TWI311877B - - Google Patents
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Description
1311877 4 年•月、· 6H议)正赘換頁 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 發明領域 本發明係有關於一種正交調變器之校正。 5【先前技術】 背景技術 迄今,均利用正交調變來進行從IF信號生成RF信號。 又,第9圖中顯示先前技術相關之正交調變電路。 Φ 參照第9圖得知IF信號包含I信號及q信號。前述I信號 10 是利用放大器102放大。然後,業已放大之I信號係利用乘 法器與局部信號源3 00所生成之局部信號混合而成為RF信 號。Q信號是利用放大器202放大。又,局部信號源300所生 . 成之局部信號係藉由相移器304而使相位移動90度。然後, 利用乘法器204混合以放大器202放大之Q信號與相位移動 15 90度之局部信號,而成為RF信號。乘法器104的輸出及乘法 ^ 器204的輸出係藉加法器400相加,再作為RF信號輸出。 在此,使賦予乘法器104及乘法器204之局部信號的相 位差正確地保持90度是困難的。因此,在無法正確地使相 位差保持90度時,即產生相位誤差。又,由於在ip信號中 2〇 具有I信號及Q信號兩系統,因而I信號及Q信號的振幅有不 同的情形,在前述情形下即產生振幅誤差。因此,必須去 除這樣的誤差,即,必須校正。 為了進行校正,必須賦予校正用信號作為I信號及Q信 號。將從加法器400輸出之信號進行正交復調並獲得IF信號 5 1311877 广:98 s:i8 .. -- · -·—·—* . 作為已賦予校正用信號的結果,再依據該IF信號的測定結 果進行校正。 另’在專利文獻〗(日本公開公報2001-333120號)中記載 有關於復調器的校正。 然而,若依據如先前技術的校正,則必須將藉正交調 變所獲得之RF信號進行正交復調。
在此,本發明之課題,係不對藉正交調變所獲得之rf信號 進行正交調變,而是進行校正。 【發明内容】 本發明之正交調變裝置,包含有:同相信號轉換機構, 係混合將具有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用戶信 號相加之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率的同相局 部信號,再輸出同相轉換信號者;正交信號轉換機構,係 現合將與前述同相校正用信號的相位相異9〇度之正交校正 15用信號與正交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與 前述同相局部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輪 出正交轉換信號者;加法機構’係將前述同相轉換信號與 前述正交轉換信號相加者;輸出電壓測定機構,係測定前 述加法機構的輸出電壓者;及誤差決定機構,係依據前述 20 輪出電壓測定機構的測定結果,決定正交調變誤差者。 具有如上述構造之本發明,其中前述同相信號轉換機 構,係混合將具有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用 戶信號相加之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率的同 相局部信號,再輸出同相轉換信號。前述正交信號轉換機
(更延 1311877 構,係混合將與前述同相校正用信號的相位相異90度之正 交校正用信號和正交用戶信號相加之正交校正用用戶信 號,及與前述同相局部信號的相位相異90度之正交局部信 號,再輸出正交轉換信號。加法機構,係將前述同相轉換 5 信號與前述正交轉換信號相加者。輸出電壓測定機構,係 測定前述加法機構的輸出電壓。又,誤差決定機構,係依 據前述輸出電壓測定機構的測定結果,決定正交調變誤差。
本發明中,誤差測定裝置係以根據加法機構的輸出電 壓相對於同相校正用信號或正交校正用信號的相位之關 10 係,測定正交調變誤差者為佳。 本發明中,誤差測定機構係以決定有關於同相用戶信 號及正交用戶信號的振幅、正交度、偏移之誤差者為佳。 又,本發明之正交調變裝置,包含有:信號轉換機構, 係混合將用戶信號與直流電壓信號相加之偏移用戶信號, 15 及預定局部頻率的局部信號,再輸出轉換信號者;輸出電 壓測定機構,係用以測定前述轉換信號的電壓者;及最佳 電壓決定機構,係決定可使前述輸出電壓測定機構所測出 之電壓最小化之最佳電壓者。 根據上述構造之本發明,其中前述信號轉換信號,係 20 混合將用戶信號與直流電壓信號相加之偏移用戶信號,及 預定局部頻率的局部信號,再輸出轉換信號者。前述輸出 電壓測定機構,係測定轉換信號的電壓者。前述最佳電壓 決定機構,係決定可使前述輸出電壓測定機構所測出之電 壓最小化之最佳電壓者。 7 1311877 ~~S8Ts;'l8~——…1 年月曰修(:更,叉替读頁!
