專利名稱:頻率偏移估計裝置、接收裝置、頻率偏移估計方法及接收方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及數(shù)字相干光接收機及無線通信接收機中的頻率偏移估計裝置、接收裝置、頻率偏移估計方法及接收方法。本申請基于2010年6月17日向日本申請的特愿2010 — 138402號專利申請及2010年11月10日向日本申請的特愿2010 — 251868號專利申請主張優(yōu)先權(quán),并將其內(nèi)容編入本申請。
背景技術(shù):
在光通信的領(lǐng)域中,組合了使頻率利用效率顯著提高的同步檢波方式和數(shù)字信號處理的數(shù)字相干通信系統(tǒng)一直倍受關(guān)注。眾所周知,當(dāng)與通過直接檢波構(gòu)建的系統(tǒng)進行比較時,數(shù)字相干通信系統(tǒng)不僅能提高接收靈敏度,而且能通過將發(fā)送信號作為數(shù)字信號進行接收,補償由光纖傳輸受到的波長色散、偏振模色散所導(dǎo)致的發(fā)送信號的波形失真,正在研討作為下一代光通信技術(shù)而導(dǎo)入數(shù)字相干通信系統(tǒng)。相干接收機中接收的信號光與局部振蕩光相乘,變換成基帶信號。生成信號光的載波、局部振蕩光的激光振蕩器難以實現(xiàn)依靠無線通信用的振蕩器中通常使用的相位同步環(huán)路的頻率穩(wěn)定,并且在發(fā)送機的激光振蕩器的輸出頻率和接收機的激光振蕩器的輸出頻率之間產(chǎn)生大的頻率偏移。在實際的光通信系統(tǒng)中,頻率偏移達(dá)到±5GHz。在相干通信系統(tǒng)中,由于在載波的相位中載入信息,所以,需要在接收機中估計頻率偏移并進行補償。另外,在無線通信中,基于發(fā)送機和接收機所使用的基準(zhǔn)振蕩器的振蕩頻率的誤差、伴隨發(fā)送機和接收機的移動的多普勒偏移而產(chǎn)生頻率偏移。在該情況下,也需要在接收機中估計頻率偏移并進行補償。在現(xiàn)有的頻率偏移的估計中,存在使用已知的導(dǎo)頻符號的方法(參照非專利文獻(xiàn)I)。但是,該方法中存在如下缺點,即,對發(fā)送信號附加無助于信息傳輸?shù)囊阎膶?dǎo)頻符號導(dǎo)致的傳輸速度的降低、需要用于檢測已知的導(dǎo)頻符號的電路、步驟。另一方面,在不需要已知的導(dǎo)頻符號的頻率偏移估計方法中,已知有利用I符號周期的符號的相位變化信息的相位增加算法(參照非專利文獻(xiàn)2)、利用頻譜的方法(參照非專利文獻(xiàn)3)。
圖17是表示對M — PSK (M 一 Phase Shift Keying)調(diào)制信號使用相位增加算法的現(xiàn)有的頻率偏移估計裝置的構(gòu)成例的方框圖。圖17所示的頻率偏移估計裝置具備1符號延遲部101、復(fù)共軛部102、乘法部103、M次方部104、加法部105、相位檢測部106。輸入信號I+jQ是以規(guī)定的采樣頻率預(yù)先采樣接收信號的復(fù)信號。該輸入信號被二分支,被分支的一個信號通過I符號延遲部101及復(fù)共軛部102,并與被分支的另一個信號在乘法部103相乘,成為有I符號間的相位變化信息的復(fù)信號。通過將該復(fù)信號在M次方部104進行M (正整數(shù))次方,除掉由數(shù)據(jù)的調(diào)制引起的相位變化。通過將除掉了該相位變化的信號在加法部105遍及N (正整數(shù))符號進行相加,來執(zhí)行與相位相關(guān)的平均化,除掉瞬間的變化。在相位檢測部106從該相加后的信號取出相位,進一步通過M次方部104的M次方的運算,使成為I符號間的相位變化的M倍的相位變?yōu)?/M倍。其結(jié)果,得到由頻率偏移產(chǎn)生的I符號間的相位變化Λ Θ。頻率偏移估計值A(chǔ)f通過下式算出。但是,在該式子中,Rs為符號率。[式I]
