WO2015115001A1 - 通信回路、及び、通信装置 - Google Patents

通信回路、及び、通信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2015115001A1
WO2015115001A1 PCT/JP2014/084025 JP2014084025W WO2015115001A1 WO 2015115001 A1 WO2015115001 A1 WO 2015115001A1 JP 2014084025 W JP2014084025 W JP 2014084025W WO 2015115001 A1 WO2015115001 A1 WO 2015115001A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
filter
frequency band
communication
filtered
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/084025
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
武志 和田
宏貴 柏木
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US15/110,148 priority Critical patent/US9832004B2/en
Publication of WO2015115001A1 publication Critical patent/WO2015115001A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1438Negotiation of transmission parameters prior to communication
    • H04L5/1453Negotiation of transmission parameters prior to communication of modulation type
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/403Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency
    • H04B1/406Circuits using the same oscillator for generating both the transmitter frequency and the receiver local oscillator frequency with more than one transmission mode, e.g. analog and digital modes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J1/00Frequency-division multiplex systems
    • H04J1/02Details
    • H04J1/12Arrangements for reducing cross-talk between channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1461Suppression of signals in the return path, i.e. bidirectional control circuits

Definitions

  • the present invention relates to a communication circuit that performs full-duplex communication, and a communication device including such a communication circuit.
  • full-duplex communication has been widely adopted as a wireless communication method between mobile terminals such as mobile phones and smartphones.
  • examples of the full-duplex communication method include an FDD (Frequency Division Duplex) method and a TDD (Time Division Duplex) method.
  • Patent Document 1 listed below discloses a technique related to mode switching of a dual-mode wireless device shared by the TDD system and the FDD system.
  • the wireless device of Patent Document 1 will be briefly described with reference to FIG.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing a configuration of the wireless device described in Patent Document 1.
  • a transmission signal is output from the third terminal 26 of the circulator 20 to the first terminal 22, and a reception signal is the first terminal 22 of the circulator 20.
  • a transmission signal is output from the transmission / reception terminal 14 of the antenna duplexer 10 to the antenna terminal 12, and a reception signal is output from the antenna terminal 12 of the antenna duplexer 10 to the reception terminal 16.
  • a radio apparatus that switches between the TDD system and the FDD system using the antenna duplexer 10 and the circulator 20 is realized in this way.
  • JP 2002-152079 A publication date: May 24, 2002
  • a received signal is transmitted to the receiving circuit 52 via the antenna duplexer 10 (bandpass filter), the circulator 20, and the bandpass filter 82. Will be entered.
  • the received signal is input to the receiving circuit 52 via the antenna duplexer 10 and the band pass filter 84.
  • the received signal must pass through the two filters, so that the received signal attenuation in the circuit is large.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and a main object of the present invention is to provide a technique for suppressing a decrease in communication quality in a communication circuit capable of communicating with a plurality of different communication methods.
  • a communication circuit includes a transmission unit that generates a transmission signal to be transmitted to the outside, a reception unit that processes a reception signal received from the outside, and the transmission unit.
  • a first filter for filtering the supplied transmission signal; a second filter for filtering the received signal; the second filter for supplying the filtered received signal to the receiving unit; and the first filter.
  • a circulator for supplying the transmission signal to the antenna and receiving the reception signal received from the outside through the antenna to the second filter; and a control unit for controlling a frequency band to be filtered by the second filter; And the control unit performs filtering of the second filter when performing full-duplex communication using a first communication method in which the frequency bands of the transmission signal and the reception signal are different.
  • the second filter is filtered. At least a part of the frequency band to be overlapped with at least a part of the frequency band to be filtered by the first filter.
  • examples of the communication device including the communication circuit 100 according to the present embodiment include mobile communication devices such as a mobile phone, a smartphone, and a PHS, but are not particularly limited.
  • the communication circuit 100 performs wireless communication with other communication devices (communication base stations, other mobile communication devices, etc.).
  • the communication circuit 100 can perform wireless communication (hereinafter also simply referred to as “wireless communication”) using full-duplex communication.
  • wireless communication hereinafter also simply referred to as “wireless communication”
  • an FDD (Frequency Division Duplex) method first communication method
  • TDD (Time Division Duplex) method second communication method
  • the communication circuit 100 can perform communication by appropriately switching between the TDD method and the FDD method.
  • the FDD method is a method for realizing full-duplex communication by differentiating the frequency bands to which the frequencies of the transmission signal and the reception signal belong.
  • the TDD scheme is a scheme that realizes full-duplex communication by switching between transmission and reception every time, since the frequency bands to which the frequencies of the transmission signal and the reception signal belong are the same.
  • a frequency band used for transmission is also referred to as “transmission frequency band”
  • a frequency band used for reception is also referred to as “reception frequency band”.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a main configuration of a communication circuit 100 according to the present embodiment.
  • a communication circuit 100 according to this embodiment includes an antenna 101, a circulator 102, a transmission filter (first filter) 103, a reception filter (second filter) 104, a transmission signal amplifier 105, and a reception signal amplifier 106.
  • the terminal B of the circulator 102 is connected to the antenna 101, the terminal A is connected to the output terminal a of the transmission filter 103, and the terminal C is the first input terminal c of the reception filter 104. It is connected to the.
  • the output terminal of the transmission signal amplifier 105 is connected to the input terminal b of the transmission filter 103.
  • An input terminal of the transmission signal amplifier 105 is connected to the transmission unit 107.
  • the input terminal of the reception signal amplifier 106 is connected to the output terminal d of the reception filter 104.
  • An output terminal of the reception signal amplifier 106 is connected to the reception unit 108.
  • the second input terminal e of the reception filter 104 is connected to the control unit 109. A control signal is input from the control unit 109 to the second input terminal e of the reception filter 104.
  • the communication device including the communication circuit 100 performs wireless communication with the outside (another communication device) by the TDD method or the FDD method.
  • a signal received from the outside is also referred to as a “reception signal”
  • a signal transmitted to the outside is also referred to as a “transmission signal”.
  • the circulator 102 is an element that allows a signal input to each terminal to pass only in one direction (in this embodiment, the arrow direction (counterclockwise direction) shown in FIG. 1). Specifically, a signal input to terminal A of circulator 102 is output from terminal B, a signal input to terminal B is output from terminal C, and a signal input to terminal C is output from terminal A. . With this configuration, the circulator 102 outputs the transmission signal input from the transmission filter 103 via the terminal A to the antenna 101 via the terminal B. The circulator 102 then outputs the reception signal input from the antenna 101 via the terminal B to the reception filter 104 via the terminal C.
  • the transmission filter 103 and the reception filter 104 attenuate a frequency component other than the predetermined frequency band, and selectively pass only the frequency component of the predetermined frequency band (also referred to as “filtering” in this specification). It is a pass filter.
  • the transmission filter 103 and the reception filter 104 can be configured by, for example, a band-pass filter or a combination of a high-pass filter and a low-pass filter, but are not particularly limited in the present invention.
  • the transmission filter 103 filters the frequency component in the transmission frequency band
  • the reception filter 104 filters the frequency component in the reception frequency band.
  • the reception filter 104 is variable, and the change (switching) of the frequency band to be filtered in the reception filter 104 is controlled by a control signal input from the control unit 109.
  • variable filter means a filter capable of changing the frequency band to be filtered.
  • the center frequency of the pass band may be changed without changing the bandwidth of the frequency band (pass band) to be filtered;
  • the bandwidth of the band may be changed, or
  • the center frequency and the bandwidth of the pass band may be changed.
  • Non-Patent Document 1 discloses a band-pass variable filter whose center frequency and bandwidth are variable.
  • the transmission signal amplifier 105 is an amplification circuit that amplifies the transmission signal
