WO2016051984A1 - アンテナシステム、制御装置、通信装置、及びコンピュータプログラム - Google Patents

アンテナシステム、制御装置、通信装置、及びコンピュータプログラム Download PDF

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WO2016051984A1
WO2016051984A1 PCT/JP2015/073242 JP2015073242W WO2016051984A1 WO 2016051984 A1 WO2016051984 A1 WO 2016051984A1 JP 2015073242 W JP2015073242 W JP 2015073242W WO 2016051984 A1 WO2016051984 A1 WO 2016051984A1
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signal
output
processing unit
input
transmission
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英史 持田
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住友電気工業株式会社
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/10Polarisation diversity; Directional diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering

Definitions

  • the present invention relates to an antenna system, a control device, a communication device, and a computer program used for a base station device or the like of a wireless communication system.
  • the active antenna system includes a plurality of antenna elements and a plurality of transmission / reception units provided corresponding to the plurality of antenna elements. For this reason, the radio signal transmitted / received for each antenna element can be controlled, and the controllability is excellent.
  • the active antenna system includes a signal port through which a transmission / reception signal for wireless communication is input / output with a device to which the active antenna system is connected.
  • This invention is made in view of such a situation, and it aims at providing the antenna system, control apparatus, communication apparatus, and computer program which can raise the freedom degree of an antenna structure.
  • An antenna system is an antenna system including a plurality of antenna elements and capable of performing transmission / reception control relating to wireless communication for each of the plurality of antenna elements, A plurality of first signal ports through which transmission / reception signals for wireless communication are input / output to / from a device to which the antenna system is connected, and a plurality of input / output signals from / to which the plurality of antenna elements are connected.
  • the processing unit is configured to change the input / output correspondence between the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports.
  • a control device is a control device that includes a plurality of antenna elements, and that performs control of an antenna system that can perform transmission / reception control related to wireless communication for each of the plurality of antenna elements, and the antenna system includes A plurality of first signal ports through which transmission / reception signals for wireless communication are input / output to / from a device to which the antenna system is connected; and the plurality of antenna elements are connected to input / output the transmission / reception signals.
  • a communication apparatus includes a plurality of antenna elements, and includes an antenna system capable of performing transmission / reception control for wireless communication for each of the plurality of antenna elements, wherein the antenna system includes the antennas A plurality of first signal ports through which transmission / reception signals for wireless communication are input / output to / from devices to which the system is connected, and a plurality of first ports through which the plurality of antenna elements are connected and the transmission / reception signals are input / output.
  • Two signal ports and a processing unit that distributes or combines the transmission / reception signals given from any one of the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports, and outputs them from the other,
  • the processing unit sets an input / output correspondence relationship between the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports to be changeable.
  • a computer program is a computer program for causing a computer to execute control of an antenna system capable of transmission / reception control related to wireless communication for each of a plurality of antenna elements, and the antenna system is connected to the computer.
  • a plurality of first signal ports for inputting / outputting signals transmitted / received by wireless communication with the apparatus, and a plurality of first signal ports for inputting / outputting signals transmitted / received by wireless communication by connecting the plurality of antenna elements.
  • a computer program for executing a process of distributing or synthesizing the transmission / reception signals given from any one of two signal ports and outputting them from the other, wherein the processes include the plurality of first signal ports and the plurality of signal ports.
  • a computer that can change the input / output correspondence with the second signal port. Which is another program.
  • the degree of freedom of antenna configuration can be increased.
  • FIG. 1 A block diagram which shows a part of radio base station apparatus provided with the antenna system which concerns on one Embodiment. It is a block diagram which shows the structure of an antenna system.
  • A) is a block diagram which shows the part of the transmission process part of a process part
  • (b) is a block diagram which shows the part of the reception process part of a process part.
  • (A) is a figure which shows the 1st example of a setting coefficient
  • (b) is a figure which shows the input / output of the digital signal processing part (transmission processing part) at the time of using the setting coefficient shown to (a). is there.
  • (A) is a figure which shows the 2nd example of a setting coefficient
  • (b) is a figure which shows the input / output of the transmission process part at the time of using the setting coefficient shown to (a).
  • (A) is a figure which shows the 3rd example of a setting coefficient
  • (b) is a figure which shows the input / output of the transmission process part at the time of using the setting coefficient shown to (a).
  • the active antenna system includes a plurality of antenna elements and can control radio signals transmitted and received for each antenna element, and is excellent in controllability.
  • an antenna configuration for realizing beam forming and MIMO Multiple Input Multiple Output
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the active antenna system includes a signal port for transmitting / receiving a transmission / reception signal for wireless communication with a device to which the active antenna system is connected. Since the connection relationship between the port and the plurality of antenna elements is fixed, it is not easy to change the set connection relationship.
  • the setting can be changed only within the range of the connection relationship at the time of installation.
  • beamforming and MIMO can be changed.
  • the free change of the antenna configuration may be limited, and the excellent controllability of the active antenna system cannot be fully utilized.
  • An antenna system is an antenna system including a plurality of antenna elements and capable of transmission / reception control related to wireless communication for each of the plurality of antenna elements, and a device to which the antenna system is connected
  • a processing unit that distributes or combines the transmission / reception signals given from any one of the first signal port and the plurality of second signal ports and outputs the signal from the other, and the processing unit includes the plurality of signals
  • An input / output correspondence between the first signal port and the plurality of second signal ports is set to be changeable.
  • the processing unit sets the input / output correspondence between the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports to be changeable.
  • the relative position of each antenna element corresponding to each signal port can be changed.
  • the processing unit is configured such that the power of a signal supplied from one of the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports and the power of a signal output from the other It is preferable to normalize so as to be the same. In this case, by changing the input / output correspondence between the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports, the power of the signal output from each of the plurality of first signal ports, or a plurality of Even if the power of the signal output from each of the second signal ports fluctuates, the power output as the entire system can be kept constant.
  • the processing unit outputs the transmission / reception signals given from the plurality of first signal ports to the plurality of second signal ports, and the plurality of second signals. It is preferable that the correspondence relationship is set to be different from that in the case where the transmission / reception signal given from the signal port is output to the plurality of first signal ports. In this case, the correspondence relationship between the first signal port and each antenna element can be set differently when the system transmits a signal and when the signal is received, and the degree of freedom in antenna configuration is further increased. be able to.
  • the said process part may change the said correspondence according to the communication condition in the said some antenna element.
  • control can be performed so as to obtain an appropriate antenna configuration according to the communication status of the antenna element.
  • the processing unit has setting information indicating the correspondence, and sets correspondence between the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports based on the setting information. It may be a thing. In this case, the setting of the correspondence relationship between the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports can be easily changed by changing the setting information.
  • a control device is a control device that includes a plurality of antenna elements and controls an antenna system capable of performing transmission / reception control related to wireless communication for each of the plurality of antenna elements, A plurality of first signal ports for inputting / outputting transmission / reception signals for wireless communication to / from a device to which the antenna system is connected, and the plurality of antenna elements are connected, and the transmission / reception signals are A process of distributing or synthesizing the transmission / reception signals given from any one of the plurality of second signal ports to be input / output and outputting them from the other is performed.
  • the input / output correspondence between the signal port and the plurality of second signal ports is set to be changeable.
  • a communication device is a communication device including a plurality of antenna elements, and having an antenna system capable of transmission / reception control related to wireless communication for each of the plurality of antenna elements.
  • the processing unit sets the input / output correspondence between the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports to be changeable.
  • a computer program is a computer program for causing a computer to execute control of an antenna system capable of transmission / reception control related to wireless communication for each of a plurality of antenna elements.
  • a plurality of first signal ports for inputting / outputting signals transmitted / received by wireless communication to / from a device to which the system is connected, and a signal transmitted / received by wireless communication by connecting the plurality of antenna elements.
  • the input / output correspondence between the port and the plurality of second signal ports is set to be changeable. .
  • the degree of freedom in antenna configuration can be increased.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a part of a radio base station apparatus including an antenna system according to an embodiment.
  • a wireless base station device 1 has a function as a communication device that performs wireless communication with other communication devices, and includes a baseband unit (BBU) 2 and a signal transmission path to the baseband unit 2. (Optical transmission line or electrical transmission line) 3 and an antenna system 4 connected via the same.
  • BBU baseband unit
  • Optical transmission line or electrical transmission line 3 and an antenna system 4 connected via the same.
  • the baseband unit 2 has a function of performing processing such as digital modulation / demodulation processing on a baseband signal including data transmitted and received by wireless communication, and a digital baseband signal (I / Q signal including transmission data). ) To the antenna system 4 via the signal transmission path 3. The baseband unit 2 acquires a digital baseband signal (I / Q signal) including received data. The digital baseband signal including the received data is given from the antenna system 4 via the signal transmission path 3.
  • the antenna system 4 includes a plurality of antenna elements 5 (16 in the illustrated example) for transmitting and receiving radio frequency signals.
  • the antenna elements 5 are arranged so as to have a predetermined interval W from each other.
  • the predetermined interval W is set to an interval smaller than ⁇ / 2 of the radio signal transmitted / received by the radio base station apparatus 1 such as 0.3 ⁇ ( ⁇ is the wavelength of the radio signal).
  • the antenna system 4 converts the digital baseband signal into an analog radio frequency signal by performing various kinds of signal processing on the digital baseband signal given from the baseband unit 2.
  • the antenna system 4 transmits this radio frequency signal from the plurality of antenna elements 5 as a radio signal.
  • the antenna system 4 converts the radio frequency signal into a digital baseband signal by performing various types of signal processing on the radio frequency signal received as a radio signal by the plurality of antenna elements 5.
  • the antenna system 4 gives the converted baseband signal to the baseband unit 2.
  • the radio base station apparatus 1 converts the baseband signal including the transmission data into a radio frequency signal and transmits it to another communication apparatus. Also, the radio base station apparatus 1 receives a radio frequency signal transmitted by another communication apparatus, and acquires a baseband signal including reception data from the other communication apparatus.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the antenna system 4.
  • the antenna system 4 includes a digital signal processing unit 8 and an analog signal processing unit 9.
  • the baseband signal given to the antenna system 4 as a transmission signal for wireless communication from the baseband unit 2 is subjected to digital signal processing by the digital signal processing unit 8 and then given to the analog signal processing unit 9 to obtain an analog radio frequency. And is given to each antenna element 5.
