JP6690853B2 - 電力分配器の適応的調整 - Google Patents
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Description
本開示において、システムの実施形態がドハティ増幅器に関連して説明されているが、本開示において、ドハティ増幅器は様々な実施形態において代替的なデュアルパスまたはマルチパス増幅器(たとえば、3つ以上の増幅経路を有する増幅器)に置き換えてもよいことが諒解されるべきである。
Claims (21)
- デバイスであって、
第1の経路および第2の経路を有する増幅器に結合するように構成されている電力分配器と、
前記増幅器の前記第1の経路に沿って直列に接続されている第1の調整可能な減衰器および第1の調整可能な位相調整器であって、前記第1の調整可能な減衰器は、様々なレベルの減衰をもたらす複数の異なる減衰状態を有し、前記第1の調整可能な位相調整器は、様々なレベルの位相シフトをもたらす複数の異なる位相シフト状態を有する、前記第1の調整可能な減衰器および第1の調整可能な位相調整器と、
前記増幅器の前記第2の経路に沿って直列に接続されている第2の調整可能な減衰器および第2の調整可能な位相調整器であって、前記第2の調整可能な減衰器は、様々なレベルの減衰をもたらす複数の異なる減衰状態を有し、前記第2の調整可能な位相調整器は、様々なレベルの位相シフトをもたらす複数の異なる位相シフト状態を有する、前記第2の調整可能な減衰器および第2の調整可能な位相調整器と、
前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器に結合されているインターフェースであって、前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器の前記減衰状態および前記位相シフト状態のうちの少なくとも1つを示す値を受信するように構成され、さらに、前記値に基づいて、前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器のうちの少なくとも1つを調整するように構成されている前記インターフェースと、
前記インターフェースに結合されているコントローラと
を備え、前記コントローラは、
前記増幅器の前記第1の経路および第2の経路の各々の位相シフトおよび出力電力をモニタリングし、
前記値を前記インターフェースへ送信して、前記インターフェースに、前記増幅器の前記第1の経路および前記第2の経路の少なくとも一方に対する入力信号を変更するために、前記増幅器の前記第1の経路および第2の経路の各々の前記位相シフトおよび前記出力電力に基づいて、前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器のうちの少なくとも1つを調整させるように構成されている、デバイス。 - 前記増幅器はドハティ増幅器を含む、請求項1に記載のデバイス。
- 前記増幅器は、前記増幅器の前記第2の経路に結合されているピーク増幅器と、
前記ピーク増幅器および前記コントローラに結合されている第1の位相シフト検出器と、
前記ピーク増幅器および前記コントローラに結合されている第1の出力電力検出器とを含む、請求項2に記載のデバイス。 - 前記ピーク増幅器は第1の段および第2の段を含み、前記第1の位相シフト検出器および前記第1の出力電力検出器の少なくとも1つは、前記ピーク増幅器の前記第1の段と前記第2の段との間に結合されている、請求項3に記載のデバイス。
- 前記増幅器は、
前記増幅器の前記第1の経路に結合されているキャリア増幅器と、
前記キャリア増幅器および前記コントローラに結合されている第2の位相シフト検出器と、
前記キャリア増幅器および前記コントローラに結合されている第2の出力電力検出器とを含む、請求項3に記載のデバイス。 - 前記キャリア増幅器は第1の段および第2の段を含み、前記第2の位相シフト検出器および前記第2の出力電力検出器の少なくとも1つは、前記キャリア増幅器の前記第1の段と前記第2の段との間に結合されている、請求項5に記載のデバイス。
- 前記コントローラは、前記増幅器の出力電力、前記増幅器の線形性、および前記増幅器の効率のうちの少なくとも1つを最適化するために、前記増幅器の前記第1の経路または前記第2の経路に対する入力信号を変更するように構成されている、請求項1に記載のデバイス。