  • the reception signal amplifier 106 is an amplification circuit that amplifies the reception signal.
  • the transmission signal amplifier 105 and the reception signal amplifier 106 can be constituted by operational amplifiers, for example, but the present invention is not limited to this.
  • the transmission unit 107 is a transmission circuit that generates a transmission signal to be transmitted to the outside of the communication circuit 100.
  • the receiving unit 108 is a receiving circuit that processes a received signal received from the outside of the communication circuit 100.
  • the control unit 109 is a control unit that integrally controls processing related to communication in the communication circuit 100. Further, the control unit 109 outputs a control signal for changing the frequency band to be filtered in the reception filter 104 to the reception filter 104.
  • the control unit 109 filters the frequency of the reception filter 104 so that the frequency bands of the transmission filter 103 and the reception filter 104 are different. Control the bandwidth.
  • the control unit 109 controls the frequency band to be filtered by the reception filter 104 so that at least a part of the frequency band to be filtered by the transmission filter 103 and the reception filter 104 overlaps when performing wireless communication by the TDD method. . Details of the control will be described later.
  • the transmission unit 107, the reception unit 108, and the control unit 109 may be realized by, for example, an integrated circuit (IC: Integrated : Circuit) or a CPU (Central Processing Unit). It is not limited.
  • IC integrated circuit
  • CPU Central Processing Unit
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating an example of a transmission frequency band and a reception frequency band when the communication circuit 100 according to the present embodiment performs FDD and TDD wireless communication.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating an example of changing the reception frequency band of the variable filter when the communication circuit 100 according to the present embodiment performs TDD wireless communication.
  • the transmission frequency band filtered by the transmission filter 103 is f1 (for example, 1920 MHz) to f6 (for example, 2025 MHz), and FDD wireless communication is performed.
  • Transmission frequency band f1 to f2 for example, 1980 MHz
  • transmission frequency band f5 for example, 2010 MHz
  • f6 for example, 2025 MHz
  • TDD TRX transmission frequency band to be filtered by the transmission filter 103 includes a transmission frequency band (first frequency band) used for a transmission signal when performing FDD wireless communication, and a transmission signal when performing TDD wireless communication.
  • the reception frequency band filtered by the reception filter 104 is f3 (for example, 2110 MHz) to f4 (for example, 2170 MHz) (FDD RX). It is.
  • the specific numerical value of the frequency band described in this specification is an example for clarification of description, and is not limited to these.
  • the control unit 109 controls the reception filter 104 so that the reception frequency band filtered by the reception filter 104 is f5 to f6 as shown in FIG. . In other words, the control unit 109 overlaps the reception frequency band filtered by the reception filter 104 with the transmission frequency band filtered by the transmission filter 103 when performing TDD wireless communication when performing TDD wireless communication. (Match).
  • the reception frequency band to be filtered by the reception filter 104 is changed (moved) to f5 to f6 by the control unit 109 as shown in FIG. (Switched).
  • the reception frequency band filtered by the reception filter 104 is changed by the control unit 109 to f3 to f4 as shown in FIG.
  • the communication circuit 100 can set the reception frequency band to a band different from the transmission frequency band when performing FDD wireless communication in which signals are transmitted and received in different frequency bands. Further, when performing TDD wireless communication in which signal transmission and reception are performed in a common frequency band, the communication circuit 100 can make the reception frequency band the same as the transmission frequency band used in the TDD system. .
  • the communication circuit 100 can realize a dual-mode communication circuit that can switch and execute FDD wireless communication and TDD wireless communication with a single circuit.
  • the communication device includes the communication circuit 100, thereby realizing a dual mode communication device.
  • the received signal is the circulator 102, the reception filter 104, and the reception signal amplifier as shown in FIG. 1 in both the FDD method and the TDD method.
  • the data is input to the receiving unit 108 via 106. That is, the received signal only needs to pass through the filter (reception filter 104) once in the communication circuit 100 before being input to the reception unit 108.
  • the communication circuit 100 and the communication device including the communication circuit 100 can reduce the attenuation of the reception signal in the circuit as compared with the conventional technique, so that the reception efficiency can be improved and the communication quality can be improved. .
  • the number of elements constituting the circuit can be reduced and the communication circuit 100 can be downsized as compared with the prior art.
  • the transmission frequency band filtered by the transmission filter 103 includes a transmission frequency band used when performing FDD wireless communication and a transmission frequency band used when performing TDD wireless communication.
  • the present invention is not limited to this.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating an example of a transmission frequency band and a reception frequency band in a communication circuit according to a modification of the present embodiment.
  • FIG. 4A schematically illustrates an example of a transmission frequency band and a reception frequency band when performing FDD wireless communication
  • FIG. 4B illustrates a transmission frequency band when performing TDD wireless communication.
  • An example of the reception frequency band is schematically shown.
  • f1 to f2 are set as transmission frequency bands to be filtered by the transmission filter 103 when performing FDD wireless communication.
  • a part of frequency bands f1 to f2 are used as transmission frequency bands to be filtered by the transmission filter 103.
  • f3 to f4 are set as reception frequency bands to be filtered by the reception filter 104 when performing FDD wireless communication.
  • the control unit 109 converts at least a part of the reception frequency band filtered by the reception filter 104 to f1 to f2, as shown in FIG. Change to f7 to f8 so that it overlaps at least partly.
  • the control unit 109 sets the reception frequency band to be filtered by the reception filter 104 when performing TDD wireless communication, and the transmission filter when performing FDD wireless communication. It overlaps with a part of the transmission frequency band 103 to be filtered.
  • the transmission filter 103 and the reception filter 104 filter the frequency bands (frequency bands f7 to f2 shown in FIG. 4B) that overlap as described above when performing TDD wireless communication. Frequency band.
  • the control unit 109 can change the reception frequency band filtered by the reception filter 104 to the transmission frequency band filtered by the transmission filter 103 when performing TDD wireless communication.
  • TDD transmission and reception can be performed in the overlapping transmission frequency band.
  • the received signal is filtered by the filter (reception filter 104) once in the communication circuit 100 before being input to the reception unit 108. Just go through.
  • the communication circuit 100 and the communication device including the communication circuit 100 can reduce the attenuation of the received signal in the circuit as compared with the related art, so that the reception efficiency can be improved and the communication quality can be improved. wear.
  • the number of elements constituting the circuit can be reduced and the communication circuit 100 can be reduced in size as compared with the prior art.
  • the configuration in which the reception filter 104 is a variable filter has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and for example, a configuration in which the transmission filter 103 is further a variable filter is adopted. You can also.
  • the communication circuit 200 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.
  • components having the same functions as those of the communication circuit 100 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • differences from the first embodiment will be mainly described.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing a main configuration of the communication circuit 200 according to the present embodiment.
  • the communication circuit 200 according to the present embodiment replaces the transmission filter 103 and the control unit 109 included in the communication circuit 100 according to the first embodiment with a transmission filter 203 (first filter) and a control unit 209.
  • the configuration is the same as that of the communication circuit 100 according to the first embodiment, except that
  • the transmission filter 203 is a so-called band-pass filter that attenuates frequency components other than the predetermined frequency band and selectively passes (filters) only the frequency components in the predetermined frequency band.
  • the transmission filter 203 is variable, and the change (switching) of the frequency band to be filtered by the transmission filter 203 is controlled by a control signal input from the control unit 209.
  • the output terminal g of the transmission filter 203 is connected to the terminal A of the circulator 102, the first input terminal h is connected to the output terminal of the transmission signal amplifier 105, and the second input terminal i is connected to the control unit 209.
