WO2018225756A1 - 合成装置、校正装置及び通信装置 - Google Patents

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WO2018225756A1
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calibration
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reception
input
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早川 誠
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日本電気株式会社
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    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/38Impedance-matching networks
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/46Networks for connecting several sources or loads, working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source
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    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
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    • HELECTRICITY
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
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    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
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    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station

Definitions

  • the present invention relates to a synthesis device that synthesizes an input signal.
  • a synthesis circuit that synthesizes a plurality of input signals and generates one synthesized output signal is known.
  • the synthesis circuit is used, for example, when calibrating a MIMO transmission signal described below.
  • MIMO is an abbreviation for multiple-input and multiple-output.
  • the above-described synthesis circuit may be used.
  • Patent Document 1 includes a plurality of output ports connected to a plurality of input ports and different antennas, and includes a termination circuit including a switch element and a resistor between each input port and each output port and ground. A high frequency circuit is disclosed.
  • signal reflection may occur when the characteristic impedance of the signal path deviates from a predetermined value.
  • the calculation scale for performing the correction may be increased and the calculation may be wasted. Further, since it is necessary to frequently perform calibration, the ratio of the calibration signal inserted into the transmission / reception signal increases. Accordingly, the transmission capacity of the transmission / reception signal may be reduced.
  • An object of the present invention is to provide a synthesizer and the like that can suppress signal deterioration due to reflection.
  • the synthesizing device of the present invention synthesizes a plurality of input signals into one output signal, and at least one input terminal among the input terminals to which the input signal or the synthesized signal obtained by synthesizing the input signal is input is The direction of the signal going from the input terminal to the outside is grounded via a terminating resistor.
  • the synthesizing apparatus of the present invention can suppress signal deterioration due to reflection.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a configuration of a communication device 100 that is an example of the communication device according to the present embodiment.
  • the communication device 100 is a communication device having a MIMO (multiple-input and multiple-output) configuration.
  • the communication device 100 is a device that transmits a radio wave related to a transmission signal subjected to predetermined calibration to another communication device.
  • the communication device 100 is a device that receives a signal after performing a predetermined calibration on a received signal related to a radio wave transmitted by another device.
  • the communication apparatus 100 includes a transmission / reception unit 110, transmission circuits 101 to 10N and 10C, reception circuits 111 to 11N and 11C, a unit 180, and a unit 18C.
  • the unit 180 includes N subunits of subunits 181 to 18N.
  • N is an integer of 3 or more.
  • the unit 180 includes subunits 181 and 182.
  • the subunit 181 includes a SW 151, a separation unit 161, and an antenna 171.
  • SW means a switch.
  • the transmission / reception unit 110 is a part including a known baseband unit.
  • the transmission / reception unit 110 When transmitting / receiving information for transmission to another communication device, the transmission / reception unit 110 first transmits each switch included in each subunit to each of the subunits 181 to 18N (each subunit). A control signal for switching to the connection is sent from the terminal ts1. The contents of the connection for transmission will be described later in the description of the unit 180. Then, the transmission / reception unit 110 generates a transmission digital signal including the transmission information and inputs the digital signal to each of the transmission circuits 101 to 10N (each transmission circuit). The input is simultaneously performed from each of the terminals ta1 to taN of the transmission / reception unit 110 to each corresponding one of the transmission circuits 101.
  • the transmission / reception unit 110 calibrates the transmission digital signal
  • the control signal for switching each switch included in each subunit to the connection for transmission is sent from the terminal ts1 to each subunit.
  • the transmission / reception unit 110 inputs a digital calibration signal for transmission, which is a digital signal for performing the calibration, to each transmission circuit. The input is performed from each of the terminals ta1 to taN of the transmission / reception unit 110 to each corresponding transmission circuit in different time zones.
  • the transmission / reception unit 110 when receiving and receiving a digital signal for reception from each subunit, sends a control signal for causing each subunit to switch each switch included in each subunit to a connection for reception. Send from. The contents of the connection for reception will be described later in the description of the unit 180. Then, the transmission / reception unit 110 performs reception processing on the reception digital signals input from the reception circuits 111 to 11N (reception circuits) to the terminals tb1 to tbN.
  • the transmission / reception unit 110 when receiving a digital calibration signal for reception input from each subunit, sends a control signal for causing each subunit to switch each switch included in each subunit to a connection for reception. Send from ts1.
  • the reception digital calibration signal is an input signal from each reception circuit regarding the reception digital calibration transmission signal input from the transmission / reception unit 110 to the transmission circuit 10C, as will be described later.
  • the reception digital calibration transmission signal is a signal input to the transmission circuit 10C in order to calibrate the reception digital signal.
  • the transmission / reception unit 110 performs reception processing on the reception digital calibration signal input to each of the terminals tb1 to tbN from each reception circuit.
  • the transmission / reception unit 110 uses each information included in the second transmission digital signal to transmit to each transmission circuit. Calibrate the digital signal for transmission.
  • the second transmission digital calibration signal is obtained when each of the aforementioned first transmission digital calibration signals passes through each transmission circuit, each subunit, unit 18C and reception circuit 11C. It is a signal that has undergone predetermined processing.
  • the second transmission digital calibration signal includes information representing the influence of variation due to processing received by each transmission circuit.
  • the calibration is, for example, calibration of the frequency characteristics of the phase / amplitude of the transmission digital signal sent to each transmission circuit.
  • the transmission / reception unit 110 When the reception / transmission unit 110 receives the reception calibration digital reception signal input to the terminals tb1 to tbN, the transmission / reception unit 110 sends the reception calibration signal from each reception circuit according to the information included in the reception digital signal.
  • the received digital signal is calibrated.
  • the calibration is, for example, calibration of the frequency characteristic of the phase / amplitude of the reception digital signal sent from each reception circuit.
  • the transmission circuit 101 converts the transmission digital signal or the transmission digital calibration signal input from the terminal ta1 of the transmission / reception unit 110 into an analog signal.
  • the transmission circuit 101 performs processing such as modulation and filtering on the converted analog signal.
  • the transmission circuit 101 generates a transmission signal or a transmission calibration signal that is an analog signal obtained by amplifying the processed signal.
  • the generated transmission signal and transmission calibration signal are input to the terminal a1 of the SW 151 of the subunit 181 in the unit 180.
  • the transmission circuit 101 includes, for example, a digital-analog converter, an oscillator, a filter, a balancer, a mixer, an amplifier, and the like.
  • the digital-analog converter converts the transmission digital signal or the transmission digital calibration signal input from the transmission / reception unit 110 into an analog signal.
  • a modulation circuit including an oscillator, a filter, a balancer, and a mixer modulates the analog signal into a predetermined modulation signal.
  • the amplifier generates the transmission signal and the transmission calibration signal by amplifying the modulation signal.
  • the description of the transmission circuit 102 is the following replacement of the description of the transmission circuit 101 described above. That is, the transmission circuit 101, the terminal ta1, the subunit 181 and the SW151 and the terminal a1 are read in this order as the transmission circuit 102, the terminal ta2, the subunit 182 and the SW152 and the terminal a2.
  • the description of the transmission circuit 10N is the following replacement of the description of the transmission circuit 101 described above. That is, the transmission circuit 101, the terminal ta1, the subunit 181 and the SW151 and the terminal a1 are read in this order as the transmission circuit 10N, the terminal taN, the subunit 18N, the SW15N and the terminal aN.
  • the transmission circuit 10C converts the reception digital calibration transmission signal input from the terminal taC of the transmission / reception unit 110 into an analog signal. Then, the transmitting circuit 10C performs processing such as modulation and filtering on the converted analog signal. Then, the transmission circuit 10C generates a reception calibration signal that is an analog signal obtained by amplifying the processed signal. The generated calibration signal for reception is input to the terminal aC in the SW 15C of the unit 18C.
  • the reception circuit 111 amplifies the transmission calibration signal input from the terminal a1 of the SW 151 of the subunit 181 in the unit 180, and performs processing such as filtering and demodulation on the amplified signal. Then, the reception circuit 111 converts the demodulated analog signal into the reception digital calibration signal and inputs it to the terminal tb1 of the transmission / reception unit 110.
  • the reception circuit 111 includes, for example, an analog-digital converter, an oscillator, a filter, a mixer, a balancer, an amplifier, and the like.
  • the amplifier amplifies the received reception signal and reception calibration signal.
  • a demodulation circuit including an oscillator, a filter, a mixer, and a balancer demodulates the amplified analog signal (modulated signal).
  • the analog-digital converter converts the demodulated analog signal into the reception digital signal or the reception digital calibration signal which is a digital signal.
  • the description of the reception circuit 112 is the following replacement of the description of the reception circuit 111 described above. That is, the reception circuit 111, the terminal tb1, the subunit 181, SW151, and the terminal b1 are read in this order as the reception circuit 112, the terminal tb2, the subunit 182, SW152, and the terminal b2.
  • the description of the reception circuit 11N is the following replacement of the description of the reception circuit 111. That is, the reception circuit 111, the terminal tb1, the subunit 181, the SW151, and the terminal b1 are read in this order as the reception circuit 11N, the terminal tbN, the subunit 18N, SW15N, and the terminal bN.
  • the reception circuit 11C amplifies a part of the transmission calibration signal input from the terminal bC in the SW 15C of the unit 18C, and performs processing such as filtering and demodulation on the amplified signal. Then, the reception circuit 11C converts the demodulated analog signal into a transmission digital calibration signal and inputs it to the terminal tbC of the transmission / reception unit 110.
  • the SW 151 of the subunit 181 in the unit 180 connects the terminal a1 and the terminal c1 when the terminal s1 receives a control signal indicating that the transmission can be switched from the terminal ts1 of the transmission / reception unit 110. At this time, the terminal b1 and the terminal c1 are disconnected. Accordingly, the transmission signal or the transmission calibration signal input from the transmission circuit 101 to the terminal a1 reaches the separation unit 161 through the terminal c1.
  • the SW 151 connects the terminal b1 and the terminal c1 when receiving a control signal indicating that the terminal s1 of the transmission / reception unit 110 can be switched to the connection for reception. At this time, the terminal a1 and the terminal c1 are disconnected. As a result, the reception signal or the reception calibration signal input from the separation unit 161 to the terminal c1 is input to the reception circuit 111 through the terminal b1.
  • the separation unit 161 of the subunit 181 separates the 1a signal that is a part of the transmission signal, and the 1a signal is separated into the unit 18c.
  • the separation unit 161 sends the 1b signal, which is the remaining transmission signal from which the 1a signal has been separated, to the antenna 171.
  • the separation unit 161 inputs the reception signal to the terminal C1 of the SW 151.
  • the separation unit 161 also inputs the reception calibration signal to the terminal c1 of the SW 151 when the reception calibration signal is sent from the terminal n1 of the processing unit 190.
  • the separation unit 161 is typically a known coupler.
  • the antenna 171 of the subunit 181 emits a radio wave for transmission obtained by converting the 1b signal input from the separation unit 161 toward a transmission destination to a wireless space.
  • the antenna 171 of the subunit 181 also converts the radio wave received through the wireless space into an electrical signal.
  • the electric signal is input to the SW 151 via the separation unit 161.
  • each configuration of the subunit 182 is the following replacement of the description of each configuration of the subunit 181. That is, the subunits 181 and SW151 and the terminals ta1, tb1, a1, and b1 are read in this order as the subunits 182 and SW152, and the terminals ta2, tb2, a2, and b2. Further, each of c1, s1, n1, separation unit 161, and antenna 171 is read as c2, s2, separation unit 162, and antenna 172 in this order.
