WO2005117309A1 - 送信機の負荷インピーダンス不良検出方式 - Google Patents

送信機の負荷インピーダンス不良検出方式 Download PDF

Info

Publication number
WO2005117309A1
WO2005117309A1 PCT/JP2005/010011 JP2005010011W WO2005117309A1 WO 2005117309 A1 WO2005117309 A1 WO 2005117309A1 JP 2005010011 W JP2005010011 W JP 2005010011W WO 2005117309 A1 WO2005117309 A1 WO 2005117309A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power
signal
unit
return loss
load impedance
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/010011
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2005117309A9 (ja
Inventor
Yuzo Yoneyama
Original Assignee
Nec Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nec Corporation filed Critical Nec Corporation
Priority to EP05745930A priority Critical patent/EP1758281A1/en
Priority to US11/597,572 priority patent/US20070222629A1/en
Priority to JP2006514017A priority patent/JP4243868B2/ja
Publication of WO2005117309A1 publication Critical patent/WO2005117309A1/ja
Publication of WO2005117309A9 publication Critical patent/WO2005117309A9/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/101Monitoring; Testing of transmitters for measurement of specific parameters of the transmitter or components thereof
    • H04B17/103Reflected power, e.g. return loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/15Performance testing
    • H04B17/17Detection of non-compliance or faulty performance, e.g. response deviations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a load impedance for accurately detecting a poor impedance of a load connected to a transmission output in a CDMA base station transmitter used for mobile communication.
  • the present invention relates to a dance defect detection method. book
  • a transmitter In the field of mobile communication devices, a transmitter is provided with a plurality of transmitting antennas, and an appropriate transmitting antenna is selected to perform transmission. Simply put, the reflected wave level from one of the plurality of transmitting antennas selected by the switch is measured by the reflected wave measuring circuit. Then, when the measured level change amount of the reflected wave exceeds a predetermined value, switching is performed by a switch and transmission is performed by another transmission antenna.
  • Such a technique is disclosed in, for example, Japanese Patent Publication No. 2003-5208253.
  • ( ⁇ J) measures to detect the load on the transmitter, for example, the presence or absence of the impedance failure of the transmitting antenna, and to notify the user of the failure by an alarm or to stop the transmission when the failure is detected. Have been.
  • a baseband signal generator 101 multiplexes and combines a common channel such as a common pilot channel (hereinafter abbreviated as CPICH) and an individual channel that handles data of each user.
  • CPICH common pilot channel
  • the transmission power of CPICH is always constant, the transmission power of individual channels fluctuates in a short time due to independent power control performed on a per-user basis.
  • burst transmission is performed. Therefore, especially when the number of users is small, the total transmission power may fluctuate greatly in a short time.
  • the output of the baseband signal generator 1 ⁇ 1 is converted to an analog signal by the DZA converter 102 and input to the frequency converter 103.
  • the frequency conversion unit 103 converts an input signal into a desired RF (Radio Frequency) signal and inputs the signal to the amplification unit 104.
  • the width section 104 amplifies the input RF signal to a desired transmission power, and then passes through the output signal monitoring section 105 and the reflection signal monitoring section 106 to the output load 107. Supply.
  • the reflection signal is output to the switching unit 108 by the reflection signal monitoring unit 106.
  • an output signal is output from the output signal monitoring unit 105 to the switching unit 108.
  • the switching unit 108 switches between the output signal from the output signal monitoring unit 105 and the reflected signal from the reflected signal monitoring unit 106, and alternately outputs the signal to the power detection unit 109.
  • the power detection unit 109 alternately detects the power of the output signal from the output signal monitoring unit 105 and the power of the reflection signal from the reflection signal monitoring unit 106 according to the output from the switching unit 108, The result is output to the return loss determination unit 110.
  • the return loss determining unit 110 determines return loss from the difference between the power detection values of the output signal and the reflected signal, and determines that the load impedance is bad when the return loss exceeds a preset threshold.
  • the first problem is that the output signal and the reflected signal are switched by the switching unit 108, and the power detection unit 109 alternately detects the power. Therefore, when dealing with a signal whose transmission power fluctuates greatly in a short time, the power value of the output signal when detecting the power of the reflected signal may differ from the power value of the actually detected output signal. . In this case, if the return loss is determined from the difference between the power value of the detected reflected signal and the power value of the detected output signal, an incorrect result will be obtained. This means that load impedance failure cannot be detected correctly.
  • the transmission signal is When the detected signal is detected at the timing TA and the reflected signal is detected at the timing TB, the transmitted signal is detected as 30 dBm and the reflected signal is detected as 25 dBm.
  • the second problem is that even if the transmission power is constant and the output load is an antenna, if a high power external radio wave is received, the power detector 109 cannot distinguish between the external radio wave and the reflected power. . For this reason, the return loss determination unit 110 erroneously determines that the reflected power is high, and cannot correctly detect a load impedance defect.
  • An object of the present invention is to provide a CDMA base station transmitter used for mobile communication that is connected to its transmission output even when the transmission power is fluctuating or when there is a high-power external radio wave.
  • An object of the present invention is to make it possible to accurately detect a defective load impedance. Disclosure of the invention
  • the present invention is a load impedance failure detection method in a CDMA base station transmitter including a baseband signal generation unit and a reflection signal monitoring unit for detecting a reflection signal.
  • the load impedance failure detection method includes a power detection unit that detects power of a predetermined channel from a reflection signal obtained from a reflection signal monitoring unit.
  • the load impedance failure detection method also includes a return loss determination unit that determines a return loss from a difference between the power value detected by the power detection unit and a predetermined channel power set value provided from the baseband signal generation unit. Prepare.
  • the return loss determining unit determines that the load impedance is defective when the return loss exceeds a predetermined threshold.
  • the power detector may include a common pilot channel power detector that demodulates the power of the common pilot channel from the reflected signal obtained from the reflected signal monitor and detects the power value. Hope That's right.
  • the return loss determination unit determines the return loss from the difference between the detected power value and the common pilot channel transmission power set value provided from the baseband signal generation unit.
  • the power detection unit further includes a power detection unit that demodulates the power of any common channel or individual channel from the reflected signal obtained from the reflected signal monitoring unit and detects the power. May be.
  • the return loss determination unit obtains the power set value of the common channel or the individual channel corresponding to the power detection timing in the power detection unit from the baseband signal generation unit, and obtains the detected power value and the baseband signal generation unit. The return loss is determined from the difference from the given power set value.
  • the base station transmitter in this load impedance failure detection method consists of a baseband signal generator, a digital-to-analog converter that converts the output of the basespread signal generator to an analog signal, and a signal from the digital-to-analog converter. And a frequency conversion unit that converts the RF signal into a desired RF signal, and an amplifier that amplifies the RF signal to a desired transmission power and supplies the RF signal to an output load via a reflected signal monitoring unit.
