JP4524119B2 - スカラーデータからのベクトル出力を用いる信号処理方法及びシステム - Google Patents

スカラーデータからのベクトル出力を用いる信号処理方法及びシステム Download PDF

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Description

本発明は、一般にデータ通信の技術分野に関連し、特にスカラーデータからのベクトル出力を用いる信号処理のための方法及びシステムに関連する。
受信機で受信された信号は、周波数依存性損失に起因する干渉を補償するために処理されるのが一般的である。例えば、チャネル損失に起因するシンボル間干渉を補償するために、適応等化が実行される。適応等化に関する既存の技術は、ディジタル磁気的/光学的記録及びモデムや無線通信のような低速ディジタル通信の分野で使用されている。
[関連出願]
本願は、代理人管理番号073338.0128の“METHOD AND SYSTEM FOR PROCESSING A SAMPLED SIGNAL”と題する米国特許出願番号第10/ , 号、及び代理人管理番号073338.0129の“METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING ERROR COMPENSATION TO A SIGNAL USING FEEDBACK CONTROL”と題する米国特許出願番号第10/ , 号に関連し、双方共に本願と同時に出願されている。
これらの手法は、一般に、誤差補償で使用されるベクトル出力を生成するために、振幅誤差及び信号の論理データ点の間の相互相関を判定する。一般に、ベクトル出力は、チャネル変動に関する高速追従エラー補償用のチャネルの速度で生成される。
本発明は、スカラーデータからのベクトル出力を用いる信号処理用の方法及びシステムを提供し、従前の信号処理方法及びシステムに関連する欠点や問題点の少なくともいくつかを実質的に除去する又は軽減する。
本発明の特定の態様によれば、信号を処理する本方法は、あるチャネル速度でチャネルから信号を受信し、前記信号に誤差調整を施すことを含む。本方法は、サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で前記信号をサンプリングする。その信号は第1の位相でサンプルされる。本方法は、第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別する。前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成する。また、本方法は、あるベクトル速度で、サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成する。そのベクトル速度は、前記信号がサンプルされる速度より遅い。また、本方法は、前記誤差調整用の補償情報を決定する。前記補償情報は前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償情報は前記ベクトル速度で決定される。
サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成するステップが、前記遅延を変化させることで、サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータに関する複数の相互相関データ点を形成するステップ、前記複数の相互相関データ点を累算するステップ、及び複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成するステップより成る。
別の態様によれば、信号を処理するシステムは、あるチャネル速度でチャネルから受信した信号に誤差調整を施すよう動作する調整フィルタと、サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で前記信号をサンプルするよう動作するサンプリングスイッチを有する。前記サンプリングスイッチは第1の位相で前記信号をサンプルするよう動作する。本システムは、前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を第2の位相で判別するよう動作する誤差演算器を含む。前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差は遅延を形成する。本システムは、あるベクトル速度で、サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成するよう動作するアキュムレータを含む。そのベクトル速度は、前記信号がサンプルされる速度より遅い。また、本システムは、前記信号に誤差調整を施すための調整フィルタ用補償情報を決定するよう動作する適応制御部を含む。前記補償情報は前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償情報は前記ベクトル速度で決定される。
本発明の特定の態様による技術的利点は、サンプルされたスカラーエラーからのデータポイント及びサンプルされたデータポイントを累算し、チャネル速度より低速で誤差補償を決定するために使用されるベクトル出力を形成するアキュムレータを利用する適応等化システムを包含する。ベクトル出力は、(常にベクトルデータから形成されるのとは異なり)スカラーデータから形成されるので、システムの回路は一層簡易化され、動作に必要なハードウエア量が削減され得る。
他の技術的な利点は、以下の図面、詳細な説明及び特許請求の範囲から当業者にとってはすぐに明白になるであろう。更に、特定の利点が上記に挙げられているが、様々な態様の中には、挙げられた利点の全部若しくは一部を有する又は全く有しないものがあり得る。
本発明及びそれらの利点に関する特定の態様をより充分に理解するために、添付図面を参照しながら以下の説明がなされる。
図1は、本発明の実施例による適応等化システム22を備える受信機20を有するネットワークシステム10を示す。適応等化システム22は受信機20にて受信した信号についての信号処理を行なう。信号処理は、その信号の最高チャネル速度よりも低速で実行され得る。従って、その信号の速度での信号処理に関する不都合な影響が軽減され、従ってそのチャネルを介する信号速度が改善され得る。
ネットワークシステム10は、チャネル16により互いに接続されたネットワーク要素12,14を含む。ネットワーク要素12,14は、サーバ、格納又はストレージシステム、ルータ、コンピュータシステム又はそれらの任意の組合せから構成され得る。チャネル16はネットワーク要素12及び14の間で信号を通信する。チャネル16は、例えば約20乃至40メートルのような、1000乃至100メートルの範疇の長さを有するケーブルから構成され得る。チャネル16上を伝搬する信号速度は、例えば毎秒約3ギガビットのような、1秒当たりマルチギガビットの範疇にあり得る。一例として、チャネル16は、10ギガビットアタッチメントユニットインターフェース(XAUI)規格に従って動作し、その規格は、例えば、10ギガビットイーサーネット通信に使用される3.125ギガヘルツのような約1乃至5ギガヘルツの固定周波数を要求する。
高速で伝搬する信号はチャネル16の拡散性インパルス応答による歪みの影響を受けやすい。チャネル16は、表皮効果及び誘電性損失に起因する周波数依存性歪を生じさせる。そのような歪みはシンボル間干渉(ISI)を生じさせる。ISIを克服するために、数十メートルにわたるマルチビットレート電気通信は、約20乃至40dBにわたる高度の等化を利用する。本発明の特定の実施例は、チャネル16上のマルチギガビットレート通信に対する高度の等化を行なうために有利な信号処理技術を利用する。
