JP5876582B2 - 改善された同調能力を備えたマルチアンテナ通信装置 - Google Patents

改善された同調能力を備えたマルチアンテナ通信装置 Download PDF

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Description

本発明は、2つ以上のアンテナを含む、改善された同調能力を備えた通信装置に関する。
現代の無線通信装置は、様々な通信規格および/または様々な周波数帯域のRF信号を送信するおよび/または受信することができる。したがって、これらの無線通信装置は2つ以上のアンテナを含むことがある。例えば、MIMO(multiple input multiple output、多入力多出力)システムにおいては、無線通信装置は、主アンテナと、追加アンテナとしてMIMOアンテナとを備え、ダイバーシティアンテナとして使用されるときアンテナ性能を向上させ、本来のMIMOアンテナとして使用されるときデータレートを向上させる。
このようなことから、MIMOシステムとは、主アンテナと、追加アンテナ(MIMOアンテナ)とが、同じ周波数範囲で動作して同時に使用可能な通信システムである。その例が、IEEE 802.11 N(WIFI)、4G、3GPP、LTE(long−term evolution)、WIMAX、またはHSPA+のような規格を使用することができるシステムである。
現代の通信システムでは、アンテナに向かって伝送される電力レベルを正確に制御する必要がある。したがって、典型的な無線通信装置は、主アンテナポートにおいて順方向電力および反射電力を求める方法を利用する。この情報を使用して、電力増幅器の出力レベルを制御することができる。また多くの場合この情報を使用して、アンテナインピーダンス整合回路を制御する。アンテナ整合回路を使用して、使用周波数におけるアンテナ性能を最適化し、時にはユーザの影響、例えばユーザの手によるアンテナインピーダンスの乱れなどを、補償することもある。
主アンテナとMIMOアンテナとの間で例えば電磁結合に起因する有限な絶縁(finite isolation)の結果として、順方向電力および反射電力、あるいはこれらの2つのパラメータから計算されるSWR(standing wave ratio、定在波比)を正確に監視する装置の能力が極度に下がることがわかった。特に、例えば主アンテナまたはMIMOアンテナのようなアンテナを介した送信または受信を同調する能力が低下する可能性がある。
同調は、信号パスで伝搬中の信号の測定されたSWR(定在波比)に基づいて行うことができる。有限な絶縁により、1つのアンテナ、例えば主アンテナを介して伝送される信号は、それぞれ他のアンテナ、例えばMIMOアンテナに結合される可能性があることがさらにわかった。信号は、このアンテナに接続された回路素子で反射される可能性がある。このような回路は、MIMOアンテナのRXフィルタであることがある。反射された信号は、再放射されて、主アンテナに結合される可能性がある。
例えばアンテナ近くのユーザの手などのユーザ相互作用が、アンテナの送信または受信能力を低下させる。したがって、現代の通信装置は、このような相互作用を補償することができるようになっている。
アンテナ終端回路が知られている(例えば、特許文献1参照)。
SWR=(VF+VR)/(VF−VR)は、順方向RF信号VFの電力と、主アンテナのアンテナポートから反射される信号VRの電力とに依存する。したがって、MIMOアンテナから主アンテナに結合される信号は、主アンテナポートから反射される信号VRに重畳する。これに応じて、反射信号VRの測定電力は不要な成分を含み、結果としてSWRの計算ミスを生じる。したがって、実際の同調の精度が低下する。
主アンテナからの信号がMIMOアンテナに接続されたRxフィルタで反射されるという特殊な問題は、Rxフィルタの反射性が、Rxフィルタの動作周波数付近内の周波数で非常に周波数選択的であるということである。結果として、伝送された周波数において計算されたSWRは、RFフィルタ、例えばRxフィルタの周波数依存伝達関数のリップルから派生する極度なリップルを含む。
