JP4118584B2 - Multi-carrier transmitter - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、変調方式としてマルチキャリア変調方式を採用するマルチキャリア送信装置に関するものであり、特に、マルチキャリア変調方式の変調信号のピーク電力を抑圧することが可能なマルチキャリア送信装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
以下、従来のマルチキャリア送信装置について説明する。たとえば、上記のような「マルチキャリア変調方式の変調信号のピーク電力を抑圧することが可能なマルチキャリア送信装置」としては、文献「Effects of Clipping and Filtering on the Performance of OFDM, IEEE Communications Letters, vol. 2 No. 5,p.131-133 1998年5月」に記載の装置がある。
【0003】
図18は、マルチキャリア変調方式の変調信号のピーク電力を削減することが可能な従来のマルチキャリア送信装置の基本構成を示す図である。また、図19は、シンボルに付加するガードインターバルを説明するための図である。
【0004】
図18において、200はシリアル/パラレル(S/P)変換部であり、201−1,201−2,…,201−nは変調器であり、204は逆フーリエ変換(IFFT)部であり、210はガードインターバル(GI)付加部であり、220はクリッピング部であり、230はフィルタ部であり、240は周波数変換部であり、241は発振器であり、250は送信アンプ部であり、260はアンテナである。
【0005】
ここで、マルチキャリア変調方式の変調信号のピーク電力を削減することが可能な従来のマルチキャリア送信装置の動作を、図18を用いて説明する。
【0006】
送信データはS/P変換部200に入力され、S/P変換部200では、当該送信データ(シリアル信号)を、送信に利用するキャリア数分のパラレル信号に変換する。変換後のパラレル信号を個別に受け取った変調器201−1〜201−nでは、各パラレル信号に対してデータ変調を施す。
【0007】
変調器201−1〜201−nから変調信号を受け取ったIFFT部204では、各変調信号に対してマルチキャリア化を施し、その結果をシンボル毎の時間波形として出力する。シンボル毎の時間波形を受け取ったGI付加部210では、無線通信における伝送路上の遅延波の影響を軽減するためにガードインターバルを付加する。図19では、ガードインターバルが付加された状態を示す。
【0008】
ガードインターバル付加後のシンボル毎の時間波形を受け取ったクリッピング部220では、当該時間波形のピーク電力を削減する。クリッピング部220によるピーク電力の削減処理において、たとえば、サンプル毎の信号入力をxとし、クリッピングの振幅をAとした場合、信号出力yは、次式(1)を用いて表現できる。
【0009】
【数1】

Figure 0004118584
【0010】
ピーク電力削減後の時間波形を受け取ったフィルタ部230では、クリッピング部220にて非線形な振幅制限が行われることにより発生する「帯域外の大きな輻射電力」を、抑制するようにフィルタリング制御を行う。そして、フィルタリング制御後の時間波形を受け取った周波数変換部240では、所定の周波数変換処理を行い、送信アンプ部250では、周波数変換後の信号を増幅し、アンテナ260から増幅後の信号を送信する。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記、従来のマルチキャリア送信装置においては、以下に示す問題があった。
【0012】
たとえば、マルチキャリア変調後の信号は、ピーク電力が平均電力に対して非常に大きくなり、使用するキャリア数が大きいほど振幅の分布の広がりが大きくなる傾向にある。そして、この大きなピーク電力に対応して歪みなく伝送を行うためには、線形な領域を使用して送信する送信アンプが必要であり、大きなバックオフを設定する必要がある。しかしながら、大きなバックオフを設けるということは、電力効率の低下を招くこととなり、たとえば、最大出力の大きな電力増幅器が必要になる、という問題があった。
【0013】
また、ピーク電力を抑圧するための方法としては、たとえば、上記従来技術で示したような、信号振幅に上限値を設定するクリッピングという方法があるが、この方法を用いた場合には、クリッピングを施した後に「帯域外の大きな輻射電力」が生じ、この帯域輻射を抑えるためにフィルタによる帯域制限を行う必要がある、という問題があった。また、フィルタによる帯域制限を行った場合には、ピーク電力が再び現れるため、バックオフを設定するときにマージンを持たせる必要がある、という問題があった。
【0014】
また、ピーク電力を大きく制限するためにクリッピング時の振幅の制限値を小さくした場合、信号は、クリッピングによる非線形な歪みを大きく受けることになるため、受信側復調時に信号品質が劣化する、という問題があった。
【0015】
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、従来と比較して、ピーク電力を抑圧後の帯域輻射を低減できるマルチキャリア送信装置を得ることを目的とする。
【0016】
【課題を解決するための手段】
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、マルチキャリア変調信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電抑圧手段と、を備えることを特徴とする。
【0017】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電抑圧手段と、前記ピーク電力抑圧後の信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、を備えることを特徴とする。
【0018】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電抑圧手段と、前記ピーク電力抑圧後の信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、を備えることを特徴とする。
【0019】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、前記ランプ処理後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ランプ処理後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電抑圧手段と、を備えることを特徴とする。
【0020】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、前記ピーク電抑圧時に発生する帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段、を最終段に配置することを特徴とする。
【0021】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、マルチキャリア変調信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電抑圧手段と、前記ピーク電抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、前記信号レベル制御後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、を備えることを特徴とする。
【0022】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電抑圧手段と、前記ピーク電抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、前記信号レベル制御後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、を備えることを特徴とする。
【0023】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電抑圧手段と、前記ピーク電抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、前記信号レベル制御後の信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、前記ガードインターバル付加後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、を備えることを特徴とする。
【0024】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電抑圧手段と、前記ピーク電抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、前記信号レベル制御後の信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、を備えることを特徴とする。
【0025】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置にあっては、マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、前記ランプ処理後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ランプ処理後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電抑圧手段と、前記ピーク電抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、前記信号レベル制御後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、を備えることを特徴とする。
【0026】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置において、前記利得制御手段は、特定時間単位に入力信号のピーク電力を算出するピーク電力検出手段と、前記ピーク電力が所定の値を超える場合または当該所定の値を下回る場合に、当該所定の値に近づくように利得を設定する利得算出手段と、前記入力信号に対して前記利得を乗算して信号レベルを調整する乗算手段と、を備えることを特徴とする。
【0027】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置において、前記ピーク電抑圧手段は、入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、を備えることを特徴とする。
【0028】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置において、前記ピーク電抑圧手段は、入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、を備えることを特徴とする。
【0029】
つぎの発明にかかるマルチキャリア送信装置において、前記ピーク電抑圧手段は、入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である「複数のしきい値」との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、を備えることを特徴とする。
【0030】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明にかかるマルチキャリア送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。
【0031】
実施の形態1.
図1は、本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態1の構成を示す図である。図1において、1はシリアル/パラレル(S/P)変換部であり、2−1,2−2,…,2−nは変調器であり、3は逆フーリエ変換(IFFT)部であり、4はガードインターバル(GI)付加部であり、5はピーク抑圧部であり、6はフィルタ部であり、7は周波数変換部であり、8は発振器であり、9は送信アンプ部であり、10はアンテナである。なお、ガードインターバル(GI)については、先に説明した従来技術と同様の処理で付加する。
【0032】
また、図2は、実施の形態1のピーク抑圧部5の構成を示す図であり、21は包絡線検出部であり、22は比較部であり、23は選択部であり、24は乗算器であり、25は移動平均部であり、26は2乗器であり、27は移動平均部であり、28は除算器であり、29は遅延器であり、30は乗算器である。また、図3は、移動平均部25,27の構成の一例を示す図であり、31は(M+1)段のシフトレジスタ(Mは偶数)であり、32は加算器であり、33は乗算器である。ここでは、ピーク抑圧部5の移動平均処理の一例を示す。また、図4は、重み付けのためのゲインの生成方法を説明するための図である。
【0033】
ここで、本実施の形態におけるマルチキャリア送信装置の動作を、図面を用いて詳細に説明する。
【0034】
まず、送信データはS/P変換部1に入力され、S/P変換部1では、受け取った送信データを、送信に利用するキャリア数分のパラレルデータに変換する。上記パラレルデータを個別に受信した変調器2−1〜2−n(nは自然数)では、所定のデータ変調を施す。
【0035】
変調後のデータを受け取ったIFFT部3では、各変調信号に対してマルチキャリア化を施し、その結果としてシンボル毎の時間波形を出力する。シンボル毎の時間波形を受け取ったGI付加部4では、無線通信における伝送路上の遅延波の影響を軽減するためにガードインターバルを付加する(図19参照)。
【0036】
ガードインターバル付加後のシンボルを受け取ったピーク抑圧部5では、当該シンボルの時間波形におけるピーク電力を抑圧する。なお、ピーク抑圧部5の動作については、図2、図3、図4を用いて説明する。
【0037】
図2に示すように、ピーク抑圧部5では、包絡線検出部21が入力信号の包絡線レベルを検出する。検出された包絡線レベルは比較部22および選択部23に入力され、選択部23が、比較部22による包絡線レベルと予め設定されたしきい値dthとの比較結果に応じて、包絡線レベルおよびしきい値dthのなかからいずれか一方を選択する。たとえば、サンプル毎の信号入力をx(i)(ただし、複素値)とした場合、選択部23の出力信号z(i)は、次式(2)のように表すことができる。
【0038】
【数2】
Figure 0004118584
【0039】
選択部23の出力信号z(i)を受け取った乗算器24では、当該出力信号z(i)としきい値dthとを乗算する。乗算器24の出力信号を受け取った移動平均部25では、次式(3)により移動平均値v(i)を出力する(図3に示す移動平均部の構成を参照)。図4(a)は、移動平均部25の出力の一例を示す図である。
【0040】
【数3】
Figure 0004118584
【0041】
一方、選択部23の出力信号z(i)を受け取った2乗器26では、当該出力信号z(i)の2乗を計算する。2乗器26の出力信号を受け取った移動平均部27では、次式(4)により移動平均値u(i)を出力する。
【0042】
【数4】
Figure 0004118584
【0043】
そして、移動平均部25および移動平均部27の出力信号を受け取った除算器28では、次式(5)により除算を行い、ゲインg(i)を出力する。図4(b)は、ゲインg(i)の一例を示す図である。
【0044】
【数5】
Figure 0004118584
【0045】
ピーク抑圧部5では、最後に、遅延器29にて遅延調整後の入力信号x(i)を受け取った乗算器30が、式(5)にて算出されたゲインg(i)と入力信号x(i)とを乗算する。乗算器30の出力は、ピーク抑圧後の信号として出力される。
【0046】
ピーク電を抑圧後、フィルタ部6では、ピーク抑圧後の信号において発生する「従来よりも低減された帯域外の輻射電力」をさらに抑制するため、フィルタリング処理を行う。そして、フィルタリング処理後の信号を受け取った周波数変換部7では、所定の周波数変換処理を行い、送信アンプ部9では、周波数変換後の信号を増幅し、増幅後の信号をアンテナ10から送信する。
【0047】
このように、本実施の形態においては、ピーク電力を抑圧するために送信信号の振幅に対して目標のしきい値を設定し、当該しきい値に近づくように送信信号を調整するためのゲインを、時間方向に平均化しながら適応的に算出する。そして、上記送信信号を、上記ゲインを用いてサンプル毎に調整する。これにより、ピーク電力を抑圧しながら、さらに帯域輻射を従来よりも低減できる。
【0048】
なお、本実施の形態では、GI付加部4,ピーク抑圧部5の順に配置されているが、必ずしもこの順番である必要はなく、たとえば、図5に示すように、ピーク抑圧部5,GI付加部4の順に配置することとしてもよい。
【0049】
実施の形態2.