  • each configuration of the subunit 18N is the following replacement of the description of each configuration of the subunit 181. That is, the subunits 181 and SW151 and the terminals ta1, tb1, a1 and b1 are read in this order as the subunits 18N and SW15N and the terminals taN, tbN, aN and bN. In addition, c1, s1, n2, the separation unit 161, and the antenna 171 are read in this order as cN, sN, nN, the separation unit 16N, and the antenna 17N.
  • the processing unit 190 of the unit 18C generates a second signal that is one signal obtained by synthesizing each of the first 1a signals input from the separation units 161 to 16N to the corresponding ones of the terminals n1 to nN.
  • the processing unit 190 outputs the generated second signal from the terminal nout.
  • the processing unit 190 performs the synthesis by a control signal group that the transmission / reception unit 110 sends from the terminal group tg1 to the terminal group tg2.
  • the SW 15C connects the terminal cC to the terminal bC when receiving a control signal including an instruction to set the connection state for reception to the terminal sC from the terminal tsC of the transmission / reception unit 110. At this time, the terminal cC and the terminal aC are disconnected.
  • the SW 15C connects the terminal cC to the terminal bC when receiving a control signal including an instruction to set the connection state for reception to the terminal sC from the terminal tsC of the transmission / reception unit 110. At this time, the terminal cC and the terminal aC are disconnected.
  • the transceiver 110 performs downlink and uplink calibration.
  • the calibration of the transmission signal (hereinafter referred to as “D calibration”) is a calibration that suppresses the influence of variations in processing by each of the transmission circuits 101 to 10N (each transmission circuit).
  • the variation is due to, for example, variation in the characteristics of the parts that constitute each transmission circuit.
  • the calibration of the reception signal (hereinafter referred to as “U calibration”) is a calibration that suppresses the influence of variations in processing by each of the reception circuits 111 to 11N (each reception circuit). This variation is due to variations in the characteristics of the components that constitute each receiving circuit.
  • the transmission / reception unit 110 When performing D calibration, the transmission / reception unit 110 first sends a control signal to each of the subunits 181 to 18N (each subunit) to switch each switch included in each subunit to a connection for transmission. Send from ts1.
  • the transmission / reception unit 110 sends, from the terminal tsC, a control signal that instructs the terminal sC of the SW 15C of the unit 18C to set the SW 15C to a reception connection.
  • the transmission / reception unit 110 sends the above-described transmission calibration digital signal to each transmission circuit.
  • the transmission / reception unit 110 performs the transmission from each of the terminals ta1 to taN to each corresponding transmission circuit. From each of the terminals ta1 to taN, a calibration digital signal for transmission is sent in a different time zone.
  • the transmission calibration digital signal input to each transmission circuit is converted by the transmitted transmission circuit into a transmission calibration signal that is an analog signal corresponding to the transmission calibration digital signal. Thereafter, the 1a signal, which is a part of the transmission calibration signal, is sent from the separation unit 161 to the processing unit 190.
  • the transmission calibration digital reception signal which is the 1a signal after the predetermined processing is performed, is input to the terminal tbC of the transmission / reception unit 110 via the unit 18C and the reception circuit 11C.
  • the received signal characteristics such as the frequency characteristic of the amplitude / phase of the received signal in the other communication apparatus for the first b signal sent from the communication apparatus 100 to the other communication apparatus are acquired by the other communication apparatus.
  • the other communication device sends the acquired received signal characteristics to the communication device 100.
  • the communication device 100 receives information including the received signal characteristics.
  • the communication device 100 adjusts the transmission digital signal to be sent to the other communication device from the reception signal characteristic and the transmission calibration digital reception signal.
  • the transmission / reception unit 110 first sends a control signal to each of the subunits 181 to 18N (each subunit) to switch each switch included in each subunit to a connection for reception. , Sent from terminal ts1.
  • the transmission / reception unit 110 sends, from the terminal tsC, a control signal instructing that the SW 15C is set to a transmission connection to the terminal sC of the SW 15C of the unit 18C.
  • the transmission / reception unit 110 inputs the above-described reception calibration digital signal, which is a digital signal, from the terminal tbC to the reception circuit 11C.
  • the received calibration digital signal for reception is converted into a calibration signal for reception which is an analog signal.
  • the calibration signal for reception is distributed to each separation unit of the unit 180 by the unit 18C.
  • Each of the calibration signals for reception is subjected to predetermined processing by passing through the corresponding ones of SW 151 to 15N and the corresponding ones of the respective reception circuits to become reception calibration digital reception signals.
  • Each of the reception calibration digital signals is input to each of the terminals tb1 to tbN corresponding to the transmission / reception unit 110.
  • a reception digital signal related to another device calibration signal which is a calibration signal sent from another communication device, is input to each of the terminals ta1 to taN of the transmission / reception unit 110.
  • the transmission / reception unit 110 calibrates the reception digital signal described above from the reception digital signal related to the other device calibration signal input to each of the terminals ta1 to taN and the reception digital calibration signal.
  • the transmission / reception unit 110 also connects each of the terminals n1 to nN of the processing unit 190 and the terminal nout to each of the terminals (not illustrated) configuring the terminal group of the processing unit 190 from each terminal (not illustrated) configuring the terminal group tg1.
  • a control signal for controlling the connection timing is sent.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a configuration of a processing unit 190a that is an example of the processing unit 190 illustrated in FIG.
  • the processing unit 190a includes synthesis units 212a to 212c.
  • the combining unit 212a includes resistors 221a to 221c, SWs 201a and 201b, and a combining / distributing unit 211a.
  • the combining unit 212b includes resistors 222a to 222c, SWs 202a and 202b, and a combining / distributing unit 211b.
  • the combining unit 212c includes resistors 223a to 223c, SWs 203a and 203b, and a combining / distributing unit 211c.
  • the terminal C of the SW 201a is a terminal belonging to the terminal group tg2 shown in FIG.
  • Control information for instructing to connect the terminal D of the SW 201a to one of the terminals A and B is sent to the terminal C from the transmission / reception unit 110 shown in FIG.
  • the SW 201a connects the terminal D to one of the terminals A and B according to the control information.
  • Each description of SW201b, SW202a, SW202b, SW203a, and SW203b is the following replacement of the description of SW201a.
  • the terminals A to D are replaced with the terminals E to H, the terminals I to L, the terminals M to P, the terminals Q to T, and the terminals U to X in this order.
  • the combining / distributing unit 211a combines the first 1a signal input to the terminal H1a and the first 1b signal input to the terminal H1b, and outputs the combined signal to the resistor 221c and the terminal Q of the SW 203a. To do.
  • synthesizing / distributing unit 211a As the synthesizing / distributing unit 211a, a well-known hybrid circuit or a synthesizing / distributing circuit such as a well-known Wilkinson divider can be used. Further, the synthesis / distribution unit 211a may be a chip component or a distributed constant circuit composed of microstrip lines.
  • the description of the composite distribution unit 211b is the following replacement of the above description of the composite distribution unit 211a. That is, the combined distributor 211a, terminals H1a, H1b and Q, resistors 221c, and SW203a are read in this order as the combined distributor 211b, terminals H2a, H2b and U, and resistors 222c and SW203b, respectively.
  • the combining / distributing unit 211c combines the signal input to the terminal H3a of the combining / distributing unit 211c and the signal input to the terminal H3b, and the combined signal is applied to the resistor 223c and the terminal cC of the SW 15C illustrated in FIG. Output.
  • Each of the resistors 221a to 223c is a terminating resistor having an equal resistance value.
  • the resistance value is, for example, a general characteristic impedance value of 50 ⁇ .
  • One terminal of each of the resistors 221a to 223c is grounded.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a signal frame, an example of a calibration signal, and an example of a control signal input to each SW.
  • the signal frame shown in FIG. 3 includes a time zone in which a transmission digital signal input from the transmission / reception unit 110 to each transmission circuit is sent, and a time period in which the reception digital signal is input from each reception circuit to the transmission / reception unit 110. It is a combination of belts.
  • the signal frame shown in FIG. 3 includes subframes DL, UL, and SP.
  • the subframe DL is a time zone in which transmission data is sent to the communication apparatus 100 shown in FIG.
  • the subframe UL is a time period during which the communication device 100 receives information sent from another communication device to another communication device.
  • the subframe SP is a time slot inserted for the purpose of preventing transmission and reception interference.
  • time zone of the subframe DL and the subframe UL the communication apparatus 100 shown in FIG.
  • communication apparatus 100 performs D calibration and U calibration in the time zone of # 2 subframe shown in FIG. 3 among these time zones.
  • # 2 subframe is a subframe UL. However, in the time slot of the # 2 subframe, other communication devices are arranged in advance between the communication device 100 and the other communication devices so as not to send information to be received to the communication device 100. It shall be.
  • the digital signals for calibration sent by the communication device 100 in the time slot of # 2 subframe are the signals DCAL1 to 4 and UCAL.
  • Each of the signals DCAL1 to 4 and UCAL is a signal that has a spectrum in the signal band on the frequency axis and is sent by the transmission / reception unit 110 in order to confirm frequency characteristics of amplitude and phase in the signal band.
  • control signal input to SW 151 to 154 shown in FIG. 3 and the operation of the processing unit 190a shown in FIG. 2 in response to the input of the control signal will be described.
  • the transmission / reception unit 110 When the signal DCAL1 shown in FIG. 3 is input to each transmission circuit, the transmission / reception unit 110 inputs an H level signal to each of the SW151 to 154 (the inputs of SW151 to 154 shown in FIG. 3).
  • the H level signal is a control signal for instructing each SW to perform the transmission connection described above.
  • the control signal is input from the terminal ts1 shown in FIG. 1 to the terminals s1 to s4.
  • Each of the SWs 151 to 154 shown in FIG. 1 performs the above-described transmission connection by the control signal.
  • the transmission / reception unit 110 continues the input until the input of the signal DCAL4 to each transmission circuit is completed.
  • the transmission / reception unit 110 when receiving the input of the signal UCAL from each receiving circuit, sends an L level signal to each of the SW 151 to 154 (the SW 151 to 154 input shown in FIG. 3).
  • the L-level signal is a control signal that instructs each of the SWs 151 to 154 to perform the above-described reception connection.
  • the control signal is sent from the terminal ts1 shown in FIG. 1 to the terminals s1 to s4.
  • Each of the SWs 151 to 154 performs the above-described reception connection according to the control signal.
  • the transmission / reception unit 110 continues sending the L level signal to each of the SWs 151 to 154 until the input of the signal UCAL to the transmission / reception unit 110 is completed.
  • the transmission / reception unit 110 When the signal DCAL1 shown in FIG. 3 is input to each transmission circuit, the transmission / reception unit 110 inputs the above-described L level signal to the SW 15C. As described above, the control signal is input from the terminal tsC shown in FIG. 1 to the terminal sC. The SW 15C shown in FIG. 1 performs the above-described reception connection according to the control signal. The transmission / reception unit 110 continues the input until the input of the signal DCAL4 to each transmission circuit is completed.
  • the transmission / reception unit 110 when receiving and receiving the signal UCAL from each receiving circuit, sends the aforementioned H level signal to the SW 15C.
  • the control signal is sent from the terminal tsC shown in FIG. 1 to the terminal sC.
  • the SW 15C performs the above-described transmission connection according to the control signal.
  • the transmission / reception unit 110 continues sending the H level signal to the SW 15C until the input of the signal UCAL to the transmission / reception unit 110 is completed.
  • the transmission / reception unit 110 inputs an H level signal, which is a control signal for connecting the terminal A to the terminal D, to the terminal C of the SW 201a shown in FIG. 2 while sending the signal DCAL1 to each transmission circuit.
  • the SW 201a connects the terminal A to the terminal D.
  • the 1a signal separated by the separation unit 161 among the transmission calibration signals corresponding to the signal DCAL1 sent from the separation unit 161 shown in FIG. 1 is guided to the terminal H1a of the synthesis distribution unit 211a. .
