WO2010131409A1 - アンテナ評価装置及び方法 - Google Patents

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WO2010131409A1
WO2010131409A1 PCT/JP2010/002244 JP2010002244W WO2010131409A1 WO 2010131409 A1 WO2010131409 A1 WO 2010131409A1 JP 2010002244 W JP2010002244 W JP 2010002244W WO 2010131409 A1 WO2010131409 A1 WO 2010131409A1
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antenna
calibration
amplitude
phase
receiving
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PCT/JP2010/002244
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坂田勉
山本温
天利悟
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パナソニック株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics
    • G01R29/10Radiation diagrams of antennas
    • G01R29/105Radiation diagrams of antennas using anechoic chambers; Chambers or open field sites used therefor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/267Phased-array testing or checking devices

Definitions

  • the present invention relates to an antenna evaluation apparatus for evaluating the performance of an antenna of a wireless communication apparatus and an antenna evaluation method using the antenna evaluation apparatus.
  • a plurality of transmitting antennas for modeling a scatterer are provided at equal intervals on a circumference having a predetermined radius, and in the vicinity of the center of each installation position of the scatterer antenna
  • An antenna evaluation device that generates spatially multiple waves has been proposed (see, for example, Patent Document 1 and Non-Patent Documents 1 to 4).
  • the transmission signal generated by the signal generator is divided into the same number of transmission signals as the number of scatterer antennas, and each divided transmission signal is transmitted through the phase shifter and the attenuator. It radiates from the corresponding scatterer antenna.
  • a predetermined multiple wave propagation state such as a Rayleigh fading environment can be generated at the center of each installation position of the scatterer antenna by adjusting each phase shift amount of the phase shifter and each attenuation amount of the attenuator. Therefore, it is possible to install the evaluation receiving antenna at the center of each installation position of the scatterer antenna, and to evaluate the performance of the receiving antenna in a fading environment based on the received signal received by the receiving antenna.
  • Tsutomu Sakata et al. "Effective performance evaluation of terminal antenna by spatial fading emulator", Matsushita Technical Journal, Vol. 52, No. 5, pp. 70-75, October 2006.
  • Tsutomu Sakata et al. "Channel Capacity Measurement of MIMO Antenna with Spatial Fading Emulator", Proceedings of 2007 IEICE Society Conference, B-1-9, September 2007.
  • Tsutomu Sakata et al. "Spatial Multiple Wave Generator for Measuring Terminal MIMO Antennas with Configurable Angle Spectrum, Technical Report of IEICE, Vol. 108, No. 5, pp. 13-18, April 2008".
  • FIG. 32 is a block diagram for explaining the near-field calibration method according to the prior art.
  • a signal source 901 generates a transmission signal and transmits it from a transmission antenna 902 to a reception antenna 903, and a receiver 904 receives the transmitted transmission signal using the reception antenna 903.
  • the calibration measurement instrument 907 measures an electromagnetic field in the vicinity of the transmission antenna 902 using the probe 905 which is a calibration element disposed in the vicinity of the transmission antenna 902. Calculate the radiated power.
  • the signal source 901 is adjusted to emit radio waves of a predetermined radiation power based on the calculated radiation power.
  • the near-field calibration method according to the prior art is applied to the above-described antenna evaluation device, there are the following problems.
  • the phases and amplitudes of the distributed transmission signals are changed so as to generate a predetermined multiple wave propagation state near the center of each installation position of the scatterer antenna. Therefore, in order to generate the fading environment more accurately, it is necessary to calibrate the amplitude and phase of the received signal in advance in the entire system from the signal source that generates the transmit signal to the receiver to which the receiving antenna is connected. is there.
  • the near-field calibration method is used, only the radiation power from the scatterer antenna can be calibrated, and it is necessary to separately calibrate the receiver.
  • the probes 905 it is necessary to sequentially arrange the probes 905 in the vicinity of a plurality of scatterer antennas, or to arrange the probes 905 in the same number as the scatterer antennas respectively in the vicinity of the scatterer antennas. Or it required a large number of probes. Furthermore, in the above-described antenna evaluation apparatus, it is necessary to accurately control the phases of the distributed transmission signals so as to generate a predetermined multiple wave propagation state near the center of the installation position of the scatterer antenna. However, in the near-field calibration method according to the prior art, since only the power of the radio wave received by the probe 905 is used, it is not possible to calibrate the phase of the radio wave emitted from each scatterer antenna.
  • An object of the present invention is an antenna evaluation apparatus capable of solving the above problems and performing calibration easily and accurately as compared with the prior art to improve the evaluation accuracy of the antenna, and an antenna evaluation method using the antenna evaluation apparatus To provide.
  • An antenna evaluation apparatus comprises a scatterer antenna group including a plurality of N scatterer antennas provided at predetermined positions different from one another, signal generation means for generating a predetermined transmission signal, and the transmission signal. Is divided into a plurality of N transmission signals, and the amplitudes and phases of the respective transmission signals after the distribution are changed by a predetermined amplitude change amount and a predetermined phase shift amount, respectively.
  • Control means for evaluating the performance of the antenna controls the transmission means to radiate radio waves independently from the scatterer antennas, and the control means is independent from the scatterer antennas.
  • the amplitude of each measured received signal matches the same target amplitude using the calibration receiving antenna instead of the evaluation receiving antenna, and the phase of each measured received signal is
  • the transmission means is controlled to match the same target phase, calibration is performed to store the amplitude change amount and the phase shift amount of the transmission means for each scatterer antenna in a storage device, and a predetermined multiple wave propagation state Based on the amplitude difference value from the input target amplitude and the phase difference value from the target phase corresponding to the amplitude and phase of the transmission signal for each scatterer antenna when realizing
  • the amplitude change amount for each scatterer antenna to be set in the transmission means by adding the amplitude difference value and the phase difference value to the amplitude change amount and the phase shift amount of the transmission means for each of the irregular antenna
  • the phase shift amount is calculated and set in the transmission means, and when transmission signals are simultaneously transmitted from the scatterer antennas, the amplitude and phase of the reception signal are received by the reception means using the reception antenna for evaluation.
  • first and second calibration receiving antennas substantially provided near the centers of the respective positions at the time of calibration and separated from each other by a half wavelength, and for the first calibration at the time of evaluation
  • the first and second evaluation antenna Control means for evaluating the performance of the receiving antenna, inserted between the first evaluation receiving antenna or the first calibration receiving antenna and the receiving means, and changing the amplitude of the received signal
  • Another received signal is received using the amplitude adjusting means output to the receiving means, the second evaluation receiving antenna or the second calibration receiving antenna, and the amplitude and phase thereof are changed.
  • the signal processing apparatus further comprises: amplitude phase adjustment means for outputting; and another receiving means for receiving another received signal from the amplitude phase adjusting means and measuring the amplitude and phase of the other received signal based on the transmitted signal.
  • the control means controls the transmission means to emit radio waves independently from the scatterer antennas, and the first calibration receiving antenna is based on the radio waves radiated solely from the scatterer antennas.
  • the amplitude adjustment means and the amplitude phase adjustment means and then using the first calibration receiving antenna to measure the phase of each received signal and the second calibration receiving antenna.
  • the receiving means and the further receiving means are controlled to measure the average value of the phase of each of the measured further received signals, and the first calibration receiving antenna is used to measure each of the measured received signals.
  • the amplitude and phase adjusting means is controlled such that the phase and the average value of the phases of the other received signals measured using the second calibration receiving antenna coincide with each other.
  • the calibration reception antenna is characterized by having non-directional directivity characteristics.
  • the antenna evaluation apparatus further includes a rotary table on which the calibration reception antenna is mounted, and the control unit receives the radio wave radiated independently from the scatterer antennas using the calibration reception antenna.
  • the rotary table is rotated so that the main beam of the calibration receiving antenna is substantially directed to each of the scatterer antennas.
  • the antenna evaluation apparatus further includes a rotating table on which the calibration receiving antenna is mounted, and the control means uses radio waves radiated independently from the scatterer antennas using the calibration receiving antenna. At the time of reception, the rotary table is rotated such that the orthogonal polarization discrimination of the calibration receiving antenna is substantially maximized.
  • the antenna evaluation apparatus further includes a rotating table on which the calibration reception antenna is mounted, and the control unit receives the radio wave radiated independently from the scatterer antennas using the calibration reception antenna.
  • the calibration receiving antenna is rotated by one rotation by repeating rotation of the rotation table by a predetermined angle, and the average value of the amplitude and the average value of the phase of each reception signal at each angle are measured. And the average value of the amplitude and the average value of the phase are used as the measured amplitude and phase.
  • the control means includes the calibration receiving antenna for receiving radio waves of vertical polarization and the calibration receiving antenna for receiving radio waves of horizontal polarization instead of the calibration receiving antenna. Each time, the above calibration is performed.
  • one of the calibration receiving antenna for receiving the vertically polarized wave and the calibration receiving antenna for receiving the horizontally polarized wave is selectively connected to the receiving means. It further comprises a switching means.
  • the receiving unit may be replaced by a vertical receiving antenna and a horizontal receiving antenna, instead of the calibration receiving antenna for receiving the vertically polarized radio wave and the calibration receiving antenna for receiving the horizontally polarized radio wave.
  • a calibration receiving antenna for receiving radio waves of waves is used.
  • the antenna evaluation apparatus further includes delay means for delaying the transmission signal generated by the signal generation means by a predetermined delay time, and the control means determines the delay time when performing the calibration. It is characterized in that it is set to a value.
  • the antenna evaluation apparatus further includes fading means for adding a predetermined delay time and a phase adjustment amount to the transmission signal generated by the signal generation means using a plurality of predetermined parameters, and the control The means is characterized by setting each of the parameters to a predetermined value when performing the calibration.
  • an antenna evaluation method includes: a scatterer antenna group including a plurality of N scatterer antennas provided at predetermined positions different from each other; signal generation means for generating a predetermined transmission signal; and the transmission signal Is divided into a plurality of N transmission signals, and the amplitudes and phases of the respective transmission signals after the distribution are changed by a predetermined amplitude change amount and a predetermined phase shift amount, respectively.
  • An antenna evaluation method using an antenna evaluation apparatus comprising control means for evaluating the performance of the antenna, the control means controlling the transmission means so as to emit radio waves independently from the scatterer antennas.
  • the amplitudes of the received signals measured using the calibration receiving antenna instead of the evaluation receiving antenna based on the radio waves radiated solely from the scatterer antennas match the same target amplitude and each Control the above transmission means so that the measured phase of the received signal matches the same target phase, and execute calibration to store the amplitude change amount and phase shift amount of the transmission means for each scatterer antenna in the storage device And an amplitude difference value from the input target amplitude and a phase difference value from the target phase corresponding to the amplitude and phase of the transmission signal for each scatterer antenna when realizing a predetermined multiple wave propagation state
  • Each of the transmitting means is set by adding the amplitude difference value and the phase difference value to the stored amplitude change amount and phase shift amount of the transmitting means for each scatterer antenna.
  • the amplitude change amount and the phase shift amount for each scatterer antenna are calculated and set in the above transmission means, and when transmission signals are simultaneously transmitted from each of the scatterer antennas, the amplitude of the reception signal and the amplitude of the reception signal are It is characterized by including a control step of evaluating the performance of the evaluation receiving antenna by receiving and measuring the phase by the receiving means.
  • the control step may include first and second calibration receiving antennas provided near the center of each of the positions substantially at the time of calibration and separated from each other by a half wavelength.
  • the antenna evaluation apparatus includes evaluating the performance of the first and second evaluation receiving antennas, and the antenna evaluation device is located between the first evaluation receiving antenna or the first calibration receiving antenna and the receiving means.
  • the amplitude adjusting unit being inserted, changing the amplitude of the reception signal and outputting the same to the receiving unit;
  • Amplitude phase adjustment means for receiving a reception signal and changing its amplitude and phase and outputting the same, and another reception signal from the amplitude phase adjustment means, receiving the amplitude of the other reception signal based on the transmission signal
  • the control step controls the transmitting means so as to emit radio waves independently from the scatterer antennas, and the radiation is independently emitted from the scatterers antennas.
  • the antenna evaluation device includes two scatterer antenna groups that respectively radiate vertically polarized radio waves and horizontally polarized radio waves, and 2 provided for each of the respective scatterer antenna groups.
  • the control step uses the calibration receiving antenna for receiving vertically polarized radio waves and the calibration receiving antenna for receiving horizontally polarized radio waves, instead of the calibration receiving antenna. And performing the calibration for each of the transmission means.
  • the antenna evaluation device further includes delay means for delaying the transmission signal generated by the signal generation means by a predetermined delay time, and the control step executes the calibration. Setting the delay time to a predetermined value.
  • the antenna evaluation apparatus may be a fading unit that adds a predetermined delay time and a phase adjustment amount to the transmission signal generated by the signal generation unit using a plurality of predetermined parameters.
  • the control method may further include setting the parameters to predetermined values when performing the calibration.
  • the transmission means is controlled to emit radio waves independently from the scatterer antennas, and based on the radio waves radiated independently from the scatterer antennas.
  • the amplitude of each measured received signal matches the same target amplitude using the calibration receiving antenna instead of the evaluation receiving antenna, and the phase of each measured received signal matches the same target phase
  • Calibration is performed by controlling the transmitting means and storing the amount of change in amplitude and the amount of phase shift of the transmitting means for each scatterer antenna in the storage device, so that the entire path between the transmitting means and the receiving means
  • the influence of the generated passing loss on the amplitude and phase of the received signal can be removed, and calibration can be performed easily and accurately as compared with the prior art, and the evaluation of the evaluation receiving antenna Degree can be improved.
  • surface which shows an example of the calibration table produced in FIG.3 S8.
  • FIG. 10 is an explanatory view showing an arrangement of scatterer antennas 50b-1 to 50b-5 and a receiving antenna 60ah at the time of horizontal polarization calibration performed by the computer 10 of FIG.
  • FIG. 10 is an explanatory view showing an arrangement of scatterer antennas 50b-1 to 50b-5 and a receiving antenna 60ah at the time of horizontal polarization calibration performed by the computer 10 of FIG.
  • FIG. 16 is an explanatory view showing the arrangement of scatterer antennas 50a-1 to 50a-5, scatterer antennas 50b-1 to 50b-5, and reception antennas 60av and 60ah in the antenna evaluation device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is an explanatory view showing the arrangement of scatterer antennas 50a-1 to 50a-5, scatterer antennas 50b-1 to 50b-5, and a receiving antenna 60at of the antenna evaluation device according to the fifth embodiment of the present invention. It is an explanatory view showing arrangement of scattering object antennas 50a-1 to 50a-5 and receiving antenna 60a1 of the antenna evaluation device concerning a 6th embodiment of the present invention. It is a characteristic view which shows the directional characteristic of receiving antenna 60a1 of FIG.
  • FIG. 17 is a characteristic diagram showing directivity characteristics of horizontal polarization and directivity characteristics of vertical polarization of the receiving antenna 60a of FIG. 16; It is an explanatory view showing arrangement of scattering object antennas 50a-1 to 50a-5 and receiving antenna 60a2 of the antenna evaluation device concerning an 8th embodiment of the present invention. It is a characteristic view which shows the directional characteristic of receiving antenna 60a2 of FIG. It is a block diagram which shows the structure of multiple wave control measurement apparatus 200D which concerns on the 1st modification of the 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of an essential part showing a configuration of an antenna evaluation apparatus (also referred to as a spatial multiple wave generation apparatus or a fading emulator) according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a multiple wave of FIG. It is a block diagram which shows the structure of control measurement apparatus 200A.
  • the transmission circuit 30a is controlled so that the amplitudes coincide with the same target amplitude and the phases of the measured reception signals coincide with the same target phase, and the reference of the transmission circuit 30a for each of the scatterer antennas 50a-n It is characterized in that calibration for storing the attenuation control voltage VAa-n and the reference phase shift control voltage VPa-n in the memory 10m is performed.
  • the reference attenuation control voltage VAa-n and reference phase shift control voltage VPa-n of the transmission circuit 30a for each of the scatterer antennas 50a-n stored based on the phase difference value from the target phase and the target phase.
  • the attenuation control voltage for each scatterer antenna 50a to be set in the transmission circuit 30a by adding the attenuation control voltage corresponding to the amplitude difference value and the phase shift control voltage corresponding to the phase difference value And the phase shift amount control voltage to generate the multiple wave control signal S10a, which is output to the D / A converter 11a and simultaneously transmitted from each of the scatterer antennas 50a-n.
  • the antenna evaluation apparatus includes a scatterer antenna group 50a including scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 which are half-wave dipole antennas, and a multiple wave control measurement apparatus 200A.
  • a scatterer antenna group 50a including scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 which are half-wave dipole antennas, and a multiple wave control measurement apparatus 200A.
  • Each of the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 has a feeding point height H from the floor surface at each vertex of the scatterer antenna support base 101 assembled in a grid shape having a regular pentagonal cylinder shape. It is mounted vertically so that it is in position and radiates vertically polarized radio waves.
  • the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 are arranged at equal intervals on the circumference of the radius R.
  • the center of the position of each feeding point of the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 is the origin of the right-handed XYZ coordinate system
  • the upper direction is the positive direction of the Z axis with respect to the origin
  • scattering from the origin The direction toward the body antenna 50a-1 is taken as the positive direction of the Y axis.
  • a calibration reception antenna (hereinafter also referred to as a reception antenna) 60a is attached to the reception antenna support 102, and at the time of evaluation, the reception antenna 60a or another reception antenna to be evaluated (not shown) Hereinafter, the evaluation receiving antenna will be attached.
  • the calibration receiving antenna 60a is a half-wave dipole antenna, and the feeding point is placed at the origin at the top of the receiving antenna support 102 which is a pole, and it receives vertically polarized radio waves. It is attached vertically.
  • the scatterer antenna support base 101 and the reception antenna support base 102 are formed of a resin material such as polypropylene or vinyl chloride. Further, the height H from the floor surface of each of the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 and the receiving antenna 60a is set to 1.5 m, and the distance R from the origin of each feeding point is 1. It is set to 5m.
  • the multiple wave control and measurement apparatus 200A includes a computer 10 having a memory 10m and an input device 10i such as a keyboard, a network analyzer 20a having a receiver 21a and a signal generator 22a, and a transmission circuit 30a.
  • the transmission circuit 30a includes the D / A converter 11a, the distributor 12a, and the phase shifters 13a-1 to 13a-5 provided corresponding to the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5, respectively. It comprises a phase shift circuit 13a and an attenuation circuit 14a provided with attenuators 14a-1 to 14a-5 provided corresponding to the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5, respectively.
  • the network analyzer 20a is set in the single frequency mode to generate the transmission signal S22a which is a non-modulated continuous wave signal having a frequency of 2.14 GHz in the signal generator 22a, the number of measurement points is 1601, and the sweep time is The transmission output level is set to +5 dBm for 16 seconds, and the display screen is set to display polar coordinates of the scattering parameter S21.
  • the output terminal T20a-1 of the network analyzer 20a is port 1
  • the input terminal T20a-2 is port 2.
  • the signal generator 22a generates a transmission signal S22a and outputs the transmission signal S22a to the distributor 12a and the receiver 21a.
  • the transmission signal S22a is divided into five by the divider 12a, and each divided transmission signal is output to the phase shifters 13a-1 to 13a-5.
  • the phase shifters 13a-1 to 13a-5 respectively shift the phase of the input transmission signal by a predetermined phase shift amount Pa-1 to Pa-5 corresponding to the phase shift amount control voltage from the D / A converter 11a.
  • the phases are shifted, and the phase-shifted transmission signals are output to the corresponding attenuators 14a-1 to 14a-5.
  • Each of the attenuators 14a-1 to 14a-5 attenuates the input phase-shifted transmission signal by a predetermined attenuation amount Aa-1 to Aa-5 corresponding to the attenuation control voltage from the D / A converter 11a. It radiates as a radio wave of vertical polarization from the corresponding scatterer antennas 50a-1 to 50a-5.
  • the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5, the scatterer antenna support 101, the receiving antenna 60a or the evaluation receiving antenna, and the receiving antenna support 102 Since it is installed indoors, the influence of the reflected wave reflected by the ceiling, floor surface, wall surface, etc.
  • the multiple wave control and measurement apparatus 200A is made of metal and reflects radio waves, and is therefore provided outside the radio wave anechoic chamber.
  • the computer 10 shifts the phase shift amounts Pa-1 to Pa-5 of the phase shifters 13a-1 to 13a-5 as will be described in detail later.
  • Each attenuation amount Aa-1 to Aa-5 of the attenuators 14a-1 to 14a-5 is set to a predetermined value.
  • the computer 10 stores, in the memory 10m, a phase shifter characteristic table representing the relationship between the applied phase shift amount control voltage and the phase shift amount Pa-n for each of the phase shifters 13a-n, and each attenuator Attenuator characteristic table representing the relationship between the applied attenuation control voltage and the attenuation Aa-n is stored in the memory 10m for each of 14a-n.
  • phase shift amount control voltage and the set attenuation amount Aa-1 respectively corresponding to the set phase shift amounts Pa-1 to Pa-5.