  • a control signal is input from the control unit 209 to the second input terminal i.
  • the control unit 209 is a control unit that controls processing related to communication in the communication circuit 200 in an integrated manner. In addition, the control unit 209 outputs a control signal for changing a frequency band to be filtered in the transmission filter 203 and the reception filter 104 to the transmission filter 203 and the reception filter 104.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating an example of a transmission frequency band and a reception frequency band in a communication circuit according to a modification of the present embodiment.
  • FIG. 6A schematically illustrates an example of a transmission frequency band and a reception frequency band when performing FDD wireless communication
  • FIG. 6B illustrates a transmission frequency band when performing TDD wireless communication.
  • An example of the reception frequency band is schematically shown.
  • f1 to f2 are set as transmission frequency bands to be filtered by the transmission filter 203 when performing FDD wireless communication.
  • F3 to f4 are set as reception frequency bands to be filtered by the filter 104.
  • the control unit 209 extends the transmission frequency band filtered by the transmission filter 203 to a range including the reception frequency band filtered by the reception filter 104. To control. Further, the control unit 109 controls the reception filter 104 so as to widen the reception frequency band filtered by the reception filter 104 to a range including the transmission frequency band filtered by the transmission filter 203, whereby the transmission filter 203 and the reception filter 104 are controlled. Overlapping frequency bands to be filtered.
  • control unit 209 extends the upper limit of the transmission frequency band filtered by the transmission filter 203 to f4, which is the same as the upper limit of the reception frequency band filtered by the reception filter 104. Further, the lower limit of the reception frequency band filtered by the reception filter 104 is expanded to f1, which is the same as the lower limit of the transmission frequency band filtered by the transmission filter 203.
  • the communication circuit 200 can perform transmission and reception using a frequency band in a range matched by the control unit 209 when performing TDD wireless communication.
  • the received signal is filtered once in the communication circuit 200 before being input to the receiving unit 108. Just go through.
  • the communication circuit 200 and the communication device including the communication circuit 200 can reduce the attenuation of the received signal in the circuit as compared with the related art, so that the reception efficiency can be improved and the communication quality can be improved. wear.
  • the number of elements constituting the circuit can be reduced and the communication circuit 200 can be reduced in size as compared with the prior art.
  • the control blocks (particularly, the transmission unit 107, the reception unit 108, and the control units 109 and 209) of the communication circuits 100 and 200 may be realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like. Alternatively, it may be realized by software using a CPU (Central Processing Unit).
  • a logic circuit hardware
  • IC chip integrated circuit
  • CPU Central Processing Unit
  • the communication circuits 100 and 200 include a CPU that executes instructions of a program that is software that implements each function, and a ROM (Read Only Memory) in which the program and various data are recorded so as to be readable by a computer (or CPU) ) Or a storage device (these are referred to as “recording media”), a RAM (Random Access Memory) that expands the program, and the like.
  • a computer or CPU
  • the recording medium a “non-temporary tangible medium” such as a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit, or the like can be used.
  • the program may be supplied to the computer via an arbitrary transmission medium (such as a communication network or a broadcast wave) that can transmit the program.
  • a transmission medium such as a communication network or a broadcast wave
  • the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave in which the program is embodied by electronic transmission.
  • a communication circuit (communication circuits 100 and 200) according to aspect 1 of the present invention includes a transmission unit (transmission unit 107) that generates a transmission signal to be transmitted to the outside, and a reception unit (reception unit) that processes a reception signal received from the outside. 108), a first filter (transmission filter 103, 203) for filtering the transmission signal supplied from the transmission unit, and a variable filter for filtering the reception signal, and the filtered reception signal to the reception unit
  • a second filter to be supplied (reception filter 104) and the transmission signal supplied from the first filter are supplied to the antenna, and the reception signal received from the outside through the antenna is supplied to the second filter.
  • a circulator (circulator 102), and control units (control units 109 and 209) for controlling the frequency band to be filtered by the second filter When the full-duplex communication is performed by the first communication method (FDD method) in which the transmission signal and the reception signal have different frequency bands, the control unit determines the frequency band to be filtered by the second filter.
  • the frequency band to be filtered by the second filter is at least A part is overlapped with at least a part of a frequency band to be filtered by the first filter.
  • the control unit when performing full-duplex communication using the first communication method, the control unit varies the frequency bands to be filtered by the first and second filters, and performs the full communication using the second communication method.
  • the communication circuit transmits and receives the transmission signal by using different frequency bands filtered by the first and second filters. A signal may be received.
  • the communication circuit uses the frequency bands that overlap in the frequency bands that the first and second filters respectively filter, thereby transmitting the transmission. Signal transmission and reception of the received signal may be performed. Thereby, it is possible to realize a communication circuit that can communicate with a plurality of different communication methods.
  • the said received signal should just pass a filter once in the said communication circuit. Therefore, the communication circuit can reduce the attenuation of the reception signal in the circuit as compared with the conventional technique in which the reception signal has to pass through at least two filters, thereby improving the reception efficiency and improving the communication quality. It is possible to suppress the decline of
  • the communication circuit (communication circuit 100) performs full-duplex communication using the first communication method in the frequency band filtered by the first filter (transmission filter 103) in aspect 1.
  • a first frequency band used for the transmission signal and a second frequency band used for the transmission signal when full-duplex communication is performed by the second communication method.
  • the unit 109) may overlap the frequency band filtered by the second filter with the second frequency band when performing full-duplex communication by the second communication method.
  • a communication circuit capable of communicating with a plurality of different communication methods can be suitably realized.
  • control unit 109 of the second filter in the aspect 1 performs full duplex communication using the second communication method. At least a part of the frequency band to be filtered overlaps at least a part of the frequency band to be filtered of the first filter, and the first filter (transmission filter 103) performs full-duplex communication by the second communication method. In this case, a frequency band overlapping with the frequency band filtered by the second filter may be filtered.
  • a communication circuit capable of communicating with a plurality of different communication methods can be suitably realized.
  • the first filter (transmission filter 203) in the aspect 1 is a variable filter
  • the control unit (control unit 209) includes the second communication.
  • the frequency band filtered by the first filter is expanded to a range including the frequency band filtered by the second filter, and the frequency band filtered by the second filter is increased by the first filter.
  • the frequency bands to be filtered by the first filter and the second filter may be overlapped by extending to a range including the frequency band to be filtered by the filter.
  • a communication circuit capable of communicating with a plurality of different communication methods can be suitably realized. Furthermore, since all the transmission frequency bands and reception frequency bands allocated in the FDD scheme can be used in the TDD scheme, efficient full-duplex communication can be realized.
  • the first communication method in the communication circuit according to aspect 5 of the present invention is a communication method in which full-duplex communication is performed by frequency division duplex (FDD) in the aspects 1 to 4, and the second communication method is A communication system that performs full duplex communication by time division duplex (TDD) may be used.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • a communication circuit capable of communicating by frequency division duplex and time division duplex can be suitably realized.
  • the communication device may include the communication circuit according to aspects 1 to 5.
  • the communication device can achieve the same effect as the communication circuit.
  • the present invention can be suitably used for communication circuits that perform full-duplex communication, and communication devices such as mobile phones, smartphones, and PHS that perform full-duplex communication.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