  • An analog radio frequency signal applied to each antenna element 5 is radiated into the space from each antenna element 5 and transmitted as a radio signal.
  • the radio frequency signal received by each antenna element 5 as a radio signal is supplied to the analog signal processing unit 9 to be converted into a digital baseband signal, and is received by the digital signal processing unit 8 as a reception signal for radio communication.
  • the baseband signal given to the digital signal processing unit 8 is digital signal processed by the digital signal processing unit 8 and then given to the baseband unit 2.
  • the digital signal processing unit 8 is configured by a computer including a CPU, a storage unit, and the like. Each functional unit included in the digital signal processing unit 8 described below by reading a program stored in the storage unit and the like is described below. And a function of executing various processes.
  • the digital signal processing unit 8 includes a processing unit 12 for distributing or synthesizing a signal supplied from either the baseband unit 2 side or the antenna element 5 side and outputting the signal from the other.
  • the processing unit 12 includes a transmission processing unit 10 that performs processing on the transmission side that supplies the baseband signal given from the baseband unit 2 to the analog signal processing unit 9, and the baseband signal given from the analog signal processing unit 9 to the baseband unit 2 is provided.
  • the transmission processing unit 10 is connected to the baseband unit 2 by four transmission signal paths 3a for transmitting a transmission-side baseband signal.
  • Four transmission signal paths 3 a are included in the signal transmission path 3.
  • the baseband signal from the baseband unit 2 is given to the transmission processing unit 10 in four systems using four transmission signal paths 3a.
  • the transmission processing unit 10 distributes the four baseband signals given through the four transmission signal paths 3 a to the 16 signal systems so as to correspond to the 16 antenna elements 5 and gives the analog signal processing unit 9 with the outputs. .
  • the baseband signal output from 16 systems corresponding to each of the 16 antenna elements 5 is given to the reception processing unit 11 from the analog signal processing unit 9.
  • the reception processing unit 11 is connected to the baseband unit 2 by four reception signal paths 3b for transmitting the baseband signal on the reception side.
  • the four reception signal paths 3b are included in the signal transmission path 3.
  • the reception processing unit 11 synthesizes 16 baseband signals provided corresponding to each of the 16 antenna elements 5 into 4 systems so as to correspond to each of the four reception signal paths 3b, and forms the baseband unit 2. give.
  • the analog signal processing unit 9 converts the digital baseband signal given from the transmission processing unit 10 into an analog signal.
  • the analog signal processing unit 9 has a function of performing analog signal processing necessary for transmitting the converted analog signal as a radio wave, and providing the antenna element 5 with a radio frequency signal obtained by the analog signal processing. Yes.
  • the analog signal processing unit 9 includes a D / A converter (digital / analog converter) 14 that converts a digital baseband signal supplied from the transmission processing unit 10 into analog.
  • the analog signal processing unit 9 includes a modulator 15, a first frequency converter 16, a power amplifier 17, and a circulator 18 between the D / A converter 14 and the antenna element 5.
  • the modulator 15 has a function of orthogonally modulating a baseband signal that is an I / Q signal given from the D / A converter 14.
  • the first frequency converter 16 has a function of up-converting the modulation signal modulated by the modulator 15 to a radio frequency.
  • the power amplifier 17 amplifies the power of the signal converted to the radio frequency by the first frequency converter 16 and supplies the amplified signal power to the antenna element 5.
  • the circulator 18 has a function of separating a radio frequency signal transmitted and received by the antenna element 5 into a transmission side and a reception side.
  • the D / A converter 14, the modulator 15, the first frequency converter 16, the power amplifier 17, and the circulator 18 are provided for each antenna element 5, and correspond to each antenna element 5 from the transmission processing unit 10.
  • the baseband signal distributed to the 16 systems is subjected to analog processing necessary for transmission for each system.
  • the analog signal processing unit 9 includes a low noise amplifier 19, a second frequency converter 20, a demodulator 21, and an A / D converter (analog / digital conversion) between the circulator 18 and the reception processing unit 11. ) 22 for each antenna element 5.
  • the low noise amplifier 19 has a function of amplifying a radio frequency signal received by the antenna element 5 provided via the circulator 18.
  • the second frequency converter 20 has a function of down-converting the amplified radio frequency signal to the frequency of the baseband signal.
  • the demodulator 21 has a function of demodulating the signal down-converted by the second frequency converter 20 into an I / Q signal.
  • the A / D converter 22 has a function of converting the signal (baseband signal) demodulated by the demodulator 21 into a digital signal.
  • the analog signal processing unit 9 performs a necessary analog signal processing on each radio frequency signal and converts it to a digital signal when a radio frequency signal received by each antenna element 5 is given. To obtain a digital baseband signal.
  • the analog signal processing unit 9 has a function of giving the obtained digital baseband signal to the reception processing unit 11. Therefore, the analog signal processing unit 9 provides 16 baseband signals corresponding to each of the 16 antenna elements 5 to the reception processing unit 11.
  • FIG. 3A is a block diagram illustrating a part of the transmission processing unit 10 of the processing unit 12.
  • the digital signal processing unit 8 includes four input ports 25. Baseband signals output from the baseband unit 2 in four systems are input to the four input ports 25. Each input port 25 is connected to a transmission signal path 3 a extending from the baseband unit 2.
  • the digital signal processing unit 8 includes 16 output ports 26.
  • the 16 output ports 26 are provided corresponding to the 16 antenna elements 5.
  • the 16 output ports 26 output baseband signals distributed to 16 systems by the transmission processing unit 10.
  • Each output port 26 is connected to 16 D / A converters 14 included in the analog signal processing unit 9. That is, each antenna element 5 is connected to each output port 26 via the analog signal processing unit 9, and a baseband signal is output from each output port 26 to each antenna element 5.
  • the transmission processing unit 10 connects four input ports 25 as a plurality of first signal ports and 16 output ports 26 as a plurality of second signal ports.
  • the transmission processing unit 10 distributes the four baseband signals given to each of the four input ports 25 to 16 systems and outputs them from the 16 output ports 26.
  • the transmission processing unit 10 corresponds to the connection (input / output) between the input port 25 and the output port 26 for the four baseband signals given from the baseband unit 2 through the four input ports 25. Has a function of multiplying a setting coefficient for setting. Also, the transmission processing unit 10 multiplies the setting coefficient to set the input / output correspondence between the input port 25 and the output port 26, and 16 basebands corresponding to each output port 26. It has a function to generate a signal.
  • the transmission processing unit 10 has a function of controlling (transmission / reception control) the phase and amplitude of the baseband signal for each system (each antenna element 5) according to the setting coefficient.
  • FIG. 3B is a block diagram illustrating a part of the reception processing unit 11 of the processing unit 12.
  • the digital signal processing unit 8 includes 16 input ports 30 provided corresponding to the 16 antenna elements 5.
  • the 16 input ports 30 receive baseband signals output from the analog signal processing unit 9 in 16 systems.
  • the baseband signals output from the analog signal processing unit 9 in 16 systems correspond to the 16 antenna elements 5 respectively.
  • Each input port 30 is connected with 16 A / D converters 22 included in the analog signal processing unit 9. That is, each antenna element 5 is connected to each input port 30 via the analog signal processing unit 9, and a baseband signal corresponding to each antenna element 5 is input to each output port 31.
  • the digital signal processing unit 8 includes four output ports 31 that output baseband signals in four lines toward the baseband unit 2. Each output port 31 is connected to a reception signal path 3 b extending from the baseband unit 2.
  • the reception processing unit 11 connects four output ports 31 as a plurality of first signal ports and 16 input ports 30 as a plurality of second signal ports.
  • the reception processing unit 11 synthesizes the 16 baseband signals given to the 16 input ports 30 into 4 systems and outputs them from the 4 output ports 31.
  • the reception processing unit 11 supports connection (input / output) between the input port 30 and the output port 31 with respect to 16 baseband signals supplied from the analog signal processing unit 9 through the 16 input ports 30. It has a function of multiplying a setting coefficient for setting the relationship. In addition, the reception processing unit 11 sets the input / output correspondence between the input port 30 and the output port 31 by multiplying the setting coefficient, and the four basebands corresponding to each output port 31. It has a function to generate a signal.
  • the reception processing unit 11 has a function of controlling the phase and amplitude of the baseband signal for each system (for each antenna element 5) according to the setting coefficient.
  • the transmission processing unit 10 performs input / output between the input port 25 and the output port 26 with respect to four baseband signals provided from the baseband unit 2 through the four input ports 25.
  • the setting coefficient for setting the correspondence By multiplying the setting coefficient for setting the correspondence, the input / output correspondence between the input port 25 and the output port 26 is set, and the four baseband signals given to the input port 25 are distributed.
  • 16 baseband signals corresponding to each output port 26 are generated.
  • the transmission processing unit 10 sets the input / output correspondence between the input port 25 and the output port 26, and sends 16 baseband signals corresponding to each output port 26.
  • Generate. z Ax (1)
  • the output z includes 16 baseband signals corresponding to each output port 26 as elements, and is represented by a 16 ⁇ 1 matrix.
  • the input x includes four baseband signals corresponding to each input port 25 as elements, and is represented by a 4 ⁇ 1 matrix.
  • the setting coefficient A is a coefficient for setting the input / output correspondence between the input port 25 and the output port 26, and is represented by a 16 ⁇ 4 matrix.
  • the transmission processing unit 10 (processing unit 12) stores the above equation (1) and the setting coefficient A in a storage unit of the digital signal processing unit 8 or the like.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a first example of the setting coefficient A
  • FIG. 4B is a diagram illustrating the digital signal processing unit 8 (transmission processing unit 10) when the setting coefficient A illustrated in FIG. It is a figure which shows input / output.
  • the setting coefficient A shown in FIG. 4A is simplified by expressing the elements included in the setting coefficient A by “1” and “0” for easy understanding.
  • the outputs included in the output z of the transmission processing unit 10 that are arranged in order from the top of the drawing are the antenna elements arranged at intervals W in order from the top of the drawing in FIG. Corresponds to position 5.
  • the setting coefficient A shown in FIG. 4A is also set in correspondence with the positions of the antenna elements 5 arranged at intervals W in order from the top of the page in FIG.
  • the input x includes four inputs.
