JP5075188B2 - 無線通信端末 - Google Patents

無線通信端末 Download PDF

Info

Publication number
JP5075188B2
JP5075188B2 JP2009275406A JP2009275406A JP5075188B2 JP 5075188 B2 JP5075188 B2 JP 5075188B2 JP 2009275406 A JP2009275406 A JP 2009275406A JP 2009275406 A JP2009275406 A JP 2009275406A JP 5075188 B2 JP5075188 B2 JP 5075188B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
uplink
downlink
frequency band
transmission
reception
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2009275406A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2011119980A (ja
Inventor
慎也 岡
岡田  隆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to JP2009275406A priority Critical patent/JP5075188B2/ja
Priority to US13/511,296 priority patent/US8768410B2/en
Priority to CN201080054308.4A priority patent/CN102640423B/zh
Priority to EP10834513.3A priority patent/EP2509230B1/en
Priority to PCT/JP2010/070909 priority patent/WO2011068061A1/ja
Publication of JP2011119980A publication Critical patent/JP2011119980A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5075188B2 publication Critical patent/JP5075188B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, 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
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
    • H04B1/52Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa
    • H04B1/525Hybrid 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0053Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0067Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with one or more circuit blocks in common for different bands

Description

本発明は、複数の周波数帯域でデータを送信し、複数の周波数帯域でデータを受信する無線通信端末に関する。
第3世代移動通信(IMT−2000:International Mobile Telecommunications-2000)によるデータ通信サービスが普及している。さらなる超高速大容量通信への要望が急速に高まるなか、国際的には、2007年にITU(International Telecommunication Union)の世界無線通信会議(WRC:World Radiocommunication Conference)において、第3世代と第4世代携帯電話を含むIMT用の周波数帯が決定された。
ITUや3GPP(Third Generation Partnership Project)における今後の議論次第では、ひとつの無線機で国や地域によって異なる周波数帯域幅に対応する必要性が生じ得る。例えば、第4世代携帯電話規格IMT-Advancedに向け標準化が進むLTE-Advanced(Long Term Evolution-Advanced )の周波数帯配置として、200MHz幅の周波数配置と400MHz幅の周波数配置が検討されている(例えば、図1)。
特表2000−517496号公報
上りリンクと下りリンクの周波数帯が互いに異なる2つの無線通信ネットワークの両方にひとつの無線機で対応しようとした場合、無線機の回路構成は、例えば、図2のようになる。この無線機では、第1の無線通信ネットワーク用のデュプレクサ3と第2の無線通信ネットワーク用のデュプレクサ4が無線部に配設されている。この構成において、第1の無線通信ネットワークを用いた通信を行う場合には、変復調回路6から出力された送信信号は、パワーアンプ5で増幅された後スイッチ2bを介してデュプレクサ3に供給され、送受アンテナ1から送出される。一方、送受アンテナ1が受信した第1の無線通信ネットワークからの受信信号はスイッチ2aを介してデュプレクサ3に供給され、このデュプレクサ3を通過した受信信号は変復調回路6で復調される。これに対し、第2の無線通信ネットワークを用いた通信を行う場合には、変復調回路6から出力された送信信号は、パワーアンプ5で増幅された後スイッチ2bを介してデュプレクサ4に供給され、送受アンテナ1から送出される。一方、送受アンテナ1が受信した第2の無線通信ネットワークからの受信信号は、スイッチ2aを介してデュプレクサ4に供給され、このデュプレクサ4を通過した受信信号は変復調回路6で復調される。つまり、ネットワークごとにデュプレクサが1つずつ(つまり、送信バンドパスフィルタと受信バンドパスフィルタが一組ずつ)必要となる。よって、無線部の回路面積が増大する。
従来型の無線機として、特許文献1には、その図4に、送信機に2つのフィルタを設けて、通信するネットワークに応じて切り替えて用いるとともに、受信機にも2つのフィルタを設けて、ネットワークに応じて切り替えて用いる技術が開示されている。しかしながら、この場合にも、ネットワークごとに送信バンドパスフィルタと受信バンドパスフィルタが一組ずつ必要となるので、無線部の回路面積が増大する。
本発明は、無線部の回路面積の増大を抑制しつつ、上りリンク周波数帯と下りリンク周波数帯が互いに異なる2つの無線通信ネットワークに対応可能な無線通信端末を提供することを解決課題とする。