  • a digital multiwave control signal S10a including attenuation control voltages respectively corresponding to Aa-5 is generated and output to the D / A converter 11a.
  • the D / A converter 11a performs analog phase shift control corresponding to the phase shift amounts Pa-1 to Pa-5 of the phase shifters 13a-1 to 13a-5, respectively, of the input multiple wave control signal S10a.
  • the phase shifters 13a-1 to 13a-5 and the attenuator 14a are converted into analog attenuation control voltages respectively corresponding to the voltages and the attenuations Aa-1 to Aa-5 of the attenuators 14a-1 to 14a-5. Apply to each of -1 to 14a-5.
  • the receiver 21a receives the multiple waves of radio waves radiated by the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 as the reception signal S60a using the reception antenna 60a or the evaluation reception antenna, and references the transmission signal S22a.
  • the amplitude (received power) and the phase of the reception signal S60a are measured, and reception data including each data of the measured amplitude and phase is output to the computer 10.
  • the computer 10 uses the received data from the receiver 21a to calibrate the antenna evaluation apparatus by the calibration process described later in detail with reference to FIG. 3 or evaluates the performance of the evaluation reception antenna.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the calibration process of the antenna evaluation apparatus executed by the computer 10 of FIG. 2
  • FIG. 4 is a table showing an example of the calibration table created in step S8 of FIG. 5 is a flowchart showing the amplitude adjustment process performed in step S10 of FIG. 3
  • FIG. 6 is a flowchart showing the phase adjustment process performed in step S11 of FIG.
  • the receiving antenna 60a for calibration is attached to the receiving antenna support stand 102. As shown in FIG.
  • step S1 of FIG. 3 the parameter n is set to an initial value 1.
  • step S2 the computer 10 sets the attenuation amount Aa-n of the attenuator 14a-n to 0, sets each attenuation amount of the attenuators other than the attenuator 14a-n to the maximum value, and in step S3.
  • the phase shift amounts Pa-1 to Pa-N of the phase shifters 13a-1 to 13a-N are set to zero.
  • step S4 the computer 10 controls the phase shift amount control voltage corresponding to each of the set phase shift amounts Pa-1 to Pa-N and each set attenuation amount Aa-1 to Aa-N.
  • a multiple wave control signal S10a including the corresponding attenuation control voltage is generated and output to the D / A converter 11a.
  • radio waves are radiated substantially only from the scatterer antennas 50a-n.
  • the computer 10 uses the receiver 21a to measure the amplitude and phase of the reception signal S60a with reference to the transmission signal S22a.
  • 1 is added to the parameter n in step S6.
  • step S7 it is determined whether the parameter n is larger than the total number N of scatterer antennas 50a-1 to 50-N. If YES, then the process proceeds to step S8, while if NO, the process returns to step S2. .
  • step S8 the computer 10 creates a calibration table based on each amplitude and each phase measured in step S5 for all the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5.
  • the calibration table shows the relationship between the scatterer antenna 50a-n and the amplitude and phase of the received signal S60a when a radio wave is radiated solely from the scatterer antenna 50a-n alone.
  • the computer 10 refers to the calibration table, sets the minimum value of the measured amplitude to the target amplitude, and sets the average value of the measured phase to the target phase.
  • step S10 the amplitude adjustment process of FIG. 5 is performed using the target amplitude
  • step S11 the phase adjustment process of FIG. 6 is performed using the target phase, and the calibration process of the antenna evaluation device is ended.
  • step S31 the parameter n is set to an initial value 1.
  • step S32 the computer 10 sets the attenuation amount Aa-n of the attenuator 14a-n to 0, sets each attenuation amount of attenuators other than the attenuator 14a-n to the maximum value, and in step S33.
  • the phase shift amounts Pa-1 to Pa-N of the phase shifters 13a-1 to 13a-N are set to zero.
  • step S34 the computer 10 corresponds to the phase shift amount control voltage corresponding to each set phase shift amount Pa-1 to Pa-N and each set attenuation amount Aa-1 to Aa-N.
  • a multi-wave control signal S10a including the attenuation control voltage is generated and output to the D / A converter 11a.
  • radio waves are radiated substantially solely from the scatterer antennas 50a-n alone.
  • the computer 10 uses the receiver 21a to measure the amplitude of the reception signal S60a based on the transmission signal S22a.
  • step S36 it is determined whether or not the measured amplitude is equal to or less than the target amplitude. If YES, the process proceeds to step S38, and if NO, the process proceeds to step S37.
  • step S37 the attenuation amount Aa-n of the attenuators 14a-n is increased by a predetermined attenuation amount, and the process returns to step S34.
  • step S38 the attenuation control voltage for the attenuators 14a-n is stored in the memory 10m as the reference attenuation control voltage VAa-n. Then, 1 is added to the parameter n in step S39.
  • step S40 it is determined whether or not the parameter n is larger than the total number N of scatterer antennas 50a-1 to 50-N.
  • step S51 the parameter n is set to the initial value 1.
  • step S52 the computer 10 sets the attenuation control voltage for the attenuators 14a-n to the reference attenuation control voltage VAa-n, and sets each attenuation of the attenuators other than the attenuators 14a-n to the maximum value.
  • step S53 the phase shift amounts Pa-1 to Pa-N of the phase shifters 13a-1 to 13a-N are set to zero.
  • step S54 the computer 10 controls the phase shift amount control voltage corresponding to each of the set phase shift amounts Pa-1 to Pa-N, the reference attenuation amount control voltage VAa-n, and the attenuator 14a-.
  • a multiple wave control signal S10a including attenuation control voltages respectively corresponding to attenuations set for attenuators other than n is generated and output to the D / A converter 11a.
  • radio waves are radiated substantially solely from the scatterer antennas 50a-n alone.
  • step S55 the computer 10 uses the receiver 21a to measure the phase of the reception signal S60a with reference to the transmission signal S22a.
  • step S56 it is determined whether or not the magnitude of the difference between the measured phase and the target phase is less than or equal to a predetermined threshold value. If YES, the process proceeds to step S58, while NO When the process proceeds to step S57.
  • step S57 the computer 10 changes the phase shift amount of the phase shifters 13a-n by a predetermined phase shift amount so that the phase of the reception signal S60a approaches the target phase, and returns to step S54.
  • step S58 the phase shift amount control voltage for the phase shifters 13a-n is stored in the memory 10m as the reference phase shift amount control voltage VPa-n.
  • step S59 1 is added to the parameter n.
  • step S60 it is determined whether or not the parameter n is larger than the total number N of scatterer antennas 50a-1 to 50-N.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an evaluation process performed by the computer 10 of FIG.
  • the computer 10 evaluates the performance of an evaluation receiving antenna (not shown) attached to the receiving antenna support 102.
  • step S61 a transmission signal for each scatterer antenna 50a-n when realizing a predetermined multiple wave propagation state such as Rayleigh fading or Nakagami-Rice fading at the origin of the XYZ coordinate system from the input device 10i.
  • the respective amplitude difference values and the respective phase difference values are inputted from the input device 10i by the user of the antenna evaluation device, but the present invention is not limited thereto, and another computer via the input device such as an interface circuit. May be received.
  • step S62 for each of the reference attenuation amount control voltage VAa-n and the reference phase shift amount control voltage VPa-n for each scatterer antenna 50a-n stored in the memory 10m, each attenuator characteristic table and With reference to each phase shifter characteristic table, the attenuation amount control voltage corresponding to the amplitude difference value and the phase shift amount control voltage corresponding to the phase difference value are added to apply to each attenuator 14a-n. The attenuation control voltage and the phase shift control voltage applied to each phase shifter 13a-n are calculated.
  • step S63 multiple scatterer control signals S10a including the calculated attenuation control voltages and phase shift control voltages are generated and output to the D / A converter 11a, whereby the scatterer antennas 50a-n are generated. Simultaneously transmit the transmission signal. Then, in step S64, using the evaluation receiving antenna, the receiver 21a receives and measures the amplitude and the phase of the receiving signal S60a based on the transmitting signal S22a, thereby evaluating the performance of the evaluation receiving antenna. .
  • the receiver 21a can receive the reception signal S60a having the same target phase and the same target amplitude from the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5.
  • the reference phase shift control voltage VPa-n for each phase shifter 13a-n and the reference attenuation control voltage VAa-n for each attenuator 14a-n are set.
  • the output terminal T20a-1 and the input terminal T20a-2 of the network analyzer 20a are used as the calibration reference plane by measuring the amplitude and phase of the reception signal S60a with reference to the transmission signal S22a.
  • the calibration receiving antennas are sequentially arranged in the vicinity of the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5, or the calibration reception antennas of the same number as the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 are the scatterer antennas 50a- It is not necessary to arrange each in the vicinity of 1 to 50a-5. Therefore, according to the present embodiment, calibration can be performed easily and accurately as compared to the prior art.
  • an amplitude difference value from the target amplitude and a target phase corresponding to the amplitude and phase of the transmission signal for each scatterer antenna 50a-n when realizing a predetermined multiple wave propagation state Since the operation of the transmission circuit S30a is controlled based on the phase difference value from the above, the evaluation accuracy of the evaluation receiving antenna can be improved.
  • a half-wavelength dipole antenna having nondirectional directivity in the XY plane is used as the calibration receiving antenna 60a.
  • the present invention is not limited to this, and another calibration receiving antenna having known directional characteristics may be used.
  • the amplitude and phase of the reception signal S60a when the radio wave radiated from each scatterer antenna 50a-n is received using the calibration reception antenna, the calibration reception antenna in the direction of the scatterer antenna 50a-n The respective directional characteristics of the amplitude and phase are respectively corrected to the amplitude and phase of the reception signal S60a when received using a non-directional reception antenna.
  • the corrected amplitude and phase may be used as measurement values of the amplitude and / or phase in step S5 of FIG.
  • a receiving antenna having a directional characteristic having nulls in the XY plane can not be used for calibration processing.
  • the receiving antenna 60a having a nondirectional directional characteristic is used for the calibration process.
  • a switch may be provided which switches the transmission signal S22a from the signal generator 22a to one of the phase shifters 13a-1 to 13a-5 and outputs it. .
  • a switch may be provided which switches the transmission signal S22a from the signal generator 22a to one of the phase shifters 13a-1 to 13a-5 and outputs it.
  • step S9 of the calibration process of the antenna evaluation device of FIG. 3 the average value of the measured phase was set as the target phase.
  • the present invention is not limited to this, and another value such as the minimum value or the maximum value of the measured phase may be set as the target phase, for example.
  • the average value of the measured phase is set as the target phase.
  • the attenuation characteristic control voltage for receiving the reception signal S60a having the target amplitude is determined with reference to the attenuator characteristic table, and the reference The attenuation control voltage VAa-n may be stored in the memory 10m.
  • the phase shift amount control voltage for receiving received signal S60a having the target phase is determined with reference to the phase shifter characteristic table for each phase shifter 13a-n. Then, the reference phase shift control voltage VPa-n may be stored in the memory 10m.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a multiple wave control measurement apparatus 200B according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 9 shows a calibration process of the antenna evaluation apparatus executed by the computer 10 of FIG. It is a flowchart.
  • the multiple wave control measurement apparatus 200B according to the present embodiment has a network analyzer 20b including a receiver 21b, a phase shifter 73, and an attenuator 74 as compared to the multiple wave control generation apparatus 200A according to the first embodiment.
  • the calibration process of FIG. 9 is performed using an array antenna further including an amplitude phase adjustment circuit 72 including the above and an attenuator 84, and receiving antennas 60a and 60b separated by a half wavelength from each other. There is.
  • the receiving antennas 60a and 60b are half-wave dipole antennas that receive radio waves of vertical polarization. Also, at the top of the receiving antenna support 102, the receiving antennas 60a and 60b have coordinate points (0, ⁇ / 4, 0) and coordinate positions (0, - ⁇ / 4, 0) in the XYZ coordinate system. And vertically mounted to receive vertically polarized radio waves. Is the wavelength of radio waves emitted from the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5.
  • the receiver 21a is a first evaluation receiving antenna (not shown) provided in place of the receiving antenna 60a or the receiving antenna 60a instead of the multiple waves of the radio waves radiated by the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5.
  • the attenuator 84 is inserted between the receiving antenna 60a or the first evaluation receiving antenna and the receiver 21a, and attenuates the received signal S60a and outputs it to the receiver 21a.
  • the receiver 21b is provided in place of the receiving antenna 60b or the receiving antenna 60b instead of the multiple waves of radio waves radiated by the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5. Received as another received signal using an evaluation receiving antenna (not shown), the phase and amplitude of the other received signal are changed by phase shifter 73 and attenuator 74, and received as received signal S60b. Output to machine 21b.
  • the receiver 20b measures the amplitude (received power) and the phase of the reception signal S60b based on the transmission signal S22a, and outputs reception data including each data of the measured amplitude and phase to the computer 10. .
  • the transmission signal S22a generated by the signal generator 22a is output to the distributor 12a and the receivers 21a and 21b.
  • the computer 10 performs attenuation A84 of the attenuator 84, phase shift P73 of the phase shifter 73, and attenuation A74 of the attenuator 74 as described in detail later. Are set to predetermined values respectively.
  • the computer 10 calculates the relationship between the attenuation control voltage applied to the attenuator 84 and the attenuation A84 and the relationship between the attenuation control voltage applied to the phase shifter 73 and the phase shift amount P73. Are stored in the memory 10m.
  • a phase shifter characteristic table representing H.sub.1 is stored in the memory 10m, and an attenuator characteristic table representing the relationship between the attenuation control voltage applied to the attenuator 74 and the attenuation A74. Then, with reference to the phase shifter characteristic table and each attenuator characteristic table, the attenuation control voltage setting corresponding to the set attenuation A84, and the phase shift control voltage corresponding to the set phase shift P73. An attenuation control voltage corresponding to the set attenuation A74 is generated and applied to the attenuator 84, the phase shifter 73, and the attenuator 74, respectively.
  • the computer 10 calibrates the antenna evaluation apparatus by calibration processing described later in detail with reference to FIG. 9 using each received data from the receivers 21a and 21b, or the first and second evaluation receptions Evaluate the performance of the antenna.
  • step S71 the computer 10 sets the attenuation amount A84 of the attenuator 84 to zero and performs the calibration process of the antenna evaluation device of FIG.
  • the reference attenuation control voltage VA84 is set to the attenuation control voltage when the attenuation A84 is zero.
  • step S72 an attenuation control voltage for setting the attenuation A74 of the attenuator 74 to zero is applied to the attenuator 74, and a phase shift for setting the phase shift amount P73 of the phase shifter 73 to zero.
  • a quantity control voltage is applied to phase shifter 73.
  • step S73 the parameter m is set to the initial value 0, and in step S74, the parameter n is set to the initial value 1.
  • step S75 the phase shift circuit 13 and the attenuation circuit 14 are controlled so as to radiate radio waves solely from the scatterer antennas 50a-n alone.
  • the reference phase shift amount control voltage VPa-n is applied to the phase shifters 13a-n, and each of the other phase shifters is a phase shift for making the phase shift amount of the phase shifters zero.
  • a quantity control voltage is applied.
  • a reference attenuation control voltage VAa-n is applied to the attenuator 14-n, and an attenuation control voltage for maximizing the attenuation of the attenuator is applied to the other attenuators.
  • radio waves having the target amplitude and the target phase are emitted from the scatterer antennas 50a-n.
  • the computer 10 uses the receiver 21b to measure the amplitude of the reception signal S60b based on the transmission signal S22a.
  • step S77 1 is added to the parameter n in step S77, and it is determined in step S78 whether the parameter n is larger than the total number N of scatterer antennas 50a-1 to 50-N. If YES, the process proceeds to step S79. On the other hand, if NO, the process returns to step S75. In step S79, the average value of the measured amplitudes is calculated. Then, in step S80, it is determined whether the parameter m is 0 and the average value of the amplitude is smaller than the target amplitude. If YES, the process proceeds to step S81, and if NO, the process proceeds to step S82.
  • step S81 based on the average value of the amplitude, the reference attenuation control voltage VA84 of the attenuator 84 is changed to an attenuation control voltage required to attenuate the target amplitude to the average value of the amplitude.
  • the process proceeds to step S84.
  • step S82 it is determined whether the average value of the amplitudes is equal to or less than the target amplitude.
  • the process proceeds to step S84, and when NO, the process proceeds to step S83.
  • step S83 the attenuation amount A74 of the attenuator 74 is increased by a predetermined attenuation amount, and the process returns to step S74.
  • the attenuation control voltage for the attenuator 74 is stored in the memory 10m as the reference attenuation control voltage VA74, and the process proceeds to step S85.
  • step S85 a reference attenuation control voltage VA74 is applied to the attenuator 74, and a phase shift control voltage for setting the phase shift P73 of the phase shifter 73 to zero is applied to the phase shifter 73.
  • step S86 the parameter n is set to the initial value 1, and in step S87, the phase shift circuit 13 and the attenuation circuit are caused to emit radio waves solely from the scatterer antenna 50a-n alone, as in step S75. 14 is controlled.
  • step S88 the computer 10 uses the receiver 21b to measure the phase of the reception signal S60b based on the transmission signal S22a.
  • step S89 1 is added to the parameter n in step S89, and it is determined in step S90 whether the parameter n is larger than the total number N of scatterer antennas 50a-1 to 50-N. If YES, the process proceeds to step S91. When the process proceeds to NO, the process returns to step S87. In step S91, the average value of the measured phase is calculated. Then, in step S92, it is determined whether or not the magnitude of the difference between the average value of the phase and the target phase is equal to or less than a predetermined threshold value. If YES, the process proceeds to step S94, while if NO, the step Go to S93.
  • step S93 the amount of phase shift P73 of the phase shifter 73 is changed by a predetermined amount of phase shift so that the average value of the phases approaches the target phase, and the process returns to step S86.
  • step S94 the phase shift amount control voltage for the phase shifter 73 is stored in the memory 10m as the reference phase shift amount control voltage VP73, and the calibration process is ended.
  • the computer 10 After performing the above-described calibration process, the computer 10 includes an evaluation array antenna (first and second evaluation receiving antennas mounted on the receiving antenna support 102 in place of the calibration receiving antennas 60a and 60b) Evaluation of the performance of not shown).
  • the attenuator 74, the attenuator 84, and the phase shifter 73 are processed before the process of step S61. The only difference is that a reference attenuation control voltage VA74, a reference attenuation control voltage VA84 and a reference phase shift control voltage VP73 are respectively applied.
  • the amplitude of each of the received signals S60a measured using the calibration receiving antenna 60a based on the radio waves radiated independently from the scatterer antennas 50a-n.
  • the receivers 21a and 21b are controlled to measure the average value of the amplitude of each of the measured received signals 60b using the calibration receiving antenna 60b, and each measured reception using the calibration receiving antenna 60a.
  • the attenuator 84 and the amplitude phase adjustment circuit 72 are controlled so that the amplitude of the signal S60a and the average value of the amplitudes of the other received signals S60b measured using the calibration receiving antenna 60b coincide with each other.
  • the receiving means 21a is configured to measure the phase of the measured received signal S60a using the calibration receiving antenna 60a and the average value of the measured phases of the received signal S60b using the calibration receiving antenna 60b. And 21b, and the phase of each of the received signals S60a measured using the calibration receiving antenna 60a and the average value of the phases of the received signals S60b measured using the calibration receiving antenna 60b coincide with each other.
  • the amplitude phase adjustment circuit 72 is controlled as follows.
  • the amplitude and phase of the reception signals S60a and S60b are measured with reference to the transmission signal S22a, whereby the output terminal T20a-1, the input terminal T20a-2, and the network analyzer 20b of the network analyzer 20a.
  • signals such as the connection cable between the receiving antenna 60a and the receiver 21a and the connection cables between the signal generator 22a and the scatterer antennas 50a-1 to 50a- It is possible to remove the influence on the amplitude and phase of the reception signal S60a of the passing loss that occurs in the entire path between the generator 22a and the receiver 21a. Furthermore, between the signal generator 22a such as a connection cable between the receiving antenna 60b and the receiver 21b and a connection cable between the signal generator 22a and each scatterer antenna 50a-1 to 50a-and the receiver 21b The influence on the amplitude and the phase of the reception signal S60b of the passage loss occurring in the entire path of
  • the antenna evaluation apparatus for evaluating the performance of a two-element array antenna including the first and second evaluation receiving antennas in comparison with the first embodiment is compared with the prior art.
  • the calibration can be performed easily and accurately, and the evaluation accuracy of the array antenna can be improved.
  • the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 respectively radiate radio waves of vertically polarized waves
  • the calibration receiving antennas 60a and 60b respectively receive radio waves of vertically polarized waves.
  • the present invention is not limited to this, and scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 respectively emit horizontally polarized radio waves, and calibration receiving antennas 60a and 60b respectively receive horizontally polarized radio waves. Good.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a multiple wave control measurement apparatus 200C according to a third embodiment of the present invention.
  • 11A is an explanatory view showing the arrangement of scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 and the receiving antenna 60av at the time of calibration of vertical polarization performed by the computer 10 of FIG.
