JP2014524714A - 仰角面空間ビームフォーミングを行うための方法および装置 - Google Patents
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Abstract
Description
図4は、VAおよびVBポートでの位相差に応じた可変チルトに基づく受動アンテナアレイによるMRC受信合成プロセスを含む2T4R基地局を使用するアップリンク仰角ビームフォーミングを示している。ビームフォーミングネットワークのポート(VAおよびVB)で位相差信号を処理するように設計された適応ビームフォーミングネットワーク(40)に基づくアンテナアセンブリを使用する本発明の第一実施形態が、図4に図示されている。動作に適したこのようなビームフォーミングネットワーク(40)は、米国特許第7,450,066号、米国特許第7,400,296号、または米国特許第7,420,507号に基づくものを含む。図3によれば、移動端末T1からのRF信号は基地局アンテナアセンブリ(100)に到達する。アンテナアセンブリは、一般的には0.7λおよびλなどだけ離間したN個のアンテナ素子(611〜62N)によるアンテナアレイから成る。各アンテナ素子は図のように位相シフタ(641〜641N)に接続されるか、実際には(図示されていないが)アンテナ素子のグループが位相シフタに接続されうる。位相シフタ(641〜641N)の目的は、周囲の適応ビームフォーミング範囲の中間値ビームチルト角を移動させる設備を設けることである。ビームフォーミング範囲は、ダイバーシティ、利得、垂直ビーム幅、サイドローブレベルなどいくつかの最低仕様をビームが維持する場合にVAおよびVBポートでの位相差の範囲で発生されるコヒーレントビームの範囲である。これはビーム10A(最小チルト角)、10C(最大チルト角)、および10B(中間チルト角)として示されている。アップリンクチャネルを想定すると、アンテナアレイに到達するRFエネルギーはビームフォーミングネットワーク(40)を介して処理され、その結果、ビームフォーミングネットワークのポートVAおよびVBで信号が生じる。VAおよびVBで端末T1と関連する信号は、実質的には等しい振幅のものであるが、間に位相差を有するだろう。到達角度がビームフォーミングネットワークの有効ビームフォーミング範囲に含まれると仮定すると、位相差は仰角での到達角度と相関する。VAおよびVBでの信号は、本実施例で後述されるアンテナアレイのためのダウンリンク信号に対応するように設計された二重フィルタ47Aおよび47Bにそれぞれ接続される。大まかに述べると、この発明は、第1受動RFアンテナアセンブリのビームフォーミングネットワークの二つのポートでの位相差信号または振幅差信号に応じた可変仰角面ビームチルトを持つ空間コヒーレントメインビームを生成する。
図5は、VAおよびVBポートでの振幅差に応じた可変チルトに基づく受動アンテナアレイを含む基地局MRC受信合成プロセスを使用するアップリンク仰角ビームフォーミングを示す。本発明の第二実施形態が図5に図示され、実質的には第一実施形態と同一であるが、ビームフォーミングネットワークのポート(VAおよびVB)で振幅差信号を処理するために設計された適応ビームフォーミングネットワーク(50)に基づくアンテナアセンブリを使用する。このような操作に適したビームフォーミングネットワーク(50)は米国特許第6,864,837B号に基づくものを含む。アップリンクチャネルを想定すると、アンテナアレイに到達するRFエネルギーはビームフォーミングネットワーク(50)を介して処理されて、ビームフォーミングネットワークのポートVAおよびVBで信号を発生させる。VAおよびVBでの端末T1に関連する信号は実質的に位相が等しいが、振幅差を有する。到達角度がビームフォーミングネットワークの有効ビームフォーミング範囲に含まれると仮定すると、位相差は仰角での到達角度と相関している。VAおよびVBでの信号は、本実施形態で後述するアンテナアレイのためのダウンリンク信号に対応するように設計された二重化フィルタ47Aおよび47Bにそれぞれ接続される。
