JPH0583209A - 分散アンテナシステムにおける接続ステージ - Google Patents
分散アンテナシステムにおける接続ステージInfo
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- JPH0583209A JPH0583209A JP4043303A JP4330392A JPH0583209A JP H0583209 A JPH0583209 A JP H0583209A JP 4043303 A JP4043303 A JP 4043303A JP 4330392 A JP4330392 A JP 4330392A JP H0583209 A JPH0583209 A JP H0583209A
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- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/0006—Particular feeding systems
- H01Q21/0025—Modular arrays
Landscapes
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
- Noise Elimination (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【目的】個別のアンテナを備えた小型の各ステージをケ
ーブルで直列接続することにより、容易に再構成するこ
とができ、高いSN比及び柔軟性を有する分散アンテナ
システムを提供する。 【構成】一連のモジュール式ステージ104 はケーブル10
6 により相互接続され、各ステージは、アンテナ134 、
フィルタ135 、補償増幅器138 、及びインピーダンス整
合用の構成要素を備える。またアンテナからの出力を前
のステージからの出力と組み合わせた信号をステージの
出力110 へ通過させるカプラ136 も備えていて、ステー
ジが伝送システムの一部である場合には、スプリッタに
置き換えられるか、又はスプリッタとして機能するもの
であり、前のステージからの入力はアンテナへ加えられ
て、その出力に加えられる。
ーブルで直列接続することにより、容易に再構成するこ
とができ、高いSN比及び柔軟性を有する分散アンテナ
システムを提供する。 【構成】一連のモジュール式ステージ104 はケーブル10
6 により相互接続され、各ステージは、アンテナ134 、
フィルタ135 、補償増幅器138 、及びインピーダンス整
合用の構成要素を備える。またアンテナからの出力を前
のステージからの出力と組み合わせた信号をステージの
出力110 へ通過させるカプラ136 も備えていて、ステー
ジが伝送システムの一部である場合には、スプリッタに
置き換えられるか、又はスプリッタとして機能するもの
であり、前のステージからの入力はアンテナへ加えられ
て、その出力に加えられる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、分散アンテナシステム
に関する。
に関する。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】建物ま
たはトンネルのような構造物の内部で放送無線周波数信
号を送受信することは、可動通信装置及び可動医療モニ
タ等の装置において望ましい特徴である場合が非常に多
い。しかし、このような装置を構造物内で使用する場合
には、意図する受信機による正しい受信が構造物自体に
よって妨害される場合があるという周知の問題を伴う。
このような妨害を引き起こす構造物の性質には、構造物
の大部分を構成する材料による無線信号の反射、吸収、
及び遮蔽がある。このため、機器の設計者は、構造物中
のいたるところに受信機器または送信機器を分散させ
て、たとえば、「漏洩フィーダ」、並列フィード及び直
列フィード分散アンテナ等を利用して、そのような性質
による影響を少なくする装置を提案してきた。「漏洩」
フィーダシステムは、ケーブルの遮蔽材に計画的に設け
られた穴を有する同軸フィーダケーブルを使用した伝送
システムであり、送信機によりケーブルの一端に注入さ
れた無線周波エネルギの幾分かをその穴から「漏出」さ
せて、放送させることができるようにしたものである。
受信機もまた「漏洩」フィーダアンテナシステムを使用
するように構成することができる。しかし、このような
ケーブルは一般に大きな損失を有する。この損失は、雑
音源の存在により信号の振幅を小さくしてSN比を劣化
させ得るものである。増幅を行って受信可能な信号レベ
ルを回復させることはできるが、増幅器の入力における
雑音は、同入力における入力信号と共に大きくなるの
で、SN比は劣化したままである。実際には、増幅器に
より別の雑音がネットワークに入って来るのが普通であ
