場合、図8から明ら
かなように、データDAの伝送期間td に対するトレー
ニング信号DTの伝送期間tt の比で伝送効率が決り、
従って、この比td/tt は可能な限り大きくするのが
望ましい。
In the case of this method, as is apparent from FIG. 8, the transmission efficiency is determined by the ratio of the transmission period tt of the training signal DT to the transmission period td of the data DA.
Therefore, it is desirable to make this ratio td / tt as large as possible.

【0032】しかし、伝送効率だけを考え、データ伝送
期間をあまり長くしたとすると、上述のように、復調器
の自動等化器が等化状態から外れたとき、次に送られて
くる筈のトレーニング信号がなかなか来ないことになっ
て、自動等化器が再び等化状態になるまでの時間が長く
なり、伝送エラーが多くなってしまうので、伝送路の特
性変化とデータ伝送効率の兼ね合いから、上記の比を決
めている。
However, if the data transmission period is made too long considering only the transmission efficiency, as described above, when the automatic equalizer of the demodulator is out of the equalized state, it should be transmitted next. Since the training signal does not come easily, the time required for the automatic equalizer to return to the equalized state again becomes longer, and transmission errors increase.Therefore, there is a trade-off between transmission path characteristic changes and data transmission efficiency. , Determine the above ratio.

【0033】特に、変調速度に対して、等化状態に引き
込むための自動等化器のタップ更新処理時間が長い場合
には、トレーニング信号が受信されている期間内ではタ
ップ更新処理ができない。そこで、データ再生用の自動
等化器とは別に、等化トレーニング用の自動等化器を設
けるようにした従来技術による自動等化回路の一例につ
いて、図9により説明する。
In particular, when the tap update processing time of the automatic equalizer for leading to the equalization state is long with respect to the modulation speed, the tap update processing cannot be performed during the period in which the training signal is received. Therefore, an example of an automatic equalizer according to the prior art in which an automatic equalizer for equalization training is provided separately from the automatic equalizer for data reproduction will be described with reference to FIG.

【0034】この図9も同じく絶対リファレンス方式に
よるもので、図において、アナログBPF1からP/S
変換器11までの構成は、図5で説明した従来技術によ
る自動等化回路と同じである。
FIG. 9 is also based on the absolute reference method.
The configuration up to the converter 11 is the same as that of the automatic equalization circuit according to the prior art described with reference to FIG.

【0035】また、アナログBPF1に入力された搬送
波周波数fの変調波信号が、P/S変換器11から復調
された受信データ信号として得られ、このとき更にトレ
ーニング信号同期検出器12とタップ係数更新器13、
それにトレーニング信号発生回路14を備え、これによ
り、結果的に自動等化器9の等化特性が設定され、正し
い受信データが復調されるように構成されている点も同
じである。
Further, the modulated wave signal of the carrier frequency f input to the analog BPF 1 is obtained as a received data signal demodulated from the P / S converter 11, and at this time, the training signal synchronization detector 12 and the tap coefficient update are further performed. Vessel 13,
It is also provided with a training signal generation circuit 14, whereby the equalization characteristic of the automatic equalizer 9 is set as a result, and correct reception data is demodulated.

【0036】この図9の従来技術では、ロールオフフィ
ルタ8A、8Bの出力にトレーニング信号が現れたら、
それを一旦、メモリ21、22に記憶させるように構成
してあり、このため、スイッチ回路20A、20Bが設
けてあり、且つ、自動等化器9とは別に、更に等化トレ
ーニング用として、本来のデータ再生用の自動等化器9
と全く同じ構成の自動等化器23が設けてある。
In the prior art shown in FIG. 9, when a training signal appears at the output of the roll-off filters 8A and 8B,
This is temporarily stored in the memories 21 and 22. For this reason, the switch circuits 20A and 20B are provided, and separately from the automatic equalizer 9, further for equalization training, Automatic equalizer 9 for data reproduction
An automatic equalizer 23 having exactly the same configuration as that of FIG.

【0037】そして、この自動等化器23に、所定の時
点で、メモリ21、22から読出したトレーニング信号
を入力し、タップ係数更新器13を動作させ、所定の等
化状態が得られるまで、自動等化器23のタップを更新
して行くようにする。
At a predetermined time, the training signal read from the memories 21 and 22 is input to the automatic equalizer 23, and the tap coefficient updater 13 is operated until the predetermined equalization state is obtained. The tap of the automatic equalizer 23 is updated.

【0038】こうして自動等化器23によりトレーニン
グ処理を行った結果、タップが更新され、所定の等化状
態が得られたら、その後、このタップ更新結果を自動等
化器9に与え、この時点で始めて自動等化器9のタップ
が設定され、等化状態が得られるようにしてある。
As a result of the training process performed by the automatic equalizer 23, the taps are updated and a predetermined equalized state is obtained. Thereafter, the tap update result is given to the automatic equalizer 9, and at this time, For the first time, the taps of the automatic equalizer 9 are set so that an equalized state can be obtained.

【0039】このため、一方ではスイッチ回路24A、
24Bを設け、これによりトレーニング信号が受信され
ているときは、自動等化器9の出力信号Ia 、Qa が識
別器10の入力から切り離されるようにし、他方ではス
イッチ25を設け、これにより所定の時点で、自動等化
器23に設定されたタップ設定結果が自動等化器9に与
えられるようにしてある。
For this reason, on the one hand, the switch circuit 24A,
24B, whereby when the training signal is being received, the output signals Ia, Qa of the automatic equalizer 9 are separated from the input of the discriminator 10, and on the other hand, a switch 25 is provided, whereby a predetermined At this point, the tap setting result set in the automatic equalizer 23 is provided to the automatic equalizer 9.

【0040】従って、スイッチ回路20A、20Bは、
トレーニング信号同期検出器12により、トレーニング
信号が検出されている期間だけ閉じるように制御され、
スイッチ回路24A、24Bは、反転回路26の存在に
より、スイッチ回路20A、20Bとは反対に、トレー
ニング信号が検出されている期間だけ開くように制御さ
れる。なお、スイッチ回路25の動作タイミングについ
ては後述する。
Therefore, the switch circuits 20A and 20B
Controlled by the training signal synchronization detector 12 to be closed only during a period in which the training signal is detected,
The switch circuits 24A and 24B are controlled by the presence of the inverting circuit 26 so as to open only during a period during which the training signal is detected, as opposed to the switch circuits 20A and 20B. The operation timing of the switch circuit 25 will be described later.

【0041】次に、この図9の従来技術の動作につい
て、図10のタイミング図により説明すると、この場合
でも、送信側では、図8に示すように、トレーニング信
号DTとデータ信号DAを、期間tt と期間td 毎に交
互に周期的に送信するようにしてあり、従って、データ
伝送動作が開始されると、図10(a)に示すように、ト
レーニング信号DTとデータ信号DAが交互に受信され
る。ここで、期間Xはトレーニング信号DTが送信され
ている期間を表わし、期間Yはデータ信号DAが送信さ
れている期間を表わす。
Next, the operation of the prior art shown in FIG. 9 will be described with reference to the timing chart of FIG. 10. Even in this case, on the transmission side, as shown in FIG. The transmission is performed alternately and periodically every tt and the period td. Therefore, when the data transmission operation is started, the training signal DT and the data signal DA are alternately received as shown in FIG. Is done. Here, the period X represents a period during which the training signal DT is transmitted, and the period Y represents a period during which the data signal DA is transmitted.

