WO2020148831A1 - 無線装置及び無線通信システム - Google Patents
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- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
Definitions
- the present invention relates to a wireless device and a wireless communication system including the wireless device.
- a leaky coaxial cable (LCX) train radio system includes a mobile station, a base station, and an LCX.
- the mobile station is mounted on a vehicle and includes a transmitter and an antenna.
- the base station comprises a receiver.
- the LCX is laid along the track on which the vehicle travels.
- the transmitter of the mobile station generates a modulated wave modulated by communication data and transmits the generated modulated wave.
- the antenna of the mobile station radiates the transmitted modulated wave.
- the LCX captures the emitted modulated wave and transmits the captured modulated wave.
- the receiver of the base station receives the transmitted modulated wave.
- the wireless communication system described in Patent Document 1 includes a mobile station, a base station, and an LCX (paragraphs 0014 and 0015).
- the mobile station is mounted on a vehicle and includes a transmitter and an antenna (paragraphs 0014 and 0016).
- the base station comprises a receiver (paragraph 0019).
- the LCX is laid on both sides of the line (paragraph 0018).
- the transmitter of the mobile station modulates communication data and transmits radio waves (paragraph 0017).
- the antenna emits a transmission radio wave (paragraph 0017).
- the LCX carries a transmission radio wave (paragraph 0018).
- the receiver of the base station receives the transmission radio wave from the LCX (paragraph 0019).
- a modulated wave is transmitted from a transmitter of a mobile station mounted on a vehicle to a receiver of a base station via the LCX laid along a track on which the vehicle travels. .. Therefore, the transmitter of the mobile station can transmit the modulated wave at a stable level. Also, the receiver of the base station can receive the modulated wave at a stable level.
- the mobile station when simultaneously transmitting a plurality of modulated waves each having a plurality of different frequencies, the mobile station must be equipped with a plurality of transmitters that respectively transmit the plurality of modulated waves.
- the transmitter is equipped with an amplifier that amplifies the modulated wave. Moreover, the amplifier has a large power consumption. Therefore, when the mobile station has a plurality of transmitters, the mobile station has a plurality of amplifiers, and the power consumption of the mobile station increases.
- the present invention has been made in view of this problem.
- the problem to be solved by the present invention is to reduce the power consumption of a wireless device that transmits amplified waves of a plurality of modulated waves each having a plurality of different frequencies.
- the present invention is directed to wireless devices.
- the wireless device has a modulator, a combiner, and a common amplifier.
- the modulator generates a plurality of modulated waves each having a plurality of different frequencies.
- the combiner combines multiple modulated waves to generate a combined wave.
- the common amplifier amplifies the composite wave and generates an amplified wave.
- the present invention is also directed to a wireless communication system including the wireless device.
- the common amplifier can simultaneously amplify a plurality of modulated waves. Therefore, it is possible to reduce the number of amplifiers having large power consumption. As a result, it is possible to reduce the power consumption of the wireless device that simultaneously transmits the amplified waves of the plurality of modulated waves each having a plurality of different frequencies.
- FIG. 3 is a block diagram illustrating a wireless communication system including the wireless device according to the first embodiment.
- FIG. 6 is a block diagram illustrating a wireless communication system including the wireless device of the second embodiment.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a wireless communication system including the wireless device according to the first embodiment.
- the wireless communication system 10A illustrated in FIG. 1 is a train wireless system that performs wireless communication between the vehicle V and the driving command center.
- the wireless communication system 10A may be a wireless communication system other than the train wireless system.
- the wireless communication system 10A includes a mobile station 20, a leaky coaxial cable (localization) (LCX (localization)) 21, a leaky coaxial cable (reverse) (LCX (reverse)) 22, and a base station 23.
- the wireless communication system 10A may include elements other than these elements.
- the mobile station 20 is mounted on the vehicle V.
- the mobile station 20 may be mounted on a vehicle other than the vehicle V.
- the LCX (localization) 21 is laid along the track on which the vehicle V travels, is on the first side of the track, and is separated from the track by a first distance.
- the LCX (reverse) 22 is laid along the track, is on the second side of the track and is separated from the track by a second distance. The second side is the side opposite the first side. The second distance is longer than the first distance.
- the base station 23 is installed at the operation command center and is electrically connected to the LCX (localization) 21 and the LCX (reverse position) 22.
- the mobile station 20 performs wireless communication with the base station 23 that is the other station via the LCX (localization) 21 and the LCX (reverse) 22.
- the mobile station 20 includes a wireless device 30A, a first antenna 31P1 for a preceding wave, a second antenna 31P2 for a preceding wave, a first antenna 31D1 for a delayed wave, and a second antenna 31D2 for a delayed wave. ..
- the wireless device 30A includes a transmitter 40 and a receiver 41.
- the base station 23 includes a receiver 50 and a transmitter 51.
- the first antenna 31P1 for the preceding wave and the first antenna 31D1 for the delayed wave are mounted on the first side of the vehicle V and face the LCX (localization) 21.
- the first antenna 31P1 for the preceding wave and the first antenna 31D1 for the delayed wave are separated from each other in the front-rear direction of the vehicle V by one wavelength or more.
- the second antenna 31P2 for the preceding wave and the second antenna 31D2 for the delayed wave are mounted on the second side of the vehicle V and face the LCX (reverse position) 22.
- the second antenna 31P2 for the preceding wave and the second antenna 31D2 for the delayed wave are separated from each other in the front-rear direction of the vehicle V by one wavelength or more.
- the first antenna 31P1 for the preceding wave and the first antenna 31D1 for the delayed wave and the second antenna 31P2 for the preceding wave and the second antenna 31D2 for the delayed wave are arranged in the left-right direction of vehicle V with respect to each other. Separated by wavelength or more. Therefore, the two antennas included in the first antenna 31P1 for the preceding wave, the first antenna 31D1 for the delayed wave, the second antenna 31P2 for the preceding wave, and the second antenna 31D2 for the delayed wave are They are separated from each other by at least one wavelength. Thereby, a space diversity effect is obtained.
- the transmitter 40 of the mobile station 20 shown in FIG. 1 transmits radio waves RWP1, RWD1, RWP2 and RWD2.
- the first antenna 31P1 for the preceding wave, the first antenna 31D1 for the delayed wave, the second antenna 31P2 for the preceding wave, and the second antenna 31D2 for the delayed wave are respectively transmitted radio waves RWP1, RWD1. , RWP2 and RWD2.
- the LCX (localization) 21 takes in the radiated radio waves RWP1 and RWD1 and transmits the taken radio waves RWP1 and RWD1.
- the LCX (reverse) 22 takes in the radiated radio waves RWP2 and RWD2 and transmits the taken radio waves RWP2 and RWD2.
- the receiver 50 of the base station 23 receives the transmitted radio waves RWP1, RWD1, RWP2 and RWD2.
- the radio waves RWP1, RWD1, RWP2 and RWD2 are transmitted from the transmitter 40 of the mobile station 20 to the receiver 50 of the base station 23 via the LCX (localization) 21 and the LCX (reverse) 22.
- the transmitter 51 of the base station 23 shown in FIG. 1 transmits radio waves RW3 and RW4.
- the LCX (localization) 21 transmits the transmitted radio wave RW3 and leaks the transmitted radio wave RW3.
- the LCX (reverse) 22 transmits the transmitted radio wave RW4 and leaks the transmitted radio wave RW4.
- the first antenna 31P1 for the preceding wave and the first antenna 31D1 for the delayed wave take in the leaked radio wave RW3.
- the second antenna 31P2 for the preceding wave and the second antenna 31D2 for the delayed wave take in the leaked radio wave RW4.
- the receiver 41 of the mobile station 20 receives the captured radio waves RW3 and RW4.
- the radio waves RW3 and RW4 are transmitted from the transmitter 51 of the base station 23 to the receiver 41 of the mobile station 20 via the LCX (localization) 21 and the LCX (reverse) 22.
- the transmitter 40 of the mobile station 20 includes a modulator 60, a preceding wave combiner/distributor 61P, and a delayed wave combiner/distributor. 61D, first common amplifier 62P1 for preceding wave, second common amplifier 62P2 for preceding wave, first common amplifier 62D1 for delayed wave, second common amplifier 62D2 for delayed wave, preceding wave And a switching unit 63D for the delayed wave.
- the modulator 60 includes a plurality of modulators 70.
- the plurality of modulators 70 frequency-convert the communication data to generate a plurality of preceding waves PW which are a plurality of modulated waves modulated by the communication data.
- the plurality of preceding waves PW have a plurality of frequencies different from each other and are transmitted on a plurality of channels different from each other.
- the plurality of modulators 70 frequency-convert the delayed communication data delayed by the set time from the above-mentioned communication data to generate a plurality of delayed waves DW which are a plurality of modulated waves modulated by the delayed communication data.
- the plurality of delayed waves DW have a plurality of frequencies different from each other and are transmitted on a plurality of channels different from each other.
- the plurality of modulators 70 are eight modulators.
- the plurality of preceding waves PW are eight preceding waves.
- the plurality of delayed waves DW are eight delayed waves.
- the plurality of modulators 70 may be seven or less modulators or nine or more modulators.
- the plurality of preceding waves PW may be 7 waves or less and 9 waves or more.
- the plurality of delayed waves DW may be delayed waves of 7 waves or less and 9 waves or more.
- the preceding wave combiner/distributor 61P functions as a combiner for a preceding wave that combines a plurality of generated preceding waves PW to generate a combined wave CWP of the plurality of preceding waves PW. Further, the preceding wave combiner/distributor 61P functions as a distributor for the preceding wave, which divides the generated combined waves CWP into two to the first common amplifier 62P1 for the preceding wave and the second common amplifier 62P2. To do.
- the delay wave combiner/distributor 61D functions as a delay wave combiner that combines a plurality of generated delay waves DW to generate a combined wave CWD of the plurality of delayed waves DW.
- the delayed wave combiner/distributor 61D functions as a delayed wave distributor that divides the generated combined wave CWD into two parts, a delayed wave first common amplifier 62D1 and a delayed common wave amplifier 62D2.
- the first common amplifier 62P1 for the preceding wave amplifies the composite wave CWP of the distributed plurality of preceding waves PW and generates the first amplified wave AWP1 of the composite wave CWP. As a result, the plurality of preceding waves PW are simultaneously amplified.
- the second common amplifier 62P2 for the preceding wave amplifies the combined wave CWP of the plurality of distributed preceding waves PW and generates the second amplified wave AWP2 of the combined wave CWP. As a result, the plurality of preceding waves PW are simultaneously amplified.
- the first common amplifier 62D1 for delay wave amplifies the composite wave CWD of the plurality of distributed delay waves DW and generates the first amplified wave AWD1 of the composite wave CWD. As a result, the plurality of delayed waves DW are simultaneously amplified.
- the second common amplifier 62D2 for delay wave amplifies the composite wave CWD of the plurality of distributed delay waves DW and generates the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD. As a result, the plurality of delayed waves DW are simultaneously amplified.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of each amplified wave of the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW to the first antenna 31P1 for the preceding wave. Switching is performed between the second antenna 31P2 for the preceding wave.
- the delay wave switching unit 63D supplies the respective destinations of the amplified waves of the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW to the delayed wave first antenna 31D1. And the second antenna 31D2 for the delayed wave.
- the radio wave radiated by the first antenna 31P1 for the preceding wave, the second antenna 31P2 for the preceding wave, the first antenna 31D1 for the delayed wave, and the second antenna 31D2 for the delayed wave The amplified waves are supplied to the first antenna 31P1 for the preceding wave, the second antenna 31P2 for the preceding wave, the first antenna 31D1 for the delayed wave, and the second antenna 31D2 for the delayed wave, respectively.