複数の異なる通信方式で通信可能な通信回路において、通信品質の低下を抑える。本発明の一態様に係る通信回路(100)は、FDD方式により全二重通信を行う場合に送信フィルタ(103)の濾波する周波数帯域を受信フィルタ(194)の濾波する周波数帯域と異ならせ、TDD方式により全二重通信を行う場合に送信フィルタ(103)の濾波する周波数帯域の少なくとも一部を受信フィルタ(104)の濾波する周波数帯域の少なくとも一部と重複させる制御部(109)を備えている。

Description

通信回路、及び、通信装置
 本発明は、全二重通信を行う通信回路、及び、そのような通信回路を備える通信装置に関する。
 従来、携帯電話やスマートフォンなどの携帯端末間の無線通信方式として全二重通信(Full Duplex)が広く採用されている。また、全二重通信の方式としては、例えば、FDD(周波数分割複信:Frequency Division Duplex)方式、及び、TDD(時間分割複信:Time Division Duplex)方式などを挙げることができる。
 下掲の特許文献1には、TDD方式とFDD方式とに共用するデュアルモードの無線装置のモード切替に関する技術が開示されている。特許文献1の無線装置について、図7を参照して簡単に説明する。図7は、特許文献1に記載の無線装置の構成を示す回路図である。
 図7に示すように、特許文献1に記載の無線装置では、TDD方式において、送信信号がサーキュレータ20の第三端子26から第一端子22へ出力され、受信信号がサーキュレータ20の第一端子22から第二端子24へ出力される。また、FDD方式において、送信信号がアンテナ共用器10の送受信端子14からアンテナ端子12へ出力され、受信信号がアンテナ共用器10のアンテナ端子12から受信端子16へ出力される。特許文献1では、このように、アンテナ共用器10及びサーキュレータ20を用いてTDD方式とFDD方式とを切り替える無線装置を実現している。
日本国公開特許公報「特開2002-152079号公報(公開日:2002年5月24日)」
河合邦浩、岡崎浩司、楢橋祥一、「中心周波数および帯域幅を可変とする帯域通過型フィルタ」、信学技報、社団法人電子情報通信学会、2007年7月、第2007-32巻、p.73-76
 しかしながら、特許文献1に記載の無線装置のように、複数の異なる通信方式で通信可能になるように構成された無線回路では、受信信号が経由する素子(例えば、フィルタ)が多くなり、受信信号の減衰が大きくなって、通信品質が低下する場合がある。
 具体的には、特許文献1に記載の無線装置では、TDD方式において、受信信号は、アンテナ共用器10(帯域通過フィルタ)、サーキュレータ20、及び、帯域通過フィルタ82を経由して受信回路52に入力されることになる。また、FDD方式において、受信信号は、アンテナ共用器10、及び、帯域通過フィルタ84を経由して受信回路52に入力されることになる。このように、TDD方式及びFDD方式の何れにおいても、受信信号が2つのフィルタを経由しなければならないため、回路における受信信号減衰が大きい。
 本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、複数の異なる通信方式で通信可能な通信回路において、通信品質の低下を抑えるための技術を提供することにある。
 本発明の一態様に係る通信回路は、上記の課題を解決するために、外部へ送信する送信信号を生成する送信部と、外部から受信する受信信号を処理する受信部と、上記送信部から供給される上記送信信号を濾波する第1フィルタと、上記受信信号を濾波する可変フィルタであって濾波した上記受信信号を上記受信部に供給する第2フィルタと、上記第1フィルタから供給される上記送信信号をアンテナに供給すると共に、上記アンテナを介して外部から受信する上記受信信号を上記第2フィルタに供給するサーキュレータと、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を制御する制御部と、を備え、上記制御部は、上記送信信号および上記受信信号の周波数帯域が異なる第1通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を上記第1フィルタの濾波する周波数帯域と異ならせ、上記送信信号および上記受信信号の周波数帯域が一致する第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部を、上記第1フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部に重複させる、ことを特徴としている。
 本発明の一態様によれば、通信品質の低下を抑えることができる。
本発明の一実施形態に係る通信回路の要部構成を示す回路図である。 本発明の一実施形態に係る通信回路においてFDD方式およびTDD方式の無線通信を行う場合の、送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示す図である。 本発明の一実施形態に係る通信回路においてTDD方式の無線通信を行う場合の可変フィルタの受信周波数帯の変更の一例を模式的に示す図である。 本発明の一実施形態の変形例に係る通信回路における送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示す図である。 本発明の他の実施形態に係る通信回路の要部構成を示す回路図である。 本発明の他の実施形態の変形例に係る通信回路における送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示す図である。 従来技術に係る無線装置の構成を示す回路図である。
 <実施形態1>
 本発明に係る通信回路の一実施形態について、図1から図3を参照して説明する。但し、この実施形態に記載されている構成は、特に特定的な記載がない限り、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない。
 なお、本実施形態に係る通信回路100を備える通信装置としては、例えば、携帯電話、スマートフォン、PHSなどの移動体通信装置を挙げることができるが、特に限定されるものではない。
 〔通信方式の概要〕
 まず、本実施形態に係る通信回路100の通信方式の概要について説明する。
 本実施形態に係る通信回路100は、他の通信装置(通信基地局、他の移動体通信装置など)との間で無線通信を行う。通信回路100は、全二重通信(Full Duplex)による無線通信(以降、単に「無線通信」とも記載する)を行うことができる。また、全二重通信の方式として、FDD(周波数分割複信:Frequency Division Duplex)方式(第1通信方式)、及び、TDD(時間分割複信:Time Division Duplex)方式(第2通信方式)を採用している。そして、通信回路100は、TDD方式とFDD方式とを適宜切り替えて通信を行うことができる。
 ここで、FDD方式とは、送信信号および受信信号の有する周波数の属する周波数帯域を異ならせることにより、全二重通信を実現する方式である。また、TDD方式とは、送信信号および受信信号の有する周波数の属する周波数帯域は同じであって、送信と受信とを時間ごとに切り替えて全二重通信を実現する方式である。
 また、以降では、無線通信において利用される周波数帯域のうち、送信に利用される周波数帯域を「送信周波数帯域」とも記載し、受信に利用される周波数帯域を「受信周波数帯域」とも記載する。
 〔通信回路の構成〕
 次に、本実施形態に係る通信回路100の構成の概要について、図1を参照して説明する。図1は、本実施形態に係る通信回路100の要部構成を示す回路図である。図1に示すように、本実施形態に係る通信回路100は、アンテナ101、サーキュレータ102、送信フィルタ(第1フィルタ)103、受信フィルタ(第2フィルタ)104、送信信号増幅器105、受信信号増幅器106、送信部107、受信部108、及び、制御部109を備えている。
 図1に示すように、通信回路100において、サーキュレータ102の端子Bはアンテナ101に接続され、端子Aは送信フィルタ103の出力端子aに接続され、端子Cは受信フィルタ104の第1入力端子cに接続されている。また、送信信号増幅器105の出力端子は送信フィルタ103の入力端子bに接続されている。送信信号増幅器105の入力端子は送信部107に接続されている。受信信号増幅器106の入力端子は受信フィルタ104の出力端子dに接続されている。受信信号増幅器106の出力端子は受信部108に接続されている。また、受信フィルタ104の第2入力端子eは制御部109に接続されている。なお、受信フィルタ104の第2入力端子eには、制御部109から制御信号が入力される。
