WO2015056685A1 - 送受信装置 - Google Patents
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Definitions
- the transmission signal of the first communication band wraps around the reception circuit of the second communication band, and the second communication band
- the S / N of the received signal may be deteriorated.
- the transmission / reception apparatus of the present invention includes a duplexer, a sensing unit, a control unit, a signal adjustment unit, and a multiplexing unit.
- the duplexer demultiplexes the transmission signal of the first communication band.
- the sensing unit detects a transmission signal of the first communication band.
- the control unit determines the adjustment coefficient based on the detection result of the sensing unit.
- the signal adjusting unit adjusts at least one of the amplitude and the phase of the harmonic signal demultiplexed by the demultiplexer based on the adjustment coefficient.
- the multiplexing unit is connected between the antenna duplexer and the second RF circuit, and multiplexes the transmission signal adjusted by the signal adjustment unit and the signal transmitted from the antenna duplexer to the second RF circuit.
- the harmonic signal of the transmission signal reflected by the antenna can be detected more accurately.
- the adjustment coefficient can be set more accurately, and more accurate signal cancellation can be realized.
- the transmission / reception apparatus of the present invention preferably has the following configuration.
- the sensing unit detects the amplitude and phase of the harmonic signal of the transmission signal reflected by the antenna and the amplitude and phase of the fundamental signal of the transmission signal transmitted to the antenna.
- the control unit determines the first adjustment coefficient from the detection result of the amplitude and phase of the harmonic signal, and determines the second adjustment coefficient from the detection result of the amplitude and phase of the fundamental wave signal.
- the signal adjustment unit includes a first signal adjustment unit and a second signal adjustment unit.
- the first signal adjustment unit adjusts the amplitude and phase of the harmonic signal demultiplexed by the demultiplexer based on the first adjustment coefficient.
- the second signal adjustment unit adjusts the amplitude and phase of the harmonic signal demultiplexed by the demultiplexer based on the second adjustment coefficient.
- the transmission / reception apparatus of the present invention it is preferable that a plurality of signal adjustment units are provided.
- the harmonic signal reflected by the antenna can be canceled more accurately.
- the signal adjustment unit includes a delay circuit that delays the harmonic signal demultiplexed by the demultiplexer.
- the signal adjustment unit includes a filter that is connected to the duplexer, attenuates the transmission signal, and passes the harmonic signal of the transmission signal.
- the harmonic signal of the transmission signal can be input to the signal adjustment unit, and the fundamental signal of the transmission signal can be transmitted to the antenna without being input to the signal adjustment unit.
- the transmission / reception apparatus which is excellent in the transmission characteristic of a transmission signal is realizable.
- FIG. 1 is a circuit block diagram of a transmission / reception device according to a first embodiment of the present invention. It is a figure which shows the setting table of amplitude adjustment coefficient CA and phase adjustment coefficient CD. It is a circuit block diagram of the transmission / reception apparatus which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. It is a figure which shows the setting table of amplitude adjustment coefficient CA1, CA2 and phase adjustment coefficient CD1, CD2. It is a circuit block diagram of the transmission / reception apparatus which concerns on the 3rd Embodiment of this invention. It is a circuit block diagram of the transmission / reception apparatus which concerns on the 4th Embodiment of this invention. It is a circuit block diagram of the transmission / reception apparatus which concerns on the 5th Embodiment of this invention. It is a circuit block diagram of the transmission / reception apparatus which concerns on the 6th Embodiment of this invention.
- FIG. 1 is a circuit block diagram of a transmission / reception apparatus according to the first embodiment of the present invention.
- the first transmission / reception circuit 131, the second transmission / reception circuit 132, and the antenna ANT are connected to the antenna duplexer 12.
- the first transmission / reception circuit 131 performs transmission processing of a transmission signal of the first communication band and reception processing of a reception signal.
- the first transmission / reception circuit 131 only needs to have a function of performing transmission processing of at least the first communication band.
- the second transmission / reception circuit 132 performs transmission processing of the transmission signal of the second communication band and reception processing of the reception signal.
- the second transmission / reception circuit 132 only needs to have a function of performing reception processing of at least the second communication band.
- the first communication band and the second communication band use different frequency bands.
- the first communication band is Band 17 and the second communication band is Band 4.
- the first transmission / reception circuit 131 and the second transmission / reception circuit 132 perform transmission / reception by carrier aggregation for simultaneous transmission / reception.
- transmission of the first communication band transmission signal (first transmission signal) Stx1 and reception of the second communication band reception signal (second reception signal) Srx2 are performed simultaneously.
- the antenna duplexer 12 transmits the transmission signal (first transmission signal) Stx1 and the reception signal (first reception signal) of the first communication band between the first transmission / reception circuit 131 and the antenna ANT with low loss. .
- the antenna duplexer 12 transmits the transmission signal (second transmission signal) and the reception signal (second reception signal) Srx2 of the second communication band between the second transmission / reception circuit 132 and the antenna ANT with low loss. .
- the duplexer 141 is connected between the first transmission / reception circuit 131 and the antenna duplexer 12.
- the multiplexer 142 is connected between the second transmission / reception circuit 132 and the antenna duplexer 12.
- the signal adjustment unit 15 is connected between the duplexer 141 and the multiplexer 142.
- the signal adjustment unit 15 includes an amplitude adjuster 151 and a variable phase shifter 152.
- the amplitude adjuster 151 and the variable phase shifter 152 are connected in series between the duplexer 141 and the multiplexer 142.
- the detection circuit 16 and the antenna matching circuit 17 are connected in series between the antenna duplexer 12 and the antenna ANT. At this time, the detection circuit 16 and the antenna matching circuit 17 are connected in series so that the detection circuit 16 is on the antenna duplexer 12 side and the antenna matching circuit 17 is on the antenna ANT side.
- the detection circuit 16 detects the first transmission signal Stx1 and the reflection signal obtained by reflecting the first transmission signal Stx1 by the antenna ANT.
- the detection circuit 16 is configured by, for example, a bidirectional coupler, and separates the first transmission signal Stx1 and the reflected signal and outputs them separately.
- the detection circuit 16 outputs a detection signal for the high-frequency signal transmitted between the antenna ANT and the antenna duplexer 12 to the phase amplitude detection unit 18.
- the phase amplitude detector 18 detects an amplitude difference between the first transmission signal Stx1 output from the detection circuit 16 and the reflected signal, and also a phase difference between the first transmission signal Stx1 output from the detection circuit 16 and the reflected signal. Is detected.
- the antenna matching circuit 17 performs impedance matching between the antenna ANT and the antenna duplexer 12.
- the antenna matching circuit 17 is preferably a variable impedance type impedance matching circuit.
- the phase amplitude detector 18 is connected to the controller 11.