  • the base station transmitter includes a baseband signal generator, a reflected signal monitor for detecting a reflected signal, a D / A converter for converting the output of the baseband signal generator to an analog signal, A frequency conversion unit for converting a signal from the D / A conversion unit to a desired RF signal, and an amplification unit for amplifying the RF signal to a desired transmission power and then supplying the RF signal to an output load via a reflection signal monitoring unit.
  • the base station transmitter also includes a power detector that detects power of a predetermined channel from the reflected signal obtained from the reflected signal monitor, a power value detected by the power detector, and a baseband signal generator.
  • a return loss determining unit that determines a return loss from a difference from a given predetermined channel power set value. The return loss determining unit determines that the load impedance is defective when the return loss exceeds a predetermined threshold.
  • the power detection unit obtains the power from the reflected signal monitoring unit It is desirable to include a common pilot channel power detection unit that demodulates the power of the common pilot channel from the reflected signal and detects the power value.
  • the return loss determination unit determines the return loss from the difference between the detected power value and the common pilot channel transmission power set value provided from the baseband signal generation unit.
  • the power detection unit may include a power detection unit that demodulates the power of an arbitrary common channel or an individual channel from the reflected signal obtained from the reflected signal monitoring unit and detects the power.
  • the return loss determination unit obtains the power setting value of the common channel or the individual channel corresponding to the power detection timing in the power detection unit from the baseband signal generation unit, and detects the detected power value and the baseband signal generation.
  • the return loss is determined from the difference from the power set value given from the raw part.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a conventional load impedance failure detection method.
  • FIG. 2 is a characteristic diagram for explaining the effect of the load impedance failure detection method according to the present invention and the problems of the conventional load impedance failure detection method.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a preferred embodiment for realizing the load impedance failure detection method according to the present effort.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of another embodiment for realizing the load impedance failure detection method according to the present invention.
  • FIG. 3 shows a block diagram of a preferred embodiment for implementing the present invention.
  • INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is particularly suitable for application to a base station transmitter of a CDMA system used for mobile communication.
  • the output signal monitoring unit 105 described with reference to FIG. 1 is omitted, and the power detection unit 109 is replaced with a common pilot channel (hereinafter abbreviated as CPICH) power detection unit 110.
  • CPICH common pilot channel
  • the return loss determining unit 1 1 2 is configured to output the CP ICH transmission power set value 1 1 given from the baseband signal generating unit 101.
  • the baseband signal generator 101 multiplexes a common channel such as a CP ICH and an individual channel that handles data of each user.
  • the transmission power of the CP I CH is always constant, but the transmission power of the individual channel fluctuates in a short time due to independent power control performed for each user. Also, if there is no user data, the individual channel is not transmitted, so it becomes a burst transmission. Therefore, especially when the number of users is small, the total transmission power may fluctuate significantly in a short time.
  • the output of the baseband signal generator 101 is converted to an analog signal by the D / A converter 102 and input to the frequency converter 103.
  • Frequency conversion section 103 converts the input signal into a desired RF signal and inputs the signal to amplification section 104.
  • the amplification unit 104 amplifies the input RF signal to a desired transmission power, and then supplies the RF signal to the output load 107 via the reflection signal monitoring unit 106.
  • a reflected signal is generated.
  • the reflected signal is detected by the reflected signal monitor 106 and output to the CP ICH power detector 111.
  • the CP I CH power detection section 111 demodulates the CP I CH from the reflected signal obtained from the reflected signal monitoring section 106 and detects its power value.
  • the return loss determination unit 112 compares the CP ICH transmission power set value 113 supplied from the baseband signal generation unit 101 with the CP I CH power detection value obtained from the CP I CH power detection unit 111. And determine the return loss from the difference. When the return loss exceeds a predetermined threshold, the return loss determination unit 112 determines that the load impedance is defective. When it is determined that the load impedance is bad, for example, notification by an alarm or transmission stop is performed.
  • FIG. 2 shows an example of the time variation of the output power of the base station transmitter as described above.
  • the total transmit power is always fluctuating, but the CP ICH power is always constant.
  • the reflected signal due to the output load impedance mismatch In each case, the signal is attenuated by a certain amount from the output power value. For example, if the CP I CH power (output) is 30 dBm, and the reflected power value due to the output load impedance mismatch is (output power value-15 cLB), the CP I CH power value (reflection) in the reflected signal is 15 dBm.
  • CPICH power detection section 111 demodulates CPICH from the reflected signal obtained from reflected signal monitoring section 106 and detects the power value. Normally, the output of the reflected signal monitor 106 generates a certain loss with respect to the reflected power from the output load. However, since this loss can be easily corrected, this loss is ignored here.
  • the CP ICH power value (reflection) detected by the CP I CH power detection unit 111 is 15 dBm, and the CP I CH transmission value supplied from the baseband signal generation unit 101 is used.
  • the power set value 113 is 30 dBm.
  • the return loss determining unit 112 can determine that the return loss is 15 dB from the difference between these two values. This result can always be determined accurately without being affected by fluctuations in the total transmission power. Therefore, the return loss determination unit 112 can determine that the load impedance is defective when the return loss exceeds a predetermined threshold.
  • the present embodiment by detecting the CPICH power (reflection) in which the transmission power is always constant, even in a state where the transmission power fluctuates or a state where a high-power external radio wave exists. Since the return loss can be determined accurately, it is possible to detect a load impedance failure.
  • the CPICH power (reflection) in the reflected signal is used for determining the return port, there is no particular restriction on the detection timing, and the return loss can be determined at an arbitrary timing. Can be. As a result, the degree of freedom of the interrupt processing of the control software for detecting the load impedance failure is increased.
  • a power detector 115 instead of the CPICH power detector 111 that detects the power of the common pilot channel, a power detector 115 that detects the power of an arbitrary common channel or an individual channel is used. May be.
  • the return loss determination unit 116 is connected to the common channel corresponding to the power detection timing in the power detection unit 115.
  • the same effect as described above can be obtained by obtaining the power setting value 1 17 of the dedicated channel from the baseband signal generation unit 101 and making a determination.
  • the load impedance failure detection method has the following effects.
  • the first effect is that the return loss is determined by measuring the power of a predetermined channel in the reflected signal, for example, CPICH, and comparing it with the corresponding CPICH transmit power set value. The return loss can always be determined accurately without being affected by
  • the second effect is that the return loss is determined by measuring the power of a predetermined channel, for example, CPICH in the reflected signal, and comparing it with the corresponding CPICH transmission power setting value. In this case, even if a high-power external radio wave is received, the return loss can always be accurately determined without erroneously detecting the radio wave as a reflected wave.
  • This effort is suitable for application to, for example, a CDMA base station transmitter used in mobile communications.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Abstract