【0042】そこで、トレーニング信号同期検出器12
は、図10(a)の受信信号に応じて動作し、図10(e)に
示すように、トレーニング信号DTが検出されていると
きON(オン)になり、データ信号DAが検出されている
ときはOFF(オフ)になる制御信号S1と、図10(f)
に示すように、この制御信号S1がONからOFFにな
る時点でパルス状にONになる制御信号S2を発生す
る。
Therefore, the training signal synchronization detector 12
Operates in response to the received signal of FIG. 10A, and turns ON when the training signal DT is detected, and the data signal DA is detected, as shown in FIG. 10E. When the control signal S1 is turned off at the time,
As shown in (1), when the control signal S1 changes from ON to OFF, a control signal S2 that turns ON in a pulse is generated.

【0043】従って、各スイッチ回路の動作タイミング
は、夫々図2の(e)、(f)、(g)に示す通りになる。な
お、ここでは、理解を容易にするため、図示の時刻t0
で信号の送信が開始され、復調動作が開始されたものと
して説明する。
Accordingly, the operation timing of each switch circuit is as shown in FIGS. 2 (e), (f) and (g), respectively. Here, in order to facilitate understanding, the illustrated time t 0
In the following description, it is assumed that the signal transmission has been started and the demodulation operation has been started.

【0044】まず、時刻t0 では、図10(e)に示すよ
うに、スイッチ回路20A、20BがONにされる。こ
の結果、トレーニング信号DTが受信されている期間X
では、ロールオフフィルタ8A、8Bの出力信号Ir 、
Qr はメモリ21、22に供給され、従ってこれらのメ
モリ21、22には、時刻t0 からトレーニング信号D
Tが格納されて行く。
First, at time t 0 , as shown in FIG. 10E, the switch circuits 20A and 20B are turned on. As a result, the period X during which the training signal DT is received is
Then, the output signals Ir of the roll-off filters 8A and 8B,
Qr is supplied to the memory 21, thus these memories 21 and 22, the training signal from the time t 0 D
T is stored.

【0045】このときトレーニング信号同期検出器12
は、ロールオフフィルタ8A、8Bから復調された信号
Ir 、Qr を入力し、トレーニング信号DTが受信され
ている間、このトレーニング信号DTと同期してロール
オフフィルタ8A、8Bの出力信号Ir 、Qr が、図1
0(b)に示すように、メモリ13に格納されるようにす
る。一方、このとき、自動等化器9の出力信号Ia 、Q
a は、図10(g)に示すように、スイッチ回路24A、
24BがOFFされているので、識別器10には入力さ
れない。
At this time, the training signal synchronization detector 12
Receives the signals Ir and Qr demodulated from the roll-off filters 8A and 8B, and outputs the output signals Ir and QR of the roll-off filters 8A and 8B in synchronization with the training signal DT while the training signal DT is being received. But Figure 1
The data is stored in the memory 13 as shown in FIG. On the other hand, at this time, the output signals Ia and Q of the automatic equalizer 9 are
a is a switch circuit 24A, as shown in FIG.
Since 24B is turned off, it is not input to the discriminator 10.

【0046】次に、この期間Xに続く次のデータ信号D
Aが受信されている期間Yでは、まず、図示の時刻t1
からタップ係数更新器13が動作を開始し、図10(c)
に示すように、期間Ts においてメモリ21、22から
読出したデータ信号Ir'、Qr'により、上記した従来技
術のときと異なりタップ更新処理が期間DTの長さに係
りなく行えるようにして、自動等化器23によるトレー
ニング処理が実行される。
Next, the next data signal D following this period X
In the period Y during which A is received, first, at time t 1 shown in the figure.
, The tap coefficient updater 13 starts operating, and FIG.
As shown in FIG. 2, the tap update processing can be performed irrespective of the length of the period DT by the data signals Ir 'and Qr' read from the memories 21 and 22 during the period Ts, unlike the above-described conventional technique. Training processing by the equalizer 23 is executed.

【0047】そして、このときメモリ21、22から読
出したトレーニング信号DTのデータ信号Ir'、Qr'に
よる自動等化器23の出力信号Ia'、Qa'と、トレーニ
ング信号発生器14から供給されている基準のトレーニ
ング信号It 、Qt との差を最小にするタップが得られ
るまで、タップ係数更新器13によるタップの更新が実
行され、処理時間ts が経過した時点で上記した差が最
小になり、タップの更新処理が終了する。
At this time, the output signals Ia ′ and Qa ′ of the automatic equalizer 23 based on the data signals Ir ′ and Qr ′ of the training signal DT read from the memories 21 and 22 and the training signal generator 14 Updating of taps by the tap coefficient updater 13 is performed until a tap that minimizes the difference between the reference training signals It and Qt is obtained, and when the processing time ts has elapsed, the above-described difference becomes minimum, The tap update processing ends.

【0048】また、この期間Yでは、図10(g)に示す
ように、スイッチ回路24A、24BがONされるの
で、自動等化器9の出力信号Ia 、Qa はそのまま識別
器10に入力され、この結果、時刻t1 からのデータ信
号DAを復調したデータがP/S変換器11から出力さ
れていることになる。
In this period Y, as shown in FIG. 10 (g), since the switch circuits 24A and 24B are turned on, the output signals Ia and Qa of the automatic equalizer 9 are directly input to the discriminator 10. As a result, data obtained by demodulating the data signal DA from time t 1 is output from the P / S converter 11.

【0049】そして、時刻t3 、すなわち時刻t2 から
のトレーニング信号DTの送信が終わり、次の期間Yが
始まる直前で、再び図10(f)に示すように、スイッチ
回路25が短時間閉じられるが、この時刻t3 では、図
10(c)に示すように、自動等化器23によるタップの
更新が済んでいる。
Then, immediately before the transmission of the training signal DT from time t 3 , that is, time t 2 , and the next period Y starts, the switch circuit 25 is closed for a short time again as shown in FIG. It is, but in the time t 3, as shown in FIG. 10 (c), updating of the tap has been finished by the automatic equalizer 23.

【0050】そのときのスイッチ回路25を介して、こ
のタップの更新結果が自動等化器9に設定され、この結
果、以後、自動等化器9による正しい等化を受けたデー
タ信号DAが復調され、P/S変換器11から出力され
ることになる。そして、時刻t3 以後は、再び上記した
時刻t1 から時刻t3 までの動作を繰り返す。
The update result of this tap is set in the automatic equalizer 9 via the switch circuit 25 at that time. As a result, the data signal DA which has been correctly equalized by the automatic equalizer 9 is demodulated thereafter. And output from the P / S converter 11. Then, a time t 3 subsequent repeats the operation until time t 3 from the time t 1 again described above.

【0051】従って、この図9の従来技術による復調回
路では、データの送信が開始され、データが受信された
後、そこに含まれてトレーニング信号DTが2回、受信
された時点で自動等化器9は正しい等化状態にされ、以
後、トレーニング信号DTが現れる毎に、1回前のトレ
ーニング信号DTによる自動等化器23のタップの更新
が行われ、このタップ更新結果が、次のトレーニング信
号DTが現れる毎に、自動等化器9に与えられ、タップ
更新されるという動作が繰り返されることになる。
Therefore, in the demodulation circuit according to the prior art shown in FIG. 9, after the transmission of data is started and the data is received, the training signal DT included therein is received twice and the automatic equalization is performed when the training signal DT is received twice. After that, the tap of the automatic equalizer 23 is updated by the immediately preceding training signal DT every time the training signal DT appears. Each time the signal DT appears, the operation is applied to the automatic equalizer 9 and the tap update is repeated.