- the control unit 11 is connected to the signal adjustment unit 15.
- the first transmission / reception circuit 131 generates the first transmission signal Stx1 and outputs it to the antenna duplexer 12 side.
- the demultiplexer 141 demultiplexes the harmonic signal of the first transmission signal Stx1, more specifically, the third harmonic signal Stx13 of the first transmission signal Stx1, which is Band17 in this embodiment.
- the demultiplexed third-order harmonic signal Stx13 is input to the signal adjustment unit 15.
- the antenna duplexer 12 transmits the first transmission signal Stx1 to the antenna ANT side.
- the first transmission signal Stx1 output from the antenna duplexer 12 is supplied to the antenna ANT via the detection circuit 16 and the antenna matching circuit 17.
- the first transmission signal Stx1 is hardly reflected by the antenna ANT and is not reflected from the antenna ANT if there is no load variation due to an external factor. Sent to the outside.
- the third harmonic signal Srt13 of the first transmission signal Stx1 due to reflection is also transmitted to the antenna duplexer 12 side. Even if no load variation occurs in the antenna ANT, the third harmonic signal Srt13 may be generated, and the third harmonic signal Srt13 due to this reflection is transmitted to the antenna duplexer 12 side.
- the control unit 11 sets the amplitude adjustment coefficient CA and the phase adjustment coefficient CD based on the amplitude and phase of the third harmonic signal Srt13 due to reflection.
- FIG. 2 is a diagram showing a setting table for the amplitude adjustment coefficient CA and the phase adjustment coefficient CD.
- the amplitude adjustment coefficient CA is a coefficient that determines the amplitude of the cancel signal Stx13c output from the signal adjustment unit 15 in correspondence with the amplitude of the third harmonic signal Srt13 due to reflection.
- the phase adjustment coefficient CD is a coefficient that determines the phase of the cancel signal Stx13c output from the signal adjustment unit 15 in correspondence with the phase of the third harmonic signal Srt13 due to reflection.
- the amplitude adjustment coefficient CA and the phase adjustment coefficient CD are input to the multiplexer 142, the amplitude of the third harmonic signal Srt13 and the cancellation signal Stx13c due to reflection are the same, and the reflection Is a coefficient determined so that the phase of the third harmonic signal Srt13 and the phase of the cancellation signal Stx13c are opposite to each other.
- the amplitude adjustment coefficients CA01 and CD01 are set so that the amplitude of the cancel signal Stx13c is Ac1 and the phase is ⁇ c1.
- the amplitude adjustment coefficients CA02 and CD02 are set so that the amplitude of the cancel signal Stx13c is Ac2 and the phase is ⁇ c2.
- the control unit 11 gives the amplitude adjustment coefficient CA to the amplitude adjuster 151 of the signal adjustment unit 15 and gives the phase adjustment coefficient CD to the phase adjuster 152 of the signal adjustment unit 15.
- the multiplexer 142 combines the high-frequency signal from the antenna duplexer 12, that is, the high-frequency signal in which the second reception signal Srx2 received by the antenna ANT and the third-order harmonic signal Srt13 by reflection are mixed, and the cancel signal Stx13c. Then, the data is output to the second transmission / reception circuit 132.
- the third harmonic signal of the transmission signal of the first communication band reflected by the antenna ANT is input to the second transmission / reception circuit 132 for the second communication band. Can be suppressed. Thus, even when the first transmission signal and the second reception signal are simultaneously communicated, reception and demodulation can be performed without degrading the S / N of the second reception signal.
- the harmonic signal detection circuit 16 is connected between the antenna ANT and the antenna duplexer 12, so that the amplitude and phase of the harmonic signal reflected by the antenna ANT are reduced. It can be detected with high accuracy. Therefore, the cancel signal can be generated with high accuracy, and the reflected harmonic signal and the cancel signal can be canceled more accurately.
- FIG. 3 is a circuit block diagram of a transmission / reception apparatus according to the second embodiment of the present invention.
- the transmission / reception device 10A according to the present embodiment is different from the transmission / reception device 10 according to the first embodiment in that signal adjustment units 15A and 15B are provided. Also, the configuration for giving the adjustment coefficient to the signal adjustment units 15A and 15B is different from the transmission / reception apparatus according to the first embodiment. Therefore, below, only a different part from the transmission / reception apparatus 10 which concerns on 1st Embodiment is demonstrated concretely.
- the signal adjustment units 15A and 15B are connected in parallel between the duplexer 141 and the multiplexer 142.
- the signal adjuster 15A includes an amplitude adjuster 151A and a phase adjuster 152A.
- the signal adjustment unit 15B includes an amplitude adjustment unit 151B and a phase adjustment unit 152B.
- the detection circuit 16 ⁇ / b> A detects the first transmission signal Stx ⁇ b> 1 and the reflected signal obtained by reflecting the first transmission signal Stx ⁇ b> 1 by the antenna ANT.
- the detection circuit 16A is configured by, for example, a bidirectional coupler, and separates the first transmission signal Stx1 and the reflected signal and outputs them separately.
- the detection circuit 16A outputs a detection signal for a high-frequency signal transmitted between the antenna ANT and the antenna duplexer 12 to the phase amplitude detection unit 18A.
- the phase amplitude detector 18A detects an amplitude difference between the first transmission signal Stx1 output from the detection circuit 16A and the reflected signal, and also a phase difference between the first transmission signal Stx1 output from the detection circuit 16A and the reflected signal. Is detected.
- the control unit 11 sets the amplitude adjustment coefficient CA1 and the phase adjustment coefficient CD1 based on the amplitude and phase of the third harmonic signal Srt13 due to reflection.
- the control unit 11 sets the amplitude adjustment coefficient CA2 and the phase adjustment coefficient CD2 based on the amplitude and phase of the first transmission signal Stx1.
- FIG. 4 is a diagram showing a setting table of amplitude adjustment coefficients CA1 and CA2 and phase adjustment coefficients CD1 and CD2.
- the amplitude adjustment coefficient CA1 is a coefficient that determines the amplitude of the cancel signal Stx13c1 output from the signal adjustment unit 15A in correspondence with the amplitude of the third harmonic signal Srt13 due to reflection.
- the phase adjustment coefficient CD1 is a coefficient that determines the phase of the cancel signal Stx13c1 output from the signal adjustment unit 15A in correspondence with the phase of the third harmonic signal Srt13 due to reflection.
- the amplitude adjustment coefficient CA1 and the phase adjustment coefficient CD1 are input to the multiplexer 142, the amplitude of the third harmonic signal Srt13 due to reflection and the amplitude of the cancel signal Stx13c1 are the same, and the reflection Is a coefficient determined so that the phase of the third harmonic signal Srt13 and the phase of the cancel signal Stx13c1 are opposite to each other.