本發明之正交調變方法,包含下述程序:同相信號轉 換程序,係同相信號轉換機構混合將具有正弦波電壓之同 相校正用信號與同相用戶信號相加之同相校正用用戶信 號,及預定局部頻率之同相局部信號,再輸出同相轉換信 5 號;正交信號轉換程序,係正交信號轉換機構混合將與前 述同相校正用信號的相位相異90度之正交校正用信號和正 交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與前述同相局 部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輸出正交轉換 信號;加法程序,係加法機構將前述同相轉換信號與前述 10 正交轉換信號相加;輸出電壓測定程序,係輸出電壓測定 機構用以測定前述加法機構之輸出電壓;及誤差決定程 序,係誤差決定機構依據輸出電壓測定機構的測定結果, 決定正交調變誤差。
本發明之正交調變方法,包含下述程序:信號轉換程 15 序,係信號轉換機構混合將用戶信號與直流電壓信號相加 之偏移用戶信號,及預定局部頻率的局部信號,再輸出轉 換信號;輸出電壓測定程序,係輸出電壓測定機構測定轉 換信號的電壓;及最佳電壓決定程序,係最佳電壓決定機 構決定可使輸出電壓測定機構所測出之電壓最小化之最佳 20 電壓。 本發明之程式,係用以在電腦執行正交調變裝置中之 處理者,且該正交調變裝置包含有:同相信號轉換機構, 係混合將具有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用戶信 號相加之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率之同相局 8 1311877 Λ3。
部信號,再輸出同相轉換信號者;正交信號轉換機構,係 混合將與前述同相校正用信號的相位相異90度之正交校正 用信號和正交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與 前述同相局部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輸 5 出正交轉換信號者;加法機構,係將前述同相轉換信號與 前述正交轉換信號相加者;及輸出電壓測定機構,係測定 前述加法機構的輸出電壓者,又,該程式係用以在電腦執 行依據前述輸出電壓測定機構的測定結果,決定正交調變 誤差之誤差決定處理。 10 本發明之程式,係用以在電腦執行正交調變裝置中之 處理者,該正交調變裝置包含有:信號轉換機構,係混合 將用戶信號與直流電壓信號相加之偏移用戶信號,及預定 局部頻率的局部信號,再輸出轉換信號者;及輸出電壓測 定機構,係測定轉換信號的電壓者,又,該程式係用以在 15 電腦執行決定輸出電壓測定機構所測出的電壓最小化之最
佳電壓之最佳電壓決定處理。 本發明之記錄媒體,係記錄有程式並可藉由電腦讀取 者,且該程式係用以在電腦中執行正交調變裝置中處理, 並且該正交調變裝置包含有:同相信號轉換機構,係混合 20 將具有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用戶信號相加 之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率的同相局部信 號,再輸出同相轉換信號者;正交信號轉換機構,係混合 將與前述同相校正用信號的相位相異90度之正交校正用信 號和正交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與前述 9 1311877 同相局部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輸出正 交轉換信號者;加法機構,係將同相轉換信號與正交轉換 信號相加者;及輸出電壓測定機構,係測定前述加法機構 的輸出電壓者,又,該記錄媒體可藉由電腦讀取且記錄有 5用以在電腦中執行依據前述輸出電壓測定機構的測定結 果,決定正交調變誤差之誤差決定處理的程式。 又,本發明之記錄媒體,係記錄有程式並可藉由電腦 讀取者,且該程式係用以在電腦中執行正交調變裝置中處 理,並且該正交調變裝置包含有:信號轉換機構係混合 10將用戶信號與直流電壓信號相加之偏移用戶信號,及預定 局部頻率的局部信號,再輸出轉換信號者;及輪出電壓測 定機構’係測定轉換信號的電壓者,χ,該記錄媒體可藉 由電腦讀取且記錄有用以在電腦執行決定可使輪出電壓測 定機構所測出的電塵最小化之最佳電壓之最佳電壓決定處 15 理的程式。
