JP2012089997A - 信号伝送装置、電子機器、及び、信号伝送方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】
送信用の第1の通信部として通信装置710を使用し、受信用の第2の通信部として通信装置810を使用し、それぞれ3つ設ける。対応する送受信の組では、それぞれ異なる周波数の搬送周波数F_1〜F_3で変調や復調を行なう。それぞれ異なる周波数の搬送周波数について、各搬送周波数に基づく変調信号の各帯域同士が重ならならず、かつ、隣接する2つの搬送周波数に基づいて生成される相互変調歪成分の周波数は、残りの各搬送周波数に基づく変調信号の帯域内の何れにも存在しないように、各搬送周波数を設定する。
【選択図】図12
Description
1)隣接する2つの搬送周波数に基づいて生成される相互変調歪成分の周波数は、残りの各搬送周波数に基づく変調信号の受信帯域内の何れにも存在しないように、各搬送周波数が設定されている
という状態にする。
2)好ましくは、各搬送周波数に基づく変調信号の各受信帯域同士が重ならならないように、各搬送周波数が設定されている
という状態にする。
1.全体概要
2.通信処理系統:基本
3.3バンドの周波数配置
4.4バンドの周波数配置
5.5バンドの周波数配置
6.6バンドの周波数配置
7.7バンドの周波数配置
8.具体的な適用例
実施例1:同一基板内伝送&制御なし(プリセット)
実施例2:同一基板内伝送&送信側への制御あり
実施例3:同一基板内伝送&送信側及び受信側への制御あり
実施例4:1つの電子機器内での基板間伝送&制御あり
実施例5:機器間伝送&制御あり
実施例6:電子機器への適用事例
9.比較例との対比
10.通信処理系統:変形例(周波数配置のプリセット化)
[信号伝送装置、信号伝送方法]
本発明の第1の態様〜第4の態様と対応する本実施形態の構成においては、伝送対象信号を無線信号として送信する第1の通信部と第1の通信部から送信された無線信号を受信する第2の通信部とをそれぞれ1つ又は複数設けて、信号伝送装置(無線伝送装置とも称する)や電子機器を構成する。送信機能をなす第1の通信部は、伝送対象信号を無線信号として送信する。受信機能をなす第2の通信部は、第1の通信部から送信された無線信号を受信する。第1の通信部には、伝送対象信号を変調する変調部を設け、第2の通信部には、変調部で変調された変調信号を復調する復調部を設け、これら変調部と復調部とをそれぞれ複数設けて信号伝送装置を構成する。尚、一般的には、アンテナと受信回路(第2の通信部)との間に、所望波を通過させるがそれ以外は抑圧する波長選択性を持つ部材(いわゆるバンドパスフィルタ)を設けるが、本実施形態ではそのような波長選択性を持つ部材を必要としない。
3つの搬送周波数のうちの最も低周波数の搬送周波数F_Lと中間の周波数の搬送周波数F_Mとの差を第1の周波数差Δ1とし、
3つの搬送周波数のうちの最も高周波数の搬送周波数F_Hと中間の周波数の搬送周波数F_Mとの差を第2の周波数差Δ2としたとき、
第1の周波数差Δ1と第2の周波数差Δ2とのうち小さい方ΔSを規定する低域側の搬送周波数F_aに基づく変調信号の高域側の受信帯域幅F_a_Uと、第1の周波数差Δ1と第2の周波数差Δ2のうち小さい方ΔSを規定する高域側の搬送周波数F_bに基づく変調信号の低域側の受信帯域幅F_b_Lとの和が、第1の周波数差Δ1と第2の周波数差Δ2のうち小さい方ΔSよりも小さい。第1の条件は、式(A)で表すことができる。
「F_a_U」+「F_b_L」<ΔS …(A)
第1の周波数差Δ1の方が第2の周波数差Δ2よりも小さいときには、第1の周波数差Δ1と第2の周波数差Δ2との差“|Δ1−Δ2|”は、最も低周波数の搬送周波数F_Lに基づく変調信号の低域側の受信帯域幅F_L_Lと最も高周波数の搬送周波数F_Hに基づく変調信号の低域側の受信帯域幅F_H_Lのうち大きい方よりも大きい。第2の条件は、式(B)で表すことができる。
「F_L_L」と「F_H_L」のうち大きい方<|Δ1−Δ2| …(B)