  • FIG. 11 (b) is an explanatory view showing the arrangement of scatterer antennas 50b-1 to 50b-5 and a receiving antenna 60ah at the time of horizontal polarization calibration performed by the computer 10 of FIG.
  • the multiple wave control and measurement apparatus 200C is a scatterer antenna 50b which is a half-wave dipole antenna that emits radio waves of horizontally polarized waves as compared with the multiple wave control and measurement apparatus 200A according to the first embodiment. It is characterized by further comprising a scatterer antenna group 50b including -1 to 50b-5, a distributor 40, and a transmission circuit 30b.
  • the transmission circuit 30b includes a D / A converter 11b, a distributor 12b, and phase shifters 13b-1 to 13b-5 provided corresponding to the scatterer antennas 50b-1 to 50b-5, respectively.
  • Attenuating circuit 14b including attenuators 14b-1 to 14b-5 provided corresponding to the scatterer antennas 50b-1 to 50b-5, respectively. Furthermore, in the calibration process, the calibration receiving antenna 60av which is a dipole antenna is used at the time of calibration of vertical polarization, and the calibration receiving antenna 60ah which is a slot dipole antenna is used at the time of calibration of horizontal polarization. .
  • the scatterer antenna 50b-n is provided at a position at which the feeding point of the scatterer antenna 50b-n is separated from the feeding point of the scatterer antenna 50a-n by a distance ⁇ / 2 in the direction away from the origin, and It is mounted horizontally on the scatterer antenna support base 101 so as to emit radio waves of waves.
  • the coordinate positions of the feeding points of the scatterer antennas 50a-1 and 50b-1 in the XYZ coordinate system are (0, R, 0) and (0, R + ⁇ / 2, 0), respectively.
  • the longitudinal direction of the scatterer antenna 50b-n is provided parallel to the tangent of the circle centered on the origin.
  • the computer 10 generates the multiple wave control signal S10a and outputs it to the D / A converter 11a, as in the first embodiment, at the time of calibration of the antenna evaluation device and evaluation of the evaluation reception antenna. Furthermore, as will be described in detail later, the computer 10 shifts the phase shift amounts Pb-1 to Pb-5 of the phase shifters 13b-1 to 13b-5 and at the time of calibration of the antenna evaluation apparatus and evaluation of the evaluation receiving antenna.
  • the attenuation amounts Ab-1 to Ab-5 of the attenuators 14b-1 to 14b-5 are respectively set to predetermined values.
  • the computer 10 stores, in the memory 10m, a phase shifter characteristic table representing the relationship between the applied phase shift amount control voltage and the phase shift amount Pb-n for each of the phase shifters 13b-n, and each attenuator
  • An attenuator characteristic table representing the relationship between the applied attenuation control voltage and the attenuation Ab-n is stored in the memory 10m every 14b-n. Then, referring to each phase shifter characteristic table and each attenuator characteristic table, the phase shift amount control voltage and the set attenuation amount Ab-1 respectively corresponding to the set phase shift amounts Pb-1 to Pb-5.
  • a digital multiwave control signal S10b including attenuation control voltages respectively corresponding to ⁇ Ab-5 is generated and output to the D / A converter 11b.
  • the D / A converter 11b converts the input multiple wave control signal S10b into an analog phase shift control voltage corresponding to the phase shifts Pb-1 to Pb-5 of the phase shifters 13b-1 to 13b-5.
  • the analog attenuation control voltage corresponding to the attenuations Ab-1 to Ab-5 of the attenuators 14b-1 to 14b-5, and the phase shifters 13b-1 to 13b-5 and the attenuator 14b-1 Apply to ⁇ 14b-5.
  • the transmission signal S22a generated by the signal generator 22a is divided into two by the divider 40, and the divided transmission signal is output to the dividers 12a and 12b.
  • the transmission circuit 30a emits radio waves of vertically polarized waves from the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 using the transmission signal from the distributor 40.
  • the transmission signal from the distributor 40 is divided into five by the distributor 12b, and output to the phase shifters 13b-1 to 13b-5.
  • the phase shifters 13b-1 to 13b-5 respectively shift the phase of the input transmission signal by a predetermined phase shift amount Pb-1 to Pb-5 corresponding to the phase shift amount control voltage from the D / A converter 11b.
  • the phase-shifted transmission signals are output to the corresponding attenuators 14b-1 to 14b-5.
  • Each of the attenuators 14b-1 to 14b-5 attenuates the input phase-shifted transmission signal by a predetermined attenuation amount Ab-1 to Ab-5 corresponding to the attenuation control voltage from the D / A converter 11b. It radiates as a radio wave of horizontal polarization from corresponding scatterer antennas 50b-1 to 50b-5.
  • the receiver 21a receives each radio wave radiated alone by the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 at the time of calibration of vertical polarization as the reception signal S60a using the reception antenna 60av, while horizontal
  • Each radio wave radiated alone by scatterer antennas 50b-1 to 50b-5 at the time of calibration of polarization is received as reception signal S60a using reception antenna 60ah.
  • the receiver 21a receives the radio waves radiated by the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 and the scatterer antennas 50b-1 to 50b-5 at the time of evaluation of the evaluation receiving antenna (not shown).
  • a multiplex wave with each of the radiated radio waves is received as a reception signal S60a using the evaluation receiving antenna.
  • the receiver 21a measures the amplitude and phase of the reception signal S60a with reference to the transmission signal S22a, and outputs reception data including each data of the measured amplitude and phase to the computer 10.
  • the computer 10 uses the received data from the receiver 21a to calibrate the antenna evaluation apparatus by the calibration process described later in detail, or evaluates the performance of the evaluation reception antenna.
  • the computer 10 first calibrates the vertical polarization and then calibrates the horizontal polarization.
  • a receiving antenna 60av configured in the same manner as the receiving antenna 60a according to the first embodiment is a first embodiment. It is attached in the same way.
  • the computer 10 sets the attenuation amounts Ab-1 to Ab-5 of the attenuators 14b-1 to 14b-5 to the maximum values, and the phase shift amounts of the phase shifters 13b-1 to 13b-5.
  • Each of Pb-1 to Pb-5 is set to zero to generate the multiple wave control signal S10b and output it to the D / A converter 11b.
  • the computer 10 performs the calibration process of FIG. 3 using the transmitting circuit 30a and the receiving antenna 60av, and the target amplitude of vertical polarization, the target phase of vertical polarization, and reference attenuation control voltage VAa for each attenuator 14a-n.
  • the reference phase shift control voltage VPa-n for each phase shifter 13a-n is stored in the memory 10m.
  • a receiving antenna 60 ah which is a slot dipole antenna is mounted horizontally on the receiving antenna support 102 so as to receive radio waves of horizontal polarization.
  • Be The longitudinal direction of the receiving antenna 60ah is provided parallel to the Y axis.
  • the computer 10 sets the attenuation amounts Aa-1 to Aa-5 of the attenuators 14a-1 to 14a-5 to the maximum values, and the phase shift amounts of the phase shifters 13a-1 to 13a-5.
  • Each of Pa-1 to Pa-5 is set to zero to generate the multiple wave control signal S10a and output it to the D / A converter 11a.
  • the computer 10 performs the calibration process as in FIG. 3 using the transmission circuit 30b and the receiving antenna 60ah, and controls the target amplitude of horizontal polarization, the target phase of horizontal polarization, and reference attenuation for each attenuator 14b-n.
  • the voltage VAb-n and the reference phase shift control voltage VPb-n for each phase shifter 13b-n are stored in the memory 10m.
  • the computer 10 After performing the calibration of the vertical polarization and the calibration of the horizontal polarization as described above, the computer 10 evaluates the performance of the evaluation reception antenna attached to the reception antenna support 102 in place of the calibration reception antennas 60ah and 60av. Do. Specifically, first, the computer 10 performs each process of steps S61 to S63 in the evaluation process according to the first embodiment for each of the transmission circuits 30a and 30b. Then, using the evaluation receiving antenna, the performance of the evaluation receiving antenna is evaluated by receiving and measuring the amplitude and phase of the received signal S60a by the receiver 21a based on the transmission signal S22a.
  • the antenna evaluation apparatus that radiates radio waves of vertical polarization and horizontal polarization using scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 and scatterer antennas 50b-1 to 50b-5, Similar to the embodiment described above, calibration can be performed easily and accurately as compared with the prior art, and the evaluation accuracy of the evaluation receiving antenna can be improved.
  • the receiving antenna 60 av having directivity characteristics in the XY plane with respect to vertical polarization is used, and at the time of calibration of horizontal polarization, it is converted to horizontal polarization in the XY plane.
  • the receiving antenna 60ah having nondirectional directivity is used, there is no need to correct the amplitude of the received signal S60a received by the receiver 21a.
  • FIG. 12 is a diagram showing the arrangement of scatterer antennas 50a-1 to 50a-5, scatterer antennas 50b-1 to 50b-5, and receiving antennas 60av and 60ah in the antenna evaluation device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. In this embodiment, as compared with the third embodiment, a calibration receiving antenna 60 av for receiving radio waves of vertical polarization and radio waves of horizontal polarization are received at the top of the receiving antenna support 102.
  • a calibration receiving antenna 60ah and a switch SW for selectively connecting the calibration receiving antennas 60av and 60ah to the receiver 21a are provided.
  • the receiving antenna 60av has a feeding point located at the coordinate position (-.lambda./4, 0, 0) in the XYZ coordinate system at the top of the receiving antenna support 102 and receives vertically polarized radio waves.
  • the receiving antenna 60 ah is installed at the top of the receiving antenna support 102 so that the feeding point is located at the coordinate position ( ⁇ / 4, 0, 0) in the XYZ coordinate system and receives horizontally polarized radio waves. It is mounted horizontally.
  • the longitudinal direction of the receiving antenna 60ah is provided parallel to the Y axis.
  • the receiving antennas 60av and 60ah constitute an array antenna.
  • the computer 10 switches the switch SW to the contact a at the time of calibration of vertical polarization, switches the switch SW to the contact b at the time of calibration of vertical polarization, and calibrates the antenna evaluation device as in the third embodiment.
  • the antenna evaluation apparatus can be calibrated with high accuracy.
  • a distributor may be provided instead of the switch SW.
  • the switch SW may be provided in the receiver 21a.
  • the longitudinal direction of the receiving antenna 60ah which is a slot dipole antenna is provided parallel to the Y axis.
  • the present invention is not limited to this, and the directivity of the slot dipole antenna in the XY plane is non-directional with respect to the horizontal polarization which is the main polarization to be received. It may be provided in parallel to the XY plane.
  • FIG. 13 is an explanatory view showing the arrangement of scatterer antennas 50a-1 to 50a-5, scatterer antennas 50b-1 to 50b-5, and a receiving antenna 60at of the antenna evaluation device according to the fifth embodiment of the present invention. is there.
  • this embodiment is characterized in that a common calibration receiving antenna 60 at is used at the time of each calibration of vertical polarization and horizontal polarization, instead of the calibration receiving antennas 60 av and 60 ah.
  • a common calibration receiving antenna 60 at is used at the time of each calibration of vertical polarization and horizontal polarization, instead of the calibration receiving antennas 60 av and 60 ah.
  • the receiving antenna 60 at is a tilted dipole antenna, and the feeding point of the receiving antenna 60 at is provided at the origin of the XYZ coordinate system. Furthermore, the receiving antenna 60 at is provided at an inclination angle of 53 degrees with respect to the Z-axis at an azimuth rotated clockwise by ⁇ from a direction in which the scatterer antenna 50a-1 is expected from the origin. . Generally, by setting the tilt angle of the dipole antenna to 53 degrees, each radio wave of horizontal polarization and vertical polarization is received.
  • the computer 10 performs calibration of the antenna evaluation apparatus in the same manner as in the third embodiment, using the common receiving antenna 60 at for vertical polarization calibration and horizontal polarization calibration. Therefore, according to the present embodiment, since the common receiving antenna 60 at is used for vertical polarization calibration and horizontal polarization calibration, replacement or switching of the receiving antenna between vertical polarization calibration and horizontal polarization calibration is performed. As compared with the third and fourth embodiments, calibration of the antenna evaluation apparatus can be performed easily and with high accuracy.
  • the inclination angle of the receiving antenna 60 at When the inclination angle of the receiving antenna 60 at is set to a value larger than 53 degrees, only horizontal polarization is received, and when the inclination angle is set to a value smaller than 53 degrees, only vertical polarization is received. Also, in general, if the inclination angle of the receiving antenna 60 at is set to 53 degrees, the cross polarization power ratio (horizontal polarization power and vertical polarization) is obtained when the total incoming power of horizontal polarization and vertical polarization is constant, respectively. The average received power is constant regardless of the power of the wave.
  • the inclination angle of the receiving antenna 60at is set to 53 degrees, the total power of the radio waves of each vertically polarized wave radiated from the transmission circuit 30a after performing the calibration of the vertically polarized wave and the calibration of the horizontally polarized wave described above. It is possible to measure the power of the reception signal S60a by changing the ratio to the total power of the radio waves of the waterside polarization radiated from the transmission circuit 30b, and to confirm that the power becomes constant.
  • the tilt azimuth ⁇ of the receiving antenna 60 at may be any azimuth.
  • the computer 10 performs calibration of horizontal polarization after calibration of vertical polarization, but the present invention is not limited to this, and calibration of horizontal polarization is performed.
  • the vertical polarization may be calibrated later.
  • FIG. 14 is an explanatory view showing the arrangement of scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 and the receiving antenna 60a1 of the antenna evaluation device according to the sixth embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a receiving antenna of FIG. It is a characteristic view showing directivity characteristic of 60a1.
  • a rotary table 80 is provided at the top of the receiving antenna support 102 compared to the first embodiment, and the rotating table is replaced with the non-directional calibration receiving antenna 60a when calibrating the antenna evaluation apparatus.
  • a directional calibration receiving antenna 60a1 placed at 80 is used.
  • the rotary table 80 is attached to the apex of the receiving antenna support 102 so as to be rotatable in the rotational direction 80r about the origin of the XYZ coordinate system.
  • the receiving antenna 60a1 is a horn antenna and is mounted on the rotating table 80. As shown in FIG. 15, the receiving antenna 60a1 has a main beam in the direction of the aperture plane in the XY plane.
  • the computer 10 performs the same calibration process (see FIG. 3) as in the first embodiment. However, as compared with the first embodiment, substantially the scatterer antenna 50a-in step S4 of the calibration process of FIG. 3, step S34 of the amplitude adjustment process of FIG. 5, and step S54 of the phase adjustment process of FIG. When a radio wave is emitted solely from n only, the rotary table 80 is rotated so as to substantially direct the main beam of the receiving antenna 60a1 to the scatterer antennas 50a-n.
  • the antenna evaluation device can be calibrated easily and with high accuracy using the directivity receiving antenna 60a1 as in the first embodiment.
  • step S4 of the calibration process of FIG. 3 step S34 of the amplitude adjustment process of FIG. 5, and step S54 of the phase adjustment process of FIG. May be
  • FIG. 16 is an explanatory view showing the arrangement of scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 and the receiving antenna 60a of the antenna evaluation device according to the seventh embodiment of the present invention
  • FIG. 17 is a receiving antenna of FIG. It is a characteristic view showing directivity characteristic of horizontal polarization of 60a, and directivity characteristic of vertical polarization.
  • the present embodiment is a calibration receiving antenna 60as that is a spur-top dipole antenna mounted on the rotary table 80 in place of the calibration receiving antenna 60a when calibrating the antenna evaluation apparatus.
  • the cross polarization discrimination (XPD) of the receiving antenna 60a is substantially reduced. It is characterized in that the rotating table 80 is rotated to be maximum.
  • the receiving antenna 60a is non-directed in the XY plane with respect to the vertical polarization as the main polarization, but positive and negative in the Y axis with respect to the horizontal polarization as the cross polarization. Each has a null in the direction. Therefore, the cross polarization discrimination degree is maximized in the positive direction and the negative direction of the Y axis.
  • the computer 10 performs the same calibration process (see FIG. 3) as in the first embodiment. However, as compared with the first embodiment, substantially the scatterer antenna 50a-in step S4 of the calibration process of FIG. 3, step S34 of the amplitude adjustment process of FIG. 5, and step S54 of the phase adjustment process of FIG.
  • the rotary table 80 When a radio wave is radiated solely from n only, the rotary table 80 is rotated so that the cross polarization discrimination of the receiving antenna 60 as is substantially maximized. For example, as shown in FIG. 16, when radio waves are radiated solely from the scatterer antenna 50a-2, the rotary table 80 is rotated so that the cross polarization discrimination of the receiving antenna 60as is substantially maximized.
  • the receiving antenna 60a when it is an ideal half-wave dipole, it does not receive horizontally polarized radio waves. However, in reality, radio waves of horizontally polarized waves are also received by the receiving antenna 60a due to the influence of a balun and a cable (not shown) incorporated in the receiving antenna 60a.
  • the rotary table 80 when the radio wave is substantially radiated solely from the scatterer antenna 50a-n, the rotary table 80, the direction in which the cross polarization discrimination degree of the receiving antenna 60as is large is the scatterer antenna 50a- Since rotation is performed so as to be directed to n, the amplitude of the reception signal S60a can be measured with higher accuracy than in the first embodiment, and the antenna evaluation device can be calibrated with higher accuracy.
  • FIG. 18 is an explanatory view showing an arrangement of scatterer antennas 50a-1 to 50a-5 and a receiving antenna 60a2 of the antenna evaluation device according to the eighth embodiment of the present invention
  • FIG. 19 is a receiving antenna of FIG. It is a characteristic view showing directivity characteristic of 60a2.
  • a rotary table 80 is provided at the top of the receiving antenna support 102 compared to the first embodiment, and the rotating table is replaced with the non-directional calibration receiving antenna 60a when calibrating the antenna evaluation apparatus. It is characterized in that the directivity calibration receiving antenna 60a2 placed at 80 is used.
  • the receiving antenna 60a2 has directivity in the XY plane.
  • the computer 10 performs the same calibration process (see FIG. 3) as in the first embodiment.
  • each process of steps S4 and S5 is performed every time the rotary table 80 is rotated by 360 / K degrees.
  • each process after step S6 is performed.
  • each process of the steps S34 and S35 is performed every time the rotary table 80 is rotated by 360 / K degrees K times. And each process after step S36 is performed based on the average value of the acquired K amplitude. Furthermore, similarly, after the step S54 of the phase adjustment process of FIG. 6, each process of the steps S55 and S56 is performed every time the rotary table 80 is rotated by K times by 360 / K degrees. And each process after step S57 is performed based on the obtained average value of K amplitude.
  • the parameter K is set to a value of 5 or more in total of the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5.
  • the receiving antenna 60a2 when the radio wave is radiated solely from the scatterer antenna 50a-n alone, the receiving antenna 60a2 is rotated by 360 / K degrees each K times, and the average value and the phase of the amplitude of the receiving signal S60a. The average value of the amplitude is calculated, and the calibration process is performed using the average value of the amplitude and the average value of the phase. Therefore, using the directional receiving antenna 60a2, as in the first embodiment, simple and high accuracy Calibration of the antenna evaluation device can be performed.
  • FIG. 20 is a block diagram showing a configuration of a multiple wave control measurement apparatus 200D according to a first modified example of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a flowchart showing the calibration process of the antenna evaluation apparatus executed by the computer 10 of FIG. 20, and
  • FIG. 22 is a flowchart showing the amplitude adjustment process executed at step S10A of FIG. 23 is a flowchart showing the phase adjustment process performed in step S11A of FIG.
  • the present modification is characterized by further including switches SW1 to SW5 as compared with the first embodiment.
  • the switch SW1 is inserted between the scatterer antenna 50a-1 and the attenuator 14a-1
  • the switch SW2 is inserted between the scatterer antenna 50a-2 and the attenuator 14a-2
  • the switch SW3 is Is inserted between the scatterer antenna 50a-3 and the attenuator 14a-3
  • the switch SW4 is inserted between the scatterer antenna 50a-4 and the attenuator 14a-4
  • the switch SW5 is the scatterer antenna 50a- 5 and the attenuator 14a-5.
  • the computer 10 controls the on / off operation of the switches SW1 to SW5.
  • the calibration process of the antenna evaluation device of FIG. 21 replaces each process in steps S2 and S3 with the process in step S2A as compared to the calibration process (see FIG. 3) of the antenna evaluation device according to the first embodiment
  • the processes in steps S10 and S11 are replaced with steps S10A and S11A, respectively.
  • the computer 10 turns on the switch SWn, turns off the switches other than the switch SWn, sets the attenuation of the attenuator 14-n to zero, and shifts the phase of the phase shifter 13-n. Set to zero.
  • step S10A the amplitude adjustment process of FIG. 22 is performed using the target amplitude
  • step S11A the phase adjustment process of FIG. 23 is performed using the target phase.
  • the amplitude adjustment process of FIG. 22 is obtained by replacing each process in steps S32 and S33 with step S32A as compared to the amplitude adjustment process (see FIG. 5) according to the first embodiment.
  • step S32A the computer 10 turns on the switch SWn, turns off the switches other than the switch SWn, sets the attenuation of the attenuator 14-n to zero, and sets the phase shift of the phase shifter 13-n to zero.
