JPH11215091A - Ofdm signal transmission method and ofdm signal transmitter thereof - Google Patents

Ofdm signal transmission method and ofdm signal transmitter thereof

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JPH11215091A
JPH11215091A JP10010625A JP1062598A JPH11215091A JP H11215091 A JPH11215091 A JP H11215091A JP 10010625 A JP10010625 A JP 10010625A JP 1062598 A JP1062598 A JP 1062598A JP H11215091 A JPH11215091 A JP H11215091A
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Japan
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transmission
ofdm
ofdm signal
data sequence
processes
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Minoru Namekata
稔 行方
Kazumi Sato
一美 佐藤
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Toshiba Corp
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Toshiba Corp
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    • H04L27/3405Modifications of the signal space to increase the efficiency of transmission, e.g. reduction of the bit error rate, bandwidth, or average power
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    • HELECTRICITY
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve transmission average power by controlling the amplitude of an orthogonal frequency division multiple(OFDM) time waveform and to improve the throughput by reducing transmission errors. SOLUTION: A sending side applies scramble systems #1 to #N to a sending data system. Outputs of scrambling parts 10#1 to 10#N are modulated, and plural OFDM symbols are produced. A selecting part 16 selects one of plural OFDM symbols and sends it. A receiving side descrambles digital data obtained from a received signal by descrambling parts 112#1 to 112#N. One among plural descrambled outputs is a correct data system. A selecting part 116 outputs the data system that is correctly descrambled as a receiving data system. It is possible to change an OFDM time waveform by changing a scramble system.

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ディジタルデータ
系列をOFDM信号を用いて無線伝送するためのOFD
M信号伝送方法及びOFDM信号伝送装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an OFD for wirelessly transmitting a digital data sequence using an OFDM signal.
The present invention relates to an M signal transmission method and an OFDM signal transmission device.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、屋内ならびに屋外での高速無線デ
ータ通信システムが注目されている。高速なデータ通信
を実現する無線通信システムでは、電波伝播環境により
生じる多重反射電波伝播(マルチパス伝播)による符号
間干渉の軽減が必須である。
2. Description of the Related Art In recent years, attention has been paid to indoor and outdoor high-speed wireless data communication systems. 2. Description of the Related Art In a wireless communication system that realizes high-speed data communication, it is essential to reduce intersymbol interference due to multiple reflection radio wave propagation (multipath propagation) generated by a radio wave propagation environment.

【0003】この符号間干渉による受信特性の劣化は、
データ伝送速度が高速になるほど、またサービスエリア
が広くなるほど大きくなる。従来から耐マルチパス受信
技術として、最尤系列推定器(MLSE)や判定帰還形
等化器(DFE)等の適応自動等化器が多く検討されて
いるが、高周波を利用した高速なデータ通信システムに
適用すると、装置規模が大きくなってしまう。従って、
小型化、低消費電力化、低コスト化が望まれる携帯端末
への適応自動等化器の搭載は非現実的である。しかも、
大ゾーンセルラー通信のような確立的な電波伝播モデル
が設定できない小ゾーン通信では、対象とすべき電波伝
播モデルが明確にならないため、適応自動等化器の設計
ができない。仮に実現しても使用に耐えるものかどうか
不明である。
[0003] Deterioration of reception characteristics due to this intersymbol interference is
The larger the data transmission speed and the wider the service area, the larger the data transmission speed. Conventionally, adaptive automatic equalizers such as a maximum likelihood sequence estimator (MLSE) and a decision feedback equalizer (DFE) have been studied as multi-path resistant techniques, but high-speed data communication using high frequencies has been studied. When applied to a system, the scale of the device becomes large. Therefore,
It is impractical to mount an adaptive automatic equalizer on a mobile terminal where miniaturization, low power consumption, and low cost are desired. Moreover,
In a small zone communication such as a large zone cellular communication in which an established radio wave propagation model cannot be set, an adaptive automatic equalizer cannot be designed because a radio wave propagation model to be targeted is not clear. It is unclear whether it will be usable even if it is realized.

【0004】そこで、原理的に劣悪なマルチパス電波伝
播環境に耐性を持ち、高品質なデータ伝送が実現できる
OFDM(Orthognal Frequency Division Multiplexin
g )(直交周波数分割多重)伝送方式が検討されてい
る。OFDM信号には、送信波形の一部を複製したガー
ド期間(冗長期間)が設けられており、このガード期間
がマルチパス伝播歪みを吸収する。
[0004] Therefore, an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexin) that is resistant to a multipath radio wave propagation environment that is inferior in principle and can realize high-quality data transmission.
g) (Orthogonal frequency division multiplexing) transmission system is being studied. The OFDM signal is provided with a guard period (redundancy period) in which a part of the transmission waveform is duplicated, and the guard period absorbs multipath propagation distortion.

【0005】また、OFDM伝送方式は、サブキャリア
間隔を短く、かつサブキャリア本数を多く設定すること
で各サブキャリアでのデータ伝送速度の低速化、並列デ
ィジタル信号処理(高速フーリエ変換及び高速逆フーリ
エ変換)が可能である利点を持つ。
In the OFDM transmission system, the data transmission speed in each subcarrier is reduced by setting the subcarrier interval to be short and the number of subcarriers large, and parallel digital signal processing (high-speed Fourier transform and high-speed inverse Fourier transform) is performed. Conversion) is possible.

【0006】しかし、OFDM信号は、広帯域で互いに
独立なデータ系列で変調されたサブキャリアで構成され
るため、OFDM信号時間波形の振幅特性は、サブキャ
リア数が増えるほどガウス性(正規分布)となる。それ
ゆえ、シングルキャリア伝送方式と異なり、振幅変動と
最大振幅値が大きく、送受信装置に幅広いダイナミック
レンジを必要とする。従って、送信電力増幅器のバック
オフを小さく設定した場合には、電力増幅による非線形
歪みが生じてしまう。OFDM信号は非線形歪みを受け
ると、サブキャリア間の直交性が崩れ、急激に伝送特性
が劣化する。このため、特に送信電力増幅器のバックオ
フを大きく設定しなければならず、送信電力増幅器の低
効率化を余儀なくされる。
However, since the OFDM signal is composed of subcarriers modulated with independent data sequences in a wide band, the amplitude characteristic of the OFDM signal time waveform becomes Gaussian (normal distribution) as the number of subcarriers increases. Become. Therefore, unlike the single carrier transmission method, the amplitude fluctuation and the maximum amplitude value are large, and a wide dynamic range is required for the transmission / reception device. Therefore, when the back-off of the transmission power amplifier is set small, non-linear distortion due to power amplification occurs. When an OFDM signal is subjected to nonlinear distortion, orthogonality between subcarriers is broken, and transmission characteristics are rapidly deteriorated. For this reason, in particular, the back-off of the transmission power amplifier must be set large, and the transmission power amplifier must be reduced in efficiency.

【0007】また、リニアライザやプレディストータの
ような高効率に電力増幅させる技術や実装が検討されて
いるが、装置規模の増大により、小型化、低消費電力
化、低コスト化には不向きである。
[0007] Techniques and implementations for highly efficient power amplification, such as linearizers and predistorters, are being studied, but are not suitable for miniaturization, low power consumption, and low cost due to the increase in the scale of the device. is there.

【0008】この解決策として、OFDMシンボル(時
間波形)ごとに送信電力を制御する方法が検討されてい
る。この方式では、OFDMシンボルをそのシンボル内
のピーク振幅で正規化することにより、全てのOFDM
シンボルでピーク電力を一定にする。ピーク電力が全シ
ンボルで一定であるので、送信電力増幅器のバックオフ
量を低減し、且つ一定にすることが可能となる。
As a solution to this, a method of controlling transmission power for each OFDM symbol (time waveform) has been studied. In this scheme, all OFDM symbols are normalized by the peak amplitude within that symbol, thereby obtaining all OFDM symbols.
Make the peak power constant with the symbol. Since the peak power is constant for all symbols, the back-off amount of the transmission power amplifier can be reduced and kept constant.

【0009】しかしながら、結果的にこの方法では送信
シンボル毎の送信電力が異なるので、伝送品質を一定に
することができない。従って、振幅変動が大きく、且つ
大きな振幅のOFDMシンボルについては、平均電力の
抑圧が大きく、結果的に伝送品質の劣化、即ち伝送誤り
が生じ易くなる。特にデータの再送制御を行うような通
信システムでは、伝播環境が変化しない限り、何回再送
しても受信できないシンボルが存在することもある。
However, as a result, in this method, the transmission power differs for each transmission symbol, so that the transmission quality cannot be made constant. Therefore, for an OFDM symbol having a large amplitude fluctuation and a large amplitude, the suppression of the average power is large, and as a result, the transmission quality is deteriorated, that is, a transmission error is likely to occur. In particular, in a communication system that performs data retransmission control, there may be a symbol that cannot be received no matter how many retransmissions, unless the propagation environment changes.

【0010】そこで別の解決策として、所定伝送情報
(ビット)に冗長情報(ビット)を付加してOFDMシ
ンボルの時間波形の振幅変動や最大振幅値を抑圧し、送
信電力増幅器の高効率動作と非線形歪みの低減を図る技
術が検討されている。
[0010] As another solution, redundant information (bits) is added to predetermined transmission information (bits) to suppress the amplitude fluctuation and the maximum amplitude value of the time waveform of the OFDM symbol, thereby achieving high efficiency operation of the transmission power amplifier. Techniques for reducing nonlinear distortion are being studied.

【0011】これは、OFDM信号の送信波形を変化さ
せて最大振幅値の低減を図る方法であるが、送信情報と
冗長情報との組合せテーブルを送受信装置で持たねばな
らない。このテーブルは膨大なメモリ空間を必要とし、
装置規模が大きくなってしまう。更に、受信機では、伝
送誤りによってテーブルに存在しない組合せを受信する
と、シンボル全体が受信不能となる可能性がある。
This is a method of reducing the maximum amplitude value by changing the transmission waveform of the OFDM signal. However, the transmission / reception device must have a combination table of transmission information and redundant information. This table requires a lot of memory space,
The device scale becomes large. Furthermore, when the receiver receives a combination that does not exist in the table due to a transmission error, there is a possibility that the entire symbol cannot be received.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来、O
FDM伝送においては、特別大規模な装置無しで送信電
力増幅器を効率よく動作させるために、OFDMシンボ
ル毎に時間波形の最大振幅を正規化して送信する方法が
採用されることがあるが、この方法では、送信OFDM
シンボル毎に伝送品質が変化するので、伝播誤りが生じ
易く、更に再送制御が可能なデータ伝送には不向きであ
るという問題点があった。また、OFDMシンボル毎の
送信情報に冗長情報を付加して、OFDMシンボルの時
間波形の最大振幅値を抑圧する方法が採用されることも
あるが、この方法では、送信情報と冗長情報との組合せ
テーブルを送受信装置が備える必要があり装置規模が増
大してしまうと共に、テーブルに存在しない系列を受信
すると受信データ系列全てを廃棄しなければならなくな
るという問題点があった。
As described above, conventionally, O
In the FDM transmission, a method of normalizing the maximum amplitude of the time waveform for each OFDM symbol and transmitting the signal may be adopted in order to operate the transmission power amplifier efficiently without using a special large-scale device. Then, send OFDM
Since the transmission quality changes for each symbol, there has been a problem that a propagation error is likely to occur, and it is not suitable for data transmission in which retransmission control can be performed. A method of adding redundant information to transmission information for each OFDM symbol to suppress the maximum amplitude value of the time waveform of the OFDM symbol may be adopted. In this method, a combination of the transmission information and the redundant information is used. There is a problem that the table must be provided in the transmission / reception device, which increases the size of the device, and that when a sequence that does not exist in the table is received, the entire received data sequence must be discarded.

【0013】本発明はこのような問題点を解決するため
になされたものであって、OFDM時間波形の振幅変動
を抑圧し、送信平均電力を向上させることによりデータ
伝送時の伝送誤りを軽減することができるOFDM信号
伝送方法及びOFDM信号伝送装置を提供することを目
的とする。
The present invention has been made to solve such a problem, and it is intended to reduce transmission errors in data transmission by suppressing amplitude fluctuations in an OFDM time waveform and improving transmission average power. It is an object of the present invention to provide an OFDM signal transmission method and an OFDM signal transmission apparatus that can perform the above method.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る
OFDM信号伝送方法は、OFDM信号を送受信する無
線局相互間のうち送信側において、送信データ系列を異
なるOFDMシンボルの時間波形に変換するための複数
の変換処理によって同一送信データ系列に対する複数の
OFDMシンボルの時間波形を生成する処理と、前記複
数のOFDMシンボルの時間波形から1つを選択して送
信するOFDM信号を得る第1の選択処理とを具備し、
OFDM信号を送受信する無線局相互間のうち受信側に
おいて、前記送信OFDM信号を受信し、前記複数の変
換処理に夫々対応する複数の逆変換処理によって前記送
信OFDM信号から複数のディジタルデータ系列を得る
処理と、前記複数のディジタルデータ系列から1つを選
択して前記送信データ系列を得る第2の選択処理とを具
備したものであり、本発明の請求項15に係るOFDM
信号伝送装置は、OFDM信号を送受信する無線局相互
間のうち送信側において、送信データ系列を異なるOF
DMシンボルの時間波形に変換するための複数の変換処
理によって同一送信データ系列に対する複数のOFDM
シンボルの時間波形を生成する送信手段と、前記複数の
OFDMシンボルの時間波形から1つを選択して送信す
るOFDM信号を得る第1の選択手段とを具備し、OF
DM信号を送受信する無線局相互間のうち受信側におい
て、前記送信OFDM信号を受信し、前記複数の変換処
理に夫々対応する複数の逆変換処理によって前記送信O
FDM信号から複数のディジタルデータ系列を得る受信
手段と、前記複数のディジタルデータ系列から1つを選
択して前記送信データ系列を得る第2の選択手段とを具
備したものである。
According to a first aspect of the present invention, there is provided an OFDM signal transmission method for converting a transmission data sequence into a time waveform of a different OFDM symbol on a transmission side between wireless stations transmitting and receiving OFDM signals. Generating a time waveform of a plurality of OFDM symbols for the same transmission data sequence by performing a plurality of conversion processes for obtaining the OFDM signal to be transmitted by selecting one from the time waveforms of the plurality of OFDM symbols. And a selection process,
On the receiving side among wireless stations transmitting and receiving OFDM signals, the transmission OFDM signal is received, and a plurality of digital data sequences are obtained from the transmission OFDM signal by a plurality of inverse conversion processes respectively corresponding to the plurality of conversion processes. And a second selection process for selecting one of the plurality of digital data sequences to obtain the transmission data sequence. An OFDM according to claim 15 of the present invention.
The signal transmission device transmits a different OFDM signal to a different OFDM signal on the transmitting side among wireless stations transmitting and receiving OFDM signals.
A plurality of OFDMs for the same transmission data sequence by a plurality of conversion processes for converting to a DM symbol time waveform
A transmitter for generating a symbol time waveform, and a first selector for selecting one of the time waveforms of the plurality of OFDM symbols to obtain an OFDM signal to be transmitted;
On the receiving side among the wireless stations transmitting and receiving the DM signal, the transmission OFDM signal is received, and the transmission ODM signal is transmitted through a plurality of inverse conversion processes respectively corresponding to the plurality of conversion processes.
The apparatus comprises a receiving means for obtaining a plurality of digital data sequences from an FDM signal, and a second selecting means for selecting one of the plurality of digital data sequences to obtain the transmission data sequence.