- the receiver 41 of the mobile station 20 includes the first antenna 31P1 for the preceding wave, the second antenna 31P2 for the preceding wave, the first antenna 31D1 for the delayed wave, and the delay signal transmitted by the transmitter 51 of the base station 23.
- the electric field strength of the radio wave reaching each antenna of the second wave antenna 31D2 is measured.
- the switching unit 63P for the preceding wave includes the first switching unit 80P1, the second switching unit 80P2, and the first combining unit 81P1 as shown in FIG. And a second combiner 81P2.
- the first switch 80P1 and the second switch 80P2 extend from the first common amplifier 62P1 and the second common amplifier 62P2 for the preceding waves to the first antenna 31P1 and the second antenna 31P2 for the preceding waves. It is a switch that changes the electrical connection.
- the first combiner 81P1 and the second combiner 81P2 are combiners capable of combining the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 of the combined wave CWP of the plurality of preceding waves PW.
- the first combiner 81P1 and the second combiner 81P2 receive the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 when both the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 are supplied. And the combined wave of the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 is supplied to the first antenna 31P1 and the second antenna 31P2 for the preceding wave, respectively. Further, when only the first amplified wave AWP1 is supplied, the first combiner 81P1 and the second combiner 81P2 respectively output the first amplified wave AWP1 to the first antenna 31P1 and the first antenna 31P1 for the preceding wave. It is supplied to the second antenna 31P2.
- the first combiner 81P1 and the second combiner 81P2 respectively output the second amplified wave AWP2 to the first antenna 31P1 and the first antenna 31P1 for the preceding wave. It is supplied to the second antenna 31P2.
- the first switch 80P1 switches the supply destination of the first amplified wave AWP1 of the combined wave CWP of the plurality of preceding waves PW between the first combiner 81P1 and the second combiner 81P2.
- the second switch 80P2 switches the supply destination of the second amplified wave AWP2 of the combined wave CWP of the plurality of preceding waves PW between the first combiner 81P1 and the second combiner 81P2.
- the first combiner 81P1 supplies the supplied amplified wave to the first antenna 31P1 for the preceding wave.
- the second combiner 81P2 supplies the supplied amplified wave to the second antenna 31P2 for the preceding wave.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of each amplified wave of the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 to the first antenna 31P1 for the preceding wave and the second antenna for the preceding wave. Switch to and from the antenna 31P2.
- Each antenna of the first antenna 31P1 and the second antenna 31P2 for the preceding wave radiates the supplied amplified wave.
- the delay wave switching unit 63D includes a first switching unit 80D1, a second switching unit 80D2, a first combiner 81D1, and a second combiner 81D2.
- the first switch 80D1 and the second switch 80D2 extend from the first common amplifier 62D1 and the second common amplifier 62D2 for delayed waves to the first antenna 31D1 and the second antenna 31D2 for delayed waves. It is a switch that changes the electrical connection.
- the first combiner 81D1 and the second combiner 81D2 are combiners capable of combining the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD2 of the combined wave CWD of the plurality of delayed waves DW.
- the first combiner 81D1 and the second combiner 81D2 receive the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD2 when both the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD2 are supplied.
- the combined wave of the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD2 is supplied to the first antenna 31D1 and the second antenna 31D2 for the delayed wave, respectively.
- the first combiner 81D1 and the second combiner 81D2 respectively output the first amplified wave AWD1 to the first antenna 31D1 and the first antenna 31D1 for delayed waves. It is supplied to the second antenna 31D2.
- the first combiner 81D1 and the second combiner 81D2 respectively output the second amplified wave AWD2 to the first antenna 31D1 and the first antenna 31D1 for delayed waves. It is supplied to the second antenna 31D2.
- the first switch 80D1 switches the supply destination of the first amplified wave AWD1 of the combined wave CWD of the plurality of delayed waves DW between the first combiner 81D1 and the second combiner 81D2.
- the second switch 80D2 switches the supply destination of the second amplified wave AWD2 of the combined wave CWD of the plurality of delayed waves DW between the first combiner 81D1 and the second combiner 81D2.
- the first combiner 81D1 supplies the supplied amplified wave to the first antenna 31D1 for the delayed wave.
- the second combiner 81D2 supplies the supplied amplified wave to the second antenna 31D2 for the delayed wave.
- the delayed wave switching unit 63D supplies the amplified waves of the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD2 to the delayed wave first antenna 31D1 and the delayed wave second antenna 31D1. Switch between the antenna 31D2.
- Each of the first antenna 31D1 and the second antenna 31D2 for the delayed wave radiates the supplied amplified wave.
- the operation of the wireless device 30A during the normal time when the amplified wave AWD2 is generated will be described below.
- the first switch 80P1 sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 of the combined wave CWP of the plurality of preceding waves PW to the first combiner 81P1.
- the second switch 80P2 sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 of the combined wave CWP of the plurality of preceding waves PW to the second combiner 81P2.
- the preceding wave switching unit 63P sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the first antenna 31P1 for the preceding wave.
- the preceding wave switching unit 63P sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the second antenna 31P2 for the preceding wave.
- the first amplified wave AWP1 sequentially passes through the first switch 80P1 and the first combiner 81P1 and is supplied to the first antenna 31P1 for the preceding wave, and the first amplified wave AWP1 for the preceding wave is generated. It is radiated by the antenna 31P1. Further, the second amplified wave AWP2 is sequentially passed through the second switch 80P2 and the second combiner 81P2 and is supplied to the second antenna 31P2 for the preceding wave, and the second antenna for the preceding wave is supplied. Radiated by 31P2.
- the first switch 80D1 sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 of the combined wave CWD of the plurality of delayed waves DW to the first combiner 81D1.
- the second switch 80D2 sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 of the combined wave CWD of the plurality of delayed waves DW to the second combiner 81D2.
- the delay wave switching unit 63D sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the delay wave first antenna 31D1.
- the delay wave switching unit 63D sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the second antenna 31D2 for delay wave.
- the first amplified wave AWD1 sequentially passes through the first switch 80D1 and the first combiner 81D1 and is supplied to the first antenna 31D1 for the delayed wave, and the first amplified wave AWD1 for the delayed wave is obtained. It is radiated by the antenna 31D1.
- the second amplified wave AWD2 is sequentially passed through the second switch 80D2 and the second combiner 81D2 and is supplied to the second antenna 31D2 for delayed waves, and the second antenna for delayed waves is supplied. Emitted by 31D2.
- the receiver 41 of the mobile station 20 transmits the first antenna 31P1 for the preceding wave and the first antenna 31P1 for the preceding wave transmitted by the transmitter 51 of the base station 23.
- the electric field strengths of the radio waves that have reached the two antennas 31P2, the first antenna 31D1 for delayed waves, and the second antenna 31D2 for delayed waves are measured. Further, the electric field strength E1 of the radio wave reaching the first antenna 31P1 for the preceding wave and the first antenna 31D1 for the delayed wave, the second antenna 31P2 for the preceding wave, and the second antenna 31D2 for the delayed wave.
- the second switch 80P2 sends the amplified wave to the antenna for the preceding wave which the radio wave having the highest electric field intensity reaches the supply destination of the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the antenna for the preceding wave that the radio wave having the highest electric field intensity reaches.
- the second switch 80P2 sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the first combiner 81P1.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the first antenna 31P1 for the preceding wave and sets the first antenna 31P1 for the preceding wave to the first antenna for the preceding wave. It is electrically connected to the two common amplifiers 62P2.
- the second switch 80P2 sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the second combiner 81P2.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the second antenna 31P2 for the preceding wave and sets the second antenna 31P2 for the preceding wave to the first antenna for the preceding wave. It is electrically connected to the two common amplifiers 62P2.
- the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW supplies the amplified wave to the second switch 80P2 and the antenna for the preceding wave reached by the radio wave having the highest electric field strength. It sequentially passes through the combiner, is supplied to the antenna for the preceding wave, and is radiated by the antenna for the preceding wave.
- the first amplified wave AWD1 or the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW is, similarly to the normal time, an antenna for the delayed wave reached by the radio wave having the highest electric field strength. It is supplied and radiated by the antenna for the delayed wave.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 while maintaining transmission diversity.
- the receiver 41 of the mobile station 20 receives the radio wave reaching each antenna in the same manner as when the first common amplifier 62P1 for the preceding wave fails. Measure the electric field strength. Further, the electric field strength E1 and the electric field strength E2 are compared.
- the first switch 80P1 sends the amplified wave to the antenna for the preceding wave that the radio wave having the highest electric field intensity reaches the supply destination of the first amplified wave AWP1 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the antenna for the preceding wave which the radio wave having the highest electric field intensity reaches. For example, when the electric field strength E1 is larger than the electric field strength E2, the first switch 80P1 sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the first combiner 81P1.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the first antenna 31P1 for the preceding wave and sets the first antenna 31P1 for the preceding wave to the first antenna for the preceding wave. It is electrically connected to one common amplifier 62P1.
- the first switch 80P1 sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the second combiner 81P2.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the second antenna 31P2 for the preceding wave and sets the second antenna 31P2 for the preceding wave to the first antenna for the preceding wave. It is electrically connected to one common amplifier 62P1.
- the first amplified wave AWP1 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW supplies the amplified waves to the second switch 80P2 and the antenna for the preceding wave reached by the radio wave having the highest electric field strength. It sequentially passes through the combiner, is supplied to the antenna for the preceding wave, and is radiated by the antenna for the preceding wave.
- the first amplified wave AWD1 or the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW is, similarly to the normal time, an antenna for the delayed wave reached by the radio wave having the highest electric field strength. It is supplied and radiated by the antenna for the delayed wave.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 while maintaining transmission diversity.
- the receiver 41 of the mobile station 20 detects the radio waves reaching the respective antennas. Measure the electric field strength. Further, the electric field strength E1 and the electric field strength E2 are compared.
- the second switch 80D2 outputs the amplified wave to the delayed wave antenna to which the radio wave having the highest electric field intensity reaches the supply destination of the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the delayed wave antenna reached by the radio wave having the highest electric field strength. For example, when the electric field strength E1 is larger than the electric field strength E2, the second switch 80D2 sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the first combiner 81D1.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the delayed wave first antenna 31D1 and sets the delayed wave first antenna 31D1 to the extended wave second antenna 31D1.
- the second switch 80D2 sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the second combiner 81D2.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the delayed wave second antenna 31D2, and sets the delayed wave second antenna 31D2 to the delayed wave first antenna 31D2. It is electrically connected to the two common amplifiers 62D2.
- the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW supplies the amplified wave to the second switch 80D2 and the delayed wave antenna reached by the radio wave having the highest electric field strength.
- the combined waves are sequentially passed through the combiner, supplied to the delayed wave antenna, and radiated by the delayed wave antenna.
- the first amplified wave AWP1 or the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW reaches the antenna for the preceding wave to which the radio wave having the highest electric field strength has reached, as in the normal time. It is supplied and radiated by the antenna for the preceding wave.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 while maintaining transmission diversity.
- Second common amplifier 62D2 for delayed waves in which second amplified wave AWD2 of combined wave CWD of a plurality of delayed waves DW is not generated
- the operation of the wireless device 30A at the time of failure will be described below.
- the receiver 41 of the mobile station 20 detects the radio waves reaching the respective antennas as at the time of failure of the first common amplifier 62P1 for preceding waves. Measure the electric field strength. Further, the electric field strength E1 and the electric field strength E2 are compared.
- the first switch 80D1 sends the amplified wave to the delayed wave antenna to which the radio wave having the highest electric field strength reaches the destination of the first amplified wave AWD1 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the delayed wave antenna reached by the radio wave having the highest electric field strength. For example, when the electric field strength E1 is larger than the electric field strength E2, the first switch 80D1 sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the first combiner 81D1.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the delayed wave first antenna 31D1 and sets the delayed wave first antenna 31D1 to the delayed wave first antenna 31D1. Electrically connected to one common amplifier 62D1.