  • the transmission / reception unit 110 inputs an L level signal, which is a control signal for connecting the terminal A to the terminal B, to the terminal C of the SW 201a while the signal DCAL1 is not sent to each transmission circuit.
  • the SW 201a connects the terminal A to the terminal B.
  • the path electrically connected to the terminal B is grounded through the resistor 221a.
  • the path electrically connected to the terminal B is grounded via the resistor 221a.
  • the description of the SW 201b input shown in FIG. 3 is the following replacement of the description of the SW 201a. That is, DCAL1, SW201a, terminals A to D and H1a, separation unit 161, and resistor 221a are read in this order as DCAL2, SW201b, terminals E to H and H1b, separation unit 162, and resistor 221b, respectively.
  • the description of the SW 202a input shown in FIG. 3 is the following replacement of the description of the SW 201a. That is, DCAL1, SW201a, terminals A to D and H1a, separation unit 161, and resistor 221a are read in this order as DCAL3, SW202a, terminals I to L and H2a, separation unit 163, and resistor 222a, respectively.
  • the description of the SW 202b input shown in FIG. 3 is the following replacement of the description of the SW 201a. That is, DCAL1, SW201a, terminals A to D and H1a, separation unit 161, and resistor 221a are read as DCAL4, SW202b, terminals M to 9 and H2b, separation unit 164, and resistor 222b in this order.
  • the transmission / reception unit 110 is an H level signal that is a control signal for connecting the terminal Q to the terminal T with respect to the terminal S of the SW 203a shown in FIG. 2 while sending either the signal DCAL1 or DCAL2 to each transmission circuit. Enter. By this sending, the SW 203a connects the terminal Q to the terminal T. Thereby, the combined signal of the signals DCAL1 and DCAL2 sent from the terminal H1d of the combining / distributing unit 211a is guided to the terminal H3a of the combining / distributing unit 211c.
  • the transmission / reception unit 110 also sends an L level signal, which is a control signal for connecting the terminal Q to the terminal R, to the terminal S of the SW 203a while neither of the signals DCAL1 and DCAL2 is sent to each transmission circuit. To do.
  • the SW 203a connects the terminal Q to the terminal R.
  • the path electrically connected to the terminal Q shown in FIG. 2 is grounded via the resistor 223a.
  • the path electrically connected to the terminal Q is grounded via the resistor 223a.
  • the description of the SW 203b input shown in FIG. 3 is the following replacement of the description of the SW 203a input. That is, DCAL1, DCAL2, SW203a, terminals Q to T and H3a, and resistor 223a are read in this order as DCAL3, DCAL4, SW203b, terminals U to X and H3b, and resistor 223b.
  • each input terminal of each synthesis / distribution unit included in the processing unit 190a is used for calibration to each synthesis / distribution unit while a calibration signal or a signal (a calibration signal or the like) synthesized from the calibration signal does not pass.
  • Each switch is disconnected from the signal input path. Therefore, unnecessary signals generated in the input path are not input to the combining / distributing unit. Accordingly, the unnecessary signal is not combined with the calibration signal or the like by each combining / distributing unit in the combining / distributing unit.
  • the input terminal of the composite distribution unit separated by each SW of the composite distribution unit is grounded via a termination resistor. Therefore, adverse effects such as signal reflection caused by the termination of the input terminal are reduced.
  • the processing unit 190a causes impedance mismatch due to a long input path through which a calibration signal and the like pass, a decrease in level of the calibration signal due to coupling of an unnecessary signal to the input path, and a ripple in the frequency band. It is possible to suppress such abnormalities. Therefore, the processing unit 190a can improve the accuracy of the received signal by the transmitting / receiving unit 110 of the calibration signal sent to perform calibration for suppressing the variation in the characteristics of the parts constituting each transmitting circuit. Therefore, the processing unit 190a enables a reduction in the scale of computation performed by the transmission / reception unit 110 when deriving a correction coefficient or the like when correcting the transmission / reception signal by calibrating the received calibration signal using the received signal. Furthermore, the processing unit 190a can reduce the frequency of correction. Accordingly, the processing unit 190a can reduce the frequency of inserting a calibration signal into a signal frame being transmitted / received, and can suppress a decrease in line capacity.
  • the number of subunits is four has been mainly described.
  • the number of subunits is not necessarily four, and may be two or more.
  • Such a processing unit that can correspond to the number of subunits can be designed by appropriately selecting the number of synthesis distribution circuits and switches.
  • Non-Patent Document 1 discloses a calibration method related to the calibration operation performed by the transmission / reception unit.
  • the above-mentioned calibration of the transmission digital signal is to make the frequency characteristics of both the amplitude and phase of the transmission digital signal output from each of the terminals ta1 to taN shown in FIG.
  • the communication device 100 shown in FIG. 1 and the opposite communication device are installed in an environment where radio waves from other places such as an anechoic chamber do not reach.
  • the counter communication device includes a counter antenna (not shown).
  • the transmission calibration radio wave is a radio wave generated by each of the transmission calibration signals input to each antenna.
  • Each calibration wave for transmission is converted into an electric signal by the counter antenna.
  • the phase and amplitude of the converted electric signal are measured by a measuring instrument connected to the counter antenna.
  • the measured value is recorded by the measuring device.
  • the measuring device further includes amplitude / phase frequency information indicating the frequency characteristic of the amplitude and the phase frequency characteristic of the electric signal that has passed through each transmission circuit, and the amplitude / phase frequency information that has passed through the reference transmission circuit.
  • the difference information A and B from the phase frequency information is derived and recorded.
  • the reference transmission circuit is a transmission circuit set as a reference among the transmission circuits 101 to 10N.
  • the reference transmission circuit is, for example, the transmission circuit 101.
  • the difference information is represented by a value divided by a numerical value based on a predetermined numerical value.
  • the difference information A is a part of the difference information A and B in the path between each of the terminals ta1 to taN shown in FIG. Further, the difference information B is the amount generated between each antenna and the receiving unit of the counter antenna.
  • the recorded difference information A and B is input to the transmission / reception unit 110 by, for example, input or communication by an operator.
  • each of a part of each transmission calibration signal separated by each separation unit passes through each separation unit, processing unit 190 and reception circuit 11c as each of the above-mentioned transmission digital calibration reception signals.
  • the signal is input to the terminal tbC of the transmission / reception unit 110.
  • the transmission / reception unit 110 measures the frequency characteristics of the amplitude and phase of each input digital calibration reception signal for transmission. Then, difference information between the amplitude / phase frequency information of the digital calibration reception signal for transmission via each transmission circuit and the amplitude / phase frequency information of the digital calibration reception signal for transmission via a reference transmission circuit A and B ′ are derived and recorded in a recording unit (not shown).
  • the explanation of the difference information A is as described above.
  • the difference information B ′ is a part of the difference information A ⁇ B ′ that is generated in the process of reaching each terminal tbC of the transmission / reception unit 110 from each separation unit via the processing unit 190, the SW 15C, and the reception circuit 11C.
  • the transmission / reception unit 110 derives and records a value B ′ / B obtained by dividing the difference information A / B ′ by the difference information A / B.
  • the difference information A and B varies depending on the environment such as temperature.
  • the difference information A and B when the communication apparatus 100 is actually operated will be referred to as difference information Aop and Bop.
  • the subscript op means operational.
  • the communication device 100 In an environment where the communication device 100 is actually operated, a device such as the opposite device cannot be installed. In addition, the transmission environment of transmission radio waves from the communication device 100 can change from moment to moment. Accordingly, the difference information Aop / Bop cannot be measured.
  • the difference information Aop / B′op is a value measured inside the communication apparatus 100.
  • the difference information B′op is the difference information B ′ in an environment where the communication apparatus 100 is actually operated.
  • the transmission / reception unit 110 measures the difference information Aop / B′op and records it as numerical data in a recording unit (not shown).
  • the transmission / reception unit 110 calculates information B / (Aop ⁇ B ′ ⁇ B′op) based on the above-described information B ′ / B and the difference information Aop ⁇ B′op measured in the operation state.
  • Information B / (Aop ⁇ B ' ⁇ B'op) is a calibration weight which is information in which the amplitude and phase form a frequency matrix for each transmission circuit (see Non-Patent Document 1).
  • Information (B ⁇ C) / (Aop ⁇ B ' ⁇ B'op) obtained by multiplying the calibration weight by the beamform weight C is superimposed on each transmission digital signal.
  • Non-Patent Document 1 the deviation of the frequency characteristics of the amplitude and the phase generated in each transmission circuit is canceled (see Non-Patent Document 1). Therefore, only the beamform weight C is superimposed on the transmission radio wave and transmitted from each antenna (see Non-Patent Document 1).
  • the communication device 100 transmits radio waves including a test signal for channel estimation to a second communication device (terminal) (not shown). Then, the second communication device sends channel estimation (amplitude, phase variation) information between the communication device 100 and the second communication device based on the reception amplitude and phase of the radio wave. The second communication device transmits the information to the communication device 100.
  • the transmission / reception unit 110 derives the beamform weight C based on the information. If the transmission / reception unit 110 inputs a digital signal for transmission of what kind of amplitude and phase to each transmission circuit, the transmission / reception unit 110 can deliver a highly directional radio wave only to a specific user. Is performed by calculating (see Non-Patent Document 1). The transmission / reception unit 110 also performs the derivation by calculating whether a radio wave radiation pattern can be created so as not to affect other users (see Non-Patent Document 1).
  • the communication apparatus 100 also performs calibration of the reception digital signal by the method disclosed in Non-Patent Document 1.
  • the description is omitted.
  • [effect] In a communication apparatus, there may be a case where a signal path related to a transmission / reception signal needs to be lengthened due to layout reasons, or a case where the number of stages of circuits constituting a calibration path needs to be increased. In that case, it becomes difficult to determine the characteristic impedance of the path through which no signal flows. As a result, signal reflection may occur when the characteristic impedance of the signal path deviates from a predetermined value. In addition, unnecessary signals may be coupled to the signal path. In those cases, a decrease in the amplitude of the calibration signal and a ripple in the frequency characteristic may occur.
  • the computation scale for performing the correction may be increased and the computation may be wasted. Further, since it is necessary to frequently perform calibration, the ratio of the calibration signal inserted into the transmission / reception signal increases. Accordingly, the transmission capacity of the transmission / reception signal may be reduced.
  • Each input terminal of each combining / distributing unit included in the processing unit included in the communication apparatus is configured so that each of the calibration signal and the signal obtained by combining the calibration signal (such as the calibration signal) does not pass through.
  • Each switch is disconnected from an input path for a calibration signal or the like to the synthesis distribution unit. Therefore, unnecessary signals generated in the input path are not input to the combining / distributing unit. Accordingly, the unnecessary signal is not combined with the calibration signal or the like by each combining / distributing unit in the combining / distributing unit. That is, the calibration signal or the like is not easily affected by the unnecessary signal.
  • the input terminal of the composite distribution unit separated by each SW of the composite distribution unit is grounded via a termination resistor. Therefore, adverse effects such as signal reflection caused by the termination of the input terminal are reduced.
  • the processing unit causes impedance mismatch due to a long input path through which a calibration signal or the like passes, a level decrease of a calibration signal due to coupling of an unnecessary signal to the input path, and a ripple in a frequency band. It is possible to suppress such abnormalities. Therefore, the processing unit can improve the accuracy of the reception signal by the transmission / reception unit of the calibration signal for performing the calibration for suppressing the variation in the characteristics of the components constituting each transmission circuit and each reception circuit. Therefore, the processing unit can reduce the scale of calculation performed by the transmission / reception unit when deriving a correction coefficient or the like when correcting the transmission / reception signal by calibrating the calibration signal using the received signal. Furthermore, the processing unit can reduce the frequency of correction.