本発明は、ベースバンド信号発生部(101)と、反射信号を検出するための反射信号モニタ部(106)とを含むCDMA方式の基地局送信機における負荷インピーダンス不良検出方式である。CPICH電力検出部(111)は、反射信号モニタ部から得られた反射信号からCPICH電力を検出する。リターンロス判定部(112)は、CPICH電力検出部で検出されたCPICH電力値と、ベースバンド信号発生部から与えられるCPICH送信電力設定値(113)との差からリターンロスを判定し、リターンロスがあらかじめ定められた閾値を超えた場合に、負荷インピーダンスの不良と判定する。

Description

送信機の負荷インピーダンス不良検出方式 技術分野
本発明は、移動通信に用いられる C D M A方式の基地局送信機における送信出 力に接続された負荷のィンピーダンス不良を正確に検出するための負荷ィンピ 一 明
ダンス不良検出方式に関する。 書
背景技術
移動通信装置の分野においては、送信機に複数の送信アンテナを備えてその内 の適切な送信アンテナを選択して送信を行うことが行われている。 簡単に言えば、 複数の送信ァンテナのうち、 スイツチで選択された 1つの送信ァンテナからの反 射波レベルを反射波測定回路で測定する。 そして、 測定された反射波のレベル変 動量が所定値を超えた場合、 スィツチによる切替えを行って他の 1つの送信アン テナで送信を行う。 このような技術は、 例えば特表 2 0 0 3— 5 2 8 5 3 3号公 報に開示されている。
これとは另 (Jに、 送信機の負荷、 例えば送信アンテナのインピーダンス不良の有 無を検出し、 不良が検出された場合にはアラームで報知したり、 送信を停止させ る等の処置がとられている。
図 1を参照して、 従来の負荷インピーダンス不良検出方式の一例を説明する。 図 1において、 ベースバンド信号発生部 1 0 1は、 共通パイ口ットチャネル (以 下、 C P I C Hと略記する) などの共通チャネルと、 各ユーザーのデータを扱う 個別チャネルを多重合成する。 C P I C Hの送信電力は常に一定であるが、 個別 チャネルの送信電力はユーザー単位で独立した電力制御が行われていることに より、 短時間に電力が変動している。 また、 個別チャネルはユーザーデータが無 い場合にはなにも送信されないため、 バースト送信になる。 そのため、 特にユー ザ一数が少ない時などは、 全送信電力が短時間に大きく変動する場合がある。 ベースパンド信号発生部 1◦ 1の出力は DZA変換部 1 0 2にてアナログ信 号に変換され、 周波数変換部 1 0 3に入力される。 周波数変換部 1 0 3は、 入力 信号を所望の R F (R a d i o F r e q u e n c y ) 信号に変換して、 増幅部 1 0 4に入力する。 增幅部 1 0 4は入力された R F信号を所望の送信電力に増幅 した後、 出力信号モニタ部 1 0 5、 及ぴ反射信号モニタ部 1 0 6を経由して、 出 力負荷 1 0 7に供給する。
出力負荷 1 0 7のインピーダンスと、 基地局送信機の出力に不整合が生じた場 合、 反射信号が発生する。 不整合の度合いが大きければ大きいほど、 反射信号の レベルは高くなる。 反射信号は反射信号モニタ部 1 0 6によって、 切替部 1 0 8 に出力される。 一方、 出力信号モニタ部 1 0 5からは出力信号が切替部 1 0 8に 出力される。 切替部 1 0 8は、 出力信号モニタ部 1 0 5からの出力信号と反射信 号モニタ部 1 0 6からの反射信号とを切り替えて、 交互に電力検出部 1 0 9へ出 力する。
電力検出部 1 0 9は、切替部 1 0 8からの出力に応じて出力信号モニタ部 1 0 5からの出力信号と反射信号モニタ部 1 0 6からの反射信号の電力を交互に検 出し、 その結果をリターンロス判定部 1 1 0へ出力する。 リターンロス判定部 1 1 0は、 出力信号と反射信号の電力検出値の差からリターンロスを判定し、 リタ ーンロスがあらかじめ設定された閾値を超えた場合に、負荷インピーダンスの不 良と判定する。
しかしながら、 上記の負荷インピーダンス不良検出方式においては、 次のよう な問題点がある。
第一の問題点は、 出力信号と反射信号を切替部 1 0 8にて切り替え、 電力検出 部 1 0 9において交互にそれらの電力検出を行っている。 このため、 短時間に送 信電力が大きく変動する信号を扱う場合、反射信号の電力検出を行った時の出力 信号の電力値が、 実際に検出された出力信号の電力値と異なることがある。 この 場合、 検出された反射信号の電力値と検出された出力信号の電力値との差からリ ターンロスを判定すると、 誤った結果が得られることになる。 これは、 負荷イン ピーダンスの不良を正しく検出できないことを意味する。
上記の問題点を図 2を参照して説明する。 図 2の例においては、 送信信号をタ ィミング T Aで検出し、 反射信号をタイミング T Bで検出した場合、 送信信号は 3 0 d B m, 反射信号は 2 5 d B mと検出される。 その結果、 リターンロス判定 部 1 1 0では、 リターンロスを 5 d B (= 3 0 - 2 5 ) と判定する。 これは、 タ イミング TAにおける実際のリターンロスが 1 5 d B (= 3 0 - 1 5 ) であるの に対し、 1 0 d Bの誤差を持つ検出を行っていることになる。 この場合、 例えば 上記あらかじめ設定された閾値が 6 d Bだったとすると、 異常がないにもかかわ らず、 インピーダンス不良と判定されてしまう。
第二の問題点は、 送信電力が一定であっても、 出力負荷がアンテナの場合、 高 い電力の外来電波を受信すると、 電力検出部 1 0 9では外来電波と反射電力の区 別ができない。 このため、 リターンロス判定部 1 1 0では反射電力が高いものと 誤判定してしまい、 負荷ィンピーダンスの不良を正しく検出できない。