- the amplitude adjustment coefficients CA11 and CD11 are set so that the amplitude of the cancel signal Stx13c1 is Ac11 and the phase is ⁇ c11. Further, when the amplitude of the third harmonic signal Srt13 due to reflection is A2 and the phase is ⁇ 2, the amplitude adjustment coefficients CA21 and CD21 are set so that the amplitude of the cancel signal Stx13c is Ac21 and the phase is ⁇ c21.
- the amplitude adjustment coefficient CA2 is a coefficient that determines the amplitude of the cancel signal Stx13c2 output from the signal adjustment unit 15B in correspondence with the amplitude of the first transmission signal Stx1.
- the phase adjustment coefficient CD2 is a coefficient that determines the phase of the cancel signal Stx13c2 output from the signal adjustment unit 15B in correspondence with the phase of the first transmission signal Stx1.
- the amplitude adjustment coefficient CA2 and the phase adjustment coefficient CD2 are leaked from the first transmission / reception circuit 131 side of the antenna duplexer 12 to the second transmission / reception circuit 132 side when input to the multiplexer 142.
- the relationship between the amplitude and phase of the first transmission signal Stx1 transmitted to the antenna ANT and the amplitude and phase of the third harmonic signal St3L of the first transmission signal Stx1 leaking through the antenna duplexer 12 is determined by simulation or the like in advance. Can be acquired.
- the amplitude adjustment coefficient CA12 and the phase adjustment coefficient CD12 are set so that the amplitude of the cancel signal Stx13c2 is Ac12 and the phase is ⁇ c12.
- the amplitude adjustment coefficient CA22 and the phase adjustment coefficient CD22 are set so that the amplitude of the cancel signal Stx13c2 is Ac22 and the phase is ⁇ c22.
- the control unit 11 gives the amplitude adjustment coefficient CA1 to the amplitude adjuster 151A of the signal adjustment unit 15A, and gives the phase adjustment coefficient CD1 to the phase adjuster 152A of the signal adjustment unit 15A.
- the control unit 11 gives the amplitude adjustment coefficient CA2 to the amplitude adjuster 151B of the signal adjustment unit 15B, and gives the phase adjustment coefficient CD2 to the phase adjuster 152B of the signal adjustment unit 15B.
- the amplitude adjuster 151A adjusts the amplitude of the demultiplexed third harmonic signal Stx13 based on the amplitude adjustment coefficient CA1.
- the phase adjuster 152A adjusts the phase of the third harmonic signal Stx13 whose amplitude has been adjusted based on the phase adjustment coefficient CD1.
- the third harmonic signal Stx13 whose amplitude and phase are adjusted becomes a cancel signal Stx13c1 and is output to the multiplexer 142.
- the amplitude adjuster 151B adjusts the amplitude of the demultiplexed third-order harmonic signal Stx13 based on the amplitude adjustment coefficient CA2.
- the phase adjuster 152B adjusts the phase of the amplitude-adjusted third-order harmonic signal Stx13 based on the phase adjustment coefficient CD2.
- the third harmonic signal Stx13 whose amplitude and phase are adjusted becomes a cancel signal Stx13c2, and is output to the multiplexer 142.
- the multiplexer 142 is a high-frequency signal from the antenna duplexer 12, that is, the second received signal Srx2 received by the antenna ANT, the third harmonic signal Srt13 due to reflection, and the third harmonic signal leaking from the antenna duplexer 12.
- the high-frequency signal in which St3L is mixed and the cancel signals Stx13c1 and St13c2 are combined and output to the second transmission / reception circuit 132.
- the third harmonic signal Srt13 and the cancellation signal Stx13c1 due to reflection have the same amplitude and opposite phases, and thus cancel each other.
- the third harmonic signal St3L and the cancel signal Stx13c2 leaking from the antenna duplexer 12 have the same amplitude and opposite phases, and thus cancel each other.
- only the second reception signal Srx2 is output from the multiplexer 142 to the second transmission / reception circuit 132.
- the third harmonic signal of the transmission signal of the first communication band reflected by the antenna ANT is input to the second transmission / reception circuit 132 for the second communication band. Can be suppressed. Furthermore, by providing the configuration of the present embodiment, the third harmonic signal of the transmission signal of the first communication band leaking from the antenna duplexer 12 is input to the second transmission / reception circuit 132 for the second communication band. Can be suppressed. Thereby, even if the first transmission signal and the second reception signal are simultaneously communicated, the S / N deterioration of the second reception signal can be further suppressed.
- FIG. 5 is a circuit block diagram of a transmission / reception apparatus according to the third embodiment of the present invention.
- the transmission / reception device 10B according to the present embodiment is different from the transmission / reception device 10 according to the first embodiment in that a signal adjustment unit 15 'is provided. Therefore, below, only a different part from the transmission / reception apparatus 10 which concerns on 1st Embodiment is demonstrated concretely.
- the signal adjustment unit 15 ′ includes an amplitude adjuster 151, a phase adjuster 152, and a delay circuit 153.
- the amplitude adjuster 151 and the phase adjuster 152 are the same as the signal adjuster 15 according to the first embodiment.
- the delay circuit 153 delays the third harmonic signal Stx13 whose amplitude and phase are adjusted, and outputs a cancel signal Stx13cb.
- the delay amount of the delay circuit 153 reaches the multiplexer 142 through the transmission path length of the third harmonic signal from the demultiplexer 141 to the multiplexer 142 and the reflection from the demultiplexer 141 at the antenna ANT. Is determined by the difference from the transmission path length of the third harmonic signal. Note that the delay circuit 153 may be grounded to the duplexer 141 side.
- FIG. 7 is a circuit block diagram of a transmission / reception apparatus according to the fifth embodiment of the present invention.
- the relationship between the amplitude and phase of the third harmonic signal Srt13 can be acquired in advance by simulation or the like.
- the control unit 11 sets the amplitude adjustment coefficients CA1, CA2 and the phase adjustment coefficients CD1, CD2 based on the amplitude and phase of the first transmission signal Stx1.
- each of the above-described embodiments the example of suppressing the frequency component of the third harmonic signal included in the transmission signal has been shown.
- other frequency components of the transmission signal are suppressed. You can also That is, each component included in the first transmission signal that wraps around the second transmission / reception circuit can be suppressed. Further, noise included in the transmission signal can be suppressed by adjusting the coefficient.
- FIG. 8 is a circuit block diagram of a transmission / reception apparatus according to the fifth embodiment of the present invention.
- the transmission / reception device 10E according to the present embodiment is different from the transmission / reception device 10A according to the second embodiment in that it includes a plurality of signal adjustment units 15A1-15An. Therefore, below, only a different part from the transmission / reception apparatus 10A which concerns on 2nd Embodiment is demonstrated concretely.
