JP2016512401A5 - - Google Patents

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[0078]開示する例示的な実施形態の前述の説明は、当業者が本発明を実施または使用できるようにするために提供したものである。これらの例示的な実施形態への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般原理は、本発明の趣旨または範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書に示す例示的な実施形態に限定されるものではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられるべきある。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
送信機と、
受信機と、
前記送信機および前記受信機の各々に結合され、前記送信機からの送信信号と、前記受信機からの誤差信号との少なくとも一部に基づいて推定送信漏曳信号を生成するように構成されたマルチタップアナログ適応フィルタと
を備えるトランシーバ。
[C2]
前記マルチタップアナログ適応フィルタが、
前記送信信号と前記誤差信号との前記少なくとも一部の受信に応答して複数の係数を生成するように構成された複数の最小2乗平均(LMS)アルゴリズムユニットを備えるC1に記載のトランシーバ。
[C3]
前記複数のLMSアルゴリズムユニットが、
前記送信信号と前記誤差信号との前記少なくとも一部の受信に応答して前記複数の係数のうちの第1の係数を生成するように構成された第1のLMSアルゴリズムユニットと、
前記送信信号と前記誤差信号との前記少なくとも一部の受信に応答して前記複数の係数のうちの第2の係数を生成するように構成された第2のLMSアルゴリズムユニットとを備えるC2に記載のトランシーバ。
[C4]
前記推定送信漏曳信号と、送信信号漏曳を含むコンポジット信号とを合計するための結合器をさらに備えるC1に記載のトランシーバ。
[C5]
前記マルチタップアナログ適応フィルタが、前記受信機の低ノイズ増幅器の出力と、前記送信機の電力増幅器の出力とに結合されるC1に記載のトランシーバ。
[C6]
前記送信信号の前記少なくとも一部が、前記送信信号の3次高調波を備えるC1に記載のトランシーバ。
[C7]
前記送信機の電力増幅器の出力と、前記マルチタップアナログ適応フィルタの入力との間に結合され、広帯域結合器および周波数選択性フィルタのうちの1つとして構成された結合器をさらに備えるC1に記載のトランシーバ。
[C8]
前記結合器が、前記送信信号の高調波を前記マルチタップアナログ適応フィルタに搬送するための前記周波数選択性フィルタとして構成されるC7に記載のトランシーバ。
[C9]
前記マルチタップアナログ適応フィルタが、
前記誤差信号と、前記送信信号の少なくとも一部とを乗算するための第1の乗算器と、
前記誤差信号と、前記送信信号の前記少なくとも一部の時間遅延バージョンとを乗算するための第2の乗算器と、
前記第1の乗算器の出力を受信し、第1の係数を生成するための第1の積分器と、
前記第2の乗算器の出力を受信し、第2の係数を生成するための第2の積分器と
を備えるC1に記載のトランシーバ。
[C10]
前記第1の係数と、前記送信信号の前記少なくとも一部とを乗算する第3の乗算器と、
前記第2の係数と、前記送信信号の前記少なくとも一部の前記時間遅延バージョンとを乗算するための第4の乗算器と、
前記第3の乗算器の出力と、前記第4の乗算器の出力とを合計するための加算器とをさらに備えるC9に記載のトランシーバ。
[C11]
誤差信号を受信し、第1の重みを生成するための第1のユニットと、
前記誤差信号を受信し、第2の重みを生成するための第2のユニットと、
送信信号の高調波と、前記高調波の時間遅延バージョンと、前記第1の重みと、前記第2の重みとに基づいて、送信信号漏曳推定を生成するように構成されたフィルタと、
前記送信信号漏曳推定と、送信信号漏曳を含むコンポジット信号とを合計するための結合器と
