WO2013140758A1 - アンテナ装置 - Google Patents
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- H04B1/1009—Placing the antenna at a place where the noise level is low and using a noise-free transmission line between the antenna and the receivers
Definitions
- the present invention relates to an antenna device that can be switched to an optimum antenna form mainly according to a communication environment.
- an antenna device adopting MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) technology that simultaneously transmits and receives a plurality of radio signals (streams) by a space division multiplexing method has appeared.
- MIMO Multiple-Input Multiple-Output
- the transmitting side and the receiving side each use a plurality of antenna elements.
- the transmitting side transmits different data (streams) simultaneously from the respective antennas, and the receiving side combines the received data to speed up communication.
- SISO communication is an abbreviation for Single-Input Single-Output
- SIMO is an abbreviation for Single-Input Multiple-Output
- MISO is an abbreviation for Multiple-Input Single-Output.
- SISO communication, SIMO communication, and MISO communication are one stream communication methods. In SISO communication, both transmission and reception are performed using one antenna. In SIMO communication, reception is performed using a plurality of antennas, but transmission is performed using one antenna. In MISO communication, conversely, transmission is performed using a plurality of antennas, but reception can be performed using one antenna. That is, in the one-stream communication system, one of the transmission side antenna and the reception side antenna may be a single antenna.
- the antenna mountable area is very limited. Since the antenna mountable area is small, it is desirable that a plurality of antenna elements can be installed in one place as much as possible.
- SISO communication SISO communication
- SIMO communication SIMO communication
- MISO communication other than MIMO communication there is a case where only one antenna is used, but even in such a case, sufficient radiation efficiency is sufficient to perform good communication. Is required.
- Patent Document 1 describes a technique for reducing electromagnetic coupling between two antenna elements.
- a connection circuit is provided between the antenna elements so that the mutual coupling impedance between two adjacent antenna elements is canceled.
- this technology it is said that a low-coupling and high-efficiency MIMO communication antenna that operates at the same frequency can be realized.
- Patent Document 1 when communication is performed using only one of the two antennas, radiation efficiency may be deteriorated as compared with a single antenna element. Further, in the technique of Patent Document 1, since two antenna elements are close to each other, there is a problem that directivity occurs in the opposite direction to each antenna element, and a direction with a low gain occurs. This problem causes deterioration of transmission / reception characteristics when the direction of arrival of radio waves changes as in wireless communication using a portable terminal.
- the present invention switches between a state of functioning as a plurality of antennas (multiple antenna configuration) and a state of functioning as a single antenna (single antenna configuration) according to the communication environment, and provides optimal wireless communication quality
- An object of the present invention is to provide an antenna device that can be used.
- the antenna device electrically opens and closes a linear first antenna element, a linear second antenna element, one end of the first antenna element, and one end of the second antenna element.
- a second open / close switch Connected to one end of the second antenna, a second open / close switch that electrically opens and closes the other end of the first antenna element and the other end of the second antenna element.
- a selection switch for selecting whether one end of the second antenna is connected to the ground or to a power feeding unit that supplies a signal to one end of the second antenna.
- the antenna switching method of the present invention electrically opens and closes the other end of the first antenna element and the other end of the second antenna element, It is selected whether one end of the second antenna is connected to the ground or to a power supply unit that supplies a signal to one end of the second antenna.
- the present invention has the following effects.
- FIG. 12 is a diagram illustrating the configuration of the antenna device according to the first embodiment.
- the antenna device 1200 of this embodiment includes an antenna circuit unit 1201, an RF circuit unit 1202, a 1 switch control unit 203, and a communication performance evaluation unit 1204.
- the RF circuit unit 1202 is responsible for exchanging signals between the antenna and the transmitting / receiving unit (not shown) when transmitting / receiving signals. That is, the RF circuit unit 1202 converts the baseband signal from the transmission / reception unit into a high-frequency signal and outputs it to the antenna circuit unit 1201 as a transmission signal. In addition, the RF circuit unit 1202 demodulates the high frequency signal from the antenna circuit unit 1201 and outputs it as a reception signal to the transmission / reception unit. Further, the RF circuit unit 1202 outputs a received signal to be evaluated to the communication performance evaluation unit 1204.
- the switch control unit 1203 controls the switching operation of the switches of the antenna circuit a131, the antenna circuit b132, and the antenna circuit d134 of the antenna circuit 1201 shown in FIG. 2 based on the instruction of the communication performance evaluation unit 1204.
- the communication performance evaluation unit 1204 evaluates the communication performance of the antenna device based on the received signal to be evaluated input from the RF circuit unit 1202. Examples of the communication performance index in the communication performance evaluation unit 1204 include channel capacity, throughput, bit error rate, and block error rate. Details of the operation of the communication performance evaluation unit 1204 will be described later.
- FIG. 1 is a diagram showing a configuration of the antenna circuit unit 1201 of the present embodiment.
- the antenna circuit unit 1201 has a ground plate 101.
- An antenna element a121, antenna element b122, antenna circuit a131, antenna circuit b132, antenna circuit c133, antenna circuit d134, and power feeding part a104 of the antenna device are connected to the ground plate 101.
- Conductors are used as materials for the ground plate 101, the antenna element a121, and the antenna element b122.
- the antenna element a121 and the antenna element b122 are basically installed adjacent to each other.
- the shapes of the antenna element a121 and the antenna element b122 may be deformed by bending as necessary.
- the antenna element a121 and the antenna element b122 are installed in parallel to each other so that the mounting area is minimized.
- the antenna element a121 and the antenna element b122 are bent in an L shape so as to be close to the ground plate in order to minimize the mounting area.
- the antenna element a121 and the antenna element b122 can function as two types of forms. One is a state (non-coupled monopole antenna configuration) in which each functions as two independent monopole antennas. The other is a state where the antenna element a121 and the antenna element b122 are electrically connected to function as a single folded monopole antenna (a folded monopole antenna configuration). These two types of modes can be switched by switches constituting the antenna circuit a131, the antenna circuit b132, and the antenna circuit d134.
- FIG. 2 shows details of each of the antenna circuit a131, the antenna circuit b132, the antenna circuit c133, and the antenna circuit d134 that are represented by squares in FIG.
- the antenna circuit a131 has a coil and a switch circuit.
