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WO2008050833A1 - Transmission method and transmission device - Google Patents

Transmission method and transmission device Download PDF

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WO2008050833A1
WO2008050833A1 PCT/JP2007/070818 JP2007070818W WO2008050833A1 WO 2008050833 A1 WO2008050833 A1 WO 2008050833A1 JP 2007070818 W JP2007070818 W JP 2007070818W WO 2008050833 A1 WO2008050833 A1 WO 2008050833A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mode
power
transmission
power amplifier
uncompressed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2007/070818
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Earl Mccune
Gary Do
Wayne Lee
Dale Flowers
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp, Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Panasonic Corp
Priority to JP2008541021A priority Critical patent/JP4903217B2/ja
Priority to EP07830552.1A priority patent/EP2091144B1/en
Publication of WO2008050833A1 publication Critical patent/WO2008050833A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
    • H03F3/24Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers of transmitter output stages
    • HELECTRICITY
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    • H03F1/0205Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation in transistor amplifiers
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
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    • H04B1/04Circuits
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    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
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    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
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    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/451Indexing scheme relating to amplifiers the amplifier being a radio frequency amplifier
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B2001/0408Circuits with power amplifiers
    • H04B2001/0416Circuits with power amplifiers having gain or transmission power control

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device and a transmission method using a power amplifier (hereinafter referred to as PA).
  • PA power amplifier
  • the first generation (1G) which is an analog communication system
  • 2G which is a digital communication system
  • GS M Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Data rate of the extended GSM
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • W-CDMA Wide-Band Code Division Multiple Access
  • the W-CDMA standard requires the transmitter to have the ability to control the output power over the 80 dB range.
  • the wide dynamic range output power control defined by the W-CDMA standard is caused by the fact that the W-CDMA radio interface uses the direct spread CDMA signal system. In a CDMA-based system, all mobile terminals share the same radio resources. Therefore, it is important not to use more power than necessary for each physical channel between the base station and the mobile terminal.
  • a TPC (transmit power control) mechanism is used in the W-CDMA system.
  • the network base station transmits a TPC command to the mobile terminal in the downlink (DL) direction.
  • the TPC command requests the mobile terminal to increase or decrease the transmit power level in the uplink (UL), for example, in increments of + / _ 1, 2, 3, ... dB. Power levels are managed and maintained at an acceptable level.
  • the polar modulation transmission apparatus is an alternative method that avoids the problems in the conventional transmission apparatus based on quadrature modulation.
  • the polar modulation transmitter is low energy. This is because it is not required to operate the PA with high linearity, and the output power can be controlled over a wide dynamic range.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a typical polar modulation transmission apparatus 10.
  • a polar modulation transmission apparatus 10 includes a polar signal generation circuit 1, an amplitude control circuit 2, a PA 4, an antenna 5, and a phase modulation signal generation circuit 3.
  • Polar signal generation circuit 1 operates in accordance with an input signal and includes amplitude information of the input signal.
  • the envelope component signal (hereinafter also referred to as the amplitude component signal) and the constant envelope phase component signal including the phase information of the input signal are generated.
  • the envelope component signal is input to the amplitude control circuit 2 along the amplitude path, and the phase component signal having a constant amplitude is input to the phase modulation signal generation circuit 3.
  • the phase modulation signal generation circuit 3 inputs a constant amplitude phase component signal, generates a constant amplitude phase modulation RF signal, and inputs this to the RF input of the PA 4 along the phase path.
  • the amplitude control circuit 2 inputs an envelope component signal along the amplitude path, and supplies an amplitude-modulated power supply voltage having a power level determined by a transmission power control signal input to the power control input terminal. obtain.
  • the amplitude-modulated power supply voltage is input to the power input terminal of PA4.
  • PA4 amplifies the phase-modulated RF signal having a constant amplitude in the phase path in accordance with the amplitude-modulated power supply voltage. It can be said that this PA4 operation combines the phase-modulated RF signal and the amplitude-modulated signal.
  • the output signal of PA4 is radiated by antenna 5 and transmitted to the system base station.
  • the change of the signal envelope and the output power control are executed by changing the gain of the PA4. Therefore, the linearity of the RF circuit required by the conventional transmitter is required. Not. In addition, output noise both in and out of band is dramatically lower than conventional transmitters.
  • Another advantage of the polar modulation transmitter 10 is that the output power can be controlled over a wide dynamic range. This is because the PA4 operates in compressed mode during periods when high transmission power is required, and the PA4 operates in uncompressed mode during periods when low transmission power is required. Achieved.
  • the output power of transmitter 10 is controlled by an amplitude-modulated power supply voltage applied to the collector (or drain) node of PA4, while the power of a constant-amplitude phase-modulated RF signal Is kept constant.
  • the PA4 output power is controlled by changing the scaling factor multiplied by the drive signal in the phase path while keeping the scaling factor multiplied by the amplitude path envelope constant.
  • the scaling factor multiplied by the envelope of the amplitude path does not necessarily have to be kept constant.
  • the compressed mode is inherently very accurate.
  • the transmission device operates the PA4 in the uncompressed mode in a more accurate state than! /.
  • the output power in the non-compressed mode is likely to fluctuate due to various factors. Therefore, the output power is not continuous when switching between the compressed mode and the non-compressed mode. As a result, there is a high possibility that a large variation in transmission power will occur.
  • Polar modulation transmitter 10 is capable of fully achieving a wide dynamic range of output power, even when applied to W—CDMA applications that require 80 dB output power control. However, power control becomes difficult.
  • 3GPP the standard body for spreading the UMTS and W—CDMA standards, allows mobile terminals to perform discrete steps (eg, + / _ 1 dB, +/- 2 dB, etc.) by TPC commands from the base station.
  • +/- 3 dB is required to increase or decrease the output power.
  • the UMTS standard also specifies that these power increase / decrease steps be performed within a certain tolerance.
  • the resulting output power is + / _ of the target output power. It is required to be within 0.5 dB. So, for example, if the mobile terminal's transmitter is operating at 0 dBm and a TPC command is received, the mobile terminal's transmitter should be within the range of +0.5 dBm and 1.5 dBm. It must be adjusted. For larger step sizes of 2 dB and 3 dB, wider tolerances of +/- 1 dB and +/- 1.5 dB are allowed.
  • the 3GPP UMTS standard also defines a cumulative allowable range for the power command group. For example, for 10 TPC commands, each with a step size of 1 dB, the output power level is required to be within +/- 2 dB of the target output power level.
  • the strictest step size for one TPC command is the TPC command that indicates +/- 1 dB (requires + / _ 0.5 dB tolerance). It turns out that it corresponds.
  • the output power level after switching from the uncompressed mode to the compressed mode is continuous.
  • the power level steps are fairly accurate.
  • discontinuities or “distances” are observed in the output power curve near the area where the mode is switched.
  • the discontinuity between the compressed mode power level curve and the uncompressed mode power level curve is very large, as opposed to the 1 dB step size specified by the UMTS standard. It has been observed that tolerances such as +/- 0.5 dB are not met.
  • the purpose of the present invention is to change transmission power (transmission power discontinuity) when switching between an essentially accurate compressed mode and a less accurate non-compressed mode during transmission power control. It is to provide a transmission method and a transmission apparatus that can suppress the transmission.
  • One aspect of the transmission method of the present invention is a transmission method in a communication transmission device having two power amplifier operation modes of a compressed mode and an uncompressed mode, and the output power level of the power amplifier
  • the first mode switching step for switching the mode between the compressed mode and the non-compressed mode, and the compressed mode and the non-compressed mode without referring to the output power level of the power amplifier.
  • a second mode switching step for switching the mode to the pressed mode, and a selection step for selecting whether to perform the first mode switching step or the second mode switching step. .
  • One aspect of the transmission method of the present invention is that, in the selection step, the power for performing the first mode switching step based on a transmission power control signal including information on a change amount of transmission power, or Whether to perform the second mode switching step is selected.
  • One aspect of the transmission apparatus of the present invention includes a power amplifier having two operation modes, a compressed mode and an uncompressed mode, and an RF phase modulation signal and a power supply voltage supplied to the power amplifier.
  • a transmission node control unit that switches between the two operation modes by controlling the power and suppresses the output power level difference of the power amplifier between the modes at the time of mode switching.
  • One aspect of the transmission apparatus of the present invention further includes a measurement unit that measures the output power level of the power amplifier, and the transmission power control unit includes a transmission power change amount information. Based on the power control signal, a configuration is adopted in which the output power level difference is suppressed or the output power level difference is not suppressed using the measurement result of the measurement unit.
  • a transmission method and a transmission device capable of suppressing fluctuations in transmission power (discontinuity in output power) when switching between a compressed mode and an uncompressed mode during transmission power control. realizable. Simple and simple explanation on the drawing
  • FIG. 11 A block diagram showing a configuration example of a conventional polar modulation / transmission / transmission transmission apparatus.
  • FIG. 66 A block diagram showing the configuration of the transmission / reception transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 77 The power amplifier of the polar modulation / transmission / transmission transmission equipment shown in Fig. 66 is in the pre-compressed mode or non-compressed mode. If you have an overwrapping area, you can use it as an essential element of output power power. Shows amplitude amplitude ((AAMM)) path amplitude scaling and phase phase ((PPMM)) path amplitude amplitude scaling. Figure showing
  • Fig. 1122AA is the non-compressed mode when the output power of the non-compressed mode is large and good.
  • Figure showing the 11 ddBB step sequence to non-non-compressed mode Figure 1122BB is non-non-compressed When the output power of the Sudo Mode is large and the power mode is good, the mode from the non-compressed mode to the non-compressed mode will be described.
  • Figure showing the ddBB step sequence Figure 1122CC is the case when the output power of the non-compressed mode is good.
  • the compressor Dodomomododo take these to to to non-non-Koh Kong amplifier pre-less scan Dodo peach over over Dodo - 33 ddBB soot
  • FIG. 14 Diagram showing a -1 dB step sequence from compressed mode to uncompressed mode when the output power in uncompressed mode is low
  • FIG.15 Diagram showing the transition from compressed mode to uncompressed mode when the output power in uncompressed mode is low
  • FIG.16 Diagram showing +1 dB step sequence from uncompressed mode to compressed mode when output power in uncompressed mode is low
  • FIG.18 Diagram showing +1 dB step sequence from uncompressed mode to compressed mode when output power in uncompressed mode is low
  • FIG.19 Detailed diagram showing the transition from uncompressed mode to compressed mode when the output power in uncompressed mode is low
  • FIG. 20 is a diagram illustrating various operation regions of the polar modulation transmission apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 21 is a flowchart for explaining the operation in the compressed mode in the first embodiment.
  • FIG. 23 A mode showing the process when the power amplifier of the transmitter in FIG. 6 is switched from uncompressed mode to compressed mode with a power level step size of 1, 2, and 3 dB.
  • FIG. 24B In Embodiment 2, when the transmission apparatus in FIG. 6 starts from the uncompressed mode, how the power alignment algorithm switches from the uncompressed mode to the compressed mode. Flow chart showing what to do
  • the present invention is not limited to the case where the present invention is used for a transmission apparatus using a polar modulation scheme. It is widely applicable to transmitters using amplifiers (PA).
  • PA amplifiers
  • the present invention is suitable for application to, for example, a mobile terminal.
  • FIG. 6 shows the configuration of the transmission apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the transmission device 100 includes a polar signal generation circuit 101, a phase modulation signal generation circuit 102, a power amplifier (PA) 103, an amplitude control circuit 104, a variable gain amplifier (VGA), and / or an attenuator.
  • Variable amplifier circuit 105 is a detection circuit that detects the output power of PA103 (eg, PIN diode or other semiconductor detector).
  • 106 a low-pass filter (LPF) 108, an analog-digital converter (ADC) 109, and a transmission power control unit 107.
  • LPF low-pass filter
  • ADC analog-digital converter
  • Polar signal generation circuit 101 generates an amplitude component signal and a phase component signal from the input signal. Specifically, the polar signal generation circuit 101 operates in accordance with an input signal and includes an envelope component signal (amplitude component signal) including amplitude information of the input signal and a constant including phase information of the input signal. Generate an envelope component signal (phase component signal). The envelope component signal is input to the amplitude control circuit 104 along the amplitude path, and the phase component signal having a constant amplitude is input to the phase modulation signal generation circuit 102.
  • an envelope component signal amplitude component signal
  • phase component signal phase component signal
  • Phase modulation signal generation circuit 102 generates an RF phase modulation signal from the phase component signal.
  • variable amplification circuit 105 amplifies or attenuates the RF phase modulation signal based on the phase-path magnitude scaling S 10 obtained by PALI 10, and the scaled RF phase modulation signal is then amplified. Supply to the RF signal input terminal of PA103.
  • the amplitude control circuit 104 multiplies the amplitude component signal by the amplitude path scaling coefficient (AM-path envelope scaling) SI 1 from the transmission power control unit 107, thereby forming the power supply voltage of the PA 103 and applying it. Supply to the power input terminal of PA103.
  • AM-path envelope scaling AM-path envelope scaling
  • the transmission power control unit 107 outputs the output of the detection circuit 106 to a low-pass filter (LPF) 108 and And analog-to-digital converter (ADC) 109.
  • the transmission power control unit 107 receives a transmission power control signal.
  • the transmission power control unit 107 forms the phase path scaling coefficient S 10 and the amplitude path scaling coefficient S 11 based on the transmission power control (TPC) command included in the transmission power control signal and the detection result of the detection circuit 106. Then, the transmission power of the transmission device 100 is controlled.
  • TPC transmission power control
  • the transmission power control unit 107 sends the scaling coefficients Sl l and S 10 to the amplitude control circuit 104 and the variable amplification circuit 105, respectively, so that the power supply voltage of the PA 103 and the input signal of the PA 103 (RF phase modulation) Control signal level.
  • the transmission power control unit 107 uses the original value of the scaling coefficient (phase scaling coefficient and amplitude scaling coefficient) obtained by referring to the table using the transmission power control signal (TPC command) as an address, and the detection result of the detection circuit 106.
  • the final scaling factors SIO and S11 are calculated using the corrected scaling factor values obtained above. That is, the transmission power control unit 107 according to the present embodiment has a table in which TPC commands and scaling coefficients are associated with each other (hereinafter referred to as a power table).
  • phase path scaling factor “100” in uncompressed mode operation As an increase, an increase “+3” of the phase path scaling coefficient corresponding to the increase “+ 0 ⁇ 3 dBm” of the output power level is added, and the phase path scaling coefficient is set to “103”.