 通信回路100を備えた通信装置は、TDD方式又はFDD方式により、外部(他の通信装置)と無線通信を行う。本明細書では、外部から受信した信号を「受信信号」とも記載し、外部に送信する信号を「送信信号」とも記載する。
 サーキュレータ102は、各端子に入力された信号を一方向(本実施形態では、図1に示す矢印方向(反時計回り方向))にのみ通過させる素子である。具体的には、サーキュレータ102の端子Aに入力される信号は端子Bから出力され、端子Bに入力される信号は端子Cから出力され、端子Cに入力される信号は端子Aから出力される。この構成により、サーキュレータ102は、送信フィルタ103から端子Aを介して入力された送信信号を、端子Bを介してアンテナ101へ出力する。そして、サーキュレータ102は、アンテナ101から端子Bを介して入力された受信信号を、端子Cを介して受信フィルタ104へ出力する。
 送信フィルタ103及び受信フィルタ104は、所定の周波数帯域以外の周波数成分を減衰させ、所定の周波数帯域の周波数成分のみを選択的に通過させる(本明細書において、「濾波」とも記載する)いわゆる帯域通過型フィルタである。送信フィルタ103及び受信フィルタ104は、例えば、バンドパスフィルタ、又は、ハイパスフィルタとローパスフィルタとの組み合わせなどによって構成することができるが、本発明では特に限定されない。
 送信フィルタ103は送信周波数帯域の周波数成分を濾波し、受信フィルタ104は受信周波数帯域の周波数成分を濾波する。なお、本実施形態では、受信フィルタ104は可変であり、当該受信フィルタ104において濾波する周波数帯域の変更(切り替え)は、制御部109から入力される制御信号により制御される。
 なお、本明細書において、可変フィルタとは、濾波する周波数帯域を変更可能なフィルタを意味する。周波数帯域の変更の様式としては、例えば、(i)濾波する周波数帯域(通過帯域)の帯域幅を変えずに、通過帯域の中心周波数を変化させるものであってもよいし、(ii)通過帯域の帯域幅を変化させるものであってもよいし、(iii)通過帯域の中心周波数および帯域幅の両方を変化させるものであってもよい。例えば、非特許文献1には、中心周波数および帯域幅を可変とする帯域通過型の可変フィルタが開示されている。
 送信信号増幅器105は、送信信号を増幅する増幅回路であり、受信信号増幅器106は、受信信号を増幅する増幅回路である。送信信号増幅器105及び受信信号増幅器106は、例えば、オペアンプなどによって構成できるが、本発明はこれに限定されない。
 送信部107は、通信回路100の外部に送信する送信信号を生成する送信回路である。受信部108は、通信回路100の外部から受信した受信信号を処理する受信回路である。
 制御部109は、通信回路100における通信に関する処理を統合的に制御する制御部である。また、制御部109は、受信フィルタ104において濾波する周波数帯域を変更する制御信号を受信フィルタ104に出力する。
 具体的には、制御部109は、FDD方式により無線通信(全二重通信)を行う場合に、送信フィルタ103および受信フィルタ104の濾波する周波数帯域を異ならせるよう、受信フィルタ104の濾波する周波数帯域を制御する。そして、制御部109は、TDD方式により無線通信を行う場合に、送信フィルタ103および受信フィルタ104の濾波する周波数帯域の少なくとも一部を重複させるように、受信フィルタ104の濾波する周波数帯域を制御する。制御の詳細については後述する。
 なお、送信部107、受信部108、及び、制御部109は、例えば、集積回路(IC:Integrated Circuit)、又は、CPU(Central Processing Unit)などにより実現されていてもよいが、本発明では特に限定されない。
 〔通信回路の動作〕
 次に、各々の通信方式(TDD方式およびFDD方式)における通信回路100の動作について、図2及び図3を参照して説明する。図2は、本実施形態に係る通信回路100においてFDD方式およびTDD方式の無線通信を行う場合の、送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示す図である。また、図3は、本実施形態に係る通信回路100においてTDD方式の無線通信を行う場合の可変フィルタの受信周波数帯の変更の一例を模式的に示す図である。
 図2に示すように、本実施形態に係る通信回路100においては、送信フィルタ103が濾波する送信周波数帯域はf1(例えば、1920MHz)~f6(例えば、2025MHz)であり、FDD方式の無線通信を行う場合に使用される送信周波数帯域f1~f2(例えば、1980MHz)(FDD TX)と、TDD方式の無線通信を行う場合に使用される送信周波数帯域f5(例えば、2010MHz)~f6(例えば、2025MHz)(TDD TRX)とを含んでいる。つまり、送信フィルタ103の濾波する周波数帯域には、FDD方式の無線通信を行う場合に送信信号に使用される送信周波数帯域(第1周波数帯域)と、TDD方式の無線通信を行う場合に送信信号に使用される送信周波数帯域(第2周波数帯域)とが含まれている。
 また、図2に示すように、通信回路100がFDD方式の無線通信を行う場合に受信フィルタ104が濾波する受信周波数帯域は、f3(例えば、2110MHz)~f4(例えば、2170MHz)(FDD RX)である。なお、本明細書に記載の周波数帯域の具体的な数値は、説明の明確化のための一例であって、これらに限定されるものではない。
 そして、通信回路100においてTDD方式の無線通信が行われる場合、制御部109は、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域が図3に示すようにf5~f6となるよう、受信フィルタ104を制御する。換言すれば、制御部109は、TDD方式の無線通信を行う場合に、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域を、TDD方式の無線通信を行う場合に送信フィルタ103の濾波する送信周波数帯域に重複(一致)させる。
 つまり、通信回路100における無線通信方式がFDD方式からTDD方式に切り替えられる場合、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域は、制御部109により図3に示すようにf5~f6に変更(移動)される(切り替えられる)。そして、TDD方式からFDD方式に切り替えられる場合には、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域は、制御部109により図2に示すようにf3~f4に変更されることになる。
 このように、通信回路100は、信号の送信および受信を異なる周波数帯域で行うFDD方式の無線通信を行う場合に、受信周波数帯域を送信周波数帯域と異なる帯域に設定することができる。また、通信回路100は、信号の送信および受信を共通の周波数帯域で行うTDD方式の無線通信を行う場合には、受信周波数帯域をTDD方式において利用する送信周波数帯域と同じ帯域にすることができる。
 これにより、通信回路100は、1つの回路でFDD方式の無線通信、及び、TDD方式の無線通信を切り替えて実行可能なデュアルモードの通信回路を実現することができる。また、通信装置は、通信回路100を備えることにより、デュアルモードの通信装置を実現することができる。
 上述の構成によれば、本実施形態に係る通信回路100では、FDD方式及びTDD方式の何れにおいても、受信信号は、図1に示すように、サーキュレータ102、受信フィルタ104、及び、受信信号増幅器106を経由して受信部108に入力される。すなわち、受信信号は、受信部108に入力されるまでに通信回路100においてフィルタ(受信フィルタ104)を1度だけ経由すればよい。
 したがって、通信回路100及び当該通信回路100を備える通信装置は、従来技術と比較して回路における受信信号の減衰を低減することができるため、受信効率を向上させ、通信品質を向上させることがきる。
