JP6853516B2 - 位相調整回路及びアレイアンテナ装置 - Google Patents
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Description
特許文献1には、ローカル信号の位相差を調整する技術が開示されている。
以下、図面を参照しながら実施形態について詳しく説明する。
本発明の一実施形態によるアレイアンテナ装置1は、各アンテナ素子の備える振幅調整ブロックにおける振幅偏差及び位相偏差、各アンテナ素子の備える位相調整ブロックにおける振幅偏差及び位相偏差を含むアレイアンテナ装置1における振幅偏差及び位相偏差を高精度に調整することのできる装置である。
以下、位相調整回路10a、10b、10c、10dを総称して、位相調整回路10と呼ぶ。パワーアンプ30a、30b、30c、30dを総称して、パワーアンプ30と呼ぶ。送信アンテナ40a、40b、40c、40dを総称して、送信アンテナ40と呼ぶ。
ローカル周波数帯移相器11は、グラウンド端子、第1入力端子、第2入力端子、第1出力端子、第2出力端子を備える。バッファアンプ12は、グラウンド端子、第1入力端子、第2入力端子、第1出力端子、第2出力端子、第1IF端子、第2IF端子を備える。周波数変換ミキサ13は、グラウンド端子、第1入力端子、第2入力端子、第1出力端子、第2出力端子を備える。なお、図1においてグラウンド端子は示されていない。
位相調整回路10aのローカル周波数帯移相器11のグラウンド端子は、位相調整回路10b〜10dそれぞれのローカル周波数帯移相器11のグラウンド端子、位相調整回路10それぞれのバッファアンプ12のグラウンド端子、位相調整回路10それぞれの周波数変換ミキサ13のグラウンド端子、ローカル信号生成回路20のグラウンド端子、及び、パワーアンプ30それぞれのグラウンド端子に接続される。
位相微調整回路112は、切り替えスイッチ回路1121、LCタンク1122を備える。
LCタンク1122は、キャパシタC5、インダクタL1を備える。キャパシタC5、インダクタL1のそれぞれは、第1端子、第2端子を備える。
抵抗R3の第1端子は、抵抗R4の第1端子、キャパシタC3の第1端子、キャパシタC4の第2端子に接続される。抵抗R3の第1端子のノードは、ローカル周波数帯移相器11の第2入力端子のノードと同一である。抵抗R3の第2端子は、キャパシタC2の第2端子、スイッチSW2の制御端子、スイッチSW6の制御端子に接続される。
スイッチSW1の第1端子は、スイッチSW2、SW3、SW4、SW5、SW6、SW7、SW8のそれぞれの第1端子に接続される。スイッチSW1の第1端子のノードは、グラウンド端子のノードと同一である。スイッチSW1の第2端子は、スイッチSW9の第1端子に接続される。
なお、インダクタL1の第1端子と第2端子との中間点には電源を供給するための電圧入力端子が設けられており、その電圧入力端子には、電圧VDDが印加される。
スイッチSW11、SW14には、信号SG90が印加される。信号SG90は、スイッチSW11、SW14をオン状態またはオフ状態にさせる信号である。
スイッチSW10、SW15には、信号SG180が印加される。信号SG180は、スイッチSW10、SW15をオン状態またはオフ状態にさせる信号である。
スイッチSW9、SW16には、信号SG270が印加される。信号SG270は、スイッチSW9、SW16をオン状態またはオフ状態にさせる信号である。
したがって、図2に示すローカル周波数帯移相器11は、キャパシタC1、C2、C3、C4のキャパシタンスの値を変更することで、4相PPF111から出力される信号の位相を微調整することができ、切り替えスイッチ113におけるスイッチSW12とSW13、スイッチSW11とSW14、スイッチSW10とSW15、スイッチSW9とSW16のうち何れかをオン状態にすることで、4相PPF111によって生成された4直交信号が180度の位相差の差動信号となるように選別する。具体的には、ローカル周波数帯移相器11の入出力の信号間の位相差を、0度以上90度未満の範囲で移相調整する場合には、スイッチSW12、SW13をON状態、その他のスイッチをオフ状態に設定する。また、ローカル周波数帯移相器11の入出力の信号間の位相差を、90度以上180度未満の範囲で移相調整する場合には、スイッチSW11、SW14をON状態、その他のスイッチをオフ状態に設定する。