【0015】本発明の請求項1において、送信側では、
送信データ系列を異なるOFDMシンボルの時間波形に
変換するため複数の変換処理が行われる。これらの変換
処理によって得られた複数のOFDMシンボルの時間波
形のうち1つが、第1の選択処理によって選択されて送
信される。これにより、送信するOFDMシンボルの時
間波形を変化させることができ、OFDMシンボルの最
大振幅を低減させることが可能となる。受信側では、送
信側の変換処理に対応する複数の逆変換処理によってデ
ィジタルデータ系列を得る。第2の選択処理によって、
ディジタルデータ系列から元の送信データ系列が得られ
る。
[0015] In claim 1 of the present invention, on the transmitting side,
A plurality of conversion processes are performed to convert the transmission data sequence into time waveforms of different OFDM symbols. One of the time waveforms of a plurality of OFDM symbols obtained by these conversion processes is selected and transmitted by the first selection process. Thereby, the time waveform of the OFDM symbol to be transmitted can be changed, and the maximum amplitude of the OFDM symbol can be reduced. On the receiving side, a digital data sequence is obtained by a plurality of inverse conversion processes corresponding to the conversion processes on the transmission side. By the second selection process,
The original transmission data sequence is obtained from the digital data sequence.

【0016】本発明の請求項15においては、送信手段
によって送信データ系列は複数の変換処理に基づく複数
のOFDMシンボルの時間波形に変換される。第1の選
択手段は、複数のOFDMシンボルの時間波形の1つを
選択して送信する。受信側においては、複数の逆変換処
理によってディジタルデータ系列が得られる。第2の選
択手段は複数のディジタルデータ系列から1つを選択し
て受信データ系列として出力する。
According to claim 15 of the present invention, the transmission data sequence is converted into a time waveform of a plurality of OFDM symbols based on a plurality of conversion processes by the transmission means. The first selecting means selects and transmits one of the time waveforms of a plurality of OFDM symbols. On the receiving side, a digital data sequence is obtained by a plurality of inverse conversion processes. The second selecting means selects one of the plurality of digital data sequences and outputs the same as a received data sequence.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態について詳細に説明する。図1は本発明に係る
OFDM信号伝送装置の一実施の形態を示すブロック図
である。図1の実施の形態は本発明を無線通信システム
を構成する基地局又は無線端末に適用した例である。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an OFDM signal transmission apparatus according to the present invention. The embodiment shown in FIG. 1 is an example in which the present invention is applied to a base station or a wireless terminal constituting a wireless communication system.

【0018】本実施の形態において、基地局は、送信デ
ータ系列に所定のスクランブル系列を掛けることによっ
て、送信するOFDMシンボルの時間波形の最大振幅値
を低くするようになっている。
In the present embodiment, the base station lowers the maximum amplitude value of the time waveform of the OFDM symbol to be transmitted by multiplying the transmission data sequence by a predetermined scrambling sequence.

【0019】図1において、送信系1は複数のスクラン
ブル系列#1乃至#Nを用いて夫々スクランブルを施す
スクランブル部10#1乃至10#Nを有している。ス
クランブル部10#1乃至10#Nにはスクランブルを
掛ける単位に区切られたディジタル送信データ系列が入
力される。例えば、一つのOFDMシンボルで伝送でき
る単位に区切られて入力される。
In FIG. 1, the transmission system 1 has scramble units 10 # 1 to 10 # N for performing scrambling using a plurality of scramble sequences # 1 to #N, respectively. A digital transmission data sequence divided into scramble units is input to scramble units 10 # 1 to 10 # N. For example, the input is divided into units that can be transmitted by one OFDM symbol.

【0020】スクランブル部10#1乃至10#Nは、
夫々、入力された送信データ系列にスクランブル系列#
1乃至#Nを掛けて変調部14に出力するようになって
いる。こうして、送信データ系列は異なる送信系列に変
換されて変調部14に供給される。
The scramble units 10 # 1 to 10 # N
A scramble sequence # is added to the input transmission data sequence, respectively.
Multiplied by 1 to #N and output to the modulator 14. Thus, the transmission data sequence is converted into a different transmission sequence and supplied to modulation section 14.

【0021】変調部14は入力された送信データ系列を
所定の変調方式でサブキャリア変調する。変調部14の
出力はOFDM信号生成部15に供給される。OFDM
信号生成部15は、サブキャリアへのマッピング、高速
逆フーリエ変換(IFFT)による時間信号への変換処
理及びマルチパスによる遅延波成分を吸収するためのガ
ード期間付加処理等の信号処理を行ってOFDMシンボ
ルを生成して選択部16に出力する。
The modulation section 14 performs subcarrier modulation on the input transmission data sequence by a predetermined modulation method. The output of the modulator 14 is supplied to an OFDM signal generator 15. OFDM
The signal generating unit 15 performs signal processing such as mapping to subcarriers, conversion processing to a time signal by fast inverse Fourier transform (IFFT), and guard period addition processing for absorbing a delayed wave component due to multipath, and OFDM. A symbol is generated and output to the selection unit 16.

【0022】選択部16は任意に、又は特定の評価基準
により送信するOFDM信号を選択して送信部17に供
給する。送信部17は、入力されたOFDMシンボルに
DA変換処理、周波数変換処理、フィルタリング処理及
び増幅処理等を施して、所定の送信周波数及び送信電力
で、アンテナ18から送信信号を送信させる。
The selector 16 arbitrarily or selects an OFDM signal to be transmitted based on a specific evaluation criterion and supplies the OFDM signal to the transmitter 17. The transmitting unit 17 performs DA conversion processing, frequency conversion processing, filtering processing, amplification processing, and the like on the input OFDM symbol, and transmits a transmission signal from the antenna 18 at a predetermined transmission frequency and transmission power.

【0023】なお、選択部16の選択方法として種々の
方法が考えられる。例えば、選択部16は、スクランブ
ル系列#1から順番に選択させてもよく、ランダムに選
択させてもよい。また、選択部16は、受信側から再送
要求が発生した場合には、少なくとも同一データについ
ては、前回と異なるスクランブル系列を選択させるよう
になっている。
Various methods are conceivable as a selection method of the selection unit 16. For example, the selecting unit 16 may cause the scramble sequence # 1 to be selected sequentially or may be selected randomly. In addition, when a retransmission request is issued from the receiving side, the selecting unit 16 is configured to select a scramble sequence different from the previous data at least for the same data.

【0024】また、選択部16は、OFDM信号生成部
15からのOFDMシンボルの最大振幅を検出し、この
最大振幅が最小となるようにスクランブル系列を選択し
てもよい。更に、選択部16は、送信データ系列とOF
DMシンボルの最大振幅値との対応を示すテーブルを備
えて、最大振幅値が最小となるようにスクランブル系列
を選択してもよい。
Further, the selection section 16 may detect the maximum amplitude of the OFDM symbol from the OFDM signal generation section 15 and select a scramble sequence so that the maximum amplitude is minimized. Further, the selecting unit 16 transmits the transmission data sequence and the OF
A scramble sequence may be selected so that the maximum amplitude value is minimized by providing a table indicating correspondence with the maximum amplitude value of the DM symbol.

【0025】ここで、選択部16の選択方法として順次
選択若しくはランダム選択の場合とテーブルを備えてい
る場合は、この選択部16はスクランブル部10#1乃
至10#Nと変調部14との間に位置してもよく、その
場合は、変調部14とOFDM信号生成部15では1系
統のOFDM信号を変調し生成すればよい。
Here, as a selection method of the selection unit 16, a case of sequential selection or random selection and a case where a table is provided, the selection unit 16 is provided between the scramble units 10 # 1 to 10 #N and the modulation unit 14. In such a case, the modulator 14 and the OFDM signal generator 15 need only modulate and generate one OFDM signal.

【0026】一方、受信系においては、アンテナ19を
介して受信された受信信号は受信部110に供給され
る。受信部110は、フィルタリング処理、増幅処理、
周波数変換処理及びAD変換処理等を行って、受信信号
をペースバンドのOFDMシンボルに変換してOFDM
信号復調部111に供給する。
On the other hand, in the receiving system, a received signal received via antenna 19 is supplied to receiving section 110. The receiving unit 110 performs filtering processing, amplification processing,
Performs frequency conversion processing, AD conversion processing, and the like, converts the received signal into paceband OFDM symbols, and
The signal is supplied to the signal demodulation unit 111.

【0027】OFDM信号復調部111は、入力された
OFDMシンボルに対してガード期間の除去処理、フー
リエ変換処理、デマッピング処理等の復調処理を行って
元のディジタルデータ系列を得る。
The OFDM signal demodulation section 111 performs demodulation processing such as guard period removal processing, Fourier transform processing, and demapping processing on the input OFDM symbol to obtain an original digital data sequence.

【0028】受信系2においては、送信時に用いたスク
ランブル系列#1乃至#Nに夫々対応したデスクランブ
ル系列#1乃至#Nを用いてデスクランブルを行うデス
クランブル部112#1乃至112#Nを有している。
In receiving system 2, descrambling sections 112 # 1 to 112 # N for descrambling using descrambling sequences # 1 to #N corresponding to scramble sequences # 1 to #N used for transmission, respectively. Have.

【0029】OFDM信号復調部111からの復調ディ
ジタルデータ系列はこれらのデスクランブル部112#
1乃至112#Nに供給される。デスクランブル部11
2#1乃至112#Nは、夫々、デスクランブル系列#
1乃至#Nを用いて入力されたディジタルデータ系列を
デスクランブルして選択部116に出力するようになっ
ている。
The demodulated digital data sequence from the OFDM signal demodulation section 111 is transmitted to these descrambling sections 112 #
1 to 112 # N. Descramble part 11
2 # 1 to 112 # N are descrambling sequences #
The digital data sequence input using 1 to #N is descrambled and output to the selection unit 116.

【0030】送信側では複数のスクランブル系列によっ
てスクランブルされた送信データ系列うちの一つを選択
して送信している。従って、受信側の複数のデスクラン
ブル部112#1乃至112#Nの出力のうち唯一の出
力のみが正しくデスクランブルされたものとなる。
On the transmitting side, one of transmission data sequences scrambled by a plurality of scramble sequences is selected and transmitted. Therefore, only one of the outputs of the plurality of descrambling units 112 # 1 to 112 # N on the receiving side is correctly descrambled.

【0031】選択部116は、デスクランブル部112
#1乃至112#Nの出力のうち正しくデスクランブル
された出力を選択して受信データ系列として出力するよ
うになっている。
The selection unit 116 includes a descrambling unit 112
An output descrambled correctly among the outputs of # 1 to 112 # N is selected and output as a received data sequence.

【0032】例えば、選択部116の選択基準として
は、デスクランブル後のデータ系列に含まれる誤り符号
数を用いてもよいし、また、誤り検出結果を用いてもよ
い。
For example, as the selection criterion of the selecting section 116, the number of error codes included in the data sequence after descrambling may be used, or the error detection result may be used.

【0033】次に、このように構成された実施の形態の
動作について図2及び図3を参照して説明する。図2及
び図3は本発明の一実施の形態に係るOFDM信号伝送
方法を示すフローチャートである。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described with reference to FIGS. 2 and 3 are flowcharts illustrating an OFDM signal transmission method according to one embodiment of the present invention.

【0034】基地局である送信系1からOFDMデータ
シンボルを送信し、無線端末である受信系2がOFDM
データシンボルを受信する場合の一例について説明す
る。
An OFDM data symbol is transmitted from a transmission system 1 as a base station, and a reception system 2 as a wireless terminal is
An example of receiving a data symbol will be described.

【0035】基地局では、送信データ系列にスクランブ
ルが掛けられる。即ち、図2のステップS1 において、
スクランブルを掛ける単位に区切られた送信データ系列
は、複数のスクランブル部10#1乃至10#Nによっ
て夫々スクランブルされる。これにより、送信データ系
列は同一データでありながら、異なる複数の送信系列に
変換されて変調部14に供給される。
At the base station, the transmission data sequence is scrambled. That is, in step S1 of FIG.
The transmission data sequence divided into scrambled units is respectively scrambled by a plurality of scramble units 10 # 1 to 10 # N. As a result, the transmission data sequence is converted into a plurality of different transmission sequences while being the same data, and supplied to the modulator 14.