本発明の目的は、移動通信に用いられる C DMA方式の基地局送信機において、 送信電力が変動している状態や、 高い電力の外来電波がある状態であっても、 そ の送信出力に接続された負荷インピーダンスの不良を正確に検出できるように することにある。 発明の開示
本発明は、 ベースバンド信号発生部と、 反射信号を検出するための反射信号モ ユタ部とを含む C DMA方式の基地局送信機における負荷インピーダンス不良 検出方式である。 本負荷インピーダンス不良検出方式は、 反射信号モニタ部から 得られた反射信号からあらかじめ定めたチャネルの電力を検出する電力検出部 を備える。 本負荷インピーダンス不良検出方式はまた、 電力検出部で検出された 電力値と、ベースパンド信号発生部から与えられるあらかじめ定めたチャネルの 電力設定値との差からリターンロスを判定するリターンロス判定部を備える。 リ ターンロス判定部は、 リターンロスがあらかじめ定められた閾値を超えた場合に、 負荷ィンピーダンスの不良と判定する。
本負荷インピーダンス不良検出方式においては、 電力検出部として、 反射信号 モニタ部から得られた反射信号から共通パイロットチヤネルの電力を復調して その電力値を検出する共通パイロットチャネル電力検出部を備えることが望ま しい。 この場合、 リターンロス判定部は、 検出された電力値とベースバンド信号 発生部から与えられる共通パイ口ットチャネル送信電力設定値との差からリタ ーンロスを判定する。
本負荷インピーダンス不良検出方式においてはまた、 電力検出部として、 反射 信号モニタ部から得られた反射信号から任意の共通チャネルまたは個別チヤネ ルの電力を復調してその電力を検出する電力検出部を備えても良い。 この場合、 リターンロス判定部は、 電力検出部における電力検出タイミングに対応する共通 チャネルまたは個別チャネルの電力設定値をベースパンド信号発生部から得て、 検出された電力値とベースバンド信号発生部から与えられる電力設定値との差 からリターンロスを判定する。
本負荷ィンピーダンス不良検出方式における基地局送信機は、 ベースパンド信 号発生部と、ベ一スパンド信号発生部の出力をアナログ信号に変換する Dノ A変 換部と、 DZA変換部からの信号を所望の R F信号に変換する周波数変換部と、 R F信号を所望の送信電力に増幅した後、 反射信号モニタ部を経由して出力負荷 に供給する増幅部とを含む。
なお、 本負荷インピーダンス不良検出方式におレ、ては、 リターンロスの判定の タイミングに制約は無く、 どのようなタイミングで行われても良い。
本発明によればまた、 C DMA方式の基地局送信機が提供される。 本基地局送 信機は、 ベースバンド信号発生部と、 反射信号を検出するための反射信号モニタ 部と、 ベースバンド信号発生部の出力をアナ口グ信号に変換する Dノ A変換部と、 D/A変換部からの信号を所望の R F信号に変換する周波数変換部と、 R F信号 を所望の送信電力に増幅した後、 反射信号モニタ部を経由して出力負荷に供給す る増幅部とを含む。 本基地局送信機はまた、 反射信号モニタ部から得られた反射 信号からあらかじめ定めたチャネルの電力を検出する電力検出部と、 電力検出部 で検出された電力値と、 ベースバンド信号発生部から与えられるあらかじめ定め たチャネルの電力設定値との差からリターンロスを判定するリターンロス判定 部とを含む。 リターンロス判定部は、 リターンロスがあらかじめ定められた閾値 を超えた場合に、 負荷インピーダンスの不良と判定する。
本基地局送信機においても、 電力検出部として、 反射信号モニタ部から得られ た反射信号から共通パイ口ットチャネルの電力を復調してその電力値を検出す る共通パイロットチャネル電力検出部を備えることが望ましい。 この場合、 リタ ーンロス判定部は、 検出された電力値とベースバンド信号発生部から与えられる 共通パイ口ットチャネル送信電力設定値との差からリターンロスを判定する。 あ るいはまた、 電力検出部として、 反射信号モニタ部から得られた反射信号から任 意の共通チャネルまたは個別チャネルの電力を復調してその電力を検出する電 力検出部を備えても良い。 この場合、 リターンロス判定部は、 電力検出部におけ る電力検出タイミングに対応する共通チャネルまたは個別チャネルの電力設定 値をベースバンド信号発生部から得て、 検出された電力値とベースパンド信号発 生部から与えられる電力設定値との差からリターンロスを判定する。 図面の簡単な説明
図 1は、従来の負荷インピーダンス不良検出方式の構成を示したプロック図で める。
図 2は、 本発明による負荷インピーダンス不良検出方式の効果及ぴ従来の負荷 インピーダンス不良検出方式の問題点を説明するための特性図である。
図 3は、 本努明による負荷ィンピーダンス不良検出方式を実現するための好ま しい実施の形態の構成を示したプロック図である。
図 4は、 本発明による負荷インピーダンス不良検出方式を実現するための別の 実施の形態の構成を示したプロック図である。 発明を実施するための最良の形態
図 3は本発明を実施するための好ましい形態のプロック図を示す。 本発明は、 特に移動通信に用いられる C DMA方式の基地局送信機への適用に適している。 本実施の形態においては、 図 1で説明した出力信号モニタ部 1 0 5を省略すると 共に、 電力検出部 1 0 9に代えて、 共通パイロットチャネル (以下、 C P I C H と略記する)電力検出部 1 1 1を備える。そして、リターンロス判定部 1 1 2は、 ベースバンド信号発生部 1 0 1から与えられる C P I C H送信電力設定値 1 1