圖18是表示利用頻譜的現(xiàn)有的頻率偏移估計裝置的構(gòu)成例的方框圖。圖18的頻率偏移估計裝置具備乘法部107、FFT (fast Fourier transform)部108、頻率誤差檢測部 109、NCO (numerically — controlled oscillator) 110。輸入信號I+jQ是以規(guī)定的采樣頻率預(yù)先采樣接收信號的復(fù)信號。該輸入信號與NC0110的輸出信號在乘法部107相乘,變更其頻率。變更了其頻率的信號被輸入到FFT部108而變換成頻域的頻譜。頻率誤差檢測部109測定頻譜并輸出頻率誤差信號。以該頻率誤差信號為基礎(chǔ),NC0110使該輸出信號的頻率在規(guī)定的步驟中變化。將以上環(huán)路的運算反復(fù)直到頻率誤差信號大致為0,在頻率誤差信號大致為O并收斂的時刻,結(jié)束頻率偏移估計。如圖17所示的相位增加算法只對星座圖上信號點等相位間隔配置的M —PSK調(diào)制信號進行精確地動作,而不對由正交振幅調(diào)制(QAM: quadrature amplitudemodulation)調(diào)制的信號進行動作。相對于由QAM調(diào)制的信號,非專利文獻(xiàn)4及非專利文獻(xiàn)5中公開有不需要已知的導(dǎo)頻符號的頻率偏移估計方法。表示這些文獻(xiàn)所記載的估計方法的公式如下。[式2]
12 i4/ 、 i2wfi 2
J = ,arg max £ — Σ y. . (
4 I ρ- ! I 其中,/ :頻率偏移的估計值
ar^ max客(x):求取賦予函數(shù)g (X)的最大值的X的運算符。
X在此,y (p、t)為接收信號,且為偏振波P和時間t的函數(shù)。另外,N為估計中使用的符號數(shù),Rs為符號率。[式3]
RB
-—1 < f <~· · · ihitn。
22此處,公式2的頻率偏移的估計范圍由公式3限制。接著,參照圖19 圖22對該估計方法的動作進行說明。圖19 圖22是表示涉及上述非專利文獻(xiàn)4、非專利文獻(xiàn)5的頻率偏移估計方法的動作的說明圖。
圖19所示的是相對于由64QAM調(diào)制的信號,具有O或Rs/4的整數(shù)倍的頻率偏移,或剩余有相位偏移的情況下的星座圖。如果信號點的周期為符號率的倒數(shù)1/RS,頻率偏移為民/4,則星座圖上的信號點位于頻率偏移從O時的位置正好旋轉(zhuǎn)π/2的位置。S卩,頻率偏移在O時和Rs/4的整數(shù)倍的頻率偏移時表示相同的星座圖配置。由QAM調(diào)制的信號由于具有η/2的相位對稱性,所以當(dāng)將某I個信號點的相位設(shè)為相位Θ時,有距原點的距離等于該信號點與原點之間的距離相等的這一點,且相對于該信號點,另外還有三個具有η/2的整數(shù)倍的相位差的點。在圖19中,用黑圈kl k4表示這些點。這4個點的黑圈kl、k2、k3、k4的相位β用下面的公式4表示。[式4]
權(quán)利要求