- the first switch 80D1 sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the second combiner 81D2.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the second antenna 31D2 for delayed wave and sets the second antenna 31D2 for delayed wave to the first antenna for delayed wave. Electrically connected to one common amplifier 62D1.
- the first amplified wave AWD1 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW supplies the amplified wave to the second switch 80D2 and the delayed wave antenna reached by the radio wave having the highest electric field strength.
- the combined waves are sequentially passed through the combiner, supplied to the delayed wave antenna, and radiated by the delayed wave antenna.
- the first amplified wave AWP1 or the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW reaches the antenna for the preceding wave to which the radio wave having the highest electric field strength has reached, as in the normal time. It is supplied and radiated by the antenna for the preceding wave.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 while maintaining transmission diversity.
- the other one of the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 is radiated from the antenna for the preceding wave reached by the radio wave having the highest electric field strength, and the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD1 are emitted.
- a radio wave having the highest electric field strength is radiated from the delayed wave antenna that has reached the other of the AWDs 2.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 while maintaining transmission diversity.
- each common amplifier of the first common amplifier 62P1 and the second common amplifier 62P2 for the preceding wave simultaneously outputs a plurality of preceding waves PW.
- each common amplifier of the first common amplifier 62D1 and the second common amplifier 62D2 for delayed waves can simultaneously amplify a plurality of delayed waves DW. Therefore, it is possible to reduce the number of amplifiers having large power consumption. This makes it possible to reduce the power consumption of the wireless device 30A that simultaneously transmits the amplified waves of the plurality of delayed waves DW each having a plurality of different frequencies. Further, the space occupied by the wireless device 30A can be reduced, and the cost of the wireless device 30A can be reduced.
- the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW when one of the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW is not generated, the first amplified wave AWP1 and The other of the second amplified waves AWP2 can be radiated by the antenna for the preceding wave that the radio wave having the highest electric field intensity has reached. Further, the first amplified wave AWD1 or the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW can be radiated by the delayed wave antenna reached by the radio wave having the highest electric field strength.
- the transmission diversity can be maintained and the mobile station 20 can achieve high communication quality with the base station 23. It is possible to carry out wireless communication.
- the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD2 of the combined wave CWD of the plurality of delayed waves DW when one of the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD2 of the combined wave CWD of the plurality of delayed waves DW is not generated, the first amplified wave AWD1 and The other of the second amplified waves AWD2 can be radiated by the antenna for the delayed wave that the radio wave having the highest electric field intensity has reached. Further, the first amplified wave AWP1 or the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW can be radiated by the antenna for the preceding wave reached by the radio wave having the highest electric field strength. Thereby, even when one of the first common amplifier 62D1 and the second common amplifier 62D2 for delayed waves fails, the transmission diversity can be maintained, and the mobile station 20 can achieve high communication quality with the base station 23. It is possible to carry out wireless communication.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating a wireless communication system including the wireless device of the second embodiment.
- the wireless device 30B of the second embodiment provided in the wireless communication system 10B shown in FIG. 2 is mainly the wireless device of the first embodiment provided in the wireless communication system 10A shown in FIG. 1 with the following differences. Different from 30A.
- the preceding wave switching unit 63P includes a first switching device 80P1, a second switching device 80P2, a first combiner 81P1 and a second combiner 81P2.
- the delay wave switching unit 63D includes a first switch 80D1, a second switch 80D2, a first combiner 81D1, and a second combiner 81D2.
- the preceding wave switching unit 63P includes the first switching unit 80P1, the second switching unit 80P2, the third switching unit 81P3, and the fourth switching unit. 81P4 but not the combiner.
- the delay wave switching unit 63D includes the first switching unit 80D1, the second switching unit 80D2, the third switching unit 81D3, and the fourth switching unit 81D4, but does not include the combiner.
- the configuration adopted in the wireless device 30B of the second embodiment will be described in relation to the above differences.
- the configuration adopted in the wireless device 30A of the first embodiment is also adopted in the wireless device 30B of the second embodiment.
- the preceding wave switching unit 63P includes a first switching unit 80P1, a second switching unit 80P2, and a third switching unit 81P3, as shown in FIG. And a fourth switch 81P4.
- the first switch 80P1, the second switch 80P2, the third switch 81P3, and the fourth switch 81P4 are connected to the first common amplifier 62P1 for the preceding wave and the second common amplifier 62P2 for the preceding wave. Is a switch for changing the electrical connection to the first antenna 31P1 and the second antenna 31P2.
- the first switch 80P1 switches the supply destination of the first amplified wave AWP1 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW between the third switch 81P3 and the fourth switch 81P4.
- the second switch 80P2 switches the supply destination of the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW between the third switch 81P3 and the fourth switch 81P4.
- the third switch 81P3 switches the supply source of the amplified wave supplied to the first antenna 31P1 for the preceding wave between the first switch 80P1 and the second switch 80P2.
- the fourth switch 81P4 switches the supply source of the amplified wave supplied to the second antenna 31P2 for the preceding wave between the first switch 80P1 and the second switch 80P2.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of each amplified wave of the first amplified wave AWP1 and the second amplified wave AWP2 to the first antenna 31P1 for the preceding wave and the second antenna for the preceding wave. Switch to and from the antenna 31P2.
- the delay wave switching unit 63D includes a first switching unit 80D1, a second switching unit 80D2, a third switching unit 81D3, and a fourth switching unit 81D4.
- the first switching device 80D1, the second switching device 80D2, the third switching device 81D3, and the fourth switching device 81D4 are used for the delayed wave from the first common amplifier 62D1 and the second common amplifier 62D2. Is a switch for changing the electrical connection to the first antenna 31D1 and the second antenna 31D2.
- the first switch 80D1 switches the supply destination of the first amplified wave AWD1 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW between the third switch 81D3 and the fourth switch 81D4.
- the second switch 80D2 switches the supply destination of the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW between the third switch 81D3 and the fourth switch 81D4.
- the third switch 81D3 switches the supply source of the amplified wave supplied to the first antenna 31D1 for the delayed wave between the first switch 80D1 and the second switch 80D2.
- the fourth switch 81D4 switches the source of the amplified wave supplied to the second antenna 31D2 for the delayed wave between the first switch 80D1 and the second switch 80D2.
- the switching unit 63D for the delayed wave sets the supply destination of each amplified wave of the first amplified wave AWD1 and the second amplified wave AWD2 to the first antenna 31D1 for the delayed wave and the second antenna 31D2. Switch between.
- the first switch 80P1 sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW to the third switch 81P3.
- the second switch 80P2 sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW to the fourth switch 81P4.
- the third switch 81P3 sets the source of the amplified wave supplied to the first antenna 31P1 for the preceding wave to the first switch 80P1.
- the fourth switch 81P4 sets the supply source of the amplified wave supplied to the second antenna 31P2 for the preceding wave to the second switch 80P2.
- the preceding wave switching unit 63P sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the first antenna 31P1 for the preceding wave. Further, the preceding wave switching unit 63P sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the second antenna 31P2 for the preceding wave. Therefore, the first amplified wave AWP1 sequentially passes through the first switch 80P1 and the third switch 81P3 and is supplied to the first antenna 31P1 for the preceding wave, and the first antenna 31P1 for the preceding wave is generated. It is radiated by the antenna 31P1.
- the second amplified wave AWP2 is sequentially passed through the second switch 80P2 and the fourth switch 81P4 and is supplied to the second antenna 31P2 for the preceding wave, and the second antenna for the preceding wave is supplied. Radiated by 31P2.
- the first switch 80D1 sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW to the third switch 81D3.
- the second switch 80D2 sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW to the fourth switch 81D4.
- the third switch 81D3 sets the supply source of the amplified wave supplied to the first antenna 31D1 for the delayed wave to the first switch 80D1.
- the fourth switch 81D4 sets the source of the amplified wave supplied to the second antenna 31D2 for the delayed wave to the second switch 80D2.
- the delay wave switching unit 63D sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the delay wave first antenna 31D1. Further, the delay wave switching unit 63D sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the second antenna 31D2 for delay wave. Therefore, the first amplified wave AWD1 sequentially passes through the first switch 80D1 and the third switch 81D3 and is supplied to the first antenna 31D1 for the delayed wave, and the first amplified wave AWD1 for the delayed wave is obtained. It is radiated by the antenna 31D1. Further, the second amplified wave AWD2 is sequentially passed through the second switch 80D2 and the fourth switch 81D4 and is supplied to the second antenna 31D2 for delayed waves, and the second antenna for delayed waves is supplied. Emitted by 31D2.
- the receiver 41 of the mobile station 20 transmits the signal from the base station 23. And transmitted to the first antenna 31P1 for the preceding wave, the second antenna 31P2 for the preceding wave, the first antenna 31D1 for the delayed wave, and the second antenna 31D2 for the delayed wave.
- the electric field strength of the radio wave is measured. Further, the electric field strength E1 of the radio wave reaching the first antenna 31P1 for the preceding wave and the first antenna 31D1 for the delayed wave, the second antenna 31P2 for the preceding wave, and the second antenna 31D2 for the delayed wave.
- the second switch 80P2 sends the amplified wave to the antenna for the preceding wave which the radio wave having the highest electric field intensity reaches the supply destination of the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW. Set the switch to be supplied. Further, the switch that supplies the amplified wave to the antenna for the preceding wave that the radio wave having the strongest electric field intensity has reached is the source of the amplified wave that is supplied to the antenna for the preceding wave to the second switch 80P2. Set. Thereby, the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the antenna for the preceding wave that the radio wave having the highest electric field intensity reaches.
- the second switch 80P2 sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the third switch 81P3.
- the third switch 81P3 sets the source of the amplified wave supplied to the first antenna 31P1 for the preceding wave to the second switch 80P2.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the first antenna 31P1 for the preceding wave, and sets the first antenna 31P1 for the preceding wave to the first antenna for the preceding wave. It is electrically connected to the two common amplifiers 62P2.
- the second switch 80P2 sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the fourth switch 81P4. Further, the fourth switch 81P4 sets the supply source of the amplified wave supplied to the second antenna 31P2 for the preceding wave to the second switch 80P2.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the second amplified wave AWP2 to the second antenna 31P2 for the preceding wave, and sets the second antenna 31P2 for the preceding wave to the first antenna for the preceding wave. It is electrically connected to the two common amplifiers 62P2.
- the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW supplies the amplified wave to the second switch 80P2 and the antenna for the preceding wave reached by the radio wave having the highest electric field strength. It sequentially passes through the switch, is supplied to the antenna for the preceding wave, and is radiated by the antenna for the preceding wave.
- the first amplified wave AWD1 or the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW is, similarly to the normal time, an antenna for the delayed wave reached by the radio wave having the highest electric field strength. It is supplied and radiated by the antenna for the delayed wave.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 while maintaining transmission diversity.
- the first switch 80P1 sends the amplified wave to the antenna for the preceding wave that the radio wave having the highest electric field intensity reaches the supply destination of the first amplified wave AWP1 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW.
- the switch that supplies the amplified wave to the antenna for the preceding wave that the radio wave having the strongest electric field intensity has reached is the source of the amplified wave that is supplied to the antenna for the preceding wave to the first switch 80P1.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the antenna for the preceding wave which the radio wave having the highest electric field intensity reaches.
- the first switch 80P1 sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the third switch 81P3.
- the third switch 81P3 sets the source of the amplified wave supplied to the first antenna 31P1 for the preceding wave to the first switch 80P1.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the first antenna 31P1 for the preceding wave and sets the first antenna 31P1 for the preceding wave to the first antenna for the preceding wave. It is electrically connected to one common amplifier 62P1.