本発明の無線通信端末は、第1の無線通信ネットワークにおいて上りリンク通信に使用される第1の上りリンク周波数帯に属する第1の上りリンク周波数で送信される第1の上りリンク変調送信信号を生成することが可能であり、第2の無線通信ネットワークにおいて上りリンク通信に使用される第2の上りリンク周波数帯に属する第2の上りリンク周波数で送信される第2の上りリンク変調送信信号を生成することが可能であり、前記第2の上りリンク周波数帯は、前記第1の上りリンク周波数帯のすべておよび前記第1の上りリンク周波数帯とは異なる上りリンク非重複周波数帯を含む、変調部と、前記第1の上りリンク変調送信信号、および前記第2の上りリンク変調送信信号を送信する送信アンテナと、前記第2の上りリンク周波数帯に属する周波数成分が透過可能な送信バンドパスフィルタと、前記第2の上りリンク周波数帯のうち前記上りリンク非重複周波数帯に属する周波数成分を減衰させる送信バンドストップフィルタと、前記第1の無線通信ネットワークとの通信時に、前記第1の上りリンク変調送信信号が前記送信バンドパスフィルタと前記送信バンドストップフィルタを経て前記送信アンテナに供給され、前記第2の無線通信ネットワークとの通信時に、前記第2の上りリンク変調送信信号が前記送信バンドパスフィルタを経て前記送信アンテナに供給されるように、前記変調部と前記送信アンテナの間の経路を変更する送信切替器と、第1の無線通信ネットワークにおいて下りリンク通信に使用される第1の下りリンク周波数帯に属する第1の下りリンク周波数で変調されている第1の下りリンク変調受信信号、および第2の無線通信ネットワークにおいて下りリンク通信に使用される第2の下りリンク周波数帯に属する第2の下りリンク周波数で変調されている第2の下りリンク変調受信信号を受信し、前記第2の下りリンク周波数帯は、前記第1の下りリンク周波数帯の一部および前記第1の下りリンク周波数帯とは異なる下りリンク非重複周波数帯を含む、受信アンテナと、前記第1の下りリンク変調受信信号を復調して第1の受信信号を生成することが可能であり、前記第2の下りリンク変調受信信号を復調して第2の受信信号を生成することが可能である復調部と、前記第1の下りリンク周波数帯に属する周波数成分および前記第2の下りリンク周波数帯に属する周波数成分が透過可能な受信バンドパスフィルタと、前記第1の下りリンク周波数帯に属して前記第2の下りリンク周波数帯に属さない周波数成分を減衰させる受信バンドストップフィルタと、前記第1の無線通信ネットワークとの通信時に、前記第1の下りリンク変調受信信号が前記受信バンドパスフィルタを経て前記復調部に供給され、前記第2の無線通信ネットワークとの通信時に、前記第2の下りリンク変調受信信号が前記受信バンドパスフィルタと前記受信バンドストップフィルタを経て前記復調部に供給されるように、前記受信アンテナと前記復調部の間の経路を変更する受信切替器とを備える。
本発明は、送信バンドパスフィルタと送信バンドストップフィルタとを備え、上りリンク変調送信信号が送信バンドパスフィルタと送信バンドストップフィルタの両方を通過して送信アンテナに供給されるか、送信バンドパスフィルタだけを通過して送信アンテナに供給されるかを、第1と第2の無線通信ネットワークのいずれで通信を行うかに応じて送信切替器によって変更可能である。また、受信バンドパスフィルタと受信バンドストップフィルタとを備え、下りリンク変調受信信号が受信バンドパスフィルタと受信バンドストップフィルタの両方を通過して復調部に供給されるか、受信バンドパスフィルタだけを通過して復調部に供給されるかを、第1と第2の無線通信ネットワークのいずれで通信を行うかに応じて受信切替器によって変更可能である。つまり、本発明によれば、異なる周波数帯域を用いる2つの無線通信ネットワークの間で互いに周波数帯域が重複する重複帯域において共通の送信バンドパスフィルタと受信バンドパスフィルタを1つずつ設ける構成としたので、送信バンドパスフィルタと受信バンドパスフィルタを2つずつ設ける従来の構成と比較して無線部面積を削減することが可能である。よって、無線部の回路面積の増大を抑制しつつ、上りリンク周波数帯と下りリンク周波数帯が互いに異なる2つの無線通信ネットワークに対応可能な無線通信端末を提供することが可能となる。
本発明の好適な態様として、上記送信バンドストップフィルタおよび受信バンドストップフィルタはノッチフィルタであってもよい。ノッチフィルタは、バンドストップフィルタと比較して小面積で形成可能なため、回路面積をさらに縮小することが可能である。
第1の無線通信ネットワークおよび第2の無線通信ネットワークの各々に使用される周波数帯における周波数配置の一例を示すグラフである。 無線機の構成例を示すブロック図である。 本発明の一実施形態に係る移動通信端末の構成を示すブロック図である。 図3の移動通信端末における変復調回路の詳細な構成を示すブロック図である。 送信フィルタおよび受信フィルタが透過する周波数帯を説明するためのグラフである。
以下、添付の図面を参照しながら本発明の一実施形態を説明する。
図1は、第1の無線通信ネットワークおよび第2の無線通信ネットワークの各々に使用される周波数帯の周波数配置(bandwidth partitioning)の一例を示すグラフである。
本実施形態では、第1の無線通信ネットワークは、周波数[f0]〜[f0+200]MHzの200MHz幅の周波数帯を使用し、第2の無線通信ネットワークは、周波数[f0]〜[f0+400]MHzの400MHz幅の周波数帯を使用する場合を想定する。第1および第2の無線通信ネットワークの各々は、第1および第2の国または地域において、後述の移動通信端末100(無線通信端末)に音声およびデータ通信サービスを提供する。各ネットワークにおける通信はFDD(frequency division duplex、周波数分割複信)方式に従って行われる。
図1に示されるように、第1の無線通信ネットワークでは、割り当てられた周波数帯200MHzのうち、周波数[f0]〜[f0+80]MHzの80MHz幅を上りリンク周波数帯(第1の上りリンク周波数帯)として使用し、周波数[f0+120]〜[f0+200]MHzの80MHz幅を下りリンク周波数帯(第1の下りリンク周波数帯)として使用する。周波数[f0+80]〜[f0+120]MHz間の40MHzは送受ギャップである。第2の無線通信ネットワークでは、割り当てられた周波数帯400MHzのうち、周波数[f0]〜[f0+120]MHzの120MHz幅を上りリンク周波数帯(第2の上りリンク周波数帯)として、周波数[f0+160]〜[f0+400]MHzの240MHz幅を下りリンク周波数帯(第2の下りリンク周波数帯)として使用し、周波数[f0+120]〜[f0+160]MHz間の40MHzを送受ギャップとして使用する。
図3は、本実施形態に係る移動通信端末100の構成を示すブロック図である。図3に示されるように、移動通信端末100は、上りリンク変調送信信号(第1の上りリンク変調送信信号および第2の上りリンク変調送信信号)を無線で送信し、下りリンク変調受信信号(第1の下りリンク変調受信信号および第2の下りリンク変調受信信号)を無線で受信する送受アンテナ101と、入力された上りリンク変調送信信号と下りリンク変調受信信号とを分離するアンテナ共用器102と、上りリンク送信信号を変調して第1または第2の上りリンク変調送信信号を生成することが可能であり、下りリンク変調受信信号を復調して受信信号を生成することが可能な変復調回路200と、変復調回路200で生成された上りリンク変調送信信号を処理する無線送信部100Aと、アンテナ共用器102からの下りリンク変調受信信号を処理して変復調回路200に供給する無線受信部100Bとを有する。