図示されているように、ネットワーク要素12は送信機18を含み、ネットワーク要素14は受信機20を含む。送信機18は、受信機20に対するチャネル16にてデータシーケンス又は信号を送信する。適応等化システム22は、チャネル16を介して伝搬した信号中のISIに対処するために高度な等化を行なう。
図2は、本発明の実施例による、受信信号を処理する適応等化システム30を示す。適応等化システム30は、調整可能なフィルタ32、検出器34、シフトレジスタ36、誤り演算器38、及び適応制御部39を含む。
調整可能なフィルタ32は、図1のチャネル16のようなチャネルを通じて送信された信号を受信する。調整フィルタ32は、そのチャネルによって生じた信号中の歪みを補償する。調整フィルタ32の制御及び調整は、適応制御部39によって行なわれる。特定の実施例は、離散時間ディジタルフィルタ、離散時間アナログフィルタ又は連続時間アナログフィルタとして実現される調整フィルタを利用し得る。
信号が調整フィルタ32を通過した後では、それは、当初送信されたデータシーケンスを復元する検出器34に伝搬する。検出器34は、判定フィードバック検出器又はダイレクト検出器(direct detector)のような、任意の様々な種類の検出器であり得る。シフトレジスタ36は、その信号からの一連のデータポイントより成るベクトルを形成するための遅延要素を与える。その信号は、エラー演算器38に入力する前に所定の間隔でサンプルされる。エラー演算器38は、サンプルされた信号に関連するエラーを演算するための信号処理を実行する。そのようなエラーは振幅エラーを含み得る。そして、算出されたエラーは、調整フィルタ32に関するパラメータ又は指示内容を決定するために適応制御部39で使用される。調整フィルタ32はそのような指示内容を用いて、そのチャネルに起因する歪みに対して以後の信号を補償する。
図示の実施例では、要素ボックス33は、調整可能フィルタ32と、検出器34と、シフトレジスタ36とを含み;要素ボックス35は、エラー演算器38と、適応制御部39とを含む。要素ボックス33,35は、ディジタル回路、アナログ回路、又はディジタル及びアナログ回路の組合せとして実現され得る。要素ボックス33の要素は、例えば、図1のチャネル16の速度のような、そのチャネルに関する速度で動作する。その信号は、要素ボックス35に入る前に特定の間隔でサンプルされ、要素ボックス35の要素がそのような間隔で動作するようにする。要素ボックス35の要素は特定の間隔でのみ動作するので、そのような要素は、要素ボックス33の要素より遅い動作速度で動作する。従って、適応等化システム30の速度に関する要素ボックス35のエラー演算及び適応制御の不都合な影響は減少する、というのは、これらの機能は、要素ボックス33の要素に関する最高チャネル速度におけるものではなくサンプルされた信号の間隔でのみ動作するからである。エラーはサンプルされた信号の間隔で判別されるので、連続的なエラー演算及び高速追跡補償性が犠牲になる。しかしながら、そのような高速追跡能力は、ある用途に対するマルチギガビットレート電気通信ではさほど重要ではない。従って、信号処理に対する受信信号のサンプリングは、最高チャネル速度で信号処理を行なうことの不都合な影響を軽減する。そして、より高速のチャネル速度が得られる。
図3は、本発明の実施例による、副次標本化スイッチ又はサブサンプリングスイッチ52を備える適応等化システム40を示す。適応等化システム40は、チャネル42を通じて伝搬した送信データシーケンスを受信する。適応等化システム40は、調整フィルタ44と、サンプリングスイッチ46と、検出器48と、シフトレジスタ50と、サブサンプリングスイッチ52と、目標又はターゲット応答フィルタ54と、加算ノード55と、乗算ノード57と、適応行列部56と、積分又はインテグレータバンク58とを含む。
調整フィルタ44は、信号がチャネル42上を伝搬した後の送信データシーケンスaを受信する。チャネル42は、何らかの歪みをその信号中に引き起こす。調整フィルタ44は、そのチャネルにより生じたそのような歪みを補償する。調整フィルタ44の制御及び調整は、インテグレータバンク58で生成される、補償ベクトル、フィルタ係数ベクトルによって決定される。図5及び図7に関してそれぞれ示されているように、特定の実施例は、サンプリングスイッチの後に位置付けられる又は信号が通信されるチャネルの前に位置付けられる調整フィルタを含み得る。
データシーケンスaが調整フィルタ44を通過し後に、それはサンプリングスイッチ46にてサンプリングされる。サンプリングスイッチ46はサンプルされた信号
Figure 0004524119
を生成する。データシーケンスはサンプル時間t=kTにてサンプルされ、ここで、Tはサンプリング期間を表現する。サンプル信号
Figure 0004524119
は、当初送信されたノイズの無いデータシーケンス
Figure 0004524119
を復元するために信号中のノイズを削減する検出器48に入力される。
シフトレジスタ50は、一連のデータポイントより成るベクトルを形成するための遅延要素を与える。シフトレジスタ50の出力は、ノイズのないデータベクトル
Figure 0004524119
である。シフトレジスタ50によって生成されるデータベクトル
Figure 0004524119
の長さは、その信号が送信されたチャネルの特性に依存する。
シフトレジスタ50の出力であるデータベクトル
Figure 0004524119
は、サンプリング時間k=iNでサブサンプリングスイッチ52aにて標本化され、ここで、Nは、データベクトル
Figure 0004524119
を生成するためのサブサンプリングレートを表現する。添え字のは、サブサンプルされたデータシーケンス系列の指標に相当し、
Figure 0004524119
は、サブサンプリングレートNに関するサブサンプルデータ系列である
Figure 0004524119
の省略表記である。従って、
Figure 0004524119
は、
Figure 0004524119
を表現する。ここで使用されるようなサブサンプリング又はサブサンプリングスイッチは、それぞれサンプリング又はサンプリングスイッチとしても言及され得ることが理解されるべきである。ターゲット応答フィルタ54は、サブサンプルされた期待される事前検出(predetection)信号
Figure 0004524119
であり、即ち調整フィルタ44からの出力に期待される信号である。特定の実施例は、図5に示されるように、サブサンプリングを行なう前の位置におけるターゲット応答フィルタを包含し得る。
サブサンプリングスイッチ52bは、サンプリング時間k=iNでサンプル信号
Figure 0004524119
をサブサンプルし、サブサンプルされた信号
Figure 0004524119
を生成する。サブサンプル信号
Figure 0004524119
は、エラーeを生成するために、期待されるサブサンプル信号
Figure 0004524119
から減算される。従って、エラーeは、実際のサブサンプル信号と期待されるサブサンプル信号との間の差分である。
乗算ノード57にて、エラーeはノイズなしデータベクトル
Figure 0004524119
と乗算される。そのような乗算の積は適応行列部56に送られ、適応行列部は、相互相関ベクトル
Figure 0004524119
