WO2025210941A1 - 信号分離回路、送受信回路及び無線装置 - Google Patents
信号分離回路、送受信回路及び無線装置Info
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- H04B1/525—Hybrid arrangements, i.e. arrangements for transition from single-path two-direction transmission to single-direction transmission on each of two paths or vice versa with means for reducing leakage of transmitter signal into the receiver
Definitions
- the present invention relates to a signal separation circuit that separates and processes transmission signals and reception signals transmitted and received via an antenna, as well as a transmission/reception circuit and a wireless device that include this signal separation circuit.
- Patent Document 1 discloses a circuit for a transmitter/receiver device that includes a duplexer connected to an antenna, a low-noise amplifier circuit that amplifies the output signal of the duplexer, a power amplifier that amplifies the transmission signal, and an isolator inserted between the duplexer and the power amplifier.
- a signal separation circuit is a signal separation circuit that separates and processes a transmission signal and a reception signal transmitted and received via an antenna.
- This signal separation circuit comprises a transmitter-side transmission path circuit, an antenna-side transmission path circuit, a receiver-side transmission path circuit, a first circulator, and a second circulator.
- the transmitter-side transmission path circuit has a first port to which the transmission signal from the transmitter is input, a second port connected to the first port by a transmission path with a 90° phase delay, and a third port connected to the first port by a transmission path with a 180° phase delay.
- the antenna-side transmission path circuit has a first port connected to the antenna, a second port connected to the first port by a transmission path with a 90° phase delay, and a third port connected to the first port by a transmission path with a 180° phase delay.
- the receiver-side transmission line circuit has a first port that outputs a received signal to the receiver, a second port connected to the first port by a transmission line with a 90° phase delay, and a third port connected to the first port by a transmission line with a 180° phase delay.
- the first circulator has three ports arranged in a circular manner to enable unidirectional transmission between adjacent ports, with the second port of the transmitter-side transmission line circuit, the third port of the antenna-side transmission line circuit, and the second port of the receiver-side transmission line circuit being connected to the three ports in that order.
- the second circulator has three ports arranged in a circular manner to enable unidirectional transmission between adjacent ports, with the third port of the transmitter-side transmission line circuit, the second port of the antenna-side transmission line
- the transmitter-side transmission line circuit, the antenna-side transmission line circuit, and the receiver-side transmission line circuit may each be a 90° hybrid circuit having a fourth port connected to the first port by a transmission line with a 90° phase delay.
- a termination impedance element may be connected to the fourth port of the 90° hybrid circuit.
- a signal separation circuit is a signal separation circuit that separates and processes a transmission signal and a reception signal transmitted and received via an antenna.
- This signal separation circuit comprises a transmitter-side transmission path circuit, an antenna-side transmission path circuit, a receiver-side transmission path circuit, a first circulator, and a second circulator.
- the transmitter-side transmission path circuit has a first port to which a transmission signal from the transmitter is input, a second port connected to the first port via a transmission path with no phase delay, and a third port connected to the first port via a transmission path with a 90° phase delay.
- the antenna-side transmission path circuit has a first port connected to the antenna, a second port connected to the first port via a transmission path with no phase delay, and a third port connected to the first port via a transmission path with a 90° phase delay.
- the receiver-side transmission path circuit has a first port that outputs a reception signal to the receiver, a second port connected to the first port via a transmission path with a 90° phase delay, and a third port connected to the first port via a transmission path with a 180° phase delay.
- the first circulator has three ports arranged in a circular manner to enable unidirectional transmission between adjacent ports, with the second port of the transmitter-side transmission line circuit, the third port of the antenna-side transmission line circuit, and the second port of the receiver-side transmission line circuit being connected to the three ports in that order.
- the second circulator has three ports arranged in a circular manner to enable unidirectional transmission between adjacent ports, with the third port of the transmitter-side transmission line circuit, the second port of the antenna-side transmission line circuit, and the third port of the receiver-side transmission line circuit being connected to the three ports in that order.
- the transmitter-side transmission line circuit may include a branch circuit that branches a transmission signal input to the first port and outputs it to the second port and a relay port, and a 90° phase-delay phase shifter connected between the relay port and the third port;
- the antenna-side transmission line circuit may include a branch circuit that branches a reception signal input to the first port and outputs it to the second port and a relay port, and a 90° phase-delay phase shifter provided between the relay port and the third port;
- the receiver-side transmission line circuit may be a 90° hybrid circuit having a fourth port connected to the first port by a 90° phase-delay transmission line, and a termination impedance element may be connected to the fourth port of the 90° hybrid circuit.
- a transceiver circuit is a transceiver circuit that transmits and receives FDD (frequency division duplex) signals via multiple different frequency bands, and includes any one of the signal separation circuits described above.
- the transceiver circuit may include a power amplifier that amplifies the transmission signal, a transmission band filter provided between a first port of the transmission path circuit on the transmitter side and an output port of the power amplifier, a low-noise amplifier that amplifies the reception signal, and a reception band filter provided between the first port of the transmission path circuit on the receiver side and an input port of the low-noise amplifier.
- a transceiver circuit is a transceiver circuit for transmitting and receiving full-duplex signals over the same frequency band, and includes any one of the signal separation circuits described above.
- This transceiver circuit may include a power amplifier that amplifies the transmission signal, an isolator provided between a first port of the transmission path circuit on the transmitter side and the output port of the power amplifier, a low-noise amplifier that amplifies the reception signal, a signal generation unit that generates an interference suppression signal by multiplying the transmission signal branched from the output port of the power amplifier by a weight calculated in advance based on information about the transmission path response between the output port of the power amplifier and the output port of the low-noise amplifier, and an interference suppression unit connected to the output port of the low-noise amplifier and adding or subtracting the interference suppression signal to or from the reception signal amplified by the low-noise amplifier.
- a wireless device comprises any of the above-described transmission/reception circuits, an antenna, a transmitter, and a receiver.
- the present invention reduces loop interference, which occurs when a transmission signal sent from a transmitter makes its way back to a receiver and causes interference, while also reducing the insertion loss and weight of circuit elements.
- FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating an example of a signal separation circuit according to an embodiment.
- FIG. 6 is an explanatory diagram showing an example of the flow of a transmission signal in the signal separation circuit of FIG. 5 and the signal strength and phase at each port.
- FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of the flow of a received signal in the signal separation circuit of FIG. 5 and the signal strength and phase at each port.
- FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating another example of the signal separation circuit according to the embodiment.
- FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example of the flow of a transmission signal in the signal separation circuit of FIG. 8 and the signal strength and phase at each port.
- FIG. 10 is an explanatory diagram showing an example of the flow of a received signal in the signal separation circuit of FIG.
- FIG. 11 is an explanatory diagram showing an example of a transmitting/receiving circuit for FDD communication having the signal separation circuit of FIG.
- FIG. 12 is an explanatory diagram showing another example of a full-duplex communication transceiver circuit having the signal separation circuit of FIG.
- FIG. 13 is an explanatory diagram showing an example of a transmitting/receiving circuit for FDD communication having the signal separation circuit of FIG.
- FIG. 14 is an explanatory diagram showing another example of a full-duplex communication transceiver circuit having the signal separation circuit of FIG.
- Another example of the signal separation circuit uses a transmission line circuit that combines a branch circuit, a 90° phase shifter, and a circulator, thereby reducing loop interference, which occurs when a transmission signal transmitted from a transmitter sneaks back to a receiver and interferes with the receiver, and also achieving reduced insertion loss and weight of the circuit elements.
- FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of the schematic configuration of a wireless device 10 according to this embodiment.
- the wireless device 10 comprises an antenna 20, a transmission/reception circuit 30, a transmitter 40, and a receiver 50.
- the transmission/reception circuit 30 comprises a signal separation circuit 300 that separates and processes the transmission signal and the reception signal transmitted and received via the antenna 20, a power amplifier 360 that amplifies the transmission signal output from the transmitter 40, and a low-noise amplifier 370 that amplifies the reception signal received by the antenna 20 before being input to the receiver.