図6に、本発明にかかるマルチキャリア送信装置における実施の形態2のピーク抑圧部5の構成を示す図である。図6において、41,42はFIR(Finite Impulse Response)フィルタ部である。なお、実施の形態2のピーク抑圧部5以外の構成については前述した実施の形態1と同様である。また、実施の形態2のピーク抑圧部5において、ピーク抑圧部5と同様の内部構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。ここでは、実施の形態1と異なるピーク抑圧部5の動作についてのみ説明する。
【0050】
また、図7は、FIRフィルタ部41,42の構成の一例を示す図であり、43は(M+1)段のシフトレジスタ(Mは偶数)であり、44−1,44−2,…,44−(M+1)は乗算器であり、45は加算器である。
【0051】
ここで、本実施の形態におけるピーク抑圧部5の動作を図6,図7を用いて説明する。
【0052】
乗算器24では、選択部23の出力信号z(i)と所定のしきい値dthとを乗算し、その乗算結果をFIRフィルタ部41に対して出力する。FIRフィルタ部41では、次式(6)によりFIRフィルタ出力値v(i)を出力する(図7のFIRフィルタ部の構成を参照)。ここでは、FIRフィルタのタップ係数b(0),b(1),…,b(m)が各レジスタ値に乗算される。タップ係数は、たとえば、b(M/2)の係数が大きくなるように選択する。FIRフィルタ部41出力の一例を図4(a)に示す。
【0053】
【数6】
Figure 0004118584
【0054】
一方、2乗器26では、選択部23の出力信号z(i)の2乗を計算し、その計算結果をFIRフィルタ部42に対して出力する。FIRフィルタ部42では、次式(7)によりFIRフィルタ出力値u(i)を出力する(図7のFIRフィルタ部の構成を参照)。ここでは、上記同様、FIRフィルタのタップ係数b(0),b(1),…,b(m)が各レジスタ値に乗算される。
【0055】
【数7】
Figure 0004118584
【0056】
そして、FIRフィルタ部41およびFIRフィルタ部42の出力信号を受け取った除算器28では、前述の式(5)により除算を行い、ゲインg(i)を出力する。ゲインg(i)の一例を図4(b)に示す。
【0057】
ピーク抑圧部5では、最後に、遅延器29にて遅延調整後の入力信号x(i)を受け取った乗算器30が、式(5)にて算出されたゲインg(i)と入力信号x(i)とを乗算する。乗算器30の出力は、ピーク抑圧後の信号として出力される。
【0058】
このように、本実施の形態においては、ピーク電力を抑圧するために送信信号の振幅に対して目標のしきい値を設定し、当該しきい値に近づくように送信信号を調整するためのゲインを、時間方向に重み付け平均を行いながら適応的に算出する。そして、上記送信信号を、上記ゲインを用いてサンプル毎に調整する。これにより、ピーク電力を抑圧しながら、さらに帯域輻射を従来よりも低減できる。
【0059】
実施の形態3.
図8は、本発明にかかるマルチキャリア送信装置における実施の形態3のピーク抑圧部5の構成を示す図である。図8において、51はしきい値設定部であり、52は比較部であり、53は係数設定部であり、54は乗算器であり、55は選択部である。なお、ピーク抑圧部5以外の構成については前述した実施の形態1または2と同様である。また、実施の形態3のピーク抑圧部5において、実施の形態1または2のピーク抑圧部5と同様の内部構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。ここでは、実施の形態1および2と異なるピーク抑圧部5の動作についてのみ説明する。
【0060】
ここで、本実施の形態におけるピーク抑圧部5の動作を、図面を用いて説明する。図9は、実施の形態3のピーク抑圧部5の動作を説明するための図である。
【0061】
まず、本実施の形態のピーク抑圧部5の原理を説明する。図9に示されるように、予め複数のしきい値を設けて、包絡線検出部21により検出された包絡線レベルがあるしきい値Thn(n=1,2,…,N)を超える場合には、超えたしきい値に対応する係数αn(n=1,2,…,N)を入力信号に対して重み付けする。設定される複数のしきい値と各しきい値に対応する係数の関係については、許容する最大のピーク電力を設定し、ピーク抑圧後に通過するフィルタから送信アンプ部までの非線形の系を考慮し、帯域外の輻射が小さくなるように設定する。具体的にいうと、複数のしきい値Th1,Th2,…,ThNによりクラス分けを行い、クラス毎に適切な係数α1,α2,…,αNを設定する。そして、これらの係数を規格化された入力信号に重み付けする。なお、これらのしきい値Thnおよび係数αnは、予め用意したマルチキャリア変調用トレーニング信号により設定される。
【0062】
つぎに、上記原理を前提として実施の形態3のピーク抑圧部5の動作を説明する。包絡線検出部21にて入力信号の包絡線レベルを検出後、比較部52では、当該包絡線レベルとしきい値設定部51において予め用意された複数のしきい値Th1,Th2,…,ThNとを比較し、係数設定部53では、当該比較結果に応じて係数α1,α2,…,αNのなかからいずれか1つの係数を設定する。
【0063】
入力信号を受け取った乗算器54では、上記のように設定された係数と入力信号とを乗算する。最後に、選択部55では、上記比較結果に応じて乗算器54出力または入力信号を選択し、その選択結果をピーク抑圧後の信号として出力する。たとえば、包絡線レベルが設定されたいずれのしきい値も超えない場合には、入力信号の振幅が維持されるように、係数が乗算されていない入力信号を出力する。
【0064】
このように、本実施の形態においては、ピーク電力抑圧のために送信信号の振幅に対して1つあるいは複数のしきい値を設定し、信号振幅がどのしきい値を超えたかを検出し、当該検出されたしきい値に応じて送信信号に対して乗算する係数を設定する。これにより、ピーク電力を抑圧しながら、さらに帯域輻射を従来よりも低減できる。
【0065】
実施の形態4.
図10は、本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態4の構成を示す図である。図10において、11はGI付加部であり、12はランプ処理部である。なお、前述の実施の形態1、2または3と同様の構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。ここでは、実施の形態1〜3と異なるGI付加部11、ランプ処理部12の動作についてのみ説明する。
【0066】
本実施の形態では、ランプ処理部12にてガードインターバル部分のランプ処理を行うため、ピーク電抑圧後にガードインターバルを付加している。GI付加部11の処理方法が前述の実施の形態1〜3と異なる。
【0067】
ここで、本実施の形態におけるマルチキャリア送信装置の動作を、図面を用いて詳細に説明する。なお、図11は、GI付加部11の処理方法を示す図であり、図12は、ランプ処理部12の処理方法を示す図である。
【0068】
GI付加部11では、図11に示すように、ランプ処理部分を付加するため、シンボルの前後の特定部分をそれぞれコピーし、シンボル単位にガードインターバルGI(1)とGI(2)を付加する。
【0069】
ガードインターバル付加後のシンボルを受け取ったランプ処理部12では、ガードインターバルGI(1)とGI(2)に対してランプ処理を施す。ランプ処理は、一般に、図12に示されるような余弦波形が乗算される。これにより、帯域外輻射を低減することが可能となる。ランプ処理後のシンボルはそれぞれ時間単位に加算され、ランプ処理部12では、当該加算結果としてランプ処理後のシンボル系列を生成する。
【0070】
なお、本実施の形態のランプ処理部12は、ピーク抑圧部5を適用した構成に限らず、従来のようなクリッピング処理を行う構成に対しても適用可能である。また、本実施の形態では、ピーク抑圧部5,GI付加部11,ランプ処理部12の順で処理が行われているが、GI付加部11の後にランプ処理部12が配置されていればよく、たとえば、GI付加部11,ランプ処理部12,ピーク抑圧部5の順で配置されていてもよい。
【0071】
このように、本実施の形態においては、前述したピーク電力の抑圧処理と、さらに上記ガードインターバルに対するランプ処理と、を行う構成とした。これにより、さらに帯域輻射を低減できる。
【0072】
実施の形態5.
図13は、本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態5の構成を示す図である。なお、前述の実施の形態1〜4と同様の構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。
【0073】
本実施の形態では、実施の形態4の構成における周波数変換部7の前に、帯域制限用のフィルタ部6を挿入する。フィルタ部6では、実施の形態1〜3と同様に、輻射電力を抑制するためフィルタリング処理を行う。
【0074】
このように、本実施の形態においては、ピーク電力の抑圧処理とガードインターバルに対するランプ処理を行った後、さらにフィルタにより帯域制限を行う構成とした。これにより、さらに帯域輻射を低減できる。
【0075】
実施の形態6.
図14は、本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態6の構成を示す図であり、13は利得制御部である。ここでは、ピーク抑圧部5とフィルタ部6の間に利得制御部13が設けられている。なお、前述の実施の形態1〜5と同様の構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。ここでは、実施の形態1〜3と異なる利得制御部13の動作についてのみ説明する。
【0076】
ここで、本実施の形態におけるマルチキャリア送信装置の動作を、図面を用いて詳細に説明する。なお、図15は、利得制御部13の構成を示す図であり、61はピーク検出部であり、62は利得算出部であり、63は遅延器であり、64は乗算器である。また、図16は、利得算出部62の動作原理を示す図である。
【0077】
ピーク電抑圧後の信号を受け取った利得制御部13では、ピーク検出部61が、入力信号の包絡線レベルを検出し、予め定められた時間内、たとえば、シンボル時間内で、信号電力が最大となる部分(ピーク電力)を検出する。
【0078】
ピーク電力を検出後、利得算出部62では、まず、当該ピーク電力と目標値dgとの比較を行う。図16(a)に示すように、目標値dgがピーク電力を超える場合には、目標値dgを超えないようにするための利得制御用のゲインを設定する。一方、図16(b)に示すように、目標値dgがピーク電力を超えない場合には、目標値dgに近づくようにするためのゲインを設定する。なお、ゲインαは、ピーク検出部61で検出されたピーク電力をPmaxとした場合、たとえば、次式(8)のように設定する。
α=dg/Pmax …(8)
【0079】
ゲインαを設定後、乗算器64では、遅延器63にてピーク検出部61と利得算出部62の処理遅延を付加した入力信号に対して、当該ゲインαを乗算し、その乗算結果として利得制御後の信号を出力する。
【0080】
なお、本実施の形態では、実施の形態1、2または3のいずれのピーク抑圧部5を適用することとしてもよい。また、本実施の形態では、フィルタリング処理により帯域外輻射を抑えているが、フィルタ部の代わりに、たとえば、ランプ処理部を設ける構成としてもよい。さらに、本実施の形態では、GI付加部,ピーク抑圧部,利得制御部の順で配置されているが、ピーク抑圧部,利得制御部の順序が維持されていればよく、たとえば、ピーク抑圧部,利得制御部,GI付加部の順で配置することとしてもよい。
【0081】
このように、本実施の形態においては、ピーク抑圧後の信号に対して利得制御を行う構成とした。これにより、入力信号の平均電力の低下を抑えながら、特定時間毎のピーク電力のばらつきを抑えることができる。
【0082】
実施の形態7.