- the number of signal adjustment units is set to n. However, the number n may be set as appropriate.
- the signal adjustment unit 15A1 includes an amplitude adjuster 151A1 and a variable phase adjuster 152A1.
- the amplitude adjuster 151A1 and the variable phase shifter 152A1 are connected in series between the duplexer 141 and the multiplexer 142.
- An amplitude adjustment coefficient CA1 is set in the amplitude adjuster 151A1
- a phase adjustment coefficient CD1 is set in the phase adjuster 152A1.
- the signal adjustment unit 15An includes an amplitude adjuster 151An and a variable phase adjuster 152An.
- the amplitude adjuster 151An and the variable phase shifter 152An are connected in series between the duplexer 141 and the multiplexer 142.
- the amplitude adjustment coefficient and the phase adjustment coefficient given to the plurality of signal adjustment units 151A1-151An are set by the control unit 11. These amplitude adjustment coefficient and phase adjustment coefficient are set by a reflected signal obtained by reflecting the first transmission signal Stx1 by the antenna ANT.
- a plurality of cancel signals generated by a plurality of signal adjustment units can be combined and used to cancel one type of reflected signal (harmonic signal).
- the reflected signal can be canceled more reliably with the cancel signal.
- Transmission / reception device 11 Control unit 12: Duplexer 131: First transmission / reception circuit 132: Second transmission / reception circuit 141: Demultiplexer 142: Multiplexers 15, 15A, 15A1 , 15An, 15B: Signal adjusters 151, 151A, 151A1, 151An, 151B: Amplitude adjusters 152, 152A, 152A1, 152An, 152B: Phase adjusters 16, 16A, 16D: Detection circuit 17: Antenna matching circuits 18, 18A , 18D: Phase amplitude detector ANT: Antenna
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Abstract
送受信装置(10)は、アンテナ共用器(12)、アンテナ(ANT)、第1、第2送受信回路(131,132)を備える。第1送受信回路(131)とアンテナ共用器(12)との間には分波器(141)が接続され、第2送受信回路(132)とアンテナ共用器(12)との間には合波器(142)が接続されている。分波器(141)と合波器(142)との間には、信号調整部(15)が接続されている。アンテナ(ANT)で反射した第1送信信号(Stx1)の3次高調波信号(Srt13)の振幅および位相が検知され、信号調整部(15)は、検知結果に基づいて、分波器(141)で分波された3次高調波信号を振幅位相調整してキャンセル信号(Stx13c)を出力する。合波器(142)は、アンテナ(ANT)で反射した3次高調波信号(Srt13)とキャンセル信号(Stx13c)を合成することで相殺する。
Description
本発明は、複数の通信バンドで同時に送受信を行うキャリアアグリゲーション対応の送受信装置に関する。
現在、通信速度の向上が求められており、キャリアアグリゲーション対応の通信装置が各種考案されている。例えば、特許文献1に記載の通信装置では、複数のアンテナを備え、各アンテナでそれぞれ異なる通信バンドを同時に送受信する構成が記載されている。
ところで、通信装置の小型化等の理由により、アンテナを複数備えることができない場合もある。
このような場合、一つのアンテナを用いて複数の通信バンドを同時に送受信しなければならず、分波器等を利用して、複数の通信バンドを一つのアンテナで同時に送受信している。
しかしながら、共通のアンテナを用いて第1通信バンドの送信と第2通信バンドの受信を同時に行う場合、第1通信バンドの送信信号が、第2通信バンドの受信回路に回り込み、第2通信バンドの受信信号のS/Nを劣化させてしまうことがある。
特に、第1通信バンドの送信信号(第1送信信号)の高調波周波数帯域と、第1通信バンドと異なる第2通信バンドの受信信号(第2受信信号)の周波数帯域が近接したり重なったりしている場合、さらにS/Nを劣化させやすい。
この発明の目的は、キャリアアグリゲーションを実行している際の受信信号のS/N劣化を抑制することができる送受信回路を提供することにある。
この発明の送受信装置は、第1RF回路、第2RF回路、アンテナ、およびアンテナ共用器を備える。第1RF回路は、第1通信バンドの送信信号を送信する送信回路を少なくとも備える。第2RF回路は、第1通信バンドと異なる第2通信バンドの受信信号を受信する受信回路を少なくとも備える。アンテナは、第1通信バンドの送信信号の外部への送信および第2通信バンドの受信信号の外部からの受信を行う。アンテナ共用器は、第1RF回路および第2RF回路とアンテナとの間に接続され、第1RF回路からの送信信号をアンテナに伝送し、アンテナからの受信信号を第2RF回路に伝送する。
さらに、この発明の送受信装置は、分波器、センシング部、制御部、信号調整部、および合波部を備える。分波器は、第1通信バンドの送信信号を分波する。センシング部は、第1通信バンドの送信信号を検出する。制御部は、センシング部の検出結果に基づいて調整係数を決定する。信号調整部は、調整係数に基づいて分波器で分波された高調波信号の振幅および位相の少なくとも一方を調整する。合波部は、アンテナ共用器と第2RF回路との間に接続され、信号調整部で調整された送信信号と、アンテナ共用器から第2RF回路に伝送する信号を合波する。