- the switch of the antenna circuit a131 is turned on.
- the coil of the antenna circuit a131 has a function of canceling the coupling of the two monopole antennas (non-coupling).
- the antenna circuit a131 is installed between the antenna element a121 and the antenna element b122 as shown in FIG.
- the antenna circuit a131 is installed particularly near the ground plate 101 with the antenna circuit c133, the antenna circuit d134, and the power feeding part a104 interposed therebetween.
- the antenna circuit b132 has a single switch circuit, and is installed between the antenna elements a121 and b122. When the switch of the antenna circuit b132 is turned on, the two antenna elements a121 and b122 are electrically connected to function as one folded monopole antenna. That is, the antenna element a121 and the antenna element b122 change from the form as two uncoupled monopole antennas to the form of one folded monopole antenna.
- the antenna circuit c133 has a capacitor.
- the capacitor of the antenna circuit c133 functions as a matching circuit for the antenna element a121 in the form of a non-coupled monopole antenna.
- the capacitor of the antenna circuit c133 functions to adjust the resonance frequency of the uncoupled monopole antenna.
- the antenna circuit d134 includes a switch circuit that switches the connection destination of the antenna element b122 between the ground plate 101 and the power feeding unit b201. In the case of the folded monopole antenna configuration, the switch is switched to the ground side, and in the case of the uncoupled monopole antenna configuration, the switch is switched to the power feeding unit b201 side.
- power is supplied from the power feeding unit a104 to the antenna element a121, and power is supplied from the power feeding unit b201 to the antenna element b122.
- the switch of the antenna circuit a131 when the switch of the antenna circuit a131 is turned on (connected), the antenna circuit b132 is turned off (opened), and the antenna element a121 is connected to the power feeding part a201 by the antenna circuit d134, the antenna element a121 and the antenna element b122 are connected.
- the antenna circuit a131 is OFF, the antenna circuit b132 is ON, and the antenna element a121 is connected to the ground plate 101 by the antenna circuit d134, the antenna element a121 and the antenna element b122 are folded monopole.
- either the folded monopole antenna form or the uncoupled monopole antenna form can be selected by switching each switch.
- the two antenna elements a121 and b122 are arranged in parallel to each other, and are close to each other in order to save the area. 01 times).
- the positional relationship between the two antennas is not limited to being parallel unless there are restrictions on the antenna mounting location, mounting area, antenna characteristics, and the like, and the two antennas are installed apart from each other. Also good.
- two antennas may be installed almost straight.
- the antenna when the two antenna elements are electrically connected functions as a single monopole antenna that is not folded.
- FIG. 5 is a diagram showing the result of electromagnetic field simulation showing the current distribution of the antenna device at the antenna resonance frequency in the folded monopole antenna configuration.
- the lightness and darkness in the figure indicate the current density. The brighter the current density is. It can be seen that the current is distributed throughout the antenna (antenna element a121 and antenna element b122) and the substrate. In this way, it can be expected that the radiation efficiency of the antenna is increased by distributing the current relatively uniformly over a wide area.
- FIG. 6 shows the current distribution at the antenna resonance frequency of the antenna device when the antenna element b122 is not used and only the antenna element a121 is fed from the feeding section a104 in the uncoupled monopole antenna configuration. Is shown.
- the uncoupled monopole antenna can exhibit a high radiation efficiency as compared with the case where the coupling between the antennas is strong.
- the antenna correlation coefficient is reduced, which leads to an improvement in communication performance of MIMO communication that is a space division multiplexing method.
- the current distribution shown in FIG. 5 is brighter than the case shown in FIG. 6 (non-coupled monopole antenna configuration), so the current density is high. I understand that. Therefore, it can be expected that the radiation efficiency of the antenna alone is higher in the case of the folded monopole antenna than in the case of the uncoupled monopole antenna.
- FIG. 7 shows the antenna directivity in the folded monopole antenna configuration. Since electromagnetic waves are radiated using the vertical direction of the substrate, it can be seen that directivity close to that of a dipole antenna is exhibited, such as non-directional vertical polarization and 8-shaped horizontal polarization.
- 8 (a) and 8 (b) show the directivity of the antenna element a121 and the antenna element b122 in the form of an uncoupled monopole antenna, respectively.
- adjacent antennas having a symmetric structure are isolated by using a non-coupling circuit, directivity characteristics that radiate in opposite directions to each antenna are generated. As a result, there may arise a problem that it is difficult to receive radio waves coming from a certain direction.
- the two antennas have an asymmetric structure, non-directional radiation characteristics appear in the antenna element a121 in the horizontal direction.
- FIG. 9 shows the antenna radiation efficiency in the folded monopole antenna configuration and the uncoupled monopole antenna configuration. From this figure, it can be seen that the folded monopole antenna exhibits the highest radiation efficiency at the resonance frequency.
- FIG. 10 shows the correlation coefficient between antennas of an uncoupled monopole antenna. It can be seen that the correlation coefficient becomes substantially zero at the resonance frequency due to the effect of the antenna circuit a131.
- MIMO communication that is a space division multiplexing scheme
- a correlation coefficient between antennas is required to be low so that transmission signals of a plurality of streams can be distinguished on the receiving side.
- the correlation coefficient here has a sufficiently low value. Show. (Description of operation) Next, the operation of the first embodiment will be described.
- FIG. 3 shows details of the configuration of the antenna apparatus according to the present embodiment shown in FIG. 1, particularly, the detailed configuration in the antenna circuit unit 1201.
- Two types of antenna forms are selected by switching by the switch circuits a to d. Selection of the antenna form is performed based on the evaluation result in the communication performance evaluation unit 1204 for the received signal input from the RF circuit unit 1202.
- the communication performance evaluation unit 1204 evaluates the communication performance according to the flowchart shown in FIG.
- the switch control unit 1203 controls the switches of the antenna circuit a131, the antenna circuit b132, and the antenna circuit d134 in the antenna circuit 1201.
- FIG. 4 is a flowchart for explaining an antenna form selection operation in the communication performance evaluation unit 1204 of the antenna apparatus of the first embodiment.
- communication performance evaluation in the folded monopole antenna form is performed (S1).
- MSO communication and SISO communication which are one stream communication methods, are mainly used.
