[发明专利]接收装置、接收方法及程序有效
申请号: | 200910174551.9 | 申请日: | 2009-09-28 |
公开(公告)号: | CN101714966A | 公开(公告)日: | 2010-05-26 |
发明(设计)人: | 川内豪纪;服部雅之;宫内俊之;横川峰志;清水和洋;舟本一久 | 申请(专利权)人: | 索尼株式会社 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26;H04J11/00 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人: | 李晓冬;南霆 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 接收 装置 方法 程序 | ||
技术领域
本发明涉及接收装置、接收方法以及程序。更具体而言,本发明涉及用来根据状况切换同步OFDM(正交频分复用)符号的方式的接收装置、接收方法以及程序。
背景技术
目前,用于地面数字广播的一种调制技术称为OFDM。根据OFDM技术,在传输频带内设置了多个正交子载波。将数据指派给每个子载波的幅度和相位,并且通过PSK(相移键控)或QAM(正交幅度调制)来对数据进行数字调制。
OFDM技术包括利用大量子载波来分割整个传输频带。这意味着带宽受到限制并且每个子载波的传输速度被降低,但是总的传输速度保持与传统调制技术的速度相同。
根据OFDM技术,将数据指派给多个子载波,以使得通过执行IFFT(逆快速傅里叶变换)操作来对数据进行调制。通过执行FFT(快速傅里叶变换)操作来对从调制得出的OFDM信号进行解调。
因而,用于发送OFDM信号的装置可以包括IFFT相关的电路,并且用于接收OFDM信号的装置可以由FFT相关的电路形成。
考虑到上述特征,已频繁地将OFDM技术应用于极易受多径干扰的地面数字广播设置(setup)。采用OFDM技术的地面数字广播标准包括DVB-T(数字视频地面广播)、ISDB-T(综合业务数字地面广播)以及ISDB-TSB。
图1示出了OFDM符号。根据OFDM技术,信号传输是在称作OFDM符号的单元中进行的。如图1所示,一个OFDM符号由表示信号间隔的一个有效符号和一个保护间隔(此后称为GI)构成,当发送时在该信 号间隔期间执行IFFT,并且接近有效符号末端的部分波形被复制到保护间隔。
按时间顺序将GI插在有效符号的前面。根据OFDM技术,插入GI使得能够防止在多径环境中可能出现在OFDM符号之间的干扰。
将多个这样的OFDM符号放在一起以形成单个OFDM发送帧。说明性地,根据ISDB-T标准用204个OFDM符号来形成一个OFDM发送帧。在OFDM发送帧的单元中确定插入导频信号的位置。
OFDM技术包括使用用于调制子载波的基于QAM的方法。因而,OFDM技术在传输期间易受诸如多径干扰之类的不利影响,结果,每个子载波的幅度和相位在接收时可能变得与它们在开始时不同。说明性地,多径干扰可能是由来自山和建筑物的反射或者由SFN(单频网)引起的。
在接收侧,因此需要均衡信号,以确保接收到的信号的幅度和相位变得与初始发送时的幅度和相位相同。
根据OFDM技术,发送侧离散地在发送信号中插入导频信号,导频信号是具有预定幅度和预定相位的已知信号。接收侧基于导频信号的幅度和相位获取所使用的传输信道的频率特性,以便均衡接收到的信号。以这种方式用来计算传输信道特性的导频信号称为离散(scattered)导频信号(此后称为SP信号)。
图2是示出根据ISDB-T标准的OFDM符号内的SP信号的典型布置模式的示意图。在图2中,水平轴表示标识OFDM信号的子载波的子载波编号,而垂直轴表示标识OFDM信号中的OFDM符号的OFDM符号编号。子载波编号对应于频率,而OFDM符号编号对应于时间。
在图2中,每个中空的圆圈表示由各个子载波传输的符号的数据,而每个实心圆圈表示SP信号。如图2所示,SP信号被放在时间方向上的四个OFDM符号的间隔处,以及频率方向上的12个子载波的间隔处。
在ISDB-T标准的情况中,称为TMCC/AC的信号被放在每个子载波中。TMCC/AC信号被特别设计来发送同步信号,同步信号允许接收装置得知发送时的实际发送参数(即,诸如所使用的调制方法以及实际编码率之类的信息)以及OFDM发送帧内所关心的符号的符号编号。
在DVB-T标准的情况中,插入称为TPS信号的信号。如根据ISDB-T标准的TMCC/AC信号,TPS信号也是由提供发送参数并准许帧同步的同步信号形成的。就此而言,请读者参见日本专利早期公开No.2005-303440。
发明内容
接收装置的接收性能受到用来确定FFT被执行的FFT间隔的符号同步信号的精确度的显著影响。需要以使多径干扰最小化的方式来调节符号同步信号。例如,进行调节以使得如图1所示的GI与有效符号之间的边界位置被指定为FFT间隔的开始位置。
因此,优选地,将不同信号用来在不同定时处实现符号同步,并且按照需要最优地选择实现符号同步的不同方式之一。
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