JP7065961B2 - マルチウェイスイッチ、無線周波数システム及び無線通信装置 - Google Patents

マルチウェイスイッチ、無線周波数システム及び無線通信装置 Download PDF

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Description

本発明は、移動端末の技術分野に関し、さらに具体的に、マルチウェイスイッチ、無線周波数システム及び無線通信装置に関する。
スマートフォンなどの電子製品が広く使用されることに伴って、スマートフォンがサポートすることができるアプリケーションはだんだん多くなり、且つ機能も強力になっている。スマートフォンは、多様化、パーソナライズされた方向に向かって発展し、ユーザの生活に不可欠な電子製品になっている。第四世代(the 4th Generation,4G)の移動通信システムにおいて、電子装置は一般的にシングルアンテナ又はデュアルアンテナの無線周波数(RF)システムアーキテクチャを採用している。現在、第五世代(the 5th Generation,5G)の移動通信システムの新しいラジオ(New Radio,NR)システムにおいて、4アンテナ無線周波数システムアーキテクチャをサポートする需要が提案されている。
本発明の実施形態は、マルチウェイスイッチ、無線周波数システム及び無線通信装置を提供して、5G NRにおいて、電子装置の4つのポートに対応する4つのアンテナによってサウンディングリファレンス信号(sounding reference signals、SRS)を順番に送信する機能(即ち、4ポートSRS)を実現する。
第一態様において、本発明の実施形態は、マルチウェイスイッチを提供する。マルチウェイスイッチは、8つのTポート及び4つのPポートを含む。8つのTポートは4つの第一Tポートを含み、4つの第一Tポートのそれぞれは4つのPポートに全部結合される。4つの第一Tポートは、送受信機能をサポートする。
マルチウェイスイッチは、デュアル周波数デュアル送信モード(dual-frequency dual-transmit mode)で動作可能な電子装置の無線周波数回路及びアンテナシステムに結合されて、電子装置のプリセット機能を実現するために用いられる。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを含む。プリセット機能は、4つのアンテナによってSRSを順番に送信する機能である。
第二態様において、本発明の実施形態は、無線周波数システムを提供する。無線周波数システムは、アンテナシステムと、無線周波数回路と、無線周波数回路及びアンテナシステムに結合されたマルチウェイスイッチと、を含む。マルチウェイスイッチは、8つのTポート及び4つのPポートを含む。8つのTポートは4つの第一Tポートを含み、4つの第一Tポートのそれぞれは4つのPポートに全部結合される。4つの第一Tポートは、送受信機能をサポートする。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを含む。マルチウェイスイッチは、プリセット機能を実現するために用いられる。プリセット機能は、4つのアンテナによってSRSを順番に送信する機能である。
第三態様において、本発明の実施形態は、無線通信装置を提供する。無線通信装置は、アンテナシステムと、無線周波数送信機(radio frequency transmitter)と、無線周波数送信機に結合された無線周波数回路と、無線周波数回路及びアンテナシステムに結合されたマルチウェイスイッチと、を含む。
マルチウェイスイッチは、8つのTポート及び4つのPポートを含む。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを含む。8つのTポートは、4つの第一Tポート及び4つの第二Tポートを含む。4つの第一Tポートのそれぞれは4つのPポートに全部結合される。4つの第一Tポートは、送受信機能をサポートする。4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域にある2つの第二Tポートは、4つのPポートのうちの1つのPポートに結合される。4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域にある別の2つの第二Tポートは、4つのPポートのうちの別の1つのPポートに結合される。4つの第二Tポートは、受信機能のみをサポートする。4つのPポートのそれぞれは、4つのアンテナの中の対応するアンテナに結合される。マルチウェイスイッチは、プリセット機能を実現するために用いられる。プリセット機能は、4つのアンテナによってSRSを順番に送信する機能である。
本発明の実施例において、電子装置は、アンテナシステムと、無線周波数回路と、マルチウェイスイッチと、を含む。アンテナシステムは、4つのアンテナを含む。マルチウェイスイッチは、8つのTポート及び4つのPポートを含む。マルチウェイスイッチは、無線周波数回路及びアンテナシステムに結合されて、4つのPポートに対応する4つのアンテナによってSRSを順番に送信するプリセット機能を実現する。
以下、本発明の実施形態又は従来の技術の技術方案をより明確に説明するために、本発明の実施形態又は従来の技術の説明に使用される図面について簡単に説明する。明らかに、以下説明される図面は、本発明の一部の実施形態だけのものであり、当業者であれば、これらの図面から創造的な努力なしに他の図面を得ることができる。
図1は、本発明の実施形態に係わるマルチウェイスイッチの構造を示す概略図である。 図2は、本発明の実施形態に係わる簡略化された4P8Tスイッチの構造を示す概略図である。 図3Aは、本発明の実施形態に係わる電子装置の無線周波数回路の構造を示す概略図である。 図3Bは、本発明の実施形態に係わるマルチウェイスイッチの構造を示す概略図である。 図4は、本発明の実施形態に係わる別の無線周波数回路の構造を示す概略図である。 図5は、本発明の実施形態に係わるさらに別の無線周波数回路の構造を示す概略図である。 図6は、本発明の実施形態に係わるさらに別の無線周波数回路の構造を示す概略図である。 図7は、本発明の実施形態に係わるさらに別の無線周波数回路の構造を示す概略図である。 図8は、本発明の実施形態に係わるさらに別の無線周波数回路の構造を示す概略図である。 図9は、本発明の実施形態に係わるさらに別の無線周波数回路の構造を示す概略図である。 図10は、本発明の実施形態に係わるさらに別の無線周波数回路の構造を示す概略図である。 図11は、本発明の実施形態に係わる電子装置のアンテナシステムの構造を示す概略図である。 図12は、本発明の実施形態に係わる電子装置の別のアンテナシステムの構造を示す概略図である。 図13は、本発明の実施形態に係わる無線周波数システムの構造を示す概略図である。 図14は、本発明の実施形態に係わる無線通信装置の構造を示す概略図である。 図15は、本発明の実施形態に係わる無線通信装置のアンテナを再利用するための無線充電受信機を示す概略図である。 図16は、本発明の実施形態に係わる4つのアンテナを含むループアレイアンテナの構造を示す概略図である。
以下、本発明の実施形態の添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態の技術的方案を明確且つ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の一部の実施形態だけのものであり、全ての実施形態ではない。本明細書に説明される実施形態から創造的な努力なしに当業者が得ることができるすべての別の実施形態は、本発明の範囲に属する。