1.一種頻率偏移估計裝置,估計接收信號的載波頻率與局部振蕩器的輸出信號的頻率的差即頻率偏移,其具備頻率變換部,其對以規(guī)定的采樣頻率預(yù)先采樣的所述接收信號進行頻率變換,按照頻率大小的順序輸出具有從I到N賦予順序的N個頻率成分的頻譜,其中N為任意自然數(shù);頻帶域限制部,其分別對所述頻譜的具有從I到N/2的頻率成分編號的頻率成分即負(fù)頻率成分和具有從N/2 + I到N的頻率成分編號的頻率成分即正頻率成分進行頻帶域限制;頻率偏移估計控制部,其將所述頻帶域限制的所述頻譜的所述正頻率成分和所述負(fù)頻率成分分別進行2次方相加,算出各自的功率,直到從所述正頻率成分的功率和所述負(fù)頻率成分的功率算出的功率差的絕對值變?yōu)轭A(yù)先設(shè)定的閾值以下,使所述頻譜的所有的頻率成分在頻率軸上循環(huán)移動,基于移動到變?yōu)樗鲩撝狄韵碌囊苿恿?,估計所述頻率偏移。
2.如權(quán)利要求I所述的頻率偏移估計裝置,其中,所述頻率偏移估計控制部在使所述頻譜的所述所有的頻率成分在所述頻率軸上循環(huán)移動的情況下,在所述正頻率成分的功率比所述負(fù)頻率成分的功率大的情況下,將所述頻譜的全部頻率成分向負(fù)方向移動預(yù)先規(guī)定的大小,在移動后的頻率成分編號不足I的情況下,頻率成分編號加上N,在所述正頻率成分的功率為所述負(fù)頻率成分的功率以下的情況下,將所述頻譜的全部頻率成分向正方向移動預(yù)先規(guī)定的大小,在移動后的頻率成分編號超過N的情況下,從頻率成分編號減去N。
3.一種接收裝置,其具備權(quán)利要求I或權(quán)利要求2所述的頻率偏移估計裝置;基于由所述頻率偏移估計裝置估計的所述接收信號的所述頻率偏移的值,補償所述接收信號的所述頻率偏移的第一頻率偏移補償部;對由所述第一頻率偏移補償部補償?shù)乃鼋邮招盘?,基于相位增加算法,估計所述頻率偏移的相位增加頻率偏移估計部;基于由所述相位增加頻率偏移估計部估計的所述接收信號的所述頻率偏移的值,補償所述頻率偏移的第二頻率偏移補償部。
4.一種頻率偏移估計方法,使用于對接收信號的載波頻率與局部振蕩器的輸出信號的頻率的差即頻率偏移進行估計的頻率偏移估計裝置中,其具備對以規(guī)定的采樣頻率預(yù)先采樣的所述接收信號進行頻率變換,按照頻率大小的順序輸出具有從I到N賦予順序的N個頻率成分的頻譜的頻率變換步驟,其中N為任意自然數(shù);分別對所述頻譜的具有從I到N/2的頻率成分編號的頻率成分即負(fù)頻率成分和具有從N/2 + I到N的頻率成分編號的頻率成分即正頻率成分進行頻帶域限制的頻帶域限制步驟;將所述頻帶域限制的所述頻譜的所述正頻率成分和所述負(fù)頻率成分分別進行2次方相加,算出各自的功率,直到從所述正頻率成分的功率和所述負(fù)頻率成分的功率算出的功率差的絕對值變?yōu)轭A(yù)先設(shè)定的閾值以下,使所述頻譜的所有的頻率成分在頻率軸上循環(huán)移動,基于移動到變?yōu)樗鲩撝狄韵碌囊苿恿?,估計所述頻率偏移的頻率偏移估計控制步驟。
5.如權(quán)利要求4所述的頻率偏移估計方法,其中,在所述頻率偏移估計控制步驟中,在使所述頻譜的所述所有的頻率成分在所述頻率軸上循環(huán)移動的情況下,在所述正頻率成分的功率比所述負(fù)頻率成分的功率大的情況下,將所述頻譜的全部頻率成分向負(fù)方向移動預(yù)先規(guī)定的大小,在移動后的頻率成分編號不足I的情況下,頻率成分編號加上N,在所述正頻率成分的功率為所述負(fù)頻率成分的功率以下的情況下,將所述頻譜的全部頻率成分向正方向移動預(yù)先規(guī)定的大小,在移動后的頻率成分編號超過N的情況下,從頻率成分編號減去N,由此,使所述頻譜循環(huán)移動。
6.一種接收方法,其具備基于權(quán)利要求4或權(quán)利要求5所述的頻率偏移估計方法的步驟;基于按照所述頻率偏移估計方法的步驟而估計的所述接收信號的所述頻率偏移的值,補償所述接收信號的所述頻率偏移的第一頻率偏移補償步驟;基于相位增加算法,對按照所述第一頻率偏移補償步驟補償?shù)乃鼋邮招盘?,估計所述頻率偏移的相位增加頻率偏移估計步驟;基于按照所述相位增加頻率偏移估計步驟估計的所述接收信號的所述頻率偏移的值,補償所述頻率偏移的第二頻率偏移補償步驟。