この構成では、第1RF回路から出力された送信信号の高調波信号が、第2RF回路側に回り込んでも、分波器で分波され信号調整部で振幅、位相調整された高調波信号によって相殺される。
また、この発明の送受信装置では、センシング部は、アンテナとアンテナ共用器との間に接続されていることが好ましい。
この構成では、アンテナで反射した送信信号の高調波信号を、より精確に検出することができる。これにより、調整係数をより精確に設定でき、より精確な信号の相殺を実現することができる。
また、この発明の送受信装置は、次の構成であることが好ましい。センシング部は、アンテナで反射された送信信号の高調波信号の振幅、位相と、アンテナに伝送する送信信号の基本波信号の振幅、位相を検出する。制御部は、高調波信号の振幅、位相の検出結果から第1調整係数を決定し、基本波信号の振幅、位相の検出結果から第2調整係数を決定する。信号調整部は、第1信号調整部と第2信号調整部とを備える。第1信号調整部は、第1調整係数に基づいて分波器で分波された高調波信号を振幅、位相を調整する。第2信号調整部は、第2調整係数に基づいて分波器で分波された高調波信号の振幅、位相を調整する。
この構成では、アンテナで反射した高調波信号と、第1RF回路側から第2RF回路側へアンテナ共用器を介して漏洩した高調波信号を、分波器で分波され信号調整部で振幅、位相調整された高調波信号によって、より精確に相殺することができる。
また、この発明の送受信装置では、信号調整部は複数個設けられていることが好ましい。
この構成では、アンテナで反射した高調波信号を、より精確に相殺することができる。
また、この発明の送受信装置では、信号調整部は、分波器で分波された高調波信号を遅延させる遅延回路を備えることが好ましい。
この構成では、第2RF回路側に漏洩する高調波信号の伝送経路の長さに応じて、分波器で分波され信号調整部で振幅、位相調整される高調波信号を、遅延することができる。これにより、より精確な信号の相殺を実現することができる。
また、この発明の送受信装置では、信号調整部は、分波器に接続し、送信信号を減衰させて、送信信号の高調波信号を通過するフィルタを備えることが好ましい。
この構成では、送信信号の高調波信号を信号調整部に入力し、送信信号の基本波信号を信号調整部に入力させることなくアンテナに伝送することができる。これにより、送信信号の伝送特性に優れる送受信装置を実現できる。
この発明によれば、キャリアアグリゲーションを実行している際の受信信号のS/N劣化を抑制することができる。
本発明の第1の実施形態に係る送受信装置について、図を参照して説明する。図1は、本発明の第1の実施形態に係る送受信装置の回路ブロック図である。
送受信装置10は、制御部11、アンテナ共用器12、第1、第2送受信回路131,132、分波器141、合波器142、信号調整部15、検出回路16、アンテナ整合回路17、位相振幅検知部18、および、アンテナANTを備える。第1送受信回路131が本発明の第1RF回路に相当し、第2送受信回路132が本発明の第2RF回路に相当し、検出回路16と位相振幅検知部18からなる回路が本発明のセンシング部に相当する。
第1送受信回路131と第2送受信回路132とアンテナANTは、アンテナ共用器12に接続されている。第1送受信回路131は、第1通信バンドの送信信号の送信処理、受信信号の受信処理を行う。なお、第1送受信回路131は、少なくとも第1通信バンドの送信処理を行う機能を有していればよい。第2送受信回路132は、第2通信バンドの送信信号の送信処理、受信信号の受信処理を行う。なお、第2送受信回路132は、少なくとも第2通信バンドの受信処理を行う機能を有していればよい。第1通信バンドと第2通信バンドは、利用する周波数帯域が異なる。例えば、第1通信バンドはBand17であり、第2通信バンドはBand4である。
第1送受信回路131と第2送受信回路132は、同時に送受信を行うキャリアアグリゲーションによって送受信を行う。より具体的な態様としては、第1通信バンドの送信信号(第1送信信号)Stx1の送信と第2通信バンドの受信信号(第2受信信号)Srx2の受信を同時に行う。
アンテナ共用器12は、第1通信バンドの送信信号(第1送信信号)Stx1および受信信号(第1受信信号)に対しては第1送受信回路131とアンテナANTとの間で低損失に伝送する。アンテナ共用器12は、第2通信バンドの送信信号(第2送信信号)および受信信号(第2受信信号)Srx2に対しては第2送受信回路132とアンテナANTとの間で低損失に伝送する。
分波器141は、第1送受信回路131とアンテナ共用器12との間に接続されている。合波器142は、第2送受信回路132とアンテナ共用器12との間に接続されている。信号調整部15は、分波器141と合波器142との間に接続されている。信号調整部15は、振幅調整器151と可変位相器152を備える。これら振幅調整器151と可変位相器152は、分波器141と合波器142との間に直列接続されている。
検出回路16とアンテナ整合回路17は、アンテナ共用器12とアンテナANTとの間に直列接続されている。この際、検出回路16がアンテナ共用器12側となり、アンテナ整合回路17がアンテナANT側となるにように、検出回路16とアンテナ整合回路17は直列接続されている。
検出回路16は、第1送信信号Stx1と、第1送信信号Stx1がアンテナANTによって反射された反射信号を検出する。この検出回路16は、例えば、双方向性結合器によって構成され、第1送信信号Stx1と反射信号とを分離して、個別に出力する。検出回路16は、アンテナANTとアンテナ共用器12との間を伝送する高周波信号に対する検波信号を位相振幅検知部18に出力する。
位相振幅検知部18は、検出回路16から出力された第1送信信号Stx1と反射信号との振幅差を検知するとともに、検出回路16から出力された第1送信信号Stx1と反射信号との位相差を検知する。
アンテナ整合回路17は、アンテナANTとアンテナ共用器12との間のインピーダンスマッチングを行う。アンテナ整合回路17は、インピーダンス可変型のインピーダンス整合回路であることが好ましい。
位相振幅検知部18は、制御部11に接続されている。制御部11は、信号調整部15に接続されている。
このような回路構成からなる送受信装置10は、第1通信バンドと第2通信バンドのキャリアアグリゲーションを行う場合、特に、第1通信バンドの送信信号である第1送信信号Stx1の送信と、第2通信バンドの受信信号である第2受信信号Srx2の受信を同時に行う場合に、次に示すように作用する。
なお、以下では、第1通信バンドとしてBand17を利用し、第2通信バンドとしてBand4を利用する場合を説明するが、他の周波数バンドでのキャリアアグリゲーションについても、本実施形態の構成を適用して、同様の作用効果を得ることが可能である。
第1送受信回路131は、第1送信信号Stx1を生成して、アンテナ共用器12側へ出力する。分波器141は、第1送信信号Stx1の高調波信号、より具体的に本実施形態ではBand17である第1送信信号Stx1の3次高調波信号Stx13を分波する。分波された3次高調波信号Stx13は、信号調整部15に入力される。
