JP4893498B2 - Receiving apparatus and control method - Google Patents

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Description

本発明は、CW(Continuous Wave:モールス符号を使った無線通信)変調の信号を受信する受信装置及び制御方法に関するものである。   The present invention relates to a receiving apparatus and a control method for receiving a CW (Continuous Wave: wireless communication using Morse code) modulation signal.

特許文献1はCW変調信号の受信装置を開示する。該受信装置では、CW変調の受信信号は、IF信号に変更されてから、検波器及びピークフィルタを経て、スピーカから可聴音で出力されるようになっている(特許文献1の第2図)。該公報は、また、受信装置において、検波器とピークフィルタに使用する周波数信号を、共通の可変周波数発振器を用いて生成するようにし、使用者が、該可変周波数発振器の周波数を調整することにより、検波器及びピークフィルタをまとめて調整操作できるようにすることを開示している(特許文献1の第1図)。   Patent Document 1 discloses a CW modulation signal receiving apparatus. In the receiving apparatus, a CW modulation received signal is changed to an IF signal, and then output as an audible sound from a speaker through a detector and a peak filter (FIG. 2 of Patent Document 1). . The gazette also generates a frequency signal to be used for the detector and the peak filter by using a common variable frequency oscillator in the receiver, and the user adjusts the frequency of the variable frequency oscillator. It discloses that the detector and the peak filter can be adjusted together (FIG. 1 of Patent Document 1).

一方、CW変調の信号の受信機能を装備する従来の無線機における使用者による操作手順は次のようになっている。   On the other hand, the operation procedure by the user in a conventional radio equipped with a CW modulation signal reception function is as follows.

S1:CW無線通信が許可されている周波数帯に無線機の受信周波数を合わせる(バンドを変更する)。
S2:無線機の受信フィルタを帯域の広いものに変更する。
S3:無線機の受信周波数を少しずつ変更しながら、CWにてモールス符号を送信している送信局を探す。
S1: The reception frequency of the wireless device is adjusted to the frequency band in which CW wireless communication is permitted (the band is changed).
S2: Change the reception filter of the radio device to one having a wide band.
S3: While changing the reception frequency of the radio little by little, search for a transmitting station transmitting Morse code by CW.

S4:CW音声が聞き易い音になるよう受信周波数を調整する。
S5:CW音声のS/Nが悪い、又は混信が起きている場合にはIFフィルタ又はAFフィルタの帯域を可変し、聞き易いよう調整する。
S6:さらにS/Nを改善する必要がある場合には、LMS方式や、SPAC方式等のノイズリダクション機能をONする。
特開平3−10523号公報
S4: Adjust the reception frequency so that the CW sound is easy to hear.
S5: If the S / N of the CW sound is poor or interference is occurring, the band of the IF filter or AF filter is varied and adjusted so that it is easy to hear.
S6: When it is necessary to further improve the S / N, the noise reduction function such as the LMS method or the SPAC method is turned on.
Japanese Patent Laid-Open No. 3-10523

従来の無線機におけるCW変調の信号受信操作の問題点は次の通りである。   The problems of the CW modulation signal reception operation in the conventional radio equipment are as follows.

(1)受信周波数の補正を手動で行う必要があり、受信者が満足できる受信周波数になるまで時間を要するか、又は満足できる受信周波数にすることができない。
(2)フィルタ調整を手動で行う必要があり、受信者が満足できる受信音のS/Nになるまで時間を要するか、又は満足できるS/Nにすることができない。
(1) It is necessary to manually correct the reception frequency, and it takes time until the receiver can satisfy the reception frequency, or the reception frequency cannot be satisfied.
(2) The filter adjustment needs to be performed manually, and it takes time until the S / N of the received sound that can be satisfied by the receiver, or the S / N cannot be satisfied.

(3)混信している状況において、フィルタ調整において混信を緩和できないことがあり、受信を諦めなければならないときがある。
(4)S/Nを改善するためのノイズリダクション機能は明瞭度をある程度改善するが、音質は不自然なものになる。また現行のノイズリダクション機能では、パルス的なノイズに効果が薄い。
(5)フェージング等により、受信周波数がずれたり、音量が上下したりすることがあり、安定した通信には受信者が適宜受信周波数の調整やゲインの調整を行う必要がある。
(3) In a situation where there is interference, interference may not be mitigated in filter adjustment, and reception may have to be given up.
(4) The noise reduction function for improving the S / N improves the degree of clarity to some extent, but the sound quality becomes unnatural. The current noise reduction function has little effect on pulse-like noise.
(5) The reception frequency may shift or the volume may increase or decrease due to fading or the like, and the receiver needs to adjust the reception frequency or gain appropriately for stable communication.

特許文献1は、受信装置における検波器及びピークフィルタの調整操作を能率化することは開示するものの、(1)〜(5)の問題に対する解決手段についてはなんら言及していない。   Patent Document 1 discloses that the operation of adjusting the detector and the peak filter in the receiving apparatus is made efficient, but does not mention any means for solving the problems (1) to (5).

本発明の目的は、(1)〜(5)の問題点全般に対処する受信装置及び制御方法を提供することである。   An object of the present invention is to provide a receiving apparatus and a control method that address all the problems (1) to (5).

本発明によれば、受信信号のパワースペクトルを算出する。CW変調の受信信号が含まれる周波数区分は、パワースペクトルのパワーが大きいことに着目して、周波数区分別のパワーに基づき、CW変調の受信信号がどの周波数区分に含まれているかを知ることができる。   According to the present invention, the power spectrum of the received signal is calculated. Focusing on the fact that the frequency section including the received signal of CW modulation has a large power spectrum power, it is possible to know which frequency section contains the received signal of CW modulation based on the power of each frequency section. it can.

CW変調の受信信号が含まれる周波数区分では、そのパワースペクトルのパワーは、キャリヤの受信及び非受信に伴い、パワースペクトルのパワーが十分に大きく変動する。したがって、所望の周波数区分におけるパワースペクトルのパワーの変化に基づきオーディオを出力する。   In a frequency section including a CW-modulated received signal, the power of the power spectrum varies sufficiently with the reception and non-reception of the carrier. Therefore, audio is output based on the change in power of the power spectrum in a desired frequency section.

本発明の受信装置は次の手段を備えている。
CW無線の周波数帯域の信号を受信する受信手段、
受信信号に係るパワースペクトルを算出するパワースペクトル算出手段、
各周波数区分ごとの前記パワースペクトルのパワーに基づきCW変調の信号が存在する周波数区分を提示する周波数区分提示手段、
周波数区分の提示に基づき選択された周波数区分に対し該周波数区分におけるパワースペクトルのパワーの時間変化に基づきオーディオ信号を生成するオーディオ信号生成手段、及び
前記オーディオ信号に係るオーディオを出力するオーディオ出力手段。
The receiving apparatus of the present invention includes the following means.
Receiving means for receiving signals in the frequency band of the CW radio;
Power spectrum calculating means for calculating a power spectrum related to the received signal;
A frequency division presenting means for presenting a frequency division in which a CW modulated signal exists based on the power of the power spectrum for each frequency division;
Audio signal generating means for generating an audio signal based on a temporal change in power of a power spectrum in the frequency section for a frequency section selected based on presentation of the frequency section; and audio output means for outputting audio related to the audio signal.

本発明の受信装置制御方法は次のステップを備えている。
CW無線の周波数帯域の信号を受信するステップ、
受信信号に係るパワースペクトルを算出するステップ、
各周波数区分ごとの前記パワースペクトルのパワーに基づきCW変調の信号が存在する周波数区分を提示するステップ、
周波数区分の提示に基づき選択された周波数区分に対し該周波数区分におけるパワースペクトルのパワーの時間変化に基づきオーディオ信号を生成するステップ、及び
前記オーディオ信号に係るオーディオを出力するステップ。
The receiving apparatus control method of the present invention includes the following steps.
Receiving a CW radio frequency band signal;
Calculating a power spectrum related to the received signal;
Presenting a frequency segment in which a CW modulated signal is present based on the power of the power spectrum for each frequency segment;
Generating an audio signal based on a temporal change in power of a power spectrum in the frequency segment for a frequency segment selected based on presentation of the frequency segment; and outputting audio related to the audio signal.

本発明によれば、CW変調の周波数帯域において受信した信号のパワースペクトルを算出し、選択した周波数区分におけるパワースペクトルのパワー変化に基づきオーディオを出力するので、CW変調の受信信号に対して良好なオーディオを出力することができる。   According to the present invention, the power spectrum of the signal received in the frequency band of CW modulation is calculated, and the audio is output based on the power change of the power spectrum in the selected frequency section. Audio can be output.

図1は無線機10の構成図である。無線機10は、その主要構成部品として、アンテナ11、受信機12、A/D変換器13、DSP(Digital Signal Processor)18、D/A変換器52、アンプ53、スピーカ54、表示器57及び操作パネル60を備えている。   FIG. 1 is a configuration diagram of the wireless device 10. The wireless device 10 includes, as main components, an antenna 11, a receiver 12, an A / D converter 13, a DSP (Digital Signal Processor) 18, a D / A converter 52, an amplifier 53, a speaker 54, a display 57, and An operation panel 60 is provided.