  • the four inputs arranged in order from the top of the page correspond to the elements of the input x arranged in the row direction when the input x is represented as a matrix.
  • the output z includes 16 outputs.
  • the 16 outputs arranged in order from the top of the paper correspond to the elements of the output z arranged in the row direction when the output z is represented as a matrix.
  • FIG. 4 shows a case where each antenna element 5 is set to an antenna configuration suitable for performing beamforming.
  • “1” is set as an element in each row such as 1 row 1 column, 2 rows 2 columns, 3 rows 3 columns, and so on.
  • the transmission processing unit 10 sets Tx1, Tx2, Tx3, and Tx4 as the elements of x in the above equation (1). Then, the above equation (1) is calculated using the setting coefficient A shown in FIG. Thereby, the transmission processing unit 10 generates 16 systems of baseband signals to be output from each output port 26.
  • the transmission processing unit 10 outputs Tx1 to Tx4 so that the baseband signals are Tx1, Tx2, Tx3, Tx4, Tx1,.
  • the antenna system 4 has the antenna elements 5 arranged at intervals W that are smaller than 1 ⁇ 2 of the wavelength of the radio signal. Therefore, the beam forming can be suitably executed with Tx1 to Tx4 as one unit.
  • the antenna configuration suitable for beam forming is set. Is done.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating a second example of the setting coefficient A
  • FIG. 5B is a diagram illustrating input / output of the transmission processing unit 10 when the setting coefficient A illustrated in FIG. 5A is used.
  • the setting coefficient A shown in FIG. 5A is also simplified as in FIG. 4A.
  • the outputs arranged in order from the top of the paper surface included in the output z of the transmission processing unit 10 and the setting coefficient A correspond to the positions of the antenna elements 5 as in FIG. Yes.
  • FIG. 5 shows a case where each antenna element 5 is set to have an antenna configuration suitable for executing single user MIMO.
  • “2” is set as an element at each position of 1 row 1 column, 6 rows 2 columns, 11 rows 3 columns, and 16 rows 4 columns.
  • the transmission processing unit 10 uses Tx1, Tx2, Tx3, and Tx4 as each element of x in the above equation (1), and calculates the above equation (1) using the setting coefficient A shown in FIG. Find z. In this case, the transmission processing unit 10 outputs Tx1, Tx2, Tx3, and Tx4 using four of the 16 baseband signals, as shown in FIG. 5B. The transmission processing unit 10 sets the output ports 26 that output baseband signals among the 16 output ports 26 arranged at intervals of five.
  • the antenna system 4 sets the antenna elements 5 that transmit radio signals among the antenna elements 5 at intervals of five. Set in advance. Accordingly, the interval between the antenna elements 5 that transmit radio signals can be appropriately increased, and the correlation between the antenna elements 5 that transmit radio signals can be suppressed.
  • the antenna configuration suitable for single user MIMO is set by setting the input / output correspondence between the input port 25 and the output port 26 by the setting coefficient A. .
  • FIG. 6A is a diagram illustrating a third example of the setting coefficient A
  • FIG. 6B is a diagram illustrating input / output of the transmission processing unit 10 when the setting coefficient A illustrated in FIG. 6A is used.
  • the setting coefficient A shown in FIG. 6A is a simplified one as in FIGS. 4 and 5, and in FIG. 6B, the setting coefficient A is from the top of the page included in the output z of the transmission processing unit 10.
  • Each output and the setting coefficient A arranged in order correspond to the position of each antenna element 5 as in FIG.
  • FIG. 6 shows a case where each antenna element 5 is set to an antenna configuration suitable for executing multi-user MIMO.
  • “2” is set as an element at the position of 1 row, 1 column, 2 rows, 2 columns, 15 rows, 3 columns, and 16 rows, 4 columns.
  • the transmission processing unit 10 uses Tx1, Tx2, Tx3, and Tx4 as each element of x in the above equation (1), and calculates the above equation (1) using the setting coefficient A shown in FIG. Find z. In this case, the transmission processing unit 10 outputs Tx1, Tx2, Tx3, and Tx4 using four of the 16 baseband signals, as shown in FIG. 6B.
  • the transmission processing unit 10 includes two output ports 26 on the upper side of the paper and two output ports 26 on the lower side of the paper among the 16 output ports 26 arranged as output ports 26 that output baseband signals. Set.
  • the antenna system 4 transmits a radio signal to the pair of antenna elements 5 located at both upper and lower ends of each antenna element 5.
  • the antenna element 5 to be set is set. Accordingly, two pairs of adjacent antenna elements 5 can be configured, and beam forming can be suitably executed between the pair of antenna elements. Furthermore, the interval between the combinations of the pair of antenna elements 5 can be appropriately increased, and the correlation can be suppressed.
  • the antenna configuration suitable for multi-user MIMO is set by setting the input / output correspondence between the input port 25 and the output port 26 by the setting coefficient A. .
  • the setting coefficient A included in the transmission processing unit 10 can be set in advance before the operation of the antenna system 4 is started, or can be changed by an administrator of the system after the operation is started. As described above, in the present embodiment, by changing the setting coefficient A included in the transmission processing unit 10, the configuration of the antenna element 5 can be changed to an antenna configuration suitable for beam forming, an antenna configuration suitable for single user MIMO, Various antenna configurations can be changed such as an antenna configuration suitable for multi-user MIMO.
  • the transmission processing unit 10 of the processing unit 12 includes four input ports 25 (first signal ports) and sixteen output ports 26 (second signal ports).
  • the correspondence relationship between the input and output (connection) can be set to be changeable by the setting coefficient A.
  • the relative position of each antenna element 5 corresponding to each input port 25 can be changed.
  • achieved by the some antenna element 5 can be changed as needed, and the freedom degree of an antenna structure can be raised.
  • the transmission processing unit 10 has a setting coefficient A as setting information indicating the input / output (connection) correspondence between the four input ports 25 and the 16 output ports 26. Since the correspondence between the input port 25 and the output port 26 is set to be changeable based on the setting coefficient A, the correspondence can be easily changed by changing the setting coefficient A. Can do.
  • the reception processing unit 11 performs input / output between the input port 30 and the output port 31 with respect to 16 baseband signals provided from the analog signal processing unit 9 through the 16 input ports 30. Is multiplied by a setting coefficient for setting the correspondence relationship. The reception processing unit 11 multiplies the setting coefficient to set the input / output correspondence between the input port 30 and the output port 31, and generates four systems of baseband signals corresponding to each output port 31. To do.
  • the reception processing unit 11 also sets the input / output correspondence between the input port 30 and the output port 31 based on the above formula (1), and corresponds to each output port 31. Four baseband signals are generated.
  • the output z includes four baseband signals corresponding to each output port 31 as elements, and is represented by a 1 ⁇ 4 matrix.
  • the input x includes 16 baseband signals corresponding to each input port 30 as elements, and is represented by a 1 ⁇ 16 matrix.
  • the setting coefficient A is a coefficient for setting the input / output correspondence between the input port 30 and the output port 31, and is represented by a 16 ⁇ 4 matrix.
  • the reception processing unit 11 also has an input / output correspondence relationship between the four output ports 31 (first signal ports) and the 16 input ports 30 (second signal ports).
  • the setting coefficient A can be changed. Thereby, the relative position of each antenna element 5 corresponding to each output port 31 can be changed. Thereby, the antenna structure implement
  • setting coefficient A used by the reception processing unit 11 and the setting coefficient A used by the transmission processing unit 10 may be the same, or may be set differently.
  • the processing unit 12 outputs signals given from the four input ports 25 to the 16 output ports 26, and outputs signals given from the 16 input ports 30 to the four outputs.
  • the input / output correspondence between the ports can be set differently depending on the output to the port 31. Thereby, the correspondence between the input port 25 and the output port 31 connected to the baseband unit 2 side and each antenna element 5 differs depending on whether the antenna system 4 transmits a signal or receives a signal. Thus, the degree of freedom of antenna configuration can be further increased.
  • the antenna system 4 of the present embodiment is a device that includes a plurality of antenna elements 5, can perform transmission / reception control related to wireless communication for each of the plurality of antenna elements 5, and is connected to the antenna system 4.
  • a plurality of antenna elements 5 are connected to the input port 25 and the output port 31 as a plurality of first signal ports through which baseband signals that are transmission / reception signals for wireless communication are input / output with the baseband unit 2.
  • the output port 26 and the input port 30 as a plurality of second signal ports for inputting / outputting baseband signals, the input port 25 and the output port 26 are connected, and a signal given from the input port 25 is distributed.
  • the processing unit 12 (control apparatus) sets the input / output (connection) correspondence between the input port 25 and the output port 26 to be changeable. In addition, the processing unit 12 sets the input / output (connection) correspondence between the output port 31 and the input port 30 to be changeable.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another aspect of the setting coefficient A used by the transmission processing unit 10.
  • FIG. 7 shows a case where each antenna element 5 is set to an antenna configuration suitable for executing single user MIMO.
  • the elements of the setting coefficient A are simplified by representing “1”, “2”, and “0”.
  • the elements included in the setting coefficient A are expressed by the following equation (2). ) Is a complex number represented.
  • is the wavelength
  • d is the distance between the antenna elements 5
  • ⁇ l is the emission direction (tilt angle) of the radio wave.
  • the correlation between the baseband signals given from the input ports 25 can be obtained by setting the tilt angle to be different for each baseband signal given through the input ports 25. Can be reduced.
  • the phase and amplitude of the radio signal transmitted by the antenna system 4 can be set by the elements included in the setting coefficient A. That is, the transmission processing unit 10 of this aspect can control the phase and amplitude of the baseband signal for each system (each antenna element 5) by the element of the setting coefficient A. Tilt angle control can be realized by adjusting the phase and amplitude of the transmitted radio signal.
  • FIG. 8 is a diagram showing still another aspect of the setting coefficient A used by the transmission processing unit 10.
  • FIG. 8 shows a case where an antenna configuration suitable for executing multi-user MIMO is set.
  • a baseband signal given from two input ports 25 hereinafter referred to as a first port group located on the upper side
  • the tilt angle of the elements related to the first port group is “ ⁇ 1 ”
  • the elements related to the second port group are set so that the tilt angle is “ ⁇ 2 ”.
  • the baseband signals provided from two input ports 25 included in the same port group are set to operate as an array antenna.
  • various antenna configurations can be realized by using the respective antenna elements 5 by changing the setting coefficient A.