図17は、本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態7の構成を示す図である。なお、前述の実施の形態1〜6と同様の構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。ここでは、実施の形態6と異なるGI付加部11、ランプ処理部12の動作についてのみ説明する。
【0083】
本実施の形態では、GI付加部11が、先に説明した図11に示すように、ランプ処理部分を付加するため、シンボルの前後の特定部分をそれぞれコピーし、シンボル単位にガードインターバルGI(1)とGI(2)を付加する。そして、ランプ処理部12では、ガードインターバルGI(1)とGI(2)に対してランプ処理を施す。ランプ処理は、先に説明した図12と同様である。
【0084】
このように、本実施の形態においては、所定のガードインターバル付加後にランプ処理を行い、さらにピーク電抑圧後にフィルタリング処理を行う構成とした。これにより、入力信号の平均電力の低下を抑えながら、特定時間毎のピーク電力のばらつきを抑えることができるとともに、さらに帯域輻射を低減できる。
【0085】
実施の形態8.
本実施の形態は、実施の形態6および7の利得制御部13内の利得算出部62の動作が異なる。なお、実施の形態8の構成については、前述した実施の形態6の図14または実施の形態7の図17と同様である。ここでは、動作の異なる利得算出部62の動作について説明する。
【0086】
まず、利得算出部62では、入力信号と目標値dgと比較し、ゲインが設定する。たとえば、目標値dgよりもピーク電力Pmaxが大きい場合は、ゲインαを次式(9)で設定する。ただし、βは0<βL<1とする。
α=βL・dg/Pmax …(9)
【0087】
一方、目標値dgよりもピーク電力Pmaxが小さい場合は、ゲインαを次式(10)で設定する。βは0<βS<1とする。
α=βS・dg/Pmax …(10)
【0088】
なお、前記βLおよびβSは同一の値となっても構わない。
【0089】
このように、本実施の形態においては、ピーク抑圧後の信号に対して利得制御を行うため、特定時間毎に得られる入力信号の平均電力の低下を抑えることができる。さらに、特定時間毎のピーク電力のばらつきを許容しながら、平均電力の増減を抑えることができる。
【0090】
【発明の効果】
以上、説明したとおり、本発明によれば、ピーク電抑圧手段が、ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧する。これにより、クリッピング処理によりピーク電力を抑圧する従来技術と比較して、大幅に帯域輻射を低減できる、という効果を奏する。
【0091】
つぎの発明によれば、ピーク電抑圧手段が、マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧する。これにより、クリッピング処理によりピーク電力を抑圧する従来技術と比較して、大幅に帯域輻射を低減できる、という効果を奏する。
【0092】
つぎの発明によれば、ピーク電抑圧手段が、マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧した後、ランプ処理手段が、ガードインターバル付加後の信号に対してランプ処理を行う。これにより、さらに帯域輻射を低減できる、という効果を奏する。
【0093】
つぎの発明によれば、ランプ処理手段が、ガードインターバル付加後の信号に対してランプ処理を行った後、ピーク電抑圧手段が、ランプ処理後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧する。これにより、さらに帯域輻射を低減できる、という効果を奏する。
【0094】
つぎの発明によれば、ピーク電抑圧時に発生する帯域外の輻射電力を抑制する。これにより、さらに帯域輻射を低減できる、という効果を奏する。
【0095】
つぎの発明によれば、ピーク電抑圧手段が、ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧した後、利得制御手段が、ピーク抑圧後の信号に対して利得制御を行い、さらに、フィルタ手段が、利得制御後の信号における帯域外の輻射電力を抑制する。これにより、入力信号の平均電力の低下を抑えながら、特定時間毎のピーク電力のばらつきを抑えることができる。
【0096】
つぎの発明によれば、ピーク電抑圧手段が、ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧した後、利得制御手段が、ピーク抑圧後の信号に対して利得制御を行い、さらに、ランプ処理手段が、利得制御後の信号に対してランプ処理を行う。これにより、入力信号の平均電力の低下を抑えながら、特定時間毎のピーク電力のばらつきを抑えることができる。
【0097】
つぎの発明によれば、ピーク電抑圧手段が、マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧した後、利得制御手段が、ピーク抑圧後の信号に対して利得制御を行い、さらに、フィルタ手段が、ガードインターバル付加後の信号における帯域外の輻射電力を抑制する。これにより、入力信号の平均電力の低下を抑えながら、特定時間毎のピーク電力のばらつきを抑えることができる。
【0098】
つぎの発明によれば、ピーク電抑圧手段が、マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧した後、利得制御手段が、ピーク抑圧後の信号に対して利得制御を行い、さらに、ランプ処理手段が、ガードインターバル付加後の信号に対してランプ処理を行う。これにより、入力信号の平均電力の低下を抑えながら、特定時間毎のピーク電力のばらつきを抑えることができる。
【0099】
つぎの発明によれば、ピーク抑圧後の信号に対して利得制御を行うため、特定時間毎に得られる入力信号の平均電力の低下を抑えることができる、という効果を奏する。さらに、特定時間毎のピーク電力のばらつきを許容しながら、平均電力の増減を抑えることができる、という効果を奏する。
【0100】
つぎの発明によれば、まず、特定時間単位に入力信号のピーク電力を算出し、つぎに、算出したピーク電力が所定の値を超える場合または所定の値を下回る場合に当該所定の値に近づくように利得を設定し、最後に、入力信号に対して前記利得を乗算する。これにより、確実に信号レベルを調整できる、という効果を奏する。
【0101】
つぎの発明によれば、まず、入力信号の包絡線レベルを検出し、つぎに、当該包絡線レベルと所定のしきい値との比較結果に基づいてしきい値または包絡線レベルを選択し、つぎに、選択結果としきい値との乗算結果の移動平均結果と、選択結果の2乗値の移動平均結果、に基づいてゲインを算出し、最後に、入力信号に対して前記ゲインを乗算する。これにより、確実にピーク電力を抑圧することができる、という効果を奏する。
【0102】
つぎの発明によれば、まず、入力信号の包絡線レベルを検出し、つぎに、当該包絡線レベルと所定のしきい値との比較結果に基づいてしきい値または包絡線レベルを選択し、つぎに、選択結果としきい値との乗算結果に対する第1のFIRフィルタ手段出力と、選択結果の2乗値に対する第2のFIRフィルタ手段出力、に基づいてゲインを算出し、最後に、入力信号に対して前記ゲインを乗算する。これにより、確実にピーク電力を抑圧することができる、という効果を奏する。
【0103】
つぎの発明によれば、まず、入力信号の包絡線レベルを検出し、つぎに、当該包絡線レベルと複数のしきい値との比較結果に基づいてゲインを設定し、つぎに、設定されたゲインと入力信号とを乗算し、最後に、前記比較結果に基づいて乗算結果または入力信号を選択する。これにより、確実にピーク電力を抑圧することができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態1の構成を示す図である。
【図2】 実施の形態1のピーク抑圧部の構成を示す図である。
【図3】 移動平均部の構成の一例を示す図である。
【図4】 重み付けのためのゲインの生成方法を説明するための図である。
【図5】 本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態1の構成を示す図である。
【図6】 本発明にかかるマルチキャリア送信装置における実施の形態2のピーク抑圧部の構成を示す図である。
【図7】 FIRフィルタ部の構成の一例を示す図である。
【図8】 本発明にかかるマルチキャリア送信装置における実施の形態3のピーク抑圧部の構成を示す図である。
【図9】 実施の形態3のピーク抑圧部の動作を説明するための図である。
【図10】 本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態4の構成を示す図である。
【図11】 GI付加部の処理方法を示す図である。
【図12】 ランプ処理部の処理方法を示す図である。
【図13】 本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態5の構成を示す図である。
【図14】 本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態6の構成を示す図である。
【図15】 利得制御部の構成を示す図である。
【図16】 利得算出部の動作原理を示す図である。
【図17】 本発明にかかるマルチキャリア送信装置の実施の形態7の構成を示す図である。
【図18】 従来のマルチキャリア送信装置の基本構成を示す図である。
【図19】 シンボルに付加するガードインターバルを説明するための図である。
【符号の説明】
1 シリアル/パラレル(S/P)変換部、2−1,2−2,2−n 変調器、3 逆フーリエ変換(IFFT)部、4 ガードインターバル(GI)付加部、5 ピーク抑圧部、6 フィルタ部、7 周波数変換部、8 発振器、9 送信アンプ部、10 アンテナ、11 GI付加部、12 ランプ処理部、13 利得制御部、21 包絡線検出部、22 比較部、23 選択部、24 乗算器、25 移動平均部、26 2乗器、27 移動平均部、28 除算器、29 遅延器、30 乗算器、31 シフトレジスタ、32 加算器、33 乗算器、41,42 FIRフィルタ部、43 シフトレジスタ、44−1,44−2,44−(M+1) 乗算器、45 加算器、51 しきい値設定部、52 比較部、53 係数設定部、54 乗算器、55 選択部、61 ピーク検出部、62 利得算出部、63 遅延器、64 乗算器。[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a multicarrier transmission apparatus that employs a multicarrier modulation system as a modulation system, and more particularly to a multicarrier transmission apparatus that can suppress peak power of a modulation signal of a multicarrier modulation system. .
[0002]
[Prior art]
Hereinafter, a conventional multicarrier transmission apparatus will be described. For example, as the above-mentioned “multicarrier transmission apparatus capable of suppressing the peak power of the modulation signal of the multicarrier modulation scheme”, the document “Effects of Clipping and Filtering on the Performance of OFDM, IEEE Communications Letters, vol. 2 No. 5, p.131-133 May 1998 ”.
[0003]
FIG. 18 is a diagram illustrating a basic configuration of a conventional multicarrier transmission apparatus capable of reducing the peak power of a modulation signal of a multicarrier modulation scheme. FIG. 19 is a diagram for explaining a guard interval added to a symbol.
[0004]
18, 200 is a serial / parallel (S / P) converter, 201-1, 201-2,..., 201-n are modulators, and 204 is an inverse Fourier transform (IFFT) unit. 210 is a guard interval (GI) addition unit, 220 is a clipping unit, 230 is a filter unit, 240 is a frequency conversion unit, 241 is an oscillator, 250 is a transmission amplifier unit, and 260 is It is an antenna.
[0005]
Here, the operation of the conventional multicarrier transmission apparatus capable of reducing the peak power of the modulation signal of the multicarrier modulation system will be described with reference to FIG.
[0006]
The transmission data is input to the S / P conversion unit 200. The S / P conversion unit 200 converts the transmission data (serial signal) into parallel signals for the number of carriers used for transmission. Modulators 201-1 to 201-n that individually receive the converted parallel signals perform data modulation on each parallel signal.
[0007]
The IFFT unit 204 that receives the modulated signals from the modulators 201-1 to 201-n performs multi-carrier conversion on each modulated signal and outputs the result as a time waveform for each symbol. The GI addition unit 210 that has received the time waveform for each symbol adds a guard interval in order to reduce the influence of the delayed wave on the transmission path in wireless communication. FIG. 19 shows a state where a guard interval is added.
[0008]
The clipping unit 220 that has received the time waveform for each symbol after adding the guard interval reduces the peak power of the time waveform. In the peak power reduction process by the clipping unit 220, for example, when the signal input for each sample is x and the clipping amplitude is A, the signal output y can be expressed using the following equation (1).