- the first switch 80P1 sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the fourth switch 81P4. Further, the fourth switch 81P4 sets the source of the amplified wave supplied to the second antenna 31P2 for the preceding wave to the first switch 80P1.
- the switching unit 63P for the preceding wave sets the supply destination of the first amplified wave AWP1 to the first antenna 31P1 for the preceding wave and sets the first antenna 31P1 for the preceding wave to the first antenna for the preceding wave. It is electrically connected to one common amplifier 62P1.
- the first amplified wave AWP1 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW supplies the amplified wave to the first switch 80P1 and the antenna for the preceding wave reached by the radio wave having the highest electric field strength. It sequentially passes through the switch, is supplied to the antenna for the preceding wave, and is radiated by the antenna for the preceding wave.
- the first amplified wave AWD1 or the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW is, similarly to the normal time, an antenna for the delayed wave reached by the radio wave having the highest electric field strength. It is supplied and radiated by the antenna for the delayed wave.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 while maintaining transmission diversity.
- the second switch 80D2 outputs the amplified wave to the delayed wave antenna to which the radio wave having the highest electric field intensity reaches the supply destination of the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW. Set the switch to be supplied. Further, the switch that supplies the amplified wave to the antenna for the delayed wave that the radio wave having the strongest electric field intensity reaches is the source of the amplified wave that is supplied to the antenna for the delayed wave to the second switcher 80D2. Set. As a result, the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the delayed wave antenna reached by the radio wave having the highest electric field strength.
- the second switch 80D2 sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the third switch 81D3.
- the third switch 81D3 sets the supply source of the amplified wave to be supplied to the first antenna 31D1 for the preceding wave to the third switch 80D2.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the first delayed wave antenna 31D1.
- the second switch 80D2 sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the fourth switch 81D4.
- the fourth switch 81D4 sets the source of the amplified wave supplied to the second antenna 31D2 for the delayed wave to the second switch 80D2.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the second amplified wave AWD2 to the delayed wave second antenna 31D2, and sets the delayed wave second antenna 31D2 to the delayed wave first antenna 31D2. It is electrically connected to the two common amplifiers 62D2.
- the second amplified wave AWD2 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW supplies the amplified wave to the second switch 80D2 and the delayed wave antenna reached by the radio wave having the highest electric field strength. It sequentially passes through the switch, is supplied to the antenna for the delayed wave, and is radiated by the antenna for the delayed wave.
- the first amplified wave AWP1 or the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW reaches the antenna for the preceding wave to which the radio wave having the highest electric field strength has reached, as in the normal time. It is supplied and radiated by the antenna for the preceding wave.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 while maintaining transmission diversity.
- the first switch 80D1 sends the amplified wave to the delayed wave antenna to which the radio wave having the highest electric field strength reaches the destination of the first amplified wave AWD1 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW. Set the switch to be supplied.
- the switcher that supplies the amplified wave to the delayed wave antenna that the radio wave having the strongest electric field intensity reaches is the first switcher 80D1 that supplies the amplified wave to the delayed wave antenna antenna. Set to.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the delayed wave antenna reached by the radio wave having the highest electric field strength.
- the first switch 80D1 sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the third switch 81D3. Further, the third switch 81D3 sets the supply source of the amplified wave supplied to the first antenna 31D1 for the delayed wave to the first switch 80D1.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the delayed wave first antenna 31D1 and sets the delayed wave first antenna 31D1 to the delayed wave first antenna 31D1. Electrically connected to one common amplifier 62D1.
- the first switch 80D1 sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the fourth switch 81D4. Further, the fourth switch 81D4 sets the supply source of the amplified wave to be supplied to the second antenna 31D2 for the delayed wave to the first switch 80D1.
- the delayed wave switching unit 63D sets the supply destination of the first amplified wave AWD1 to the first antenna 31D1 for delayed wave and sets the second antenna 31D2 for delayed wave to the first antenna for delayed wave. Electrically connected to one common amplifier 62D1.
- the first amplified wave AWD1 of the composite wave CWD of the plurality of delayed waves DW supplies the amplified wave to the first switch 80D1 and the delayed wave antenna reached by the radio wave having the highest electric field strength. It sequentially passes through the switch, is supplied to the antenna for the delayed wave, and is radiated by the antenna for the delayed wave.
- the first amplified wave AWP1 or the second amplified wave AWP2 of the composite wave CWP of the plurality of preceding waves PW reaches the antenna for the preceding wave to which the radio wave having the highest electric field strength has reached, as in the normal time. It is supplied and radiated by the antenna for the preceding wave.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 while maintaining transmission diversity.
- the amplified waves of the plurality of preceding waves PW each having a plurality of different frequencies are simultaneously transmitted. Power consumption of the wireless device 30B can be reduced. Further, the space occupied by the wireless device 30B can be reduced, and the cost of the wireless device 30B can be reduced.
- the power consumption of the wireless device 30B that simultaneously transmits the amplified waves of the plurality of delayed waves DW each having a plurality of different frequencies is reduced. can do. Further, the space occupied by the wireless device 30B can be reduced, and the cost of the wireless device 30B can be reduced.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 with high communication quality.
- the mobile station 20 can perform wireless communication with the base station 23 with high communication quality.
- the switching unit 63P for the preceding wave is mainly composed of a switch and does not have a synthesizer. Therefore, the passage loss of the combiner is eliminated, and the amplifier outputs of the first common amplifier 62P1 and the second common amplifier 62P2 for the preceding wave necessary to obtain the desired transmission power can be reduced. As a result, the power consumption of the wireless device 30B can be reduced. Further, the heat radiation portions of the first common amplifier 62P1 and the second common amplifier 62P2 for the preceding wave can be reduced, the space occupied by the wireless device 30B can be reduced, and the cost of the wireless device 30B can be reduced. It can be reduced.
- the delay wave switching unit 63D mainly includes a switch and does not include a synthesizer. Therefore, the passage loss of the combiner is eliminated, and the amplifier output of the first common amplifier 62D1 and the second common amplifier 62D2 for the delayed wave required to obtain the desired transmission power can be reduced. As a result, the power consumption of the wireless device 30B can be reduced. Further, the heat radiation portions of the first common amplifier 62D1 and the second common amplifier 62D2 for the delayed wave can be reduced, the space occupied by the wireless device 30B can be reduced, and the cost of the wireless device 30B can be reduced. It can be reduced.