を備えるマルチタップアナログ適応フィルタ。
[C12]
前記第1のユニットが、
前記高調波を受信するための直交スプリッタと、
前記誤差信号と、前記直交スプリッタの出力とを受信するための乗算器と、
前記乗算器の出力を受信し、前記第1の重みを搬送するための低域フィルタと
を備えるC11に記載のマルチタップアナログ適応フィルタ。
[C13]
前記第2のユニットが、
前記高調波の前記時間遅延バージョンを受信するための直交スプリッタと、
前記誤差信号と、前記直交スプリッタの出力とを受信するための乗算器と、
前記乗算器の出力を受信し、前記第2の重みを搬送するための低域フィルタと
を備えるC11に記載のマルチタップアナログ適応フィルタ。
[C14]
前記フィルタが、
前記高調波を受信するための第1の直交スプリッタと、前記第1の直交スプリッタの出力と前記第2の重みとを乗算するための第1の乗算器と、前記第1の乗算器の同相信号と直交信号とを組み合わせるための第1の加算器とを含む第1の経路と、
前記高調波の前記時間遅延バージョンを受信するための第2の直交スプリッタと、前記第2の直交スプリッタの出力と前記第2の重みとを受信するための第2の乗算器と、前記第2の乗算器の同相信号と直交信号とを組み合わせるための第2の加算器とを含む第2の経路と、
前記第1の加算器の出力を前記第2の加算器の出力と組み合わせるための加算器とを備えるC11に記載のマルチタップアナログ適応フィルタ。
[C15]
複数の送信機と、
少なくとも1つの受信機と、
前記少なくとも1つの受信機に結合され、前記複数の送信機のうちの送信機に選択的に結合するように構成されたマルチタップアナログ適応フィルタと、前記マルチタップアナログ適応フィルタが、それに選択的に結合された前記送信機からの送信信号の少なくとも一部と、受信機からの誤差信号とに基づいて、推定送信漏曳信号を生成するように構成される、
を備えるトランシーバ。
[C16]
第1のアンテナを介して信号を受信するための前記受信機と、前記マルチタップアナログ適応フィルタに選択的に結合された前記送信機とが、前記第1のアンテナを介して信号を送信し、または第2の異なるアンテナを介して信号を送信するかのいずれかであるように構成されるC15に記載のトランシーバ。
[C17]
前記少なくとも1つの受信機の別の受信機に結合され、前記複数の送信機のうちの別の送信機に選択的に結合するように構成された別のマルチタップアナログ適応フィルタをさらに備え、前記別のマルチタップアナログ適応フィルタが、それに選択的に結合された前記別の送信機からの別の送信信号の少なくとも一部と、前記別の受信機からの別の受信信号とに基づいて、別の推定送信漏曳信号を生成するように構成されるC15に記載のトランシーバ。
[C18]
送信信号と、受信信号を含む誤差信号との少なくとも一部に基づいて、複数の重みを使用して推定送信漏曳信号を生成することと、
前記受信信号を含むコンポジット信号から推定送信漏曳を減じることと
を備える方法。
[C19]
複数の重みを使用して推定送信漏曳信号を生成することが、マルチタップ最小2乗平均(LMS)アナログ適応フィルタで前記推定送信漏曳信号を生成することを備えるC18に記載の方法。
[C20]
複数の重みを使用して推定送信漏曳信号を生成することが、
前記送信信号および前記誤差信号の前記少なくとも一部に基づいて、前記複数の重みのうちの第1の重みを生成することと、
前記送信信号および前記誤差信号の前記少なくとも一部の時間遅延バージョンに基づいて、前記複数の重みのうちの第2の重みを生成することと
を備えるC18に記載の方法。
[C21]
前記コンポジット信号から前記推定送信漏曳を減じることが、前記コンポジット信号を受信機の低ノイズ増幅器で増幅する前に、前記コンポジット信号から前記推定送信漏曳を減じることを備えるC18に記載の方法。
[C22]
マルチタップアナログ適応フィルタを介して推定送信漏曳信号を生成することと、
受信信号と送信漏曳信号とを含むコンポジット信号から、前記推定送信漏曳信号を減じることと
を備える方法。
[C23]
前記生成することが、