  • FIG. 7 shows the state of the scaling coefficient set of the power table provided in transmission power control section 107.
  • the output power of transmitter 100 is controlled by the amplitude-modulated supply voltage applied to the collector (or drain) node of PA 103, while the power of the constant-amplitude phase-modulated RF signal is constant. Kept.
  • the PA103 output power is controlled by changing the scaling factor multiplied by the drive signal in the phase path while keeping the scaling factor multiplied by the envelope of the amplitude path constant.
  • the scaling factor that is not used for power control in the compressed mode, it is the phase path scaling factor multiplied by the phase-modulated RF signal, and in the uncompressed mode) (This is the amplitude path scaling factor multiplied by the amplitude path envelope.) It is not always necessary to maintain a constant value. To improve the distortion and noise characteristics of the output of the power amplifier or to correct the output power. Even if you make adjustments.
  • the transmission power control unit 107 has a scaling coefficient set for the compressed mode and a scaling coefficient set for the uncompressed mode.
  • the compressed mode scaling coefficient set and the uncompressed mode scaling coefficient set are provided with an overlap area in the mode transition area.
  • Transmission power control section 107 of the present embodiment will be described in detail with reference to FIG.
  • the transmission power is controlled by changing the amplitude path scaling coefficient multiplied by the envelope (amplitude component signal) of the amplitude path.
  • the transmission power is controlled by changing the phase path scaling coefficient multiplied by the RF phase modulation signal of the phase path.
  • the amplitude path scaling factor multiplied by the amplitude path envelope (amplitude component signal) is kept constant.
  • the power control is realized by changing the phase path scaling factor. In uncompressed mode, only the envelope spring is on the AM path.
  • the overlap region is a range in which the required output power can be generated regardless of whether the compressed mode or the uncompressed mode is selected.
  • the compressed mode and the uncompressed mode can be realized by having the amplitude path scaling coefficient and the phase path scaling coefficient as shown by the solid line in FIG.
  • the scaled coefficient set indicated by the dotted line is provided to expand the compressed mode area and the non-compressed mode area, and the PA 103
  • An overlap area is provided that can be operated in either compressed or uncompressed mode.
  • the calibration region is an output power range in which the mode transition is affected. Specifically, it is an output power range that may cause discontinuities in transmit power during mode transitions and may require calibration.
  • the detection circuit 106, the LPF 108, and the ADC 109 of the power alignment loop 110 operate only when necessary.
  • the transmission power control unit 107 sends an on / off control signal S20 to the LPF 108 and the ADC 109 based on the input TPC command.
  • the TPC command indicates a target step size with a strict tolerance, such as 1 dB, 2 dB, or 3 dB
  • the on / off control signal S20 is used as the on / off control signal S20. Is output.
  • the TPC command is 4 dB or more! /, As shown in the figure, the allowable value is not strict!
  • Transmitting apparatus 100 tracks the progress of absolute value PLEV of transmission power, for example, as shown in the following equation.
  • PLEV k TPC k + PLEV 0
  • TPC the step size indicated by each transmission power control command (0, ⁇ 1 (18, ⁇ 2 (18 or ⁇ 3dB)
  • PLEV the transmission power before power control.
  • the mode transition threshold is defined as follows:
  • Figure 8 shows the transition operation from compressed mode to uncompressed mode when the output power of the destination non-compressed mode is lower than the output power of the source compressed mode.
  • FIG. Figure 9 shows the transition operation from compressed mode to uncompressed mode when the output power of the destination non-compressed mode is higher than the output power of the source compressed mode. It is.
  • the transmitting apparatus 100 maintains the compressed mode up to the smallest capacity Pc, min in the compressed mode.
  • the transmitting device 100 detects how much the uncompressed mode has fluctuated from the original power calibration value (drift amount) in order to obtain the same output power as the compressed mode even in the uncompressed mode.
  • the transmitting device 100 detects this drift amount using PALI 10. Then, the transmitting apparatus 100 eliminates power fluctuation in the non-compressed mode in order to eliminate the fluctuation in the non-compressed mode, in other words, to suppress discontinuity between the compressed mode and the non-compressed mode.
  • the parameters scaling factors S10, S11 are corrected.
  • FIGS. 10 and 11 are diagrams showing the transition operation from the uncompressed mode to the compressed mode.
  • Figure 10 shows the transition operation when the output power of the source uncompressed mode is lower than the output power of the destination compressed mode.
  • FIG. 11 shows the transition operation when the output power of the non-compressed mode at the transition source is larger than the output power of the compressed mode at the transition destination! /.
  • the transmitter 100 operates the detection circuit 106, the LPF 108, and the ADC 109 when the output power command reaches the minimum power level Pc, min that can be realized in the compressed mode at the operating point a in the uncompressed mode. Measure the actual output power and detect the difference between the actual output power and Pc, min as the amount of drift in uncompressed mode. Based on this drift amount, the transmission power control unit 107 increases the output power to the operating point b where the actual output power level is Pc, min while remaining in the uncompressed mode.
  • the transmitting device 100 When the transmission device 100 reaches the operating point b in the non-compressed mode, the transmitting device 100 changes the mode to the operating point c of the compressed mode, and thereafter performs the operation in the compressed mode. In this way, when the output power command reaches the minimum noise level p c , min that can be realized in the compressed mode (that is, when the operating point a is reached), it immediately transitions to the operating point c in the compressed mode. By making the transition from the operating point b to the operating point c, the power S can be changed from the operating point b to the operating point c in a mode where the output power fluctuation is small.
  • the transmitter 100 operates the detection circuit 106, the LPF 108, and the ADC 109 when the output power command reaches the minimum power level Pc, min that can be realized in the compressed mode at the operating point a in the uncompressed mode. Measure the actual output power and detect the difference between the actual output power and Pc, min as the amount of drift in uncompressed mode.
  • the transmission power control unit 107 obtains an output power equal to the output power at the operating point a based on this drift amount (or the actual output power at the operating point a).
  • the scale factor S10, SI 1 of the compressed mode that can be obtained is obtained, and the output is made to transition to the operating point b of the compressed mode.
  • TPC command force Transmitter 100 measures the amount of drift in uncompressed mode when it is equal to the transition power from the target uncompressed mode to compressed mode. As shown in FIG. 10, if the drift force S is smaller, the transmitter 100 stays in the uncompressed mode until the uncompressed mode power reaches the overlap region. When the overlap area is reached, the mode changes to compressed mode. As shown in FIG. 11, if the fluctuation force s is larger, the transmitting apparatus 100 transitions to the compressed mode by indexing the power table and maintaining the output power.
  • FIG. 12A, FIG. 12B, and FIG. 12C respectively show the compressed mode force, and the like when the output destination of the transition destination uncompressed mode is larger than the output power of the transition source compressed mode.
  • movement to uncompressed mode is shown.
  • Figure 12A shows a simple case where the output power is decreased by -1 dB.
  • Figure 12B shows the case where the output power is decreased by -2 dB.
  • Figure 12C shows the case where the output power is decreased by -3 dB.
  • FIG. 12A, FIG. 12B, and FIG. 12C basically show the same operation as FIG. In other words, if no correction is made, even if the output power discontinuity increases due to a transition to the uncompressed mode output power line indicated by the solid line, the correction is made. As a result, the output power line at the transition from the compressed mode to the uncompressed mode is discontinuous. Connection is suppressed.
  • FIG. 13 shows how the transmitting apparatus 100 changes from the compressed mode to the non-compressed mode when the output power of the destination non-compressed mode is larger than the output power of the source compressed mode. It is the figure which showed in detail whether it changes to.
  • FIG. 13 shows an example of the transition state of the operation mode when transmission is performed according to the W-CDMA standard.
  • W-CDMA changes the output of the power amplifier to a specified output power level between symbols.
  • the output power level of the noise amplifier does not need to be within the allowable range for the set power within the period of plus or minus 25 ⁇ sec before and after the symbol boundary.
  • the operation mode is switched between the compressed mode and the non-compressed mode, and the operation in both modes is performed.
  • Transmitting apparatus 100 performs the following operations at points (A) to (0) shown in FIG.
  • Vdet is the output of the detection circuit 106.
  • phase path scaling factor is set so that the output power in the uncompressed mode is equal to (or approaches) the output power in the compressed mode. (Note that the amplitude path scaling factor may also be changed), controlling uncompressed mode
  • the final correction value is used during a period in which the transmission apparatus 100 is in the uncompressed mode.
  • Figure 14 shows the transition operation from the compressed mode to the uncompressed mode when the output power of the destination non-compressed mode is smaller than the output power of the source compressed mode.
  • Figure 14 shows a simple case where the output power is decreased by -1 dB.
  • FIG. 14 shows basically the same operation as FIG. In other words, if correction is not performed, even if the output power discontinuity increases as a result of transition to the uncompressed mode output line indicated by the solid line, it is indicated by the dotted line by performing correction. As a result, a transition is made to the output power line in the uncompressed mode. As a result, the discontinuity of the output power during the transition from the compressed mode to the uncompressed mode is suppressed.
  • FIG. 15 shows a case where the output power of the non-compressed mode at the transition destination is the compressed mode at the transition source.
  • FIG. 6 is a diagram showing in detail how the transmitting device makes a transition from a compressed mode to an uncompressed mode when it is smaller than the output power. The description of the time axis in FIG. 15 is the same as in FIG.
  • Transmitting apparatus 100 performs the following operations at points (A) to (0) shown in FIG.
  • phase path scaling factor is set so that the output power in the uncompressed mode is equal to (or approaches) the output power in the compressed mode. (Note that the amplitude path scaling factor may also be changed), controlling uncompressed mode
  • Figure 16 shows the transition from non-compressed mode to compressed mode when the output power of the transition source uncompressed mode is smaller than the output power of the destination compressed mode. ing. Figure 16 shows a simple case where the output power is increased by +1 dB.
  • FIG. 16 shows basically the same operation as FIG. In other words, when the output power command reaches the minimum power level Pc, min that can be achieved in the compressed mode (that is, when the operating point a is reached), it immediately transitions to the operating point c in the compressed mode. Instead of making a transition to the operating point c via the operating points b 'and b, it is possible to make a mode transition from the operating point b to the operating point c with a small fluctuation in output power. it can.
  • FIG. 17 shows how the transmitting apparatus 100 operates from the uncompressed mode to the compressed mode when the output power of the transition source uncompressed mode is smaller than the output power of the destination compressed mode. It is the figure which showed in detail whether it changes to.
  • FIG. 17 shows an operation at the time of transition from the operating point b to the operating point c in FIG. 16, for example. Note that the description of the time axis in FIG. 17 is the same as in FIG.
  • Transmitting apparatus 100 performs the following operations at points (A) to (I) shown in FIG.
  • FIG. 18 shows a transition operation from the uncompressed mode to the compressed mode when the output power of the transition source uncompressed mode is larger than the output power of the destination compressed mode. Is. Figure 18 shows a simple case where the output power is increased by +1 dB.
  • FIG. 18 basically shows the same operation as FIG. That is, when the output power command reaches the minimum power level Pc, min that can be achieved in the compressed mode (that is, when the operating point a is reached), the operating point of Pc, min in the compressed mode Since the transition to the operating point b in the compressed mode that can obtain the output power equal to the output power of the operating point a that does not make the transition to b ', the output power is equalized from the operating point a to the operating point b. It is possible to make mode transitions in a state in which the fluctuation of is small.
  • FIG. 19 shows how the transmitting apparatus 100 changes from the uncompressed mode to the compressed mode when the output power of the transition source uncompressed mode is larger than the output power of the destination compressed mode. It is the figure which showed in detail whether it changes to.
  • FIG. 19 shows the operation at the time of transition from the operating point a to the operating point b in FIG. 18, for example. Note that the description of the time axis in FIG. 19 is the same as in FIG.
  • Transmitting apparatus 100 performs the following operations at points (A) to (I) shown in FIG.
  • the power adjustment operation by the power array alignment loop 110 is not performed. This is because the tolerance of the 4 dB par step is ⁇ 2.0 dB, which can be achieved without performing the power adjustment operation by the power array alignment loop 110. If it is necessary to increase the margin to ⁇ 2.0 dB according to the specifications, temperature compensation may be applied.
  • Pao variable gain amplifier 105 gain offset for power alignment loop 110 (KdB) and applies only to uncompressed mode.
  • Pda Power threshold (dBm) of the detection circuit 106 in operation, the minimum allowable value in uncompressed mode, and the power threshold that can actually be created in the overlap region
  • Pd, min The minimum value (dBm) that can be actually measured in the case of the power level Pc, min, and represents the smallest registered value corresponding to Pc, min due to a defect in the detection circuit 106.
  • PA 103 of transmitting apparatus 100 is configured to operate in the compressed mode during a period in which the transmission power is greater than the first threshold, and the transmission power is greater than the second threshold.
  • the small period is designed to operate in uncompressed mode.
  • FIG. 20 clearly shows a compressed operation region and an uncompressed operation region.
  • Pu and ma X correspond to the first threshold value
  • Pc and min correspond to the second threshold value.
  • the overlap region is a power level region in which the same output power can be realized regardless of whether the compressed mode or the uncompressed mode is used.
  • the boundary of the overwrap area may be programmed. If programmed, the transmission device 100 can be applied to the operation of various wireless communication systems, and a plurality of power amplifiers having different dynamic characteristics can be accommodated as a set.
  • FIG. 21 is a flowchart for explaining the operation in the compressed mode.
  • transmission power control section 107 transmits the transmission power control signal in step ST1.
  • the amount of power change ⁇ P instructed by (TPC command) is detected. If there is no change, the flowchart is terminated, and if there is a change, the process proceeds to step ST2.
  • step ST2 if the transmission power control unit 107 adds the change amount ⁇ to the minimum value Pc, min of the overlap region (ST2; No), the compressed mode can be performed as it is.
  • step ST4 determines that it is necessary to transition to the uncompressed mode.
  • step ST4 determines that the power changes so much that the power alignment loop 110 is not necessary. In this case, the process moves to step ST5 and the mode is simply uncon- trolled. After transitioning to pressed mode, proceed to step ST3.
  • the transmission power control unit 107 obtains a negative result in step ST4
  • the transmitter 100 operates the measurement system, that is, the detection circuit 106 of the power alignment loop 110, the LPF 108, and the ADC 109 in step ST6, measures the output power Pea of the PA 103 in the compressed mode in step ST7, Switch the mode to uncompressed mode with, and measure the output power Pua of PA103 in uncompressed mode at step ST9.
  • the transmission power control unit 107 corrects the error.
  • step ST11 it is confirmed whether the error correction is completed.
  • the measurement system that is, the detection circuit 106 of the power alignment loop 110 is detected in step ST12. Then, the LPF 108 and ADC 109 are stopped and the process proceeds to step ST3. Otherwise, steps ST9 and ST10 are repeated.
  • the error correction completion confirmation in step ST11 may be performed, for example, depending on whether or not the error (Pca ⁇ Pua) is within a certain range, or the number of repetitions of steps ST9 and ST10 reaches a specified value. It may be done depending on whether or not.
  • FIG. 22 is a flowchart for explaining the operation when transmitting apparatus 100 is first set to the uncompressed mode.
  • step ST23 it is determined whether the newly set power table is within the uncompressed mode area. This operation is performed by comparing Ptable + ⁇ ⁇ and Pda and determining whether Ptable + ⁇ ⁇ is larger than Pda. As mentioned above, Pda allows Corresponds to the minimum power level in uncompressed mode to meet the value. If it is determined that Ptable + ⁇ is not larger than Pda, the flowchart ends, and the transmitting apparatus 100 continues the uncompressed mode operation. On the other hand, if it is determined that Ptable + ⁇ P is larger than Pda (ie, it is determined that it falls within the uncompressed mode area! /), The process proceeds to step ST24.
  • step ST24 it is determined whether or not the amount of change ⁇ is increasing. If a positive result is obtained in both steps ST23 and ST24, it means that the specified power is in the uncompressed mode area! /,! /, So move to step ST25. Otherwise, the flowchart ends and continues in uncompressed mode operation.
  • step ST25 it is determined whether or not Ptable + ⁇ P is greater than the maximum possible power level Pu, ma X in uncompressed mode! If a positive result is obtained in step ST25, this means that the power changes so much that the power alignment loop operation is not necessary. In this case, the transmission power control unit 107 moves to step ST26. Simply change the mode to compressed mode. On the other hand, if the transmission power control unit 107 obtains a negative result in step ST25, it determines that the power alignment loop operation is necessary, and proceeds to step ST27.
  • Transmitter 100 operates measurement system, that is, detection circuit 106, LPF 108 and ADC 109 of power alignment loop 110 in step ST27, and measures output power Pua of PA 103 in the non-compressed mode in step ST28. In step ST29, it is confirmed whether the output power Pua actually measured in the uncompressed mode has reached the overlap region. If not, the measurement system, that is, the detection circuit of the power alignment loop 110 is detected in step ST30. 106, LPF 108, and ADC 109 are stopped, and the non-compressed mode is operated with the new power level setting, and the flowchart ends.
  • step ST31 Adjust the compressed mode power to the closest compressed mode power.
  • the first operation mode is essentially accurate
  • the second operation mode When (uncompressed mode) is inherently inaccurate, the measurement of the power amplifier output in the first operating mode should be used to correct the power amplifier output in the second operating mode.
  • transmission power fluctuation discontinuity in output power
  • mode switching is suppressed when switching between the essentially accurate first operating mode and the essentially inaccurate second operating mode. become able to.
  • the present embodiment there is provided an overlapping region in the power boundary between the first operation mode (compressed mode) and the second operation mode (uncompressed mode).
  • the first and second operation mode scaling factor sets are provided, and the transmission power is controlled using the scaling factor set.
  • the first mode switching for switching the mode between the compressed mode and the uncompressed mode referring to the output power level of PA103, the first mode switching for switching the mode between the compressed mode and the uncompressed mode, and the output power level of PA103
  • the measurement unit such as the circuit 106, the LPF 108, and the ADC 109 can be operated, fluctuations in transmission power (discontinuity in output power) due to mode switching can be suppressed with low power consumption.
  • the minimum power level (Pc, min) in compressed mode is defined as 0 dBm, and the overlap region is 6 dB wide (+/- 2 dB Plus an additional 2 dB as a margin).
  • the transmitting device 100 is instructed to increase or decrease the output power to suit the network operating environment. For example, as mentioned above, in UMTS applications, TP
  • the C command requests the transmitting apparatus 100 to increase or decrease the output capacity in units of, for example, + / _ 1 dB and +/- 2 dB.
  • the transmitter 100 simply reads the appropriate amplitude path scaling factor and / or phase path scaling factor from the power table and enters them in the table as addresses using the new power level. Then, the transmission power control unit 107 changes the power level by giving the scaling coefficient to the amplitude control circuit 104 and the variable amplification circuit 105.
  • the transmission power control unit 107 sets the PA103 to the new mode.
  • the mode is switched by reading out the appropriate amplitude and phase path scaling factors to be set to the new power level. For these large step sizes, the output power level tolerance is large, so no calibration is required between the two modes.
  • the power alignment loop 110 is It is activated.
  • the power alignment loop 110 of the transmitter 100 uses the amplitude control circuit 104 and the variable gain amplifier 105 to set the target power level. Run the algorithm to determine the scaling factor required to obtain.
  • the algorithm can be executed according to a predetermined rule by one or more integrated circuits.
  • the integrated circuit may include some or all of the other elements of the transmitter 100, which may be separate from the transmitter 100! /.
  • the actual scaling factor and / or correction factor are stored in a table and can be indexed by a power control signal (TPC command) received by the transmission power control unit 107.
  • the transmission power control unit Based on the power level step ⁇ ⁇ indicated by the TPC command, the transmission power control unit
  • the algorithm of power alignment loop 110 is the variable gain amplifier 1
  • the mode switch to the available compressed mode closest to the 0 dBm power level is W— Meets the power accuracy tolerance of +/- 0.5 dB allowed by the CDMA specification, and even meets the tighter maximum allowable step size error of + / _ 0.25 dB.
  • the transition to the compressed mode closest to the power level of 1 dB m is 1 +/- 0.25 dBm ( That is, it will provide power in the range of 0.75 dBm to +1.25 dBm).
  • the upper end value of the power level range becomes larger than the upper limit allowable level of the allowable range of ⁇ 0.2 dBm to 0.8 dBm. Therefore, if mode switching to compressed mode at 1 dBm power level is permitted, the power control tolerance in the W-CDMA specification will not be observed.
  • the transition to a compressed mode power level of 0 dBm (0 +/- 0.25 dBm or -0.25 dBm to +0.2 5 dBm) is the lower end of the power level range, the lower limit of the allowable range of -0.2 dBm to 0.8 dBm Since it becomes smaller than the level, it will no longer be possible to comply with the specifications.
  • an additional compressed mode power level is added to the power table, and this is used for mode switching from the uncompressed mode to the compressed mode. Yes. This can satisfy the power control accuracy imposed by the wireless standard being used.
  • Bm force, etc. is within the allowable range of 0.8 dBm. As the person skilled in the art can easily understand, it can be confirmed that the specifications are maintained even at other power levels.
  • additional power level values may be added to the compressed mode power table. For example, as shown in FIG. 23A, when a level of 1.25 dB is included, a subsequent 1 dB power level command moves it to 0.5 dBm force, 1.25 dBm, 2 dBm, and so on.
  • the mode transition to the mode is shown.
  • 2 dB step size power control tolerance is + / _ 1 dB (see table in Figure 3)
  • 3 dB step size power control tolerance is +/- 2 dB, both tolerances are Since both are sufficiently wide, it is necessary to move to the existing compressed mode power level while satisfying the maximum step size error of + / _ 0.5 dB.
  • FIG. 24A and FIG. 24B are flowcharts for explaining the operation of the present embodiment when transmitting apparatus 100 is first set to the uncompressed mode. Since the processing of steps ST21 to ST30 has already been described with reference to FIG. 22, the processing after step ST31 will be described.
  • step ST29 it is concluded that Ptable + ⁇ P is in the overlap region
  • the power alignment loop algorithm uses a new power level Ptable + ⁇ ⁇ Determines whether it falls within the shaded area in Figure 23A, 23B or 23C.
  • the transmission power control unit 107 of the transmission apparatus 100 sets the PA 103 to the compressed mode as shown in steps ST31 and ST32. Operate the A103 at the lowest output power level that can be used in compressed mode.
  • step ST33 (Fig. 24B)
  • the actual output Pea in the compressed mode is measured by the detection circuit 106, and compared with the actual output power measured in step ST28.
  • step ST34 the power alignment loop algorithm determines whether Pea-P is 0.25 dB or less. If Pea-Pua is less than 0.25 dB, this still means that the overlap region has been reached! /, Not! /, The power level in uncompressed mode and the power level in compressed mode No power alignment (ie calibration) is required between the two. Since the error in the uncompressed power mode curve is sufficiently small, power adjustment to the compressed power mode level can be used as is, with the pre-calibrated power table input required. In this case, transition to the non-compressed mode is made at step ST35, and the scaling coefficient set read from the power table is returned to the non-compressed mode at ST36.
  • the present invention is suitable for application to, for example, a polar modulation transmission apparatus.

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Description

明 細 書
送信方法及び送信装置
技術分野
[0001] 本発明は、パワーアンプ (以下 PAと呼ぶ)を用いた送信装置及び送信方法に関す 背景技術
[0002] セルラ通信技術は、高速でかつ信頼性のある通信といった利用者の要求を満たす ために進歩し続けている。アナログ通信システムである第 1世代(1G)は、例えば GS M (Global System for Mobile Communications)のような、デジタル通信システムであ る第 2世代(2G)によって取って代わられた。この数年において、これらの 2Gのシステ ムは、 GPRS (General Packet Radio Service)の導入によって強化され、拡張された G SMである EDGE無線サービスのデータレートが強化されている。これにより、利用者 は、音声通信だけでなくデータ通信も行うことができる。現在、 UMTS (Universal Mo bile Telecommunications System)として知られている第 3世代 (3G)は、 W— CDMA( Wide-Band Code Division Multiple Access)を用いており、音声通信及びデータ通信 を、さらに高速化でかつ信頼性高く行うための改善が世界中で行われている。
[0003] セルラ無線システムの進歩が利用者に利益を与えた一方で、より大きなデータスノレ 一プットを実現するために、及び、利用可能な無線周波数 (RF)を有効に利用するた めの必要性が増加したために、より厳しい通信規格が定められている。これらのより 厳しい規格は、より複雑な変調方式及び高度なパワー制御条件に従って機器を動作 させる解決策を、端末メーカに要求している。例えば、 GSMが定包絡線変調方式を 用いるのに対して、 EDGE及び W— CDMA技術はより精巧な非定包絡の信号を使 用する。 EDGE及び W— CDMAも、端末の無線送信機が広いダイナミックレンジに 亘つて出力パワーを制御することを要求する。具体的には、 EDGE規格は送信機が 30dBの範囲に亘つて出力パワーを制御する能力を要求している。その一方で、 W- CDMA規格は送信機が 80dBの範囲に亘つて出力パワーを制御する能力を要求し ている。 [0004] W— CDMA規格によって定められた広いダイナミックレンジの出力パワー制御は、 W— CDMA無線インターフェースが直接拡散 CDMA信号方式を用いていることが 原因となって生じているものである。 CDMAをベースとしたシステムでは、全ての移 動端末が、同じ無線資源を共有する。従って、基地局と移動端末の間の各物理チヤ ネルで必要以上のパワーを用いないことが重要である。このレベルのパワー制御を 達成するために、 W— CDMAシステムでは、 TPC (transmit power control)メカニズ ムが用いられる。すなわち、ネットワークの基地局は、移動端末にダウンリンク(DL)方 向で TPCコマンドを送信する。 TPCコマンドは、移動端末にアップリンク(UL)での送 信パワーレベルを、例えば +/_ 1, 2, 3,… dB単位で増加又は減少させることを要求 するものであり、これにより、システムとしてのパワーレベルが管理され、許容レベルに 維持される。
[0005] 広いダイナミックレンジの出力パワーは、従来の RF送信機(例えば直交変調を用い た送信機)では達成することが困難である。これは、この種の送信機に利用されるパ ヮーアンプ(PA)は、例えばスペクトラム再生及び不必要な隣接チャネル干渉を防止 するために、高い直線性で動作することが求められるからである。その直線性の要求 は、例えば EDGEや W— CDMAのような非定包絡信号方式が利用される場合に問 題となる。何故なら、ピーク信号のクリッピングによる信号歪みを防止するために、 PA への駆動レベルを下げなければならないためである。また、信号保全を確実にするた めに、付加的線形化資源を提供しなければならない。残念なことに、直線性を保存 するためのこれらの努力は、全体的な電力効率の低下に繋がる。
[0006] ポーラ変調送信装置は、従来の直交変調をベースとした送信装置での問題を避け る代替方法である。以下で説明するように、ポーラ変調送信装置は低エネルギーで ある。何故なら、 PAを高直線性で動作させることが要求されず、広いダイナミックレン ジに亘る出力パワー制御ができるためである。
[0007] 図 1は、典型的なポーラ変調送信装置 10の構成図である。図に示すように、ポーラ 変調送信装置 10は、ポーラ信号生成回路 1、振幅制御回路 2、 PA4、アンテナ 5、位 相変調信号生成回路 3を備えている。
[0008] ポーラ信号生成回路 1は、入力信号に従って動作し、入力信号の振幅情報を含ん でいるエンベロープ成分信号 (以下これを振幅成分信号と呼ぶこともある)、及び、入 力信号の位相情報を含んでいる定エンベロープの位相成分信号を生成する。ェン ベロープ成分信号は、振幅パスに沿って振幅制御回路 2に入力され、定振幅の位相 成分信号は位相変調信号生成回路 3に入力される。位相変調信号生成回路 3は、 定振幅の位相成分信号を入力し、定振幅の位相変調 RF信号を生成し、これを位相 パスに沿って PA4の RF入力に入力させる。振幅制御回路 2は、振幅パスに沿ったェ ンべロープ成分信号を入力し、パワー制御入力端子に入力される送信パワー制御信 号によって決定されるパワーレベルを有する、振幅変調された電源電圧を得る。
[0009] 振幅変調された電源電圧は PA4の電源入力端子に入力される。これにより、 PA4 は、位相パスにおける定振幅の位相変調 RF信号を、前記振幅変調された電源電圧 に応じて増幅する。この PA4の動作は、位相変調 RF信号と振幅変調信号とを合成し ていると言うこともできる。 PA4の出力信号は、アンテナ 5によって放射され、システム 基地局に送信される。
[0010] ポーラ変調送信装置 10では、信号包絡線の変化と出力パワー制御を、 PA4のゲイ ンを変化させることによって実行するので、従来の送信装置で要求された、 RF回路 の直線性が要求されない。また、帯域内及び帯域外の両方での出力ノイズが、従来 の送信装置と比較して、劇的に低くなる。ポーラ変調送信装置 10の他の利点は、広 いダイナミックレンジに亘つて出力パワーを制御できることである。これは、高い送信 パワーが要求されている期間は PA4をコンプレスドモードで動作させ、低い送信パヮ 一が要求されている期間は PA4を非コンプレスドモードで動作させる構成とすること で、達成される。
[0011] コンプレスドモードでは、送信装置 10の出力パワーは、 PA4のコレクタ(またはドレ イン)ノードに与えられる振幅変調された電源電圧によって制御される一方、定振幅 の位相変調 RF信号のパワーは一定に保たれる。非コンプレスドモードでは、 PA4の 出力パワーは、振幅パスのエンベロープに乗じるスケーリング係数を一定に維持しな がら、位相パスでの駆動信号に乗じるスケーリング係数を変化させることでパワーを 制御する。但し、非コンプレスドモードでは、振幅パスのエンベロープに乗じるスケー リング係数を必ずしも一定に維持する必要は無い。 [0012] 実際上、コンプレスドモードは、本質的に非常に正確である。一方、送信装置は、 非コンプレスドモードでは、コンプレスドモードよりも正確でな!/、状態で PA4を動作さ せる。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0013] しかしながら、従来の送信装置にぉレ、ては、送信電力制御時に、コンプレスドモー ド(Cモード)と非コンプレスドモード(Uモード)とを切り換える場合、各モードの特性 の差 (温度による変動、経年変化による変動、負荷変動など)が原因となって、最大 で 5dBを超える、送信パワーの変動が生じる可能性がある。
[0014] これを、図 2を用いて簡単に説明する。図 2には、コンプレスドモードでの出力パヮ 一は比較的正確だが、非コンプレスドモードでの出力パワーは、(温度による変動、 経年変化による変動、負荷変動など)の変動が原因となって変化する様子が示され ている。
[0015] 図 2のように、非コンプレスドモードの出力パワーは、種々の要因で変動し易いので 、コンプレスドモードと非コンプレスドモードとを切り換える場合に、出力パワーが不連 続となる可能性が高ぐこの結果、大きな送信パワーの変動が生じる可能性が高い。
[0016] ところで、 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 25. 101では、送信パワー の誤差が、図 3〜図 5に示す要件を満たすことが要求されている。し力もながら、従来 の送信装置では、コンプレスドモードと非コンプレスドモードとの切換時に、 3GPP 2 5. 101で定められている要求を満たすことが困難であった。
[0017] さらに詳細に説明する。ポーラ変調送信装置 10は、 80 dBの出力パワー制御が必 要である W— CDMAアプリケーションに適用した場合でも、これに応える広いダイナ ミックレンジの出力パワーを完全に達成できる力 出力パワーの誤差のためにパワー 制御が困難となる。
[0018] UMTS及び W— CDMA規格を広めるための規格母体である 3GPPは、基地局か らの TPCコマンドによって移動端末が離散的なステップ(例えば +/_ 1 dB, +/- 2dB,
+/- 3 dB, )で出力パワーを増減することを要求している。 UMTS規格も、これ らのパワー増減ステップをある特定の許容範囲内で実行するように指定している。 [0019] 例えば、図 3のテーブルに示すように、出力パワーを +/_ 1 dB ステップ(増減)させ る TPCコマンドの場合には、その結果である出力パワーが、 目標出力パワーの +/_ 0 .5 dB以内に収まることが要求されている。そこで例えば、移動端末の送信装置が 0 d Bmで動作しており、〃 の TPCコマンドが受信されたとすると、移動端末の送信装置 は + 0.5 dBmと 1.5 dBmの範囲以内に送信パワーが収まるように調整しなければなら ない。より大きなステップサイズである 2 dBと 3 dBのステップサイズの場合には、 +/- 1 dBと +/- 1.5 dBといったより広い許容範囲が許される。
[0020] 図 5のテーブルに示すように、 3GPP UMTS規格でも、パワーコマンドグループに 対して累積的な許容範囲が定められている。例えばそれぞれが同様に 1 dBのステツ プサイズからなる 10個の TPCコマンドについては、出力パワーレベルが目標出力パ ワーレベルの +/- 2 dB以内となることが要求されている。
[0021] 図 3のテーブルの一覧及び図 4から、 1つの TPCコマンドに対して最も厳しいステツ プサイズは、 +/- 1 dBを示す TPCコマンド(+/_ 0.5 dBの許容が要求される)に対応 するものであることが分かる。
[0022] 残念なことに、この許容値は、図 1のポーラ変調送信装置 10において、非コンプレ スドモードからコンプレスドモードへのモード切換を含むようなパワーレベルステップ 時には、常に満たされるとは限らない。
[0023] 理想的には、非コンプレスドモードからコンプレスドモードにモード切換後の出力パ ワーレベルは、連続的である。 PA4がコンプレスドモードで動作するときには、パワー レベルのステップはかなり正確である。し力、し、図 2に示したように、モード切換を行つ た領域の近くで、出力パワー曲線において不連続ほたは"隔たり")が観察される。あ る環境では、コンプレスドモードのパワーレベル曲線と非コンプレスドモードのパワー レベル曲線との間の不連続が非常に大きぐ UMTS規格によって指定されている 1 d Bステップサイズに対しての +/- 0.5 dBといった許容値を満たさないことが観察されて いる。
[0024] したがって、ポーラ変調送信装置でのモード切換時に、パワーレベル曲線が無線 規格でのパワー制御精度要件を満たすように、送信パワーの不連続を制御すること できる方法及び装置が望まれる。 [0025] 本発明の目的は、送信パワー制御時に、本質的に正確なコンプレスドモードとそれ よりも正確でない非コンプレスドモードとを切り換える場合、送信パワーの変動(出力 パワーの不連続)を抑制できる送信方法及び送信装置を提供することである。
課題を解決するための手段
[0026] 本発明の送信方法の一つの態様は、コンプレスドモードと非コンプレスドモードの 2 つのパワーアンプ動作モードを有する通信用送信装置における送信方法であって、 パワーアンプの出力パワーレベルを参照して、前記コンプレスドモードと非コンプレス ドモードとのモード切換を行う第 1のモード切換ステップと、前記パワーアンプの出力 パワーレベルを参照せずに、前記コンプレスドモードと非コンプレスドモードとのモー ド切換を行う第 2のモード切換ステップと、前記第 1のモード切換ステップを行うか、又 は前記第 2のモード切換ステップを行うかを選択する選択ステップと、を含む。
[0027] 本発明の送信方法の一つの態様は、前記選択ステップでは、送信パワーの変化量 の情報を含む送信パワー制御信号に基づいて、前記第 1のモード切換ステップを行 う力、、又は前記第 2のモード切換ステップを行うかを選択する。
[0028] 本発明の送信装置の一つの態様は、コンプレスドモードと非コンプレスドモードの 2 つの動作モードを有するパワーアンプと、前記パワーアンプに供給される RF位相変 調信号及び電源電圧を制御することで前記 2つの動作モードを切換えると共に、モ ード切換時のモード間での前記パワーアンプの出力パワーレベル差を抑制する送信 ノ ヮ一制御部と、を具備する構成を採る。
[0029] 本発明の送信装置の一つの態様は、前記パワーアンプの出力パワーレベルを測 定する測定部を、さらに具備し、前記送信パワー制御部は、送信パワーの変化量の 情報を含む送信パワー制御信号に基づ!/、て、前記測定部の測定結果を用いて前記 出力パワーレベル差を抑制するか、又は前記出力パワーレベル差を抑制しなレ、かを 選択する構成を採る。
発明の効果
[0030] 本発明によれば、送信パワー制御時に、コンプレスドモードと非コンプレスドモード とを切り換える場合、送信パワーの変動(出力パワーの不連続)を抑制できる送信方 法及び送信装置を実現できる。 図図面面のの簡簡単単なな説説明明
[[図図 11]]従従来来ののポポーーララ変変調調送送信信装装置置のの構構成成例例をを示示すすブブロロッックク図図
[[図図 22]]モモーードド切切換換にによよるる送送信信パパワワーーのの変変動動((出出力力パパワワーーのの不不連連続続))をを示示すす図図
[[図図 33]]33GGPPPP UUMMTTSS規規格格ににおおけけるる、、各各出出力力パパワワーースステテッッププササイイズズココママンンドドにに対対すするる パパワワーー制制御御許許容容値値をを示示すす図図
[[図図 44]]許許容容スステテッッププササイイズズををままととめめたた図図
[[図図 55]]33GGPPPP UUMMTTSS規規格格ににおおけけるる、、各各ググルルーーププののパパワワーーココママンンドドにに対対すするる累累積積的的なな パパワワーー制制御御許許容容値値をを示示すす図図
[[図図 66]]本本発発明明のの実実施施のの形形態態にに係係るる送送信信装装置置のの構構成成をを示示すすブブロロッックク図図
[[図図 77]]図図 66ののポポーーララ変変調調送送信信装装置置ののパパワワーーアアンンププががココンンププレレススドドモモーードド、、非非ココンンププレレスス ドドモモーードド、、オオーーババーーララッッププ領領域域をを有有ししてていいるる場場合合ににおおけけるる、、出出力力パパワワーーのの要要素素ととししてて のの、、振振幅幅((AAMM))パパススエエンンベベロローーププススケケーーリリンンググとと、、位位相相((PPMM))パパスス振振幅幅ススケケーーリリンンググとと をを示示すす図図
[[図図 88]]非非ココンンププレレススドドモモーードドのの出出力力パパワワーーがが小小ささいい場場合合のの、、ココンンププレレススドドモモーードドかからら非非ココ ンンププレレススドドモモーードドへへのの遷遷移移動動作作をを示示すす図図
[[図図 99]]非非ココンンププレレススドドモモーードドのの出出力力パパワワーーがが大大ききいい場場合合のの、、ココンンププレレススドドモモーードドかからら非非ココ ンンププレレススドドモモーードドへへのの遷遷移移動動作作をを示示すす図図
[[図図 1100]]非非ココンンププレレススドドモモーードドのの出出力力パパワワーーがが小小ささいい場場合合のの、、非非ココンンププレレススドドモモーードドかからら ココンンププレレススドドモモーードドへへのの遷遷移移動動作作をを示示すす図図
[[図図 1111]]非非ココンンププレレススドドモモーードドのの出出力力パパワワーーがが大大ききいい場場合合のの、、非非ココンンププレレススドドモモーードドかからら ココンンププレレススドドモモーードドへへのの遷遷移移動動作作をを示示すす図図
[[図図 1122]]図図 1122AAはは非非ココンンププレレススドドモモーードドのの出出力力パパワワーーがが大大ききいい場場合合のの、、ココンンププレレススドドモモ ーードドかからら非非ココンンププレレススドドモモーードドへへのの-- 11 ddBBスステテッッププシシーーケケンンススをを示示すす図図、、図図 1122BBはは非非ココ ンンププレレススドドモモーードドのの出出力力パパワワーーがが大大ききいい場場合合のの、、ココンンププレレススドドモモーードドかからら非非ココンンププレレスス ドドモモーードドへへのの-- 22 ddBBスステテッッププシシーーケケンンススをを示示すす図図、、図図 1122CCはは非非ココンンププレレススドドモモーードドのの出出 力力パパワワーーがが大大ききいい場場合合のの、、ココンンププレレススドドモモーードドかからら非非ココンンププレレススドドモモーードドへへのの-- 33 ddBBスス
Figure imgf000009_0001
[[図図 1133]]非非ココンンププレレススドドモモーードドのの出出力力パパワワーーがが大大ききいい場場合合のの、、ココンンププレレススドドモモーードドかからら非非 コンプレスドモードへの遷移動作を示す図
[図 14]非コンプレスドモードの出力パワーが小さい場合の、コンプレスドモードから非 コンプレスドモードへの- 1 dBステップシーケンスを示す図
[図 15]非コンプレスドモードの出力パワーが小さい場合の、コンプレスドモードから非 コンプレスドモードへの遷移動作を示す図
[図 16]非コンプレスドモードの出力パワーが小さい場合の、非コンプレスドモードから コンプレスドモードへの +1 dBステップシーケンスを示す図
[図 17]非コンプレスドモードの出力パワーが小さい場合の、非コンプレスドモードから コンプレスドモードへの遷移動作を示す図
[図 18]非コンプレスドモードの出力パワーが小さい場合の、非コンプレスドモードから コンプレスドモードへの +1 dBステップシーケンスを示す図
[図 19]非コンプレスドモードの出力パワーが小さい場合の、非コンプレスドモードから コンプレスドモードへの遷移動作を詳細に示す図
[図 20]実施の形態のポーラ変調送信装置の様々な動作領域を示す図
[図 21]実施の形態 1におけるコンプレスドモードの動作の説明に供するフローチヤ一 卜
園 22]実施の形態 1における非コンプレスドモードの動作の説明に供するフローチヤ ート
[図 23]図 6の送信装置のパワーアンプが 1, 2, 3 dBのパワーレベルステップサイズで、 非コンプレスドモードからコンプレスドモードに切り換えられる場合の過程を示すモー
園 24A]実施の形態 2において、図 6の送信装置が、非コンプレスドモードから開始し た場合、どのようにパワーァライメントアルゴリズムによって非コンプレスドモードからコ ンプレスドモードに切換動作を行うかを示すフローチャート
[図 24B]実施の形態 2において、図 6の送信装置が、非コンプレスドモードから開始し た場合、どのようにパワーァライメントアルゴリズムによって非コンプレスドモードからコ ンプレスドモードに切換動作を行うかを示すフローチャート
発明を実施するための最良の形態 [0032] 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
[0033] 以下の実施の形態では、ポーラ変調方式を用いた送信装置に本発明を適用した 場合について述べる力 S、本発明はポーラ変調方式を用いた送信装置に用いる場合 に限定されず、パワーアンプ (PA)を用いた送信装置に広く適用可能である。本発明 は、例えば移動端末に適用して好適である。
[0034] (実施の形態 1)
図 6に、本発明の実施の形態に係る送信装置の構成を示す。送信装置 100は、ポ ーラ信号生成回路 101と、位相変調信号生成回路 102と、パワーアンプ (PA)103と 、振幅制御回路 104と、可変利得増幅器 (VGA)及び又は減衰器によって構成され た可変増幅回路 105と、アンテナ 111と、パワーァライメントループ(PAU 110とを有 している。 PALI 10は、 PA103の出力パワーを検出する検出回路(例えば、 PINダ ィオードまたは他の半導体検出器) 106と、ローパスフィルタ(LPF) 108と、アナログ ディジタル変換器 (ADC) 109と、送信パワー制御部 107とを有する。
[0035] ポーラ信号生成回路 101は、入力信号から振幅成分信号と位相成分信号とを生成 する。具体的には、ポーラ信号生成回路 101は、入力信号に従って動作し、入力信 号の振幅情報を含んでいるエンベロープ成分信号 (振幅成分信号)、及び、入力信 号の位相情報を含んでいる定エンベロープ成分信号 (位相成分信号)を生成する。 エンベロープ成分信号は、振幅パスに沿って振幅制御回路 104に入力され、定振幅 の位相成分信号は位相変調信号生成回路 102に入力される。
[0036] 位相変調信号生成回路 102は、位相成分信号から RF位相変調信号を生成する。
可変増幅回路 105は、 PALI 10によって得られた位相パススケーリング係数(Phase- path magnitude scaling) S 10に基づいて、 RF位相変調信号を増幅又は減衰させ、こ れによりスケーリングされた RF位相変調信号を PA103の RF信号入力端子に供給 する。
[0037] 振幅制御回路 104は、送信パワー制御部 107からの振幅パススケーリング係数 (A M-path envelope scaling) S I 1を振幅成分信号に乗じることで、 PA103の電源電圧 を形成して、それを PA103の電源入力端子に供給する。
[0038] 送信パワー制御部 107は、検出回路 106の出力をローパスフィルタ(LPF) 108及 びアナログディジタル変換器 (ADC) 109を介して入力する。また、送信パワー制御 部 107は、送信パワー制御信号を入力する。送信パワー制御部 107は、送信パワー 制御信号に含まれる送信パワー制御 (TPC)コマンドと、検出回路 106の検出結果と に基づいて、位相パススケーリング係数 S 10及び振幅パススケーリング係数 S 11を形 成し、送信装置 100の送信パワーを制御する。
[0039] 実際上、送信パワー制御部 107は、振幅制御回路 104及び可変増幅回路 105に それぞれスケーリング係数 Sl l , S 10を送出することにより、 PA103の電源電圧及び PA103の入力信号 (RF位相変調信号)レベルを制御する。送信パワー制御部 107 は、送信パワー制御信号 (TPCコマンド)をアドレスとしてテーブル参照して得たスケ 一リング係数 (位相スケーリング係数及び振幅スケーリング係数)の元の値と、検出回 路 106の検出結果より求めたスケーリング係数の修正値とを用いて、最終的なスケー リング係数 SIO, S11を算出する。すなわち、本実施の形態の送信パワー制御部 10 7は、 TPCコマンドとスケーリング係数とが対応図けれられたテーブル(以下これをパ ヮーテーブルと呼ぶ)を有する。
[0040] スケーリング係数の算出方法の一例について以下に説明する。パワーテーブル内 のスケーリング係数が表 1のようになっているとする。
[表 1]
パワーテーブルに格納されたデータセットの一例
Figure imgf000012_0001
[0041] ここで、非コンプレスドモードで動作中の送信装置 100が、「位相パススケーリング 係数を 100で PA103を—lOdBmで出力」している時、送信パワー制御部 107が動 作し、 「コンプレスドモード動作での出力パワーレベルとのレベル差が 0. 3dBmなの で、 PA103の出力パワーを上げる」と判断した場合について、位相パススケーリング 係数の算出方法を説明する。
[0042] 表 1から、非コンプレスドモード動作時の位相パススケーリング係数「100」からの変 化分として、出力パワーレベルの増加分「 + 0· 3dBm」に相当する位相パススケーリ ング係数の増加分「 + 3」を加算し、位相パススケーリング係数を「103」とする。
[0043] なお、 PA103の出力を「 + ldBm」だけ上げる場合には、上記したような算出を行 わなくてもよぐスケーリング係数「100」が格納された「アドレス 002」に隣接する「アド レス 003」を直接参照してもよレヽ。
[0044] 図 7に、送信パワー制御部 107に設けられているパワーテーブルのスケーリング係 数セットの様子を示す。コンプレスドモードでは、送信装置 100の出力パワーは、 PA 103のコレクタ(またはドレイン)ノードに与えられる振幅変調された電源電圧によって 制御される一方、定振幅の位相変調 RF信号のパワーは一定に保たれる。非コンプ レスドモードでは、 PA103の出力パワーは、振幅パスのエンベロープに乗じるスケー リング係数を一定に維持しながら、位相パスでの駆動信号に乗じるスケーリング係数 を変化させることでパワーを制御する。但し、どちらの動作モードにおいても、パワー 制御に用いない方のスケーリング係数 (コンプレスドモードの場合には、位相変調 RF 信号に乗じる位相パススケーリング係数のことであり、非コンプレスドモードの場合に は、振幅パスのエンベロープに乗じる振幅パススケーリング係数のことである)は必ず しも一定に維持する必要はなぐパワーアンプの出力の歪特性や雑音特性の改善、 あるいは出力パワーの補正を行うために調整することにしてもよレ、。
[0045] 実際上、図 7に示したように、送信パワー制御部 107は、コンプレスドモード用のス ケーリング係数セットと、非コンプレスドモード用のスケーリング係数セットとを有する。 本実施の形態の場合、コンプレスドモード用のスケーリング係数セットと非コンプレス ドモード用のスケーリング係数セットは、モード遷移領域において、オーバーラップ領 域が設けられている。
[0046] 図 7を用いて、本実施の形態の送信パワー制御部 107について詳しく説明する。
[0047] コンプレスドモードでは、振幅パスのエンベロープ(振幅成分信号)に乗じる振幅パ ススケーリング係数を変更することで、送信パワーを制御する。具体的には、 PA103 力 Sコンプレスドモード (右端の垂直な点線の右側)で動作される場合、 RF位相変調信 号のレベルを維持しながら(すなわち位相パススケーリング係数を一定としながら)、 振幅パススケーリング係数を変化させることでパワー制御が実現される。 [0048] 非コンプレスドモードでは、位相パスの RF位相変調信号に乗じる位相パススケーリ ング係数を変更することで、送信パワーを制御する。具体的には、 PA103が非コン プレスドモード(左端の垂直な点線の左側)で動作される場合、振幅パスのェンベロ ープ (振幅成分信号)に乗じる振幅パススケーリング係数を一定に維持しながら、位 相パススケーリング係数を変化させることでパワー制御が実現される。なお、非コンプ レスドモードにおいて、包絡泉のみが AMパス上にある。
[0049] オーバーラップ領域は、コンプレスドモード又は非コンプレスドモードのいずれのモ ードを選択した場合でも、必要とされる出力パワーを生成することが可能な範囲であ る。具体的に説明すると、実際には、図 7中の実線で示すような、振幅パススケーリン グ係数と位相パススケーリング係数を有すれば、コンプレスドモードと非コンプレスド モードを実現できるが、本実施の形態の場合には、実線で示すスケーリング係数セッ トに加えて、点線で示すスケーリング係数セットを有することで、コンプレスドモードの 領域及び非コンプレスドモ一ドの領域を拡張して、 P A103をコンプレスドモ一ド及び 非コンプレスドモードのいずれのモードでも動作させることができるオーバーラップ領 域を設けている。
[0050] 較正領域は、モード遷移が影響を受ける出力パワー範囲である。具体的には、モ ード遷移時に送信パワーに不連続が生じる可能性があり、較正を必要する可能性が ある出力パワー範囲である。
[0051] 本実施の形態の場合、パワーァライメントループ 110の検出回路 106、 LPF108及 び ADC109は、必要な場合のみ動作するようになっている。具体的には、送信パヮ 一制御部 107が入力される TPCコマンドに基づいて、オンオフ制御信号 S20を LPF 108及び ADC109に送出する。例えば、図 4に示したように、 TPCコマンドが 1 dBや 2 dB, 3 dBといったように許容値が厳しい目標ステップサイズを示すものであった場 合には、オンオフ制御信号 S20としてオン制御信号を出力する。これに対して、 TPC コマンドが 4 dB以上と!/、つたように許容値が厳しくな!/ヽ目標ステップサイズを示すもの であった場合には、オンオフ制御信号 S20としてオフ制御信号を出力する。このよう にすることで、パワーァライメントループ 110を実質的に必要な場合のみ動作させるこ とができるので、消費電力を低減できる。 [0052] 送信装置 100は、例えば次式に示すように、送信パワーの絶対値 PLEVの経過を 追跡する。
N-1
PLEVk = TPCk + PLEV0 ここで、 PLEVは送信パワーの絶対値を示し、 TPCは各送信パワー制御コマンドで 示されるステップサィズ(図3にぉける0,± 1(18,± 2(18 or ± 3dB )を示す。また、 PLEV はパワー制御前の送信パワーを示す。
0
[0053] 送信パワー制御部 107において、モード遷移閾値は、以下のように定義されている
[0054] Pc,minをコンプレスドモードで実現できる最小パワーレベル (dBm)とすると、コンプレ スドモードから非コンプレスドモードへの切換は、 PLEV≥P 力、つ PLEV + TPC k C.min k k+1
< P の場合に行われる。非コンプレスドモードからコンプレスドモードへの切換は、
C.min
PLEVく P 力、つ PLEV + TPC ≥P の場合に行われる。
k C.min κ k+1 C.min
[0055] 図 8は、遷移先の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移元のコンプレスドモード の出力パワーよりも小さい場合の、コンプレスドモードから非コンプレスドモードへの 遷移動作を示す図である。図 9は、遷移先の非コンプレスドモードの出力パワーが遷 移元のコンプレスドモードの出力パワーよりも大きい場合の、コンプレスドモードから 非コンプレスドモードへの遷移動作を示す図である。
[0056] 図 8及び図 9の場合、送信装置 100は、コンプレスドモードの能力的に最も小さなパ ヮー Pc,minまではコンプレスドモードを維持する。送信装置 100は、非コンプレスドモ ードでもコンプレスドモードと同じ出力パワーを得る目的で、非コンプレスドモードが 元のパワー較正値からどれくらい変動しているか(ドリフト量)を検出する。送信装置 1 00は、このドリフト量を PALI 10を利用して検出する。そして、送信装置 100は、非コ ンプレスドモードの変動を無くするために、換言すればコンプレスドモードと非コンプ レスドモードとの不連続を抑制するために、非コンプレスドモードでのパワーのパラメ ータ(スケーリング係数 S 10, S11)を補正する。
[0057] このようにすることで、図 8及び図 9において、もしも補正を行わなければ、実線で示 す非コンプレスドモードの出力パワー直線へと遷移して、出力パワーの不連続が大き い場合であっても、補正を行うことにより、点線で示す非コンプレスドモードの出力パ ヮ一直線へと遷移ことになり、この結果、コンプレスドモードから非コンプレスドモード への遷移時の出力パワーの不連続が抑制される。
[0058] 図 10、図 11は、非コンプレスドモードからコンプレスモードへの遷移動作を示す図 である。図 10は、遷移元の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移先のコンプレス ドモードの出力パワーよりも小さい場合の遷移動作を示している。また、図 11は、遷 移元の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移先のコンプレスドモードの出力パヮ 一よりも大き!/、場合の遷移動作を示してレ、る。
[0059] 図 10の遷移動作について説明する。送信装置 100は、非コンプレスドモードの動 作点 aにおいて、出力パワーコマンドがコンプレスドモードで実現できる最小パワーレ ベル Pc,minに達すると、検出回路 106、 LPF108及び ADC109を動作させることで 、実際の出力パワーを測定し、実際の出力パワーと Pc,minとの差を非コンプレスドモ 一ドのドリフト量として検出する。送信パワー制御部 107は、このドリフト量を基に、非 コンプレスドモードのままで、実際の出力パワーレベルが Pc,minとなる動作点 bまで出 力パワーを上げる。送信装置 100は、非コンプレスドモードにおいて動作点 bに達す ると、コンプレスドモードの動作点 cにモードを遷移させて、以降コンプレスドモードで の動作を行う。このように、出力パワーコマンドがコンプレスドモードで実現できる最小 ノ ワーレベル pc,minに達した際に(すなわち動作点 aに達した際に)、即座にコンプレ スドモードの動作点 cに遷移するのではなぐ動作点 bを経由して動作点 cに遷移する ようにしたことにより、動作点 bから動作点 cに、出力パワーの変動が小さい状態でモ ード'遷移すること力 Sできる。
[0060] 図 11の遷移動作について説明する。送信装置 100は、非コンプレスドモードの動 作点 aにおいて、出力パワーコマンドがコンプレスドモードで実現できる最小パワーレ ベル Pc,minに達すると、検出回路 106、 LPF108及び ADC109を動作させることで 、実際の出力パワーを測定し、実際の出力パワーと Pc,minとの差を非コンプレスドモ 一ドのドリフト量として検出する。送信パワー制御部 107は、このドリフト量 (又は動作 点 aでの実際の出力パワー)を基に、動作点 aの出力パワーに等しい出力パワーを得 ることができるコンプレスドモードのスケーリング係数 S10, SI 1を求め、それを出力 することでコンプレスドモードの動作点 bに遷移させる。このように、出力パワーコマン ドがコンプレスドモードで実現できる最小パワーレベル Pc,minに達した際に(すなわち 動作点 aに達した際に)、コンプレスドモードでの Pc,minの動作点 b'に遷移するので はなぐ動作点 aの出力パワーに等しい出力パワーを得ることができるコンプレスドモ ードの動作点 bに遷移するようにしたことにより、動作点 aから動作点 bに、出力パワー の変動が小さい状態でモード遷移することができる。
[0061] すなわち、図 10及び図 11に示したように、水平的な遷移(図 10の動作点 bから動 作点 cへの遷移、及び、図 11の動作点 aから動作点 bへの遷移)は、送信装置 100か らの実際の出力パワーを維持するように行われる。 TPCコマンド力 対象とする非コ ンプレスドモードからコンプレスドモードへの遷移パワーに等しいとき、送信装置 100 は非コンプレスドモードのドリフト量を測定する。図 10に示すように、もしもドリフト力 S小 さい方に起こっているならば、送信装置 100は、非コンプレスドモードのパワーがォ 一バーラップ領域に達するまで非コンプレスドモードの状態に止まり、オーバーラップ 領域に達したときにコンプレスドモードに遷移する。図 11に示すように、もしも変動力 s 大きい方に起こっているならば、送信装置 100は、パワーテーブルを索引して出力パ ヮーを維持するようにして、コンプレスドモードに遷移する。
[0062] 図 12A、図 12B、図 12Cは、それぞれ、遷移先の非コンプレスドモードの出力パヮ 一が遷移元のコンプレスドモードの出力パワーより大きい場合の、コンプレスドモード 力、ら非コンプレスドモードへの遷移動作を示すものである。図 12Aは、単純なケース として、出力パワーを- 1 dBずつ下げていく場合を示している。図 12Bは、出力パワー を- 2 dBずつ下げていく場合を示している。図 12Cは、出力パワーを- 3 dBずつ下げ ていく場合を示している。
[0063] 図 12A、図 12B、図 12Cは、基本的には、図 9と同様の動作を示している。すなわ ち、もしも補正を行わなければ、実線で示す非コンプレスドモードの出力パワー直線 へと遷移して、出力パワーの不連続が大きくなる場合であっても、補正を行うことによ り、点線で示す非コンプレスドモードの出力パワー直線へと遷移することになり、この 結果、コンプレスドモードから非コンプレスドモードへの遷移時の出力パワーの不連 続が抑制される。
[0064] 図 13は、遷移先の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移元のコンプレスドモー ドの出力パワーより大きい場合、送信装置 100がどのようにコンプレスドモードから非 コンプレスドモードへ遷移するかを詳細に示した図である。
[0065] 図 13は、 W— CDMA規格で送信を行った場合の動作モードの遷移状態の一例を 示す。当業者にとって自明のとおり、 W— CDMAでは、シンボルとシンボルとの間で 、パワーアンプの出力を、指定された出力パワーレベルに変更する。
[0066] 図 13では、このシンボルとシンボルとの境界を 0〃 secのところに考えている。また、
3GPPのスペックでは、シンボル境界の前後プラスマイナス 25〃 secの期間では、ノ ヮーアンプの出力パワーレベルの規定がなぐ設定パワーに対する許容値の範囲に 収まっている必要はない。
[0067] したがって、本実施の形態の送信装置 100では、シンボル境界の前後 25 ,1 secの 期間で、コンプレスドモードと非コンプレスドモードの両動作モードに切り換え、両動 作モードでのパワーアンプの出力パワーレベルを調べ、その結果に基づいて、動作 モードの切り換え動作を行う。
[0068] 送信装置 100は、図 13に示す各点 (A)〜(0)において、以下の動作を行う。ここで 、 Vdetは検出回路 106の出力である。
(A)コンプレスドモードでの検出回路 106の出力電圧 Vdetを測定する
(B)同じ出力パワーで非コンプレスドモードにモードを切り換える
(C) Vdetが安定するまで待機する
(D)送信パワー制御部 107に非コンプレスドモードでの Vdetを取り込む
(E) (A)の Vdetと(D)の Vdetとの差に基づいて、非コンプレスドモードのパワー補正 値を計算する
(F) (E)で求めた補正値に基づいて、非コンプレスドモードでの出力パワーがコンプ レスドモードの出力パワーに等しくなる(又は近づく)ように、位相パススケーリング係 数を設定することで(なお振幅パススケーリング係数も変えてもよい)、非コンプレスド モードを制御する
(G) Vdetが安定するまで待機する (H)送信パワー制御部 107に新たな Vdetを取り込む
(I) (A)の Vdetと(H)の Vdetとの差に基づいて、より正確な非コンプレスドモードの パワー補正値を計算する
(J) (I)で更新した補正値に基づいて、非コンプレスドモードでの出力パワーがコン プレスドモードの出力パワーに等しくなる(又は近づく)ように、位相パススケーリング 係数を設定することで(なお振幅パススケーリング係数も変えてもよい)、非コンプレス ドモードを制御する
( ) Vdetが安定するまで待機する
(L)送信パワー制御部 107に新たな Vdetを取り込む
(M) (A)の Vdetと(L)の Vdetとの差に基づいて、非コンプレスドモードの最終的な パワー補正値を計算する
(N) (M)の補正値に基づいて、非コンプレスドモードでの出力パワーがコンプレスド モードの出力パワーに等しくなる(又は近づく)ように、位相パススケーリング係数を設 定することで(なお振幅パススケーリング係数も変えてもよい)、非コンプレスドモード を更新し、新たな TPCステップに入る
(0) TPCステップを実行する
なお、最終的な補正値は、送信装置 100が非コンプレスドモードを行っている期間 に用いられる。
[0069] 図 14は、遷移先の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移元のコンプレスドモー ドの出力パワーより小さい場合の、コンプレスドモードから非コンプレスドモードへの 遷移動作を示すものである。図 14は、単純なケースとして、出力パワーを- 1 dBずつ 下げていく場合を示している。図 14は、基本的には、図 8と同様の動作を示している 。すなわち、もしも補正を行わなければ、実線で示す非コンプレスドモードの出力パヮ 一直線へと遷移して、出力パワーの不連続が大きくなる場合であっても、補正を行う ことにより、点線で示す非コンプレスドモードの出力パワー直線へと遷移することにな り、この結果、コンプレスドモードから非コンプレスドモードへの遷移時の出力パワー の不連続が抑制される。
[0070] 図 15は、遷移先の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移元のコンプレスドモー ドの出力パワーより小さい場合、送信装置がどのようにコンプレスドモードから非コン プレスドモードへ遷移する力、を詳細に示した図である。なお、図 15中の時間軸の説 明は、図 13と同様である。
送信装置 100は、図 13に示す各点 (A)〜(0)において、以下の動作を行う。
(A)コンプレスドモードでの検出回路 106の出力電圧 Vdetを測定する
(B)同じ出力パワーコマンドで非コンプレスドモードにモードを切り換える
(C) Vdetが安定するまで待機する
(D)送信パワー制御部 107に非コンプレスドモードでの Vdetを取り込む
(E) (A)の Vdetと(D)の Vdetとの差に基づいて、非コンプレスドモードの最初のパヮ 一補正値を計算する
(F) (E)で求めた補正値に基づいて、非コンプレスドモードでの出力パワーがコンプ レスドモードの出力パワーに等しくなる(又は近づく)ように、位相パススケーリング係 数を設定することで(なお振幅パススケーリング係数も変えてもよい)、非コンプレスド モードを制御する
(G) Vdetが安定するまで待機する
(H)送信パワー制御部 107に新たな Vdetを取り込む
(I) (A)の Vdetと(H)の Vdetとの差に基づいて、より正確な非コンプレスドモードの パワー補正値を計算する
(J) (I)で更新した補正値に基づいて、非コンプレスドモードでの出力パワーがコン プレスドモードの出力パワーに等しくなる(又は近づく)ように、位相パススケーリング 係数を設定することで(なお振幅パススケーリング係数も変えてもよい)、非コンプレス ドモードを制御する
( ) Vdetが安定するまで待機する
(L)送信パワー制御部 107に新たな Vdetを取り込む
(M) (A)の Vdetと(L)の Vdetとの差に基づいて、非コンプレスドモードの最終的な パワー補正値を計算する
(N) (M)の補正値に基づいて、非コンプレスドモードでの出力パワーがコンプレスド モードの出力パワーに等しくなる(又は近づく)ように、位相パススケーリング係数を設 定することで(なお振幅パススケーリング係数も変えてもよい)、非コンプレスドモード を更新し、新たな TPCステップに入る
(0) TPCステップを実行する
[0072] 次に、非コンプレスドモードからコンプレスドモードへ遷移する場合について説明す
[0073] 先ず、 +ldBステップについて説明する。
[0074] 図 16は、遷移元の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移先のコンプレスドモー ドの出力パワーより小さい場合の、非コンプレスドモードからコンプレスドモードへの 遷移動作を示している。図 16は、単純なケースとして、出力パワーを +1 dBずつ上げ ていく場合を示している。
[0075] 図 16は、基本的には、図 10と同様の動作を示している。すなわち、出力パワーコマ ンドがコンプレスドモードで実現できる最小パワーレベル Pc,minに達した際に(すなわ ち動作点 aに達した際に)、即座にコンプレスドモードの動作点 cに遷移するのではな ぐ動作点 b'、 bを経由して動作点 cに遷移するようにしたことにより、動作点 bから動 作点 cに、出力パワーの変動が小さい状態でモード遷移することができる。
[0076] 図 17は、遷移元の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移先のコンプレスドモー ドの出力パワーより小さい場合において、送信装置 100がどのように非コンプレスドモ ードからコンプレスドモードへ遷移するかを詳細に示した図である。図 17は、例えば 、図 16の動作点 bから動作点 cへの遷移時の動作を示すものである。なお、図 17中 の時間軸の説明は、図 13と同様である。
[0077] 送信装置 100は、図 17に示す各点 (A)〜(I)において、以下の動作を行う。
(Α)非コンプレスドモードでの検出回路 106の出力電圧 Vdetを測定する
(B)同じ出力パワーコマンドでコンプレスドモードにモードを切り換える
(C) Vdetが安定するまで待機する
(D)送信パワー制御部 107にコンプレスドモードでの Vdetを取り込む
(E) (A)の Vdetと(D)の Vdetとの差に基づいて、非コンプレスドモードとのパワー誤 差を計算する
(F)パワーテーブル中のコンプレスドモードスケーリング係数セットの中から、(E)の ノ ヮ一誤差が小さくなるようなアドレス(表 1参照)を選択する
(G) (F)で選択したアドレスに対応するスケーリング係数セットを、 TPCコマンドに応 じて変更する
(H) (G)で変更したスケーリング係数セットを用いてコンプレスドモードを制御する
(I) TPCステップを実行する
[0078] 図 18は、遷移元の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移先のコンプレスドモー ドの出力パワーより大きい場合の、非コンプレスドモードからコンプレスドモードへの 遷移動作を示すものである。図 18は、単純なケースとして、出力パワーを +1 dBずつ 上げていく場合を示している。
[0079] 図 18は、基本的には、図 11と同様の動作を示している。すなわち、出力パワーコマ ンドがコンプレスドモードで実現できる最小パワーレベル Pc,minに達した際に(すなわ ち動作点 aに達した際に)、コンプレスドモードでの Pc,minの動作点 b'に遷移するの ではなぐ動作点 aの出力パワーに等しい出力パワーを得ることができるコンプレスド モードの動作点 bに遷移するようにしたことにより、動作点 aから動作点 bに、出力パヮ 一の変動が小さい状態でモード遷移することができる。
[0080] 図 19は、遷移元の非コンプレスドモードの出力パワーが遷移先のコンプレスドモー ドの出力パワーより大きい場合において、送信装置 100がどのように非コンプレスドモ ードからコンプレスドモードへ遷移するかを詳細に示した図である。図 19は、例えば 、図 18の動作点 aから動作点 bへの遷移時の動作を示すものである。なお、図 19中 の時間軸の説明は、図 13と同様である。
[0081] 送信装置 100は、図 19に示す各点 (A)〜(I)において、以下の動作を行う。
(Α)非コンプレスドモードでの検出回路 106の出力電圧 Vdetを測定する
(B)同じ出力パワーコマンドでコンプレスドモードにモードを切り換える
(C) Vdetが安定するまで待機する
(D)送信パワー制御部 107にコンプレスドモードでの Vdetを取り込む
(E) (A)の Vdetと(D)の Vdetとの差に基づいて、非コンプレスドモードとのパワー誤 差を計算する
(F)パワーテーブル中のコンプレスドモードスケーリング係数セットの中から、(E)の ノ ヮ一誤差が小さくなるようなアドレス(表 1参照)を選択する
(G) (F)で選択したアドレスに対応するスケーリング係数セットを、 TPCコマンドに応 じて変更する
(H) (G)で変更したスケーリング係数セットを用いてコンプレスドモードを制御する
(I) TPCステップを実行する
[0082] なお、 4 dB以上のステップサイズでコンプレスドモードに遷移する場合は、パワーァ ライアライメントループ 110によるパワー調整動作を行わない。なぜなら、 4 dBのパヮ 一ステップの許容は ± 2.0 dBであり、これはパワーァライアライメントループ 110によ るパワー調整動作を行わなくても達成できるからである。また、もし仕様により ± 2.0 d Bにマージンを増やす必要があれば、温度補償を適用してもよい。
[0083] 同様に、 4 dB以上のステップサイズで非コンプレスドモードに遷移する場合は、パヮ ーァライメントループ 110によるパワー調整を行わない。さらに大きなステップサイズ ではより大きな許容誤差が与えられている。最も大きな許容値 ±6.0 dBは、非コンプ レスドモードの総変動量を超えて!/、る。
[0084] このように、本実施の形態では、所定値以上のステップサイズを示す TPCコマンド を受信した場合には、パワーァライメントループ 110によるパワー調整を行わないよう にしたことにより、不必要な消費電力を低減できる。
[0085] 次に、本実施の形態の送信装置 100の全体的な動作を、図 21及び図 22のフロー チャートを用いて説明する。
[0086] その前に、フローチャートで用いるパラメータについて説明する。
Pao: パワーァライメントループ 110のための可変利得増幅器 105の利得オフセ ッ KdB)であり、非コンプレスドモードにのみ当てはまる。
Ptable: パワーテーブルに格納された出力パワーレベル設定値 (dBm)
Pea: 検出回路 106を介して測定された実際のコンプレスドモードのパワー (dBm
)
Pua: 検出回路 106を介して測定された実際の非コンプレスドモードのパワー( dBm)
[0087] また、図 20における各パラメータは、次の意味である。 Pc,min: コンプレスドモードのパワーの最小値 (dBm)
Pu,max: 非コンプレスドモードのパワーの最大値 (dBm)
Pda: 動作中の検出回路 106のパワー閾値 (dBm)であり、非コンプレスドモード における最小許容値であり、オーバーラップ領域で実際に作り出すことができるパ ワーレべノレ
Pd,min: パワーレベル Pc,minの場合に実際に測定され得る最小値 (dBm)であり、 検出回路 106での欠陥のために、 Pc,minに対応した最も小さい登録値を表す。
[0088] 本実施の形態では、送信装置 100の PA103は、送信パワーが第 1の閾値よりも大 きい期間はコンプレスドモードで動作するようになされおり、送信パワーが第 2の閾値 よりも小さい期間は非コンプレスドモードで動作するようになされている。
[0089] 図 20は、コンプレスド動作領域及び非コンプレスド動作領域を明示したものである 。 Pu,maXは前記第 1の閾値に対応し、 Pc,minは前記第 2の閾値に対応する。上述し たように、オーバーラップ領域とは、コンプレスドモード及び非コンプレスドモードのど ちらを用いた場合でも、同じ出力パワーを実現できるパワーレベル領域である。ォー バーラップ領域の境界は、プログラム化してもよい。プログラム化すれば、送信装置 1 00を多種の無線通信システムの動作に適用可能となり、また異なる動特性を持つ複 数のパワーアンプをセットとしてを収容できるようになる。
[0090] 図 21は、コンプレスドモードの動作説明に供するフローチャートである。
[0091] 送信装置 100は、送信パワーの変化量 Δ Ρの情報 (例えば TPCコマンド)を含む新 たな送信パワー制御信号を受信すると、ステップ ST1で送信パワー制御部 107がそ の送信パワー制御信号 (TPCコマンド)で指示されたパワーの変化量 Δ Pを検出し、 変化が無ければフローチャートを終了し、変化が有ればステップ ST2に移る。ステツ プ ST2では、送信パワー制御部 107が変化量 Δ Ρを加えた値がオーバーラップ領域 の最低値 Pc,min以上であれば(ST2 ; No)、そのままコンプレスドモードを行うことが できると判断し、ステップ ST3に移って Δ Ρだけパワーを変化させる。これに対して、 ステップ ST2で変化量 Δ Pを加えた値がオーバーラップ領域の最低値 Pc,min未満で あれば(ST2 ; Yes)、非コンプレスドモードに遷移する必要があると判断し、ステップ ST4に移る。 [0092] ステップ ST4で肯定結果が得られるということは、パワーァライメントループ 110が必 要ないほどパワーが大きく変化することを意味し、この場合、ステップ ST5に移って単 純にモードを非コンプレスドモードに遷移させた後、ステップ ST3に進む。これに対し て、送信パワー制御部 107は、ステップ ST4で否定結果を得ると、パワーァライメント ループ動作が必要であると判断し、ステップ ST6に移る。
[0093] 送信装置 100は、ステップ ST6で測定系すなわちパワーァライメントループ 110の 検出回路 106、 LPF108及び ADC109を動作させ、ステップ ST7でコンプレスドモ ードでの PA103の出力パワー Peaを測定し、ステップ ST8でモードを非コンプレスド モードに切り換え、ステップ ST9で非コンプレスドモードでの PA103の出力パワー Pu aを測定する。ステップ ST10では、送信パワー制御部 107が誤差修正を行い、ステツ プ ST11で誤差修正が終了したかを確認し、誤差修正が終了すると、ステップ ST12 で測定系すなわちパワーァライメントループ 110の検出回路 106、 LPF108及び AD C109の動作を停止させ、ステップ ST3に移る。それ以外は、ステップ ST9及び ST1 0が繰り返される。なお、ステップ ST11での誤差修正の終了確認は、例えば誤差 (Pc a— Pua)がある範囲内に収まったか否かによって行ってもよぐ又は、ステップ ST9、 ST10の繰り返し回数が規定値に達したか否かで行ってもよい。
[0094] 図 22は、送信装置 100が最初に非コンプレスドモードとされている場合の動作説明 に供するフローチャートである。
[0095] 送信装置 100は、送信パワーの変化量 Δ Ρの情報 (例えば TPCコマンド)を含む新 たな送信パワー制御信号を受信すると、ステップ ST21で送信パワー制御部 107が その送信パワー制御信号 (TPCコマンド)で指示されたパワーの変化量 Δ Pを検出し 、変化が無ければフローチャートを終了し(すなわち非コンプレスドモードで現在のパ ワーレベルでの動作を続け、パワーレベルを変更する TPCコマンドを受信するまでそ の方法を終了する)、変化が有ればステップ ST22に移って Δ Ρだけパワーを変化さ せる(すなわち、 Ptable = Ptable + Δ Ρとされる)。
[0096] ステップ ST23では、新しく設定したパワーテーブルが非コンプレスドモードの領域 に収まっているかを判断する。この操作は、 Ptable + Δ Ρと Pdaとを比較し、 Ptable + Δ Ρが Pdaよりも大きいか否かを判断することで、行われる。上述したように、 Pdaは許 容値を満たすための非コンプレスドモードにおける最小のパワーレベルに対応する。 もし Ptable + Δ Ρが Pdaよりも大きくないと判断された場合、フローチャートは終了し、 送信装置 100は非コンプレスドモード動作を続ける。一方、もし Ptable + Δ Pが Pdaよ りも大きレ、と判断された場合 (すなわち非コンプレスドモードの領域に収まって!/、ると 判断された場合)、ステップ ST24に移る。ステップ ST24では、変化量 Δ Ρが増える 方向か否か判断する。ステップ ST23、 ST24で共に肯定結果が得られるということは 、指定されたパワーが非コンプレスドモードの領域に収まって!/、な!/、ことを意味する ので、ステップ ST25に移る。そうでなければ、フローチャートは終了し、非コンプレス ドモード動作を続ける。
[0097] ステップ ST25では、 Ptable + Δ Pが非コンプレスドモードでの最大可能パワーレべ ル Pu,maXよりも大き!/、か否か判断する。ステップ ST25で肯定結果が得られると!/、うこ とは、パワーァライメントループ動作が必要ないほどパワーが大きく変化することを意 味し、この場合、送信パワー制御部 107はステップ ST26に移って単純にモードをコ ンプレスドモードに遷移させる。これに対して、送信パワー制御部 107は、ステップ S T25で否定結果を得ると、パワーァライメントループ動作が必要であると判断し、ステ ップ ST27に移る。
[0098] 送信装置 100は、ステップ ST27で測定系すなわちパワーァライメントループ 110 の検出回路 106、 LPF108及び ADC109を動作させ、ステップ ST28で非コンプレ スドモードでの PA103の出力パワー Puaを測定する。ステップ ST29では、実際に測 定した非コンプレスドモードの出力パワー Puaがオーバーラップ領域に達しているか を確認し、達していない場合にはステップ ST30で測定系すなわちパワーァライメント ループ 110の検出回路 106、 LPF108及び ADC109の動作を停止させ、非コンプ レスドモードにおいて新しいパワーレベル設定で動作し、フローチャートは終了する。
[0099] これに対して、非コンプレスドモードの出力パワーがオーバーラップ領域に達してい ると確認した場合(Pua≥Pd,minと判断した場合)には、ステップ ST31に移って、非コ ンプレスドモードのパワーを最も近いコンプレスドモードのパワーに合わせる。
[0100] 以上説明したように、本実施の形態によれば、 2つのパワーアンプ作動モードを有 し、第 1の動作モード(コンプレスドモード)は本質的に正確であり、第 2の動作モード (非コンプレスドモード)は本質的に正確さに劣る場合に、第 1の動作モードでのパヮ 一アンプ出力の測定 を、第 2の動作モードでのパワーアンプ出力を補正するため に用いるようにしたことにより、本質的に正確な第 1の動作モードと本質的に正確さに 劣る第 2の動作モードを切り換える場合に、モード切換による送信パワーの変動(出 力パワーの不連続)を抑制できるようになる。
[0101] また、本実施の形態によれば、第 1の動作モード(コンプレスドモード)と第 2の動作 モード(非コンプレスドモード)とのパワー境界において互いにオーバーラップする領 域が設けられた、第 1の動作モード用及び第 2の動作モード用のスケーリング係数セ ットを設け、当該スケーリング係数セットを用いて送信パワーを制御するようにしたこと により、本質的に正確な第 1の動作モードと本質的に正確さに劣る第 2の動作モード を切り換える場合に、モード切換による送信パワーの変動(出力パワーの不連続)を 才卬制でさるようになる。
[0102] また、本実施の形態によれば、 PA103の出力パワーレベルを参照して、コンプレス ドモードと非コンプレスドモードとのモード切換を行う第 1のモード切換と、 PA103の 出力パワーレベルを参照せずに、コンプレスドモードと非コンプレスドモードとのモー ド切換を行う第 2のモード切換と、のいずれかを選択するようにしたことにより、実質的 に必要なときのみ検出回路 106、 LPF108及び ADC109等の測定部を動作させる ことができるので、モード切換による送信パワーの変動(出力パワーの不連続)を、低 消費電力で抑制できるようになる。
[0103] (実施の形態 2)
本実施の形態では、実施の形態 1の方法及び装置を基本としつつ、それに加えて 、例えば図 4に示したような、パワー制御精度要求を守ることができる方法及び装置 を提示する。
[0104] PA103をコンプレスドモードで動作されるか非コンプレスドモードで動作されるかは 、アプリケーションに依存する。 W— CDMAに適用する場合の代表的な実施の形態 では、コンプレスドモードにおける最小のパワーレベル(Pc,min)が 0 dBmと定められ、 オーバーラップ領域は 6 dB幅(+/- 2 dBにマージンとしての付加的な 2 dBを加えたも の)である。 [0105] 動作時に、送信装置 100は、ネットワーク動作環境に合うように、出力パワーの増減 の命令がなされる。例えば、上記のように、 UMTSアプリケーションにおいては、 TP
Cコマンドは、送信装置 100に例えば +/_ 1 dB, +/- 2 dB, の単位で出力パヮ 一を増減することを要求する。上述したように、もしも、非コンプレスドモード領域内で 現在のパワーレベルから Δ Pパワーレベルステップだけ増加させた場合に、出力パヮ 一レベルがまだ非コンプレスドモード領域内にあるならば、送信装置 100は単に適当 な振幅パススケーリング係数及び又は位相パススケーリング係数をパワーテーブル から読み出し、新たなパワーレベルを用いてテーブルにアドレスとして記入する。そし て、送信パワー制御部 107は、そのスケーリング係数を振幅制御回路 104及び可変 増幅回路 105に与えることで、パワーレベルの変更を行う。
[0106] もし、パワーレベルの増加がオーバーラップ領域を飛び越えるほど大きいならば(例 えば非コンプレスド領域内からコンプレスド領域内へと入るならば)、送信パワー制御 部 107は、 PA103を新たなモードの新たなパワーレベルに設定する、適切な振幅及 び位相パススケーリング係数を読み出すことで、モード切換を行う。これらの大きなス テツプサイズに対しては出力パワーレベルの許容値が大きいので、 2つのモード間で の較正は必要でない。
[0107] より小さいステップ幅が命令されるときには状況は異なり、 Δ Ρだけパワーレベルが 増加すると出力パワーレベルはオーバーラップ領域内に入る。この状態が生じた場 合、送信装置 100のパワーァライメントループ 110は、非コンプレスドモードからコン プレスドモードへのモード切換が必要かどうかを決定するために、及び、得られたパ ワーレベルの変化が定められた出力パワーレベル制御許容値を満たすことを保証す るには何ステップがなされなければならないかを決定するために、起動される。
[0108] 上述したように、送信装置 100における位相パス内の電気回路要素の動特性の誤 差のため、コンプレスドモードの出力パワーレベル曲線と非コンプレスドモードの出力 ノ ワーレベル曲線との間には、不連続又は隔たりが観察される。残念なことに、ォー バーラップ領域でのパワーレベルでモード切換を行うと、この不連続によって、パヮ 一制御許容値を満たすことが困難となる場合もある。例えば、 W— CDMA規格では 、 1 dBのパワーステップサイズに対しては、 +/-0.5 dBの許容値が許されている。 [0109] 本実施の形態では、パワーレベルがオーバーラップ領域に入ったときに、無線規格 によって定められているパワー制御許容値が実施されることを保証するために、パヮ ーァライメントループ 110が起動される。より具体的には、変更されたパワーレベルが オーバーラップ領域の範囲内となったときに、送信装置 100のパワーァライメントルー プ 110は、振幅制御回路 104及び可変利得増幅器 105によって目標パワーレベル を得るために要求される、スケーリング係数を決めるためのアルゴリズムを実行する。 アルゴリズムは、 1つ以上の集積回路により所定の規則に沿って実行することができ る。その集積回路は、送信装置 100とは別体のものでもよぐ送信装置 100の他の要 素の幾つか又は全てを含んで!/、てもよ!/、。実際のスケーリング係数及び又は補正係 数はテーブルに格納され、送信パワー制御部 107で受信されるパワー制御信号 (TP Cコマンド)によって索引可能とされている。
[0110] TPCコマンドで示されたパワーレベルステップ Δ Ρに基づいて、送信パワー制御部
107が出力パワーレベルを非コンプレスドモード領域からコンプレスドモード領域へと 増加させた場合、パワーァライメントループ 110のアルゴリズムは、可変利得増幅器 1
05の設定を同じに維持しながら、適用可能な無線規格のパワー制御精度仕様を満 たすのに最も近いコンプレスドモードのパワーレベルを決定するために動作する。し かし、要求を満たす精度のパワー制御を確実に行うには、付加的なパワーレベルが パワーテーブルにエントリされる必要がある。
[0111] 以下では、前提として、全てのパワー設定の設定誤差が均等である場合について 説明する。例えば、 W— CDMAシステムの送信装置 100が Δ Ρ = 1 dBずつ出力パ ワーレベルを変更する指令を受け、仮に、現在の出力パワーレベルすなわち Ptable が名目上- 1 dBmのレベルに設定されており、最も低いコンプレスドモードのパワーレ ベルが 0 dBmの場合について考える。 Δ Ρ = 1 dBには +/- 0.5 dBのパワー制御許容 値が許されているので、パワーレベル変更前の出力パワーレベルは、 -1.25から -0.7 5 dBmの範囲内であればよいと仮定する。
[0112] パワーレベルの Δ Ρ = ldBの増加は、図 23Aのモード遷移図にて図示したように、 - 0.25から +0.25 dBmの範囲内にある Ptable + Δ Pの出力パワーレベルとなる。 0 dBm のパワーレベルに最も近い、利用可能なコンプレスドモードへのモード切換は、 W— CDMA仕様で許されている +/- 0.5 dBのパワー精度許容値を満たし、かつより厳し い最大許容ステップサイズ誤差 +/_ 0.25 dBさえも満たす。
[0113] 残念なことに、最大許容ステップサイズ誤差 +/_ 0.25は、非コンプレスドモードから コンプレスドモードへの、全てのパワーレベル遷移にお!/、て満たされるわけではな!/ヽ 。例えば、現在の非コンプレスドモードのパワーレベルすなわち Ptableが -0.7 dBmで あると仮定する。
[0114] Δ Ρ = + 1 dBのパワーレベルステップは、 0.3 dBmの非コンプレスドモードパワーレ ベノレとなり、 0.3 +/- 0.5 dBm (すなわち- 0.2 dBmから 0.8 dBm)の許容範囲となる。 +/ - 0.25 dB (明細書では +/- 0.5 dB)の最大許容ステップサイズ誤差と合わせて、 1 dB mのパワーレベルに最も近いコンプレスドモードへの遷移は、 1 +/- 0.25 dBm (すな わち 0.75 dBmから + 1.25 dBm)の範囲のパワーを提供することになる。
[0115] このようなモード遷移は、パワーレベル範囲の上端値が、 -0.2 dBmから 0.8 dBmの 許容範囲の上限許容レベルよりも大きくなる。それゆえに、もし 1 dBmパワーレベルで のコンプレスドモードへのモード切換が許可されると、 W— CDMA仕様でのパワー 制御許容値が守られなくなる。 0 dBm (0 +/- 0.25 dBmすなわち -0.25 dBmから +0.2 5 dBm)のコンプレスドモードパワーレベルへの遷移は、パワーレベル範囲の下端値 、 -0.2 dBmから 0.8 dBmの許容範囲の下限許容レベルよりも小さくなるので、やは り仕様を守れなくなる。
[0116] 本実施の形態によれば、付加的なコンプレスドモードパワーレベルがパワーテープ ルに加えられ、これが非コンプレスドモードからコンプレスドモードへのモード切換に 用いられるようになつている。これにより、使用されている無線規格によって課せられ てレ、るパワー制御精度を満たすことができる。
[0117] 例えば、 W— CDMA規格での 1 dBステップサイズ時に +/- 0.5 dBのパワー制御精 度要求を守ることは、コンプレスドモードのパワーに 0.5 dBmのパワーを加え、これを パワーテーブルに格納することによって、達成できる。
[0118] W— CDMA仕様を守っていることは、 1 dBのパワー増加を示すコマンドが受信され 、非コンプレスドモードでの 0.3 dBmからコンプレスドモードでの 0.5 dBmへのモード切 換が実行される、上記の例を考慮することで確認できる。見て取れるように、パワーレ ベル範囲(0.5 dBm +/- 0.25 dB)の上限及び下限のパワーレベルは、両方とも- 0.2 d
Bm力、ら 0.8 dBmの許容範囲内に入っている。当業者であれば容易に分かるように、 他のパワーレベルでも仕様が守られることが確認できる。
[0119] 確実に累積的な許容値(図 5)も満たすためには、付加的なパワーレベル値をコン プレスドモードのパワーテーブルに加えてもよい。例えば、図 23Aに示すように、 1.25 dBのレベルが含まれると、それに続く 1 dBのパワーレベルコマンドによって 0.5 dBm 力、ら 1.25 dBm, 2 dBm, へと移動される。
[0120] より大きいパワーレベルステップサイズのためには、付加的なパワーテーブル入力( 上述した例のような 0.25 dBm及び 1.25 dBm)をパワーテーブルに導入する必要はな い。何故なら、より大きいステップサイズに対するパワー制御許容値はより緩いからで ある。
[0121] 図 23B及び図 23Cは、例えば、送信装置 100が Δ Ρ = 2 dB及び Δ Ρ = 3 dBずつ 出力パワーレベルを増加することを指示された場合の、非コンプレスドモードからコン プレスドモードへのモード遷移を示すものである。 2 dBステップサイズのパワー制御 許容値は +/_ 1 dB (図 3のテーブル参照)であり、 3 dBステップサイズのパワー制御許 容値は +/- 2 dBであり、これらの許容値は両方とも十分に広いので、 +/_ 0.5 dBの最 大ステップサイズ誤差を満たしながら、現存するコンプレスドモードパワーレベルに遷 移すること力 Sでさる。
[0122] 図 24A及び図 24Bは、送信装置 100が最初に非コンプレスドモードとされている場 合の本実施の形態の動作説明に供するフローチャートである。なお、ステップ ST21 — ST30の処理は、図 22で既に説明したので、ステップ ST31以降の処理について 説明する。
[0123] ステップ ST29で Ptable + Δ Pがオーバーラップ領域に入っていると結論付けられる
(ST29; YES)と、非コンプレスドモードからコンプレスドモードへのモード切換が要 求されているか否かを判断するために、パワーァライメントループアルゴリズムは、新 しいパワーレベル Ptable + Δ Ρが図 23A, 23B又は 23Cで陰影をつけられた領域に 入るか否かを判断する。この判断をするために、送信装置 100の送信パワー制御部 107は、ステップ ST31及び ST32に示すように、 PA103をコンプレスドモードとし、 P A103をコンプレスドモードで用いることができる最も低い出力パワーレベルで動作さ せる。
[0124] そして、ステップ ST33 (図 24B)で、コンプレスドモードでの実際の出力 Peaを、検 出回路 106によって測定し、ステップ ST28において測定された実際の出力パワーと 比較する。次に、ステップ ST34で、パワーァライメントループアルゴリズムは、 Pea - P が 0.25 dB以下であるか否か判断する。もしも Pea - Puaが 0.25 dB以下の場合、こ のことは未だオーバーラップ領域に達して!/、な!/、ことを意味し、非コンプレスドモード のパワーレベルとコンプレスドモードのパワーレベルの間でパワーァライメント(すな わち較正)は必要でない。非コンプレスドパワーモード曲線での誤差は十分に小さい ので、コンプレスドパワーモードレベルへのパワー調整は必要なぐ予校正パワーテ 一ブル入力をそのまま利用することができる。この場合、ステップ ST35で非コンプレ スドモードに遷移させ、 ST36でパワーテーブルから読み出すスケーリング係数セット を非コンプレスドモードのものに戻す。
[0125] し力、し、もしも Pea - Puaが 0.25 dBよりも大き!/、場合、ずれが大き!/、ので、最も近!/ヽコ ンプレスドモードパワーレベルへのパワー調整が必要となる。これは、ステップ ST37 で、 Puaと Peaの差に基づいて、コンプレスドモードへのモード切換を行い、適切なコン プレスドモードのパワーテーブル入力を選択することで実現される。オーバーラップ 領域がデバイス特性によって変われば、 "切換"状態の値もまた新たなオーバーラッ プ領域を反映して変わる。一旦較正が完了すると、ステップ ST39でパワーァライメン トループ 110の測定系の動作が停止され、そして送信装置 100は、新たなパワーレ ベル変更コマンドが受信されるまで、コンプレスドモードパワーレベルでの動作を続 ける。
[0126] 本明細書は、 2006年 10月 25日出願の米国出願番号 US60/854, 072及び 20 06年 12月 14日出願の米国出願番号 US60/875, 084に基づくものである。その 内容は、全てここに含めておく。
産業上の利用可能性
[0127] 本発明は、例えばポーラ変調送信装置に適用して好適である。

Claims

請求の範囲
[1] コンプレスドモードと非コンプレスドモードの 2つのパワーアンプ動作モードを有する 通信用送信装置における送信方法であって、
パワーアンプの出力パワーレベルを参照して、前記コンプレスドモードと非コンプレ スドモードとのモード切換を行う第 1のモード切換ステップと、
前記パワーアンプの出力パワーレベルを参照せずに、前記コンプレスドモードと非 コンプレスドモードとのモード切換を行う第 2のモード切換ステップと、
前記第 1のモード切換ステップを行うか、又は前記第 2のモード切換ステップを行う かを選択する選択ステップと、
を含む送信方法。
[2] 請求項 1の送信方法であって、
前記選択ステップでは、送信パワーの変化量の情報を含む送信パワー制御信号に 基づいて、前記第 1のモード切換ステップを行うか、又は前記第 2のモード切換ステツ プを行うかを選択する。
[3] 請求項 1の送信方法であって、
前記パワーアンプ力 コンプレスドモードと非コンプレスドモードの両方の動作モー ドでほぼ等しい出力パワーレベルを出力するオーバーラップパワーレベル領域を定 義するステップを、さらに含む。
[4] 請求項 3の送信方法であって、
前記選択ステップでは、前記オーバーラップ領域の範囲内か否かに基づいて、前 記第 1のモード切換ステップを行うか、又は前記第 2のモード切換ステップを行うかを 選択する。
[5] 請求項 3の送信方法であって、
前記第 1及び第 2のモード切換ステップは、
送信パワーの変化量の情報を含む送信パワー制御信号に基づいて、前記パワー アンプが前記オーバーラップパワー領域の範囲内に入ると判断した場合、前記パヮ 一アンプの動作モードをコンプレスドモードと非コンプレスドモードのいずれかに決定
[6] 請求項 5の送信方法であって、
決定した動作モードで前記パワーアンプを動作させる際に、所望の出力パワーレ ベルを予め記録したパワーテーブルを参照するステップを、さらに含む。
[7] 請求項 1の送信方法であって、
前記選択ステップは、前記第 1のモード切換ステップでは、前記パワーアンプの出 力パワーを測定する測定系を動作させ、前記第 2のモード切換ステップでは、前記測 定系を動作させないステップを、さらに含む。
[8] 請求項 1の送信方法であって、
前記第 1のモード切換ステップは、
非コンプレスドモードからコンプレスドモードへの動作モードの切り換えを判断する 際、
動作モード切り換え前の前記パワーアンプの第 1の出力パワーレベルと、前記パヮ 一アンプの動作モードをコンプレスドモードに切り換え、動作モード切り換え後の前 記パワーアンプの第 2の出力レベルと、に基づいて、コンプレスドモードに切り換える か又は非コンプレスドモードを維持する力、を決定するステップを含む。
[9] 請求項 8の送信方法であって、
コンプレスドモードに動作モードを切り換えると判断した場合、切り換え前の非コン プレスドモードでの前記パワーアンプの第 1の出力パワーレベルを、切り換え後のコ ンプレスドモードでの前記パワーアンプの第 2の出力パワーレベルに近づける制御を 行うステップを、さらに含む。
[10] 請求項 1の送信方法であって、
前記パワーアンプを非コンプレスドモードで動作させる場合、
前記パワーアンプの RF信号入力端子に入力する RF位相変調信号のパワーレべ ルを変化させることにより、前記パワーアンプの出力パワーレベルを制御する。
[11] 請求項 1の送信方法であって、
前記パワーアンプをコンプレスドモードで動作させる場合、
前記パワーアンプの電源入力端子に与えられる電源の振幅を変化させて前記パヮ 一アンプの出力パワーレベルを制御する。
[12] 請求項 11の送信方法であって、
前記パワーアンプの電源入力端子に与えられる電源の振幅を変化させて前記パヮ 一アンプの出力パワーレベルを制御する際、
前記パワーアンプの RF信号入力端子に、一定振幅の RF位相変調信号を与える。
[13] コンプレスドモードと非コンプレスドモードの 2つの動作モードを有するパワーアンプ と、
前記パワーアンプに供給される RF位相変調信号及び電源電圧を制御することで 前記 2つの動作モードを切換えると共に、モード切換時のモード間での前記パワーァ ンプの出力パワーレベル差を抑制する送信パワー制御部と、
を具備する送信装置。
[14] 請求項 13の送信装置であって、
前記パワーアンプの出力パワーレベルを測定する測定部を、さらに具備し、 前記送信パワー制御部は、送信パワーの変化量の情報を含む送信パワー制御信 号に基づいて、
前記測定部の測定結果を用いて前記出力パワーレベル差を抑制するか、又は前 記出力パワーレベル差を抑制しないかを選択する。
[15] 請求項 13の送信装置であって、
前記送信パワー制御部は、前記パワーアンプをコンプレスドモードと非コンプレスド モードの両方の動作モードでほぼ等しい出力パワーレベルに制御可能なオーバーラ ップ制御領域を有し、送信パワーの変化量の情報を含む送信パワー制御信号に基 づいて、前記パワーアンプが前記オーバーラップパワー領域の範囲内において、前 記パワーアンプの動作モードをコンプレスドモードと非コンプレスドモードのいずれか に決定する。
[16] コンプレスドモードと非コンプレスドモードの 2つの動作モードを有するパワーアンプ と、
振幅成分信号に基づく電源電圧を形成して、前記パワーアンプの電源入力端子に 供給する電源電圧形成部と、
RF位相変調信号を形成して、前記パワーアンプの RF信号入力端子に供給する R F位相変調信号形成部と、
前記パワーアンプの出力パワーレベルを測定する測定部と、
前記前記パワーアンプに供給される前記 RF位相変調信号及び前記電源電圧を制 御することで前記 2つの動作モードのモード切換を行う送信パワー制御部と、 を具備し、
前記送信パワー制御部は、前記測定部の測定結果を参照して前記モード切換を 行う第 1のモードと、前記測定結果を参照せずにモード切換を行う第 2のモードとを有 する、
をポーラ変調送信装置。
[17] 請求項 16のポーラ変調送信装置であって、
前記送信パワー制御部は、送信パワーの変化量の情報を含む送信パワー制御信 号に基づいて、前記第 1のモードを行うか又は前記第 2のモードを行うかを選択する
[18] 請求項 16のポーラ変調送信装置であって、
前記送信パワー制御部は、前記パワーアンプをコンプレスドモードと非コンプレスド モードの両方の動作モードでほぼ等しい出力パワーレベルに制御可能なオーバーラ ップ制御領域を有し、制御する前記出力パワーレベルが前記オーバーラップ制御領 域の範囲内か否かに基づいて、前記第 1のモードを行うか又は前記第 2のモードを 行うかを選択する。
[19] 請求項 16のポーラ変調送信装置であって、
前記 RF位相変調信号を位相パススケーリング係数に基づいて増幅して前記パヮ 一アンプに出力する可変増幅回路と、
前記振幅成分信号に基づく電源電圧を振幅パススケーリング係数に基づいて増幅 して前記パワーアンプに出力する振幅制御回路と、
をさらに具備し、
前記送信パワー制御部は、コンプレスドモードと非コンプレスドモードとのパワー境 界において、前記測定部の測定結果に基づき、前記位相パススケーリング係数と前 記振幅パススケーリング係数の少なくとも一方を変化させる。 コンプレスドモードと非コンプレスドモードの 2つのパワーアンプ動作モードを有する 通信用送信装置における送信方法であって、
パワーアンプは、コンプレスドモードと非コンプレスドモードの両方の動作モードで ほぼ等しい出力パワーレベルを出力するオーバーラップパワーレベル領域が定義さ れており、
送信パワーの変化量の情報を含む送信パワー制御信号に基づいて、前記パワー アンプが前記オーバーラップパワー領域の範囲内において、前記パワーアンプの動 作モードをコンプレスドモードと非コンプレスドモードのいずれかに決定する。
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