本願の明細書、特許請求の範囲及び図面で使用される用語「第一」、「第二」、「第三」、「第四」などは、特定の順序を説明するために用いられなく、異なる対象を区別するために用いられる。用語「備える」、「含む」、「有する」及びそれらの変形は、非排他的包含を網羅することを意図する。例えば、一連のステップ又はユニットを含むプロセス、方法、システム、製品、又は装置は、リストされたステップ又はユニットに限定されず、選択的に、リストされていない他のステップ又はユニットを含むことができ、又は、選択的に、これらのプロセス、方法、製品、又はデバイスに固有する他のステップ又はユニットを含むことができる。
本明細書で言及される「実施例」又は「実施形態」という用語は、実施形態に関連して説明される特定の特徴、構造、又は特性が本願の少なくとも1つの実施形態に含まれ得ることを意味する。本明細書の各々の場所に現れるこの用語は、必ず同じ実施形態を指すものではなく、他の実施形態と相互に排他的な独立した又は代替実施形態を指すものでもない。本明細書に記載された実施形態は他の実施形態と組み合わせることができることは、当業者によって明示的及び暗黙的に理解される。
本発明の実施形態に係わる無線通信装置は、無線通信機能を有する端末装置、基地局又はサーバーを含むことができる。無線通信装置は、ハンドヘルドデバイス、車載デバイス、ウェアラブルデバイス(例えば、スマートブレスレット、スマートウォッチ、ウェアラブルグラス、ワイヤレスヘッドセットなどである)、ワイヤレス充電レシーバー、コンピューティングデバイス又はワイヤレスモデムに接続された他の処理デバイス、及び様々な形態のユーザ装置(User Equipment,UE)、モバイルステーション(Mobile Station,MS)、端末装置(terminal device)のうちの少なくとも1つを含むことができる。便利に説明するために、上記のデバイスを総称して電子装置と呼ぶ。
本発明の実施形態に係わるマルチウェイスイッチ及び電子装置をよりよく理解するために、以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。
現在、携帯電話の4つのアンテナを切り替えてSRSを送信する機能は、中国移動通信グループ(China Mobile Communications Group Co.,Ltd,CMCC)が「中国移動5G規模試験技術白書-端末」における必須オプションであり、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project,3GPP)ではオプションであり、その主な目的は、基地局が携帯電話の4つのアンテナのアップリンク信号を測定することにより、4つのチャネルの品質とパラメータを確認し、チャネルの相互関係に応じて4つのチャネルに対してダウンリンク大規模多入力多出力(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)アンテナアレイのビームフォーミングを実行して、最後にダウンリンク4×4MIMOが最適なデータ伝送性能を獲得するようにすることである。
4つのアンテナを切り替えてSRSを送信する要件を満たすために、3P3T/DPDT/マルチウェイ小型スイッチスイッチングスキームと比較すると、本発明の実施形態によって提供された簡略化された4P8Tアンテナスイッチ(4つのPポート及び8つのTポート)に基づく無線周波数アーキテクチャは、各経路の直列スイッチの数を減らすことができ(全部又は一部のスイッチを4P8Tスイッチに統合する)、リンク損失を減らして、端末装置全体の送信及び受信性能を最適化する。
以下、当業者が容易に理解するように、本発明のいくつかの用語を説明する。
本発明の「Pポート」は、「極ポート(pole port)」の略語であり、マルチウェイスイッチにおけるアンテナに結合されたポートを指す。本発明の「Tポート」は、「スローポート(throw port)」の略語であり、マルチウェイスイッチにおける無線周波数モジュールに結合されたポートを指す。例えば、4P4Tスイッチとは、アンテナに結合された4つのPポートと、無線周波数回路に結合された4つのTポートと、を含むスイッチを指す。本明細書の「モジュール」は、回路及び関連するコンポーネントの任意の組み合わせを指すことができる。
本発明の実施形態で説明するマルチウェイスイッチのTポートとPポートの間の結合(coupling)、全部結合(fully coupled)、又は他の種類の結合の概念は、Tポートが第一スイッチトランジスタによってPポートに結合されることを指す。1つのTポート又は1つのPポートは、第二スイッチトランジスタの1つのポートであることができる。第一スイッチトランジスタは、TポートとPポートとの間の単方向導通状態(TポートからPポートへの単方向導通状態及びPポートからTポートへの単方向導通状態を含む)を制御するするために用いられる。第一スイッチトランジスタは、例えば、3つの金属酸化物半導体(MOS)トランジスタからなるスイッチアレイであることができる。第一スイッチトランジスタが切断され且つ接地されていない場合、寄生パラメータは、導通されている他のポートの性能に影響を与える。従って、第一スイッチトランジスタは3つのMOSトランジスタで構成され、3つのMOSトランジスタは共通のソース(common source)に接続され、つまり共通のソースに結合されることができる。第一スイッチトランジスタが切断されると、両側のMOSトランジスタが切断され、中央の1つのMOSトランジスタが接地される。第二スイッチトランジスタは、対応するポート(Tポート又はPポート)を有効にするために用いられる。第二スイッチトランジスタは、例えば、MOSトランジスタであることができる。ここで、第一スイッチトランジスタ及び第二スイッチトランジスタの具体的な形態は限定されない。1つの実施形態において、電子装置は、第一スイッチトランジスタによって、TポートとPポートとの間の経路の導通を制御することができる。1つの実施形態において、電子装置は、マルチウェイスイッチのスイッチトランジスタに結合される専用のコントローラを設置することができる。
「4つのPポートに対応する4つのアンテナによってサウンディングリファレンス信号(SRS)を順番に送信する」とは、電子装置はポーリングメカニズムに基づいて基地局と対話して各アンテナに対応するアップリンクチャネルの品質を確定する過程を示す。
以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。
図1は、本発明の実施形態に係わるマルチウェイスイッチ10の構造を示す概略図である。マルチウェイスイッチ10は、8つのTポート及び4つのPポートを含む。8つのTポートのうちの4つのTポートは、すべての4つのPポートに結合される(即ち、全部結合される(fully-coupled))。残りの4つのTポートにおける異なる周波数帯域に対応する2つのTポートは、4つのPポートのうちの1つのPポートに結合され、残りの4つのTポートにおける異なる周波数帯域に対応する別の2つのTポートは、4つのPポートのうちの別の1つのPポートに結合される。マルチウェイスイッチ10は、無線通信装置に適用可能である。無線通信装置は、図1に示された電子装置100であることができる。電子装置100は、デュアル周波数デュアル送信モード(dual-frequency dual-transmit mode)で動作可能であり、且つアンテナシステム20及び無線周波数回路30を含む。アンテナシステム20は4つのアンテナを含む。4つのアンテナは、4つのPポートに対応する。具体的には、4つのアンテナと4つのPポートは1対1で対応される。
マルチウェイスイッチ10は、無線周波数回路30及びアンテナシステム20に結合されて、電子装置100のプリセット機能を実現するために用いられる。プリセット機能は、4つのPポートに対応する4つのアンテナによってSRSを順番に送信する機能であり、4ポートSRS機能であると理解できる。
電子装置は、5G NRをサポートする携帯電話又は他の端末装置であることができ、例えば、CPE(Customer Premise Equipment)又はMIFI(Mobile Wifi)である。