第1の信号を生成するために、前記受信信号を含む誤差信号を送信信号の高調波と乗算することと、
第1の係数を生成するために、前記第1の信号を積分することと、
第2の信号を生成するために、前記誤差信号を前記高調波の時間遅延バージョンと乗算することと、
第2の係数を生成するために、前記第2の信号を積分することと、
第3の信号を生成するために、前記第1の係数を前記高調波と乗算することと、
第4の信号を生成するために、前記第2の係数を前記高調波の前記時間遅延バージョンと乗算することと、
前記第3の信号と前記第4の信号とを合計することと
を備えるC22に記載の方法。
[C24]
前記生成することが、
第1の信号を生成するために、前記受信信号を含む誤差信号を送信信号の高調波と乗算することと、
第1の係数を生成するために、前記第1の信号を濾波することと、
第2の信号を生成するために、前記誤差信号を前記高調波の前記時間遅延バージョンと乗算することと、
第2の係数を生成するために、前記第2の信号を濾波することと、
第3の信号を生成するために、前記第1の係数を前記高調波と乗算することと、
第4の信号を生成するために、前記第2の係数を前記高調波の前記時間遅延バージョンと乗算することと、
前記第3の信号と前記第4の信号とを合計することと
を備えるC22に記載の方法。
[C25]
マルチタップ適応フィルタを介して推定送信漏曳信号を生成することが、無線周波数およびベースバンドのうちの1つで前記マルチタップ適応フィルタを介して前記推定送信漏曳信号を生成することを備えるC22に記載の方法。
[C26]
マルチタップアナログ適応フィルタを介して推定送信漏曳信号を生成するための手段と、
受信信号と送信信号漏曳とを含むコンポジット信号から推定送信漏曳を減じるための手段と
を備えるデバイス。

Claims (26)

  1. 送信機と、
    受信機と、
    前記送信機および前記受信機の各々に結合され、前記送信機からの送信信号と、前記受信機からの誤差信号との少なくとも一部に基づいて推定送信漏曳信号を生成し、前記受信機の入力に接続された結合器に前記推定送信漏曳信号を搬送するように構成されたマルチタップアナログ適応フィルタと
    を備えるトランシーバ。
  2. 前記マルチタップアナログ適応フィルタが、
    前記送信信号と前記誤差信号との前記少なくとも一部の受信に応答して複数の係数を生成するように構成された複数の最小2乗平均(LMS)アルゴリズムユニットを備える請求項1に記載のトランシーバ。
  3. 前記複数のLMSアルゴリズムユニットが、
    前記送信信号と前記誤差信号との前記少なくとも一部の受信に応答して前記複数の係数のうちの第1の係数を生成するように構成された第1のLMSアルゴリズムユニットと、
    前記送信信号と前記誤差信号との前記少なくとも一部の受信に応答して前記複数の係数のうちの第2の係数を生成するように構成された第2のLMSアルゴリズムユニットとを備える請求項2に記載のトランシーバ。
  4. 前記推定送信漏曳信号と、送信信号漏曳を含むコンポジット信号とを合計するための結合器をさらに備える請求項1に記載のトランシーバ。
  5. 前記マルチタップアナログ適応フィルタが、前記受信機の低ノイズ増幅器の出力と、前記送信機の電力増幅器の出力とに結合される請求項1に記載のトランシーバ。
  6. 前記送信信号の前記少なくとも一部が、前記送信信号の3次高調波を備える請求項1に記載のトランシーバ。
  7. 前記送信機の電力増幅器の出力と、前記マルチタップアナログ適応フィルタの入力との間に結合され、広帯域結合器および周波数選択性フィルタのうちの1つとして構成された結合器をさらに備える請求項1に記載のトランシーバ。
  8. 前記結合器が、前記送信信号の高調波を前記マルチタップアナログ適応フィルタに搬送するための前記周波数選択性フィルタとして構成される請求項7に記載のトランシーバ。
  9. 前記マルチタップアナログ適応フィルタが、
    前記誤差信号と、前記送信信号の前記少なくとも一部とを乗算するための第1の乗算器と、
    前記誤差信号と、前記送信信号の前記少なくとも一部の時間遅延バージョンとを乗算するための第2の乗算器と、