圖式簡單說明 第1圖顯示本發明實施型態中正交調變襄置嘴造之機 能方塊圖。 20 第2圖顯示同相校正用信號輸出器32ι及正交校正用信 號輸出器32Q作動時正交觀裝置丨構造之機能方塊圖。 波形圖 第3圖顯示同相校正用信號取正交校正用信號%之 第4圖顯示以θ=〇、i=q=1 正交校正用信號 .U(無誕差)的情況下,放大器 的輸出4V和相位0(校正用信號取 10 |年月日修($
件換I VQ的相位)的關係圖。 第5圖顯示一般電壓V的軌跡圖。 第6圖顯不同相用直流電壓信號輪出器421作動時正交 調變裝置1構造之機能方塊圖。 第7圖顯示直流電壓信號Δν與局部漏電流的關係圖。 第8圖顯示本發明實施型態之流程圖。 第9圖顯示習知技術的正交調變之電路圖。 [實施方式】 用以實施發明之最佳形態 以下,參照本發明實施型態及圖面加以說明。 第1圖顯示本發明實施型態正交調變裝置丨構造之機能 方塊圖。正交調變裝置1包含:低通濾波器121、12Q;同相 乘法器(同相信號轉換機構)141 ;正交乘法器(正交信號轉換 器)14Q ;局部振盡器16,90相移器17 ;加法器18 ;放大器 19 ;低通濾波器20及放大器22。 前述低通濾波器121 ’係用以去除混入〗信號(同相用戶 信號)之高次諧波成分的濾波器。低通濾波器12Q可去除混 入Q信號(正交用戶信號)之高次諧波成分的濾波器。 同相乘法器(同相信號轉換機構)141,係混合低通濾波 器121的輸出與局部振盡器16的輪出,再輸出同相轉換信 號。 正交乘法器(正交信號轉換機構)14Q,係混合低通濾波 器12Q的輸出及90°相移器17的輪出,再輸出正交調變信號。 局部振盪器16可生成同相局部信號Lo。 11
1311877 90°相移器17,可接收來自局部振盪器16的同相局部信 號Lo,再輸出該相位改變90度之正交局部信號。 加法器18,可將輸出同相乘法器141之同相轉換信號與 輸出乘法器14Q之正交轉換信號相加。 5 放大器19可放大加法器18的輸出。 低通濾波器20,可去除混入放大器19輸出的高諧波成 分之遽波器。
放大器22可放大低通濾波器20的輸出。放大器22的輸 出為RF信號。此RF信號係將I信號及Q信號調變所獲得之調 10 變信號。前述調變信號包含同相乘法器141及正交乘法器 14Q產生正交調變時的誤差。因此,宜去除此誤差並校正該 調變信號。 為了校正前述調變信號,正交調變裝置1,更包含有: 同相校正用信號輸出器321、阻抗341、正交校正用信號輸出 15 器32Q、阻抗34Q、同相直流電壓信號輸出器421、阻抗441、 正交用直流電壓信號輸出器42Q、阻抗44Q、阻抗54、功率 偵測器(輸出電壓測定機構)56、低通濾波器58、A/D轉換器 60、誤差決定部62、及最佳電壓決定部64。 第2圖係顯示同相校正用信號輸出器321及正交校正用 20信號輸出器32Q作動時正交調變裝置1構造之機能方塊圖。 此時,同相用直流電壓信號輸出器421、正交用直流電壓信 號輸出器42Q及最佳電壓決定部64不會作動。 同相校正用信號輸出器321會透過阻抗341,對I信號加 上同相校正用信號VI。正交校正用信號輸出器32Q會透過阻 12 1311877 ;·.卜] 年片’ β修<換頁 — · ·— * ··-- ----·.一 抗34Q ’對Q信號加上正交校正用信號VQ。 弟3圖中顯示同相权正用信號VI及正交校正用作號vq 的波形。同相校正用信號Vl=Vref cos 0,正交校正用信號 VQ= Vref.sin0。同相校正用信號…的相位與正交校正用 5 VQ的相位相差9〇度。另,具有正弦波電壓的同相校正用信 號VI及正交校正用信號VQ,亦可僅用0η=45οχ(η_ι)(但, η=1〜8的整數)中的值。又例如,亦可變化成(νι, VQ)=(Vref,0)、(0.5/2Vref ’ 0.5v^2Vref)、(〇,Vref) · ·.