図6は、VAおよびVBポートでの位相差に応じた可変チルトに基づいて受動アンテナアレイによるMRC受信合成プロセスを含む2T4R基地局を使用するアップリンク仰角ビームフォーミングを示す。本発明の第三実施形態は図6に図示され、事実上は、ビームフォーミングネットワークのポート(VAおよびVB)で位相差信号を処理するために設計された適応ビームフォーミングネットワーク(40)に基づくアンテナアセンブリを使用する第一実施形態と同一である。このような操作に適したビームフォーミングネットワーク(40)は、米国特許第7,450,066号、米国特許第7,400,296号、または米国特許第7,420,507号に基づくものを含む。第一および第三実施形態の間の相違は、ビームフォーミングネットワーク(40)にダウンリンク信号がどのように印加されるかのみである。図6では、ダウンリンクおよびアップリンクチャネルを搬送する基地局フィードラインが、180°ハイブリッドカプラ(45)の一つの入力ポートに印加される。これは、ハイブリッドカプラ(45)の出力でダウンリンク信号を二つの等しい同位相出力ブランチに分割する。ハイブリッドカプラからの一つの出力は、可変RF位相シフタ(46)に接続されて位相遅延を加える。この結果、ビームフォーミングネットワーク(40)のVAおよびVBポートに印加される異位相ダウンリンク信号が得られる。しかし、ハイブリッドカプラ(45)の存在のため、アップリンク信号は第一実施形態とは若干異なる方法で処理される。第一実施形態のように、アップリンクチャネルを想定すると、アンテナアレイに到達するRFエネルギーはビームフォーミングネットワーク(40)を介して処理され、その結果、ビームフォーミングネットワークのポートVAおよびVBで信号が得られる。VAおよびVBでの端子T1に関連する信号は、実質的に等しい振幅のものであるが、位相差を有するだろう。到達角度がビームフォーミングネットワークの有効ビームフォーミング範囲に含まれると仮定すると、位相差は仰角での到達角度と相関する。VAおよびVBでのアップリンク信号を検討すると、ポート452および454での信号の間の位相差を相補的出力差としてポート451および453での信号対に変換するRF位相シフタ(46)を介して、ハイブリッドカプラ(45)のポート452および454にこれらの信号が接続され、出力差は位相差と相関している。そのため、基地局RF・ベース帯域下方変換およびMRC処理は、第二実施形態のように相補的または異振幅の対としてアップリンク信号を処理する。ポートVAおよびVBでの位相差アップリンク信号をアップリンク信号の振幅差に変換することにより、MRCプロセスは事前または事後検出実行例に基づく。第一実施形態に対するこの実施形態のさらなる長所は、二重フィルタが除去されて単純なハイブリッドカプラで置き換えられることである。
図7は、VAおよびVBポートでの振幅差に応じた可変チルトに基づく受動アンテナアレイを含むMRC受信合成プロセスにより2T4R基地局を使用するアップリンク仰角ビームフォーミングを示す。本発明の第四実施形態が図7に図示され、事実上は、ビームフォーミングネットワークのポート(VAおよびVB)で増幅差信号を処理するように設計された適応ビームフォーミングネットワーク(50)に基づくアンテナアセンブリを使用する第二実施形態と同一である。このような操作に適したビームフォーミングネットワーク(50)は、米国特許第6,864,837B号に基づくものを含む。第二および第四実施形態の間の相違は、ダウンリンク信号がビームフォーミングネットワーク(50)にどのように印加されるかだけである。図7では、ダウンリンクおよびアップリンクチャネルを搬送する基地局フィードラインが、ビームフォーミングネットワークの一つのポート、この事例ではポートVAに直接印加される。