[0009]
[Expression 1]
Figure 0004118584
[0010]
The filter unit 230 that has received the time waveform after the peak power reduction performs filtering control so as to suppress “large radiated power outside the band” that is generated by nonlinear amplitude limitation performed by the clipping unit 220. The frequency converter 240 that has received the time waveform after filtering control performs a predetermined frequency conversion process, and the transmission amplifier 250 amplifies the frequency-converted signal and transmits the amplified signal from the antenna 260. .
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
However, the conventional multicarrier transmission apparatus has the following problems.
[0012]
For example, in a signal after multicarrier modulation, the peak power is very large with respect to the average power, and the spread of the amplitude distribution tends to increase as the number of carriers used increases. In order to perform transmission without distortion corresponding to this large peak power, a transmission amplifier that transmits using a linear region is necessary, and it is necessary to set a large backoff. However, providing a large back-off causes a reduction in power efficiency, and there is a problem that, for example, a power amplifier with a large maximum output is required.
[0013]
In addition, as a method for suppressing the peak power, for example, there is a method called clipping for setting an upper limit value for the signal amplitude as shown in the above prior art. When this method is used, clipping is performed. After application, a “large radiated power outside the band” is generated, and there is a problem that it is necessary to limit the band by a filter in order to suppress this band radiation. In addition, when the band is limited by the filter, the peak power appears again, and there is a problem that it is necessary to provide a margin when setting the backoff.
[0014]
In addition, if the amplitude limit value at the time of clipping is reduced in order to greatly limit the peak power, the signal is greatly subjected to nonlinear distortion due to clipping, so that the signal quality deteriorates at the time of demodulation on the receiving side. was there.
[0015]
The present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a multicarrier transmission apparatus capable of reducing band radiation after suppressing peak power as compared with the conventional art.
[0016]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above-described problems and achieve the object, the multicarrier transmission apparatus according to the present invention includes guard interval addition means for adding a guard interval to a multicarrier modulation signal, and after the addition of the guard interval. A peak power that adaptively calculates a gain so that the amplitude of the signal of the signal approaches a predetermined threshold and uses the gain to suppress the peak power of the signal after the addition of the guard interval. Power And a suppression means.
[0017]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the gain is adaptively calculated so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold value, and the peak of the multicarrier modulation signal is calculated using the gain. Peak power to suppress power Power Suppression means; and guard interval addition means for adding a guard interval to the signal after the peak power suppression.
[0018]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the gain is adaptively calculated so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold value, and the peak of the multicarrier modulation signal is calculated using the gain. Peak power to suppress power Power And a specific part of the front end and the rear end of each symbol constituting the signal after the peak power suppression is copied, and the rear end portion after the copy is used as a first guard interval before the copy source symbol. And a guard interval adding means for adding the front end portion after copying as a second guard interval after the copy source symbol, and a ramp processing for performing a ramp processing on the guard interval portion in the signal after the guard interval is added. And means.
[0019]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the specific part of the front end and the rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, and the rear end part after copying is used as the first guard interval. A guard interval adding means for adding a front end portion after copying as a second guard interval to the back of the copy source symbol, and a guard interval portion in the signal after adding the guard interval; A ramp processing means for performing the ramp processing, and adaptively calculating a gain so that the amplitude of the signal after the ramp processing approaches a predetermined threshold, and using the gain, the peak power of the signal after the ramp processing Peak power to suppress Power And a suppression means.
[0020]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the peak power Power Filter means for suppressing out-of-band radiant power generated during suppression is arranged in the final stage.
[0021]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, guard interval adding means for adding a guard interval to the multicarrier modulation signal, and the amplitude of the signal after adding the guard interval approach a predetermined threshold value. A peak power that adaptively calculates the gain and suppresses the peak power of the signal after adding the guard interval using the gain. Power Suppression means and the peak power Power Gain control means for controlling the signal level of the signal after suppression, and filter means for suppressing out-of-band radiant power in the signal after signal level control.
[0022]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the specific part of the front end and the rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, and the rear end part after copying is used as the first guard interval. A guard interval adding means for adding the front end portion after the copy source symbol as a second guard interval to the back of the copy source symbol; and a signal amplitude after the addition of the guard interval is predetermined. A peak power that adaptively calculates the gain so as to approach the threshold and suppresses the peak power of the signal after adding the guard interval using the gain. Power Suppression means and the peak power Power Gain control means for controlling the signal level of the signal after suppression, and ramp processing means for performing ramp processing on a guard interval portion in the signal after signal level control.
[0023]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the gain is adaptively calculated so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold value, and the peak of the multicarrier modulation signal is calculated using the gain. Peak power to suppress power Power Suppression means and the peak power Power Gain control means for controlling the signal level of the signal after suppression, guard interval addition means for adding a guard interval to the signal after signal level control, and radiation power outside the band in the signal after the guard interval addition. And a filter means for suppressing.
[0024]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the gain is adaptively calculated so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold value, and the peak of the multicarrier modulation signal is calculated using the gain. Peak power to suppress power Power Suppression means and the peak power Power Gain control means for controlling the signal level of the signal after suppression, specific portions of the front end and rear end of each symbol constituting the signal after signal level control are respectively copied, and the rear end portion after copying is the first A guard interval adding means for adding a front end portion after copying as a second guard interval to the back of the copy source symbol, and a guard in the signal after adding the guard interval. And ramp processing means for performing ramp processing on the interval portion.
[0025]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the specific part of the front end and the rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, and the rear end part after copying is used as the first guard interval. A guard interval adding means for adding a front end portion after copying as a second guard interval to the back of the copy source symbol, and a guard interval portion in the signal after adding the guard interval; A ramp processing means for performing the ramp processing, and adaptively calculating a gain so that the amplitude of the signal after the ramp processing approaches a predetermined threshold, and using the gain, the peak power of the signal after the ramp processing Peak power to suppress Power Suppression means and the peak power Power Gain control means for controlling the signal level of the signal after suppression, and filter means for suppressing out-of-band radiant power in the signal after signal level control.
[0026]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the gain control means includes a peak power detection means for calculating a peak power of the input signal in a specific time unit, and a case where the peak power exceeds a predetermined value or the predetermined value. A gain calculating means for setting a gain so as to approach the predetermined value, and a multiplying means for adjusting the signal level by multiplying the input signal by the gain. .
[0027]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the peak power Power The suppression means is an envelope detection means for detecting an envelope level of the input signal, and a selection for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold value. Means, a first moving average means for moving average of the multiplication result of the selection result and the threshold value, a second moving average means for moving average of the square value of the selection result, and each moving average Gain calculating means for calculating the gain based on the result, and multiplying means for adjusting the peak power by multiplying the input signal by the gain.
[0028]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the peak power Power The suppression means is an envelope detection means for detecting an envelope level of the input signal, and a selection for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold value. Means, a first FIR filter means for weighted average of the multiplication result of the selection result and the threshold value, a second FIR filter means for weighted average of the square value of the selection result, and each of the weighted averages Gain calculating means for calculating the gain based on the result, and multiplying means for adjusting the peak power by multiplying the input signal by the gain.
[0029]
In the multicarrier transmission apparatus according to the next invention, the peak power Power The suppression means sets the gain based on the comparison result between the envelope level detection means for detecting the envelope level of the input signal and the envelope level and the “multiple threshold values” that are the predetermined threshold values. Gain setting means, multiplying means for multiplying the set gain and the input signal to adjust peak power, and selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result And.
[0030]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of a multicarrier transmission 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.
[0031]
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a first embodiment of a multicarrier transmission apparatus according to the present invention. In FIG. 1, 1 is a serial / parallel (S / P) converter, 2-1, 2-2,..., 2-n are modulators, and 3 is an inverse Fourier transform (IFFT) unit. 4 is a guard interval (GI) adding unit, 5 is a peak suppressing unit, 6 is a filter unit, 7 is a frequency converting unit, 8 is an oscillator, 9 is a transmission amplifier unit, 10 Is an antenna. The guard interval (GI) is added by the same processing as that of the prior art described above.
[0032]
FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the peak suppressor 5 according to the first embodiment, in which 21 is an envelope detector, 22 is a comparator, 23 is a selector, and 24 is a multiplier. 25 is a moving average unit, 26 is a squarer, 27 is a moving average unit, 28 is a divider, 29 is a delay unit, and 30 is a multiplier. FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the moving average units 25 and 27, in which 31 is an (M + 1) stage shift register (M is an even number), 32 is an adder, and 33 is a multiplier. It is. Here, an example of the moving average process of the peak suppressor 5 is shown. FIG. 4 is a diagram for explaining a method of generating a gain for weighting.
[0033]
Here, the operation of the multicarrier transmission apparatus in the present embodiment will be described in detail with reference to the drawings.
[0034]
First, transmission data is input to the S / P conversion unit 1, and the S / P conversion unit 1 converts the received transmission data into parallel data corresponding to the number of carriers used for transmission. The modulators 2-1 to 2-n (n is a natural number) that individually receive the parallel data perform predetermined data modulation.
[0035]
The IFFT unit 3 that has received the modulated data performs multi-carrier conversion on each modulated signal, and as a result, outputs a time waveform for each symbol. The GI adding unit 4 that receives the time waveform for each symbol adds a guard interval in order to reduce the influence of the delayed wave on the transmission path in wireless communication (see FIG. 19).
[0036]
The peak suppressor 5 that has received the symbol after the addition of the guard interval suppresses the peak power in the time waveform of the symbol. Note that the operation of the peak suppressor 5 will be described with reference to FIGS. 2, 3, and 4.
[0037]
As shown in FIG. 2, in the peak suppressor 5, the envelope detector 21 detects the envelope level of the input signal. The detected envelope level is input to the comparison unit 22 and the selection unit 23, and the selection unit 23 selects the envelope level by the comparison unit 22 and a preset threshold value d. th Depending on the comparison result with the envelope level and threshold d th Select one of the following. For example, when the signal input for each sample is x (i) (however, a complex value), the output signal z (i) of the selector 23 can be expressed as the following equation (2).
[0038]
[Expression 2]
Figure 0004118584
[0039]
In the multiplier 24 that has received the output signal z (i) of the selection unit 23, the output signal z (i) and the threshold value d. th And multiply. The moving average unit 25 that has received the output signal of the multiplier 24 outputs the moving average value v (i) according to the following equation (3) (see the configuration of the moving average unit shown in FIG. 3). FIG. 4A is a diagram illustrating an example of the output of the moving average unit 25.
[0040]
[Equation 3]
Figure 0004118584
[0041]
On the other hand, the squarer 26 that has received the output signal z (i) of the selection unit 23 calculates the square of the output signal z (i). The moving average unit 27 that has received the output signal of the squarer 26 outputs the moving average value u (i) according to the following equation (4).
[0042]
[Expression 4]
Figure 0004118584
[0043]
Then, the divider 28 that has received the output signals of the moving average unit 25 and the moving average unit 27 performs division according to the following equation (5) and outputs a gain g (i). FIG. 4B is a diagram illustrating an example of the gain g (i).
[0044]
[Equation 5]
Figure 0004118584
[0045]
In the peak suppressing unit 5, finally, the multiplier 30 that has received the input signal x (i) after the delay adjustment by the delay unit 29, the gain g (i) calculated by the equation (5) and the input signal x Multiply with (i). The output of the multiplier 30 is output as a signal after peak suppression.
