[发明专利]正交多路复用信号的峰值抑制方法、峰值抑制电路及发送装置有效
申请号: | 200810145993.6 | 申请日: | 2008-08-22 |
公开(公告)号: | CN101378377A | 公开(公告)日: | 2009-03-04 |
发明(设计)人: | 矢野隆;早濑茂规;内藤昌志 | 申请(专利权)人: | 株式会社日立国际电气 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 杨谦;胡建新 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 正交 多路复用 信号 峰值 抑制 方法 电路 发送 装置 | ||
技术领域
本发明涉及发送正交多路复用信号的发送装置,特别涉及抑制正交多 路复用信号的峰值的处理方法。
背景技术
在地上数字电视广播、无线LAN、以及IEEE802.16等的无线方式中, 使用OFDM(正交频率分割多路复用)信号。OFDM信号是使用中心频率不同 的多个载波并列地发送符号的信号。此外,相互正交地发送以使相邻的载 波的频带不会干涉。一般,OFDM信号与平均信号电平、即信号的RMS值(信 号振幅的平方平均的平方根)相比有最大振幅变大的问题。将最大振幅 相对于RMS值的比称作PAPR(Peak to Average Power Ratio)。处理PAPR 较大的信号的电路需要将动态范围取得较大,所以特别需要将发送装置末 段的无线放大器的动作点设定得较低,末段的无线放大器的功率效率变差。 同样的问题在使用CDMA(码分多路复用)的通信装置中也存在。因而,已 知有在将无线信号放大之前降低信号振幅的最大电平的技术。
根据专利文献1所述的技术,记载有检测发送信号的峰值(具有较大 的振幅的信号部分)、通过将具有与发送信号波谱相同的频带的规定的信号 波形配合发送信号的峰值而减少、来抑制发送信号的峰值的技术。
此外,根据专利文献2所述的技术,记载有检测发送信号的超过了某 个阈值的峰值、通过从发送信号中减去使基于检测到的峰值制作的脉冲信 号列p[m]通过滤波器后的信号c[m]、来抑制发送信号的峰值的技术。进而, 在专利文献2中,还记载有在构成输入脉冲信号列p[m]的滤波器的情况下、 构成滤波器的频率特性及脉冲应答、以使发送信号波谱的信号频带的频率 成分及信号(频率)频带外的频率成分以规定的比率通过、构成为使通过 滤波器后的信号c[m]包括信号频带内的频率成分及信号频带外的频率成分 的技术。
【专利文献1】日本特开2003-124824号公报
【专利文献2】美国专利第2004/0218689号说明书
发明内容
在上述以往的技术中,进行将发送信号变换为与本来要发送的信号不 同的信号的处理。由此,在通过接收装置接收信号的情况下,与没有进行 抑制发送信号的峰值的处理的情况相比有信号的品质劣化的问题。在本发 明中,目的是抑制相对于处理接收信号的结果、信号的品质的劣化较少的 正交多路复用信号(例如OFDM信号)的峰值。所谓的正交多路复用信号, 是以符号的时间单位保证正交性的信号。
此外,在抑制发送信号的峰值的情况下,如果不与发送信号的符号的 定时同步地生成为了抑制峰值而使用的波形(消除波形),则生成跨越发送 信号的符号的分隔的波形。在此情况下,如果在接收装置中将接收信号的 符号分切,则消除波形被分断,使接收信号的品质劣化。在本发明中,目 的是与发送信号的符号的定时同步地生成消除波形、抑制接收信号的品质 的劣化较少的正交多路复用发送信号的峰值。
如果表示本发明的代表性的一例,则为以下这样。即,一种以某个时 间单位抑制保证正交性的正交多路复用信号的峰值的峰值抑制方法,包括: 第1步骤,检测上述正交多路复用信号的峰值;第2步骤,基于检测到的 上述正交多路复用信号的峰值,生成峰值消除波形;以及第3步骤,利用 生成的上述峰值消除波形,从上述正交多路复用信号中去除上述正交多路 复用信号的峰值;在上述第2步骤中,在上述正交多路复用信号的每个时 间单位生成峰值消除波形。
根据本发明的一技术方案,抑制了发送信号的峰值,结果能够减少由 接收装置处理的接收信号的品质的劣化。
此外,在容许与以往技术相同程度的信号的品质的劣化的情况下,能 够使发送信号的峰值的抑制量变得更大。因而,能够使无线放大器的动作 点变得更高,能够改善功率效率。
附图说明
图1是表示本发明的第1实施方式的发送装置的结构的框图。
图2是表示本发明的第1实施方式的复合峰值抑制处理部的结构的框 图。
图3是表示在本发明的第1实施方式的峰值抑制处理中使用的消除波 形的波谱的波形图。
图4是表示在本发明的第1实施方式的峰值抑制处理中使用的消除波 形的时域中的波形的波形图。
图5是表示本发明的第1实施方式的循环移位合成部的结构的框图。
图6是将本发明的第1实施方式的消除波形循环移位的动作例。
图7是表示第1实施方式的循环移位处理的处理的动作图。
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