デュアル周波数デュアル送信モードとは、電子デバイス100がせいぜいデュアル周波数帯域-2UL送信経路又はデュアル周波数帯域-4DL受信経路をサポートすることができる動作モードを指す。
マルチウェイスイッチ10は、電界効果トランジスタ(field-effecttransistor,FET)を含む。8つのTポートのうちの4つのTポートは、4つのPポートに全部結合され、8つのTポートのうちの残りの4つのTポートは、1つのアンテナのみに固定的に結合されて、受信するために用いられるので、4P8Tスイッチの内蔵電界効果トランジスタ(FET)の数量、体積及びコストを削減でき、性能を向上させる。以下、詳細に説明する。
例えば、電子装置がデュアル周波数デュアル送信モードで動作可能である場合、8つのTポートにおいて、もし各Tポートがすべて4つのPポートに全部結合されると、マルチウェイスイッチ10の電界効果トランジスタの数量は8+8*4*3+4=108であり、もし4つのTポートが4つのPポートに全部結合されると、図2に示されたマルチウェイスイッチ10の構造を示す概略図のように、マルチウェイスイッチ10の電界効果トランジスタの数量は8+(4*4+(8-4)*1)*3+4=72である。
4つのPポートに全部結合されるTポートの数量(即ち、全部結合されるTポート)を制限することにより、電子装置の無線周波数システムのスイッチの数量を効果的に減少することができる。つまり、全部結合されるTポートの数量は、無線周波数システムの性能に大きな影響を与える。
なお、電子装置100は無線周波数トランシーバをさらに含む。無線周波数トランシーバは、無線周波数回路30に結合され、且つ無線周波数回路30、マルチウェイスイッチ10及びアンテナシステム20とともに電子装置100の無線周波数システムを構成する。
本発明の実施形態によれば、電子装置100に適用可能なマルチウェイスイッチ10が提供される。電子装置100は、デュアル周波数デュアル送信モードで動作可能であり、アンテナシステム20、無線周波数回路30及びマルチウェイスイッチ10を含む。アンテナシステム20は、4つのアンテナを含む。マルチウェイスイッチ10は、8つのTポートと4つのPポートを含む。8つのTポートのうちの4つのTポートは、4つのPポートに全部結合される。マルチウェイスイッチ10は、無線周波数回路30及びアンテナシステム20に結合されて、電子装置100のプリセット機能を実現するために用いられる。プリセット機能は、4つのPポートに対応する4つのアンテナによってSRSを順番に送信する機能である。
一実施例として、8つのTポートは、4つの第一Tポート及び4つの第二Tポートを含む。4つの第一Tポートのそれぞれは4つのPポートに全部結合される。4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域に対応する2つの第二Tポートは、4つのPポートのうちの1つのPポートに結合され、4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域に対応する別の2つの第二Tポートは、4つのPポートのうちの別の1つのPポートに結合される。4つのPポートのそれぞれは、4つのアンテナの中の対応するアンテナに結合される。4つの第一Tポートは送受信機能をサポートし、4つの第二Tポートは受信機能のみをサポートする。
本実施形態において、マルチウェイスイッチ10は第一Tポート及び第二Tポートを含み、且つ第二Tポートの数量は0ではないので、すべてのTポートがPポートに全部結合されている構成と比較して、本明細書で提供されるマルチウェイスイッチ10は、スイッチの数量を減少する。即ち、電子装置100の無線周波数システムの送信経路及び/又は受信経路のスイッチの数量を減少することができ、従って経路損失を減らすことにより、送信電力/感度を向上させ、5GNRのデータ伝送速度を改善し、携帯電話のアップリンク及びダウンリンクのカバレッジを改善し、消費電力とコストを削減する。
電子装置100がデュアル周波数デュアル送信モードで動作可能である場合、電子装置100は、論理的に、8つの受信回路(信号を受信及び/又は処理するために用いられる回路であると理解することができる)及び4つの送信回路(信号を送信及び/又は処理するために用いられる回路であると理解することができる)を含む。マルチウェイスイッチ10は8つのTポートを含み、8つのTポートは4つの第一Tポートを含むので、マルチウェイスイッチの電界効果トランジスタの数量は8+(4*4+(8-4)*1)*3+4=72である。4つの送信回路のうちの1つの送信回路と8つの受信回路のうちの1つの受信回路はスイッチを介して1つのトランシーバ集積回路(信号を送信、受信及び/又は処理するために用いられる集積回路であると理解することができる)に統合され、4つの送信回路のうちの別の1つの送信回路と8つの受信回路のうちの別の1つの受信回路はスイッチを介して別の1つのトランシーバ集積回路に統合され、4つの送信回路のうちのさらに別の1つの送信回路と8つの受信回路のうちのさらに別の1つの受信回路はスイッチを介してさらに別の1つのトランシーバ集積回路に統合され、4つの送信回路のうちのもう1つの送信回路と8つの受信回路のうちのもう1つの受信回路はスイッチを介してもう1つのトランシーバ集積回路に統合される。つまり、合計4つのトランシーバ集積回路があり、せいぜい4つの独立回路モジュールに分布される。各トランシーバ集積回路は、このトランシーバ集積回路が属する独立回路モジュールの第一ポートに結合される。4つの送信回路と8つの受信回路のうちの4つの受信回路が4つのトランシーバ集積回路に統合されるので、残りの4つの受信回路は単独に設置される。残りの4つの受信回路は、1つの独立回路モジュールに分布されることができ、又はトランシーバ集積回路が属する独立回路モジュールに分布されることができる。残りの4つの受信回路が属する独立回路モジュールはここでは限定されない。残りの4つの受信回路が1つの独立路モジュールに分布されている場合、残りの4つの受信回路は、独立回路モジュールの4つの第二ポートに(1対1で対応される)結合される。4つのトランシーバ集積回路及び残りの4つの受信回路が属する独立回路モジュールが限定されない場合、無線周波数回路30の構造は、図3A、4、5、6、7、8、9及び10に示されたようである。
送信回路及び受信回路の特定の構成、マルチウェイスイッチ10に関する定義は、前述の実施形態と同様であり、ここで再度説明しない。さらに、上記の無線周波数回路30とマルチウェイスイッチ10との整合方法は、図面の構造を含むがこれに限定されず、ここでは例示に過ぎないことを理解されるべきである。
本発明の実施形態に係わるマルチウェイスイッチ10によって、電子装置100はデュアル周波数デュアル送信モードで動作可能である。5GNRで4ポートSRSスイッチングをサポートする電子装置のRFアーキテクチャを簡素化することに有利であり、送信経路と受信経路のスイッチの数を減らし、経路損失を減らすことにより、送信電力/感度を向上させ、5GNRのデータ伝送速度を改善し、携帯電話のアップリンク及びダウンリンクのカバレッジを改善し、消費電力を削減する。
一実施形態では、図3Aに示された電子装置100の構造を示す概略図のように、無線周波数回路30は、物理的に2つの独立回路モジュールを含む。2つの独立回路モジュールは2つの第一独立回路モジュールを含み、第一独立回路モジュールは独立回路モジュールAとして具現される。独立回路モジュールAは、2つの第一ポート及び2つの第二ポートを含む。各第一ポートは4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、各第二ポートは4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される。独立回路モジュールAは、2つのトランシーバ集積回路と2つの受信回路を含む。2つのトランシーバ集積回路は、異なる周波数帯域で動作する。各トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、独立回路モジュールAの1つの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有する。各受信回路は、独立回路モジュールAの1つの第二ポートに結合された受信ポートを有する。以下、詳細に説明する。