[0046]
Peak electric Power After the suppression, the filter unit 6 performs a filtering process to further suppress “out-of-band radiant power reduced compared to the prior art” that occurs in the signal after peak suppression. The frequency converter 7 that has received the filtered signal performs a predetermined frequency conversion process, and the transmission amplifier 9 amplifies the frequency-converted signal and transmits the amplified signal from the antenna 10.
[0047]
As described above, in this embodiment, a target threshold is set for the amplitude of the transmission signal in order to suppress the peak power, and the gain for adjusting the transmission signal so as to approach the threshold. Are adaptively calculated while averaging in the time direction. Then, the transmission signal is adjusted for each sample using the gain. As a result, the band radiation can be further reduced as compared with the prior art while suppressing the peak power.
[0048]
In this embodiment, the GI adding unit 4 and the peak suppressing unit 5 are arranged in this order. However, the order is not necessarily required. For example, as shown in FIG. It is good also as arrange | positioning in order of the part 4. FIG.
[0049]
Embodiment 2. FIG.
FIG. 6 is a diagram showing a configuration of the peak suppressor 5 of the second embodiment in the multicarrier transmission apparatus according to the present invention. In FIG. 6, 41 and 42 are FIR (Finite Impulse Response) filter units. The configuration other than the peak suppressor 5 of the second embodiment is the same as that of the first embodiment described above. In the peak suppressor 5 of the second embodiment, the same internal configuration as that of the peak suppressor 5 is denoted by the same reference numeral, and the description thereof is omitted. Here, only the operation of the peak suppressor 5 different from that of the first embodiment will be described.
[0050]
7 is a diagram showing an example of the configuration of the FIR filter units 41 and 42, 43 is an (M + 1) stage shift register (M is an even number), 44-1, 44-2,. − (M + 1) is a multiplier, and 45 is an adder.
[0051]
Here, the operation of the peak suppressor 5 in the present embodiment will be described with reference to FIGS.
[0052]
In the multiplier 24, the output signal z (i) of the selection unit 23 and a predetermined threshold value d. th And the multiplication result is output to the FIR filter unit 41. The FIR filter unit 41 outputs the FIR filter output value v (i) by the following equation (6) (see the configuration of the FIR filter unit in FIG. 7). Here, each register value is multiplied by tap coefficients b (0), b (1),..., B (m) of the FIR filter. The tap coefficient is selected so that, for example, the coefficient of b (M / 2) becomes large. An example of the output of the FIR filter unit 41 is shown in FIG.
[0053]
[Formula 6]
Figure 0004118584
[0054]
On the other hand, the squarer 26 calculates the square of the output signal z (i) of the selection unit 23 and outputs the calculation result to the FIR filter unit 42. The FIR filter unit 42 outputs the FIR filter output value u (i) by the following equation (7) (see the configuration of the FIR filter unit in FIG. 7). Here, similarly to the above, each register value is multiplied by tap coefficients b (0), b (1),..., B (m) of the FIR filter.
[0055]
[Expression 7]
Figure 0004118584
[0056]
Then, the divider 28 that has received the output signals of the FIR filter unit 41 and the FIR filter unit 42 performs division according to the above-described equation (5) and outputs the gain g (i). An example of the gain g (i) is shown in FIG.
[0057]
In the peak suppressing unit 5, finally, the multiplier 30 that has received the input signal x (i) after the delay adjustment by the delay unit 29, the gain g (i) calculated by the equation (5) and the input signal x Multiply with (i). The output of the multiplier 30 is output as a signal after peak suppression.
[0058]
As described above, in this embodiment, a target threshold is set for the amplitude of the transmission signal in order to suppress the peak power, and the gain for adjusting the transmission signal so as to approach the threshold. Are adaptively calculated while performing weighted averaging in the time direction. Then, the transmission signal is adjusted for each sample using the gain. As a result, the band radiation can be further reduced as compared with the prior art while suppressing the peak power.
[0059]
Embodiment 3 FIG.
FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the peak suppressor 5 of the third embodiment in the multicarrier transmission apparatus according to the present invention. In FIG. 8, 51 is a threshold value setting unit, 52 is a comparison unit, 53 is a coefficient setting unit, 54 is a multiplier, and 55 is a selection unit. The configuration other than the peak suppression unit 5 is the same as that in the first or second embodiment. In the peak suppression unit 5 of the third embodiment, the same internal configuration as that of the peak suppression unit 5 of the first or second embodiment is denoted by the same reference numeral, and the description thereof is omitted. Here, only the operation of the peak suppressor 5 different from the first and second embodiments will be described.
[0060]
Here, the operation of the peak suppressor 5 in the present embodiment will be described with reference to the drawings. FIG. 9 is a diagram for explaining the operation of the peak suppressor 5 of the third embodiment.
[0061]
First, the principle of the peak suppressor 5 of the present embodiment will be described. As shown in FIG. 9, a plurality of threshold values are provided in advance, and a threshold value T having an envelope level detected by the envelope detection unit 21 is present. hn When (n = 1, 2,..., N) is exceeded, the coefficient α corresponding to the exceeded threshold value n (N = 1, 2,..., N) is weighted to the input signal. For the relationship between multiple threshold values and the coefficients corresponding to each threshold value, set the maximum allowable peak power and consider the nonlinear system from the filter that passes after peak suppression to the transmission amplifier. , Set to reduce out-of-band radiation. Specifically, a plurality of threshold values T h1 , T h2 , ..., T hN Classify according to the appropriate coefficient α for each class. 1 , Α 2 , ..., α N Set. These coefficients are weighted to the standardized input signal. These threshold values T hn And coefficient α n Is set by a training signal for multicarrier modulation prepared in advance.
[0062]
Next, the operation of the peak suppression unit 5 of the third embodiment will be described on the premise of the above principle. After the envelope level of the input signal is detected by the envelope detection unit 21, the comparison unit 52 has a plurality of threshold values T prepared in advance in the envelope level and threshold setting unit 51. h1 , T h2 , ..., T hN And the coefficient setting unit 53 determines the coefficient α according to the comparison result. 1 , Α 2 , ..., α N Any one coefficient is set from among the above.
[0063]
The multiplier 54 that has received the input signal multiplies the input signal by the coefficient set as described above. Finally, the selection unit 55 selects the output of the multiplier 54 or the input signal according to the comparison result, and outputs the selection result as a signal after peak suppression. For example, when the envelope level does not exceed any set threshold value, an input signal that is not multiplied by a coefficient is output so that the amplitude of the input signal is maintained.
[0064]
As described above, in the present embodiment, one or more threshold values are set for the amplitude of the transmission signal for peak power suppression, and which threshold value the signal amplitude exceeds is detected, A coefficient for multiplying the transmission signal is set according to the detected threshold value. As a result, the band radiation can be further reduced as compared with the prior art while suppressing the peak power.
[0065]
Embodiment 4 FIG.
FIG. 10 is a diagram showing the configuration of the fourth embodiment of the multicarrier transmission apparatus according to the present invention. In FIG. 10, 11 is a GI adding unit, and 12 is a ramp processing unit. In addition, about the structure similar to the above-mentioned Embodiment 1, 2, or 3, the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted. Here, only operations of the GI addition unit 11 and the ramp processing unit 12 different from those of the first to third embodiments will be described.
[0066]
In this embodiment, since the ramp processing unit 12 performs the ramp processing of the guard interval portion, Power A guard interval is added after suppression. The processing method of the GI adding unit 11 is different from those of the first to third embodiments.
[0067]
Here, the operation of the multicarrier transmission apparatus in the present embodiment will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 11 is a diagram illustrating a processing method of the GI adding unit 11, and FIG. 12 is a diagram illustrating a processing method of the ramp processing unit 12.
[0068]
As shown in FIG. 11, the GI adding unit 11 copies the specific portions before and after the symbol and adds guard intervals GI (1) and GI (2) in symbol units in order to add the ramp processing portion.
[0069]
The ramp processing unit 12 that has received the symbol after the addition of the guard interval performs ramp processing on the guard intervals GI (1) and GI (2). The ramp process is generally multiplied by a cosine waveform as shown in FIG. Thereby, it becomes possible to reduce out-of-band radiation. The symbols after the ramp processing are added in units of time, and the ramp processing unit 12 generates a symbol series after the ramp processing as the addition result.
[0070]
Note that the ramp processing unit 12 according to the present embodiment is not limited to the configuration to which the peak suppression unit 5 is applied, but can be applied to a configuration in which a conventional clipping process is performed. In the present embodiment, the processing is performed in the order of the peak suppression unit 5, the GI addition unit 11, and the ramp processing unit 12. However, it is sufficient that the ramp processing unit 12 is arranged after the GI addition unit 11. For example, the GI adding unit 11, the ramp processing unit 12, and the peak suppressing unit 5 may be arranged in this order.
[0071]
As described above, in the present embodiment, the above-described peak power suppression process and the ramp process for the guard interval are performed. Thereby, the band radiation can be further reduced.
[0072]
Embodiment 5. FIG.
FIG. 13 is a diagram showing the configuration of the fifth embodiment of the multicarrier transmission apparatus according to the present invention. In addition, about the structure similar to the above-mentioned Embodiment 1-4, the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.
[0073]
In the present embodiment, a band limiting filter unit 6 is inserted before the frequency conversion unit 7 in the configuration of the fourth embodiment. In the filter unit 6, as in the first to third embodiments, a filtering process is performed to suppress the radiation power.
[0074]
Thus, in the present embodiment, after the peak power suppression process and the ramp process for the guard interval, the band is further limited by the filter. Thereby, the band radiation can be further reduced.
[0075]
Embodiment 6 FIG.
FIG. 14 is a diagram showing the configuration of the sixth embodiment of the multicarrier transmission apparatus according to the present invention, and 13 is a gain control unit. Here, a gain control unit 13 is provided between the peak suppressing unit 5 and the filter unit 6. In addition, about the structure similar to the above-mentioned Embodiment 1-5, the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted. Here, only the operation of the gain control unit 13 different from the first to third embodiments will be described.
[0076]
Here, the operation of the multicarrier transmission apparatus in the present embodiment will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 15 is a diagram illustrating the configuration of the gain control unit 13, in which 61 is a peak detection unit, 62 is a gain calculation unit, 63 is a delay unit, and 64 is a multiplier. FIG. 16 is a diagram illustrating an operation principle of the gain calculation unit 62.
[0077]
Peak electric Power In the gain controller 13 that has received the signal after suppression, the peak detector 61 detects the envelope level of the input signal, and the signal power is maximized within a predetermined time, for example, a symbol time. (Peak power) is detected.
[0078]
After detecting the peak power, the gain calculation unit 62 first compares the peak power with the target value dg. As shown in FIG. 16A, when the target value dg exceeds the peak power, a gain for gain control is set so as not to exceed the target value dg. On the other hand, as shown in FIG. 16B, when the target value dg does not exceed the peak power, a gain is set so as to approach the target value dg. The gain α is the peak power detected by the peak detection unit 61 as P max In such a case, for example, the following equation (8) is set.
α = dg / P max (8)
[0079]
After setting the gain α, the multiplier 64 multiplies the input signal added with the processing delays of the peak detector 61 and the gain calculator 62 by the delay unit 63 by the gain α, and gain control is performed as a result of the multiplication. The later signal is output.