第1の周波数差Δ1の方が第2の周波数差Δ2よりも大きいときには、第1の周波数差Δ1と第2の周波数差Δ2との差“|Δ1−Δ2|”は、最も低周波数の搬送周波数F_Lに基づく変調信号の高域側の受信帯域幅F_L_Hと最も高周波数の搬送周波数F_Hに基づく変調信号の高域側の受信帯域幅F_H_Hのうち大きい方よりも大きい。第3の条件は、式(C)で表すことができる。
「F_L_H」と「F_H_H」のうち大きい方<|Δ1−Δ2| …(C)
「F_a_U」+「F_b_L」<ΔS<ΔL−α …(D)
ただし、α=「F_L_L」と「F_H_L」のうち大きい方
「F_a_U」+「F_b_L」<ΔS<ΔL−β …(E)
β=「F_L_H」と「F_H_H」のうち大きい方
[第4の条件]
3つの搬送周波数のうちの最も低周波数の搬送周波数と中間の周波数の搬送周波数に基づいて生成される相互変調波のうちの最も低周波数の搬送周波数よりも低域側に生成される相互変調波は、最も低周波数の搬送周波数よりも低域側の搬送周波数に基づく変調信号の帯域内には存在しない。
[第5の条件]
3つの搬送周波数のうちの最も高周波数の搬送周波数と中間の周波数の搬送周波数に基づいて生成される相互変調波のうちの最も高周波数の搬送周波数よりも高域側に生成される相互変調波は、最も高周波数の搬送周波数よりも高域側の搬送周波数に基づく変調信号の帯域内には存在しない。
第4の条件と第5の条件は、使用される搬送周波数が4つ以上のときでも、隣接する2つの搬送周波数に基づいて生成される相互変調歪成分の周波数は、各搬送周波数に基づく変調信号の帯域内の何れにも存在しないということを規定している。
本発明の第2の態様や本発明の第3の態様と対応する本実施形態の電子機器においては、各部がひとつの筐体内に収容された状態の装置構成で1つの電子機器とすることもできるし、複数の装置(電子機器)の組合せで1つの電子機器の全体が構成されることもある。本実施形態の信号伝送装置は、例えば、デジタル記録再生装置、地上波テレビ受像装置、携帯電話装置、ゲーム装置、コンピュータ等の電子機器において使用される。
電気配線を介して信号伝送を行なう信号伝送では、次のような問題がある。
i)伝送データの大容量・高速化が求められるが、電気配線の伝送速度・伝送容量には限界がある。
ii)伝送データの高速化の問題に対応するため、配線数を増やして、信号の並列化により一信号線当たりの伝送速度を落とす手法がある。しかしながら、この手法では、入出力端子の増大に繋がってしまう。その結果、プリント基板やケーブル配線の複雑化、コネクタ部や電気的インタフェースの物理サイズの増大等が求められ、それらの形状が複雑化し、これらの信頼性が低下し、コストが増大する等の問題が起こる。
iii)映画映像やコンピュータ画像等の情報量の膨大化に伴い、ベースバンド信号の帯域が広くなるに従って、EMC(電磁環境適合性)の問題がより顕在化してくる。例えば、電気配線を用いた場合は、配線がアンテナとなって、アンテナの同調周波数に対応した信号が干渉される。又、配線のインピーダンスの不整合等による反射や共振によるものも不要輻射の原因となる。このような問題を対策するために、電子機器の構成が複雑化する。
iv)EMCの他に、反射があると受信側でシンボル間での干渉による伝送エラーや妨害の飛び込みによる伝送エラーも問題となってくる。
1)送信側と受信側の間の伝搬チャネル(導波構造)を適正に設計することが容易である。
2)送信側と受信側を封止する伝送路結合部の誘電体構造と伝搬チャネル(ミリ波信号伝送路の導波構造)を併せて設計することで、自由空間伝送より、信頼性の高い良好な伝送が可能になる。
3)無線伝送を管理するコントローラの制御も一般の無線通信のように動的にアダプティブに頻繁に行なう必要はないため、制御によるオーバーヘッドを一般の無線通信に比べて小さくすることができる。その結果、制御回路や演算回路等で使用する設定値 (いわゆるパラメータ)を定数(いわゆる固定値)にすることができ、小型、低消費電力、高速化が可能になる。例えば、製造時や設計時に無線伝送特性を校正し、個体のばらつき等を把握すれば、そのデータを参照できるので、信号処理部の動作を規定する設定値は、プリセットや静的な制御にできる。その設定値は信号処理部の動作を概ね適正に規定するから、簡易な構成かつ低消費電力でありながら、高品位の通信が可能になる。