【0036】変調部14は、複数の送信系列に夫々所定
の変調処理を施してOFDM信号生成部15に出力する
(ステップS2 )。OFDM信号生成部15は、複数の
送信系列に対して夫々高速逆フーリエ変換(IFFT)
による時間信号への変換処理及びマルチパスによる遅延
波成分を吸収するためのガード期間付加処理等の信号処
理を行って複数のOFDMシンボルを生成する。これら
のOFDMシンボルは選択部16に供給される。
The modulator 14 performs a predetermined modulation process on each of the plurality of transmission sequences and outputs the result to the OFDM signal generator 15 (step S2). The OFDM signal generator 15 performs a fast inverse Fourier transform (IFFT) on each of a plurality of transmission sequences.
To generate a plurality of OFDM symbols by performing signal processing such as conversion processing into a time signal according to the above and guard period addition processing for absorbing delay wave components due to multipath. These OFDM symbols are supplied to the selection unit 16.

【0037】次に、選択部16は、ステップS3 におい
て、入力された複数のOFDMシンボルのうちの1つを
選択して送信部17に供給する。OFDM信号生成部1
5から出力される複数のOFDMシンボルの時間波形
は、同一の送信データ系列であってもスクランブル系列
によって異なり、その最大振幅も異なる。
Next, the selecting section 16 selects one of the input OFDM symbols and supplies it to the transmitting section 17 in step S3. OFDM signal generator 1
The time waveforms of a plurality of OFDM symbols output from 5 vary depending on the scramble sequence even for the same transmission data sequence, and the maximum amplitudes also differ.

【0038】送信部17は、ステップS4 において、選
択された1つのOFDMシンボルに対して、DA変換処
理、周波数変換処理、増幅処理及びフィルタリング処理
等の処理を行って、所定の送信周波数、送信電力で送信
アンテナ18から送信する。また、前述したとおり、ス
テップS2 とステップS3 の順序を入れ替えてもよい。
In step S4, the transmitting unit 17 performs a process such as a DA conversion process, a frequency conversion process, an amplification process, and a filtering process on the selected one OFDM symbol to obtain a predetermined transmission frequency and transmission power. To transmit from the transmission antenna 18. As described above, the order of steps S2 and S3 may be reversed.

【0039】送信系1においては、複数のスクランブル
系列#1乃至#Nを用いて複数のOFDMシンボルを生
成し、このうちの1つを選択して送信している。即ち、
時間波形の最大振幅が小さいOFDMシンボルを選択し
て送信することによって、送信部17における増幅を歪
無く高効率で行うことができ、伝送誤りを低減すること
ができる。
In transmission system 1, a plurality of OFDM symbols are generated using a plurality of scramble sequences # 1 to #N, and one of them is selected and transmitted. That is,
By selecting and transmitting an OFDM symbol having a small maximum amplitude of the time waveform, amplification in the transmission unit 17 can be performed with high efficiency without distortion, and transmission errors can be reduced.

【0040】一方、受信系2である無線端末は、受信部
110によって伝送されたOFDM信号を受信する(図
3のステップS5 )。OFDM信号復調部111は、
受信OFDMシンボルに対して、ガード期間の除去処
理、フーリエ変換処理、デマッピング処理等の復調処理
を行って元のディジタルデータ系列を得る。
On the other hand, the wireless terminal that is the receiving system 2 receives the OFDM signal transmitted by the receiving unit 110 (Step S5 in FIG. 3). The OFDM signal demodulation unit 111
A demodulation process such as a guard period removal process, a Fourier transform process, and a demapping process is performed on the received OFDM symbol to obtain an original digital data sequence.

【0041】本実施の形態においては、復調されたディ
ジタルデータ系列は複数のデスクランブル部112#1
乃至112#Nに供給される。デスクランブル部112
#1乃至112#Nは、ステップS6 において、入力さ
れたディジタルデータ系列に対して、夫々デスクランブ
ル系列#1乃至#Nを用いてデスクランブルする。
In the present embodiment, the demodulated digital data sequence is transmitted to a plurality of descrambling units 112 # 1.
To 112 # N. Descramble section 112
In steps S6, # 1 to 112 # N descramble the input digital data sequence using the descrambling sequences # 1 to #N, respectively.

【0042】デスクランブル系列#1乃至#Nは夫々ス
クランブル系列#1乃至#Nに対応したものであり、デ
スクランブル部112#1乃至112#Nのいずれか1
つの出力は、正しくデスクランブルされたものとなる。
The descrambling sequences # 1 to #N correspond to the scrambling sequences # 1 to #N, respectively, and any one of the descrambling units 112 # 1 to 112 # N
The two outputs are correctly descrambled.

【0043】選択部116はデスクランブル部112#
1乃至112#Nの出力が与えられて、正しくデスクラ
ンブルされた出力を選択する(ステップS7 )。選択部
116は選択したディジタルデータ系列を受信データ系
列として出力する。
The selecting section 116 has a descrambling section 112 #
Outputs 1 to 112 # N are given, and an output descrambled correctly is selected (step S7). Selection section 116 outputs the selected digital data sequence as a received data sequence.

【0044】受信側においては、送信側で用いるスクラ
ンブル系列に対応した複数のデスクランブル系列を有し
て、全てのデスクランブル系列を用いて受信データをデ
スクランブルしているので、いずれのスクランブル系列
でスクランブルされた受信データが入力された場合で
も、送受信機で組み合わせテーブルを備えることなく、
受信系2において確実にデスクランブル可能である。
On the receiving side, there are a plurality of descrambling sequences corresponding to the scrambling sequences used on the transmitting side, and the received data is descrambled using all the descrambling sequences. Even if scrambled received data is input, without having a combination table in the transceiver,
The descrambling can be reliably performed in the receiving system 2.

【0045】ところで、送信系1において、選択部16
が最適なスクランブル系列を選択しない場合には、送信
OFDM信号に伝送誤りが生じる可能性もある。この場
合には、受信系において、伝送誤りが検出されると、再
送要求が発生することがある。
By the way, in the transmission system 1, the selection unit 16
Does not select the optimal scrambling sequence, there is a possibility that a transmission error occurs in the transmission OFDM signal. In this case, if a transmission error is detected in the receiving system, a retransmission request may be generated.

【0046】このような再送要求が発生すると、送信系
1は、再送要求があったデータを再送する。この場合に
は、選択部16は、再送前のデータに用いたスクランブ
ル系列以外のスクランブル系列を用いてスクランブルさ
れた出力を選択する。これにより、選択したOFDMシ
ンボルの時間波形は、前回出力したOFDMシンボルの
時間波形よりも最大振幅が小さくなる可能性が高い。従
って、受信系2において再送されたデータを誤り無く受
信できる可能性が高くなる。
When such a retransmission request occurs, the transmission system 1 retransmits the data requested to be retransmitted. In this case, the selection unit 16 selects a scrambled output using a scramble sequence other than the scramble sequence used for the data before retransmission. As a result, there is a high possibility that the time waveform of the selected OFDM symbol has a smaller maximum amplitude than the time waveform of the previously output OFDM symbol. Therefore, there is a high possibility that the data retransmitted in the receiving system 2 can be received without error.

【0047】このように、本実施の形態においては、複
数のスクランブル系列を用いて同一データに対する複数
のOFDMシンボルを生成し、これらの複数のOFDM
シンボルから送信するOFDMシンボルを選択するよう
になっているので、OFDM時間波形の振幅変動及び最
大振幅値を抑圧し、送信平均電力を向上させることがで
きる。なお、選択部がランダムに選択を行う場合でも、
確率的にはOFDMシンボルの時間波形の振幅変動及び
最大振幅値を抑圧することができる。
As described above, in the present embodiment, a plurality of OFDM symbols for the same data are generated using a plurality of scramble sequences, and the plurality of OFDM symbols are generated.
Since the OFDM symbol to be transmitted is selected from the symbols, the amplitude fluctuation and the maximum amplitude value of the OFDM time waveform can be suppressed, and the transmission average power can be improved. Note that even when the selection unit randomly selects,
Stochastically, the amplitude fluctuation and the maximum amplitude value of the time waveform of the OFDM symbol can be suppressed.

【0048】これにより、伝送誤りを軽減させて、スル
ープットを向上させることが可能となると共に、送受信
装置の低消費電力化を図ることもできる。また、予め送
受信装置間で使用するスクランブル系列のネゴシエーシ
ョンを必要としないので、ネゴシエーションに関する情
報の伝送が不要になる。
As a result, transmission errors can be reduced, the throughput can be improved, and the power consumption of the transmission / reception device can be reduced. In addition, since it is not necessary to negotiate a scramble sequence used between the transmitting and receiving apparatuses in advance, it is not necessary to transmit information about the negotiation.

【0049】なお、スクランブル部10#1乃至10#
Nに入力される送信データ系列には、秘匿のためのスク
ランブルが施されていてもよい。
The scramble units 10 # 1 to 10 #
The transmission data sequence input to N may be scrambled for secrecy.

【0050】図4は本発明の他の実施の形態を示すブロ
ック図である。本実施の形態は図1の実施の形態におけ
る送信側の構成を具体的に示すものである。図4におい
て図1と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省
略する。
FIG. 4 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. This embodiment specifically shows the configuration on the transmitting side in the embodiment of FIG. 4, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0051】本実施の形態においては、図1の変調部1
4を複数の変調部25#1乃至25#Nによって構成
し、OFDM信号生成部15を複数のOFDM信号生成
部210#1乃至210#Nによって構成し、選択部1
6を選択部216及び瞬時最大振幅検出部215によっ
て構成した点が図1の実施の形態と異なる。
In this embodiment, the modulation unit 1 shown in FIG.
4 is constituted by a plurality of modulation sections 25 # 1 to 25 # N, the OFDM signal generation section 15 is constituted by a plurality of OFDM signal generation sections 210 # 1 to 210 # N, and the selection section 1
6 is different from the embodiment in FIG. 1 in that the selector 6 is constituted by a selector 216 and an instantaneous maximum amplitude detector 215.

【0052】本実施の形態においては、スクランブルす
る単位は、一つのOFDMシンボルを生成するに必要な
データ数(ビット数)である。即ち、複数のスクランブ
ル部10#1乃至10#Nに入力されるデータ系列は、
予めそのデータ長に区切られている。
In the present embodiment, the unit of scrambling is the number of data (the number of bits) required to generate one OFDM symbol. That is, the data sequence input to the plurality of scramble units 10 # 1 to 10 # N is:
The data length is divided in advance.

【0053】変調部25#1乃至25#Nは、夫々スク
ランブル部10#1乃至10#Nの出力をサブキャリア
変調し、OFDM信号生成部210#1乃至210#N
は、夫々変調部25#1乃至25#Nの出力にサブキャ
リアへのマッピング処理、逆フーリエ変換(IFFT)
処理及びガード期間の付加処理を施して選択部216及
び瞬時最大振幅検出部215に出力するようになってい
る。
Modulating sections 25 # 1 to 25 # N subcarrier-modulate the outputs of scrambling sections 10 # 1 to 10 # N, respectively, and provide OFDM signal generating sections 210 # 1 to 210 # N.
Are mapping processes to subcarriers on outputs of the modulation units 25 # 1 to 25 # N, respectively, and inverse Fourier transform (IFFT).
The processing and the additional processing of the guard period are performed and output to the selection unit 216 and the instantaneous maximum amplitude detection unit 215.

【0054】瞬時最大振幅検出部215は入力された複
数のOFDMシンボルの瞬時最大振幅を検出して選択部
216に出力する。選択部216は入力された複数のO
FDMシンボルの瞬時最大振幅が最小のOFDMシンボ
ルを選択して送信部17に出力するようになっている。
The instantaneous maximum amplitude detection section 215 detects the instantaneous maximum amplitudes of the plurality of OFDM symbols that have been input, and outputs the detected maximum amplitudes to the selection section 216. The selection unit 216 receives the plurality of O
The OFDM symbol having the minimum instantaneous maximum amplitude of the FDM symbol is selected and output to the transmitting unit 17.

【0055】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0056】送信データ系列は、複数のスクランブル系
列を持つスクランブル部10#1乃至10#Nに入力さ
れる。この場合、スクランブルする単位は、一つのOF
DMシンボルを生成するに必要なデータ数(ビット数)
である。
The transmission data sequence is input to scramble units 10 # 1 to 10 # N having a plurality of scramble sequences. In this case, the unit for scrambling is one OF
Number of data (number of bits) required to generate DM symbol
It is.

【0057】同一情報である送信データ系列は、複数の
異なるスクランブル部10#1乃至10#Nによってス
クランブルされ、更に、複数の変調部25#1乃至25
#Nに与えられて、所定の変調方式に従って変調され
る。各変調部25#1乃至25#Nで変調された信号
は、複数のOFDM信号生成部210#1乃至210#
Nにてサブキャリアへマッピングされ、逆フーリエ変換
(IFFT)処理された後、ガード期間が付加される。
The transmission data sequence that is the same information is scrambled by a plurality of different scramble units 10 # 1 to 10 # N, and furthermore, a plurality of modulation units 25 # 1 to 25 # 25.
#N and is modulated according to a predetermined modulation method. The signals modulated by the modulators 25 # 1 to 25 # N are output to a plurality of OFDM signal generators 210 # 1 to 210 #.
After mapping to subcarriers at N and inverse Fourier transform (IFFT) processing, a guard period is added.

【0058】各OFDM信号生成部210#1乃至21
0#NでOFDMシンボルの時間波形が生成されると、
瞬時最大振幅検出部215において各OFDM信号の最
大振幅値が検出される。
Each OFDM signal generator 210 # 1 to 210 # 21
When a time waveform of an OFDM symbol is generated at 0 # N,
An instantaneous maximum amplitude detector 215 detects the maximum amplitude value of each OFDM signal.

【0059】本実施の形態においては、選択部216
は、最小の最大振幅値を有するOFDMシンボルを選択
送信対象と決定する。その最小の最大振幅値を有するO
FDM信号は、選択部216によって選択され、送信部
17においてDA変換処理、周波数変換処理、増幅処
理、フィルタリング処理等の処理が行われ、所定の送信
周波数、送信電力で送信アンテナ18から送信される。
In the present embodiment, selection section 216
Determines the OFDM symbol having the minimum maximum amplitude value as the target for selective transmission. O with its smallest maximum amplitude value
The FDM signal is selected by the selection unit 216, subjected to processing such as DA conversion processing, frequency conversion processing, amplification processing, and filtering processing in the transmission unit 17, and is transmitted from the transmission antenna 18 at a predetermined transmission frequency and transmission power. .