- the wireless device 10 is a device that transmits and receives high-frequency wireless signals used in mobile communications and the like via an antenna 20.
- the frequency band of the wireless signals may be, for example, a microwave frequency band below 20 GHz (e.g., low band, mid band, or Sub6 band), or a millimeter wave frequency band between 20 GHz and 300 GHz (e.g., 28 GHz band, 31 GHz band, 38 GHz band, 39 GHz band).
- the low band is a frequency band below 3.5 GHz (e.g., 900 MHz band)
- the mid band is a frequency band above 3.5 GHz and below 6 GHz (e.g., 3.7 GHz band, 4.5 GHz band).
- the low band and mid band are collectively referred to as the Sub6 band.
- Radio device 10 may be, for example, a radio device mounted on a high altitude platform station (HAPS) (also called a “high altitude pseudo satellite” or “stratospheric platform”) that has an airborne repeater-type radio repeater that constitutes an airborne platform, and that performs wireless communication over at least one of a service link and a feeder link.
- Radio device 10 may also be a radio device mounted on a gateway device for HAPS (also called a "feeder station”; hereinafter referred to as a "GW station”) that is installed on the ground (or at sea, etc.), and that performs wireless communication over the feeder link with the HAPS radio repeater.
- Radio device 10 may also be a radio device mounted on a terminal device (user device) that performs wireless communication over the service link with an airborne repeater-type radio repeater or a terrestrial base station.
- a HAPS is a wireless relay device (hereinafter also referred to as a "relay communication station") equipped with the wireless device of this embodiment, mounted on the fuselage of an aircraft or floating body that is controlled by autonomous or external control to float or fly in a high-altitude airspace (floating airspace) 100 km or less above ground or sea level.
- the airspace in which the HAPS is located may be, for example, stratospheric airspace at an altitude of 18 km or more and 50 km or less.
- This airspace may also be an airspace with relatively stable weather conditions at an altitude of 15 km or more and 25 km or less, and in particular an airspace at an altitude of approximately 20 km.
- HAPS functions as an aerial platform, making it possible to provide ultra-wide area mobile communications services directly to UE (terminal equipment) on the ground from the stratosphere at altitudes above 18 km and below 50 km (particularly around 20 km). Furthermore, aerial platforms made up of HAPS are attracting attention as a new form of communications for use in large-scale disasters and other situations.
- a HAPS may be equipped with at least one of a battery and a solar power generation system and fly using electricity.
- a HAPS may be a solar plane-type HAPS or an airship-type HAPS.
- a HAPS may also be an artificial satellite (e.g., a communications satellite), a balloon, or an unmanned aerial vehicle (UAV) such as a drone or a UAS (Unmanned Aircraft Systems).
- UAV unmanned aerial vehicle
- a HAPS may also fly using at least one of a battery and an engine as a power source.
- a UAV may be, for example, an unmanned aircraft that flies using fuel, or a drone that flies using a battery, etc.
- the wireless device 10 configured as described above faces challenges such as reducing the device's weight, reducing loop interference in the transmission signal, and reducing the insertion loss of the circuit elements that make up the device. Reducing the device's weight is particularly important for wireless devices 10 intended for aerial platforms such as UAVs and HAPS. Therefore, there is a need to use a dual-purpose antenna for transmission and reception as the antenna 20 of the wireless device 10.
- the transmit signal X output from the transmitter is amplified by the power amplifier 360, and the amplified transmit signal X' is input to the duplexer 380 via the isolator 382.
- the transmit signal X'' passes through the transmit band filter 380T of the duplexer 380 and is transmitted from the antenna 20.
- the receive signal Y'' received by the antenna 20 is input to the duplexer 380, the receive signal Y' passes through the receive band filter 380R and is input to the low-noise amplifier 370.
- the receive signal Y amplified by the low-noise amplifier 370 is input to the receiver.
- processing units and other means used to implement the above steps and components in an entity may be implemented in one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processors (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, electronic devices, other electronic units designed to perform the functions described herein, computers, or combinations thereof.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processors