  • the process part 12 showed the case where the output z output from the output port 26 and the output port 31 was calculated
  • the processing unit 12 includes the sum of the powers of the signals supplied from the input ports 25 (the input ports 30 as the plurality of second signal ports) as the plurality of first signal ports and the plurality of second signal ports.
  • Output port 26 (output ports 31 as a plurality of first signal ports) may be normalized so that the power of the signal output from each output port 26 is the same.
  • the processing unit 12 having the normalizing function obtains the output z using the following equation (3).
  • the processing unit 12 can normalize the output z by using the following formula (3).
  • N is the number of systems on the input side.
  • “Trace” represents the sum of diagonal components.
  • a H indicates the conjugate transpose of the setting coefficient A.
  • the setting coefficient A of the processing unit 12 is set in advance or changed by the system administrator. For example, as illustrated in FIG.
  • the processing unit 12 is configured to change the setting coefficient A according to the communication status in the plurality of antenna elements 5. be able to.
  • the processing unit 12 of the antenna system 4 can be controlled to have an appropriate antenna configuration according to the communication status of the antenna element 5.
  • the communication status information includes CINR (Carrier to Interference and Noise Ratio) and RSSI (Received Signal Strength Indication) in received signals from other communication devices connected to the wireless communication device 1, phase information, and delay. Profiles, frequency characteristics, channel matrix singular values, ranks, etc. can be used. Further, the control may be performed according to the installation environment (urban area / suburban area) of the base station apparatus, the distance between base stations, the area range, the tilt angle, and the traffic.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Pre-coding Matrix Indicator
  • RI Rank Indicator
  • the digital signal processing unit 8 includes the processing unit 12 for distributing or synthesizing signals given from either the baseband unit 2 side or the antenna element 5 side and outputting them from the other.
  • the processing unit 12 may be provided in the analog signal processing unit 9 as shown in FIG.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration example of the antenna system 4 when the processing unit 12 is provided in the analog signal processing unit 9. 10 shows only the transmitting side, the processing unit 12 is also provided in the analog signal processing unit 9 on the receiving side as well. In the antenna system 4 shown in FIG. 10, the processing unit 12 is provided between the first frequency converter 16 and the power amplifier 17.
  • the digital signal processing unit 8 performs digital processing on the four baseband signals given from the baseband unit 2 as necessary. Thereafter, the digital signal processing unit 8 outputs the given four baseband signals as four baseband signals without distributing them, and gives them to the analog signal processing unit 9.
  • the D / A converter 14, the modulator 15, and the first frequency converter 16 are provided for each system in accordance with the baseband signals given from the digital signal processing unit 8 in four systems. Yes. Further, the power amplifier 17 and the circulator 18 provided in the subsequent stage of the processing unit 12 are provided in 16 systems corresponding to the 16 antenna elements 5.
  • input ports 27 are provided corresponding to the four systems. Also, 16 output ports 28 are provided between the processing unit 12 and the 16 power amplifiers 17 corresponding to the respective systems.
  • the processing unit 12 performs connection (input / output) between the input port 27 and the output port 28 with respect to four systems of radio frequency signals provided from the first frequency converter 16 through the four input ports 27.
  • connection input / output
  • the input / output correspondence between the input port 27 and the output port 28 is set, and 16 systems of radio frequency signals corresponding to each output port 28 are set. Is supplied to each power amplifier 17.
  • the processing unit 12 is configured to execute the processing using the setting coefficient A shown in the above embodiments.
  • the processing unit 12 executes processing using the setting coefficient A for radio frequency signals given through the four input ports 27, distributes four radio frequency signals, and outputs each of the output ports 28. 16 radio frequency signals corresponding to the above are generated.
  • each antenna element 5 corresponding to each input port 27 can be changed.
  • achieved by the some antenna element 5 can be changed as needed, and the freedom degree of an antenna structure can be raised.
  • the processing using the setting coefficient A executed by the processing unit 12 may be performed not only by digital signal processing but also by analog signal processing.
  • the processing unit 12 is provided between the first frequency converter 16 and the power amplifier 17 is shown, but as shown in FIG. It may be provided between the circulator 18.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the case where the input / output correspondence of the input / output ports is set by the setting coefficient A, the antenna configuration realized by each antenna element 5 is changed, or the antenna characteristics such as the control of the tilt angle are changed is exemplified.
  • the fact that the antenna configuration can be changed by the setting coefficient A is used, it is possible to cope with the abnormality of the antenna element 5. That is, when a part of each antenna element 5 breaks down, another antenna element 5 other than the failed antenna element 5 is used, so that an alternative configuration that can maintain the characteristics before the failure is set.
  • the coefficient A can be changed. Thereby, even if a part of each antenna element 5 fails, the characteristic before failure can be maintained by changing the setting coefficient A.