- デバイスであって、
増幅器の第1の経路に沿って直列に接続されている第1の調整可能な減衰器および第1の調整可能な位相調整器であって、前記第1の調整可能な減衰器は、様々なレベルの減衰をもたらす複数の異なる減衰状態を有し、前記第1の調整可能な位相調整器は、様々なレベルの位相シフトをもたらす複数の異なる位相シフト状態を有する、前記第1の調整可能な減衰器および第1の調整可能な位相調整器と、
前記増幅器の第2の経路に沿って直列に接続されている第2の調整可能な減衰器および第2の調整可能な位相調整器であって、前記第2の調整可能な減衰器は、様々なレベルの減衰をもたらす複数の異なる減衰状態を有し、前記第2の調整可能な位相調整器は、様々なレベルの位相シフトをもたらす複数の異なる位相シフト状態を有する、前記第2の調整可能な減衰器および第2の調整可能な位相調整器と、
前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器に結合されているインターフェースであって、前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器の前記減衰状態および前記位相シフト状態のうちの少なくとも1つを示す値を受信するように構成され、さらに、前記値に基づいて、前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器のうちの少なくとも1つを調整するように構成されている前記インターフェースと、
前記インターフェースに結合するように構成されているコントローラと
を備え、前記コントローラは、
前記増幅器の前記第1の経路および第2の経路の少なくとも一方の位相シフトおよび出力電力を含む信号特性をモニタリングし、
前記値を前記インターフェースへ送信して、前記インターフェースに、前記増幅器の前記第1の経路および前記第2の経路の少なくとも一方に対する入力信号を変更するために、モニタリングされた前記信号特性に基づいて、前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器のうちの少なくとも1つの動作を調整させるように構成されている、デバイス。 - 前記増幅器はドハティ増幅器を含む、請求項8に記載のデバイス。
- 前記増幅器は、前記増幅器の前記第2の経路に結合されているピーク増幅器と、
前記ピーク増幅器および前記コントローラに結合されている第1の位相シフト検出器と、
前記ピーク増幅器および前記コントローラに結合されている第1の出力電力検出器とを含む、請求項9に記載のデバイス。 - 前記ピーク増幅器は第1の段および第2の段を含み、前記第1の位相シフト検出器および前記第1の出力電力検出器の少なくとも1つは、前記ピーク増幅器の前記第1の段と前記第2の段との間に結合されている、請求項10に記載のデバイス。
- 前記増幅器は、
前記増幅器の前記第1の経路に結合されているキャリア増幅器と、
前記キャリア増幅器および前記コントローラに結合されている第2の位相シフト検出器と、
前記キャリア増幅器および前記コントローラに結合されている第2の出力電力検出器とを含む、請求項10に記載のデバイス。 - 前記キャリア増幅器は第1の段および第2の段を含み、前記第2の位相シフト検出器および前記第2の出力電力検出器の少なくとも1つは、前記キャリア増幅器の前記第1の段と前記第2の段との間に結合されている、請求項12に記載のデバイス。
- 前記コントローラは、前記増幅器の出力電力、前記増幅器の線形性、および前記増幅器の効率のうちの少なくとも1つを最適化するために、前記増幅器の前記第1の経路または前記第2の経路に対する入力信号を変更するように構成されている、請求項8に記載のデバイス。
- 方法であって、
増幅器の第1の経路および第2の経路の少なくとも一方の、位相シフトおよび出力電力を含む信号特性をモニタリングする工程であって、前記第1の経路に沿って、第1の調整可能な減衰器および第1の調整可能な位相調整器が直列に接続されており、前記第1の調整可能な減衰器は、様々なレベルの減衰をもたらす複数の異なる減衰状態を有し、前記第1の調整可能な位相調整器は、様々なレベルの位相シフトをもたらす複数の異なる位相シフト状態を有し、前記第2の経路に沿って、第2の調整可能な減衰器および第2の調整可能な位相調整器が直列に接続されており、前記第2の調整可能な減衰器は、様々なレベルの減衰をもたらす複数の異なる減衰状態を有し、前記第2の調整可能な位相調整器は、様々なレベルの位相シフトをもたらす複数の異なる位相シフト状態を有する、前記モニタリングする工程と、