  • each process in step S52 and step S53 is replaced with the process in step S52A as compared to the phase adjustment process according to the first embodiment (see FIG. 6). is there.
  • step S52A the computer 10 turns on the switch SWn, turns off the switches other than the switch SWn, sets the attenuation control voltage for the attenuator 14-n to the reference attenuation control voltage VAa-n, and the phase shifter 13 Set the phase shift amount Pa-n of n to zero.
  • the computer 10 executes the evaluation process of FIG. 7 after turning on all the switches SW1 to SW5.
  • the antenna evaluation apparatus when transmitting radio waves individually from each of the scatterer antennas 50a-1 to 50a-5, each between the scatterer antenna other than the scatterer antenna that transmits the radio wave and the transmission circuit 30a. Disconnect the connection Therefore, as compared with the first embodiment, the antenna evaluation apparatus can be calibrated with high accuracy.
  • the switch SW1 is inserted between the distributor 12a and the phase shifter 13a-1, the switch SW2 is inserted between the distributor 12a and the phase shifter 13a-2, and the switch SW3 is shifted to the distributor 12a.
  • the switch SW4 is inserted between the phase shifter 13a-3, the switch SW4 is inserted between the distributor 12a and the phase shifter 13a-4, and the switch SW5 is inserted between the distributor 12a and the phase shifter 13a-5. You may In this case, in steps S2A, S32A and S52A, the attenuation amounts of the attenuators other than the attenuator 14a-n are set to the maximum value.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a configuration of a multiple wave control measurement apparatus 200E according to a second modified example of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a flowchart showing a calibration process of the antenna evaluation apparatus executed by the computer 10 of FIG.
  • a delay circuit 90 which delays the transmission signal S22a from the signal generator 22a by a predetermined delay time to generate a transmission signal S22ad and outputs the transmission signal S22ad to the distributor 12a.
  • the computer 10 controls the delay circuit 90 so as to delay the transmission signal S22a by the predetermined delay amount.
  • the distributor 12a divides the transmission signal S22ad into five and outputs the signals to the phase shifters 13a-1 to 13a-5.
  • the calibration process of the antenna evaluation device of FIG. 25 is, first of all, the process of step S0 before the process of step S1 as compared with the calibration process of the antenna evaluation device according to the first embodiment (see FIG. 3). Differs in that In step S0, the computer 10 sets the delay time in the delay circuit 90 to zero. The computer 10 sets the delay time to 0 during the calibration process of FIG. 25, while setting the delay time to a predetermined value (including 0) during the evaluation process of FIG.
  • the delay time in delay circuit 90 is set to 0 in step S0, but the present invention is not limited to this, and may be set to a predetermined value other than 0.
  • FIG. 26 is a block diagram showing a configuration of a multiple wave control measurement apparatus 200F according to a third modified example of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a flowchart showing a calibration process of the antenna evaluation device executed by the computer 10 of FIG.
  • this modification performs a predetermined fading generation process on the transmission signal S22a from the signal generator 22a, generates a transmission signal S22af, and outputs the transmission signal S22af to the distributor 12a. It is characterized by 91 being equipped further.
  • the fading circuit 91 adds a predetermined delay time and phase adjustment amount to the transmission signal S22a and outputs the result.
  • the fading circuit 91 Under the control of the computer 10, the fading circuit 91 virtually sets conditions such as directivity of the receiving antenna 60a, information of incoming waves, moving speed, etc., and will be received when the receiving antenna 60a moves. Output a signal. This output signal contains temporal variations corresponding to fading. Thus, the fading circuit 91 can virtually generate fading that occurs as the receiving antenna 60 a moves. More specifically, fading circuit 91 is configured based on a fading simulator as disclosed in Patent Document 2, and includes fading control including delay time from computer 10, received power, Doppler frequency, and phase parameters. Based on the signal, a predetermined delay time and a phase adjustment amount are added to the transmission signal S22a, and the added signal is output to the distributor 12a as the transmission signal S22af.
  • the distributor 12a divides the transmission signal S22ad into five and outputs the signals to the phase shifters 13a-1 to 13a-5.
  • the splitter 12a splits the transmission signal S22af into five and outputs them to the phase shifters 13a-1 to 13a-5.
  • the calibration process of the antenna evaluation device of FIG. 27 is, first, the process of step S0A before the process of step S1 as compared to the calibration process of the antenna evaluation device according to the first embodiment (see FIG. 3). Differs in that In step S0A, the computer 10 sets the delay time, the received power, the Doppler frequency, and the phase in the fading circuit 91 to predetermined values. Specifically, the delay time is set to 0, the reception power is set to the maximum value, the Doppler frequency is set to 0 Hz, and the phase is set to a constant value. On the other hand, the computer 10 sets the delay time, the received power, the Doppler frequency, and the phase to generate a predetermined fading environment during the evaluation process of FIG. 7.
  • step S0 the delay time, the received power, the Doppler frequency, and the phase may be set to values other than the predetermined values described above.
  • FIG. 28 is a block diagram showing a configuration of a multiple wave control measurement apparatus 200G according to a first modified example of the second embodiment of the present invention.
  • the transmission signal S22a from the signal generator 22a is delayed by a predetermined delay time to be a transmission signal. It is characterized by further comprising a delay circuit 90 which generates S22ad and outputs it to the distributor 12a.
  • the computer 10 controls the delay circuit 90 so as to delay the transmission signal S22a by the predetermined delay amount.
  • the distributor 12a divides the transmission signal S22ad into five and outputs the signals to the phase shifters 13a-1 to 13a-5.
  • the computer 10 when executing the calibration process of the antenna evaluation device of FIG. 9, the computer 10 first sets the delay time in the delay circuit 90 to zero.
  • the computer 10 sets the delay time to 0 during the calibration process, and sets the delay time to a predetermined value (including 0) during the evaluation process.
  • the delay time in the delay circuit 90 is set to 0 during the calibration process, but the present invention is not limited to this, and may be set to a predetermined value other than 0.
  • FIG. 29 is a block diagram showing a configuration of a multiple wave control measurement apparatus 200H according to a second modified example of the second embodiment of the present invention.
  • this modification performs predetermined fading generation processing on the transmission signal S22a from the signal generator 22a, as in the third modification of the first embodiment. It is characterized by further comprising a fading circuit 91 which generates the transmission signal S22af and outputs it to the distributor 12a. Further, the distributor 12a divides the transmission signal S22af into five and outputs them to the phase shifters 13a-1 to 13a-5.
  • the computer 10 when executing calibration processing of antenna evaluation processing, the computer 10 first sets the delay time, the received power, the Doppler frequency, and the phase in the fading circuit 91 to predetermined values. Specifically, the delay time is set to 0, the reception power is set to the maximum value, the Doppler frequency is set to 0 Hz, and the phase is set to a constant value. On the other hand, the computer 10 sets the delay time, the received power, the Doppler frequency, and the phase to generate a predetermined fading environment during the evaluation process.
  • the present variation exhibits the same special effects as the second embodiment.
  • the delay time, the received power, the Doppler frequency, and the phase may be set to values other than the above-described predetermined values at the time of calibration processing of the antenna evaluation device.
  • FIG. 30 is a block diagram showing a configuration of a multiple wave control measurement apparatus 200I according to a first modified example of the third embodiment of the present invention.
  • the transmission signal S22a from the signal generator 22a is delayed by a predetermined delay time to be a transmission signal. It is characterized by further comprising a delay circuit 90 which generates S22ad and outputs it to the distributor 40.
  • the computer 10 controls the delay circuit 90 so as to delay the transmission signal S22a by the predetermined delay amount.
  • the distributor 40 divides the transmission signal S22ad into two and outputs them to the distributors 12a and 12b.
  • the computer 10 when executing the calibration process of the antenna evaluation apparatus of FIG. 9, the computer 10 first sets the delay time in the delay circuit 90 to zero.
  • the computer 10 sets the delay time to 0 during the calibration process, and sets the delay time to a predetermined value (including 0) during the evaluation process.
  • the delay time in the delay circuit 90 is set to 0 during the calibration process, but the present invention is not limited to this, and may be set to a predetermined value other than 0.
  • FIG. 31 is a block diagram showing a configuration of a multiple wave control measurement apparatus 200J according to a second modified example of the third embodiment of the present invention.
  • this modification performs predetermined fading generation processing on the transmission signal S22a from the signal generator 22a, as in the third modification of the first embodiment. It is characterized by further comprising a fading circuit 91 which generates the transmission signal S22af and outputs it to the distributor 40. Further, the distributor 40 divides the transmission signal S22af into two and outputs them to the distributors 12a and 12b.
  • the computer 10 when executing calibration processing of antenna evaluation processing, the computer 10 first sets the delay time, the received power, the Doppler frequency, and the phase in the fading circuit 91 to predetermined values. Specifically, the delay time is set to 0, the reception power is set to the maximum value, the Doppler frequency is set to 0 Hz, and the phase is set to a constant value. On the other hand, the computer 10 sets the delay time, the received power, the Doppler frequency, and the phase to generate a predetermined fading environment during the evaluation process.
  • the present variation exhibits the same special effects as the third embodiment.
  • the delay time, the received power, the Doppler frequency, and the phase may be set to values other than the above-described predetermined values at the time of calibration processing of the antenna evaluation device.
  • the transmission circuits 30a and 30b divide the input transmission signal into five transmission signals and change the phase and amplitude of each transmission signal after distribution.
  • the present invention is not limited to this, and the input transmission signal may be divided into two or more transmission signals to change the phase and amplitude of each divided transmission signal.
  • scatterer antenna 50a-1-50a-5 and 50b-1-50b-5 were arrange
  • this invention is not limited to this, Two or more scatterer antennas may be arranged around the evaluation receiving antenna.
  • the transmission circuit 30a attenuates the transmission signal after phase shift in the attenuation circuit 14a.
  • the present invention is not limited to this, and instead of the attenuation circuit 14a, an amplifier may be provided which amplifies the phase-shifted transmission signal.
  • the target amplitude is set to the maximum value of the received signal S60a of the radio wave radiated independently from each scatterer antenna 50a-n.
  • the attenuation circuit 14b may also be replaced by an amplification circuit as the attenuation circuit 14a.
  • an amplifier may be provided instead of the attenuators 72 and 84.