図8:VAおよびVBポートでの位相差に応じた可変チルトに基づく受動アンテナアレイに接続された4T4R基地局(4個のポートのうち2個のみが図示)を使用するダウンリンク仰角ビームフォーミング。本発明の第五および第六実施形態が、図8に図示されている。この実施形態は、ビームフォーミングネットワークのポート(VAおよびVB)で位相差信号を処理するように設計された適応ビームフォーミングネットワーク(40)に基づくアンテナアセンブリを使用する。このような操作に適したビームフォーミングネットワーク(40)は、米国特許第7,450,066号、米国特許第7,400,296号、または米国特許第7,420,507号に基づくものを含む。しかし、この実施形態は、仰角面でのアップリンクとダウンリンクの両方のチャネルの適応ビームフォーミングを含む。明瞭化のため、アップリンクビームフォーミングプロセスは実施形態1および3についてすでに説明したものと同一であるか類似していると考えられるので、これについて図示または説明しない。図8には、LTE基地局のためのダウンリンクチャネル処理段階を示す。3GPP LTE仕様は、ビームフォーミングプロセスを通して適用されうる、ゆえにユーザ端末が正確な無線チャネル推定および等化を行うためのユーザ固有のダウンリンク基準/パイロットシンボルを含むので、ダウンリンクビームフォーミングを検討すると、LTE基地局はGSM(登録商標)またはUMTS基地局よりも適切であろう。さらに、3GPP LTEリリース9仕様は、例えば2×2空間多重化MIMOと適応コヒーレントビームフォーミングを含む2ブランチ送信ダイバーシティとを可能にするようにユーザ固有のパイロットシンボルを多数の層に含める。LTE仕様が後に公開されたので、追加の空間多重化層および高次Txダイバーシティとコヒーレント適応ビームフォーミングとの組み合わせが保証される。
10A ビーム(最小チルト角)
10B ビーム(中間チルト角)
10C ビーム(最大チルト角)
20 ベース帯域下方変換段階
40 ビームフォーミングネットワーク
45 ハイブリッドカプラ
46 可変RF位相シフタ
47A,47B 二重フィルタ
50 ビームフォーミングネットワーク
621〜N アンテナ
641〜N 位相シフタ
100 基地局アンテナアセンブリ
Claims (20)
- 位相差信号または振幅差信号に応じた可変仰角面ビームチルトを持つ空間コヒーレントメインビームを二つのポートで生成するための、少なくとも二つのポートを有するビームフォーミングネットワークを包含する第1受動RFアンテナアセンブリと、
前記位相差信号または振幅差重み付き信号を処理してベース帯域信号にするための、前記第1受動RFアンテナアセンブリに連結されたRF・ベース帯域下方変換段階と、
前記ベース帯域信号にベクトル加算を実施するための受信合成段階と、
を包含する基地局システム。 - 前記ベクトル加算の実施が最大比合成プロセスを実施することを包含する、請求項1の基地局システム。
- 前記位相差信号または振幅差信号がセルラーネットワークの複数の移動端末と関連する、請求項1の基地局システム。
- 複数の移動端末と関連する前記位相差信号または振幅差信号が多数の平行受信ダイバーシティ合成プロセスとして処理される、請求項3の基地局システム。
- 前記最大比合成プロセスが事前検出最大比合成プロセスを包含する、請求項2の基地局システム。
- 前記最大比合成プロセスが事後検出最大比合成プロセスを包含する、請求項2の基地局システム。
- 前記受動RFアンテナアセンブリがさらに、送受信二重化ポートと受信専用ポートとを包含し、前記送受信二重化ポートが、送信信号を送信信号経路に、受信信号を受信信号経路に提供する非二重化動作を実施するための二重フィルタに接続され、前記送信信号経路が、二つの送信信号ブランチを生成するためのRFスプリッタに接続されてRF位相シフタが前記ブランチの一方に形成され、前記二つの送信ブランチが、一対の二重フィルタを使用して再二重化される位相差信号対を生成し、前記再二重化フィルタの出力が前記ビームフォーミングネットワークの前記二つのポートに接続される、請求項1の基地局システム。
- 前記受動RFアンテナアセンブリがさらに、送受信二重化ポートと受信専用ポートとを包含し、前記送受信二重化ポートが、送信信号を送信信号経路に、受信信号を受信信号経路に提供する非二重化動作を実施するための二重フィルタに接続され、前記送信信号経路が、二つの送信信号ブランチを生成するためのRFスプリッタに接続されてRF位相シフタが前記ブランチの一方に形成され、前記二つの送信ブランチが、後で一対の二重化フィルタを使用して再二重化される振幅差信号対にハイブリッド合成器により変換される位相差信号対を生成し、前記再二重化フィルタの出力が前記ビームフォーミングネットワークの前記二つのポートに接続される、請求項1の基地局システム。