アンテナ共用器102は、送信バンドパスフィルタおよび受信バンドパスフィルタを有し、送受アンテナ101または無線送信部100Aから入力される信号の周波数に応じて、送信波と受信波とを分離する。送信バンドパスフィルタは送信周波数を通過域とし、受信周波数を阻止域とする。受信バンドパスフィルタは、受信周波数を通過域とし、送信周波数を阻止域とする。
図4は、変復調回路200の詳細な構成を示す図である。図4に示すように、変復調回路200は、送信信号を変調するための変調回路200a1および200a2を有する変調回路200aと、受信信号を復調するための復調回路200b1および200b2を有する復調回路200bとを備える。
詳細に説明すると、各変調回路200a(200a1,200a2)は、D/A変換器(DAC)50a(50a1,50a2)と、変調器(MOD)40a(40a1,40a2)と、フィルタ30a(30a1,30a2)と、ミキサ20a(20a1,20a2)と、アンプ10a(10a1,10a2)と、シンセサイザ60a(60a1,60a2)とを有する。本実施形態では、フィルタ30a1は周波数[f0]〜[f0+80]MHzの80MHz幅を通過域とするバンドパスフィルタであり、フィルタ30a2は周波数[f0]〜[f0+120]MHzの120MHz幅を通過域とするバンドパスフィルタである。また、D/A変換器50a1は、160MHz(2倍のオーバーサンプリングの場合)の入力帯域幅を有し、D/A変換器50a2は、240MHz(2倍のオーバーサンプリングの場合)の入力帯域幅を有する。なお、D/A変換器50a1,50a2の入力帯域幅は、サンプリングレート応じて適宜変更可能である。
この構成において、ベースバンド信号を処理するベースバンド信号処理部(図示せず)から出力されたデジタルの上りリンク送信信号は、D/A変換器50aにおいてアナログの送信信号に変換され、変調器40aにおいて直交振幅変調(QAM:Quadrature Amplitude Modulation)または位相偏移変調(PSK:Phase Shift Keying)されてフィルタ30aを通り、ミキサ20aに入力される。ミキサ20aに接続されたシンセサイザ60aは、シンセサイザ60a1が第1の無線通信ネットワークにおいて上りリンク通信に使用される第1の上りリンク周波数帯に属する第1の上りリンク周波数を発振する発振器であり、シンセサイザ60a2が第2の無線通信ネットワークにおいて上りリンク通信に使用される第2の上りリンク周波数帯に属する第2の上りリンク周波数を発振する発振器である。シンセサイザとしては、VCO(Voltage Controlled Oscillator)搭載のPLL(Phase-Locked Loop)回路を用いることができる。この周波数変換に際しては、シンセサイザ60bからの周波数を送信周波数とほぼ同一にして送信信号を得るダイレクトアップコンバージョン方式を採用するのが好ましい。この方式によれば、回路構成がシンプルとなり、小面積で変調回路を構成することが可能となる。
ミキサ20aにおいて第1の上りリンク周波数または第2の上りリンク周波数に周波数変換された第1または第2の上りリンク変調送信信号はさらにアンプ10aにおいて増幅され、無線送信部100Aに入力される。
このように、変調回路200a1は、第1の無線通信ネットワークにおいて上りリンク通信に使用される第1の上りリンク周波数帯に属する第1の上りリンク周波数で上りリンク送信信号を変調(周波数変換)して第1の上りリンク変調送信信号を生成することが可能であり、変調回路200a2は、第2の無線通信ネットワークにおいて上りリンク通信に使用される第2の上りリンク周波数帯に属する第2の上りリンク周波数で上りリンク送信信号を変調(周波数変換)して第2の上りリンク変調送信信号を生成することが可能である。
一方、各復調回路200b(200b1および200b2)は、アンプ10b(10b1,10b2)と、ミキサ20b(20b1,20b2)と、フィルタ30b(30b1,30b2)と、復調器(DEMOD)40b(40b1,40b2)と、A/D変換器(ADC)50b(50b1,50b2)と、シンセサイザ60b(60b1,60b2)とを有する。本実施形態では、フィルタ30b1は周波数[f0+120]〜[f0+200]MHzの80MHz幅を通過域とするバンドパスフィルタであり、フィルタ30b2は周波数[f0+160]〜[f0+400]MHzの240MHz幅を通過域とするバンドパスフィルタである。また、A/D変換器50b1は、160MHz(2倍のオーバーサンプリングの場合)の入力帯域幅を有し、A/D変換器50b2は、480MHz(2倍のオーバーサンプリングの場合)の入力帯域幅を有する。なお、A/D変換器50b1,50b2の入力帯域幅は、サンプリングレートに応じて適宜変更可能である。
この構成において、無線受信部100Bから出力された第1または第2の下りリンク変調受信信号は、アンプ10bに入力され、増幅されてミキサ20bに入力される。ミキサ20bに接続されたシンセサイザ60bは、シンセサイザ60b1が第1の無線通信ネットワークにおいて下りリンク通信に使用される第1の下りリンク周波数帯に属する受信周波数(第1の下りリンク周波数)を発振する発振器であり、シンセサイザ60b2が第2の無線通信ネットワークにおいて下りリンク通信に使用される第2の下りリンク周波数帯に属する受信周波数(第2の下りリンク周波数)を発振する発振器である。ミキサ20bに入力された第1または第2の下りリンク変調受信信号は、ベースバンド周波数へ周波数変換される。この周波数変換に際しては、シンセサイザ60bからの周波数を受信周波数とほぼ同一にして直接ベースバンド信号を得るダイレクトダウンコンバージョン方式を採用するのが好ましい。シンセサイザとしては、上述のPLL回路を用いることができる。
周波数変換された第1または第2の受信信号はフィルタ30bを通過した後に復調器40bに入力される。直交振幅変調または位相偏移変調されている受信信号は、復調器40bで復調(直交振幅復調または位相偏移復調)された後に、A/D変換器50bでデジタルの受信信号に変換される。
このように、復調回路200b1は、第1の無線通信ネットワークにおいて下りリンク通信に使用される第1の下りリンク周波数帯に属する第1の下りリンク周波数で変調されている第1の下りリンク変調受信信号を第1の下りリンク周波数で復調(ベースバンド周波数へ周波数変換)して第1の受信信号を生成することが可能であり、復調回路200b2は、第2の無線通信ネットワークにおいて下りリンク通信に使用される第2の下りリンク周波数帯に属する第2の下りリンク周波数で変調されている第2の下りリンク変調受信信号を第2の下りリンク周波数で復調(ベースバンド周波数へ周波数変換)して第2の受信信号を生成することが可能である。