等。 10 低通渡波器121 ’可去除混入將I信號(同相用戶信號)與 同相校正用信號VI相加之同相校正用用戶信號之高次諧波 成分。低通濾波器12Q可去除混入將Q信號(正交用戶信號) 與正交校正用信號VQ相加之正交校正用用戶信號之高次 諧波成分。 15 同相乘法器141、正交乘法器14Q、局部振盪器16、90
。相移器17、加法器18、放大器19、低通濾波器20及放大器 22係如參照第1圖說明之内容。 阻抗54可接收放大器22的輸出。 功率偵測器56(輸出電壓測定機構)會透過阻抗54,接收 2〇 放大器22的輸出,並測定電壓。又,說明功率偵測器56所 測定之放大器22的輸出電壓。該電壓的測定是指測定加法 器18的輸出電壓。 首先,以同相校正用信號VI的電壓為I、並以正交校正 用信號VQ的電壓為Q。又,以放大器22的輸出為r(t),且以 13 1311877 gar[—iT—— 年月曰修(見 IQ 正 交相位 誤差為 θ , 則. r(t)=Icoscot+Qsin(a)t+9)=(I+Qsin0)cosa)t+(Qcos0)sina)t。 由於利用功率偵測器56所測定之放大器22的輸出電壓 V係依r(t)的振幅而決定,故V=((I+Qsin0)2+(Qcos0)2)1/2。 5 在此,分別將同相乘法器141及正交乘法器14Q所形成 的振幅誤差視為i,q ’ 則 I=ixVrefxcos0,Q=qxVrefxsin0。 在此,Vref=l時’ V=((icos 0 +qsin 0 sin0)2+(qsin 0 cos0)2)1/2。
IQ正交相位誤差θ=0、i=q=l.〇(無振幅誤差)時, 1〇 v=((icos 0 )2+(qsin 0 )2)1/2=((cos 0 )2+(sin 0 )2)1/2=1 _0。 第4圖中顯示θ=0、i=q=l.〇(無振幅誤差)時,放大器μ 的輸出電壓V與相位0 (校正用信號V][及正交校正用信號 vq的相位)間的關係圖。第4圖中,係以從原點的距離、相 位相對於縱軸的角度(但,時鐘旋轉時角度放大)來呈現電 15塵V。如第4圖所示,在無誤差時,電壓V的軌跡是以原點 為中心描繪半徑1.0的圓圈。
但是,若產生振幅誤差,則電壓v的執跡會變橢圓,若 進而產生IQ正父相位誤差Θ,則前述搞圓會傾斜,且若產生 同相乘法器141及正交乘法器14Q造成的誤差,則前述橢圓 的中心會從原點偏移。 2〇 因此,一般而言,電壓V的執跡會如第5圖所示,其中 心點會從原點偏移成為傾斜的橢圓。 低通據波器58可去除混入功率偵測器56輸出之高諸波 成分。 14 1311877 年 A/D轉換器60可將低通濾波器58的輸出(類比信號)轉 換成數位信號。 誤差決定部62可根據A/D轉換器60的輸出,決定正交調 變誤差。 5 根據A/D轉換器60的輸出,即可獲得如第5圖所示之電 壓V的軌跡。另,第5圖所示之電壓v的軌跡,係以長軸長 度為2a、短軸長度為2b、軸的傾斜角為^。在此,可從第5 圖所示之電壓v的軌跡(橢圓)中長軸及短軸的長度決定I信 號的振幅誤差i及Q信號的振幅誤差q。又,從電壓v的軌跡 10 (橢圓)的傾斜決定IQ正交相位誤差Θ。此外,可從電壓v的 軌跡(橢圓)中心的橫軸方向及縱軸方向偏移決定丨信號及q 信號的偏移。 亦可求出下述值作為誤差,以作為自該等誤差衍生之 值。 15 影像排斥 A=(a-b)/(a+b) 增益誤差〇=(1+入2-2八〇〇8(2〇:))/(1+八2+2八(:〇8(2〇:)) 相位誤差=arctan(2Asin(2 a ))/( 1+A2)) 第6圖顯示使同相用直流電壓信號輸出部421作動時正 交調變裝置1構造之機能方塊圖。