米国特許出願公開第2011/0210901号明細書
したがって、順方向電力および反射電力を正確に測定する改善された能力を備えた無線通信装置を提供し、したがってさらに同調能力を改善することが、本発明の目的である。特に、主アンテナによって放射されたRF信号が、MIMOアンテナに接続された回路によって反射され、MIMOアンテナによって再放射され、主アンテナにカップリングされて、主アンテナのアンテナポートから反射されたRF信号に重畳され、RF信号の電力が低減される、無線通信装置を提供することが、本発明の目的である。さらに、主アンテナおよびMIMOアンテナを有する無線通信装置を駆動するための方法を提供することが、本発明の目的である。
そのために、請求項1に記載の無線MIMO通信装置および無線MIMO通信装置を駆動するための方法を提供する。従属請求項は、本発明の好ましい実施形態を提供する。
無線MIMO通信装置は、信号線と、信号線に接続された主アンテナとを含む。この装置はさらに、MIMOアンテナと、MIMOアンテナに接続された吸収素子とを含む。主周波数帯域のRF信号、例えばTx信号および/またはRx信号が、信号線で伝搬してよい。吸収素子は、主周波数帯域のRF信号を吸収する。
ここでは、「接続された」は、電気的接続を指す。信号線は、主アンテナを介して送信されるまたは受信される、Tx信号またはRx信号の伝搬媒体として用いられてよい。MIMOアンテナは、RF信号を追加的に送信する、または受信するための追加アンテナとすることができる。「主周波数帯域」という語句は、主アンテナを介して送信または受信しているRF信号の周波数帯域を示す。吸収素子は、MIMOアンテナに接続される。吸収素子は、主周波数帯域のRF信号を吸収することができる。こうして、主アンテナからMIMOアンテナにカップリングされる信号を、例えばこれらを接地電位に導くことによって、取り除くことができる。こうして、MIMOアンテナによって再放射される信号の電力は低減され、信号線で伝搬しているRF信号のSWRを、より高い精度で求めることができ、結果として無線通信装置の同調能力が改善される。
広帯域吸収素子は、受信にMIMOを使用することができないので、この吸収素子は、周波数選択的であってよい。したがって、吸収機能は、フィルタ機能と終端抵抗の組合せを備えてよい。
1つの実施形態では、通信デバイスはさらに、信号線に接続されたカプラを含む。カプラは、信号線で伝搬している信号の順方向電力および反射電力を検出することができる。
このためにこのカプラは、順方向に、すなわち主アンテナに向かう方向に伝搬しているある量の電力を抽出し、また、逆方向に伝搬している、すなわち主アンテナポートから出ているある量の電力を抽出してよい。カプラは、例えば、伝搬している電力の1%、5%、または10%を抽出してよい。次いで、それぞれの電力を測定してよく、回路、例えば論理回路が、SWRを評価することによって、アンテナのそれぞれでのインピーダンス不整合を算出してよい。カプラは、従来のカプラであってよい。
1つの実施形態では、通信装置はさらに、信号線に接続されたインピーダンス整合ネットワークを含む。インピーダンス整合ネットワークは、可変インピーダンスの素子、例えば可変静電容量を有する静電容量素子、または可変インダクタンスを有するインダクタンス素子を備えてよい。得られたSWRに基づいて、論理回路は、静電容量素子の可変静電容量の値、またはインピーダンス素子の可変インピーダンスの値を選択することによって、インピーダンス整合ネットワークのインピーダンスを求めることができる。
したがって、求められた実際の整合が測定されたSWRに基づいてより高い精度で得られるので、インピーダンス整合ネットワークを用いて装置のアンテナ性能を同調することができる。
可変インピーダンス素子は、可変静電容量の静電容量素子、例えば、MEMS静電容量素子または切替えキャパシタバンク(switched capacitor bank)を備えてよい。