  • the processing unit can reduce the frequency of inserting the calibration signal into the signal frame being transmitted / received, and can suppress the decrease in the line capacity.
  • the second embodiment is an embodiment relating to a communication device using a circulator instead of the SW. [Configuration and operation]
  • the terminal group tg1, the terminal group tg2, and a path between them are deleted from the configuration of the communication apparatus 100 illustrated in FIG.
  • the transmission / reception unit 110 does not control the processing unit 190.
  • the configuration example of the processing unit 190 of the second embodiment illustrated in FIG. 1 is obtained by replacing each of the combining units 212a to 212c illustrated in FIG. 2 with a combining unit 212s illustrated in FIG.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a configuration of a combining unit 212s that is an example of a combining unit that replaces the combining units illustrated in FIG.
  • the combining unit 212s includes resistors 221a to 221c, circulators 201sa and 201sb, and a combining / distributing unit 211a.
  • the circulator 201sa outputs the signal input to the terminal A to the terminal D.
  • the circulator 201sa outputs the signal input to the terminal D to the terminal B.
  • the description of the circulator 201 sb is obtained by replacing the terminals A, B, and D with the terminals E, F, and H in this order in the description of the SW 201 a described above.
  • the combining / distributing unit 211a combines the signal input to the terminal H1a and the signal input to the terminal H1b, and outputs the combined signal to the resistor 221c and the terminal H1d.
  • synthesizing / distributing unit 211a As the synthesizing / distributing unit 211a, a well-known hybrid circuit or a synthesizing / distributing circuit such as a well-known Wilkinson divider can be used. Further, the synthesis / distribution unit 211a may be a chip component or a distributed constant circuit composed of microstrip lines.
  • Each of the resistors 221a to 221c is a termination resistor having an equal resistance value.
  • the resistance value is, for example, a general characteristic impedance value of 50 ⁇ .
  • One terminal of each of the resistors 221a to 221c is grounded.
  • Each circulator installed in each input terminal of each synthesis unit included in the processing unit included in the communication device of the second embodiment is either a calibration signal or a signal obtained by synthesizing the calibration signal (calibration signal). Etc.) are input to the synthesis distribution unit. However, each circulator grounds the reflected signal from the combining / distributing unit via the terminating resistor. Therefore, each of the combining units can reduce adverse effects such as signal reflection.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the synthesis device 211x, which is the minimum processing device configuration of the present invention.
  • the synthesizer 211x synthesizes a plurality of input signals into one output signal. At least one input terminal of the input terminals to which the input signal or a synthesized signal obtained by synthesizing the input signal is input is grounded via a terminating resistor in the direction of the signal from the input terminal to the outside.
  • the synthesizer 211x grounds the reflected signal through the termination resistor.
  • the synthesizer 211x can suppress deterioration of the output signal due to reflection of the input signal.
  • the synthesizing device 211x has the effects described in the section [Effects of the Invention] due to the above-described configuration.
  • the calibration by the second calibration signal is a calibration of variation in the first frequency characteristic which is the frequency characteristic of at least one of the amplitude and the phase in each of the transmission signals output from each of the transmission circuits.
  • a synthesizing apparatus according to appendix 6 or appendix 7.
  • the synthesizing device according to appendix 8, wherein the variation in the first frequency characteristic is caused by each of the transmission processes by each of the transmission circuits.
  • the synthesizer according to any one of supplementary notes 6 to 10, which further distributes the calibration signal to each of the receiving circuits.
  • the synthesizing device according to attachment 11, wherein the reception process includes a process of converting a reception analog signal input from each of the second antennas into a reception digital signal.
  • the calibration by the third calibration signal is calibration of variation in the second frequency characteristic which is the frequency characteristic of at least one of the amplitude and phase in each of the reception signals output from each of the reception circuits.
  • (Appendix 14) 14 The synthesizer according to appendix 13, wherein the variation in the second frequency characteristic is caused by each of the reception processes by each of the reception circuits.
  • (Appendix 15) 15 15. The synthesizer according to appendix 14, wherein the variation in the second frequency characteristic is caused by a variation in the performance of components included in each of the reception circuits.
  • (Appendix 16) The synthesizing device according to any one of appendix 6 to appendix 15, wherein the synthesis means for performing the synthesis is a hybrid circuit.
  • (Appendix 17) The synthesizing device according to any one of appendix 1 to appendix 5, wherein the synthesis means for performing the synthesis is a hybrid circuit.
  • (Appendix 18) A calibration apparatus, comprising: the synthesizing device according to any one of supplementary notes 6 to 15; and first calibration means for calibrating the transmission signal by using the second calibration signal.
  • the transmission calibration is performed using the second calibration signal and information related to the received signal by the second communication device regarding the transmission radio wave emitted from the first antenna related to the first calibration signal.