【0052】この結果、データ伝送中、たとえ自動等化
器9が発散状態になったとしても、データ伝送にビット
誤りが生じてしまうのは、次にトレーニング信号DTが
受信されるまでの期間に限定され、トレーニング信号が
受信された後は、再び誤りのない正しいデータを再生す
ることができる。
As a result, even if the automatic equalizer 9 is in a divergent state during data transmission, a bit error occurs in data transmission until the next time the training signal DT is received. After the training signal is received, the data can be reproduced again without error.

【0053】ところで、この場合、図10から明らかな
ように、タップ係数更新器13によるタップ係数の更新
処理時間ts は、トレーニング信号DTの送信期間tt
内に限られるのではなくて、それよりも長くでき、最大
では、データ信号DAの送信期間td を越え、これらの
期間の和(tt+td)に近い長さになっても良いことが判
る。
In this case, as is apparent from FIG. 10, the tap coefficient update processing time ts of the tap coefficient updater 13 is equal to the transmission period tt of the training signal DT.
It is understood that the length is not limited to the above, but may be longer, and may be longer than the transmission period td of the data signal DA and close to the sum (tt + td) of these periods.

【0054】そこで、メモリ21、22から、そこに記
憶しておいたトレーニング信号DTをデータ信号Ir'、
Qr'として読出すとき、その読出速度をタップ係数更新
器13によるタップ係数の更新処理速度に合わせて読出
してやれば、タップ係数更新器13によるタップ係数の
更新処理速度が遅くて、トレーニング信号DTの送信期
間tt の間における処理量ではタップが更新できない場
合でも、問題無く、充分に対応できることになる。
Then, the training signal DT stored therein is transferred from the memories 21 and 22 to the data signals Ir ',
When reading as Qr ', if the reading speed is read in accordance with the update processing speed of the tap coefficient by the tap coefficient updater 13, the update processing speed of the tap coefficient by the tap coefficient updater 13 is slow and the training signal DT Even if the tap cannot be updated with the processing amount during the transmission period tt, the tap can be sufficiently handled without any problem.

【0055】つまり、この場合、更新処理時間ts を長
くしたとしても、それには関係なくトレーニング信号D
Tの期間tt を、等化アルゴリズムに依存するが、短く
できることになり、この結果、データ信号DAの送信期
間td に比べトレーニング信号DTの送信期間tt をよ
り短くすることができる。
That is, in this case, even if the update processing time ts is lengthened, the training signal D
The period tt of T depends on the equalization algorithm, but can be shortened. As a result, the transmission period tt of the training signal DT can be made shorter than the transmission period td of the data signal DA.

【0056】この結果、この図9の従来技術によれば、
タップ係数更新器13によるタップ係数の更新処理速度
に限定されることなく、トレーニング信号DTの送信期
間tt をデータの変調速度に応じて充分に短縮させるこ
とができ、データ伝送誤りの増加を伴うことなく、伝送
効率を充分に向上させることができる。
As a result, according to the prior art shown in FIG.
The transmission period tt of the training signal DT can be sufficiently shortened in accordance with the data modulation speed without being limited to the tap coefficient update processing speed by the tap coefficient updater 13, and the data transmission error increases. Therefore, the transmission efficiency can be sufficiently improved.

【0057】ここで、この図9の従来技術におけるデー
タ伝送誤りと伝送効率について、具体的に説明する。ま
ず、ここで、データの変調速度が13.5Mbaud で、ト
レーニング信号には256シンボルを割り当て、データ
信号には18944シンボルを割り当てたとする。この
場合、 tt =256/13.5Mbaud=18.96μsec td =18944/13.5Mbaud=1403μsec となる。
Here, the data transmission error and the transmission efficiency in the prior art of FIG. 9 will be specifically described. First, it is assumed that the modulation rate of data is 13.5 Mbaud, 256 symbols are allocated to the training signal, and 18944 symbols are allocated to the data signal. In this case, tt = 256 / 13.5 Mbaud = 18.96 .mu.sec td = 18944 / 13.5 Mbaud = 1403 .mu.sec.

【0058】そうすると、データ伝送効率ηは、 η=td /(td +tt ) =18944÷(18944+256)=98.7% となるので、ほとんど100%に近い、極めて高いデー
タ伝送効率を得ることができる。
Then, the data transmission efficiency η becomes η = td / (td + tt) = 18944 ÷ (18944 + 256) = 98.7%, so that an extremely high data transmission efficiency close to 100% can be obtained. .

【0059】また、自動等化器に発散が発生して全ての
データが正しく伝送できなかった場合、データの誤りが
継続してしまう期間は、データ信号に割り当てた期間と
同じになる。そうすると、この場合、データ誤りが継続
してしまう期間は、最大でも1.4msec (≒1403μ
sec)となり、充分に短い期間に抑えることができる。
When divergence occurs in the automatic equalizer and all data cannot be transmitted correctly, the period during which data errors continue is the same as the period allocated to the data signal. Then, in this case, the period during which the data error continues is at most 1.4 msec (≒ 1403 μm).
sec), and can be suppressed to a sufficiently short period.

【0060】ところで、以上の図5と図9で説明した絶
対リファレンスリ方式による自動等化回路とは別に、判
定方式の自動等化回路も従来から知られており、その一
例について、図11により説明する。ここで、この図1
1の従来技術が、図5の従来技術と異なる点は、トレー
ニング信号発生器14に代えて、トレーニング信号用識
別器30とマッピング回路31を設け、自動等化器9か
ら出力されるデータIa、Qa からマッピング回路31
により、基準となるトレーニング信号を再生するように
した点にあり、その他の構成と動作は同じである。
By the way, apart from the automatic equalization circuit based on the absolute reference system described with reference to FIGS. 5 and 9, an automatic equalization circuit based on a judgment system is conventionally known, and an example thereof is shown in FIG. explain. Here, this FIG.
5 differs from the prior art of FIG. 5 in that a training signal identifier 30 and a mapping circuit 31 are provided in place of the training signal generator 14, and data Ia, Qa to mapping circuit 31
Thus, a reference training signal is reproduced, and other configurations and operations are the same.

【0061】トレーニング信号用識別器30は、データ
用の識別器10と同様にして、データIa、Qa から信
号点を識別し、トレーニング信号パターンを再生する働
きをし、マッピング回路31は、トレーニング信号用識
別器30の出力からトレーニング信号It(同相成分)、
Qt(直交成分)を出力する働きをする。
The training signal discriminator 30 functions to discriminate the signal points from the data Ia and Qa and reproduce the training signal pattern in the same manner as the data discriminator 10, and the mapping circuit 31 Training signal It (in-phase component) from the output of the
It functions to output Qt (quadrature component).