一実施形態では、図4に示された電子装置100の構造を示す概略図のように、無線周波数回路30は、物理的に3つの独立回路モジュールを含む。3つの独立回路モジュールは、2つの第一独立回路モジュール及び1つの第二独立回路モジュールを含む。本実施形態において、第一独立回路モジュールは独立回路モジュールBとして具現され、第二独立回路モジュールは独立回路モジュールCとして具現される。独立回路モジュールBは、2つの第一ポートを含み、独立回路モジュールCは4つの第二ポートを含む。各第一ポートは4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、各第二ポートは4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される。独立回路モジュールBは、2つのトランシーバ集積回路を含む。2つのトランシーバ集積回路は、異なる周波数帯域で動作する。各トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、独立回路モジュールBの1つの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有する。独立回路モジュールCは、4つの受信回路を含む。各受信回路は、独立回路モジュールCの1つの第二ポートに結合された受信ポートを有する。以下、詳細に説明する。
一実施形態では、図5に示された電子装置100の構造を示す概略図のように、無線周波数回路30は、物理的に3つの独立回路モジュールを含む。3つの独立回路モジュールは、2つの第一独立回路モジュール及び1つの第二独立回路モジュールを含む。本実施形態において、第一独立回路モジュールは独立回路モジュールDとして具現され、第二独立回路モジュールは独立回路モジュールEとして具現される。独立回路モジュールDは2つの第一ポートと1つの第二ポートを含み、独立回路モジュールEは2つの第二ポートを含む。各第一ポートは4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、各第二ポートは4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される。独立回路モジュールDは、2つのトランシーバ集積回路と1つの受信回路を含む。2つのトランシーバ集積回路は、異なる周波数帯域で動作する。各トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、独立回路モジュールDの1つの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有する。受信回路は、独立回路モジュールDの第二ポートに結合された受信ポートを有する。独立回路モジュールEは、2つの受信回路を含む。各受信回路は、独立回路モジュールEの1つの第二ポートに結合された受信ポートを有する。以下、詳細に説明する。
一実施形態では、図6に示された電子装置100の構造を示す概略図のように、無線周波数回路30は、物理的に4つの独立回路モジュールを含む。4つの独立回路モジュールは4つの第一独立回路モジュールを含み、第一独立回路モジュールは独立回路モジュールFとして具現される。独立回路モジュールFは、1つの第一ポート及び1つの第二ポートを含む。各第一ポートは4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、各第二ポートは4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される。独立回路モジュールFは、1つのトランシーバ集積回路及び1つの受信回路を含む。トランシーバ集積回路は、1つの送信回路及び1つの受信回路を含み、独立回路モジュールFの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有する。受信回路モジュールは、独立回路モジュールFの第二ポートに結合された受信ポートを有する。以下、詳細に説明する。
一実施形態では、図7に示された電子装置100の構造を示す概略図のように、無線周波数回路30は、物理的に4つの独立回路モジュールを含む。4つの独立回路モジュールは、2つの第一独立回路モジュール及び2つの第二独立回路モジュールを含む。本実施形態において、第一独立回路モジュールは独立回路モジュールGとして具現され、第二独立回路モジュールは独立回路モジュールHとして具現される。独立回路モジュールGは、1つの第一ポート及び2つの第二ポートを含み、独立回路モジュールHは、1つの第一ポートを含む。各第一ポートは4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、各第二ポートは4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される。独立回路モジュールGは、1つのトランシーバ集積回路及び2つの受信回路を含む。トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、独立回路モジュールGの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有する。各受信回路は、独立回路モジュールGの1つの第二ポートに結合された受信ポートを有する。独立回路モジュールHは、1つのトランシーバ集積回路を含む。トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、独立回路モジュールHの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有する。以下、詳細に説明する。
一実施形態では、図8に示された電子装置100の構造を示す概略図のように、無線周波数回路30は、物理的に5つの独立回路モジュールを含む。5つの独立回路モジュールは、1つの第一独立回路モジュールと4つの第二独立回路モジュールを含む。本実施形態において、第一独立回路モジュールは独立回路モジュールCとして具現され、第二独立回路モジュールは独立回路モジュールHとして具現される。独立回路モジュールCは4つの第二ポートを含み、独立回路モジュールHは1つの第一ポートを含む。各第一ポートは4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、各第二ポートは4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される。独立回路モジュールCは、4つの受信回路を含む。各受信回路は、独立回路モジュールCの1つの第二ポートに結合された受信ポートを有する。独立回路モジュールHは、1つのトランシーバ集積回路を含む。トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、独立回路モジュールHの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有する。以下、詳細に説明する。