- the communication performance evaluation the received signal input from the RF circuit 1202 is evaluated based on a predetermined index.
- Examples of communication performance evaluation indexes include throughput, channel capacity, bit error rate, and block error rate.
- channel capacity is used as an index.
- the channel capacity is obtained by equation (1).
- SNR Signal to Noise Ratio, that is, the ratio of received signal to noise power
- I represents a 2 ⁇ 2 unit matrix
- H represents a channel matrix and is a 2 ⁇ 2 matrix.
- the superscript H of H indicates Hermite transposition, that is, complex conjugate transposition. If the transmission signal is S, the reception signal R is H, and the noise component is ignored, it is expressed by the equation (2).
- r 1 and r 2 are signals received by the first and second antenna elements on the receiving side, respectively, and s 1 and s 2 are signals transmitted from the first and second antenna elements on the transmitting side, respectively. is there.
- each element h ij of the channel matrix H is a propagation coefficient between the j-th antenna element of the transmitter and the i-th antenna element of the receiver, that is, the phase of a signal transmitted and received between these antenna elements. Represents the amount of rotation and the amount of amplitude attenuation.
- the propagation coefficient is estimated as follows, for example. That is, a predetermined pilot signal is stored in advance in the receiver, and the transmitter transmits this known pilot signal to the receiver.
- the propagation coefficient can be estimated by comparing the amplitude and phase of a pilot signal stored in advance and a received signal (that is, a transmitted pilot signal).
- a channel matrix H is obtained from this propagation coefficient.
- the propagation coefficient is estimated based on the received signal from the RF circuit 1202 in the communication performance evaluation unit 1204. Furthermore, in this embodiment, the SNR is also estimated based on the received signal from the RF circuit 1202 in the communication performance evaluation unit 1204.
- SISO communication and MISO communication are mainly used.
- the transmission capacity in this state is calculated, and the result is held in the communication performance evaluation unit 1204.
- the communication capacity of SISO communication is expressed by equation (3).
- h is a propagation coefficient (superscript * means a complex conjugate) in the SISO communication transmission line.
- the switch controller 1203 switches the antenna circuit a131, the antenna circuit b132, and the antenna circuit d134 in the antenna circuit 1201, and changes the antenna form to two uncoupled monopole antenna forms (S2). In this case, if the number of antennas for transmission and reception is two or more, MIMO communication is possible.
- the communication capacity is calculated and held using Equation (1) based on the measured H and the separately measured SNR.
- the operation is as follows. First, it is determined whether or not to use diversity reception by two receiving antennas (S5). Whether or not to use diversity reception is set in the communication performance evaluation unit 1204 in advance. When diversity reception using two uncoupled monopole antenna arrays is used (that is, YES in S5), the communication performance in the reception diversity system is evaluated (S6). In this case, there is one transmission antenna and two reception antennas. The communication capacity in this state is calculated and held.
- the communication capacity when the antenna element a121 alone is used as one uncoupled monopole antenna configuration is calculated and held (S7).
- the communication capacity when the antenna element b122 constituting the other of the two uncoupled monopole antennas is used is calculated and held (S8).
- the antenna configuration that provides the maximum value among the communication capacities retained in S1, S4, and S6 to S8 is the antenna configuration that provides the highest quality communication performance.
- the communication performance evaluation unit 1204 instructs the switch control unit 1203 to switch the antenna configuration so as to select the antenna configuration determined to be the best, and further, the communication method (MIMO, SISO communication method, etc.) is transmitted to the RF circuit unit 1202. ) To complete the process (S9).
- FIG. 11 shows an example in which the effect of this embodiment is verified.
- the base station antenna is assumed to be a non-correlated omnidirectional antenna for simplicity.
- the channel capacity of the folded monopole antenna that performs SISO communication is 0. 0 than that of the uncoupled monopole antenna. It can be seen that it increases by 2 bps / Hz. This is because the average radiation efficiency of the uncoupled monopole antenna is as low as -2.6 dB, whereas the folded monopole antenna has a relatively high radiation efficiency of -0.4 dB. Is. That is, in the low reception SNR environment, the folded monopole antenna configuration is superior.
- MIMO communication which is a space division multiplexing system.
- the SNR is relatively high, such as 10 dB
- the channel capacity during MIMO communication with a non-coupled monopole antenna is 5.1 bps / Hz
- SISO communication with a folded monopole antenna 4.1 bps / Hz. It can be seen that it is as low as 1.0 bps / Hz.
- MIMO communication is said to exhibit higher communication performance than SISO communication.
- MIMO communication is more susceptible to changes in the surrounding environment, that is, the radio wave propagation environment. For example, when a person holds the antenna device, the correlation coefficient between the antennas, the power balance, and the reception SNR may be deteriorated, and the communication performance may be deteriorated as compared with SISO communication.
- the antenna configuration showing the highest quality communication characteristics can be selected according to the communication environment, and therefore the antenna device according to the present embodiment can improve such a problem.
- the antenna device may be installed not only at one place on the ground plate but also at a plurality of places if not close to each other. Accordingly, it is possible to operate three or more antenna elements to perform MIMO communication corresponding to three or more streams. (Explanation of effect) As described above, the present embodiment has the following effects.
- FIG. 13 shows the configuration of the antenna device of the second embodiment.
- the antenna device 1300 of the second embodiment includes a linear first antenna element 1301, a linear second antenna element 1302, one end of the first antenna element, and one end of the second antenna element. And a first opening / closing switch 1303 that electrically opens and closes. Further, the antenna device 1300 is connected to a second opening / closing switch 1304 that electrically opens and closes the other end of the first antenna element and the other end of the second antenna element, and one end of the second antenna.
- a selection switch 1305. (Description of operation) In the antenna device 1300 of the second embodiment, the selection switch 1305 connects one end of the second antenna to the ground or a power supply unit that supplies a signal to one end of the second antenna. Or select. (Explanation of effect) In the present embodiment, the following effects can be obtained.
- the present invention mainly relates to an antenna device that can be switched to an optimum antenna form according to the communication environment, and has industrial applicability.