此時,同相校正用信號輪 20出器321、正交校正用信號輸出器32Q、正交用直流電壓^ 號輸出器42Q及誤差決定部62均不會作動。 同相用直流電壓信號輸出器4 21,會透過阻抗4 4 j,對低 通濾波器121的輸出加上直流電壓信號(電壓Δν),當作偏移 用戶信號。同相乘法器141係混合偏移用戶信號與局部振盪 15 器16的輸出後,再輸出轉換信號。另,正交乘法器14q中不 會賦予局部信號。因此,不會輸出正交乘法器14Q信號。 局部振盡1§ 16、90。相移|§17、加法器18、放大器19、 低通滤波器20及放大益22,係如參照第1圖說明之内容。 阻抗54可接收放大器22的輪出。 功率偵測器56會透過阻抗54接收放大器22的輸出並測 定電壓。該電壓測定,係指測定業已輸出同相乘法器141之 轉換信號的電壓。又,說明藉功率偵測器56所測定之放大 器22的輸出電壓。 功率偵測器5 6所測出之放大器2 2的輸出電壓為同相乘 法器141的局部洩漏。局部洩漏也是誤差的一種,但以小為 佳。在此,利用直.流電壓信號的電壓△ V,使局部洩漏改變。 即’如第7圖所示,在△vmv❶時,局部洩漏最小。賦予 △ V〇以使局部洩漏最小化時,同相乘法器141 (混頻)的直線 性會變得最好。 最佳電壓決定部64,係依據A/D轉換器6〇的輸出來決定 最佳電壓Δν〇。然後’控制同相用直流電壓信號輸出器421 以使Δν=Δν0。同相用直流電壓信號輸出器421,係將最佳 直流電壓信號(電壓加至通過低通爐波器12^ 信號。 另,正交乘法器14Q的局部茂漏同樣也可以減小。即, 使正交用直流電壓信號輪出器4 2 Q作動,但同相校正用信號 輸出益321、正父校正用信號輸出器叫、同相用直流電壓 信號輸出器421及誤差決定器财會作動,並且,不會對同 相乘法器141賦予局部信號,而最佳電壓決定部64會依據 A/D轉換器60的輸出,決定局部洩漏呈最小化之△ v值(最佳 電壓Δν〇)。接著,控制正交用直流電壓信號輸出器42Q, 以使△VeAVo。正交用直流電壓信號輸出器42Q,可將最 佳直流電壓信號(電壓△ ν=Δ Ve)加至通過低通濾波器12Q 之Qjs號。 接著,參照第8圖的流程圖説明本發明實施態樣。 首先,使同相校正用信號輸出器321及正交校正用信號 輸出器32Q作動(S10)(參照第2圖)。 然後,對I信號(同相用戶信號)加上同相校正用信號輸 出器321所輸出的同相校正用信號VI,成為同相校正用用戶 信號。前述同相校正用用戶信號是利用低通濾波器121,去 除業已混入之高諧波成分。而同相校正用用戶信號係藉同 相乘法器141與局部振盪器16的輸出混合,成為同相轉換信 號。 又,對Q信號(正交用戶信號)加上正交校正用信號輸出 器32Q所輸出之正交校正用信號VQ,成為正交校正用用戶 信號。正交校正用用戶信號是利用低通濾波器12Q,去除業 已混入之高諧波成分。並且,正交校正用用戶信號是利用 混合正交乘法器14Q與90。相移器17的輸出,成為正交轉換 信號。 同相轉換信號與正交轉換信號是利用加法器18相加。 然後’利用放大器19放大。放大器19的輸出,係藉低通濾 波器20去除業已混入之高諧波分,再藉放大器22放大。放 大器22的輸出為RF信號。 RF信號是透過阻抗54提供至功率偵測器56。功率偵測 器56係用以測定放大器22的輪出電壓(S12)。 