JP3316176B2 - 再生機 - Google Patents
再生機Info
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
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- H04B1/38—Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
- H04B1/40—Circuits
- H04B1/50—Circuits using different frequencies for the two directions of communication
- H04B1/52—Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa
- H04B1/525—Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa with means for reducing leakage of transmitter signal into the receiver
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- H04B7/2603—Arrangements for wireless physical layer control
- H04B7/2606—Arrangements for base station coverage control, e.g. by using relays in tunnels
Description
に関し、特に、ワイヤレス通信システムに用いられる再
生機に関する。
スシステムにおいては、セルサイトで通常カバーできな
い領域が存在する。その理由は、シャドウフェージング
と称するような条件、例えば、地理的障害物(山)、あ
るいは他の構造体障害物(ビル)等により受信信号が弱
くなるためである。このようなセルサイトによるカバー
(カバレジ)は、セルサイトの送信パワーを増加させる
ことにより改善されるが、このアプローチだけでは十分
ではない。
は、送信信号のパワーを増幅させるようなレンジ再生機
を使用することである。この再生機を用いたシステムを
図1に示す。同図に示すように、再生機10は、方向性
皿型アンテナ13を用いて、周波数F1で基地局11か
ら信号を受信し、周波数F2で基地局11に信号を送信
する。再生機10はまた、全方向又は方向性アンテナ1
4を用いて、周波数F1でワイヤレス端末12に信号を
送信し、周波数F2で信号を受信する。再生機と基地局
との間のリンク、及び再生機と端末との間のリンクは、
同一の周波数の組を使用するため、干渉が大きな問題で
あった。
は、基地局と端末と再生機との間で干渉を低減するシス
テムを提供することである。
信号を受信する手段と、出力信号を送信する手段とを有
する。更に、本発明の再生機は、出力信号をサンプリン
グする手段と、このサンプリングされた出力信号をフィ
ードバックする手段とを有し、これにより、入力信号か
ら漏れ(リーク)信号を取り除く。切換手段が第1の所
定時間間隔の間出力信号を切る(turn off)。この第1
時間間隔の間、入力信号をサンプリングし、この信号の
振幅と位相を決定する手段を本発明は具備する。その
後、指定された時間の間受信した入力信号の振幅と位相
に基づいて、フィードバック信号の振幅と位相を調整す
る。
13は、図1の基地局11と通信するが、これは多重化
装置21に接続されている。基地局からの入力信号は、
多重化装置21から同軸ケーブル22を介して低ノイズ
増幅器23に接続される。この低ノイズ増幅器23の出
力は、RF切換機24に接続される。このRF切換機2
4の出力は送信機用増幅器25に接続され、この送信機
用増幅器25の出力は同軸ケーブル26により多重化装
置27に接続される。
アンテナ14により、図1のワイヤレス端末12に送信
れる。点線28で示したように、端末に送信された信号
の一部は、方向性皿型アンテナ13により検出され、こ
れによりリークパスが形成され、基地局からの入力信号
と干渉する。同様な問題は、全方向又は方向性アンテナ
14により端末から受信し、方向性皿型アンテナ13の
基地局に送信された信号についても当てはまる。リター
ンパス29は、上記に説明した回路と同一(但し、逆方
向に接続される)であるので、詳細は説明しない。