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- processors controllers, microcontrollers, microprocessors, electronic devices, other electronic units designed to perform the functions described herein, computers, or combinations thereof.
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Abstract
送信回路から受信回路への回り込み干渉を低減するとともに、回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図ることができる信号分離回路を提供する。信号分離回路は、第1ポートと第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートと第1ポートに180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとをそれぞれ有する送信機側の伝送路回路、アンテナ側の伝送路回路及び受信機側の伝送路回路と、送信機側の伝送路回路の第2ポートとアンテナ側の伝送路回路の第3ポートと受信機側の伝送路回路の第2ポートとが順に接続された第1サーキュレータと、送信機側の伝送路回路の第3ポートとアンテナ側の伝送路回路の第2ポートと受信機側の伝送路回路の第3ポートとが順に接続された第2サーキュレータとを備える。
Description
本発明は、アンテナを介して送受信される送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路、並びに、その信号分離回路を有する送受信回路及び無線装置に関するものである。
従来、全二重方式やFDD(周波数複信)方式などの無線通信における送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路として、デュプレクサ、アイソレータ、サーキュレータ、帯域フィルタ等の回路要素を用いて構成された回路が知られている。
例えば、特許文献1には、アンテナに接続されたデュプレクサと、デュプレクサの出力信号を増幅する低雑音増幅回路と、送信信号を増幅する電力増幅器と、デュプレクサと電力増幅器との間に挿入されたアイソレータと、を備えた送受信装置の回路が開示されている。
また、特許文献2には、送信部から供給される送信信号を濾波する第1フィルタと、受信信号を濾波する可変フィルタであって濾波した受信信号を受信部に供給する第2フィルタと、第1 フィルタから供給される送信信号をアンテナに供給するとともにアンテナを介して外部から受信する受信信号を第2フィルタに供給するサーキュレータと、第2フィルタの濾波する周波数帯域を制御する制御手段と、を備えた通信回路が開示されている。
上記信号分離回路において、送信機から送信された送信信号が受信機へ回り込んで干渉する回り込み干渉を低減するとともに、回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図りたい、という課題がある。
本発明の一態様に係る信号分離回路は、アンテナを介して送受信される送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路である。この信号分離回路は、送信機側の伝送路回路とアンテナ側の伝送路回路と受信機側の伝送路回路と第1サーキュレータと第2サーキュレータとを備える。前記送信機側の伝送路回路は、送信機からの送信信号が入力される第1ポートと、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートと、前記第1ポートに180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する。前記アンテナ側の伝送路回路は、前記アンテナに接続される第1ポートと、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートと、前記第1ポートに180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する。前記受信機側の伝送路回路は、受信機への受信信号を出力する第1ポートと、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートと、前記第1ポートに180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する。前記第1サーキュレータは、隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートを有し、前記送信機側の伝送路回路の前記第2ポートと前記アンテナ側の伝送路回路の前記第3ポートと前記受信機側の伝送路回路の前記第2ポートとが、その順に、前記循環配置の3つのポートに接続されている。前記第2サーキュレータは、隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートを有し、前記送信機側の伝送路回路の前記第3ポートと前記アンテナ側の伝送路回路の前記第2ポートと前記受信機側の伝送路回路の前記第3ポートとが、その順に、前記循環配置の3つのポートに接続されている。
前記信号分離回路において、前記送信機側の伝送路回路、前記アンテナ側の伝送路回路及び前記受信機側の伝送路回路はそれぞれ、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第4ポートを有する90°ハイブリッド回路であってもよく。前記90°ハイブリッド回路の前記第4ポートは、終端インピーダンス素子が接続されていてもよい。
本発明の他の態様に係る信号分離回路は、アンテナを介して送受信される送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路である。この信号分離回路は、送信機側の伝送路回路とアンテナ側の伝送路回路と受信機側の伝送路回路と第1サーキュレータと第2サーキュレータとを備える。前記送信機側の伝送路回路は、送信機からの送信信号が入力される第1ポートと、前記第1ポートに位相遅れのない伝送路で接続された第2ポートと、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する。前記アンテナ側の伝送路回路は、前記アンテナに接続される第1ポートと、前記第1ポートに位相遅れのない伝送路で接続された第2ポートと、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する。前記受信機側の伝送路回路は、受信機への受信信号を出力する第1ポートと、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートと、前記第1ポートに180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する。前記第1サーキュレータは、隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートを有し、前記送信機側の伝送路回路の前記第2ポートと前記アンテナ側の伝送路回路の前記第3ポートと前記受信機側の伝送路回路の前記第2ポートとが、その順に、前記循環配置の3つのポートに接続されている。前記第2サーキュレータは、隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートを有し、前記送信機側の伝送路回路の前記第3ポートと前記アンテナ側の伝送路回路の前記第2ポートと前記受信機側の伝送路回路の前記第3ポートとが、その順に、前記循環配置の3つのポートに接続されている。
前記信号分離回路において、前記送信機側の伝送路回路は、前記第1ポートに入力された送信信号を分岐して前記第2ポート及び中継ポートに出力する分岐回路と、前記中継ポートと前記第3ポートとの間に接続された90°位相遅れの移相器と、を有してもよく、前記アンテナ側の伝送路回路は、前記第1ポートに入力された受信信号を分岐して前記第2ポート及び中継ポートに出力する分岐回路と、前記中継ポートと前記第3ポートとの間に設けられた90°位相遅れの移相器と、を有してもよく、前記受信機側の伝送路回路は、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第4ポートを有する90°ハイブリッド回路であってもよく、前記90°ハイブリッド回路の前記第4ポートは、終端インピーダンス素子が接続されていてもよい。
本発明の更に他の態様に係る送受信回路は、互いに異なる複数の周波数帯を介してFDD(周波数複信)方式の信号を送受信する送受信回路であり、前記いずれかの信号分離回路を備える。ここで、前記送受信回路は、前記送信信号を増幅する電力増幅器と、前記送信機側の伝送路回路の第1ポートと前記電力増幅器の出力ポートとの間に設けられた送信帯域フィルタと、受信信号を増幅する低雑音増幅器と、前記受信機側の伝送路回路の第1ポートと前記低雑音増幅器の入力ポートとの間に設けられた受信帯域フィルタと、を備えてもよい。
本発明の更に他の態様に係る送受信回路は、同一の周波数帯を介して全二重方式の信号を送受信する送受信回路であり、前記いずれかの信号分離回路を備える。この送受信回路は、前記送信信号を増幅する電力増幅器と、前記送信機側の伝送路回路の第1ポートと前記電力増幅器の出力ポートとの間に設けられたアイソレータと、受信信号を増幅する低雑音増幅器と、前記電力増幅器の出力ポートと前記低雑音増幅器の出力ポートとの間の伝送路応答の情報に基づいて事前に計算したウェイトを、前記電力増幅器の出力ポートから分岐した送信信号に乗算して干渉抑圧用信号を生成する信号生成部と、前記低雑音増幅器の出力ポートに接続され、前記低雑音増幅器で増幅された受信信号に前記干渉抑圧用信号を加算又は減算する干渉抑圧部と、を備えてもよい。
本発明の更に他の態様に係る無線装置は、前記いずれかの送受信回路と、アンテナと、送信機と、受信機と、を備える。
本発明によれば、アンテナを介して送受信される送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路において、送信機から送信された送信信号が受信機へ回り込んで干渉する回り込み干渉を低減するとともに、回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図ることができる。
以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