[0080]
In the present embodiment, any of the peak suppression units 5 of the first, second, and third embodiments may be applied. Further, in the present embodiment, out-of-band radiation is suppressed by filtering processing. However, for example, a ramp processing unit may be provided instead of the filter unit. Furthermore, in the present embodiment, the GI adding unit, the peak suppressing unit, and the gain control unit are arranged in this order. However, the order of the peak suppressing unit and the gain control unit may be maintained, for example, the peak suppressing unit. , Gain control unit, and GI addition unit may be arranged in this order.
[0081]
Thus, in this embodiment, the gain control is performed on the signal after peak suppression. As a result, it is possible to suppress variations in peak power for each specific time while suppressing a decrease in average power of the input signal.
[0082]
Embodiment 7 FIG.
FIG. 17 is a diagram showing the configuration of the seventh embodiment of the multicarrier transmission apparatus according to the present invention. In addition, about the structure similar to the above-mentioned Embodiment 1-6, the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted. Here, only operations of the GI addition unit 11 and the ramp processing unit 12 different from those of the sixth embodiment will be described.
[0083]
In the present embodiment, as shown in FIG. 11 described above, the GI adding unit 11 adds a ramp processing part, so that specific parts before and after the symbol are copied, and the guard interval GI (1 ) And GI (2) are added. The ramp processing unit 12 performs ramp processing on the guard intervals GI (1) and GI (2). The ramp process is the same as that in FIG.
[0084]
As described above, in this embodiment, the ramp process is performed after the predetermined guard interval is added, and the peak power is further increased. Power A filtering process is performed after suppression. Thereby, while suppressing the fall of the average power of an input signal, the dispersion | variation in the peak power for every specific time can be suppressed, and band radiation can be reduced further.
[0085]
Embodiment 8 FIG.
The present embodiment differs in the operation of the gain calculation unit 62 in the gain control unit 13 of the sixth and seventh embodiments. The configuration of the eighth embodiment is the same as that of FIG. 14 of the sixth embodiment or FIG. 17 of the seventh embodiment. Here, the operation of the gain calculation unit 62 having different operations will be described.
[0086]
First, the gain calculation unit 62 sets the gain by comparing the input signal with the target value dg. For example, the peak power P than the target value dg max Is larger, the gain α is set by the following equation (9). However, β is 0 <β L <1.
α = β L ・ Dg / P max ... (9)
[0087]
On the other hand, the peak power P is higher than the target value dg. max Is small, the gain α is set by the following equation (10). β is 0 <β S <1.
α = β S ・ Dg / P max (10)
[0088]
The β L And β S May be the same value.
[0089]
Thus, in this embodiment, since gain control is performed on a signal after peak suppression, it is possible to suppress a decrease in the average power of the input signal obtained every specific time. Furthermore, increase / decrease in average power can be suppressed while allowing variation in peak power at specific times.
[0090]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the peak power Power The suppression means adaptively calculates a gain so that the amplitude of the signal after adding the guard interval approaches a predetermined threshold, and uses the gain to suppress the peak power of the signal after adding the guard interval. Thereby, compared with the prior art which suppresses peak electric power by a clipping process, there exists an effect that band radiation can be reduced significantly.
[0091]
According to the next invention, the peak power Power The suppression means adaptively calculates the gain so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold, and suppresses the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain. Thereby, compared with the prior art which suppresses peak electric power by a clipping process, there exists an effect that band radiation can be reduced significantly.
[0092]
According to the next invention, the peak power Power After the suppression means adaptively calculates a gain so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold, and suppresses the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain, the ramp processing means The ramp processing is performed on the signal after the guard interval is added. Thereby, there exists an effect that band radiation can be reduced further.
[0093]
According to the next invention, after the ramp processing means performs the ramp processing on the signal after the addition of the guard interval, Power The suppression means adaptively calculates a gain so that the amplitude of the signal after the ramp processing approaches a predetermined threshold value, and suppresses the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain. Thereby, there exists an effect that band radiation can be reduced further.
[0094]
According to the next invention, the peak power Power Suppresses out-of-band radiant power generated during suppression. Thereby, there exists an effect that band radiation can be reduced further.
[0095]
According to the next invention, the peak power Power The suppression means adaptively calculates the gain so that the amplitude of the signal after adding the guard interval approaches a predetermined threshold, and after suppressing the peak power of the signal after adding the guard interval using the gain, The gain control means performs gain control on the signal after peak suppression, and the filter means suppresses out-of-band radiation power in the signal after gain control. As a result, it is possible to suppress variations in peak power for each specific time while suppressing a decrease in average power of the input signal.
[0096]
According to the next invention, the peak power Power The suppression means adaptively calculates the gain so that the amplitude of the signal after adding the guard interval approaches a predetermined threshold, and after suppressing the peak power of the signal after adding the guard interval using the gain, The gain control means performs gain control on the signal after peak suppression, and the ramp processing means performs ramp processing on the signal after gain control. As a result, it is possible to suppress variations in peak power for each specific time while suppressing a decrease in average power of the input signal.
[0097]
According to the next invention, the peak power Power The suppression means adaptively calculates a gain so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold, and after using the gain to suppress the peak power of the multicarrier modulation signal, the gain control means Then, gain control is performed on the signal after peak suppression, and the filter means suppresses the out-of-band radiant power in the signal after addition of the guard interval. As a result, it is possible to suppress variations in peak power for each specific time while suppressing a decrease in average power of the input signal.
[0098]
According to the next invention, the peak power Power The suppression means adaptively calculates a gain so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold, and after using the gain to suppress the peak power of the multicarrier modulation signal, the gain control means Then, gain control is performed on the signal after peak suppression, and the ramp processing means performs ramp processing on the signal after addition of the guard interval. As a result, it is possible to suppress variations in peak power for each specific time while suppressing a decrease in average power of the input signal.
[0099]
According to the next invention, since gain control is performed on the signal after peak suppression, an effect is obtained that a decrease in the average power of the input signal obtained every specific time can be suppressed. Furthermore, there is an effect that increase and decrease in average power can be suppressed while allowing variation in peak power every specific time.
[0100]
According to the next invention, first, the peak power of the input signal is calculated in a specific time unit, and then approaches the predetermined value when the calculated peak power exceeds or falls below a predetermined value. Finally, the gain is set, and finally, the input signal is multiplied by the gain. Thereby, there is an effect that the signal level can be reliably adjusted.
[0101]
According to the next invention, first, the envelope level of the input signal is detected, and then a threshold value or an envelope level is selected based on a comparison result between the envelope level and a predetermined threshold value. Next, the gain is calculated based on the moving average result of the multiplication result of the selection result and the threshold and the moving average result of the square value of the selection result, and finally the input signal is multiplied by the gain. . Thereby, there is an effect that the peak power can be surely suppressed.
[0102]
According to the next invention, first, the envelope level of the input signal is detected, and then a threshold value or an envelope level is selected based on a comparison result between the envelope level and a predetermined threshold value. Next, a gain is calculated based on the first FIR filter means output for the multiplication result of the selection result and the threshold value and the second FIR filter means output for the square value of the selection result, and finally the input signal Is multiplied by the gain. Thereby, there is an effect that the peak power can be surely suppressed.
[0103]
According to the next invention, first, the envelope level of the input signal is detected, then the gain is set based on the comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values, and then the set The gain and the input signal are multiplied, and finally, the multiplication result or the input signal is selected based on the comparison result. Thereby, there is an effect that the peak power can be surely suppressed.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a first embodiment of a multicarrier transmission apparatus according to the present invention.
FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a peak suppression unit according to the first embodiment.
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of a moving average unit.
FIG. 4 is a diagram for explaining a method of generating a gain for weighting.
FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a first embodiment of a multicarrier transmission apparatus according to the present invention.
FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a peak suppression unit according to a second embodiment in the multicarrier transmission apparatus according to the present invention.
FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a configuration of an FIR filter unit.
FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a peak suppression unit according to a third embodiment of the multicarrier transmission apparatus according to the present invention.
FIG. 9 is a diagram for explaining the operation of the peak suppressor of the third embodiment.
FIG. 10 is a diagram showing a configuration of a fourth embodiment of a multicarrier transmission apparatus according to the present invention.
FIG. 11 is a diagram illustrating a processing method of a GI adding unit.
FIG. 12 is a diagram illustrating a processing method of a ramp processing unit.
FIG. 13 is a diagram showing a configuration of a fifth embodiment of a multicarrier transmission apparatus according to the present invention.
FIG. 14 is a diagram showing a configuration of a sixth embodiment of a multicarrier transmission apparatus according to the present invention.
FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration of a gain control unit.
FIG. 16 is a diagram illustrating an operation principle of a gain calculation unit.
FIG. 17 is a diagram showing a configuration of a seventh embodiment of a multicarrier transmission apparatus according to the present invention.
FIG. 18 is a diagram illustrating a basic configuration of a conventional multicarrier transmission apparatus.
FIG. 19 is a diagram for explaining a guard interval to be added to a symbol.
[Explanation of symbols]
1 serial / parallel (S / P) conversion unit, 2-1, 2-2, 2-n modulator, 3 inverse Fourier transform (IFFT) unit, 4 guard interval (GI) addition unit, 5 peak suppression unit, 6 Filter unit, 7 Frequency conversion unit, 8 Oscillator, 9 Transmitting amplifier unit, 10 Antenna, 11 GI addition unit, 12 Ramp processing unit, 13 Gain control unit, 21 Envelope detection unit, 22 Comparison unit, 23 Selection unit, 24 Multiply 25 moving average unit, 26 squarer, 27 moving average unit, 28 divider, 29 delay unit, 30 multiplier, 31 shift register, 32 adder, 33 multiplier, 41, 42 FIR filter unit, 43 shift Register, 44-1, 44-2, 44- (M + 1) Multiplier, 45 Adder, 51 Threshold setting unit, 52 Comparison unit, 53 Coefficient setting unit, 54 Multiplier, 55 Selection unit, 61 Peak detection unit 62 gain calculation unit, 63 a delay unit, 64 a multiplier.

