JP2019062296A - Oam多重通信システム、oam多重送信装置、oam多重受信装置およびoam多重通信方法 - Google Patents
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Abstract
Description
図13において、送信側におけるOAMモード0,1,2,3,…の信号は、UCAの各アンテナ素子(●で示す)の位相差により生成される。すなわち、OAMモードnの信号は、UCAの位相がn回転(n×360 度)になるように各アンテナ素子の位相を設定して生成する。例えば、UCAがm=8個のアンテナ素子で構成される場合で、OAMモードn=2の信号を生成する場合は、図13(3) に示すように、位相が2回転するように、各アンテナ素子に反時計回りに 360n/m=90度の位相差(0度,90度, 180度, 270度,0度,90度, 180度, 270度)を設定する。なお、OAMモードnの信号に対して位相の回転方向を逆にした信号をOAMモード−nとする。例えば、正のOAMモードの信号の位相の回転方向を反時計回りとし、負のOAMモードの信号の位相の回転方向を時計回りとする。
図14(1),(2) において、送信側から伝搬方向に直交する端面(伝搬直交平面)で見た、OAMモード1とOAMモード2の信号の位相分布を矢印で表す。矢印の始めは0度であり、位相が線形に変化して矢印の終わりは 360度である。すなわち、OAMモードnの信号は、伝搬直交平面において、位相がn回転(n×360 度)しながら伝搬する。なお、OAMモード−1,−2の信号の位相分布の矢印は逆向きになる。
図15において、受信側では、UCAの各アンテナ素子の位相を、送信側のアンテナ素子の位相と逆方向になるように設定し、各OAMモードの信号を分離する。すなわち、各アンテナ素子の位相は、図13の場合と逆方向に回転するように設定し、例えばOAMモード2の信号を分離する場合は、位相が2回転するように、各アンテナ素子に時計回りに90度の位相差(0度,90度, 180度, 270度,0度,90度, 180度, 270度)を設定する。
図1は、本発明のOAM多重送信装置におけるOAMモード生成回路の第1の構成例を示す。
360度×モード値/アンテナ素子数= 360×1/16=22.5度
の位相差を設定し、他のOAMモード信号と5:1合波器でそれぞれ合波し、各アンテナ素子#1〜#16に入力する。ここでは、アンテナ素子#1〜#16に0度,22.5度,45度,…, 337.5度の位相を対応させる例を示す。OAMモード1位相変換部10Aの実施例構成は、図3または図4に示す。
図2は、従来のOAMモード生成回路の構成例を示す。
図2において、従来のOAMモード1位相変換部10Aは、1:16分波器と、22.5度の位相差(0度,22.5度,45度,…,337.5 度)を設定する16個の位相変換器を用いて、各アンテナ素子間に22.5度の位相差を設定してOAMモード1の送信信号を生成する。なお、OAMモード−1位相変換部10Bは、−22.5度の位相差(0度, 337.5度, 315度,…,22.5度)を設定する16個の位相変換器を用いる。従来のOAMモード2位相変換部20Aは、1:16分波器と、45度の位相差(0度,45度,90度,…,315 度)を設定する16個の位相変換器を用いて、各アンテナ素子間に45度の位相差を設定してOAMモード2の送信信号を生成する。なお、OAMモード−2位相変換部20Bは、−45度の位相差(0度, 315度, 270度,…,45度)を設定する16個の位相変換器を用いる。
図3は、本発明におけるOAMモード1位相変換部10Aの実施例1の構成を示す。
図3において、実施例1のOAMモード1位相変換部10Aは、1:2分波器11、0度位相変換器12、22.5度位相変換器13、1:8分波器14−1,14−2、45度の位相差(0度,45度,90度,…,315 度)を設定する8個の位相変換器からなる位相変換器セット15−1,15−2により構成される。OAMモード1の信号は、1:2分波器11で2分岐して0度位相変換器12および22.5度位相変換器13に入力し、22.5度の位相差を設定して1:8分波器14−1,14−2に入力する。
図4は、本発明におけるOAMモード1位相変換部10Aの実施例2の構成を示す。