また、ローカル周波数帯移相器11の入出力の信号間の位相差を、180度以上270度未満の範囲で移相調整する場合には、スイッチSW10、SW15をON状態、その他のスイッチをオフ状態に設定する。また、ローカル周波数帯移相器11の入出力の信号間の位相差を、270度以上360度未満の範囲で移相調整する場合には、スイッチSW9、SW16をON状態、その他のスイッチをオフ状態に設定する。ここで、スイッチを構成するトランジスタのうちオン状態にするトランジスタには、トランジスタの閾値以上の固定の直流電圧を与え、オフ状態にするトランジスタにはトランジスタの閾値未満の固定の直流電圧を与える。また、例えば、アレイアンテナ装置1からの出力信号の放射方向を変更する場合には、各アンテナ4に接続される位相調整回路10aについて、所望のビームパターンが形成されるように各移相状態を設定するようにスイッチSW9〜SW16のオン・オフ状態、及び、LCタンク1122のキャパシタC5の容量値を調整する。
上記のようにローカル周波数帯移相器11によって選別された差動信号は、LCタンク1122を構成するキャパシタC5のキャパシタンスの値を変更することにより、4相PPF111から出力された差動信号の180度位相差を維持したまま、更に0〜90度分の位相加算調整が可能となり、0度以上360度未満の上記移相範囲の移相調整が可能となる。
なお、キャパシタC1〜C5のキャパシタンスの値を変更する場合、例えば、キャパシタC1〜C5の各キャパシタが複数のキャパシタの並列接続により構成されている場合には並列接続されるキャパシタの数を切り替えることによってキャパシタンスの値を変更し、キャパシタC1〜C5の各キャパシタが印加電圧によってキャパシタンスの値が変化するキャパシタである場合には印加電圧を調整することによってキャパシタンスの値を変更する。
nMOSトランジスタM1、M2、M3、M4のそれぞれは、ゲート端子、ドレイン端子、ソース端子を備える。
抵抗R11、R12、R13、R14、R15、R16、キャパシタC11、C12、C13、C14、C15、C16、定電流源I1、I2のそれぞれは、第1端子、第2端子を備える。
nMOSトランジスタM3のソース端子には、ローカル周波数帯移相器11の第2出力端子から出力される信号の位相に対応する位相を有するIF信号(すなわち、nMOSトランジスタM1のソース端子に入力されるIF信号を反転させた信号)が入力される。
nMOSトランジスタM4のゲート端子は、抵抗R16の第1端子、キャパシタC14の第1端子に接続される。
抵抗R13の第2端子には、nMOSトランジスタM1のゲート端子の直流バイアスを決定するバイアス電圧が印加される。抵抗R14の第2端子には、nMOSトランジスタM2のゲート端子の直流バイアスを決定するバイアス電圧が印加される。抵抗R15の第2端子には、nMOSトランジスタM3のゲート端子の直流バイアスを決定するバイアス電圧が印加される。抵抗R16の第2端子には、nMOSトランジスタM4のゲート端子の直流バイアスを決定するバイアス電圧が印加される。
キャパシタC15の第2端子から、ローカル周波数帯移相器11の第1出力端子から出力される信号の位相に対応する位相を有する第1RF信号が出力される。
キャパシタC16の第2端子から、ローカル周波数帯移相器11の第2出力端子から出力される信号の位相に対応する位相を有する第2RF信号(すなわち、キャパシタC15の第2端子から出力されるRF信号を反転させた信号)が出力される。
図3に示す周波数変換ミキサ13は、nMOSトランジスタM1のソース端子に入力されたIF信号と、キャパシタC11の第2端子に入力された信号とを混合してキャパシタC15の第2端子から混合した信号の位相に対応する位相を有するRF信号を出力する。
また、図3に示す周波数変換ミキサ13は、nMOSトランジスタM4のソース端子に入力されたIF信号と、キャパシタC14の第2端子から入力された信号とを混合してキャパシタC16の第2端子から混合した信号の位相に対応する位相を有するRF信号を出力する。
ローカル周波数帯移相器11、バッファアンプ12、周波数変換ミキサ13を備える位相調整回路10についてシミュレーションを行った。
図4は、ローカル周波数帯移相器11に入力される入力電力と周波数変換ミキサ13の電力変換利得との関係を示す図である。