a)ミリ波通信は通信帯域を広く取れるため、データレートを大きくとることが簡単にできる。
b)伝送に使う周波数が他のベースバンド信号処理の周波数から離すことができ、ミリ波とベースバンド信号の周波数の干渉が起こり難い。
c)ミリ波帯は波長が短いため、波長に応じてきまるアンテナや導波構造を小さくできる。加えて、距離減衰が大きく回折も少ないため電磁シールドが行ない易い。
d)通常の野外での無線通信では、搬送波の安定度については、干渉等を防ぐため、厳しい規制がある。そのような安定度の高い搬送波を実現するためには、高い安定度の外部周波数基準部品と逓倍回路やPLL(位相同期ループ回路)等が用いられ、回路規模が大きくなる。しかしながら、ミリ波は(特に固定位置間や既知の位置関係の信号伝送との併用時は)、容易に遮蔽でき、外部に漏れないようにできる。安定度を緩めた搬送波で伝送された信号を受信側で小さい回路で復調するのには、注入同期方式を採用するのが好適である。
図1は、本実施形態の信号伝送装置の信号インタフェースを機能構成面から説明する基本構成である。
図1に示すように、信号伝送装置1は、第1の無線機器の一例である第1通信装置100と第2の無線機器の一例である第2通信装置200が無線信号伝送路9を介して結合されミリ波帯を主とする無線信号を利用して信号伝送を行なうように構成されている。図では、第1通信装置100側に送信系統を設け、第2通信装置200に受信系統を設けた場合で示している。
第1通信装置100は、基板102上に、ミリ波帯送信に対応した半導体チップ103と伝送路結合部108が搭載されている。半導体チップ103は、LSI機能部104と信号生成部107(ミリ波信号生成部)を一体化したLSI(Large Scale Integrated Circuit)である。半導体チップ103は伝送路結合部108と接続される。伝送路結合部108は、電気信号を無線信号に変換して無線信号伝送路9に送信する送信部の一例であり、例えば、アンテナ結合部やアンテナ端子やマイクロストリップ線路やアンテナ等を具備するアンテナ構造が適用される。伝送路結合部108と無線信号伝送路9との結合箇所が送信箇所である。
第2通信装置200は、基板202上に、ミリ波帯受信に対応した半導体チップ203と伝送路結合部208が搭載されている。半導体チップ203は、LSI機能部204と信号生成部207(ミリ波信号生成部)を一体化したLSIである。図示しないが、第1通信装置100と同様に、LSI機能部204と信号生成部207を一体化しない構成にしてもよい。
信号生成部107と伝送路結合部108や信号生成部207と伝送路結合部208はデータの双方向性を持つ構成にすることで、双方向通信にも対応できる。例えば、信号生成部107や信号生成部207には、それぞれ受信側の信号生成部、送信側の信号生成部を設ける。伝送路結合部108や伝送路結合部208は、送信側と受信側に各別に設けてもよいが、送受信に兼用されるものとすることもできる。
入力信号を周波数変換して信号伝送するという手法は、放送や無線通信で一般的に用いられている。これらの用途では、どこまで通信できるか(熱雑音に対してのS/Nの問題)、反射やマルチパスにどう対応するか、妨害や他チャンネルとの干渉をどう抑えるか等の問題に対応できるような比較的複雑な送信器や受信器等が用いられている。
図2及び図3は、それぞれ周波数の異なる3つの搬送周波数F_1、F_2、F_3を使用する場合(3バンドと称する)の周波数配置の決定方法を説明する図である。ここで、図2は、3バンドの周波数配置の第1例を示し、図3は、3バンドの周波数配置の第2例を示す。
第1例はD12<D23の場合であり、この場合における3つの搬送周波数F_1、F_2、F_3と3次の相互変調歪周波数IM12、IM21、IM23、IM32の関係が図2に示されている。