3と、 C P I C H電力検出部 1 1 1から得られた C P I C H電力検出値とを比較 してその差からリターンロスを判定する。
CDMA方式の基地局送信機においては、ベースバンド信号発生部 101によ り、 CP I CHなどの共通チャネルと各ユーザーのデータを扱う個別チャネルと が多重合成される。 CP I CHの送信電力は常に一定であるが、 個別チャネルの 送信電力はユーザー単位で独立した電力制御が行われることにより、 短時間に電 力が変動している。 また、 個別チャネルはユーザーデータが無い場合にはなにも 送信されないため、 バースト送信になる。 そのため、 特にユーザー数が少ない時 などは、 全送信電力が短時間に大きく変動する場合がある。
ベースバンド信号発生部 10 1の出力は D/A変換部 102にてアナ口グ信 号に変換され、 周波数変換部 103に入力される。 周波数変換部 103は、 入力 信号を所望の R F信号に変換して増幅部 104に入力する。 増幅部 104は入力 された RF信号を所望の送信電力に増幅した後、 反射信号モニタ部 106を経由 して出力負荷 107に供給する。
ところで、 出力負荷 107のィンピーダンスと基地局送信機の出力との間に不 整合が生じた場合、 反射信号が発生する。 不整合の度合いが大きければ大きいほ ど、 反射信号のレベルは高くなる。 反射信号は反射信号モニタ部 106によって 検出され、 CP I CH電力検出部 11 1に出力される。
CP I CH電力検出部 1 1 1は、反射信号モニタ部 106から得られた反射信 号から CP I CHを復調してその電力値を検出する。 リターンロス判定部 1 12 は、ベースパンド信号発生部 101から与えられる CP I CH送信電力設定値 1 13と、 CP I CH電力検出部 1 1 1から得られた CP I CH電力検出値とを比 較し、 その差からリターンロスを判定する。 リターンロス判定部 1 12は、 リタ ーンロスがあらかじめ定められた閾値を超えた場合に、負荷インピーダンスの不 良と判定する。 負荷インピーダンス不良と判定された場合には、 例えばアラーム による報知や送信の停止等が行われる。
次に、 図 2をも参照して本実施の形態の動作について説明する。 図 2は、 前述 したように、 基地局送信機の出力電力の時間変動の例を示す。 図 2において、 全 送信電力は常に変動しているが、 CP I CH電力は常に一定である。 また、 出力 負荷インピーダンスの不整合に起因する反射信号は、 全送信電力、 CP I CH電 力のいずれにおいてもそれぞれの出力電力値から一定量だけ減衰した信号とな る。 例えば、 CP I CH電力 (出力) を 30 dBm、 出力負荷インピーダンスの 不整合に起因する反射電力値が (出力電力値一 15 cLB) とした場合、 反射信号 における CP I CH電力値 (反射) は 15 dBmとなる。
図 3において、 CP I CH電力検出部 111は、 反射信号モニタ部 106から 得られた反射信号から CP I CHを復調してその電力値を検出する。 通常、 反射 信号モニタ部 106の出力は、 出力負荷からの反射電力に対して一定のロスを生 じている。 しカ し、 このロスに対する補正は簡単に実現できるので、 ここではそ のロスは無視して考える。
図 2の例においては、 CP I CH電力検出部 1 1 1で検出される CP I CH電 力値 (反射) は 1 5 dBmであり、 ベースバンド信号発生部 101から与えられ る CP I CH送信電力設定値 1 13は 30 d Bmである。 リターンロス判定部 1 12は、 これらの 2つの値の差からリターンロスは 15 dBであると判定するこ とができる。 この結果は、 全送信電力の変動の影響を受けることなく、 常に正確 に判定可能である。 従って、 リターンロス判定部 1 12はリターンロスがあらか じめ定められた閾値を超えた場合に、負荷ィンピーダンスの不良と判定すること が可能となる。
また、 本形態によれば送信電力が常に一定である CP I CH電力 (反射) を検 出することで、 送信電力が変動している状態や、 高い電力の外来電波がある状態 であっても、 正確にリターンロスを判定することができるため、 負荷インピーダ ンスの不良を検出可能となる。
本形態によれば更に、 反射信号における CP I CH電力 (反射) をリターン口 スの判定に用いるため、 その検出タイミングには特段の制約が無く、 任意のタイ ミングでリターンロスの判定を行うことができる。 これにより、 負荷インピーダ ンス不良検出のための制御用ソフトウ アの割り込み処理の自由度が増す。 なお、 図 4に示すように、 共通パイ口ットチャネルの電力検出を行う C P I C H電力検出部 1 1 1に代えて、任意の共通チャネルまたは個別チャネルの電力検 出を行う電力検出部 1 15を使用しても良い。 この場合、 リターンロス判定部 1 16は、 電力検出部 1 15における電力検出タイミングに対応する共通チャネル または個別チャネルの電力設定値 1 1 7をベースパンド信号発生部 1 0 1から 得て判定を行うことで、 上述と同様の効果を得ることが可能である。
本発明による負荷インピーダンス不良検出方式は、 以下のような効果を奏する。 第一の効果は、 反射信号におけるあらかじめ定められたチャネル、 例えば C P I C Hの電力を測定し、 これに対応する C P I C H送信電力設定値と比較するこ とでリターンロスを判定するので、 全送信電力の変動の影響を受けることなく、 常に正確にリターンロスを判定できる。
第二の効果は、 反射信号におけるあらかじめ定められたチャネル、 例えば C P I C Hの電力を測定し、 これに対応する C P I C H送信電力設定値と比較するこ とでリターンロスを判定するので、 出力負荷がアンテナの場合であって、 高い電 力の外来電波を受信してしまった場合であっても、 それを反射波として誤検出す ることなく、 常に正確にリターンロスを判定できる。 産業上の利用可能性