1つの実施形態では、通信装置はさらに、信号線に接続されたデュプレクサを備えてよい。デュプレクサは、周波数選択的であり、送信信号を送信ポートから信号線に、受信信号を信号線から受信ポートに導くことができる。このように、受信ポートおよび送信ポートはデカップルされており、通信装置は、主アンテナを介してRF信号を同時に送信および受信することができる。
1つの実施形態では、通信装置はさらに、信号線に接続されたスイッチを備える。、受信ポートから送信ポートを分離する、またはデカップリングするために、デュプレクサの代わりにスイッチを使用してよい。
しかしながら、複数のデュプレクサのそれぞれの出力ポートをスイッチを介して信号線に電気的に接続することも可能である。このような通信装置は、異なる主周波数帯域で作動し、それぞれのデュプレクサを介してそれぞれの周波数帯域のRF信号を同時に送信および受信することができる。
1つの実施形態では、吸収素子は、デュプレクサを備える。この吸収素子は、信号線内の望ましくないRF電力を低減させる素子である。MIMOシステムでは、MIMOアンテナは、RF信号を受信するためだけに設けることができる。その場合、従来のMIMO通信装置では、MIMOアンテナにRxフィルタが接続されることになる。このようなRxフィルタは、例えば主周波数帯域内のTx周波数において、極めて周波数選択的であり、算出されるSWRにリップルを生じさせる。Rxアンテナに接続されたデュプレクサを設けることによって、例えばTx周波数で、主アンテナからMIMOアンテナにカップリングされる信号を、これらの望ましくない信号をMIMOアンテナに接続されたRxの経路にカップリングすることなく除去することができる。このために、このMIMOアンテナに接続されたデュプレクサは、Rx信号が通過できるRxフィルタを備える。主周波数帯域のTx周波数において低反射率を有する追加のTxフィルタは、MIMOアンテナを50オーム終端のような信号シンクに電気的に接続して、リップルを著しく減少させる、またはさらには除去することができる
このようなデュプレクサは、主TxおよびRx周波数帯域の周波数で50Ω終端を提供し、同時に主アンテナからのTx信号に適切な信号シンクまたは終端を提供することができる。Rx経路に対し非常に高度な分離は必要ではない。したがって、低コストのデュプレクサを利用することができる。さらに、デュプレクサは、低反射率および/または小さいサイズ、すなわち小さい空間サイズすなわち小さい容量を有するように最適化することができる。その場合、デュプレクサまたはこのデュプレクサの追加フィルタは、吸収素子として働く。
このデュプレクサは、同調可能なインピーダンスまたは同調可能な通過周波数帯域を備えてよい。その場合、主周波数帯域内の、または異なる主周波数帯域内の異なる周波数に対して、50Ω終端を提供することができる。
1つの実施形態では、吸収素子は、複数のデュプレクサおよび/またはそのポート、例えばTxポートの終端を備える。その場合、異なる主周波数帯域の周波数に対するMIMOアンテナの、適切な、周波数依存の終端が行われる。
1つの実施形態では、吸収素子は、スイッチを備える。その場合、種々の周波数のRF信号を吸収するために、種々のインピーダンス素子がMIMOアンテナに接続されてよい。さらに、MIMOアンテナから異なるRxフィルタへの接続を提供することができる。このような通信装置は、種々の周波数のMIMOアンテナを介してRF信号を受信することができる。
1つの実施形態では、この吸収素子は、スイッチを介してMIMOアンテナに電気的に接続することができる、または接続可能な複数のデュプレクサを備えてよい。
1つの実施形態では、通信装置は、マルチバンド入出力の通信を提供する。
1つの実施形態では、この装置は、信号経路に接続されたデュプレクサと、この信号経路に接続されたデュプレクサよりも低い反射率を主周波数帯域において有する吸収素子内のデュプレクサとを備える。信号線のデュプレクサは、主アンテナに接続されたTx経路とRx経路とを良好に分離するように最適化されてよい。反射率または挿入損失に関して最適化することができる吸収素子のデュプレクサには、したがって高度な分離レベルは必要ではない。