  • the transmission means is controlled to emit radio waves independently from the scatterer antennas, and the scatterer antennas are independently controlled.
  • the amplitude of each measured received signal matches the same target amplitude using the calibration receiving antenna instead of the evaluation receiving antenna, and the phase of each measured received signal is Since the transmission means is controlled to coincide with the same target phase, and calibration for storing the amplitude change amount and the phase shift amount of the transmission means for each scatterer antenna in the storage device is performed, the transmission means and the reception means
  • the effect of passing loss on the amplitude and phase of the received signal, which occurs in the entire path between them, can be removed, and calibration can be performed easily and accurately as compared with the prior art. Evaluation accuracy of the receiving antenna can be improved.
  • scatterer antenna group 50a-1 to 50a-5, 50b-1 to 50b-5: Scatterer antenna, 60a, 60b, 60av, 60ah, 60as, 60at, 60a1, 60a2 ... Receive antennas for calibration, 72 ... Amplitude phase adjustment circuit, 73 ... phase shifter, 74, 84 ... Attenuator, 80 ... rotating table, 90 ... delay circuit, 91: Fading circuit, 101 ... Scatterer antenna support, 102 ... Receiving antenna support, 200A, 200B, 200C, 200D, 200E, 200F, 200G, 200H, 200I, 200J ... multiple wave control and measurement apparatus, SW, SW1 to SW5: switches.

Landscapes

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Abstract

 コンピュータ(10)は、各散乱体アンテナ(50-n)から単独で放射される各電波を校正用受信アンテナ(60a)を用いてそれぞれ受信したときの各受信信号S60aの振幅及び位相を、送信信号(S22a)を基準としてそれぞれ測定し、各測定された振幅に基づいて目標振幅を決定しかつ各測定された位相に基づいて目標位相を決定する。各減衰器(14a-n)の基準減衰量制御電圧(VAa-n)は、各測定された振幅を同一の目標振幅にそれぞれ一致させるための各減衰量制御電圧に設定され、各移相器(13a-n)の基準移相量制御電圧(VPa-n)は、各測定された位相を同一の目標位相にそれぞれ一致させるための移相量制御電圧に設定される。

Description

アンテナ評価装置及び方法
 本発明は、無線通信装置のアンテナの性能を評価するためのアンテナ評価装置及び当該アンテナ評価装置を用いたアンテナ評価方法に関する。
 従来、散乱体をモデル化するための複数の送信アンテナ(以下、散乱体アンテナという。)を所定の半径を有する円周上に等間隔に設け、当該散乱体アンテナの各設置位置の中心付近に空間的な多重波を生成するアンテナ評価装置が提案されている(例えば、特許文献1及び非特許文献1~4を参照。)。このようなアンテナ評価装置において、信号発生器によって発生された送信信号は、散乱体アンテナの数と同数の送信信号に分配され、分配後の各送信信号はそれぞれ移相器及び減衰器を介して対応する散乱体アンテナから放射される。このとき、移相器の各移相量及び減衰器の各減衰量を調整することにより、散乱体アンテナの各設置位置の中心にレイリーフェージング環境などの所定の多重波伝搬状態を生成できる。このため、散乱体アンテナの各設置位置の中心に評価用受信アンテナを設置し、当該受信アンテナによって受信された受信信号に基づいて、フェージング環境下における受信アンテナの性能を評価できる。
特開2005-227213号公報。 特許第3816499号公報。
坂田勉ほか、「空間フェージングエミュレータによる端末アンテナの実効性能評価」、松下テクニカルジャーナル、第52巻、第5号、70頁~75頁、2006年10月。 坂田勉ほか、「空間フェージングエミュレータによるMIMOアンテナのチャネル容量測定」、電子情報通信学会2007年ソサイエティ大会講演論文集、B-1-9,2007年9月。 坂田勉ほか、「角度スペクトラムが設定可能な端末MIMOアンテナ測定用空間多重波生成装置、電子情報通信学会技術研究報告、第108巻、第5号、13頁~18頁、2008年4月」。 坂田勉ほか、「多重波生成装置による複数クラスター伝搬環境下における端末MIMOアンテナ測定用空間多重波生成装置によるアンテナの伝送特性評価」、電子情報通信学会技術研究報告、第108巻、第429号、121頁~126頁、2009年4月。
 図32は、従来技術に係る近傍界校正法を説明するためのブロック図である。図32において、信号源901は送信信号を発生して送信アンテナ902から受信アンテナ903に向けて送信し、受信機904は送信された送信信号を受信アンテナ903を用いて受信する。近傍界校正法による校正時に、校正用測定器907は、送信アンテナ902の近傍に配置された校正用素子であるプローブ905を用いて送信アンテナ902近傍の電磁界を測定し、送信アンテナ902からの放射電力を算出する。信号源901は、算出された放射電力に基づいて、所定の放射電力の電波を放射するように調整される。
 従来技術に係る近傍界校正法を、上述したアンテナ評価装置に適用する場合には以下の課題があった。上述したアンテナ評価装置では、散乱体アンテナの各設置位置の中心付近に所定の多重波伝搬状態を生成するように、分配後の各送信信号の位相及び振幅を変化させる。このため、より精度良くフェージング環境を生成するためには、送信信号を発生する信号源から受信アンテナが接続される受信機までのシステム全体において、あらかじめ受信信号の振幅及び位相の校正を行う必要がある。しかしながら、近傍界校正法を用いると、散乱体アンテナからの放射電力しか校正できず、受信機側の校正を別に行う必要があった。さらに、プローブ905を複数の散乱体アンテナの近傍に順次配置する、あるいは散乱体アンテナと同数のプローブ905を散乱体アンテナの近傍にそれぞれ配置する必要があり、校正のために比較的多くの時間、もしくは多数のプローブを必要とした。さらに、上述したアンテナ評価装置において、分配後の各送信信号の位相を、散乱体アンテナの設置位置の中心付近に所定の多重波伝搬状態を生成するように正確に制御する必要がある。しかしながら、従来技術に係る近傍界校正法では、プローブ905で受信された電波の電力しか用いないので、各散乱体アンテナから放射される電波の位相を校正することはできなかった。
 本発明の目的は以上の問題点を解決し、従来技術に比較して容易にかつ正確に校正を行って、アンテナの評価精度を向上できるアンテナ評価装置及び当該アンテナ評価装置を用いたアンテナ評価方法を提供することにある。
 第1の発明に係るアンテナ評価装置は、互いに異なる所定の位置に設けられた複数N個の散乱体アンテナを含む散乱体アンテナ群と、所定の送信信号を発生する信号発生手段と、上記送信信号を複数N個の送信信号に分配して、当該分配後の各送信信号の振幅及び位相をそれぞれ所定の振幅変化量及び所定の移相量で変化させて、上記各変化後の送信信号を当該各送信信号に対応する上記各散乱体アンテナから電波として放射する送信手段と、上記各位置の実質的に中心に配置された評価用受信アンテナを用いて、上記各散乱体アンテナから放射された電波の多重波を受信信号として受信し、上記送信信号を基準として上記受信信号の振幅及び位相を測定する受信手段と、上記測定された受信信号の振幅及び位相に基づいて評価用受信アンテナの性能を評価する制御手段とを備えたアンテナ評価装置において、上記制御手段は、上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記評価用受信アンテナに代えて校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅が同一の目標振幅に一致しかつ各測定された受信信号の位相が同一の目標位相に一致するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量を記憶装置に格納する校正を実行し、所定の多重波伝搬状態を実現するときの各散乱体アンテナ毎の送信信号の振幅及び位相に対応する、入力される目標振幅からの振幅差分値及び目標位相からの位相差分値に基づいて、上記格納された各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量に対して、上記振幅差分値及び上記位相差分値を加算することにより、上記送信手段において設定すべき各散乱体アンテナ毎の振幅変化量及び移相量を演算して上記送信手段に設定し、上記各散乱体アンテナから同時に送信信号を送信したときに上記評価用受信アンテナを用いて受信信号の振幅及び位相を受信手段により受信して測定することにより上記評価用受信アンテナの性能を評価することを特徴とする。
 上記アンテナ評価装置において、校正時において上記各位置の実質的に中心近傍にかつ互いに半波長だけ離隔されて設けられる第1と第2の校正用受信アンテナと、評価時において上記第1の校正用受信アンテナに代えて設けられる第1の評価用受信アンテナと、上記第2の校正用受信アンテナに代えて設けられる第2の評価用受信アンテナとを用いて、上記第1及び第2の評価用受信アンテナの性能を評価する制御手段を備え、上記第1の評価用受信アンテナ又は上記第1の校正用受信アンテナと、上記受信手段との間に挿入され、上記受信信号の振幅を変化させて上記受信手段に出力する振幅調整手段と、上記第2の評価用受信アンテナ又は上記第2の校正用受信アンテナを用いて別の受信信号を受信し、その振幅及び位相を変化させて出力する振幅位相調整手段と、上記振幅位相調整手段からの別の受信信号を受信し、上記送信信号を基準として上記別の受信信号の振幅及び位相を測定する別の受信手段とをさらに備え、上記制御手段は、上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の振幅の平均値とを測定するように上記受信手段及び上記別の受信手段を制御し、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の振幅の平均値とが互いに一致するように上記振幅調整手段及び上記振幅位相調整手段を制御した後、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の位相と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の位相の平均値とを測定するように上記受信手段及び上記別の受信手段を制御し、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の位相と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の位相の平均値とが互いに一致するように上記振幅位相調整手段を制御することを特徴とする。
 また、上記アンテナ評価装置において、上記校正用受信アンテナは無指向の指向特性を有することを特徴とする。
 さらに、上記アンテナ評価装置において、上記校正用受信アンテナを載置する回転台をさらに備え、上記制御手段は、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波を上記校正用受信アンテナを用いて受信するときに、上記校正用受信アンテナの主ビームを実質的に上記各散乱体アンテナに向けるように上記回転台を回転させることを特徴とする。
 またさらに、上記アンテナ評価装置において、上記校正用受信アンテナを載置する回転台をさらに備え、上記制御手段は、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波を上記校正用受信アンテナを用いて受信するときに、上記校正用受信アンテナの直交偏波識別度が実質的に最大となるように上記回転台を回転させることを特徴とする。
 また、上記アンテナ評価装置において、上記校正用受信アンテナを載置する回転台をさらに備え、上記制御手段は、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波を上記校正用受信アンテナを用いて受信するときに、上記回転台を所定の角度ずつ回転させることを繰り返すことにより上記校正用受信アンテナを1回転させ、上記各角度毎の各受信信号の振幅の平均値及び位相の平均値を測定し、上記振幅の平均値及び位相の平均値を上記測定された振幅及び位相として用いることを特徴とする。
 さらに、上記アンテナ評価装置において、垂直偏波の電波及び水平偏波の電波をそれぞれ放射する2つの上記散乱体アンテナ群と、上記各散乱体アンテナ群毎に設けられた2つの上記送信手段とを備え、上記制御手段は、上記校正用受信アンテナに代えて、垂直偏波の電波を受信する校正用受信アンテナ及び水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナをそれぞれ用いて、上記各送信手段毎に、上記校正を行うことを特徴とする。
 またさらに、上記アンテナ評価装置において、上記垂直偏波の電波を受信する校正用受信アンテナ及び上記水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナのうちの一方を、上記受信手段に選択的に接続するスイッチ手段をさらに備えたことを特徴とする。
 また、上記アンテナ評価装置において、上記受信手段は、上記垂直偏波の電波を受信する校正用受信アンテナ及び上記水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナに代えて、垂直偏波及び水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナを用いたことを特徴とする。
 さらに、上記アンテナ評価装置において、上記信号発生手段によって発生された送信信号を所定の遅延時間だけ遅延させる遅延手段をさらに備え、上記制御手段は、上記校正を実行するときに、上記遅延時間を所定値に設定することを特徴とする。
 またさらに、上記アンテナ評価装置において、複数の所定のパラメータを用いて、上記信号発生手段によって発生された送信信号に対して所定の遅延時間及び位相調整量を付加するフェージング手段をさらに備え、上記制御手段は、上記校正を実行するときに、上記各パラメータを所定値に設定することを特徴とする。
 第2の発明に係るアンテナ評価方法は、互いに異なる所定の位置に設けられた複数N個の散乱体アンテナを含む散乱体アンテナ群と、所定の送信信号を発生する信号発生手段と、上記送信信号を複数N個の送信信号に分配して、当該分配後の各送信信号の振幅及び位相をそれぞれ所定の振幅変化量及び所定の移相量で変化させて、上記各変化後の送信信号を当該各送信信号に対応する上記各散乱体アンテナから電波として放射する送信手段と、上記各位置の実質的に中心に配置された評価用受信アンテナを用いて、上記各散乱体アンテナから放射された電波の多重波を受信信号として受信し、上記送信信号を基準として上記受信信号の振幅及び位相を測定する受信手段と、上記測定された受信信号の振幅及び位相に基づいて評価用受信アンテナの性能を評価する制御手段とを備えたアンテナ評価装置を用いたアンテナ評価方法であって、上記制御手段により、上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記評価用受信アンテナに代えて校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅が同一の目標振幅に一致しかつ各測定された受信信号の位相が同一の目標位相に一致するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量を記憶装置に格納する校正を実行し、所定の多重波伝搬状態を実現するときの各散乱体アンテナ毎の送信信号の振幅及び位相に対応する、入力される目標振幅からの振幅差分値及び目標位相からの位相差分値に基づいて、上記格納された各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量に対して、上記振幅差分値及び上記位相差分値を加算することにより、上記送信手段において設定すべき各散乱体アンテナ毎の振幅変化量及び移相量を演算して上記送信手段に設定し、上記各散乱体アンテナから同時に送信信号を送信したときに上記評価用受信アンテナを用いて受信信号の振幅及び位相を受信手段により受信して測定することにより上記評価用受信アンテナの性能を評価する制御ステップを含むことを特徴とする。
 また、上記アンテナ評価方法において、上記制御ステップは、校正時において上記各位置の実質的に中心近傍にかつ互いに半波長だけ離隔されて設けられる第1と第2の校正用受信アンテナと、評価時において上記第1の校正用受信アンテナに代えて設けられる第1の評価用受信アンテナと、上記第2の校正用受信アンテナに代えて設けられる第2の評価用受信アンテナとを用いて、上記第1及び第2の評価用受信アンテナの性能を評価することを含み、上記アンテナ評価装置は、上記第1の評価用受信アンテナ又は上記第1の校正用受信アンテナと、上記受信手段との間に挿入され、上記受信信号の振幅を変化させて上記受信手段に出力する振幅調整手段と、上記第2の評価用受信アンテナ又は上記第2の校正用受信アンテナを用いて別の受信信号を受信し、その振幅及び位相を変化させて出力する振幅位相調整手段と、上記振幅位相調整手段からの別の受信信号を受信し、上記送信信号を基準として上記別の受信信号の振幅及び位相を測定する別の受信手段とをさらに備え、上記制御ステップは、上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の振幅の平均値とを測定するように上記受信手段及び上記別の受信手段を制御し、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の振幅の平均値とが互いに一致するように上記振幅調整手段及び上記振幅位相調整手段を制御した後、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の位相と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の位相の平均値とを測定するように上記受信手段及び上記別の受信手段を制御し、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の位相と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の位相の平均値とが互いに一致するように上記振幅位相調整手段を制御することを含むことを特徴とする。
 さらに、上記アンテナ評価方法において、上記アンテナ評価装置は、垂直偏波の電波及び水平偏波の電波をそれぞれ放射する2つの上記散乱体アンテナ群と、上記各散乱体アンテナ群毎に設けられた2つの上記送信手段とを備え、上記制御ステップは、上記校正用受信アンテナに代えて、垂直偏波の電波を受信する校正用受信アンテナ及び水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナをそれぞれ用いて、上記各送信手段毎に、上記校正を行うことを含むことを特徴とする。
 またさらに、上記アンテナ評価方法において、上記アンテナ評価装置は、上記信号発生手段によって発生された送信信号を所定の遅延時間だけ遅延させる遅延手段をさらに備え、上記制御ステップは、上記校正を実行するときに、上記遅延時間を所定値に設定することを含むこと特徴とする。
 また、上記アンテナ評価方法において、上記アンテナ評価装置は、複数の所定のパラメータを用いて、上記信号発生手段によって発生された送信信号に対して所定の遅延時間及び位相調整量を付加するフェージング手段をさらに備え、上記制御ステップは、上記校正を実行するときに、上記各パラメータを所定値に設定することを含むことを特徴とする。
 本発明に係るアンテナ評価装置及びアンテナ評価方法によれば、上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記評価用受信アンテナに代えて校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅が同一の目標振幅に一致しかつ各測定された受信信号の位相が同一の目標位相に一致するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量を記憶装置に格納する校正を実行するので、送信手段と受信手段との間の経路全体において生じる通過損失の受信信号の振幅及び位相に対する影響を取り除くことができ、従来技術に比較して容易にかつ正確に校正を行うことができ、評価用受信アンテナの評価精度を向上できる。
本発明の第1の実施形態に係るアンテナ評価装置の構成を示す要部斜視図である。 図1の多重波制御測定装置200Aの構成を示すブロック図である。 図2のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートである。 図3のステップS8において作成される校正テーブルの一例を示す表である。 図3のステップS10において実行される振幅調整処理を示すフローチャートである。 図3のステップS11において実行される位相調整処理を示すフローチャートである。 図2のコンピュータ10によって実行される評価処理を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態に係る多重波制御測定装置200Bの構成を示すブロック図である。 図8のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施形態に係る多重波制御測定装置200Cの構成を示すブロック図である。 (a)は、図10のコンピュータ10によって実行される垂直偏波の校正時の散乱体アンテナ50a-1~50a-5及び受信アンテナ60avの配置を示す説明図であり、(b)は、図10のコンピュータ10によって実行される水平偏波の校正時の散乱体アンテナ50b-1~50b-5及び受信アンテナ60ahの配置を示す説明図である。 本発明の第4の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、散乱体アンテナ50b-1~50b-5及び受信アンテナ60av,60ahの配置を示す説明図である。 本発明の第5の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、散乱体アンテナ50b-1~50b-5及び受信アンテナ60atの配置を示す説明図である。 本発明の第6の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、受信アンテナ60a1の配置を示す説明図である。 図14の受信アンテナ60a1の指向特性を示す特性図である。 本発明の第7の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、受信アンテナ60aの配置を示す説明図である。 図16の受信アンテナ60aの水平偏波の指向特性及び垂直偏波の指向特性を示す特性図である。 本発明の第8の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、受信アンテナ60a2の配置を示す説明図である。 図18の受信アンテナ60a2の指向特性を示す特性図である。 本発明の第1の実施形態の第1の変形例に係る多重波制御測定装置200Dの構成を示すブロック図である。 図20のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートである。 図21のステップS10Aにおいて実行される振幅調整処理を示すフローチャートである。 図22のステップS11Aにおいて実行される位相調整処理を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態の第2の変形例に係る多重波制御測定装置200Eの構成を示すブロック図である。 図24のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態の第3の変形例に係る多重波制御測定装置200Fの構成を示すブロック図である。 図26のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態の第1の変形例に係る多重波制御測定装置200Gの構成を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態の第2の変形例に係る多重波制御測定装置200Hの構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態の第1の変形例に係る多重波制御測定装置200Iの構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態の第2の変形例に係る多重波制御測定装置200Jの構成を示すブロック図である。 従来技術に係る近傍界校正法を説明するためのブロック図である。
 以下、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の各実施形態において、同様の構成要素については同一の符号を付している。
第1の実施形態.
 図1は、本発明の第1の実施形態に係るアンテナ評価装置(空間多重波生成装置又はフェージングエミュレータともいう。)の構成を示す要部斜視図であり、図2は、図1の多重波制御測定装置200Aの構成を示すブロック図である。
 詳細後述するように、本実施形態に係るアンテナ評価装置は、コンピュータ10において、各散乱体アンテナ50a-n(n=1,2,…,Nであり、本実施形態においてNは5である。)から単独で電波を放射するように送信回路30aを制御し、散乱体アンテナ50a-nから単独で放射された電波に基づいて、校正用受信アンテナ60aを用いて各測定された受信信号S60aの振幅が同一の目標振幅に一致しかつ各測定された受信信号の位相が同一の目標位相に一致するように送信回路30aを制御し、上記各散乱体アンテナ50a-n毎の送信回路30aの基準減衰量制御電圧VAa-n及び基準移相量制御電圧VPa-nをメモリ10mに格納する校正を実行することを特徴としている。さらに、コンピュータ10において、所定の多重波伝搬状態を実現するときの各散乱体アンテナ50a-n毎の送信信号の振幅及び位相に対応する、入力装置10iから入力される目標振幅からの振幅差分値及び目標位相からの位相差分値に基づいて、上記格納された各散乱体アンテナ50a-n毎の送信回路30aの基準減衰量制御電圧VAa-n及び基準移相量制御電圧VPa-nに対して、上記振幅差分値に対応する減衰量制御電圧及び上記位相差分値に対応する移相量制御電圧を加算することにより、送信回路30aにおいて設定すべき各散乱体アンテナ50a-毎の減衰量制御電圧及び移相量制御電圧を演算して多重波制御信号S10aを発生してD/Aコンバータ11aに出力し、上記各散乱体アンテナ50a-nから同時に送信信号を送信したときに評価用受信アンテナを用いて受信信号S60aの振幅及び位相を受信機21aにより受信して測定することにより上記評価用受信アンテナの性能を評価することを特徴としている。
 図1において、本実施形態に係るアンテナ評価装置は、それぞれ半波長ダイポールアンテナである散乱体アンテナ50a-1~50a-5を含む散乱体アンテナ群50aと、多重波制御測定装置200Aとを備えて構成される。散乱体アンテナ50a-1~50a-5はそれぞれ、正5角筒の形状を有する格子状に組み立てられた散乱体アンテナ支持台101の各頂点部に、給電点の高さが床面からHの位置になりかつ垂直偏波の電波を放射するように縦置きに取り付けられている。これにより、散乱体アンテナ50a-1~50a-5は半径Rの円周上に等間隔に配置されている。ここで、散乱体アンテナ50a-1~50a-5の各給電点の位置の中心を右手系のXYZ座標系の原点とし、原点に対して上方向をZ軸の正の方向とし、原点から散乱体アンテナ50a-1へ向かう方向をY軸の正の方向とする。