 また、通信回路100によれば、従来技術と比較して、回路を構成する素子数を削減することができ、通信回路100の小型化を図ることができる。
 <変形例>
 本実施形態では、送信フィルタ103の濾波する送信周波数帯域に、FDD方式の無線通信を行う場合に用いられる送信周波数帯域と、TDD方式の無線通信を行う場合に用いられる送信周波数帯域とが含まれている構成を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではない。
 本実施形態の変形例について、図4を参照して説明する。図4は、本実施形態の変形例に係る通信回路における送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示す図である。図4(a)は、FDD方式の無線通信を行う場合の、送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示し、(b)は、TDD方式の無線通信を行う場合の、送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示している。
 図4(a)に示すように、本変形例に係る通信回路100においては、FDD方式の無線通信を行う場合に送信フィルタ103が濾波する送信周波数帯域としてf1~f2が設定されており、後述するように、TDD方式の無線通信を行う場合には送信フィルタ103が濾波する送信周波数帯域としてf1~f2の一部の周波数帯域が使用される。また、FDD方式の無線通信を行う場合に受信フィルタ104が濾波する受信周波数帯域としてf3~f4が設定されている。
 また、制御部109は、通信回路100においてTDD方式の無線通信が行われる場合、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域の少なくとも一部を、図4(b)に示すように、f1~f2の少なくとも一部に重複するようにf7~f8に変更する。換言すれば、制御部109は、TDD方式の無線通信を行う場合に、TDD方式の無線通信を行う場合に受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域を、FDD方式の無線通信を行う場合に送信フィルタ103の濾波する送信周波数帯域の一部に重複させる。
 そして、送信フィルタ103及び受信フィルタ104は、上述のようにして重複することとなった周波数帯域(図4(b)に示す周波数帯域f7~f2)を、TDD方式の無線通信を行う場合に濾波する周波数帯域とする。
 このように、受信フィルタ104を可変フィルタとすることにより、制御部109は、TDD方式の無線通信を行う際に、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域を、送信フィルタ103の濾波する送信周波数帯域に重複させて、当該重複した送信周波数帯域においてTDD方式の送信および受信を行うことができる。
 そして、本変形例においても、通信回路100では、FDD方式及びTDD方式の何れにおいても、受信信号は、受信部108に入力されるまでに通信回路100においてフィルタ(受信フィルタ104)を1度だけ経由すればよい。これにより、通信回路100及び当該通信回路100を備える通信装置は、従来技術と比較して回路における受信信号の減衰を低減することができるため、受信効率を向上させ、通信品質を向上させることがきる。
 また、本変形例においても、通信回路100によれば、従来技術と比較して、回路を構成する素子数を削減することができ、通信回路100の小型化を図ることができる。
 <実施形態2>
 実施形態1では、受信フィルタ104を可変フィルタとする構成を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、更に送信フィルタ103を可変フィルタとする構成を採用することもできる。
 本実施形態に係る通信回路200について、図5及び図6を参照して説明する。なお、本実施形態では、説明の便宜上、実施形態1に係る通信回路100と同様の機能を有する構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略する。本実施形態では、主に、実施形態1との相違点について説明するものとする。
 〔通信回路の構成〕
 まず、本実施形態に係る通信回路200の要部構成について、図5を参照して説明する。図5は、本実施形態に係る通信回路200の要部構成を示す回路図である。図5に示すように、本実施形態に係る通信回路200は、実施形態1に係る通信回路100の備える送信フィルタ103及び制御部109に代えて、送信フィルタ203(第1フィルタ)及び制御部209を備えていること以外は、実施形態1に係る通信回路100と同様の構成である。
 送信フィルタ203は、所定の周波数帯域以外の周波数成分を減衰させ、所定の周波数帯域の周波数成分のみを選択的に通過させる(濾波する)いわゆる帯域通過型フィルタである。送信フィルタ203は可変であり、当該送信フィルタ203において濾波する周波数帯域の変更(切り替え)は、制御部209から入力される制御信号により制御される。
 送信フィルタ203の出力端子gはサーキュレータ102の端子Aに接続され、第1入力端子hは送信信号増幅器105の出力端子に接続され、第2入力端子iは制御部209に接続されている。なお、第2入力端子iには、制御部209から制御信号が入力される。
 制御部209は、通信回路200における通信に関する処理を統合的に制御する制御部である。また、制御部209は、送信フィルタ203及び受信フィルタ104において濾波する周波数帯域を変更する制御信号を、送信フィルタ203及び受信フィルタ104に出力する。
 〔通信回路の動作〕
 次に、各々の通信方式(TDD方式およびFDD方式)における通信回路200の動作について、図6を参照して説明する。図6は、本実施形態の変形例に係る通信回路における送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示す図である。図6(a)は、FDD方式の無線通信を行う場合の、送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示し、(b)は、TDD方式の無線通信を行う場合の、送信周波数帯域及び受信周波数帯域の一例を模式的に示している。
 図6(a)に示すように、本実施形態に係る通信回路200においては、FDD方式の無線通信を行う場合に送信フィルタ203が濾波する送信周波数帯域としてf1~f2が設定されており、受信フィルタ104が濾波する受信周波数帯域としてf3~f4が設定されている。
 そして、制御部209は、通信回路200においてTDD方式の無線通信が行われる場合、送信フィルタ203の濾波する送信周波数帯域を受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域を含む範囲まで広げるよう、送信フィルタ203を制御する。また、制御部109は、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域を送信フィルタ203の濾波する送信周波数帯域を含む範囲まで広げるよう、受信フィルタ104を制御することにより、送信フィルタ203及び受信フィルタ104の濾波する周波数帯域を重複させる。
 本実施形態では、制御部209は、送信フィルタ203の濾波する送信周波数帯域の上限を、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯の上限と同じf4まで広げる。また、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯の下限を、送信フィルタ203の濾波する送信周波数帯域の下限と同じf1まで広げる。
 これにより、通信回路200においてTDD方式の無線通信が行われる場合に、送信フィルタ203の濾波する送信周波数帯域と、受信フィルタ104の濾波する受信周波数帯域とが、重複(本実施形態では、一致)することになる。したがって、通信回路200は、TDD方式の無線通信を行う場合に、制御部209が一致させた範囲の周波数帯域を使用して送信および受信を行うことができる。