本努明は、例えば移動通信に用いられる C DM A方式の基地局送信機への適用 に適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . ベースバンド信号発生部と、 反射信号を検出するための反射信号モニタ 部とを含む C D M A方式の基地局送信機における負荷インピーダンス不良検出 方式において、
前記反射信号モニタ部から得られた反射信号からあらかじめ定めたチャネル の電力を検出する電力検出部と、
該電力検出部で検出された電力値と、 前記ベースバンド信号発生部から与えら れる前記あらかじめ定めたチャネルの電力設定値との差からリターンロスを判 定し、 該リターンロスがあらかじめ定められた閾値を超えた場合に、 負荷インピ 一ダンスの不良と判定するリターンロス判定部とを備えたことを特徴とする負 荷インピーダンス不良検出方式。
2 . 前記電力検出部として、 前記反射信号モニタ部から得られた反射信号か ら共通パイ口ットチャネルの電力を復調してその電力値を検出する共通パイ口 ットチャネル電力検出部を備え、
前記リターンロス判定部は、検出された電力値と前記ベースバンド信号発生部 から与えられる共通パイ口ットチャネル送信電力設定値との差から前記リタ一 ンロスを判定することを特徴とする請求項 1に記載の負荷ィンピーダンス不良 検出方式。
3 . 前記電力検出部として、 前記反射信号モニタ部から得られた反射信号か ら任意の共通チャネルまたは個別チャネルの電力を復調してその電力を検出す る電力検出部を備え、
前記リターンロス判定部は、 前記電力検出部における電力検出タイミングに対 応する前記共通チャネルまたは個別チヤネルの電力設定値を前記ベースバンド 信号発生部から得て、 検出された電力値と前記ベースバンド信号発生部から与え られる電力設定値との差から前記リターンロスを判定することを特徴とする請 求項 1に記載の負荷インピーダンス不良検出方式。
4 . 前記基地局送信機は、 前記ベースバンド信号発生部と、 該ベースバンド 信号発生部の出力をアナログ信号に変換する D/A変換部と、該 D/A変換部か らの信号を所望の R F信号に変換する周波数変換部と、 前記 R F信号を所望の送 信電力に増幅した後、 前記反射信号モニタ部を経由して出力負荷に供給する増幅 部とを含むことを特徴とする請求項 1〜 3のいずれかに記載の負荷ィンビーダ ンス不良検出方式。
5 . 前記リターンロスの判定は任意のタイミングで行われることを特徴とす る請求項 1〜 3のいずれかに記載の負荷ィンピーダンス不良検出方式。
6 . 負荷ィンピーダンス不良が判定される出力負荷はアンテナであることを 特徴とする請求項 1〜 3のいずれかに記載の負荷ィンピーダンス不良検出方式。
7 . ベースパンド信号発生部と、
反射信号を検出するための反射信号モユタ部と、
前記ベースバンド信号発生部の出力をアナログ信号に変換する DZA変換部 と、
該 D/A変換部からの信号を所望の R F信号に変換する周波数変換部と、 前記 R F信号を所望の送信電力に増幅した後、 前記反射信号モニタ部を経由し て出力負荷に供給する増幅部と、
前記反射信号モニタ部から得られた反射信号からあらかじめ定めたチャネル の電力を検出する電力検出部と、
該電力検出部で検出された電力値と、 前記ベースバンド信号発生部から与えら れる前記あらかじめ定めたチャネルの電力設定値との差からリターンロスを判 定し、 該リターンロスがあらかじめ定められた閾値を超えた場合に、 負荷インピ 一ダンスの不良と判定するリターンロス判定部とを備えたことを特徴とする C DM A方式の基地局送信機。
8 . 前記電力検出部として、 前記反射信号モニタ部から得られた反射信号か ら共通パイ口ットチャネルの電力を復調してその電力値を検出する共通パイ口 ットチャネル電力検出部を備え、
前記リターンロス判定部は、 検出された電力値と前記ベースバンド信号発生部 から与えられる共通パイ口ットチャネル送信電力設定値との差から前記リタ一 ンロスを判定することを特徴とする請求項 7に記載の C DMA方式の基地局送 信機。
9 . 前記電力検出部として、 前記反射信号モニタ部から得られた反射信号か ら任意の共通チャネルまたは個別チャネルの電力を復調してその電力を検出す る電力検出部を備え、
前記リターンロス判定部は、 前記電力検出部における電力検出タイミングに対 応する前記共通チャネルまたは個別チャネルの電力設定値を前記ベースバンド 信号発生部から得て、検出された電力値と前記ベースバンド信号発生部から与え られる電力設定値との差から前記リターンロスを判定することを特徴とする請 求項 7に記載の C DMA方式の基地局送信機。
PCT/JP2005/010011 2004-05-25 2005-05-25 送信機の負荷インピーダンス不良検出方式 WO2005117309A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP05745930A EP1758281A1 (en) 2004-05-25 2005-05-25 Transmitter load impedance faulty detecting system
US11/597,572 US20070222629A1 (en) 2004-05-25 2005-05-25 Load Impedance Defection System for Transmitter
JP2006514017A JP4243868B2 (ja) 2004-05-25 2005-05-25 送信機の負荷インピーダンス不良検出方式