 図1のアンテナ評価装置の校正時には受信アンテナ支持台102に校正用受信アンテナ(以下、受信アンテナともいう。)60aが取り付けられ、評価時には受信アンテナ60a又は評価対象の別の受信アンテナ(図示せず。以下、評価用受信アンテナという。)が取り付けられる。本実施形態において、校正用受信アンテナ60aは半波長ダイポールアンテナであって、ポールである受信アンテナ支持台102の頂点部に、給電点が原点に設置されかつ垂直偏波の電波を受信するように縦置きに取り付けられている。本実施形態において、散乱体アンテナ支持台101及び受信アンテナ支持台102は、ポリプロピレン又は塩化ビニルなどの樹脂材料によって形成されている。また、散乱体アンテナ50a-1~50a-5及び受信アンテナ60aの各給電点の床面からの高さHは1.5mに設定されており、各給電点の原点からの距離Rは1.5mに設定されている。
 図2において、多重波制御測定装置200Aは、メモリ10m及びキーボードなどの入力装置10iを有するコンピュータ10と、受信機21a及び信号発生器22aを備えたネットワークアナライザ20aと、送信回路30aとを備えて構成される。さらに、送信回路30aは、D/Aコンバータ11aと、分配器12aと、散乱体アンテナ50a-1~50a-5にそれぞれ対応して設けられた移相器13a-1~13a-5を備えた移相回路13aと、散乱体アンテナ50a-1~50a-5にそれぞれ対応して設けられた減衰器14a-1~14a-5を備えた減衰回路14aとを備えて構成される。ネットワークアナライザ20aは、信号発生器22aにおいて2.14GHzの周波数を有する無変調連続波信号である送信信号S22aを発生する単一周波数モードに設定されており、測定ポイント数は1601ポイント、掃引時間は16秒、送信出力レベルは+5dBm、表示画面は散乱パラメータS21の極座標表示となるようにそれぞれ設定されている。このとき、ネットワークアナライザ20aの出力端子T20a-1がポート1であり、入力端子T20a-2がポート2である。
 信号発生器22aは、送信信号S22aを発生して分配器12a及び受信機21aに出力する。送信信号S22aは分配器12aにおいて5分配され、分配後の各送信信号は移相器13a-1~13a-5にそれぞれ出力される。移相器13a-1~13a-5はそれぞれ、入力される送信信号の位相を、D/Aコンバータ11aからの移相量制御電圧に対応する所定の移相量Pa-1~Pa-5だけ移相させて、移相された送信信号を対応する減衰器14a-1~14a-5に出力する。減衰器14a-1~14a-5はそれぞれ、入力される移相された送信信号を、D/Aコンバータ11aからの減衰量制御電圧に対応する所定の減衰量Aa-1~Aa-5だけ減衰させて、対応する散乱体アンテナ50a-1~50a-5から垂直偏波の電波として放射する。ここで、図1のアンテナ評価装置において、散乱体アンテナ50a-1~50a-5と、散乱体アンテナ支持台101と、受信アンテナ60a又は評価用受信アンテナと、受信アンテナ支持台102とは電波暗室内に設置されているので、天井、床面、壁面などで反射する反射波の影響は直接波に比較して十分小さく、XYZ座標系の原点において、散乱体アンテナ50a-1~50a-5から放射された直接波からなる多重波が生成される。なお、多重波制御測定装置200Aは金属製であって、電波を反射するので電波暗室の外部に設けられる。
 一方、コンピュータ10はアンテナ評価装置の校正時及び評価用の受信アンテナの評価時に、詳細後述するように、移相器13a-1~13a-5の各移相量Pa-1~Pa-5及び減衰器14a-1~14a-5の各減衰量Aa-1~Aa-5をそれぞれ、所定値に設定する。コンピュータ10は、各移相器13a-n毎に、印加される移相量制御電圧と移相量Pa-nとの関係を表す移相器特性テーブルをメモリ10mに格納するとともに、各減衰器14a-n毎に、印加される減衰量制御電圧と減衰量Aa-nとの関係を表す減衰器特性テーブルをメモリ10mに格納している。そして、各移相器特性テーブル及び各減衰器特性テーブルを参照して、設定された移相量Pa-1~Pa-5にそれぞれ対応する移相量制御電圧及び設定された減衰量Aa-1~Aa-5にそれぞれ対応する減衰量制御電圧を含むデジタルの多重波制御信号S10aを発生してD/Aコンバータ11aに出力する。
 さらに、D/Aコンバータ11aは、入力される多重波制御信号S10aを、移相器13a-1~13a-5の移相量Pa-1~Pa-5にそれぞれ対応するアナログの移相量制御電圧及び減衰器14a-1~14a-5の減衰量Aa-1~Aa-5にそれぞれ対応するアナログの減衰量制御電圧に変換して、移相器13a-1~13a-5及び減衰器14a-1~14a-5にそれぞれ印加する。
 また、受信機21aは、散乱体アンテナ50a-1~50a-5によって放射された電波の多重波を、受信アンテナ60a又は評価用受信アンテナを用いて受信信号S60aとして受信し、送信信号S22aを基準として受信信号S60aの振幅(受信電力である。)及び位相を測定し、測定された振幅及び位相の各データを含む受信データをコンピュータ10に出力する。コンピュータ10は、受信機21aからの受信データを用いて、図3を参照して詳細後述する校正処理によってアンテナ評価装置の校正を行い、又は評価用受信アンテナの性能を評価する。
 次に、図2のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を説明する。図3は、図2のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートであり、図4は、図3のステップS8において作成される校正テーブルの一例を示す表である。また、図5は、図3のステップS10において実行される振幅調整処理を示すフローチャートであり、図6は、図3のステップS11において実行される位相調整処理を示すフローチャートである。なお、アンテナ評価装置の校正時には、図1に示すように、受信アンテナ支持台102に校正用受信アンテナ60aが取り付けられている。
 図3のステップS1において、パラメータnが初期値1に設定される。そして、コンピュータ10は、ステップS2において、減衰器14a-nの減衰量Aa-nを0に設定し、減衰器14a-n以外の減衰器の各減衰量を最大値に設定し、ステップS3において、移相器13a-1~13a-Nの各移相量Pa-1~Pa-Nをゼロに設定する。次に、コンピュータ10は、ステップS4において、設定された各移相量Pa-1~Pa-Nにそれぞれ対応する移相量制御電圧及び設定された各減衰量Aa-1~Aa-Nにそれぞれ対応する減衰量制御電圧を含む多重波制御信号S10aを発生してD/Aコンバータ11aに出力する。これにより、実質的に散乱体アンテナ50a-nのみから電波が放射される。さらに、ステップS5において、コンピュータ10は、受信機21aを用いて、送信信号S22aを基準として受信信号S60aの振幅及び位相を測定する。次に、ステップS6においてパラメータnに1が加算される。そして、ステップS7において、パラメータnが散乱体アンテナ50a-1~50-Nの総数Nよりも大きいか否かが判断され、YESのときはステップS8に進む一方、NOのときはステップS2に戻る。
 次に、ステップS8において、コンピュータ10は、全ての散乱体アンテナ50a-1~50a-5についてステップS5で測定された各振幅及び各位相に基づいて校正テーブルを作成する。図4に示すように、校正テーブルは、散乱体アンテナ50a-nと、当該散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波を放射したときの受信信号S60aの振幅及び位相との関係を示す。ステップS8に続いて、ステップS9において、コンピュータ10は校正テーブルを参照して、測定された振幅の最小値を目標振幅に設定し、測定された位相の平均値を目標位相に設定する。そして、ステップS10において、目標振幅を用いて図5の振幅調整処理を行い、ステップS11において、目標位相を用いて図6の位相調整処理を行い、アンテナ評価装置の校正処理を終了する。
 次に、図5を参照して図3のステップS10における振幅調整処理を説明する。ステップS31において、パラメータnが初期値1に設定される。そして、コンピュータ10は、ステップS32において、減衰器14a-nの減衰量Aa-nを0に設定し、減衰器14a-n以外の減衰器の各減衰量を最大値に設定し、ステップS33において、移相器13a-1~13a-Nの各移相量Pa-1~Pa-Nをゼロに設定する。そして、コンピュータ10は、ステップS34において、設定された各移相量Pa-1~Pa-Nにそれぞれ対応する移相量制御電圧及び設定された各減衰量Aa-1~Aa-Nにそれぞれ対応する減衰量制御電圧を含む多重波制御信号S10aを発生してD/Aコンバータ11aに出力する。これにより、実質的に散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波が放射される。さらに、ステップS35において、コンピュータ10は、受信機21aを用いて、送信信号S22aを基準として受信信号S60aの振幅を測定する。
 そして、ステップS36において、測定された振幅が目標振幅以下か否かが判断され、YESのときはステップS38に進む一方、NOのときはステップS37に進む。ステップS37では、減衰器14a-nの減衰量Aa-nは所定の減衰量だけ増加され、ステップS34に戻る。一方、ステップS38において、減衰器14a-nに対する減衰量制御電圧が基準減衰量制御電圧VAa-nとしてメモリ10mに格納される。そして、ステップS39においてパラメータnに1が加算される。次に、ステップS40において、パラメータnが散乱体アンテナ50a-1~50-Nの総数Nよりも大きいか否かが判断され、YESのときは振幅調整処理を終了する一方、NOのときはステップS32に戻る。
 次に、図6を参照して図3のステップS11における位相調整処理を説明する。ステップS51において、パラメータnが初期値1に設定される。そして、コンピュータ10は、ステップS52において、減衰器14a-nに対する減衰量制御電圧を基準減衰量制御電圧VAa-nに設定し、減衰器14a-n以外の減衰器の各減衰量を最大値に設定する。さらに、ステップS53において、移相器13a-1~13a-Nの各移相量Pa-1~Pa-Nをゼロに設定する。次に、コンピュータ10は、ステップS54において、設定された各移相量Pa-1~Pa-Nにそれぞれ対応する移相量制御電圧と、基準減衰量制御電圧VAa-nと、減衰器14a-n以外の減衰器に対して設定された各減衰量にそれぞれ対応する減衰量制御電圧とを含む多重波制御信号S10aを発生してD/Aコンバータ11aに出力する。これにより、実質的に散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波が放射される。さらに、ステップS55において、コンピュータ10は、受信機21aを用いて、送信信号S22aを基準として受信信号S60aの位相を測定する。
 次に、ステップS56において、測定された位相と目標位相との間の差の大きさが所定のしきい値以下であるか否かが判断され、YESのときはステップS58に進む一方、NOのときはステップS57に進む。ステップS57では、コンピュータ10は、受信信号S60aの位相を目標位相に近づけるように、移相器13a-nの移相量を所定の移相量だけ変化させ、ステップS54に戻る。一方、ステップS58において、移相器13a-nに対する移相量制御電圧は、基準移相量制御電圧VPa-nとしてメモリ10mに格納される。引き続き、ステップS59において、パラメータnに1が加算される。次に、ステップS60において、パラメータnが散乱体アンテナ50a-1~50-Nの総数Nよりも大きいか否かが判断され、YESのときは位相調整処理を終了する一方、NOのときはステップS52に戻る。
 次に、図7を参照して、図2のコンピュータ10によって実行される評価処理を説明する。図7は、図2のコンピュータ10によって実行される評価処理を示すフローチャートである。コンピュータ10は、図3の校正処理を行った後に、受信アンテナ支持台102に取り付けられた評価用受信アンテナ(図示せず。)の性能の評価を行う。始めに、ステップS61において、入力装置10iから、XYZ座標系の原点においてレイリーフェージング又は仲上-ライスフェージングなどの所定の多重波伝搬状態を実現するときの各散乱体アンテナ50a-n毎の送信信号の振幅及び位相に対応する、目標振幅からの振幅差分値及び目標位相からの位相差分値を受信する。このとき、上記各振幅差分値及び各位相差分値は、アンテナ評価装置のユーザによって入力装置10iから入力されるが、本発明はこれに限られず、別のコンピュータからインターフェース回路などの入力装置を介して受信されてもよい。
 次に、ステップS62において、メモリ10mに格納された各散乱体アンテナ50a-n毎の基準減衰量制御電圧VAa-n及び基準移相量制御電圧VPa-nに対して、各減衰器特性テーブル及び各移相器特性テーブルを参照して、上記振幅差分値に対応する減衰量制御電圧及び上記位相差分値に対応する移相量制御電圧を加算することにより、各減衰器14a-nに印加する減衰量制御電圧及び各移相器13a-nに印加する移相量制御電圧を演算する。さらに、ステップS63において、演算された各減衰量制御電圧及び各移相量制御電圧を含む多重波制御信号S10aを発生してD/Aコンバータ11aに出力することにより、各散乱体アンテナ50a-nから同時に送信信号を送信する。そして、ステップS64において、評価用受信アンテナを用いて、送信信号S22aを基準として受信信号S60aの振幅及び位相を受信機21aにより受信して測定することにより、上記評価用受信アンテナの性能を評価する。
 本実施形態に係るアンテナ評価装置の校正処理によれば、受信機21aにおいて各散乱体アンテナ50a-1~50a-5から、同一の目標位相及び同一の目標振幅を有する受信信号S60aを受信できるように、各移相器13a-nに対する基準移相量制御電圧VPa-n及び各減衰器14a-nに対する基準減衰量制御電圧VAa-nを設定する。ここで、上述した校正処理では、受信信号S60aの振幅及び位相を送信信号S22aを基準として測定することにより、ネットワークアナライザ20aの出力端子T20a-1及び入力端子T20a-2を校正基準面としている。従って、受信アンテナ60aと受信機21aとの間の接続ケーブル及び信号発生器22aと各散乱体アンテナ50a-1~50a-との間の接続ケーブルなどの信号発生器22aと受信機21aとの間の経路全体において生じる通過損失の受信信号S60aの振幅及び位相に対する影響を取り除くことができる。また、校正用受信アンテナを各散乱体アンテナ50a-1~50a-5の近傍に順次配置する、あるいは散乱体アンテナ50a-1~50a-5と同数の校正用受信アンテナを各散乱体アンテナ50a-1~50a-5の近傍にそれぞれ配置する必要がない。このため、本実施形態によれば、従来技術に比較して容易にかつ正確に校正を行うことができる。さらに、評価用受信アンテナの評価時に、所定の多重波伝搬状態を実現するときの各散乱体アンテナ50a-n毎の送信信号の振幅及び位相に対応する、目標振幅からの振幅差分値及び目標位相からの位相差分値に基づいて、送信回路S30aの動作を制御するので、評価用受信アンテナの評価精度を向上できる。
 なお、本実施形態において、XY平面内で無指向の指向特性を有する半波長ダイポールアンテナを校正用受信アンテナ60aとして用いた。しかしながら、本発明はこれに限られず、既知の指向特性を有する別の校正用受信アンテナを用いてもよい。この場合、各散乱体アンテナ50a-nから放射された電波を校正用受信アンテナを用いて受信したときの受信信号S60aの振幅及び位相を、当該散乱体アンテナ50a-nの方位における校正用受信アンテナの振幅及び位相の各指向特性を用いて、無指向の受信アンテナを用いて受信した場合の受信信号S60aの振幅及び位相にそれぞれ補正する。そして、補正後の振幅及び位相を、図3のステップS5、図5のステップS35及び図6のステップS55における振幅及び/又は位相の測定値として用いればよい。ただし、XY平面内でヌルを有する指向特性を有する受信アンテナを校正処理に用いることはできない。好ましくは、受信信号S60aの振幅及び位相を受信アンテナ60aの指向特性を用いて補正する必要がないので、無指向の指向特性を有する受信アンテナ60aを校正処理に用いる。
 また、本実施形態において、分配器12aに代えて、信号発生器22aからの送信信号S22aを移相器13a-1~13a-5のうちの1つに切り換えて出力するスイッチを設けてもよい。これにより、分配器12aにおける分配損失が生じないので、より広いダイナミックレンジを有する受信電力の電波を散乱体アンテナ50a-1~50a-5から放射できる。
 また、図3のアンテナ評価装置の校正処理のステップS9において、測定された位相の平均値を目標位相に設定した。しかしながら、本発明はこれに限られず、例えば、測定された位相の最小値又は最大値などの他の値を目標位相に設定してもよい。ただし、好ましくは、測定された位相の平均値を目標位相に設定する。これにより、図6の位相調整処理において、各移相器13a-nの移相量を変化させるときの変化量の総和(ステップS57における所定の移相量の倍数である。)を最小にできる。このため、各移相器13a-nにおける移相動作に伴う減衰量の変化の影響を最小にして、高い精度で校正を行うことができる。
 また、図5の振幅調整処理に代えて、減衰器14a-n毎に、減衰器特性テーブルを参照して目標振幅を有する受信信号S60aを受信するための減衰量制御電圧を決定して、基準減衰量制御電圧VAa-nとしてメモリ10mに格納してもよい。さらに、図6の移相調整処理に代えて、移相器13a-n毎に、移相器特性テーブルを参照して目標位相を有する受信信号S60aを受信するための移相量制御電圧を決定して、基準移相量制御電圧VPa-nとしてメモリ10mに格納してもよい。
第2の実施形態.
 図8は、本発明の第2の実施形態に係る多重波制御測定装置200Bの構成を示すブロック図であり、図9は、図8のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートである。本実施形態に係る多重波制御測定装置200Bは、第1の実施形態に係る多重波制御生成装置200Aに比較して、受信機21bを備えたネットワークアナライザ20bと、移相器73及び減衰器74を含む振幅位相調整回路72と、減衰器84とをさらに備え、互いに半波長だけ離隔されて設けられた受信アンテナ60a及び60bを含むアレーアンテナを用いて図9の校正処理を行うことを特徴としている。
 受信アンテナ60a及び60bはそれぞれ、垂直偏波の電波を受信する半波長ダイポールアンテナである。また、受信アンテナ60a及び60bは、受信アンテナ支持台102の頂点部に、給電点がXYZ座標系での座標位置(0,λ/4,0)及び座標位置(0,-λ/4,0)にそれぞれ設けられ、かつ垂直偏波の電波を受信するように縦置きに取り付けられている。ただし、λは散乱体アンテナ50a-1~50a-5から放射される電波の波長である。受信機21aは、散乱体アンテナ50a-1~50a-5によって放射された電波の多重波を、受信アンテナ60a又は当該受信アンテナ60aに代えて設けられる第1の評価用受信アンテナ(図示せず。)及び減衰器84を介して受信信号S60aとして受信する。減衰器84は、受信アンテナ60a又は第1の評価用受信アンテナと受信機21aとの間に挿入され、受信信号S60aを減衰させて受信機21aに出力する。一方、振幅位相調整回路72は、受信機21bは、散乱体アンテナ50a-1~50a-5によって放射された電波の多重波を、受信アンテナ60b又は当該受信アンテナ60bに代えて設けられる第2の評価用受信アンテナ(図示せず。)を用いて別の受信信号として受信して、当該別の受信信号の位相及び振幅を移相器73及び減衰器74により変化させて、受信信号S60bとして受信機21bに出力する。さらに、受信機20bは、受信信号S60bの振幅(受信電力である。)及び位相を送信信号S22aを基準として測定し、測定された振幅及び位相の各データを含む受信データをコンピュータ10に出力する。なお、信号発生器22aによって発生された送信信号S22aは、分配器12aと、受信機21a及び21bとに出力される。
 コンピュータ10は、アンテナ評価装置の校正時及び評価用受信アンテナの評価時に、詳細後述するように、減衰器84の減衰量A84、移相器73の移相量P73及び減衰器74の減衰量A74をそれぞれ所定値に設定する。コンピュータ10は、減衰器84に印加される減衰量制御電圧と減衰量A84との関係を表す減衰器特性テーブルと、移相器73に印加される移相量制御電圧移相量P73との関係を表す移相器特性テーブルと、減衰器74に印加される減衰量制御電圧と減衰量A74との関係を表す減衰器特性テーブルとをメモリ10mに格納している。そして、移相器特性テーブル及び各減衰器特性テーブルを参照して、設定された減衰量A84に対応する減衰量制御電圧設定と、設定された移相量P73に対応する移相量制御電圧と、設定された減衰量A74に対応する減衰量制御電圧とを発生して、減衰器84と、移相器73と、減衰器74とにそれぞれ印加する。また、コンピュータ10は、受信機21a及び21bからの各受信データを用いて、図9を参照して詳細後述する校正処理によってアンテナ評価装置の校正を行い、又は第1及び第2の評価用受信アンテナの性能を評価する。
 次に、図9を参照して、図8のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を説明する。まず始めに、ステップS71において、コンピュータ10は、減衰器84の減衰量A84をゼロに設定して、図3のアンテナ評価装置の校正処理を行う。なお、基準減衰量制御電圧VA84は減衰量A84がゼロのときの減衰量制御電圧に設定されている。そして、ステップS72において、減衰器74の減衰量A74をゼロに設定するための減衰量制御電圧が減衰器74に印加され、移相器73の移相量P73をゼロに設定するための移相量制御電圧が移相器73に印加される。そして、ステップS73においてパラメータmが初期値0に設定され、ステップS74において、パラメータnが初期値1に設定される。そして、ステップS75において、散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波を放射するように移相回路13及び減衰回路14が制御される。具体的には、移相器13a-nには基準移相量制御電圧VPa-nが印加され、その他の移相器には当該移相器の移相量をゼロにするための各移相量制御電圧が印加される。さらに、減衰器14-nには基準減衰量制御電圧VAa-nが印加され、その他の減衰器には当該減衰器の減衰量を最大値にするための減衰量制御電圧が印加される。これにより、目標振幅及び目標位相を有する電波が散乱体アンテナ50a-nから放射される。そして、コンピュータ10は、ステップS76において、受信機21bを用いて、送信信号S22aを基準として受信信号S60bの振幅を測定する。
 引き続き、ステップS77においてパラメータnに1が加算され、ステップS78において、パラメータnが散乱体アンテナ50a-1~50-Nの総数Nよりも大きいか否かが判断され、YESのときはステップS79に進む一方、NOのときはステップS75に戻る。ステップS79では、測定された振幅の平均値が算出される。そして、ステップS80において、パラメータmが0でありかつ振幅の平均値が目標振幅未満か否かが判断され、YESのときはステップS81に進む一方、NOのときはステップS82に進む。そして、ステップS81において、振幅の平均値に基づいて、減衰器84の基準減衰量制御電圧VA84を、目標振幅を振幅の平均値に減衰させるために必要とされる減衰量制御電圧に変更し、ステップS84に進む。
 一方、ステップS82において、振幅の平均値が目標振幅以下か否かが判断され、YESのときはステップS84に進む一方、NOのときはステップS83に進む。ステップS83では、減衰器74の減衰量A74は所定の減衰量だけ増加され、ステップS74に戻る。一方、ステップS84では、減衰器74に対する減衰量制御電圧が基準減衰量制御電圧VA74としてメモリ10mに格納され、ステップS85に進む。
 ステップS85では、基準減衰量制御電圧VA74が減衰器74に印加され、移相器73の移相量P73をゼロに設定するための移相量制御電圧が移相器73に印加される。次に、ステップS86において、パラメータnが初期値1に設定され、ステップS87において、ステップS75と同様に、散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波を放射するように移相回路13及び減衰回路14が制御される。そして、コンピュータ10は、ステップS88において、受信機21bを用いて、送信信号S22aを基準として受信信号S60bの位相を測定する。
 引き続き、ステップS89においてパラメータnに1が加算され、ステップS90において、パラメータnが散乱体アンテナ50a-1~50-Nの総数Nよりも大きいか否かが判断され、YESのときはステップS91に進む一方、NOのときはステップS87に戻る。ステップS91では、測定された位相の平均値が算出される。そして、ステップS92において、位相の平均値と目標位相との間の差の大きさが所定のしきい値以下か否かが判断され、YESのときはステップS94に進む一方、NOのときはステップS93に進む。ステップS93では、位相の平均値を目標位相に近づけるように、移相器73の移相量P73は所定の移相量だけ変化され、ステップS86に戻る。一方、ステップS94では移相器73に対する移相量制御電圧が基準移相量制御電圧VP73としてメモリ10mに格納され、校正処理を終了する。
 コンピュータ10は、上述した校正処理を行った後に、受信アンテナ支持台102に校正用受信アンテナ60a及び60bに代えて取り付けられた第1及び第2の評価用受信アンテナを備えた評価用アレーアンテナ(図示せず。)の性能の評価を行う。本実施形態に係る評価処理は、第1の実施形態に係る評価処理(図7参照。)に比較して、ステップS61の処理の前に、減衰器74、減衰器84及び移相器73に、基準減衰量制御電圧VA74、基準減衰量制御電圧VA84及び基準移相量制御電圧VP73をそれぞれ印加する点のみが異なる。
 本実施形態に係るアンテナ評価装置の校正処理によれば、各散乱体アンテナ50a-nから単独で放射された電波に基づいて、校正用受信アンテナ60aを用いて各測定された受信信号S60aの振幅と、校正用受信アンテナ60bを用いて各測定された受信信号60bの振幅の平均値とを測定するように受信機21a及び21bを制御し、校正用受信アンテナ60aを用いて各測定された受信信号S60aの振幅と、校正用受信アンテナ60bを用いて各測定された別の受信信号S60bの振幅の平均値とが互いに一致するように減衰器84及び上記振幅位相調整回路72を制御する。そして、校正用受信アンテナ60aを用いて各測定された受信信号S60aの位相と、校正用受信アンテナ60bを用いて各測定された受信信号S60bの位相の平均値とを測定するように受信手段21a及び21bを制御し、校正用受信アンテナ60aを用いて各測定された受信信号S60aの位相と、校正用受信アンテナ60bを用いて各測定された受信信号S60bの位相の平均値とが互いに一致するように振幅位相調整回路72を制御する。ここで、上述した校正処理では、受信信号S60a及びS60bの振幅及び位相を送信信号S22aを基準としてそれぞれ測定することにより、ネットワークアナライザ20aの出力端子T20a-1、入力端子T20a-2及びネットワークアナライザ20bの入力端子T20bを校正基準面としているので、受信アンテナ60aと受信機21aとの間の接続ケーブル及び信号発生器22aと各散乱体アンテナ50a-1~50a-との間の接続ケーブルなどの信号発生器22aと受信機21aとの間の経路全体において生じる通過損失の受信信号S60aの振幅及び位相に対する影響を取り除くことができる。さらに、受信アンテナ60bと受信機21bとの間の接続ケーブル及び信号発生器22aと各散乱体アンテナ50a-1~50a-との間の接続ケーブルなどの信号発生器22aと受信機21bとの間の経路全体において生じる通過損失の受信信号S60bの振幅及び位相に対する影響を取り除くことができる。
 本実施形態によれば、第1の実施形態に比較して、第1及び第2の評価用受信アンテナを含む2素子のアレーアンテナの性能を評価するアンテナ評価装置において、従来技術に比較して容易にかつ正確に校正を行うことができ、上記アレーアンテナの評価精度を向上できる。
 本実施形態において、散乱体アンテナ50a-1~50a-5はそれぞれ垂直偏波の電波を放射し、校正用受信アンテナ60a及び60bはそれぞれ垂直偏波の電波を受信した。しかしながら本発明はこれに限られず、散乱体アンテナ50a-1~50a-5はそれぞれ水平偏波の電波を放射し、かつ校正用受信アンテナ60a及び60bはそれぞれ水平偏波の電波を受信してもよい。
第3の実施形態.