アンテナ共用器12は、第1送信信号Stx1をアンテナANT側に伝送する。アンテナ共用器12から出力された第1送信信号Stx1は、検出回路16、アンテナ整合回路17を介して、アンテナANTに供給される。この際、アンテナ整合回路17によるインピーダンスマッチングが行われているので、アンテナANTに外的要因による負荷変動がなければ、第1送信信号Stx1は、アンテナANTで殆ど反射されることなく、アンテナANTから外部へ送信される。
しかしながら、アンテナANTに負荷変動が生じると、第1送信信号Stx1は、アンテナANTで一部が反射され、アンテナ共用器12側へ伝送されてしまう。この際、反射による第1送信信号Stx1の3次高調波信号Srt13も、アンテナ共用器12側に伝送されてしまう。なお、アンテナANTに負荷変動が生じていなくても、3次高調波信号Srt13は発生することがあり、この反射による3次高調波信号Srt13はアンテナ共用器12側に伝送されてしまう。
検出回路16は、第1送信信号Stx1と反射による3次高調波信号Srt13を検波し、位相振幅検知部18は、第1送信信号Stx1と反射による3次高調波信号Srt13との振幅差および位相差を検知する。位相振幅検知部18は、第1送信信号Stx1と反射による3次高調波信号Srt13との振幅差および位相差を、制御部11に出力する。
制御部11は、反射による3次高調波信号Srt13の振幅および位相に基づいて、振幅調整係数CAおよび位相調整係数CDを設定する。図2は、振幅調整係数CAおよび位相調整係数CDの設定テーブルを示す図である。
振幅調整係数CAは、反射による3次高調波信号Srt13の振幅に対応させて、信号調整部15から出力されるキャンセル信号Stx13cの振幅を決定する係数である。位相調整係数CDは、反射による3次高調波信号Srt13の位相に対応させて、信号調整部15から出力されるキャンセル信号Stx13cの位相を決定する係数である。より具体的には、振幅調整係数CAおよび位相調整係数CDは、合波器142に入力された時点で、反射による3次高調波信号Srt13の振幅とキャンセル信号Stx13cの振幅が同じであり、反射による3次高調波信号Srt13の位相とキャンセル信号Stx13cの位相が逆位相になるように決定された係数である。
例えば、反射による3次高調波信号Srt13の振幅がA1、位相がθ1である時には、キャンセル信号Stx13cの振幅がAc1、位相がθc1となるように、振幅調整係数CA01,CD01を設定する。また、反射による3次高調波信号Srt13の振幅がA2、位相がθ2である時には、キャンセル信号Stx13cの振幅がAc2、位相がθc2となるように、振幅調整係数CA02,CD02を設定する。
制御部11は、振幅調整係数CAを信号調整部15の振幅調整器151に与え、位相調整係数CDを信号調整部15の位相調整器152に与える。
振幅調整器151は、振幅調整係数CAに基づいて、分波された3次高調波信号Stx13の振幅を調整する。位相調整器152は、位相調整係数CDに基づいて、振幅調整済みの3次高調波信号Stx13の位相を調整する。この振幅および位相が調整された3次高調波信号Stx13がキャンセル信号Stx13cとなり、合波器142に出力される。
合波器142は、アンテナ共用器12からの高周波信号、すなわち、アンテナANTで受信した第2受信信号Srx2および反射による3次高調波信号Srt13が混在する高周波信号と、キャンセル信号Stx13cとを合波して、第2送受信回路132に出力する。
この際、反射による3次高調波信号Srt13とキャンセル信号Stx13cとは、振幅が同じで位相が逆位相であるので、互いに相殺される。これにより、合波器142からは、第2受信信号Srx2のみが第2送受信回路132に出力される。
このように、本実施形態の構成を備えることで、アンテナANTで反射した第1通信バンドの送信信号の3次高調波信号が、第2通信バンド用の第2送受信回路132に入力されることを抑制できる。これにより、第1送信信号と第2受信信号を同時通信しても、第2受信信号のS/Nを劣化させることなく、受信して復調することができる。
特に、本実施形態の構成に示すように、高調波信号の検出回路16を、アンテナANTとアンテナ共用器12との間に接続することで、アンテナANTで反射した高調波信号の振幅、位相を精度良く検知することができる。したがって、キャンセル信号を高精度に生成でき、反射した高調波信号とキャンセル信号との相殺を、より精確に実行することができる。
次に、本発明の第2の実施形態に係る送受信装置について、図を参照して説明する。図3は、本発明の第2の実施形態に係る送受信装置の回路ブロック図である。
本実施形態に係る送受信装置10Aは、第1の実施形態に係る送受信装置10に対して、信号調整部15A,15Bを備える点で異なる。また、信号調整部15A,15Bに調整係数を与える構成も、第1の実施形態に係る送受信装置と異なる。したがって、以下では、第1の実施形態に係る送受信装置10と異なる箇所のみを具体的に説明する。
信号調整部15A,15Bは、分波器141と合波器142との間に並列に接続されている。
信号調整部15Aは、振幅調整器151Aと位相調整器152Aを備える。信号調整部15Bは、振幅調整部151Bと位相調整部152Bを備える。
検出回路16Aは、第1送信信号Stx1と、第1送信信号Stx1がアンテナANTによって反射された反射信号を検出する。この検出回路16Aは、例えば、双方向性結合器によって構成され、第1送信信号Stx1と反射信号とを分離して、個別に出力する。検出回路16Aは、アンテナANTとアンテナ共用器12との間を伝送する高周波信号に対する検波信号を位相振幅検知部18Aに出力する。
位相振幅検知器18Aは、検出回路16Aから出力された第1送信信号Stx1と反射信号との振幅差を検知するとともに、検出回路16Aから出力された第1送信信号Stx1と反射信号との位相差を検知する。
制御部11は、反射による3次高調波信号Srt13の振幅および位相に基づいて、振幅調整係数CA1および位相調整係数CD1を設定する。制御部11は、第1送信信号Stx1の振幅および位相に基づいて、振幅調整係数CA2および位相調整係数CD2を設定する。図4は、振幅調整係数CA1,CA2および位相調整係数CD1,CD2の設定テーブルを示す図である。
振幅調整係数CA1は、反射による3次高調波信号Srt13の振幅に対応させて、信号調整部15Aから出力されるキャンセル信号Stx13c1の振幅を決定する係数である。位相調整係数CD1は、反射による3次高調波信号Srt13の位相に対応させて、信号調整部15Aから出力されるキャンセル信号Stx13c1の位相を決定する係数である。
より具体的には、振幅調整係数CA1および位相調整係数CD1は、合波器142に入力された時点で、反射による3次高調波信号Srt13の振幅とキャンセル信号Stx13c1の振幅が同じであり、反射による3次高調波信号Srt13の位相とキャンセル信号Stx13c1の位相が逆位相になるように決定された係数である。
例えば、反射による3次高調波信号Srt13の振幅がA1、位相がθ1である時には、キャンセル信号Stx13c1の振幅がAc11、位相がθc11となるように、振幅調整係数CA11,CD11を設定する。また、反射による3次高調波信号Srt13の振幅がA2、位相がθ2である時には、キャンセル信号Stx13cの振幅がAc21、位相がθc21となるように、振幅調整係数CA21,CD21を設定する。