前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器の前記減衰状態および前記位相シフト状態のうちの少なくとも1つを示す値を、前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器に結合されているインターフェースへ送信して、前記インターフェースに、前記増幅器の前記第1の経路および前記第2の経路の少なくとも一方に対する入力信号を変更するために、モニタリングされた前記信号特性に基づいて、前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器のうちの少なくとも1つの動作を調整させる工程と
を備え、
前記インターフェースは、前記値に基づいて、前記第1の調整可能な減衰器および第2の調整可能な減衰器ならびに前記第1の調整可能な位相調整器および第2の調整可能な位相調整器のうちの少なくとも1つを調整するように構成されている、方法。 - 前記1つ以上の調整可能な構成要素の動作を調整する工程は、前記増幅器の出力電力、前記増幅器の線形性、および前記増幅器の効率のうちの少なくとも1つを最適化するために、前記増幅器の前記第1の経路または前記第2の経路に対する入力信号を変更する工程を含む、請求項15に記載の方法。
- 前記第1の経路の前記出力電力を、前記第2の経路の前記出力電力に等しくするために、前記1つ以上の調整可能な構成要素の動作を調整する工程を含む、請求項15に記載の方法。
- 前記第1の経路の前記位相シフトと前記第2の経路の前記位相シフトとの間の差を目標位相シフト値に設定するために、前記1つ以上の調整可能な構成要素の動作を調整する工程を含む、請求項15に記載の方法。
- 前記目標位相シフト値は、90度に等しい、請求項18に記載の方法。
- 前記第1の経路の前記出力電力を、前記第2の経路の前記出力電力よりも大きくするために、前記1つ以上の調整可能な構成要素の動作を調整する工程を含む、請求項15に記載の方法。
- デバイスであって、
第1の経路および第2の経路を有する増幅器に結合するように構成されている電力分配器と、
前記増幅器の前記第1の経路に沿って直列に接続されている1つ以上の第1の調整可能な構成要素であって、様々なレベルの減衰をもたらす複数の異なる減衰状態および様々なレベルの位相シフトをもたらす複数の異なる位相シフト状態のうちの少なくとも1つを有する前記1つ以上の第1の調整可能な構成要素と、
前記増幅器の前記第2の経路に沿って直列に接続されている1つ以上の第2の調整可能な構成要素であって、様々なレベルの減衰をもたらす複数の異なる減衰状態および様々なレベルの位相シフトをもたらす複数の異なる位相シフト状態のうちの少なくとも1つを有する前記1つ以上の第2の調整可能な構成要素と、
前記1つ以上の第1の調整可能な構成要素および前記1つ以上の第2の調整可能な構成要素に結合されているインターフェースであって、前記1つ以上の第1の調整可能な構成要素および前記1つ以上の第2の調整可能な構成要素の前記減衰状態および前記位相シフト状態のうちの少なくとも1つを示す値を受信するように構成され、さらに、前記値に基づいて、前記1つ以上の第1の調整可能な構成要素および前記1つ以上の第2の調整可能な構成要素のうちの少なくとも1つを調整するように構成されている前記インターフェースと、
前記インターフェースに結合されているコントローラと
を備え、前記コントローラは、
前記増幅器の前記第1の経路および第2の経路の少なくとも一方の上で搬送されている信号の位相シフトおよび出力電力を含む信号特性をモニタリングし、
前記値を前記インターフェースへ送信して、前記インターフェースに、前記増幅器の前記第1の経路および前記第2の経路の少なくとも一方に対する入力信号を変更するために、モニタリングされた前記信号特性に基づいて、前記1つ以上の第1の調整可能な構成要素および第2の調整可能な構成要素の少なくとも1つを調整させるように構成されている、デバイス。
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