 図10は、本発明の第3の実施形態に係る多重波制御測定装置200Cの構成を示すブロック図である。また、図11(a)は、図10のコンピュータ10によって実行される垂直偏波の校正時の散乱体アンテナ50a-1~50a-5及び受信アンテナ60avの配置を示す説明図であり、図11(b)は、図10のコンピュータ10によって実行される水平偏波の校正時の散乱体アンテナ50b-1~50b-5及び受信アンテナ60ahの配置を示す説明図である。本実施形態に係る多重波制御測定装置200Cは、第1の実施形態に係る多重波制御測定装置200Aに比較して、それぞれ水平偏波の電波を放射する半波長ダイポールアンテナである散乱体アンテナ50b-1~50b-5を含む散乱体アンテナ群50bと、分配器40と、送信回路30bとをさらに備えたことを特徴としている。ここで、送信回路30bは、D/Aコンバータ11bと、分配器12bと、散乱体アンテナ50b-1~50b-5にそれぞれ対応して設けられた移相器13b-1~13b-5を備えた移相回路13bと、散乱体アンテナ50b-1~50b-5にそれぞれ対応して設けられた減衰器14b-1~14b-5を備えた減衰回路14bとを備えて構成される。さらに、校正処理において、垂直偏波の校正時にダイポールアンテナである校正用受信アンテナ60avが用いられ、水平偏波の校正時にスロットダイポールアンテナである校正用受信アンテナ60ahが用いられたことを特徴としている。
 散乱体アンテナ50b-nは、散乱体アンテナ50b-nの給電点が散乱体アンテナ50a-nの給電点に対して原点から遠ざかる方向に距離λ/2だけ離れた位置に設けられ、かつ水平偏波の電波を放射するように、散乱体アンテナ支持台101に横置きに取り付けられている。例えば、散乱体アンテナ50a-1,50b-1の各給電点のXYZ座標系での座標位置はそれぞれ、(0,R,0),(0,R+λ/2,0)である。なお、散乱体アンテナ50b-nの長手方向は、原点を中心とする円の接線に対して平行になるように設けられる。
 コンピュータ10は、アンテナ評価装置の校正時及び評価用受信アンテナの評価時に、第1の実施形態と同様に、多重波制御信号S10aを発生してD/Aコンバータ11aに出力する。さらに、コンピュータ10は、アンテナ評価装置の校正時及び評価用受信アンテナの評価時に、詳細後述するように、移相器13b-1~13b-5の各移相量Pb-1~Pb-5及び減衰器14b-1~14b-5の各減衰量Ab-1~Ab-5をそれぞれ、所定値に設定する。コンピュータ10は、各移相器13b-n毎に、印加される移相量制御電圧と移相量Pb-nとの関係を表す移相器特性テーブルをメモリ10mに格納するとともに、各減衰器14b-n毎に、印加される減衰量制御電圧と減衰量Ab-nとの関係を表す減衰器特性テーブルをメモリ10mに格納している。そして、各移相器特性テーブル及び各減衰器特性テーブルを参照して、設定された移相量Pb-1~Pb-5にそれぞれ対応する移相量制御電圧及び設定された減衰量Ab-1~Ab-5にそれぞれ対応する減衰量制御電圧を含むデジタルの多重波制御信号S10bを発生してD/Aコンバータ11bに出力する。さらに、D/Aコンバータ11bは、入力される多重波制御信号S10bを、移相器13b-1~13b-5の移相量Pb-1~Pb-5に対応するアナログの移相量制御電圧及び減衰器14b-1~14b-5の減衰量Ab-1~Ab-5に対応するアナログの減衰量制御電圧に変換して、移相器13b-1~13b-5及び減衰器14b-1~14b-5に印加する。
 一方、信号発生器22aによって発生された送信信号S22aは、分配器40によって2分配され、分配後の送信信号は分配器12a及び12bに出力される。送信回路30aは、第1の実施形態と同様に、分配器40からの送信信号を用いて、各散乱体アンテナ50a-1~50a-5から垂直偏波の各電波を放射する。また、分配器40からの送信信号は分配器12bにおいて5分配され、移相器13b-1~13b-5にそれぞれ出力される。移相器13b-1~13b-5はそれぞれ、入力される送信信号の位相を、D/Aコンバータ11bからの移相量制御電圧に対応する所定の移相量Pb-1~Pb-5だけ移相させて、移相された各送信信号を対応する減衰器14b-1~14b-5に出力する。減衰器14b-1~14b-5はそれぞれ、入力される移相された送信信号を、D/Aコンバータ11bからの減衰量制御電圧に対応する所定の減衰量Ab-1~Ab-5だけ減衰させて、対応する散乱体アンテナ50b-1~50b-5から水平偏波の電波として放射する。
 詳細後述するように、受信機21aは垂直偏波の校正時に散乱体アンテナ50a-1~50a-5によって単独で放射された各電波を受信アンテナ60avを用いて受信信号S60aとして受信する一方、水平偏波の校正時に散乱体アンテナ50b-1~50b-5によって単独で放射された各電波を受信アンテナ60ahを用いて受信信号S60aとして受信する。さらに、受信機21aは、評価用受信アンテナ(図示せず。)の評価時に、散乱体アンテナ50a-1~50a-5によって放射された各電波と、散乱体アンテナ50b-1~50b-5によって放射された各電波との多重波を、評価用受信アンテナを用いて受信信号S60aとして受信する。そして、受信機21aは、送信信号S22aを基準として受信信号S60aの振幅及び位相を測定し、測定された振幅及び位相の各データを含む受信データをコンピュータ10に出力する。コンピュータ10は、受信機21aからの受信データを用いて、詳細後述する校正処理によってアンテナ評価装置の校正を行い、又は評価用受信アンテナの性能を評価する。
 次に、コンピュータ10によって実行される校正処理を説明する。コンピュータ10は始めに垂直偏波の校正を行い、次に水平偏波の校正を行う。図11(a)に示すように、垂直偏波の校正時には、受信アンテナ支持台102には、第1の実施形態に係る受信アンテナ60aと同様に構成された受信アンテナ60avが第1の実施形態と同様に取り付けられる。そして、コンピュータ10は、減衰器14b-1~14b-5の各減衰量Ab-1~Ab-5をそれぞれ最大値に設定し、かつ移相器13b-1~13b-5の各移相量Pb-1~Pb-5をそれぞれゼロに設定して多重波制御信号S10bを発生してD/Aコンバータ11bに出力する。これにより、散乱体アンテナ50b-1~50b-5から電波は放射されない。次いで、コンピュータ10は送信回路30a及び受信アンテナ60avを用いて図3の校正処理を行い、垂直偏波の目標振幅、垂直偏波の目標位相、各減衰器14a-nに対する基準減衰量制御電圧VAa-n及び各移相器13a-nに対する基準移相量制御電圧VPa-nをメモリ10mに格納する。
 次に、水平偏波の校正時には、図11(b)に示すように受信アンテナ支持台102にはスロットダイポールアンテナである受信アンテナ60ahが、水平偏波の電波を受信するように横置きに取り付けられる。なお、受信アンテナ60ahの長手方向は、Y軸に対して平行になるように設けられる。そして、コンピュータ10は、減衰器14a-1~14a-5の各減衰量Aa-1~Aa-5をそれぞれ最大値に設定し、かつ移相器13a-1~13a-5の各移相量Pa-1~Pa-5をそれぞれゼロに設定して多重波制御信号S10aを発生してD/Aコンバータ11aに出力する。これにより、散乱体アンテナ50a-1~50a-5から電波は放射されない。次いで、コンピュータ10は送信回路30b及び受信アンテナ60ahを用いて図3と同様の校正処理を行い、水平偏波の目標振幅、水平偏波の目標位相、各減衰器14b-nに対する基準減衰量制御電圧VAb-n及び各移相器13b-nに対する基準移相量制御電圧VPb-nをメモリ10mに格納する。
 コンピュータ10は、上述した垂直偏波の校正及び水平偏波の校正を行った後に、校正用受信アンテナ60ah及び60avに代えて受信アンテナ支持台102に取り付けられた評価用受信アンテナの性能の評価を行う。具体的には、はじめに、コンピュータ10は、第1の実施形態に係る評価処理におけるステップS61~S63の各処理を、送信回路30a,30b毎に行う。そして、評価用受信アンテナを用いて、送信信号S22aを基準として受信信号S60aの振幅及び位相を受信機21aにより受信して測定することにより、評価用受信アンテナの性能を評価する。
 本実施形態によれば、散乱体アンテナ50a-1~50a-5及び散乱体アンテナ50b-1~50b-5を用いて垂直偏波及び水平偏波の電波を放射するアンテナ評価装置において、第1の実施形態と同様に従来技術に比較して容易にかつ正確に校正を行うことができ、評価用受信アンテナの評価精度を向上できる。
 本実施形態によれば、垂直偏波の校正時には垂直偏波に対してXY平面内で無指向の指向特性を有する受信アンテナ60avを用い、水平偏波の校正時にはXY平面内で水平偏波に対して無指向の指向特性を有する受信アンテナ60ahを用いるので、受信機21aによって受信された受信信号S60aの振幅を補正する必要がない。
第4の実施形態.
 図12は、本発明の第4の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、散乱体アンテナ50b-1~50b-5及び受信アンテナ60av,60ahの配置を示す説明図である。本実施形態は、第3の実施形態に比較して、受信アンテナ支持台102の頂点部に、垂直偏波の電波を受信するための校正用受信アンテナ60avと、水平偏波の電波を受信するための校正用受信アンテナ60ahと、校正用受信アンテナ60av及び60ahを切り換えて選択的に受信機21aに接続するためのスイッチSWとを設けたことを特徴としている。
 図12において、受信アンテナ60avは、受信アンテナ支持台102の頂点部に、給電点がXYZ座標系での座標位置(-λ/4,0,0)に設置されかつ垂直偏波の電波を受信するように縦置きに取り付けられている。また、受信アンテナ60ahは、受信アンテナ支持台102の頂点部に、給電点がXYZ座標系での座標位置(λ/4,0,0)に設置されかつ水平偏波の電波を受信するように横置きに取り付けられている。なお、受信アンテナ60ahの長手方向は、Y軸に対して平行になるように設けられる。受信アンテナ60av及び60ahはアレーアンテナを構成する。
 コンピュータ10は、垂直偏波の校正時にはスイッチSWを接点aに切り換え、垂直偏波の校正時にはスイッチSWを接点bに切り換えて、第3の実施形態と同様にアンテナ評価装置の校正を行う。
 本実施形態によれば、垂直偏波の校正を行った後に、受信アンテナ支持台102において受信アンテナ60avを受信アンテナ60ahに取り替える必要がないので、第3の実施形態に比較して簡便に、かつ高い精度でアンテナ評価装置の校正を行うことができる。
 なお、本実施形態において、スイッチSWに代えて分配器を設けてもよい。また、スイッチSWを受信機21aに設けてもよい。
 さらに、第3及び第4の実施形態において、スロットダイポールアンテナである受信アンテナ60ahの長手方向はY軸に平行に設けられた。しかしながら、本発明はこれに限られず、スロットダイポールアンテナのXY平面内での指向特性は、受信すべき主偏波である水平偏波に対して無指向であるので、受信アンテナ60ahの長手方向をXY平面に平行に設ければよい。
第5の実施形態.
 図13は、本発明の第5の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、散乱体アンテナ50b-1~50b-5及び受信アンテナ60atの配置を示す説明図である。本実施形態は、第3の実施形態に比較して、校正用受信アンテナ60av及び60ahに代えて、垂直偏波及び水平偏波の各校正時に共通の校正用受信アンテナ60atを用いたことを特徴としている。
 図13において、受信アンテナ60atは傾斜ダイポールアンテナであって、受信アンテナ60atの給電点はXYZ座標系の原点に設けられている。さらに、受信アンテナ60atは、原点から散乱体アンテナ50a-1を見込んだ方位から時計回りにθだけ回転した方位に、Z軸に対して53度の傾斜角をなすように傾けて設けられている。一般に、ダイポールアンテナの傾斜角を53度に設定することにより、水平偏波及び垂直偏波の各電波が受信される。
 コンピュータ10は、垂直偏波の校正と水平偏波の校正とで共通の受信アンテナ60atを用いて第3の実施形態と同様にアンテナ評価装置の校正を行う。従って、本実施形態によれば、垂直偏波の校正及び水平偏波の校正で共通の受信アンテナ60atを用いたので、垂直偏波の校正と水平偏波の校正とで受信アンテナの取り替え又は切換を行う必要が無く、第3及び第4の実施形態に比較して簡便に、かつ高い精度でアンテナ評価装置の校正を行うことができる。
 なお、受信アンテナ60atの傾斜角を53度より大きい値に設定すると水平偏波しか受信されず、傾斜角を53度より小さい値に設定すると垂直偏波しか受信されない。また、一般に、受信アンテナ60atの傾斜角を53度に設定すると、水平偏波と垂直偏波の総到来電力がそれぞれ一定の場合には、交差偏波電力比(水平偏波の電力と垂直偏波の電力の比率である。)に依らず平均受信電力が一定となる。このため、受信アンテナ60atの傾斜角を53度に設定すると、上述した垂直偏波の校正及び水平偏波の校正を行った後に、送信回路30aから放射された各垂直偏波の電波の総電力と、送信回路30bから放射された各水辺偏波の電波の総電力との比を変化させて、受信信号S60aの電力を測定し、当該電力が一定になることを確認できる。
 なお、受信アンテナ60atの傾斜方位θは、任意の方位であって良い。
 また、第3~第5の実施形態において、コンピュータ10は垂直偏波の校正を行った後に水平偏波の校正を行ったが、本発明はこれに限られず、水平偏波の校正を行った後に垂直偏波の校正を行ってもよい。
第6の実施形態.
 図14は、本発明の第6の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、受信アンテナ60a1の配置を示す説明図であり、図15は、図14の受信アンテナ60a1の指向特性を示す特性図である。本実施形態は、第1の実施形態に比較して、受信アンテナ支持台102の頂点部に回転台80を設け、アンテナ評価装置の校正時に、無指向の校正用受信アンテナ60aに代えて回転台80に載置された指向性の校正用受信アンテナ60a1を用いたことを特徴としている。
 図14において、回転台80は受信アンテナ支持台102の頂点部に、XYZ座標系の原点を中心として回転方向80rに回転可能なように取り付けられている。受信アンテナ60a1はホーンアンテナであって、回転台80の上に載置されている。図15に示すように、受信アンテナ60a1はXY平面内で開口面の方向に主ビームを有する。コンピュータ10は、第1の実施形態と同様の校正処理(図3参照。)を行う。ただし、第1に実施形態に比較して、図3の校正処理のステップS4、図5の振幅調整処理のステップS34及び図6の位相調整処理のステップS54において、実質的に散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波を放射させるときに、回転台80を、受信アンテナ60a1の主ビームを実質的に散乱体アンテナ50a-nに向けるように回転させる。
 本実施形態によれば、指向性の受信アンテナ60a1を用いて、第1の実施形態と同様に、簡便に、かつ高い精度でアンテナ評価装置の校正を行うことができる。
 なお、本実施形態において、受信アンテナ60a1の主ビームの幅が、散乱体アンテナ50a-1~50a-5の間隔(本実施形態では、72度である。)に比較して十分に狭い場合には、図3の校正処理のステップS4、図5の振幅調整処理のステップS34及び図6の位相調整処理のステップS54において、散乱体アンテナ50a-n以外の各散乱体アンテナから電波をそれぞれ放射してもよい。
第7の実施形態.
 図16は、本発明の第7の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、受信アンテナ60aの配置を示す説明図であり、図17は、図16の受信アンテナ60aの水平偏波の指向特性及び垂直偏波の指向特性を示す特性図である。本実施形態は、第1の実施形態に比較して、アンテナ評価装置の校正時に、校正用受信アンテナ60aに代えて回転台80に載置されたシュペルトップダイポールアンテナである校正用受信アンテナ60asを用いたことを特徴としている。さらに、アンテナ評価装置の校正時に実質的に散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波を放射させるときに、受信アンテナ60aの交差偏波識別度(XPD(cross-polarization discrimination))が実質的に最大になるように回転台80を回転させることを特徴としている。
 図17において、受信アンテナ60aは、主偏波である垂直偏波に対してXY平面内で無指向であるが、交差偏波である水平偏波に対してY軸の正の方向及び負の方向にそれぞれヌルを有する。このため、Y軸の正の方向及び負の方向において、交差偏波識別度が最大となる。本実施形態において、コンピュータ10は、第1の実施形態と同様の校正処理(図3参照。)を行う。ただし、第1に実施形態に比較して、図3の校正処理のステップS4、図5の振幅調整処理のステップS34及び図6の位相調整処理のステップS54において、実質的に散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波を放射させるときに、回転台80を、受信アンテナ60asの交差偏波識別度が実質的に最大になるように回転させる。例えば、図16に示すように、散乱体アンテナ50a-2のみから単独で電波を放射させるときに、回転台80を、受信アンテナ60asの交差偏波識別度が実質的に最大になるように回転させる。
 一般に、第1の実施形態に係る受信アンテナ60aが理想的な半波長ダイポールであるときには、水平偏波の電波を受信しない。しかしながら、実際には、受信アンテナ60aに取りつられているバラン及びケーブル(図示せず。)の影響により、受信アンテナ60aによって水平偏波の電波も受信される。本実施形態によれば、実質的に散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波を放射させるときに、回転台80を、受信アンテナ60asの交差偏波識別度が大きい方位を散乱体アンテナ50a-nに向けるように回転させるので、第1の実施形態に比較して、より高い精度で受信信号S60aの振幅を測定でき、より高い精度でアンテナ評価装置を校正できる。
第8の実施形態.
 図18は、本発明の第8の実施形態に係るアンテナ評価装置の散乱体アンテナ50a-1~50a-5、受信アンテナ60a2の配置を示す説明図であり、図19は、図18の受信アンテナ60a2の指向特性を示す特性図である。本実施形態は、第1の実施形態に比較して、受信アンテナ支持台102の頂点部に回転台80を設け、アンテナ評価装置の校正時に、無指向の校正用受信アンテナ60aに代えて回転台80に載置された指向性の校正用受信アンテナ60a2を用いたことを特徴としている。
 図19に示すように、受信アンテナ60a2はXY平面内で指向性を有する。コンピュータ10は、第1の実施形態と同様の校正処理(図3参照。)を行う。ただし、第1に実施形態に比較して、図3の校正処理のステップS3の次に、回転台80を、360/K度ずつ回転させる毎に、ステップS4及びS5の各処理を行う。そして、回転台80を360/K度ずつK回だけ繰り返し回転させることにより受信アンテナ60a2を1回転させて得られたK個の振幅の平均値とK個の位相の平均値とに基づいて、ステップS6以降の各処理を行う。同様に、図5の振幅調整処理のステップS33の次に、回転台80を、360/K度ずつK回だけ回転させる毎に、ステップS34及びS35の各処理を行う。そして、得られたK個の振幅の平均値に基づいて、ステップS36以降の各処理を行う。さらに、同様に、図6の位相調整処理のステップS54の次に、回転台80を、360/K度ずつK回だけ回転させる毎に、ステップS55及びS56の各処理を行う。そして、得られたK個の振幅の平均値に基づいて、ステップS57以降の各処理を行う。ただし、パラメータKは、散乱体アンテナ50a-1~50a-5の総数5以上の値に設定される。
 本実施形態によれば、散乱体アンテナ50a-nのみから単独で電波を放射するときに、受信アンテナ60a2を360/K度ずつK回だけ回転させて、受信信号S60aの振幅の平均値及び位相の平均値を算出し、振幅の平均値及び位相の平均値を用いて校正処理を行うので、指向性の受信アンテナ60a2を用いて、第1の実施形態と同様に、簡便に、かつ高い精度でアンテナ評価装置の校正を行うことができる。
第1の実施形態の第1の変形例.
 図20は、本発明の第1の実施形態の第1の変形例に係る多重波制御測定装置200Dの構成を示すブロック図である。また、図21は、図20のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートであり、図22は、図21のステップS10Aにおいて実行される振幅調整処理を示すフローチャートであり、図23は、図22のステップS11Aにおいて実行される位相調整処理を示すフローチャートである。本変形例は、第1の実施形態に比較して、スイッチSW1~SW5をさらに備えたことを特徴としている。
 図20において、スイッチSW1は散乱体アンテナ50a-1と減衰器14a-1との間に挿入され、スイッチSW2は散乱体アンテナ50a-2と減衰器14a-2との間に挿入され、スイッチSW3は散乱体アンテナ50a-3と減衰器14a-3との間に挿入され、スイッチSW4は散乱体アンテナ50a-4と減衰器14a-4との間に挿入され、スイッチSW5は散乱体アンテナ50a-5と減衰器14a-5との間に挿入される。コンピュータ10は、スイッチSW1~SW5のオンオフ動作をそれぞれ制御する。
 図21のアンテナ評価装置の校正処理は、第1の実施形態に係るアンテナ評価装置の校正処理(図3参照。)に比較して、ステップS2及びS3における各処理をステップS2Aにおける処理に置き換え、ステップS10及びS11における各処理をステップS10A及びS11Aにそれぞれ置き換えたものである。図21のステップS2Aにおいて、コンピュータ10は、スイッチSWnをオンし、スイッチSWn以外のスイッチをオフし、減衰器14-nの減衰量をゼロに設定し、移相器13-nの移相量をゼロに設定する。また、ステップS10Aにおいて、目標振幅を用いて図22の振幅調整処理を行い、ステップS11Aにおいて、目標位相を用いて図23の位相調整処理を行う。
 図22の振幅調整処理は、第1の実施形態に係る振幅調整処理(図5参照。)に比較して、ステップS32及びS33における各処理を、ステップS32Aに置き換えたものである。ステップS32Aにおいて、コンピュータ10は、スイッチSWnをオンし、スイッチSWn以外のスイッチをオフし、減衰器14-nの減衰量をゼロに設定し、移相器13-nの移相量をゼロに設定する。また、図23の位相調整処理は、第1の実施形態に係る位相調整処理(図6参照。)に比較して、ステップS52及びステップS53における各処理を、ステップS52Aにおける処理に置き換えたものである。ステップS52Aにおいて、コンピュータ10は、スイッチSWnをオンし、スイッチSWn以外のスイッチをオフし、減衰器14-nに対する減衰量制御電圧を基準減衰量制御電圧VAa-nに設定し、移相器13-nの移相量Pa-nをゼロに設定する。
 また、コンピュータ10は、全てのスイッチSW1~SW5をオンした後に、図7の評価処理を実行する。
 本変形例によれば、各散乱体アンテナ50a-1~50a-5から単独で電波を送信するときに、当該電波を送信する散乱体アンテナ以外の散乱体アンテナと送信回路30aとの間の各接続を遮断する。従って、第1の実施形態に比較して、アンテナ評価装置を高精度で校正できる。
 なお、スイッチSW1を分配器12aと移相器13a-1との間に挿入し、スイッチSW2を分配器12aと移相器13a-2との間に挿入し、スイッチSW3を分配器12aと移相器13a-3との間に挿入し、スイッチSW4を分配器12aと移相器13a-4との間に挿入し、スイッチSW5を分配器12aと移相器13a-5との間に挿入してもよい。この場合は、ステップS2A、S32A及びステップS52Aにおいて、減衰器14a-n以外の減衰器の各減衰量を最大値に設定する。
第1の実施形態の第2の変形例.
 図24は、本発明の第1の実施形態の第2の変形例に係る多重波制御測定装置200Eの構成を示すブロック図である。また、図25は、図24のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートである。本変形例は、第1の実施形態に比較して、信号発生器22aからの送信信号S22aを所定の遅延時間だけ遅延させて送信信号S22adを発生して分配器12aに出力する遅延回路90をさらに備えたことを特徴としている。コンピュータ10は、送信信号S22aを上記所定の遅延量だけ遅延させるように、遅延回路90を制御する。また、分配器12aは、送信信号S22adを5分配して移相器13a-1~13a-5にそれぞれ出力する。
 図25のアンテナ評価装置の校正処理は、第1の実施形態に係るアンテナ評価装置の校正処理(図3参照。)に比較して、ステップS1における処理の前に、始めに、ステップS0における処理を実行する点が異なる。ステップS0において、コンピュータ10は、遅延回路90における遅延時間を0に設定する。コンピュータ10は、図25の校正処理の間は上記遅延時間を0に設定する一方、図7の評価処理の間は上記遅延時間を所定値(0も含む)に設定する。
 本変形例は、第1の実施形態と同様の特有の効果を奏する。なお、本変形例において、ステップS0において遅延回路90における遅延時間を0に設定したが、本発明はこれに限らず、0以外の所定値に設定してもよい。
第1の実施形態の第3の変形例.