- 10A, 10B wireless communication system, 30A, 30B wireless device 31P1 first antenna for preceding wave, 31P2 second antenna for preceding wave, 31D1 first antenna for delayed wave, second antenna for 31D2 delayed wave Antenna, 60 modulator, 61P combiner/divider for preceding wave, 61D combiner/divider for delayed wave, 62P1 first common amplifier for preceding wave, 62P2 second common amplifier for preceding wave, 62D1 First common amplifier for delayed wave, 62D2 Second common amplifier for delayed wave, 63P switching section for preceding wave, 63D switching section for delayed wave, 80P1 first switch, 80P2 second switch , 81P1 first combiner, 81P2 second combiner, 81P3 third switcher, 81P4 fourth switcher, 80D1 first switcher, 80D2 second switcher, 81D1 first combiner, 81D2 second combiner, 81P3 third switch, 81P4 fourth switcher, 80D1 first switcher, 80D2 second switcher,
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Abstract
互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の変調波の増幅波を送信する無線装置の消費電力を小さくする。無線装置は、変調部、合成器及び共通増幅器を備える。変調部は、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の変調波を生成する。合成器は、複数の変調波を合成し合成波を生成する。共通増幅器は、合成波を増幅し増幅波を生成する。
Description
本発明は、無線装置、及び当該無線装置を備える無線通信システムに関する。
漏洩同軸ケーブル(LCX)方式の列車無線システムは、移動局、基地局及びLCXを備える。移動局は、車両に搭載され、送信機及びアンテナを備える。基地局は、受信機を備える。LCXは、車両が走行する線路に沿って敷設される。移動局の送信機は、通信データにより変調された変調波を生成し、生成した変調波を送信する。移動局のアンテナは、送信された変調波を放射する。LCXは、放射された変調波を取り込み、取り込んだ変調波を伝送する。基地局の受信機は、伝送されてきた変調波を受信する。
例えば、特許文献1に記載された無線通信システムは、移動局、基地局及びLCXを備える(段落0014及び0015)。移動局は、車両に搭載され、送信機及びアンテナを備える(段落0014及び0016)。基地局は、受信機を備える(段落0019)。LCXは、線路の両側に布設される(段落0018)。移動局の送信機は、通信データを変調して電波を送信する(段落0017)。アンテナは、送信電波を発信する(段落0017)。LCXは、送信電波を搬送する(段落0018)。基地局の受信機は、LCXから送信電波を受信する(段落0019)。
LCX方式の列車無線システムによれば、車両が走行する線路に沿って敷設されるLCXを経由して、車両に搭載される移動局の送信機から基地局の受信機まで変調波が伝送される。このため、移動局の送信機は、安定したレベルで変調波を送信することができる。また、基地局の受信機は、安定したレベルで変調波を受信することができる。
従来の列車無線システムにおいては、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の変調波を同時に送信する場合には、複数の変調波をそれぞれ送信する複数の送信機を移動局が備えなければならない。
一方で、送信機は、変調波を増幅する増幅器を備える。また、増幅器は、大きな消費電力を有する。このため、移動局が複数の送信機を備える場合は、移動局が複数の増幅器を備え、移動局の消費電力が大きくなる。
この問題は、列車無線システムだけでなく、列車無線システム以外の無線通信システムにおいても生じる。
本発明は、この問題に鑑みてなされた。本発明が解決しようとする課題は、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の変調波の増幅波を送信する無線装置の消費電力を小さくすることである。
本発明は、無線装置に向けられる。
無線装置は、変調部、合成器及び共通増幅器を備える。
変調部は、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の変調波を生成する。
合成器は、複数の変調波を合成し合成波を生成する。
共通増幅器は、合成波を増幅し増幅波を生成する。
本発明は、当該無線装置を備える無線通信システムにも向けられる。
本発明によれば、共通増幅器が複数の変調波を同時に増幅することができる。このため、大きな消費電力を有する増幅器を減らすことができる。これにより、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の変調波の増幅波を同時に送信する無線装置の消費電力を小さくすることができる。
本発明の目的、特徴、局面及び利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
1 実施の形態1
1.1 無線通信システム
図1は、実施の形態1の無線装置を備える無線通信システムを図示するブロック図である。
1.1 無線通信システム
図1は、実施の形態1の無線装置を備える無線通信システムを図示するブロック図である。
図1に図示される無線通信システム10Aは、車両Vと運転指令所との間の無線通信を行う列車無線システムである。無線通信システム10Aが当該列車無線システム以外の無線通信システムであってもよい。
無線通信システム10Aは、移動局20、漏洩同軸ケーブル(定位)(LCX(定位))21、漏洩同軸ケーブル(反位)(LCX(反位))22及び基地局23を備える。無線通信システム10Aがこれらの要素以外の要素を備えてもよい。
移動局20は、車両Vに搭載される。移動局20が車両V以外の車両に搭載されてもよい。LCX(定位)21は、車両Vが走行する線路に沿って敷設され、線路の第1の側にあり、線路から第1の距離だけ離される。LCX(反位)22は、線路に沿って敷設され、線路の第2の側にあり、線路から第2の距離だけ離される。第2の側は、第1の側の反対の側である。第2の距離は、第1の距離より長い。基地局23は、運転指令所に設置され、LCX(定位)21及びLCX(反位)22に電気的に接続される。
1.2 移動局
移動局20は、LCX(定位)21及びLCX(反位)22を介して相手局である基地局23との間で無線通信を行う。
移動局20は、LCX(定位)21及びLCX(反位)22を介して相手局である基地局23との間で無線通信を行う。
移動局20は、無線装置30A、先行波用の第1のアンテナ31P1、先行波用の第2のアンテナ31P2、遅延波用の第1のアンテナ31D1及び遅延波用の第2のアンテナ31D2を備える。無線装置30Aは、送信機40及び受信機41を備える。基地局23は、受信機50及び送信機51を備える。
先行波用の第1のアンテナ31P1及び遅延波用の第1のアンテナ31D1は、車両Vの第1の側に実装され、LCX(定位)21に対向する。先行波用の第1のアンテナ31P1と遅延波用の第1のアンテナ31D1とは、車両Vの前後方向に互いに1波長以上離される。先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2は、車両Vの第2の側に実装され、LCX(反位)22に対向する。先行波用の第2のアンテナ31P2と遅延波用の第2のアンテナ31D2とは、車両Vの前後方向に互いに1波長以上離される。先行波用の第1のアンテナ31P1及び遅延波用の第1のアンテナ31D1と先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2とは、車両Vの左右方向に互いに1波長以上離される。このため、先行波用の第1のアンテナ31P1、遅延波用の第1のアンテナ31D1、先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2に含まれるふたつのアンテナは、互いに1波長以上離される。これにより、空間ダイバーシティ効果が得られる。
1.3 移動局から基地局への無線波の伝送
図1に図示される移動局20の送信機40は、無線波RWP1,RWD1,RWP2及びRWD2を送信する。先行波用の第1のアンテナ31P1、遅延波用の第1のアンテナ31D1、先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2は、それぞれ送信された無線波RWP1,RWD1,RWP2及びRWD2を放射する。LCX(定位)21は、放射された無線波RWP1及びRWD1を取り込み、取り込んだ無線波RWP1及びRWD1を伝送する。LCX(反位)22は、放射された無線波RWP2及びRWD2を取り込み、取り込んだ無線波RWP2及びRWD2を伝送する。基地局23の受信機50は、伝送されてきた無線波RWP1,RWD1,RWP2及びRWD2を受信する。これにより、移動局20の送信機40からLCX(定位)21及びLCX(反位)22を経由して基地局23の受信機50まで無線波RWP1,RWD1,RWP2及びRWD2が伝送される。
図1に図示される移動局20の送信機40は、無線波RWP1,RWD1,RWP2及びRWD2を送信する。先行波用の第1のアンテナ31P1、遅延波用の第1のアンテナ31D1、先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2は、それぞれ送信された無線波RWP1,RWD1,RWP2及びRWD2を放射する。LCX(定位)21は、放射された無線波RWP1及びRWD1を取り込み、取り込んだ無線波RWP1及びRWD1を伝送する。LCX(反位)22は、放射された無線波RWP2及びRWD2を取り込み、取り込んだ無線波RWP2及びRWD2を伝送する。基地局23の受信機50は、伝送されてきた無線波RWP1,RWD1,RWP2及びRWD2を受信する。これにより、移動局20の送信機40からLCX(定位)21及びLCX(反位)22を経由して基地局23の受信機50まで無線波RWP1,RWD1,RWP2及びRWD2が伝送される。
1.4 基地局から移動局への無線波の伝送
図1に図示される基地局23の送信機51は、無線波RW3及びRW4を送信する。LCX(定位)21は、送信された無線波RW3を伝送し、伝送する無線波RW3を漏洩させる。LCX(反位)22は、送信された無線波RW4を伝送し、伝送する無線波RW4を漏洩させる。先行波用の第1のアンテナ31P1及び遅延波用の第1のアンテナ31D1は、漏洩した無線波RW3を取り込む。先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2は、漏洩した無線波RW4を取り込む。移動局20の受信機41は、取り込まれた無線波RW3及びRW4を受信する。これにより、基地局23の送信機51からLCX(定位)21及びLCX(反位)22を経由して移動局20の受信機41まで無線波RW3及びRW4が伝送される。
図1に図示される基地局23の送信機51は、無線波RW3及びRW4を送信する。LCX(定位)21は、送信された無線波RW3を伝送し、伝送する無線波RW3を漏洩させる。LCX(反位)22は、送信された無線波RW4を伝送し、伝送する無線波RW4を漏洩させる。先行波用の第1のアンテナ31P1及び遅延波用の第1のアンテナ31D1は、漏洩した無線波RW3を取り込む。先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2は、漏洩した無線波RW4を取り込む。移動局20の受信機41は、取り込まれた無線波RW3及びRW4を受信する。これにより、基地局23の送信機51からLCX(定位)21及びLCX(反位)22を経由して移動局20の受信機41まで無線波RW3及びRW4が伝送される。
1.5 移動局の送信機及び受信機
移動局20の送信機40は、図1に図示されるように、変調部60、先行波用の合成/分配器61P、遅延波用の合成/分配器61D、先行波用の第1の共通増幅器62P1、先行波用の第2の共通増幅器62P2、遅延波用の第1の共通増幅器62D1、遅延波用の第2の共通増幅器62D2、先行波用の切り替え部63P及び遅延波用の切り替え部63Dを備える。変調部60は、複数の変調器70を備える。
移動局20の送信機40は、図1に図示されるように、変調部60、先行波用の合成/分配器61P、遅延波用の合成/分配器61D、先行波用の第1の共通増幅器62P1、先行波用の第2の共通増幅器62P2、遅延波用の第1の共通増幅器62D1、遅延波用の第2の共通増幅器62D2、先行波用の切り替え部63P及び遅延波用の切り替え部63Dを備える。変調部60は、複数の変調器70を備える。
複数の変調器70は、通信データに対して周波数変換を行い、通信データにより変調された複数の変調波である複数の先行波PWを生成する。複数の先行波PWは、それぞれ互いに異なる複数の周波数を有し、それぞれ互いに異なる複数のチャネルで伝送される。
また、複数の変調器70は、上述した通信データより設定時間だけ遅延した遅延通信データに対して周波数変換を行い、遅延通信データにより変調された複数の変調波である複数の遅延波DWを生成する。複数の遅延波DWは、それぞれ互いに異なる複数の周波数を有し、それぞれ互いに異なる複数のチャネルで伝送される。
実施の形態1においては、複数の変調器70は、8個の変調器である。また、複数の先行波PWは、8波の先行波である。また、複数の遅延波DWは、8波の遅延波である。しかし、複数の変調器70が7個以下又は9個以上の変調器であってもよい。それに伴い、複数の先行波PWが7波以下9波以上の先行波であってもよい。また、複数の遅延波DWが7波以下9波以上の遅延波であってもよい。
先行波用の合成/分配器61Pは、生成された複数の先行波PWを合成し複数の先行波PWの合成波CWPを生成する先行波用の合成器として機能する。また、先行波用の合成/分配器61Pは、生成した複数の合成波CWPを先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2に2分配する先行波用の分配器として機能する。
遅延波用の合成/分配器61Dは、生成された複数の遅延波DWを合成し複数の遅延波DWの合成波CWDを生成する遅延波用の合成器として機能する。また、遅延波用の合成/分配器61Dは、生成した合成波CWDを遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2に2分配する遅延波用の分配器として機能する。
先行波用の第1の共通増幅器62P1は、分配された複数の先行波PWの合成波CWPを増幅し、合成波CWPの第1の増幅波AWP1を生成する。これにより、複数の先行波PWが同時に増幅される。
先行波用の第2の共通増幅器62P2は、分配された複数の先行波PWの合成波CWPを増幅し、合成波CWPの第2の増幅波AWP2を生成する。これにより、複数の先行波PWが同時に増幅される。
遅延波用の第1の共通増幅器62D1は、分配された複数の遅延波DWの合成波CWDを増幅し、合成波CWDの第1の増幅波AWD1を生成する。これにより、複数の遅延波DWが同時に増幅される。
遅延波用の第2の共通増幅器62D2は、分配された複数の遅延波DWの合成波CWDを増幅し、合成波CWDの第2の増幅波AWD2を生成する。これにより、複数の遅延波DWが同時に増幅される。
先行波用の切り替え部63Pは、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2の各増幅波の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1と先行波用の第2のアンテナ31P2との間で切り替える。
遅延波用の切り替え部63Dは、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1及びの第2の増幅波AWD2の各増幅波の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1と遅延波用の第2のアンテナ31D2との間で切り替える。
これらにより、先行波用の第1のアンテナ31P1、先行波用の第2のアンテナ31P2、遅延波用の第1のアンテナ31D1及び遅延波用の第2のアンテナ31D2により放射される無線波が、それぞれ先行波用の第1のアンテナ31P1、先行波用の第2のアンテナ31P2、遅延波用の第1のアンテナ31D1及び遅延波用の第2のアンテナ31D2に供給される増幅波となる。
移動局20の受信機41は、基地局23の送信機51により送信され先行波用の第1のアンテナ31P1、先行波用の第2のアンテナ31P2、遅延波用の第1のアンテナ31D1及び遅延波用の第2のアンテナ31D2の各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。
1.6 切り替え部
実施の形態1においては、先行波用の切り替え部63Pは、図1に図示されるように、第1の切り替え器80P1、第2の切り替え器80P2、第1の合成器81P1及び第2の合成器81P2を備える。
実施の形態1においては、先行波用の切り替え部63Pは、図1に図示されるように、第1の切り替え器80P1、第2の切り替え器80P2、第1の合成器81P1及び第2の合成器81P2を備える。
第1の切り替え器80P1及び第2の切り替え器80P2は、先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2から先行波用の第1のアンテナ31P1及び第2のアンテナ31P2へ至る電気的な接続を変更するスイッチである。第1の合成器81P1及び第2の合成器81P2は、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2を合成することができる合成器である。第1の合成器81P1及び第2の合成器81P2は、第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2の両方が供給された場合は、第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2を合成し第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2の合成波をそれぞれ先行波用の第1のアンテナ31P1及び第2のアンテナ31P2に供給する。また、第1の合成器81P1及び第2の合成器81P2は、第1の増幅波AWP1のみが供給された場合は、第1の増幅波AWP1をそれぞれ先行波用の第1のアンテナ31P1及び第2のアンテナ31P2に供給する。また、第1の合成器81P1及び第2の合成器81P2は、第2の増幅波AWP2のみが供給された場合は、第2の増幅波AWP2をそれぞれ先行波用の第1のアンテナ31P1及び第2のアンテナ31P2に供給する。
第1の切り替え器80P1は、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1の供給先を第1の合成器81P1と第2の合成器81P2との間で切り替える。第2の切り替え器80P2は、複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2の供給先を第1の合成器81P1と第2の合成器81P2との間で切り替える。第1の合成器81P1は、供給された増幅波を先行波用の第1のアンテナ31P1に供給する。第2の合成器81P2は、供給された増幅波を先行波用の第2のアンテナ31P2に供給する。これにより、先行波用の切り替え部63Pは、第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2の各増幅波の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1と先行波用の第2のアンテナ31P2との間で切り替える。先行波用の第1のアンテナ31P1及び第2のアンテナ31P2の各アンテナは、供給された増幅波を放射する。
また、遅延波用の切り替え部63Dは、第1の切り替え器80D1、第2の切り替え器80D2、第1の合成器81D1及び第2の合成器81D2を備える。