Claims (31)

マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、
所定期間にわたって、前記ガードインターバル付加後の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
を備え
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、
前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、
前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
Guard interval adding means for adding a guard interval to the multicarrier modulation signal;
The signal level after the addition of the guard interval is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the addition of the guard interval approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating a gain and suppressing the peak power of the signal after adding the guard interval using the gain;
Equipped with a,
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
First moving average means for moving average the multiplication result of the selection result and the threshold;
Second moving average means for moving average of the square values of the selection results;
Gain calculating means for calculating the gain based on each moving average result;
Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
Multicarrier transmitting apparatus according to claim Rukoto comprising a.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
所定期間にわたって、前記マルチキャリア変調信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、
を備え
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、
前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、
前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
The signal level of the multicarrier modulation signal is sampled at a constant period over a predetermined period, and based on a plurality of sample values obtained as a result, the amplitude of the multicarrier modulation signal is adaptive so as to approach a predetermined threshold value. A peak power suppression means for calculating a gain and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
Guard interval adding means for adding a guard interval to the signal after the peak power suppression;
Equipped with a,
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
First moving average means for moving average the multiplication result of the selection result and the threshold;
Second moving average means for moving average of the square values of the selection results;
Gain calculating means for calculating the gain based on each moving average result;
Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
Multicarrier transmitting apparatus according to claim Rukoto comprising a.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
所定期間にわたって、前記マルチキャリア変調信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
を備え
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、
前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、
前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
The signal level of the multicarrier modulation signal is sampled at a constant period over a predetermined period, and based on a plurality of sample values obtained as a result, the amplitude of the multicarrier modulation signal is adaptive so as to approach a predetermined threshold value. A peak power suppression means for calculating a gain and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the signal after the peak power suppression is copied, and the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol. Guard interval adding means for adding the rear end portion as the second guard interval after the copy source symbol;
Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
Equipped with a,
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
First moving average means for moving average the multiplication result of the selection result and the threshold;
Second moving average means for moving average of the square values of the selection results;
Gain calculating means for calculating the gain based on each moving average result;
Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
Multicarrier transmitting apparatus according to claim Rukoto comprising a.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
所定期間にわたって、前記ランプ処理後の信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ランプ処理後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ランプ処理後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
を備え
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、
前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、
前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol, Guard interval adding means for adding the front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
The signal level of the signal after the ramp processing is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the ramp processing approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating a gain and suppressing the peak power of the signal after the ramp processing using the gain;
Equipped with a,
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
First moving average means for moving average the multiplication result of the selection result and the threshold;
Second moving average means for moving average of the square values of the selection results;
Gain calculating means for calculating the gain based on each moving average result;
Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
Multicarrier transmitting apparatus according to claim Rukoto comprising a.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
前記マルチキャリア変調信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、  Guard interval adding means for adding a guard interval to the multicarrier modulation signal;
所定期間にわたって、前記ガードインターバル付加後の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、  The signal level after the addition of the guard interval is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the addition of the guard interval approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating the gain and suppressing the peak power of the signal after addition of the guard interval using the gain;
を備え、  With
前記ピーク電力抑圧手段は、  The peak power suppression means is
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、  An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、  Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、  First FIR filter means for weighted averaging the multiplication result of the selection result and the threshold value;
前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、  Second FIR filter means for weighted averaging the square values of the selection results;
前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、  Gain calculating means for calculating the gain based on the respective weighted average results;
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、  Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。  A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
所定期間にわたって、前記マルチキャリア変調信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、  The signal level of the multicarrier modulation signal is sampled at a constant period over a predetermined period, and based on a plurality of sample values obtained as a result, the amplitude of the multicarrier modulation signal is adaptive so as to approach a predetermined threshold value. A peak power suppression means for calculating a gain and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
前記ピーク電力抑圧後の信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、  Guard interval adding means for adding a guard interval to the signal after the peak power suppression;
を備え、  With
前記ピーク電力抑圧手段は、  The peak power suppression means is
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、  An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、  Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、  First FIR filter means for weighted averaging the multiplication result of the selection result and the threshold value;
前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、  Second FIR filter means for weighted averaging the square values of the selection results;
前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、  Gain calculating means for calculating the gain based on the respective weighted average results;
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、  Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。  A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
所定期間にわたって、前記マルチキャリア変調信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、  The signal level of the multicarrier modulation signal is sampled at a constant period over a predetermined period, and based on a plurality of sample values obtained as a result, the amplitude of the multicarrier modulation signal is adaptive so as to approach a predetermined threshold value. A peak power suppression means for calculating a gain and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
前記ピーク電力抑圧後の信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、  A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the signal after the peak power suppression is copied, and the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol. Guard interval adding means for adding a rear front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、  Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
を備え、  With
前記ピーク電力抑圧手段は、  The peak power suppression means is
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、  An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、  Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、  First FIR filter means for weighted averaging the multiplication result of the selection result and the threshold value;
前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、  Second FIR filter means for weighted averaging the square values of the selection results;
前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、  Gain calculating means for calculating the gain based on the respective weighted average results;
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、  Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。  A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
前記マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、  A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol, Guard interval adding means for adding the front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、  Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
所定期間にわたって、前記ランプ処理後の信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ランプ処理後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ランプ処理後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、  The signal level of the signal after the ramp processing is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the ramp processing approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating the gain and suppressing the peak power of the signal after the ramp processing using the gain;
を備え、  With
前記ピーク電力抑圧手段は、  The peak power suppression means is
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、  An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、  Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、  First FIR filter means for weighted averaging the multiplication result of the selection result and the threshold value;
前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、  Second FIR filter means for weighted averaging the square values of the selection results;
前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、  Gain calculating means for calculating the gain based on the respective weighted average results;
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、  Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。  A multicarrier transmission apparatus comprising:
前記ピーク電力抑圧時に発生する帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段、
を最終段に配置することを特徴とする請求項1〜のいずれか一つに記載のマルチキャリア送信装置。
Filter means for suppressing out-of-band radiant power generated at the time of peak power suppression,
Multicarrier transmitting apparatus according to any one of claims 1-8, characterized in that arranged in the last stage of the.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、
所定期間にわたって、前記ガードインターバル付加後の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、
を備え
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、
前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、
前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
Guard interval adding means for adding a guard interval to the multicarrier modulation signal;
The signal level after the addition of the guard interval is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the addition of the guard interval approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating a gain and suppressing the peak power of the signal after adding the guard interval using the gain;
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Filter means for suppressing out-of-band radiation power in the signal after signal level control;
Equipped with a,
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
First moving average means for moving average the multiplication result of the selection result and the threshold;
Second moving average means for moving average of the square values of the selection results;
Gain calculating means for calculating the gain based on each moving average result;
Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
Multicarrier transmitting apparatus according to claim Rukoto comprising a.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
所定期間にわたって、前記ガードインターバル付加後の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
を備え
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、
前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、
前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol, Guard interval adding means for adding the front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
The signal level after the addition of the guard interval is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the addition of the guard interval approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating a gain and suppressing the peak power of the signal after adding the guard interval using the gain;
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Ramp processing means for performing ramp processing on a guard interval portion in the signal after the signal level control;
Equipped with a,
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
First moving average means for moving average the multiplication result of the selection result and the threshold;
Second moving average means for moving average of the square values of the selection results;
Gain calculating means for calculating the gain based on each moving average result;
Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
Multicarrier transmitting apparatus according to claim Rukoto comprising a.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
所定期間にわたって、前記マルチキャリア変調信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、
を備え
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、
前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、
前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
The signal level of the multicarrier modulation signal is sampled at a constant period over a predetermined period, and based on a plurality of sample values obtained as a result, the amplitude of the multicarrier modulation signal is adaptive so as to approach a predetermined threshold value. A peak power suppression means for calculating a gain and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Guard interval adding means for adding a guard interval to the signal after the signal level control;
Filter means for suppressing out-of-band radiant power in the signal after addition of the guard interval;
Equipped with a,
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
First moving average means for moving average the multiplication result of the selection result and the threshold;
Second moving average means for moving average of the square values of the selection results;
Gain calculating means for calculating the gain based on each moving average result;
Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
Multicarrier transmitting apparatus according to claim Rukoto comprising a.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
所定期間にわたって、前記マルチキャリア変調信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
を備え
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、
前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、
前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
The signal level of the multicarrier modulation signal is sampled at a constant period over a predetermined period, and based on a plurality of sample values obtained as a result, the amplitude of the multicarrier modulation signal is adaptive so as to approach a predetermined threshold value. A peak power suppression means for calculating a gain and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Copy the specific part of the front end and the rear end of each symbol constituting the signal after the signal level control, add the rear end part after the copy as the first guard interval before the copy source symbol, and copy Guard interval adding means for adding the rear end portion as the second guard interval after the copy source symbol;
Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
Equipped with a,
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
First moving average means for moving average the multiplication result of the selection result and the threshold;
Second moving average means for moving average of the square values of the selection results;
Gain calculating means for calculating the gain based on each moving average result;
Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
Multicarrier transmitting apparatus according to claim Rukoto comprising a.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
所定期間にわたって、前記ランプ処理後の信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ランプ処理後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ランプ処理後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、
を備え
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を移動平均する第1の移動平均手段と、
前記選択結果の2乗値を移動平均する第2の移動平均手段と、
前記各移動平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol, Guard interval adding means for adding the front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
The signal level of the signal after the ramp processing is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the ramp processing approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating a gain and suppressing the peak power of the signal after the ramp processing using the gain;
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Filter means for suppressing out-of-band radiation power in the signal after signal level control;
Equipped with a,
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
First moving average means for moving average the multiplication result of the selection result and the threshold;
Second moving average means for moving average of the square values of the selection results;
Gain calculating means for calculating the gain based on each moving average result;
Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
Multicarrier transmitting apparatus according to claim Rukoto comprising a.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
前記マルチキャリア変調信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、  Guard interval adding means for adding a guard interval to the multicarrier modulation signal;
所定期間にわたって、前記ガードインターバル付加後の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、  The signal level after the addition of the guard interval is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the addition of the guard interval approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating the gain and suppressing the peak power of the signal after addition of the guard interval using the gain;
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、  Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
前記信号レベル制御後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、  Filter means for suppressing out-of-band radiation power in the signal after signal level control;
を備え、  With
前記ピーク電力抑圧手段は、  The peak power suppression means is
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、  An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、  Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、  First FIR filter means for weighted averaging the multiplication result of the selection result and the threshold value;
前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、  Second FIR filter means for weighted averaging the square values of the selection results;
前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、  Gain calculating means for calculating the gain based on the respective weighted average results;
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、  Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。  A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