図4において、実施例2のOAMモード1位相変換部10Aは、1:4分波器16−0〜16−5、0度位相変換器12、22.5度位相変換器13、45度位相変換器17、67.5位相変換器18、90度の位相差(0度,90度,180 度,270 度)を設定する4個の位相変換器からなる位相変換器セット19−1〜19−4により構成される。OAMモード1の信号は、1:4分波器16−0で4分岐して0度位相変換器11〜67.5度位相変換器18に入力し、順番に22.5度の位相差を設定して1:4分波器16−1〜16−4に入力する。
図5は、本発明におけるOAMモード2位相変換部20Aの実施例1の構成を示す。
図5において、実施例1のOAMモード2位相変換部20Aは、1:2分波器21、0度位相変換器22、45度位相変換器23、1:8分波器24−1,24−2、90度の位相差(0度,90度, 180度, 270度,0度,90度, 180度, 270度)を設定する8個の位相変換器からなる位相変換器セット25−1,25−2により構成される。OAMモード2の信号は、1:2分波器21で2分岐して0度位相変換器22および45度位相変換器23に入力し、45度の位相差を設定して1:8分波器24−1,24−2に入力する。
図6は、本発明におけるOAMモード2位相変換部20Aの実施例2の構成を示す。
図6において、実施例2のOAMモード2位相変換部20Aは、1:4分波器26−0〜26−5、0度位相変換器22、45度位相変換器23、90度位相変換器27、135 位相変換器28、180 度の位相差(0度,180 度,0度,180 度)を設定する4個の位相変換器からなる位相変換器セット29−1〜29−4により構成される。OAMモード2の信号は、1:4分波器26−0で4分岐して0度位相変換器22〜135 度位相変換器28に入力し、45度の位相差を設定して1:4分波器26−1〜26−4に入力する。
入力信号に対して45度の位相差(0度,45度,90度, 135度)で出力する構成は、4×4の45度バトラー行列回路により実現可能である。入力信号に対して90度の位相差(0度,90度, 180度, 270度)で出力する構成は、4×4の90度バトラー行列回路により実現可能である。
図7(1) において、4×4の45度バトラー行列回路は、4つの90度ハイブリッド(H)と、2つの45度位相変換器により構成される。4×4の45度バトラー行列回路の入力1〜入力4と出力1〜出力4の位相関係を表1に示す。
図8は、本発明における8素子用OAMモード1/−1位相変換部30の実施例構成を示す。ここで、8素子とは、図1に示す16素子のUCAの奇数番号のアンテナ素子#1,#3,…,#15に対応し、図3に示す1:8分波器14−1および位相変換器セット15−1に相当する構成である。
図9は、本発明における8素子用OAMモード2/−2位相変換部40の実施例構成を示す。ここで、8素子とは、図1に示す16素子のUCAの奇数番号のアンテナ素子#1,#3,…,#15に対応し、図5に示す1:8分波器24−1および位相変換器セット25−1に相当する構成である。
図10は、本発明における16素子用OAMモード1/−1位相変換部50の実施例構成を示す。
図11は、本発明における16素子用OAMモード2/−2位相変換部60の実施例構成を示す。
図12は、本発明のOAM多重送信装置におけるOAMモード生成回路の第2の構成例を示す。
10A OAMモード1位相変換部
10B OAMモード−1位相変換部
11 1:2分波器
12 0度位相変換器
13 22.5度位相変換器
14 1:8分波器
15 位相変換器セット(45度)
16 1:4分波器
17 45度位相変換器
18 67.5度位相変換器
19 位相変換器セット(90度)
20A OAMモード2位相変換部
20B OAMモード−2位相変換部
21 1:2分波器
22 0度位相変換器
23 45度位相変換器
24 1:8分波器
25 位相変換器セット(90度)
26 1:4分波器
27 90度位相変換器
28 135 度位相変換器
29 位相変換器セット( 180度)
30 8素子用OAMモード1/−1位相変換部
31 1:2分波器
32 0度位相変換器
33 180 度位相変換器
34 4×4 45度バトラー行列回路
40 8素子用OAMモード2/−2位相変換部
41 1:2分波器
42 4×4 90度バトラー行列回路
50 16素子用OAMモード1/−1位相変換部
60 16素子用OAMモード2/−2位相変換部
Claims (7)
- 複数のアンテナ素子を等間隔に円形配置した等間隔円形アレーアンテナ(以下、UCA)を用い、OAM(電磁波の軌道角運動量)モードをn、UCAのアンテナ素子数をm、OAMモードnに応じてアンテナ素子間に設定する位相差を 360n/mとし、UCAの各アンテナ素子に 360n/mの位相差を設定してOAMモードnの信号を生成し、各OAMモードの信号を空間多重送信するOAM多重送信装置において、