最初に、図1に記載されている主要語句の意味について説明する。   First, the meanings of the main phrases described in FIG. 1 will be described.

受信機(符号12):FM,AM,SSB,CW等のアナログ変調方式の受信機。
A/D変換器(符号13):アナログ信号をデジタル値に変換する装置
D/A変換器(符号52):デジタル値をアナログ信号に変換する装置
BPF(符号19):バンドパスフィルタ
Buffer(符号20):バッファ。Nポイント過去までのデータを保持できる遅延器。N個のバッファから成り、各パッファを示すときは、Buffer(n)で表わす。ただし、n=1,2,・・・,N−1,Nである。
Receiver (reference numeral 12): An analog modulation receiver such as FM, AM, SSB, CW.
A / D converter (reference numeral 13): an apparatus for converting an analog signal into a digital value D / A converter (reference numeral 52): an apparatus for converting a digital value into an analog signal BPF (reference numeral 19): a band-pass filter Buffer (reference numeral) 20): Buffer. A delay unit that can hold data up to N points in the past. It consists of N buffers, and each buffer is indicated by Buffer (n). However, n = 1, 2,..., N−1, N.

Window(符号21):例えば、ハニング窓やハミング窓
|FFT|^2(符号22):パワースペクトル
MAX(符号23):パワースペクトルにおける最大パワーのライン(ライン番号Lの周波数区分に対応する。)
PowerSpectrum(n):パワースペクトル。ただし、n=0,1,2,・・・,N/2−2,N/2−1である。
ライン番号L(符号23の出力):PowerSpectrum(n)=最大パワーである場合には、L=nとなる。
Histogram(n):ヒストグラム。ただし、n=0,1,2,・・・,N/2−2,N/2−1である。
ライン番号H(符号35の出力):Histogram(n)の中から使用者が選択した、nの一つ
Window (symbol 21): For example, Hanning window or Hamming window | FFT | ^ 2 (symbol 22): Power spectrum MAX (symbol 23): Line of maximum power in the power spectrum (corresponding to the frequency division of line number L)
Power Spectrum (n): Power spectrum. However, n = 0, 1, 2,..., N / 2-2, N / 2-1.
Line number L (output of reference numeral 23): When PowerSpectrum (n) = maximum power, L = n.
Histogram (n): Histogram. However, n = 0, 1, 2,..., N / 2-2, N / 2-1.
Line number H (output of code 35): One of n selected by the user from Histogram (n)

長期間ヒストグラム(符号28):計測期間が長いヒストグラム
短期間ヒストグラム(符号29):計測期間が短いヒストグラム
CW局判定(符号30):敷居値以上のPowerSpectrum(n)があった場合、n=Cならば、(fs/N)*C<=cw_band<(fs/N)*(C+1)を満たす。該cw_bandにおいてCW復調信号が有る(CW局有り)と看做す。
狭帯域パワー出力器(符号35):PowerSpectrum(H)。ただし、 H=0,1,2,・・・,N/2−2,N/2−1のいずれか。
Long-term histogram (symbol 28): Histogram with a long measurement period Short-term histogram (symbol 29): Histogram with a short measurement period CW station determination (symbol 30): When there is a PowerSpectrum (n) greater than the threshold value, n = C Then, (fs / N) * C <= cw_band <(fs / N) * (C + 1) is satisfied. It is assumed that there is a CW demodulated signal in this cw_band (there is a CW station).
Narrow band power output (reference numeral 35): PowerSpectrum (H). However, H = 0, 1, 2,..., N / 2-2, or N / 2-1.

LPF(符号36):ローパスフィルタ
RollOff(符号38):ロールオフフィルタ
CWオーディオキャリヤ(符号42,43):オーディオ段におけるCWキャリヤ
CWオーディオキャリヤ周波数(符号42,43):上記CWオーディオキャリヤの周波数
トーン生成(符号45):(テーブル参照等の)正弦波の生成器
LPF (reference numeral 36): low-pass filter RollOff (reference numeral 38): roll-off filter CW audio carrier (reference numerals 42, 43): CW carrier in audio stage CW audio carrier frequency (reference numerals 42, 43): frequency tone of the CW audio carrier Generation (symbol 45): a sine wave generator (such as a table reference)

CWベースバンド信号:CWのキャリヤ有り無しを示す。ON(有り)=1,OFF(無し)=0の2値信号
CW変調信号:RF段におけるCW変調信号
CW復調信号:オーディオ段における可聴のCW信号
CW再生信号(符号49):CWベースバンド信号に、CWオーディオキャリヤ周波数で再構成したトーン信号を乗算することで生成するCW復調信号
CW baseband signal: indicates presence / absence of CW carrier. Binary signal of ON (present) = 1, OFF (not present) = 0 CW modulation signal: CW modulation signal in RF stage CW demodulation signal: Audible CW signal in audio stage CW reproduction signal (reference numeral 49): CW baseband signal And a CW demodulated signal generated by multiplying the tone signal reconstructed by the CW audio carrier frequency

ヒストグラムリセット信号(符号30の出力):ヒストグラム生成器(符号28,29)を初期化するためのリセット信号
オーディオライン切替信号(符号30の出力):CW復調信号かCW再生信号のどちらをD/A変換器52に出力するか制御する信号
オーディオライン切替スイッチ(符号50):上記オーディオライン切替信号に制御されるスイッチ
CWオーディオキャリヤ周波数切替信号(符号60の出力):選択したCW局の現在の受信キャリヤ周波数か、予め設定されたCWオーディオキャリヤ周波数かを制御する信号
CWオーディオキャリヤ周波数切替スイッチ(符号44):上記CWオーディオキャリヤ周波数切替信号に制御されるスイッチ
Histogram reset signal (output at 30): reset signal for initializing the histogram generator (28, 29) Audio line switching signal (output at 30): D / W of CW demodulated signal or CW playback signal Signal audio line changeover switch (reference numeral 50) to be output to or controlled by the A converter 52: Switch CW audio carrier frequency changeover signal controlled by the audio line changeover signal (output of reference numeral 60): Current of the selected CW station A signal CW audio carrier frequency changeover switch (reference numeral 44) for controlling a reception carrier frequency or a preset CW audio carrier frequency: a switch controlled by the CW audio carrier frequency changeover signal

以下、無線機10について、その処理過程に沿って説明する。   Hereinafter, the radio device 10 will be described along the process.

CW変調の電波は、アンテナ11により捕捉され、RF信号となって、アンテナ11から受信機12に供給される。アンテナ11が捕捉する電波には、FM,AM,SSB,CW等のアナログ変調方式のものが含まれる。   The CW-modulated radio wave is captured by the antenna 11 and is supplied as an RF signal from the antenna 11 to the receiver 12. The radio wave captured by the antenna 11 includes analog modulation schemes such as FM, AM, SSB, and CW.

受信機12は、所定周波数範囲のRF信号を検波し、オーディオ帯域における可聴な復調信号又はIF信号を生成する。使用者がCW局からのCW変調の信号を受信しようとする場合には、受信機12の同調周波数は、CW無線通信が許可されている周波数帯に合わせられる。   The receiver 12 detects an RF signal in a predetermined frequency range and generates an audible demodulated signal or IF signal in the audio band. When a user intends to receive a CW modulated signal from a CW station, the tuning frequency of the receiver 12 is set to a frequency band in which CW wireless communication is permitted.

A/D変換器13は、受信機12からのアナログ信号をサンプリング周波数fs(Hz)にてデジタル化し、それをDSP18へ供給する。CW変調の信号の処理は、DSP18内におけるデジタル信号処理により実現される。A/D変換器13におけるサンプリング周波数は必要なオーディオ帯域又はIF帯域を満たすものを選択する。   The A / D converter 13 digitizes the analog signal from the receiver 12 at the sampling frequency fs (Hz) and supplies it to the DSP 18. The CW modulation signal processing is realized by digital signal processing in the DSP 18. The sampling frequency in the A / D converter 13 is selected to satisfy the required audio band or IF band.

BPF19は、必須ではないが、必要な帯域のみを抽出するためのものである。バッファ20は、パワースペクトル生成器22において実行する高速フーリエ変換(FFT)に必要なポイント数Nの遅延データを保持する。高速フーリエ変換式は図2の(1)で示すとおりである。NポイントのFFTを行う場合、必要な遅延データはNポイントであるので、バッファもNポイント以上のデータを保持できる必要がある。   The BPF 19 is not essential, but is for extracting only a necessary band. The buffer 20 holds delay data of the number of points N necessary for the fast Fourier transform (FFT) executed in the power spectrum generator 22. The fast Fourier transform formula is as shown in (1) of FIG. When N-point FFT is performed, the necessary delay data is N points, so the buffer needs to be able to hold data of N points or more.

窓関数適用器21は、バッファ20にてバッファされた遅延データに対して所定の窓関数を適用する。窓関数は、例えばハニング窓やハミング窓を用いる。   The window function applicator 21 applies a predetermined window function to the delay data buffered by the buffer 20. As the window function, for example, a Hanning window or a Hamming window is used.