  • (Appendix 22) The transmission calibration is performed using the second calibration signal and information related to the received signal by the second communication device regarding the transmission radio wave emitted from the first antenna related to the first calibration signal.
  • Appendix 23 Appendix 20 wherein the calibration for reception is performed by the third calibration signal and information related to the reception signal related to the first calibration signal for the received radio wave transmitted from the third communication device. Thru

Abstract

反射による信号劣化を抑え得る合成装置等の提供のため、合成装置は、複数の入力信号の、一つの出力信号への合成を行い、前記入力信号又は前記入力信号を合成した合成信号が入力される入力端子のうちの少なくとも一つの入力端子は、当該入力端子から外部へ向かう信号の方向について、終端抵抗を介して接地される。

Description

合成装置、校正装置及び通信装置
 本発明は、入力信号を合成する合成装置に関する。
 複数の入力信号を合成し、合成した一つの出力信号を生成する、合成回路が知られている。当該合成回路は、例えば、次に説明するMIMOの送信用信号の校正の際に用いられる。ここで、MIMOは、multiple-input and multiple-outputの略である。
 MIMO構成を備える通信装置において精度が高いビームフォーミングを行うためには、各送受信経路の振幅/位相の周波数特性をアンテナ面において一致させることが重要である。
 そのためには、送信した校正用信号についての、他の装置による受信信号から、送信用信号の校正を行う必要がある。また、送付された校正用信号についての受信信号から、受信用信号の校正を行う必要もある。
 しかしながら、例えば、ベースバンド部とアンテナとの間に設置されるRF(Radio Frequency)フロントエンド部のアナログ回路の性能のばらつき等があると、前記第一の校正を行うことが困難になる。その理由は、校正用信号についての受信信号に対し、アナログ回路による処理のばらつき等の影響が生じるためである。
 当該問題を解決するためには、前記ばらつき等の影響の除去等を行うための第二のキャリブレーションを送受信信号に対して行うことが有効である。
 そして、前記第二のキャリブレーションを行うための校正信号を処理する際に、前述の合成回路が用いられる場合がある。
 なお、特許文献1は、複数の入力ポートと異なるアンテナと接続される複数の出力ポートを有し、各入力ポート及び各出力ポートとグランドとの間にスイッチ素子と抵抗とを備える終端回路を備える高周波回路を開示する。
特開2012-222489号公報
「はじめてのMIMO入門」、RFワールドNo.34、2016年5月号、トランジスタ技術、増刊、p.18からp.34、CQ出版社
 通信装置において、信号経路の特性インピーダンスが所定の値から外れることで信号の反射が生じる場合が生じ得る。
 その場合、校正用信号と送信用信号との振幅/位相の周波数特性一致性が薄れるため、補正を行うための演算規模が拡大し演算に無駄が生じ得る。また、校正を頻繁に行う必要が生じるため、送受信用信号に挿入される校正用信号の割合が増大する。それにともない、送受信用信号の伝送容量の低下が生じ得る。
 本発明は、反射による信号劣化を抑え得る合成装置等の提供を目的とする。
 本発明の合成装置は、複数の入力信号の、一つの出力信号への合成を行い、前記入力信号又は前記入力信号を合成した合成信号が入力される入力端子のうちの少なくとも一つの入力端子は、当該入力端子から外部へ向かう信号の方向について、終端抵抗を介して接地される。
 本発明の合成装置等は、反射による信号劣化を抑え得る。
本実施形態の通信装置の構成例を表す概念図である。 処理部の構成例を表す概念図である。 各SWに入力される制御信号例を表す図である。 各合成部を置き換える合成部の構成例を表す概念図である。 本発明の最小限の合成装置の構成を表すブロック図である。
 図1は、本実施形態の通信装置の例である通信装置100の構成を表す概念図である。
通信装置100は、MIMO(multiple-input and multiple-output)構成を備える通信装置である。
 通信装置100は、所定の校正を行った送信用信号に係る無線電波を他の通信装置に対し送信する装置である。通信装置100は、他の装置が送付する電波に係る受信信号に対し所定の校正を行った上で受信する装置である。
 通信装置100は、送受信部110と、送信用回路101乃至10N及び10Cと、受信用回路111乃至11N及び11Cと、とユニット180と、ユニット18Cとを備える。
 ユニット180は、サブユニット181乃至18NのN個のサブユニットを備える。ここで、Nは3以上の整数である。
 ただし、サブユニット18i(iは3以上N以下の整数)はいずれも存在しない場合も想定され得る。その場合、ユニット180は、サブユニット181及び182を備える。
 サブユニット181は、SW151と、分離部161と、アンテナ171とを備える。
ここで、以下、SWはスイッチを意味することとする。
 送受信部110は、周知のベースバンド部を備える部分である。
 送受信部110は、送信用情報の他の通信装置への送信を行う際には、まず、サブユニット181乃至18Nの各々(各サブユニット)に対して、各サブユニットの備える各スイッチを送信用の接続に切り替えさせる制御信号を、端子ts1から送付する。送信用の接続の内容は、ユニット180の説明において後述する。そして、送受信部110は、当該送信用情報を含む送信用デジタル信号を生成し、送信用回路101乃至10Nの各々(各送信用回路)に入力する。当該入力は、送受信部110の端子ta1乃至taNの各々から、送信用回路101の対応する各々に対して、同時に、行われる。
 送受信部110は、送信用デジタル信号の校正を行う際には、まず、各サブユニットに対して、各サブユニットの備える各スイッチを送信用の接続に切り替えさせる制御信号を、端子ts1から送付する。そして、送受信部110は、当該校正を行うためのデジタル信号である送信用デジタル校正信号を、各送信用回路に入力する。当該入力は、送受信部110の端子ta1乃至taNの各々から、対応する各送信用回路に対して、互いに異なる時間帯に、行われる。
 送受信部110は、また、各サブユニットからの受信用デジタル信号を受信する際には、各サブユニットに対し、各サブユニットの備える各スイッチを受信用の接続に切り替えさせる制御信号を、端子ts1から送付する。受信用の接続の内容は、ユニット180の説明において後述する。そして、送受信部110は、受信用回路111乃至11Nの各々(各受信用回路)から端子tb1乃至tbNの各々に入力される受信用デジタル信号についての受信処理を行う。
 送受信部110は、各サブユニットから入力される受信用デジタル校正信号を受信する際には、各サブユニットに対し、各サブユニットの備える各スイッチを受信用の接続に切り替えさせる制御信号を、端子ts1から送付する。ここで、受信用デジタル校正信号は、後述のように、送受信部110から送信用回路10Cに入力される受信用デジタル校正送信信号についての、各受信用回路からの入力信号である。受信用デジタル校正送信信号は、前述の、受信用デジタル信号の校正を行うために送信用回路10Cに入力する信号である。送受信部110は、各受信用回路から端子tb1乃至tbNの各々に入力される受信用デジタル校正信号についての受信処理を行う。
 送受信部110は、端子tbCに入力された第二送信用デジタル校正信号の受信を行った場合には、当該第二送信用デジタル信号に含まれる情報により、送信を行う際に各送信用回路に送付する送信用デジタル信号の校正を行う。ここで、第二送信用デジタル校正信号は、各前述の第一送信用デジタル校正信号が、各送信用回路、各サブユニット、ユニット18C及び受信用回路11Cを通過して、当該通過の際に所定の処理を受けた信号である。第二送信用デジタル校正信号には、各送信用回路で受けた処理によるばらつきの影響をあらわす情報が含まれている。前記校正は、例えば、各送信用回路に送付する送信用デジタル信号の位相/振幅の周波数特性の校正である。
 送受信部110は、端子tb1乃至tbNに入力された受信用校正デジタル受信信号の受信を行った場合には、当該受信用デジタル信号に含まれる情報により、受信を行う際に各受信用回路から送付される受信用デジタル信号の校正を行う。当該校正は、例えば、各受信用回路から送付される受信用デジタル信号の位相/振幅の周波数特性の校正である。
 送信用回路101は、送受信部110の端子ta1から入力された前記送信用デジタル信号又は送信用デジタル校正信号をアナログ信号に変換する。送信用回路101は、変換後のアナログ信号に対し変調やフィルタリング等の処理を行う。送信用回路101は、当該処理を行った信号を増幅したアナログ信号である送信用信号又は送信用校正信号を生成する。生成された送信用信号や送信用校正信号は、ユニット180におけるサブユニット181のSW151における端子a1に入力される。
 図示は省略するが、送信用回路101は、例えば、digital-analog変換器、発振器、フィルタ、バランサ、ミキサ及び増幅器等の構成を備える。その場合、digital-analog変換器は送受信部110から入力された前記送信用デジタル信号や前記送信用デジタル校正信号をアナログ信号に変換する。次に、発振器、フィルタ、バランサ及びミキサを備える変調回路は、前記アナログ信号を変調し、所定の変調信号にする。そして、増幅器は、前記変調信号を増幅することにより、前記送信用信号や前記送信用校正信号を生成する。
 送信用回路102の説明は、上記送信用回路101の説明において、下記読替えを行ったものである。すなわち、送信用回路101、端子ta1、サブユニット181、SW151及び端子a1を、この順に、送信用回路102、端子ta2、サブユニット182、SW152及び端子a2、と読み替える。
 送信用回路10Nの説明は、上記送信用回路101の説明において、下記読替えを行ったものである。すなわち、送信用回路101、端子ta1、サブユニット181、SW151及び端子a1を、この順に、送信用回路10N、端子taN、サブユニット18N、SW15N及び端子aN、と読み替える。
 送信用回路10Cは、送受信部110の端子taCから入力された前記受信用デジタル校正送信信号をアナログ信号に変換する。そして、送信用回路10Cは、変換後のアナログ信号に対し変調やフィルタリング等の処理を行う。そして、送信用回路10Cは、当該処理を行った信号を増幅したアナログ信号である受信用校正信号を生成する。生成された受信用校正信号は、ユニット18CのSW15Cにおける端子aCに入力される。
 受信用回路111は、ユニット180におけるサブユニット181のSW151における端子a1から入力された前記送信用校正信号を増幅し、増幅後の信号に対しフィルタリングや復調等の処理を行う。そして、受信用回路111は、復調後のアナログ信号を前記受信用デジタル校正信号に変換し、送受信部110の端子tb1に入力する。
 受信用回路111は、例えば、analog-digital変換器、発振器、フィルタ、ミキサ、バランサ、増幅器等の構成を備える。その場合、増幅器は、入力された受信用信号や受信用校正信号を増幅する。次に、発振器、フィルタ、ミキサ及びバランサを含む復調回路は、前記増幅後のアナログ信号(変調信号)を復調する。そして、analog-digital変換器は、前記復調後のアナログ信号をデジタル信号である前記受信用デジタル信号又は前記受信用デジタル校正信号に変換する。
 受信用回路112の説明は、上記受信用回路111の説明において、次の読替えを行ったものである。すなわち、受信用回路111、端子tb1、サブユニット181、SW151及び端子b1を、この順に、受信用回路112、端子tb2、サブユニット182、SW152及び端子b2と読み替える。
 受信用回路11Nの説明は、上記受信用回路111の説明において、次の読替えを行ったものである。すなわち、受信用回路111、端子tb1、サブユニット181、SW151及び端子b1を、この順に、受信用回路11N、端子tbN、サブユニット18N、SW15N及び端子bNと読み替える。
 受信用回路11Cは、ユニット18CのSW15Cにおける端子bCから入力された送信用校正信号の一部を増幅し、増幅後の信号に対しフィルタリングや復調等の処理を行う。そして、受信用回路11Cは、復調後のアナログ信号を送信用デジタル校正信号に変換し、送受信部110の端子tbCに入力する。
 ユニット180におけるサブユニット181のSW151は、送受信部110の端子ts1から、送信用の接続に切り替得る旨の制御信号を端子s1に受けた場合には、端子a1と端子c1とを接続する。この際に端子b1と端子c1とは切断される。これにより、送信用回路101から端子a1に入力された送信用信号又は送信用校正信号は、端子c1を通じて分離部161に到達する。
 SW151は、送受信部110の端子ts1から、受信用の接続に切り替得る旨の制御信号を端子s1に受けた場合には、端子b1と端子c1とを接続する。この際に端子a1と端子c1とは切断される。これにより、分離部161から端子c1に入力された受信用信号又は受信用校正信号は、端子b1を通じて受信用回路111に入力される。
 サブユニット181の分離部161は、SW151の端子c1から前記送信用信号が送付された場合には、前記送信用信号の一部である第1a信号を分離し、当該第1a信号を、ユニット18cの処理部190に送付する。分離部161は、前記第1a信号が分離された残りの送信用信号である第1b信号をアンテナ171に送付する。
 分離部161は、また、アンテナ171から受信用信号が入力された場合には、当該受信用信号を、SW151の端子C1に入力する。
 分離部161は、また、処理部190の端子n1から受信用校正信号が送付された場合には、当該受信用校正信号を、SW151の端子c1に入力する。