  • the processing unit 12 has exemplified the case of 4 inputs and 16 outputs in the processing on the transmission side, and 16 inputs and 4 outputs in the processing on the reception side. Or it can change suitably according to the composition of a baseband unit.
  • the number and arrangement of the antenna elements 5 can be appropriately changed according to the antenna system, the configuration of the baseband unit, the communication method, and the like.

Abstract

 アンテナシステム4は、当該アンテナシステム4が接続される装置であるベースバンドユニット2との間でベースバンド信号が入出力される入力ポート25及び出力ポート31と、複数のアンテナ素子5が接続され、ベースバンド信号が入出力される出力ポート26及び入力ポート30と、入力ポート25と出力ポート26とを接続し、入力ポート25から与えられた信号を分配して出力ポート26に出力させるとともに、出力ポート31と入力ポート30とを接続し、入力ポート30に与えられた信号を合成して出力ポート31に出力させる処理部12とを備えている。処理部12は、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力の対応関係を変更可能に設定する。また、処理部12は、出力ポート31と、入力ポート30との間の入出力の対応関係を変更可能に設定する。

Description

アンテナシステム、制御装置、通信装置、及びコンピュータプログラム
 本発明は、無線通信システムの基地局装置等に用いられるアンテナシステム、制御装置、通信装置、及びコンピュータプログラムに関するものである。
 近年、携帯電話等に用いられる無線通信システムにおいては、スマートフォン等の普及により、通信エリアの拡大や通信容量の拡張に対する要求が高まっている中、高周波送受信機の機能を内蔵したアクティブアンテナシステムの基地局装置への利用が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 アクティブアンテナシステムは、複数のアンテナ素子と、複数のアンテナ素子それぞれに対応して設けられた複数の送受信部とを備えている。このため、各アンテナ素子ごとに送受信される無線信号を制御することができ、制御性に優れている。
特表2009-544205号公報
 アクティブアンテナシステムは、当該アクティブアンテナシステムが接続される機器との間で無線通信のための送受信信号が入出力される信号ポートを備えているが、従来のアクティブアンテナシステムでは、この信号ポートと、複数のアンテナ素子との間の接続関係が固定されているため、複数のアンテナ素子を利用してアンテナ構成を変更しようとしても、その自由度が低く、優れた制御性を十分に生かすことができなかった。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、アンテナ構成の自由度を高めることができるアンテナシステム、制御装置、通信装置、及びコンピュータプログラムを提供することを目的とする。
 一実施形態であるアンテナシステムは、複数のアンテナ素子を備え、前記複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムであって、
 当該アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信のための送受信信号が入出力される複数の第1信号ポートと、前記複数のアンテナ素子が接続され、前記送受信信号が入出力される複数の第2信号ポートと、前記複数の第1信号ポート及び前記複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理部と、を備え、前記処理部は、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する。
 また、一実施形態である制御装置は、複数のアンテナ素子を備え、前記複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムの制御を行う制御装置であって、前記アンテナシステムが有する、当該アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信のための送受信信号が入出力される複数の第1信号ポート、及び、前記複数のアンテナ素子が接続され、前記送受信信号が入出力される複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理を実行するものであり、前記処理において、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する。
 また、一実施形態である通信装置は、複数のアンテナ素子を備え、前記複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムを有する通信装置であって、前記アンテナシステムは、当該アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信のための送受信信号が入出力される複数の第1信号ポートと、前記複数のアンテナ素子が接続され、前記送受信信号が入出力される複数の第2信号ポートと、前記複数の第1信号ポート及び前記複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理部と、を備え、前記処理部は、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する。
 一実施形態であるコンピュータプログラムは、複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムの制御をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムであって、コンピュータに、前記アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信によって送受信される信号が入出力される複数の第1信号ポート、及び、前記複数のアンテナ素子が接続され、無線通信によって送受信される信号が入出力される複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理を実行させるコンピュータプログラムであり、前記処理は、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定するコンピュータプログラムである。
 本発明のアンテナシステム、制御装置、通信装置、及びコンピュータプログラムによれば、アンテナ構成の自由度を高めることができる。
一実施形態に係るアンテナシステムを備えた無線基地局装置の一部を示すブロック図である。 アンテナシステムの構成を示すブロック図である。 (a)は、処理部の送信処理部の部分を示すブロック図であり、(b)は、処理部の受信処理部の部分を示すブロック図である。 (a)は、設定係数の第1例を示す図であり、(b)は、(a)に示す設定係数を用いた場合のデジタル信号処理部(送信処理部)の入出力を示す図である。 (a)は、設定係数の第2例を示す図であり、(b)は、(a)に示す設定係数を用いた場合の送信処理部の入出力を示す図である。 (a)は、設定係数の第3例を示す図であり、(b)は(a)に示す設定係数を用いた場合の送信処理部の入出力を示す図である。 送信処理部が用いる設定係数の他の態様を示す図である。 送信処理部が用いる設定係数Aのさらに他の態様を示す図である。 他の実施形態に係る処理部12を示す図である。 処理部をアナログ信号処理部に設けた場合のアンテナシステムの構成例を示すブロック図である。 処理部をアナログ信号処理部に設けた場合のアンテナシステムの他の構成例を示すブロック図である。
[実施形態の説明]
 アクティブアンテナシステムは、複数のアンテナ素子を備えているとともに、各アンテナ素子ごとに送受信される無線信号を制御することができ、制御性に優れている。
 このため、アクティブアンテナシステムでは、送受信される無線信号のチルト角制御が柔軟かつ容易に行うことができる。
 さらに、優れた制御性に加えて、複数のアンテナ素子の相対的な位置関係を利用することで、ビームフォーミングやMIMO(Multiple Input Multiple Output)を実現するためのアンテナ構成とすることも可能である。
 その一方、アクティブアンテナシステムは、当該アクティブアンテナシステムが接続される機器との間で無線通信のための送受信信号が入出力される信号ポートを備えているが、従来のアクティブアンテナシステムでは、この信号ポートと、複数のアンテナ素子との間の接続関係が固定されているため、設定された接続関係を変更するのは容易ではなかった。
 このため、例えば、各信号ポートそれぞれに対応する各アンテナ素子の相対位置を変更しようとしても、設置時における接続関係の範囲内でしか設定の変更ができず、状況に応じて、ビームフォーミングやMIMOといったアンテナ構成の自由な変更が制限される場合があり、アクティブアンテナシステムが有する優れた制御性を十分に生かすことができなかった。
 まず最初に実施形態の内容を列記して説明する。
(1)一実施形態であるアンテナシステムは、複数のアンテナ素子を備え、前記複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムであって、当該アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信のための送受信信号が入出力される複数の第1信号ポートと、前記複数のアンテナ素子が接続され、前記送受信信号が入出力される複数の第2信号ポートと、前記複数の第1信号ポート及び前記複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理部と、を備え、前記処理部は、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する。
 上記のように構成されたアンテナシステムによれば、処理部が、複数の第1信号ポートと、複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定するので、第1信号ポートそれぞれに対応する各アンテナ素子の相対位置を変更することができる。これにより、必要に応じて複数のアンテナ素子によって実現されるアンテナ構成を変更することができ、アンテナ構成の自由度を高めることができる。
(2)上記アンテナシステムにおいて、前記処理部は、前記複数の第1信号ポート及び前記複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた信号の電力と、他方から出力させる信号の電力とが同じになるように正規化することが好ましい。
 この場合、複数の第1信号ポートと、複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更することで、複数の第1信号ポートそれぞれから出力される信号の電力、または複数の第2信号ポートそれぞれから出力される信号の電力に変動が生じたとしても、システム全体として出力される電力を一定に維持することができる。
(3)また、上記アンテナシステムにおいて、前記処理部は、前記複数の第1信号ポートから与えられた前記送受信信号を前記複数の第2信号ポートに対して出力する場合と、前記複数の第2信号ポートから与えられた前記送受信信号を前記複数の第1信号ポートに対して出力する場合とで、前記対応関係が互いに異なるように設定することが好ましい。
 この場合、本システムが信号を送信する場合と、信号を受信する場合とで第1信号ポートと各アンテナ素子との対応関係を異なるように設定することができ、よりアンテナ構成の自由度を高めることができる。
(4)また、前記処理部は、前記複数の前記アンテナ素子における通信状況に応じて前記対応関係を変更するものであってもよい。
 この場合、アンテナ素子における通信状況に応じて適切なアンテナ構成となるように制御することができる。
(5)前記処理部は、前記対応関係を示す設定情報を有し、この設定情報に基づいて前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の対応関係を設定するものであってもよい。
 この場合、設定情報を変更することで、複数の第1信号ポートと、複数の第2信号ポートとの間の対応関係の設定を容易に変更することができる。
(6)また、一実施形態である制御装置は、複数のアンテナ素子を備え、前記複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムの制御を行う制御装置であって、前記アンテナシステムが有する、当該アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信のための送受信信号が入出力される複数の第1信号ポート、及び、前記複数のアンテナ素子が接続され、前記送受信信号が入出力される複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理を実行するものであり、前記処理において、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する。
(7)一実施形態である通信装置は、複数のアンテナ素子を備え、前記複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムを有する通信装置であって、前記アンテナシステムは、当該アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信のための送受信信号が入出力される複数の第1信号ポートと、前記複数のアンテナ素子が接続され、前記送受信信号が入出力される複数の第2信号ポートと、前記複数の第1信号ポート及び前記複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理部と、を備え、前記処理部は、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する。