のエラーに関する情報を、調整フィルタ44に対するパラメータ又は命令に変換する。そのような命令は、1以上の積分器より成るインテグレータバンク58に入力される。インテグレータバンク58は、フィルタにより与えられる補償を調整するために調整フィルタ44を調整する、補償ベクトル、フィルタ係数ベクトルを生成する。サブサンプルされた信号に対するエラーeの演算は、チャネル42によって生じた歪みを補償するために調整フィルタ44を通じて以後の信号を調整するために使用される。
要素ボックス留43,45は、ディジタル回路、アナログ回路又はディジタル及びアナログ回路の組合せとして実現され得る。要素ボックス43の要素はチャネル42の最高速度で動作し、要素ボックス45の要素はそのチャネルの1/Nの速度で動作する。特定の実施例では、サブサンプリングスイッチ52のサブサンプリングレートNは、近似的に32以上であり得る。従って、サンプリングスイッチ52a,52bは、信号処理が、そのチャネルを通じて伝搬する信号のレートよりも遅いレートで実行されることを可能にする。チャネルの物理的な特性は、著しく大きく変化しないのが一般的である。従って、エラーeは、そのチャネルの最高速度で演算されることを要しない。本発明の特定の実施例は、干渉を補償するためにサブサンプリングを利用する。エラーeを演算するためにサブサンプリングを用いることは、適応等化システムを通じる連続的なデータシーケンスaの速度でエラーeを演算する必要のある回路の不都合な影響を減らす。等化器を通じるデータシーケンスの速度は、より高速であり、適応等化システム40の全体的な効率は改善され得る。
図4は、本発明の別の実施例による、ベクトル出力を形成するアキュムレータ140を利用する適応等化システムを示す。適応等化システム130は、調整フィルタ132と、検出器134と、エラー演算器136と、プロセッサ138と、アキュムレータ140と、適応制御部142とを含む。
調整フィルタ132は、図1のチャネル16のような、チャネル上で伝送される信号を受信する。調整フィルタ132は、そのチャネルによって生じた信号中の歪みを補償する。適応制御部142は、調整フィルタ132に対する制御及び調整パラメータを与える。
信号が調整フィルタ132を通過した後に、それは、当初送信されたデータシーケンスを復元する検出器134に伝搬する。エラー演算器136は、信号に付随するエラーを演算するために信号処理を実行する。エラーは、プロセッサ138に入る前に特定の間隔でサンプルされる。特定の実施例では、信号はそのエラーを算出する前にサンプルされる。そのような場合には、エラーはサンプルされた信号から算出される。
エラーがサンプルされた後に、それはプロセッサ138によって受信される。プロセッサ138は、サンプルされたエラーとの相互相関のためのデータポイントを処理するために検出器134のサンプルされた出力を使用する。プロセッサ138の処理はアキュムレータ140に送られる。アキュムレータ140は、プロセッサ138の一連の動作に基づいて相互相関ベクトル出力を生成する。アキュムレータ140は、相互相関ベクトル出力を生成するために、プロセッサ138からエラーと相互相関演算された複数のデータポイントの受信を待つ。プロセッサ138は、その処理動作にてアキュムレータ140によって制御されるローパスフィルタ及びパルス生成器を利用し得る。アキュムレータ140のベクトル出力140は、調整フィルタ132に対するパラメータ又は命令を決定するために適応制御142によって使用される。調整フィルタ132は、そのような命令を使用して、そのチャネルによって生じた歪みに対する以後の信号の補償を行なう。
図示の実施例では、要素ボックス133は調整フィルタ132と、検出器134と、エラー演算器136とを含み;要素ボックス135はプロセッサ138を含み;要素ボックス137はアキュムレータ140と、適応制御部142とを含む。要素ボックス133,135は、ディジタル回路、アナログ回路又はディジタル及びアナログ回路の組合せとして実現され得る。要素ボックス137は、ディジタル回路、アナログ回路、ソフトウエア又はそれらの組合せとして実現され得る。
要素ボックス133の要素は、その信号が受信されるチャネルの速度で動作する。エラーは、要素ボックス135に入る前に特定の間隔でサンプルされるので、プロセッサ138は、要素ボックス133の要素に関する速度より遅い速度で動作する。更に、アキュムレータ140はサンプルされたエラーからの相互相関演算済みデータポイントと検出器出力との積の受信を待機し、要素ボックス137の要素は要素ボックス135の要素についての速度よりも遅い速度で動作する。
適応等化システム130は、スカラーデータから生成されるベクトルに基づく信号処理により補償を与えるので(図2,3に示されるような、常にベクトルデータから生成されるベクトルとは異なり)、システムの回路は簡潔である。更に、ハードウエア量も少なくなり得る。例えば、適応等化システム130は、その信号が受信されるチャネルの最高速で動作する、信号処理用のシフトレジスタを必要としない。
図5は、本発明の別の実施例による、ベクトル出力を生成するアキュムレータ80を利用する適応等化システム60を示す。適応等化システム60は、図3の適応等化システム40に使用されるようなシフトレジスタを用いる代りに、エラーとの相互相関用のベクトル出力を生成するためにアキュムレータ80を利用する。また、適応等化システム60は、サンプリングスイッチ62と、調整フィルタ64と、検出器66と、ターゲット応答フィルタ68と、加算ノード70と、サブサンプリングスイッチ72と、パルス生成器74と、乗算ノード76と、ローパスフィルタ78と、適応行列部82と、インテグレータバンク84とを含む。
適応等化システム60は、チャネル61を介して伝搬した送信データシーケンスを受信する。本実施例では、サンプリングスイッチ62はチャネル61と調整フィルタ64との間に設けられる。従って、データシーケンスaがチャネル61上を伝搬した後に、受信された信号y(t)は、サンプルされたyを生成するためにサンプリング時間t=kTでサンプリングスイッチ62にてサンプルされる。サンプルされた信号yは、チャネル61により生じた歪みを補償する調整フィルタ64に入力される。
信号は、当初のノイズのないデータシーケンス
Figure 0004524119
を復元する検出器66に入力される。ターゲット応答フィルタ68は、期待されるサンプルされた事前検出信号
Figure 0004524119
、即ち調整フィルタ64から出力されるよう期待される信号を算出する。加算ノード70は、サンプル信号
Figure 0004524119
は、エラーeを生成するために期待されるサンプル信号
Figure 0004524119
から減算され、そのエラーは送信された信号の振幅エラーを有し得る。エラーeはスカラーのエラーである。
エラーeは、サブサンプルされたスカラーエラーeを生成するためにサンプリング時間k=iNにてサブサンプリングスイッチ72aでサンプルされる。サブサンプリングスイッチ72bは、サンプリング時間k=iN−jにて検出器66から当初のノイズのないデータシーケンス
Figure 0004524119
をサブサンプルし、サブサンプルされたノイズのないデータシーケンス
Figure 0004524119
を生成し、ここで、Nはサブサンプリングレートを表現し、iはサブサンプルされたデータ系列の指標に相当し、jはアキュムレータ80により生成される相互相関ベクトルの指標に対応するサブサンプリング位相を表現する。従って、
Figure 0004524119
は、
Figure 0004524119