1つの実施形態では、この装置は、信号経路に接続されたデュプレクサと、この信号経路に接続されたデュプレクサよりも小さい容量を有する吸収素子内のデュプレクサとを備える。ここでも、信号経路に接続されたデュプレクサは、通信装置のTx経路とRx経路との間の高度な分離レベルを提供するように最適化されてよい。この吸収素子のデュプレクサは、高度な分離を提供する必要がなく、小さな容量を有するように最適化された低コストのデュプレクサであってよい。
1つの実施形態では、通信装置は、吸収素子にダイプレクサと、Rxフィルタとを含む。ダイプレクサは、デュプレクサの代わりに使用して、主アンテナからMIMOアンテナにカップリングされる信号をMIMOアンテナに導いて接地し、信号経路内で測定される反射電力の精度を高めることができる。
1つの実施形態では、MIMOアンテナは、主Tx周波数帯域の周波数に対して25Ω、50Ω、または100Ωの抵抗終端を有する。
1つの実施形態では、無線通信装置は、主周波数帯域の周波数で基地局にRF信号を送信する、および/または基地局からRF信号を受信することができる。さらに、MIMOアンテナは、主周波数帯域の周波数で基地局にRF信号を送信する、および/または基地局からRF信号を受信することもできる。主アンテナを介しておよびMIMOアンテナを介してそれぞれ送信される、および/または受信される信号は直交しており、したがって、2つのチャネルで異なる情報を搬送することが可能である。これは、アナログ信号の信号品質を向上させるために主アンテナおよびダイバーシティアンテナを介して基地局から同じ信号が受信されるCDMA(CDMA=Code Division Multiple Access、符号分割多重アクセス)通信規格と対照的である。
MIMOアンテナは、受信アンテナのみであることが可能である。
無線MIMO通信装置を駆動するための方法を以下に提示する。通信装置は、信号線と、信号線に接続されたインピーダンス整合ネットワークと、信号線に接続されたカプラと、信号線に接続された主アンテナとを備える。通信装置はさらに、MIMOアンテナと、MIMOアンテナに接続された吸収素子とを備える。吸収素子は、可変インピーダンスを有する。この方法は、
− 吸収素子のインピーダンスを所定の値に設定するステップと、
− 信号線における順方向電力および反射電力を測定するステップと、
− 整合ネットワークのインピーダンスを同調するステップ、および/またはそれぞれの電力増幅器の出力レベルを制御するステップと
を備える。
整合ネットワークのインピーダンスを同調するステップ、および電力増幅器の出力レベルを制御するステップは、独立して行うことができる。
この方法の1つの変形例では、装置は、主アンテナを介して主周波数帯域で、およびMIMOアンテナを介して追加周波数帯域で、同時に通信する。
基本原理および実施形態例を、以下の図において説明する。
MIMOアンテナMIMOAに接続された吸収素子AEを含む無線通信装置を概略的に示す図である。 SWR測定を乱すRF電力の経路を示す図である。 吸収素子がデュプレクサを備える、無線通信装置を示す図である。 50Ω終端、またはRxフィルタを介した終端を有するMIMOアンテナの反射率を示す図である。 吸収素子を介して終端されるMIMOアンテナの反射率を追加として示す図である。 主アンテナとMIMOアンテナの両方に接続された複数のデュプレクサを備えた無線通信装置を概略的に示す図である。 スイッチおよび可変インピーダンスのフィルタを含む無線通信装置の一実施形態を示す図である。