ら伝送された信号の一部をピックアップ、あるいはサン
プル化するために用いられる。方向性カプラ30は位相
振幅調整回路31に接続され、この位相振幅調整回路3
1がサンプル化された信号の位相と振幅(利得)を調整
する。位相振幅調整回路31の出力は遅延線32に接続
され、遅延線32の出力は低ノイズ増幅器23の入力端
にある方向性カプラ33に接続される。
カプラ35は、低ノイズ増幅器23をLOG検出器36
に接続し、このLOG検出器36の第1出力はサンプル
/ホールド回路37に、第2出力は低レベルディテクタ
38に接続される。サンプル/ホールド回路37の出力
はヌル回路39に接続され、このヌル回路39には低レ
ベルディテクタ38の一方の出力が接続されている。こ
の低レベルディテクタ38の第1出力はRF切換機24
に、第2出力はケーブル42に、第3出力はヌル回路3
9に接続される。
向性カプラ41に接続され、この方向性カプラ41はケ
ーブル42に加えられる。そしてこのケーブル42は、
RF切換機24と送信機用増幅器25とを接続する。ヌ
ル回路39は2つの出力を有し、一方の出力は位相調整
用にリード43上に現れ、他方は振幅調整用にリード4
4上に現れ、これらは共に位相振幅調整回路31に接続
されている。
ついて説明する。基地局から端末への伝送中に、方向性
カプラ30によりピックアップされたサンプル化出力信
号は、フィードバック信号を提供し、これは、位相振幅
調整回路31内で調整され、遅延線32で遅延されて、
全方向又は方向性アンテナ14から方向性皿型アンテナ
13へのリーク信号の利得と遅延に適合させている。し
かし、このフィードバック信号は、リーク信号とは位相
が180度ずれている。このようにしてフィードバック
信号が方向性カプラ33に導入されるときには、リーク
信号は所望の伝送信号から減算される。
本発明の回路は方向性カプラ35を用いて、ケーブル3
4上の信号をピックアップする。このLOG検出器36
は、RF信号をLOスケールで所望の信号(ボルト)に
変換して、この信号を低レベルディテクタ38に伝送す
る。検出された信号が所定の値(例、0.5V)以下の
時は、低レベルディテクタ38はRF切換機24をター
ンオフ(開状態に)する。同時に低レベルディテクタ3
8は、電圧制御発信器(VCO)40を駆動してパイロ
ット信号を方向性カプラ41に送り、更にケーブル42
に入力させる。このパイロット信号は、通常RFの10
0n秒のバースト形態であり、その中心周波数はF1又
はF2の中間バンドである。このパイロット信号は、送
信機用増幅器25、多重化装置27、全方向又は方向性
アンテナ14、及びリークパス28を介して送信され、
これを方向性皿型アンテナ13が受信し、更に多重化装
置21と低ノイズ増幅器23へと送信される。
ラ30によりピックアップされ、位相振幅調整回路31
と遅延線32からなるフィードバックパスを介して送信
される。方向性カプラ35は、リークパスを介して伝送
されたパイロット信号の一部をピックアップし、LOG
検出器36はこのRF信号を検出信号に変換する。この
ようにして得られた信号は、サンプル/ホールド回路3
7によりサンプル処理され、ホールドされてヌル回路3
9に送られる。ここで、たった今受信したサンプルと前
のテスト間隔の間受信したサンプルとを比較し、リーク
(パイロット)信号の振幅が増加しているか、あるいは
減少しているかを決定する。この比較に基づいて、ヌル
回路39は信号をリード43、リード44を介して送信
し、リーク信号からの干渉を低減するためにフィードバ
ック信号の利得及び/又は位相を調整する。遅延線32
は、再生機の初期設定の間に調整され、その長さを調整
することによりリーク信号の遅延を適合させる。
伝送を用いて数個のサンプルを採ることにより、利得と
位相のパラメータはリーク信号が0に近づくまで調整す
ることができる。通常1000回のテスト間隔を1秒間
のうちに用いてこの結果を得ることができる。RF切換
機24が開状態で、パイロット信号が伝送されるテスト
間隔は、非常に短く、通常100n秒で、このため正規
の伝送とは干渉し合わない。テスト期間が終了するとR
F切換機24は、低レベルディテクタ38により閉状態
になる。低レベルディテクタ38は、スプリアス信号を
最小にするために、正規の伝送が低振幅であるときに、
このテスト間隔を開始するのがよい。
の実施例を示す。図3の再生機は、図4に詳細を示した
利得/位相制御回路61を利用している。この利得/位
相制御回路61は利得/位相予測装置62を有し、その