を示し、それはスカラーデータである。パルス生成器74はサブサンプリングスイッチ72a,72b用のサブサンプリングパルスを生成する。アキュムレータ80は、パルス生成器74及びjの値を制御するための位相制御を与える。インデックスjの値は特定の長さのベクトルを生成するためにカウント値を通じて巡回する。例えば、アキュムレータ80における3つの要素のベクトルを生成するために、インデックスjは0,1,2の値の中で巡回する。従って、jは、サンプリングスイッチ72a、72bが動作する位相の間の差分であるところの遅延である。
乗算ノード76では、サブサンプルされたエラーeは、サブサンプルされたノイズのないデータシーケンス
Figure 0004524119
と乗算され、ローパスフィルタ78に送られる
Figure 0004524119
を生成する。ローパスフィルタ78は、jの各々の値について
Figure 0004524119
の複数の値の平均をとる。例えば、j=0ならば、ローパスフィルタ78は、複数のデータポイント
Figure 0004524119
を平均化する。j=1ならば、ローパスフィルタ78は、複数のデータポイント
Figure 0004524119
を平均化する。j=2ならば、ローパスフィルタ78は、複数のデータポイント
Figure 0004524119
を平均化する。ローパスフィルタ78は、アキュムレータ80に送られる
Figure 0004524119
を生成する。このプロセスはjの各値について反復される。
アキュムレータ80は、jの各値について
Figure 0004524119
を累算し、適応行列部82に送られるベクトル出力
Figure 0004524119
を生成する。上述したように、アキュムレータ80はjを制御し、jの値はアキュムレータ80によって生成されるベクトルの長さに対応する。そのような長さは、チャネル81によって生じるISIのほとんどを観測するのに充分に長くあるべきである。例えば、受信シンボル前のISIである事前(pre−cursor)ISIが有効に1シンボル長であり、受信シンボル後のISIである事後(post−cursor)ISIが有効に4シンボル長であるならば、アキュムレータ80により生成されるベクトルの長さは6となるべきであり、インデックスjの値は、−1,0,1,2,3,4の値を通じて巡回する。
適応行列部82は、ベクトル
Figure 0004524119
のエラーについての情報を調整フィルタ64についてのパラメータ又は命令に変換する。そのような命令は、補償ベクトルの長さに対応する複数の積分器を含むインテグレータバンク84を通過する。インテグレータバンク84は、フィルタによって与えられる補償を調整するために調整フィルタ64を制御する、補償ベクトル、フィルタ係数ベクトルを生成する。
要素ボックス65,67は、ディジタル回路、アナログ回路又はディジタル及びアナログ回路の組合せとして実現され得る。要素ボックス69は、ディジタル回路、アナログ回路、ソフトウエア又はそれらの組合せとして実現され得る。
要素ボックス65の要素はチャネルレートの最高速度で動作し、要素ボックス67の要素はチャネル要素の速度の1/Nで動作する。アキュムレータ80は、そのベクトル出力を生成する前に複数のjの値にわたる平均の受信を待ち受ける必要があるので、要素ボックス69の要素は、そのチャネルレートよりも充分に遅い速度で動作する。従って、サブサンプリングスイッチ72a,72bは、最速のチャネルレートよりも遅いレートで要素ボックス67,69双方で信号処理が行なわれることを可能にし、チャネルレート全体を向上させる。更に、適応等化システム60はスカラーデータから生成されたベクトルに基づいて補償を行なうので(図2,3に示されるように、常にベクトルデータから生成されるベクトルとは異なり)、システムの回路は複雑ではなく、システムのために必要なハードウエア量が少なくて済む。
図6は、本発明の特定の実施例による、フィードバック制御と共に適応等化を利用するネットワークシステム150を示す。ネットワークシステム150は、信号が通信されるチャネル156によって共に結合されているネットワーク要素152,154を包含する。ネットワーク要素152は送信機158を含み、ネットワーク要素154は受信機160を包含する。送信機158は調整フィルタ164とフィードバックモニタ167とを包含する。調整フィルタ164はチャネル156の前に位置付けられる。調整フィルタ164はチャネル156を通じて伝送された信号に対するエラー補償を与える。受信機160は、調整フィルタ164に対する命令又は制御パラメータを決定するための受信信号を処理する適応等化要素を含む。
ネットワークシステム150は、フィードバックモニタ167を用いて、適応等化要素162により定められた調整フィルタ命令又は制御パラメータを調整フィルタ164に通知し、送信機158が、予測される歪みを補償するために調整フィルタ164を通じる信号にプリエンファシスを与えるようにする。フィードバック制御166は、送信機158に他の情報も通知し得る。特定の実施例では、フィードバック制御166は、送信機158がその出力に関する高分解能制御(high−resolution control)を与えるように情報を通知する。ネットワークシステム150のフィードバック制御機構は、当業者に既知の多数の任意の手法で実現され得る。例えば、制御情報は、チャネル156を通じて送信機158に通知される。フィードバック制御166を利用することは、送信機158が、受信機160により決定されたエラー情報に基づいてプリエンファシスを与えること及びその出力の高分解能制御を与えることを可能にする。従って、ネットワークシステム150の効率が改善される。
図7は、本発明の別の実施例による、アキュムレータ及びフィードバック制御を利用する適応等化システム100を示す。本実施例では、調整フィルタ102は、データシーケンスが送信されるチャネル104の前に位置付けられる。調整フィルタ102は送信機に位置付けられ、他の信号処理要素は、チャネルを伝搬した後に送信信号を受信する受信機内に位置付けられる。フィードバック制御は、受信機から送信機のフィードバックモニタに与えられ、受信機の信号処理要素により生成されたエラー情報が、送信前の信号に補償を与えるために調整フィルタ102によって使用されるようにする。更に、本実施例では、エラー演算は、図3の適応等化システム40に関連して上述したように、サブサンプリング後に実行される。
また、適応等化システムは、サンプリングスイッチ106と、検出器108と、ターゲット応答フィルタ110と、サブサンプリングスイッチ112と、パルス生成器114と、加算ノード116と、乗算ノード118と、ローパスフィルタ120と、アキュムレータ122と、適応行列部124と、インテグレータバンク126とを含む。
上述したように、調整フィルタ102は、チャネル104上で送信されるデータシーケンスaに対する補償を与える。データシーケンスは、サンプルされた信号
Figure 0004524119
を生成するためにサンプリング時間t=kTでサンプリングスイッチ106にてサンプルされる。
信号は、当初のノイズのないデータシーケンス
Figure 0004524119
を復元する検出器108に入力される。ターゲット応答フィルタ110は、期待されるサンプルされた事前検出信号
Figure 0004524119
、即ちチャネル104上で受信されることが期待される信号を算出する。
サブサンプリングスイッチ112aは、サンプリング時間k=iNでサンプルされる信号
Figure 0004524119
をサブサンプルし、サブサンプル信号
Figure 0004524119
を生成する。サブサンプリングスイッチ112bは、サンプリング時間k=iNで期待されるサンプルされる事前検出信号