無線送信部100Aは、図3に示されるように、変調回路200aから出力された上りリンク変調送信信号の電力を増幅するパワーアンプ130と、変調回路200aと送受アンテナ101との間の経路を経路T1および経路T2のいずれかに切り替えるスイッチ(送信切替器)140Aと、変調回路200aと送受アンテナ101との間に配設された送信フィルタ(送信バンドパスフィルタ)110Aと、経路T2上に配設されたノッチフィルタ(送信バンドストップフィルタ)120Aとを有する。図示のように、経路T1は、パワーアンプ130から出力された上りリンク変調送信信号が送信フィルタ110Aを経て送受アンテナ101に供給される経路であり、経路T2は、パワーアンプ130から出力された上りリンク変調送信信号が送信フィルタ110Aおよびノッチフィルタ120Aを経て送受アンテナ101に供給される経路である。スイッチ140Aは、制御部(図示略)からの制御信号CS1に従い、経路T1および経路T2のいずれかに切り替える。
制御部は、第1の無線通信ネットワークにおいて上りリンク変調送信信号(つまり、第1の上りリンク変調送信信号)を送信するときは、パワーアンプ130から出力された送信信号が経路T2を通過するように制御信号CS1を生成する一方、第2の無線通信ネットワークにおいて上りリンク変調送信信号(つまり、第2の上りリンク変調送信信号)を送信するときは、送信信号が経路T1を通過するように制御信号CS1を生成する。
図5は、送信フィルタおよび受信フィルタが透過する周波数帯を説明するためのグラフである。
図5に示されるように、送信フィルタ110Aは周波数[f0]〜[f0+120]MHzの120MHzの帯域幅に属する周波数成分を透過可能である。これに対し、ノッチフィルタ120Aは、周波数[f0+80]〜[f0+120]MHzの帯域幅に属する周波数に急峻な減衰を与える。本実施形態においては、ノッチフィルタは、経路T2の延伸方向に直交する方向に延出した帯状のオープンスタブ回路を、経路T2で伝送される波長の4分の1波長の長さに形成して構成される。これにより共振回路として機能し、共振周波数を減衰させる。
この構成において、第1の無線通信ネットワークにおいて第1の上りリンク変調送信信号を送信するときは、変調回路200a1によって生成された第1の上りリンク変調送信信号は、減衰域が[f0+80]〜[f0+120]MHzのノッチフィルタ120Aおよび通過域が[f0]〜[f0+120]MHzの送信フィルタ110Aを経る。つまり、第1の無線通信ネットワークにおける上りリンク周波数帯の周波数[f0]〜[f0+80]MHzに属する第1の上りリンク変調送信信号だけがアンテナ共用器102を介して送受アンテナ101に供給される。また、第2の無線通信ネットワークにおいて第2の上りリンク変調送信信号を送信するときは、変調回路200a2によって生成された第2の上りリンク変調送信信号は、ノッチフィルタ120Aを介することなく送信フィルタ110Aを経る。つまり、第2の無線通信ネットワークにおける上りリンク周波数帯の周波数[f0]〜[f0+120]MHzに属する送信信号がアンテナ共用器102を介して送受アンテナ101に供給される。
一方、図3に示されるように、無線受信部100Bは、送受アンテナ101と復調回路200bとの間に配設された受信フィルタ(受信バンドパスフィルタ)110Bと、送受アンテナ101と復調回路200bとの間の経路を経路R1および経路R2のいずれかに切り替えるスイッチ(受信切替器)140Bと、経路R2上に配設されたノッチフィルタ(受信バンドストップフィルタ)120Bとを有する。図示のように、経路R1は、送受アンテナ101からアンテナ共用器102を介して受信された下りリンク変調受信信号が受信フィルタ110Bを経て復調回路200bに供給される経路であり、経路R2は、下りリンク変調受信信号が受信フィルタ110Bおよびノッチフィルタ120Bを経て復調回路200bに供給される経路である。スイッチ140Bは、制御部からの制御信号CS2に従い、経路R1および経路R2のいずれかに切り替える。
制御部は、第1の無線通信ネットワークから下りリンク変調受信信号(つまり、第1の下りリンク変調受信信号)を受信する際には、当該受信信号が経路R1を通過するように制御信号CS2を生成する一方、第2の無線通信ネットワークから下りリンク変調受信信号(つまり、第2の下りリンク変調受信信号)を受信する際には、当該受信信号が経路R2を通過するように制御信号CS2を生成する。
図5に示されるように、受信フィルタ110Bは周波数[f0+120]〜[f0+400]MHzの280MHzの帯域幅に属する周波数を透過可能である。これに対し、ノッチフィルタ120Bは、周波数[f0+120]〜[f0+160]MHzの帯域幅に属する周波数に減衰を与える。ノッチフィルタ120Bの基本構造は、上述のノッチフィルタ120Aと同じであるが、減衰させる周波数が異なる。
この構成において、第2の無線通信ネットワークからの下りリンク変調受信信号を受信するときは、受信信号は、減衰域が[f0+120]〜[f0+160]のノッチフィルタ120Bおよび通過域が[f0+120]〜[f0+400]MHzの受信フィルタ110Bを経る。つまり、第2の無線通信ネットワークにおける下りリンク周波数帯の周波数[f0+160]〜[f0+400]MHzに属する下りリンク変調受信信号だけが復調回路200b2に供給される。一方、第1の無線通信ネットワークからの下りリンク変調受信信号を受信するときは、当該受信信号は、透過させる帯域が周波数[f0+120]〜[f0+400]MHzの受信フィルタ110Bを経る。つまり、第1の無線通信ネットワークにおける下りリンク周波数帯の周波数[f0+120]〜[f0+200]MHzに属する下りリンク変調受信信号が復調回路200b1に供給される。なお、この場合、受信フィルタ110Bは第1の無線通信ネットワークにおける下りリンク周波数帯よりも広い帯域の周波数を通過域とするが、[f0+120]MHz以下を遮断するので、下りリンク周波数帯の周波数[f0+120]〜[f0+200]MHzに属する周波数の受信信号を確実に受信することが可能である。
一般的に、携帯電話に用いられる送信フィルタ110Aおよび受信フィルタ110B等のバンドパスフィルタとしては、誘電体フィルタ、多層LCフィルタ、表面波フィルタおよび、BAW(Bulk Acoustic Wave)フィルタ(とりわけ、FBAR(Film Bulk Acoustic Resonator)フィルタ)等がある。誘電体フィルタは、ブロック型の誘電体セラミックスに入出力端子と複数の共振器を形成したものであり、多層LCフィルタは誘電体セラミックの積層体の内部にインダクタンス素子と容量素子を組み込むことによってローパスフィルタとハイパスフィルタを構成したものであり、表面波フィルタは圧電基板の両端に出入力のくし型電極パターンを形成し、入力側から入った電気信号を素子の表面を伝わる電気振動(表面波)に変換して出力側の電極で電気信号に逆変換するものである。BAWフィルタはバルク弾性波という圧電膜自体の共振振動を利用しフィルタを形成するもので、FBAR型のBAWフィルタは共振器(圧電膜)の下部に空洞を設けることにより圧電膜を自由に振動させる構成のものである。これに対し、ノッチフィルタでは、特定の周波数を急峻に減衰させるだけで足りるので、その回路構成はバンドパスフィルタよりも簡易となる。特に、本実施形態の態様においては、ノッチフィルタ120A,120Bは、伝送路(経路T2)に対してスタブが突出しているに過ぎないので、バンドパスフィルタを基板に配設する場合と比較して、小面積で形成可能である。