第1の切り替え器80D1及び第2の切り替え器80D2は、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2から遅延波用の第1のアンテナ31D1及び第2のアンテナ31D2へ至る電気的な接続を変更するスイッチである。第1の合成器81D1及び第2の合成器81D2は、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2を合成することができる合成器である。第1の合成器81D1及び第2の合成器81D2は、第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の両方が供給された場合は、第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2を合成し第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の合成波をそれぞれ遅延波用の第1のアンテナ31D1及び第2のアンテナ31D2に供給する。また、第1の合成器81D1及び第2の合成器81D2は、第1の増幅波AWD1のみが供給された場合は、第1の増幅波AWD1をそれぞれ遅延波用の第1のアンテナ31D1及び第2のアンテナ31D2に供給する。また、第1の合成器81D1及び第2の合成器81D2は、第2の増幅波AWD2のみが供給された場合は、第2の増幅波AWD2をそれぞれ遅延波用の第1のアンテナ31D1及び第2のアンテナ31D2に供給する。
第1の切り替え器80D1は、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1の供給先を第1の合成器81D1と第2の合成器81D2との間で切り替える。第2の切り替え器80D2は、複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2の供給先を第1の合成器81D1と第2の合成器81D2との間で切り替える。第1の合成器81D1は、供給された増幅波を遅延波用の第1のアンテナ31D1に供給する。第2の合成器81D2は、供給された増幅波を遅延波用の第2のアンテナ31D2に供給する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dは、第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の各増幅波の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1と遅延波用の第2のアンテナ31D2との間で切り替える。遅延波用の第1のアンテナ31D1及び第2のアンテナ31D2の各アンテナは、供給された増幅波を放射する。
1.7 通常時の無線装置の動作
先行波用の第1の共通増幅器62P1、先行波用の第2の共通増幅器62P2、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2が故障しておらず、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2、並びに複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2が生成される通常時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
先行波用の第1の共通増幅器62P1、先行波用の第2の共通増幅器62P2、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2が故障しておらず、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2、並びに複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2が生成される通常時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
通常時においては、第1の切り替え器80P1が、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1の供給先を第1の合成器81P1に設定する。また、第2の切り替え器80P2が、複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2の供給先を第2の合成器81P2に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第1の増幅波AWP1の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1に設定する。また、先行波用の切り替え部63Pが、第2の増幅波AWP2の供給先を先行波用の第2のアンテナ31P2に設定する。このため、第1の増幅波AWP1は、第1の切り替え器80P1及び第1の合成器81P1を順次に通過して先行波用の第1のアンテナ31P1に供給され、先行波用の第1のアンテナ31P1により放射される。また、第2の増幅波AWP2は、第2の切り替え器80P2及び第2の合成器81P2を順次に通過して先行波用の第2のアンテナ31P2に供給され、先行波用の第2のアンテナ31P2により放射される。
また、第1の切り替え器80D1が、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1の供給先を第1の合成器81D1に設定する。また、第2の切り替え器80D2が、複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2の供給先を第2の合成器81D2に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の増幅波AWD1の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1に設定する。また、遅延波用の切り替え部63Dが、第2の増幅波AWD2の供給先を遅延波用の第2のアンテナ31D2に設定する。このため、第1の増幅波AWD1は、第1の切り替え器80D1及び第1の合成器81D1を順次に通過して遅延波用の第1のアンテナ31D1に供給され、遅延波用の第1のアンテナ31D1により放射される。また、第2の増幅波AWD2は、第2の切り替え器80D2及び第2の合成器81D2を順次に通過して遅延波用の第2のアンテナ31D2に供給され、遅延波用の第2のアンテナ31D2により放射される。
1.8 先行波用の第1の共通増幅器の故障時の無線装置の動作
複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1が生成されない先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1が生成されない先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時においては、移動局20の受信機41が、基地局23の送信機51により送信され先行波用の第1のアンテナ31P1、先行波用の第2のアンテナ31P2、遅延波用の第1のアンテナ31D1及び遅延波用の第2のアンテナ31D2の各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、先行波用の第1のアンテナ31P1及び遅延波用の第1のアンテナ31D1に到達した無線波の電界強度E1と先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2に到達した無線波の電界強度E2とが対比される。すなわち、LCX(定位)21から漏洩する無線波の電界強度E1とLCX(反位)22から漏洩する無線波の電界強度E2とが対比される。
また、第2の切り替え器80P2が、複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する合成器に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第2の増幅波AWP2の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに設定する。例えば、電界強度E1が電界強度E2より大きい場合は、第2の切り替え器80P2が、第2の増幅波AWP2の供給先を第1の合成器81P1に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第2の増幅波AWP2の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1に設定し、先行波用の第1のアンテナ31P1を先行波用の第2の共通増幅器62P2に電気的に接続する。また、電界強度E2が電界強度E1より大きい場合は、第2の切り替え器80P2が、第2の増幅波AWP2の供給先を第2の合成器81P2に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第2の増幅波AWP2の供給先を先行波用の第2のアンテナ31P2に設定し、先行波用の第2のアンテナ31P2を先行波用の第2の共通増幅器62P2に電気的に接続する。
これにより、複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2が、第2の切り替え器80P2及び最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する合成器を順次に通過して当該先行波用のアンテナに供給され、当該先行波用のアンテナにより放射される。また、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1又は第2の増幅波AWD2が、通常時と同様に、最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに供給され、当該遅延波用のアンテナにより放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
1.9 先行波用の第2の共通増幅器の故障時の無線装置の動作
複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2が生成されない先行波用の第2の共通増幅器62P2の故障時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2が生成されない先行波用の第2の共通増幅器62P2の故障時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
先行波用の第2の共通増幅器62P2の故障時においては、先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時と同様に、移動局20の受信機41が、各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、電界強度E1と電界強度E2とが対比される。
また、第1の切り替え器80P1が、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する合成器に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第1の増幅波AWP1の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに設定する。例えば、電界強度E1が電界強度E2より大きい場合は、第1の切り替え器80P1が、第1の増幅波AWP1の供給先を第1の合成器81P1に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第1の増幅波AWP1の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1に設定し、先行波用の第1のアンテナ31P1を先行波用の第1の共通増幅器62P1に電気的に接続する。また、電界強度E2が電界強度E1より大きい場合は、第1の切り替え器80P1が、第1の増幅波AWP1の供給先を第2の合成器81P2に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第1の増幅波AWP1の供給先を先行波用の第2のアンテナ31P2に設定し、先行波用の第2のアンテナ31P2を先行波用の第1の共通増幅器62P1に電気的に接続する。
これにより、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1が、第2の切り替え器80P2及び最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する合成器を順次に通過して当該先行波用のアンテナに供給され、当該先行波用のアンテナにより放射される。また、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1又は第2の増幅波AWD2が、通常時と同様に、最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに供給され、当該遅延波用のアンテナにより放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
1.10 遅延波用の第1の共通増幅器の故障時の無線装置の動作
複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1が生成されない遅延波用の第1の共通増幅器62D1の故障時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1が生成されない遅延波用の第1の共通増幅器62D1の故障時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
遅延波用の第1の共通増幅器62D1の故障時においては、先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時と同様に、移動局20の受信機41が、各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、電界強度E1と電界強度E2とが対比される。
また、第2の切り替え器80D2が、複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する合成器に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第2の増幅波AWD2の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに設定する。例えば、電界強度E1が電界強度E2より大きい場合は、第2の切り替え器80D2が、第2の増幅波AWD2の供給先を第1の合成器81D1に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第2の増幅波AWD2の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1に設定し、遅延波用の第1のアンテナ31D1を延波用の第2の共通増幅器62D2に電気的に接続する。また、電界強度E2が電界強度E1より大きい場合は、第2の切り替え器80D2が、第2の増幅波AWD2の供給先を第2の合成器81D2に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第2の増幅波AWD2の供給先を遅延波用の第2のアンテナ31D2に設定し、遅延波用の第2のアンテナ31D2を遅延波用の第2の共通増幅器62D2に電気的に接続する。
これにより、複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2が、第2の切り替え器80D2及び最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する合成器を順次に通過して当該遅延波用のアンテナに供給され、当該遅延波用のアンテナにより放射される。また、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1又は第2の増幅波AWP2が、通常時と同様に、最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに供給され、当該先行波用のアンテナにより放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
1.11 遅延波用の第2の共通増幅器の故障時の無線装置の動作
複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2が生成されない遅延波用の第2の共通増幅器62D2の故障時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2が生成されない遅延波用の第2の共通増幅器62D2の故障時の無線装置30Aの動作を以下で説明する。
遅延波用の第2の共通増幅器62D2の故障時においては、先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時と同様に、移動局20の受信機41が、各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、電界強度E1と電界強度E2とが対比される。
また、第1の切り替え器80D1が、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する合成器に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の増幅波AWD1の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに設定する。例えば、電界強度E1が電界強度E2より大きい場合は、第1の切り替え器80D1が、第1の増幅波AWD1の供給先を第1の合成器81D1に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の増幅波AWD1の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1に設定し、遅延波用の第1のアンテナ31D1を遅延波用の第1の共通増幅器62D1に電気的に接続する。また、電界強度E2が電界強度E1より大きい場合は、第1の切り替え器80D1が、第1の増幅波AWD1の供給先を第2の合成器81D2に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の増幅波AWD1の供給先を遅延波用の第2のアンテナ31D2に設定し、遅延波用の第2のアンテナ31D2を遅延波用の第1の共通増幅器62D1に電気的に接続する。
これにより、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1は、第2の切り替え器80D2及び最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する合成器を順次に通過して当該遅延波用のアンテナに供給され、当該遅延波用のアンテナにより放射される。また、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1又は第2の増幅波AWP2が、通常時と同様に、最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに供給され、当該先行波用のアンテナにより放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
1.12 2個の共通増幅器の故障時の無線装置の動作