【0060】このように、本実施の形態においては、瞬
時最大振幅検出部215が生成された複数のOFDMシ
ンボルの瞬時最大振幅を選択し、瞬時最大振幅が最小の
OFDMシンボルを選択部216が選択して送信するよ
うになっているので、OFDM信号の時間波形の振幅変
動や最大振幅値を最も抑圧した伝送が可能となる。これ
により、高効率なOFDM信号の送信電力増幅を行うこ
とができ、OFDM信号の送信電力が向上し、伝播誤り
を低減することができる。
As described above, in the present embodiment, instantaneous maximum amplitude detection section 215 selects the instantaneous maximum amplitudes of a plurality of generated OFDM symbols, and selection section 216 selects the OFDM symbol with the minimum instantaneous maximum amplitude. Since the transmission is performed while the amplitude fluctuation and the maximum amplitude value of the time waveform of the OFDM signal are suppressed most, the transmission is possible. As a result, highly efficient transmission power amplification of the OFDM signal can be performed, the transmission power of the OFDM signal can be improved, and propagation errors can be reduced.

【0061】図5は本発明の他の実施の形態を示すブロ
ック図である。本実施の形態は図1の実施の形態におけ
る受信側の構成を具体的に示すものである。図5におい
て図1と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省
略する。
FIG. 5 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. This embodiment specifically shows the configuration of the receiving side in the embodiment of FIG. 5, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0062】本実施の形態においては、図1の選択部1
16を選択部38及び誤り符号検出部37によって構成
した点が図1の実施の形態と異なる。
In the present embodiment, the selector 1 shown in FIG.
16 is different from the embodiment of FIG. 1 in that it is constituted by a selection unit 38 and an error code detection unit 37.

【0063】本実施の形態においては、送信側で送信デ
ータ系列に同一の誤り訂正符号が付加されているものと
する。
In the present embodiment, it is assumed that the same error correction code is added to the transmission data sequence on the transmission side.

【0064】デスクランブル部112#1乃至112#
Nの出力は選択部38及び誤り符号検出部37に供給さ
れる。誤り符号検出部37は、デスクランブル部112
#1乃至112#Nの出力に対して誤り検出を行う。誤
り符号検出部37による誤り検出結果は選択部38に供
給される。
The descrambling units 112 # 1 to 112 #
The output of N is supplied to the selection unit 38 and the error code detection unit 37. The error code detection unit 37 includes a descrambling unit 112
Error detection is performed on the outputs of # 1 to 112 # N. The error detection result by the error code detection unit 37 is supplied to the selection unit 38.

【0065】選択部38は、誤り検出結果によって誤り
が発生していないことが示されたディジタルデータ系列
を選択して、受信データ系列として出力するようになっ
ている。
The selecting section 38 selects a digital data sequence for which no error has been detected by the error detection result, and outputs it as a received data sequence.

【0066】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0067】OFDM信号復調部111からのディジタ
ルデータ系列は、複数のデスクランブル部112#1乃
至112#Nに与えられてデスクランブルされる。デス
クランブルされた複数のディジタルデータ系列は誤り符
号検出部37に供給されて誤り検出される。なお、この
場合には、予め送信側で同一の誤り検出符号が付加され
ていることが条件となる。
The digital data sequence from OFDM signal demodulation section 111 is provided to a plurality of descrambling sections 112 # 1 to 112 # N and descrambled. The plurality of descrambled digital data sequences are supplied to an error code detection section 37, where errors are detected. In this case, the condition is that the same error detection code is added in advance on the transmission side.

【0068】選択部38は、誤り検出結果に基づいて、
誤りが検出されなかったデスクランブル後の受信データ
系列を選択して受信データ系列とする。送信時に用いた
スクランブル系列に対応していないデスクランブル系列
でデスクランブルが行われた場合には、デスクランブル
後のディジタルデータ系列には誤りが存在する。従っ
て、誤りが存在しないディジタルデータ系列は、正しい
デスクランブル系列でデスクランブルされたものと判断
することができる。
The selecting section 38, based on the error detection result,
A descrambled received data sequence in which no error is detected is selected as a received data sequence. If descrambling is performed using a descrambling sequence that does not correspond to the scrambling sequence used at the time of transmission, an error exists in the descrambled digital data sequence. Therefore, it can be determined that a digital data sequence having no error has been descrambled with a correct descrambling sequence.

【0069】もしも、全てのデスクランブル後のデータ
系列に誤り符号が存在する場合、即ち、誤り符号検出部
37で全てのデスクランブルされた受信データ系列に誤
り符号を検出した場合には、全てのデータ系列を廃棄し
てもよいし、誤り符号数が少ないデータ系列を受信デー
タ系列としてもよい。もちろん、全てのデスクランブル
された系列に誤り符号があるので再送要求を送信側にし
てもよい。
If an error code exists in all the descrambled data sequences, that is, if the error code detection unit 37 detects an error code in all the descrambled received data sequences, all error codes are detected. The data sequence may be discarded, or a data sequence with a small number of error codes may be used as the received data sequence. Of course, since all descrambled sequences have an error code, a retransmission request may be made to the transmitting side.

【0070】このように、本実施の形態においても、図
1の実施の形態と同様の効果が得られる。また、選択部
38が誤り検出結果に基づいて正しくデスクランブルさ
れた出力を選択しており、送信情報と冗長情報との組み
合わせテーブルを予め備えることなく、確実なデスクラ
ンブルが可能である。
As described above, also in the present embodiment, the same effects as in the embodiment of FIG. 1 can be obtained. In addition, the selection unit 38 selects an output that has been correctly descrambled based on the error detection result, and reliable descrambling is possible without previously providing a combination table of transmission information and redundant information.

【0071】図6は本発明の他の実施の形態を示すブロ
ック図である。図6において図1と同一の構成要素には
同一符号を付して説明を省略する。
FIG. 6 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. 6, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0072】本実施の形態は、送信データ系列にスクラ
ンブルを施すのではなく符号化を施す点が図1の実施の
形態と異なる。送信側においては、相互に異なる複数の
生成多項式の誤り検出符号、又は誤り訂正符号等の符号
化方法#1乃至#Nで符号化を行う複数の符号化部41
#1乃至41#Nを有している。
This embodiment differs from the embodiment of FIG. 1 in that transmission data sequences are not scrambled but encoded. On the transmitting side, a plurality of encoding units 41 that perform encoding using encoding methods # 1 to #N such as error detection codes or error correction codes of a plurality of generator polynomials different from each other.
# 1 through 41 # N.

【0073】送信データ系列は符号化を施す単位に区切
られて複数の符号化部41#1乃至41#Nに供給され
る。符号化部41#1乃至41#Nは、夫々、送信デー
タ系列を符号化方法#1乃至#Nを用いて符号化して変
調部14に出力するようになっている。これにより、変
調部14に入力される複数の送信系列は、同一送信デー
タ系列についてのものであっても異なるものとなる。
The transmission data sequence is divided into coding units and supplied to a plurality of coding units 41 # 1 to 41 # N. Encoding sections 41 # 1 to 41 # N encode transmission data sequences using encoding methods # 1 to #N, respectively, and output the encoded data to modulation section 14. Thereby, the plurality of transmission sequences input to modulation section 14 are different even for the same transmission data sequence.

【0074】一方、受信側においては、OFDM信号復
調部111からの復調ディジタルデータ系列は復号化部
414#1乃至414#Nに供給される。復号化部41
4#1乃至414#Nは復号化方法#1乃至#Nを用い
て復調ディジタルデータを復号化する。復号化方法#1
乃至#Nは、夫々送信側で用いた符号化方法#1乃至#
Nに対応している。
On the receiving side, the demodulated digital data sequence from OFDM signal demodulation section 111 is supplied to decoding sections 414 # 1 to 414 # N. Decoding section 41
4 # 1 to 414 # N decode the demodulated digital data using the decoding methods # 1 to #N. Decoding method # 1
To #N are encoding methods # 1 to # used on the transmission side, respectively.
N.

【0075】他の構成は、図1の実施の形態と同様であ
る。
The other structure is the same as that of the embodiment shown in FIG.

【0076】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0077】ディジタルの送信データ系列は、符号化を
施す単位に区切られる。例えば、一つのOFDMシンボ
ルで伝送できる単位に区切られる。区切られた送信デー
タ系列は、符号化部41#1乃至41#Nにおいて、夫
々異なる複数の生成多項式の誤り検出符号、または誤り
訂正符号等を用いた符号化方法#1乃至#Nによって符
号化される。
The digital transmission data sequence is divided into units to be encoded. For example, it is divided into units that can be transmitted by one OFDM symbol. The separated transmission data sequences are encoded in encoding sections 41 # 1 to 41 # N by encoding methods # 1 to #N using error detection codes or error correction codes of a plurality of different generator polynomials, respectively. Is done.

【0078】こうして、同一内容のデータ系列が相互に
異なる複数の送信系列に変換されて変調部14に供給さ
れる。変調部14の変調処理以降は図1の実施の形態と
同様であり、複数のOFDMシンボルのうちの1つが選
択部16によって選択されて、送信される。また、図1
の説明と同様に、選択部16は復号化部41#1乃至4
1#Nと変調部14との間に位置してもよく、その場合
は、変調部14とOFDM信号生成部15とでは1系統
のOFDM信号の変調と生成を行えばよい。
In this way, a data sequence having the same content is converted into a plurality of transmission sequences different from each other and supplied to the modulator 14. After the modulation process of the modulation unit 14, the same as in the embodiment of FIG. 1, one of the plurality of OFDM symbols is selected by the selection unit 16 and transmitted. FIG.
In the same manner as described above, the selecting section 16
The modulation section 14 and the OFDM signal generation section 15 may perform modulation and generation of one system of the OFDM signal.

【0079】一方、受信側においては、OFDM信号復
調部111からの受信ディジタルデータ系列は、複数の
復号化部414#1乃至414#Nに供給される。復号
化部414#1乃至414#Nは、相互に異なる生成多
項式に基づく復号化方法#1乃至#Nを用いて、ディジ
タルデータ系列を復号化する。
On the receiving side, the received digital data sequence from OFDM signal demodulation section 111 is supplied to a plurality of decoding sections 414 # 1 to 414 # N. Decoding sections 414 # 1 to 414 # N decode digital data sequences using decoding methods # 1 to #N based on mutually different generator polynomials.

【0080】復号されたディジタルデータ系列は、選択
部116に供給される。選択部116は、復号化部41
4#1乃至414#Nの出力のうち正しく復号された出
力を選択して受信データ系列として出力する。
The decoded digital data sequence is supplied to selection section 116. The selection unit 116 includes the decoding unit 41
From among the outputs of 4 # 1 to 414 # N, correctly decoded outputs are selected and output as received data sequences.

【0081】復号化部414#1乃至414#Nによっ
て誤り検出が行われているので、この誤り検出結果を用
いることによって容易に正しい復号出力を選択すること
ができる。
Since error detection is performed by the decoding units 414 # 1 to 414 # N, a correct decoded output can be easily selected by using the error detection result.

【0082】このように、本実施の形態において図1の
実施の形態と同様の効果を得ることができる。
As described above, in the present embodiment, the same effects as in the embodiment of FIG. 1 can be obtained.

【0083】図7は本発明の他の実施の形態を示すブロ
ック図である。本実施の形態は図6の実施の形態におけ
る送信側の構成を具体的に示すものである。図7におい
て図4及び図6と同一の構成要素には同一符号を付して
説明を省略する。
FIG. 7 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. This embodiment specifically shows the configuration on the transmitting side in the embodiment of FIG. 7, the same components as those in FIGS. 4 and 6 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0084】本実施の形態においては、図6の変調部1
4を複数の変調部25#1乃至25#Nによって構成
し、OFDM信号生成部15を複数のOFDM信号生成
部210#1乃至210#Nによって構成し、選択部1
6を選択部216及び瞬時最大振幅検出部215によっ
て構成した点が図6の実施の形態と異なる。
In the present embodiment, the modulation section 1 shown in FIG.
4 is constituted by a plurality of modulation sections 25 # 1 to 25 # N, the OFDM signal generation section 15 is constituted by a plurality of OFDM signal generation sections 210 # 1 to 210 # N, and the selection section 1
6 is different from the embodiment of FIG. 6 in that the selector 6 is constituted by a selector 216 and an instantaneous maximum amplitude detector 215.

【0085】これらの変調部25#1乃至25#N、O
FDM信号生成部210#1乃至210#N、選択部2
16及び瞬時最大振幅検出部215の構成は図4と同様
である。
The modulation sections 25 # 1 to 25 # N, O
FDM signal generation units 210 # 1 to 210 # N, selection unit 2
16 and the configuration of the instantaneous maximum amplitude detector 215 are the same as those in FIG.

【0086】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0087】送信データ系列は、夫々異なる生成多項式
を持つ符号化部41#1乃至41#Nに入力される。こ
の場合、符号化する単位は、一つのOFDMシンボルを
生成するのに必要なデータ数(ビット数)であることが
望ましい。しかし、この限りでなくてもよい。本実施形
態では、複数の符号化部41#1乃至41#Nに入力さ
れるデータ系列は、予め一つのOFDMシンボルを生成
するに必要なデータ数に区切られているとする。
The transmission data sequence is input to encoding sections 41 # 1 to 41 # N having different generator polynomials. In this case, it is preferable that the unit of encoding is the number of data (the number of bits) necessary to generate one OFDM symbol. However, this need not be the case. In the present embodiment, it is assumed that the data sequence input to the plurality of encoding units 41 # 1 to 41 # N is divided in advance into the number of data necessary to generate one OFDM symbol.

