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JP2013240033A - レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムのキャパシティを2倍にする方法及び装置 - Google Patents

レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムのキャパシティを2倍にする方法及び装置 Download PDF

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  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
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Abstract

【課題】ビームコンバイナを使用することなく、複数のビームを利用する、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムを提供する。
【解決手段】アレイアンテナ1と、アレイアンテナ1に接続されたビームフォーミングレンズ2と、ビームフォーミングレンズ2に接続されており、複数のビームポートを含んでいる、ビームポートルータ3と、第1のスイッチマトリクス4と第2のスイッチマトリクス5により、複数のビームを送信するように構成されている、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10。
【選択図】図1

Description

本発明は、ビームアンテナシステム(beam antenna system)の分野に関する。
RFレンズデバイス(例えば、ロットマンレンズ(Rotman lens)又はアーチャレンズ(Archer Lens))を利用する切り換えビームアンテナシステム(switched beam antenna system)は、同じレンズに通して複数の同期ビーム(simultaneous beams)を発生する能力を有する。幾つかの広帯域の複数ビームアンテナシステム(wide band multiple beam antenna system)では、多くのこのようなビームを発生することが望ましい。
RFレンズを利用する典型的な切り換えビームアンテナシステムは、アンテナシステムによって生成される信号に対応する遠距離場(far field)信号の指向性(directivity)又は形状を決定するために、複数のビームを使用する。このシステムは、複数のスイッチを使用して、信号に対応する1本以上のビームが、対応するビームポート(beam port)を通り抜けることを可能にし、次に、それぞれのビームポートを通り抜けたビームが、ビームフォーミング(beam forming)レンズを通り抜け、共同して遠距離場アンテナ信号を作る。これらのビームは、ビームフォーミングレンズを通り抜けると、アンテナアレイ(antenna array)のアンテナ素子(antenna element)を照らすことができ、次に、これは、このシステムによって選択されたビームに対応する遠距離場信号を生成する。
更に、切り換えビームアンテナシステムは、複数の信号を使用してもよい。ここでは、複数の信号を使用して、様々なビームを形成し、様々なビームは、複数のスイッチによって決定された通りに、ビームポートルータの対応するビームポートを通り抜けることを可能にされる。次に、既に記載したように、ビームポートルータを通り抜けたビームは、ビームフォーミングレンズを通り抜け、アンテナアレイに進む。従って、切り換えビームアンテナシステムによって生成される遠距離場信号の指向性と、形状と、強度とを決定するために、組み合わされた複数の信号が使用される。
しかしながら、複数の信号を使用する場合は、切り換えビームアンテナシステムを効果的に操作するために、追加のコンポーネントが必要である。このようなコンポーネントは、ビームコンバイナ/スプリッタ(beam combiners/splitters)を含む。このようなコンポーネントは、望ましくないシステムの損失をもたらし、その結果、切り換えビームアンテナシステムを効果的に操作するために、更なる電力を必要とし得る。
本発明の実施形態は、ビームコンバイナを使用することなく、ビームフォーミングレンズを通って複数のビームに変換される複数の信号を利用することができ、その結果、信号の強度を高め、電力の損失を減らす、切り換えビームアンテナシステムを提供する。
本発明の1つの実施形態は、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム(lens based switched beam antenna system)であって、ビームフォーミングレンズと、ビームフォーミングレンズに接続されており、複数のビームポートを含み、複数のビームポートのうちの対応する複数のビームポートを介して、複数のビームを送信するように構成されている、ビームポートルータと、を含み、複数のビームポートの第1のグループは、第1の信号に対応し、複数のビームポートの第2のグループは、第2の信号に対応する、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムを提供する。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、ビームポートルータに接続されており、第1の信号に対応する複数のビームの第1のサブセットを、複数のビームポートの第1のグループのうちの選択された複数のビームポートに送信するか、又は複数のビームポートの第1のグループのうちの選択された複数のビームポートから受信するように構成されている、第1のスイッチマトリックス(switch matrix)と、ビームポートルータに接続されており、第2の信号に対応する複数のビームの第2のサブセットを、複数のビームポートの第2のグループのうちの選択された複数のビームポートに送信するか、又は複数のビームポートの第2のグループのうちの選択された複数のビームポートから受信するように構成されている、第2のスイッチマトリックスと、を更に含み得る。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、ビームポートルータからビームフォーミングレンズに送信された複数のビームに対応する遠距離場ビームを形成するように構成されている、アンテナアレイ、を更に含み得る。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、遠距離場ビームの角度又は形状に対応して、第1のスイッチマトリックスと第2のスイッチマトリックスとを操作する、プロセッサ、を更に含み得る。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、遠距離場において遠距離場信号を検出し、遠距離場信号に対応する複数のビームを、ビームフォーミングレンズを介して、ビームポートルータに送信するように構成されている、アンテナアレイ、を更に含み得る。
複数のビームポートの第1のグループは、偶数番号の複数のビームポートであってもよく、複数のビームポートの第2のグループは、奇数番号の複数のビームポートであってもよい。
本発明の別の実施形態は、各スイッチマトリックスが複数のスイッチを備えていて、各スイッチマトリックスが、送信信号に対応する複数の送信ビームを送信するか、又は複数の受信ビームに対応する受信信号を送信する、複数のスイッチマトリックスと、スイッチマトリックスに接続されており、複数のスイッチのうちのそれぞれのスイッチに対応する複数のビームポートを含み、複数の送信ビーム又は複数の受信ビームを送信するように構成されている、ビームポートルータと、複数の受信ビームをビームポートルータに送信するか、又は複数の送信ビームをビームポートルータから受信するように構成されている、ビームフォーミングレンズと、ビームフォーミングレンズを通り抜けた複数の送信ビームによって照らされて、遠距離場ビームを形成するように構成されているか、又は検出された遠距離場信号に対応して、複数の受信ビームをビームフォーミングレンズに送信するように構成されている、アンテナアレイと、を具備する、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムを提供する。
複数の送信ビームは、複数のビームセットを含んでもよく、各ビームセットは、複数の送信信号のうちのそれぞれの送信信号に対応する。
複数のビームポートは、複数のグループを含んでもよく、各グループは、複数のビームセットのうちの対応するビームセットに対応する。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、複数のスイッチを操作するプロセッサを更に含み得る。
プロセッサは、遠距離場ビームの角度に対応して、複数のスイッチを操作するように構成され得る。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、複数のスイッチの操作に対応して、遠距離場ビームの角度をマップ(map)するルックアップテーブルを更に含み得る。
プロセッサは、1つ以上の受信信号を分析し、検出された遠距離場信号の位置と強度との少なくとも一方を推定するように構成され得る。
アンテナアレイは、検出された遠距離場信号に対応して、複数の受信ビームを、ビームフォーミングレンズを介して、複数のビームポートのうちの選択された複数のビームポートに送信する、複数のアンテナ素子、を含み得る。
複数のアンテナ素子の各々は、複数のビームポートのうちの1つ以上に対応し、対応する複数のビームポートを通り抜けた複数の送信ビームによってそれぞれ照らされ得る。
本発明の更に別の実施形態は、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムのキャパシティを2倍にする方法であって、複数の信号を処理することと、複数の信号の各々を、対応するスイッチマトリックスに伝送することと、複数の信号に対応する望ましい遠距離場ビームの角度を決定することと、望ましい遠距離場ビームの角度に従って、スイッチマトリックスのスイッチを操作することと、スイッチのうちの開スイッチによって、複数の信号に対応する1本以上のビームを、ビームポートルータに通すことと、1本以上のビームをビームフォーミングレンズに通すことと、ビームフォーミングレンズからの1本以上のビームで、アンテナアレイを照らし、望ましい遠距離場ビームの角度に対応する遠距離場ビームを生成することと、を含む、方法、を提供する。
従って、本発明の実施形態は、複数の信号を利用することによって、且つビームポートルータのビームポートのグループを、複数の信号のうちの対応する信号のビームに当てることによって、増加したキャパシティを有する、切り換えビームアンテナシステムを提供する。
添付の図面は、明細書と共に、本発明の例示的な実施形態を示し、詳細な説明と共に、本発明の実施形態の態様を説明する役割をする。本発明の上述の特徴及び態様と、他の特徴及び態様は、添付の図面に関連して、例示的な実施形態を詳しく記載することによって、より明らかになるであろう。
本発明の実施形態に従って、切り換えビームアンテナシステムの概略図を示している。 本発明の別の実施形態に従って、切り換えビームアンテナシステムの概略図を示している。 本発明の更に別の実施形態に従って、切り換えビームアンテナシステムの概略図を示している。 本発明の実施形態の切り換えビームアンテナシステムによって形成され、異なるスイッチ構成に対応する、遠距離場における仮想ビーム(hypothetical beam)の代表的な図である。
本発明の実施形態は、複数の信号を共通のアンテナビームフォーマ(antenna beamformer)に挿入することができ、一方で、挿入の損失と複雑さとを最小にする、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムを提供する。
図1を参照すると、本発明の実施形態に従って、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10が示されている。レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10は、アンテナアレイ1を含んでいる。アンテナアレイ1は、ビームフォーミングレンズ2に接続されている。ビームフォーミングレンズ2は、ビームポートルータ3に接続されている。この実施形態のビームポートルータ3は、第1のスイッチマトリックス4と第2のスイッチマトリックス5とに接続されている。第1のスイッチマトリックス4は、ビームポートルータ3の奇数のビームポート8に対応し、第2のスイッチマトリックス5は、ビームポートルータ3の偶数のビームポート9に対応している。
従って、第1のビームセットを生成する第1の信号6は、第1のスイッチマトリックス4に送信され、第2のビームセットを生成する第2の信号7は、第2のスイッチマトリックス5に送信され得る。第1のスイッチマトリックス4と第2のスイッチマトリックス5は各々、2X(1:N/2)のスイッチマトリックスであり得る。ここで、Nは、ビームポートルータ3のビームポートの総数に等しい。第1のビームセットを、第1のスイッチマトリックス4から、ビームポートルータ3の奇数のビームポート8に入れ、第2のビームセットを、第2のスイッチマトリックス5から、ビームポートルータ3の偶数のビームポート9に入れることによって、スイッチマトリックス4、5の使用により、ビームコンバイナ又はビームスプリッタ/ディバイダ(divider)は何れも不要になり、その結果、システム10のキャパシティが増す。2つのスイッチマトリックス4、5を利用することによって、2つの異なる信号6、7に対応する複数のビームが、ビームポートルータ3に送られ得る。スイッチマトリックス4、5の各々は、複数のスイッチによって、信号6、7のうちの対応する一方を、ビームの1本以上として送信する。従って、スイッチマトリックス4、5によって送信された1本以上のビームが、ビームフォーミングレンズ2を通り抜け、遠距離場におけるビームを共同して形成する。本発明の実施形態によると、スイッチマトリックス4、5のスイッチは、微小電子機械システムのスイッチ(microelectromechanical system switch, MEMS)であり得る。参考のために、米国特許第7,567,213B2号(例えば、図7、8と、コラム4の56行乃至コラム5の16行参照)には、MEMSスイッチと「バトラマトリックス(Butler matrices)」とを利用するビームフォーミングネットワークが示されている。
この実施形態によると、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10は、2つのスイッチマトリックス4、5を示しているが、3つ以上のスイッチマトリックスを利用する本発明の他の実施形態は、対応する数の信号/ビームセットに使用され得る。例えば、図2を参照すると、図2は、第3の信号13を受信する第3のスイッチマトリックス11を示している。しかしながら、スイッチマトリックスの数が増加すると、ビームフォーミングレンズ2において、異なる信号(例えば、6、7、13)の交差損失(cross over loss)が対応して増加する。交差損失は、後述で更に説明する。
更に、この実施形態は、トランシーバによって操作されるアンテナシステム10に関連して説明されているが、当業者に分かるように、本発明の実施形態を、受信アンテナシステムと、双方向アンテナシステムとに、更に適用してもよい。
本発明の実施形態のビームフォーミングレンズ2は、光学レンズ、例えば、ロットマンレンズ又はアーチャレンズであり得る。ビームステアリング(beam steering)の目的でロットマンレンズを使用することが、以下の文献において見出され得る。文献は、例えば、米国特許第7,423,602B2号(例えば、図24と、コラム5の31−40行における対応する説明は、高さのステアリング(elevation steering)を提供するために使用される回転ロットマンレンズについて記載している)と、米国特許第6,275,184B1号(例えば、図3、4と、コラム5の21−64行における対応する説明は、スイッチとロットマンレンズとをビームシェーピングに使用することについて記載している)である。更に、米国特許第7,119,733B2号の詳細な説明は、コラム2の34行乃至コラム3の13行において、ロットマンレンズとバトラマトリックスのようなレンズと、切り換えネットワークを利用するビームシェーピングネットワークについて記載している。更に、米国特許第7,119,733B2号は、1つの送信信号を使用し、その1つの送信信号を切り換えネットワークに送ることと、切り換えネットワークの切り換えの操作(即ち、入力の選択)が、送信方向における指向性の特性(即ち、遠距離場に形成されるビームの指向性)を決定することについて記載している。
個々のビームの各々は、スイッチマトリックス4、5のうちの一方に対応し、ビームポートルータ3の対応するビームポートを通り抜ける。この個々のビームの各々は、システム10の特質と構成とに従って、ビームポートルータ3から、ビームフォーミングレンズ2を通り、アンテナアレイ1へ、特定の経路を有する。所定のビームを使用して、ビームポートルータ3に最も近い側部におけるレンズ2の一部分を励起することによって、ビームはレンズ2を通って放射し、次に、アンテナアレイ1の1つ以上のアンテナ素子を照らす。例えば、ビームポートルータ3から出て、ビームフォーミングレンズ2を通り抜けた多数のビームは、アンテナアレイ1の各素子を異なる程度に照らし得る。従って、ビームポートルータ3を通り抜けた多数のビームが結合して、遠距離場におけるビームを形成する。従って、対応する信号6、7の入力を可能にするスイッチマトリックス4、5のスイッチの選択に加えて、システムの構成が、遠距離場に形成されるビームの指向性と形状の特性を決定する。
同様に、本発明の実施形態によると、アンテナアレイ1によって検出された遠距離場信号は、様々なアンテナ素子を介して、1本以上のビームとして、ビームフォーミングレンズ2に通され、次に、ビームポートルータ3の対応するビームポートに通され、スイッチマトリックス4、5を通り抜けた信号6、7として解釈(interpret)され得る。次に、これらの信号は、検出された遠距離場信号の位置と強度とを推定するために、システムのプロセッサ12(図3を参照)によって分析され得る。
システム10の構成によって、遠距離場信号に対応する情報がアンテナアレイ1の異なる素子に到達するのにかかる時間は、異なり得る。これは、アレイ1の異なるアンテナ素子が、遠距離場信号から異なる距離を有し得ることが原因である。従って、本発明の実施形態のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10は、例えば位相計算器(phase calculator)/プロセッサ12を使用して、アレイ1のアンテナ素子により受信された信号のディジタル信号処理を行なうことによって、位相差を決定することができる。当業者には、このような信号分析が分かるであろう。このような信号分析は、図3に概略的に示されており、位相計算器/プロセッサ12は、アンテナアレイ1に電気的に接続され、アンテナアレイ1の素子のうちの1つ以上によって個々に測定された特性を分析する。異なるビーム信号の位相の分析は、これらの異なるビーム信号が進んだ距離に対応し、従って、遠距離場信号の位置にも対応する。
従って、異なる信号のビームの異なる位相から、遠距離場におけるビームが形成される。当業者に分かるであろう標準的なフェーズドアレイの原理(standard phased array principle)に準じた位相遅延の程度によって、遠距離場に形成されるビームが形作られ又は傾けられ得る。従って、本発明の実施形態によると、スイッチマトリックス4、5は、ビームポートルータ3のビームポートに対応するスイッチを選択的に開くか又は閉じて、信号6、7に対応するビームセットのうちのビームが、レンズ2を通り抜けることを可能にし、それによって、遠距離場に形成されるビームの特性、例えば指向性と強度を決定する。拡大鏡が、通り抜ける光のビームの焦点を合わせるか又は散乱させ得るやり方と同様に、レンズ2によって放出された遠距離場ビームを形作って方向を定めるやり方は、物理学の光学原理に従い、レンズ2の材料、形状、及び焦点と、レンズ2に対するビームポートルータ3の位置及び配置とによって決まる。
更に、例えば、図1に示されているような、この実施形態に準じたレンズ2の両凸構造(double convex structure)は、レンズ2の左側でビームポートルータ3からビームが受信されると、対応するビームをレンズ2によって放出させ、遠距離場に形成される信号を右に進ませる。しかしながら、本発明の実施形態のレンズ2の中心における、ビームポートルータ3によって放出されたビームであって、レンズ2の面に対して垂直な軌跡を有するビームは、理想的には、ビームの僅かな曲げを伴って、レンズの焦点を通り抜ける。更に、レンズ2によって放出された、遠距離場の主ローブ部分に対応するビームの全体的な方向も、レンズ2の面に対して垂直になる(例えば、図4のb参照)。従って、スイッチマトリックス4、5のスイッチを操作することによって、入力された信号6、7を使用して、望ましい遠距離場ビームが形成され得る。
例えば、図4のaは、スイッチマトリックス4、5を操作して、ビームがビームポートルータ3の左側のビームポートのうちの幾つか又は全てを通り抜けるのを効果的に防ぎ、一方で、1又は複数のビームがビームポートルータ3の右側の1つ以上のビームポートを通り抜けることを可能にすることによって、仮想レンズ(hypothetical lens)2が、左に進む主ローブを有するビームを遠距離場にどのように生成し得るかを示している。同様に、図4のcは、スイッチマトリックス4、5のスイッチの操作が、図4のaに対応する仮想のスイッチの操作を反映する状況を示している。更に、図4のbは、スイッチの操作が、レンズ2の中心を基準にして対称である状況を示している(例えば、レンズ2の中心の最も近くに配置されているビームポートに対応するスイッチは開いており、一方で、スイッチの残りは閉じている)。
図4における仮想ビームの描写と説明は、単に例示を目的としており、本発明の実施形態のシステム10によって生成されるビームの形状と方向は、ほぼ無限であり、実際の遠距離場ビームの形状と指向性は、本発明の実施形態に従って、システム10の設計と、信号(例えば、6、7)の選択と、スイッチマトリックス(例えば、4、5)の操作とによって決定されることが分かるであろう。
本発明の実施形態は、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10が、スイッチマトリックス4、5を操作することによって、遠距離場におけるビームの望ましいビーム角度を決定し、様々なビーム角度を1つの特定のポート又は複数のポートにマップすることを可能にする。例えば、既に記載したように、望ましい遠距離場ビームが右方向に向かう角度を有する場合に、左側のビームポートルータ3のポートに対応するスイッチマトリックス4、5のスイッチのうちの少なくとも幾つかを操作し、ビームセットのうちの望ましいビームが通り抜けることを可能にし、一方で、右側に対応するスイッチのうちの少なくも幾つかを閉じるように操作して、ビームセットのうちの望ましくないビームが通り抜けるのを防ぐ。プロセッサ12(図3を参照)と、入力されたアルゴリズムとを使用して、或いは、近似ビーム角度(approximated beam angle)に対応するスイッチのプロフィールを、メモリ又はルックアップテーブルに記憶することによって、様々なビーム角度をマップする又は様々なビーム角度に近付けることができる。
例えば、本発明の実施形態のシステム10の設計中に、プロトタイプ又はコンピュータモデルを使用して、第1の信号6を第1のスイッチマトリックス4に伝送し、第2の信号7を第2のスイッチマトリックス5に伝送し、その後で、スイッチマトリックス4、5の操作を変えることによってレンズ2により遠距離場に生成された様々なビームの各々を測定する(例えば、スイッチマトリックス4、5のスイッチの開−閉構成の様々な組み合わせの各々から得られる各ビームを測定する)ことによって、実験室のテスト(laboratory test)を行なってもよい。次に、システム10で使用されることを予定されている様々な信号6、7に対して、このプロセスを繰り返してもよい。様々な信号/様々なスイッチの構成と、対応する様々な遠距離場ビームの特性が測定されると、システム10のプロセッサ12中のメモリ/ルックアップテーブルに、結果を記憶してもよい。
従って、この実施形態のシステム10のオペレータは、メモリ/ルックアップテーブルにアクセスし、望ましいビームの角度と形状とに最も密接に近似するビームの角度と形状とを見付け、次に、(メモリ/ルックアップテーブルに記憶されている情報から)対応する信号6、7の特性と、スイッチマトリックス4、5のスイッチの構成とを決定し、オペレータが、以前に分析したビームの角度と形状とを再生して、ほぼ望ましい遠距離場ビームを生成することを可能にし得る。
この実施形態によると、信号6、7から得られるビームを特定の方向で走査して、異なる信号6、7のビームが、ビームポートルータ3の同じポートを決して占有しないようにする。次に、システム10の制御デバイス、例えばプロセッサ12は、スイッチマトリックス4、5のスイッチを独立して制御し、信号6、7に対応する望ましいビームが、ビームポートルータ3の選択されたポートを通り抜けて、望ましい遠距離場ビームの角度を作る又は望ましい遠距離場ビームの角度に近似することを、効果的に可能にする。特定の角度に近似する又は特定の角度を実現する遠距離場ビームを得るためにどのスイッチを操作するかは、上述のように異なるポートをマップすることによって決定され得る(例えば、ビームポートルータ3のどのビームポートが特定の角度に対応するかを決定するために、実験を行なって、実験の結果を、システム10のルックアップテーブルに記憶し、システム10のルックアップテーブルにプロセッサ12がアクセスし、スイッチマトリックス4、5の対応するスイッチの効果的な制御を可能にする)。有限数のポート/スイッチを使用するので、任意の所定のシステムの有限数の異なるビーム角度のみが実現され得る。更に、スイッチ/ビームポートの数が減少すると、再生可能な異なる遠距離場ビームの形状と方向の数が減少する。従って、遠距離場ビームの実際の角度が、望ましいビーム角度に正確に一致しなくても、ビームがポートを通り抜けると、望ましいビーム角度を最も密接に表わす遠距離場ビームを形成するように、スイッチの操作を可能にすることが必要であり得る。
本発明の実施形態によると、多くのビームポートを有する広帯域レンズビームフォーマ10(例えば、ロットマン又はアーチャレンズは、64個のビームポートを有する)を利用して、第1の信号4に対応する第1のビームセットに対して、奇数番号のビームポート(例えば、1、3、5、・・・63)を使用し、第2の信号5に対応する第2のビームセットに対して、偶数番号のビームポート(例えば、2、4、6、・・・64)を使用することによって、レンズ2のキャパシティは、効果的に2倍になり得る。
広帯域レンズ2の性質のために、帯域の下方部分(例えば、帯域の下から3分の2)に対して、奇数のビームと偶数のビームは、互いに事実上区別できない。帯域の上端では、より狭いビーム幅のために、奇数のビームと偶数のビームは、よりはっきり識別できる。この現象は、「交差損失」と称されることがあり、一般に、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10の操作と他のコンポーネントの設計によって、この現象を補うことができる。
本発明は、例示的な実施形態を参照して、詳しく示され説明されているが、請求項及びそれらと同等のものとによって定義されている本発明の意図及び範囲から逸脱することなく、異なる実施形態の特徴を組み合わせて、更なる実施形態を形成してもよいことと、形態及び細部に様々な変更を行なってもよいことが、当業者に分かるであろう。
本発明は、ビームアンテナシステム(beam antenna system)の分野に関する。
RFレンズデバイス(例えば、ロットマンレンズ(Rotman lens)又はアーチャレンズ(Archer Lens))を利用する切り換えビームアンテナシステム(switched beam antenna system)は、同じレンズに通して複数の同期ビーム(simultaneous beams)を発生する能力を有する。幾つかの広帯域の複数ビームアンテナシステム(wide band multiple beam antenna system)では、多くのこのようなビームを発生することが望ましい。
RFレンズを利用する典型的な切り換えビームアンテナシステムは、アンテナシステムによって生成される信号に対応する遠距離場(far field)信号の指向性(directivity)又は形状を決定するために、複数のビームを使用する。このシステムは、複数のスイッチを使用して、信号に対応する1本以上のビームが、対応するビームポート(beam port)を通り抜けることを可能にし、次に、それぞれのビームポートを通り抜けたビームが、ビームフォーミング(beam forming)レンズを通り抜け、共同して遠距離場アンテナ信号を作る。これらのビームは、ビームフォーミングレンズを通り抜けると、アンテナアレイ(antenna array)のアンテナ素子(antenna element)を照らすことができ、次に、これは、このシステムによって選択されたビームに対応する遠距離場信号を生成する。
更に、切り換えビームアンテナシステムは、複数の信号を使用してもよい。ここでは、複数の信号を使用して、様々なビームを形成し、様々なビームは、複数のスイッチによって決定された通りに、ビームポートルータの対応するビームポートを通り抜けることを可能にされる。次に、既に記載したように、ビームポートルータを通り抜けたビームは、ビームフォーミングレンズを通り抜け、アンテナアレイに進む。従って、切り換えビームアンテナシステムによって生成される遠距離場信号の指向性と、形状と、強度とを決定するために、組み合わされた複数の信号が使用される。
しかしながら、複数の信号を使用する場合は、切り換えビームアンテナシステムを効果的に操作するために、追加のコンポーネントが必要である。このようなコンポーネントは、ビームコンバイナ/スプリッタ(beam combiners/splitters)を含む。このようなコンポーネントは、望ましくないシステムの損失をもたらし、その結果、切り換えビームアンテナシステムを効果的に操作するために、更なる電力を必要とし得る。
米国特許第6,275,184B1号明細書 米国特許第6,304,225B1号明細書 米国特許第7,071,872B2号明細書 米国特許第7,119,733B2号明細書 米国特許第7,206,608B1号明細書 米国特許第7,362,259B2号明細書 米国特許第7,423,602B2号明細書 米国特許第7,567,213B1号明細書 米国特許第7,728,772B1号明細書 米国特許第7,786,928B2号明細書
本発明の実施形態は、ビームコンバイナを使用することなく、ビームフォーミングレンズを通って複数のビームに変換される複数の信号を利用することができ、その結果、信号の強度を高め、電力の損失を減らす、切り換えビームアンテナシステムを提供する。
本発明の1つの実施形態は、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム(lens based switched beam antenna system)であって、ビームフォーミングレンズと、ビームフォーミングレンズに接続されており、複数のビームポートを含み、複数のビームポートのうちの対応する複数のビームポートを介して、複数のビームを送信するように構成されている、ビームポートルータと、を含み、複数のビームポートの第1のグループは、第1の信号に対応し、複数のビームポートの第2のグループは、第2の信号に対応する、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムを提供する。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、ビームポートルータに接続されており、第1の信号に対応する複数のビームの第1のサブセットを、複数のビームポートの第1のグループのうちの選択された複数のビームポートに送信するか、又は複数のビームポートの第1のグループのうちの選択された複数のビームポートから受信するように構成されている、第1のスイッチマトリックス(switch matrix)と、ビームポートルータに接続されており、第2の信号に対応する複数のビームの第2のサブセットを、複数のビームポートの第2のグループのうちの選択された複数のビームポートに送信するか、又は複数のビームポートの第2のグループのうちの選択された複数のビームポートから受信するように構成されている、第2のスイッチマトリックスと、を更に含み得る。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、ビームポートルータからビームフォーミングレンズに送信された複数のビームに対応する遠距離場ビームを形成するように構成されている、アンテナアレイ、を更に含み得る。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、遠距離場ビームの角度又は形状に対応して、第1のスイッチマトリックスと第2のスイッチマトリックスとを操作する、プロセッサ、を更に含み得る。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、遠距離場において遠距離場信号を検出し、遠距離場信号に対応する複数のビームを、ビームフォーミングレンズを介して、ビームポートルータに送信するように構成されている、アンテナアレイ、を更に含み得る。
複数のビームポートの第1のグループは、偶数番号の複数のビームポートであってもよく、複数のビームポートの第2のグループは、奇数番号の複数のビームポートであってもよい。
本発明の別の実施形態は、各スイッチマトリックスが複数のスイッチを備えていて、各スイッチマトリックスが、送信信号に対応する複数の送信ビームを送信するか、又は複数の受信ビームに対応する受信信号を送信する、複数のスイッチマトリックスと、スイッチマトリックスに接続されており、複数のスイッチのうちのそれぞれのスイッチに対応する複数のビームポートを含み、複数の送信ビーム又は複数の受信ビームを送信するように構成されている、ビームポートルータと、複数の受信ビームをビームポートルータに送信するか、又は複数の送信ビームをビームポートルータから受信するように構成されている、ビームフォーミングレンズと、ビームフォーミングレンズを通り抜けた複数の送信ビームによって照らされて、遠距離場ビームを形成するように構成されているか、又は検出された遠距離場信号に対応して、複数の受信ビームをビームフォーミングレンズに送信するように構成されている、アンテナアレイと、を具備する、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムを提供する。
複数の送信ビームは、複数のビームセットを含んでもよく、各ビームセットは、複数の送信信号のうちのそれぞれの送信信号に対応する。
複数のビームポートは、複数のグループを含んでもよく、各グループは、複数のビームセットのうちの対応するビームセットに対応する。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、複数のスイッチを操作するプロセッサを更に含み得る。
プロセッサは、遠距離場ビームの角度に対応して、複数のスイッチを操作するように構成され得る。
レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムは、複数のスイッチの操作に対応して、遠距離場ビームの角度をマップ(map)するルックアップテーブルを更に含み得る。
プロセッサは、1つ以上の受信信号を分析し、検出された遠距離場信号の位置と強度との少なくとも一方を推定するように構成され得る。
アンテナアレイは、検出された遠距離場信号に対応して、複数の受信ビームを、ビームフォーミングレンズを介して、複数のビームポートのうちの選択された複数のビームポートに送信する、複数のアンテナ素子、を含み得る。
複数のアンテナ素子の各々は、複数のビームポートのうちの1つ以上に対応し、対応する複数のビームポートを通り抜けた複数の送信ビームによってそれぞれ照らされ得る。
本発明の更に別の実施形態は、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムのキャパシティを2倍にする方法であって、複数の信号を処理することと、複数の信号の各々を、対応するスイッチマトリックスに伝送することと、複数の信号に対応する望ましい遠距離場ビームの角度を決定することと、望ましい遠距離場ビームの角度に従って、スイッチマトリックスのスイッチを操作することと、スイッチのうちの開スイッチによって、複数の信号に対応する1本以上のビームを、ビームポートルータに通すことと、1本以上のビームをビームフォーミングレンズに通すことと、ビームフォーミングレンズからの1本以上のビームで、アンテナアレイを照らし、望ましい遠距離場ビームの角度に対応する遠距離場ビームを生成することと、を含む、方法、を提供する。
従って、本発明の実施形態は、複数の信号を利用することによって、且つビームポートルータのビームポートのグループを、複数の信号のうちの対応する信号のビームに当てることによって、増加したキャパシティを有する、切り換えビームアンテナシステムを提供する。
添付の図面は、明細書と共に、本発明の例示的な実施形態を示し、詳細な説明と共に、本発明の実施形態の態様を説明する役割をする。本発明の上述の特徴及び態様と、他の特徴及び態様は、添付の図面に関連して、例示的な実施形態を詳しく記載することによって、より明らかになるであろう。
本発明の実施形態に従って、切り換えビームアンテナシステムの概略図を示している。 本発明の別の実施形態に従って、切り換えビームアンテナシステムの概略図を示している。 本発明の更に別の実施形態に従って、切り換えビームアンテナシステムの概略図を示している。 本発明の実施形態の切り換えビームアンテナシステムによって形成され、異なるスイッチ構成に対応する、遠距離場における仮想ビーム(hypothetical beam)の代表的な図である。
本発明の実施形態は、複数の信号を共通のアンテナビームフォーマ(antenna beamformer)に挿入することができ、一方で、挿入の損失と複雑さとを最小にする、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムを提供する。
図1を参照すると、本発明の実施形態に従って、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10が示されている。レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10は、アンテナアレイ1を含んでいる。アンテナアレイ1は、ビームフォーミングレンズ2に接続されている。ビームフォーミングレンズ2は、ビームポートルータ3に接続されている。この実施形態のビームポートルータ3は、第1のスイッチマトリックス4と第2のスイッチマトリックス5とに接続されている。第1のスイッチマトリックス4は、ビームポートルータ3の奇数のビームポート8に対応し、第2のスイッチマトリックス5は、ビームポートルータ3の偶数のビームポート9に対応している。
従って、第1のビームセットを生成する第1の信号6は、第1のスイッチマトリックス4に送信され、第2のビームセットを生成する第2の信号7は、第2のスイッチマトリックス5に送信され得る。第1のスイッチマトリックス4と第2のスイッチマトリックス5は各々、2X(1:N/2)のスイッチマトリックスであり得る。ここで、Nは、ビームポートルータ3のビームポートの総数に等しい。第1のビームセットを、第1のスイッチマトリックス4から、ビームポートルータ3の奇数のビームポート8に入れ、第2のビームセットを、第2のスイッチマトリックス5から、ビームポートルータ3の偶数のビームポート9に入れることによって、スイッチマトリックス4、5の使用により、ビームコンバイナ又はビームスプリッタ/ディバイダ(divider)は何れも不要になり、その結果、システム10のキャパシティが増す。2つのスイッチマトリックス4、5を利用することによって、2つの異なる信号6、7に対応する複数のビームが、ビームポートルータ3に送られ得る。スイッチマトリックス4、5の各々は、複数のスイッチによって、信号6、7のうちの対応する一方を、ビームの1本以上として送信する。従って、スイッチマトリックス4、5によって送信された1本以上のビームが、ビームフォーミングレンズ2を通り抜け、遠距離場におけるビームを共同して形成する。本発明の実施形態によると、スイッチマトリックス4、5のスイッチは、微小電子機械システムのスイッチ(microelectromechanical system switch, MEMS)であり得る。参考のために、米国特許第7,567,213B2号(例えば、図7、8と、コラム4の56行乃至コラム5の16行参照)には、MEMSスイッチと「バトラマトリックス(Butler matrices)」とを利用するビームフォーミングネットワークが示されている。
この実施形態によると、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10は、2つのスイッチマトリックス4、5を示しているが、3つ以上のスイッチマトリックスを利用する本発明の他の実施形態は、対応する数の信号/ビームセットに使用され得る。例えば、図2を参照すると、図2は、第3の信号13を受信する第3のスイッチマトリックス11を示している。しかしながら、スイッチマトリックスの数が増加すると、ビームフォーミングレンズ2において、異なる信号(例えば、6、7、13)の交差損失(cross over loss)が対応して増加する。交差損失は、後述で更に説明する。
更に、この実施形態は、トランシーバによって操作されるアンテナシステム10に関連して説明されているが、当業者に分かるように、本発明の実施形態を、受信アンテナシステムと、双方向アンテナシステムとに、更に適用してもよい。
本発明の実施形態のビームフォーミングレンズ2は、光学レンズ、例えば、ロットマンレンズ又はアーチャレンズであり得る。ビームステアリング(beam steering)の目的でロットマンレンズを使用することが、以下の文献において見出され得る。文献は、例えば、米国特許第7,423,602B2号(例えば、図24と、コラム5の31−40行における対応する説明は、高さのステアリング(elevation steering)を提供するために使用される回転ロットマンレンズについて記載している)と、米国特許第6,275,184B1号(例えば、図3、4と、コラム5の21−64行における対応する説明は、スイッチとロットマンレンズとをビームシェーピングに使用することについて記載している)である。更に、米国特許第7,119,733B2号の詳細な説明は、コラム2の34行乃至コラム3の13行において、ロットマンレンズとバトラマトリックスのようなレンズと、切り換えネットワークを利用するビームシェーピングネットワークについて記載している。更に、米国特許第7,119,733B2号は、1つの送信信号を使用し、その1つの送信信号を切り換えネットワークに送ることと、切り換えネットワークの切り換えの操作(即ち、入力の選択)が、送信方向における指向性の特性(即ち、遠距離場に形成されるビームの指向性)を決定することについて記載している。
個々のビームの各々は、スイッチマトリックス4、5のうちの一方に対応し、ビームポートルータ3の対応するビームポートを通り抜ける。この個々のビームの各々は、システム10の特質と構成とに従って、ビームポートルータ3から、ビームフォーミングレンズ2を通り、アンテナアレイ1へ、特定の経路を有する。所定のビームを使用して、ビームポートルータ3に最も近い側部におけるレンズ2の一部分を励起することによって、ビームはレンズ2を通って放射し、次に、アンテナアレイ1の1つ以上のアンテナ素子を照らす。例えば、ビームポートルータ3から出て、ビームフォーミングレンズ2を通り抜けた多数のビームは、アンテナアレイ1の各素子を異なる程度に照らし得る。従って、ビームポートルータ3を通り抜けた多数のビームが結合して、遠距離場におけるビームを形成する。従って、対応する信号6、7の入力を可能にするスイッチマトリックス4、5のスイッチの選択に加えて、システムの構成が、遠距離場に形成されるビームの指向性と形状の特性を決定する。
同様に、本発明の実施形態によると、アンテナアレイ1によって検出された遠距離場信号は、様々なアンテナ素子を介して、1本以上のビームとして、ビームフォーミングレンズ2に通され、次に、ビームポートルータ3の対応するビームポートに通され、スイッチマトリックス4、5を通り抜けた信号6、7として解釈(interpret)され得る。次に、これらの信号は、検出された遠距離場信号の位置と強度とを推定するために、システムのプロセッサ12(図3を参照)によって分析され得る。
システム10の構成によって、遠距離場信号に対応する情報がアンテナアレイ1の異なる素子に到達するのにかかる時間は、異なり得る。これは、アレイ1の異なるアンテナ素子が、遠距離場信号から異なる距離を有し得ることが原因である。従って、本発明の実施形態のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10は、例えば位相計算器(phase calculator)/プロセッサ12を使用して、アレイ1のアンテナ素子により受信された信号のディジタル信号処理を行なうことによって、位相差を決定することができる。当業者には、このような信号分析が分かるであろう。このような信号分析は、図3に概略的に示されており、位相計算器/プロセッサ12は、アンテナアレイ1に電気的に接続され、アンテナアレイ1の素子のうちの1つ以上によって個々に測定された特性を分析する。異なるビーム信号の位相の分析は、これらの異なるビーム信号が進んだ距離に対応し、従って、遠距離場信号の位置にも対応する。
従って、異なる信号のビームの異なる位相から、遠距離場におけるビームが形成される。当業者に分かるであろう標準的なフェーズドアレイの原理(standard phased array principle)に準じた位相遅延の程度によって、遠距離場に形成されるビームが形作られ又は傾けられ得る。従って、本発明の実施形態によると、スイッチマトリックス4、5は、ビームポートルータ3のビームポートに対応するスイッチを選択的に開くか又は閉じて、信号6、7に対応するビームセットのうちのビームが、レンズ2を通り抜けることを可能にし、それによって、遠距離場に形成されるビームの特性、例えば指向性と強度を決定する。拡大鏡が、通り抜ける光のビームの焦点を合わせるか又は散乱させ得るやり方と同様に、レンズ2によって放出された遠距離場ビームを形作って方向を定めるやり方は、物理学の光学原理に従い、レンズ2の材料、形状、及び焦点と、レンズ2に対するビームポートルータ3の位置及び配置とによって決まる。
更に、例えば、図1に示されているような、この実施形態に準じたレンズ2の両凸構造(double convex structure)は、レンズ2の左側でビームポートルータ3からビームが受信されると、対応するビームをレンズ2によって放出させ、遠距離場に形成される信号を右に進ませる。しかしながら、本発明の実施形態のレンズ2の中心における、ビームポートルータ3によって放出されたビームであって、レンズ2の面に対して垂直な軌跡を有するビームは、理想的には、ビームの僅かな曲げを伴って、レンズの焦点を通り抜ける。更に、レンズ2によって放出された、遠距離場の主ローブ部分に対応するビームの全体的な方向も、レンズ2の面に対して垂直になる(例えば、図4のb参照)。従って、スイッチマトリックス4、5のスイッチを操作することによって、入力された信号6、7を使用して、望ましい遠距離場ビームが形成され得る。
例えば、図4のaは、スイッチマトリックス4、5を操作して、ビームがビームポートルータ3の左側のビームポートのうちの幾つか又は全てを通り抜けるのを効果的に防ぎ、一方で、1又は複数のビームがビームポートルータ3の右側の1つ以上のビームポートを通り抜けることを可能にすることによって、仮想レンズ(hypothetical lens)2が、左に進む主ローブを有するビームを遠距離場にどのように生成し得るかを示している。同様に、図4のcは、スイッチマトリックス4、5のスイッチの操作が、図4のaに対応する仮想のスイッチの操作を反映する状況を示している。更に、図4のbは、スイッチの操作が、レンズ2の中心を基準にして対称である状況を示している(例えば、レンズ2の中心の最も近くに配置されているビームポートに対応するスイッチは開いており、一方で、スイッチの残りは閉じている)。
図4における仮想ビームの描写と説明は、単に例示を目的としており、本発明の実施形態のシステム10によって生成されるビームの形状と方向は、ほぼ無限であり、実際の遠距離場ビームの形状と指向性は、本発明の実施形態に従って、システム10の設計と、信号(例えば、6、7)の選択と、スイッチマトリックス(例えば、4、5)の操作とによって決定されることが分かるであろう。
本発明の実施形態は、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10が、スイッチマトリックス4、5を操作することによって、遠距離場におけるビームの望ましいビーム角度を決定し、様々なビーム角度を1つの特定のポート又は複数のポートにマップすることを可能にする。例えば、既に記載したように、望ましい遠距離場ビームが右方向に向かう角度を有する場合に、左側のビームポートルータ3のポートに対応するスイッチマトリックス4、5のスイッチのうちの少なくとも幾つかを操作し、ビームセットのうちの望ましいビームが通り抜けることを可能にし、一方で、右側に対応するスイッチのうちの少なくも幾つかを閉じるように操作して、ビームセットのうちの望ましくないビームが通り抜けるのを防ぐ。プロセッサ12(図3を参照)と、入力されたアルゴリズムとを使用して、或いは、近似ビーム角度(approximated beam angle)に対応するスイッチのプロフィールを、メモリ又はルックアップテーブルに記憶することによって、様々なビーム角度をマップする又は様々なビーム角度に近付けることができる。
例えば、本発明の実施形態のシステム10の設計中に、プロトタイプ又はコンピュータモデルを使用して、第1の信号6を第1のスイッチマトリックス4に伝送し、第2の信号7を第2のスイッチマトリックス5に伝送し、その後で、スイッチマトリックス4、5の操作を変えることによってレンズ2により遠距離場に生成された様々なビームの各々を測定する(例えば、スイッチマトリックス4、5のスイッチの開−閉構成の様々な組み合わせの各々から得られる各ビームを測定する)ことによって、実験室のテスト(laboratory test)を行なってもよい。次に、システム10で使用されることを予定されている様々な信号6、7に対して、このプロセスを繰り返してもよい。様々な信号/様々なスイッチの構成と、対応する様々な遠距離場ビームの特性が測定されると、システム10のプロセッサ12中のメモリ/ルックアップテーブルに、結果を記憶してもよい。
従って、この実施形態のシステム10のオペレータは、メモリ/ルックアップテーブルにアクセスし、望ましいビームの角度と形状とに最も密接に近似するビームの角度と形状とを見付け、次に、(メモリ/ルックアップテーブルに記憶されている情報から)対応する信号6、7の特性と、スイッチマトリックス4、5のスイッチの構成とを決定し、オペレータが、以前に分析したビームの角度と形状とを再生して、ほぼ望ましい遠距離場ビームを生成することを可能にし得る。
この実施形態によると、信号6、7から得られるビームを特定の方向で走査して、異なる信号6、7のビームが、ビームポートルータ3の同じポートを決して占有しないようにする。次に、システム10の制御デバイス、例えばプロセッサ12は、スイッチマトリックス4、5のスイッチを独立して制御し、信号6、7に対応する望ましいビームが、ビームポートルータ3の選択されたポートを通り抜けて、望ましい遠距離場ビームの角度を作る又は望ましい遠距離場ビームの角度に近似することを、効果的に可能にする。特定の角度に近似する又は特定の角度を実現する遠距離場ビームを得るためにどのスイッチを操作するかは、上述のように異なるポートをマップすることによって決定され得る(例えば、ビームポートルータ3のどのビームポートが特定の角度に対応するかを決定するために、実験を行なって、実験の結果を、システム10のルックアップテーブルに記憶し、システム10のルックアップテーブルにプロセッサ12がアクセスし、スイッチマトリックス4、5の対応するスイッチの効果的な制御を可能にする)。有限数のポート/スイッチを使用するので、任意の所定のシステムの有限数の異なるビーム角度のみが実現され得る。更に、スイッチ/ビームポートの数が減少すると、再生可能な異なる遠距離場ビームの形状と方向の数が減少する。従って、遠距離場ビームの実際の角度が、望ましいビーム角度に正確に一致しなくても、ビームがポートを通り抜けると、望ましいビーム角度を最も密接に表わす遠距離場ビームを形成するように、スイッチの操作を可能にすることが必要であり得る。
本発明の実施形態によると、多くのビームポートを有する広帯域レンズビームフォーマ10(例えば、ロットマン又はアーチャレンズは、64個のビームポートを有する)を利用して、第1の信号4に対応する第1のビームセットに対して、奇数番号のビームポート(例えば、1、3、5、・・・63)を使用し、第2の信号5に対応する第2のビームセットに対して、偶数番号のビームポート(例えば、2、4、6、・・・64)を使用することによって、レンズ2のキャパシティは、効果的に2倍になり得る。
広帯域レンズ2の性質のために、帯域の下方部分(例えば、帯域の下から3分の2)に対して、奇数のビームと偶数のビームは、互いに事実上区別できない。帯域の上端では、より狭いビーム幅のために、奇数のビームと偶数のビームは、よりはっきり識別できる。この現象は、「交差損失」と称されることがあり、一般に、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム10の操作と他のコンポーネントの設計によって、この現象を補うことができる。
本発明は、例示的な実施形態を参照して、詳しく示され説明されているが、請求項及びそれらと同等のものとによって定義されている本発明の意図及び範囲から逸脱することなく、異なる実施形態の特徴を組み合わせて、更なる実施形態を形成してもよいことと、形態及び細部に様々な変更を行なってもよいことが、当業者に分かるであろう。

Claims (16)

  1. レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムであって、
    ビームフォーミングレンズと、
    前記ビームフォーミングレンズに接続されており、複数のビームポートを備えていて、前記複数のビームポートのうちの対応する複数のビームポートを介して、複数のビームを送信するように構成されている、ビームポートルータと、
    を具備し、
    前記複数のビームポートの第1のグループは、第1の信号に対応し、
    前記複数のビームポートの第2のグループは、第2の信号に対応する、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  2. 前記ビームポートルータに接続されており、前記第1の信号に対応する前記複数のビームの第1のサブセットを、前記複数のビームポートの前記第1のグループのうちの選択された複数のビームポートに送信するか、又は前記複数のビームポートの前記第1のグループのうちの選択された複数のビームポートから受信するように構成されている、第1のスイッチマトリックスと、
    前記ビームポートルータに接続されており、前記第2の信号に対応する前記複数のビームの第2のサブセットを、前記複数のビームポートの前記第2のグループのうちの選択された複数のビームポートに送信するか、又は前記複数のビームポートの前記第2のグループのうちの選択された複数のビームポートから受信するように構成されている、第2のスイッチマトリックスと、
    を更に具備する、請求項1のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  3. 前記ビームポートルータから前記ビームフォーミングレンズに送信された前記複数のビームに対応する遠距離場ビームを形成するように構成されている、アンテナアレイ、
    を更に具備する、請求項2のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  4. 前記遠距離場ビームの角度又は形状に対応して、前記第1のスイッチマトリックスと前記第2のスイッチマトリックスとを操作する、プロセッサ、
    を更に具備する、請求項3のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  5. 遠距離場において遠距離場信号を検出し、前記遠距離場信号に対応する前記複数のビームを、前記ビームフォーミングレンズを介して、前記ビームポートルータに送信するように構成されている、アンテナアレイ、
    を更に具備する、請求項2のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  6. 前記複数のビームポートの前記第1のグループは、偶数番号の複数のビームポートであり、
    前記複数のビームポートの前記第2のグループは、奇数番号の複数のビームポートである、請求項2のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  7. 各スイッチマトリックスが複数のスイッチを備えていて、各スイッチマトリックスが、送信信号に対応する複数の送信ビームを送信するか、又は複数の受信ビームに対応する受信信号を送信する、複数のスイッチマトリックスと、
    前記スイッチマトリックスに接続されており、前記複数のスイッチのうちのそれぞれのスイッチに対応する複数のビームポートを備えていて、前記複数の送信ビーム又は複数の受信ビームを送信するように構成されている、ビームポートルータと、
    前記複数の受信ビームを前記ビームポートルータに送信するか、又は前記複数の送信ビームを前記ビームポートルータから受信するように構成されている、ビームフォーミングレンズと、
    前記ビームフォーミングレンズを通り抜けた前記複数の送信ビームによって照らされて、遠距離場ビームを形成するように構成されているか、又は検出された遠距離場信号に対応して、前記複数の受信ビームを前記ビームフォーミングレンズに送信するように構成されている、アンテナアレイと、
    を具備する、レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  8. 前記複数の送信ビームは、複数のビームセットを含み、
    各ビームセットは、複数の前記送信信号のうちのそれぞれの送信信号に対応する、請求項7のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  9. 前記複数のビームポートは、複数のグループを含み、
    各グループは、前記複数のビームセットのうちの対応するビームセットに対応する、請求項8のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  10. 前記複数のスイッチを操作するプロセッサ、
    を更に具備する、請求項7のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  11. 前記プロセッサは、前記遠距離場ビームの角度に対応して、前記複数のスイッチを操作するように構成されている、請求項10のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  12. 前記複数のスイッチの操作に対応して、前記遠距離場ビームの角度をマップするルックアップテーブル、
    を更に具備する、請求項10のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  13. 前記プロセッサは、1つ以上の受信信号を分析し、前記検出された遠距離場信号の位置と強度との少なくとも一方を推定するように構成されている、請求項10のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  14. 前記アンテナアレイは、
    前記検出された遠距離場信号に対応して、前記複数の受信ビームを、前記ビームフォーミングレンズを介して、前記複数のビームポートのうちの選択された複数のビームポートに送信する、複数のアンテナ素子、
    を具備する、請求項7のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  15. 前記複数のアンテナ素子の各々は、
    前記複数のビームポートのうちの1つ以上に対応し、
    前記対応する複数のビームポートを通り抜けた前記複数の送信ビームによってそれぞれ照らされる、請求項14のレンズをベースにした切り換えビームアンテナシステム。
  16. レンズをベースにした切り換えビームアンテナシステムのキャパシティを2倍にする方法であって、
    複数の信号を処理することと、
    前記複数の信号の各々を、対応するスイッチマトリックスに伝送することと、
    前記複数の信号に対応する望ましい遠距離場ビームの角度を決定することと、
    前記望ましい遠距離場ビームの角度に従って、前記スイッチマトリックスのスイッチを操作することと、
    前記スイッチのうちの開スイッチによって、前記複数の信号に対応する1本以上のビームをビームポートルータに通すことと、
    前記1本以上のビームをビームフォーミングレンズに通すことと、
    前記ビームフォーミングレンズからの前記1本以上のビームで、アンテナアレイを照らし、前記望ましい遠距離場ビームの角度に対応する遠距離場ビームを生成することと、
    を含む、方法。
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