- 前記受動RFアンテナアセンブリがさらに、送受信二重化ポートと受信専用ポートとを包含し、前記送受信二重化ポートがハイブリッド合成器の第1入力ポートに接続されて前記受信専用ポートが前記ハイブリッド合成器の第2入力ポートに連結され、前記ハイブリッド合成器の出力が前記アンテナビームフォーミングネットワークの前記二つのポートに接続され、前記出力の一方が位相シフタに印加されて送信信号の可変仰角チルトを可能にする、請求項1の基地局システム。
- 前記受動RFアンテナアセンブリがさらに、送受信二重化ポートと受信専用ポートとを包含し、前記送受信二重化ポートが前記アンテナビームフォーミングネットワークの前記二つのポートの一方に直接的に接続されて前記受信専用ポートが前記アンテナビームフォーミングネットワークの前記二つのポートの他方に直接的に連結される、請求項1の基地局システム。
- さらに、
前記第1受動RFアンテナアセンブリに対する直交偏波である第2受動RFアンテナアセンブリ、
を包含し、
前記受信合成段階が、前記ベース帯域信号の四つのブランチにベクトル加算を実施するためのものである、
請求項1の基地局システム。 - さらに、
前記第1受動RFアンテナアセンブリに対する直交偏波である第2受動RFアンテナアセンブリ、
を包含し、
前記受動合成段階が、前記ベース帯域信号の四つ以上のブランチにベクトル加算を実施するためのものである、
請求項1の基地局システム。 - 移動端末と関連するベース帯域データシンボルを二つのベース帯域ブランチにマッピングするとともに、複素事前コード化重みによる前記信号ブランチの倍増を介して前記ブランチを事前コード化して事前コード化信号を発生させるため前記二つの信号ブランチの間に位相差を付与するための事前コード化段階と、
前記事前コード化信号にリソースを配分するための配分段階と、
前記事前コード化信号を変調信号に変調するための変調段階と、
前記変調信号をRF信号に上方変換するためのベース帯域・RF上方変換段階と、
前記RF信号を受信するためと、位相差信号に応じた可変仰角面ビームチルトを持つ空間コヒーレントメインビームを前記二つのポートで生成するための少なくとも二つのポートを有するビームフォーミングネットワークを包含する第1受動RFアンテナアセンブリと、
を包含する基地局システム。 - 位相差信号または振幅差信号に応じた可変仰角面ビームチルトを持つ空間コヒーレントメインビームを第1受動RFアンテナアセンブリのビームフォーミングネットワークの二つのポートで生成することと、
前記第1受動RFアンテナアセンブリに連結されたRF・ベース帯域下方変換段階を介して、前記位相差信号または振幅差重み付き信号を処理してベース帯域信号にすることと、
受信器合成段階を介して前記ベース帯域信号でベクトル加算を実施することと、
を包含する方法。 - 前記ベクトル加算の実施が最大比合成プロセスを実施することを包含する、請求項14の方法。
- 前記位相差信号または振幅差信号がセルラーネットワークの複数の移動端末と関連する、請求項14の方法。
- 複数の移動端末と関連する前記位相差信号または振幅差信号が多数の平行受信ダイバーシティ合成プロセスとして処理される、請求項16の方法。
- 前記最大比合成プロセスが事前検出最大比合成プロセスを包含する、請求項15の方法。
- 前記最大比合成プロセスが事後検出最大比合成プロセスを包含する、請求項15の方法。
- 前記受動RFアンテナアセンブリがさらに、送受信二重化ポートと受信専用ポートとを包含し、前記送受信二重化ポートが、送信信号を送信信号経路に、受信信号を受信信号経路に提供する非二重化動作を実施するための二重フィルタに接続され、前記送信信号経路が、二つの送信信号ブランチを生成するためのRFスプリッタに接続されてRF位相シフタが前記ブランチの一方に適用され、前記二つの送信ブランチが、一対の二重化フィルタを使用して再二重化される位相差信号対を生成し、前記再二重化フィルタの出力が前記ビームフォーミングネットワークの前記二つのポートに接続される、請求項14の方法。
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