る。更に、この種のシステムでは一般に、SN比がケー
ブルに沿った距離と共に大きく変化し、所定装置の異な
る部分で性能の変動が生じる。妥当な信号レベルを得る
のに高電力レベルを使用すること、SN比が劣っている
こと、及びSN比が変化することにより、このようなシ
ステムが高価になり、またシステムの使用可能な長さが
限られてしまう。
たはトンネルのような構造物の内部で放送無線周波数信
号を送受信することは、可動通信装置及び可動医療モニ
タ等の装置において望ましい特徴である場合が非常に多
い。しかし、このような装置を構造物内で使用する場合
には、意図する受信機による正しい受信が構造物自体に
よって妨害される場合があるという周知の問題を伴う。
このような妨害を引き起こす構造物の性質には、構造物
の大部分を構成する材料による無線信号の反射、吸収、
及び遮蔽がある。このため、機器の設計者は、構造物中
のいたるところに受信機器または送信機器を分散させ
て、たとえば、「漏洩フィーダ」、並列フィード及び直
列フィード分散アンテナ等を利用して、そのような性質
による影響を少なくする装置を提案してきた。「漏洩」
フィーダシステムは、ケーブルの遮蔽材に計画的に設け
られた穴を有する同軸フィーダケーブルを使用した伝送
システムであり、送信機によりケーブルの一端に注入さ
れた無線周波エネルギの幾分かをその穴から「漏出」さ
せて、放送させることができるようにしたものである。
受信機もまた「漏洩」フィーダアンテナシステムを使用
するように構成することができる。しかし、このような
ケーブルは一般に大きな損失を有する。この損失は、雑
音源の存在により信号の振幅を小さくしてSN比を劣化
させ得るものである。増幅を行って受信可能な信号レベ
ルを回復させることはできるが、増幅器の入力における
雑音は、同入力における入力信号と共に大きくなるの
で、SN比は劣化したままである。実際には、増幅器に
より別の雑音がネットワークに入って来るのが普通であ
る。更に、この種のシステムでは一般に、SN比がケー
ブルに沿った距離と共に大きく変化し、所定装置の異な
る部分で性能の変動が生じる。妥当な信号レベルを得る
のに高電力レベルを使用すること、SN比が劣っている
こと、及びSN比が変化することにより、このようなシ
ステムが高価になり、またシステムの使用可能な長さが
限られてしまう。
【0003】直列フィード分散アンテナネットワーク及
び並列フィード分散アンテナネットワークは双方とも、
「漏洩フィーダ」システムと同じフィーダケーブルの損
失の問題を有する。これらの方法ではいずれも、多数の
個別のアンテナ要素を、たとえば、トンネルまたは建物
の廊下に沿って所定間隔をおいて設置している。このア
ンテナ要素は、各アンテナを直列接続における次のアン
テナに接続するフィーダケーブルにより、またはアンテ
ナから装置までの全長を各々が走る平行フィーダケーブ
ルにより、送信装置または受信装置に接続される。直列
及び並列のネットワークを組み合わせてツリー構成を形
成することもできる。並列ネットワーク及びツリー構成
には、完全なネットワークを実際に実施する際に多数の
構成要素が必要となる。このため、初期費用、設置費
用、及び保守費用が高くなる。
び並列フィード分散アンテナネットワークは双方とも、
「漏洩フィーダ」システムと同じフィーダケーブルの損
失の問題を有する。これらの方法ではいずれも、多数の
個別のアンテナ要素を、たとえば、トンネルまたは建物
の廊下に沿って所定間隔をおいて設置している。このア
ンテナ要素は、各アンテナを直列接続における次のアン
テナに接続するフィーダケーブルにより、またはアンテ
ナから装置までの全長を各々が走る平行フィーダケーブ
ルにより、送信装置または受信装置に接続される。直列
及び並列のネットワークを組み合わせてツリー構成を形
成することもできる。並列ネットワーク及びツリー構成
には、完全なネットワークを実際に実施する際に多数の
構成要素が必要となる。このため、初期費用、設置費
用、及び保守費用が高くなる。
【0004】従来の分散アンテナネットワークに特有の
他の問題は、柔軟性が無いことである。たとえば、可動
医療モニタを備えている病院で使用する際に、施設の利
用パターンを変えるためには、アンテナネットワークを
変える必要がある。たとえば、可搬モニタを着用してい
る患者が或る区域を歩き廻ることがあらかじめ許されて
おり、その区域が別の廊下または病棟を含むように配置
替えされるか拡張された場合、新しい廊下または病棟に
受信アンテナを設置しなければならない。並列ネットワ
ーク及びツリー構成には別の構成が必要となり、費用ま
たは複雑さまたはその双方が増大することになる。複雑
さが増せば、性能を最適化させるために、設計、再較
正、または設置の労力が大きくなる。特に、柔軟性が無
いことにより、このようなアンテナシステムの初期設計
が非常に複雑になる。