 そして、本実施形態においても、通信回路200では、FDD方式及びTDD方式の何れにおいても、受信信号は、受信部108に入力されるまでに通信回路200においてフィルタ(受信フィルタ104)を1度だけ経由すればよい。これにより、通信回路200及び当該通信回路200を備える通信装置は、従来技術と比較して回路における受信信号の減衰を低減することができるため、受信効率を向上させ、通信品質を向上させることがきる。
 また、本実施形態においても、通信回路200によれば、従来技術に比較して、回路を構成する素子数を削減することができ、通信回路200の小型化を図ることができる。
 <ソフトウェアによる実現例>
 通信回路100、200の制御ブロック(特に送信部107、受信部108、制御部109、209)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、CPU(Central Processing Unit)を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
 後者の場合、通信回路100、200は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するCPU、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ(またはCPU)で読み取り可能に記録されたROM(Read Only Memory)または記憶装置(これらを「記録媒体」と称する)、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)などを備えている。そして、コンピュータ(またはCPU)が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る通信回路(通信回路100、200)は、外部へ送信する送信信号を生成する送信部(送信部107)と、外部から受信する受信信号を処理する受信部(受信部108)と、上記送信部から供給される上記送信信号を濾波する第1フィルタ(送信フィルタ103、203)と、上記受信信号を濾波する可変フィルタであって濾波した上記受信信号を上記受信部に供給する第2フィルタ(受信フィルタ104)と、上記第1フィルタから供給される上記送信信号をアンテナに供給すると共に、上記アンテナを介して外部から受信する上記受信信号を上記第2フィルタに供給するサーキュレータ(サーキュレータ102)と、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を制御する制御部(制御部109、209)と、を備え、上記制御部は、上記送信信号および上記受信信号の周波数帯域が異なる第1通信方式(FDD方式)により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を上記第1フィルタの濾波する周波数帯域と異ならせ、上記送信信号および上記受信信号の周波数帯域が一致する第2通信方式(TDD方式)により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部を、上記第1フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部に重複させる、ことを特徴としている。
 上記の構成によれば、上記制御部は、上記第1通信方式により全二重通信を行う場合に上記第1及び第2フィルタの濾波する周波数帯域を各々異ならせ、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に上記第1及び第2フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部を重複させる。ゆえに、上記通信回路は、上記第1通信方式により全二重通信を行う場合には、上記第1及び第2フィルタが濾波する互いに異なる周波数帯域を利用して、上記送信信号の送信及び上記受信信号の受信を行えばよい。また、上記通信回路は、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合には、上記第1及び第2フィルタがそれぞれ濾波する周波数帯域において重複している周波数帯域を利用して、上記送信信号の送信及び上記受信信号の受信を行えばよい。これにより、複数の異なる通信方式で通信可能な通信回路を実現することができる。
 そして、上記の構成によれば、2つの通信方式の何れにおいても、上記受信信号は、上記通信回路においてフィルタを1度だけ経由すればよい。したがって、上記通信回路は、受信信号が少なくとも2つのフィルタを経由しなければならなかった従来技術と比較して回路における受信信号の減衰を低減することができるため、受信効率を向上させ、通信品質の低下を抑えることがきる。
 本発明の態様2に係る通信回路(通信回路100)は、上記態様1において、上記第1フィルタ(送信フィルタ103)の濾波する周波数帯域には、上記第1通信方式により全二重通信を行う場合に送信信号に使用される第1周波数帯域と、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に送信信号に使用される第2周波数帯域とが含まれており、上記制御部(制御部109)は、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を、上記第2周波数帯域に重複させてもよい。
 上記の構成によれば、複数の異なる通信方式で通信可能な通信回路を好適に実現することができる。
 本発明の態様3に係る通信回路(通信回路100)における上記制御部(制御部109)は、上記態様1において、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部を、上記第1フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部に重複させ、上記第1フィルタ(送信フィルタ103)は、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域と重複する周波数帯域を濾波してもよい。
 上記の構成によれば、複数の異なる通信方式で通信可能な通信回路を好適に実現することができる。
 本発明の態様4に係る通信回路(通信回路200)における上記第1フィルタ(送信フィルタ203)は、上記態様1において、可変フィルタであり、上記制御部(制御部209)は、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第1フィルタの濾波する周波数帯域を上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を含む範囲まで広げると共に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を上記第1フィルタの濾波する周波数帯域を含む範囲まで広げることにより、上記第1フィルタ及び上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を重複させてもよい。
 上記の構成によれば、複数の異なる通信方式で通信可能な通信回路を好適に実現することができる。さらに、FDD方式において割り当てられている送信周波数帯域および受信用周波数帯域のすべての帯域をTDD方式においても使用することができるため、効率の良い全二重通信を実現できる。
 本発明の態様5に係る通信回路における上記第1通信方式は、上記態様1から4において、周波数分割複信(FDD)により全二重通信を行う通信方式であり、上記第2通信方式は、時間分割複信(TDD)により全二重通信を行う通信方式であってもよい。
 上記の構成によれば、周波数分割複信および時間分割複信で通信可能な通信回路を好適に実現することができる。
 本発明の態様6に係る通信装置は、上記態様1から5に記載の通信回路を備えていてもよい。
 上記の構成によれば、上記通信装置は、上記通信回路と同様の効果を奏することができる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 本発明は、全二重通信を行う通信回路、及び、全二重通信を行う携帯電話、スマートフォン及びPHSなどの通信装置などに好適に利用することができる。
 100、200:通信回路、101:アンテナ、102:サーキュレータ、103、203:送信フィルタ(第1フィルタ)、104:受信フィルタ(第2フィルタ)、105:送信信号増幅器、106:受信信号増幅器、107:送信部、108:受信部、109、209:制御部