【0062】次に、トレーニング信号用識別器30によ
る信号点の識別動作について、図12のコンスタレーシ
ョン図を用いて説明する。まず、このとき送信側から送
信されるトレーニング信号について説明すると、例え
ば、デジタル変調方式が16QAM変調方式の場合、デ
ータの伝送には、図12に示すように、16個の信号点
が用いられるが、トレーニング信号の伝送には、A点
(+3、+1)とB点(−3、−1)の2個の信号点だけを
用い、一般的には、この2個の信号点を所定のパターン
(通常は、M系列の疑似ランダムパターンが用いられる)
にしてトレーニング信号とする。
Next, the operation of discriminating signal points by the training signal classifier 30 will be described with reference to a constellation diagram of FIG. First, a training signal transmitted from the transmitting side at this time will be described. For example, when the digital modulation method is the 16QAM modulation method, 16 signal points are used for data transmission as shown in FIG. For the transmission of the training signal, point A
Only two signal points of (+3, +1) and point B (-3, -1) are used, and in general, these two signal points are divided into a predetermined pattern.
(Normally, an M-sequence pseudo-random pattern is used.)
To be a training signal.

【0063】そして、トレーニング信号用識別器30で
は、自動等化器9から出力される信号Ia、Qa につい
て、図12に破線で示すように、原点を通り、且つA点
とB点に対して点対称になる境界線L−L'でコンスタ
レーション全体を領域(ア)と領域(イ)に2分割し、受信
した信号点が領域(ア)にあったときは、何れの位置にあ
っても、送信側ではA点を送信したものとし、受信した
信号点が領域(イ)にあったら、同じく送信側ではB点を
送信したものと識別するのである。
Then, in the training signal classifier 30, the signals Ia and Qa output from the automatic equalizer 9 pass through the origin as shown by the broken lines in FIG. The entire constellation is divided into two areas (A) and (A) at the boundary line LL 'that becomes point symmetric, and when the received signal point is in the area (A), Also, it is assumed that the transmitting side has transmitted the point A, and if the received signal point is in the area (a), the transmitting side similarly identifies that the point B has been transmitted.

【0064】ここで、図12でのA点とB点は、等化が
とれているときの位置を表わしており、従って、原点0
から見て対称になった同じ位置の点で表現されている
が、等化状態にないとき、つまり等化誤差量が大きい間
は、A点、B点が図示の所定の位置にはなく、受信毎に
異なった位置の点として受信される。
Here, the points A and B in FIG. 12 represent the positions when equalization has been achieved.
Although they are represented by points at the same position that are symmetrical when viewed from the point, when they are not in the equalized state, that is, while the amount of the equalization error is large, the points A and B are not at the predetermined positions shown in FIG. It is received as a point at a different position for each reception.

【0065】そして、等化状態になっていくに従い、つ
まり等化誤差量が小さくなっていくに従い、図12に示
したA点、B点の位置に収束されてゆき、やがて等化状
態になる。従って、この判定方式によれば、復調側でト
レーニング信号を発生することなく、自動等化を行うこ
とができる。
Then, as the equalization state is reached, that is, as the equalization error amount becomes smaller, the positions are converged to the positions of points A and B shown in FIG. . Therefore, according to this determination method, automatic equalization can be performed without generating a training signal on the demodulation side.

【0066】ところで、このようなデジタル変調方式の
伝送システムでは、伝送対象となる本来のデータ以外
に、送信側の状態や送信側のモードなどの当該システム
内だけで利用するための情報の伝送が望まれる場合があ
る。
Incidentally, in such a digital modulation type transmission system, in addition to the original data to be transmitted, transmission of information for use only in the system, such as the state of the transmission side and the mode of the transmission side, is not performed. May be desired.

【0067】ここで、この情報とは、例えば送信側の状
態や送信側のモードなどを受信側に伝送してモニタした
り、必要に応じて外部に出力させ、遠隔制御したりする
ための情報のことで、以下、「システム情報」と呼ぶも
のであるが、従来技術では、このシステム情報の伝送に
本来のデータの伝送期間を利用したり、トレーニング信
号の伝送期間を利用していた。
Here, this information is, for example, information for transmitting and monitoring the state of the transmitting side and the mode of the transmitting side to the receiving side, and outputting the information to the outside as necessary, for remote control. For this reason, the system information is hereinafter referred to as “system information”. In the conventional technology, the transmission of the system information uses the transmission period of the original data or the transmission period of the training signal.

【0068】[0068]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、シス
テム情報の伝送について配慮がされているとはいえず、
システム情報伝送を行おうとする場合の伝送効率の低下
と等化性能の保持に問題があった。すなわち、このシス
テム情報の伝送には、それに相当した伝送期間を要する
ので、このシステム情報を本来のデータの伝送期間に含
めた場合には、その分、本来のデータの伝送期間が減少
してしまうので、伝送効率が低下し、トレーニング信号
の伝送期間に含めた場合には、その分、トレーニング期
間が不足して、充分な等化特定が得られなくなってしま
うのである。
The prior art described above does not consider the transmission of system information.
There have been problems in lowering transmission efficiency and maintaining equalization performance when attempting to transmit system information. That is, since transmission of this system information requires a transmission period corresponding thereto, if this system information is included in the transmission period of the original data, the transmission period of the original data is reduced accordingly. Therefore, if the transmission efficiency is reduced and is included in the transmission period of the training signal, the training period is insufficient to that extent, and sufficient equalization specification cannot be obtained.

【0069】本発明の目的は、伝送効率と等化性能の低
下を伴うことなく、容易にシステム情報が伝送できるよ
うにした自動等化回路を提供することにある。
An object of the present invention is to provide an automatic equalizing circuit that can easily transmit system information without deteriorating transmission efficiency and equalizing performance.

【0070】[0070]

【課題を解決するための手段】上記目的は、トレーニン
グ信号の比較により等化特性を自動的に設定する方式の
自動等化回路において、トレーニング期間の前半では絶
対リファレンス方式により等化特性を自動的に設定し、
トレーニング期間の後半では判定方式により等化特性を
自動的に設定するようにして、トレーニング期間の後半
で伝送されるトレーニング信号にシステム情報を乗せる
ことにより、送信側から受信側にシステム情報を伝送す
るようにして達成される。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an automatic equalization circuit for automatically setting an equalization characteristic by comparing training signals. Set to
In the latter half of the training period, the equalization characteristics are automatically set by the determination method, and the system information is transmitted from the transmitting side to the receiving side by putting the system information on the training signal transmitted in the latter half of the training period. Is achieved in this way.

【0071】このとき、前記トレーニング期間の前半で
は、データ伝送に使用されるデジタル変調方式と同じ多
値数のパターンのトレーニング信号を伝送し、後半で
は、データ伝送に使用されるデジタル変調方式の多値数
よりも少ない多値数のパターンのトレーニング信号を伝
送するようにしても、上記目的を達成することができ、
更に前記システム情報が少なくとも送信側のアラーム情
報を含むようにしてもよく、或いは前記システム情報が
少なくとも送信側のモード情報を含み、このモード情報
に追従して受信側の動作モードが変更されるようにして
もよい。
At this time, in the first half of the training period, a training signal having the same multi-level pattern as the digital modulation scheme used for data transmission is transmitted, and in the second half, the digital modulation scheme used for data transmission is transmitted. The above object can also be achieved by transmitting a training signal of a pattern of a multi-level number smaller than the number of values,
Further, the system information may include at least the transmission side alarm information, or the system information includes at least the transmission side mode information, and the operation mode of the reception side is changed according to the mode information. Is also good.