図1は、無線通信装置WCDの等価回路図を概略的に示している。この装置は、デュプレクサDUを主アンテナMAと電気的に接続する信号線SLを含む。カプラCが信号線SLに接続され、信号線で伝搬中の順方向電力および反射電力に関する情報を抽出することを可能としている。無線通信装置WCDは、吸収素子AEに電気的に接続されたMIMOアンテナMIMOAをさらに備える。デュプレクサDUは、送信フィルタTxFと、受信フィルタRxFとを備える。RF電力は、送信フィルタTxFから主アンテナMAに伝送される。伝送されたRF電力の部分RPが、主アンテナMAのアンテナポートによって反射される。この反射された電力の部分RPの一部が、カプラCによって信号線外にカップリングされてよい。さらに、カプラCを使用して、順方向電力の部分が信号線外にカップリングされてよい。次に、定在波比を求めてよい。別の部分CFPが、主アンテナMAを介して伝送され、MIMOアンテナMIMOAにカップリングされる。この部分は、MIMOアンテナから吸収素子AEへ信号線で伝搬する。この吸収素子AEは、部分CFPの少なくとも一部を吸収する。このようにして、SWRを測定する際の精度が向上する。
本発明の基本的なアイデアは、2つのアンテナのみを備えた無線通信装置WCDに限定されない。この装置は、さらなるアンテナを備えてよく、このさらなるアンテナは、1つ以上のさらなる吸収素子に接続されてよく、あるいは接続されていなくてよい。
図2は、結合された順方向電力CFPの一部が、MIMOアンテナに接続されたフィルタで反射される状況を示している。このようなフィルタは、バンドパスフィルタまたはMIMOアンテナに接続された回路の別のRxフィルタであってよい。結合された順方向電力CFPの反射された部分は、MIMOアンテナから元の主アンテナMAにカップリングされる可能性がある。結果として、この部分は、主アンテナのアンテナポートによって反射される順方向電力の部分に重畳し、実反射RF電力の測定を破綻させる。
図3は、吸収素子AEがデュプレクサDUを備える無線通信装置WCDの一実施形態を示す。デュプレクサDUは、MIMOアンテナによって受信される受信信号をフィルタリングするためのRxフィルタRxFを備えてよい。このデュプレクサDUはさらに追加フィルタを含み、この追加フィルタの出力は、例えばインピーダンス素子を介して接地されてよい。RxフィルタまたはTxフィルタ、例えば図2のフィルタMIMOFは、無線通信装置の動作周波数において非常に周波数選択的である。主アンテナからカップリングされるTx信号の全部または一部を吸収するために、デュプレクサのTxフィルタ部およびその終端が使用されてよく、こうして、さもなければ元の主アンテナに反射されて、SWR測定を破綻させかねない信号のすべてをキャンセルすることができる。MIMOデュプレクサは、主アンテナに接続されたデュプレクサと同じ周波数で動作し、同様の選択性を提供してよい。したがって、いくつかの異なる周波数帯域をカバーするために、複数のデュプレクサが使用されてよい。
可変および同調可能インピーダンスを有するインピーダンス整合ネットワークIMNが、信号線に接続される。
図4は、MIMOアンテナがある場合に主アンテナに向かう信号線で測定される2つの異なる周波数依存反射曲線を示す。例えば50Ω終端T50のような、MIMOアンテナにおける固定インピーダンス終端によって望ましい曲線が得られる。しかしながら、MIMOアンテナは、受信に使用されるので、一般的には、MIMOアンテナにRxフィルタがあり、これはRx帯域にのみ50オームのインピーダンスを有するが、Txの周波数では非常に反射性であり、この反射は主アンテナにおいて測定される。Rxフィルタの周波数選択性により、表示の曲線TRxFは、図2に従って、MIMOアンテナがRxフィルタを介して終端されるとき測定される反射を示す。このRxフィルタは非常に選択性があるので、主周波数帯域内に極度なリップルが現れる。900MHzでMIMOアンテナにカップリングされるTx信号は、この主アンテナの整合を実際よりも良く見せることがある。一方で、915MHzでは、反射率が50Ω終端で期待されるよりも低いので、エラー信号により整合は実際の整合よりも悪く見えることがある。
図5は、対照的に、吸収素子を介した追加終端を示し、その曲線をTAEで示す。終端は、例えば吸収素子AE内のデュプレクサの追加フィルタのようなフィルタ要素によっても実現されるが、ここではTx周波数がMIMOアンテナにおける50Ω負荷で終端されるので、リップルの振幅は縮小され、SWRを測定する際の精度は向上する。