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Description
本発明は、主として通信環境に応じて、最適なアンテナ形態に切り替えることができるアンテナ装置に関する。
近年、通信容量を増大させて高速通信を実現するために、複数の無線信号(ストリーム)を空間分割多重方式により同時に送受信する、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技術を採用したアンテナ装置が登場している。MIMO通信方式では、送信側および受信側がそれぞれ複数のアンテナ素子を用いる。送信側はそれぞれのアンテナから同時に異なるデータ(ストリーム)を送信し、受信側は受信したデータを合成することにより通信の高速化を図る。
MIMO通信方式以外の方式には、SISO通信、SIMO通信、MISO通信がある。SISOはSingle-Input Single-Output、SIMOはSingle-Input Multiple-Output、MISOはMultiple-Input Single-Outputの略である。SISO通信、SIMO通信、MISO通信は1ストリーム通信方式である。SISO通信に於いては、送受共に1アンテナを用いて行われる。SIMO通信に於いては、受信は複数アンテナを用いて行われるが、送信は1アンテナを用いて行われる。MISO通信に於いては、逆に、送信は複数アンテナを用いて行われるが、受信は1アンテナを用いて行うことができる。即ち1ストリーム通信方式に於いては送信側アンテナまたは受信側アンテナのうち、何れかのアンテナは1本のアンテナでも良い。
携帯端末等の移動体通信に於いては、一般的に、アンテナの実装可能面積は非常に限られている。アンテナ実装可能面積が少ないので、なるべく複数のアンテナ素子を一箇所にまとめて小さい面積で設置できることが望ましい。
ところが、複数のアンテナ素子が一箇所にまとめられることにより近接すると、アンテナ間に電磁結合が生じ、アンテナ放射効率が低下するおそれがある。また、受信した空間分割多重信号の間に相関が発生し、複数アンテナの特性が十分発揮出来ず、MIMO通信等の通信性能が劣化するおそれもある。
従って、MIMO通信を行う場合、携帯電話に於ける限られた実装可能面積の中で、複数のアンテナを実装し、更に、それら複数のアンテナが互いに干渉しない様にアンテナを実装する技術が求められる。
一方、MIMO通信以外の、SISO通信、SIMO通信、MISO通信においては、前述の通り、使用されるアンテナが1本の場合があるが、その場合でも、良好な通信を行えるだけの十分な放射効率を有するアンテナ素子が求められる。
携帯端末のような移動体通信では、様々な通信環境がありうる。従って、状況によって、送受信の両方に複数アンテナが用いられるMIMO通信のような複数ストリームによる通信方式と、送受信うちの一方は1アンテナで足りる1ストリームの通信方式とを使い分けるのが好ましい。更には、1ストリーム通信方式の場合でも、送信側及び受信側の環境によって、SISO通信、SIMO通信、MISO通信を使い分けるのが好ましい。即ち、送信側と受信側の何れに於いても、1アンテナである場合と複数アンテナである場合とが柔軟に切り換えられるのが好ましい。
複数アンテナを用いる場合、アンテナ素子間の相関を下げて通信特性を改善するために、様々な技術が提案されてきた。
例えば、特許文献1では、2本のアンテナ素子間の電磁結合を減少させる技術が記載されている。この技術では隣接した2本のアンテナ素子間の相互結合インピーダンスがキャンセルされるように、アンテナ素子間に接続回路が設けられている。この技術により、同一周波数で動作する、低結合で高効率なMIMO通信用アンテナを実現できるとしている。
しかし特許文献1の技術においては、2本のアンテナのうちの一方のみを用いて通信を行う場合は、単体のアンテナ素子と比べると放射効率が劣化するおそれがある。また特許文献1の技術では、2つのアンテナ素子が近接しているために、各アンテナ素子に反対方向に指向性が生じ、利得の低い方向が生じるという問題がある。この問題は携帯端末を用いた無線通信のように、電波の到来方向が変化する場合に、送受信特性の劣化の原因となる。
従って、特許文献1の技術では、MIMO通信方式とそれ以外の1ストリームの通信方式とを通信環境に応じて切り換えたい場合に、以下の様な問題が生じる。即ち、MIMO通信を行うには不適切な通信環境になった場合に、MIMO通信以外の、アンテナ1本で行う1ストリーム通信方式に切り換えて通信が行なわれる。その際、1アンテナに於ける放射効率が十分でない為、良質な通信品質を確保できない、という問題が生じる。
(発明の目的)
本発明は、通信環境に応じて、複数のアンテナとして機能する状態(複数アンテナ形態)と、1本のアンテナとして機能する状態(1アンテナ形態)と、を切り替えて、最適な無線通信品質を提供することの出来るアンテナ装置を提供することを目的とする。
(発明の目的)
本発明は、通信環境に応じて、複数のアンテナとして機能する状態(複数アンテナ形態)と、1本のアンテナとして機能する状態(1アンテナ形態)と、を切り替えて、最適な無線通信品質を提供することの出来るアンテナ装置を提供することを目的とする。
本発明のアンテナ装置は、線状の第1のアンテナ素子と、線状の第2のアンテナ素子と、前記第1のアンテナ素子の一端と前記第2のアンテナ素子の一端とを電気的に開閉する第1の開閉スイッチと、前記第1のアンテナ素子の他端と前記第2のアンテナ素子の他端とを電気的に開閉する第2の開閉スイッチと、前記第2のアンテナの一端に接続され、前記第2のアンテナの一端をグランドに接続するか、前記第2のアンテナの一端に信号を供給する給電部に接続するか、を選択する選択スイッチと、を有する。
本発明のアンテナ切り替え方法は、第1のアンテナ素子の他端と第2のアンテナ素子の他端とを電気的に開閉し、
前記第2のアンテナの一端をグランドに接続するか、前記第2のアンテナの一端に信号を供給する給電部に接続するか、を選択する。
前記第2のアンテナの一端をグランドに接続するか、前記第2のアンテナの一端に信号を供給する給電部に接続するか、を選択する。
以上説明したように、本発明においては、以下に記載するような効果を奏する。
通信環境に応じて複数アンテナ形態と、1アンテナ形態と、を切り替えて、最適な無線通信品質を提供することの出来るアンテナ装置を提供することができる。
本発明は下記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を施すことが可能である。
(第1の実施形態)
(構成の説明)
第1の実施形態のアンテナ装置の構成について説明する。
(第1の実施形態)
(構成の説明)
第1の実施形態のアンテナ装置の構成について説明する。
図12は第1の実施形態のアンテナ装置の構成を示す図である。
本実施形態のアンテナ装置1200は、アンテナ回路部1201、RF回路部1202、1スイッチ制御部203、通信性能評価部1204を有する。
RF回路部1202は、信号の送受信を行う際の、アンテナと送受信部(図示せず)との間の信号のやりとりを担う。即ち、RF回路部1202は、送受信部からのベースバンド信号を高周波信号に変換し、アンテナ回路部1201に送信信号として出力する。また、RF回路部1202は、アンテナ回路部1201からの高周波信号を復調し、受信信号として送受信部に出力する。更に、RF回路部1202は、通信性能評価部1204に対して、評価の対象となる受信信号を出力する。
スイッチ制御部1203は、通信性能評価部1204の指示に基づき、図2に示すアンテナ回路1201のアンテナ回路a131、アンテナ回路b132、アンテナ回路d134のスイッチの切り替え動作の制御を行う。
通信性能評価部1204は、RF回路部1202から入力された、評価対象となる受信信号を基に、アンテナ装置の通信性能を評価する。通信性能評価部1204に於ける通信性能指標としては、例えばチャネル容量、スループット、ビットエラーレート、ブロックエラーレートなどが挙げられる。通信性能評価部1204の動作の詳細については後述する。
図1は本実施形態のアンテナ回路部1201の構成を示す図である。
アンテナ回路部1201はグランド板101を有する。グランド板101には、アンテナ装置のアンテナ素子a121、アンテナ素子b122、アンテナ回路a131、アンテナ回路b132、アンテナ回路c133、アンテナ回路d134、給電部a104が接続されている。
グランド板101、アンテナ素子a121、アンテナ素子b122の材料には、導体が用いられる。アンテナ素子a121とアンテナ素子b122は基本的に互いに隣接して設置される。
また必要に応じてアンテナ素子a121とアンテナ素子b122の形状は折り曲げるなどして変形されていてもよい。図1の実施形態では、実装面積が極力小さくなるよう、アンテナ素子a121とアンテナ素子b122は、互いに平行に設置されている。
更に、アンテナ素子a121とアンテナ素子b122は、実装面積を極力小さくするため、グランド板に近接するようL字型に折り曲げられている。
アンテナ素子a121とアンテナ素子b122は2種類の形態として機能しうる。一つは、それぞれが独立した2本のモノポールアンテナとして機能する状態(非結合モノポールアンテナ形態)である。もう一つは、アンテナ素子a121とアンテナ素子b122が電気的に接続されて1本の折り返しモノポールアンテナとして機能する状態(折り返しモノポールアンテナ形態)である。これら2種類の形態は、アンテナ回路a131、アンテナ回路b132、アンテナ回路d134を構成するスイッチによって切り換えられる。
図1に於いて、四角形で表されているアンテナ回路a131、アンテナ回路b132、アンテナ回路c133、アンテナ回路d134について、それぞれの回路の詳細が図2に示されている。
図2に於いて、アンテナ回路a131は、コイルとスイッチ回路とを有する。アンテナ素子a121とアンテナ素子b122とを、2本の非結合モノポールアンテナ形態とする際に、アンテナ回路a131のスイッチがONにされる。
アンテナ回路a131のコイルは、2本のモノポールアンテナの結合をキャンセルする(非結合)機能をもつ。アンテナ回路a131は、図1のようにアンテナ素子a121とアンテナ素子b122との間に設置される。アンテナ回路a131は、特にグランド板101の近くに、アンテナ回路c133、アンテナ回路d134、給電部a104を挟んで設置される。
アンテナ回路b132は単体のスイッチ回路を有し、アンテナ素子a121とアンテナ素子b122の先端部の間に設置される。アンテナ回路b132のスイッチがONになることにより、2本のアンテナ素子a121とアンテナ素子b122は電気的に接続され、1本の折り返しモノポールアンテナとして機能する。即ち、アンテナ素子a121とアンテナ素子b122は、2本の非結合モノポールアンテナとしての形態から、1本の折り返しモノポールアンテナ形態へと変化する。
アンテナ回路c133はコンデンサを有する。このアンテナ回路c133のコンデンサは、非結合モノポールアンテナ形態ではアンテナ素子a121の整合回路として働く。また、折り返しモノポールアンテナ形態に於いては、このアンテナ回路c133のコンデンサは、非結合モノポールアンテナの共振周波数を調整する働きがある。
アンテナ回路d134は、アンテナ素子b122の接続先を、グランド板101と給電部b201との間で切り替えるスイッチ回路を有する。折り返しモノポールアンテナ形態の場合はグランド側に、また非結合モノポールアンテナ形態の場合は給電部b201側に、スイッチが切り替えられる。
即ち、2本の非結合モノポールアンテナ形態に於いては、給電部a104からアンテナ素子a121へ給電されると共に、給電部b201からアンテナ素子b122へ給電される。
それに対し、折り返しモノポールアンテナ形態に於いては、アンテナ素子a121、及びスイッチ回路b132によって電気的に接続されたアンテナ素子b122に対して、給電部a104のみから給電される。
以上の説明により、アンテナ回路a131のスイッチがON(接続)、アンテナ回路b132がOFF(開放)、そしてアンテナ素子a121がアンテナ回路d134によって給電部a201に接続されると、アンテナ素子a121とアンテナ素子b122は、2本の非結合モノポールアンテナ形態となることが分かる。また、アンテナ回路a131がOFF、アンテナ回路b132がON、アンテナ素子a121がアンテナ回路d134によってグランド板101に接続されると、アンテナ素子a121とアンテナ素子b122は、折り返しモノポール形態となることが分かる。
この様にして、各スイッチの切り替えにより、折り返しモノポールアンテナ形態、非結合モノポールアンテナ形態のいずれかを選択することができる。
なお、本実施形態では実装面積を極力小さくするため、2本のアンテナ素子a121とアンテナ素子b122は、互いに平行に配置され、更に省面積の為に近接して、0.01λ(波長の0.01倍)程度の間隔で設置されている。しかし、2本のアンテナの位置関係は、アンテナの実装場所、実装面積、アンテナの特性等に制約が無ければ、特に平行に限られるものではなく、また2本のアンテナが離れて設置されていても良い。
更に2本のアンテナが、ほぼ一直性上に設置されていても良い。この場合、2本のアンテナ素子が電気的に接続された場合のアンテナは、折り返しでない1本のモノポールアンテナとして機能することになる。
図5は、折り返しモノポールアンテナ形態に於ける、アンテナ共振周波数でのアンテナ装置の電流分布を示した電磁界シミュレーションの結果を示した図である。図の明暗は電流密度の高低を示す。明るいほど電流密度が高いことを示す。アンテナ(アンテナ素子a121及びアンテナ素子b122)と基板とを、全体にわたって電流が分布していることが分かる。このように、広い面積に電流が比較的均一に分布することにより、アンテナの放射効率が大きくなるという効果が期待できる。
一方、図6は、非結合モノポールアンテナ形態に於いて、アンテナ素子b122を使用せず、アンテナ素子a121に対してのみ給電部a104より給電した場合の、アンテナ装置のアンテナ共振周波数での電流分布を示している。
このときアンテナ素子a121とアンテナ素子b122のポート間には、アンテナ回路a131の結合抑制効果によって、電流が流れていないことが分かる。これはアンテナ回路a131が、アンテナ素子a121とアンテナ素子b122との間の結合インピーダンスをキャンセルしているためである。
アンテナ間の結合が抑えられることにより、非結合モノポールアンテナに於いては、アンテナ間結合が強い場合に比べて高い放射効率を発揮することが出来る。またアンテナ間の結合が小さくなることによりアンテナ相関係数が低下し、空間分割多重方式であるMIMO通信の通信性能の向上につながる。
その一方、図5(折り返しモノポールアンテナ形態)に示される電流分布は、図6(非結合モノポールアンテナ形態)に示される場合に比べて色が明るく表されていることから、電流密度が高いことがわかる。従って、アンテナ単体での放射効率は、非結合モノポールアンテナ形態の場合よりも折り返しモノポールアンテナ形態の場合の方が高くなることが期待できる。
図7は、折り返しモノポールアンテナ形態に於けるアンテナ指向性を示す。基板の垂直方向を使って電磁波が放射されるため、無指向性の垂直偏波と、8の字型の水平偏波という様な、ダイポールアンテナに近い指向性を示していることが分かる。
図8(a)と図8(b)は、それぞれ非結合モノポールアンテナ形態でのアンテナ素子a121とアンテナ素子b122の指向性を示す。一般に、対称構造を持つ隣接したアンテナ同士に対し、非結合回路を用いてアイソレーションをとると、それぞれのアンテナに対して互いに反対方向に放射する指向性特性が生じる。その結果、或る方向から到来する電波を受信しにくくなってしまうという問題が生ずることがある。
しかし本実施形態による非結合モノポールアンテナでは、二つのアンテナが非対称構造であるので、アンテナ素子a121には、水平方向に無指向性の放射特性が現れる。
図9は折り返しモノポールアンテナ形態と、非結合モノポールアンテナ形態でのアンテナ放射効率を示す。この図からは、共振周波数に於いて、折り返しモノポールアンテナが、最も高い放射効率を示すことが分かる。
図10は、非結合モノポールアンテナの、アンテナ間における相関係数を示す。共振周波数で、アンテナ回路a131の効果によって相関係数がほぼゼロとなることが分かる。空間分割多重方式であるMIMO通信では、複数ストリームの送信信号を受信側で区別できるように、アンテナ間の相関係数が低いことが要求されるが、ここでの相関係数は十分低い値を示している。
(動作の説明)
次に第1の実施形態の動作を説明する。図3は、図1に示された本実施形態のアンテナ装置の構成の詳細、特に、アンテナ回路部1201内の詳細な構成を示している。
(動作の説明)
次に第1の実施形態の動作を説明する。図3は、図1に示された本実施形態のアンテナ装置の構成の詳細、特に、アンテナ回路部1201内の詳細な構成を示している。
アンテナ形態として、折り返しモノポールアンテナ形態と非結合モノポールアンテナ形態の2種類が、スイッチ回路a~dによる切り替えによって選択される。アンテナ形態の選択は、RF回路部1202から入力される受信信号に対する通信性能評価部1204での評価結果に基づいて行われる。通信性能評価部1204は図4に示されるフローチャートに従って通信性能の評価を行う。
スイッチ制御部1203はアンテナ回路1201内のアンテナ回路a131、アンテナ回路b132、アンテナ回路d134のスイッチを制御する。
図4は、第1の実施形態のアンテナ装置の通信性能評価部1204に於けるアンテナ形態の選択動作の説明のフローチャートである。
本実施形態のアンテナ形態選択処理では、先ず、折り返しモノポールアンテナ形態における通信性能評価が行われる(S1)。この場合、受信側アンテナは1本なので、1ストリーム通信方式であるMISO通信、SISO通信が主体となる。通信性能評価としては、RF回路1202から入力される受信信号に対して、所定の指標に基づいて評価が実施される。
通信性能評価の指標としては、例えばスループット、チャネル容量、ビットエラーレート、ブロックエラーレートなどが挙げられる。この実施形態では、チャネル容量を指標として用いることとする。
ここで、SNRはSignal to Noise Ratio、即ち受信信号と雑音電力の比、Iは2×2の単位行列を表す。
Hはチャネル行列を表し、サイズが2×2の行列である。Hの上付き文字Hはエルミート転置、即ち複素共役転置の演算を示す。送信信号をSとして、受信信号RをHを用い、雑音成分を無視して表すと式(2)で表される。
r1,r2は、それぞれ受信側の1番目及び2番目のアンテナ素子で受信される信号、s1,s2は、それぞれ送信側の1番目及び2番目のアンテナ素子から送信される信号である。
r1,r2は、それぞれ受信側の1番目及び2番目のアンテナ素子で受信される信号、s1,s2は、それぞれ送信側の1番目及び2番目のアンテナ素子から送信される信号である。
つまりチャネル行列Hの各要素hijは、送信機のj番目のアンテナ素子と、受信機のi番目のアンテナ素子との間の伝搬係数、即ち、これらのアンテナ素子間で送受信される信号の位相回転量及び振幅減衰量を表す。