高周波スイッチ(スイッチ140Aおよびスイッチ140B)としては、ダイオードのスイッチ特性を利用したダイオードスイッチや半導体スイッチ等があるが、いずれもバンドパスフィルタよりも小面積で形成可能である。よって、図2の無線機または特許文献1に記載の無線機のように送信フィルタおよび受信フィルタを2つずつ備える代わりに、送信フィルタと受信フィルタを1つずつ設けて第1の無線通信ネットワークと第2の無線通信ネットワークで共用させ、且つ、スイッチ140A,140B、ノッチフィルタ120A,120Bを備えることにより、無線部の面積を削減することが可能となる。
FDD方式においては、送信と受信を同時に行うため、パワーアンプ130の非線形性により発生する歪み(非線形歪み)が無線送信部100Aから無線受信部100Bに混入する場合がある。この非線形歪みによる雑音成分が下りリンク用周波数帯に回り込むと、受信信号SN比(Signal-to-Noise Ratio)の劣化が発生し、上りリンク用周波数帯と下りリンク用周波数帯との間の送受ギャップに回り込むと、受信信号のSN比の劣化に加え、雑音電力が大きい場合には感度抑圧およびA/D変換器でのエリアシングを発生させる。
そこで、本実施形態においては、図5から理解されるように、第1の無線通信ネットワークにおいては、[f0]〜[f0+80]MHzの周波数を通過させ、[f0+80]MHz以上の周波数を遮断する送信フィルタ(送信フィルタ110Aおよびノッチフィルタ120A)と、[f0+120]MHzを超える周波数を通過させ、[f0+120]MHzより低い周波数を遮断する受信フィルタ110Bにデュプレクサの代替機能を持たせている。同様に、第2の無線通信ネットワークにおいては、[f0]〜[f0+120]MHzの周波数を通過させ、[f0+120]MHzを超える周波数を遮断する送信フィルタ110Aと、[f0+120]〜[f0+400]MHzの周波数を通過させ、[f0+160]MHzより低い周波数を遮断する受信フィルタ(受信フィルタ110Bおよびノッチフィルタ120B)にデュプレクサの代替機能を持たせている。このように構成することにより、デュプレクサを設けずとも、所望の周波数帯域に属する信号への雑音成分の侵入を遮断することが可能であり、よって、高いSN比で信号を受信することが可能となる。
以上説明したように、本実施形態の無線通信端末によれば、無線部の回路面積の増大を抑制しつつ、上りリンク周波数帯と下りリンク周波数帯が互いに異なる2つの無線通信ネットワークに対応可能な無線通信端末を提供することが可能となる。
本発明は、上述したような実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。
例えば、上記実施形態では、第1の無線通信ネットワークと第2の無線通信ネットワークとの間で2つの周波数帯の帯域幅(200MHz幅および400MHz幅)の始点周波数([f0]MHz)が一致しており、且つ、各周波数帯が連続して割り当てられている態様について説明したが、これに限られない。
例えば、400MHzの周波数帯において、その中途部分にTDD(Time Division Duplex)方式の帯域が割り当てられることが想定可能である。その場合の周波数配置の一例として、上りリンク周波数帯80MHz、ガードバンド20MHz、TDDが100MHz、ガードバンド20MHz、下りリンク周波数帯180MHzという構成を取り得る。この場合、200MHzの周波数帯と400MHzの周波数帯との間で、上りリンク周波数帯、下りリンク周波数帯の各々について重複した箇所があれば、送信フィルタや受信フィルタを共用可能である。この場合にも、上記実施形態と同様の効果が得られる。
また、上述した実施形態(図4)では、2組の変調回路200a1,200a2および2組の復調回路200b1,200b2を設ける場合について説明したが、変調回路と復調回路を1組ずつ設けるように変形してもよい。この場合、変調回路におけるフィルタを、第1の上りリンク周波数帯の周波数帯域[f0]〜[f0+80]MHzおよび、第2の上りリンク周波数帯の周波数帯域[f0]〜[f0+120]MHzを含む、周波数[f0]〜[f0+120]MHzの120MHz幅を通過域とするバンドパスフィルタとし、復調回路におけるフィルタを、第1の下りリンク周波数帯の周波数帯域[f0+120]〜[f0+200]MHzおよび、第2の下りリンク周波数帯の周波数帯域[f0+160]〜[f0+400]MHzを含む、周波数[f0+120]〜[f0+400]MHzの280MHz幅を通過域とするバンドパスフィルタとし、D/A変換器に120MHzの入力帯域幅(サンプリングレート240MHz以上)、A/D変換器に280MHz(サンプリングレート560MHz以上)とする。この場合には、回路面積をさらに縮小することが可能となる。
あるいは、変調または復調する対象となるキャリア信号の数に応じて、3組以上の変調回路および3組以上の復調回路を設ける態様としてもよい。
加えて、上記実施形態では、変調器40aの前段にD/A変換器50aを設ける場合を図示したが、逆に、変調器40aの後段にD/A変換器50aを設ける態様としてもよい。同様に、上記実施形態では、復調器40bの後段にA/D変換器50bを設ける場合を図示したが、逆に、復調器40bの前段にA/D変換器50bを設ける態様としてもよい。この場合には、デジタルの信号に対して直交振幅変調(または復調)または位相偏移変調(または復調)を施すため、アナログ信号を変調(または復調)する場合と比較して簡易な回路構成とすることができ、回路面積が縮小される。
また、上記実施形態では、第1の無線通信ネットワークの帯域幅が200MHzであり、第2の無線通信ネットワークの帯域幅が400MHzである場合について説明したが、これに限られない。国際的に共通して割り当てられる帯域幅および、国や地域によって割り当てられる帯域幅に応じて、様々な帯域幅を取り得る。また、割り当てられた帯域幅における周波数配置も上述した態様に限定されない。
10a(10a1,10a2),10b(10b1,10b2)……アンプ、20a(20a1,20a2),20b(20b1,20b2)……ミキサ、30a(30a1,30a2)、30b(30b1,30b2)……フィルタ、40a(40a1,40a2)……変調器、40b(40b1,40b2)……復調器、50a(50a1,50a2)……D/A変換器、50b(50b1,50b2)……A/D変換器、60a(60a1,60a2),60b(60b1,60b2)……シンセサイザ、100……移動通信端末(無線通信端末)、100A……無線送信部、100B……無線受信部、101……送受アンテナ(送信アンテナ、受信アンテナ)、102……アンテナ共用器、110A……送信フィルタ(送信バンドパスフィルタ)、110B……受信フィルタ(受信バンドパスフィルタ)、120A……ノッチフィルタ(送信バンドストップフィルタ)、120B……ノッチフィルタ(受信バンドストップフィルタ)、130……パワーアンプ、140A……スイッチ(送信切替器)、140B……スイッチ(受信切替器)、200……変復調回路、200a(200a1,200a2)……変調回路(変調部)、200b(200b1,200b2)……復調回路(復調部)、T1,T2,R1,R2……経路。

