[发明专利]解调器和解调方法有效
申请号: | 201010505237.7 | 申请日: | 2010-09-29 |
公开(公告)号: | CN102035776A | 公开(公告)日: | 2011-04-27 |
发明(设计)人: | 冈田光司;斋藤广己 | 申请(专利权)人: | 瑞萨电子株式会社 |
主分类号: | H04L27/06 | 分类号: | H04L27/06 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 孙志湧;穆德骏 |
地址: | 日本神*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 解调器 解调 方法 | ||
引用合并
本申请基于并且要求2009年9月29日提交的日本专利申请No.2009-223964的优先权,其内容在此通过引用整体并入。
技术领域
本发明涉及解调器和解调方法,并且具体地涉及使用具有不同的振幅值的接收到的码元的解调器和解调方法。
背景技术
最近,已经开发包括模拟电路和数字电路的通信IC(集成电路)。通信IC将从对模拟信号执行的信号处理向对从ADC(模拟数字转换器)输出的数字信号执行的信号处理转移。向数字信号处理的转移具有通过使用深亚微米处理能够减少芯片面积和成本的优点。此外,向数字信号处理的转移具有在没有改变芯片面积的情况下开发包括进一步功能的通信IC的优点。然而,通过精细地设置采样范围并且使量化位的数目变大,量化噪声需要被减少从而数字信号处理执行等于模拟信号处理的信号处理。通常,ASK(幅移键控)解调器使用通过平方运算电路和平方根运算电路计算振幅的电路。然而,当具有大的位宽的运算电路由数字电路组成时,使用平方运算电路和平方根运算电路计算振幅的电路增加电路规模并且导致芯片面积的增加。因此对于小电路规模的ASK解调器的需要已经日益增长。小电路的ASK解调器没有使用平方运算电路和平方根运算电路。
日本未经审查的专利申请公开No.2008-85396公布一种解调器,该解调器能够在没有使用平方运算电路和平方根运算电路的情况下解调接收到的信号。图4示出在日本未经审查的专利申请公开No.2008-85396中公布的解调处理中的接收到的码元的角度区域和估计的码元差平面中被划分为两个部分的估计的码元差区域的示例。图4示出其中水平轴是估计的码元差平面的X轴801并且竖直轴是估计的码元差平面的Y轴802的图。
估计的码元差平面上的通过位置向量(X,Y)的角θ示出的码元tanθ是Y/X。因此,例如,通过确定X和Y是否满足条件表达式X/Y<1/2来确定向量(X,Y)属于两个角度区域中的哪一个。当确定的结果满足条件表达式时,能够认为位置向量(X,Y)属于角度区域120。当确定的结果不满足条件表达式时,能够认为位置向量(X,Y)属于角度区域110。
通过用于图4中定义的每个角度区域110和120的下面的表达式(1)和(2)确定计算在估计的码元差向量中的每个元素的绝对值的近似函数F(t)。码元“r”表示正常数。
F(t)=α(t)X+β(t)Y (1)
α(t)2+β(t)2≈r2 (2)
当码元“t”是通过划分估计的码元差区域获得的角度区域的识别符编号(在这样的情况下,码元“t”是1或者2)时,为了确定用于在表达式(1)中示出的近似函数F(t)的常数α(t)和β(t),常数α(t)和β(t)被选择为arctan(β(t)/α(t))被包括在角度区域t的角度范围内,并且α(t)和β(t)满足表达式(2)。例如,当α(t)和β(t)被选择为arctan(β(t)/α(t))接近于角度区域t的中心角并且α(t)2+β(t)2的值接近“1.32”时,α(t)和β(t)是图5中所示的值。图5示出现有技术中用于角度区域划分的示例的近似常数的示例。此外,通过1/2n的加法或者减法能够表示α(t)和β(t)的值。因此,计算近似公式F(t)=α(t)X+β(t)Y的电路由作为位移位电路和加法器电路的组合的简单电路组成。
图6示出与角度区域划分相对应的电路构造的示例。当绝对值提取单元410接收复数z=x+yi作为估计的码元差向量的每个元素时,绝对值提取单元410提取复数z中的实部的绝对值|Re(z)|=|x|和复数z中的虚部的绝对值|Im(z)|=|y|。绝对值提取单元410将|x|和|y|输出到最大值提取单元420和最小值提取单元430。最大值提取单元420提取由绝对值提取单元410提取的虚部的绝对值|Im(z)|=|y|和实部的绝对值|Re(z)|=|x|的最大值并且将该最大值作为X输出到区域选择单元210和近似计算单元310。最小值提取单元430提取由绝对值提取单元410提取的虚部的绝对值|Im(z)|=|y|和实部的绝对值|Re(z)|=|x|的最小值并且将最小值作为Y输出到区域选择单元210和近似计算单元310。
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