【0072】[0072]

【発明の実施の形態】以下、本発明による自動等化回路
について、図示の実施の形態により詳細に説明する。図
1は、本発明の一実施の形態で、図において、32はカ
ウンタで、33A、33Bはスイッチ回路であり、その
他の部分は、図5と図11で説明した従来技術による自
動等化回路と同じである。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing an automatic equalizing circuit according to the present invention. FIG. 1 shows an embodiment of the present invention, in which 32 is a counter, 33A and 33B are switch circuits, and the other parts are the automatic equalizing circuits according to the prior art described in FIGS. Is the same as

【0073】従って、この図1の実施形態は、図5の回
路に、図11におけるトレーニング信号用識別器30と
マッピング回路31を付加し、トレーニング信号発生回
路14の出力と、マッピング回路31の出力を、各スイ
ッチ回路33A、33Bで切換え、基準トレーニング信
号It、Qt として加算器16A、16Bに供給するよ
うにしたものに相当する。
Therefore, in the embodiment of FIG. 1, the training signal discriminator 30 and the mapping circuit 31 of FIG. 11 are added to the circuit of FIG. 5, and the output of the training signal generating circuit 14 and the output of the mapping circuit 31 Is switched by the switch circuits 33A and 33B, and supplied to the adders 16A and 16B as reference training signals It and Qt.

【0074】カウンタ32は、トレーニング期間Xにお
いて、トレーニング信号同期検出器12から出力される
同期パルスをカウントすることにより、トレーニング期
間Xの開始時点からの経過時間を計測し、この期間X内
での所定の時点から伝送期間Xが終了する時点までの
間、所定の切換信号を発生し、スイッチ回路33A、3
3Bに供給する働きをする。なお、このときの期間X内
での所定の時点については、後述する。
The counter 32 counts the number of synchronization pulses output from the training signal synchronization detector 12 during the training period X, thereby measuring the elapsed time from the start of the training period X. During a period from a predetermined point in time to a point in time when the transmission period X ends, a predetermined switching signal is generated, and the switch circuits 33A,
It serves to supply 3B. The predetermined point in time X in this case will be described later.

【0075】スイッチ回路33A、33Bは、カウンタ
32から切換信号が切換されていないときは図示の切換
位置を保って、トレーニング信号発生回路14の出力を
加算器16A、16Bに供給し、カウンタ32から切換
信号が供給されると、図示とは反対の切換位置になり、
このときは、マッピング回路31の出力を加算器16
A、16Bに供給する働きをする。
When the switching signal is not switched from the counter 32, the switching circuits 33A and 33B maintain the illustrated switching position and supply the output of the training signal generating circuit 14 to the adders 16A and 16B. When the switching signal is supplied, the switching position is opposite to the illustrated position,
At this time, the output of the mapping circuit 31 is added to the adder 16.
A, 16B.

【0076】次に、この図1の実施形態の動作について
説明する。はじめに、この実施形態が適用される伝送シ
ステムにおけるトレーニング信号の伝送形式について説
明すると、例えば図5に示した従来技術による自動等化
回路の場合は、既に図8で説明したように、図3(a)に
示すようになっている。
Next, the operation of the embodiment shown in FIG. 1 will be described. First, the transmission format of the training signal in the transmission system to which this embodiment is applied will be described. For example, in the case of the automatic equalization circuit according to the conventional technique shown in FIG. 5, as shown in FIG. As shown in a).

【0077】しかし、この図1の自動等化回路が適用さ
れた多値変調伝送システムでは、この図3(a)に示すト
レーニング信号期間Xについて、同図(b)に示すよう
に、前半の期間X1と後半の期間X2とに分け、各期間
で送信側から夫々異なったトレーニング信号が送信され
るようになっている。
However, in the multi-level modulation transmission system to which the automatic equalization circuit of FIG. 1 is applied, as shown in FIG. 3B, the first half of the training signal period X shown in FIG. A period X1 is divided into a period X2 in the latter half, and different training signals are transmitted from the transmitting side in each period.

【0078】従って、このときの期間X1から期間X2
に移る時点が上記した所定の時点となり、この時点は、
カウンタ32がカウントアップされるのに要するカウン
ト値により任意に設定することができ、送信側から送信
される2種のトレーニング信号にタイミングを合わせる
ことができる。
Accordingly, the period X1 is changed from the period X1 to the period X2.
Is the predetermined time described above, and this time is
It can be set arbitrarily by the count value required for the counter 32 to count up, and the timing can be adjusted to two types of training signals transmitted from the transmitting side.

【0079】そして、まず、前半の期間X1では、図5
の従来技術の場合と同様なトレーニング信号、すなわ
ち、デジタル変調方式が例えば16QAM変調方式の場
合は、図12に示す二重の黒点で示した信号点位置をも
つ所定の符号列のパターンからなるトレーニング信号を
送信し、次に、後半の期間X2では、図11の従来技術
の場合と同様に、2個の二重の黒点A、Bで示した信号
点位置をもつ、いわば2QAM変調方式とでも言うべき
パターンからなるトレーニング信号を送信する。
First, in the first half period X1, FIG.
In the case where the digital modulation method is, for example, the 16QAM modulation method, the training signal is the same as the training signal of the prior art described above, that is, the training signal consists of a predetermined code string pattern having signal point positions indicated by double black dots shown in FIG. Then, in the latter half of the period X2, as in the case of the prior art in FIG. 11, two double black points A and B have signal point positions indicated by two black points A and B, that is, a so-called 2QAM modulation method. A training signal consisting of a pattern to be said is transmitted.

【0080】そして、このとき、後半の期間X2で送信
されるトレーニング信号に、上記したシステム情報を多
値変調して送信するのである。このときトレーニング信
号に乗せて伝送させるシステム情報としては、図12の
各信号点A、Bの位置が、夫々の領域(ア)、(イ)から外
れない範囲のデータ量のものに限定されるようにしてお
く。
At this time, the above-mentioned system information is multi-level modulated and transmitted to the training signal transmitted in the latter half period X2. At this time, the system information to be transmitted on the training signal is limited to a data amount in which the positions of the signal points A and B in FIG. 12 do not deviate from the respective areas (A) and (A). So that

【0081】そして、この図1の実施形態でも、既に従
来技術で説明したように、トレーニング期間Xになる
と、その都度、まずトレーニング信号同期検出器12の
働きにより、スイッチ回路15A、15Bが切換わっ
て、トレーニング信号による自動等化動作が開始され
る。
In the embodiment shown in FIG. 1, when the training period X is reached, the switching circuits 15A and 15B are switched by the operation of the training signal synchronization detector 12 each time the training period X is reached, as already described in the prior art. Then, the automatic equalizing operation based on the training signal is started.

【0082】上記したように、カウンタ回路32は、期
間Xに入ったとき、つまり時点t1からカウント動作を
開始し、時間の計測を行っているので、各時点t2、t
3、つまり期間X1が終了して期間X2に入った時点
と、期間X2が終了してトレーニング期間Xからデータ
期間Yに入った時点とを知ることができる。
As described above, the counter circuit 32 starts the counting operation from the time t1, ie, from the time t1, and measures the time.
3, that is, the time when the period X1 ends and the period X2 is entered, and the time when the period X2 ends and the data period Y starts from the training period X can be known.