他の問題は、柔軟性が無いことである。たとえば、可動
医療モニタを備えている病院で使用する際に、施設の利
用パターンを変えるためには、アンテナネットワークを
変える必要がある。たとえば、可搬モニタを着用してい
る患者が或る区域を歩き廻ることがあらかじめ許されて
おり、その区域が別の廊下または病棟を含むように配置
替えされるか拡張された場合、新しい廊下または病棟に
受信アンテナを設置しなければならない。並列ネットワ
ーク及びツリー構成には別の構成が必要となり、費用ま
たは複雑さまたはその双方が増大することになる。複雑
さが増せば、性能を最適化させるために、設計、再較
正、または設置の労力が大きくなる。特に、柔軟性が無
いことにより、このようなアンテナシステムの初期設計
が非常に複雑になる。
【0005】このため、本発明の目的は、たとえば建物
のような構造物内に設置することができる複数の個別の
アンテナを備え、再較正、再設計、または広範囲に設置
する労力を必要とせずに容易に再構成することができ
る、柔軟な分散アンテナシステムを提供することであ
る。
のような構造物内に設置することができる複数の個別の
アンテナを備え、再較正、再設計、または広範囲に設置
する労力を必要とせずに容易に再構成することができ
る、柔軟な分散アンテナシステムを提供することであ
る。
【0006】本発明の他の目的は、SN比の高い分散ア
ンテナシステムを提供することである。
ンテナシステムを提供することである。
【0007】本発明の更なる目的は、従来のシステムよ
り構成要素の少ないアンテナシステムを提供することで
ある。
り構成要素の少ないアンテナシステムを提供することで
ある。
【0008】本発明の別の目的は、システム内のどのア
ンテナを考慮しているかということには実質上無関係な
フィードネットワークSN比及び利得を有する、分散ア
ンテナシステムを提供することである。
ンテナを考慮しているかということには実質上無関係な
フィードネットワークSN比及び利得を有する、分散ア
ンテナシステムを提供することである。
【0009】
【課題を解決するための手段】前述その他の目的は、ケ
ーブルにより直列に接続された小型の各ステージから成
る分散アンテナシステムにより達成される。本発明のシ
ステムにおいて、各ステージの構成要素は、接続ケーブ
ルの長さに比較して電気的に極めて近接して設置されて
いる。したがって、アンテナを必要とする場所に設置さ
れる個別のモジュールとして各ステージを構成すること
ができる。
ーブルにより直列に接続された小型の各ステージから成
る分散アンテナシステムにより達成される。本発明のシ
ステムにおいて、各ステージの構成要素は、接続ケーブ
ルの長さに比較して電気的に極めて近接して設置されて
いる。したがって、アンテナを必要とする場所に設置さ
れる個別のモジュールとして各ステージを構成すること
ができる。
【0010】系列の遠隔端における終端ステージは一般
に、アンテナ、フィルタ、及び増幅器回路を備えてい
る。このステージは、関連するケーブルとインピーダン
ス整合させることができる出力を有している。それ以降
のステージは一般に、アンテナ、フィルタ、入力回路、
増幅器回路、ステージに関連するアンテナと入力回路で
受信した信号との双方を増幅器回路に接続するカプラ、
及び出力回路を備えている。これら各ステージの入力回
路及び出力回路は、関連するケーブルとインピーダンス
整合させることができる。その終端ステージは、たとえ
ば、必須構成要素のみを有するという目的のために構成
された専用のステージとしてもよいし、それ以降のステ
ージと同様に適当に終端された入力を有するものとして
もよい。
に、アンテナ、フィルタ、及び増幅器回路を備えてい
る。このステージは、関連するケーブルとインピーダン
ス整合させることができる出力を有している。それ以降
のステージは一般に、アンテナ、フィルタ、入力回路、
増幅器回路、ステージに関連するアンテナと入力回路で
受信した信号との双方を増幅器回路に接続するカプラ、
及び出力回路を備えている。これら各ステージの入力回
路及び出力回路は、関連するケーブルとインピーダンス
整合させることができる。その終端ステージは、たとえ
ば、必須構成要素のみを有するという目的のために構成
された専用のステージとしてもよいし、それ以降のステ
ージと同様に適当に終端された入力を有するものとして
もよい。
【0011】ケーブルにより接続された一連のステージ
によって、好適に制御された特性を有するシステムとな
る。増幅器利得、増幅器雑音、ケーブル損失及びインピ
ーダンスを一定にすることにより、制御されたSN比及
びシステム損失が得られると同時に、大きな柔軟性が可
能となる。特に、システムのケーブル及び他の構成要素
のうちの1つ以上のものにおける増幅器の利得及び/ま
たは損失を、どのアンテナに対してもほぼ等しいネット
ワーク利得が存在するように選定することにより、SN