(8)また、一実施形態であるコンピュータプログラムは、複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムの制御をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムであって、コンピュータに、前記アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信によって送受信される信号が入出力される複数の第1信号ポート、及び、前記複数のアンテナ素子が接続され、無線通信によって送受信される信号が入出力される複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理を実行させるコンピュータプログラムであり、前記処理は、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する。
 上記構成の制御装置、通信装置、及びコンピュータプログラムによれば、アンテナ構成の自由度を高めることができる。
[実施形態の詳細]
 以下、好ましい実施形態について図面を参照しつつ説明する。
〔無線基地局装置について〕
 図1は、一実施形態に係るアンテナシステムを備えた無線基地局装置の一部を示すブロック図である。図中、無線基地局装置1は、他の通信装置との間で無線通信を行う通信装置としての機能を有しており、ベースバンドユニット(BBU)2と、ベースバンドユニット2に信号伝送路(光伝送路又は電気伝送路)3を介して接続されたアンテナシステム4とを備えている。
 ベースバンドユニット2は、無線通信によって送受信されるデータを含むベースバンド信号に対してデジタル変復調処理等の処理を行う機能を有しており、送信データを含むデジタルのベースバンド信号(I/Q信号)を信号伝送路3を介してアンテナシステム4に与える。
 またベースバンドユニット2は、受信データを含んだデジタルのベースバンド信号(I/Q信号)を取得する。この受信データを含んだデジタルのベースバンド信号は、アンテナシステム4から信号伝送路3を介して与えられる。
 アンテナシステム4は、無線周波数の信号を送受信するためのアンテナ素子5を複数(図例では16個)備えており、無線基地局装置1が他の通信装置との間で無線通信を行う際に、当該無線通信に係る無線信号を送受信する機能を有している。
 各アンテナ素子5は、互いに所定の間隔Wを有するように配置されている。所定の間隔Wは、例えば、0.3λ(λは無線信号の波長)といったように、無線基地局装置1が送受信する無線信号のλ/2より小さい間隔に設定されている。これにより、互いに隣接して並ぶアンテナ素子5同士によってビームフォーミングを適切に行うことができる。
 アンテナシステム4は、ベースバンドユニット2から与えられるデジタルのベースバンド信号に対して各種信号処理を行うことで当該デジタルのベースバンド信号をアナログの無線周波数の信号に変換する。アンテナシステム4は、この無線周波数の信号を複数のアンテナ素子5から無線信号として送信する。
 また、アンテナシステム4は、複数のアンテナ素子5が無線信号として受信する無線周波数の信号に対して各種信号処理を行うことで当該無線周波数の信号をデジタルのベースバンド信号に変換する。アンテナシステム4は、変換したベースバンド信号をベースバンドユニット2に与える。
 このように、無線基地局装置1は、送信データを含んだベースバンド信号を無線周波数の信号に変換して他の通信装置に送信する。また、無線基地局装置1は、他の通信装置が送信した無線周波数の信号を受信し、他の通信装置からの受信データを含んだベースバンド信号を取得する。
〔アンテナシステムの構成について〕
 図2は、アンテナシステム4の構成を示すブロック図である。
 アンテナシステム4は、デジタル信号処理部8と、アナログ信号処理部9とを備えている。
 ベースバンドユニット2から無線通信のための送信信号としてアンテナシステム4に与えられるベースバンド信号は、デジタル信号処理部8によってデジタル信号処理された後、アナログ信号処理部9に与えられ、アナログの無線周波数の信号に変換されて各アンテナ素子5に与えられる。各アンテナ素子5に与えられたアナログの無線周波数の信号は、各アンテナ素子5から空間に放射され、無線信号として送信される。
 一方、各アンテナ素子5が無線信号として受信する無線周波数の信号は、アナログ信号処理部9に与えられてデジタルのベースバンド信号に変換され、無線通信のための受信信号としてデジタル信号処理部8に与えられる。デジタル信号処理部8に与えられたベースバンド信号は、当該デジタル信号処理部8によってデジタル信号処理された後、ベースバンドユニット2に与えられる。
 デジタル信号処理部8は、CPUや、記憶部等を含んでいるコンピュータによって構成されており、記憶部に記憶されたプログラム等を読み出して以下に説明する当該デジタル信号処理部8が有する各機能部を実現するとともに各種処理を実行する機能を有している。
 デジタル信号処理部8は、ベースバンドユニット2側、及びアンテナ素子5側のいずれか一方から与えられた信号を分配又は合成して他方から出力させるための処理部12を備えている。
 処理部12は、ベースバンドユニット2から与えられるベースバンド信号をアナログ信号処理部9に与える送信側の処理を行う送信処理部10と、アナログ信号処理部9から与えられるベースバンド信号をベースバンドユニット2に与える受信側の処理を行う受信処理部11とを備えている。
 送信処理部10は、送信側のベースバンド信号を伝送するための4つの送信信号経路3aによってベースバンドユニット2に接続されている。4つの送信信号経路3aは、信号伝送路3に含まれている。
 ベースバンドユニット2からのベースバンド信号は、4つの送信信号経路3aを用いた4系統で送信処理部10に与えられる。
 送信処理部10は、4つの送信信号経路3aを通じて与えられる4系統のベースバンド信号を、16個のアンテナ素子5それぞれに対応するように出力を16系統に分配してアナログ信号処理部9に与える。
 また、受信処理部11には、16個のアンテナ素子5それぞれに対応して16系統で出力されるベースバンド信号がアナログ信号処理部9から与えられる。
 受信処理部11は、受信側のベースバンド信号を伝送するための4つの受信信号経路3bによってベースバンドユニット2に接続されている。4つの受信信号経路3bは、信号伝送路3に含まれている。
 受信処理部11は、16個のアンテナ素子5それぞれに対応して与えられる16系統のベースバンド信号を、4つの受信信号経路3bそれぞれに対応するように4系統に合成してベースバンドユニット2に与える。
 アナログ信号処理部9は、送信処理部10から与えられるデジタルのベースバンド信号をアナログ信号に変換する。アナログ信号処理部9は、変換したアナログ信号に対して無線波として送信するために必要なアナログ信号処理を行い、アナログ信号処理によって得られる無線周波数の信号をアンテナ素子5に与える機能を有している。
 アナログ信号処理部9は、送信処理部10から与えられるデジタルのベースバンド信号をアナログに変換するD/A変換器(デジタル/アナログ変換器)14を備えている。
 また、アナログ信号処理部9は、D/A変換器14からアンテナ素子5までの間に、変調器15と、第1周波数変換器16と、電力増幅器17と、サーキュレータ18とを備えている。
 変調器15は、D/A変換器14から与えられるI/Q信号であるベースバンド信号を直交変調する機能を有している。第1周波数変換器16は、変調器15により変調された変調信号を無線周波数にアップコンバートする機能を有している。電力増幅器17は、第1周波数変換器16によって無線周波数とされた信号の電力を増幅してアンテナ素子5に与える。サーキュレータ18は、アンテナ素子5において送受信される無線周波数の信号を送信側と受信側とに分離する機能を有している。
 D/A変換器14、変調器15、第1周波数変換器16、電力増幅器17、及びサーキュレータ18は、各アンテナ素子5ごとに設けられており、送信処理部10から各アンテナ素子5それぞれに対応するように16系統に分配されるベースバンド信号について系統ごとに送信に必要なアナログ処理を行う。
 また、アナログ信号処理部9は、サーキュレータ18から受信処理部11までの間に、低雑音増幅器19と、第2周波数変換器20と、復調器21と、A/D変換器(アナログ/デジタル変換器)22とを各アンテナ素子5ごとに備えている。
 低雑音増幅器19は、サーキュレータ18を介して与えられるアンテナ素子5が受信した無線周波数の信号を増幅する機能を有している。第2周波数変換器20は、増幅された無線周波数の信号をベースバンド信号の周波数にダウンコンバートする機能を有している。復調器21は、第2周波数変換器20がダウンコンバートした信号をI/Q信号に復調する機能を有している。A/D変換器22は、復調器21によって復調された信号(ベースバンド信号)をデジタル信号に変換する機能を有している。
 アナログ信号処理部9は、上記構成によって、各アンテナ素子5が受信した無線周波数の信号が与えられると、無線周波数の信号それぞれに対して必要なアナログ信号処理を行った上で、デジタル信号に変換し、デジタルのベースバンド信号を得る。アナログ信号処理部9は、この得られたデジタルのベースバンド信号を受信処理部11に与える機能を有している。よって、アナログ信号処理部9は、16個のアンテナ素子5それぞれに対応する16系統のベースバンド信号を受信処理部11に与える。
〔処理部について〕
 図3(a)は、処理部12の送信処理部10の部分を示すブロック図である。
 図に示すように、デジタル信号処理部8は、4個の入力ポート25を備えている。4個の入力ポート25には、ベースバンドユニット2から4系統で出力されるベースバンド信号が入力される。各入力ポート25には、それぞれベースバンドユニット2から延びている送信信号経路3aが接続されている。
 また、デジタル信号処理部8は、16個の出力ポート26を備えている。16個の出力ポート26は、16個のアンテナ素子5に対応して設けられている。16個の出力ポート26は、送信処理部10によって16系統に分配されたベースバンド信号を出力する。
 各出力ポート26には、それぞれアナログ信号処理部9が有する16個のD/A変換器14が接続されている。つまり、各出力ポート26には、アナログ信号処理部9を介して各アンテナ素子5が接続されており、各出力ポート26から各アンテナ素子5に向けてベースバンド信号が出力される。
 送信処理部10は、複数の第1信号ポートとしての4個の入力ポート25と、複数の第2信号ポートとしての16個の出力ポート26とを接続している。送信処理部10は、4個の入力ポート25それぞれに与えられた4系統のベースバンド信号を16系統に分配して16個の出力ポート26から出力させる。
 送信処理部10は、4個の入力ポート25を通じてベースバンドユニット2から与えられる4系統のベースバンド信号に対して、入力ポート25と、出力ポート26との間の接続(入出力)の対応関係を設定するための設定係数を乗算する機能を有している。また、送信処理部10は、前記設定係数を乗算することで、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力の対応関係を設定し、各出力ポート26に対応する16系統のベースバンド信号を生成する機能を有している。
 また、送信処理部10は、前記設定係数によって、系統ごと(各アンテナ素子5ごと)にベースバンド信号の位相及び振幅を制御(送受信制御)する機能を有している。
 図3(b)は、処理部12の受信処理部11の部分を示すブロック図である。
 図に示すように、デジタル信号処理部8は、16個のアンテナ素子5に対応して設けられている16個の入力ポート30を備えている。16個の入力ポート30には、16系統でアナログ信号処理部9から出力されるベースバンド信号が入力される。16系統でアナログ信号処理部9から出力されるベースバンド信号は、16個のアンテナ素子5それぞれに対応している。
 各入力ポート30には、それぞれアナログ信号処理部9が有する16個のA/D変換器22が接続されている。つまり、各入力ポート30には、アナログ信号処理部9を介して各アンテナ素子5が接続されており、各出力ポート31には各アンテナ素子5に対応するベースバンド信号が入力される。
 また、デジタル信号処理部8は、ベースバンドユニット2に向けて4系統でベースバンド信号を出力する4個の出力ポート31を備えている。各出力ポート31には、それぞれベースバンドユニット2から延びている受信信号経路3bが接続されている。
 受信処理部11は、複数の第1信号ポートとしての4個の出力ポート31と、複数の第2信号ポートとしての16個の入力ポート30とを接続している。受信処理部11は、16個の入力ポート30それぞれに与えられた16系統のベースバンド信号を4系統に合成して4個の出力ポート31から出力させる。
 受信処理部11は、16個の入力ポート30を通じてアナログ信号処理部9から与えられる16系統のベースバンド信号に対して、入力ポート30と、出力ポート31との間の接続(入出力)の対応関係を設定するための設定係数を乗算する機能を有している。また、受信処理部11は、前記設定係数を乗算することで、入力ポート30と、出力ポート31との間の入出力の対応関係を設定し、各出力ポート31に対応する4系統のベースバンド信号を生成する機能を有している。
 また、受信処理部11は、前記設定係数によって、系統ごと(アンテナ素子5ごと)にベースバンド信号の位相及び振幅を制御する機能を有している。
〔送信処理部の処理について〕
 送信処理部10は、上述のように、4個の入力ポート25を通じてベースバンドユニット2から与えられる4系統のベースバンド信号に対して、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力の対応関係を設定するための設定係数を乗算することで、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力の対応関係を設定し、入力ポート25に与えられる4系統のベースバンド信号を分配して、各出力ポート26に対応する16系統のベースバンド信号を生成する。
 送信処理部10は、下記式(1)に基づいて、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力の対応関係を設定し、各出力ポート26に対応する16系統のベースバンド信号を生成する。
       z = Ax   ・・・ (1)