第2例はD12>D23の場合であり、この場合における3つの搬送周波数F_1、F_2、F_3と3次の相互変調歪周波数IM12、IM21、IM23、IM32の関係が図3に示されている。
図4及び図5は、それぞれ周波数の異なる4つの搬送周波数を使用する場合(4バンドと称する)の周波数配置の決定方法を説明する図である。ここで、図4は、4バンドの周波数配置の第1例を示し、図5は、4バンドの周波数配置の第2例を示す。
第1例は、3バンドの周波数配置の第1例をベースに、より高域側に新たに第4の搬送周波数を追加する態様であり、第4の搬送周波数をF_4とし、周波数の高低がF_1<F_2<F_3<F_4となるようにする。そして、3つの搬送周波数F_2、F_3、F_4について、3バンドの周波数配置の決定方法を同様に適用する。
第2例は、3バンドの周波数配置の第2例をベースに、より低域側に新たに第4の搬送周波数を追加する態様であり、第4の搬送周波数をF_0とし、周波数の高低がF_0<F_1<F_2<F_3となるようにする。そして、3つの搬送周波数F_0、F_1、F_2について、3バンドの周波数配置の決定方法を同様に適用する。
図6及び図7は、それぞれ周波数の異なる5つの搬送周波数を使用する場合(5バンドと称する)の周波数配置の決定方法を説明する図である。ここで、図6は、5バンドの周波数配置の第1例を示し、図7は、5バンドの周波数配置の第2例を示す。
第1例は、4バンドの周波数配置の第1例をベースに、より高域側に新たに第5の搬送周波数を追加する態様であり、第5の搬送周波数をF_5とし、周波数の高低がF_1<F_2<F_3<F_4<F_5となるようにする。そして、3つの搬送周波数F_3、F_4、F_5について、3バンドの周波数配置の決定方法を同様に適用する。
第2例は、4バンドの周波数配置の第1例をベースに、より低域側に新たに第5の搬送周波数を追加する態様であり、第5の搬送周波数をF_0とし、周波数の高低がF_0<F_1<F_2<F_3<F_4となるようにする。そして、3つの搬送周波数F_0、F_1、F_2について、3バンドの周波数配置の決定方法を同様に適用する。
図8及び図9は、それぞれ周波数の異なる6つの搬送周波数を使用する場合(6バンドと称する)の周波数配置の決定方法を説明する図である。ここで、図8は、6バンドの周波数配置の第1例を示し、図9は、6バンドの周波数配置の第2例を示す。
第1例は、5バンドの周波数配置の第1例をベースに、より高域側に新たに第6の搬送周波数を追加する態様であり、第6の搬送周波数をF_6とし、周波数の高低がF_1<F_2<F_3<F_4<F_5<F_6となるようにする。そして、3つの搬送周波数F_4、F_5、F_6について、3バンドの周波数配置の決定方法を同様に適用する。
第2例は、5バンドの周波数配置の第1例をベースに、より低域側に新たに第6の搬送周波数を追加する態様であり、第6の搬送周波数をF_0とし、周波数の高低がF_0<F_1<F_2<F_3<F_4<F_5となるようにする。そして、3つの搬送周波数F_0、F_1、F_2について、3バンドの周波数配置の決定方法を同様に適用する。
図10及び図11は、それぞれ周波数の異なる7つの搬送周波数を使用する場合(7バンドと称する)の周波数配置の決定方法を説明する図である。ここで、図10は、7バンドの周波数配置の第1例を示し、図11は、7バンドの周波数配置の第2例を示す。
第1例は、6バンドの周波数配置の第1例をベースに、より高域側に新たに第7の搬送周波数を追加する態様であり、第7の搬送周波数をF_7とし、周波数の高低がF_1<F_2<F_3<F_4<F_5<F_6<F_7となるようにする。そして、3つの搬送周波数F_5、F_6、F_7について、3バンドの周波数配置の決定方法を同様に適用する。
第2例は、6バンドの周波数配置の第1例をベースに、より低域側に新たに第7の搬送周波数を追加する態様であり、第7の搬送周波数をF_0とし、周波数の高低がF_0<F_1<F_2<F_3<F_4<F_5<F_6となるようにする。そして、3つの搬送周波数F_0、F_1、F_2について、3バンドの周波数配置の決定方法を同様に適用する。