【0083】そうすると、この実施形態では、トレーニ
ング期間Xの開始時点から期間X1が経過するまでの間
はスイッチ回路33A、33Bが図示の状態のままに保
たれるので、このときは、トレーニング信号発生回路1
4から出力される基準トレーニング信号による自動等化
動作、つまり図5により説明した従来技術と同様な絶対
リファレンス方式による自動等化動作が働くことにな
る。
Then, in this embodiment, since the switch circuits 33A and 33B are kept in the illustrated state from the start of the training period X to the elapse of the period X1, the training signal is generated at this time. Circuit 1
An automatic equalizing operation based on the reference training signal output from the reference 4, that is, an automatic equalizing operation based on the absolute reference method similar to the related art described with reference to FIG.

【0084】次に、期間X1が経過して期間X2に入る
と、スイッチ回路33A、33Bが図示の状態から切換
わるので、今度はマッピング回路31から出力される基
準トレーニング信号による自動等化動作、つまり図11
により説明した従来技術と同様な判定方式による自動等
化動作が働くことになる。
Next, when the period X1 has elapsed and the period X2 has been entered, the switch circuits 33A and 33B are switched from the state shown in the figure, so that the automatic equalizing operation using the reference training signal output from the mapping circuit 31 That is, FIG.
The automatic equalizing operation according to the same determination method as that of the prior art described above works.

【0085】このときの状態を図4により説明すると、
まず、図の横軸は時間tを表わしており、ここでトレー
ニング期間Xの開始時点をt1とし、期間X1の終了時
点をt2、そして期間X2の終了時点をt3とする。従
って、トレーニング期間Xは時点t1から時点t3まで
となり、期間X1は時点t1から時点t2までで、期間
X2は時点t2から時点t3までとなる。
The state at this time will be described with reference to FIG.
First, the horizontal axis of the drawing represents time t, where the start time of the training period X is t1, the end time of the period X1 is t2, and the end time of the period X2 is t3. Therefore, the training period X is from time t1 to time t3, the period X1 is from time t1 to time t2, and the period X2 is from time t2 to time t3.

【0086】一方、図4の縦軸は、図示のように、等化
誤差量を表わしており、従って、この図4には、トレー
ニング期間Xの間に、トレーニング信号による自動等化
が行われ、自動等化器9のタップ係数値が適正値に近づ
くようにして更新され、等化誤差量が逐次減少されてい
く状態が示されていることになる。
On the other hand, the vertical axis of FIG. 4 represents the amount of equalization error as shown, and therefore, in FIG. 4, automatic equalization by the training signal is performed during the training period X. , The tap coefficient value of the automatic equalizer 9 is updated so as to approach an appropriate value, and a state where the equalization error amount is gradually reduced is shown.

【0087】詳しく説明すると、まず、図4の時点t1
から時点t2までの期間X1においては、トレーニング
信号発生回路14から発生される基準トレーニング信号
による自動等化動作、つまり絶対リファレンス方式の自
動等化動作により、所定の等化誤差量aまで等化誤差を
減少させる。
More specifically, first, at time t1 in FIG.
In a period X1 from the time t2 to the time point t2, the equalization error up to a predetermined equalization error amount a is performed by the automatic equalization operation using the reference training signal generated from the training signal generation circuit 14, that is, the automatic equalization operation of the absolute reference method. Decrease.

【0088】そして、時点t2から時点t3までの期間
X2では、マッピング回路31から供給される基準トレ
ーニング信号による自動等化動作、つまり判定方式の自
動等化動作により、等化誤差量aから更に小さい所定の
等化誤差量bまで等化誤差が抑えられるようにし、この
期間X2で、上記したように、所定のシステム情報をト
レーニング信号に乗せて伝送させるのである。
In the period X2 from the time point t2 to the time point t3, the equalization error amount a is further reduced by the automatic equalization operation using the reference training signal supplied from the mapping circuit 31, that is, the automatic equalization operation of the determination method. The equalization error is suppressed to the predetermined equalization error amount b, and during this period X2, the predetermined system information is transmitted by being carried on the training signal as described above.

【0089】そして、このトレーニング信号に乗せて伝
送されたシステム情報は、トレーニング信号用識別器3
0により、その出力に取り出される。従って、この図1
の実施形態によれば、トレーニング期間Xとデータ期間
Yのいずれの期間も短縮されないので、データ伝送効率
の低下を伴うことなく、システム情報を伝送することが
でき、受信側で送信側の情報を得ることができる。
The system information transmitted on the training signal is used as the training signal identifier 3
By 0, it is fetched to its output. Therefore, FIG.
According to the embodiment, since neither the training period X nor the data period Y is shortened, system information can be transmitted without a decrease in data transmission efficiency. Obtainable.

【0090】ここで、既に説明したように、判定方式の
自動等化回路では、等化がどのように外れていても、受
信した信号点A、Bが、図12の境界線L−L'を越え
ることはないとの前提にたっているので、図11で説明
した従来技術による判定方式の自動等化回路では、トレ
ーニング信号を受信した初期の期間では、送信側がA点
を送信したにもかかわらず、受信側では破線の境界を越
えて領域(イ)に受信してしまうことがあり、この場合、
送信側がA点を送信したのに、領域(イ)に受信されてし
まう虞れがある。
As described above, in the automatic equalization circuit of the determination method, the received signal points A and B are set to the boundary line LL ′ in FIG. 12 regardless of how the equalization is deviated. Therefore, in the automatic equalization circuit of the conventional decision method described with reference to FIG. 11, the transmitting side transmits the point A in the initial period of receiving the training signal. In some cases, the receiving side may receive the data in the area (a) beyond the boundary of the broken line. In this case,
Although the transmitting side has transmitted the point A, there is a possibility that the signal is received in the area (a).

【0091】そして、この場合には、A点が送信された
にもかかわらず、B点が送信されたものとして誤った識
別をし、その誤ったものを基準にしてタップ更新を実行
してしまうため、決められたトレーニング信号期間Xで
は、等化誤差量が大きく残ったままとなったり、トレー
ニング信号用識別器30の境界を越える場合が多い場合
には、トレーニング信号を受信し終わった時点において
も、全く等化状態に至らない場合もある。
In this case, although point A has been transmitted, point B is erroneously identified as having been transmitted, and tap update is executed based on the erroneous point. Therefore, in the determined training signal period X, if the amount of the equalization error remains largely or crosses the boundary of the training signal discriminator 30 in many cases, when the training signal is received, May not reach an equalized state at all.

【0092】しかしながら、この図1の実施形態では、
トレーニング期間Xの前半の期間X1では、トレーニン
グ信号発生回路14で発生されているトレーニング信号
を基準とした絶対リファレンス方式により自動等化器9
のタップ係数の更新が実行されるので、この期間X1が
終了した時点t2では、図4に示すように、自動等化器
9による等化誤差はかなり小さな量aに抑えられてい
る。
However, in the embodiment of FIG.
In the first half period X1 of the training period X, the automatic equalizer 9 uses an absolute reference method based on the training signal generated by the training signal generation circuit 14.
4, the equalization error by the automatic equalizer 9 is suppressed to a considerably small amount a at the time t2 when the period X1 ends, as shown in FIG.