図6は、主アンテナが第1のスイッチS1を介して第1のデュプレクサDU1、第2のデュプレクサDU2、または第3のデュプレクサDU3に接続可能である無線通信装置WCDの実施形態を示す。第1のスイッチS1のポート数および主アンテナに接続可能なデュプレクサの数は、限定されない。この装置はさらなるポートまたはデュプレクサを備えてよい。
さらに、MIMOアンテナは、第2のスイッチS2を介して、第4のデュプレクサDU4、第5のデュプレクサDU5、または第6のデュプレクサDU6に接続可能である。同様に、デュプレクサおよびポートの数は限定されず、この装置は、さらなるデュプレクサおよびスイッチS2のさらなるポートを備えてよい。
各デュプレクサが、第1のインピーダンス素子IE1、第2のインピーダンス素子IE2、第3のインピーダンス素子IE3、…を介して電気的に接地された追加フィルタを有することが可能である。その結果、MIMOアンテナでは種々の第1のTx周波数帯域に対する適切な終端を得ることができる。
図7は、吸収素子AEが可変インピーダンスFVIのTxフィルタを備える無線通信装置WCDの一実施形態を示し、これは可変または同調可能な通過帯域周波数を有し、、これにより様々な周波数における良好な終端を提供するように設定できる、すなわち主アンテナに接続されたデュプレクサのいずれかとタンデム型で機能するように設定することができる。
例えば、装置が第1の帯域(例えば、Tx周波数範囲が824〜849MHzである帯域5)で信号を送信する場合、この同調可能フィルタは通過帯域を提供し、したがって、この周波数におけるMIMOアンテナの良好なな終端を提供する。装置が次に第2の帯域、例えば帯域17(Txが704〜716MHzである)に変わると、この同調可能フィルタはその通過帯域をこの周波数に変更する。
その結果、減少したRF電力を主アンテナに再カップリングするための良好なな終端を得るのに、1つの追加フィルタのみが必要である。
この無線通信装置WCDは、さらなるアンテナと、終端素子または吸収素子として機能することができる、さらなるフィルタとを備えてよい。
本発明は、MIMOシステムに制限されない。追加アンテナの終端に関する基本原理は、2つ以上のアンテナを含むすべての通信装置に利用することができる。
AE ; 吸収素子
C ; カプラ
CFP ; カップリングされた順方向電力
DU ; デュプレクサ
DV1,2,3,4,5,6; デュプレクサ
FVI ; 可変インピーダンスのフィルタ
IE1,2,3 ; インピーダンス素子
IMN ; インピーダンス整合ネットワーク
MA ; 主アンテナ
MIMOA ; MIMOアンテナ
MIMOF ; MIMOアンテナに接続されたフィルタ
RP ; 主アンテナポートで反射された電力
RxF ; 受信フィルタ
RxF1,2,3 ; 受信フィルタ
S1,S2 ; 第1、第2スイッチ
SL ; 信号線
T50 ; 50Ω終端
TAE ; 吸収素子を介した終端
TRxF ; 受信フィルタを介した終端
TxF ; 送信フィルタ
WCD ; 無線通信装置

Claims (18)

  1. 無線MIMO通信装置(WCD)であって、
    信号線(SL)および前記信号線(SL)に接続された主アンテナ(MA)と、
    MIMOアンテナ(MIMOA)および前記MIMOアンテナ(MIMOA)に接続された吸収素子(AE)と
    を備え、
    主周波数帯域のRF信号が、前記信号線(SL)で伝搬することができ、
    前記吸収素子が、前記主周波数帯域のRF信号を吸収し、前記主アンテナ(MA)および前記MIMOアンテナ(MIMOA)を同時に使用するために、前記MIMOアンテナの周波数依存の終端を行うことを特徴とする装置。
  2. 前記信号線(SL)に接続されたカプラ(C)をさらに備え、
    前記カプラ(C)が、前記信号線(C)で伝搬中の信号の順方向電力および反射電力を検出することができることを特徴とする、請求項1に記載の装置。
  3. 前記信号線(SL)に接続されたインピーダンス整合ネットワーク(IMN)をさらに備えることを特徴とする、請求項1または2に記載の装置。