7.—種頻率偏移估計裝置,估計接收信號的載波頻率與局部振蕩器的輸出信號的頻率的差,其具備頻率偏移粗略估計部,其從由以規(guī)定的采樣頻率預(yù)先采樣的兩個偏振波構(gòu)成的接收信號的頻譜,估計頻率偏移;掃描頻率范圍控制部,其基于所述頻率偏移粗略估計部的粗略估計值,確定掃描頻率的范圍;頻率偏移精確估計部,其在由所述掃描頻率范圍控制部確定的所述掃描頻率的范圍中,估計所述接收信號的頻率偏移,所述頻率偏移精確估計部具備第一運算部,在將所述接收信號的無頻率偏移的星座圖上的信號點所具有的旋轉(zhuǎn)對稱性定義為2 π / W的情況下,將所述接收信號中的所述兩個偏振波分別進行W次方之后,對該接收信號進行從該接收信號的頻率減去所述掃描頻率的頻率變換,其中W為正整數(shù);第二運算部,對所述第一運算部中的各偏振波的運算結(jié)果,進行N符號的平均化或相加之后,進行絕對值或絕對值的次方的運算,其中N為正整數(shù);第三運算部,在所述第二運算部的后段側(cè),將所述兩個偏振波的運算結(jié)果相加,或選擇峰值較大一方的偏振波的運算結(jié)果,并且,對由所述N符號構(gòu)成的幀進行U幀的相加或平均化,其中U為正整數(shù);第四運算部,檢測所述第三運算部的運算結(jié)果成為最大值的掃描頻率,并將該掃描頻率進行I / W倍,估計所述頻率偏移。
8.—種頻率偏移估計方法,對接收信號的載波頻率與局部振蕩器的輸出信號的頻率的差進行估計,其具備從由以規(guī)定的采樣頻率預(yù)先采樣的兩個偏振波構(gòu)成的接收信號的頻譜,估計頻率偏移的頻率偏移粗略估計步驟;基于按照所述頻率偏移粗略估計步驟估計的粗略估計值,確定掃描頻率范圍的掃描頻率范圍控制步驟;在按照所述掃描頻率范圍控制步驟確定的所述掃描頻率的范圍中,估計所述接收信號的頻率偏移的頻率偏移精確估計步驟,所述頻率偏移精確估計步驟包含在將所述接收信號的無頻率偏移的星座圖上的信號點所具有的旋轉(zhuǎn)對稱性定義為 2π / W的情況下,將所述接收信號中的所述兩個偏振波分別進行W次方之后,對該接收信號進行從該接收信號的頻率減去所述掃描頻率的頻率變換的第一運算步驟,其中W為正整數(shù);對所述第一運算步驟中的各偏振波的運算結(jié)果,進行N符號的相加或平均化之后,進行絕對值或絕對值的次方運算的第二運算步驟,其中N為正整數(shù);在所述第二運算步驟之后,將所述兩個偏振波的運算結(jié)果相加,或選擇峰值較大一方的偏振波的運算結(jié)果,并且,對由所述N符號構(gòu)成的幀進行U幀的相加或平均化的第三運算步驟,其中U為正整數(shù);檢測所述第三運算步驟的運算結(jié)果成為最大值的掃描頻率,并將該掃描頻率進行I / W倍,估計所述頻率偏移的第四運算步驟。
9.一種頻率偏移估計裝置,估計接收信號的載波頻率與局部振蕩器的輸出信號的頻率的差,具備頻率偏移粗略估計部,其從由以規(guī)定的采樣頻率預(yù)先采樣的兩個偏振波構(gòu)成的接收信號的頻譜,估計頻率偏移;頻率偏移精確估計部,其對所述接收信號或補償了所述接收信號的色散的信號,具有周期性的頻率偏移估計特性;頻率不確定性消除控制部,其基于由所述頻率偏移粗略估計部估計的所述頻率偏移的值,消除由所述頻率偏移精確估計部估計的頻率偏移的頻率不確定性,估計所述頻率偏移。
10.如權(quán)利要求9所述的頻率偏移估計裝置,其中,所述頻率偏移精確估計部基于相位增加算法,對所述接收信號或補償了所述接收信號的色散的信號,估計所述頻率偏移。