Figure 0004524119
をサブサンプルし、期待されるサブサンプルされた事前検出信号
Figure 0004524119
を生成する。加算ノード116では、サブサンプル信号
Figure 0004524119
は、スカラーエラーeを生成するために予測されサブサンプルされた信号
Figure 0004524119
から減算される。従って、エラーeは、実際のサブサンプルされた信号と期待されるサブサンプルされた信号との差分である。
サブサンプリングスイッチ112cは、サンプリング時間k=iN−jで検出器66の出力、当初のノイズのないデータシーケンス
Figure 0004524119
をサブサンプルし、スカラーデータであるサブサンプルされたノイズのないデータシーケンス
Figure 0004524119
を生成する。従って、jは、サンプリングスイッチ112b、112cが動作する位相の間の差分であるところの遅延である。パルス生成器114は、サブサンプリングスイッチ112a,112b,112cに関するサブサンプリングパルスを生成する。jの値は、アキュムレータ122によって生成される相互相関ベクトルのインデックスに対応する。アキュムレータ122は、パルス生成器114及びjの値を制御するための位相制御を与える。
乗算ノード118では、サブサンプルされたスカラーエラーeは、サブサンプルされたノイズのないデータシーケンス
Figure 0004524119
と乗算され、ローパスフィルタ120に送られる
Figure 0004524119
を生成する。ローパスフィルタ120は、jの値の各々について
Figure 0004524119
の複数の値の平均をとり、アキュムレータ122に伝送される
Figure 0004524119
を生成する。
アキュムレータ122はjの値の各々について
Figure 0004524119
を累算し、適応行列部124に伝送されるベクトル出力
Figure 0004524119
を生成する。適応行列部124は、ベクトル
Figure 0004524119
のエラーに関する情報を、調整フィルタ102についてのパラメータ又は命令に変換する。そのような命令は、補償ベクトルの長さに対応する多数の積分器を包含し得るインテグレータバンクを通じて伝搬する。インテグレータバンク126は、フィルタによって与えられる補償を調整するために調整フィルタを制御する、補償ベクトル、フィルタ係数ベクトルを生成する。フィードバック制御は、送信機内に位置付けられるフィルタに調整フィルタ102の制御パラメータを通知するために使用され、データシーケンスが、チャネル104を介する伝送前に補償され得るようにする。
特定の実施例では、フィードバック制御は送信機に別の情報を通知し得る。例えば、フィードバック制御は、送信機に中間的情報を通知し得る。そのような中間的情報は、アキュムレータの出力や、適応行列部の出力を包含し得る。そのような場合には、適応行列部及び/又はインテグレータバンクのようなある要素は、調整フィルタに関する制御パラメータの演算用に送信機に設けられ得る。場合によっては、エラーeは、フィードバック制御を利用して受信機から送信機に通知され、調整フィルタに対する制御パラメータを演算するための以後の動作は、送信機で実行され得る。
要素ボックス111,113は、ディジタル回路、アナログ回路又はディジタル及びアナログ回路の組合せとして実現され得る。要素ボックス115は、ディジタル回路、アナログ回路、ソフトウエア又はこれらの組合せとして実現され得る。
要素ボックス111の要素は、そのチャネルレートの最高速度で動作し、要素ボックス113の要素は、そのチャネルレートの1/Nの速度で動作する。要素ボックス115の要素は、そのチャネルレートより充分に低速で動作する、というのは、アキュムレータ122は、ベクトルデータ出力を生成する前に複数のjの値についての平均を受信しなければならないからである。従って、サブサンプリングスイッチ112a,112b,112cは、チャネルを通じて伝送される信号速度より低速で要素ボックス113,115双方で信号処理が行なわれることを可能にし、最高チャネル速度を改善する。更に、適応等化システム100は、(図2,3に示されるように常にベクトルデータから生成されるベクトルとは異なり)スカラーデータから生成されるベクトルに基づく補償を与えるので、システムの回路は一層簡易になり、システムに必要なハードウエア量が削減され得る。
特定の実施例は、チャネルの後に調整フィルタを設けずに、例えば、チャネルを介して伝送される信号を受信する受信機内に設けられる調整フィルタを備える、図7に示されるものに類似する適応等化システムを含み得ることが理解されるべきである。また、特定の実施例は、2つのフィルタ(一方が送信機で他方が受信機)に分割された調整フィルタを利用する適応等化システムを包含し得る。
図8は、本発明の実施例による、信号を処理する方法200を示すフローチャートである。本方法は、ステップ202から始まり、あるチャネル速度でチャネルから信号が受信される。ステップ204において、その信号に誤差調整が施される。そのような誤差調整は調整フィルタによって与えられる。
ステップ206において、信号は、サンプルされたスカラーデータを生成するために、第1の位相でそのチャネル速度より遅い速度でサンプルされる。特定の実施例では、信号は、チャネル速度の1/32の速度のサンプリングスイッチでサンプルされる。ステップ208にて、その信号に関連するサンプルされたスカラー誤差が第2位相で判別される。第1位相及び第2位相の間の差は、可変遅延であり得る。サンプルされたスカラーエラーは、サンプルされたスカラー振幅誤差や残留シンボル間干渉を含み得る。サンプルされたスカラー誤差は、スカラー誤差を決定し、スカラー誤差をサンプリングすることで決定され得る。また、サンプルされたスカラー誤差は、第2位相で信号をサンプリングし、第2位相でサンプルされた信号からサンプルされたスカラー誤差を判別することで決定され得る。
ステップ210では、サンプルされたスカラーエラー及びサンプルされたスカラーデータからベクトル速度で相互相関ベクトルが形成される。相互相関ベクトルはアキュムレータによって形成され、そのアキュムレータは、サンプルされるスカラーエラーと相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータの複数のデータ点を累算する。アキュムレータは、遅延を変化させることでこのプロセスにて使用するパルス生成器を制御し、相互相関ベクトルに関する相互相関データ点をローパスフィルタから受信し得る。ベクトル速度は、その信号がサンプルされる速度よりも小さい、というのは、アキュムレータは相互相関ベクトルを形成する前に複数のデータ点を待機するからである。
ステップ212では、誤差調整に関して補償情報が、ベクトル速度で決定される。補償情報は、相互相関ベクトルに基づいており、適応行列部及びインテグレータバンクを含む適応制御部にて判別される。補償情報は、信号歪みに対する調整を与える調整フィルタにより使用する補償ベクトルを含む。
本発明の範囲から逸脱せずに、ステップが修正され、付加され又は省略され得る。加えて、本発明の範囲から逸脱せずに、任意の適切な順序でステップが実行され得る。
本発明は詳細に説明されたが、様々な変更や修正が当業者に示唆され得る。本発明は、そのような変更や修正を特許請求の範囲内に網羅することを意図する。
以下、本発明により教示される手段を列挙する。
(付記1)
あるチャネル速度でチャネルから信号を受信するステップ;
前記信号に誤差調整を施すステップ;
サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で、第1の位相で前記信号をサンプリングするステップ;
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するステップであって、前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成するところのステップ;
前記信号がサンプルされる速度より遅いベクトル速度で、サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成するステップ;及び
前記誤差調整用の補償情報を決定するステップ;
より成り、前記補償情報は前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償情報は前記ベクトル速度で決定されることを特徴とする信号を処理する方法。
(付記2)
誤差調整を施すステップが、補償情報を用いて誤差調整を施すステップより成ることを特徴とする付記1記載の方法。
(付記3)
サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成するステップが:
前記遅延を変化させるステップより成る、サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータに関する複数の相互相関データ点を形成するステップ;
前記複数の相互相関データ点を累算するステップ;及び
複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成するステップ;
より成ることを特徴とする付記1記載の方法。
(付記4)
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するステップが:
前記信号に関連するスカラー誤差を判別するステップ;及び
前記第2の位相で前記スカラー誤差をサンプリングするステップ;
より成ることを特徴とする付記1記載の方法。
(付記5)
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するステップが:
前記第2の位相で前記信号をサンプリングするステップ;及び
前記第2の位相でサンプルされた信号から前記信号に関連するサンプルされたスカラーデータを決定するステップ;
より成ることを特徴とする付記1記載の方法。
(付記6)
前記信号がサンプルされた速度が、前記チャネル速度の約1/32であることを特徴とする付記1記載の方法。
(付記7)
前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するステップが、前記信号に関連するサンプルされたスカラー振幅誤差を判別するステップより成ることを特徴とする付記1記載の方法。
(付記8)
あるチャネル速度でチャネルから信号を受信した信号に誤差調整を施すよう動作する調整フィルタ;
サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で、第1の位相で前記信号をサンプルするよう動作するサンプリングスイッチ;
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作する誤差演算器であって、前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成するところの誤差演算器;
前記信号がサンプルされる速度より遅いベクトル速度で、サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成するよう動作するアキュムレータ;及び
前記信号に誤差調整を施すための補償情報を決定するよう動作する適応制御部;
より成り、前記補償情報は前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償情報は前記ベクトル速度で決定される
ことを特徴とする信号を処理するシステム。
(付記9)
サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータの複数の相互相関データ点を形成するために前記遅延を変更し;
複数の相互相関データ点を累算し;及び
複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成する
ように前記アキュムレータが動作することを特徴とする付記8記載のシステム。
(付記10)
更に:
前記サンプリングスイッチに関するパルスを生成するよう動作するパルス生成器;及び
複数の相互相関データ点を形成するよう動作するローパスフィルタ;
より成ることを特徴とする付記9記載のシステム。
(付記11)
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作する誤差演算器が、前記信号に関連するスカラーエラーを決定するよう動作する誤差演算器より成り;
更に、第2の位相で前記スカラー誤差をサンプルするよう動作する第2サンプリングスイッチより成る
ことを特徴とする付記8記載のシステム。
(付記12)
更に、第2の位相で前記信号をサンプルするよう動作する第2サンプリングスイッチより成り;及び
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作する誤差演算器が、第2の位相でサンプルされた前記信号から、前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するように動作する誤差演算器より成る;
ことを特徴とする付記8記載のシステム。
(付記13)
前記サンプリングスイッチが、チャネル速度の約1/32の速度で前記信号をサンプルするよう動作することを特徴とする付記8記載のシステム。
(付記14)
前記誤差演算器が、前記信号に関連するサンプルされたスカラー振幅誤差を判別するよう動作することを特徴とする付記8記載のシステム。
(付記15)
媒体に組み込まれ、信号を処理するためのロジック(logic)又はプログラムであって:
あるチャネル速度でチャネルから信号を受信するステップ;
前記信号に誤差調整を施すステップ;
サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で、第1の位相で前記信号をサンプルするステップ;
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するステップであって、前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成するところのステップ;
前記信号がサンプルされる速度より遅いベクトル速度で、サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成するステップ;及び
前記誤差調整用の補償情報を決定するステップ;
を実行させ、前記補償情報は前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償情報は前記ベクトル速度で決定されることを特徴とする信号を処理するロジック。
(付記16)
誤差調整を施すステップを実行させるロジックが、補償情報を用いて誤差調整を与えるよう動作させるロジックより成ることを特徴とする付記15記載のロジック。
(付記17)
サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成するステップを実行させるロジックが:
前記遅延を変更することで、サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされるスカラーデータの複数の相互相関データ点を形成するよう動作させるロジック;
複数の相互相関データ点を累算するよう動作させるロジック;及び
複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成するよう動作させるロジック;
より成ることを特徴とする付記15記載のロジック。
(付記18)
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作させるロジックが:
前記信号に関連するスカラー誤差を決定するよう動作させるロジック;及び
第2の位相で前記スカラー誤差をサンプルするよう動作させるロジック;
より成ることを特徴とする付記15記載のロジック。
(付記19)
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作させるロジックが:
第2位相で前記信号をサンプルするよう動作させるロジック;及び
第2の位相でサンプルされた信号から前記信号に関するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作させるロジック;
より成ることを特徴とする付記15記載のロジック。
(付記20)
前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作させるロジックが、前記信号に関連するサンプルされたスカラー振幅誤差を判別するよう動作させるロジックより成ることを特徴とする付記15記載のロジック。
(付記21)
あるチャネル速度でチャネルから信号を受信する手段;
前記信号に誤差調整を施す手段;
サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で、第1の位相で前記信号をサンプリングする手段;
第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別する手段であって、前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成するところの手段;
前記信号がサンプルされる速度より遅いベクトル速度で、サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成する手段;及び
前記誤差調整用の補償情報を決定する手段;
より成り、前記補償情報は前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償情報は前記ベクトル速度で決定される
ことを特徴とする信号を処理するシステム。
(付記22)
あるチャネル速度でチャネルから信号を受信するステップ;
前記信号に調整フィルタにて誤差調整を施すステップ;
サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で、第1の位相で前記信号をサンプリングするステップ;
前記信号に関連するスカラー誤差を判別するステップ;
サンプルされたスカラー誤差を得るために、第2の位相で前記スカラー誤差をサンプリングするステップであって、前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成するところのステップ;
前記遅延を変更することで、サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータの複数の相互相関データ点を形成するステップ;
複数の相互相関データ点を累算するステップ;
前記信号がサンプルされる速度より遅いベクトル速度で、複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成するステップ;及び
前記誤差調整用の補償情報を決定するステップ;
より成り、前記補償ベクトルは前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償ベクトルは前記ベクトル速度で決定されることを特徴とする信号を処理する方法。
本発明の実施例による、適応等化システムを備える受信機を有するネットワークシステムを示す。 本発明の実施例による、受信信号を処理する適応等化システムを示す。 本発明の実施例による、サブサンプリングスイッチを備える適応等化システムを示す。 本発明の実地例による、ベクトル出力を生成するアキュムレータを利用する適応等化システムを示す。 本発明の別の実地例による、ベクトル出力を生成するアキュムレータを利用する適応等化システムを示す。 本発明の特定の実施例による、フィードバック制御と共に適応等化を利用するネットワークシステムを示す。 本発明の別の実施例による、アキュムレータ及びフィードバック制御を利用する適応等化システムを示す。 本発明の実施例による、信号を処理する方法を示すフローチャートである。
符号の説明
10 ネットワークシステム
12,14 ネットワーク要素
16 チャネル
18 送信機
20 受信機
22 等化システム
30 適応等化システム
32 調整フィルタ
34 検出器
36 シフトレジスタ
38 誤差演算器
39 適応制御部
33,35 要素ボックス
40 適応等化システム
42 チャネル
44 調整フィルタ
46 サンプリングスイッチ
48 検出器
50 シフトレジスタ
52 サブサンプリングスイッチ
54 ターゲット応答フィルタ
55 加算ノード
56 適応行列部
57 乗算ノード
58 インテグレータバンク
130 適応等化システム
132 調整フィルタ
134 検出器
136 誤差演算器
138 プロセッサ
140 アキュムレータ
142 適応制御部
133,135,137 要素ボックス
60 適応等化システム
61 チャネル
62 サンプリングスイッチ
64 調整フィルタ
66 検出器
68 ターゲット応答フィルタ
70 加算ノード
72 サブサンプリングスイッチ
74 パルス生成器
76 乗算ノード
78 ローパスフィルタ
80 アキュムレータ
82 適応行列部
84 インテグレータバンク
150 ネットワークシステム
152,154 ネットワーク要素
156 チャネル
158 送信機
160 受信機
162 適応等化要素
164 調整フィルタ
166 フィードバック制御部
167 フィードバックモニタ
100 適応等化システム
102 調整フィルタ
104 チャネル
106 サンプリングスイッチ
108 検出器
110 ターゲット応答フィルタ
112 サブサンプリングスイッチ
111,113,115 要素ボックス
114 パルス生成器
116 加算ノード
118 乗算ノード
120 ローパスフィルタ
122 アキュムレータ
124 適応行列部
126 インテグレータバンク

Claims (9)

  1. あるチャネル速度でチャネルから信号を受信するステップ;
    前記信号に誤差調整を施すステップ;
    サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で、第1の位相で前記信号をサンプリングするステップ;
    第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するステップであって、前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成するところのステップ;
    前記遅延を変化させるステップより成る、サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータに関する複数の相互相関データ点を形成するステップ;