【0093】従って、時点t2以降の期間X2で、判定
方式による自動等化に移行したときでも、受信した信号
点A、Bが、図12に示す各々の領域から境界線L−
L'を越えて他方の領域にある点として受信されてしま
う虞れはなくなっており、この結果、この期間X2にお
いて、トレーニング信号にシステム情報が乗せられてい
ても、充分に判定方式による自動等化を働かすことがで
き、図4に示すように、充分に小さな等化誤差量bを残
しただけの状態にすることができ、エラーの少ない多値
デジタル変調信号の復調を容易に得ることができる。
Therefore, even when the operation shifts to the automatic equalization by the judgment method in the period X2 after the time point t2, the received signal points A and B are shifted from the respective areas shown in FIG.
There is no danger of being received as a point in the other area beyond L '. As a result, during this period X2, even if system information is included in the training signal, the automatic determination by the determination method is sufficiently performed. As shown in FIG. 4, a sufficiently small equalization error b can be left, and demodulation of a multi-level digital modulation signal with few errors can be easily obtained. it can.

【0094】ここで、これらの、期間X1と期間X2の
長さ(時間)の割合は、絶対リファレンス方式による等化
誤差残存量aと送信すべきシステム情報の量を決める要
素となるので、必要に応じて任意に設定すればよい。但
し、これらはトレードオフ関係になるので、例えば等化
誤差量aを小さくするため期間X1を長くすれば、期間
X2が短くなって、送信可能なシステム情報の量は少な
くなる。
Here, the ratio of the length (time) of the period X1 and the period X2 is an element that determines the residual amount a of equalization error by the absolute reference method and the amount of system information to be transmitted. May be arbitrarily set in accordance with. However, since these have a trade-off relationship, for example, if the period X1 is made longer to reduce the equalization error amount a, the period X2 becomes shorter and the amount of transmittable system information becomes smaller.

【0095】次に、本発明の他の実施形態について、図
2により説明する。この図2は、図9の従来技術をベー
スにして本発明を適用した場合の本発明の一実施形態で
あり、従って、図9の回路に、図11におけるトレーニ
ング信号用識別器30とマッピング回路31を付加し、
トレーニング信号発生回路14の出力と、マッピング回
路31の出力を、各スイッチ回路33A、33Bで切換
え、基準トレーニング信号It、Qt として加算器16
A、16Bに供給するようにしたものに相当する。
Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 2 shows an embodiment of the present invention in which the present invention is applied based on the prior art of FIG. 9. Therefore, the training signal discriminator 30 and the mapping circuit of FIG. 31
The output of the training signal generating circuit 14 and the output of the mapping circuit 31 are switched by each of the switch circuits 33A and 33B, and are used as the reference training signals It and Qt.
A, 16B.

【0096】従って、この図2の実施形態による自動等
化動作は、上記した図1の実施形態による動作に、図9
の従来技術によるの動作が加えられたものであるから、
詳しい説明は割愛するが、この結果、この図2の実施形
態によれば、以下の通りの作用効果が得られる。
Therefore, the automatic equalizing operation according to the embodiment shown in FIG. 2 is different from the operation according to the embodiment shown in FIG.
Since the operation according to the prior art has been added,
Although detailed description is omitted, as a result, according to the embodiment of FIG. 2, the following operation and effect can be obtained.

【0097】すなわち、タップ係数更新器13によるタ
ップ係数の更新処理速度に限定されることなく、図10
で説明したように、トレーニング信号DTの送信期間t
t をデータの変調速度に応じて充分に短縮させることが
でき、データ伝送誤りの増加を伴うことなく、伝送効率
が充分に向上できる上、図1の実施形態と同様に、トレ
ーニング期間Xとデータ期間Yのいずれの期間も短縮さ
れないので、データ伝送効率の低下を伴うことなく、シ
ステム情報を伝送することができ、受信側で送信側の情
報を得ることができる。
That is, the present invention is not limited to the update processing speed of the tap coefficients by the tap coefficient updater 13,
As described above, the transmission period t of the training signal DT
t can be sufficiently reduced in accordance with the data modulation speed, the transmission efficiency can be sufficiently improved without an increase in data transmission error, and the training period X and the data Since none of the periods Y is shortened, the system information can be transmitted without a decrease in data transmission efficiency, and the information on the transmission side can be obtained on the reception side.

【0098】ここで、上記した本発明の実施形態による
効果について列挙すると、以下の通りである。データ伝
送効率の低下を伴うことなく、システム情報を伝送する
ことができるので、送信側のアラーム情報や送信側の各
種モード情報、更には送信側外部からのアラーム信号等
の情報データを容易に受信側に送ることができ、受信側
ではこれを受信することにより、送信側のアラーム状態
やモードなどを遠隔に表示できる。
Here, the effects of the above-described embodiment of the present invention will be enumerated as follows. Since system information can be transmitted without a decrease in data transmission efficiency, it is easy to receive information data such as alarm information on the transmission side, various mode information on the transmission side, and alarm signals from outside the transmission side. Side, and the receiving side can remotely display the alarm state and mode of the transmitting side by receiving this.

【0099】また、この結果、送信側のモード情報によ
り、送信側で設定したモードを受信側で知ることができ
るので、それに合わせて受信側のモードを変更して送信
側に追従したモードにすることができ、従って、従来技
術のように、送信側と受信側でそれぞれモードを設定す
る必要がなく、送信側の設定だけで受信側を追従させる
ことができ、受信側の設定を自動的に行うことができ
る。
As a result, the mode set on the transmitting side can be known on the receiving side based on the mode information on the transmitting side. Therefore, the mode on the receiving side is changed in accordance with the information and the mode follows the transmitting side. Therefore, unlike the related art, it is not necessary to set the mode on each of the transmitting side and the receiving side, and the receiving side can be made to follow only with the setting on the transmitting side. It can be carried out.

【0100】更に、情報データを送りながら、それを自
動等化器の等化引き込みにも使用しているので、データ
伝送の効率も従来技術と同じにでき、トレーニング信号
受信終了時での自動等化器の等化誤差量も、従来技術と
同様に小さくでき、データ受信時に正しい受信データを
再生することができる。
Further, since the information data is transmitted and used for the equalization pull-in of the automatic equalizer, the data transmission efficiency can be made the same as that of the prior art. The equalizer error amount of the equalizer can also be reduced similarly to the prior art, and correct received data can be reproduced at the time of data reception.

【0101】[0101]

【発明の効果】本発明によれば、データ伝送効率の低下
と等化特性設定性能の低下を伴うことなく、容易にシス
テム情報の伝送が得られるという効果がある。
According to the present invention, there is an effect that system information can be easily transmitted without a decrease in data transmission efficiency and a decrease in equalization characteristic setting performance.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明による自動等化回路の一実施形態を示す
ブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an automatic equalization circuit according to the present invention.

【図2】本発明による自動等化回路の他の一実施形態を
示すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing another embodiment of the automatic equalization circuit according to the present invention.

【図3】本発明の実施形態における信号の説明図であ
る。
FIG. 3 is an explanatory diagram of a signal in the embodiment of the present invention.

【図4】本発明の実施形態の動作を説明するための特性
図である。
FIG. 4 is a characteristic diagram for explaining the operation of the embodiment of the present invention.

【図5】従来技術による絶対リファレンス方式の自動等
化回路の一例を示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing an example of an automatic equalization circuit of an absolute reference system according to the related art.

【図6】自動等化器の一例を示すブロック図である。FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of an automatic equalizer.