11.如權(quán)利要求9所述的頻率偏移估計裝置,其中,所述頻率偏移精確估計部,在將所述接收信號的無頻率偏移的星座圖上的信號點所具有的旋轉(zhuǎn)對稱性定義為2 π / W的情況下,將所述接收信號中的所述兩個偏振波分別進行 W次方之后,變換成頻譜,對該變換結(jié)果進行絕對值或絕對值的次方運算,將這兩個偏振波的頻譜相加,或選擇峰值較大一方的偏振波的頻譜,并且,對由N符號構(gòu)成的幀的頻譜進行 U幀的相加或平均化,檢測該運算結(jié)果成為最大值的頻率,其中,W為正整數(shù),N為正整數(shù),U 為正整數(shù)。
12.如權(quán)利要求9 11中任一項所述的頻率偏移估計裝置,其中,所述頻率不確定性消除控制部,在消除所述頻率不確定性,估計所述頻率偏移時,基于由所述頻率偏移精確估計部估計的所述頻率偏移,算出包含所述頻率不確定性的成為所述頻率偏移的候補的頻率,將頻率軸上成為相鄰的所述頻率偏移的候補的頻率的中點作為相鄰的所述頻率偏移的候補的邊界,從所述頻率軸上基于所述邊界的區(qū)域中,選擇由所述頻率偏移粗略估計部估計的包含所述值的區(qū)域,并將所述選擇的區(qū)域所包含的成為所述頻率偏移的候補的頻率作為所述頻率偏移的估計值進行選擇。
13.如權(quán)利要求9 12中任一項所述的頻率偏移估計裝置,其中,所述頻率偏移粗略估計部具備頻率變換部,其對所述接收信號進行頻率變換,按照頻率大小的順序輸出具有從I到N賦予順序的N個頻率成分的頻譜,其中N為任意自然數(shù);頻帶域限制部,其分別對所述頻譜的具有從I到N/2的頻率成分編號的頻率成分即負(fù)頻率成分和具有從N/2 + I到N的頻率成分編號的頻率成分即正頻率成分進行頻帶域限制;頻率偏移估計控制部,其將所述頻帶域限制的所述頻譜的所述正頻率成分和所述負(fù)頻率成分分別進行2次方相加,算出各自的功率,直到從所述正頻率成分的功率和所述負(fù)頻率成分的功率算出的功率差的絕對值變?yōu)轭A(yù)先設(shè)定的閾值以下,使所述頻譜的所有的頻率成分在頻率軸上循環(huán)移動,基于移動到變?yōu)樗鲩撝狄韵碌囊苿恿浚烙嬎鲱l率偏移的頻率偏移估計控制部。
14.一種接收裝置,其具備權(quán)利要求7、權(quán)利要求9、權(quán)利要求10、權(quán)利要求11、權(quán)利要求12或權(quán)利要求13中所述的頻率偏移估計裝置;頻率偏移補償部,其基于由所述頻率偏移估計裝置估計的所述接收信號的所述頻率偏移的值,補償所述接收信號的所述頻率偏移;相位補償部,其對由所述頻率偏移補償部補償?shù)乃鼋邮招盘?,補償相位;判定部,其對補償了所述相位的所述接收信號的符號進行判定。
15.一種頻率偏移估計方法,估計接收信號的載波頻率與局部振蕩器的輸出信號的頻率的差,其具備從由以規(guī)定的采樣頻率預(yù)先采樣的兩個偏振波構(gòu)成的接收信號的頻譜,估計頻率偏移的頻率偏移粗略估計步驟;對所述接收信號或補償了所述接收信號的色散的信號,具有周期性的的頻率偏移估計特性的頻率偏移精確估計步驟;基于按照所述頻率偏移粗略估計步驟估計的所述頻率偏移的值,消除按照所述頻率偏移精確估計步驟估計的頻率偏移的頻率不確定性,估計所述頻率偏移的頻率不確定性消除控制步驟。
16.如權(quán)利要求15所述的頻率偏移估計方法,其中,所述頻率偏移精確估計步驟基于相位增加算法,對所述接收信號或補償了所述接收信號的色散的信號,估計所述頻率偏移。