Claims (1)

  1. 第1の無線通信ネットワークにおいて上りリンク通信に使用される第1の上りリンク周波数帯に属する第1の上りリンク周波数で送信される第1の上りリンク変調送信信号を生成することが可能であり、第2の無線通信ネットワークにおいて上りリンク通信に使用される第2の上りリンク周波数帯に属する第2の上りリンク周波数で送信される第2の上りリンク変調送信信号を生成することが可能であり、前記第2の上りリンク周波数帯は、前記第1の上りリンク周波数帯のすべておよび前記第1の上りリンク周波数帯とは異なる上りリンク非重複周波数帯を含む、変調部と、
    前記第1の上りリンク変調送信信号、および前記第2の上りリンク変調送信信号を送信する送信アンテナと、
    前記第2の上りリンク周波数帯に属する周波数成分が透過可能な送信バンドパスフィルタと、
    前記第2の上りリンク周波数帯のうち前記上りリンク非重複周波数帯に属する周波数成分を減衰させる送信バンドストップフィルタと、
    前記第1の無線通信ネットワークとの通信時に、前記第1の上りリンク変調送信信号が前記送信バンドパスフィルタと前記送信バンドストップフィルタを経て前記送信アンテナに供給され、前記第2の無線通信ネットワークとの通信時に、前記第2の上りリンク変調送信信号が前記送信バンドパスフィルタを経て前記送信アンテナに供給されるように、前記変調部と前記送信アンテナの間の経路を変更する送信切替器と、
    第1の無線通信ネットワークにおいて下りリンク通信に使用される第1の下りリンク周波数帯に属する第1の下りリンク周波数で変調されている第1の下りリンク変調受信信号、および第2の無線通信ネットワークにおいて下りリンク通信に使用される第2の下りリンク周波数帯に属する第2の下りリンク周波数で変調されている第2の下りリンク変調受信信号を受信し、前記第2の下りリンク周波数帯は、前記第1の下りリンク周波数帯の一部および前記第1の下りリンク周波数帯とは異なる下りリンク非重複周波数帯を含む、受信アンテナと、
    前記第1の下りリンク変調受信信号を復調して第1の受信信号を生成することが可能であり、前記第2の下りリンク変調受信信号を復調して第2の受信信号を生成することが可能である復調部と、
    前記第1の下りリンク周波数帯に属する周波数成分および前記第2の下りリンク周波数帯に属する周波数成分が透過可能な受信バンドパスフィルタと、
    前記第1の下りリンク周波数帯に属して前記第2の下りリンク周波数帯に属さない周波数成分を減衰させる受信バンドストップフィルタと、
    前記第1の無線通信ネットワークとの通信時に、前記第1の下りリンク変調受信信号が前記受信バンドパスフィルタを経て前記復調部に供給され、前記第2の無線通信ネットワークとの通信時に、前記第2の下りリンク変調受信信号が前記受信バンドパスフィルタと前記受信バンドストップフィルタを経て前記復調部に供給されるように、前記受信アンテナと前記復調部の間の経路を変更する受信切替器とを備える、
    無線通信端末。
JP2009275406A 2009-12-03 2009-12-03 無線通信端末 Expired - Fee Related JP5075188B2 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009275406A JP5075188B2 (ja) 2009-12-03 2009-12-03 無線通信端末
US13/511,296 US8768410B2 (en) 2009-12-03 2010-11-24 Radio communication terminal
CN201080054308.4A CN102640423B (zh) 2009-12-03 2010-11-24 无线电通信终端
EP10834513.3A EP2509230B1 (en) 2009-12-03 2010-11-24 Wireless communication terminal
PCT/JP2010/070909 WO2011068061A1 (ja) 2009-12-03 2010-11-24 無線通信端末