測定結果’係藉低通濾波器58去除高諧波成分後,藉 A/D轉換器60轉換成數位信號,再供給至誤差決定部62。 誤差決定部62,是依據放大器22的輸出電壓V與相位 (校正用信號VI及正交校正用信號v Q的相位)的關係(參照 第4圖),決定有關振幅、正交度、偏移的誤差(包含影像排 斥、增益誤差、相位誤差)(S14)。 如此求出之誤差,可在藉同相乘法器141及正交乘法器 14Q進行正交調變之際去除。 接著,使同相用直流電壓信號輸出器421作動(S20)(參 照第6圖)。 I信號(同相用戶信號)係藉低通濾波器121去除業已混 入之高譜波成分後’再加上利用同相用直流電壓輸出信號 輸出器421所輸出的直流電壓信號(電壓Δν),成為偏移用戶 信號。同相乘法器141 ’是將偏移用戶信號與局部振盪器16 的輸出混合後,再輸出轉換信號。 前述轉換信號會通過加法器18(不會輸出來自正交乘 法器14Q的信號)。然後,藉放大器19放大。放大器19的輸 出係藉低通濾波器20去除業已混入之高諧波成分後,再藉 放大器22放大。 放大器22的輸出,係透過阻抗54供給至功率偵測器 56。功率偵測器56是用以測定放大器22的輸出電壓(S22)。
1311877 該測定結果為同相乘法器141的局部洩漏。 前述測定結果,係藉低通濾波器58去除高諧波成分 後’再藉A/D轉換器60轉換成數位信號,再供給至最佳電壓 決定部64。最佳電壓決定部64,係用以決定局部洩漏呈最 5小值的Δν值,即,用以決定最佳電壓△、〇(參照第7 圖)(S24)。 接著,使正交用直流電壓信號輸出器42Q作動(S30)。
Q信號(正交用戶信號)係藉低通慮波器12Q去除局譜波 成分’再加上藉正交用直流電壓信號輸出部42Q所輸出的直 流電壓信號(電壓a V),成為偏移信號。正交乘法器14Q係 將偏移用戶信號與90°相移器Π的輸出混合,再輸出轉換信 號。 前述轉換信號,讦通過加法器18(不會輸出來自同相乘 法器141的信號)。接著,藉放大器19放大。放大器19的輸出 15 係藉低通濾波器20去除業已混入之高諧波成分後,再藉放 大器22放大。 放大器22的輸出會透過阻抗54供給至功率偵測器56。 功率偵測器56係用以測定放大器22的輸出電壓(S32)。該測 定結果為正交乘法器14Q的局部洩漏。 20 前述測定結果,係藉低通濾波器58去除高諧波成分 後,藉A/D轉換器60轉換成數位信號,再供給至最佳電壓決 定部64。最佳電壓決定部64係用以決定局部洩漏呈最小值 之Δν值,即,用以決定最佳電壓Δγ〆參照第7圖)(S34)。 最佳電壓決定部64,係從同相用直流電壓信號輸出器 19 421輸出同相乘法器141所決定的最佳電壓△ V〇的最佳直流 電壓信號。又,最佳電壓決定部64,係從正交用直流電壓 信號輸出器42Q輸出正交乘法器14Q所決定之最佳電壓 △ V〇的最佳直流電壓信號。藉此,可在利用同相乘法器141 5 及正交乘法器14Q進行正交調變之際,控制同相乘法器141 及正交乘法器14Q的局部洩漏。 本發明實施型態,係依據正交調變所獲得RF信號的電 壓測定結果,以使誤差決定部62決定振幅誤差、IQ正交相 位誤差及偏移。因此,可不需將RF正交復調而可進行校正。 10 並且,依據正交調變所獲得之RF信號的電壓測定結 果,最佳電壓決定部64可決定同相乘法器141及正交乘法器 14Q的局部洩漏呈最小化之直流電壓信號的電壓△ VG (最 佳電壓)。因此,可不需將RF信號進行正交復調而可進行校 正。 15 又,上述實施型態可實現如下。