【0088】送信データ系列は、同一情報であっても、
複数の異なる符号化部41#1乃至41#Nによって符
号化されて、異なる送信系列に変換される。これらの送
信系列は、夫々複数の変調部25#1乃至25#Nによ
って所定の変調方式に従って変調される。各変調部25
#1乃至25#Nで変調された信号は、複数のOFDM
信号生成部210#1乃至210#Nにてサブキャリア
へマッピングされ、逆フーリエ変換(IFFT)処理さ
れた後、ガード期間が付加される。
The transmission data sequence has the same information,
It is encoded by a plurality of different encoding units 41 # 1 to 41 # N and converted into different transmission sequences. These transmission sequences are respectively modulated by a plurality of modulators 25 # 1 to 25 # N according to a predetermined modulation scheme. Each modulator 25
The signals modulated in # 1 to # 25N are a plurality of OFDM signals.
After being mapped to subcarriers by the signal generation units 210 # 1 to 210 # N and subjected to inverse Fourier transform (IFFT) processing, a guard period is added.

【0089】各OFDM信号生成部210#1乃至21
0#NでOFDMシンボルの時間波形が生成されると、
瞬時最大振幅検出部215にて各OFDM信号の最大振
幅値の検出が行われ、その中から最小の最大振幅値を有
するOFDM信号が選択送信対象とされる。
Each of the OFDM signal generators 210 # 1 to 210 # 21
When a time waveform of an OFDM symbol is generated at 0 # N,
The instantaneous maximum amplitude detection section 215 detects the maximum amplitude value of each OFDM signal, and the OFDM signal having the minimum maximum amplitude value is selected and transmitted.

【0090】OFDM信号生成部210#1乃至210
#Nの出力のうち最小の最大振幅値を有するOFDM信
号は、選択部216によって選択され、送信部17にて
DA変換処理、周波数変換処理、振幅処理及びフィルタ
リング処理等の処理が行われて、所定の送信周波数、送
信電力で送信アンテナ18から送信される。
OFDM signal generators 210 # 1 to 210 #
The OFDM signal having the minimum maximum amplitude value among the outputs of #N is selected by the selection unit 216, and the transmission unit 17 performs processing such as DA conversion processing, frequency conversion processing, amplitude processing, and filtering processing. The signal is transmitted from the transmission antenna 18 at a predetermined transmission frequency and transmission power.

【0091】このように、本実施の形態においても、瞬
時最大振幅検出部215が生成された複数のOFDMシ
ンボルの瞬時最大振幅を選択し、瞬時最大振幅が最小の
OFDMシンボルを選択部216が選択して送信するよ
うになっているので、OFDM信号の時間波形の振幅変
動や最大振幅値を最も抑圧した伝送が可能となる。これ
により、高効率なOFDM信号の送信電力増幅を行うこ
とができ、OFDM信号の送信電力が向上し、伝播誤り
を低減することができる。
As described above, also in the present embodiment, instantaneous maximum amplitude detection section 215 selects the instantaneous maximum amplitude of the plurality of generated OFDM symbols, and selection section 216 selects the OFDM symbol with the minimum instantaneous maximum amplitude. Since the transmission is performed while the amplitude fluctuation and the maximum amplitude value of the time waveform of the OFDM signal are suppressed most, the transmission is possible. As a result, highly efficient transmission power amplification of the OFDM signal can be performed, the transmission power of the OFDM signal can be improved, and propagation errors can be reduced.

【0092】図8は本発明の他の実施の形態を示すブロ
ック図である。本実施の形態は図6の実施の形態におけ
る受信側の構成を具体的に示すものであり、図7の送信
側に対応したものである。図8において図6と同一の構
成要素には同一符号を付して説明を省略する。
FIG. 8 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. This embodiment specifically shows the configuration of the receiving side in the embodiment of FIG. 6, and corresponds to the transmitting side of FIG. In FIG. 8, the same components as those in FIG.

【0093】図5の実施の形態においては、同一の誤り
検出符号で送信データ系列を符号化してある例であった
が、本実施の形態では送信側において異なる誤り検出符
号を用いて符号化が行われている。
In the embodiment of FIG. 5, the transmission data sequence is encoded with the same error detection code, but in the present embodiment, encoding is performed on the transmission side using different error detection codes. Is being done.

【0094】本実施の形態においては、図6の復号化部
414#1乃至414#Nに夫々代えて復号化部62#
1乃至62#Nを設けた点が図6の実施の形態と異な
る。復号化部62#1乃至63#Nは、入力されたディ
ジタルデータ系列を複数の異なる生成多項式を用いた復
号化方法#1乃至#Nによって復号化する。
In the present embodiment, decoding sections 414 # 1 to 414 # N shown in FIG.
6 in that 1 to 62 # N are provided. The decoding units 62 # 1 to 63 # N decode the input digital data sequence by decoding methods # 1 to #N using a plurality of different generator polynomials.

【0095】復号化部62#1乃至63#Nは、復号し
たディジタルデータ系列を選択部116に出力すると共
に、誤り符号の検出結果を選択部116に出力するよう
になっている。
The decoding units 62 # 1 to 63 # N output the decoded digital data sequence to the selection unit 116 and output the error code detection result to the selection unit 116.

【0096】選択部116は、誤り符号の検出結果に基
づいて、誤りが発生していない復号出力を選択して受信
データ系列として出力するようになっている。
The selecting section 116 selects a decoded output in which no error has occurred based on the detection result of the error code, and outputs it as a received data sequence.

【0097】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0098】OFDM信号復調部111からの受信デー
タ系列は、複数の異なる生成多項式を有する復号化部6
2#1乃至62#Nによって復号化される。復号化部6
2#1乃至62#Nは、復号時における誤り符号の検出
結果と復号化出力とを選択部116に出力する。
The data sequence received from OFDM signal demodulation section 111 is decoded by decoding section 6 having a plurality of different generator polynomials.
Decoded by 2 # 1 to 62 # N. Decoding unit 6
2 # 1 to 62 # N output the detection result of the error code at the time of decoding and the decoded output to selection section 116.

【0099】選択部116は、誤り符号の検出結果に基
づいて、誤り符号が存在しない復号化出力を選択して受
信データ系列とする。
The selecting section 116 selects a decoded output having no error code based on the detection result of the error code, and sets it as a received data sequence.

【0100】もしも、すべての復号化後の系列に誤り符
号が存在する場合には、全てのデータ系列を廃棄しても
よいし、誤り符号数が少ない系列を受信データとしても
よい。もちろん、全ての復号化されたデータ系列に誤り
符号があるので再送要求を送信側にしてもよい。
If an error code exists in all decoded sequences, all data sequences may be discarded, or a sequence with a small number of error codes may be used as received data. Of course, since all decoded data sequences have error codes, a retransmission request may be made to the transmitting side.

【0101】このように、本実施の形態においても、図
1の実施の形態と同様の効果が得られる。また、選択部
116が誤り符号の検出結果に基づいて正しく復号化さ
れた出力を選択しており、送信情報と冗長情報との組み
合わせテーブルを予め備えることなく、確実な復号化が
可能である。
As described above, also in the present embodiment, the same effects as in the embodiment of FIG. 1 can be obtained. In addition, the selection unit 116 selects the correctly decoded output based on the detection result of the error code, so that reliable decoding can be performed without previously providing a combination table of the transmission information and the redundant information.

【0102】図9は本発明の他の実施の形態を示すブロ
ック図である。図9において図1と同一の構成要素には
同一符号を付して説明を省略する。
FIG. 9 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. 9, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0103】本実施の形態は、送信データ系列にスクラ
ンブルを施すのではなくビットインターリーブを施す点
が図1の実施の形態と異なる。送信側においては、相互
に異なる複数のビットインターリーブ手順#1乃至#N
でビットインターリーブを行う複数のビットインターリ
ーブ部70#1乃至70#Nを有している。
This embodiment differs from the embodiment of FIG. 1 in that bit interleaving is performed instead of scrambling the transmission data sequence. On the transmitting side, a plurality of mutually different bit interleaving procedures # 1 to #N
Has a plurality of bit interleaving units 70 # 1 to 70 # N for performing bit interleaving.

【0104】送信データ系列はOFDMシンボルで伝送
可能な単位に区切られて複数のビットインターリーブ部
70#1乃至70#Nに供給される。ビットインターリ
ーブ部70#1乃至70#Nは、夫々、送信データ系列
を相互に異なるビットインターリーブ手順#1乃至#N
を用いてビットインターリーブして変調部14に出力す
るようになっている。これにより、変調部14に入力さ
れる複数の送信系列は、同一送信データ系列についての
ものであっても異なるものとなる。
The transmission data sequence is divided into units that can be transmitted by OFDM symbols and supplied to a plurality of bit interleaving units 70 # 1 to 70 # N. Bit interleaving sections 70 # 1 to 70 # N respectively convert transmission data sequences into different bit interleaving procedures # 1 to #N.
And outputs the result to the modulation unit 14 by bit interleaving. Thereby, the plurality of transmission sequences input to modulation section 14 are different even for the same transmission data sequence.

【0105】一方、受信側においては、OFDM信号復
調部111からの復調ディジタルデータ系列はビットデ
インターリーブ部718#1乃至718#Nに供給され
る。ビットデインターリーブ部718#1乃至718#
Nはビットデインターリーブ手順#1乃至#Nを用いて
復調ディジタルデータをビットデインターリーブする。
ビットデインターリーブ手順#1乃至#Nは、夫々送信
側で用いたビットインターリーブ手順#1乃至#Nに対
応している。
On the receiving side, the demodulated digital data sequence from OFDM signal demodulation section 111 is supplied to bit deinterleaving sections 718 # 1 to 718 # N. Bit deinterleaving units 718 # 1 to 718 #
N bit-deinterleaves the demodulated digital data using bit deinterleaving procedures # 1 to #N.
Bit deinterleaving procedures # 1 to #N correspond to bit interleaving procedures # 1 to #N used on the transmission side, respectively.

【0106】他の構成は、図1の実施の形態と同様であ
る。
The other structure is the same as that of the embodiment shown in FIG.

【0107】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0108】ディジタルの送信データ系列は、OFDM
シンボルで伝送可能な単位に区切られる。区切られた送
信データ系列は、ビットインターリーブ部70#1乃至
70#Nにおいて、夫々異なるビットインターリーブ手
順#1乃至#Nによってビットインターリーブされる。
The digital transmission data sequence is OFDM
It is divided into units that can be transmitted by symbols. The separated transmission data sequences are bit-interleaved by bit interleaving sections 70 # 1 to 70 # N by different bit interleaving procedures # 1 to #N, respectively.

【0109】こうして、同一内容のデータ系列が相互に
異なる複数の送信系列に変換されて変調部14に供給さ
れる。変調部14の変調処理以降は図1の実施の形態と
同様であり、複数のOFDMシンボルのうちの1つが選
択部16によって選択されて、送信される。また、図1
の説明と同様に、選択部16はビットインターリーブ部
70#1乃至70#Nと変調部14との間に位置しても
よく、その場合は、変調部14とOFDM信号生成部1
5では1系統のOFDM信号の変調と生成とを行えばよ
い。
In this way, a data sequence having the same content is converted into a plurality of transmission sequences different from each other and supplied to modulation section 14. After the modulation process of the modulation unit 14, the same as in the embodiment of FIG. 1, one of the plurality of OFDM symbols is selected by the selection unit 16 and transmitted. FIG.
As described above, the selection unit 16 may be located between the bit interleaving units 70 # 1 to 70 # N and the modulation unit 14, and in that case, the modulation unit 14 and the OFDM signal generation unit 1
In No. 5, modulation and generation of one system of OFDM signal may be performed.

【0110】一方、受信側においては、OFDM信号復
調部111からの受信ディジタルデータ系列は、複数の
ビットデインターリーブ部718#1乃至718#Nに
供給される。ビットデインターリーブ部718#1乃至
718#Nは、送信側のビットインターリーブ手順#1
乃至#Nに夫々対応したビットデインターリーブ手順#
1乃至#Nを用いて、ディジタルデータ系列をビットデ
インターリーブする。
On the receiving side, the received digital data sequence from OFDM signal demodulation section 111 is supplied to a plurality of bit deinterleaving sections 718 # 1 to 718 # N. The bit deinterleaving units 718 # 1 to 718 # N perform a bit interleaving procedure # 1 on the transmission side.
To bit deinterleaving procedures # to #N
Using 1 to #N, the digital data sequence is bit-deinterleaved.

【0111】復号されたディジタルデータ系列は、選択
部116に供給される。選択部116は、ビットデイン
ターリーブ部718#1乃至718#Nの出力のうち正
しく復号された出力を選択して受信データ系列として出
力する。
The decoded digital data sequence is supplied to selection section 116. Selection section 116 selects the correctly decoded output from the outputs of bit deinterleaving sections 718 # 1 to 718 # N, and outputs it as a received data sequence.

【0112】このように、本実施の形態において図1の
実施の形態と同様の効果を得ることができる。
As described above, in the present embodiment, the same effects as in the embodiment of FIG. 1 can be obtained.

【0113】図10は本発明の他の実施の形態を示すブ
ロック図である。本実施の形態は図9の実施の形態にお
ける送信側の構成を具体的に示すものである。図10に
おいて図4及び図9と同一の構成要素には同一符号を付
して説明を省略する。
FIG. 10 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. This embodiment specifically shows the configuration on the transmitting side in the embodiment of FIG. 10, the same components as those in FIGS. 4 and 9 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0114】本実施の形態においては、図9の変調部1
4を複数の変調部25#1乃至25#Nによって構成
し、OFDM信号生成部15を複数のOFDM信号生成
部210#1乃至210#Nによって構成し、選択部1
6を選択部216及び瞬時最大振幅検出部215によっ
て構成した点が図9の実施の形態と異なる。
In the present embodiment, modulation section 1 shown in FIG.
4 is constituted by a plurality of modulation sections 25 # 1 to 25 # N, the OFDM signal generation section 15 is constituted by a plurality of OFDM signal generation sections 210 # 1 to 210 # N, and the selection section 1
9 is different from the embodiment of FIG. 9 in that the selector 6 is constituted by a selector 216 and an instantaneous maximum amplitude detector 215.

【0115】これらの変調部25#1乃至25#N、O
FDM信号生成部210#1乃至210#N、選択部2
16及び瞬時最大振幅検出部215の構成は図4と同様
である。
These modulation sections 25 # 1 to 25 # N, O
FDM signal generation units 210 # 1 to 210 # N, selection unit 2
16 and the configuration of the instantaneous maximum amplitude detector 215 are the same as those in FIG.