 図26は、本発明の第1の実施形態の第3の変形例に係る多重波制御測定装置200Fの構成を示すブロック図である。また、図27は、図26のコンピュータ10によって実行されるアンテナ評価装置の校正処理を示すフローチャートである。本変形例は、第1の実施形態に比較して、信号発生器22aからの送信信号S22aに対して所定のフェージング生成処理を行って送信信号S22afを発生して分配器12aに出力するフェージング回路91さらに備えたことを特徴としている。フェージング回路91は、送信信号S22aに対して所定の遅延時間及び位相調整量を付加して出力する。フェージング回路91は、コンピュータ10の制御下で、受信アンテナ60aの指向性、到来波の情報、移動速度等の条件を仮想的に設定し、受信アンテナ60aが移動した場合に受信されるであろう信号を出力する。この出力信号は、フェージングに相当する時間的な変動を含む。このように、フェージング回路91は、受信アンテナ60aが移動することによって生じるフェージングを仮想的に発生させることができる。より具体的には、フェージング回路91は、特許文献2に開示されるようなフェージングシミュレータに基づいて構成され、コンピュータ10からの遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相の各パラメータを含むフェージング制御信号に基づいて、送信信号S22aに対して所定の遅延時間及び位相調整量を付加して、送信信号S22afとして分配器12aに出力する。また、分配器12aは、送信信号S22adを5分配して移相器13a-1~13a-5にそれぞれ出力する。分配器12aは、送信信号S22afを5分配して移相器13a-1~13a-5にそれぞれ出力する。
 図27のアンテナ評価装置の校正処理は、第1の実施形態に係るアンテナ評価装置の校正処理(図3参照。)に比較して、ステップS1における処理の前に、始めに、ステップS0Aにおける処理を実行する点が異なる。ステップS0Aにおいて、コンピュータ10は、フェージング回路91における、遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相をそれぞれ所定値に設定する。具体的には、遅延時間を0に設定し、受信電力を最大値に設定し、ドップラー周波数を0Hzに設定し、位相を一定の値に設定する。一方、コンピュータ10は、図7の評価処理の間は遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相を、所定のフェージング環境を生成するように設定する。
 本変形例は、第1の実施形態と同様の特有の効果を奏する。なお、ステップS0において遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相を、上述した各所定値以外の値にそれぞれ設定してもよい。
第2の実施形態の第1の変形例.
 図28は、本発明の第2の実施形態の第1の変形例に係る多重波制御測定装置200Gの構成を示すブロック図である。本変形例は、第2の実施形態に比較して、第1の実施形態の第2の変形例と同様に、信号発生器22aからの送信信号S22aを所定の遅延時間だけ遅延させて送信信号S22adを発生して分配器12aに出力する遅延回路90をさらに備えたことを特徴としている。コンピュータ10は、送信信号S22aを上記所定の遅延量だけ遅延させるように、遅延回路90を制御する。また、分配器12aは、送信信号S22adを5分配して移相器13a-1~13a-5にそれぞれ出力する。
 図28において、コンピュータ10は、図9のアンテナ評価装置の校正処理を実行するときに、始めに、遅延回路90における遅延時間を0に設定する。コンピュータ10は、校正処理の間は上記遅延時間を0に設定する一方、評価処理の間は上記遅延時間を所定値(0も含む)に設定する。
 本変形例は、第2の実施形態と同様の特有の効果を奏する。なお、本変形例において、校正処理の間は遅延回路90における遅延時間を0に設定したが、本発明はこれに限らず、0以外の所定値に設定してもよい。
第2の実施形態の第2の変形例.
 図29は、本発明の第2の実施形態の第2の変形例に係る多重波制御測定装置200Hの構成を示すブロック図である。本変形例は、第2の実施形態に比較して、第1の実施形態の第3の変形例と同様に、信号発生器22aからの送信信号S22aに対して所定のフェージング生成処理を行って送信信号S22afを発生して分配器12aに出力するフェージング回路91さらに備えたことを特徴としている。また、分配器12aは、送信信号S22afを5分配して移相器13a-1~13a-5にそれぞれ出力する。
 図29において、コンピュータ10は、アンテナ評価処理の校正処理を実行するときは、始めに、フェージング回路91における、遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相をそれぞれ所定値に設定する。具体的には、遅延時間を0に設定し、受信電力を最大値に設定し、ドップラー周波数を0Hzに設定し、位相を一定の値に設定する。一方、コンピュータ10は、評価処理の間は遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相を、所定のフェージング環境を生成するように設定する。
 本変形例は、第2の実施形態と同様の特有の効果を奏する。なお、アンテナ評価装置の校正処理時に遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相を、上述した各所定値以外の値にそれぞれ設定してもよい。
第3の実施形態の第1の変形例.
 図30は、本発明の第3の実施形態の第1の変形例に係る多重波制御測定装置200Iの構成を示すブロック図である。本変形例は、第3の実施形態に比較して、第1の実施形態の第2の変形例と同様に、信号発生器22aからの送信信号S22aを所定の遅延時間だけ遅延させて送信信号S22adを発生して分配器40に出力する遅延回路90をさらに備えたことを特徴としている。コンピュータ10は、送信信号S22aを上記所定の遅延量だけ遅延させるように、遅延回路90を制御する。また、分配器40は、送信信号S22adを2分配して分配器12a,12bにそれぞれ出力する。
 図30において、コンピュータ10は、図9のアンテナ評価装置の校正処理を実行するときに、始めに、遅延回路90における遅延時間を0に設定する。コンピュータ10は、校正処理の間は上記遅延時間を0に設定する一方、評価処理の間は上記遅延時間を所定値(0も含む)に設定する。
 本変形例は、第3の実施形態と同様の特有の効果を奏する。なお、本変形例において、校正処理の間は遅延回路90における遅延時間を0に設定したが、本発明はこれに限らず、0以外の所定値に設定してもよい。
第3の実施形態の第2の変形例.
 図31は、本発明の第3の実施形態の第2の変形例に係る多重波制御測定装置200Jの構成を示すブロック図である。本変形例は、第3の実施形態に比較して、第1の実施形態の第3の変形例と同様に、信号発生器22aからの送信信号S22aに対して所定のフェージング生成処理を行って送信信号S22afを発生して分配器40に出力するフェージング回路91さらに備えたことを特徴としている。また、分配器40は、送信信号S22afを2分配して分配器12a,12bにそれぞれ出力する。
 図29において、コンピュータ10は、アンテナ評価処理の校正処理を実行するときは、始めに、フェージング回路91における、遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相をそれぞれ所定値に設定する。具体的には、遅延時間を0に設定し、受信電力を最大値に設定し、ドップラー周波数を0Hzに設定し、位相を一定の値に設定する。一方、コンピュータ10は、評価処理の間は遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相を、所定のフェージング環境を生成するように設定する。
 本変形例は、第3の実施形態と同様の特有の効果を奏する。なお、アンテナ評価装置の校正処理時に遅延時間、受信電力、ドップラー周波数、及び位相を、上述した各所定値以外の値にそれぞれ設定してもよい。
 なお、上記各実施形態及びその変形例において、送信回路30a,30bは、入力される送信信号を5個の送信信号に分配して分配後の各送信信号の位相及び振幅を変化させたが、本発明はこれに限られず、入力される送信信号を2個以上の複数の送信信号に分配して分配後の各送信信号の位相及び振幅を変化させてもよい。
 また、上記各実施形態及びその変形例において、散乱体アンテナ50a-1~50a-5,50b-1~50b-5を円周上に等間隔に配置したが、本発明はこれに限られず、2個以上の複数の散乱体アンテナを、評価用受信アンテナの周囲に配置すればよい。
 さらに、上記各実施形態及びその変形例において、送信回路30aは、減衰回路14aにおいて移相後の送信信号を減衰させた。しかしながら、本発明はこれに限られず、減衰回路14aに代えて、移相後の送信信号を増幅する増幅器を設けてもよい。この場合、目標振幅は、各散乱体アンテナ50a-nから単独で放射された電波の受信信号S60aの最大値に設定される。減衰回路14bもまた、減衰回路14aと同様に増幅回路に置き換えてもよい。また、第2の実施形態において、減衰器72及び84に代えて増幅器を設けてもよい。
 以上詳述したように、本発明に係るアンテナ評価装置及びアンテナ評価方法によれば、上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記評価用受信アンテナに代えて校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅が同一の目標振幅に一致しかつ各測定された受信信号の位相が同一の目標位相に一致するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量を記憶装置に格納する校正を実行するので、送信手段と受信手段との間の経路全体において生じる通過損失の受信信号の振幅及び位相に対する影響を取り除くことができ、従来技術に比較して容易にかつ正確に校正を行うことができ、評価用受信アンテナの評価精度を向上できる。
10…コンピュータ、
10m…メモリ、
10i…入力装置、
11a,11b…D/Aコンバータ、
12a,12b…分配器、
13a,13b…移相回路、
13a-1~13a-5,13b-1~13b-5…移相器、
14a,14b…減衰回路、
14a-1~14a-5,14b-1~14b-5…減衰器、
20a,20b…ネットワークアナライザ、
21a,21b…受信機、
22a…信号発生器、
40…分配器、
50a,50b…散乱体アンテナ群、
50a-1~50a-5,50b-1~50b-5…散乱体アンテナ、
60a,60b,60av,60ah,60as,60at,60a1,60a2…校正用受信アンテナ、
72…振幅位相調整回路、
73…移相器、
74,84…減衰器、
80…回転台、
90…遅延回路、
91…フェージング回路、
101…散乱体アンテナ支持台、
102…受信アンテナ支持台、
200A,200B,200C,200D,200E,200F,200G,200H,200I,200J…多重波制御測定装置、
SW,SW1~SW5…スイッチ。

Claims (16)

  1.  互いに異なる所定の位置に設けられた複数N個の散乱体アンテナを含む散乱体アンテナ群と、
     所定の送信信号を発生する信号発生手段と、
     上記送信信号を複数N個の送信信号に分配して、当該分配後の各送信信号の振幅及び位相をそれぞれ所定の振幅変化量及び所定の移相量で変化させて、上記各変化後の送信信号を当該各送信信号に対応する上記各散乱体アンテナから電波として放射する送信手段と、
     上記各位置の実質的に中心に配置された評価用受信アンテナを用いて、上記各散乱体アンテナから放射された電波の多重波を受信信号として受信し、上記送信信号を基準として上記受信信号の振幅及び位相を測定する受信手段と、
     上記測定された受信信号の振幅及び位相に基づいて評価用受信アンテナの性能を評価する制御手段とを備えたアンテナ評価装置において、
     上記制御手段は、
     上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、
     上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記評価用受信アンテナに代えて校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅が同一の目標振幅に一致しかつ各測定された受信信号の位相が同一の目標位相に一致するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量を記憶装置に格納する校正を実行し、
     所定の多重波伝搬状態を実現するときの各散乱体アンテナ毎の送信信号の振幅及び位相に対応する、入力される目標振幅からの振幅差分値及び目標位相からの位相差分値に基づいて、上記格納された各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量に対して、上記振幅差分値及び上記位相差分値を加算することにより、上記送信手段において設定すべき各散乱体アンテナ毎の振幅変化量及び移相量を演算して上記送信手段に設定し、上記各散乱体アンテナから同時に送信信号を送信したときに上記評価用受信アンテナを用いて受信信号の振幅及び位相を受信手段により受信して測定することにより上記評価用受信アンテナの性能を評価することを特徴とするアンテナ評価装置。
  2.  校正時において上記各位置の実質的に中心近傍にかつ互いに半波長だけ離隔されて設けられる第1と第2の校正用受信アンテナと、評価時において上記第1の校正用受信アンテナに代えて設けられる第1の評価用受信アンテナと、上記第2の校正用受信アンテナに代えて設けられる第2の評価用受信アンテナとを用いて、上記第1及び第2の評価用受信アンテナの性能を評価する制御手段を備えた請求項1記載のアンテナ評価装置であって、
     上記第1の評価用受信アンテナ又は上記第1の校正用受信アンテナと、上記受信手段との間に挿入され、上記受信信号の振幅を変化させて上記受信手段に出力する振幅調整手段と、
     上記第2の評価用受信アンテナ又は上記第2の校正用受信アンテナを用いて別の受信信号を受信し、その振幅及び位相を変化させて出力する振幅位相調整手段と、
     上記振幅位相調整手段からの別の受信信号を受信し、上記送信信号を基準として上記別の受信信号の振幅及び位相を測定する別の受信手段とをさらに備え、
     上記制御手段は、
     上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、
     上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の振幅の平均値とを測定するように上記受信手段及び上記別の受信手段を制御し、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の振幅の平均値とが互いに一致するように上記振幅調整手段及び上記振幅位相調整手段を制御した後、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の位相と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の位相の平均値とを測定するように上記受信手段及び上記別の受信手段を制御し、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の位相と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の位相の平均値とが互いに一致するように上記振幅位相調整手段を制御することを特徴とするアンテナ評価装置。
  3.  上記校正用受信アンテナは無指向の指向特性を有することを特徴とする請求項1記載のアンテナ評価装置。
  4.  上記校正用受信アンテナを載置する回転台をさらに備え、
     上記制御手段は、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波を上記校正用受信アンテナを用いて受信するときに、上記校正用受信アンテナの主ビームを実質的に上記各散乱体アンテナに向けるように上記回転台を回転させることを特徴とする請求項1記載のアンテナ評価装置。
  5.  上記校正用受信アンテナを載置する回転台をさらに備え、
     上記制御手段は、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波を上記校正用受信アンテナを用いて受信するときに、上記校正用受信アンテナの直交偏波識別度が実質的に最大となるように上記回転台を回転させることを特徴とする請求項1記載のアンテナ評価装置。
  6.  上記校正用受信アンテナを載置する回転台をさらに備え、
     上記制御手段は、上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波を上記校正用受信アンテナを用いて受信するときに、上記回転台を所定の角度ずつ回転させることを繰り返すことにより上記校正用受信アンテナを1回転させ、上記各角度毎の各受信信号の振幅の平均値及び位相の平均値を測定し、上記振幅の平均値及び位相の平均値を上記測定された振幅及び位相として用いることを特徴とする請求項1記載のアンテナ評価装置。
  7.  垂直偏波の電波及び水平偏波の電波をそれぞれ放射する2つの上記散乱体アンテナ群と、
     上記各散乱体アンテナ群毎に設けられた2つの上記送信手段とを備え、
     上記制御手段は、上記校正用受信アンテナに代えて、垂直偏波の電波を受信する校正用受信アンテナ及び水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナをそれぞれ用いて、上記各送信手段毎に、上記校正を行うことを特徴とする請求項1記載のアンテナ評価装置。
  8.  上記垂直偏波の電波を受信する校正用受信アンテナ及び上記水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナのうちの一方を、上記受信手段に選択的に接続するスイッチ手段をさらに備えたことを特徴とする請求項7記載のアンテナ評価装置。
  9.  上記受信手段は、上記垂直偏波の電波を受信する校正用受信アンテナ及び上記水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナに代えて、垂直偏波及び水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナを用いたことを特徴とする請求項8記載のアンテナ評価装置。
  10.  上記信号発生手段によって発生された送信信号を所定の遅延時間だけ遅延させる遅延手段をさらに備え、
     上記制御手段は、上記校正を実行するときに、上記遅延時間を所定値に設定することを特徴とする請求項1から9のうちのいずれか1つの請求項記載のアンテナ評価装置。
  11.  複数の所定のパラメータを用いて、上記信号発生手段によって発生された送信信号に対して所定の遅延時間及び位相調整量を付加するフェージング手段をさらに備え、
     上記制御手段は、上記校正を実行するときに、上記各パラメータを所定値に設定することを特徴とする請求項1から9のうちのいずれか1つの請求項記載のアンテナ評価装置。
  12.  互いに異なる所定の位置に設けられた複数N個の散乱体アンテナを含む散乱体アンテナ群と、
     所定の送信信号を発生する信号発生手段と、
     上記送信信号を複数N個の送信信号に分配して、当該分配後の各送信信号の振幅及び位相をそれぞれ所定の振幅変化量及び所定の移相量で変化させて、上記各変化後の送信信号を当該各送信信号に対応する上記各散乱体アンテナから電波として放射する送信手段と、
     上記各位置の実質的に中心に配置された評価用受信アンテナを用いて、上記各散乱体アンテナから放射された電波の多重波を受信信号として受信し、上記送信信号を基準として上記受信信号の振幅及び位相を測定する受信手段と、
     上記測定された受信信号の振幅及び位相に基づいて評価用受信アンテナの性能を評価する制御手段とを備えたアンテナ評価装置を用いたアンテナ評価方法であって、
     上記制御手段により、
     上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、
     上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記評価用受信アンテナに代えて校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅が同一の目標振幅に一致しかつ各測定された受信信号の位相が同一の目標位相に一致するように上記送信手段を制御し、上記各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量を記憶装置に格納する校正を実行し、
     所定の多重波伝搬状態を実現するときの各散乱体アンテナ毎の送信信号の振幅及び位相に対応する、入力される目標振幅からの振幅差分値及び目標位相からの位相差分値に基づいて、上記格納された各散乱体アンテナ毎の送信手段の振幅変化量及び移相量に対して、上記振幅差分値及び上記位相差分値を加算することにより、上記送信手段において設定すべき各散乱体アンテナ毎の振幅変化量及び移相量を演算して上記送信手段に設定し、上記各散乱体アンテナから同時に送信信号を送信したときに上記評価用受信アンテナを用いて受信信号の振幅及び位相を受信手段により受信して測定することにより上記評価用受信アンテナの性能を評価する制御ステップを含むことを特徴とするアンテナ評価方法。
  13.  上記制御ステップは、校正時において上記各位置の実質的に中心近傍にかつ互いに半波長だけ離隔されて設けられる第1と第2の校正用受信アンテナと、評価時において上記第1の校正用受信アンテナに代えて設けられる第1の評価用受信アンテナと、上記第2の校正用受信アンテナに代えて設けられる第2の評価用受信アンテナとを用いて、上記第1及び第2の評価用受信アンテナの性能を評価することを含み、
     上記アンテナ評価装置は、
     上記第1の評価用受信アンテナ又は上記第1の校正用受信アンテナと、上記受信手段との間に挿入され、上記受信信号の振幅を変化させて上記受信手段に出力する振幅調整手段と、
     上記第2の評価用受信アンテナ又は上記第2の校正用受信アンテナを用いて別の受信信号を受信し、その振幅及び位相を変化させて出力する振幅位相調整手段と、
     上記振幅位相調整手段からの別の受信信号を受信し、上記送信信号を基準として上記別の受信信号の振幅及び位相を測定する別の受信手段とをさらに備え、
     上記制御ステップは、
     上記各散乱体アンテナから単独で電波を放射するように上記送信手段を制御し、
     上記各散乱体アンテナから単独で放射された電波に基づいて、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の振幅の平均値とを測定するように上記受信手段及び上記別の受信手段を制御し、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の振幅と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の振幅の平均値とが互いに一致するように上記振幅調整手段及び上記振幅位相調整手段を制御した後、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の位相と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の位相の平均値とを測定するように上記受信手段及び上記別の受信手段を制御し、上記第1の校正用受信アンテナを用いて各測定された受信信号の位相と、上記第2の校正用受信アンテナを用いて各測定された別の受信信号の位相の平均値とが互いに一致するように上記振幅位相調整手段を制御することを含むことを特徴とする請求項12記載のアンテナ評価方法。
  14.  上記アンテナ評価装置は、
     垂直偏波の電波及び水平偏波の電波をそれぞれ放射する2つの上記散乱体アンテナ群と、
     上記各散乱体アンテナ群毎に設けられた2つの上記送信手段とを備え、
     上記制御ステップは、上記校正用受信アンテナに代えて、垂直偏波の電波を受信する校正用受信アンテナ及び水平偏波の電波を受信する校正用受信アンテナをそれぞれ用いて、上記各送信手段毎に、上記校正を行うことを含むことを特徴とする請求項12記載のアンテナ評価方法。
  15.  上記アンテナ評価装置は、上記信号発生手段によって発生された送信信号を所定の遅延時間だけ遅延させる遅延手段をさらに備え、
     上記制御ステップは、上記校正を実行するときに、上記遅延時間を所定値に設定することを含むこと特徴とする請求項12から14のうちのいずれか1つの請求項記載のアンテナ評価方法。
  16.  上記アンテナ評価装置は、複数の所定のパラメータを用いて、上記信号発生手段によって発生された送信信号に対して所定の遅延時間及び位相調整量を付加するフェージング手段をさらに備え、
     上記制御ステップは、上記校正を実行するときに、上記各パラメータを所定値に設定することを含むことを特徴とする請求項12から14のうちのいずれか1つの請求項記載のアンテナ評価方法。
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