前記マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、  A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol, Guard interval adding means for adding the front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
所定期間にわたって、前記ガードインターバル付加後の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、  The signal level after the addition of the guard interval is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the addition of the guard interval approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating the gain and suppressing the peak power of the signal after addition of the guard interval using the gain;
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、  Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
前記信号レベル制御後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、  Ramp processing means for performing ramp processing on a guard interval portion in the signal after the signal level control;
を備え、  With
前記ピーク電力抑圧手段は、  The peak power suppression means is
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、  An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、  Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、  First FIR filter means for weighted averaging the multiplication result of the selection result and the threshold value;
前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、  Second FIR filter means for weighted averaging the square values of the selection results;
前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、  Gain calculating means for calculating the gain based on the respective weighted average results;
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、  Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。  A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
所定期間にわたって、前記マルチキャリア変調信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、  The signal level of the multicarrier modulation signal is sampled at a constant period over a predetermined period, and based on a plurality of sample values obtained as a result, the amplitude of the multicarrier modulation signal is adaptive so as to approach a predetermined threshold value. A peak power suppression means for calculating a gain and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、  Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
前記信号レベル制御後の信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、  Guard interval adding means for adding a guard interval to the signal after the signal level control;
前記ガードインターバル付加後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、  Filter means for suppressing out-of-band radiant power in the signal after adding the guard interval;
を備え、  With
前記ピーク電力抑圧手段は、  The peak power suppression means is
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、  An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、  Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、  First FIR filter means for weighted averaging the multiplication result of the selection result and the threshold value;
前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、  Second FIR filter means for weighted averaging the square values of the selection results;
前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、  Gain calculating means for calculating the gain based on the respective weighted average results;
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、  Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。  A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
所定期間にわたって、前記マルチキャリア変調信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、  The signal level of the multicarrier modulation signal is sampled at a constant period over a predetermined period, and based on a plurality of sample values obtained as a result, the amplitude of the multicarrier modulation signal is adaptive so as to approach a predetermined threshold value. A peak power suppression means for calculating a gain and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、  Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
前記信号レベル制御後の信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、  Copy the specific part of the front end and the rear end of each symbol constituting the signal after the signal level control, add the rear end part after the copy as the first guard interval before the copy source symbol, and copy Guard interval adding means for adding a rear front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、  Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
を備え、  With
前記ピーク電力抑圧手段は、  The peak power suppression means is
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、  An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、  Selection means for selecting the threshold value or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、  First FIR filter means for weighted averaging the multiplication result of the selection result and the threshold value;
前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、  Second FIR filter means for weighted averaging the square values of the selection results;
前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、  Gain calculating means for calculating the gain based on the respective weighted average results;
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、  Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。  A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
前記マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、  A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol, Guard interval adding means for adding the front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、  Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
所定期間にわたって、前記ランプ処理後の信号の信号レベルを一定周期でサンプリングし、その結果得られた複数のサンプル値に基づいて前記ランプ処理後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ランプ処理後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、  The signal level of the signal after the ramp processing is sampled at a constant period over a predetermined period, and the amplitude of the signal after the ramp processing approaches a predetermined threshold based on a plurality of sample values obtained as a result. A peak power suppression means for adaptively calculating the gain and suppressing the peak power of the signal after the ramp processing using the gain;
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、  Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
前記信号レベル制御後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、  Filter means for suppressing out-of-band radiation power in the signal after signal level control;
を備え、  With
前記ピーク電力抑圧手段は、  The peak power suppression means is
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、  An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値との比較結果に基づいて前記しきい値または前記包絡線レベルを選択する選択手段と、  Selection means for selecting the threshold or the envelope level based on a comparison result between the envelope level and the predetermined threshold;
前記選択結果と前記しきい値との乗算結果を重み付け平均する第1のFIRフィルタ手段と、  First FIR filter means for weighted averaging the multiplication result of the selection result and the threshold value;
前記選択結果の2乗値を重み付け平均する第2のFIRフィルタ手段と、  Second FIR filter means for weighted averaging the square values of the selection results;
前記各重み付け平均結果に基づいて前記ゲインを算出するゲイン算出手段と、  Gain calculating means for calculating the gain based on the respective weighted average results;
前記入力信号に対して前記ゲインを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、  Multiplying means for multiplying the input signal by the gain to adjust peak power;
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。  A multicarrier transmission apparatus comprising:
前記利得制御手段は、
特定時間単位に入力信号のピーク電力を算出するピーク電力検出手段と、
前記ピーク電力が所定の値を超える場合または当該所定の値を下回る場合に、当該所定の値に近づくように利得を設定する利得算出手段と、
前記入力信号に対して前記利得を乗算して信号レベルを調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とする請求項1019のいずれか一つに記載のマルチキャリア送信装置。
The gain control means includes
Peak power detection means for calculating the peak power of the input signal in specific time units;
A gain calculating means for setting a gain so as to approach the predetermined value when the peak power exceeds a predetermined value or falls below the predetermined value;
Multiplication means for adjusting the signal level by multiplying the input signal by the gain;
The multicarrier transmission device according to any one of claims 10 to 19 , comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
を備え、
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である複数のしきい値との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、
前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
Guard interval adding means for adding a guard interval to the multicarrier modulation signal;
Peak power suppression means for adaptively calculating a gain so that the amplitude of the signal after addition of the guard interval approaches a predetermined threshold, and using the gain to suppress the peak power of the signal after addition of the guard interval; ,
With
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Gain setting means for setting the gain based on a comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values which are the predetermined threshold values ;
Multiplication means for adjusting the peak power by multiplying the set gain and the input signal;
Selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result;
A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、
を備え、
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である複数のしきい値との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、
前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A peak power suppression means for adaptively calculating a gain so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold, and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
Guard interval adding means for adding a guard interval to the signal after the peak power suppression;
With
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Gain setting means for setting the gain based on a comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values which are the predetermined threshold values ;
Multiplication means for adjusting the peak power by multiplying the set gain and the input signal;
Selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result;
A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
を備え、
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である複数のしきい値との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、
前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A peak power suppression means for adaptively calculating a gain so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold, and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the signal after the peak power suppression is copied, and the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol. Guard interval adding means for adding the rear end portion as the second guard interval after the copy source symbol;
Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
With
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Gain setting means for setting the gain based on a comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values which are the predetermined threshold values ;
Multiplication means for adjusting the peak power by multiplying the set gain and the input signal;
Selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result;
A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
前記ランプ処理後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ランプ処理後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
を備え、
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である複数のしきい値との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、
前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol, Guard interval adding means for adding the front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
A peak power suppression means for adaptively calculating a gain so that the amplitude of the signal after the ramp processing approaches a predetermined threshold, and suppressing the peak power of the signal after the ramp processing using the gain;
With
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Gain setting means for setting the gain based on a comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values which are the predetermined threshold values ;
Multiplication means for adjusting the peak power by multiplying the set gain and the input signal;
Selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result;
A multicarrier transmission apparatus comprising:
前記ピーク電力抑圧時に発生する帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段、
を最終段に配置することを特徴とする請求項2124のいずれか一つに記載のマルチキャリア送信装置。
Filter means for suppressing out-of-band radiant power generated at the time of peak power suppression,
The multicarrier transmission apparatus according to any one of claims 21 to 24 , wherein the multi-carrier transmission apparatus is arranged in a final stage.
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、
を備え、
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である複数のしきい値との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、
前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
Guard interval adding means for adding a guard interval to the multicarrier modulation signal;
Peak power suppression means for adaptively calculating a gain so that the amplitude of the signal after addition of the guard interval approaches a predetermined threshold, and using the gain to suppress the peak power of the signal after addition of the guard interval; ,
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Filter means for suppressing out-of-band radiation power in the signal after signal level control;
With
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Gain setting means for setting the gain based on a comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values which are the predetermined threshold values ;
Multiplication means for adjusting the peak power by multiplying the set gain and the input signal;
Selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result;
A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ガードインターバル付加後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
を備え、
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である複数のしきい値との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、
前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol, Guard interval adding means for adding the front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
Peak power suppression means for adaptively calculating a gain so that the amplitude of the signal after addition of the guard interval approaches a predetermined threshold, and using the gain to suppress the peak power of the signal after addition of the guard interval; ,
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Ramp processing means for performing ramp processing on a guard interval portion in the signal after the signal level control;
With
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Gain setting means for setting the gain based on a comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values which are the predetermined threshold values ;
Multiplication means for adjusting the peak power by multiplying the set gain and the input signal;
Selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result;
A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号に対してガードインターバルを付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、
を備え、
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である複数のしきい値との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、
前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A peak power suppression means for adaptively calculating a gain so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold, and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Guard interval adding means for adding a guard interval to the signal after the signal level control;
Filter means for suppressing out-of-band radiant power in the signal after addition of the guard interval;
With
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Gain setting means for setting the gain based on a comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values which are the predetermined threshold values ;
Multiplication means for adjusting the peak power by multiplying the set gain and the input signal;
Selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result;
A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記マルチキャリア変調信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
を備え、
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である複数のしきい値との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、
前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A peak power suppression means for adaptively calculating a gain so that the amplitude of the multicarrier modulation signal approaches a predetermined threshold, and suppressing the peak power of the multicarrier modulation signal using the gain;
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Copy the specific part of the front end and the rear end of each symbol constituting the signal after the signal level control, add the rear end part after the copy as the first guard interval before the copy source symbol, and copy Guard interval adding means for adding the rear end portion as the second guard interval after the copy source symbol;
Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
With
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Gain setting means for setting the gain based on a comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values which are the predetermined threshold values ;
Multiplication means for adjusting the peak power by multiplying the set gain and the input signal;
Selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result;
A multicarrier transmission apparatus comprising:
マルチキャリア変調方式により変調されたマルチキャリア変調信号のピーク電力を所定の手順で抑圧するマルチキャリア送信装置において、
前記マルチキャリア変調信号を構成する各シンボルの、前端と後端の特定部分をそれぞれコピーし、コピー後の後端部分を第1のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの前に付加し、コピー後の前端部分を第2のガードインターバルとしてコピー元のシンボルの後ろに付加するガードインターバル付加手段と、
前記ガードインターバル付加後の信号におけるガードインターバル部分に対してランプ処理を行うランプ処理手段と、
前記ランプ処理後の信号の振幅が所定のしきい値に近づくように適応的にゲインを算出し、当該ゲインを用いて前記ランプ処理後の信号のピーク電力を抑圧するピーク電力抑圧手段と、
前記ピーク電力抑圧後の信号の信号レベルを制御する利得制御手段と、
前記信号レベル制御後の信号における帯域外の輻射電力を抑制するフィルタ手段と、
を備え、
前記ピーク電力抑圧手段は、
入力信号の包絡線レベルを検出する包絡線検出手段と、
前記包絡線レベルと前記所定のしきい値である複数のしきい値との比較結果に基づいて前記ゲインを設定するゲイン設定手段と、
前記設定されたゲインと前記入力信号とを乗算してピーク電力を調整する乗算手段と、
前記比較結果に基づいて前記調整後のピーク電力または前記入力信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とするマルチキャリア送信装置。
In a multicarrier transmission apparatus that suppresses the peak power of a multicarrier modulation signal modulated by a multicarrier modulation scheme in a predetermined procedure,
A specific part of the front end and rear end of each symbol constituting the multicarrier modulation signal is copied, the rear end part after copying is added as a first guard interval in front of the copy source symbol, Guard interval adding means for adding the front end portion as a second guard interval after the copy source symbol;
Ramp processing means for performing ramp processing on the guard interval portion in the signal after addition of the guard interval;
A peak power suppression means for adaptively calculating a gain so that the amplitude of the signal after the ramp processing approaches a predetermined threshold, and suppressing the peak power of the signal after the ramp processing using the gain;
Gain control means for controlling the signal level of the signal after the peak power suppression;
Filter means for suppressing out-of-band radiation power in the signal after signal level control;
With
The peak power suppression means is
An envelope detection means for detecting the envelope level of the input signal;
Gain setting means for setting the gain based on a comparison result between the envelope level and a plurality of threshold values which are the predetermined threshold values ;
Multiplication means for adjusting the peak power by multiplying the set gain and the input signal;
Selection means for selecting the adjusted peak power or the input signal based on the comparison result;
A multicarrier transmission apparatus comprising:
前記利得制御手段は、
特定時間単位に入力信号のピーク電力を算出するピーク電力検出手段と、
前記ピーク電力が所定の値を超える場合または当該所定の値を下回る場合に、当該所定の値に近づくように利得を設定する利得算出手段と、
前記入力信号に対して前記利得を乗算して信号レベルを調整する乗算手段と、
を備えることを特徴とする請求項2630のいずれか一つに記載のマルチキャリア送信装置。
The gain control means includes
Peak power detection means for calculating the peak power of the input signal in specific time units;
A gain calculating means for setting a gain so as to approach the predetermined value when the peak power exceeds a predetermined value or falls below the predetermined value;
Multiplication means for adjusting the signal level by multiplying the input signal by the gain;
The multicarrier transmission device according to any one of claims 26 to 30 , further comprising:
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