図4において、横軸はローカル周波数帯移相器11に入力される入力電力を示している。縦軸は、周波数変換ミキサ13の電力変換利得を示している。なお、周波数変換ミキサ13の電力変換利得は、周波数変換ミキサ13の出力電力を入力電力で除算して算出している。図4において、入力電力と電力変換利得との関係は、15本の曲線によって示されている。4直交信号が示す4ビットの値0000〜1111までの15値のそれぞれが各曲線に対応している。なお、15本の曲線と4直交信号が示す4ビットの値との対応関係は、周波数変換ミキサ13の電力変換利得の大きい順、すなわち、周波数変換ミキサ13の出力電力の大きい順に、4直交信号が示す4ビットの値0101、1000、0011、0111、1010、0001、0100、1100、1001、0010、1110、1011、0000、1101、1111が対応している。
この図4からわかるように、ローカル周波数帯移相器11に入力される入力電力が小さい場合、4直交信号が示す4ビットの値によって、周波数変換ミキサ13の電力変換利得、つまり、周波数変換ミキサ13の出力電力の値のばらつきが大きくなる。そのため、周波数変換ミキサ13の出力電力の値のばらつきを抑えるためには、本発明の一実施形態による位相調整回路10では、周波数変換ミキサ13の前段にバッファアンプ12を設け、周波数変換ミキサ13への入力電力を少なくとも1dB利得圧縮点(P1dB)以上、好ましくは出力電力が飽和するまで電力を増幅する。
また、ローカル周波数帯移相器11は、バッファアンプ12による位相の影響を含めて全体の位相を調整する。
なお、本発明の一実施形態によるバッファアンプ12は、位相調整回路10の周波数変換ミキサ13の電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力(例えば、少なくとも周波数変換ミキサ13の1dB利得圧縮点(P1dB)以上の入力電力)まで増幅すれば、固定の利得であっても、可変利得であってもよい。ただし、本発明の一実施形態によるバッファアンプ12が可変利得である場合、固定の利得である場合よりもより高精度に所望の出力電力に設定でき、アレイアンテナ装置1が出力する信号を、例えば今まで以上に正確な方向に送信できるなど、アレイアンテナ装置1が出力する信号を調整することができる。
したがって、本発明の一実施形態による位相調整回路10では、周波数変換ミキサ13の出力電力の振幅及び位相を所望の振幅及び位相に調整することができる。その結果、アレイアンテナ装置1は、それぞれのアンテナが出力する信号の振幅と位相をより高精度に調整することができ、それぞれのアンテナが出力する信号を合成して生成されるビームパターンを所望のビームパターンとすることができる。
本発明の実施形態による最小構成の位相調整回路10は、図5に示すように、ローカル周波数帯移相器11、バッファアンプ12、周波数変換ミキサ13を備える。
ローカル周波数帯移相器11は、ローカル信号の周波数帯の信号の位相を調整し、調整後の信号をバッファアンプ12に出力する。
周波数変換ミキサ13は、前記調整後の信号と、当該調整後の信号とは別の信号とを入力し、調整後の信号と別の信号とを混合する。
バッファアンプ12は、ローカル周波数帯移相器11と周波数変換ミキサ13との間に設けられ、周波数変換ミキサ13へ入力する入力電力を、周波数変換ミキサ13の電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲まで増幅可能なアンプである。
このようにすれば、位相調整回路10において、所望の各位相を実現するとともに、各位相ごとの出力電力の差(振幅偏差)を低減することができる。すなわち、位相調整回路10における振幅偏差、及び、位相偏差を高精度に調整することができる。
また、一般的に移相器では損失が発生し、信号強度が低下してしまうことが多い。そのため、周波数変換ミキサ13からの出力電力を飽和領域レベルまで増幅するには、本発明の実施形態における位相調整回路10において、バッファアンプ12は、ローカル周波数帯移相器11と周波数変換ミキサ13との間に設けられることが望ましい。
また、バッファアンプ12として周波数変換ミキサ13の後段に設ける場合、バッファアンプ12の対応すべき周波数帯はRF周波数帯となる。すなわち、バッファアンプ12がRF周波数帯のアンプとなる。このRF周波数帯は、ローカル信号の周波数帯とIF周波数帯の両方によって決定されるものであるが、本発明の実施形態における位相調整回路10におけるバッファアンプ12のように、ローカル周波数帯移相器11と周波数変換ミキサ13との間に設けることで、ローカル信号の1つの周波数についての補正を行えばよくなるため、位相値ごとの振幅偏差を簡易に高精度に低減することが可能となる。