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009275406A JP5075188B2 (ja) 2009-12-03 2009-12-03 無線通信端末

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011119980A JP2011119980A (ja) 2011-06-16
JP5075188B2 true JP5075188B2 (ja) 2012-11-14

Family

ID=44114910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009275406A Expired - Fee Related JP5075188B2 (ja) 2009-12-03 2009-12-03 無線通信端末

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8768410B2 (ja)
EP (1) EP2509230B1 (ja)
JP (1) JP5075188B2 (ja)
CN (1) CN102640423B (ja)
WO (1) WO2011068061A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10547287B2 (en) 2017-02-03 2020-01-28 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Filter and front end module including the same
US10931254B2 (en) 2018-11-23 2021-02-23 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Front end module

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5075189B2 (ja) * 2009-12-03 2012-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信端末
CN102104392B (zh) * 2010-12-15 2013-10-09 华为技术有限公司 多频段多路收发设备及方法、基站系统
US8970323B2 (en) * 2011-07-19 2015-03-03 Infineon Technologies Ag Circuit arrangement with an antenna switch and a bandstop filter and corresponding method
WO2013085029A1 (ja) * 2011-12-09 2013-06-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ アンテナ共用器
WO2013097743A1 (en) * 2011-12-29 2013-07-04 Mediatek Inc. Communications apparatuses and methods for avoiding interference in communications apparatus
US9154239B2 (en) * 2013-02-19 2015-10-06 Harris Corporation Co-located frequency management and mitigation
CN104601192B (zh) * 2013-11-01 2018-10-16 南京典格通信科技有限公司 一种支持tdd和fdd同时工作的前端单元设计方案
JP6190284B2 (ja) * 2014-02-03 2017-08-30 シャープ株式会社 通信回路、及び、通信装置
KR102197339B1 (ko) * 2014-02-12 2020-12-31 한국전자통신연구원 모드 전환이 가능한 무선 송수신기
JP2015204604A (ja) * 2014-04-16 2015-11-16 シャープ株式会社 通信回路および電子機器
EP3282634B1 (en) * 2014-10-28 2019-10-23 Alcatel Lucent Apparatus and method for full-duplex communication over a shared transmission medium
US9929768B2 (en) * 2015-01-26 2018-03-27 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for TDD-FDD duplexing in a radio architecture
KR20160092745A (ko) * 2015-01-28 2016-08-05 삼성전자주식회사 간섭을 회피하기 위한 방법 및 그 전자 장치
KR102556605B1 (ko) * 2015-12-07 2023-07-17 가부시키가이샤 와이솔재팬 듀플렉서 디바이스
BR112018014740A2 (pt) * 2016-01-26 2019-02-12 Sony Corporation ?aparelho, e, método?
US10715297B2 (en) 2017-05-30 2020-07-14 Andrew Wireless Systems Gmbh Selectable band suppression for a distributed antenna system
CN109660270A (zh) * 2018-11-21 2019-04-19 惠州Tcl移动通信有限公司 一种降低sglte耦合灵敏度劣化的方法及移动终端
JP2021016049A (ja) 2019-07-11 2021-02-12 株式会社村田製作所 高周波回路および通信装置
US11646757B2 (en) * 2019-11-01 2023-05-09 Skyworks Solutions, Inc. Notch filters for selective emissions suppression
EP4060902A4 (en) * 2019-12-06 2022-11-30 Huawei Technologies Co., Ltd. COMMUNICATION APPARATUS, TERMINAL DEVICE, AND COMMUNICATION METHOD