    前記第1の乗算器の出力を受信し、第1の係数を生成するための第1の積分器と、
    前記第2の乗算器の出力を受信し、第2の係数を生成するための第2の積分器と
    を備える請求項1に記載のトランシーバ。
  10. 前記第1の係数と、前記送信信号の前記少なくとも一部とを乗算する第3の乗算器と、
    前記第2の係数と、前記送信信号の前記少なくとも一部の前記時間遅延バージョンとを乗算するための第4の乗算器と、
    前記第3の乗算器の出力と、前記第4の乗算器の出力とを合計するための加算器とをさらに備える請求項9に記載のトランシーバ。
  11. 受信機から誤差信号を受信し、前記受信機からの前記誤差信号に基づいて第1の重みを生成するための第1のユニットと、
    前記受信機から前記誤差信号を受信し、前記受信機からの前記誤差信号に基づいて第2の重みを生成するための第2のユニットと、
    送信信号の高調波と、前記高調波の時間遅延バージョンと、前記第1の重みと、前記第2の重みとに基づいて、送信信号漏曳推定を生成するように構成されたフィルタと、
    前記送信信号漏曳推定と、送信信号漏曳を含むコンポジット信号とを合計するための結合器と
    を備えるマルチタップアナログ適応フィルタ。
  12. 前記第1のユニットが、
    前記高調波を受信するための直交スプリッタと、
    前記誤差信号と、前記直交スプリッタの出力とを受信するための乗算器と、
    前記乗算器の出力を受信し、前記第1の重みを搬送するための低域フィルタと
    を備える請求項11に記載のマルチタップアナログ適応フィルタ。
  13. 前記第2のユニットが、
    前記高調波の前記時間遅延バージョンを受信するための直交スプリッタと、
    前記誤差信号と、前記直交スプリッタの出力とを受信するための乗算器と、
    前記乗算器の出力を受信し、前記第2の重みを搬送するための低域フィルタと
    を備える請求項11に記載のマルチタップアナログ適応フィルタ。
  14. 前記フィルタが、
    前記高調波を受信するための第1の直交スプリッタと、前記第1の直交スプリッタの出力と前記第2の重みとを乗算するための第1の乗算器と、前記第1の乗算器の同相信号と直交信号とを組み合わせるための第1の加算器とを含む第1の経路と、
    前記高調波の前記時間遅延バージョンを受信するための第2の直交スプリッタと、前記第2の直交スプリッタの出力と前記第2の重みとを受信するための第2の乗算器と、前記第2の乗算器の同相信号と直交信号とを組み合わせるための第2の加算器とを含む第2の経路と、
    前記第1の加算器の出力を前記第2の加算器の出力と組み合わせるための加算器と
    を備える請求項11に記載のマルチタップアナログ適応フィルタ。
  15. 複数の送信機と、
    少なくとも1つの受信機と、
    前記少なくとも1つの受信機に結合され、前記複数の送信機のうちの送信機に選択的に結合するように構成されたマルチタップアナログ適応フィルタと、前記マルチタップアナログ適応フィルタが、それに選択的に結合された前記送信機からの送信信号の少なくとも一部と、受信機からの誤差信号とに基づいて、推定送信漏曳信号を生成し、前記受信機の入力に接続された結合器に前記推定送信漏曳信号を搬送するように構成される、
    を備えるトランシーバ。
  16. 第1のアンテナを介して信号を受信するための前記受信機と、前記マルチタップアナログ適応フィルタに選択的に結合された前記送信機とが、前記第1のアンテナを介して信号を送信し、または第2の異なるアンテナを介して信号を送信するかのいずれかであるように構成される請求項15に記載のトランシーバ。
  17. 前記少なくとも1つの受信機の別の受信機に結合され、前記複数の送信機のうちの別の送信機に選択的に結合するように構成された別のマルチタップアナログ適応フィルタをさらに備え、前記別のマルチタップアナログ適応フィルタが、それに選択的に結合された前記別の送信機からの別の送信信号の少なくとも一部と、前記別の受信機からの別の受信信号とに基づいて、別の推定送信漏曳信号を生成するように構成される請求項15に記載のトランシーバ。