    前記複数の相互相関データ点を累算するステップ;及び
    前記信号がサンプルされる速度より遅いベクトル速度で、複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成するステップ;及び
    前記誤差調整用の補償情報を決定するステップ;
    より成り、
    前記補償情報は前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償情報は前記ベクトル速度で決定される、
    ことを特徴とする信号を処理する方法。
  2. 第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するステップが:
    前記信号に関連するスカラー誤差を判別するステップ;及び
    前記第2の位相で前記スカラー誤差をサンプリングするステップ;
    より成ることを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するステップが:
    前記第2の位相で前記信号をサンプリングするステップ;及び
    前記第2の位相でサンプルされた信号から前記信号に関連するサンプルされたスカラーデータを決定するステップ;
    より成ることを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. あるチャネル速度でチャネルから信号を受信した信号に誤差調整を施すよう動作する調整フィルタ;
    サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で、第1の位相で前記信号をサンプルするよう動作するサンプリングスイッチ;
    第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作する誤差演算器であって、前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成するところの誤差演算器;
    前記信号がサンプルされる速度より遅いベクトル速度で、サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成するよう動作するアキュムレータ;及び
    前記信号に誤差調整を施すための補償情報を決定するよう動作する適応制御部;
    より成り、前記補償情報は前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償情報は前記ベクトル速度で決定される
    前記アキュムレータは:
    前記遅延を変化させるステップより成る、サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータに関する複数の相互相関データ点を形成し;
    前記複数の相互相関データ点を累算し;及び
    複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成する;
    ことを特徴とする信号を処理するシステム。
  5. サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータの複数の相互相関データ点を形成するために前記遅延を変更し;
    複数の相互相関データ点を累算し;及び
    複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成する
    ように前記アキュムレータが動作することを特徴とする請求項4記載のシステム。
  6. 第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作する誤差演算器が、前記信号に関連するスカラーエラーを決定するよう動作する誤差演算器より成り;
    更に、第2の位相で前記スカラー誤差をサンプルするよう動作する第2サンプリングスイッチより成る
    ことを特徴とする請求項4記載のシステム。
  7. 更に、第2の位相で前記信号をサンプルするよう動作する第2サンプリングスイッチより成り;及び
    第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するよう動作する誤差演算器が、第2の位相でサンプルされた前記信号から、前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別するように動作する誤差演算器より成る;
    ことを特徴とする請求項4記載のシステム。
  8. あるチャネル速度でチャネルから信号を受信する手段;
    前記信号に誤差調整を施す手段;
    サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で、第1の位相で前記信号をサンプリングする手段;
    第2の位相で前記信号に関連するサンプルされたスカラー誤差を判別する手段であって、前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成するところの手段;
    前記信号がサンプルされる速度より遅いベクトル速度で、サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成する手段;及び
    前記誤差調整用の補償情報を決定する手段;
    より成り、
    前記補償情報は前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償情報は前記ベクトル速度で決定され
    サンプルされたスカラー誤差及びサンプルされたスカラーデータから相互相関ベクトルを形成する手段が:
    前記遅延を変化させるステップより成る、サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータに関する複数の相互相関データ点を形成する手段;
    前記複数の相互相関データ点を累算する手段;及び
    複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成する手段;
    より成る、
    ことを特徴とする信号を処理するシステム。
  9. あるチャネル速度でチャネルから信号を受信するステップ;
    前記信号に調整フィルタにて誤差調整を施すステップ;
    サンプルされたスカラーデータを得るために、前記チャネル速度より低速で、第1の位相で前記信号をサンプリングするステップ;
    前記信号に関連するスカラー誤差を判別するステップ;
    サンプルされたスカラー誤差を得るために、第2の位相で前記スカラー誤差をサンプリングするステップであって、前記第1の位相及び前記第2の位相の間の差が遅延を形成するところのステップ;
    前記遅延を変更することで、サンプルされたスカラー誤差と相互相関演算されるサンプルされたスカラーデータの複数の相互相関データ点を形成するステップ;
    複数の相互相関データ点を累算するステップ;
    前記信号がサンプルされる速度より遅いベクトル速度で、複数の相互相関データ点から相互相関ベクトルを形成するステップ;及び
    前記誤差調整用の補償情報を決定するステップ;
    より成り、
    前記補償ベクトルは前記相互相関ベクトルに基づき、前記補償ベクトルは前記ベクトル速度で決定される
    ことを特徴とする信号を処理する方法。
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