前記UCAのm個のアンテナ素子を等間隔で互いに異なるm/s個のアンテナ素子からなるs個のサブセットに分割する設定とし、
前記OAMモードごとに、前記OAMモードnで送信する信号をs分岐し、各信号に対して 360n/mの位相差を設定して出力する第1の位相変換手段と、
前記OAMモードごとに、前記第1の位相変換手段から出力される信号をそれぞれ入力してm/s分岐し、各信号に(360n/m) ×sの位相差を設定して出力するs個の第2の位相変換手段と、
前記OAMモードごとの前記s個の第2の位相変換手段から出力される信号を前記アンテナ素子ごとに合波して各アンテナ素子に入力するm個の合波器と
を備えたことを特徴とするOAM多重送信装置。 - 請求項1に記載のOAM多重送信装置において、
前記第2の位相変換手段は、
(1:m/s)分波器と、
(360n/m) ×sの位相差を設定するm/s個の位相変換器と
を備え、前記m/s個の位相変換器の出力を前記合波器を介して前記m/s個のアンテナ素子に接続する構成である
ことを特徴とするOAM多重送信装置。 - 請求項1に記載のOAM多重送信装置において、
前記第2の位相変換手段は、設定する(360n/m) ×sの位相差が45度および−45度の場合は、4入力4出力間に90度ハイブリットと45度位相変換器を配置し、入力1に対する出力1〜出力4の位相差が45度になり、入力4に対する出力1〜出力4の位相差が−45度になる第1および第2の4×4の45度バトラー行列回路を用い、OAMモード1の信号は2分岐して 180度の位相差を与えて第1および第2の4×4の45度バトラー行列回路の各入力1に入力し、OAMモード−1の信号は2分岐して 180度の位相差を与えて第1および第2の4×4の45度バトラー行列回路の各入力4に入力する構成である
ことを特徴とするOAM多重送信装置。 - 請求項1に記載のOAM多重送信装置において、
前記第2の位相変換手段は、設定する(360n/m) ×sの位相差が90度および−90度の場合は、4入力4出力間に90度ハイブリットと90度位相変換器を配置し、入力2に対する出力1〜出力4の位相差が90度になり、入力3に対する出力1〜出力4の位相差が−90度になる第1および第2の4×4の90度バトラー行列回路を用い、OAMモード2の信号は2分岐して第1および第2の4×4の90度バトラー行列回路の各入力2に入力し、OAMモード−1の信号は2分岐して第1および第2の4×4の90度バトラー行列回路の各入力3に入力する構成である
ことを特徴とするOAM多重送信装置。 - 請求項1〜4のいずれかに記載のOAM多重送信装置の前記第1の位相変換手段、前記第2の位相変換手段および前記合波器から構成されるOAMモード生成回路を可逆の構成で用い、設定する位相を正負反対にしてOAMモード分離回路として用いる構成である
ことを特徴とするOAM多重受信装置。 - 請求項1〜4のいずれかに記載のOAM多重送信装置のUCAと、請求項5に記載のOAM多重受信装置のUCAを対向させ、複数のOAMモードの信号を空間多重伝送することを特徴とするOAM多重通信システム。
- 複数のアンテナ素子を等間隔に円形配置した等間隔円形アレーアンテナ(以下、UCA)を用い、OAM(電磁波の軌道角運動量)モードをn、UCAのアンテナ素子数をm、OAMモードnに応じてアンテナ素子間に設定する位相差を 360n/mとし、UCAの各アンテナ素子に 360n/mの位相差を設定してOAMモードnの信号を生成するOAM多重送信装置から、可逆の構成で前記OAMモードの信号を分離するOAM多重受信装置に、各OAMモードの信号を空間多重伝送するOAM多重通信方法において、
前記OAM多重送信装置は、
前記UCAのm個のアンテナ素子を等間隔で互いに異なるm/s個のアンテナ素子からなるs個のサブセットに分割する設定とし、
前記OAMモードごとに、前記OAMモードnで送信する信号を第1の位相変換手段に入力してs分岐し、各信号に対して 360n/mの位相差を設定して出力し、
前記OAMモードごとに、前記第1の位相変換手段から出力される信号をそれぞれs個の第2の位相変換手段に入力してそれぞれm/s分岐して、各信号に(360n/m) ×sの位相差を設定して出力し、
前記OAMモードごとの前記s個の第2の位相変換手段から出力される信号を前記アンテナ素子ごとに合波して各アンテナ素子に入力して送信する
ことを特徴とするOAM多重通信方法。
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