一実施形態では、図9に示された電子装置100の構造を示す概略図のように、無線周波数回路30は、物理的に6つの独立回路モジュールを含む。6つの独立回路モジュールは、2つの第一独立回路モジュール及び4つの第二独立回路モジュールを含む。本実施形態において、第一独立回路モジュールは独立回路モジュールEとして具現され、第二独立回路モジュールは独立回路モジュールHとして具現される。独立回路モジュールEは2つの第二ポートを含み、独立回路モジュールHは1つの第一ポートを含む。各第一ポートは4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、各第二ポートは4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される。独立回路モジュールEは、2つの受信回路を含む。各受信回路は、独立回路モジュールEの1つの第二ポートに結合された受信ポートを有する。独立回路モジュールHは、1つのトランシーバ集積回路を含む。トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、独立回路モジュールHの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有する。以下、詳細に説明する。
一実施形態では、図10に示された電子装置100の構造を示す概略図のように、無線周波数回路30は、物理的に8つの独立回路モジュールを含む。8つの独立回路モジュールは、4つの第一独立回路モジュール及び4つの第二独立回路モジュールを含む。本実施形態において、第一独立回路モジュールは独立回路モジュールHとして具現され、第二独立回路モジュールは独立回路モジュールIとして具現される。独立回路モジュールHは1つの第一ポートを含み、独立回路モジュールIは1つの第二ポートを含む。各第一ポートは4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、各第二ポートは4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される。独立回路モジュールHは、1つのトランシーバ集積回路を含む。トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、独立回路モジュールHの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有する。独立回路モジュールIは、1つの受信回路を含む。受信回路は、独立回路モジュールIの第二ポートに結合された受信ポートを有する。以下、詳細に説明する。
上述した実施形態において、4つの第一ポートと4つの第一Tポートの間の結合方式は1対1で対応され(1つの第一ポートは1つの第一Tポートに結合される)、4つの第二ポートと4つの第二Tポートの間の結合方式は1対1で対応される。換言すると、「各第一ポートは4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合される」とは、4つの第一ポートと4つの第一Tポートは1対1で対応して結合されることを意味する。 同様に、「各第二ポートは4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される」とは、4つの第二ポートと4つの第二Tポートは1対1で対応して結合されることを意味する。
上述した実施形態において、各トランシーバ集積回路は、このトランシーバ集積回路が属する独立回路モジュールの1つの第一ポートに結合される。独立回路モジュールが2つのトランシーバ集積回路を含む場合、2つのトランシーバ集積回路は、上述した独立回路モジュールの2つの第一ポートと1対1の方式で対応して結合される。上述した実施形態における各受信回路は、この受信回路が属する独立回路モジュールの1つの第二ポートに結合される。独立回路モジュールが複数の受信回路を含む場合、複数の受信回路は、上述した独立回路モジュールの第二ポートと1対1の方式で対応して結合される。
さらに、低電力及び低消費電力であるので、受信回路の低雑音増幅器(LNA)は同時に動作することができ、設計によって相互の影響を回避することができる。従って同じ周波数帯域の複数の受信回路の複数のLNAは同じ回路モジュールに配置することができる。しかし、同じ周波数帯域の2つのパワーアンプ(PA)が同時に動作すると(UL MIMOモードに対応する)、送信電力が高くなり、2つの信号が互いに干渉する。さらに、2つのPAが同時に動作すると、放熱効率を影響する。本実施形態において、4つの送信回路を含むことを考慮すると、4つの送信回路のうちの同じ周波数帯域の2つの送信回路を同じ回路モジュールに配置することはできない。従って2つのPAが同じ回路モジュールに配置されている場合、2つのPAは異なる周波数帯域にある。即ち、同じ周波数帯域の2つのトランシーバ集積回路を同じ回路モジュールに配置することはできない。
上述のトランシーバ集積回路、受信回路及び送信回路は、様々な方法で実現できることを理解されるべきである。本発明の実施形態は特に限定されない。
上記の実施形態における各受信回路は、1つのLNA及び1つのフィルタを含む。フィルタは、この受信回路が属する独立回路モジュールの第二ポートに結合された受信ポート(受信回路の受信ポート)を有する。フィルタは、LNAの受信ポートに結合された出力ポートを有する。LNAは、無線周波数トランシーバの対応するポートに結合された出力ポートを有する。
上記の実施形態における各トランシーバ集積回路は、1つのPA、1つのLNA、1つのスイッチ、1つのフィルタ及び1つの電力カプラーを含む。PAは、無線周波数トランシーバの対応するポートに結合された受信ポートを有する。LNAは、無線周波数トランシーバの対応するポートに結合された出力ポートを有する。PAは、スイッチの第一選択ポートに結合された出力ポートを有する。LNAは、スイッチの第二選択ポートに結合された受信ポートを有する。スイッチは、フィルタの1つのポートに結合された共通ポートを有する。フィルタは、電力カプラーの第一ポートに結合されたもう1つのポートを有する。電力カプラーは、このトランシーバ集積回路が属する独立回路モジュールの第一ポートに結合された第二ポート(トランシーバ集積回路の送信-受信ポート)を有する。
以下、無線周波数回路30が物理的に2つの独立回路モジュールを含む場合を詳細に説明する。
図3Aに示されたように、無線周波数回路30は、物理的に2つの独立回路モジュールAを含む。独立回路モジュールAは、2つのトランシーバ集積回路と2つの受信回路を含む。各トランシーバ集積回路は1つの送信回路と1つの受信回路を含む。独立回路モジュールAの2つのトランシーバ集積回路は、第一トランシーバ集積回路及び第二トランシーバ集積回路を含む。独立回路モジュールAの2つの受信回路は、第一受信回路及び第二受信回路を含む。第一トランシーバ集積回路は、1つのLNA、1つのPA及び1つの電力カプラーを含む。LNAは「PRX_NY」ピン(NY周波数帯域の第四受信ポート)に結合される。PAは、「TX_CH0_NY」ピン(NY周波数帯域の第一送信経路の送信ポート)に結合される。電力カプラーは、独立回路モジュールAの1つの第一ポートに結合される。第一ポートは、マルチウェイスイッチ10の1つの第一Tポートに結合される。第二トランシーバ集積回路は、1つのLNA、1つのPA及び1つの電力カプラーを含む。LNAは「PRX_NX」ピン(NX周波数帯域の第四受信ポート)に結合される。PAは、「TX_CH0_NX」ピン(NX周波数帯域の第一送信経路の送信ポート)に結合される。電力カプラーは、独立回路モジュールAの他の第一ポートに結合される。第一ポートは、マルチウェイスイッチ10の別の1つの第一Tポートに結合される。第一受信回路は、1つのLNA及び1つのフィルタを含む。LNAは「RX1_NY」ピン(NY周波数帯域の第三受信ポート)に結合される。フィルタは、独立回路モジュールAの1つの第二ポートに結合される。第二ポートは、マルチウェイスイッチ10の1つの第二Tポートに結合される。第二受信回路は、1つのLNA及び1つのフィルタを含む。LNAは「RX1_NX」ピン(NX周波数帯域の第三受信ポート)に結合される。フィルタは、独立回路モジュールAの他の第二ポートに結合される。第二ポートは、マルチウェイスイッチ10の別の1つの第二Tポートに結合される。