先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2の一方が故障し複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2の一方が生成されず、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2の一方が故障し複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の一方が生成されない故障時にも、上述の動作と同様の動作が行われる。すなわち、第1の増幅波AWP1又は第2の増幅波AWP2の他方が最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナから放射され、第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の他方が最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナから放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2の一方が故障し複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2の一方が生成されず、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2の一方が故障し複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の一方が生成されない故障時にも、上述の動作と同様の動作が行われる。すなわち、第1の増幅波AWP1又は第2の増幅波AWP2の他方が最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナから放射され、第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の他方が最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナから放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
1.13 実施の形態1の発明の効果
実施の形態1の発明によれば、先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2の各共通増幅器が複数の先行波PWを同時に増幅することができる。このため、大きな消費電力を有する増幅器を減らすことができる。これにより、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の先行波PWの増幅波を同時に送信する無線装置30Aの消費電力を小さくすることができる。また、当該無線装置30Aが占めるスペースを小さくすることができ、当該無線装置30Aの原価を低減することができる。
実施の形態1の発明によれば、先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2の各共通増幅器が複数の先行波PWを同時に増幅することができる。このため、大きな消費電力を有する増幅器を減らすことができる。これにより、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の先行波PWの増幅波を同時に送信する無線装置30Aの消費電力を小さくすることができる。また、当該無線装置30Aが占めるスペースを小さくすることができ、当該無線装置30Aの原価を低減することができる。
また、実施の形態1の発明によれば、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2の各共通増幅器が複数の遅延波DWを同時に増幅することができる。このため、大きな消費電力を有する増幅器を減らすことができる。これにより、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の遅延波DWの増幅波を同時に送信する無線装置30Aの消費電力を小さくすることができる。また、当該無線装置30Aが占めるスペースを小さくすることができ、当該無線装置30Aの原価を低減することができる。
また、実施の形態1の発明によれば、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2の一方が生成されない場合に、第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2の他方を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナにより放射することができる。また、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1又は第2の増幅波AWD2を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナにより放射することができる。これにより、先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2の一方が故障した故障時でも、送信ダイバーシティを維持することができ、移動局20が基地局23と高い通信品質を有する無線通信を行うことができる。
また、実施の形態1の発明によれば、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の一方が生成されない場合に、第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の他方を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナにより放射することができる。また、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1又は第2の増幅波AWP2を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナにより放射することができる。これにより、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2の一方が故障した故障時でも、送信ダイバーシティを維持することができ、移動局20が基地局23と高い通信品質を有する無線通信を行うことができる。
2 実施の形態2
2.1 実施の形態1と実施の形態2との主な相違
図2は、実施の形態2の無線装置を備える無線通信システムを図示するブロック図である。
2.1 実施の形態1と実施の形態2との主な相違
図2は、実施の形態2の無線装置を備える無線通信システムを図示するブロック図である。
図2に図示される無線通信システム10Bに備えられる実施の形態2の無線装置30Bは、主に下記の相違点で図1に図示される無線通信システム10Aに備えられる実施の形態1の無線装置30Aと相違する。
実施の形態1の無線装置30Aにおいては、先行波用の切り替え部63Pが、第1の切り替え器80P1、第2の切り替え器80P2、第1の合成器81P1及び第2の合成器81P2を備える。また、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の切り替え器80D1、第2の切り替え器80D2、第1の合成器81D1及び第2の合成器81D2を備える。
これに対して、実施の形態2の無線装置30Bにおいては、先行波用の切り替え部63Pが、第1の切り替え器80P1、第2の切り替え器80P2、第3の切り替え器81P3及び第4の切り替え器81P4を備えるが、合成器を備えない。また、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の切り替え器80D1、第2の切り替え器80D2、第3の切り替え器81D3及び第4の切り替え器81D4を備えるが、合成器を備えない。
以下では上記の相違点に関連して実施の形態2の無線装置30Bにおいて採用される構成が説明される。説明されない構成については、実施の形態1の無線装置30Aにおいて採用された構成が実施の形態2の無線装置30Bにおいても採用される。
2.2 切り替え部
実施の形態2においては、先行波用の切り替え部63Pは、図2に図示されるように、第1の切り替え器80P1、第2の切り替え器80P2、第3の切り替え器81P3及び第4の切り替え器81P4を備える。
実施の形態2においては、先行波用の切り替え部63Pは、図2に図示されるように、第1の切り替え器80P1、第2の切り替え器80P2、第3の切り替え器81P3及び第4の切り替え器81P4を備える。
第1の切り替え器80P1、第2の切り替え器80P2、第3の切り替え器81P3及び第4の切り替え器81P4は、先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2から先行波用の第1のアンテナ31P1及び第2のアンテナ31P2へ至る電気的な接続を変更するスイッチである。
第1の切り替え器80P1は、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1の供給先を第3の切り替え器81P3と第4の切り替え器81P4との間で切り替える。第2の切り替え器80P2は、複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2の供給先を第3の切り替え器81P3と第4の切り替え器81P4との間で切り替える。第3の切り替え器81P3は、先行波用の第1のアンテナ31P1に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80P1と第2の切り替え器80P2との間で切り替える。第4の切り替え器81P4は、先行波用の第2のアンテナ31P2に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80P1と第2の切り替え器80P2との間で切り替える。これにより、先行波用の切り替え部63Pは、第1の増幅波AWP1及び第2の増幅波AWP2の各増幅波の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1と先行波用の第2のアンテナ31P2との間で切り替える。
また、遅延波用の切り替え部63Dは、第1の切り替え器80D1、第2の切り替え器80D2、第3の切り替え器81D3及び第4の切り替え器81D4を備える。
第1の切り替え器80D1、第2の切り替え器80D2、第3の切り替え器81D3及び第4の切り替え器81D4は、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2から遅延波用の第1のアンテナ31D1及び第2のアンテナ31D2へ至る電気的な接続を変更するスイッチである。
第1の切り替え器80D1は、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1の供給先を第3の切り替え器81D3と第4の切り替え器81D4との間で切り替える。第2の切り替え器80D2は、複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2の供給先を第3の切り替え器81D3と第4の切り替え器81D4との間で切り替える。第3の切り替え器81D3は、遅延波用の第1のアンテナ31D1に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80D1と第2の切り替え器80D2との間で切り替える。第4の切り替え器81D4は、遅延波用の第2のアンテナ31D2に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80D1と第2の切り替え器80D2との間で切り替える。これにより、遅延波用の切り替え部63Dは、第1の増幅波AWD1及び第2の増幅波AWD2の各増幅波の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1と第2のアンテナ31D2との間で切り替える。
2.3 通常時の無線装置の動作
通常時においては、第1の切り替え器80P1が、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1の供給先を第3の切り替え器81P3に設定する。また、第2の切り替え器80P2が、複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2の供給先を第4の切り替え器81P4に設定する。また、第3の切り替え器81P3が、先行波用の第1のアンテナ31P1に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80P1に設定する。また、第4の切り替え器81P4が、先行波用の第2のアンテナ31P2に供給する増幅波の供給元を第2の切り替え器80P2に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第1の増幅波AWP1の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1に設定する。また、先行波用の切り替え部63Pが、第2の増幅波AWP2の供給先を先行波用の第2のアンテナ31P2に設定する。このため、第1の増幅波AWP1は、第1の切り替え器80P1及び第3の切り替え器81P3を順次に通過して先行波用の第1のアンテナ31P1に供給され、先行波用の第1のアンテナ31P1により放射される。また、第2の増幅波AWP2は、第2の切り替え器80P2及び第4の切り替え器81P4を順次に通過して先行波用の第2のアンテナ31P2に供給され、先行波用の第2のアンテナ31P2により放射される。
通常時においては、第1の切り替え器80P1が、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1の供給先を第3の切り替え器81P3に設定する。また、第2の切り替え器80P2が、複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2の供給先を第4の切り替え器81P4に設定する。また、第3の切り替え器81P3が、先行波用の第1のアンテナ31P1に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80P1に設定する。また、第4の切り替え器81P4が、先行波用の第2のアンテナ31P2に供給する増幅波の供給元を第2の切り替え器80P2に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第1の増幅波AWP1の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1に設定する。また、先行波用の切り替え部63Pが、第2の増幅波AWP2の供給先を先行波用の第2のアンテナ31P2に設定する。このため、第1の増幅波AWP1は、第1の切り替え器80P1及び第3の切り替え器81P3を順次に通過して先行波用の第1のアンテナ31P1に供給され、先行波用の第1のアンテナ31P1により放射される。また、第2の増幅波AWP2は、第2の切り替え器80P2及び第4の切り替え器81P4を順次に通過して先行波用の第2のアンテナ31P2に供給され、先行波用の第2のアンテナ31P2により放射される。
また、第1の切り替え器80D1が、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1の供給先を第3の切り替え器81D3に設定する。また、第2の切り替え器80D2が、複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2の供給先を第4の切り替え器81D4に設定する。また、第3の切り替え器81D3が、遅延波用の第1のアンテナ31D1に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80D1に設定する。また、第4の切り替え器81D4が、遅延波用の第2のアンテナ31D2に供給する増幅波の供給元を第2の切り替え器80D2に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の増幅波AWD1の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1に設定する。また、遅延波用の切り替え部63Dが、第2の増幅波AWD2の供給先を遅延波用の第2のアンテナ31D2に設定する。このため、第1の増幅波AWD1は、第1の切り替え器80D1及び第3の切り替え器81D3を順次に通過して遅延波用の第1のアンテナ31D1に供給され、遅延波用の第1のアンテナ31D1により放射される。また、第2の増幅波AWD2は、第2の切り替え器80D2及び第4の切り替え器81D4を順次に通過して遅延波用の第2のアンテナ31D2に供給され、遅延波用の第2のアンテナ31D2により放射される。
2.4 先行波用の第1の共通増幅器の故障時の無線装置の動作
先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時においては、移動局20の受信機41が、基地局23の送信機51により送信され先行波用の第1のアンテナ31P1、先行波用の第2のアンテナ31P2、遅延波用の第1のアンテナ31D1及び遅延波用の第2のアンテナ31D2の各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、先行波用の第1のアンテナ31P1及び遅延波用の第1のアンテナ31D1に到達した無線波の電界強度E1と先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2に到達した無線波の電界強度E2とが対比される。すなわち、LCX(定位)21から漏洩する無線波の電界強度E1とLCX(反位)22から漏洩する無線波の電界強度E2とが対比される。
先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時においては、移動局20の受信機41が、基地局23の送信機51により送信され先行波用の第1のアンテナ31P1、先行波用の第2のアンテナ31P2、遅延波用の第1のアンテナ31D1及び遅延波用の第2のアンテナ31D2の各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、先行波用の第1のアンテナ31P1及び遅延波用の第1のアンテナ31D1に到達した無線波の電界強度E1と先行波用の第2のアンテナ31P2及び遅延波用の第2のアンテナ31D2に到達した無線波の電界強度E2とが対比される。すなわち、LCX(定位)21から漏洩する無線波の電界強度E1とLCX(反位)22から漏洩する無線波の電界強度E2とが対比される。
また、第2の切り替え器80P2が、複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器に設定する。また、最も強い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器が、当該先行波用のアンテナに供給する増幅波の供給元を第2の切り替え器80P2に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第2の増幅波AWP2の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに設定する。例えば、電界強度E1が電界強度E2より大きい場合は、第2の切り替え器80P2が、第2の増幅波AWP2の供給先を第3の切り替え器81P3に設定する。また、第3の切り替え器81P3が、先行波用の第1のアンテナ31P1に供給する増幅波の供給元を第2の切り替え器80P2に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第2の増幅波AWP2の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1に設定し、先行波用の第1のアンテナ31P1を先行波用の第2の共通増幅器62P2に電気的に接続する。また、電界強度E2が電界強度E1より大きい場合は、第2の切り替え器80P2が、第2の増幅波AWP2の供給先を第4の切り替え器81P4に設定する。また、第4の切り替え器81P4が、先行波用の第2のアンテナ31P2に供給する増幅波の供給元を第2の切り替え器80P2に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第2の増幅波AWP2の供給先を先行波用の第2のアンテナ31P2に設定し、先行波用の第2のアンテナ31P2を先行波用の第2の共通増幅器62P2に電気的に接続する。