  18. 送信信号と、受信信号を含む誤差信号との少なくとも一部に基づいて、複数の重みを使用して推定送信漏曳信号を生成することと、前記誤差信号は受信機からのものである、
    得られる信号を生成するために前記受信信号を含むコンポジット信号から前記推定送信漏曳を減じることと
    前記受信機の入力に前記得られる信号を搬送することと
    を備える方法。
  19. 複数の重みを使用して推定送信漏曳信号を前記生成することが、マルチタップ最小2乗平均(LMS)アナログ適応フィルタで前記推定送信漏曳信号を生成することを備える請求項18に記載の方法。
  20. 複数の重みを使用して推定送信漏曳信号を前記生成することが、
    前記送信信号および前記誤差信号の前記少なくとも一部に基づいて、前記複数の重みのうちの第1の重みを生成することと、
    前記送信信号および前記誤差信号の前記少なくとも一部の時間遅延バージョンに基づいて、前記複数の重みのうちの第2の重みを生成することと
    を備える請求項18に記載の方法。
  21. 前記コンポジット信号から前記推定送信漏曳を減じることが、前記コンポジット信号を受信機の低ノイズ増幅器で増幅する前に、前記コンポジット信号から前記推定送信漏曳を減じることを備える請求項18に記載の方法。
  22. 受信機からの誤差信号に基づいてマルチタップアナログ適応フィルタを介して推定送信漏曳信号を生成することと、
    得られる信号を生成するために受信信号と送信漏曳信号とを含むコンポジット信号から、前記推定送信漏曳信号を減じることと
    前記受信機の入力に前記得られる信号を搬送することと
    を備える方法。
  23. 前記生成することが、
    第1の信号を生成するために、前記受信信号を含む前記誤差信号を送信信号の高調波と乗算することと、
    第1の係数を生成するために、前記第1の信号を積分することと、
    第2の信号を生成するために、前記誤差信号を前記高調波の時間遅延バージョンと乗算することと、
    第2の係数を生成するために、前記第2の信号を積分することと、
    第3の信号を生成するために、前記第1の係数を前記高調波と乗算することと、
    第4の信号を生成するために、前記第2の係数を前記高調波の前記時間遅延バージョンと乗算することと、
    前記第3の信号と前記第4の信号とを合計することと
    を備える請求項22に記載の方法。
  24. 前記生成することが、
    第1の信号を生成するために、前記受信信号を含む前記誤差信号を送信信号の高調波と乗算することと、
    第1の係数を生成するために、前記第1の信号を濾波することと、
    第2の信号を生成するために、前記誤差信号を前記高調波の前記時間遅延バージョンと乗算することと、
    第2の係数を生成するために、前記第2の信号を濾波することと、
    第3の信号を生成するために、前記第1の係数を前記高調波と乗算することと、
    第4の信号を生成するために、前記第2の係数を前記高調波の前記時間遅延バージョンと乗算することと、
    前記第3の信号と前記第4の信号とを合計することと
    を備える請求項22に記載の方法。
  25. マルチタップ適応フィルタを介して推定送信漏曳信号を前記生成することが、無線周波数およびベースバンドのうちの1つで前記マルチタップ適応フィルタを介して前記推定送信漏曳信号を生成することを備える請求項22に記載の方法。
  26. 受信機からの誤差信号に基づいてマルチタップアナログ適応フィルタを介して推定送信漏曳信号を生成するための手段と、
    得られる信号を生成するために受信信号と送信信号漏曳とを含むコンポジット信号から前記推定送信漏曳を減じるための手段と、減じるための前記手段が、前記受信機の入力に前記得られる信号を搬送するように構成される、
    を備えるデバイス。
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