 分離部161は、典型的には周知のカプラである。
 サブユニット181のアンテナ171は、分離部161から入力された前記第1b信号を変換した送信用電波を送信先に向けて無線空間に放出する。
 サブユニット181のアンテナ171は、また、無線空間を通じて受けた電波を電気信号に変換する。当該電気信号は分離部161を経由してSW151に入力される。
 サブユニット182の各構成の説明は、上記サブユニット181の各構成の説明において、以下の読替えを行ったものである。すなわち、サブユニット181、SW151、端子ta1、tb1、a1及びb1の各々を、この順に、サブユニット182、SW152、端子ta2、tb2、a2及びb2の各々と読み替える。また、c1、s1、n1、分離部161及びアンテナ171の各々を、この順に、c2、s2、分離部162及びアンテナ172の各々と読み替える。
 サブユニット18Nの各構成の説明は、上記サブユニット181の各構成の説明において、以下の読替えを行ったものである。すなわち、サブユニット181、SW151、端子ta1、tb1、a1及びb1の各々を、この順に、サブユニット18N、SW15N、端子taN、tbN、aN、bNと読み替える。また、c1、s1、n2、分離部161及びアンテナ171の各々を、この順に、cN、sN、nN、分離部16N及びアンテナ17Nの各々と読み替える。
 ユニット18Cの処理部190は、分離部161乃至16Nの各々から端子n1乃至nNの対応する各々に入力された前記第1a信号の各々を互いに合成した一つの信号である第2信号を生成する。処理部190は、生成した第2信号を端子noutから出力する。
処理部190は、当該合成を、送受信部110が端子群tg1から端子群tg2に送付する制御信号群により行う。
 SW15Cは、送受信部110の端子tsCから、端子sCに対し接続状態を受信用に設定する旨の指示を含む制御信号を受けた場合には、端子cCを端子bCに接続する。この際、端子cCと端子aCとは切断される。
 SW15Cは、送受信部110の端子tsCから、端子sCに対し接続状態を受信用に設定する旨の指示を含む制御信号を受けた場合には、端子cCを端子bCに接続する。この際、端子cCと端子aCとは切断される。
 以上説明した動作を前提に、送受信部110は、ダウンリンク及びアップリンクの校正を行う。
 送信用信号の校正(以下、「D校正」と記す)は、送信用回路101乃至10Nの各々(各送信用回路)による処理のばらつきの影響を抑える校正である。当該ばらつきは、例えば、各送信用回路を構成する部品の特性のばらつきによるものである。
 一方、受信用信号の校正(以下、「U校正」と記す)は、受信用回路111乃至11Nの各々(各受信用回路)による処理のばらつきの影響を抑える校正である。当該ばらつきは、各受信用回路を構成する部品の特性のばらつきによるものである。
 送受信部110は、D校正を行う場合は、まず、サブユニット181乃至18Nの各々(各サブユニット)に対して、各サブユニットの備える各スイッチを送信用の接続に切り替えさせる制御信号を、端子ts1から送付する。
 次に、送受信部110は、ユニット18CのSW15Cの端子sCに対し、SW15Cを受信用の接続に設定する旨を指示する制御信号を、端子tsCから送付する。
 そして、送受信部110は、各送信用回路に対して、前述の送信用校正デジタル信号を送付する。送受信部110は、当該送付を端子ta1乃至taNの各々から、対応する各送信用回路に対して行う。端子ta1乃至taNの各々からは、各々異なる時間帯において、送信用校正デジタル信号が送付される。
 各送信用回路に入力された送信用校正デジタル信号は、送付された送信用回路により、当該送信用校正デジタル信号に対応するアナログ信号である送信用校正信号に変換される。その後、当該送信用校正信号の一部である前記第1a信号は分離部161から処理部190に送付される。ユニット18C及び受信用回路11Cを経由し、所定の処理が行われた後の当該第1a信号である、送信用校正デジタル受信信号は、送受信部110の端子tbCに入力される。
 一方、通信装置100が他の通信装置に送付する前記第1b信号についての、当該他の通信装置における受信信号の振幅/位相の周波数特性等の受信信号特性は、当該他の通信装置により取得される。当該他の通信装置は、取得した受信信号特性を、通信装置100に対して送付する。
 通信装置100は、前記受信信号特性を含む情報を、受信する。
 そして、通信装置100は、前記受信信号特性と前記送信用校正デジタル受信信号とから、前記他の通信装置に送付する送信用デジタル信号の調整を行う。
 一方、送受信部110は、U校正を行う場合は、まず、サブユニット181乃至18Nの各々(各サブユニット)に対して、各サブユニットの備える各スイッチを受信用の接続に切り替えさせる制御信号を、端子ts1から送付する。
 次に、送受信部110は、ユニット18CのSW15Cの端子sCに対し、SW15Cを送信用の接続に設定する旨を指示する制御信号を、端子tsCから送付する。
 そして、送受信部110は、端子tbCから、受信用回路11Cに、デジタル信号である、前述の受信用校正デジタル信号を入力する。入力された受信用校正デジタル信号は、アナログ信号である、受信用校正信号に変換される。
 受信用校正信号は、ユニット18Cにより、ユニット180の各分離部に分配される。
受信用校正信号の各々は、SW151乃至15Nの対応する各々及び各受信用回路の対応する各々を経由するにより所定の処理が行われて、受信用校正デジタル受信信号になる。
受信用校正デジタル信号の各々は、送受信部110の端子tb1乃至tbNの対応する各々に入力される。
 送受信部110の端子ta1乃至taNの各々には、また、他の通信装置から送付された校正用信号である他装置校正用信号に係る受信用デジタル信号が入力される。
 送受信部110は、端子ta1乃至taNの各々に入力された、他装置校正用信号に係る受信用デジタル信号と、前述の受信用デジタル校正信号とから、前述の受信用デジタル信号の校正を行う。
 送受信部110は、また、端子群tg1を構成する図示しない端子の各々から、処理部190の端子群を構成する図示しない端子の各々に対し、処理部190の端子n1乃至nNの各々と端子noutとの接続のタイミングを制御する制御信号を送付する。
 図2は、図1に表す処理部190の例である処理部190aの構成を表す概念図である。処理部190aは、図1に表すユニット180が備えるサブユニットの数が4つ(N=4)の場合に対応するものである。
 処理部190aは、合成部212a乃至212cを備える。
 合成部212aは、抵抗221a乃至221cと、SW201a及び201bと、合成分配部211aとを備える。
 合成部212bは、抵抗222a乃至222cと、SW202a及び202bと、合成分配部211bとを備える。
 合成部212cは、抵抗223a乃至223cと、SW203a及び203bと、合成分配部211cとを備える。
 SW201aの端子Cは、図1に表す端子群tg2に属する端子である。端子Cには、図1に表す送受信部110から、SW201aの端子Dを端子A及びBのいずれかと接続する旨を指示する制御情報が送付される。SW201aは、当該制御情報に従い、端子Dを、端子A及びBのいずれかに接続する。
 SW201b、SW202a、SW202b、SW203a及びSW203bの各々の説明は、上述のSW201aの説明において以下の読替えを行ったものである。すなわち、上記の順に、端子A乃至Dを、この順に、端子E乃至H、端子I乃至L、端子M乃至P、端子Q乃至T及び端子U乃至Xの各々と読み替える。
 合成分配部211aは、端子H1aに入力される前述の第1a信号と、端子H1bに入力される前述の第1b信号とを合成し、合成後の信号を、抵抗221c及びSW203aの端子Qに出力する。
 合成分配部211aとしては、周知のハイブリッド回路や、周知のウィルキンソンディバイダ等の合成分配回路を用いることができる。また、合成分配部211aは、チップ部品であっても、マイクロストリップラインから構成される分布定数回路であっても構わない。
 合成分配部211bの説明は、合成分配部211aの上記説明において以下の読替えを行ったものである。すなわち、合成分配部211a、端子H1a、H1b及びQ、抵抗221c、SW203aの各々を、この順に、合成分配部211b、端子H2a、H2b及びU、抵抗222c、SW203bの各々と読み替える。
 合成分配部211cは、合成分配部211cの端子H3aに入力される信号と、端子H3bに入力される信号とを合成し、合成後の信号を、抵抗223c及び図1に表すSW15Cの端子cCに出力する。
 抵抗221a乃至223cの各々は、互いに等しい抵抗値の終端抵抗である。当該抵抗値は、例えば、一般的な特性インピーダンス値の50Ωである。抵抗221a乃至223cの各々の一方の端子は接地されている。
 図3は、信号フレーム例、校正用信号例及び各SWに入力される制御信号例を表す図である。
 図3に表す信号フレームは、送受信部110から各送信用回路に入力される送信用デジタル信号が送付される時間帯と、各受信用回路から送受信部110に受信用デジタル信号が入力される時間帯とを組み合せたものである。
 図3に表す信号フレームには、サブフレームDL、UL及びSPが含まれる。ここで、サブフレームDLは、図1に表す通信装置100に対し送信データを送付する時間帯である。また、サブフレームULは、通信装置100が、他の通信装置に対し、他の通信装置から送付される情報を受ける時間帯である。また、サブフレームSPは、送信と受信の干渉を防ぐ目的で挿入される時間帯である。
 図1に表す通信装置100が、サブフレームDL及びサブフレームULのうちのいずれの時間帯で校正を行うかは任意である。ここでは、通信装置100は、これらの時間帯のうち、図3に表す#2サブフレームの時間帯において、D校正及びU校正を行うものとする。
 #2サブフレームは、サブフレームULである。しかしながら、#2サブフレームの時間帯においては、他の通信装置は通信装置100に対し、受信すべき情報を送付しないように、通信装置100と他の通信装置との間で、予め取り決められているものとする。
 次に、図3に表す#2サブフレームの時間帯において通信装置100が送付する校正情報について説明する。
 #2サブフレームの時間帯において通信装置100が送付する校正用デジタル信号は、信号DCAL1乃至4及びUCALである。信号DCAL1乃至4及びUCALの各々は、例えば、周波数軸において信号帯域内にスペクトラムを有し、信号帯域内の振幅及び位相の周波数特性を確認するために、送受信部110が送付する信号である。
 信号DCAL1乃至4の各々は、この順に、図1に表すサブユニット181乃至184(N=4)の各々について、D校正を行うための送信用校正デジタル信号である。
 また、信号UCAL1乃至4の各々は、この順に、図1に表すサブユニット181乃至184(N=4)の各々について、U校正を行うための受信用校正デジタル信号である。
 次に、図3に表す、SW151乃至154へ入力される制御信号及び当該制御信号の入力にともなう図2に表す処理部190aの動作について説明する。
 送受信部110は、図3に表す信号DCAL1を各送信用回路に入力する際には、SW151乃至154の各々に対し、Hレベルの信号を入力する(図3に表すSW151乃至154入力)。ここで、当該Hレベルの信号は、各SWに対し、前述の送信用の接続を指示する制御信号であるものとする。当該制御信号は、前述のように、図1に表す端子ts1から端子s1乃至s4に対して入力されるものである。図1に表すSW151乃至154の各々は、当該制御信号により、前述の送信用の接続を行う。送受信部110は、当該入力を、信号DCAL4の各送信用回路への入力が完了するまで続ける。
 一方、送受信部110は、各受信用回路から信号UCALの入力を受ける際には、SW151乃至154の各々に、Lレベルの信号を送付する(図3に表すSW151乃至154入力)。ここで、当該Lレベルの信号は、SW151乃至154の各々に対し、前述の受信用の接続を指示する制御信号であるものとする。当該制御信号は、前述のように、図1に表す端子ts1から端子s1乃至s4に対して送付される。SW151乃至154の各々は、当該制御信号により、前述の受信用の接続を行う。送受信部110は、Lレベルの信号のSW151乃至154の各々への送付を、信号UCALの送受信部110への入力が完了するまで続ける。
 次に、図3に表すSW15C入力及び当該入力にともなう図2に表す処理部190aの動作について説明する。
 送受信部110は、図3に表す信号DCAL1を各送信用回路に入力する際には、SW15Cに対し、前述のLレベルの信号を入力する。当該制御信号は、前述のように、図1に表す端子tsCから端子sCに対して入力されるものである。図1に表すSW15Cは、当該制御信号により、前述の受信用の接続を行う。送受信部110は、当該入力を、信号DCAL4の各送信用回路への入力が完了するまで続ける。
 一方、送受信部110は、各受信用回路から信号UCALの入力を受ける際には、SW15Cに、前述のHレベルの信号を送付する。当該制御信号は、前述のように、図1に表す端子tsCから端子sCに対して送付される。SW15Cは、当該制御信号により、前述の送信用の接続を行う。送受信部110は、前記Hレベルの信号のSW15Cへの送付を、信号UCALの送受信部110への入力が完了するまで続ける。
 次に図3に表すSW201a入力及び当該入力にともなう図2に表す処理部190aの動作について説明する。
 送受信部110は、各送信用回路に対し信号DCAL1を送付する間、図2に表すSW201aの端子Cに対し、端子Aを端子Dに接続させる制御信号であるHレベルの信号を入力する。当該送付により、SW201aは、端子Aを端子Dに接続する。これにより、図1に表す分離部161から送付される、信号DCAL1に対応する送信用校正信号のうちの分離部161により分離された前記第1a信号は、合成分配部211aの端子H1aに導かれる。
 送受信部110は、また、各送信用回路に対し信号DCAL1を送付しない間は、SW201aの端子Cに対し、端子Aを端子Bに接続させる制御信号であるLレベルの信号を入力する。当該入力により、SW201aは、端子Aを端子Bに接続する。これにより、端子Bに電気的に接続された経路は抵抗221aを介して接地される。上記により、送受信部110から送信用回路に対し信号DCAL1が送付されない間は、端子Bに電気的に接続された経路は、抵抗221aを介して接地される。