これにより、複数の先行波PWの合成波CWPの第2の増幅波AWP2が、第2の切り替え器80P2及び最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器を順次に通過して当該先行波用のアンテナに供給され、当該先行波用のアンテナにより放射される。また、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1又は第2の増幅波AWD2が、通常時と同様に、最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに供給され、当該遅延波用のアンテナにより放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
2.5 先行波用の第2の共通増幅器の故障時の無線装置の動作
先行波用の第2の共通増幅器62P2の故障時においては、先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時と同様に、移動局20の受信機41が、各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、電界強度E1と電界強度E2とが対比される。
先行波用の第2の共通増幅器62P2の故障時においては、先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時と同様に、移動局20の受信機41が、各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、電界強度E1と電界強度E2とが対比される。
また、第1の切り替え器80P1が、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器に設定する。また、最も強い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器が、当該先行波用のアンテナに供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80P1に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第1の増幅波AWP1の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに設定する。例えば、電界強度E1が電界強度E2より大きい場合は、第1の切り替え器80P1が、第1の増幅波AWP1の供給先を第3の切り替え器81P3に設定する。また、第3の切り替え器81P3が、先行波用の第1のアンテナ31P1に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80P1に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第1の増幅波AWP1の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1に設定し、先行波用の第1のアンテナ31P1を先行波用の第1の共通増幅器62P1に電気的に接続する。また、電界強度E2が電界強度E1より大きい場合は、第1の切り替え器80P1が、第1の増幅波AWP1の供給先を第4の切り替え器81P4に設定する。また、第4の切り替え器81P4が、先行波用の第2のアンテナ31P2に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80P1に設定する。これにより、先行波用の切り替え部63Pが、第1の増幅波AWP1の供給先を先行波用の第1のアンテナ31P1に設定し、先行波用の第1のアンテナ31P1を先行波用の第1の共通増幅器62P1に電気的に接続する。
これにより、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1は、第1の切り替え器80P1及び最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器を順次に通過して当該先行波用のアンテナに供給され、当該先行波用のアンテナにより放射される。また、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1又は第2の増幅波AWD2が、通常時と同様に、最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに供給され、当該遅延波用のアンテナにより放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
2.6 遅延波用の第1の共通増幅器の故障時の無線装置の動作
遅延波用の第1の共通増幅器62D1の故障時においては、先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時と同様に、移動局20の受信機41が、各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、電界強度E1と電界強度E2とが対比される。
遅延波用の第1の共通増幅器62D1の故障時においては、先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時と同様に、移動局20の受信機41が、各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、電界強度E1と電界強度E2とが対比される。
また、第2の切り替え器80D2が、複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器に設定する。また、最も強い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器が、当該遅延波用のアンテナに供給する増幅波の供給元を第2の切り替え器80D2に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第2の増幅波AWD2の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに設定する。例えば、電界強度E1が電界強度E2より大きい場合は、第2の切り替え器80D2が、第2の増幅波AWD2の供給先を第3の切り替え器81D3に設定する。また、第3の切り替え器81D3が、先行波用の第1のアンテナ31D1に供給する増幅波の供給元を第3の切り替え器80D2に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第2の増幅波AWD2の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1に設定する。また、電界強度E2が電界強度E1より大きい場合は、第2の切り替え器80D2が、第2の増幅波AWD2の供給先を第4の切り替え器81D4に設定する。また、第4の切り替え器81D4が、遅延波用の第2のアンテナ31D2に供給する増幅波の供給元を第2の切り替え器80D2に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第2の増幅波AWD2の供給先を遅延波用の第2のアンテナ31D2に設定し、遅延波用の第2のアンテナ31D2を遅延波用の第2の共通増幅器62D2に電気的に接続する。
これにより、複数の遅延波DWの合成波CWDの第2の増幅波AWD2は、第2の切り替え器80D2及び最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器を順次に通過して当該遅延波用のアンテナに供給され、当該遅延波用のアンテナにより放射される。また、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1又は第2の増幅波AWP2が、通常時と同様に、最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに供給され、当該先行波用のアンテナにより放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
2.7 遅延波用の第2の共通増幅器の故障時の無線装置の動作
遅延波用の第2の共通増幅器62D2の故障時においては、先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時と同様に、移動局20の受信機41が、各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、電界強度E1と電界強度E2とが対比される。
遅延波用の第2の共通増幅器62D2の故障時においては、先行波用の第1の共通増幅器62P1の故障時と同様に、移動局20の受信機41が、各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する。また、電界強度E1と電界強度E2とが対比される。
また、第1の切り替え器80D1が、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器に設定する。また、最も強い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器が、当該遅延波用のアンテナアンテナに供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80D1に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の増幅波AWD1の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに設定する。例えば、電界強度E1が電界強度E2より大きい場合は、第1の切り替え器80D1が、第1の増幅波AWD1の供給先を第3の切り替え器81D3に設定する。また、第3の切り替え器81D3が、遅延波用の第1のアンテナ31D1に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80D1に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の増幅波AWD1の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1に設定し、遅延波用の第1のアンテナ31D1を遅延波用の第1の共通増幅器62D1に電気的に接続する。また、電界強度E2が電界強度E1より大きい場合は、第1の切り替え器80D1が、第1の増幅波AWD1の供給先を第4の切り替え器81D4に設定する。また、第4の切り替え器81D4が、遅延波用の第2のアンテナ31D2に供給する増幅波の供給元を第1の切り替え器80D1に設定する。これにより、遅延波用の切り替え部63Dが、第1の増幅波AWD1の供給先を遅延波用の第1のアンテナ31D1に設定し、遅延波用の第2のアンテナ31D2を遅延波用の第1の共通増幅器62D1に電気的に接続する。
これにより、複数の遅延波DWの合成波CWDの第1の増幅波AWD1は、第1の切り替え器80D1及び最も高い電界強度を有する無線波が到達した遅延波用のアンテナに増幅波を供給する切り替え器を順次に通過して当該遅延波用のアンテナに供給され、当該遅延波用のアンテナにより放射される。また、複数の先行波PWの合成波CWPの第1の増幅波AWP1又は第2の増幅波AWP2が、通常時と同様に、最も高い電界強度を有する無線波が到達した先行波用のアンテナに供給され、当該先行波用のアンテナにより放射される。これにより、送信ダイバーシティを維持しながら、移動局20が基地局23と無線通信を行うことができる。
2.8 実施の形態2の発明の効果
実施の形態2の発明によれば、実施の形態1の発明と同様に、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の先行波PWの増幅波を同時に送信する無線装置30Bの消費電力を小さくすることができる。また、当該無線装置30Bが占めるスペースを小さくすることができ、当該無線装置30Bの原価を低減することができる。
実施の形態2の発明によれば、実施の形態1の発明と同様に、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の先行波PWの増幅波を同時に送信する無線装置30Bの消費電力を小さくすることができる。また、当該無線装置30Bが占めるスペースを小さくすることができ、当該無線装置30Bの原価を低減することができる。
また、実施の形態2の発明によれば、実施の形態1の発明と同様に、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の遅延波DWの増幅波を同時に送信する無線装置30Bの消費電力を小さくすることができる。また、当該無線装置30Bが占めるスペースを小さくすることができ、当該無線装置30Bの原価を低減することができる。
また、実施の形態2の発明によれば、実施の形態1の発明と同様に、先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2の一方が故障した故障時でも、送信ダイバーシティを維持することができ、移動局20が基地局23と高い通信品質を有する無線通信を行うことができる。
また、実施の形態2の発明によれば、実施の形態1の発明と同様に、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2の一方が故障した故障時でも、送信ダイバーシティを維持することができ、移動局20が基地局23と高い通信品質を有する無線通信を行うことができる。
加えて、実施の形態2の発明によれば、先行波用の切り替え部63Pが主にスイッチからなり合成器を備えない。このため、合成器の通過損失がなくなり、所望の送信電力を得るために必要な先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2の増幅器出力を小さくすることができる。これにより、無線装置30Bの消費電力を小さくすることができる。また、先行波用の第1の共通増幅器62P1及び第2の共通増幅器62P2の放熱部分を小さくすることができ、当該無線装置30Bが占めるスペースを小さくすることができ、当該無線装置30Bの原価を低減することができる。
また、実施の形態2の発明によれば、遅延波用の切り替え部63Dが主にスイッチからなり合成器を備えない。このため、合成器の通過損失がなくなり、所望の送信電力を得るために必要な遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2の増幅器出力を小さくすることができる。これにより、無線装置30Bの消費電力を小さくすることができる。また、遅延波用の第1の共通増幅器62D1及び第2の共通増幅器62D2の放熱部分を小さくすることができ、当該無線装置30Bが占めるスペースを小さくすることができ、当該無線装置30Bの原価を低減することができる。
なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
10A,10B 無線通信システム、30A,30B 無線装置、31P1 先行波用の第1のアンテナ、31P2 先行波用の第2のアンテナ、31D1 遅延波用の第1のアンテナ、31D2 遅延波用の第2のアンテナ、60 変調部、61P 先行波用の合成/分配器、61D 遅延波用の合成/分配器、62P1 先行波用の第1の共通増幅器、62P2 先行波用の第2の共通増幅器、62D1 遅延波用の第1の共通増幅器、62D2 遅延波用の第2の共通増幅器、63P 先行波用の切り替え部、63D 遅延波用の切り替え部、80P1 第1の切り替え器、80P2 第2の切り替え器、81P1 第1の合成器、81P2 第2の合成器、81P3 第3の切り替え器、81P4 第4の切り替え器、80D1 第1の切り替え器、80D2 第2の切り替え器、81D1 第1の合成器、81D2 第2の合成器、81P3 第3の切り替え器、81P4 第4の切り替え器、PW 複数の先行波、DW 複数の遅延波、CWP,CWD 合成波、AWP1 第1の増幅波、AWP2 第2の増幅波、AWD1 第1の増幅波、AWD2 第2の増幅波。
Claims (7)
- 互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有する複数の変調波を生成する変調部と、
前記複数の変調波を合成し合成波を生成する合成器と、
前記合成波を増幅し増幅波を生成する共通増幅器と、
を備える無線装置。 - 前記増幅波は、第1の増幅波であり、
前記共通増幅器は、第1の共通増幅器であり、
前記合成波を増幅し第2の増幅波を生成する第2の共通増幅器と、
前記第1の増幅波及び前記第2の増幅波の各増幅波の供給先を第1のアンテナと第2のアンテナとの間で切り替える切り替え部と、
をさらに備える請求項1の無線装置。 - 前記切り替え部は、
第1の切り替え器、第2の切り替え器、第1の合成器及び第2の合成器を備え、
前記第1の切り替え器が前記第1の増幅波の供給先を前記第1の合成器と前記第2の合成器との間で切り替え、前記第2の切り替え器が前記第2の増幅波の供給先を前記第1の合成器と前記第2の合成器との間で切り替え、前記第1の合成器が供給された増幅波を前記第1のアンテナに供給し、前記第2の合成器が供給された増幅波を前記第2のアンテナに供給することにより、前記各増幅波の供給先を前記第1のアンテナと前記第2のアンテナとの間で切り替える
請求項2の無線装置。 - 前記切り替え部は、
第1の切り替え器、第2の切り替え器、第3の切り替え器及び第4の切り替え器を備え、
前記第1の切り替え器が前記第1の増幅波の供給先を前記第3の切り替え器と前記第4の切り替え器との間で切り替え、前記第2の切り替え器が前記第2の増幅波の供給先を前記第3の切り替え器と前記第4の切り替え器との間で切り替え、前記第3の切り替え器が前記第1のアンテナに供給する増幅波の供給元を前記第1の切り替え器と前記第2の切り替え器との間で切り替え、前記第4の切り替え器が前記第2のアンテナに供給する増幅波の供給元を前記第1の切り替え器と前記第2の切り替え器との間で切り替えることにより、前記各増幅波の供給先を前記第1のアンテナと前記第2のアンテナとの間で切り替える
請求項2の無線装置。 - 相手局の送信機により送信され前記第1のアンテナ及び前記第2のアンテナの各アンテナに到達した無線波の電界強度を測定する受信機をさらに備え、
前記切り替え部は、前記第1の増幅波及び前記第2の増幅波の一方が生成されない場合に、前記第1の増幅波及び前記第2の増幅波の他方の供給先を最も高い電界強度を有する無線波が到達したアンテナに設定する
請求項2から4までのいずれかの無線装置。 - 前記複数の変調波は、通信データにより変調された複数の先行波であり、
前記合成波は、前記複数の先行波の合成波であり、
前記合成器は、先行波用の合成器であり、
前記増幅波は、前記複数の先行波の合成波の増幅波であり、
前記共通増幅器は、先行波用の共通増幅器であり、
前記変調部は、互いに異なる複数の周波数をそれぞれ有し前記通信データより設定時間だけ遅延した遅延通信データにより変調された複数の遅延波をさらに生成し、
前記複数の遅延波を合成し前記複数の遅延波の合成波を生成する遅延波用の合成器と、
前記複数の遅延波の合成波を増幅し前記複数の遅延波の合成波の増幅波を生成する遅延波用の共通増幅器と、
をさらに備える請求項1から4までのいずれかの無線装置。 - 請求項1から4までのいずれかの無線装置と、
前記増幅波を放射するアンテナと、
放射された増幅波を取り込み取り込んだ増幅波を伝送する漏洩同軸ケーブルと、
伝送されてきた増幅波を受信する相手局の受信機と、
を備える無線通信システム。
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