振幅調整係数CA2は、第1送信信号Stx1の振幅に対応させて、信号調整部15Bから出力されるキャンセル信号Stx13c2の振幅を決定する係数である。位相調整係数CD2は、第1送信信号Stx1の位相に対応させて、信号調整部15Bから出力されるキャンセル信号Stx13c2の位相を決定する係数である。
より具体的には、振幅調整係数CA2および位相調整係数CD2は、合波器142に入力された時点で、アンテナ共用器12の第1送受信回路131側から第2送受信回路132側へ漏洩する第1送信信号Stx1の3次高調波信号St3Lの振幅とキャンセル信号Stx13c2の振幅が同じであり、当該3次高調波信号St3Lの位相とキャンセル信号Stx13c2の位相が逆位相になるように決定された係数である。なお、アンテナANTに伝送する第1送信信号Stx1の振幅および位相と、アンテナ共用器12を漏洩する第1送信信号Stx1の3次高調波信号St3Lの振幅および位相との関係は、予めシミュレーション等によって取得することができる。
例えば、第1送信信号Stx1の振幅がAt1、位相がθt1である時には、アンテナ共用器12を漏洩する第1送信信号Stx1の3次高調波信号St3Lの振幅および位相が分かるので、この振幅および位相に応じて、キャンセル信号Stx13c2の振幅がAc12、位相がθc12となるように、振幅調整係数CA12および位相調整係数CD12を設定する。また、第1送信信号Stx1の振幅がAt1、位相がθt1である時には、キャンセル信号Stx13c2の振幅がAc22、位相がθc22となるように、振幅調整係数CA22および位相調整係数CD22を設定する。
制御部11は、振幅調整係数CA1を信号調整部15Aの振幅調整器151Aに与え、位相調整係数CD1を信号調整部15Aの位相調整器152Aに与える。制御部11は、振幅調整係数CA2を信号調整部15Bの振幅調整器151Bに与え、位相調整係数CD2を信号調整部15Bの位相調整器152Bに与える。
振幅調整器151Aは、振幅調整係数CA1に基づいて、分波された3次高調波信号Stx13の振幅を調整する。位相調整器152Aは、位相調整係数CD1に基づいて、振幅調整済みの3次高調波信号Stx13の位相を調整する。この振幅および位相が調整された3次高調波信号Stx13がキャンセル信号Stx13c1となり、合波器142に出力される。
振幅調整器151Bは、振幅調整係数CA2に基づいて、分波された3次高調波信号Stx13の振幅を調整する。位相調整器152Bは、位相調整係数CD2に基づいて、振幅調整済みの3次高調波信号Stx13の位相を調整する。この振幅および位相が調整された3次高調波信号Stx13がキャンセル信号Stx13c2となり、合波器142に出力される。
合波器142は、アンテナ共用器12からの高周波信号、すなわち、アンテナANTで受信した第2受信信号Srx2、反射による3次高調波信号Srt13、およびアンテナ共用器12を漏洩する3次高調波信号St3Lが混在する高周波信号と、キャンセル信号Stx13c1,St13c2とを合波して、第2送受信回路132に出力する。
この際、反射による3次高調波信号Srt13とキャンセル信号Stx13c1とは、振幅が同じで位相が逆位相であるので、互いに相殺される。また、アンテナ共用器12を漏洩する3次高調波信号St3Lとキャンセル信号Stx13c2とは、振幅が同じで位相が逆位相であるので、互いに相殺される。これにより、合波器142からは、第2受信信号Srx2のみが第2送受信回路132に出力される。
このように、本実施形態の構成を備えることで、アンテナANTで反射した第1通信バンドの送信信号の3次高調波信号が、第2通信バンド用の第2送受信回路132に入力されることを抑制できる。さらに、本実施形態の構成を備えることで、アンテナ共用器12を漏洩した第1通信バンドの送信信号の3次高調波信号が、第2通信バンド用の第2送受信回路132に入力されることを抑制できる。これにより、第1送信信号と第2受信信号を同時通信しても、第2受信信号のS/Nの劣化をさらに抑制することができる。
次に、本発明の第3の実施形態に係る送受信装置について、図を参照して説明する。図5は、本発明の第3の実施形態に係る送受信装置の回路ブロック図である。
本実施形態に係る送受信装置10Bは、第1の実施形態に係る送受信装置10に対して、信号調整部15’を備える点で異なる。したがって、以下では、第1の実施形態に係る送受信装置10と異なる箇所のみを具体的に説明する。
信号調整部15’は、振幅調整器151、位相調整器152、遅延回路153を備える。振幅調整器151、位相調整器152は、第1の実施形態に係る信号調整部15と同じである。
遅延回路153は、振幅および位相が調整された3次高調波信号Stx13を遅延処理して、キャンセル信号Stx13cbを出力する。遅延回路153の遅延量は、分波器141から合波器142までの3次高調波信号の伝送経路長と、分波器141からアンテナANTでの反射を介して合波器142に達するまでの3次高調波信号の伝送経路長との差分によって決定されている。なお、遅延回路153は、分波器141側に接地してもよい。
このような構成とすることで、合波器142における、反射した高調波信号とキャンセル信号との相殺を、さらに精確に実行することができる。
なお、本実施形態では、第1の実施形態に係る送受信装置10に遅延回路153を追加する態様を示したが、第2の実施形態に係る送受信装置10Aにも、同様に遅延回路を追加することができる。この場合、信号調整部15A,15B毎に遅延回路を配置するとよい。具体的には、信号調整部15Aに配置する遅延回路の遅延量は、分波器141から合波器142までの3次高調波信号の伝送経路長と、分波器141からアンテナANTでの反射を介して合波器142に達するまでの3次高調波信号の伝送経路長との差分によって決定されている。信号調整部15Bに配置する遅延回路の遅延量は、分波器141から合波器142までの3次高調波信号の伝送経路長と、分波器141からアンテナ共用器12を介して合波器142に達するまでの3次高調波信号の伝送経路長との差分によって決定されている。
次に、本発明の第4の実施形態に係る送受信装置について、図を参照して説明する。図6は、本発明の第4の実施形態に係る送受信装置の回路ブロック図である。
本実施形態に係る送受信装置10Cは、第1の実施形態に係る送受信装置10に対して、信号調整部15”を備える点で異なる。したがって、以下では、第1の実施形態に係る送受信装置10と異なる箇所のみを具体的に説明する。
信号調整部15”は、振幅調整器151、位相調整器152、フィルタ154を備える。振幅調整器151、位相調整器152は、第1の実施形態に係る信号調整部15と同じである。
フィルタ154は、分波器141と振幅調整器151との間に接続されている。言い換えれば、フィルタ154は、他の回路素子を挟むことなく、分波器141に接続されている。フィルタ154は、第1送信信号Stx1の基本波信号は遮断し、第1送信信号Stx1の3次高調波信号Stx13のみを通過するように設定されている。これにより、3次高調波信号Stx13を信号調整部15”に取り込みながら、第1送信信号Stx1の基本波信号は、信号調整部15”に漏洩せず、アンテナ共用器12に伝送される。すなわち、第1送受信回路131から出力された第1送信信号Stx1の基本波信号をアンテナ共用器12に、低損失に伝送することができる。