図7は、少なくとも1つの実施形態に係るコンピュータの構成を示す概略ブロック図である。
コンピュータ5は、図7に示すように、CPU6、メインメモリ7、ストレージ8、インターフェース9を備える。
例えば、上述の位相調整回路、アレイアンテナ装置、その他の制御装置のそれぞれは、コンピュータ5に実装される。そして、上述した各処理部の動作は、プログラムの形式でストレージ8に記憶されている。CPU6は、プログラムをストレージ8から読み出してメインメモリ7に展開し、当該プログラムに従って上記処理を実行する。また、CPU6は、プログラムに従って、上述した各記憶部に対応する記憶領域をメインメモリ7に確保する。
ローカル信号の周波数帯の信号の位相を調整し、調整後の信号を出力するローカル周波数帯移相器と、
前記調整後の信号と、当該調整後の信号とは別の信号とを入力し、前記調整後の信号と前記別の信号とを混合する周波数変換ミキサと、
前記ローカル周波数帯移相器と前記周波数変換ミキサとの間に設けられ、前記周波数変換ミキサへ入力する入力電力を、前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲まで増幅可能なバッファアンプと、
を備える位相調整回路。
前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲は、少なくとも前記周波数変換ミキサの1dB利得圧縮点以上の入力電力の範囲であり、
前記バッファアンプは、
前記入力電力を、少なくとも前記周波数変換ミキサの1dB利得圧縮点以上の入力電力の範囲まで増幅可能である、
付記1に記載の位相調整回路。
前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲は、前記周波数変換ミキサの出力電力が飽和する入力電力の範囲であり、
前記バッファアンプは、
前記入力電力を、前記周波数変換ミキサの出力電力が飽和する入力電力の範囲まで増幅可能である、
付記1または付記2に記載の位相調整回路。
前記ローカル周波数帯移相器は、
90度ステップの4値直交信号を生成する4値直交信号生成回路と、
前記4値直交信号生成回路の後段にキャパシタンスの値を変更可能なキャパシタを有するLCタンクと、
を備える付記1から付記3の何れか一に記載の位相調整回路。
前記4値直交信号生成回路は、
RC型ポリフェーズフィルタを備える、
付記4に記載の位相調整回路。
前記バッファアンプは、
前記ローカル周波数帯移相器の位相値設定によらず、前記周波数変換ミキサの飽和電力を出力する、
付記1から付記5の何れか一に記載の位相調整回路。
前記バッファアンプは、可変利得アンプである
付記1から付記6の何れか一に記載の位相調整回路。
前記バッファアンプは、
利得を調整することにより、出力電力の大きさを制御する、
付記1から付記7の何れか一に記載の位相調整回路。
付記1から付記8の何れか一項に記載の位相調整回路と、前記位相調整回路が出力する出力電力を送信するアンテナとをそれぞれ複数備えるアレイアンテナ装置。
前記位相調整回路のそれぞれは、
自回路における信号の振幅と位相とを調整することによって前記アンテナそれぞれが出力する前記出力電力の大きさと位相を変更し、前記出力電力を合成して生成されるビームパターンを変更する、
付記9に記載のアレイアンテナ装置。
ローカル信号の周波数帯の信号の位相を調整し、調整後の信号を出力することと、
前記調整後の信号と、当該調整後の信号とは別の信号とを入力し、前記調整後の信号と前記別の信号とを混合することと、
周波数変換ミキサへ入力される入力電力を、前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲まで増幅することと、
を含む制御方法。
コンピュータに、
ローカル信号の周波数帯の信号の位相を調整し、調整後の信号を出力することと、
前記調整後の信号と、当該調整後の信号とは別の信号とを入力し、前記調整後の信号と前記別の信号とを混合することと、
周波数変換ミキサへ入力される入力電力を、前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲まで増幅することと、
を実行させるプログラム。