在包含有CPU、硬碟、 媒體(軟碟(登陸商標)、CD-ROM等)等讀取裝置之電腦媒體 讀取裝置上,讀取記錄有可實現上述各部分(例如:測定系 誤差要因記錄部30、電路參數測定部40、測定系誤差要因 取得部50、接收側測定系誤差要因記錄部70)之程式,並安 20 裝於前述硬碟。如此之方法亦可實現上述之機能。 【圖式簡單說明】 第1圖顯示本發明實施型態中正交調變裝置1的構造之 機能方塊圖。 第2圖顯示同相校正用信號輸出器321及正交校正用信 20 1311877 年 號輸出器32Q作動時正交調變裝置1的構造之機能方塊圖。 第3圖顯示同相校正用信號VI及正交校正用信號VQ之 波形圖。 第4圖顯示以0=0、I=q=1.0(無誤差)情況下放大器22 5 的輸出電壓V與相位必(校正用信號VI及正交校正用信號 VQ的相位)的關係圖。 第5圖顯示一般電壓V的軌跡圖。
第6圖顯示同相用直流電壓信號輸出器421作動時正交 調變裝置1的構造之機能方塊圖。 10 第7圖顯示直流電壓信號Δν及局部漏電流的關係圖。 第8圖顯示本發明實施型態之流程圖。 第9圖顯示習知技術正交調變之電路圖。 【主要元件符號說明】 ...正交調變裝置 121、12Q、20.·.低通渡波器
141.. .同相乘法器 14Q...輸出乘法器 16.. .局部振盪器 17.. .相移器 18.. .加法器 19、22...放大器 321...同相校正用信號輸出器 32Q...正交校正用信號輸出器 1311877
年 341、34Q、441、44Q、54...阻抗 421.. .同相直流電壓信號輸出器 42Q...直流電壓信號輸出器 56…功率偵測器 58.. .#^^濾波器 60.. . A/D轉換器
62.. .誤差決定部 64.. .最佳電壓決定部
22
Claims (1)
1311877 j. -J 年月日科 '· -*· \ 十、申請專利範圍: 1· 一種正交調變襞置,包含有: >同相仏號轉換機構,係混合將具有正錢電壓之同 相校正用信號與同相用戶信號相加之同相校正用用戶 5 ^號’及預定局部頻率的同相局部信號,再輪出同相轉 換信號者,· w 。正父k號轉換機構,係混合將與前述同相校正用信 • 制相位相異9❻度之正交校正用信號與正交用戶作號 相加之正交校正用用戶信號,及與前述同相局部信號^ 1〇 =位相異%度之正交局部錢,再輸出正交轉換信號 者, 號與前述正交轉換 加法機構,係將前述同相轉換信 信號相加者; 15 輸出電壓測定機構,係測定 壓者;及 前述加法機構的輸出 電
20 a Μ決定機構,係依據前述輸出電_定機構的測 疋結果,決定正交調變誤差者。 2.";申請專利範圍第1項之正交調變裝置,其中前述誤差 叙機構係依據前述加法機構輸出電壓相對於前述同 ^父正用信號或前述正交校正用錢的相位之關係,測 疋正交調變誤差者。 3· ^申請專職圍第〗項之正交調變裝置,其中前述誤差 ^機構’係蚊㈣於前述同相用戶信號及前述正交 戶㈣的振幅、正交度、偏移之誤差者。 23 1311877 I年月日修(更)ji:;
10 15