以下、図3Bに示されたマルチウェイスイッチの注釈(Annotation)について詳細に説明する。「NR BAND NY TRX1」及び「NR BAND NY TRX2」は、NY周波数帯域の2つのトランシーバ集積回路に対応するピンを表す。「NR BAND NX TRX1」及び「NR BAND NX TRX2」は、NX周波数帯域の2つのトランシーバ集積回路に対応するピンを表す。「NR BAND NY TRX3」及び「NR BAND NY TRX4」は、NY周波数帯域の2つの受信回路に対応するピンを表す。「NR BAND NX TRX3」及び「NR BAND NX TRX4」は、NX周波数帯域の2つの受信回路に対応するピンを表す。
図3Aに示されたように、他の1つの独立回路モジュールAの4つのLNAは、別々に無線周波数トランシーバの「RX2_NY」ピン(NY周波数帯域の第二受信ポート)、「RX2_NX」ピン(NX周波数帯域の第二受信ポート)、「RX3_NY」ピン(NY周波数帯域の第一受信ポート)及び「RX3_NX」ピン(NX周波数帯域の第一受信ポート)に結合される。2つのPAは、別々に「TX_CH1_NY」ピン(NY周波数帯域の第二送信経路の送信ポート)と「TX_CH1_NX」ピン(NX周波数帯域の第二送信経路の送信ポート)に結合される。他の回路とマルチウェイスイッチ10の結合方法は、第一独立回路モジュールの結合方法と類似であるので、ここでは繰り返さない。
図4、5、6、7、8、9、10に示された無線周波数トランシーバ、無線周波数回路30及びマルチウェイスイッチ10の結合方式は、図3A及び図3Bに示された無線周波数トランシーバ、無線周波数回路30及びマルチウェイスイッチ10の結合方式と類似であるので、ここでは繰り返さない。
1つの可能な実施形態において、4つのアンテナは、第一アンテナ、第二アンテナ、第三アンテナ及び第四アンテナを含む。これらの4つのアンテナは、すべて第五世代の新しいラジオ(5G NR)周波数帯域で使用することができる。
5G NR周波数帯域は、例えば、3.3GHz~3.8GHz、4.4GHz~5GHzを含むことができる。
1つの可能な実施形態において、4つのアンテナは、第一アンテナ、第二アンテナ、第三アンテナ及び第四アンテナを含む。第一アンテナと第四アンテナは、長期進化(Long Term Evolution,LTE)周波数帯域と第五世代の新しいラジオ(5G NR)周波数帯域で作動可能なアンテナである。第二アンテナ及び第三アンテナは、5G NR周波数帯域のみで作動可能なアンテナである。
第一アンテナ及び第四アンテナは、端末上のLTEの一部の周波数帯域でDL 4×4 MIMOをサポートすることを目的とする。この2つのアンテナは5G NRと共有される(以下、「共有アンテナ」と呼ぶ)。LTE周波数帯域は、例えば、1880MHz~1920MHz、2496MHz~2690MHzを含むことができる。
1つの可能な実施形態において、図11に示されたように、アンテナシステムは、第一コンバイナ及び第二コンバイナをさらに含む。第一コンバイナは、第一アンテナに結合するために用いられる第一ポートと、電子装置100のLTE 4×4 MIMOの第一受信経路に結合するために用いられる第二ポートと、マルチウェイスイッチ10の対応するPポートに結合するために用いられる第三ポートと、を含む。第二コンバイナは、第四アンテナに結合するために用いられる第一ポートと、電子装置100のLTE 4×4 MIMOの第二受信経路に結合するために用いられる第二ポートと、マルチウェイスイッチ10の対応するPポートに結合するために用いられる第三ポートと、を含む。
LTE 4×4 MIMOはダウンリンクLTE受信回路であり、第三受信経路として定義することができる。LTEには、現在2つの受信経路があるので、LTE 4×4 MIMOをサポートするために、第三受信経路と第四受信経路が追加される。
電子装置100は、4つのアンテナの性能に応じて、回路のPRX(プライマリレシーバー(primary receiver))に良い性能を有するアンテナを配置し、アンテナはスタンバイ状態になる。送信機能と受信機能の両方を備えるスイッチの第一TポートをTXとPRXとして使用することができ、アンテナを任意に切り替えることができ、共有アンテナのポート間の結合を制限することを必要としない。
1つの可能な実施形態において、図12に示されたように、アンテナシステム20は、第一単極双投(SPDT)スイッチ及び第二SPDTスイッチをさらに含む。第一SPDTスイッチは、第一アンテナに結合するために用いられる第一ポートと、電子装置100のLTE 4×4 MIMOの第一受信経路に結合するために用いられる第二ポートと、マルチウェイスイッチ10の対応するPポートに結合するために用いられる第三ポートと、を含む。第二SPDTスイッチは、第四アンテナに結合するために用いられる第一ポートと、電子装置100のLTE 4×4 MIMOの第二受信経路に結合するために用いられる第二ポートと、マルチウェイスイッチ10の対応するPポートに結合するために用いられる第三ポートと、を含む。
本発明の方案は、互いに組み合わせるか、又は置き換えることができる。例えば、上記のアンテナシステム及び/又はマルチウェイスイッチは、以下の無線周波数システム及び端末装置に使用するか又は組み合わせることができる。なお、本発明の「アンテナシステム及び/又はマルチウェイスイッチ」は、「アンテナシステム」、「マルチウェイスイッチ」、又は「アンテナシステム及びマルチウェイスイッチ」を意味する。
図13は、本発明の実施形態に係わる無線周波数システムの構造を示す概略図である。無線周波数システムは、アンテナシステムと、無線周波数回路と、アンテナシステム及び無線周波数回路に結合されたマルチウェイスイッチと、を含む。マルチウェイスイッチは、8つのTポート及び4つのPポートを含む。8つのTポートは4つの第一Tポートを含み、4つの第一Tポートのそれぞれは4つのPポートに全部結合される。4つの第一Tポートは、送受信機能をサポートする。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを含む。マルチウェイスイッチは、4つのアンテナによってSRSを順番に送信するプリセット機能を実現するように構成される。
1つの可能な実施形態において、8つのTポートはさらに4つの第二Tポートを含む。4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域にある2つの第二Tポートは、4つのPポートのうちの1つのPポートに結合される。4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域にある別の2つの第二Tポートは、4つのPポートのうちの別の1つのPポートに結合される。4つのPポートのそれぞれは、4つのアンテナの中の対応するアンテナに結合される。4つの第二Tポートは、受信機能のみをサポートする。
1つの可能な実施形態において、4つのアンテナは、第一アンテナ、第二アンテナ、第三アンテナ及び第四アンテナを含む。第一アンテナと第四アンテナは、LTE周波数帯域と5G NR周波数帯域で作動可能なアンテナである。第二アンテナ及び第三アンテナは、5G NR周波数帯域のみで作動可能なアンテナである。
1つの可能な実施形態において、4つのアンテナに関する上述構造を使用し、アンテナシステムは、第一コンバイナ及び第二コンバイナをさらに含む。第一コンバイナは、第一アンテナに結合するために用いられる第一ポートと、電子装置のLTE 4×4 MIMOの第一受信経路に結合するために用いられる第二ポートと、マルチウェイスイッチの対応するPポートに結合するために用いられる第三ポートと、を含む。第二コンバイナは、第四アンテナに結合するために用いられる第一ポートと、電子装置のLTE 4×4 MIMOの第二受信経路に結合するために用いられる第二ポートと、マルチウェイスイッチの対応するPポートに結合するために用いられる第三ポートと、を含む。