【0116】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0117】送信データ系列は、夫々異なるビットイン
ターリブ手順のビットインターリーブ部70#1乃至7
0#Nに入力される。この場合、ビットインターリーブ
する単位は、一つのOFDMシンボルを生成するのに必
要なデータ数(ビット数)であることが望ましい。しか
し、この限りでなくてもよい。本実施形態では、複数の
ビットインターリーブ部70#1乃至70#Nに入力さ
れるデータ系列は、予め一つのOFDMシンボルを生成
するに必要なデータ数に区切られているとする。
The transmission data sequence is transmitted through bit interleaving sections 70 # 1 through 70 # 7 of different bit interleaving procedures.
0 # N. In this case, it is desirable that the unit of the bit interleaving is the number of data (the number of bits) necessary to generate one OFDM symbol. However, this need not be the case. In the present embodiment, it is assumed that the data sequence input to the plurality of bit interleaving units 70 # 1 to 70 # N is divided in advance into the number of data necessary to generate one OFDM symbol.

【0118】送信データ系列は、同一情報であっても、
複数の異なるビットインターリーブ部70#1乃至70
#Nによってビットインターリーブされて、異なる送信
系列に変換される。これらの送信系列は、夫々複数の変
調部25#1乃至25#Nによって所定の変調方式に従
って変調される。各変調部25#1乃至25#Nで変調
された信号は、複数のOFDM信号生成部210#1乃
至210#Nにてサブキャリアへマッピングされ、逆フ
ーリエ変換(IFFT)処理された後、ガード期間が付
加される。
The transmission data sequence has the same information,
A plurality of different bit interleaving units 70 # 1 to 70 #
The bits are bit-interleaved by #N and converted into different transmission sequences. These transmission sequences are respectively modulated by a plurality of modulators 25 # 1 to 25 # N according to a predetermined modulation scheme. Signals modulated by each of the modulators 25 # 1 to 25 # N are mapped to subcarriers by a plurality of OFDM signal generators 210 # 1 to 210 # N, subjected to inverse Fourier transform (IFFT) processing, and then guarded. A period is added.

【0119】各OFDM信号生成部210#1乃至21
0#NでOFDMシンボルの時間波形が生成されると、
瞬時最大振幅検出部215にて各OFDM信号の最大振
幅値の検出が行われ、その中から最小の最大振幅値を有
するOFDM信号が選択送信対象とされる。
Each of the OFDM signal generators 210 # 1 through 210 # 21
When a time waveform of an OFDM symbol is generated at 0 # N,
The instantaneous maximum amplitude detection section 215 detects the maximum amplitude value of each OFDM signal, and the OFDM signal having the minimum maximum amplitude value is selected and transmitted.

【0120】OFDM信号生成部210#1乃至210
#Nの出力のうち最小の最大振幅値を有するOFDM信
号は、選択部216によって選択され、送信部17にて
DA変換処理、周波数変換処理、振幅処理及びフィルタ
リング処理等の処理が行われて、所定の送信周波数、送
信電力で送信アンテナ18から送信される。
OFDM signal generators 210 # 1 to 210 #
The OFDM signal having the minimum maximum amplitude value among the outputs of #N is selected by the selection unit 216, and the transmission unit 17 performs processing such as DA conversion processing, frequency conversion processing, amplitude processing, and filtering processing. The signal is transmitted from the transmission antenna 18 at a predetermined transmission frequency and transmission power.

【0121】このように、本実施の形態においても、瞬
時最大振幅検出部215が生成された複数のOFDMシ
ンボルの瞬時最大振幅を選択し、瞬時最大振幅が最小の
OFDMシンボルを選択部216が選択して送信するよ
うになっているので、OFDM信号の時間波形の振幅変
動や最大振幅値を最も抑圧した伝送が可能となる。これ
により、高効率なOFDM信号の送信電力増幅を行うこ
とができ、OFDM信号の送信電力が向上し、伝播誤り
を低減することができる。
As described above, also in the present embodiment, instantaneous maximum amplitude detection section 215 selects the instantaneous maximum amplitude of the generated OFDM symbols, and selection section 216 selects the OFDM symbol with the minimum instantaneous maximum amplitude. Since the transmission is performed while the amplitude fluctuation and the maximum amplitude value of the time waveform of the OFDM signal are suppressed most, the transmission is possible. As a result, highly efficient transmission power amplification of the OFDM signal can be performed, the transmission power of the OFDM signal can be improved, and propagation errors can be reduced.

【0122】図11は本発明の他の実施の形態を示すブ
ロック図である。本実施の形態は図9の実施の形態にお
ける受信側の構成を具体的に示すものであり、図10の
送信側に対応したものである。図11において図5及び
図9と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省略
する。
FIG. 11 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. This embodiment specifically shows the configuration of the receiving side in the embodiment of FIG. 9, and corresponds to the transmitting side of FIG. 11, the same components as those in FIGS. 5 and 9 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0123】本実施の形態においても、図5の実施の形
態と同様に、送信側において送信データ系列に同一の誤
り訂正符号が付加されているものとする。
In this embodiment, as in the embodiment of FIG. 5, it is assumed that the same error correction code is added to the transmission data sequence on the transmitting side.

【0124】本実施の形態においては、図9の選択部1
16を選択部38及び誤り符号検出部37によって構成
した点が図9の実施の形態と異なる。
In the present embodiment, the selecting unit 1 shown in FIG.
16 is different from the embodiment of FIG. 9 in that the selector 16 is configured by a selector 38 and an error code detector 37.

【0125】ビットデインターリーブ部718#1乃至
718#Nの出力は選択部38及び誤り符号検出部37
に供給される。誤り符号検出部37は、ビットデインタ
ーリーブ部718#1乃至718#Nの出力に対して誤
り検出を行う。誤り符号検出部37による誤り検出結果
は選択部38に供給される。
The outputs of the bit deinterleaving units 718 # 1 to 718 # N are output to the selection unit 38 and the error code detection unit 37.
Supplied to The error code detection unit 37 performs error detection on the output of the bit deinterleaving units 718 # 1 to 718 # N. The error detection result by the error code detection unit 37 is supplied to the selection unit 38.

【0126】選択部38は、誤り検出結果によって誤り
が発生していないことが示されたディジタルデータ系列
を選択して、受信データ系列として出力するようになっ
ている。
The selecting section 38 selects a digital data sequence in which no error has been detected by the error detection result, and outputs it as a received data sequence.

【0127】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0128】OFDM信号復調部111からの受信デー
タ系列は、送信側のビットインターリーブ手順#1乃至
#Nに夫々対応した複数の異なるビットデインターリー
ブ手順を行うビットデインターリーブ部718#1乃至
718#Nによってビットデインターリーブされる。ビ
ットデインターリーブ部718#1乃至718#Nの出
力は、誤り符号検出部37及び選択部38に供給され
る。
The data sequence received from OFDM signal demodulation section 111 is converted into bit deinterleave sections 718 # 1 to 718 # N for performing a plurality of different bit deinterleave procedures corresponding to bit interleave procedures # 1 to #N on the transmission side, respectively. Bit deinterleaving. Outputs of the bit deinterleaving units 718 # 1 to 718 # N are supplied to the error code detecting unit 37 and the selecting unit 38.

【0129】複数のビットデインターリーブ部718#
1乃至718#Nによってビットデインターリーブされ
た複数のデータ系列は、誤り符号検出部37によって誤
り検出が行われる。誤り検出結果は選択部38に供給さ
れる。
A plurality of bit deinterleaving sections 718 #
The error code detection unit 37 performs error detection on the plurality of data sequences that have been bit deinterleaved by 1 to 718 # N. The error detection result is supplied to the selection unit 38.

【0130】選択部38は、誤りが検出されなかったビ
ットデインターリーブ後の受信データ系列を選択して受
信データ系列とする。
The selecting section 38 selects a received data sequence after bit deinterleaving in which no error is detected and sets it as a received data sequence.

【0131】送信時に用いたビットインターリーブ系列
に対応していないビットデインターリーブ系列でビット
デインターリーブが行われた場合には、ビットデインタ
ーリーブ後のディジタルデータ系列には誤りが存在す
る。従って、誤りが存在しないディジタルデータ系列
は、正しいビットデインターリーブ系列でビットデイン
ターリーブされたものと判断することができる。
When bit deinterleaving is performed using a bit deinterleaving sequence that does not correspond to the bit interleaving sequence used at the time of transmission, an error exists in the digital data sequence after bit deinterleaving. Accordingly, it can be determined that a digital data sequence having no error has been bit deinterleaved with a correct bit deinterleave sequence.

【0132】もしも、全てのビットデインターリーブ後
のデータ系列に誤り符号が存在する場合、即ち、誤り符
号検出部37で全てのビットデインターリーブされた受
信データ系列に誤り符号を検出した場合には、全てのデ
ータ系列を廃棄してもよいし、誤り符号数が少ないデー
タ系列を受信データ系列としてもよい。もちろん、全て
のビットデインターリーブされた系列に誤り符号がある
ので再送要求を送信側にしてもよい。
If an error code exists in all data sequences after bit deinterleaving, that is, if an error code is detected in all bit deinterleaved received data sequences by error code detection section 37, All data sequences may be discarded, or a data sequence with a small number of error codes may be used as a received data sequence. Of course, since there is an error code in all the bit deinterleaved sequences, a retransmission request may be made to the transmitting side.

【0133】このように、本実施の形態においても、図
9の実施の形態と同様の効果が得られる。また、選択部
38が誤り検出結果に基づいて正しくビットデインター
リーブされた出力を選択しており、送信情報と冗長情報
との組み合わせテーブルを予め備えることなく、確実な
ビットデインターリーブが可能である。
As described above, also in the present embodiment, the same effects as in the embodiment of FIG. 9 can be obtained. In addition, the selection unit 38 selects the correctly bit-deinterleaved output based on the error detection result, and reliable bit deinterleaving is possible without previously providing a combination table of transmission information and redundant information.

【0134】図12は本発明の他の実施の形態を示すブ
ロック図である。図12において図1と同一の構成要素
には同一符号を付して説明を省略する。
FIG. 12 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. 12, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0135】本実施の形態は、送信データ系列にスクラ
ンブルを施すのではなくサブキャリアインターリーブを
施す点が図1の実施の形態と異なる。送信側において
は、相互に異なる複数のサブキャリアインターリーブ手
順#1乃至#Nでサブキャリアインターリーブを行う複
数のサブキャリアインターリーブ部151#1乃至15
1#Nを有している。
This embodiment differs from the embodiment of FIG. 1 in that subcarrier interleaving is performed instead of scrambling the transmission data sequence. On the transmitting side, a plurality of subcarrier interleaving sections 151 # 1 to 151 performing subcarrier interleaving in a plurality of mutually different subcarrier interleaving procedures # 1 to #N.
1 # N.

【0136】送信データ系列は一つのOFDMシンボル
で伝送できる単位に区切られて変調部150に入力され
る。変調部150は入力された送信データ系列を所定の
変調方式でサブキャリア変調すると共に、OFDMサブ
キャリアへのマッピングを行う。
The transmission data sequence is divided into units that can be transmitted by one OFDM symbol and input to modulation section 150. Modulating section 150 performs subcarrier modulation on the input transmission data sequence using a predetermined modulation scheme, and performs mapping to OFDM subcarriers.

【0137】変調部150の出力は複数のサブキャリア
インターリーブ手順#1乃至#Nを有するサブキャリア
インターリーブ部151#1乃至151#Nに供給され
る。サブキャリアインターリーブ部151#1乃至15
1#Nは、夫々入力されたサブキャリア系列に対して、
相互に異なるサブキャリアインターリーブ手順によっ
て、サブキャリアインターリーブを施す。こうして、送
信データ系列は相互に異なる複数のサブキャリア系列に
変換されてOFDM信号生成部152に供給される。
The output of modulating section 150 is supplied to subcarrier interleaving sections 151 # 1 to 151 # N having a plurality of subcarrier interleaving procedures # 1 to #N. Subcarrier interleave units 151 # 1 to 151 #
1 # N corresponds to each input subcarrier sequence.
Subcarrier interleaving is performed according to mutually different subcarrier interleaving procedures. In this way, the transmission data sequence is converted into a plurality of mutually different subcarrier sequences and supplied to OFDM signal generation section 152.

【0138】OFDM信号生成部152は、入力された
複数のサブキャリアに対して、高速逆フーリエ変換(I
FFT)による時間信号への変換処理及びマルチパスに
よる遅延波成分を吸収するためのガード期間付加処理等
の信号処理を行って複数のOFDMシンボルを生成して
選択部16に出力する。
The OFDM signal generator 152 performs a fast inverse Fourier transform (I
Signal processing such as conversion processing into a time signal by FFT) and guard period addition processing for absorbing delay wave components due to multipath are performed to generate a plurality of OFDM symbols and output them to the selector 16.

【0139】選択部16がOFDM信号生成部152か
らの複数のOFDMシンボルのうちの1つを選択して送
信出力させることは図1の実施の形態と同様である。ま
た、図1の説明と同様に、選択部16はOFDM信号生
成部152の前に位置してもよく、その場合は、選択部
16から以降は1つのOFDM信号を取り扱うことにな
る。
The selecting section 16 selects one of a plurality of OFDM symbols from the OFDM signal generating section 152 and causes it to be transmitted and output, as in the embodiment of FIG. Also, as in the description of FIG. 1, the selection unit 16 may be located before the OFDM signal generation unit 152. In that case, the selection unit 16 and thereafter processes one OFDM signal.

【0140】一方、受信側においては、受信部110か
らのペースバンドのOFDMシンボルはOFDM信号復
調部153に供給される。OFDM信号復調部153
は、入力されたOFDMシンボルに対してガード期間の
除去処理及びフーリエ変換処理を行って、サブキャリア
系列を複数のサブキャリアデインターリーブ部154#
1乃至154#Nに出力する。
On the receiving side, the OFDM symbol of the pace band from receiving section 110 is supplied to OFDM signal demodulating section 153. OFDM signal demodulation unit 153
Performs a guard period removal process and a Fourier transform process on an input OFDM symbol to convert a subcarrier sequence into a plurality of subcarrier deinterleave units 154 #.
1 to 154 # N.