入力は方向性カプラ35に、その出力はしきい値回路6
3に接続されている。しきい値回路63の出力はタイマ
64に接続され、このタイマ64はRF切換機24に接
続されている。利得/位相予測装置62の出力はまた利
得/位相予測装置62、メモリーバッファ65にも接続
され、このメモリーバッファ65はフィードバックパス
で増幅器60に接続されている。増幅器60は、方向性
カプラ30に接続された入力と、遅延線32に接続され
た出力とを有する。
いて説明する。しきい値回路63は、入力信号の振幅が
所定値(例えば、0.5V)以下になった場合には、常
閉のRF切換機24を開状態にする。RF切換機24を
開状態にすることにより、全方向又は方向性アンテナ1
4を介した信号の伝送を中断し、これによりテスト期間
中方向性皿型アンテナ13に現れるリーク信号を削減す
る。その結果、ケーブル34から方向性カプラ35によ
りピックアップされた信号は、リーク成分のない基地局
からの正規の入力信号である。利得/位相予測装置62
は、正規の入力信号の利得と位相とを測定する。その後
タイマ64が、所定時間経過後(例、100n秒後)R
F切換機24を閉状態にする。これにより、リーク成分
を有する伝送が再開される。利得/位相予測装置62
は、再び入力信号の利得と位相を測定し、このリーク成
分の利得と位相は単純な減算により決定できる。その
後、リーク成分の利得と位相の値は、メモリーバッファ
65内に記憶され、これを用いて増幅器60の利得と位
相を設定し、そしてこれにより方向性カプラ30からの
フィードバック信号の利得と位相を調整する。前述した
ように、リーク信号が0に近づくまで様々なテスト期間
の間数個のサンプルを採る。遅延線32は再び、フィー
ルド試験で設定中に遅延線の長さを調整することにより
設定できる。
回路が全入力信号をリーク成分の存在しない信号と比較
して、リーク成分の振幅と位相を決定しているのに対
し、図2の回路はパイロット信号を用いて直接リーク成
分の振幅と位相を測定している点である。
テムについて説明したが、いかなる範囲の周波数の電磁
波を用いたシステムにも本発明は適用できる。
Claims (9)
- 【請求項1】 (A) 入力信号を受信する手段と出力
信号を送信する手段と、 (B) 前記入力信号からリーク信号を減算するため
に、出力信号をサンプル処理し、このサンプル処理され
た出力信号をフィードバックする手段(30,31,3
2,33)と、 (C) 受信した入力信号をサンプル処理する第1時間
間隔の間出力信号の伝送を停止する伝送停止手段(3
8,24)と、 (D) 前記第1時間間隔の間受信した入力信号の振幅
と位相を決定する手段(37)と、 (E) 前記第1時間間隔の間受信した入力信号の振幅
と位相に基づいて、フィードバック信号の振幅と位相を
調整する手段(39)と、 からなることを特徴とする再生機。 - 【請求項2】 (F) フィードバック信号の振幅と位
相を調整する手段(61)に接続された遅延線(32)
を更に有することを特徴とする請求項1の再生機。 - 【請求項3】 前記(C)の伝送停止手段は、入力信号
の振幅を決定し、その振幅が所定しきい値以下になった
ときに、RF切換機(24)を開状態にする手段(3
6)を有することを特徴とする請求項1の再生機 - 【請求項4】 (G) 前記第1時間間隔の間、パイロ
ット信号を出力信号伝送手段に注入する手段(40)を
更に有し、 前記第1時間間隔の間サンプル処理された入力信号はリ
ーク信号であることを特徴とする請求項1の再生機。 - 【請求項5】 前記(G)のパイロット信号注入手段
は、電圧制御発信器(40)であることを特徴とする請
求項4の再生機。 - 【請求項6】 前記(D)の入力信号をサンプル処理す
る手段は、入力信号の振幅と位相を、第2時間間隔の入
力信号の振幅と位相とで比較する手段(39)であるこ
とを特徴とする請求項1の再生機。 - 【請求項7】 前記第2時間間隔は、出力信号が伝送さ
れていない前の時間間隔であることを特徴とする請求項
6の再生機。 - 【請求項8】 前記第2時間間隔は、出力信号が伝送さ
れていない後続の時間間隔であることを特徴とする請求
項6の再生機。 - 【請求項9】 前記第1の時間間隔の間サンプル処理さ
れた入力信号は、歪み成分なしで受信した伝送信号であ
ることを特徴とする請求項1の再生機。
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