1つの可能な実施形態において、4つのアンテナに関する上述構造において、アンテナシステム20は、第一単極双投(SPDT)スイッチ及び第二SPDTスイッチをさらに含む。第一SPDTスイッチは、第一アンテナに結合するために用いられる第一ポートと、電子装置100のLTE 4×4 MIMOの第一受信経路に結合するために用いられる第二ポートと、マルチウェイスイッチの対応するPポートに結合するために用いられる第三ポートと、を含む。第二SPDTスイッチは、第四アンテナに結合するために用いられる第一ポートと、電子装置100のLTE 4×4 MIMOの第二受信経路に結合するために用いられる第二ポートと、マルチウェイスイッチの対応するPポートに結合するために用いられる第三ポートと、を含む。
図13に示された無線周波数システムに関連する定義は、前述の説明と類似であるので、ここでは繰り返さない。
電子装置の無線周波数システムの送信経路と受信経路に対して、送信経路は1つの独立スイッチ(4P8Tスイッチ)又は2つの独立スイッチ(SPDTスイッチと4P8Tススイッチ)を含むことができ、受信経路は1つの独立スイッチ(4P8Tスイッチ)又は2つの独立スイッチ(SPDTスイッチと4P8Tスイッチ)を含むことができる。即ち、無線周波数システムの送信経路と受信経路のスイッチ機能を4P8Tスイッチに統合することにより、送信経路と受信経路の独立スイッチの数量を効果的に減少することができる。
図14は、本発明の実施形態に係わる無線通信装置の構造を示す概略図である。無線通信装置は、例えば、端末装置、基地局などであることができ、アンテナシステムと、無線周波数トランシーバと、無線周波数トランシーバに結合された無線周波数回路と、 上記のいずれか1つの実施形態に係わるマルチウェイスイッチと、を含む。
マルチウェイスイッチは、8つのTポート及び4つのPポートを含む。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを含む。8つのTポートは、4つの第一Tポート及び4つの第二Tポートを含む。4つの第一Tポートのそれぞれは4つのPポートに全部結合される。4つの第一Tポートは、送受信機能をサポートする。4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域にある2つの第二Tポートは、4つのPポートのうちの1つのPポートに結合される。4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域にある別の2つの第二Tポートは、4つのPポートのうちの別の1つのPポートに結合される。4つの第二Tポートは、受信機能のみをサポートする。4つのPポートのそれぞれは、4つのアンテナの中の対応するアンテナに結合される。
マルチウェイスイッチは、無線周波数回路とアンテナシステムに結合され、4つのアンテナによってSRSを順番に送信するプリセット機能をサポートする。
さらに、図15に示されるように、本発明の実施形態で説明されるアンテナシステムの4つのアンテナは、電子装置の無線充電受信機(wireless charging receiver)によって再利用することもできる。無線充電受信機は、受信アンテナ及び受信制御回路を含む。受信アンテナは、無線充電送信機(wireless charging transmitter)の送信アンテナと一致する(周波数が同じ又は類似している場合に共振し、放射性共振磁気結合方式でエネルギーを無線伝送方式で伝送する)。受信制御回路は、ループアレイアンテナによってエネルギーを直流(DC)に変換してから出力して、バッテリーを充電する。受信制御回路は、ループアレイアンテナの周波数を動的に調整することにより、ループアレイアンテナの周波数を無線充電送信機の送信アンテナの周波数と一致させて、ペアリングされた充電を達成することができる。あるいは、受信制御回路は、リアルタイムで無線充電送信機と周波数変更範囲について対話して、「排他的な暗号化」無線充電モードを実現することができる。
受信アンテナは、4つのアンテナのうちの少なくとも1つのアンテナからなるアンテナであることができる(複数のアンテナの場合、複数のアンテナはスイッチによってストローブされる)。
例えば、図16に示されたように、受信アンテナは、上述した4つのアンテナを含むループアレイアンテナである。4つのアンテナは、アンテナ1、アンテナ2、アンテナ3及びアンテナ4を含む。アンテナ1及びアンテナ4は、LTE周波数帯域と5G NR周波数帯域の両方で動作可能であるが、アンテナ2及びアンテナ3は、5G NR周波数帯域のみで動作可能である。アンテナ1のポートとアンテナ4のポートは、ループアレイアンテナのポートとして使用される。隣接するアンテナの間は、絶縁機能を有するゲート回路170によって結合される。ゲート回路170は、スペーサー171及びスイッチ172を含み、スペーサー171は導体であり、スイッチ172はさらにコントローラに結合される。電子装置は、無線充電モードで各ゲート回路170のスイッチ172を導通させて、エネルギーを受信するループアレイアンテナを形成することができる。アンテナの間にスペーサー171を追加することにより、ゲート回路170は、通常の通信モードにおける電子装置の複数のアンテナの間の相互結合を低減し、複数のアンテナ間の分離を改善し、アンテナの性能を最適化する一方、スイッチ171によって複数のアンテナを直列に結合してループアレイアンテナを形成することにより、送信アンテナとの一致性を高めてエネルギーを伝送することができる。アンテナ1及びアンテナ4の能力はアンテナ2及びアンテナ3の能力よりも強いので、このように配置されたループアレイアンテナは、エネルギー伝送損失を極力低減することができる。

Claims (14)

  1. マルチウェイスイッチ10であって、
    8つのTポート及び4つのPポートを含み、前記8つのTポートは4つの第一Tポートを含み、前記4つの第一Tポートのそれぞれは前記4つのPポートに全部接続され、前記4つの第一Tポートは送受信機能をサポートし、
    前記マルチウェイスイッチは、デュアル周波数デュアル送信モードで動作可能な電子装置の無線周波数回路30及びアンテナシステム20に結合されて、前記電子装置のプリセット機能を実現するために用いられ、前記アンテナシステムは、前記4つのPポートに対応する4つのアンテナを含み、前記プリセット機能は、前記4つのアンテナによってSRSを順番に送信する機能であ
    前記8つのTポートはさらに4つの第二Tポートを含み、
    前記4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域にある2つの第二Tポートは、前記4つのPポートのうちの1つのPポートに結合され、
    前記4つの第二Tポートにおける異なる周波数帯域にある別の2つの第二Tポートは、前記4つのPポートのうちの別の1つのPポートに結合され、
    前記4つのPポートのそれぞれは、前記4つのアンテナの中の対応するアンテナに結合され、
    前記4つの第二Tポートは、受信機能のみをサポートする、
    ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  2. 前記無線周波数回路は、物理的に2つの独立回路モジュールを含み、
    前記2つの独立回路モジュールは2つの第一独立回路モジュールを含み、
    前記第一独立回路モジュールは、2つの第一ポート及び2つの第二ポートを含み、
    各第一ポートは前記4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、
    各第二ポートは前記4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される、
    ことを特徴とする請求項に記載のマルチウェイスイッチ。
  3. 前記第一独立回路モジュールは、2つのトランシーバ集積回路と2つの受信回路を含み、
