JP5135446B2 - Mimo端末測定方法および測定システム - Google Patents
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Description
複数Nの端末アンテナ(1a、1b)を有するMIMO端末(1)に送信するための複数M系列の基地局信号を生成する段階と、
前記複数M系列の基地局信号から、前記MIMO端末測定のために定義された複数Pの仮想的伝搬路を経た複数P系列のフェージング信号を生成する段階と、
前記MIMO端末の複数Nの端末アンテナに対して前記複数Pの仮想散乱体(14)が特定位置に配置された配置モデルについて、前記端末アンテナそれぞれに対する前記各仮想散乱体の距離の差によって生じる位相差の情報を求める段階と、
前記複数P系列のフェージング信号を、それぞれ前記複数Nに分岐し、該N分岐した信号に前記配置モデルについて定義された位相差をそれぞれ付与する段階と、
前記位相差が付与された複数(P×N)系列の信号に対して、前記N個の端末アンテナへの到来波毎に合波して複数N系列の合波信号を生成する段階と、
電波を反射させる金属壁で覆われた楕円球状の空間内の前記楕円球の長軸上の一方の焦点の近傍位置に前記複数Nの端末アンテナが位置するように前記MIMO端末(1)を保持するとともに、前記複数N系列の合波信号がそれぞれ供給される複数Nの測定用アンテナ(311、312)を、前記長軸上の他方の焦点の近傍位置で、且つ、前記長軸中心に対して前記各端末アンテナとそれぞれほぼ点対称な位置に保持して、前記空間内で前記各測定用アンテナと前記各端末アンテナとをそれぞれ1対1で選択的に結合させて、前記配置モデルにおける前記複数Pの仮想散乱体と前記複数Nの端末アンテナとの空間結合と等価状態を形成する段階とを含んでいる。
複数Nの端末アンテナを有するMIMO端末に送信するための複数M系列の基地局信号を出力するMIMO方式の基地局装置(11)と、
前記複数M系列の基地局信号を受け、前記MIMO端末測定のために定義された複数Pの仮想的伝搬路を経た複数P系列のフェージング信号を生成出力するフェージングエミュレータ(12)と、
前記MIMO端末の複数Nの端末アンテナに対して前記複数Pの仮想散乱体(14)が特定位置に配置された配置モデルについて、前記端末アンテナそれぞれに対する前記各仮想散乱体の距離の差によって生じる位相差の情報が設定され、前記フェージングエミュレータから前記複数P系列で出力されるフェージング信号を受けて、フェージング信号毎に前記複数Nに分岐し、該N分岐した信号に前記配置モデルについて定義された位相差をそれぞれ付与して出力する移相部(22)と、
前記移相部から出力されるP×N系列の信号に対して、前記N個の端末アンテナへの到来波毎に合波して複数N系列の合波信号を生成する合波部(25)と、
電波を反射させる金属壁で覆われた楕円球状の空間を有し、該空間内の前記楕円球の長軸上の一方の焦点の近傍位置に前記複数Nの端末アンテナが位置するように前記MIMO端末(1)を保持するとともに、前記複数N系列の合波信号がそれぞれ供給される複数Nの測定用アンテナ(311、312)を、前記長軸上の他方の焦点の近傍位置で、且つ、前記長軸中心に対して前記各端末アンテナとそれぞれほぼ点対称な位置に保持して、前記空間内で前記各測定用アンテナと前記各端末アンテナとをそれぞれ1対1で選択的に結合させて、前記配置モデルにおける前記複数Pの仮想散乱体と前記複数Nの端末アンテナとの空間結合と等価状態を形成する結合器(30)とを備えている。
前記結合器には、該結合器内に保持した前記MIMO端末と前記複数の測定用アンテナとを、前記長軸に沿った方向に移動させる移動機構(35、36)が備えられていることを特徴とする。
前記複数の測定用アンテナが電波吸収体(40)に覆われていることを特徴とする。
φi=exp(−jkδi)=exp(−jkd・sinθi)……(1)
となる。ただし、kは波数(=2π/λ)であり、間隔dに比べて半径Rが格段に大きい場合を想定している。
E1=Σiei・G1(θi)……(2)
となる(ただし記号Σiは、i=1〜P(散乱体数)までの総和を表す)。
E2=Σiei・G2(θi)exp(−jkd・sinθi)……(3)
となる。
E1=K・Σiei ……(4)
E2=K・Σieiexp(−jkd・sinθi)……(5)
ここで、合波信号生成部21は前記図1の配置モデルに対応するものであり、MIMO端末1の端末アンテナ1a、1bの水平面指向特性が均一(無指向性)の場合の構成を示している。