本書に記載された実施形態に係る回路は、無線装置のアンテナを介して送受信される送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路である。この信号分離回路の一例では、90°ハイブリッド回路及びサーキュレータを組み合わせた伝送路回路を用いることより、送信機から送信された送信信号が受信機へ回り込んで干渉する回り込み干渉を低減するとともに、回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図ることができる。また、前記信号分離回路の他の例では、分岐回路、90°移相器及びサーキュレータを組み合わせた伝送路回路を用いることより、送信機から送信された送信信号が受信機へ回り込んで干渉する回り込み干渉を低減するとともに、回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図ることができる。
本書に記載された実施形態に係る回路は、無線装置のアンテナを介して送受信される送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路である。この信号分離回路の一例では、90°ハイブリッド回路及びサーキュレータを組み合わせた伝送路回路を用いることより、送信機から送信された送信信号が受信機へ回り込んで干渉する回り込み干渉を低減するとともに、回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図ることができる。また、前記信号分離回路の他の例では、分岐回路、90°移相器及びサーキュレータを組み合わせた伝送路回路を用いることより、送信機から送信された送信信号が受信機へ回り込んで干渉する回り込み干渉を低減するとともに、回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図ることができる。
図1は、本実施形態に係る無線装置10の概略構成の一例を示す説明図である。図1において、無線装置10は、アンテナ20と送受信回路30と送信機40と受信機50とを備える。送受信回路30は、アンテナ20を介して送受信される送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路300と、送信機40から出力された送信信号を増幅する電力増幅器360と、アンテナ20で受信されて受信機に入力される前の受信信号を増幅する低雑音増幅器370と、を備える。
無線装置10は、アンテナ20を介して、モバイル通信等で用いられる高周波の無線信号を送受信する装置である。無線信号の周波数帯は、例えば、20GHz未満のマイクロ波の周波数帯(例えば、ローバンド、ミッドバンド又はSub6帯)であってもよく、又は、20GHz以上300GHz以下のミリ波の周波数帯(例えば、28GHz帯、31GHz帯、38GHz帯、39GHz帯)であってもよい。ここで、ローバンドは3.5GHz以下の周波数帯(例えば、900MHz帯)であり、ミッドバンドは3.5GHzよりも高く6GHz以下の周波数帯(例えば、3.7GHz帯、4.5GHz帯)である。ローバンド及びミッドバンドを合わせてSub6帯とも呼ばれる。
無線装置10は、例えば、上空プラットフォームを構成する上空中継型の無線中継装置を有する高高度プラットフォーム局(HAPS)(「高高度疑似衛星」、「成層圏プラットフォーム」ともいう。)に搭載され、サービスリンク及びフィーダリンクの少なくとも一方の無線通信を行う無線装置であってもよい。また、無線装置10は、地上(又は海上等)に設けられたHAPS用のゲートウェイ装置(「フィーダ局」ともいう。以下「GW局」という。)に搭載され、HAPSの無線中継装置との間でフィーダリンクの無線通信を行う無線装置であってもよい。また、無線装置10は、上空中継型の無線中継装置や地上基地局との間でサービスリンクの無線通信を行う端末装置(ユーザ装置)に搭載される無線装置であってもよい。
HAPSは、上空滞在型又は空中浮揚型の通信プラットフォームであり、所定高度の空域に位置して、対象のサービスエリアに向けた所定高度のセル形成目標空域に3次元セル(3次元エリア)を形成する。
HAPSは、自律制御又は外部から制御により地面又は海面から100[km]以下の高高度の空域(浮揚空域)に浮遊あるいは飛行して位置するように制御される飛行体又は浮揚体の機体に、本実施形態の無線装置を有する無線中継装置(以下「中継通信局」ともいう。)が搭載されたものである。HAPSが位置する空域は、例えば、高度が18[km]以上及び50[km]以下の成層圏の空域であってもよい。この空域は、気象条件が比較的安定している高度15[km]以上25[km]以下の空域であってもよく、特に高度がほぼ20[km]の空域であってもよい。
上空プラットフォームとして機能するHAPSにより、高度18[km]以上及び50[km]以下(特に20[km]程度)の成層圏から直接地上のUE(端末装置)等に超広域の移動通信サービスを提供することができる。また、HAPSからなる上空プラットフォームは、大規模災害等を用途とした新たな通信フォームとして注目されている。
HAPSは、例えばバッテリー及び太陽光発電システムの少なくとも一方を備え電力で飛行することができる。HAPSは、ソーラープレーン型のHAPSのほか、飛行船型のHAPSであってもよい。また、HAPSは、人工衛星(例えば、通信衛星)、気球、又は、ドローン、UAS(Unmanned Aircraft Systems)等の無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)であってもよい。また、HAPSは、動力源として、バッテリー及びエンジンの少なくとも一方を備えて飛行してもよい。UAVは、例えば、燃料で飛行する無人飛行機、又は、バッテリー等で飛行するドローンであってもよい。
上記構成の無線装置10では、装置の軽量化、送信信号の回り込み干渉、装置を構成する回路要素の挿入損失の低減などの課題がある。特に、UAVやHAPS等の上空プラットフォームを対象とした無線装置10では装置の軽量化が重要である。そのため、無線装置10のアンテナ20として送受信共用アンテナを使用したいという課題がある。また、モバイル通信等で使用される送信信号と受信信号を周波数軸上で分割するFDD(周波数分割複信)方式の無線通信(図2A参照)を行う無線装置では、送信及び受信で異なる時間スロットを利用するTDD方式の無線通信(図2B参照)とは異なり、送信帯域と受信帯域の周波数離隔が狭い場合、送信機の送信回路から受信機の受信回路への回り込み干渉が発生するおそれがあり、回り込み干渉を低減したいという課題がある。回り込み干渉を低減するために、無線装置の送受信回路に急峻な周波数特性を持つ多段のフィルタが必要となるが、そのような多段のフィルタは重量及び挿入損失が課題となる。また、多段のフィルタはサイズがおおきく、大きさ、重量及び消費電力が課題となる。また、同一周波数を用いて同時に送受信することで2倍の周波数利用効率を実現する全二重(Fullduplex)方式の無線通信(図2C参照)を行う無線装置では、周波数軸上で送信信号と受信信号を分離するフィルタや送受信を時間で切り替えるスイッチは使用できないため、送信及び受信それぞれに個別のアンテナを用いたりアナログ及びデジタルの干渉キャンセラを設けたりする必要があり、軽量化が難しい。
図3は、参考例に係るFDD方式の無線装置におけるデュプレクサ380を用いた信号分離回路の一例を示す説明図である。なお、図3において、破線で示した周波数帯域Tx,Rxはそれぞれ送信帯域及び受信帯域である。また、図中の点線で示したフィルタ特性BPF(T),BPF(R)はそれぞれデュプレクサ380を構成する多段の送信帯域通過フィルタ(以下「送信帯域フィルタ」ともいう。)380T及び多段の受信通過帯域フィルタ(以下「受信帯域フィルタ」ともいう。)380Rのフィルタ特性である。
図3において、送信機から出力された送信信号Xは電力増幅器360で増幅され、増幅後の送信信号X'がアイソレータ382を介してデュプレクサ380に入力される。デュプレクサ380の送信帯域フィルタ380Tを通過した送信信号X''が、アンテナ20から送信される。一方、アンテナ20で受信された受信信号Y''がデュプレクサ380に入力されると、受信帯域フィルタ380Rを通過した受信信号Y'が低雑音増幅器370に入力される。低雑音増幅器370で増幅された受信信号Yは受信機に入力される。
図3のデュプレクサ380を用いた信号分離回路では、デュプレクサ380の送信帯域フィルタ380T及び受信帯域フィルタ380Rがキャビティタイプの多段フィルタの場合、85dB程度の送受信アイソレーション特性が得られ、1dB程度の挿入損失が発生するが、重量が500g~1kg程度と大きい。また、送信帯域フィルタ380T及び受信帯域フィルタ380Rが誘電体タイプの多段フィルタの場合、キャビティタイプの多段フィルタと比較して重量は50g程度と軽いが、送受信アイソレーション特性は60dB程度、挿入損失は2.5dB程度となり特性は劣る。
図4は、他の参考例に係るFDD方式の無線装置におけるサーキュレータ388及び帯域フィルタ384,386を用いた信号分離回路の一例を示す説明図である。図4において、送信機から出力された送信信号Xは電力増幅器360で増幅され、増幅後の送信信号X'がアイソレータ382を介して送信帯域フィルタ384に入力される。送信帯域フィルタ384を通過した送信信号は、サーキュレータ388を通過してアンテナ20から送信される。一方、アンテナ20で受信された受信信号がサーキュレータ388を通過して受信帯域フィルタ386に入力されると、受信帯域フィルタ386を通過した受信信号が低雑音増幅器370に入力される。低雑音増幅器370で増幅された受信信号Yは受信機に入力される。
図4のサーキュレータ388及び帯域フィルタ384,386を用いた信号分離回路では、帯域フィルタ384,386のそれぞれが10MHz程度の周波数隔離を実現できる誘電体タイプの多段のフィルタの場合、サーキュレータ388と組み合わせて80dB程度の送受信アイソレーション特性が得られ、50g程度の重量となるが、挿入損失は2.4dB程度と大きい。
本実施形態の無線装置における信号分離回路では、重量及び挿入損失が大きい多段フィルタを用いずに、90°ハイブリッド回路等の伝送路回路を用いることより、送信機から送信された送信信号が受信機へ回り込んで干渉する回り込み干渉を低減するとともに、回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図っている。
図5は、実施形態に係る信号分離回路300の一例を示す説明図である。図5において、信号分離回路300は、送信機側の伝送路回路(以下「送信伝送路回路」という。)310とアンテナ側の伝送路回路(以下「アンテナ伝送路回路」という。)320と受信機側の伝送路回路(以下「受信伝送路回路」という。)330と第1サーキュレータ340と第2サーキュレータ350とを備える。
送信伝送路回路310は、送信回路(送信機)からの送信信号が入力される第1ポートP1と、第1ポートP1に90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートP2と、第1ポートP1に180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートP3と、を有する。
アンテナ伝送路回路320は、アンテナ20に接続される第1ポートP1と、第1ポートP1に90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートP2と、第1ポートP1に180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートP3とを有する。
受信伝送路回路330は、受信回路(受信機)への受信信号を出力する第1ポートP1と、第1ポートP1に90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートP2と、第1ポートP1に180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートP3とを有する。
第1サーキュレータ340は、隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートP1,P2,P3を有する。第1サーキュレータ340において、送信伝送路回路310の第2ポートP2と、アンテナ伝送路回路320の第3ポートP3と、受信伝送路回路330の第2ポートP2とが、その順に、循環配置の3つのポートP1,P2,P3に接続されている。
第2サーキュレータ350は、隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートP1,P2,P3を有する。第2サーキュレータ350において、送信伝送路回路310の第3ポートP3と、アンテナ伝送路回路320の第2ポートP2と、受信伝送路回路330の第3ポートP3とが、その順に、循環配置の3つのポートP1,P2,P3に接続されている。
図5の構成例では、送信伝送路回路310、アンテナ伝送路回路320及び受信伝送路回路330のそれぞれとして、第1ポートP1、第2ポートP2及び第3ポートP3のほか、第1ポートP1に90°位相遅れの伝送路で接続された第4ポートP4を更に有する、4ポートタイプの伝送路回路である90°ハイブリッド回路312,322,332を用いている。また、90°ハイブリッド回路312,322,332それぞれの第4ポートP4は、50Ω終端として、特性インピーダンスZ0が50Ωの終端インピーダンス素子が接続される。
ここで、90°ハイブリッド回路は、出力位相差が90度になるような方向性結合器である。90°ハイブリッド回路は、例えば、結合伝送線路を用いた伝送線路回路であってもよいし、4本の伝送線路を組み合わせたブランチライン型の伝送線路回路であってもよい。例えば、ブランチライン型の90°ハイブリッド回路は、互いに向かい合う特性インピーダンスZ0(例えば50Ω)の2つの1/4波長伝送線路と、互いに向かい合う特性インピーダンスZ0/√2(例えば35Ω)の2つの1/4波長伝送線路とがリング状に接続されて構成された伝送線路回路である。90°ハイブリッド回路の4つのポート(P1~P4)の入出力インピーダンスはZ0である。
図6は、図5の信号分離回路300における送信信号の流れ並びに各ポートでの信号強度及び位相の一例を示す説明図である。送信伝送路回路310の90°ハイブリッド回路312では、第1ポートP1に送信信号ej0が入力されると、当該信号が2つの信号に分配され、信号強度が1/2の90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)が第2ポートP2から出力され、信号強度が1/2の180°位相遅れの信号0.5ejπが第3ポートP3から出力される。
90°ハイブリッド回路312の第2ポートP2から出力された90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)は、第1サーキュレータ340の第1ポートP1に入力され、信号強度及び位相の変化がない状態で第1サーキュレータ340の第2ポートP2から出力され、アンテナ伝送路回路320の90°ハイブリッド回路322の第3ポートP3に入力される。一方、90°ハイブリッド回路312の第3ポートP3から出力された180°位相遅れの信号0.5ejπは、第2サーキュレータ350の第1ポートP1に入力され、信号強度及び位相の変化がない状態で第2サーキュレータ350の第2ポートP2から出力され、アンテナ伝送路回路320の90°ハイブリッド回路322の第2ポートP2に入力される。
アンテナ伝送路回路320の90°ハイブリッド回路322では、第3ポートP3に入力された90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)と、第2ポートP2に入力された180°位相遅れの信号0.5ejπとが合成され、第1ポートP1から270°位相遅れの低損失の送信信号ej(3π/2)が出力され、アンテナ20から送信される。このように損失がほとんどない状態で送信機からの送信信号をアンテナ20に伝送することができる。
90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)が入力された第1サーキュレータ340では、信号強度が約20dB低下した信号0.05ej(π/2)が第3ポートP3から出力され、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332の第2ポートP2に入力される。一方、180°位相遅れの信号0.5ejπが入力された第2サーキュレータ350では、信号強度が20dB低下した信号0.05ejπが第3ポートP3から出力され、90°ハイブリッド回路332の第3ポートP3に入力される。
受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332では、第2ポートP2に入力された90°位相遅れの信号0.05ej(π/2)と、第3ポートP3に入力された180°位相遅れの信号0.05ejπとが逆相で合成され、第1ポートP1からは信号が出力されない。このように第1サーキュレータ340及び第2サーキュレータ350と受信伝送路回路330の両方により高アイソレーションを実現して送信信号の受信回路(受信機)への回り込み(漏れ込み)を抑圧することができる。
なお、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332では、第2ポートP2に入力された90°位相遅れの信号0.05ej(π/2)と、第3ポートP3に入力された180°位相遅れの信号0.05ejπとが合成され、第4ポートP4から270°位相遅れの送信信号0.1ej(3π/2)が出力されるが、50オーム終端で吸収できるため、受信回路(受信機)への回り込み(漏れ込み)干渉とはならない。
図7は、図5の信号分離回路300における受信信号の流れ並びに各ポートでの信号強度及び位相の一例を示す説明図である。アンテナ伝送路回路320の90°ハイブリッド回路322では、アンテナ20から第1ポートP1に受信信号ej0が入力されると、当該信号が2つの信号に分配され、信号強度が1/2の90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)が第2ポートP2から出力され、信号強度が1/2の180°位相遅れの信号0.5ejπが第3ポートP3から出力される。
90°ハイブリッド回路322の第2ポートP2から出力された90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)は、第2サーキュレータ350の第2ポートP2に入力され、信号強度及び位相の変化がない状態で第2サーキュレータ350の第3ポートP3から出力され、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332の第3ポートP3に入力される。一方、90°ハイブリッド回路322の第3ポートP3から出力された180°位相遅れの信号0.5ejπは、第1サーキュレータ340の第2ポートP2に入力され、信号強度及び位相の変化がない状態で第1サーキュレータ340の第3ポートP3から出力され、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332の第2ポートP2に入力される。
受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332では、第3ポートP3に入力された90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)と、第2ポートP2に入力された180°位相遅れの信号0.5ejπとが合成され、第1ポートP1から270°位相遅れの低損失の送信信号ej(3π/2)が出力される。このように損失がほとんどない状態でアンテナ20からの受信信号を受信回路(受信機)に向けて伝送することができる。
90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)が入力された第2サーキュレータ350では、信号強度が20dB低下した信号0.05ej(π/2)が第1ポートP1から出力され、送信伝送路回路310の90°ハイブリッド回路312の第3ポートP3に入力される。一方、180°位相遅れの信号0.5ejπが入力された第1サーキュレータ340では、信号強度が20dB低下した信号0.05ejπが第1ポートP1から出力され、90°ハイブリッド回路312の第2ポートP2に入力される。
送信伝送路回路310の90°ハイブリッド回路312では、第3ポートP3に入力された90°位相遅れの信号0.05ej(π/2)と、第2ポートP2に入力された180°位相遅れの信号0.05ejπとが合成され、第1ポートP1から270°位相遅れの受信信号0.1ej(3π/2)が出力されるが、この第1ポートP1から出力される受信信号は送信信号に比べて十分に低く、また、後述のようにサーキュレータのアイソレーションにより反射や受信信号の送信回路(送信機)への回り込み(漏れ込み)を抑圧することができる。
なお、送信伝送路回路310の90°ハイブリッド回路312では、第3ポートP3に入力された90°位相遅れの信号0.05ej(π/2)と、第2ポートP2に入力された180°位相遅れの信号0.05ejπとが逆相で合成され、第4ポートP4からは信号は出力されない。
図8は、実施形態に係る信号分離回路300の他の例を示す説明図である。図8において、信号分離回路300は、送信伝送路回路310とアンテナ伝送路回路320と受信伝送路回路330と第1サーキュレータ340と第2サーキュレータ350とを備える。
送信伝送路回路310は、送信回路(送信機)からの送信信号が入力される第1ポートP1と、第1ポートP1に入力された送信信号をそのまま出力する第2ポートP2と、第1ポートP1に90°位相遅れの伝送路316で接続された第3ポートP3と、を有する。
アンテナ伝送路回路320は、アンテナ20に接続される第1ポートP1と、第1ポートP1に入力された受信信号をそのまま出力する第2ポートP2と、第1ポートP1に90°位相遅れの伝送路326で接続された第3ポートP3とを有する。
受信伝送路回路330は、受信回路(受信機)への受信信号を出力する第1ポートP1と、第1ポートP1に90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートP2と、第1ポートP1に180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートP3とを有する。
第1サーキュレータ340は、隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートP1,P2,P3を有する。第1サーキュレータ340において、送信伝送路回路310の第2ポートP2と、アンテナ伝送路回路320の第3ポートP3と、受信伝送路回路330の第2ポートP2とが、その順に、循環配置の3つのポートP1,P2,P3に接続されている。
第2サーキュレータ350は、隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートP1,P2,P3を有する。第2サーキュレータ350において、送信伝送路回路310の第3ポートP3と、アンテナ伝送路回路320の第2ポートP2と、受信伝送路回路330の第3ポートP3とが、その順に、循環配置の3つのポートP1,P2,P3に接続されている。
図8の構成例では、送信伝送路回路310は、第1ポートP1に入力された送信信号を分岐して第2ポートP2及び中継ポートP5に出力する分岐回路314と、中継ポートP5と第3ポートP3との間に接続された90°位相遅れの移相器316と、を有する。アンテナ伝送路回路320は、第1ポートP1に入力された受信信号を分岐して第2ポートP2及び中継ポートP5に出力する分岐回路324と、中継ポートP5と第3ポートP3との間に設けられた90°位相遅れの移相器326と、を有する。受信伝送路回路330は、第1ポートP1に90°位相遅れの伝送路で接続された第4ポートP4を有する90°ハイブリッド回路332を有する。90°ハイブリッド回路の第4ポートP4は、50Ω終端として、特性インピーダンスZ0が50Ωの終端インピーダンス素子が接続される。
図9は、図8の信号分離回路300における送信信号の流れ並びに各ポートでの信号強度及び位相の一例を示す説明図である。送信伝送路回路310の分岐回路314では、第1ポートP1に送信信号ej0が入力されると、当該信号が2つの信号に分配され、信号強度が1/2の位相遅れのない信号0.5ej0がそのまま第2ポートP2及び中継ポートP5から出力される。
分岐回路314の第2ポートP2から出力された信号0.5ej0は、第1サーキュレータ340の第1ポートP1に入力され、信号強度及び位相の変化がない状態で第1サーキュレータ340の第2ポートP2から出力され、アンテナ伝送路回路320の第3ポートP3に入力される。一方、分岐回路314の中継ポートP5から出力された信号0.5ej0は、90°位相遅れの移相器316で90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)になった後、第2サーキュレータ350の第1ポートP1に入力され、信号強度及び位相の変化がない状態で第2サーキュレータ350の第2ポートP2から出力され、アンテナ伝送路回路320の分岐回路324の第2ポートP2に入力される。
アンテナ伝送路回路320の第3ポートP3に入力された信号0.5ej0は、90°位相遅れの移相器326で90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)になった後、分岐回路324の中継ポートP5に入力される。この90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)と、分岐回路324の第2ポートP2に入力された90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)とが合成され、分岐回路324の第1ポートP1から90°位相遅れの低損失の送信信号ej(π/2)が出力され、アンテナ20から送信される。このように損失がほとんどない状態で送信機からの送信信号をアンテナ20に伝送することができる。
上記位相遅れのない信号0.5ej0が入力された第1サーキュレータ340では、信号強度が約20dB低下した信号0.05ej0が第3ポートP3から出力され、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332の第2ポートP2に入力される。一方、90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)が入力された第2サーキュレータ350では、信号強度が20dB低下した信号0.05ej(π/2)が第3ポートP3から出力され、90°ハイブリッド回路332の第3ポートP3に入力される。
受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332では、第2ポートP2に入力された位相遅れのない信号0.05ej0と、第3ポートP3に入力された90°位相遅れの信号0.05ej(π/2)とが逆相で合成され、第1ポートP1からは信号が出力されない。このように第1サーキュレータ340及び第2サーキュレータ350と受信伝送路回路330の両方により高アイソレーションを実現して送信信号の受信回路(受信機)への回り込み(漏れ込み)を抑圧することができる。
なお、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332では、第2ポートP2に入力された位相遅れのない信号0.05ej0と、第3ポートP3に入力された90°位相遅れの信号0.05ej(π/2)とが合成され、第4ポートP4から180°位相遅れの送信信号0.1ejπが出力されるが、50オーム終端で吸収できるため、受信回路(受信機)への回り込み(漏れ込み)干渉とはならない。
図10は、図8の信号分離回路300における受信信号の流れ並びに各ポートでの信号強度及び位相の一例を示す説明図である。アンテナ伝送路回路320の分岐回路324では、アンテナ20から第1ポートP1に受信信号ej0が入力されると、当該信号が2つの信号に分配され、信号強度が1/2の位相遅れのない信号0.5ej0がそのまま第2ポートP2及び中継ポートP5から出力される。
分岐回路324の第2ポートP2から出力された信号0.5ej0は、第2サーキュレータ350の第2ポートP2に入力され、信号強度及び位相の変化がない状態で第2サーキュレータ350の第3ポートP3から出力され、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332の第3ポートP3に入力される。一方、分岐回路324の中継ポートP5から出力された信号0.5ej0は、90°位相遅れの移相器326で90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)になった後、第1サーキュレータ340の第2ポートP2に入力され、信号強度及び位相の変化がない状態で第1サーキュレータ340の第3ポートP3から出力され、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332の第2ポートP2に入力される。
受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332では、第3ポートP3に入力された位相遅れのない信号0.5ej0と、第2ポートP2に入力された90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)とが合成され、第1ポートP1から180°位相遅れの低損失の送信信号ejπが出力される。このように損失がほとんどない状態でアンテナ20からの受信信号を受信回路(受信機)に向けて伝送することができる。
位相遅れのない信号0.5ej0が入力された第2サーキュレータ350では、信号強度が20dB低下した位相遅れのない信号0.05ej0が第1ポートP1から出力され、送信伝送路回路310の第3ポートP3に入力される。一方、90°位相遅れの信号0.5ej(π/2)が入力された第1サーキュレータ340では、信号強度が20dB低下した信号0.05ej(π/2)が第1ポートP1から出力され、送信伝送路回路310の分岐回路314の第2ポートP2に入力される。
送信伝送路回路310の第3ポートP3に入力された位相遅れのない信号0.05ej0は、90°位相遅れの移相器316で90°位相遅れの信号0.05ej(π/2)になった後、分岐回路314の中継ポートP5に入力される。分岐回路314では、第2ポートP2に入力された90°位相遅れの信号0.05ej(π/2)と、中継ポートP5に入力された90°位相遅れの信号0.05ej(π/2)とが合成され、分岐回路314の第1ポートP1から90°位相遅れの受信信号0.1ej(π/2)が出力されるが、この第1ポートP1から出力される受信信号は送信信号に比べて十分に低く、また、後述のようにサーキュレータのアイソレーションにより反射や受信信号の送信回路(送信機)への回り込み(漏れ込み)を抑圧することができる。
図11は、実施形態に係る信号分離回路300を有するFDD通信用送受信回路30の一例を示す説明図である。図11において、送受信回路30は、互いに異なる複数の周波数帯を介してFDD(周波数複信)方式の信号を送受信するFDD通信に適する送受信回路である。送受信回路30は、前記いずれかの信号分離回路300を備える。例えば、図11に例示する送受信回路30は、90°ハイブリッド回路312,322,332と第1サーキュレータ340と第2サーキュレータ350とを有する信号分離回路300である。また、送受信回路30は、送信信号を増幅する電力増幅器(PA)360と、送信伝送路回路310の90°ハイブリッド回路312の第1ポートP1と電力増幅器360の出力ポートとの間に設けられた送信帯域フィルタ361と、受信信号を増幅する低雑音増幅器(LNA)370と、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332の第1ポートP1と低雑音増幅器370の入力ポートとの間に設けられた受信帯域フィルタ371と、を備える。送信伝送路回路(90°ハイブリッド回路)310、アンテナ伝送路回路(90°ハイブリッド回路)320、受信伝送路回路(90°ハイブリッド回路)330それぞれの第4ポートP4には、終端インピーダンス素子(例えば50Ω終端素子)318,328,338が接続されている。
なお、図11の送受信回路30において、送信帯域フィルタ361及び受信帯域フィルタ371はそれぞれ、急峻な周波数特性(帯域通過特性)が要求されないため、多段フィルタでなくてもよい。また、送信信号の受信回路(受信機)への回り込み(漏れ込み)が小さい場合、受信帯域フィルタ371は設けなくてもよい。また、回路中の反射波の信号や受信信号の送信回路(送信機)への回り込み(漏れ込み)が小さい場合、送信帯域フィルタ361は設けなくてもよい。
図12は、実施形態に係る信号分離回路300を有する全二重(Fullduplex)通信用送受信回路30の他の例を示す説明図である。図12において、送受信回路30は、同一の周波数帯を介して全二重方式の信号を送受信する全二重(Fullduplex)通信に適する送受信回路である。送受信回路30は、前記いずれかの信号分離回路300を備える。例えば、図12に例示する送受信回路30は、90°ハイブリッド回路312,322,332と第1サーキュレータ340と第2サーキュレータ350とを有する信号分離回路300である。また、送受信回路30は、送信信号を増幅する電力増幅器(PA)360と、送信伝送路回路(90°ハイブリッド回路)312の第1ポートP1と電力増幅器360の出力ポートとの間に設けられたアイソレータとして機能するサーキュレータ362と、受信信号を増幅する低雑音増幅器(LNA)370と、を備える。サーキュレータ362のアイソレーション機能により、回路中の反射波の信号や受信信号の送信回路(送信機)への回り込み(漏れ込み)を抑圧することができる。送信伝送路回路(90°ハイブリッド回路)310、アンテナ伝送路回路(90°ハイブリッド回路)320、受信伝送路回路(90°ハイブリッド回路)330それぞれの第4ポートP4には、終端インピーダンス素子(例えば50Ω終端素子)318,328,338が接続されている。
更に、図12の送受信回路30は、干渉抑圧用信号生成部372と干渉抑圧部373とを備える。干渉抑圧用信号生成部372は、電力増幅器360の出力ポートと低雑音増幅器370の出力ポートとの間の伝送路応答の情報に基づいて事前に計算したウェイトWを、電力増幅器360の出力ポートから分岐した送信信号に乗算して干渉抑圧用信号を生成する。干渉抑圧部373は、低雑音増幅器370の出力ポートに接続され、低雑音増幅器370で増幅された受信信号に前記干渉抑圧用信号生成部372で生成した干渉抑圧用信号を適用(減算又は加算)する。これにより、送信信号の受信回路(受信機)への回り込み(漏れ込み)を更に抑圧することができる。
図13は、実施形態に係る信号分離回路300を有するFDD通信用送受信回路30の他の例を示す説明図である。図13において、送受信回路30は、互いに異なる複数の周波数帯を介してFDD(周波数複信)方式の信号を送受信するFDD通信に適する送受信回路である。図13に例示する送受信回路30は、前述の分岐回路314,326と90°位相遅れの移相器316,326と90°ハイブリッド回路332と第1サーキュレータ340と第2サーキュレータ350とを有する信号分離回路300である。また、送受信回路30は、送信信号を増幅する電力増幅器(PA)360と、送信伝送路回路310の分岐回路314の第1ポートP1と電力増幅器360の出力ポートとの間に設けられた送信帯域フィルタ361と、受信信号を増幅する低雑音増幅器(LNA)370と、受信伝送路回路330の90°ハイブリッド回路332の第1ポートP1と低雑音増幅器370の入力ポートとの間に設けられた受信帯域フィルタ371と、を備える。受信伝送路回路(90°ハイブリッド回路)330の第4ポートP4には、終端インピーダンス素子(例えば50Ω終端素子)338が接続されている。
なお、図13の送受信回路30において、送信帯域フィルタ361及び受信帯域フィルタ371はそれぞれ、急峻な周波数特性(帯域通過特性)が要求されないため、多段フィルタでなくてもよい。また、送信信号の受信回路(受信機)への回り込み(漏れ込み)が小さい場合、受信帯域フィルタ371は設けなくてもよい。また、回路中の反射波の信号や受信信号の送信回路(送信機)への回り込み(漏れ込み)が小さい場合、送信帯域フィルタ361は設けなくてもよい。
図14は、実施形態に係る信号分離回路300を有する全二重(Fullduplex)通信用送受信回路30の他の例を示す説明図である。図14において、送受信回路30は、同一の周波数帯を介して全二重方式の信号を送受信する全二重(Fullduplex)通信に適する送受信回路である。図14に例示する送受信回路30は、前述の分岐回路314,326と90°位相遅れの移相器316,326と90°ハイブリッド回路332と第1サーキュレータ340と第2サーキュレータ350とを有する信号分離回路300である。また、送受信回路30は、送信信号を増幅する電力増幅器(PA)360と、送信伝送路回路310の分岐回路314の第1ポートP1と電力増幅器360の出力ポートとの間に設けられたアイソレータとして機能するサーキュレータ362と、受信信号を増幅する低雑音増幅器(LNA)370と、を備える。サーキュレータ362のアイソレーション機能により、回路中の反射波の信号や受信信号の送信回路(送信機)への回り込み(漏れ込み)を抑圧することができる。受信伝送路回路(90°ハイブリッド回路)330の第4ポートP4には、終端インピーダンス素子(例えば50Ω終端素子)338が接続されている。
更に、図4の送受信回路30は、干渉抑圧用信号生成部372と干渉抑圧部373とを備える。干渉抑圧用信号生成部372は、電力増幅器360の出力ポートと低雑音増幅器370の出力ポートとの間の伝送路応答の情報に基づいて事前に計算したウェイトWを、電力増幅器360の出力ポートから分岐した送信信号に乗算して干渉抑圧用信号を生成する。干渉抑圧部373は、低雑音増幅器370の出力ポートに接続され、低雑音増幅器370で増幅された受信信号に前記干渉抑圧用信号生成部372で生成した干渉抑圧用信号を適用(減算又は加算)する。これにより、送信信号の受信回路(受信機)への回り込み(漏れ込み)を更に抑圧することができる。
なお、前記干渉抑圧用信号の生成に用いる伝送路応答及びウェイトの少なくとも一方の決定には、機械学習済みモデルを用いてもよい。
以上、本実施形態によれば、アンテナ20に接続される信号分離回路300及びその回路300を有する送受信回路30及び無線装置10において、送信回路(例えば、送信機及び電力増幅器を含む回路)から送信された送信信号が受信回路(例えば、低雑音増幅器及び受信機を含む回路)へ回り込んで干渉する回り込み干渉を低減することができる。しかも、信号分離回路300に多段フィルタを用いる必要がないため、信号分離回路300の回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図ることができる。
特に、本実施形態によれば、全二重(Fullduplex)方式の無線通信又はFDD方式の無線通信を行う無線装置に適する。
また、本実施形態によれば、無線装置10のアンテナ20として送受信共用アンテナを使用することができ、更に無線装置10の軽量化を図ることができる。
また、本発明は、送信回路から受信回路への回り込み干渉を低減するとともに、回路要素の挿入損失の低減と軽量化を図ることができる信号分離装置を有する送受信回路及び無線装置を提供できるため、持続可能な開発目標(SDGs)の目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の達成に貢献できる。
なお、本明細書で説明された処理工程並びに信号分離回路、送受信回路、送信回路、受信回路、無線装置及び通信システムの構成要素は、様々な手段によって実装することができる。例えば、これらの工程及び構成要素は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらの組み合わせで実装されてもよい。
ハードウェア実装については、実体(例えば、各種回路要素、送信機、受信機、送受信機、増幅器、フィルタ、制御装置、アンテナ、ハードディスクドライブ装置、又は、光ディスクドライブ装置)において上記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、1つ又は複数の、特定用途向けIC(ASIC)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた他の電子ユニット、コンピュータ、又は、それらの組み合わせの中に実装されてもよい。
また、ファームウェア及び/又はソフトウェア実装については、上記構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段は、本明細書で説明された機能を実行するプログラム(例えば、プロシージャ、関数、モジュール、インストラクション、などのコード)で実装されてもよい。一般に、ファームウェア及び/又はソフトウェアのコードを明確に具体化する任意のコンピュータ/プロセッサ読み取り可能な媒体が、本明細書で説明された上記工程及び構成要素を実現するために用いられる処理ユニット等の手段の実装に利用されてもよい。例えば、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば制御装置において、メモリに記憶され、コンピュータやプロセッサにより実行されてもよい。そのメモリは、コンピュータやプロセッサの内部に実装されてもよいし、又は、プロセッサの外部に実装されてもよい。また、ファームウェア及び/又はソフトウェアコードは、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、プログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、磁気又は光データ記憶装置、などのような、コンピュータやプロセッサで読み取り可能な媒体に記憶されてもよい。そのコードは、1又は複数のコンピュータやプロセッサにより実行されてもよく、また、コンピュータやプロセッサに、本明細書で説明された機能性のある態様を実行させてもよい。
また、前記媒体は非一時的な記録媒体であってもよい。また、前記プログラムのコードは、コンピュータ、プロセッサ、又は他のデバイス若しくは装置機械で読み込んで実行可能であればよく、その形式は特定の形式に限定されない。例えば、前記プログラムのコードは、ソースコード、オブジェクトコード及びバイナリコードのいずれでもよく、また、それらのコードの2以上が混在したものであってもよい。
また、本明細書で開示された実施形態の説明は、当業者が本開示を製造又は使用するのを可能にするために提供される。本開示に対するさまざまな修正は当業者には容易に明白になり、本明細書で定義される一般的原理は、本開示の趣旨又は範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用可能である。それゆえ、本開示は、本明細書で説明される例及びデザインに限定されるものではなく、本明細書で開示された原理及び新規な特徴に合致する最も広い範囲に認められるべきである。
10 :無線装置
20 :アンテナ
30 :送受信回路
40 :送信機
50 :受信機
300 :信号分離回路
310 :送信伝送路回路
312 :90°ハイブリッド回路
320 :アンテナ伝送路回路
322 :90°ハイブリッド回路
324 :分岐回路
326 :移相器
330 :受信伝送路回路
332 :90°ハイブリッド回路
340 :第1サーキュレータ
350 :第2サーキュレータ
360 :電力増幅器
361 :送信帯域フィルタ
362 :サーキュレータ
370 :低雑音増幅器
371 :受信帯域フィルタ
372 :干渉抑圧用信号生成部
373 :干渉抑圧部
20 :アンテナ
30 :送受信回路
40 :送信機
50 :受信機
300 :信号分離回路
310 :送信伝送路回路
312 :90°ハイブリッド回路
320 :アンテナ伝送路回路
322 :90°ハイブリッド回路
324 :分岐回路
326 :移相器
330 :受信伝送路回路
332 :90°ハイブリッド回路
340 :第1サーキュレータ
350 :第2サーキュレータ
360 :電力増幅器
361 :送信帯域フィルタ
362 :サーキュレータ
370 :低雑音増幅器
371 :受信帯域フィルタ
372 :干渉抑圧用信号生成部
373 :干渉抑圧部
Claims (10)
- アンテナを介して送受信される送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路であって、
送信機からの送信信号が入力される第1ポートと前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートと前記第1ポートに180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する送信機側の伝送路回路と、
前記アンテナに接続される第1ポートと前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートと前記第1ポートに180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有するアンテナ側の伝送路回路と、
受信機への受信信号を出力する第1ポートと前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートと前記第1ポートに180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する受信機側の伝送路回路と、
隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートを有し、前記送信機側の伝送路回路の前記第2ポートと前記アンテナ側の伝送路回路の前記第3ポートと前記受信機側の伝送路回路の前記第2ポートとが、その順に、前記循環配置の3つのポートに接続された第1サーキュレータと、
隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートを有し、前記送信機側の伝送路回路の前記第3ポートと前記アンテナ側の伝送路回路の前記第2ポートと前記受信機側の伝送路回路の前記第3ポートとが、その順に、前記循環配置の3つのポートに接続された第2サーキュレータと、
を備える、ことを特徴とする信号分離回路。 - 請求項1の信号分離回路において、
前記送信機側の伝送路回路、前記アンテナ側の伝送路回路及び前記受信機側の伝送路回路はそれぞれ、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第4ポートを有する90°ハイブリッド回路であり、
前記90°ハイブリッド回路の前記第4ポートは、終端インピーダンス素子が接続される、ことを特徴とする信号分離回路。 - アンテナを介して送受信される送信信号と受信信号を分離して処理する信号分離回路であって、
送信機からの送信信号が入力される第1ポートと前記第1ポートに位相遅れのない伝送路で接続された第2ポートと前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する送信機側の伝送路回路と、
前記アンテナに接続される第1ポートと前記第1ポートに位相遅れのない伝送路で接続された第2ポートと前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有するアンテナ側の伝送路回路と、
受信機への受信信号を出力する第1ポートと前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第2ポートと前記第1ポートに180°位相遅れの伝送路で接続された第3ポートとを有する受信機側の伝送路回路と、
隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートを有し、前記送信機側の伝送路回路の前記第2ポートと前記アンテナ側の伝送路回路の前記第3ポートと前記受信機側の伝送路回路の前記第2ポートとが、その順に、前記循環配置の3つのポートに接続された第1サーキュレータと、
隣り合うポート間で一方向伝送されるように循環配置された3つのポートを有し、前記送信機側の伝送路回路の前記第3ポートと前記アンテナ側の伝送路回路の前記第2ポートと前記受信機側の伝送路回路の前記第3ポートとが、その順に、前記循環配置の3つのポートに接続された第2サーキュレータと、
を備える、ことを特徴とする信号分離回路。 - 請求項3の信号分離回路において、
前記送信機側の伝送路回路は、
前記第1ポートに入力された送信信号を分岐して前記第2ポート及び中継ポートに出力する分岐回路と、
前記中継ポートと前記第3ポートとの間に接続された90°位相遅れの移相器と、を有し、
前記アンテナ側の伝送路回路は、
前記第1ポートに入力された受信信号を分岐して前記第2ポート及び中継ポートに出力する分岐回路と、
前記中継ポートと前記第3ポートとの間に設けられた90°位相遅れの移相器と、
を有し、
前記受信機側の伝送路回路は、前記第1ポートに90°位相遅れの伝送路で接続された第4ポートを有する90°ハイブリッド回路であり、
前記90°ハイブリッド回路の前記第4ポートは、終端インピーダンス素子が接続される、
ことを特徴とする信号分離回路。 - 互いに異なる複数の周波数帯を介してFDD(周波数複信)方式の信号を送受信する送受信回路であって、
請求項1乃至4のいずれかの信号分離回路を備える、ことを特徴とする送受信回路。 - 請求項5の送受信回路において、
前記送信信号を増幅する電力増幅器と、
前記送信機側の伝送路回路の第1ポートと前記電力増幅器の出力ポートとの間に設けられた送信帯域フィルタと、
受信信号を増幅する低雑音増幅器と、
前記受信機側の伝送路回路の第1ポートと前記低雑音増幅器の入力ポートとの間に設けられた受信帯域フィルタと、
を備える、ことを特徴とする送受信回路。 - 同一の周波数帯を介して全二重方式の信号を送受信する送受信回路であって、
請求項1乃至4のいずれかの信号分離回路を備える、ことを特徴とする送受信回路。 - 請求項7の送受信回路において、
前記送信信号を増幅する電力増幅器と、
前記送信機側の伝送路回路の第1ポートと前記電力増幅器の出力ポートとの間に設けられたアイソレータと、
受信信号を増幅する低雑音増幅器と、
前記電力増幅器の出力ポートと前記低雑音増幅器の出力ポートとの間の伝送路応答の情報に基づいて事前に計算したウェイトを、前記電力増幅器の出力ポートから分岐した送信信号に乗算して干渉抑圧用信号を生成する信号生成部と、
前記低雑音増幅器の出力ポートに接続され、前記低雑音増幅器で増幅された受信信号に前記干渉抑圧用信号を加算又は減算する干渉抑圧部と、
を備える、ことを特徴とする送受信回路。 - 無線装置であって、
請求項6の送受信回路と、アンテナと、送信機と、受信機と、を備えることを特徴とする無線装置。 - 無線装置であって、
請求項8の送受信回路と、アンテナと、送信機と、受信機と、を備えることを特徴とする無線装置。
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|---|---|---|---|
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025210941A1 true WO2025210941A1 (ja) | 2025-10-09 |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/032554 Pending WO2025210941A1 (ja) | 2024-04-01 | 2024-09-11 | 信号分離回路、送受信回路及び無線装置 |
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Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH08316870A (ja) * | 1995-04-07 | 1996-11-29 | Lk Prod Oy | 無線通信送受信装置 |
| US20090268642A1 (en) * | 2006-12-29 | 2009-10-29 | Knox Michael E | High isolation signal routing assembly for full duplex communication |
| US20130163488A1 (en) * | 2011-12-26 | 2013-06-27 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Radio-frequency transceiving front-end apparatus using passive elements in wireless communication system |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11947032B2 (en) * | 2021-07-02 | 2024-04-02 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Radar limiter distortion cancellation |
-
2024
- 2024-04-01 JP JP2024058644A patent/JP7571327B1/ja active Active
- 2024-09-11 WO PCT/JP2024/032554 patent/WO2025210941A1/ja active Pending
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| US20130163488A1 (en) * | 2011-12-26 | 2013-06-27 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Radio-frequency transceiving front-end apparatus using passive elements in wireless communication system |
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| Publication number | Publication date |
|---|---|
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