【0141】受信側においては、送信時に用いたサブキ
ャリアインターリーブ手順#1乃至#Nに夫々対応した
デサブキャリアインターリーブ手順#1乃至#Nを用い
てサブキャリアデインターリーブを行うサブキャリアデ
インターリーブ部154#1乃至154#Nを有してい
る。
On the receiving side, subcarrier deinterleaving section 154 for performing subcarrier deinterleaving using desubcarrier interleaving procedures # 1 to #N corresponding to subcarrier interleaving procedures # 1 to #N used for transmission, respectively. # 1 to # 154 # N.

【0142】サブキャリアデインターリーブ部154#
1乃至154#Nは、夫々、サブキャリアデインターリ
ーブ手順#1乃至#Nを用いて入力されたサブキャリア
系列をサブキャリアデインターリーブする。更に、サブ
キャリアデインターリーブ部154#1乃至154#N
は、元のサブキャリア順に戻したサブキャリア系列に対
してデマッピング処理等の復調処理を施して、ディジタ
ルデータ系列を得る。サブキャリアデインターリーブ部
154#1乃至154#Nからのディジタルデータ系列
は選択部116に供給される。
Subcarrier deinterleave section 154 #
Subcarriers 1 to 154 # N deinterleave the input subcarrier sequence using subcarrier deinterleaving procedures # 1 to #N, respectively. Further, subcarrier deinterleaving sections 154 # 1 to 154 # N
Performs demodulation processing such as demapping processing on the subcarrier sequence returned in the original subcarrier order to obtain a digital data sequence. Digital data sequences from subcarrier deinterleaving sections 154 # 1 to 154 # N are supplied to selecting section 116.

【0143】選択部116において正しくサブキャリア
デインターリーブされたディジタルデータ系列が受信デ
ータ系列として選択されることは図1の実施の形態と同
様である。
[0143] Selection section 116 selects a digital data sequence that has been properly sub-interleaved as a received data sequence, as in the embodiment of FIG.

【0144】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0145】ディジタルの送信データ系列は、一つのO
FDMシンボルで伝送可能な単位に区切られて変調部1
50に入力される。この送信データ系列は、変調部15
0におてい所定の変調方式による変調処理及びOFDM
サブキャリアへのマッピング処理が程これる。
The digital transmission data sequence is composed of one O
Modulation unit 1 divided into units that can be transmitted by FDM symbols
50 is input. This transmission data sequence is transmitted to modulation section 15
Modulation processing and OFDM using a predetermined modulation method at 0
The mapping process to the subcarrier is completed.

【0146】変調部150からのサブキャリア系列は、
複数のサブキャリアインターリーブ部151#1乃至1
51#Nにおいて、夫々異なる手順でサブキャリアイン
ターリーブされる。こうして、同一内容のデータ系列に
対するサブキャリアインターリーブ部151#1乃至1
51#Nの出力は相互に異なるサブキャリア系列とな
る。
The subcarrier sequence from modulating section 150 is
A plurality of subcarrier interleaving sections 151 # 1 to 151 # 1
In 51 # N, subcarrier interleaving is performed in different procedures. Thus, subcarrier interleaving sections 151 # 1 to 151 # 1 for data series having the same content
The outputs of 51 # N are mutually different subcarrier sequences.

【0147】これらのサブキャリア系列は、OFDM信
号生成部152において、逆フーリエ変換(IFFT)
処理、ガード期間付加処理等の処理が行われ、選択部1
6に与えられ。選択部16は任意に、又は特定の評価基
準によってOFDM信号を選択して送信部17に出力す
る。また、図1の説明と同様に、選択部16はOFDM
信号生成部152の前に位置してもよく、その場合は、
選択部16以降は1つのOFDM信号を取り扱うことに
なる。
These subcarrier sequences are subjected to inverse Fourier transform (IFFT) in OFDM signal generation section 152.
The processing such as the processing and the guard period adding processing is performed.
Given to 6. The selection unit 16 selects an OFDM signal arbitrarily or according to a specific evaluation criterion and outputs the OFDM signal to the transmission unit 17. Also, as in the description of FIG.
It may be located before the signal generator 152, in which case,
The selection unit 16 and thereafter handle one OFDM signal.

【0148】一方、受信系においては、受信部110か
らのベースバンドの受信OFDM信号は、OFDM信号
復調部153においてて、ガード期間の除去、フーリエ
変換(FFT)処理が施される。周波数変換された受信
サブキャリアは、送信側のサブキャリアインターリーブ
手順に対応した複数の異なる手順のサブキャリアデイン
ターリーブ部154#1乃至154#Nでデインターリ
ーブされる。
On the other hand, in the receiving system, the baseband received OFDM signal from receiving section 110 is subjected to guard period removal and Fourier transform (FFT) processing in OFDM signal demodulating section 153. The frequency-converted reception subcarriers are deinterleaved by subcarrier deinterleaving sections 154 # 1 to 154 # N of a plurality of different procedures corresponding to the subcarrier interleaving procedure on the transmission side.

【0149】サブキャリアデインターリーブされた複数
の受信サブキャリア系列は、夫々デマッピング等の復調
処理が行われてディジタルデータ系列に戻された後、選
択部116に供給される。
The plurality of subcarrier deinterleaved reception subcarrier sequences are each subjected to demodulation processing such as demapping and returned to a digital data sequence, and then supplied to selection section 116.

【0150】選択部116において、複数のディジタル
データ系列のうち正しくサブキャリアデインターリーブ
されたディジタルデータ系列が選択されて受信データ系
列として出力される。
At selection section 116, a digital data sequence that has been properly subcarrier deinterleaved from a plurality of digital data sequences is selected and output as a received data sequence.

【0151】このように、本実施の形態においても図1
の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
As described above, in the present embodiment, FIG.
The same effect as that of the embodiment can be obtained.

【0152】図13は本発明の他の実施の形態を示すブ
ロック図である。本実施の形態は図12の実施の形態に
おける送信側の構成を具体的に示すものである。図13
において図4及び図12と同一の構成要素には同一符号
を付して説明を省略する。
FIG. 13 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. This embodiment specifically shows the configuration on the transmitting side in the embodiment of FIG. FIG.
In FIG. 6, the same components as those in FIGS. 4 and 12 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0153】本実施の形態においては、図12の変調部
150を複数の変調部150#1乃至150#Nによっ
て構成し、OFDM信号生成部152を複数のOFDM
信号生成部152#1乃至152#Nによって構成し、
選択部16を選択部216及び瞬時最大振幅検出部21
5によって構成した点が図12の実施の形態と異なる。
In the present embodiment, modulator 150 in FIG. 12 is composed of a plurality of modulators 150 # 1 to 150 # N, and OFDM signal generator 152 is composed of a plurality of OFDMs.
The signal generators 152 # 1 to 152 # N,
The selection unit 16 is divided into the selection unit 216 and the instantaneous maximum amplitude detection unit 21.
5 is different from the embodiment of FIG.

【0154】変調部150#1乃至150#Nは、夫々
送信データ系列をサブキャリア変調すると共にマッピン
グを行い、、OFDM信号生成部152#1乃至152
#Nは、夫々サブキャリアインターリーブ部151#1
乃至151#Nの出力に対して、逆フーリエ変換(IF
FT)処理及びガード期間の付加処理を施して選択部2
16及び瞬時最大振幅検出部215に出力するようにな
っている。なお、個別に変調部を示しているが一つの変
調部によって構成してもよい。
Modulation sections 150 # 1 to 150 # N perform subcarrier modulation on transmission data sequences and perform mapping, respectively, and generate OFDM signal generation sections 152 # 1 to 152.
#N is a subcarrier interleave unit 151 # 1
To the # 151 output, the inverse Fourier transform (IF
FT) processing and processing for adding a guard period to the selection unit 2
16 and an instantaneous maximum amplitude detection unit 215. Although the modulation units are individually shown, they may be constituted by one modulation unit.

【0155】瞬時最大振幅検出部215及び選択部21
6の構成は図4と同様である。
Instantaneous maximum amplitude detecting section 215 and selecting section 21
6 is the same as that of FIG.

【0156】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0157】送信データ系列は、同一手順の変調部15
0#1乃至150#Nにおいて所定の変調が施されると
共に、OFDMサブキャリアへのマッピングが行われ
る。変調されたOFDMサブキャリアは、夫々異なる手
順のサブキャリアインターリーブ部151#1乃至15
1#Nに入力される。この場合には、サブキャリアイン
ターリーブする単位は、一つのOFDMシンボルを生成
するのに必要なサブキャリア本数であることが望まし
い。
The transmission data sequence is transmitted to the modulation unit 15 having the same procedure.
Predetermined modulation is performed in 0 # 1 to 150 # N, and mapping to OFDM subcarriers is performed. The modulated OFDM subcarriers are transmitted to subcarrier interleaving sections 151 # 1 to 151 # 15 having different procedures.
1 # N. In this case, it is desirable that the unit of subcarrier interleaving is the number of subcarriers required to generate one OFDM symbol.

【0158】同一変調サブキャリアを複数の異なるサブ
キャリアインターリーブ部151#1乃至151#Nに
おいてサブキャリアインターリーブする。インターリー
ブ後のサブキャリア系列は、複数のOFDM信号生成部
152#1乃至152#Nにおいて、逆フーリエ変換
(IFFT)処理の後、ガード期間が付加される。
The same modulated sub-carrier is subjected to sub-carrier interleaving in a plurality of different sub-carrier interleaving sections 151 # 1 to 151 # N. A guard period is added to the interleaved subcarrier sequence after inverse Fourier transform (IFFT) processing in a plurality of OFDM signal generation units 152 # 1 to 152 # N.

【0159】各OFDM信号生成部152#1乃至15
2#Nによって、OFDMシンボルの時間波形が生成さ
れると、瞬時最大振幅検出部215において各OFDM
シンボルの最大振幅値が検出される。選択部216は、
その中から最小の最大振幅値を有するOFDMシンボル
を選択送信対象と決めて選択し、送信部17に出力す
る。
Each of the OFDM signal generators 152 # 1 to 152 # 15
When the time waveform of the OFDM symbol is generated by 2 # N, the instantaneous maximum amplitude detector 215
The maximum amplitude value of the symbol is detected. The selection unit 216
The OFDM symbol having the minimum maximum amplitude value is determined as a transmission target to be selected and selected, and is output to the transmission unit 17.

【0160】他の作用は図12の実施の形態と同様であ
る。
The other operations are the same as those of the embodiment shown in FIG.

【0161】このように、本実施の形態においては、瞬
時最大振幅検出部215が生成された複数のOFDMシ
ンボルの瞬時最大振幅を選択し、瞬時最大振幅が最小の
OFDMシンボルを選択部216が選択して送信するよ
うになっているので、OFDM信号の時間波形の振幅変
動や最大振幅値を最も抑圧した伝送が可能となる。これ
により、高効率なOFDM信号の送信電力増幅を行うこ
とができ、OFDM信号の送信電力が向上し、伝播誤り
を低減することができる。
As described above, in the present embodiment, instantaneous maximum amplitude detection section 215 selects the instantaneous maximum amplitudes of the generated OFDM symbols, and selection section 216 selects the OFDM symbol with the minimum instantaneous maximum amplitude. Since the transmission is performed while the amplitude fluctuation and the maximum amplitude value of the time waveform of the OFDM signal are suppressed most, the transmission is possible. As a result, highly efficient transmission power amplification of the OFDM signal can be performed, the transmission power of the OFDM signal can be improved, and propagation errors can be reduced.

【0162】図14は本発明の他の実施の形態を示すブ
ロック図である。本実施の形態は図12の実施の形態に
おける受信側の構成を具体的に示すものであり、図13
の送信側に対応したものである。図14において図5及
び図12と同一の構成要素には同一符号を付して説明を
省略する。
FIG. 14 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. This embodiment specifically shows the configuration of the receiving side in the embodiment of FIG.
It corresponds to the transmitting side of the. 14, the same components as those in FIGS. 5 and 12 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0163】本実施の形態においても、図5の実施の形
態と同様に、送信側において送信データ系列に同一の誤
り訂正符号が付加されているものとする。
In this embodiment, as in the embodiment of FIG. 5, it is assumed that the same error correction code is added to the transmission data sequence on the transmission side.

【0164】本実施の形態においては、図12の選択部
116を選択部38及び誤り符号検出部37によって構
成した点が図12の実施の形態と異なる。
The present embodiment differs from the embodiment of FIG. 12 in that the selecting section 116 of FIG. 12 is constituted by the selecting section 38 and the error code detecting section 37.

【0165】サブキャリアデインターリーブ部154#
1乃至154#Nの出力は選択部38及び誤り符号検出
部37に供給される。誤り符号検出部37は、サブキャ
リアデインターリーブ部154#1乃至154#Nの出
力に対して誤り検出を行う。誤り符号検出部37による
誤り検出結果は選択部38に供給される。
Subcarrier deinterleave section 154 #
Outputs of 1 to 154 # N are supplied to the selection unit 38 and the error code detection unit 37. The error code detection section 37 performs error detection on the outputs of the subcarrier deinterleaving sections 154 # 1 to 154 # N. The error detection result by the error code detection unit 37 is supplied to the selection unit 38.

【0166】選択部38は、誤り検出結果によって誤り
が発生していないことが示されたディジタルデータ系列
を選択して、受信データ系列として出力するようになっ
ている。
The selecting section 38 selects a digital data sequence in which no error has been detected by the error detection result, and outputs it as a received data sequence.

【0167】次に、このように構成された実施の形態の
動作について説明する。
Next, the operation of the embodiment configured as described above will be described.