8バンド以上の場合の周波数配置については詳細な説明を割愛するが、これまでの説明から理解できるように、1つ少ないバンド数の周波数配置をベースにして、3バンドの周波数配置の第1例又は第2例を適用して1バンドを追加するとよい。即ち、1つ少ないバンド数の周波数配置をベースにして、より低域側あるいはより高域側に新たな搬送周波数を追加し、その追加した搬送周波数を含む隣接する3つの搬送周波数に関して、3バンドの周波数配置の第1例又は第2例を適用して周波数配置を決定するとよい。
以下、具体的な適用例を示す。説明や理解を容易にするため、特段の断りのない限り、1つの通信装置には、変調部と復調部の何れか一方を1つ備えるものとして説明する。送信側の通信装置と受信側の通信装置とで、信号伝送装置が構成される。尚、以下において、装置を構成する各部がひとつの筐体内に収容された状態の構成で信号伝送装置や電子機器とすることもできる。信号伝送装置や電子機器は、単体の場合もあれば、複数の信号伝送装置や複数の電子機器の組合せで信号伝送装置や電子機器の全体が構成される場合もある。
図示しないが、実施例2や実施例3に対する変形例として、制御情報を受信側のみへ伝送することで、受信用の搬送周波数を動的に制御可能にする構成としてもよい。この場合、送信用の搬送周波数を切り替えなくても、受信用の搬送周波数を切り替えることで、送受信の組を切り替えることができる。
前述の説明は、1つの通信装置に、変調部と復調部の何れか一方を1つ備えるものとして説明したが、これには限定されない。例えば、1組の通信装置において、変調部と復調部との組を複数設けて、マルチキャリア伝送(例えばOFDM伝送)を行なう場合にも、前述の実施例1〜実施例5の考え方を同様に適用できる。要は、変調部と復調部のそれぞれを通信装置や電子機器の何れの箇所に設ける(配置する)かに拘わらず、変調部と復調部の組を複数設けて、変調部と復調部とでなる各組においてそれぞれ異なる周波数の搬送信号を使用する場合には、前述の実施例1〜実施例5の考え方を同様に適用できる。
図18は、実施例6の電子機器の第1例を説明する図である。第1例は、1つの電子機器の筐体内で無線により信号伝送を行なう場合での適用例である。電子機器としては固体撮像装置を搭載した撮像装置への適用例で示す。この種の撮像装置は、例えばデジタルカメラやビデオカメラ(カムコーダ)あるいはコンピュータ機器のカメラ(Webカメラ)等として市場に流通される。
図19は、実施例6の電子機器の第2例を説明する図である。第2例は、複数の電子機器が一体となった状態での電子機器間で無線により信号伝送を行なう場合での適用例である。特に、一方の電子機器が他方の電子機器に装着されたときの両電子機器間の信号伝送への適用である。
図20は、実施例6の電子機器の第3例を説明する図である。信号伝送装置1は、第1の電子機器の一例として携帯型の画像再生装置201Kを備えるとともに、画像再生装置201Kが搭載される第2(本体側)の電子機器の一例として画像取得装置101Kを備えている。画像取得装置101Kには、画像再生装置201Kが搭載される載置台5Kが筐体190の一部に設けられている。なお、載置台5Kに代えて、第2例のようにスロット構造4にしてもよい。一方の電子機器が他方の電子機器に装着されたときの両電子機器間において、無線で信号伝送を行なうという点では第2例と同じである。以下では、第2例との相違点に着目して説明する。
図21〜図22は、比較例との対比を説明する図である。ここで、図21は、変調回路と復調回路との組で、それぞれ異なる搬送周波数を用いて同時通信を行なう場合(例えば周波数分割多重方式を適用する場合)の基本的な周波数配置を示す図である。図22は、変調歪を防止する比較例の方式を説明する図である。
±m×f1±n×f2 ただしm、n=0、1、2、3、…
図23〜図24は、本実施形態の信号伝送装置の信号インタフェースを機能構成面から説明する変形構成である。この変形構成は、前述の実施形態(実施例を含む)に、パラメータ設定の固定化を適用するものである。以下、図1に示した基本構成に対する変形例で説明する。