パワースペクトル生成器22は、窓関数適用器21の出力データをFFTし、その出力結果よりパワースペクトルを求める。パワースペクトルを求める式は図2の(2)で示すとおりである。なお、該(2)式中、*は複素共役を意味する。   The power spectrum generator 22 performs FFT on the output data of the window function applicator 21 and obtains a power spectrum from the output result. The formula for obtaining the power spectrum is as shown in (2) of FIG. In the formula (2), * means a complex conjugate.

バッファ20〜パワースペクトル生成器22の一連の処理は、一般的なFFTを用いたフーリエ変換とパワースペクトルの算出方法である。   A series of processing of the buffer 20 to the power spectrum generator 22 is a general Fourier transform and power spectrum calculation method using FFT.

このとき、FFTの処理タイミングは、サンプリング周波数fsか、CWの長短点タイミングが再現できる程度でありかつサンプリング周波数より遅いfs/512までから適宜選択する。   At this time, the FFT processing timing is appropriately selected from the sampling frequency fs or the fs / 512 that can reproduce the CW long and short point timing and is slower than the sampling frequency.

パワースペクトルの周波数分解能は、FFTのポイント数Nによって決定され、サンプリング周波数がfs(Hz)であるとすると、その分解能はfs/N(Hz)となる。すなわち、1ラインが扱う帯域はfs/N(Hz)となる。また、有効な帯域はfs/2(Hz)であるので、観測するパワースペクトルはPowerSpectrum(k)、ただし、k=0,1,2,・・・,N/2−2,N/2−1となる。kはパワースペクトルにおける周波数区分の番号に対応し、kが大きい周波数区分ほど、その周波数が増大している。   The frequency resolution of the power spectrum is determined by the number N of FFT points. If the sampling frequency is fs (Hz), the resolution is fs / N (Hz). That is, the band handled by one line is fs / N (Hz). Since the effective band is fs / 2 (Hz), the power spectrum to be observed is Power Spectrum (k), where k = 0, 1, 2,..., N / 2-2, N / 2−. 1 k corresponds to the number of the frequency section in the power spectrum, and the frequency section increases with increasing frequency section.

パワースペクトルは表示器57に送られる。表示器57では、パワースペクトルを図3に示す一般的な形式、すなわち横軸が周波数、縦軸がパワーの折れ線グラフ形式で表示する。使用者は、表示器57のパワースペクトル表示から、CW信号が複数同時に聞こえるような混信した状況や、受信周波数のずれを視覚的に確認することができる。   The power spectrum is sent to the display 57. The display 57 displays the power spectrum in the general format shown in FIG. 3, that is, in the form of a line graph in which the horizontal axis is frequency and the vertical axis is power. From the power spectrum display of the display device 57, the user can visually confirm a mixed situation in which a plurality of CW signals can be heard simultaneously and a shift in the reception frequency.

また、パワースペクトルは、最大パワー検索器23及び狭帯域パワー出力器35にも送られる。最大パワー検索器23では、パワースペクトルを構成するN/2ラインの内、最大のPowerSpectrum(L)を検出し、ライン番号Lを出力する。   The power spectrum is also sent to the maximum power searcher 23 and the narrowband power output unit 35. The maximum power searcher 23 detects the maximum Power Spectrum (L) among the N / 2 lines constituting the power spectrum and outputs the line number L.

例えば、混信がなく受信状況の良い場合に、CW変調信号が入感すると、キャリヤが有る時間では、ライン番号Lは一定の値を出力し、キャリヤが無い時間では、ライン番号Lはノイズに応じて0〜N/2−1までのランダムな値を取る。   For example, when there is no interference and the reception condition is good, when a CW modulation signal is sensed, the line number L outputs a constant value during the time when there is a carrier, and the line number L depends on noise when there is no carrier. Take a random value from 0 to N / 2-1.

図4は所定のCW変調信号を混信なく良好な受信状況で受信した場合の受信機12の出力波形を示す図である。また、図5は図4の復調信号に対応する最大パワー検索器23の出力を示す図である。図5の例では、ライン番号30近辺でフラットになっている時間範囲がキャリヤ有りであり、上下に振動している時間範囲がキャリヤ無しである。   FIG. 4 is a diagram illustrating an output waveform of the receiver 12 when a predetermined CW modulation signal is received in a good reception state without interference. FIG. 5 is a diagram showing the output of the maximum power searcher 23 corresponding to the demodulated signal of FIG. In the example of FIG. 5, the time range that is flat near the line number 30 is with a carrier, and the time range that is vibrating up and down is without a carrier.

ライン番号Lは、長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29に供給され、入力されるN/2種類の値に対応するヒストグラムがそれぞれ生成される。このヒストグラムは、CW局判定器30に供給される。長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29は、リセット時間間隔が異なるのみで、構造は同一となっている。最大パワー検索器23から長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29へ供給されるライン番号Lは瞬時的な最大パワーに対する周波数を示すものであるが、ヒストグラムを算出することによって、その算出期間における最大パワーの周波数分布を得ることができる。   The line number L is supplied to the long-term histogram generator 28 and the short-term histogram generator 29, and histograms corresponding to the inputted N / 2 types of values are respectively generated. This histogram is supplied to the CW station determination unit 30. The long-term histogram generator 28 and the short-term histogram generator 29 have the same structure except for the reset time interval. The line number L supplied from the maximum power searcher 23 to the long-term histogram generator 28 and the short-term histogram generator 29 indicates a frequency with respect to the instantaneous maximum power. The frequency distribution of the maximum power in the period can be obtained.

図6はライン番号Lのヒストグラムである。該ヒストグラム生成方法は、ライン番号Lが取り得る値0,1,2,・・・,N/2−2,N/2−1のそれぞれにカウンタを設け、ライン番号Lが入力されるごとに、対応するカウンタをアップカウントする処理とする。長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29のカウント値をそれぞれhist1(k), hist2(k)とする。ただし, k=0,1,2,・・・,N/2−2,N/2−1とする。   FIG. 6 is a histogram of the line number L. In this histogram generation method, a counter is provided for each of the values 0, 1, 2,..., N / 2-2, and N / 2-1 that the line number L can take, and each time the line number L is input. , A process of up-counting the corresponding counter. The count values of the long-term histogram generator 28 and the short-term histogram generator 29 are assumed to be hist1 (k) and hist2 (k), respectively. However, k = 0, 1, 2,..., N / 2-2, N / 2-1.

このヒストグラムは永続的に生成されるものではなく、CW局判定器30から長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29へのヒストグラムリセット信号により前述のカウンタのすべてを0クリアする初期化を行う。長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29にはそれぞれ異なる時間間隔でヒストグラムリセット信号が供給される。図7は長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29へ供給されるリセット信号を示している。長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29のリセット時間間隔をそれぞれhist_period1, hist_period2と定義すると、hist_period1>hist_period2に設定する。   This histogram is not generated permanently. Initialization is performed to clear all the above counters to 0 by a histogram reset signal from the CW station determination unit 30 to the long-term histogram generator 28 and the short-term histogram generator 29. Do. The long-term histogram generator 28 and the short-term histogram generator 29 are supplied with histogram reset signals at different time intervals. FIG. 7 shows reset signals supplied to the long-term histogram generator 28 and the short-term histogram generator 29. If the reset time intervals of the long-term histogram generator 28 and the short-term histogram generator 29 are defined as hist_period1 and hist_period2, respectively, hist_period1> hist_period2 is set.

CW局判定器30は、長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29から供給されるヒストグラムhist1(k), hist2(k)よりCW復調信号と認識できる信号が含まれているかどうかの判定を行う。判定は、hist1(k), k=0,1,2,・・・,N/2−1と敷居値cw_det_levelとの比較であり、hist1(k)≧cw_det_levelであるとき、k=cw_lineとすると、帯域(fs/N)*cw_line<=cw_band<(fs/N)*(cw_line+1)(Hz)にCW復調信号を含む可能性があると判定する。   The CW station determination unit 30 determines whether a signal that can be recognized as a CW demodulated signal is included from the histograms hist1 (k) and hist2 (k) supplied from the long-term histogram generator 28 and the short-term histogram generator 29. I do. The determination is a comparison between hist1 (k), k = 0, 1, 2,..., N / 2-1 and the threshold value cw_det_level, and when hist1 (k) ≧ cw_det_level, k = cw_line. , Band (fs / N) * cw_line <= cw_band <(fs / N) * (cw_line + 1) (Hz) is determined to possibly include a CW demodulated signal.

ただし、このままではキャリヤON/OFFのCW復調信号と、単一のトーン信号(該トーン信号の受信については※1で後述している。)との区別が付かないため、hist2(cw_line)を複数期間調査し、その値に一定以上の変動が見られる場合に帯域cw_band、すなわち該当周波数にCW復調信号があると確定する。このようにして、有効な帯域fs/2に1つ以上のCW復調信号を判定し、CW送信局があると判断できる場合に、CW局判定器30は、表示器57にCW局検出カーソルをパワースペクトルのグラフに重ねて表示する(図8)。   However, since there is no distinction between the carrier ON / OFF CW demodulated signal and a single tone signal (the reception of the tone signal will be described later in * 1) as it is, multiple hist2 (cw_line) are used. The period is investigated, and when a fluctuation of a certain value or more is observed, it is determined that there is a CW demodulated signal in the band cw_band, that is, the corresponding frequency. In this way, when one or more CW demodulated signals are determined in the effective band fs / 2 and it can be determined that there is a CW transmission station, the CW station determination unit 30 displays the CW station detection cursor on the display unit 57. Overlaid on the power spectrum graph (FIG. 8).