【0168】受信部110からのベースバンドのOFD
Mシンボルは、OFDM信号復調部153に供給され
る。OFDM信号復調部153は、ガード期間除去、各
種伝播歪みの補償、フーリエ変換(FFT)等の処理を
行って、受信サブキャリア系列を得る。OFDM信号復
調部153からのサブキャリア系列は、複数の異なる手
順のサブキャリアデインターリーブ部154#1乃至1
54#Nに供給されてサブキャリアデインターリーブさ
れる。更に、サブキャリアデインターリーブ部154#
1乃至154#Nによってデマッピング及び復調処理が
行われて、複数のディジタルデータ系列が得られる。
Baseband OFD from receiving section 110
The M symbols are supplied to an OFDM signal demodulation section 153. The OFDM signal demodulation unit 153 performs processes such as guard period removal, compensation for various propagation distortions, Fourier transform (FFT), and the like to obtain a received subcarrier sequence. The subcarrier sequence from OFDM signal demodulation section 153 includes subcarrier deinterleaving sections 154 # 1 through 154 # 1 through a plurality of different procedures.
54 # N and subcarrier deinterleaved. Further, the subcarrier deinterleave unit 154 #
Demapping and demodulation processes are performed by 1 to 154 # N to obtain a plurality of digital data sequences.

【0169】これらのディジタルデータ系列は、誤り符
号検出部37に与えられて誤り検出される。この場合に
は、予め送信側で同一の誤り検出符号が付加されている
ことが条件となる。誤り符号検出部37で誤りが検出さ
れなかったディジタルデータ系列が選択部38において
選択されて受信データ系列として出力される。
[0169] These digital data sequences are applied to an error code detecting section 37 to detect errors. In this case, the condition is that the same error detection code is added in advance on the transmission side. The digital data sequence from which no error is detected by the error code detection unit 37 is selected by the selection unit 38 and output as a received data sequence.

【0170】もしも、全てのサブキャリアデインターリ
ーブ後のデータ系列に誤り符号が存在する場合、すなわ
ち、誤り符号検出部37で全てのサブキャリアデインタ
ーリーブされた受信データ系列に誤り符号を検出した場
合には、全てのデータ系列を廃棄してもよいし、誤り符
号数が少ないデータ系列を受信データ系列としてもよ
い。
If an error code exists in all the data sequences after subcarrier deinterleaving, that is, if an error code is detected in error code detector 37 in all the subcarrier deinterleaved received data sequences, May discard all data sequences, or may use a data sequence with a small number of error codes as a received data sequence.

【0171】もちろん、全てのビットデインターリーブ
された系列に誤り符号があるので再送要求を送信側にし
てもよい。このような一連の処理を行うOFDM信号伝
送方式を用いることにより、送受信装置でOFDM信号
の時間波形の振幅変動や最大振幅値を抑圧する送信情報
と冗長情報との組み合わせテーブルを予め備えている必
要がなくなる。
Of course, since there is an error code in all bit deinterleaved sequences, a retransmission request may be made to the transmitting side. By using the OFDM signal transmission system that performs such a series of processes, it is necessary for the transmitting and receiving apparatus to previously have a combination table of transmission information and redundant information that suppresses amplitude fluctuation of the time waveform of the OFDM signal and the maximum amplitude value. Disappears.

【0172】[0172]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、O
FDM時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向
上させることによりデータ伝送時の伝送誤りを軽減する
ことができるという効果を有する。
As described above, according to the present invention, O
By suppressing the amplitude fluctuation of the FDM time waveform and improving the transmission average power, there is an effect that transmission errors at the time of data transmission can be reduced.

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

【図1】本発明に係るOFDM信号伝送装置の一実施の
形態を示すブロック図。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an OFDM signal transmission apparatus according to the present invention.

【図2】本発明に係るOFDM信号伝送方法の一実施の
形態を示すフローチャート。
FIG. 2 is a flowchart showing one embodiment of an OFDM signal transmission method according to the present invention.

【図3】本発明に係るOFDM信号伝送方法の一実施の
形態を示すフローチャート。
FIG. 3 is a flowchart showing one embodiment of an OFDM signal transmission method according to the present invention.

【図4】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 4 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図5】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 5 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図6】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 6 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図7】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 7 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図8】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 8 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図9】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 9 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図10】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 10 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図11】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 11 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図12】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 12 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図13】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 13 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【図14】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。FIG. 14 is a block diagram showing another embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10#1乃至10#N…スクランブル部、14…変調
部、15…OFDM信号生成部、16…選択部、111
…OFDM信号復調部、112#1乃至112#N…デ
スクランブル部、116…選択部
10 # 1 to 10 # N: scramble unit, 14: modulation unit, 15: OFDM signal generation unit, 16: selection unit, 111
... OFDM signal demodulation unit, 112 # 1 to 112 # N ... descrambling unit, 116 ... selection unit

Claims (15)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 OFDM信号を送受信する無線局相互間
のうち送信側において、 送信データ系列を異なるOFDMシンボルの時間波形に
変換するための複数の変換処理によって同一送信データ
系列に対する複数のOFDMシンボルの時間波形を生成
する処理と、 前記複数のOFDMシンボルの時間波形から1つを選択
して送信するOFDM信号を得る第1の選択処理とを具
備し、 OFDM信号を送受信する無線局相互間のうち受信側に
おいて、 前記送信OFDM信号を受信し、前記複数の変換処理に
夫々対応する複数の逆変換処理によって前記送信OFD
M信号から複数のディジタルデータ系列を得る処理と、 前記複数のディジタルデータ系列から1つを選択して前
記送信データ系列を得る第2の選択処理とを具備したこ
とを特徴とするOFDM信号伝送方法。
1. A transmitting side among wireless stations transmitting and receiving OFDM signals, on a transmitting side, performing a plurality of conversion processes for converting a transmission data sequence into a time waveform of different OFDM symbols to convert a plurality of OFDM symbols for the same transmission data sequence. A time waveform generating process; and a first selecting process of selecting one of the time waveforms of the plurality of OFDM symbols to obtain an OFDM signal to be transmitted, among wireless stations transmitting and receiving the OFDM signal. On the receiving side, the transmission OFDM signal is received, and the transmission OFD signal is transmitted through a plurality of inverse conversion processes respectively corresponding to the plurality of conversion processes.
An OFDM signal transmission method comprising: a process of obtaining a plurality of digital data sequences from M signals; and a second selection process of selecting one of the plurality of digital data sequences to obtain the transmission data sequence. .
【請求項2】 前記第1の選択処理は、前記複数のOF
DMシンボルの時間波形のうち瞬時最大振幅が最小であ
るOFDMシンボルの時間波形を選択することを特徴と
する請求項1に記載のOFDM信号伝送方法。
2. The method according to claim 1, wherein the first selection processing includes the plurality of OFs
2. The OFDM signal transmission method according to claim 1, wherein a time waveform of an OFDM symbol having a minimum instantaneous maximum amplitude is selected from time waveforms of the DM symbols.
【請求項3】 前記第2の選択処理は、前記複数のディ
ジタルデータ系列のうち誤り符号を含まないディジタル
データ系列を選択することを特徴とする請求項1に記載
のOFDM信号伝送方法。
3. The OFDM signal transmission method according to claim 1, wherein the second selection process selects a digital data sequence that does not include an error code from the plurality of digital data sequences.
【請求項4】 前記複数の変換処理は、前記送信データ
系列に複数のスクランブル系列を掛ける処理であること
を特徴とする請求項1に記載のOFDM信号伝送方法。
4. The OFDM signal transmission method according to claim 1, wherein the plurality of conversion processes are processes for multiplying the transmission data sequence by a plurality of scramble sequences.
【請求項5】 前記複数の逆変換処理は、前記複数のデ
ィジタルデータ系列に複数のデスクランブル系列を掛け
る処理であることを特徴とする請求項1に記載のOFD
M信号伝送方法。
5. The OFD according to claim 1, wherein the plurality of inverse conversion processes are processes of multiplying the plurality of digital data sequences by a plurality of descrambling sequences.
M signal transmission method.
【請求項6】 前記複数の変換処理は、前記送信データ
系列に対して相互に異なる符号化方法で符号化を施す処
理であり、 前記複数の逆変換処理は、前記複数のディジタルデータ
系列に相互に異なる復号化方法で復号化を施す処理であ
ることを特徴とする請求項1に記載のOFDM信号伝送
方法。
6. The plurality of conversion processes are processes for performing encoding on the transmission data sequence by mutually different encoding methods, and the plurality of inverse conversion processes are performed on the plurality of digital data sequences. The OFDM signal transmission method according to claim 1, wherein the decoding is performed by a different decoding method.
【請求項7】 前記複数の変換処理は、前記送信データ
系列に複数の符号化方法で符号化を施す処理であること
を特徴とする請求項1に記載のOFDM信号伝送方法。
7. The OFDM signal transmission method according to claim 1, wherein said plurality of conversion processes are processes for coding said transmission data sequence by a plurality of coding methods.
【請求項8】 前記複数の逆変換処理は、前記複数のデ
ィジタルデータ系列に複数の復号化方法で復号化を施す
処理であることを特徴とする請求項1に記載のOFDM
信号伝送方法。
8. The OFDM according to claim 1, wherein the plurality of inverse transform processes are processes for decoding the plurality of digital data sequences by a plurality of decoding methods.
Signal transmission method.
【請求項9】 前記複数の変換処理は、前記送信データ
系列に対して相互に異なるビットインターリーブ手順で
ビットインターリーブを施す処理であり、 前記複数の逆変換処理は、前記複数のディジタルデータ
系列に相互に異なるビットデインターリーブ手順でビッ
トデインターリーブを施す処理であることを特徴とする
請求項1に記載のOFDM信号伝送方法。
9. The plurality of conversion processes are processes for performing bit interleaving on the transmission data sequence by bit interleaving procedures different from each other, and the plurality of inverse conversion processes are performed on the plurality of digital data sequences. 2. The OFDM signal transmission method according to claim 1, further comprising performing bit deinterleaving by a different bit deinterleaving procedure.
【請求項10】 前記複数の変換処理は、前記送信デー
タ系列に複数のビットインターリーブ手順でビットイン
ターリーブを施す処理であることを特徴とする請求項1
に記載のOFDM信号伝送方法。
10. The method according to claim 1, wherein the plurality of conversion processes are processes for performing bit interleaving on the transmission data sequence by a plurality of bit interleaving procedures.
2. The OFDM signal transmission method according to 1.
【請求項11】 前記複数の逆変換処理は、前記複数の
ディジタルデータ系列に複数のビットデインターリーブ
手順でビットデインターリーブを施す処理であることを
特徴とする請求項1に記載のOFDM信号伝送方法。
11. The OFDM signal transmission method according to claim 1, wherein said plurality of inverse conversion processes are processes for performing bit deinterleaving on said plurality of digital data sequences in a plurality of bit deinterleaving procedures. .
【請求項12】 前記複数の変換処理は、前記送信デー
タ系列から得たサブキャリア系列に対して相互に異なる
サブキャリアインターリーブ手順でサブキャリアインタ
ーリーブを施す処理であり、 前記複数の逆変換処理は、前記送信OFDM信号から得
たサブキャリア系列に相互に異なるサブキャリアデイン
ターリーブ手順でサブキャリアデインターリーブを施す
処理であることを特徴とする請求項1に記載のOFDM
信号伝送方法。
12. The plurality of conversion processes are processes for performing subcarrier interleaving on subcarrier sequences obtained from the transmission data sequence using mutually different subcarrier interleaving procedures. The plurality of inverse conversion processes are: The OFDM processing according to claim 1, wherein the subcarrier deinterleaving is performed on the subcarrier sequence obtained from the transmission OFDM signal by a different subcarrier deinterleaving procedure.
Signal transmission method.
【請求項13】 前記複数の変換処理は、前記送信デー
タ系列から得たサブキャリア系列に複数のサブキャリア
インターリーブ手順でサブキャリアインターリーブを施
す処理であることを特徴とする請求項1に記載のOFD
M信号伝送方法。
13. The OFD according to claim 1, wherein the plurality of conversion processes are processes for performing subcarrier interleaving on a subcarrier sequence obtained from the transmission data sequence by a plurality of subcarrier interleaving procedures.
M signal transmission method.
【請求項14】 前記複数の逆変換処理は、前記送信O
FDM信号から得たサブキャリア系列に複数のサブキャ
リアデインターリーブ手順でサブキャリアデインターリ
ーブを施す処理であることを特徴とする請求項1に記載
のOFDM信号伝送方法。
14. The method according to claim 11, wherein the plurality of inverse transformation processes include the transmission O
2. The OFDM signal transmission method according to claim 1, wherein the subcarrier deinterleaving is performed on the subcarrier sequence obtained from the FDM signal by a plurality of subcarrier deinterleaving procedures.
【請求項15】 OFDM信号を送受信する無線局相互
間のうち送信側において、 送信データ系列を異なるOFDMシンボルの時間波形に
変換するための複数の変換処理によって同一送信データ
系列に対する複数のOFDMシンボルの時間波形を生成
する送信手段と、 前記複数のOFDMシンボルの時間波形から1つを選択
して送信するOFDM信号を得る第1の選択手段とを具
備し、 OFDM信号を送受信する無線局相互間のうち受信側に
おいて、 前記送信OFDM信号を受信し、前記複数の変換処理に
夫々対応する複数の逆変換処理によって前記送信OFD
M信号から複数のディジタルデータ系列を得る受信手段
と、 前記複数のディジタルデータ系列から1つを選択して前
記送信データ系列を得る第2の選択手段とを具備したこ
とを特徴とするOFDM信号伝送装置。
15. A transmitting side among wireless stations that transmit and receive OFDM signals, a plurality of conversion processes for converting a transmission data sequence into time waveforms of different OFDM symbols by a plurality of conversion processes for converting a plurality of OFDM symbols for the same transmission data sequence. Transmitting means for generating a time waveform; and first selecting means for selecting one of the time waveforms of the plurality of OFDM symbols to obtain an OFDM signal to be transmitted, between the wireless stations transmitting and receiving the OFDM signal On the receiving side, the transmission OFDM signal is received, and the transmission OFD signal is transmitted through a plurality of inverse conversion processes respectively corresponding to the plurality of conversion processes.
An OFDM signal transmission comprising: receiving means for obtaining a plurality of digital data sequences from M signals; and second selecting means for selecting one of the plurality of digital data sequences to obtain the transmission data sequence. apparatus.
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