伝搬係数は、例えば、次の様にして推定される。即ち、受信機には所定のパイロット信号が予め記憶されており、送信機は、この既知のパイロット信号を受信機に向けて伝送する。受信機では、予め記憶されているパイロット信号と、受信された信号(すなわち伝送されたパイロット信号)との振幅、位相を比較することにより伝搬係数が推定出来る。この伝搬係数からチャネル行列Hが求められる。
伝搬係数は、通信性能評価部1204に於いてRF回路1202からの受信信号を基に推定される。更にこの実施形態では、SNRについても、通信性能評価部1204に於いてRF回路1202からの受信信号をもとに推定されるものとする。
折り返しモノポールアンテナ形態の場合は、受信側アンテナは1本なので、SISO通信やMISO通信が主体となる。この状態での伝送容量が計算され、通信性能評価部1204内にその結果が保持される。例えばSISO通信の通信容量は式(3)で表される。
hは、SISO通信伝送路に於ける伝搬係数(上付き*は複素共役の意)である。
次にスイッチ制御器1203は、アンテナ回路1201内のアンテナ回路a131、アンテナ回路b132、アンテナ回路d134のスイッチを切り替え、アンテナ形態を、2本の非結合モノポールアンテナ形態へと変更する(S2)。この場合は送受信共にアンテナ数が2以上であれば、MIMO通信も可能な状態である。
その後、送信信号のストリーム数が2以上の場合は2本の非結合モノポールアンテナアレイ構成によるMIMO通信が可能であるため、MIMO通信時の通信性能評価が行われる(S4)。なおストリーム数の設定については、通信性能評価部1204に対し、通信機器の設定として予め与えられているものとする。
この状態に於いて、測定されたHと別途測定されたSNRを基に式(1)を用いて通信容量が算出され、保持される。
送信信号のストリーム数が2以上でない場合、即ち、ストリーム数が1の場合は次の様に動作する。まず、2本の受信アンテナによるダイバシティ受信を使用するか否かが判断される(S5)。ダイバシティ受信を使用するか否かについては予め通信性能評価部1204に設定されているものとする。2本の非結合モノポールアンテナアレイ構成によるダイバシティ受信を使用する場合(即ちS5でYES)は受信ダイバシティ方式での通信性能が評価される(S6)。この場合の送信アンテナは1本であり、受信アンテナは2本である。この状態での通信容量が計算され、保持される。
受信ダイバシティ方式を使用しない場合(S5でNO)には、1本の非結合モノポールアンテナ構成として、アンテナ素子a121単体を用いた場合の通信容量が計算され、保持される(S7)。
続けて、2本のうちのもう一方の非結合モノポールアンテナを構成するアンテナ素子b122を用いた場合の通信容量が計算され、保持される(S8)。
最終的にS1、S4、S6~S8に於いて保持された通信容量のうち最大の値が得られたアンテナ形態が、最も良質な通信性能が得られるアンテナ形態であると判断される。通信性能評価部1204は、スイッチ制御部1203に対し、最良と判断されたアンテナ形態を選択するよう、アンテナ形態切替の指示を行い、更に、RF回路部1202に通信方式(MIMO、SISO通信方式等)の指示を行い、処理を完了する(S9)。
図11は本実施形態の効果を検証した一例を示す。伝搬環境として、到来波は一様分布で伝搬してくるものとする。基地局のアンテナは簡単のために、無相関の無指向性アンテナを想定している。
図11(a)のように、受信SNRが2dBといった非常に低い場合には、SISO通信を行う折り返しモノポールアンテナ形態の方が、非結合モノポールアンテナ形態の場合よりも、チャネル容量が0.2bps/Hzだけ大きくなることが分かる。これは非結合モノポールアンテナ形態に於ける平均放射効率が-2.6dBと低い値であるのに対し、折り返しモノポールアンテナの方が-0.4dBと、比較的高い放射効率を持つことによるものである。つまり低い受信SNR環境では折り返しモノポールアンテナ形態の方が優位であることを示す。
一方、高い受信SNR環境では、空間分割多重方式であるMIMO通信を用いた方が優位となる。例えばSNRが10dBといった比較的高いSNRでは、非結合モノポールアンテナ形態のMIMO通信時のチャネル容量が5.1bps/Hzなのに対し、折り返しモノポールアンテナ形態のSISO通信では4.1bps/Hzという様に1.0bps/Hzほど低いことが分かる。
一般にMIMO通信の方が、SISO通信よりも高い通信性能を示すとされているが、MIMO通信の場合には周囲の環境、即ち、電波伝搬環境の変化の影響を受けやすい。例えばアンテナ装置を人が保持していた際に、アンテナ間の相関係数、パワーバランス、受信SNRが劣化し、通信性能がSISO通信よりも劣化してしまうこともある。本実施形態のアンテナ装置では、通信環境に応じて最も良質な通信特性を示すアンテナ形態を選択することができるため本実施形態のアンテナ装置は、その様な問題を改善することが出来る。
なお本実施形態においては、アンテナ装置はグランド板上の1か所だけでなく、近接しなければ複数の箇所に設置してもよい。それによって3本以上のアンテナ素子を動作させて3つ以上のストリームにも対応したMIMO通信を行うこともできる。
(効果の説明)
以上説明したように、本実施形態においては、以下に記載するような効果を奏する。
(効果の説明)
以上説明したように、本実施形態においては、以下に記載するような効果を奏する。
本実施形態においては、2本の非結合モノポールアンテナを電気的に接続することで1本の折り返しモノポールアンテナへと切り替えることができる。更に通信環境に応じて、折り返しモノポールアンテナ形態と非結合モノポールアンテナ形態のうち、最適な通信性能を示す方を選択することができる。それによって、通信環境に応じて最適なアンテナ形態へと切り替えることが可能なアンテナ装置を提供する。
(第2の実施形態)
(構成の説明)
次に、本発明を実施するための第2の実施形態について説明する。
(第2の実施形態)
(構成の説明)
次に、本発明を実施するための第2の実施形態について説明する。
図13に第2の実施形態のアンテナ装置の構成を示す。