    前記2つのトランシーバ集積回路は、異なる周波数帯域で動作し、
    各トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、
    各トランシーバ集積回路は、前記第一独立回路モジュールの2つの第一ポートのうちの1つの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有し、
    各受信回路は、前記第一独立回路モジュールの2つの第二ポートのうちの1つの第二ポートに結合された受信ポートを有する、
    ことを特徴とする請求項2に記載のマルチウェイスイッチ。
  4. 前記無線周波数回路は、物理的に3つの独立回路モジュールを含み、
    前記3つの独立回路モジュールは、2つの第一独立回路モジュール及び1つの第二独立回路モジュールを含み、
    前記第一独立回路モジュールは、2つの第一ポートを含み、
    前記第二独立回路モジュールは、4つの第二ポートを含み、
    各第一ポートは前記4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、
    各第二ポートは前記4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される、
    ことを特徴とする請求項に記載のマルチウェイスイッチ。
  5. 前記第一独立回路モジュールは、2つのトランシーバ集積回路を含み、
    前記2つのトランシーバ集積回路は、異なる周波数帯域で動作し、
    各トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、
    各トランシーバ集積回路は、前記第一独立回路モジュールの2つの第一ポートのうちの1つの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有し、
    前記第二独立回路モジュールは、4つの受信回路を含み、
    各受信回路は、前記第二独立回路モジュールの4つの第二ポートのうちの1つの第二ポートに結合された受信ポートを有する、
    ことを特徴とする請求項に記載のマルチウェイスイッチ。
  6. 前記無線周波数回路は、物理的に3つの独立回路モジュールを含み、
    前記3つの独立回路モジュールは、2つの第一独立回路モジュール及び1つの第二独立回路モジュールを含み、
    前記第一独立回路モジュールは2つの第一ポートと1つの第二ポートを含み、
    前記第二独立回路モジュールは2つの第二ポートを含み、
    各第一ポートは前記4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、
    各第二ポートは前記4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される、
    ことを特徴とする請求項に記載のマルチウェイスイッチ。
  7. 前記第一独立回路モジュールは、2つのトランシーバ集積回路と1つの受信回路を含み、
    前記2つのトランシーバ集積回路は、異なる周波数帯域で動作し、
    各トランシーバ集積回路は、1つの送信回路と1つの受信回路を含み、
    各トランシーバ集積回路は、前記第一独立回路モジュールの2つの第一ポートのうちの1つの第一ポートに結合された送信-受信ポートを有し、
    前記受信回路は、前記第一独立回路モジュールの第二ポートに結合された受信ポートを有し、
    前記第二独立回路モジュールは、2つの受信回路を含み、
    各受信回路は、前記第二独立回路モジュールの2つの第二ポートのうちの1つの第二ポートに結合された受信ポートを有する、
    ことを特徴とする請求項に記載のマルチウェイスイッチ。
  8. 前記無線周波数回路は、物理的に4つの独立回路モジュールを含み、
    前記4つの独立回路モジュールは4つの第一独立回路モジュールを含み、
    前記第一独立回路モジュールは、1つの第一ポート及び1つの第二ポートを含み、
    各第一ポートは前記4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、
    各第二ポートは前記4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される、
    ことを特徴とする請求項1に記載のマルチウェイスイッチ。
  9. 前記無線周波数回路は、物理的に4つの独立回路モジュールを含み、
    4つの独立回路モジュールは、2つの第一独立回路モジュール及び2つの第二独立回路モジュールを含み、
    前記第一独立回路モジュールは、1つの第一ポート及び2つの第二ポートを含み、
    前記第二独立回路モジュールは、1つの第一ポートを含み、
    各第一ポートは前記4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、
    各第二ポートは前記4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される、
    ことを特徴とする請求項に記載のマルチウェイスイッチ。
  10. 前記無線周波数回路は、物理的に5つの独立回路モジュールを含み、
    前記5つの独立回路モジュールは、1つの第一独立回路モジュールと4つの第二独立回路モジュールを含み、
    前記第一独立回路モジュールは、4つの第二ポートを含み、
    前記第二独立回路モジュールは、1つの第一ポートを含み、
    各第一ポートは前記4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、
    各第二ポートは前記4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される、
    ことを特徴とする請求項に記載のマルチウェイスイッチ。
  11. 前記無線周波数回路は、物理的に6つの独立回路モジュールを含み、
    前記6つの独立回路モジュールは、2つの第一独立回路モジュール及び4つの第二独立回路モジュールを含み、
    前記第一独立回路モジュールは、2つの第二ポートを含み、
    前記第二独立回路モジュールは、1つの第一ポートを含み、
    各第一ポートは前記4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、
    各第二ポートは前記4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される、
    ことを特徴とする請求項に記載のマルチウェイスイッチ。
  12. 前記無線周波数回路は、物理的に8つの独立回路モジュールを含み、
    前記8つの独立回路モジュールは、4つの第一独立回路モジュール及び4つの第二独立回路モジュールを含み、
    前記第一独立回路モジュールは、1つの第一ポートを含み、
    前記第二独立回路モジュールは、1つの第二ポートを含み、
    各第一ポートは前記4つの第一Tポートのうちの1つの第一Tポートに結合され、
    各第二ポートは前記4つの第二Tポートのうちの1つの第二Tポートに結合される、
    ことを特徴とする請求項に記載のマルチウェイスイッチ。
  13. 無線周波数システムであって、
    アンテナシステムと、無線周波数回路と、請求項1~12のいずれか一項に記載のマルチウェイスイッチと、を含む、
    ことを特徴とする無線周波数システム。
  14. 無線通信装置であって、
    アンテナシステムと、無線周波数送信機と、前記無線周波数送信機に結合された無線周波数回路と、請求項1~12のいずれか一項に記載のマルチウェイスイッチと、を含む、
    ことを特徴とする無線通信装置。
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