 図3に表すSW201b入力についての説明は、上記SW201aについての説明において、次の読替えを行ったものである。すなわち、DCAL1、SW201a、端子A乃至D及びH1a、分離部161及び抵抗221aの各々を、この順に、DCAL2、SW201b、端子E乃至H及びH1b、分離部162及び抵抗221bの各々と読み替える。
 図3に表すSW202a入力についての説明は、上記SW201aについての説明において、次の読替えを行ったものである。すなわち、DCAL1、SW201a、端子A乃至D及びH1a、分離部161及び抵抗221aの各々を、この順に、DCAL3、SW202a、端子I乃至L及びH2a、分離部163及び抵抗222aの各々と読み替える。
 図3に表すSW202b入力についての説明は、上記SW201aについての説明において、次の読替えを行ったものである。すなわち、DCAL1、SW201a、端子A乃至D及びH1a、分離部161及び抵抗221aの各々を、この順に、DCAL4、SW202b、端子M乃至9及びH2b、分離部164及び抵抗222bの各々と読み替える。
 次に、図3に表すSW203a入力及び当該入力にともなう図2に表す処理部190aの動作について説明する。
 送受信部110は、各送信用回路に対し信号DCAL1及びDCAL2のいずれかを送付する間、図2に表すSW203aの端子Sに対し、端子Qを端子Tに接続させる制御信号であるHレベルの信号を入力する。当該送付により、SW203aは、端子Qを端子Tに接続する。これにより、合成分配部211aの端子H1dから送付される、信号DCAL1とDCAL2との合成信号は、合成分配部211cの端子H3aに導かれる。
 送受信部110は、また、各送信用回路に対し信号DCAL1及びDCAL2のいずれも送付しない間は、SW203aの端子Sに対し、端子Qを端子Rに接続させる制御信号であるLレベルの信号を送付する。当該送付により、SW203aは、端子Qを端子Rに接続する。これにより、図2に表す端子Qに電気的に接続された経路は抵抗223aを介して接地される。これにより、送受信部110から送信用回路に対し信号DCAL1及びDCAL2のいずれも送付されない間は、端子Qに電気的に接続された経路は、抵抗223aを介して接地される。
 図3に表すSW203b入力についての説明は、上記SW203a入力についての説明において、次の読替えを行ったものである。すなわち、DCAL1、DCAL2、SW203a、端子Q乃至T及びH3a、及び抵抗223aを、この順に、DCAL3、DCAL4、SW203b、端子U乃至X及びH3b、及び抵抗223bと読み替える。
 以上により、処理部190aに含まれる各合成分配部の各入力端子は、校正用信号や校正用信号を合成した信号(校正用信号等)が通過しない間は、各合成分配部への校正用信号等の入力経路から、各SWにより切り離される。そのため、当該入力経路で発生する不要な信号は合成分配部へ入力されない。従い、合成分配部において、当該不要な信号は校正用信号等と、各合成分配部により合成されない。
 さらに、合成分配部の各SWにより切り離された合成分配部の入力端子は、終端抵抗を介して接地される。そのため、当該入力端子が終端されないことによる信号の反射等の悪影響が低減される。
 これらにより、処理部190aは、校正用信号等が通過する前記入力経路が長いこと等によるインピーダンス不整合、前記入力経路に不要信号がカップリングすることによる校正用信号のレベル低下及び周波数帯域内リップル等の異常を抑え得る。そのため、処理部190aは、各送信用回路を構成する部品の特性のばらつきを抑えるための校正を行うために送付した校正用信号の送受信部110による受信信号の精度を向上させ得る。そのため、処理部190aは、送付した校正用信号についての受信信号による校正により送受信信号の補正を行う際の補正係数等の導出の際に送受信部110が行う演算規模の縮小を可能にする。さらに、処理部190aは、補正を行う頻度を少なくすることができる。従い、処理部190aは、送受信中の信号フレームに校正用信号を挿入する頻度を少なくし、回線容量の低下を抑えることを可能にする。
 なお、以上の実施形態の説明においては、主に、サブユニットの数が4つの場合について説明した。しかしながら、サブユニットの数は必ずしも4つである必要はなく2つ以上であれば構わない。そのような、サブユニットの数に対応し得る処理部は、合成分配回路及びスイッチの数を適宜選択することで設計することが可能である。
 送受信部が行う校正動作に係る校正方法については、非特許文献1に開示がある。
 以下、当該校正方法の図1に表す通信装置100への適用例について説明する。
 前述の送信用デジタル信号の校正は、図1に表す端子ta1乃至taNの各々から出力される送信用デジタル信号についての振幅と位相の両方の周波数特性を各アンテナにおいてを揃えることである。
 前記送信用デジタル信号の校正を行う場合は、まず、電波暗室等の他からの電波が到達しない環境に、図1に表す通信装置100と図示しない対向通信装置とを設置する。当該対向通信装置は図示しない対向アンテナを備える。
 図1に表す通信装置100は、アンテナ171乃至17Nの各々から、送信用校正電波の各々を、前記対向アンテナに向けて放出する。ここで、前記送信用校正電波は、各アンテナに入力される前記送信用校正信号の各々による電波である。
 各送信用校正電波は、前記対向アンテナにより電気信号に変換される。変換後の電気信号の位相及び振幅は、前記対向アンテナに接続された測定器により測定される。当該測定値は前記測定器により記録される。
 前記測定器は、さらに、各送信用回路を経由した前記電気信号の振幅の周波数特性と位相の周波数特性とを表す振幅/位相周波数情報と、基準送信用回路を経由した前記電気信号の振幅/位相周波数情報との差分情報A・Bを導出し、記録する。ここで、前記基準送信用回路は、送信用回路101乃至10Nのうち、基準として設定する送信回路である。
前記基準送信用回路は、例えば、送信用回路101である。
 なお、本明細書中において、差分情報は、所定の数値を基準とする数値により除した値で表されているものとする。
 差分情報Aは、差分情報A・Bのうち、図1に表す端子ta1乃至taNの各々と各分離部との間の経路における分である。また、差分情報Bは、各アンテナと前記対向アンテナの受信部との間で生じる分である。
 記録された差分情報A・Bは、例えば作業者による入力や通信により、送受信部110に入力される。
 一方、各分離部により分離された各送信用校正信号の一部の各々は、各分離部、処理部190及び受信用回路11cを経由して、前述の送信用デジタル校正受信信号の各々として、送受信部110の端子tbCに入力される。
 送受信部110は、入力された各送信用デジタル校正受信信号の各々の振幅及び位相の周波数特性を測定する。そして、各送信用回路を経由した前記送信用デジタル校正受信信号の前記振幅/位相周波数情報と、基準送信用回路を経由した前記送信用デジタル校正受信信号の前記振幅/位相周波数情報との差分情報A・B’を導出し、図示しない記録部に記録する。うち差分情報Aの説明は前述の通りである。差分情報B’は、差分情報A・B’のうち、各分離部から、処理部190、SW15C及び受信用回路11Cを介して送受信部110の端子tbCに到達する過程で生じる分である。
 送受信部110は、差分情報A・B’を差分情報A・Bで除した値B’/Bを導出し、記録する。
 通信装置100を実際に運用する際には、差分情報A・Bは温度等の環境により変化する。以下において、通信装置100を実際に運用する際の前記差分情報A・Bを差分情報Aop・Bopということにする。ここで、添え字のopはoperationalを意味する。
 通信装置100を実際に運用する環境では、前記対向装置のような装置を設置することはできない。また、通信装置100からの送信電波の送信環境は時々刻々と変わりうるものである。従い、差分情報Aop・Bopを測定することはできない。
 一方、差分情報Aop・B’opは、通信装置100の内部で測定する値である。ここで、差分情報B’opは、通信装置100を実際に運用する環境での差分情報B’である。送受信部110は、差分情報Aop・B’opを測定し、数値データとして、図示しない記録部に記録する。
 送受信部110は、前述の情報B’/Bと、運用状態で測定される差分情報Aop・B’opにより、情報B/(Aop・B’・B’op)を算出する。情報B/(Aop・B’・B’op)は、送信用回路毎に、振幅と位相とが周波数のマトリックスとなっている情報であるキャリブレーションウェイトである(非特許文献1参照)。当該キャリブレーションウェイトに、ビームフォームウェイトCを乗じた情報(B・C)/(Aop・B’・B’op)を、各送信用デジタル信号に重畳する。これにより、各アンテナ面では、各送信用回路において生じる振幅と位相の周波数特性のずれが打ち消される(非特許文献1参照)。そのため、各アンテナからはビームフォームウェイトCのみが送信電波に重畳され送信される(非特許文献1参照)。
 その後、通信装置100は、図示しない第二の通信装置(端末)に対して、チャネル推定用のテスト信号を含む電波を送信する。そして、当該第二の通信装置は、当該電波の受信振幅及び位相を元に、通信装置100と前記第二の通信装置との間のチャネル推定(振幅、位相変異)情報を送出する。前記第二の通信装置は、通信装置100に、当該情報を送信する。送受信部110は、前記情報を元に、ビームフォームウェイトCを導出する。送受信部110は、当該導出を、各送信用回路に対して、それぞれ、どのような振幅と位相の送信用デジタル信号を入力すれば、特定ユーザに対してのみ強い指向性の電波を届けられるかを計算することにより行う(非特許文献1参照)。送受信部110は、また、当該導出を、他のユーザに対して影響ないように電波放射パタンのつくれるかを計算することにより行う(非特許文献1参照)。
 通信装置100は、受信用デジタル信号の校正も、非特許文献1が開示する方法により行う。ここでは、その説明は省略する。
[効果]
 通信装置においては、レイアウト上の都合により送受信用信号に係る信号経路を長くしなければならない場合や、校正用経路を構成する回路の段数を増やさなければならない場合等が生じ得る。その場合、信号が流れていない経路の特性インピーダンスを確定させることが困難になる。その結果、信号経路の特性インピーダンスが所定の値から外れることで信号の反射が生じる場合が生じ得る。また、信号経路に不要な信号がカップリングする場合も生じ得る。それらの場合、校正用信号の振幅の低下や周波数特性のリップルが生じ得る。
 上記場合、校正用信号と送信用信号との振幅/位相の周波数特性一致性が薄れるため、補正を行うための演算規模が拡大し演算に無駄が生じ得る。また、校正を頻繁に行う必要が生じるため、送受信用信号に挿入される校正用信号の割合が増大する。それにともない、送受信用信号の伝送容量の低下が生じ得る。
 本実施形態の通信装置が備える処理部に含まれる各合成分配部の各入力端子は、校正用信号及び校正用信号を合成した信号のいずれか(校正用信号等)が通過しない間は、各合成分配部への校正用信号等の入力経路から、各SWにより切り離される。そのため、当該入力経路で発生する不要な信号は合成分配部へ入力されない。従い、合成分配部において、当該不要な信号は校正用信号等と、各合成分配部により合成されない。すなわち、校正用信号等は、当該不要な信号の影響を受けにくい。
 さらに、合成分配部の各SWにより切り離された合成分配部の入力端子は、終端抵抗を介して接地される。そのため、当該入力端子が終端されないことによる信号の反射等の悪影響が低減される。
 これらにより、前記処理部は、校正用信号等が通過する前記入力経路が長いこと等によるインピーダンス不整合、前記入力経路に不要信号がカップリングすることによる校正用信号のレベル低下及び周波数帯域内リップル等の異常を抑え得る。そのため、前記処理部は、各送信用回路や各受信用回路を構成する部品の特性のばらつきを抑えるための校正を行うための校正用信号の前記送受信部による受信信号の精度を向上させ得る。そのため、前記処理部は、前記校正用信号についての受信信号による校正により送受信信号の補正を行う際の補正係数等の導出の際に前記送受信部が行う演算規模の縮小を可能にする。さらに、前記処理部は、補正を行う頻度を少なくすることができる。従い、前記処理部は、送受信中の信号フレームに校正用信号を挿入する頻度を少なくし、回線容量の低下を抑えることを可能にする。
<第二実施形態>
 第二実施形態は、SWに代えてサーキュレータを用いた通信装置に関する実施形態である。
[構成と動作]
 第二実施形態の通信装置の構成例は、図1に表す通信装置100の構成から、端子群tg1、端子群tg2及びこれらの間の経路を削除したものである。第二実施形態の通信装置においては、送受信部110は、処理部190の制御を行わない。
 また、図1に表す第二実施形態の処理部190の構成例は、図2に表す合成部212a乃至212cの各々を、図4に表す合成部212sで置き換えたものである。
 図4は、図2に表す各合成部を置き換える合成部の例である合成部212sの構成を表す概念図である。
 合成部212sは、抵抗221a乃至221cと、サーキュレータ201sa及び201sbと、合成分配部211aと、を備える。
 サーキュレータ201saは、端子Aに入力された信号を端子Dに出力する。サーキュレータ201saは、端子Dに入力された信号を端子Bに出力する。
 サーキュレータ201sbの説明は、上述のSW201aの説明において、端子A、B及びDを、この順に、端子E、F及びHと読み替えたものである。
 合成分配部211aは、端子H1aに入力される信号と、端子H1bに入力される信号とを合成し、合成後の信号を、抵抗221c及び端子H1dに出力する。
 合成分配部211aとしては、周知のハイブリッド回路や、周知のウィルキンソンディバイダ等の合成分配回路を用いることができる。また、合成分配部211aは、チップ部品であっても、マイクロストリップラインから構成される分布定数回路であっても構わない。
 抵抗221a乃至221cの各々は、互いに等しい抵抗値の終端抵抗である。当該抵抗値は、例えば、一般的な特性インピーダンス値の50Ωである。抵抗221a乃至221cの各々の一方の端子は接地されている。
[効果]