Claims (5)

  1.  外部へ送信する送信信号を生成する送信部と、
     外部から受信する受信信号を処理する受信部と、
     上記送信部から供給される上記送信信号を濾波する第1フィルタと、
     上記受信信号を濾波する可変フィルタであって濾波した上記受信信号を上記受信部に供給する第2フィルタと、
     上記第1フィルタから供給される上記送信信号をアンテナに供給すると共に、上記アンテナを介して外部から受信する上記受信信号を上記第2フィルタに供給するサーキュレータと、
     上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を制御する制御部と、を備え、
     上記制御部は、
      上記送信信号および上記受信信号の周波数帯域が異なる第1通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を上記第1フィルタの濾波する周波数帯域と異ならせ、
      上記送信信号および上記受信信号の周波数帯域が一致する第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部を、上記第1フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部に重複させる、
    ことを特徴とする通信回路。
  2.  上記第1フィルタの濾波する周波数帯域には、上記第1通信方式により全二重通信を行う場合に送信信号に使用される第1周波数帯域と、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に送信信号に使用される第2周波数帯域とが含まれており、
     上記制御部は、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を、上記第2周波数帯域に重複させる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の通信回路。
  3.  上記制御部は、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部を、上記第1フィルタの濾波する周波数帯域の少なくとも一部に重複させ、
     上記第1フィルタは、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域と重複する周波数帯域を濾波する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の通信回路。
  4.  上記第1フィルタは可変フィルタであり、
     上記制御部は、上記第2通信方式により全二重通信を行う場合に、上記第1フィルタの濾波する周波数帯域を上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を含む範囲まで広げると共に、上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を上記第1フィルタの濾波する周波数帯域を含む範囲まで広げることにより、上記第1フィルタ及び上記第2フィルタの濾波する周波数帯域を重複させる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の通信回路。
  5.  請求項1から4の何れか1項に記載の通信回路を備えている、
    ことを特徴とする通信装置。
PCT/JP2014/084025 2014-02-03 2014-12-24 通信回路、及び、通信装置 WO2015115001A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/110,148 US9832004B2 (en) 2014-02-03 2014-12-24 Communication circuit and communication apparatus

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014018753A JP6190284B2 (ja) 2014-02-03 2014-02-03 通信回路、及び、通信装置
JP2014-018753 2014-02-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015115001A1 true WO2015115001A1 (ja) 2015-08-06

Family

ID=53756590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/084025 WO2015115001A1 (ja) 2014-02-03 2014-12-24 通信回路、及び、通信装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9832004B2 (ja)
JP (1) JP6190284B2 (ja)
WO (1) WO2015115001A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6273336B1 (ja) * 2016-11-30 2018-01-31 禾企電子股▲分▼有限公司 1本の同軸ケーブルを介し4個の混合信号を伝送する監視制御システム

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016138662A1 (en) * 2015-03-05 2016-09-09 Qualcomm Incorporated Control signaling for flexible duplex in wireless communications

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6212172B1 (en) * 1998-05-08 2001-04-03 Omnipoint Corporation Filtering method to allow FDD and TDD operation in PCS transreceivers
JP2004194097A (ja) * 2002-12-12 2004-07-08 Hitachi Kokusai Electric Inc 全二重無線機
JP2011119980A (ja) * 2009-12-03 2011-06-16 Ntt Docomo Inc 無線通信端末

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9811380D0 (en) * 1998-05-27 1998-07-22 Nokia Mobile Phones Ltd A transciever for wireless communication
JP2002152079A (ja) 2000-11-14 2002-05-24 Sony Corp 無線装置
JP2007274465A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Nec Corp 無線装置
US8369250B1 (en) * 2009-10-07 2013-02-05 Rf Micro Devices, Inc. Multi-mode split band duplexer architecture
WO2013027580A1 (ja) * 2011-08-24 2013-02-28 株式会社村田製作所 高周波フロントエンドモジュール

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6212172B1 (en) * 1998-05-08 2001-04-03 Omnipoint Corporation Filtering method to allow FDD and TDD operation in PCS transreceivers
JP2004194097A (ja) * 2002-12-12 2004-07-08 Hitachi Kokusai Electric Inc 全二重無線機
JP2011119980A (ja) * 2009-12-03 2011-06-16 Ntt Docomo Inc 無線通信端末

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6273336B1 (ja) * 2016-11-30 2018-01-31 禾企電子股▲分▼有限公司 1本の同軸ケーブルを介し4個の混合信号を伝送する監視制御システム

Also Published As

Publication number Publication date
JP6190284B2 (ja) 2017-08-30
US20160352495A1 (en) 2016-12-01
JP2015146527A (ja) 2015-08-13
US9832004B2 (en) 2017-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI672913B (zh) 聚合載波之個別載波之功率偵測
TWI695547B (zh) 用於多頻帶射頻信號路由之裝置與方法
JP2024045172A (ja) キャリアアグリゲーション信号を処理する方法
US10277287B2 (en) Antenna system and harmonic suppression element
EP3099138A1 (en) Multi-mode wireless terminal
WO2016125619A1 (ja) 周波数チャンネル設定方法および基地局装置
US11581912B2 (en) Front-end circuit and communication device
US20210143847A1 (en) Radio frequency front end module and communication device
CN110999132A (zh) 通过切换进行可选择滤波
JP2015061198A (ja) 電子回路
JP2018050159A (ja) 送受信モジュール
KR101400739B1 (ko) 무전기 간섭신호 제거 장치
WO2015115001A1 (ja) 通信回路、及び、通信装置
JP6212629B2 (ja) 通信回路、及び、通信基地局
JPWO2015053045A1 (ja) 高周波フロントエンド回路
JP6428184B2 (ja) 高周波フロントエンド回路、高周波モジュール
CN105933014A (zh) 一种用于终端设备的信号发射系统、方法和终端设备
CN112088494A (zh) 高频模块以及通信装置
JP2016046548A (ja) 通信装置
US20210314010A1 (en) Radio-frequency module and communication device
US20170331512A1 (en) High-frequency switch module
JP2013021406A (ja) アンテナ装置
JP2015204604A (ja) 通信回路および電子機器
US20220173765A1 (en) Radio-frequency circuit and communication device
US20160043821A1 (en) Wireless communication system

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14880707

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15110148

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14880707

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1