比の劣化を最小とし、同時にシステム中のいたるところ
で一様の利得及びSN比を得ることができる。
によって、好適に制御された特性を有するシステムとな
る。増幅器利得、増幅器雑音、ケーブル損失及びインピ
ーダンスを一定にすることにより、制御されたSN比及
びシステム損失が得られると同時に、大きな柔軟性が可
能となる。特に、システムのケーブル及び他の構成要素
のうちの1つ以上のものにおける増幅器の利得及び/ま
たは損失を、どのアンテナに対してもほぼ等しいネット
ワーク利得が存在するように選定することにより、SN
比の劣化を最小とし、同時にシステム中のいたるところ
で一様の利得及びSN比を得ることができる。
【0012】本発明は、以下の説明から一層完全に理解
されるであろう。以下の説明は図面と関連して読むべき
であり、図面における類似の数字は類似の構成要素を示
すものである。
されるであろう。以下の説明は図面と関連して読むべき
であり、図面における類似の数字は類似の構成要素を示
すものである。
【0013】
【実施例】先ず図1を参照して、本発明の基本構成を示
す。この構成は、各ステージを直列接続したものであ
る。まずシステムの遠隔端には終端ステージ102 があ
り、続いて少なくとも一つの接続ステージ104a〜104nが
ある。これらのステージはケーブル106 により直列に接
続されている。本発明のシステムでは、ケーブル106
は、シールドケーブルまたはシールドされていないケー
ブル等、どんな形式のものでもよいが、既知の特性イン
ピーダンス及び損失を有するものである。この好適実施
例の説明を目的とするため、損失は全てのケーブル106
に対して等しいものと仮定し、その減衰率をLCABLE で
表す。ただし、わかるとおり、これは本発明を限定する
ものではない。これは、どのステージの利得及び/また
は損失も、本発明によれば、どんな既知または所定のケ
ーブル損失を用いても設定することができるからであ
る。また、ケーブル損失が異なる場合であっても、本発
明の目的を達成することができる。
す。この構成は、各ステージを直列接続したものであ
る。まずシステムの遠隔端には終端ステージ102 があ
り、続いて少なくとも一つの接続ステージ104a〜104nが
ある。これらのステージはケーブル106 により直列に接
続されている。本発明のシステムでは、ケーブル106
は、シールドケーブルまたはシールドされていないケー
ブル等、どんな形式のものでもよいが、既知の特性イン
ピーダンス及び損失を有するものである。この好適実施
例の説明を目的とするため、損失は全てのケーブル106
に対して等しいものと仮定し、その減衰率をLCABLE で
表す。ただし、わかるとおり、これは本発明を限定する
ものではない。これは、どのステージの利得及び/また
は損失も、本発明によれば、どんな既知または所定のケ
ーブル損失を用いても設定することができるからであ
る。また、ケーブル損失が異なる場合であっても、本発
明の目的を達成することができる。
【0014】図2は、図1の単一終端ステージ102 及び
単一接続ステージ104 を更に詳細に示す図である。各ス
テージ内の構成要素は、ケーブル106 の長さに比較し
て、互いに物理的に極めて近接している。例えば、可動
医療モニタを備えたシステムでは、ステージ内の構成要
素は約35m3(約1立方フィート)を占有することがで
き、一方、ケーブル106の長さは約300〜330m
(約70〜100フィート)である。これらの大きさ
は、病院のような建物の領域内で450MHzと470
MHzとの間の周波数で動作するシステムに対する必要
事項に合致している。終端ステージ102は、ケーブル106
とインピーダンス整合され、及び減衰率LTOを有する出
力回路108 を備えている。更に終端ステージ102 は、ア
ンテナ130 、減衰率LTFを有するフィルタ131 、及び利
得AT を有する増幅器132 を備えている。同様に、各接
続ステージ104 は、ケーブル106 とインピーダンス整合
され、及び減衰率LCOを有する出力回路110 を備えてい
る。更に接続ステージ104 は、その各々が、ケーブル10
6 とインピーダンス整合され、及び減衰率LCIを有する
入力回路112 を備えている。各接続ステージ104 は更
に、アンテナ134 、減衰率LCFを有するフィルタ135、
カプラ136、及び利得AC を有する増幅器138 を備えて
いる。カプラ136は、濾波されたアンテナ信号を減衰率
LCA で減衰させ、入力信号を減衰率LCBで減衰させ
る。カプラ136 は、たとえば、図4に示すような標準マ
ジックTカプラとすることができる。この標準マジック
Tカプラは、LCA及びLCBについて低い値を生じる「無
損失」型カプラである。図5に示すような抵抗標準カプ
ラもまた使用することができる。カプラ136 をマジック
Tとして実施する場合、LCA及びLCBは一般にほぼ等し