 上記式(1)中、出力zは、各出力ポート26に対応する16系統のベースバンド信号を要素として含んでおり、16×1の行列で表される。
 入力xは、各入力ポート25に対応する4系統のベースバンド信号を要素として含んでおり、4×1の行列で表される。
 また、設定係数Aは、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力の対応関係を設定するための係数を示しており、16×4の行列で表される。
 送信処理部10(処理部12)は、上記式(1)及び設定係数Aをデジタル信号処理部8の記憶部等に記憶している。
 図4(a)は、設定係数Aの第1例を示す図であり、(b)は、(a)に示す設定係数Aを用いた場合のデジタル信号処理部8(送信処理部10)の入出力を示す図である。
 なお、図4(a)に示す設定係数Aは、理解を容易とするため、当該設定係数Aに含まれる要素を「1」と「0」とで表すことで簡略化したものを示している。
 また、図4(b)中、送信処理部10の出力zに含まれている、紙面上方から順に並んでいる各出力は、図1において紙面上方から順に間隔Wで配置されている各アンテナ素子5の位置と対応している。
 さらに、図4(a)に示す設定係数Aも、図1において紙面上方から順に間隔Wで配置されている各アンテナ素子5の位置に対応して設定される。
 また、図4(b)中、入力xには、4つの入力が含まれている。紙面上方から順に並んで配列されている4つの入力は、入力xを行列として表したときに行方向に並んで配列される当該入力xの各要素に対応している。また、図4(b)中、出力zには、16の出力が含まれている。紙面上方から順に並んで配列されている16の出力は、出力zを行列として表したときに行方向に並んで配列される当該出力zの各要素に対応している。以下に示す図5及び図6においても同様である。
 図4では、各アンテナ素子5によってビームフォーミングを実行するのに適したアンテナ構成に設定した場合を示している。
 図4(a)に示す設定係数Aでは、1行1列、2行2列、3行3列、といったように各行それぞれに要素として「1」が設定されている。
 各入力ポート25から入力されるベースバンド信号をTx1、Tx2、Tx3、及びTx4とすると、送信処理部10は、Tx1、Tx2、Tx3、及びTx4を、上記式(1)中のxの各要素とし、図4(a)に示す設定係数Aを用いて上記式(1)を演算しzを求める。これにより、送信処理部10は、各出力ポート26から出力させる16系統のベースバンド信号を生成する。
 この場合、送信処理部10は、図4(b)に示すように、各ベースバンド信号がTx1、Tx2、Tx3、Tx4、Tx1・・となるように、Tx1~Tx4を繰り返すように出力する。
 送信処理部10が、図4(b)に示すようにベースバンド信号を出力すると、アンテナシステム4は、無線信号の波長の1/2より小さい間隔である間隔Wで並んでいる各アンテナ素子5から無線信号を送信することとなり、Tx1~Tx4を1単位として、好適にビームフォーミングを実行することができる。
 このように、図4に示す第1例では、設定係数Aによって、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力の対応関係を設定することで、ビームフォーミングに適したアンテナ構成に設定される。
 図5(a)は、設定係数Aの第2例を示す図であり、(b)は、(a)に示す設定係数Aを用いた場合の送信処理部10の入出力を示す図である。
 なお、図5(a)に示す設定係数Aも、図4(a)と同様、簡略したものを示している。
 また、図5(b)中、送信処理部10の出力zに含まれる紙面上方から順に並んでいる各出力、及び設定係数Aは、図4と同様、各アンテナ素子5の位置と対応している。
 図5では、各アンテナ素子5によってシングルユーザMIMOを実行するのに適したアンテナ構成に設定した場合を示している。
 図5(a)に示す設定係数Aでは、1行1列、6行2列、11行3列、及び16行4列の位置に、要素としてそれぞれ「2」が設定されている。
 送信処理部10は、Tx1、Tx2、Tx3、及びTx4を、上記式(1)中のxの各要素とし、図5(a)に示す設定係数Aを用いて上記式(1)を演算しzを求める。
 この場合、送信処理部10は、図5(b)に示すように、16系統のベースバンド信号の内、4系統を用いてTx1、Tx2、Tx3、及びTx4を出力する。
 送信処理部10は、16個配列されている各出力ポート26の内、ベースバンド信号を出力する出力ポート26を、5つごとに間隔を置いて設定する。
 送信処理部10が、図5(b)に示すようにベースバンド信号を出力すると、アンテナシステム4は、各アンテナ素子5の内、無線信号を送信するアンテナ素子5を、5つごとに間隔をおいて設定する。
 これよって、無線信号を送信するアンテナ素子5同士の間隔を適度に大きくすることができ、無線信号を送信するアンテナ素子5同士の相関を抑制することができる。
 この結果、図5に示す第2例では、設定係数Aによる、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力の対応関係の設定により、シングルユーザMIMOに適したアンテナ構成に設定される。
 なお、図5(a)において、設定係数Aに含まれる各要素として「2」を設定した。その理由は、以下の通りである。すなわち、図4(a)にて示した、各行それぞれに要素として「1」が設定されている設定係数Aとした場合における、各出力ポート26から出力される信号電力の総和をS1とし、図5(a)にて示した設定係数Aとした場合における、各出力ポート26から出力される信号電力の総和をS2としたときに、総和S1と、総和S2とが同じ値となるように正規化するためである。さらに、このように正規化することで、設定係数Aが変更されたとしても、アンテナシステム4全体として出力される電力を一定に維持するためである。
 図6(a)は、設定係数Aの第3例を示す図であり、(b)は(a)に示す設定係数Aを用いた場合の送信処理部10の入出力を示す図である。
 なお、図6(a)に示す設定係数Aは、図4、図5と同様、簡略したものを示しており、図6(b)中、送信処理部10の出力zに含まれる紙面上方から順に並んでいる各出力、及び設定係数Aは、図4と同様、各アンテナ素子5の位置と対応している。
 図6では、各アンテナ素子5によってマルチユーザMIMOを実行するのに適したアンテナ構成に設定した場合を示している。
 図6(a)に示す設定係数Aでは、1行1列、2行2列、15行3列、及び16行4列の位置に、要素としてそれぞれ「2」が設定されている。
 送信処理部10は、Tx1、Tx2、Tx3、及びTx4を、上記式(1)中のxの各要素とし、図6(a)に示す設定係数Aを用いて上記式(1)を演算しzを求める。
 この場合、送信処理部10は、図6(b)に示すように、16系統のベースバンド信号の内、4系統を用いてTx1、Tx2、Tx3、及びTx4を出力する。
 送信処理部10は、16個配列されている各出力ポート26の内、紙面上側の2つの出力ポート26、及び紙面下側の2つの出力ポート26を、ベースバンド信号を出力する出力ポート26に設定する。
 送信処理部10が、図6(b)に示すようにベースバンド信号を出力すると、アンテナシステム4は、各アンテナ素子5の内、上下両端に位置する一対のアンテナ素子5を、無線信号を送信するアンテナ素子5に設定する。
 これよって、隣接する一対のアンテナ素子5の組み合わせを2組構成することができ、この一対のアンテナ素子同士の間においては好適にビームフォーミングを実行することができる。さらに、これら一対のアンテナ素子5の組み合わせ同士の間隔を適度に大きくすることができ、相関を抑制することができる。
 この結果、図6に示す第3例では、設定係数Aによる、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力の対応関係の設定により、マルチユーザMIMOに適したアンテナ構成に設定される。
 送信処理部10が有する設定係数Aは、アンテナシステム4の運用が開始されるまでに予め設定することもできるし、運用開始後に当該システムの管理者によって変更することもできる。
 以上のように、本実施形態では、送信処理部10が有する設定係数Aを変更することで、アンテナ素子5の構成を、ビームフォーミングに適したアンテナ構成や、シングルユーザMIMOに適したアンテナ構成、マルチユーザMIMOに適したアンテナ構成といったように、多様なアンテナ構成に変更することができる。
 つまり、上記構成のアンテナシステム4によれば、処理部12の送信処理部10が、4個の入力ポート25(第1信号ポート)と、16個の出力ポート26(第2信号ポート)との間の入出力(接続)の対応関係を設定係数Aによって変更可能に設定することができる。これにより、入力ポート25それぞれに対応する各アンテナ素子5の相対位置を変更することができる。これにより、必要に応じて複数のアンテナ素子5によって実現されるアンテナ構成を変更することができ、アンテナ構成の自由度を高めることができる。
 また、本実施形態では、送信処理部10が、4個の入力ポート25と、16個の出力ポート26との間の入出力(接続)の対応関係を示す設定情報としての設定係数Aを有し、この設定係数Aに基づいて、入力ポート25と、出力ポート26との間の対応関係を変更可能に設定するので、設定係数Aを変更することで、前記対応関係を容易に変更することができる。
〔受信処理部の処理について〕
 受信処理部11は、上述のように、16個の入力ポート30を通じてアナログ信号処理部9から与えられる16系統のベースバンド信号に対して、入力ポート30と、出力ポート31との間の入出力の対応関係を設定するための設定係数を乗算する。受信処理部11は、設定係数を乗算することで、入力ポート30と、出力ポート31との間の入出力の対応関係を設定し、各出力ポート31に対応する4系統のベースバンド信号を生成する。
 受信処理部11も、送信処理部10と同様、上記式(1)に基づいて、入力ポート30と、出力ポート31との間の入出力の対応関係を設定し、各出力ポート31に対応する4系統のベースバンド信号を生成する。
 なお、受信処理部11の場合、上記式(1)中、出力zは、各出力ポート31に対応する4系統のベースバンド信号を要素として含んでおり、1×4の行列で表される。
 入力xは、各入力ポート30に対応する16系統のベースバンド信号を要素として含んでおり、1×16の行列で表される。
 また、設定係数Aは、入力ポート30と、出力ポート31との間の入出力の対応関係を設定するための係数を示しており、16×4の行列で表される。
 受信処理部11においても、送信処理部10と同様、4個の出力ポート31(第1信号ポート)と、16個の入力ポート30(第2信号ポート)との間の入出力の対応関係を設定係数Aによって変更可能に設定することができる。これにより、出力ポート31それぞれに対応する各アンテナ素子5の相対位置を変更することができる。これにより、必要に応じて複数のアンテナ素子5によって実現されるアンテナ構成を変更することができる。
 なお、受信処理部11が用いる設定係数Aと、送信処理部10が用いる設定係数Aとは、同じ設定のものを用いてもよいが、互いに異なるように設定されたものを用いてもよい。
 この場合、処理部12において、4個の入力ポート25から与えられた信号を16個の出力ポート26に対して出力する場合と、16個の入力ポート30から与えられた信号を4個の出力ポート31に対して出力する場合とで、各ポート間の入出力の対応関係を異なるように設定することができる。これにより、アンテナシステム4が信号を送信する場合と、信号を受信する場合とで、ベースバンドユニット2側に接続される入力ポート25及び出力ポート31と、各アンテナ素子5との対応関係を異なるように設定することができ、よりアンテナ構成の自由度を高めることができる。
 以上のように、本実施形態のアンテナシステム4は、複数のアンテナ素子5を備え、複数のアンテナ素子5ごとに無線通信に関する送受信制御が可能であり、当該アンテナシステム4が接続される装置であるベースバンドユニット2との間で無線通信のための送受信信号であるベースバンド信号が入出力される複数の第1信号ポートとしての入力ポート25及び出力ポート31と、複数のアンテナ素子5が接続され、ベースバンド信号が入出力される複数の第2信号ポートとしての出力ポート26及び入力ポート30と、入力ポート25と出力ポート26とを接続し、入力ポート25から与えられた信号を分配して出力ポート26に出力させるとともに、出力ポート31と入力ポート30とを接続し、入力ポート30に与えられた信号を合成して出力ポート31に出力させる処理部12とを備えている。
 処理部12(制御装置)は、入力ポート25と、出力ポート26との間の入出力(接続)の対応関係を変更可能に設定する。また、処理部12は、出力ポート31と、入力ポート30との間の入出力(接続)の対応関係を変更可能に設定する。
〔設定係数Aのバリエーションについて〕
 図7は、送信処理部10が用いる設定係数Aの他の態様を示す図である。
 図7では、各アンテナ素子5によってシングルユーザMIMOを実行するのに適したアンテナ構成に設定した場合を示している。
 図4から図6では、設定係数Aの要素を「1」「2」「0」で表すことで簡略化して示したが、本実施形態では、設定係数Aに含まれる要素を下記式(2)で表される複素数とした場合を示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
                     ・・・(2)
 上記式(2)中、λは波長、dはアンテナ素子5の間隔、θは無線波の発射方向(チルト角)を示している。
 本態様の設定係数Aによれば、各入力ポート25を通じて与えられるベースバンド信号ごとに異なるチルト角となるように設定することで、各入力ポート25から与えられるベースバンド信号の間での相関を低減することができる。
 ここで、本態様では、設定係数Aに含まれる要素によって、アンテナシステム4が送信する無線信号の位相及び振幅を設定することができる。
 つまり、本態様の送信処理部10は、設定係数Aの要素によって、系統ごと(各アンテナ素子5ごと)にベースバンド信号の位相及び振幅を制御することができ、これによって、各アンテナ素子5から送信される無線信号の位相及び振幅を調整して、チルト角制御を実現することができる。
 図8は、送信処理部10が用いる設定係数Aのさらに他の態様を示す図である。
 図8では、マルチユーザMIMOを実行するのに適したアンテナ構成に設定した場合を示している。