また、分波器141、信号調整部15”、および、合波器142を介して、第1送信信号Stx1が、第2送受信回路132に漏洩することを防止できる。
なお、本実施形態では、第1の実施形態に係る送受信装置10にフィルタ154を追加する態様を示したが、第2、第3の実施形態に係る送受信装置10A,10Bにも、同様にフィルタ154を追加することができる。
次に、本発明の第5の実施形態に係る送受信装置について、図を参照して説明する。図7は、本発明の第5の実施形態に係る送受信装置の回路ブロック図である。
本実施形態に係る送受信装置10Dは、第2の実施形態に係る送受信装置10Aに対して、検出回路16Dの配置位置が異なる。したがって、以下では、第2の実施形態に係る送受信装置10と異なる箇所のみを具体的に説明する。
送受信装置10Dは、分波器141とアンテナ共用器12との間に、検出回路16Dが接続されている。検出回路16Dは、第1送信信号Stx1を検波し、位相振幅検知部18Dは、第1送信信号Stx1の振幅および位相を検知する。位相振幅検知部18Dは、第1送信信号Stx1の振幅および位相を、制御部11に出力する。
ここで、アンテナ共用器12に入力する第1送信信号Stx1の振幅および位相と、アンテナ共用器12を漏洩する第1送信信号Stx1の3次高調波信号St3Lの振幅および位相との関係や、反射による3次高調波信号Srt13の振幅および位相との関係は、予めシミュレーション等によって取得することができる。
制御部11は、第1送信信号Stx1の振幅および位相に基づいて、振幅調整係数CA1,CA2および位相調整係数CD1,CD2を設定する。
このように、検出回路の配置を換えても、上述の各実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
なお、上述の各実施形態では、送信信号に含まれる3次高調波信号の周波数成分を抑圧する例を示したが、上述の各実施形態を用いることにより、送信信号の他の周波数成分を抑圧することもできる。すなわち、第2送受信回路に回り込む第1送信信号に含まれる各成分を抑圧することができる。また、係数を調整することで、送信信号に含まれるノイズを抑圧することもできる。
次に、本発明の第5の実施形態に係る送受信装置について、図を参照して説明する。図8は、本発明の第5の実施形態に係る送受信装置の回路ブロック図である。
本実施形態に係る送受信装置10Eは、第2の実施形態に係る送受信装置10Aに対して、複数の信号調整部15A1-15Anを備える点で異なる。したがって、以下では、第2の実施形態に係る送受信装置10Aと異なる箇所のみを具体的に説明する。なお、本実施形態では、信号調整部の個数をn個とする態様を示したが、この個数nは適宜設定すればよい。
信号調整部15A1は、振幅調整器151A1および可変位相器152A1を備える。振幅調整器151A1および可変位相器152A1は、分波器141と合波器142との間に直列接続されている。振幅調整器151A1には、振幅調整係数CA1が設定され、位相調整器152A1には、位相調整係数CD1が設定される。
信号調整部15Anは、振幅調整器151Anおよび可変位相器152Anを備える。振幅調整器151Anおよび可変位相器152Anは、分波器141と合波器142との間に直列接続されている。
複数の信号調整部151A1-151Anに与えられる振幅調整係数および位相調整係数は、制御部11によって設定されている。これらの振幅調整係数および位相調整係数は、アンテナANTによって第1送信信号Stx1が反射した反射信号によって設定される。
このように、本実施形態の構成を用いることによって、複数の信号調整部で生成された複数のキャンセル信号を合成して1種類の反射信号(高調波信号)の相殺に利用することができるので、キャンセル信号で反射信号をより確実に相殺することができる。
10,10A,10B,10C,10D,10E:送受信装置
11:制御部
12:アンテナ共用器
131:第1送受信回路
132:第2送受信回路
141:分波器
142:合波器
15,15A,15A1,15An,15B:信号調整部
151,151A,151A1,151An,151B:振幅調整器
152,152A,152A1,152An,152B:位相調整器
16,16A,16D:検出回路
17:アンテナ整合回路
18,18A,18D:位相振幅検知部
ANT:アンテナ
11:制御部
12:アンテナ共用器
131:第1送受信回路
132:第2送受信回路
141:分波器
142:合波器
15,15A,15A1,15An,15B:信号調整部
151,151A,151A1,151An,151B:振幅調整器
152,152A,152A1,152An,152B:位相調整器
16,16A,16D:検出回路
17:アンテナ整合回路
18,18A,18D:位相振幅検知部
ANT:アンテナ
Claims (6)
- 第1通信バンドの送信信号を送信する送信回路を少なくとも備える第1RF回路と、
前記第1通信バンドと異なる第2通信バンドの受信信号を受信する受信回路を少なくとも備える第2RF回路と、
前記第1通信バンドの送信信号の外部への送信および前記第2通信バンドの受信信号の外部からの受信を行うアンテナと、
前記第1RF回路および前記第2RF回路と前記アンテナとの間に接続され、前記第1RF回路からの前記送信信号を前記アンテナに伝送し、前記アンテナからの前記受信信号を前記第2RF回路に伝送するアンテナ共用器と、
を備え、前記第1通信バンドと前記第2通信バンドの通信を、少なくとも一部が重なる時間帯で実行する送受信装置であって、
前記第1通信バンドの送信信号を分波する分波器と、
前記第1通信バンドの送信信号を検出するセンシング部と、
前記センシング部の検出結果に基づいて調整係数を決定する制御部と、
前記調整係数に基づいて前記分波器で分波された高調波信号の振幅および位相の少なくとも一方を調整する信号調整部と、
前記アンテナ共用器と前記第2RF回路との間に接続され、前記信号調整部で調整された送信信号と、前記アンテナ共用器から前記第2RF回路に伝送する信号を合波する合波部と、
を備える、送受信装置。 - 前記センシング部は、前記アンテナと前記アンテナ共用器との間に接続されている、請求項1に記載の送受信装置。
- 前記センシング部は、
前記アンテナで反射された前記送信信号の前記高調波信号の振幅、位相と、前記アンテナに伝送する前記送信信号の基本波信号の振幅、位相を検出し、
前記制御部は、前記高調波信号の振幅、位相の検出結果から第1調整係数を決定し、前記基本波信号の振幅、位相の検出結果から第2調整係数を決定し、
前記信号調整部は、第1信号調整部と第2信号調整部とを備え、
前記第1信号調整部は、前記第1調整係数に基づいて前記分波器で分波された高調波信号を調整し、
前記第2信号調整部は、前記第2調整係数に基づいて前記分波器で分波された高調波信号を調整する、
請求項2に記載の送受信装置。 - 前記信号調整部は複数個設けられている、請求項2または請求項3に記載の送受信装置。
- 前記信号調整部は、前記分波器で分波された高調波信号を遅延させる遅延回路を備える、
請求項2乃至請求項4のいずれかに記載の送受信装置。 - 前記信号調整部は、前記分波器に接続し、前記送信信号を減衰させて、前記送信信号の高調波信号を通過するフィルタを備える、
請求項2乃至請求項5のいずれかに記載の送受信装置。
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