結合器30は、楕円をその長軸を中心に回転して得られる楕円球状の空間が電波を反射させる金属壁で覆われて形成され、その空間内の楕円の長軸上の一方の焦点F2の近傍位置に複数の端末アンテナ1a、1bが位置するようにMIMO端末1を保持するとともに、複数系列の合波信号Q1、Q2がそれぞれ供給される複数の測定用アンテナ311〜312を、他方の焦点F1の近傍位置で、且つ、楕円の長軸中心Oに対して各端末アンテナ1a、1bとそれぞれほぼ点対称な位置に保持して、空間内で各測定用アンテナ311、312と各端末アンテナ1a、1bとをそれぞれ1対1で選択的に結合させて、前記した配置モデルにおける複数Pの仮想散乱体と複数Nの端末アンテナとの空間結合と等価状態を形成する。
図6は、その電波吸収体40を用いた結合器30の構造であり、結合器自体の構造およびアンテナは、前記図4の場合と同様である。
Claims (4)
- 複数Nの端末アンテナ(1a、1b)を有するMIMO端末(1)に送信するための複数M系列の基地局信号を生成する段階と、
前記複数M系列の基地局信号から、前記MIMO端末測定のために定義された複数Pの仮想的伝搬路を経た複数P系列のフェージング信号を生成する段階と、
前記MIMO端末の複数Nの端末アンテナに対して前記複数Pの仮想散乱体(14)が特定位置に配置された配置モデルについて、前記端末アンテナそれぞれに対する前記各仮想散乱体の距離の差によって生じる位相差の情報を求める段階と、
前記複数P系列のフェージング信号を、それぞれ前記複数Nに分岐し、該N分岐した信号に前記配置モデルについて定義された位相差をそれぞれ付与する段階と、
前記位相差が付与された複数(P×N)系列の信号に対して、前記N個の端末アンテナへの到来波毎に合波して複数N系列の合波信号を生成する段階と、
電波を反射させる金属壁で覆われた楕円球状の空間内の前記楕円球の長軸上の一方の焦点の近傍位置に前記複数Nの端末アンテナが位置するように前記MIMO端末(1)を保持するとともに、前記複数N系列の合波信号がそれぞれ供給される複数Nの測定用アンテナ(311、312)を、前記長軸上の他方の焦点の近傍位置で、且つ、前記長軸中心に対して前記各端末アンテナとそれぞれほぼ点対称な位置に保持して、前記空間内で前記各測定用アンテナと前記各端末アンテナとをそれぞれ1対1で選択的に結合させて、前記配置モデルにおける前記複数Pの仮想散乱体と前記複数Nの端末アンテナとの空間結合と等価状態を形成する段階とを含むMIMO端末測定方法。 - 複数Nの端末アンテナを有するMIMO端末に送信するための複数M系列の基地局信号を出力するMIMO方式の基地局装置(11)と、
前記複数M系列の基地局信号を受け、前記MIMO端末測定のために定義された複数Pの仮想的伝搬路を経た複数P系列のフェージング信号を生成出力するフェージングエミュレータ(12)と、
前記MIMO端末の複数Nの端末アンテナに対して前記複数Pの仮想散乱体(14)が特定位置に配置された配置モデルについて、前記端末アンテナそれぞれに対する前記各仮想散乱体の距離の差によって生じる位相差の情報が設定され、前記フェージングエミュレータから前記複数P系列で出力されるフェージング信号を受けて、フェージング信号毎に前記複数Nに分岐し、該N分岐した信号に前記配置モデルについて定義された位相差をそれぞれ付与して出力する移相部(22)と、
前記移相部から出力されるP×N系列の信号に対して、前記N個の端末アンテナへの到来波毎に合波して複数N系列の合波信号を生成する合波部(25)と、
電波を反射させる金属壁で覆われた楕円球状の空間を有し、該空間内の前記楕円球の長軸上の一方の焦点の近傍位置に前記複数Nの端末アンテナが位置するように前記MIMO端末(1)を保持するとともに、前記複数N系列の合波信号がそれぞれ供給される複数Nの測定用アンテナ(311、312)を、前記長軸上の他方の焦点の近傍位置で、且つ、前記長軸中心に対して前記各端末アンテナとそれぞれほぼ点対称な位置に保持して、前記空間内で前記各測定用アンテナと前記各端末アンテナとをそれぞれ1対1で選択的に結合させて、前記配置モデルにおける前記複数Pの仮想散乱体と前記複数Nの端末アンテナとの空間結合と等価状態を形成する結合器(30)とを備えたMIMO端末測定システム。 - 前記結合器には、該結合器内に保持した前記MIMO端末と前記複数の測定用アンテナとを、前記長軸に沿った方向に移動させる移動機構(35、36)が備えられていることを特徴とする請求項2記載のMIMO端末測定システム。
- 前記複数の測定用アンテナが電波吸収体(40)に覆われていることを特徴とする請求項2または請求項3記載のMIMO端末測定システム。
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JP2011024145A JP5135446B2 (ja) | 2011-02-07 | 2011-02-07 | Mimo端末測定方法および測定システム |
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Family Applications (1)
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