※1:単一のトーン信号(ビート)は、第三者からの妨害波(意図的なトーン信号の送信)や受信機12の回路構成による内部ビートを受信している期間に生じる。 * 1: A single tone signal (beat) is generated during a period in which an internal beat is received from an interference wave (intentional tone signal transmission) from a third party or the circuit configuration of the receiver 12.

図8はa,b,cの3局のCW局を検出した例となっている。信号強度が高い順にa、b、cとカーソル表示している。信号強度の順番は長期間ヒストグラム生成器28から供給されるhist1(k)の値より求める。   FIG. 8 shows an example in which three CW stations a, b, and c are detected. The cursors are displayed as a, b, and c in descending order of signal strength. The order of signal strength is obtained from the value of hist1 (k) supplied from the long-term histogram generator 28.

表示器57に表示されているスペクトラムは瞬時的なパワーの大小であり、表示のスペクトラムの高い順に検出カーソルが表示されるわけではない。すなわち、各検出カーソルは計数値としてのhist1(k)に基づき対応の帯域cw_bandに表示されるものであり、hist1(k)は、瞬時的なパワースペクトルには直接対応付けられておらず、各瞬時のパワースペクトルにおける最大パワーの帯域cw_bandをhist_period1の期間、測定したものである。CW局検出カーソルの更新は、CW局判定器30が長期間ヒストグラム生成器28へリセット信号を出力するタイミング(図7の上段)で行われる。   The spectrum displayed on the display 57 is the magnitude of the instantaneous power, and the detection cursors are not displayed in the descending order of the displayed spectrum. That is, each detection cursor is displayed in a corresponding band cw_band based on hist1 (k) as a count value, and hist1 (k) is not directly associated with an instantaneous power spectrum. The maximum power band cw_band in the instantaneous power spectrum is measured for the period of hist_period1. The CW station detection cursor is updated at the timing when the CW station determination unit 30 outputs a reset signal to the long-term histogram generator 28 (upper stage in FIG. 7).

CW局検出中に操作パネル60より、検出中のCW局を選択することができ、選択された場合には、図9に示すCW局検出カーソル表示からどのCW局が選択されているかの表示に変化する。   During the detection of the CW station, the CW station being detected can be selected from the operation panel 60. If selected, the CW station detected cursor display shown in FIG. 9 indicates which CW station is selected. Change.

CW局が選択されると、その帯域cw_bandにおけるCW復調信号のみを音声出力することとし、cw_bandを満たすcw_lineをライン番号Hとして狭帯域パワー出力器35及びライン番号−周波数変換器42に出力する。また、CW局判定器30からオーディオ経路切替スイッチ50へオーディオライン切替信号を与え、オーディオラインをBPF19から乗算器49に切り替える。   When a CW station is selected, only the CW demodulated signal in the band cw_band is output as audio, and cw_line satisfying cw_band is output as a line number H to the narrowband power output unit 35 and the line number-frequency converter 42. Also, an audio line switching signal is given from the CW station determination unit 30 to the audio path switching switch 50, and the audio line is switched from the BPF 19 to the multiplier 49.

無線機10においてFM,AM,SSBの各復調信号に係るオーディオをスピーカ54から出力する場合は、オーディオ経路切替スイッチ50がBPF19側をD/A変換器52へ接続するように、オーディオライン切替信号をCW局判定器30からオーディオ経路切替スイッチ50へ送る。また、CW変調の復調信号をパワースペクトル処理に施すことなく、直接オーディオへ変換する場合も、オーディオ経路切替スイッチ50がBPF19側をD/A変換器52へ接続するように、オーディオライン切替信号をCW局判定器30からオーディオ経路切替スイッチ50へ送る。   When the radio device 10 outputs audio related to the FM, AM, and SSB demodulated signals from the speaker 54, the audio line switching signal is connected so that the audio path switching switch 50 connects the BPF 19 side to the D / A converter 52. Is sent from the CW station determination unit 30 to the audio path switch 50. Also, when the CW modulation demodulated signal is directly converted to audio without being subjected to power spectrum processing, the audio line switching signal is set so that the audio path switching switch 50 connects the BPF 19 side to the D / A converter 52. The data is sent from the CW station determination unit 30 to the audio path changeover switch 50.

狭帯域パワー出力器35はパワースペクトル生成器22から供給されるPowerSpectrum(k)の内、PowerSpectrum (H)を抽出する。これにより目的のCW復調信号のみのパワー変動を得ることができる。   The narrowband power output unit 35 extracts PowerSpectrum (H) from the PowerSpectrum (k) supplied from the power spectrum generator 22. Thereby, it is possible to obtain the power fluctuation of only the target CW demodulated signal.

CW復調信号のキャリヤが有る場合、パワーは高い値になり、キャリヤが無い場合には理想的には0になり、ノイズが有る場合でも、fs/N(Hz)の帯域制限のために、0に近い値が出力される。つまり狭帯域パワー出力器35の出力値は直流電圧によるキャリヤの有り無しを意味している。   When there is a carrier of the CW demodulated signal, the power becomes a high value, ideally zero when there is no carrier, and even when there is noise, the power is 0 because of the band limitation of fs / N (Hz). A value close to is output. That is, the output value of the narrow-band power output device 35 means the presence or absence of a carrier due to a DC voltage.

これにより、S/Nが低いCW復調信号であっても、高いS/Nにてキャリヤ情報を抽出できる。また、LMS方式や、SPAC方式によるノイズリダクションでは、混信時に最もパワーがあるCW局しか抽出できなかったが、CW局を選択し、高いパワーのCW復調信号に隠れがちの小さいパワーのCW復調信号のキャリヤ情報も抽出することができるようになる。   Thereby, even if it is a CW demodulated signal with low S / N, carrier information can be extracted with high S / N. Further, in the noise reduction by the LMS method or the SPAC method, only the CW station having the most power at the time of interference can be extracted. However, the CW demodulated signal having a small power that tends to be hidden by the high power CW demodulated signal is selected. The carrier information can be extracted.

LPF36は、パワーのばたつきを平滑化するものであり、必須ではない。中点判定・二値化器37は、LPF36の出力から中点電圧CenterBias(n)を求め、それに対して大小を2値化し単純なHigh/Lowの信号とする。2値化するための中点電圧生成は以下のように行う。CenterBias(n)におけるnはサンプリング時点を意味する。   The LPF 36 smoothes power fluctuations and is not essential. The midpoint determination / binarization unit 37 obtains the midpoint voltage CenterBias (n) from the output of the LPF 36 and binarizes the midpoint voltage to a simple High / Low signal. The midpoint voltage generation for binarization is performed as follows. N in CenterBias (n) means a sampling time point.

L=Hのとき、CenterBias(n)=PowerSpectrum(H)/2 When L = H, CenterBias (n) = PowerSpectrum (H) / 2

L≠Hのとき、CenterBias(n)=CenterBias(n−1) When L ≠ H, CenterBias (n) = CenterBias (n−1)

これにより、中点電圧はキャリヤ有り時に生成及び更新され、キャリヤ無し時は生成済みの中点電圧の遅延データを保持することなる。中点電圧はキャリヤのパワーの大小に追従する。   As a result, the midpoint voltage is generated and updated when the carrier is present, and when the carrier is absent, the generated midpoint voltage delay data is held. The midpoint voltage follows the magnitude of the carrier power.

この中点電圧を利用して、PowerSpectrum(H)よりCW復調信号のキャリヤ有り無しを示すCW_baseband(n)を生成する。   Using this midpoint voltage, CW_baseband (n) indicating the presence / absence of the carrier of the CW demodulated signal is generated from PowerSpectrum (H).

PowerSpectrum(H)≧ CenterBias(n)であるとき、CW_baseband(n)=1 CW_baseband (n) = 1 when PowerSpectrum (H) ≧ CenterBias (n)

PowerSpectrum(H)<CenterBias(n)であるとき、CW_baseband(n)=0 When PowerSpectrum (H) <CenterBias (n), CW_baseband (n) = 0

図10はPowerSpectrum(H)とCenterBias(n)との関係を示し、図11は図10のPowerSpectrum(H)から生成されたCW_baseband(n)の波形図である。図10において、PowerSpectrum(H)及びCenterBias(n)はそれぞれ実線及び破線で示している。   FIG. 10 shows the relationship between PowerSpectrum (H) and CenterBias (n), and FIG. 11 is a waveform diagram of CW_baseband (n) generated from PowerSpectrum (H) in FIG. In FIG. 10, PowerSpectrum (H) and CenterBias (n) are indicated by a solid line and a broken line, respectively.

ロールオフ器38は、必須ではないが、CW_baseband(n)の立ち上がり及び立ち下がりを丸め、これにより、CW復調信号を聴感上良好にする効果を果たす。ロールオフ器38の出力は乗算器49に供給される。図12はロールオフ器38が図11の中点判定・二値化器37の出力波形を入力されたときのロールオフ器38の出力波形を示している。   Although not essential, the roll-off device 38 rounds the rising and falling edges of CW_baseband (n), thereby achieving the effect of making the CW demodulated signal audible. The output of the roll-off device 38 is supplied to a multiplier 49. FIG. 12 shows an output waveform of the roll-off device 38 when the roll-off device 38 receives the output waveform of the midpoint determination / binarizer 37 of FIG.

ライン番号−周波数変換器42では、ライン番号Hから該当する周波数fcwrxを求め、選択したCW局のオーディオキャリヤ周波数とする。fcwrxは下記の式により表わされる。なお、ライン番号−周波数変換器42及び後述のCWオーディオキャリヤ周波数設定器43の出力としてのオーディオキャリヤ周波数は、可聴周波数ではなく、可聴周波数へ変換する基になる周波数情報である。ライン番号−周波数変換器42及びCWオーディオキャリヤ周波数設定器43が出力する周波数情報から可聴周波数への変換は、後述するように、トーン生成器45においてテーブル参照等に基づき行なわれる。   The line number-frequency converter 42 obtains the corresponding frequency fcwrx from the line number H and sets it as the audio carrier frequency of the selected CW station. fcwrx is represented by the following equation. Note that the audio carrier frequency as the output of the line number-frequency converter 42 and the CW audio carrier frequency setting unit 43 described later is not an audible frequency but is frequency information that is converted into an audible frequency. Conversion from frequency information output from the line number-frequency converter 42 and the CW audio carrier frequency setting unit 43 to an audible frequency is performed by a tone generator 45 based on a table reference or the like, as will be described later.

fcwrx=(fs/N)*H(Hz) fcwrx = (fs / N) * H (Hz)

CWオーディオキャリヤ周波数設定器43は、予め設定しておくCWオーディオキャリヤ周波数を生成する。該CWオーディオキャリヤ周波数は、使用者の好みの周波数として設定される。選択スイッチ44は、ライン番号−周波数変換器42からの周波数fcwrx及びCWオーディオキャリヤ周波数設定器43のCWオーディオキャリヤ周波数の一方を選択する。使用者は操作パネル60を操作することにより、CWオーディオキャリヤ周波数切替信号が選択スイッチ44に供給され、選択スイッチ44が切り替わる。   The CW audio carrier frequency setting unit 43 generates a preset CW audio carrier frequency. The CW audio carrier frequency is set as a user's preferred frequency. The selection switch 44 selects one of the frequency fcwrx from the line number-frequency converter 42 and the CW audio carrier frequency of the CW audio carrier frequency setting unit 43. When the user operates the operation panel 60, the CW audio carrier frequency switching signal is supplied to the selection switch 44, and the selection switch 44 is switched.

ライン番号−周波数変換器42側は、受信しているCW復調信号の周波数となり、CWオーディオキャリヤ周波数設定器43側は固定のものである。CWオーディオキャリヤ周波数設定器43側を選ぶと、受信周波数を同調する手間が省け、いつでも使用者の好みの周波数とすることになる。   The line number-frequency converter 42 side is the frequency of the received CW demodulated signal, and the CW audio carrier frequency setter 43 side is fixed. If the CW audio carrier frequency setting unit 43 side is selected, the trouble of tuning the reception frequency is saved, and the user's favorite frequency is always obtained.

トーン生成器45は、テーブル参照等の形式で選択スイッチ44から供給される周波数に対応する可聴帯域周波数のトーン信号(正弦波:図13参照)を生成する。乗算器49は、トーン生成器45からのトーン信号(図13)と、ロールオフ器38からのCW_baseband(n)(図12)を乗算する。その結果、CW復調信号が再生される(図14参照)。なお、図13は波形を明瞭にするために、時間軸方向へ拡大して示している。また、図14では、波形が黒く塗り潰されてしまっているが、時間軸方向へ拡大すると、該部分は、振幅一定の正弦波の波形となる。   The tone generator 45 generates a tone signal (sine wave: see FIG. 13) having an audible band frequency corresponding to the frequency supplied from the selection switch 44 in the form of table reference or the like. The multiplier 49 multiplies the tone signal (FIG. 13) from the tone generator 45 and CW_baseband (n) (FIG. 12) from the roll-off unit 38. As a result, the CW demodulated signal is reproduced (see FIG. 14). Note that FIG. 13 shows an enlarged view in the time axis direction in order to clarify the waveform. In FIG. 14, the waveform is blacked out. However, when the waveform is enlarged in the time axis direction, the portion becomes a waveform of a sine wave with a constant amplitude.

D/A変換器52では、デジタル値をアナログ信号に変換し、該アナログ信号は、アンプ53にて増幅され、スピーカ54から再生CW復調信号の音声が出力される。   The D / A converter 52 converts the digital value into an analog signal, the analog signal is amplified by the amplifier 53, and the sound of the reproduced CW demodulated signal is output from the speaker 54.

この無線機10では、フェージングの影響で受信音量が大きく変化するような時に、安定した音量で受信することができる。なぜならば、狭帯域パワー出力器35においてPowerSpectrum (H)を抽出し(図10の実線)、中点判定・二値化器37において、該PowerSpectrum (H)の中点電圧CenterBias(n)を敷居値として算出し(図10の破線)、各時点のPowerSpectrum (H)とCenterBias(n)との対比に基づき中点判定・二値化器37において二値のCW_baseband(n)を生成し(図11)、乗算器49において該二値のCW_baseband(n)に基づき再生CW復調信号を生成し(図14)、これにより、スピーカ54からのオーディオは再生CW復調信号に依拠したものとなるからである。   This radio device 10 can receive at a stable volume when the reception volume greatly changes due to fading. This is because the PowerSpectrum (H) is extracted by the narrowband power output unit 35 (solid line in FIG. 10), and the midpoint determination / binarization unit 37 thresholds the midpoint voltage CenterBias (n) of the PowerSpectrum (H). As a value (broken line in FIG. 10), a midpoint determination / binarizer 37 generates a binary CW_baseband (n) based on the contrast between PowerSpectrum (H) and CenterBias (n) at each time point (FIG. 10). 11) In the multiplier 49, a reproduced CW demodulated signal is generated based on the binary CW_baseband (n) (FIG. 14), so that the audio from the speaker 54 depends on the reproduced CW demodulated signal. is there.

この無線機10では、受信周波数が使用者の好みに合っていなくても、常に好みの周波数でCW復調信号が出力されるようにできるため、詳細な同調の操作を行う必要がない。なぜならば、使用者が、操作パネル60を操作して、選択スイッチ44がCWオーディオキャリヤ周波数設定器43の出力の方を選択するように切り替えれば、スピーカ54から出力されるオーディオは、使用者好みの周波数にすることができるからである。   In this radio device 10, even if the reception frequency does not match the user's preference, the CW demodulated signal can always be output at the desired frequency, so there is no need to perform detailed tuning operations. This is because if the user operates the operation panel 60 and switches the selection switch 44 to select the output of the CW audio carrier frequency setting unit 43, the audio output from the speaker 54 is user-preferred. This is because it can be set to the frequency.

この無線機10では、混信時にいくつかの復調信号の中から小さく聞こえるCW復調信号を聴きたい場合、そのCW復調信号のみを聴くことができる。なぜならば、狭帯域パワー出力器35が抽出してLPF36へ出力するPowerSpectrum (H)は、幅を非常に限定されたfs/N(Hz)の帯域のものであり、混信原因になる近傍帯域のPowerSpectrum(k)はPowerSpectrum (H)から排除されているからである。   In the wireless device 10, when it is desired to listen to a CW demodulated signal that can be heard from among several demodulated signals during interference, only the CW demodulated signal can be heard. This is because the Power Spectrum (H) extracted by the narrow band power output device 35 and output to the LPF 36 is in the fs / N (Hz) band with a very limited width, and is in the vicinity band causing interference. This is because PowerSpectrum (k) is excluded from PowerSpectrum (H).

この無線機10では、復調信号のS/Nが悪く、CW復調信号の内容を把握できない場合でも、ノイズ無しのCW復調信号が出力されるので、明瞭度が非常に高くなる。なぜならば、中点判定・二値化器37が、PowerSpectrum(H)と敷居値のCenterBias(n)との対比から二値のCW_baseband(n)を生成して、スピーカ54からは該CW_baseband(n)の値に対応するオーディオが出力されており、また、PowerSpectrum(H)の帯域はfs/N(Hz)と、周波数幅を極めて小さく帯域制限されており、ノイズが有っても、帯域制限のために、該帯域のノイズは0に近い値となり、目的のCW復調信号のキャリヤ有り無しを忠実に出力することができるからである。   In this wireless device 10, even when the S / N of the demodulated signal is poor and the content of the CW demodulated signal cannot be grasped, the CW demodulated signal without noise is output, so the clarity is very high. This is because the midpoint determination / binarization unit 37 generates a binary CW_baseband (n) from the comparison between PowerSpectrum (H) and threshold value CenterBias (n), and the CW_baseband (n ) Is output, and the band of Power Spectrum (H) is fs / N (Hz), and the frequency width is extremely limited. Even if there is noise, the band is limited. For this reason, the noise in the band becomes a value close to 0, and it is possible to faithfully output the presence or absence of the carrier of the target CW demodulated signal.

この無線機10では、CW局を表示器57で見ることができ(図8のカーソル)、現在聴いているCW復調信号以外のCW局の状況を把握することができる。   In this wireless device 10, the CW station can be viewed on the display 57 (cursor in FIG. 8), and the situation of the CW station other than the CW demodulated signal currently being listened to can be grasped.

図15は受信装置70のブロック図である。前述の無線機10は受信装置70の一例である。受信装置70は、受信手段71、パワースペクトル算出手段72、周波数区分提示手段73、オーディオ信号生成手段74及びオーディオ出力手段75を備えている。   FIG. 15 is a block diagram of the receiving device 70. The above-described wireless device 10 is an example of the receiving device 70. The receiving device 70 includes receiving means 71, power spectrum calculating means 72, frequency segment presenting means 73, audio signal generating means 74, and audio output means 75.

受信手段71は、CW無線の周波数帯域の信号を受信する。パワースペクトル算出手段72は、受信信号に係るパワースペクトルを算出する。周波数区分提示手段73は、各周波数区分ごとのパワースペクトルのパワーに基づきCW変調の信号が存在する周波数区分を提示する。   The receiving means 71 receives signals in the CW radio frequency band. The power spectrum calculation unit 72 calculates a power spectrum related to the received signal. The frequency division presenting means 73 presents a frequency division in which a CW modulation signal exists based on the power of the power spectrum for each frequency division.

オーディオ信号生成手段74は、周波数区分の提示に基づき選択された周波数区分に対し該周波数区分におけるパワースペクトルのパワーの時間変化に基づきオーディオ信号を生成する。オーディオ出力手段75は、オーディオ信号に係るオーディオを出力する。   The audio signal generation means 74 generates an audio signal based on a temporal change in power of the power spectrum in the frequency section for the frequency section selected based on the presentation of the frequency section. The audio output means 75 outputs audio related to the audio signal.

パワースペクトル算出手段72は、受信信号に係るパワースペクトルを算出するが、受信信号に係るパワースペクトルとは、例えば、CW変調の受信信号を復調した復調信号のパワースペクトル、又はCW変調の受信信号を周波数についてダウンコンバートしたIF信号のパワースペクトルである。パワースペクトル算出手段72の具体例はパワースペクトル生成器22である。   The power spectrum calculation means 72 calculates the power spectrum related to the received signal. The power spectrum related to the received signal is, for example, the power spectrum of the demodulated signal obtained by demodulating the received signal of CW modulation, or the received signal of CW modulation. It is a power spectrum of an IF signal down-converted with respect to frequency. A specific example of the power spectrum calculation means 72 is the power spectrum generator 22.

周波数区分提示手段73においてCW変調の信号が存在するとは、CW局が存在することを意味する。周波数区分提示手段73によるCW変調の信号存在の提示の具体例は、図9におけるa,b,cのカーソル指示である。周波数区分提示手段73の具体例は最大パワー検索器23、長期間ヒストグラム生成器28及び短期間ヒストグラム生成器29及びCW局判定器30を含む構成部分である。図9では、CW変調の信号存在の可能性が高い順に、該当する周波数区分をa,b,cと3個、提示している。   The presence of a CW modulation signal in the frequency division presenting means 73 means that a CW station exists. A specific example of the CW modulation signal presence presentation by the frequency segment presentation means 73 is the cursor instructions a, b, and c in FIG. A specific example of the frequency division presenting means 73 is a component including the maximum power searcher 23, the long-term histogram generator 28, the short-term histogram generator 29, and the CW station determination unit 30. In FIG. 9, three corresponding frequency divisions, a, b, and c, are presented in descending order of the possibility of the presence of a CW modulation signal.

オーディオ信号生成手段74の具体例は、狭帯域パワー出力器35、LPF36、中点判定・二値化器37、ロールオフ器38、ライン番号−周波数変換器42、CWオーディオキャリヤ周波数設定器43、選択スイッチ44、トーン生成器45及び乗算器49を含む構成部分である。オーディオ出力手段75の具体例はスピーカ54である。オーディオ信号生成手段74がオーディオ出力手段75へ出力するオーディオ信号の一例は図14のものである。   Specific examples of the audio signal generation means 74 include a narrowband power output unit 35, an LPF 36, a midpoint determination / binarization unit 37, a roll-off unit 38, a line number-frequency converter 42, a CW audio carrier frequency setting unit 43, This is a component including a selection switch 44, a tone generator 45 and a multiplier 49. A specific example of the audio output means 75 is a speaker 54. An example of the audio signal output from the audio signal generation means 74 to the audio output means 75 is shown in FIG.

受信装置70では、CW変調の周波数帯域の受信信号に係るパワースペクトルを算出して、パワースペクトルにおける周波数区分別のパワーに基づき受信信号におけるCW変調の信号の存在を使用者に提示するので、周波数が接近しているCW変調の各信号の存在を明確にして使用者に提示することができる。   The receiving device 70 calculates the power spectrum related to the received signal in the frequency band of CW modulation and presents the presence of the CW modulated signal in the received signal to the user based on the power for each frequency section in the power spectrum. It is possible to clarify the presence of each signal of CW modulation that is approaching and present it to the user.

受信装置70では、所望の周波数区分について、そのパワー変化に基づくオーディオを出力するので、周波数区分が狭い分、ノイズ分のパワーが低下し、CW変調信号のキャリヤありなしを忠実に得ることができるため、実質的にS/Nを高くしたオーディオ出力を達成することができる。   The receiving device 70 outputs audio based on the power change for a desired frequency section, so that the power of the noise is reduced by the narrow frequency section, and it is possible to faithfully obtain the presence or absence of the carrier of the CW modulation signal. Therefore, an audio output with a substantially high S / N can be achieved.

なお、受信装置70において、受信手段71、パワースペクトル算出手段72及び周波数区分提示手段73の装置部分を1発明として独立させたり、オーディオ信号生成手段74及びオーディオ出力手段75の装置部分を1発明として独立させたりすることができる。なぜならば、前者の装置部分は、周波数が接近しているCW変調の各信号の存在を明確にして使用者に提示することができるという効果を独立に奏し、また、後者の装置部分は、所望の周波数区分のCW変調の信号について、その実質的なS/Nを高めたオーディオを出力することができるという効果を独立に奏するからである。   In the receiving device 70, the receiving means 71, the power spectrum calculating means 72, and the frequency division presenting means 73 are made independent as one invention, or the audio signal generating means 74 and the audio output means 75 are made as one invention. It can be made independent. This is because the former device part has the effect that it is possible to clarify and present to the user the existence of each signal of CW modulation whose frequency is close, and the latter device part is desired. This is because the effect of being able to output audio with a substantial increase in the S / N of the CW modulation signal in the frequency section is independently achieved.

好ましくは、周波数区分提示手段73は、最大パワー周波数区分検出手段731及び第1の計数手段732を備えている。最大パワー周波数区分検出手段731は、所定の時間間隔で各時点のパワースペクトルにおける最大パワーの周波数区分を検出する。第1の計数手段732は、各周波数区分について該周波数区分が第1の時間範囲において最大パワーの周波数区分になった回数を計数する。周波数区分提示手段73は、第1の計数手段732の計数値に基づきその提示を行う。   Preferably, the frequency segment presenting unit 73 includes a maximum power frequency segment detecting unit 731 and a first counting unit 732. The maximum power frequency segment detection means 731 detects the frequency segment of the maximum power in the power spectrum at each time point at a predetermined time interval. The first counting means 732 counts, for each frequency segment, the number of times that the frequency segment has become the maximum power frequency segment in the first time range. The frequency division presenting means 73 performs the presentation based on the count value of the first counting means 732.

最大パワー周波数区分検出手段731及び第1の計数手段732の具体例は、それぞれ最大パワー検索器23及び長期間ヒストグラム生成器28である。第1の時間範囲における所定の時間間隔ごとの最大パワーの周波数区分がどの周波数区分となっているかを調べることにより、CW変調の信号の存在(CW局の存在)を明確に把握することができる。   Specific examples of the maximum power frequency division detection means 731 and the first counting means 732 are the maximum power searcher 23 and the long-term histogram generator 28, respectively. By checking which frequency division is the frequency division of the maximum power for each predetermined time interval in the first time range, it is possible to clearly grasp the presence of a CW modulation signal (existence of a CW station). .

好ましくは、周波数区分提示手段73は、さらに、第2の計数手段733を備えている。第2の計数手段733は、各周波数区分について該周波数区分が第1の時間範囲より短い第2の時間範囲において最大パワーの周波数区分になった回数を計数する。周波数区分提示手段73は、第1の計数手段732による計数値が所定値以上である周波数区分であっても、該周波数区分における第2の計数手段733による計数値が、連続する複数回の第2の時間範囲においてほぼ同一であるならば、該周波数区分を提示対象外とする。   Preferably, the frequency division presenting means 73 further includes a second counting means 733. The second counting means 733 counts, for each frequency segment, the number of times that the frequency segment has become the maximum power frequency segment in the second time range shorter than the first time range. Even if the frequency segment presenting means 73 is a frequency segment in which the count value by the first count means 732 is equal to or greater than a predetermined value, the count value by the second count means 733 in the frequency segment is a plurality of consecutive times. If the two time ranges are substantially the same, the frequency division is excluded from the presentation target.

受信信号には、CW変調の信号以外に、第三者からの妨害波や受信手段71における回路構成による内部ビートが含まれることがある。これらは、CW変調の信号のようにキャリヤの受信が断続するものではなく、キャリヤの連続受信のような受信形態となるので、第2の計数手段733による計数値が、複数回の第2の時間範囲において同一であれば、該当の周波数区分の信号は、CW変調の信号ではなく、妨害波等に起因するものと判断することができる。   In addition to the CW modulation signal, the received signal may include an interference wave from a third party and an internal beat due to the circuit configuration of the receiving means 71. These signals are not intermittently received like a CW modulation signal, but are in the form of reception like continuous reception of carriers. Therefore, the count value by the second counting means 733 is a second number of times. If they are the same in the time range, it can be determined that the signal of the corresponding frequency segment is not a signal of CW modulation but is caused by an interference wave or the like.

好ましくは、オーディオ信号生成手段74は周波数区分対応オーディオ信号生成手段741及び使用者好みオーディオ信号生成手段742を備えている。周波数区分対応オーディオ信号生成手段741は、周波数区分の提示に基づき選択された周波数区分に対応付けられた周波数のオーディオ信号を生成する。使用者好みオーディオ信号生成手段742は、使用者好みの周波数のオーディオ信号を生成する。オーディオ信号生成手段74は、使用者選択に基づき周波数区分対応オーディオ信号生成手段74及び使用者好みオーディオ信号生成手段74の一方が生成したオーディオ信号を出力する。   Preferably, the audio signal generation unit 74 includes a frequency division corresponding audio signal generation unit 741 and a user preference audio signal generation unit 742. The frequency division corresponding audio signal generation means 741 generates an audio signal having a frequency corresponding to the frequency division selected based on the presentation of the frequency division. The user-preferred audio signal generating unit 742 generates an audio signal having a user-preferred frequency. The audio signal generation means 74 outputs an audio signal generated by one of the frequency division corresponding audio signal generation means 74 and the user preference audio signal generation means 74 based on the user selection.

周波数区分対応オーディオ信号生成手段741及び使用者好みオーディオ信号生成手段742の具体例は、それぞれライン番号−周波数変換器42及びCWオーディオキャリヤ周波数設定器43である。使用者は、現在選択中のCW変調の信号について、好みの周波数のオーディオで聞くことを希望する場合には、使用者好みオーディオ信号生成手段742の出力の方を選択する。   Specific examples of the frequency division corresponding audio signal generating means 741 and the user-preferred audio signal generating means 742 are a line number-frequency converter 42 and a CW audio carrier frequency setting unit 43, respectively. When the user wishes to listen to the currently selected CW modulation signal with audio of a desired frequency, the user selects the output of the user-preferred audio signal generation means 742.

好ましくは、オーディオ信号生成手段74は、さらに、敷居値生成手段743及びキャリヤ判定手段744を備えている。敷居値生成手段743は、選択周波数区分のパワー変化に基づき敷居値を生成する。キャリヤ判定手段744は、選択周波数区分のパワーと敷居値との対比に基づき選択周波数区分におけるキャリヤの有無を判定する。オーディオ信号生成手段74は、キャリヤ有りの判定期間はオーディオ信号を出力し、キャリヤ無しの判定期間は、オーディオ信号の出力を停止する。   Preferably, the audio signal generation unit 74 further includes a threshold value generation unit 743 and a carrier determination unit 744. The threshold value generation unit 743 generates a threshold value based on the power change of the selected frequency section. The carrier determination means 744 determines the presence / absence of a carrier in the selected frequency section based on the comparison between the power of the selected frequency section and the threshold value. The audio signal generation means 74 outputs an audio signal during the determination period with the carrier, and stops outputting the audio signal during the determination period without the carrier.

敷居値生成手段743及びキャリヤ判定手段744の具体例は、共に、中点判定・二値化器37である。キャリヤ判定手段744における選択周波数区分のパワーと敷居値との対比に基づくキャリヤの有無を判定して、判定に基づくオーディオ信号を出力することにより、所望の周波数区分におけるCW変調の信号に対して適正なオーディオ出力を得ることができる。   Specific examples of the threshold value generation unit 743 and the carrier determination unit 744 are both a midpoint determination / binarizer 37. By determining the presence or absence of a carrier based on the comparison between the power and threshold value of the selected frequency section in the carrier determination means 744, and outputting an audio signal based on the determination, it is appropriate for the CW modulation signal in the desired frequency section Audio output can be obtained.

典型的には、敷居値生成手段743は、パワー判定手段7431を備えている。パワー判定手段7431は、所定時間ごとに選択周波数区分がパワースペクトルにおける最大パワーの周波数区分であるか否かを判定する。敷居値生成手段743は、パワー判定手段7431の判定が正である場合は、敷居値を選択周波数区分の現在のパワーに基づき更新し、パワー判定手段7431の判定が否である場合は、敷居値を現在の値に保持する。   Typically, the threshold value generation unit 743 includes a power determination unit 7431. The power determination unit 7431 determines whether or not the selected frequency section is a frequency section of the maximum power in the power spectrum every predetermined time. The threshold value generation unit 743 updates the threshold value based on the current power of the selected frequency section when the determination by the power determination unit 7431 is positive, and the threshold value when the determination by the power determination unit 7431 is negative. Is kept at the current value.

パワー判定手段7431の作動の具体例は、図10の破線を参照しつつ、中点判定・二値化器37における中点生成で説明したものである。すなわち、中点判定・二値化器37では、敷居値としてのCenterBias(n)は次のように計算されていた。L=Hのとき、CenterBias(n)=PowerSpectrum(H)/2 。L≠Hのとき、CenterBias(n)=CenterBias(n−1)。   A specific example of the operation of the power determination unit 7431 is described in the midpoint generation in the midpoint determination / binarizer 37 with reference to the broken line in FIG. That is, in the midpoint determination / binarizer 37, CenterBias (n) as a threshold value is calculated as follows. When L = H, CenterBias (n) = PowerSpectrum (H) / 2. When L ≠ H, CenterBias (n) = CenterBias (n−1).

図16は受信装置制御方法80のフローチャートである。受信装置制御方法80は受信装置70(図15)に適用される。受信装置制御方法80は、S81〜S85を備えている。   FIG. 16 is a flowchart of the receiving apparatus control method 80. The receiving device control method 80 is applied to the receiving device 70 (FIG. 15). The receiving device control method 80 includes S81 to S85.

S81では、CW無線の周波数帯域の信号を受信する。S82では、受信信号に係るパワースペクトルを算出する。S83では、各周波数区分ごとのパワースペクトルのパワーに基づきCW変調の信号が存在する周波数区分を提示する。   In S81, a signal in the CW radio frequency band is received. In S82, a power spectrum related to the received signal is calculated. In S83, the frequency division in which the signal of CW modulation exists based on the power of the power spectrum for each frequency division is presented.

S84では、周波数区分の提示に基づき選択された周波数区分に対し該周波数区分におけるパワースペクトルのパワーの時間変化に基づきオーディオ信号を生成する。S85では、オーディオ信号に係るオーディオを出力する。   In S84, an audio signal is generated for the frequency segment selected based on the presentation of the frequency segment based on the temporal change in power of the power spectrum in the frequency segment. In S85, audio related to the audio signal is output.

S81〜S85の処理は、受信装置70(図15)の受信手段71〜オーディオ出力手段75の機能にそれぞれ対応している。したがって、受信手段71〜オーディオ出力手段75の機能について述べた具体的態様はS81〜S85の処理についての具体的態様としても適用可能である。   The processes of S81 to S85 correspond to the functions of the receiving means 71 to the audio output means 75 of the receiving device 70 (FIG. 15), respectively. Therefore, the specific modes described for the functions of the receiving means 71 to the audio output means 75 can be applied as specific modes for the processes of S81 to S85.

本明細書は様々な発明を開示している。それら発明には、本明細書における発明の最良の形態等において、独立の作用、効果を奏する1つ又は複数の要素を抽出したものや、1つ又は複数の要素を自明の範囲で変更したものや、1つ又は複数の要素の組合せを自明の範囲で発明の形態間で入れ換えたものを含む。   This specification discloses various inventions. In these inventions, in the best mode of the invention in the present specification, one or a plurality of elements exhibiting independent actions and effects are extracted, or one or a plurality of elements are changed within a obvious range In addition, a combination of one or a plurality of elements interchanged between the forms of the invention is obvious.

無線機の構成図である。It is a block diagram of a radio. 高速フーリエ変換式及びパワースペクトルを求める式を示す図である。It is a figure which shows the fast Fourier-transform type | formula and the formula which calculates | requires a power spectrum. 表示器におけるパワースペクトルの表示例を示す図である。It is a figure which shows the example of a display of the power spectrum in a display. 所定のCW変調信号を混信なく良好な受信状況で受信した場合の受信機の出力波形を示す図である。It is a figure which shows the output waveform of a receiver at the time of receiving a predetermined CW modulation signal in a favorable reception condition without interference. 図4の復調信号に対応する最大パワー検索器の出力を示す図である。It is a figure which shows the output of the maximum power searcher corresponding to the demodulated signal of FIG.

ライン番号Lのヒストグラムである。It is a histogram of line number L. 長期間ヒストグラム生成器及び短期間ヒストグラム生成器へ供給されるリセット信号を示す図である。It is a figure which shows the reset signal supplied to a long-term histogram generator and a short-term histogram generator. 図7の表示画面において検出CW局の周波数位置を示す図である。It is a figure which shows the frequency position of a detection CW station in the display screen of FIG. 図7の表示画面において使用者が1つのCW局を選択した状態を示す図である。It is a figure which shows the state which the user selected one CW station on the display screen of FIG. PowerSpectrum(H)とCenterBias(n)との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between PowerSpectum (H) and CenterBias (n).

図10のPowerSpectrum(H)から生成されたCW_baseband(n)の波形図である。FIG. 11 is a waveform diagram of CW_baseband (n) generated from PowerSpectrum (H) in FIG. 10. ロールオフ器が図11の中点判定・二値化器の出力波形を入力されたときのロールオフ器の出力波形を示す図である。FIG. 12 is a diagram illustrating an output waveform of the roll-off device when the roll-off device receives the output waveform of the midpoint determination / binarizer of FIG. 11. トーン生成器の出力波形図である。It is an output waveform diagram of a tone generator. 乗算器の出力信号の波形図である。It is a wave form diagram of the output signal of a multiplier. 受信装置のブロック図である。It is a block diagram of a receiver. 受信装置制御方法のフローチャートである。It is a flowchart of a receiver control method.

符号の説明Explanation of symbols

70:受信装置、71:受信手段、72:パワースペクトル算出手段、73:周波数区分提示手段、74:オーディオ信号生成手段、75:オーディオ出力手段、80:受信装置制御方法、731:最大パワー周波数区分検出手段、732:第1の計数手段、733:第2の計数手段、741:周波数区分対応オーディオ信号生成手段、742:使用者好みオーディオ信号生成手段、743:敷居値生成手段、744:キャリヤ判定手段、7431:パワー判定手段。 70: receiving device, 71: receiving means, 72: power spectrum calculating means, 73: frequency section presenting means, 74: audio signal generating means, 75: audio output means, 80: receiving apparatus control method, 731: maximum power frequency section Detecting means, 732: first counting means, 733: second counting means, 741: frequency division corresponding audio signal generating means, 742: user preference audio signal generating means, 743: threshold value generating means, 744: carrier determination Means, 7431: Power determination means.

Claims (7)

CW無線の周波数帯域の信号を受信する受信手段、
受信信号に係るパワースペクトルを算出するパワースペクトル算出手段、
各周波数区分ごとの前記パワースペクトルのパワーに基づきCW変調の信号が存在する周波数区分を提示する周波数区分提示手段、
周波数区分の提示に基づき選択された周波数区分に対し該周波数区分におけるパワースペクトルのパワーの時間変化に基づきオーディオ信号を生成するオーディオ信号生成手段、及び
前記オーディオ信号に係るオーディオを出力するオーディオ出力手段、
を備えることを特徴とする受信装置。
Receiving means for receiving signals in the frequency band of the CW radio;
Power spectrum calculating means for calculating a power spectrum related to the received signal;
A frequency division presenting means for presenting a frequency division in which a CW modulated signal exists based on the power of the power spectrum for each frequency division;
Audio signal generating means for generating an audio signal based on a temporal change in power of a power spectrum in the frequency section for the frequency section selected based on the presentation of the frequency section; and an audio output means for outputting audio related to the audio signal;
A receiving apparatus comprising:
前記周波数区分提示手段は、
所定の時間間隔で各時点のパワースペクトルにおける最大パワーの周波数区分を検出する最大パワー周波数区分検出手段、及び
各周波数区分について該周波数区分が第1の時間範囲において最大パワーの周波数区分になった回数を計数する第1の計数手段、
を備え、
前記周波数区分提示手段は、前記第1の計数手段の計数値に基づきその提示を行うことを特徴とする請求項1記載の受信装置。
The frequency division presenting means includes
Maximum power frequency segment detection means for detecting the frequency segment of the maximum power in the power spectrum at each time point at a predetermined time interval, and the number of times the frequency segment has become the frequency segment of the maximum power in the first time range for each frequency segment First counting means for counting
With
The receiving apparatus according to claim 1, wherein the frequency division presenting unit performs the presenting based on a count value of the first counting unit.
前記周波数区分提示手段は、
各周波数区分について該周波数区分が前記第1の時間範囲より短い第2の時間範囲において最大パワーの周波数区分になった回数を計数する第2の計数手段、
を備え、
前記周波数区分提示手段は、第1の計数手段による計数値が所定値以上である周波数区分であっても、該周波数区分における第2の計数手段による計数値が、連続する複数回の第2の時間範囲においてほぼ同一であるならば、該周波数区分を提示対象外とすることを特徴とする請求項2記載の受信装置。
The frequency division presenting means includes
Second counting means for counting, for each frequency segment, the number of times that the frequency segment has become a maximum power frequency segment in a second time range shorter than the first time range;
With
The frequency division presenting means is configured such that, even if the count value by the first count means is a predetermined frequency or more, the count value by the second count means in the frequency section is a plurality of consecutive second times. 3. The receiving apparatus according to claim 2, wherein if the frequency ranges are substantially the same, the frequency division is excluded from the presentation target.
前記オーディオ信号生成手段は、
周波数区分の提示に基づき選択された周波数区分に対応付けられた周波数のオーディオ信号を生成する周波数区分対応オーディオ信号生成手段、及び
使用者好みの周波数のオーディオ信号を生成する使用者好みオーディオ信号生成手段、
を備え、
前記オーディオ信号生成手段は、
使用者選択に基づき前記周波数区分対応オーディオ信号生成手段及び使用者好みオーディオ信号生成手段の一方が生成したオーディオ信号を出力することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の受信装置。
The audio signal generation means includes
Frequency section-compatible audio signal generating means for generating an audio signal having a frequency corresponding to a frequency section selected based on the presentation of the frequency section, and user-preferred audio signal generating means for generating an audio signal having a user-preferred frequency ,
With
The audio signal generation means includes
The receiving apparatus according to claim 1, wherein an audio signal generated by one of the frequency division-compatible audio signal generating unit and the user-preferred audio signal generating unit based on a user selection is output.
前記オーディオ信号生成手段は、
選択周波数区分のパワー変化に基づき敷居値を生成する敷居値生成手段、
前記選択周波数区分のパワーと敷居値との対比に基づき前記選択周波数区分におけるキャリヤの有無を判定するキャリヤ判定手段、
を備え、
前記オーディオ信号生成手段は、キャリヤ有りの判定期間はオーディオ信号を出力し、キャリヤ無しの判定期間は、オーディオ信号の出力を停止することを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の受信装置。
The audio signal generation means includes
A threshold value generating means for generating a threshold value based on the power change of the selected frequency section;
Carrier determination means for determining the presence or absence of a carrier in the selected frequency section based on a comparison between the power of the selected frequency section and a threshold value;
With
5. The reception according to claim 1, wherein the audio signal generation means outputs an audio signal during a determination period with a carrier and stops outputting an audio signal during a determination period without a carrier. apparatus.
前記敷居値生成手段は、
所定時間ごとに前記選択周波数区分がパワースペクトルにおける最大パワーの周波数区分であるか否かを判定するパワー判定手段、
を備え、
前記敷居値生成手段は、前記パワー判定手段の判定が正である場合は、前記敷居値を前記選択周波数区分の現在のパワーに基づき更新し、前記パワー判定手段の判定が否である場合は、前記敷居値を現在の値に保持することを特徴とする請求項5記載の受信装置。
The threshold value generating means includes
Power determining means for determining whether or not the selected frequency section is a frequency section of maximum power in a power spectrum every predetermined time;
With
The threshold value generation means updates the threshold value based on the current power of the selected frequency section when the determination of the power determination means is positive, and when the determination of the power determination means is negative, 6. The receiving apparatus according to claim 5, wherein the threshold value is held at a current value.
CW無線の周波数帯域の信号を受信するステップ、
受信信号に係るパワースペクトルを算出するステップ、
各周波数区分ごとの前記パワースペクトルのパワーに基づきCW変調の信号が存在する周波数区分を提示するステップ、
周波数区分の提示に基づき選択された周波数区分に対し該周波数区分におけるパワースペクトルのパワーの時間変化に基づきオーディオ信号を生成するステップ、及び
前記オーディオ信号に係るオーディオを出力するステップ、
を備えることを特徴とする受信装置制御方法。
Receiving a CW radio frequency band signal;
Calculating a power spectrum related to the received signal;
Presenting a frequency segment in which a CW modulated signal is present based on the power of the power spectrum for each frequency segment;
Generating an audio signal based on a temporal change in power of a power spectrum in the frequency segment for a frequency segment selected based on presentation of the frequency segment; and outputting audio related to the audio signal;
A receiving apparatus control method comprising:
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