い。しかし、前のステージからの入力がそのような前の
ステージの増幅器によって補償される一方、ステージの
アンテナからの入力が補償されないため、カプラ損失を
極力少なくすることが望ましいが、LCAを極力小さくす
ることが特に望ましい。アンテナ134 及び入力回路112
により受信される信号は、カプラ136 により混合されて
ライン140 上で一つの信号になる。ライン140 上の単一
信号は次いで増幅器138 により増幅される。
単一接続ステージ104 を更に詳細に示す図である。各ス
テージ内の構成要素は、ケーブル106 の長さに比較し
て、互いに物理的に極めて近接している。例えば、可動
医療モニタを備えたシステムでは、ステージ内の構成要
素は約35m3(約1立方フィート)を占有することがで
き、一方、ケーブル106の長さは約300〜330m
(約70〜100フィート)である。これらの大きさ
は、病院のような建物の領域内で450MHzと470
MHzとの間の周波数で動作するシステムに対する必要
事項に合致している。終端ステージ102は、ケーブル106
とインピーダンス整合され、及び減衰率LTOを有する出
力回路108 を備えている。更に終端ステージ102 は、ア
ンテナ130 、減衰率LTFを有するフィルタ131 、及び利
得AT を有する増幅器132 を備えている。同様に、各接
続ステージ104 は、ケーブル106 とインピーダンス整合
され、及び減衰率LCOを有する出力回路110 を備えてい
る。更に接続ステージ104 は、その各々が、ケーブル10
6 とインピーダンス整合され、及び減衰率LCIを有する
入力回路112 を備えている。各接続ステージ104 は更
に、アンテナ134 、減衰率LCFを有するフィルタ135、
カプラ136、及び利得AC を有する増幅器138 を備えて
いる。カプラ136は、濾波されたアンテナ信号を減衰率
LCA で減衰させ、入力信号を減衰率LCBで減衰させ
る。カプラ136 は、たとえば、図4に示すような標準マ
ジックTカプラとすることができる。この標準マジック
Tカプラは、LCA及びLCBについて低い値を生じる「無
損失」型カプラである。図5に示すような抵抗標準カプ
ラもまた使用することができる。カプラ136 をマジック
Tとして実施する場合、LCA及びLCBは一般にほぼ等し
い。しかし、前のステージからの入力がそのような前の
ステージの増幅器によって補償される一方、ステージの
アンテナからの入力が補償されないため、カプラ損失を
極力少なくすることが望ましいが、LCAを極力小さくす
ることが特に望ましい。アンテナ134 及び入力回路112
により受信される信号は、カプラ136 により混合されて
ライン140 上で一つの信号になる。ライン140 上の単一
信号は次いで増幅器138 により増幅される。
【0015】増幅器132 の利得AT は、終端ステージ10
2 のアンテナ130 からそのすぐ次の接続ステージ104 の
カプラ136 までの全損失が、接続ステージ104のアンテ
ナ134から同カプラ136 までの損失に一致するように選
択されている。従って、数1を満たす利得AT を見つけ
なければならない。
2 のアンテナ130 からそのすぐ次の接続ステージ104 の
カプラ136 までの全損失が、接続ステージ104のアンテ
ナ134から同カプラ136 までの損失に一致するように選
択されている。従って、数1を満たす利得AT を見つけ
なければならない。
【0016】
【数1】
【0017】同様にして、各接続ステージ104 の増幅器
138 の利得AC は、或るステージ、たとえば、ステージ
104aについて、そのステージのアンテナ134 からそのす
ぐ次のステージ、たとえば、ステージ104bのカプラ136
までの全損失が、そのすぐ次の接続ステージのアンテナ
134 からそのすぐ次のステージのカプラ136までの全損
失に一致するように選択される。したがって、利得ACa
は数2を満足しなければならない。但しこの数2では、
ステージ104aとステージ104bとを、損失項に付けた小文
字の下付き文字a及びbで区別している。
138 の利得AC は、或るステージ、たとえば、ステージ
104aについて、そのステージのアンテナ134 からそのす
ぐ次のステージ、たとえば、ステージ104bのカプラ136
までの全損失が、そのすぐ次の接続ステージのアンテナ
134 からそのすぐ次のステージのカプラ136までの全損
失に一致するように選択される。したがって、利得ACa
は数2を満足しなければならない。但しこの数2では、
ステージ104aとステージ104bとを、損失項に付けた小文
字の下付き文字a及びbで区別している。
【0018】
【数2】
【0019】ステージ104a,104b が同じ損失LCI、
LCO、LCA、LCB及びLCFを持っていれば、数2は簡素
化されて数3になる。
LCO、LCA、LCB及びLCFを持っていれば、数2は簡素
化されて数3になる。
【0020】
【数3】
【0021】この数3により示される、全ステージにつ
いてほぼ損失が等しいという条件が、この好適実施例に
ついての条件である。この実施例においては、全てのケ
ーブル106 についてのケーブル損失LCABLE もまたほぼ
等しいように選択されている。これらの条件下では、数
3に示すように、各ステージの利得はほぼ不変であり、
標準ステージを利用することができる。
いてほぼ損失が等しいという条件が、この好適実施例に
ついての条件である。この実施例においては、全てのケ
ーブル106 についてのケーブル損失LCABLE もまたほぼ
等しいように選択されている。これらの条件下では、数
3に示すように、各ステージの利得はほぼ不変であり、
標準ステージを利用することができる。
【0022】好適実施例は等しい損失を有するケーブル
を使用しているが、本発明は損失の異なるケーブルを使
用して実施することができる。その場合には、数1及び
数2を使用して各ステージ及びその関連するケーブルに
ついての利得AT 及びAC を見つける。このようにして
適切な増幅器利得が各ステージについて見つかる。これ
らの利得は、ステージの関連するケーブルのLCABLE を
正しく補償する。数1ないし数3で示したように、増幅
器利得は、ステージの他の損失を補償するように調節す
ることもできる。
を使用しているが、本発明は損失の異なるケーブルを使
用して実施することができる。その場合には、数1及び
数2を使用して各ステージ及びその関連するケーブルに
ついての利得AT 及びAC を見つける。このようにして
適切な増幅器利得が各ステージについて見つかる。これ
らの利得は、ステージの関連するケーブルのLCABLE を
正しく補償する。数1ないし数3で示したように、増幅
器利得は、ステージの他の損失を補償するように調節す
ることもできる。
【0023】上述の説明では、増幅器利得は、ステージ
に関連する構成要素の損失及びケーブルを補償するよう
に調節されると仮定したが、特定の数1ないし数3と同
等の結果を得るシステムを設計または実施する際に、増
幅器利得に加えて、または増幅器利得の代りに、上述の
数式に示したいずれの損失をも変えることができる。多
数の接続ステージ104 を備えた大きな分散システムは、
各アンテナ130,134に関連して一定の利得を備えてお
り、その利得は他のシステムトレードオフによって決ま
る。増幅器132,138 は、低雑音型のものとして各ステー
ジのSN比を極力大きくするのがよい。更に、フィルタ
131,135 の損失及びカプラ136 の損失LCAを極力小さく
して最大SN比を達成するようにすべきである。
に関連する構成要素の損失及びケーブルを補償するよう
に調節されると仮定したが、特定の数1ないし数3と同
等の結果を得るシステムを設計または実施する際に、増
幅器利得に加えて、または増幅器利得の代りに、上述の
数式に示したいずれの損失をも変えることができる。多
数の接続ステージ104 を備えた大きな分散システムは、
各アンテナ130,134に関連して一定の利得を備えてお
り、その利得は他のシステムトレードオフによって決ま
る。増幅器132,138 は、低雑音型のものとして各ステー
ジのSN比を極力大きくするのがよい。更に、フィルタ
131,135 の損失及びカプラ136 の損失LCAを極力小さく
して最大SN比を達成するようにすべきである。
【0024】好適実施例により示したように、本発明の
重要な利点は、システムの柔軟性である。このようなシ
ステムの各ステージ及びケーブルは標準化されているの
で、ステージの取換え、または構成の変更には、再設
計、較正、または調節は不要である。いずれかのアンテ
ナから最終ステージまでのシステムの利得がステージの
数に伴って変るということはほとんどないことがわかっ
ている。実際問題としては、その不変の程度は許容範囲
によって決まり、この許容範囲はステージの数が過大に
なれば大きくなることがある。
重要な利点は、システムの柔軟性である。このようなシ
ステムの各ステージ及びケーブルは標準化されているの
で、ステージの取換え、または構成の変更には、再設
計、較正、または調節は不要である。いずれかのアンテ
ナから最終ステージまでのシステムの利得がステージの
数に伴って変るということはほとんどないことがわかっ
ている。実際問題としては、その不変の程度は許容範囲
によって決まり、この許容範囲はステージの数が過大に
なれば大きくなることがある。
【0025】図1に示す好適実施例の場合、システムの
全てのアンテナは図示のように単一チェーンで接続され
ているが、図3の簡単な例では、二つ以上のこのような
直列チェーンを、たとえば異なる廊下に並列に形成して
パワーコンバイナ144 に導くことができる。更に、上記
に説明した分散アンテナシステムは、複数の同調受信機
140a〜140nに更にフィードするパワースプリッタ142 に
フィードするよう構成することができる。したがって、
帯域内の複数の異なる搬送周波数で動作する複数の送信
機、及び囲まれた場所中の可動装置は、全て同時に受信
機器と通信することができる。
全てのアンテナは図示のように単一チェーンで接続され
ているが、図3の簡単な例では、二つ以上のこのような
直列チェーンを、たとえば異なる廊下に並列に形成して
パワーコンバイナ144 に導くことができる。更に、上記
に説明した分散アンテナシステムは、複数の同調受信機
140a〜140nに更にフィードするパワースプリッタ142 に
フィードするよう構成することができる。したがって、
帯域内の複数の異なる搬送周波数で動作する複数の送信
機、及び囲まれた場所中の可動装置は、全て同時に受信
機器と通信することができる。
【0026】説明したシステムは増幅器用の電源を選択
して動作させることができる。各増幅器は、最新式ビル
ディングで通常見られるような、電池または分散された
AC電源から局所的に電力の供給を受けることができ、
または、それらの増幅器は、信号を伝送する電力または
他のケーブルから、遠隔の場所で電力の供給を受けるこ
とができる。後者の構成では、単一のDC電源をシステ
ムの中央の都合の良い場所に設置することができる。こ
のように構成した場合、増幅器は、信号線と好適にAC
結合され、及びDC電力を増幅器の周りに送るDCバイ
パスを備えることになる。
して動作させることができる。各増幅器は、最新式ビル
ディングで通常見られるような、電池または分散された
AC電源から局所的に電力の供給を受けることができ、
または、それらの増幅器は、信号を伝送する電力または
他のケーブルから、遠隔の場所で電力の供給を受けるこ
とができる。後者の構成では、単一のDC電源をシステ
ムの中央の都合の良い場所に設置することができる。こ
のように構成した場合、増幅器は、信号線と好適にAC
結合され、及びDC電力を増幅器の周りに送るDCバイ
パスを備えることになる。
【0027】本発明の他の実施例は、図6に示すよう
に、伝送専用または双方向通信に利用することができ
る。この実施例では、図2の単方向増幅器132,138 が周
波数分割双方向装置に置換えられている。この構成で
は、増幅器150,152 がアンテナ130,134 から信号を運
ぶ。これらの信号は、受信信号であり、たとえば、動作
周波数帯域の低い方の部分で処理される。同時に、増幅
器154,156は、アンテナ130,134に向かって信号を運ぶ。
その伝送信号は、たとえば、動作周波数帯域の高い方の
部分で処理される。フィルタ158,160 は、帯域の受信部
分の周波数だけが増幅器150,152 によって確実に運ばれ
ようにし、同時にフィルタ162,164 は、帯域の送信部分
の周波数だけが増幅器154,156 によって確実に運ばれる
ようにする。したがって、異なる周波数範囲で動作する
送信及び受信用増幅器を用いることにより、ステージ内
のフィードバックループが最小になり、システムを送信
及び受信の両方向に同時に動作させることができる。
に、伝送専用または双方向通信に利用することができ
る。この実施例では、図2の単方向増幅器132,138 が周
波数分割双方向装置に置換えられている。この構成で
は、増幅器150,152 がアンテナ130,134 から信号を運
ぶ。これらの信号は、受信信号であり、たとえば、動作
周波数帯域の低い方の部分で処理される。同時に、増幅
器154,156は、アンテナ130,134に向かって信号を運ぶ。
その伝送信号は、たとえば、動作周波数帯域の高い方の
部分で処理される。フィルタ158,160 は、帯域の受信部
分の周波数だけが増幅器150,152 によって確実に運ばれ
ようにし、同時にフィルタ162,164 は、帯域の送信部分
の周波数だけが増幅器154,156 によって確実に運ばれる
ようにする。したがって、異なる周波数範囲で動作する
送信及び受信用増幅器を用いることにより、ステージ内
のフィードバックループが最小になり、システムを送信
及び受信の両方向に同時に動作させることができる。
【0028】本発明の概念、本発明の一実施例、及びそ
の幾つかの変形例について以上のように説明してきた
が、種々な他の修正案、変形案、及び改善案が当業者に
は容易に思い浮かぶであろう。前述の詳細な説明は例示
のためだけに示したものであり、それに限定されるとい
うことを意図するものではないので、このような修正
案、変形案、及び改善案は、特に説明しなかったが、示
唆されるはずである。本発明は、特許請求の範囲の記述
及びそれと等価なものによってのみ限定される。
の幾つかの変形例について以上のように説明してきた
が、種々な他の修正案、変形案、及び改善案が当業者に
は容易に思い浮かぶであろう。前述の詳細な説明は例示
のためだけに示したものであり、それに限定されるとい