  4. 前記信号線(SL)に接続されたデュプレクサ(DU)をさらに備えることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の装置。
  5. 前記信号線(SL)に接続された複数のデュプレクサ(DU1、DU2、DU3)をさらに備えることを特徴とする、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の装置。
  6. 前記信号線(SL)に接続されたスイッチ(SW)をさらに備えることを特徴とする、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の装置。
  7. 前記吸収素子(AE)が、デュプレクサ(DU)を備えることを特徴とする、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の装置。
  8. 前記吸収素子のデュプレクサ(DU)のインピーダンスが同調可能であることを特徴とする、請求項7に記載の装置。
  9. 前記吸収素子(AE)が、複数のデュプレクサ(DU4、DU5、DU6)を備えることを特徴とする、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の装置。
  10. 前記吸収素子(AE)が、スイッチ(SW)を備えることを特徴とする、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の装置。
  11. マルチバンド入力および出力通信のために提供される、請求項1乃至10ののいずれか1項に記載の装置。
  12. 前記信号線(SL)に接続されたデュプレクサ(DU)と、前記信号経路に接続された前記デュプレクサ(DU)よりも前記主周波数帯域において低い反射率を有する前記吸収素子(AE)内のデュプレクサ(DU)とを備えることを特徴とする、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の装置。
  13. 前記信号線(SL)に接続されたデュプレクサ(DU)と、前記信号線(SL)に接続された前記デュプレクサ(DU)よりも小さい容量を有する前記吸収素子(AE)内のデュプレクサ(DU)とを備えることを特徴とする、請求項1乃至12のいずれか1項に記載の装置。
  14. 前記吸収素子(AE)にダイプレクサと、Rxフィルタとを備えることを特徴とする、請求項1乃至13のいずれか1項に記載の装置。
  15. 前記MIMOアンテナ(MIMOA)が、前記主Tx周波数帯域に25Ω、50Ω、または100Ωの抵抗終端を有することを特徴とする、請求項1乃至14のいずれか1項に記載の装置。
  16. 信号線(SL)と、前記信号線(SL)に接続されたインピーダンス整合ネットワーク(IMN)と、前記信号線(SL)に接続されたカプラ(C)および前記信号線(SL)に接続された主アンテナ(MA)と、MIMOアンテナ(MIMOA)と、前記MIMOアンテナ(MIMOA)に接続され、可変インピーダンスを有する吸収素子(AE)とを備えた、無線MIMO通信装置(WCD)を駆動するための方法であって、
    前記吸収素子(AE)の前記インピーダンスを所定の値に設定するステップと、
    前記信号線(SL)における前記順方向電力および前記反射電力を測定するステップと、
    それぞれの電力増幅器の出力レベルを制御するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  17. 前記インピーダンス整合ネットワーク(IMN)の前記インピーダンスを同調するステップ、および/または前記それぞれの電力増幅器の前記出力レベルを制御するステップを備えることを特徴とする、請求項16に記載の方法。
  18. 前記装置は、前記主アンテナ(MA)を介して前記主周波数帯域において、および前記MIMOアンテナ(MIMOA)を介して追加の周波数帯域において、同時に通信することを特徴とする、請求項17に記載の方法。
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