Claims (20)
- 伝送対象信号を変調する変調部と変調部で変調された変調信号を復調する復調部とがそれぞれ複数設けられており、
変調部と復調部とでなるそれぞれの組において使用するそれぞれ異なる周波数の搬送周波数について、
隣接する2つの搬送周波数に基づいて生成される3次の相互変調歪成分の周波数は、残りの各搬送周波数に基づく変調信号の受信帯域内の何れにも存在しないように、
各搬送周波数が設定されている信号伝送装置。 - 変調部で変調された変調信号を無線信号として送信し、その無線信号を受信して復調部に入力することで信号伝送を行なう際に、変調部と復調部との各組において使用するそれぞれ異なる周波数の搬送周波数について、
各搬送周波数に基づく変調信号の各受信帯域同士が重ならならないように各搬送周波数が設定されている請求項1に記載の信号伝送装置。 - 隣接する3つの搬送周波数のうちの最も低い周波数の搬送周波数と中間の周波数の搬送周波数との差を第1の周波数差とし、隣接する3つの搬送周波数のうちの最も高い周波数の搬送周波数と中間の周波数の搬送周波数との差を第2の周波数差としたとき、第1の周波数差と第2の周波数差とのうち小さい方を規定する低域側の搬送周波数に基づく変調信号の高域側の受信帯域幅と、第1の周波数差と第2の周波数差のうち小さい方を規定する高域側の搬送周波数に基づく変調信号の低域側の受信帯域幅との和が、第1の周波数差と第2の周波数差のうち小さい方よりも小さいという第1の条件が満たされるとともに、
第1の周波数差の方が第2の周波数差よりも小さいときには、第1の周波数差と第2の周波数差との差は、最も低周波数の搬送周波数に基づく変調信号の低域側の受信帯域幅と最も高周波数の搬送周波数に基づく変調信号の低域側の受信帯域幅のうち大きい方よりも大きいという第2の条件が満たされように、
第1の周波数差の方が第2の周波数差よりも大きいときには、第1の周波数差と第2の周波数差との差は、最も低周波数の搬送周波数に基づく変調信号の高域側の受信帯域幅と最も高周波数の搬送周波数に基づく変調信号の高域側の受信帯域幅のうち大きい方よりも大きいという第3の条件が満たされるように、
隣接する3つの搬送周波数が設定されている請求項1又は請求項2に記載の信号伝送装置。 - 使用される搬送周波数が4つ以上であり、
そのうちの隣接する3つの搬送周波数の組合せごとに、
第1の条件が満たされるとともに、
第1の周波数差の方が第2の周波数差よりも小さいときには第2の条件が満たされ、第1の周波数差の方が第2の周波数差よりも大きいときには第3の条件が満たされるように、各搬送周波数が設定されている請求項3に記載の信号伝送装置。 - 使用される搬送周波数が4つ以上であり、
そのうちの隣接する3つの搬送周波数の組合せごとに、
3つの搬送周波数のうちの最も低周波数の搬送周波数と中間の周波数の搬送周波数に基づいて生成される相互変調波のうちの最も低周波数の搬送周波数よりも低域側に生成される相互変調波は、最も低周波数の搬送周波数よりも低域側の搬送周波数に基づく変調信号の受信帯域内には存在せず、
3つの搬送周波数のうちの最も高周波数の搬送周波数と中間の周波数の搬送周波数に基づいて生成される相互変調波のうちの最も高周波数の搬送周波数よりも高域側に生成される相互変調波は、最も高周波数の搬送周波数よりも高域側の搬送周波数に基づく変調信号の受信帯域内には存在しないように、各搬送周波数が設定されている請求項3に記載の信号伝送装置。 - 送受信間の伝送特性が既知であり、
設定値に基づいて、予め定められた信号処理を行なう信号処理部と、
予め定められた信号処理用の設定値を信号処理部に入力する設定値処理部とを備えた請求項1から請求項5の何れか一項に記載の信号伝送装置。 - 変調部と復調部の全てが1つの回路基板上に配置されている請求項1から請求項6の何れか一項に記載の信号伝送装置。
- 変調部と復調部の全てが1つの回路基板上に配置されており、