17.如權(quán)利要求15所述的頻率偏移估計方法,其中,所述頻率偏移精確估計步驟在將所述接收信號的無頻率偏移的星座圖上的信號點所具有的旋轉(zhuǎn)對稱性定義為2 π / W的情況下,將所述接收信號中的所述兩個偏振波分別進行W次方之后,變換為頻譜,對該變換結(jié)果進行絕對值或絕對值的次方運算,并將這兩個偏振波的頻譜相加,或選擇峰值較大一方的偏振波的頻譜,并且,對由N符號構(gòu)成的幀的頻譜進行U幀的相加或平均化,檢測該運算結(jié)果成為最大值的頻率,其中,W為正整數(shù),N為正整數(shù),U為正整數(shù)。
18.如權(quán)利要求15 17中任一項所述的頻率偏移估計方法,其中,所述頻率不確定性消除控制步驟在消除所述頻率不確定性,估計所述頻率偏移時,基于按照所述頻率偏移精確估計步驟估計的所述頻率偏移,算出包含所述頻率不確定性的成為所述頻率偏移的候補的頻率,將頻率軸上成為相鄰的所述頻率偏移的候補的頻率的中點作為相鄰的所述頻率偏移的候補的邊界,從所述頻率軸上基于所述邊界的區(qū)域中,選擇由所述頻率偏移粗略估計步驟估計的包含所述值的區(qū)域,并將所述選擇的區(qū)域所包含的成為所述頻率偏移的候補的頻率作為所述頻率偏移的估計值進行選擇。
19.如權(quán)利要求15 18中任一項所述的頻率偏移估計方法,其中,所述頻率偏移粗略估計步驟具備對所述接收信號進行頻率變換,按照頻率大小的順序輸出具有從I到N賦予順序的N 個頻率成分的頻譜的頻率變換步驟,其中N為任意自然數(shù);分別對所述頻譜的具有從I到Ν/2的頻率成分編號的頻率成分即負(fù)頻率成分和具有從Ν/2 + I到N的頻率成分編號的頻率成分即正頻率成分進行頻帶域限制的頻帶域限制步驟;將所述頻帶域限制的所述頻譜的所述正頻率成分和所述負(fù)頻率成分分別進行2次方相加,算出各自的功率,直到從所述正頻率成分的功率和所述負(fù)頻率成分的功率算出的功率差的絕對值變?yōu)轭A(yù)先設(shè)定的閾值以下,使所述頻譜的所有的頻率成分在頻率軸上循環(huán)移動,基于移動到變?yōu)樗鲩撝狄韵碌囊苿恿浚烙嬎鲱l率偏移的頻率偏移估計控制步驟。
20.一種接收方法,其具備基于權(quán)利要求8、權(quán)利要求15、權(quán)利要求16、權(quán)利要求17、權(quán)利要求18或權(quán)利要求19 中所述的頻率偏移估計方法的步驟;基于按照所述頻率偏移估計方法的步驟估計的所述接收信號的所述頻率偏移的值,補償所述接收信號的所述頻率偏移的頻率偏移補償步驟;對按照所述頻率偏移補償步驟補償?shù)乃鼋邮招盘?,補償相位的相位補償步驟;對補償了所述相位的所述接收信號的符號進行判定的判定步驟。
全文摘要
本發(fā)明提供一種頻率偏移估計裝置,在估計接收信號的載波頻率與局部振蕩器的輸出信號的頻率的差即頻率偏移的情況下,能適當(dāng)估計、補償接收信號的頻率偏移。該頻率偏移估計裝置將以規(guī)定的采樣頻率預(yù)先采樣的接收信號變換為具有N個頻率成分的頻譜,分別對頻譜的從1到N/2的負(fù)頻率成分和從N/2+1到N的正頻率成分進行頻帶域限制,將頻帶域限制的頻譜的正頻率成分和負(fù)頻率成分分別進行2次方相加,算出各自的功率,直到各自的功率的功率差的絕對值變?yōu)轭A(yù)先設(shè)定的閾值以下,使頻譜所有的頻率成分在頻率軸上循環(huán)移動,基于移動到變?yōu)殚撝狄韵碌囊苿恿浚烙嬵l率偏移。
文檔編號H04B7/10GK102934378SQ20118002897
公開日2013年2月13日 申請日期2011年6月17日 優(yōu)先權(quán)日2010年6月17日
發(fā)明者中川匡夫, 松井宗大, 石原浩一, 工藤理一, 小林孝行, 山崎悅史, 佐野明秀, 吉田英二, 溝口匡人, 宮本裕, 鷹取泰司 申請人:日本電信電話株式會社