【図7】自動等化器の構成要素であるトランスバーサル
フィルタの一例を示すブロック図である。
FIG. 7 is a block diagram illustrating an example of a transversal filter that is a component of the automatic equalizer.

【図8】自動等化回路で使用する信号の一例を示す説明
図である。
FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating an example of a signal used in the automatic equalization circuit.

【図9】従来技術による絶対リファレンス方式の自動等
化回路の他の一例を示すブロック図である。
FIG. 9 is a block diagram showing another example of an absolute reference type automatic equalizing circuit according to the related art.

【図10】従来技術による絶対リファレンス方式の自動
等化回路の他の一例の動作を説明するためのタイミング
図である。
FIG. 10 is a timing chart for explaining the operation of another example of the absolute reference type automatic equalizing circuit according to the related art.

【図11】従来技術による判定方式の自動等化回路の一
例を示すブロック図である。
FIG. 11 is a block diagram showing an example of a conventional automatic equalization circuit of a determination method.

【図12】判定方式による自動等化回路の動作を説明す
るためのコンスタレーション図である。
FIG. 12 is a constellation diagram for explaining an operation of an automatic equalization circuit based on a determination method.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 アナログBPF(アナログ帯域ろ波器) 2 AGC(自動利得制御部) 3 A/Dコンバータ(アナログ−デジタル変換器) 4 受信電力計算器 5A、5B、192 乗算器 6 位相シフト器 7 正弦波発生器 8A、8B ロールオフフィルタ(ROF) 9、23 自動等化器 10 識別器 11 P/S直列変換器(並列/直列変換器) 12 トレーニング信号同期検出器 13 タップ係数更新器 14 トレーニング信号発生回路 15A、15B、20A、20B、24A、24B、2
5 スイッチ回路 16A、16B、18A、18B 加算器 19(19A〜19D) トランスバーサルフィルタ 21、22 メモリ 26 反転回路 30 トレーニング信号用識別器 31 マッピング回路 32 カウンタ 33A、33B スイッチ回路 191 遅延素子 193 総和器
Reference Signs List 1 analog BPF (analog bandpass filter) 2 AGC (automatic gain control unit) 3 A / D converter (analog-digital converter) 4 reception power calculator 5A, 5B, 192 multiplier 6 phase shifter 7 sine wave generation 8A, 8B Roll-off filter (ROF) 9, 23 Automatic equalizer 10 Classifier 11 P / S serial converter (parallel / serial converter) 12 Training signal synchronization detector 13 Tap coefficient updater 14 Training signal generation circuit 15A, 15B, 20A, 20B, 24A, 24B, 2
5 Switch Circuit 16A, 16B, 18A, 18B Adder 19 (19A-19D) Transversal Filter 21, 22 Memory 26 Inverting Circuit 30 Discriminator for Training Signal 31 Mapping Circuit 32 Counter 33A, 33B Switch Circuit 191 Delay Element 193 Summer

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 寺田 健二 東京都渋谷区神南二丁目2番1号 日本放 送協会 放送センター内 (72)発明者 池田 哲臣 東京都世田谷区砧一丁目10番11号 日本放 送協会 放送技術研究所内 (72)発明者 濱住 啓之 東京都世田谷区砧一丁目10番11号 日本放 送協会 放送技術研究所内 Fターム(参考) 5K004 AA05 AA08 FB05 FE00 FH03 JE00 JH02 5K046 EE37 EF06  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Inventor Kenji Terada 2-2-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo Inside the Japan Broadcasting Corporation Broadcasting Center (72) Inventor Tetsuomi Ikeda 1-19-1 Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo Japan Broadcasting Corporation Broadcasting Research Laboratory (72) Inventor Hiroyuki Hamazumi 1-10-11 Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo Japan Broadcasting Corporation Broadcasting Research Laboratories F term (reference) 5K004 AA05 AA08 FB05 FE00 FH03 JE00 JH02 5K046 EE37 EF06

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 トレーニング信号の比較により等化特性
を自動的に設定する方式の自動等化回路において、 トレーニング期間の前半では絶対リファレンス方式によ
り等化特性を自動的に設定し、トレーニング期間の後半
では判定方式により等化特性を自動的に設定するように
して、 トレーニング期間の後半で伝送されるトレーニング信号
にシステム情報を乗せることにより、 送信側から受信側にシステム情報を伝送するように構成
したことを特徴とする自動等化回路。
1. An automatic equalization circuit of a system for automatically setting an equalization characteristic by comparing training signals, wherein an equalization characteristic is automatically set by an absolute reference method in a first half of a training period, and a second half of the training period. In the above, the equalization characteristics are automatically set by the judgment method, and the system information is transmitted from the transmitting side to the receiving side by putting the system information on the training signal transmitted in the latter half of the training period. An automatic equalizing circuit, characterized in that:
【請求項2】 請求項1に記載の発明において、 前記トレーニング期間の前半では、データ伝送に使用さ
れるデジタル変調方式と同じ多値数のパターンのトレー
ニング信号を伝送し、後半では、データ伝送に使用され
るデジタル変調方式の多値数よりも少ない多値数のパタ
ーンのトレーニング信号を伝送するように構成されてい
ることを特徴とする自動等化回路。
2. The invention according to claim 1, wherein in the first half of the training period, a training signal having the same multi-level pattern as the digital modulation scheme used for data transmission is transmitted, and in the second half, the data transmission is performed. An automatic equalization circuit configured to transmit a training signal having a pattern of a multi-level number smaller than the multi-level number of a digital modulation method to be used.
【請求項3】 請求項1に記載の発明に置いて、 前記システム情報が、少なくとも送信側のアラーム情報
を含むことを特徴とする自動等化回路。
3. The automatic equalization circuit according to claim 1, wherein the system information includes at least alarm information on a transmission side.
【請求項4】 請求項1に記載の発明において、 前記システム情報が少なくとも送信側のモード情報を含
み、 このモード情報に追従して受信側の動作モードが変更さ
れるように構成されていることを特徴とする自動等化回
路。
4. The invention according to claim 1, wherein the system information includes at least mode information on a transmission side, and an operation mode on a reception side is changed according to the mode information. An automatic equalizing circuit characterized by the following.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012165451A (en) * 2007-02-08 2012-08-30 Samsung Electronics Co Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving data in communication system
JP6206545B1 (en) * 2016-06-17 2017-10-04 Nttエレクトロニクス株式会社 Transmission characteristic compensation apparatus, transmission characteristic compensation method, and communication apparatus

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012165451A (en) * 2007-02-08 2012-08-30 Samsung Electronics Co Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving data in communication system
JP6206545B1 (en) * 2016-06-17 2017-10-04 Nttエレクトロニクス株式会社 Transmission characteristic compensation apparatus, transmission characteristic compensation method, and communication apparatus
WO2017217217A1 (en) * 2016-06-17 2017-12-21 Nttエレクトロニクス株式会社 Transmission characteristic compensation device, transmission characteristic compensation method, and communication device
JP2017225078A (en) * 2016-06-17 2017-12-21 Nttエレクトロニクス株式会社 Device and method for transmission characteristic compensation, and communication device
CN109314572A (en) * 2016-06-17 2019-02-05 Ntt 电子株式会社 Transmission characteristic compensation device, transmission characteristic compensation method and communication device
CN109314572B (en) * 2016-06-17 2021-07-09 Ntt 电子株式会社 Transmission characteristic compensation device, transmission characteristic compensation method, and communication device

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