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004-154712 2004-05-25
JP2004154712 2004-05-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2005117309A1 true WO2005117309A1 (ja) 2005-12-08
WO2005117309A9 WO2005117309A9 (ja) 2009-05-14

Family

ID=35451228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2005/010011 WO2005117309A1 (ja) 2004-05-25 2005-05-25 送信機の負荷インピーダンス不良検出方式

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20070222629A1 (ja)
EP (1) EP1758281A1 (ja)
JP (1) JP4243868B2 (ja)
KR (1) KR100862127B1 (ja)
CN (1) CN1957550A (ja)
WO (1) WO2005117309A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009077117A (ja) * 2007-09-20 2009-04-09 Sharp Corp 通信装置
JP2010093463A (ja) * 2008-10-07 2010-04-22 Japan Radio Co Ltd 電力検波回路
WO2010070985A1 (ja) * 2008-12-15 2010-06-24 日本電気株式会社 電力検出回路、送信装置および電力検出方法

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9087247B2 (en) * 2010-01-19 2015-07-21 Symbol Technologies, Llc Passive RFID triggering systems and methods using antenna reverse power detection
US9203489B2 (en) 2010-05-05 2015-12-01 Google Technology Holdings LLC Method and precoder information feedback in multi-antenna wireless communication systems
US9813262B2 (en) 2012-12-03 2017-11-07 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for selectively transmitting data using spatial diversity
US9591508B2 (en) 2012-12-20 2017-03-07 Google Technology Holdings LLC Methods and apparatus for transmitting data between different peer-to-peer communication groups
US9979531B2 (en) 2013-01-03 2018-05-22 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for tuning a communication device for multi band operation
US20140210450A1 (en) * 2013-01-25 2014-07-31 Nokia Siemens Networks Oy Methods and apparatus for estimating return loss
US10229697B2 (en) 2013-03-12 2019-03-12 Google Technology Holdings LLC Apparatus and method for beamforming to obtain voice and noise signals
US9386542B2 (en) 2013-09-19 2016-07-05 Google Technology Holdings, LLC Method and apparatus for estimating transmit power of a wireless device
US9549290B2 (en) 2013-12-19 2017-01-17 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for determining direction information for a wireless device
US9491007B2 (en) 2014-04-28 2016-11-08 Google Technology Holdings LLC Apparatus and method for antenna matching
US9478847B2 (en) 2014-06-02 2016-10-25 Google Technology Holdings LLC Antenna system and method of assembly for a wearable electronic device
US10056786B2 (en) 2015-11-11 2018-08-21 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd Power transmitting unit with adjustable field and methods for use therewith