うことを意図するものではないので、このような修正
案、変形案、及び改善案は、特に説明しなかったが、示
唆されるはずである。本発明は、特許請求の範囲の記述
及びそれと等価なものによってのみ限定される。
【0029】
【発明の効果】本発明は上述のように、構造物内に設置
可能な複数の個別のアンテナを小型の各ステージが備え
ており、この各ステージをケーブルにより直列に接続し
て分散アンテナシステムを構成することができるので、
再較正、再設計、または広範囲に設置する労力を必要と
せずに容易に再構成することができる分散アンテナシス
テムを提供することが可能となる。また、本発明によ
り、高いSN比及び柔軟性を有し、従来のシステムより
構成要素が少なく、システム内のどのアンテナを考慮し
ているかということに実質上無関係なフィードネットワ
ークSN比及び利得を有する分散アンテナシステムをも
提供することができる。
可能な複数の個別のアンテナを小型の各ステージが備え
ており、この各ステージをケーブルにより直列に接続し
て分散アンテナシステムを構成することができるので、
再較正、再設計、または広範囲に設置する労力を必要と
せずに容易に再構成することができる分散アンテナシス
テムを提供することが可能となる。また、本発明によ
り、高いSN比及び柔軟性を有し、従来のシステムより
構成要素が少なく、システム内のどのアンテナを考慮し
ているかということに実質上無関係なフィードネットワ
ークSN比及び利得を有する分散アンテナシステムをも
提供することができる。
【図1】本発明によるステージの直列接続を示すブロッ
ク図である。
ク図である。
【図2】各ステージの相互接続及びステージの構成要素
を示すブロック図である。
を示すブロック図である。
【図3】本発明の代替構成による複数の受信機、及び複
数の直列接続されたステージを示すブロック図である。
数の直列接続されたステージを示すブロック図である。
【図4】マジックT型の平衡カプラを示す概略図であ
る。
る。
【図5】抵抗加算カプラを示す概略図である。
【図6】双方向ステージを用いた代替的な実施例の構成
要素を示す図2に類似した詳細のブロック図である
要素を示す図2に類似した詳細のブロック図である
104 モジュール式ステージ 106 ケーブル 112 入力回路 134 アンテナ 135 フィルタ 136 カプラ 138 補償増幅器
Claims (1)
- 【請求項1】分散アンテナシステムの構成要素として用
いられる接続ステージであって、この接続ステージが、 放送信号を受信するアンテナと、 前記分散アンテナシステムの他の構成要素から放送信号
を表す信号を受信する入力手段と、 前記アンテナからの信号を受信すると共に前記入力手段
からの信号を受信するように接続され、前記アンテナか
らの信号が前記入力手段からの信号よりも重く重み付け
されるような組み合わせで前記アンテナから受信される
信号と前記入力手段から受信される信号との組み合わせ
信号を供給するカプラ出力を有するカプラとを極めて近
接させて構成したものであることを特徴とする、分散ア
ンテナシステムにおける接続ステージ。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US66227891A | 1991-02-28 | 1991-02-28 | |
| US662278 | 1991-02-28 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0583209A true JPH0583209A (ja) | 1993-04-02 |
Family
ID=24657109
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4043303A Pending JPH0583209A (ja) | 1991-02-28 | 1992-02-28 | 分散アンテナシステムにおける接続ステージ |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5379455A (ja) |
| EP (1) | EP0501314B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0583209A (ja) |
| DE (1) | DE69225510T2 (ja) |
Families Citing this family (201)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19618755C2 (de) * | 1996-05-09 | 2001-02-22 | Becker Gmbh | Rundfunkempfangssystem |
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