各変調部が送信用に使用する搬送周波数を切り替える制御部を備えている請求項1から請求項6の何れか一項に記載の信号伝送装置。 - 変調部と復調部の全てが1つの回路基板上に配置されており、
各復調部が受信用に使用する搬送周波数を切り替える制御部を備えている請求項1から請求項6の何れか一項に記載の信号伝送装置。 - 変調部と復調部の全てが1つの回路基板上に配置されており、
各変調部が送信用に使用する搬送周波数及び各復調部が受信用に使用する搬送周波数を切り替える制御部を備えている請求項1から請求項6の何れか一項に記載の信号伝送装置。 - 変調部と復調部が、複数の回路基板に散在しており、
各変調部が送信用に使用する搬送周波数を切り替える制御部を備えている請求項1から請求項6の何れか一項に記載の信号伝送装置。 - 変調部と復調部が、複数の回路基板に散在しており、
各復調部が受信用に使用する搬送周波数を切り替える制御部を備えている請求項1から請求項6の何れか一項に記載の信号伝送装置。 - 変調部と復調部が、複数の回路基板に散在しており、
各変調部が送信用に使用する搬送周波数及び各復調部が受信用に使用する搬送周波数を切り替える制御部を備えている請求項1から請求項6の何れか一項に記載の信号伝送装置。 - 制御部が搬送周波数を切り替えるための制御信号は、有線で変調部或いは復調部に伝送される請求項8から請求項10の何れか一項に記載の信号伝送装置。
- 制御部が搬送周波数を切り替えるための制御信号は、無線で変調部或いは復調部に伝送される請求項8から請求項13の何れか一項に記載の信号伝送装置。
- 制御部は、搬送周波数を切り替えるための制御信号の無線信号の使用帯域を、伝送対象信号の無線信号の使用帯域外にする請求項15に記載の信号伝送装置。
- 制御部は、
搬搬送周波数を切り替えるための制御信号の無線信号の使用帯域を、伝送対象信号の無線信号の使用帯域にし、
制御信号の無線信号の搬送周波数についても、
隣接する2つの搬送周波数に基づいて生成される相互変調歪成分の周波数は、残りの各搬送周波数に基づく変調信号の受信帯域内の何れにも存在しないように、
各搬送周波数を設定する請求項15に記載の信号伝送装置。 - 伝送対象信号を変調する変調部と変調部で変調された変調信号を復調する復調部とがそれぞれ複数、1つの筐体内に配置されており、
変調部と復調部とでなるそれぞれの組において使用するそれぞれ異なる周波数の搬送周波数について、
隣接する2つの搬送周波数に基づいて生成される3次の相互変調歪成分の周波数は、残りの各搬送周波数に基づく変調信号の受信帯域内の何れにも存在しないように、
各搬送周波数が設定されている電子機器。 - 伝送対象信号を変調する変調部と変調部で変調された変調信号を復調する復調部の少なくとも一方が1つの筐体内に複数配置されている第1の電子機器と、
第1の電子機器の各変調部と対応する復調部及び第1の電子機器の各復調部と対応する変調部のそれぞれが1つの筐体内に配置されている第2の電子機器と、
を備え、
第1の電子機器と第2の電子機器が定められた位置に配置されたとき、変調部で変調された変調信号を無線信号として伝送可能にする無線信号伝送路が形成されるようになっており、
変調部と復調部とでなるそれぞれの組において使用するそれぞれ異なる周波数の搬送周波数について、
隣接する2つの搬送周波数に基づいて生成される3次の相互変調歪成分の周波数は、残りの各搬送周波数に基づく変調信号の受信帯域内の何れにも存在しないように、
各搬送周波数が設定されている電子機器。 - 伝送対象信号を変調する変調部と変調部で変調された変調信号を復調する復調部とをそれぞれ複数設けておき、
変調部と復調部とでなるそれぞれの組において使用するそれぞれ異なる周波数の搬送周波数について、
隣接する2つの搬送周波数に基づいて生成される3次の相互変調歪成分の周波数は、残りの各搬送周波数に基づく変調信号の受信帯域内の何れにも存在しないように、各搬送周波数を設定する信号伝送方法。
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