第2の実施形態のアンテナ装置1300は、線状の第1のアンテナ素子1301と、線状の第2のアンテナ素子1302と、前記第1のアンテナ素子の一端と前記第2のアンテナ素子の一端とを電気的に開閉する第1の開閉スイッチ1303と、を有する。更に、アンテナ装置1300は、前記第1のアンテナ素子の他端と前記第2のアンテナ素子の他端とを電気的に開閉する第2の開閉スイッチ1304と、前記第2のアンテナの一端に接続される選択スイッチ1305と、を有する。
(動作の説明)
第2の実施形態のアンテナ装置1300に於いて、前記選択スイッチ1305は、前記第2のアンテナの一端をグランドに接続するか、前記第2のアンテナの一端に信号を供給する給電部に接続するか、を選択する。
(効果の説明)
本実施形態においては、以下に記載するような効果を奏する。
(動作の説明)
第2の実施形態のアンテナ装置1300に於いて、前記選択スイッチ1305は、前記第2のアンテナの一端をグランドに接続するか、前記第2のアンテナの一端に信号を供給する給電部に接続するか、を選択する。
(効果の説明)
本実施形態においては、以下に記載するような効果を奏する。
通信環境に応じて、複数アンテナ形態と、1アンテナ形態と、を切り替えて、最適な無線通信品質を提供することの出来るアンテナ装置を提供することができる。
以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
この出願は、2012年03月21日に出願された日本出願特願2012-063995を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
本発明は、主として、通信環境に応じて、最適なアンテナ形態に切り替えることができるアンテナ装置に関するものであり、産業上の利用可能性を有する。
101 グランド板
121 アンテナ素子a
122 アンテナ素子b
131 アンテナ回路a
132 アンテナ回路b
133 アンテナ回路c
134 アンテナ回路d
104 給電部a
201 給電部b
1201 アンテナ回路部
1202 RF回路部
1203 スイッチ制御部
1204 通信性能評価部
121 アンテナ素子a
122 アンテナ素子b
131 アンテナ回路a
132 アンテナ回路b
133 アンテナ回路c
134 アンテナ回路d
104 給電部a
201 給電部b
1201 アンテナ回路部
1202 RF回路部
1203 スイッチ制御部
1204 通信性能評価部
Claims (10)
- 線状の第1のアンテナ素子と、
線状の第2のアンテナ素子と、
前記第1のアンテナ素子の一端と前記第2のアンテナ素子の一端とを電気的に開閉する第1の開閉スイッチと、
前記第1のアンテナ素子の他端と前記第2のアンテナ素子の他端とを電気的に開閉する第2の開閉スイッチと、
前記第2のアンテナの一端に接続され、前記第2のアンテナの一端をグランドに接続するか、前記第2のアンテナの一端に信号を供給する給電部に接続するか、を選択する選択スイッチと、
を有することを特徴とするアンテナ装置。 - 前記第1のアンテナ素子の一端と前記第2のアンテナ素子の一端との間に前記第1の開閉スイッチを介して接続される所定の特性のコイルを更に有し、
前記特性は前記第1のアンテナ素子と前記第2のアンテナ素子の間の結合インピーダンスを打ち消すように定められる
ことを特徴とする、請求項1記載のアンテナ装置。 - 前記第1のアンテナ素子と前記第2のアンテナ素子は互いに平行に設置され、
前記第1の開閉スイッチが接続され、前記第2の開閉スイッチが開放され、前記選択スイッチが前記給電部に接続された場合は、前記第1のアンテナ素子と前記第2のアンテナ素子はそれぞれ第1のモノポールアンテナと第2のモノポールアンテナとして機能する第1のアンテナ形態となり、
前記第1の開閉スイッチが開放され、前記第2の開閉スイッチが接続され、前記選択スイッチが前記グランドに接続された場合は、前記第1のアンテナ素子と前記第2のアンテナ素子とで構成される1本の折り返しモノポールアンテナとして機能する第2のアンテナ形態となる
ことを特徴とする、請求項1または請求項2に記載のアンテナ装置。 - 前記第1のアンテナ素子の両端と前記第2のアンテナ素子の両端とが互いに近接し、前記第1のアンテナ素子と前記第2のアンテナ素子は波長の略0.01倍の間隔で設置されていることを特徴とする、請求項3に記載のアンテナ装置。
- 前記第1のアンテナ素子と前記第2のアンテナ素子とが略一直線上に設置され、
前記第1の開閉スイッチが開放され、前記第2の開閉スイッチが接続され、前記選択スイッチが前記グランドに接続された場合は、前記第1のアンテナ素子と前記第2のアンテナ素子とで構成される1本のモノポールアンテナとして機能する第2のアンテナ形態となる
ことを特徴とする、請求項1または請求項2に記載のアンテナ装置。 - 前記アンテナ装置は更に、
前記第1のアンテナ形態の場合と、前記第2のアンテナ形態の場合と、のそれぞれの場合の通信性能を評価して比較する通信性能評価部と、
前記第1の開閉スイッチと前記第2の開閉スイッチと前記選択スイッチとの動作を制御するスイッチ制御部と、
前記通信性能評価部に評価の対象となる受信信号を入力するRF回路部と、
を有し、
前記スイッチ制御部は、前記通信性能評価部にて、前記第1のアンテナ形態の場合と、前記第2のアンテナ形態の場合と、のうち、より通信性能が良いと評価されたアンテナ形態を選択するように、前記第1の開閉スイッチと前記第2の開閉スイッチと前記選択スイッチとを切り替える
ことを特徴とする、請求項3乃至請求項5のいずれかに記載のアンテナ装置。 - 前記通信性能評価部は、前記第1のアンテナ形態の場合にMIMO通信方式における通信性能を評価し、前記第2のアンテナ形態の場合にSISO通信方式における通信性能を評価することを特徴とする請求項6に記載のアンテナ装置。
- 前記通信性能評価部で評価される前記通信性能は、受信信号の信号対雑音比と伝搬係数とから算出される伝送容量であることを特徴とする請求項6または請求項7に記載のアンテナ装置。
- 請求項1乃至請求項8のいずれかに記載のアンテナ装置を含み、前記アンテナ装置からの受信信号が入力される受信手段を備えることを特徴とする無線通信受信器。
- 第1のアンテナ素子の他端と第2のアンテナ素子の他端とを電気的に開閉し、
前記第2のアンテナの一端をグランドに接続するか、前記第2のアンテナの一端に信号を供給する給電部に接続するか、を選択する、
ことを特徴とするアンテナ切り替え方法。
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