20 4. 一種正交調變裝置,包含有: 信號轉換機構,係混合將用戶信號與直流電壓信號 相加之偏移用戶信號,及預定局部頻率的局部信號,再 輸出轉換信號者; 輸出電壓測定機構,係測定前述轉換信號的電壓 者,及 最佳電壓決定機構,係決定可使前述輸出電壓測定 機構所測出之電壓最小化之最佳電壓者。 5. —種正交調變方法,包含下述程序: 同相信號轉換程序,係同相信號轉換機構混合將具 有正弦波電壓之同相校正用信號與同相用戶信號相加 之同相校正用用戶信號,及預定局部頻率之同相局部信 號,再輸出同相轉換信號; 正交信號轉換程序,係正交信號轉換機構混合將與 前述同相校正用信號的相位相異90度之正交校正用信 號和正交用戶信號相加之正交校正用用戶信號,及與前 述同相局部信號的相位相異90度之正交局部信號,再輸 出正交轉換信號; 加法程序,係加法機構將前述同相轉換信號與前述 正交轉換信號相加; 輸出電壓測定程序,係輸出電壓測定機構用以測定 前述加法機構的輸出電壓;及 誤差決定程序,係誤差決定機構依據前述輸出電壓 測定機構的測定結果,決定正交調變誤差。 24 1311877
6. 一種正交調變方法,包含下述程序: 信號轉換程序,係信號轉換機構混合將用戶信號與 直流電壓信號相加之偏移用戶信號,及預定局部頻率的 局部信號,再輸出轉換信號; 輸出電壓測定程序,係輸出電壓測定機構測定前述 轉換信號的電壓;及 最佳電壓決定程序,係最佳電壓決定機構決定可使 前述輸出電壓測定機構所測出之電壓最小化之最佳電 壓者。 10 15
20 7. —種記錄媒體,係記錄有程式並可藉由電腦讀取者,且 該程式係用以在電腦中執行正交調變裝置中之處理,並 且該正交調變裝置包含有: 同相信號轉換機構,係混合將具有正弦波電壓之同 相校正用信號與同相用戶信號相加之同相校正用用戶 信號,及預定局部頻率的同相局部信號,再輸出同相轉 換信號者; 正交信號轉換機構,係混合將與前述同相校正用信 號的相位相異90度之正交校正用信號與正交用戶信號 相加之正交校正用用戶信號,及與前述同相局部信號的 相位相異90度之正交局部信號,再輸出正交轉換信號 者; 加法機構,係將前述同相轉換信號與前述正交轉換 信號相加者;及 輸出電壓測定機構,係測定前述加法機構的輸出電 25 1311877 I年月
5
10 15 壓者, 又,該記錄媒體可藉由電腦讀取且記錄有用以在電 腦中執行依據前述輸出電壓測定機構的測定結果,決定 正交調變誤差之誤差決定處理的程式。 8. —種記錄媒體,係記錄有程式並可藉由電腦讀取者,且 該程式係用以在電腦執行正交調變裝置中之處理,並且 該正交調變裝置包含有: 信號轉換機構,係混合將用戶信號與直流電壓信號 相加之偏移用戶信號,及預定局部頻率的局部信號,再 輸出轉換信號者;及 輸出電壓測定機構,係測定前述轉換信號的電壓 者, 又,該記錄媒體可藉由電腦讀取且記錄有用以在電 腦中執行決定可使前述輸出電壓測定機構所測出之電 壓最小化之最佳電壓之最佳電壓決定處理的程式。 26 1311877 七、指定代表圖: (一) 本案指定代表圖為:第(1 )圖。 (二) 本代表圖之元件符號簡單說明: 1.. .正交調變裝置 121、12Q、20...低通濾波器 141.. .同相乘法器 14Q...輸出乘法器 16.. .局部振盪器 17.. .相移器 18.. .加法器 19、22...放大器 321.. .同相校正用信號輸出器 32Q...正交校正用信號輸出器 341、34Q、441、44Q、54...阻抗 421.. .同相直流電壓信號輸出器 42Q...直流電壓信號輸出器 56.. .功率偵測器 58.. .低通濾波器 60.. . A/D轉換器 62.. .誤差決定部 64.. .最佳電壓決定部 八、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學式:
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