 本態様の設定係数Aによれば、図3(a)中、上側に位置する2つの入力ポート25(以下、第1ポート群という)から与えられるベースバンド信号と、図3(a)中、下側に位置する2つの入力ポート25(以下、第2ポート群)から与えられるベースバンド信号との間での相関を低減するために、第1ポート群に関連する要素については、チルト角が「θ」となるように設定され、第2ポート群に関連する要素については、チルト角が「θ」となるように設定されている。
 また、同じポート群に含まれる2つの入力ポート25から与えられるベースバンド信号同士の間では、アレーアンテナとして動作するように設定されている。
 このように、本実施形態のアンテナシステム4によれば、設定係数Aを変更することによって、各アンテナ素子5を利用して多様なアンテナ構成を実現できる。
〔他の実施形態について〕
 上記実施形態では、処理部12は、上記式(1)に基づいて、出力ポート26及び出力ポート31から出力させる出力zを求める場合を示した。
 一方、設定係数Aを変更することで、各出力ポート26(出力ポート31)から出力される信号電力の総和が変化してしまうと、アンテナシステム4全体としての出力電力に変動を来すため、各出力ポート26(出力ポート31)から出力される信号電力の総和が一定の値となるように正規化することが必要となる場合がある。
 このため、処理部12は、複数の第1信号ポートとしての入力ポート25(複数の第2信号ポートとしての入力ポート30)それぞれから与えられた信号の電力の総和と、複数の第2信号ポートとしての出力ポート26(複数の第1信号ポートとしての出力ポート31)それぞれから出力させる信号の電力とが同じになるように正規化する機能を有していてもよい。
 上記正規化する機能を有している処理部12は、下記式(3)を用いて出力zを求める。
 処理部12は、下記式(3)を用いることで、出力zについて正規化することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
                     ・・・(3)
 なお、上記式(3)中、Nは、入力側の系統数である。
 また、「trace」は、対角成分の和を示している。
 また、Aは、設定係数Aの共役転置を示している。
 これにより、ベースバンドユニット2側に接続される入力ポート25及び出力ポート31と、各アンテナ素子5側に接続される出力ポート26及び入力ポート30との対応関係を異なるように設定することで、複数の出力ポート31それぞれから出力される信号電力、または複数の出力ポート26それぞれから出力される信号電力に変動が生じたとしても、アンテナシステム4全体として出力される電力を一定に維持することができる。
 また、上記実施形態では、処理部12が有する設定係数Aは、予め設定するか、システムの管理者によって変更する場合を例示したが、例えば、図9に示すように、処理部12が、ベースバンドユニット2から、無線通信における通信状況を示す通信状況情報を得ることができる場合には、処理部12は、複数のアンテナ素子5における通信状況に応じて設定係数Aを変更するように構成することができる。
 この場合、アンテナシステム4の処理部12は、アンテナ素子5における通信状況に応じて適切なアンテナ構成となるように制御することができる。
 なお、通信状況情報としては、当該無線通信装置1に接続する他の通信装置からの受信信号におけるCINR(Carrier to Interference and Noise Ratio)や、RSSI(Received Signal Strength Indication)の他、位相情報、遅延プロファイル、周波数特性、チャネル行列の特異値、ランク等を用いることができる。また、基地局装置の設置環境(都市部・郊外地区)や、基地局間距離・エリア範囲、チルト角、トラフィックに応じて制御してもよい。
 例えば、LTEにおいては、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Pre-coding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)といった端末からのフィードバック情報を用いることができる。また、基地局で選択したTransmission Modeに応じて制御してもよい。
 また、上記各実施形態では、ベースバンドユニット2側、及びアンテナ素子5側のいずれか一方から与えられた信号を分配又は合成して他方から出力させるための処理部12をデジタル信号処理部8が備えている場合を例示したが、図10に示すように、処理部12をアナログ信号処理部9に設けてもよい。
 図10は、処理部12をアナログ信号処理部9に設けた場合のアンテナシステム4の構成例を示すブロック図である。なお、図10では、送信側のみを示しているが、受信側も同様に処理部12がアナログ信号処理部9に設けられている。
 この図10に示すアンテナシステム4では、処理部12は、第1周波数変換器16と、電力増幅器17の間に設けられている。
 図10に示す実施形態では、デジタル信号処理部8は、ベースバンドユニット2から与えられる4系統のベースバンド信号に対して必要に応じてデジタル処理を行う。その後、デジタル信号処理部8は、与えられた4系統のベースバンド信号を分配することなく4系統のベースバンド信号として出力し、アナログ信号処理部9に与える。
 アナログ信号処理部9において、D/A変換器14、変調器15、及び第1周波数変換器16は、デジタル信号処理部8から4系統で与えられるベースバンド信号に応じて系統ごとに設けられている。
 また、処理部12の後段に設けられている電力増幅器17及びサーキュレータ18は、16個のアンテナ素子5それぞれに対応して16系統となるように設けられている。
 4つの第1周波数変換器16と、処理部12との間には、入力ポート27が4つの系統それぞれに対応して設けられている。
 また、処理部12と、16個の電力増幅器17との間には、出力ポート28が各系統それぞれに対応して16個設けられている。
 処理部12は、4個の入力ポート27を通じて第1周波数変換器16から与えられる4系統の無線周波数の信号に対して、入力ポート27と、出力ポート28との間の接続(入出力)の対応関係を設定するための設定係数を乗算することで、入力ポート27と、出力ポート28との間の入出力の対応関係を設定し、各出力ポート28に対応する16系統の無線周波数の信号を出力して各電力増幅器17に与える。
 処理部12は、上記各実施形態にて示した、設定係数Aを用いた処理を実行するように構成されている。
 処理部12は、4個の入力ポート27を通じて与えられる無線周波数の信号に対して、設定係数Aを用いた処理を実行し、4系統の無線周波数の信号を分配して、各出力ポート28それぞれに対応する16系統の無線周波数の信号を生成する。
 この場合においても、入力ポート27それぞれに対応する各アンテナ素子5の相対位置を変更することができる。これにより、必要に応じて複数のアンテナ素子5によって実現されるアンテナ構成を変更することができ、アンテナ構成の自由度を高めることができる。
 このように、処理部12が実行する設定係数Aを用いた処理は、デジタル信号処理によって行うだけでなく、アナログ信号処理によって行ってもよい。
 なお、図10に示すアンテナシステム4では、処理部12を、第1周波数変換器16と、電力増幅器17の間に設けた場合を示したが、図11に示すように、電力増幅器17と、サーキュレータ18との間に設けてもよい。
〔その他〕
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。
 上記実施形態では、設定係数Aによって入出力ポートの入出力の対応関係を設定し、各アンテナ素子5によって実現されるアンテナ構成を変更したり、チルト角の制御といったアンテナ特性を変更する場合を例示したが、設定係数Aによってアンテナ構成を変更できることを利用すれば、アンテナ素子5の異常に対する対応も行うことができる。
 つまり、各アンテナ素子5の一部が故障した場合に、その故障したアンテナ素子5以外の他のアンテナ素子5を使用し、故障前の特性を維持することができる代替の構成となるように設定係数Aを変更することができる。
 これにより、各アンテナ素子5の一部が故障したとしても、設定係数Aの変更によって故障前の特性を維持することができる。
 また、上記実施形態では、処理部12は、送信側の処理において、4入力16出力、受信側の処理において16入力4出力とした場合を例示したが、これら入出力数は、アンテナシステムの構成や、ベースバンドユニットの構成に応じて適宜変更することができる。
 また、同様に、アンテナ素子5の数や配列についてもアンテナシステムや、ベースバンドユニットの構成、あるいは、通信方式等に応じて適宜変更することができる。
 なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味、及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 無線基地局装置
 2 ベースバンドユニット
 3 信号伝送路
 3a 送信信号経路
 3b 受信信号経路
 4 アンテナシステム
 5 アンテナ素子
 8 デジタル信号処理部
 9 アナログ信号処理部
 10 送信処理部
 11 受信処理部
 12 処理部
 14 D/A変換器
 15 変調器
 16 第1周波数変換器
 17 電力増幅器
 18 サーキュレータ
 19 低雑音増幅器
 20 第2周波数変換器
 21 復調器
 22 A/D変換器
 25 入力ポート
 26 出力ポート
 30 入力ポート
 31 出力ポート

Claims (8)

  1.  複数のアンテナ素子を備え、前記複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムであって、
     当該アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信のための送受信信号が入出力される複数の第1信号ポートと、
     前記複数のアンテナ素子が接続され、前記送受信信号が入出力される複数の第2信号ポートと、
     前記複数の第1信号ポート及び前記複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理部と、を備え、
     前記処理部は、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する
    アンテナシステム。
  2.  前記処理部は、前記複数の第1信号ポート及び前記複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた信号の電力と、他方から出力させる信号の電力とが同じになるように正規化する請求項1に記載のアンテナシステム。
  3.  前記処理部は、前記複数の第1信号ポートから与えられた前記送受信信号を前記複数の第2信号ポートに対して出力する場合と、前記複数の第2信号ポートから与えられた前記送受信信号を前記複数の第1信号ポートに対して出力する場合とで、前記対応関係が互いに異なるように設定する請求項1又は2に記載のアンテナシステム。
  4.  前記処理部は、前記複数の前記アンテナ素子における通信状況に応じて前記対応関係を変更する請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のアンテナシステム。
  5.  前記処理部は、前記対応関係を示す設定情報を有し、この設定情報に基づいて前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の対応関係を設定する請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のアンテナシステム。
  6.  複数のアンテナ素子を備え、前記複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムの制御を行う制御装置であって、
     前記アンテナシステムが有する、当該アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信のための送受信信号が入出力される複数の第1信号ポート、及び、前記複数のアンテナ素子が接続され、前記送受信信号が入出力される複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理を実行するものであり、
     前記処理において、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する
    制御装置。
  7.  複数のアンテナ素子を備え、前記複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムを有する通信装置であって、
     前記アンテナシステムは、
     当該アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信のための送受信信号が入出力される複数の第1信号ポートと、
     前記複数のアンテナ素子が接続され、前記送受信信号が入出力される複数の第2信号ポートと、
     前記複数の第1信号ポート及び前記複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理部と、を備え、
     前記処理部は、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する
    通信装置。
  8.  複数のアンテナ素子ごとに無線通信に関する送受信制御が可能なアンテナシステムの制御をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムであって、
     コンピュータに、
     前記アンテナシステムが接続される装置との間で無線通信によって送受信される信号が入出力される複数の第1信号ポート、及び、前記複数のアンテナ素子が接続され、無線通信によって送受信される信号が入出力される複数の第2信号ポートの内のいずれか一方から与えられた前記送受信信号を分配又は合成して他方から出力させる処理を実行させるコンピュータプログラムであり、
     前記処理は、前記複数の第1信号ポートと、前記複数の第2信号ポートとの間の入出力の対応関係を変更可能に設定する
    コンピュータプログラム。
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