5・・・コンピュータ
6・・・CPU
7・・・メインメモリ
8・・・ストレージ
9・・・インターフェース
10、10a〜10d・・・位相調整回路
11・・・ローカル周波数帯移相器
12・・・バッファアンプ
13・・・周波数変換ミキサ
20・・・ローカル信号生成回路
30、30a〜30d・・・パワーアンプ
40、40a〜40d・・・アンテナ
111・・・4相ポリフェーズフィルタ
112・・・位相微調整回路
1121・・・切り替えスイッチ回路
1122・・・LCタンク
R1〜R16・・・抵抗
C1〜C16・・・キャパシタ
M1〜M4・・・nMOSトランジスタ
I1,I2・・・定電流源
Claims (12)
- ローカル信号の周波数帯の信号の位相を調整し、調整後の信号を出力するローカル周波数帯移相器と、
前記調整後の信号と、当該調整後の信号とは別の信号とを入力し、前記調整後の信号と前記別の信号とを混合する周波数変換ミキサと、
前記ローカル周波数帯移相器と前記周波数変換ミキサとの間に設けられ、前記周波数変換ミキサへ入力する入力電力を、前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲まで増幅可能なバッファアンプと、
を備える位相調整回路。 - 前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲は、少なくとも前記周波数変換ミキサの1dB利得圧縮点以上の入力電力の範囲であり、
前記バッファアンプは、
前記入力電力を、少なくとも前記周波数変換ミキサの1dB利得圧縮点以上の入力電力の範囲まで増幅可能である、
請求項1に記載の位相調整回路。 - 前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲は、前記周波数変換ミキサの出力電力が飽和する入力電力の範囲であり、
前記バッファアンプは、
前記入力電力を、前記周波数変換ミキサの出力電力が飽和する入力電力の範囲まで増幅可能である、
請求項1または請求項2に記載の位相調整回路。 - 前記ローカル周波数帯移相器は、
90度ステップの4値直交信号を生成する4値直交信号生成回路と、
前記4値直交信号生成回路の後段にキャパシタンスの値を変更可能なキャパシタを有するLCタンクと、
を備える請求項1から請求項3の何れか一項に記載の位相調整回路。 - 前記4値直交信号生成回路は、
RC型ポリフェーズフィルタを備える、
請求項4に記載の位相調整回路。 - 前記バッファアンプは、
前記ローカル周波数帯移相器の位相値設定によらず、前記周波数変換ミキサの飽和電力を出力する、
請求項1から請求項5の何れか一項に記載の位相調整回路。 - 前記バッファアンプは、可変利得アンプである
請求項1から請求項6の何れか一項に記載の位相調整回路。 - 前記バッファアンプは、
利得を調整することにより、出力電力の大きさを制御する、
請求項1から請求項7の何れか一項に記載の位相調整回路。 - 請求項1から請求項8の何れか一項に記載の位相調整回路と、前記位相調整回路が出力する出力電力を送信するアンテナとをそれぞれ複数備えるアレイアンテナ装置。
- 前記位相調整回路のそれぞれは、
自回路における信号の振幅と位相とを調整することによって前記アンテナそれぞれが出力する前記出力電力の大きさと位相を変更し、前記出力電力を合成して生成されるビームパターンを変更する、
請求項9に記載のアレイアンテナ装置。 - ローカル信号の周波数帯の信号の位相を調整し、調整後の信号を出力することと、
前記調整後の信号と、当該調整後の信号とは別の信号とを入力し、前記調整後の信号と前記別の信号とを混合することと、
周波数変換ミキサへ入力される入力電力を、前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲まで増幅することと、
を含む制御方法。 - コンピュータに、
ローカル信号の周波数帯の信号の位相を調整し、調整後の信号を出力することと、
前記調整後の信号と、当該調整後の信号とは別の信号とを入力し、前記調整後の信号と前記別の信号とを混合することと、
周波数変換ミキサへ入力される入力電力を、前記周波数変換ミキサの電力についての入出力特性が線形領域から外れる入力電力の範囲まで増幅することと、
を実行させるプログラム。
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