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0927783A (ja) * 1995-07-13 1997-01-28 Fujitsu Ltd 基地局アンテナ障害検出方法
JP2001244899A (ja) * 2000-03-01 2001-09-07 Hitachi Kokusai Electric Inc 反射影響度検出器

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6463295B1 (en) * 1996-10-11 2002-10-08 Arraycomm, Inc. Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems
US6104287A (en) 1997-06-27 2000-08-15 Lucent Technologies Inc. Circulator reverse power alarm
KR100735402B1 (ko) * 2000-11-07 2007-07-04 삼성전자주식회사 비동기 이동통신시스템에서 하향 공유 채널에 사용하는 송신 형식 결합 지시기의 전송 장치 및 방법
US7006841B2 (en) * 2000-12-20 2006-02-28 Lucent Technologies Inc Method to control base station transmit power drift during soft handoffs
US6845126B2 (en) * 2001-01-26 2005-01-18 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson (Publ) System and method for adaptive antenna impedance matching

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0927783A (ja) * 1995-07-13 1997-01-28 Fujitsu Ltd 基地局アンテナ障害検出方法
JP2001244899A (ja) * 2000-03-01 2001-09-07 Hitachi Kokusai Electric Inc 反射影響度検出器

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009077117A (ja) * 2007-09-20 2009-04-09 Sharp Corp 通信装置
JP2010093463A (ja) * 2008-10-07 2010-04-22 Japan Radio Co Ltd 電力検波回路
WO2010070985A1 (ja) * 2008-12-15 2010-06-24 日本電気株式会社 電力検出回路、送信装置および電力検出方法
JP5003824B2 (ja) * 2008-12-15 2012-08-15 日本電気株式会社 電力検出回路、送信装置および電力検出方法
US8620225B2 (en) 2008-12-15 2013-12-31 Nec Corporation Power detection circuit, transmitter, and power detection method

Also Published As

Publication number Publication date
US20070222629A1 (en) 2007-09-27
CN1957550A (zh) 2007-05-02
JP4243868B2 (ja) 2009-03-25
JPWO2005117309A1 (ja) 2008-04-03
KR20070027581A (ko) 2007-03-09
EP1758281A1 (en) 2007-02-28
WO2005117309A9 (ja) 2009-05-14
KR100862127B1 (ko) 2008-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2005117309A1 (ja) 送信機の負荷インピーダンス不良検出方式
WO1998010514A1 (fr) Procede de controle de gain et recepteur associe
JP2011007681A (ja) 距離測定装置及び距離測定装置監視システム
EP1643640B1 (en) Mobile-communication equipment and transmission power control method
EP2293454A2 (en) Radio device and fault position specifying method
KR20040033917A (ko) 휴대단말기의 출력전력 제어장치 및 그 운용방법
CN101132209B (zh) 自动增益控制的装置和方法
US20050209806A1 (en) Failure detecting device
WO2006065462A2 (en) A transmitter, a transceiver and a method of controlling a transmit power therefor
CN109792302B (zh) 射频系统
KR100728682B1 (ko) 안테나 성능 감지기능이 구비된 이동통신 단말기 및동작방법
KR200262132Y1 (ko) 적응형펄스및톤재밍신호발생기
CN101098125B (zh) 具有脉冲检测和偏置控制的rf放大器
KR101587000B1 (ko) 휴대용 단말기의 정상 동작 여부 판단 방법 및 장치
KR100595630B1 (ko) 듀얼밴드 휴대단말기의 출력앰프 보호장치 및 방법
JP3990362B2 (ja) 高周波合成回路及び送信装置
KR20060110539A (ko) 휴대단말기의 출력전력 보상장치 및 방법
KR100434342B1 (ko) 무선통신망의 기지국 송신기 회로
KR100711678B1 (ko) 이동통신 기지국의 정재파비를 측정하는 트랜시버 모듈
RU2172563C2 (ru) Способ обнаружения неисправностей в приемном вч тракте в системе базовой станции цифровой сотовой связи с мдкр
KR100518004B1 (ko) 이동 통신 단말기의 송신파워 조정 장치 및 방법
JP2000022645A (ja) 無線装置
KR20020064419A (ko) 무선가입자망 단말기의 자가 진단 장치 및 그 방법
US6778616B1 (en) Radio reception apparatus and received power amplification method
KR100661516B1 (ko) 이동통신 기지국용 수신기 및 이를 이용한 통화용량조절방법

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200580016814.3

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KM KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NG NI NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL SM SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): BW GH GM KE LS MW MZ NA SD SL SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2006514017

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020067026280

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2005745930

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2005745930

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1020067026280

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 11597572

Country of ref document: US

Ref document number: 2007222629

Country of ref document: US

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 11597572

Country of ref document: US