 第二実施形態の通信装置が備える処理部に含まれる各合成部の各入力端子に設置された各サーキュレータは、入力された校正用信号及び校正用信号を合成した信号のいずれか(校正用信号等)は合成分配部に入力させる。しかしながら、前記各サーキュレータは、合成分配部からの反射信号は、終端抵抗を介して接地させる。そのため、前記各合成部は、信号の反射等の悪影響を低減し得る。 図5は、本発明の最小限の処理装置の構成である合成装置211xの構成を表すブロック図である。
 合成装置211xは、複数の入力信号の、一つの出力信号への合成を行う。前記入力信号又は前記入力信号を合成した合成信号が入力される入力端子のうちの少なくとも一つの入力端子は、当該入力端子から外部へ向かう信号の方向について、終端抵抗を介して接地される。
 合成装置211xは、前記少なくとも一つの入力端子に入力された入力信号の一部が、当該入力端子に反射された場合は、その反射信号を、終端抵抗を介して接地させる。
 そのため、合成装置211xは、入力信号の反射による出力信号の劣化を抑え得る。
 そのため、合成装置211xは、前記構成により、[発明の効果]の項に記載した効果を奏する。
 以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明は、前記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の基本的技術的思想を逸脱しない範囲で更なる変形、置換、調整を加えることができる。例えば、各図面に示した要素の構成は、本発明の理解を助けるための一例であり、これらの図面に示した構成に限定されるものではない。
 また、前記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記述され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 複数の入力信号の、一つの出力信号への合成を行い、
 前記入力信号又は前記入力信号を合成した合成信号が入力される入力端子のうちの少なくとも一つの入力端子は、当該入力端子から外部へ向かう信号の方向について、終端抵抗を介して接地される、
 合成装置。
(付記2)
 前記少なくとも一つの前記入力端子は、前記入力信号及び前記入力信号の合成信号のいずれもが通過しない時間帯において、入力経路から電気的に切り離されるとともに、前記終端抵抗を介して接地される、
 付記1に記載された合成装置。
(付記3)
 前記少なくとも一つの前記入力端子は、サーキュレータに接続され、前記サーキュレータの前記少なくとも一つの前記入力端子からの信号が出力される出力端子は、前記終端抵抗を解して接地される、
 付記1に記載された合成装置。
(付記4)
 前記少なくとも一つが、すべてである、付記1乃至付記3のうちのいずれか一に記載された合成装置。
(付記5)
 前記入力信号の各々が、互いに異なる時間帯に前記入力端子の各々に入力される、付記1乃至付記4のうちのいずれか一に記載された合成装置。
(付記6)
 前記入力信号が、複数の第一のアンテナの各々に供給される送信用信号の校正である送信用校正を行うための、送信用回路の各々により送信用処理が行われた第一の校正用信号であり、前記出力信号が第二の校正用信号である、付記1乃至付記5のうちのいずれか一に記載された合成装置。
(付記7)
 前記送信用処理は、入力された送信用のデジタル信号を、前記第一のアンテナの各々に入力される送信用のアナログ信号に変換する処理を含む、付記6に記載された合成装置。
(付記8)
 前記第二の校正用信号による校正が、前記送信用回路の各々から出力された前記送信用信号の各々における、振幅及び位相うちの少なくとも一方の周波数特性である第一周波数特性のばらつきの校正である、付記6又は付記7に記載された合成装置。
(付記9)
 前記第一周波数特性のばらつきが、前記送信用回路の各々による前記送信用処理の各々により生じる、付記8に記載された合成装置。
(付記10)
 前記第一周波数特性のばらつきが、前記送信用回路の各々が備える部品の性能のばらつきにより生じる、付記9に記載された合成装置。
(付記11)
 複数の第二のアンテナの各々から入力され受信用回路の各々により受信用処理が行われた受信用信号の校正である受信用校正を行うために前記受信用回路の各々に入力される第三の校正用信号の前記受信用回路の各々への分配をさらに行う、付記6乃至付記10のうちのいずれか一に記載された合成装置。
(付記12)
 前記受信用処理は、前記第二のアンテナの各々から入力された受信用のアナログ信号を、受信用のデジタル信号に変換する処理を含む、付記11に記載された合成装置。
(付記13)
 前記第三の校正用信号による校正が、前記受信用回路の各々から出力された前記受信用信号の各々における振幅及び位相うちの少なくとも一方の周波数特性である第二周波数特性のばらつきの校正である、付記12に記載された合成装置。
(付記14)
 前記第二周波数特性のばらつきが、前記受信用回路の各々による前記受信用処理の各々により生じる、付記13に記載された合成装置。
(付記15)
 前記第二周波数特性のばらつきが、前記受信用回路の各々が備える部品の性能のばらつきにより生じる、付記14に記載された合成装置。
(付記16)
 前記合成を行う合成手段がハイブリッド回路である、付記6乃至付記15のうちのいずれか一に記載された合成装置。
(付記17)
 前記合成を行う合成手段がハイブリッド回路である、付記1乃至付記5のうちのいずれか一に記載された合成装置。
(付記18)
 付記6乃至付記15のうちのいずれか一の合成装置と、前記第二の校正用信号により前記送信用信号の校正を行う第一の校正手段とを備える、校正装置。
(付記19)
 前記送信用校正を、前記第二の校正用信号と、前記第一の校正用信号に係る前記第一のアンテナから放出された送信電波についての第二の通信装置による受信信号に係る情報とにより行う、付記18に記載された校正装置。
(付記20)
 付記11乃至付記15のうちのいずれか一の合成装置と、前記第二の校正用信号により前記送信用信号の校正を行う第一の校正手段とを備え、前記第三の校正用信号により前記受信用信号の校正を行う第二の校正手段をさらに備える、校正装置。
(付記21)
 前記合成を行う合成手段がハイブリッド回路である、付記20に記載された校正装置。
(付記22)
 前記送信用校正を、前記第二の校正用信号と、前記第一の校正用信号に係る前記第一のアンテナから放出された送信電波についての第二の通信装置による受信信号に係る情報とにより行う、付記20又は付記21に記載された校正装置。
(付記23)
 前記受信用校正が、前記第三の校正用信号と、第三の通信装置から送付された受信電波についての、前記第一の校正用信号に係る受信信号に係る情報とにより行われる、付記20乃至付記22のうちのいずれか一に記載された校正装置。
(付記24)
 付記11乃至付記15及び付記20乃至付記23のうちのいずれか一に記載された校正装置と、前記送信用回路に対し前記第一のアンテナに対し前記送信用信号を供給させる送信手段と、前記受信用回路から入力された受信信号についての受信処理を行う受信手段と、を備える、通信装置。
 以上、上述した実施形態を模範的な例として本発明を説明した。しかしながら、本発明は、上述した実施形態には限定されない。即ち、本発明は、本発明のスコープ内において、当業者が理解し得る様々な態様を適用することができる。
 この出願は、2017年6月8日に出願された日本出願特願2017-113674を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 100  通信装置
 101、102、10N、10C  送信用回路
 110  送受信部
 111、112、11N、11C  受信用回路
 151、152、15N、15C、201a、201b、202a、202b、203a、203b  SW
 161、162、163、164、16N  分離部
 171、172、17N  アンテナ
 180、18C  ユニット
 181、182、18N  サブユニット
 190、190a  処理部
 201sa、201sb  サーキュレータ
 211a、211b、211c  合成分配部
 211x  合成装置
 212a、212b、212c、212s  合成部
 221a、221b、221c、222a、222b、222c、223a、223b、223c  抵抗
 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、W、V、X、H1a、H1b、H1c、H1d、H2a、H2b、H2c、H2d、H3a、H3b、H3c、H3d、a1、a2、aN、aC、b1、b2、bN、bC、c1、c2、cN、cC、n1、n2、nN、nout、s1、s2、sN、sC、ta1、ta2、taN、taC、tb1、tb2、tbN、ts1、tsC  端子
 tg1、tg2  端子群
 DL、SP、UL  サブフレーム
 DCAL1、DCAL2、DCAL3、DCAL4、UCAL  信号

Claims (24)

  1.  複数の入力信号の、一つの出力信号への合成を行い、
     前記入力信号又は前記入力信号を合成した合成信号が入力される入力端子のうちの少なくとも一つの入力端子は、当該入力端子から外部へ向かう信号の方向について、終端抵抗を介して接地される、
     合成装置。
  2.  前記少なくとも一つの前記入力端子は、前記入力信号及び前記入力信号の合成信号のいずれもが通過しない時間帯において、入力経路から電気的に切り離されるとともに、前記終端抵抗を介して接地される、
     請求項1に記載された合成装置。
  3.  前記少なくとも一つの前記入力端子は、サーキュレータに接続され、前記サーキュレータの前記少なくとも一つの前記入力端子からの信号が出力される出力端子は、前記終端抵抗を解して接地される、
     請求項1に記載された合成装置。
  4.  前記少なくとも一つが、すべてである、請求項1乃至請求項3のうちのいずれか一に記載された合成装置。
  5.  前記入力信号の各々が、互いに異なる時間帯に前記入力端子の各々に入力される、請求項1乃至請求項4のうちのいずれか一に記載された合成装置。
  6.  前記入力信号が、複数の第一のアンテナの各々に供給される送信用信号の校正である送信用校正を行うための、送信用回路の各々により送信用処理が行われた第一の校正用信号であり、前記出力信号が第二の校正用信号である、請求項1乃至請求項5のうちのいずれか一に記載された合成装置。
  7.  前記送信用処理は、入力された送信用のデジタル信号を、前記第一のアンテナの各々に入力される送信用のアナログ信号に変換する処理を含む、請求項6に記載された合成装置。
  8.  前記第二の校正用信号による校正が、前記送信用回路の各々から出力された前記送信用信号の各々における、振幅及び位相うちの少なくとも一方の周波数特性である第一周波数特性のばらつきの校正である、請求項6又は請求項7に記載された合成装置。
  9.  前記第一周波数特性のばらつきが、前記送信用回路の各々による前記送信用処理の各々により生じる、請求項8に記載された合成装置。
  10.  前記第一周波数特性のばらつきが、前記送信用回路の各々が備える部品の性能のばらつきにより生じる、請求項9に記載された合成装置。
  11.  複数の第二のアンテナの各々から入力され受信用回路の各々により受信用処理が行われた受信用信号の校正である受信用校正を行うために前記受信用回路の各々に入力される第三の校正用信号の前記受信用回路の各々への分配をさらに行う、請求項6乃至請求項10のうちのいずれか一に記載された合成装置。
  12.  前記受信用処理は、前記第二のアンテナの各々から入力された受信用のアナログ信号を、受信用のデジタル信号に変換する処理を含む、請求項11に記載された合成装置。
  13.  前記第三の校正用信号による校正が、前記受信用回路の各々から出力された前記受信用信号の各々における振幅及び位相うちの少なくとも一方の周波数特性である第二周波数特性のばらつきの校正である、請求項12に記載された合成装置。
  14.  前記第二周波数特性のばらつきが、前記受信用回路の各々による前記受信用処理の各々により生じる、請求項13に記載された合成装置。
  15.  前記第二周波数特性のばらつきが、前記受信用回路の各々が備える部品の性能のばらつきにより生じる、請求項14に記載された合成装置。
  16.  前記合成を行う合成手段がハイブリッド回路である、請求項6乃至請求項15のうちのいずれか一に記載された合成装置。
  17.  前記合成を行う合成手段がハイブリッド回路である、請求項1乃至請求項5のうちのいずれか一に記載された合成装置。
  18.  請求項6乃至請求項15のうちのいずれか一の合成装置と、前記第二の校正用信号により前記送信用信号の校正を行う第一の校正手段とを備える、校正装置。
  19.  前記送信用校正を、前記第二の校正用信号と、前記第一の校正用信号に係る前記第一のアンテナから放出された送信電波についての第二の通信装置による受信信号に係る情報とにより行う、請求項18に記載された校正装置。
  20.  請求項11乃至請求項15のうちのいずれか一の合成装置と、前記第二の校正用信号により前記送信用信号の校正を行う第一の校正手段とを備え、前記第三の校正用信号により前記受信用信号の校正を行う第二の校正手段をさらに備える、校正装置。
  21.  前記合成を行う合成手段がハイブリッド回路である、請求項20に記載された校正装置。
  22.  前記送信用校正を、前記第二の校正用信号と、前記第一の校正用信号に係る前記第一のアンテナから放出された送信電波についての第二の通信装置による受信信号に係る情報とにより行う、請求項20又は請求項21に記載された校正装置。
  23.  前記受信用校正が、前記第三の校正用信号と、第三の通信装置から送付された受信電波についての、前記第一の校正用信号に係る受信信号に係る情報とにより行われる、請求項20乃至請求項22のうちのいずれか一に記載された校正装置。
  24.  請求項11乃至請求項15及び請求項20乃至請求項23のうちのいずれか一に記載された校正装置と、前記送信用回路に対し前記第一のアンテナに対し前記送信用信号を供給させる送信手段と、前記受信用回路から入力された受信信号についての受信処理を行う受信手段と、を備える、通信装置。
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