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09238090A (ja) * 1996-02-29 1997-09-09 Fujitsu Ltd 併設無線システム
US5915212A (en) 1996-08-29 1999-06-22 Ericsson Inc. System and method for achieving extended radio coverage and additional capacity using extended frequency bands
US5878332A (en) * 1997-02-07 1999-03-02 Eic Enterprises Corporation Multiple frequency RF transceiver
US6006112A (en) * 1997-11-26 1999-12-21 Lucent Technologies, Inc. Transceiver with RF loopback and downlink frequency scanning
US6374094B1 (en) * 1999-10-26 2002-04-16 Lucent Technologies Inc. RF filter architecture supporting simultaneous filtered reception of A and B bands of the cellular radio frequency spectrum
DE19960299A1 (de) * 1999-12-14 2001-06-21 Epcos Ag Duplexer mit verbesserter Sende-/Empfangsbandtrennung
DE60035411T2 (de) * 2000-05-23 2008-03-06 Sony Deutschland Gmbh Mehrbandfunksystem und Verfahren zum Betrieb eines Mehrbandfunksystems
US7027777B2 (en) * 2001-10-30 2006-04-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. High frequency switch and high frequency radio communication apparatus
EP1502364A4 (en) * 2002-04-22 2010-03-31 Ipr Licensing Inc TRANSMITTER-RECEIVER RADIO WITH MULTIPLE INPUTS AND OUTPUTS
WO2006003959A1 (ja) * 2004-06-30 2006-01-12 Hitachi Metals, Ltd. 高周波回路、高周波部品及びマルチバンド通信装置
DE102004049684B4 (de) * 2004-10-12 2019-01-03 Snaptrack, Inc. Frontendmodul mit einem Antennenschalter
EP1876721A1 (en) * 2005-04-15 2008-01-09 Hitachi Metals, Ltd. Multi-band high-frequency circuit, multi-band high-frequency circuit component, and multi-band communication apparatus using the same
WO2007148143A1 (en) * 2006-06-20 2007-12-27 Nokia Corporation Interoperability improvement between receivers and transmitters in a mobile station
US7894779B2 (en) * 2006-06-22 2011-02-22 Honeywell International Inc. Apparatus and method for transmitting and receiving multiple radio signals over a single antenna
EP2119067A2 (en) * 2007-01-19 2009-11-18 R.F. Magic Inc. Circuits, systems, and methods for constructing a composite signal
US8335478B2 (en) * 2007-08-03 2012-12-18 Sharp Kabushiki Kaisha Communication device
EP2128992A1 (en) * 2008-05-30 2009-12-02 STMicroelectronics N.V. Method and device for notching the transmission band of an analog signal, in particular for Detect And Avoid (DAA) operation mode of an MB-OFDM system.

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10547287B2 (en) 2017-02-03 2020-01-28 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Filter and front end module including the same
US10931254B2 (en) 2018-11-23 2021-02-23 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Front end module

Also Published As

Publication number Publication date
CN102640423A (zh) 2012-08-15
US8768410B2 (en) 2014-07-01
EP2509230B1 (en) 2015-03-11
WO2011068061A1 (ja) 2011-06-09
JP2011119980A (ja) 2011-06-16
CN102640423B (zh) 2014-09-03
EP2509230A4 (en) 2014-05-21
US20120231751A1 (en) 2012-09-13
EP2509230A1 (en) 2012-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5075188B2 (ja) 無線通信端末
JP5075189B2 (ja) 無線通信端末
US6861924B2 (en) Duplexer with improved transmission/receiving band separation
JP4986314B2 (ja) 無線通信用トランシーバ
JP6325682B2 (ja) チューナブルフィルタを有するフロントエンド回路
WO1999052221A1 (en) Rf architecture for cellular dual-band telephones
WO2000033470A1 (en) System and process for shared frequency source multi-band transmitters and receivers
WO2008029055A2 (fr) Système de transmission de données sans fil entre une station de base et une antenne relais d'un réseau de téléphonie mobile
US6308050B1 (en) Dual band mobile phone using the same intermediate frequency for both bands
CN111108691B (zh) 多频带滤波器架构
JP3752232B2 (ja) フロントエンドモジュール
JP3402186B2 (ja) デュアルバンド無線通信装置用送受信回路
WO2022044580A1 (ja) 高周波回路および通信装置
TW202315315A (zh) 可切換聲波濾波器及相關多工器
Khater et al. A tunable 0.86–1.03 GHz FDD wireless communication system with an evanescent-mode diplexer and a self-interference-cancelling receiver
WO2022091726A1 (ja) マルチプレクサ、高周波モジュールおよび通信装置
US20220045664A1 (en) Radio frequency (rf) filter with increased shunt resonator coupling coefficient
JP4143593B2 (ja) デジタル無線回路、及び該デジタル無線回路が設けられた無線通信機器
Suárez et al. RF and microwave band-pass passive filters for mobile transceivers with a focus on BAW technology
Maurer et al. A digital front-end supported frequency agile multi-standard wireless receiver
Hikita et al. SAW FEMs for GSM-based multi-band cellular phones with direct-conversion demodulation
JP2021082975A (ja) 高周波回路および通信装置
Brandolini et al. Insights into CMOS Wireless Receivers toward a Universal Mobile Radio

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20110826

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20120814

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120824

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150831

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees