JPH08505495A - バンドパスフィルタを同調させるための装置および方法 - Google Patents
バンドパスフィルタを同調させるための装置および方法Info
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Abstract
(57)【要約】
本発明は、バンドパスフィルタ、特に、コンバイナフィルタを調整する装置および方法に関する。本方法によれば、バンドパスフィルタの方へ送られてくる変調RF信号のパワー(Pf)、バンドパスフィルタの入力から反射された変調RF信号のパワー(Pr)またはバンドパスフィルタを通過した変調RF信号のパワー(Pf′)に比例したRFサンプル信号を抽出し、このサンプル信号を別のRF信号(LO)によって低域変換し(24、29、31)、その混合結果の信号強度を検出し(28、34)、その検出された信号強度に基づいてバンドパスフィルタ(22)の通過帯域の中心周波数を調整する。本発明においては、混合すべき信号の間に本質的な周波数または変調の差があるので、その混合結果は、より低い周波数のAC信号となる。混合すべき信号の位相関係を正確に調整する必要がなくなる。本発明の好ましい実施例においては、混合すべき信号の間の周波数または位相の差は、それら信号の一方が変調されていないものである場合には、送信信号に含まれる位相変調を利用することによって作りだされる。AC信号からDC成分がろ波され、これにより、混合器(29、31)のDCオフセット特性によって生ずるような測定の問題は排除される。
Description
【発明の詳細な説明】
バンドパスフィルタを同調させるための装置および方法
本発明は、RFバンドパスフィルタ、特に、コンバイナフィルタの周波数を調
整するための方法に関する。この方法は、バンドパスフィルタの方へ送られてく
る変調RF信号のパワー、バンドパスフィルタの入力から反射された変調RF信
号のパワー、またはバンドパスフィルタを通過した変調RF信号のパワーに比例
したRFサンプル信号を抽出し、このサンプル信号を別のRF信号によって低域
変換し、その混合物の信号強度を検出し、その検出された信号強度に基づいてバ
ンドパスフィルタの通過帯域の中心周波数を調整することを含む。
いくつかの無線送信機を同じアンテナまたはアンテナラインに接続するための
1つの知られた方法としては、無線送信機の送信周波数に同調された中心周波数
を有する別々のバンドパスフィルタを介して各無線送信機を接続するようなもの
がある。このようなバンドパスフィルタは、コンバイナフィルタと称されている
。このコンバイナフィルタの機能は、各無線送信機の送信信号を可能な限り損失
を小さくしてアンテナに供給し、アンテナの方向における他の無線送信機からの
種々な周波数の送信信号がこの特定の無線送信機へと漏れるのを出来るだけ効率
的に阻止することである。従来においては、コンバイナバンドパスフィルタは、
無線送信機の送信周波数に対して固定的に同調されている。したがって、そのコ
ンバイナフィルタを同時に変えるか、そのコンバイナフィルタの同調を変えるか
しなければ、その無線送信機の送信周波数を変えることはできなかった。
しかしながら、無線送信機の周波数を簡単に且つすばやく変えることができる
と望ましい場合がある。このような場合の一例としては、予め定められた送信チ
ャンネルおよび受信チャンネルを割り当てられているようなセルラー移動無線シ
ステムのベースステーションがある。必要ならば、ベースステーションの送信周
波数および受信周波数を変えることによってシステムのチャンネル割り当てを変
更できるような場合においては、そのシステムのチャンネル容量は、融通性のあ
る効率的な仕方で種々条件を変えるために利用されうる。したがって、送信周波
数につれて自動的に中心周波数を変えるようなコンバイナフィルタが開発されて
きている。
既知の自動的に同調可能なコンバイナフィルタの調整は、このコンバイナフィ
ルタの入力から反射されるRFパワーまたはこのコンバイナフィルタを通過した
RFパワーを測定して、その測定されたパワーの最小/最大値にロッキングする
ことによっている。しかしながら、このような調整方法では、調整精度が低くダ
イナミックレンジが狭いという問題がある。この調整システムの全体の周波数選
択性は、コンバイナフィルタに頼っているので、そのコンバイナフィルタを通し
てその入力へ漏れてくる他の無線送信機のパワー成分により、フィルタ入力での
反射抑制測定の最小反射抑制値が約7dBとさせられ、その結果、測定に対する
ダイナミックレンジが狭くなってしまう。コンバイナフィルタを通過するパワー
を測定することによる調整方法においては、最大パワー値の測定ダイナミックス
もまた、同じ理由により低いままである。さらに、このような従来の調整方法に
基づく自動的に同調しうるコンバイナフィルタでは、1つの送信機のパワーレベ
ルの変化がすぐに他の無線送信機のコンバイナフィルタの調整回路のパワー測定
値に影響するので、無線送信機間の相対的パワーレベルの変動を許さず、すなわ
ち、相互ダイナミックスは、ほとんど0dBである。
フィンランド特許出願第912255号には、調整精度およびダイナミックレ
ンジが周波数選択性測定によって改善されているようなコンバイナバンドパスフ
ィルタのための調整システムが開示されている。第7図を参照するに、この従来
の測定は、コンバイナフィルタの方へいく送信信号Pf(第7a図)とコンバイ
ナフィルタから反射したまたはコンバイナフィルタを通過した同様に変調された
送信信号Pr(第7b図)とを混合させることによっている。このような混合の
結果として得られたDC信号(第7c図)は、低域ろ波され、その得られた信号
が、そのコンバイナフィルタの同調状態を計算するのに使用される。このような
従来の測定原理は、次のような特質を有している。
混合器に加えられる信号は、同一の変調を有しており、したがって、その混合
器から得られる測定信号は、その送信信号が一定の振幅を有する信号であるなら
ば、DC信号である。
混合器の入力での信号間の位相差は、その混合器の出力信号に対して本質的な
影響を与えるので、入力信号の位相は、所望の動作を達成するためには、適切に
調整されねばならない。
混合器のDCオフセットエラーを除去するために、その混合器の信号レベルを
最適化するようにその混合器の入力枝路に調整可能な増幅器を設けねばならない
。
これらの特質のために、従来の測定システムでは、その装置を製造するプロセ
スにおいて、例えば、位相差による不正確さが最終製品において生じないように
するための同調および調整工程が必要とされる。
本発明の目的は、周波数選択性測定に使用される装置の構成を簡単化し且つそ
の装置の製造プロセスにおいて前述したような工程を排除することである。
このような目的は、本明細書の序文において前述したような形式の方法であっ
て、本発明によって、低域変換が、サンプル信号を実質的に異なる周波数を有し
且つ変調されていないか、または変調において異なるRF信号とサンプル信号と
を混合して、その混合の結果として得られる信号がより低い周波数のAC信号と
なるようにするもので、且つ、検出前にAC信号をろ波することによりDC成分
が除去されるようにすることを特徴とするような方法によって、達成される。
本発明は、また、RFバンドパスフィルタ、特に、コンバイナフィルタを調整
するための装置であって、バンドパスフィルタの方へ送られてくる変調信号のR
Fパワー、そのバンドパスフィルタから反射された変調信号のRFパワー、また
は、そのバンドパスフィルタを通過した変調信号のRFパワーに比例したRFサ
ンプル信号を抽出する手段と、そのサンプル信号を低域変換するための混合手段
と、その低域変換されたサンプル信号の強度を検出するための検出手段と、この
検出結果に応答してバンドパスフィルタの中心周波数を調整するための制御手段
とを備える装置に関する。本発明によれば、この装置は、混合手段が、実質的に
異なる周波数を有し且つ変調されていないか、または変調の異なるRF信号とサ
ンプルとを混合して、その混合の結果として得られる信号がより低い周波数を有
するAC信号となるようにし、且つ検出手段の前にてAC信号からDC成分を除
去するためのフィルタ手段を更に備えることによって、特徴付けられる。
本発明においては、混合されるべき信号の間に実質的な周波数または変調の差
があり、したがって、その混合の結果として、より低い周波数を有するAC信号
となる。混合すべき信号の間の位相関係を正確に調整する必要はない。本発明の
好ましい実施例においては、混合すべき信号間の周波数または位相の差は、信号
のうちの一方が変調されていない場合には、送信信号に存在する位相変調を利用
することによって、得られる。DC成分はAC信号からろ波されるので、混合器
のDCオフセット特性によって生ずるような測定の問題は排除される。従来の装
置において使用されていたような調整可能な増幅器を省略できる。
次に、添付図面に関連して、本発明の実施例について本発明を説明する。
第1図は、コンバイナフィルタによって実施される典型的な送信機の構成を例
示するブロック図である。
第2図は、フィルタの入力から反射されたパワーを測定してバンドパスフィル
タを調整するための本発明によるスイッチングシステムのブロック図である。
第3図は、送られてくるパワーおよび反射パワーを測定してバンドパスフィル
タを調整するための本発明によるスイッチングシステムのブロック図である。
第4図は、送られてくるパワーおよびフィルタを通過したパワーを測定してバ
ンドパスフィルタを調整するための本発明によるスイッチングシステムのブロッ
ク図である。
第5図は、送られてくるパワー、反射パワーおよびフィルタを通過したパワー
を測定してバンドパスフィルタを調整するためのスイッチングシステムのブロッ
ク図である。
第6a図から第6e図は、周波数ドメインにおける本発明による選択性測定を
例示する図である。
第7a図、第7b図および第7c図は、従来の周波数選択性測定を例示する図
である。
第1図を参照するに、それぞれ送信周波数f1・・・fnを有するn個の無線送
信機Tx1・・・Txnが、それぞれの周波数に同調されたバンドパスフィルタ
11・・・1nを介して、共通の加算点P1に接続されており、さらに、アンテナ
ラインを介して共通の送信アンテナANTに接続されている。したがって、送信
アンテナANTに加えられる無線周波数(RF)信号は、すべての送信機の
周波数f1・・・fnを含む。これら送信周波数f1・・・fnは、例えば、920
MHzから960MHzの範囲内である。いくつかの送信機を一つの共通のアン
テナに接続するこのようなバンドパスフィルタは、一般的に、コンバイナフィル
タと称されている。コンバイナフィルタに関連して本発明を以下に説明する。本
発明は、このようなコンバイナフィルタに特に効果的に適用しうるものである。
しかし、本発明は、周波数選択性パワー測定が周波数調整に必要とされるような
他の目的に使用されるフィルタにも適用しうるものである。
次に、反射パワーの測定を利用するコンバイナフィルタを例示している第2図
を参照する。第6b図における周波数ドメインに示されるような周波数または位
相変調送信周波数RF信号が、無線送信機から入力INに加えられ、方向性結合
手段21等を介してバンドパスフィルタ22へ供給され、さらに、バンドパスフ
ィルタにおける出力OUTへ供給される。この出力OUTは、例えば、第1図に
示した形のアンテナ加算点P1に接続されうる。バンドパスフィルタ22は、狭
帯域フィルタであり、そして、その中心周波数は、無線送信機の送信搬送波の周
波数にできるだけ近いものとして調整されていて、送信すべき信号ができるだけ
小さな損失でもってアンテナANTへと搬送されうるようなものとされるべきも
のである。バンドパスフィルタ22の中心周波数は、このバンドパスフィルタ2
2の入力から反射された無線周波数信号成分のパワーに基づいて、その反射パワ
ー成分が最小とされるように、調整される。この目的のために、方向性結合手段
21は、バンドパスフィルタ22の入力から反射された信号成分から、その信号
成分のパワーに比例したサンプル信号Prを抽出し、そのサンプルは、混合器2
9の入力に加えられる。本発明の好ましい実施例においては、局部発振器24が
、ドット周波数の変調されていない局部発振信号LOを発生し、この局部発振信
号LOは、混合器29の局部発振器入力LOへ加えられる。変調のために、本発
明による信号Prと信号LOとの間には位相差があり、したがって、混合の結果
として低周波数(零中間周波数)AC信号29Aが混合器出力IFに得られる。
AC信号にて測定されるべきチャンネルによって生ぜられるスペクトル成分は、
好ましくは、150KHzより低い周波数であり、その信号のレベルは、コンバ
イナフィルタ22から反射されたRF信号に比例している。本発明の好ましい実
施例においては、発振器24の周波数は、第6a図における周波数ドメインに例
示したように、送信機から変調RF信号の中心周波数である。こうして、混合器
29の入力信号RFおよびLOの間のRF信号の周波数変調に対応した実質的な
周波数の差があるので、混合の結果として、出力IFは、第6c図に示したよう
に(中心周波数より低い変調がDCレベルより上の範囲内においてたたまれてい
る)RF信号に含まれた変調に対応するAC信号29Aを示す。第6d図は、第
6c図のスペクトルを拡大して示している。
別の態様として、信号LOは、変調されていてもよいが、サンプル信号とは異
なる変調を含むものとする。信号LOおよびRFは、また、互いに完全に異なる
周波数を有してもよく、この場合には、その混合の結果は、零中間周波数の付近
とは別のところとなる。
制御ユニット23は、制御信号30を用いて局部発振器24を制御する。そし
て、制御ユニット23は、無線送信機自体へチャンネルデータを供給する同じ制
御器からの信号CHDATAの形での現在の送信チャンネルについての情報を得
る。新しいチャンネルデータを受け取るとき、制御ユニット23は、その新しい
チャンネルに対応する送信周波数へと、制御信号30によって局部発振器24を
制御する。
混合器29の後段に設けられた高域フィルタ26(スレッシュホールド周波数
が例えば0.5KHz)は、第6e図において領域Aで示されるように、AC信号
からDC成分を分離する。低域フィルタ27(スレッシュホールド周波数が例え
ば130KHz)は、無線周波数成分をろ波し(第6e図の領域B)、500K
Hzに亘る低周波数で他の送信機から漏れるスペクトル成分をろ波する。ろ波さ
れたAC信号27A(第6e図において領域Cで示される周波数スペクトルを有
する)は、整流器28によって検出され、その検出結果が制御ユニット23へ加
えられ、そこで、A/D変換される。検出器28は、好ましくは、2サイドピー
ク値整流器である。2サイドピーク値整流器は、前段の低域フィルタ27が信号
振幅に変動を生ぜしめて整流後の測定に問題を生ずるので、必要とされている。
TDMA型送信においては、送信機パワーは、あるタイムスロットから別のタイ
ムスロット(タイムスロットは、例えば、577μs)の間で急に変化すること
があり、したがって、ピーク値整流器もまた、測定ダイナミックスが広げられる
ようにしている。例えば、送信機が単一タイムスロットを使用しているときには
、測定ダイナミックスは、低速A/D変換が制御ブロック23において行われる
測定において適用される場合には、約18dBだけ改善される。
低域フィルタ26および高域フィルタ27のフィルタ応答は、送信機チャンネ
ルの中心周波数での信号成分の作用が測定において強調されるような仕方で低域
変換サンプル信号のスペクトルに重み付けするようなものが好ましい。このよう
にして、混合および測定方法によると、送信機信号のスペクトル分布に従ってコ
ンバイナフィルタが同調させられてしまうような傾向が阻止され、良好な同調精
度が得られる。
方向性結合器21は、送られてくるRFパワーからサンプル信号Pfを抽出し
、そのサンプル信号は、ダイオード検出器25によって直接的に検出され、制御
ユニット23へ加えられる。制御ユニット23は、検出結果から算出される反射
係数、すなわち、送られてくるパワーと反射パワーとの比率が最小とされるよう
にバンドパスフィルタ22の中心周波数を調整する傾向にある。しかしながら、
送られてくるパワーPfに対して方向検出が適用されるときには、測定すべき信
号は、無線周波数信号であり、これは、反射パワーPrの検出枝路から抽出され
たサンプルに比較して、処理するのが難しい。しかし、前述したような反射係数
が調整基準として使用されるときには、サンプル信号PrおよびPfの両者に対
して同様の信号処理を加える方がより効果的であろう。
第3図は、スイッチングシステムを示しており、この第3図においては、第2
図におけるものと同じ構成部分または機能を果たすものについては、同じ参照符
号および記号にて示している。しかしながら、第2図と異なる点は、送られてく
るパワーのサンプル信号Pfの信号処理が、ダイオード検出器25でなく、混合
器31、高域フィルタ32、低域フィルタ33および整流検出器34によって行
われていることである。これらの構成および動作は、Pr枝路の各構成要素29
、26、27および28に対応している。発振器24からの信号LOは、また、
混合器31の局部発振器入力LOへも加えられる。第3図に示した構成の効果は
、Pr測定枝路およびPf測定枝路が対称的であり、したがって、例えば、各測
定
枝路の温度変化に対する挙動が同様なものとなるということである。
第4図は、Pr測定枝路が省略され、その代わりに、コンバイナフィルタ22
を通過したパワーの測定が使用されているような構成を示している。第2図およ
び第3図におけるものと同じ構成部分または機能を果たすものについては、同じ
参照符号および記号にて示している。別の方向性結合器41等が、バンドパスフ
ィルタ22の出力に接続されており、この方向性結合器は、バンドパスフィルタ
の出力信号からサンプル信号Pf′を抽出し、そのサンプル信号Pf′は、混合
器49、高域フィルタ46、低域フィルタ47および整流検出器48によって構
成される測定枝路に加えられる。構成および信号処理に関しては、Pf′測定枝
路は、第2図に示したPr測定枝路と完全に対応している。発振器24の周波数
は、混合器49の局部発振器入力LOへ加えられる。検出器48による検出結果
は、制御ユニット23に加えられ、制御ユニット23は、送られてくるパワーP
fに対する、通過したパワーPf′の比率が最小とされるように、フィルタの中
心周波数を調整する。
第5図は、バンドパスフィルタの周波数を調整するためのさらに別のスイッチ
ングシステムを示しており、このシステムでは、送られてくるパワーPf′、反
射パワーPrおよび通過パワーPf′の測定が利用される。したがって、第5図
のスイッチングシステムは、第3図のスイッチングシステムと第4図のスイッチ
ングシステムとの組み合わせたものである。制御ユニット23は、パワー比率P
r/PfおよびPf′/Pfが所望値となるように、フィルタ23を調整する。
添付図面およびこれら添付図面に関してなした説明は、単に、本発明を例示し
ようとするだけのものである。本発明による方法および装置は、それらの細部に
おいては、請求の範囲の記載によって限定される範囲内において変更しうるもの
である。
─────────────────────────────────────────────────────
【要約の続き】
がろ波され、これにより、混合器(29、31)のDC
オフセット特性によって生ずるような測定の問題は排除
される。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1.RFバンドパスフィルタ、特に、コンバイナフィルタを調整するための方法 であって、前記バンドパスフィルタの方へと送られてくる変調RF信号のパワー 、そのバンドパスフィルタの入力から反射された変調RF信号のパワー、または 、そのバンドパスフィルタを通過した変調RF信号のパワーに比例したRFサン プル信号を抽出し、該サンプル信号を別のRF信号によって低域変換し、その混 合結果の信号強度を検出し、その検出された信号強度に基づいて前記バンドパス フィルタの通過帯域の中心周波数を調整することを含むような方法において、 前記サンプル信号の低域変換は、実質的に異なる周波数を有し且つ変調されて いないか、または変調の異なるRF信号と前記サンプル信号とを混合して、混合 結果として得られる信号がより低い周波数のAC信号となるようにすることを含 み、且つ 検出前に前記AC信号からDC成分をろ波する、 ことを特徴とする方法。 2.前記サンプル信号の低域変換は、少なくとも、前記サンプル信号の周波数変 調に対応する量において、そのサンプル信号の周波数とは異なる周波数を有する RF信号と前記サンプル信号とを混合することを含む請求項1記載の方法。 3.前記サンプル信号は、反射RFパワーに比例しており、前記混合結果のレベ ルは、その最小値である請求項1または2記載の方法。 4.前記サンプル信号は、前記バンドパスフィルタを通過したRFパワーに比例 しており、前記バンドパスフィルタは、前記混合結果のレベルがその最小値であ るように調整される請求項1または2記載の方法。 5.反射RFパワーに比例した第1のサンプル信号および送られてくるRFパワ ーに比例した第2のサンプル信号が抽出され、各サンプル信号は、第1および第 2のAC信号を形成するために実質的に同じRF信号と混合され、前記AC信号 からDC成分が分離され、前記AC信号の強度が検出され、前記バンドパスフィ ルタは、前記検出結果から算出される反射係数に基づいて調整されるような請求 項1または2記載の方法。 6.RFバンドパスフィルタ、特に、コンバイナフィルタを調整するための装置 であって、前記バンドパスフィルタへと送られてくる変調信号のRFパワー(P f)、前記バンドパスフィルタの入力から反射された変調信号のRFパワー(P r)または前記バンドパスフィルタを通過した変調信号のRFパワー(Pf′) に比例したRFサンプル信号を抽出するための手段(21、41)と、該サンプ ル信号(Pf、Pr、Pf′)を低域変換するための混合手段(29、31、4 9)と、前記低域変換されたサンプル信号の強度を検出するための検出手段(2 8、34、48)と、該検出結果に応答して前記バンドパスフィルタの中心周波 数を調整するための制御手段(23)とを備えた装置において、 前記混合手段(29、31、49)は、実質的に異なる周波数を有し且つ変調 されていないか、または変調において異なるRF信号と前記サンプルとを混合し て、混合の結果として得られる信号がより低い周波数を有するAC信号となるよ うにし、且つ 前記検出手段の前に、前記AC信号からDC成分を除去するためのフィルタ手 段(26、32、46)を更に備える、 ことを特徴とする装置。 7.前記RF信号の周波数は、少なくとも、前記サンプル信号の周波数変調に対 応する量において前記サンプル信号の周波数とは異なる請求項6記載の装置。 8.実質的に異なる周波数を有する前記信号を発生するための調整可能な発振器 手段(24)を備える請求項6記載の装置。 9.検出する前に、前記低域変換されたサンプル信号を低域ろ波するフィルタ手 段(27、33、47)を備えており、低域フィルタ手段および高域フィルタ手 段のフィルタ応答は、前記低域変換されたサンプル信号の中心周波数に重み付け するようなものである請求項6または7または8記載の装置。 10.前記バンドパスフィルタへと送られてくるRFパワーに比例した第1のRF のサンプル信号(Pf)および前記バンドパスフィルタの入力から反射されたR Fパワーに比例した第2のRFサンプル信号(Pr)を抽出するための手段(2 1)と、 前記第1および第2のRFサンプル信号をそれぞれ低域変換するための第1の 混合手段(29)および第2の混合手段(31)と、 前記第1の低域変換されたサンプル信号および第2の低域変換されたサンプル 信号をそれぞれろ波するための第1の高域フィルタ(26)および第2の高域フ ィルタ(32)と、 前記第1および第2の低域変換されたサンプル信号の強度を検出するための第 1の検出手段(28)および第2の検出手段(34)と、 を備えており、 前記制御手段(23)は、前記第1および第2の検出手段の両者の検出結果に 応答して前記高域フィルタを制御するような請求項6または7または8または9 記載の装置。 11.前記バンドパスフィルタを通過した周波数変調された信号のRFパワーに比 例した第3のサンプル信号(Pf′)を抽出するための手段(41)と、 前記第3のRFサンプル信号をそれぞれ低域変換するための第3の混合手段( 49)と、 前記第3の低域変換されたサンプル信号をろ波するための第3の高域フィルタ (46)と、 前記第3の低域変換されたサンプル信号の強度を検出するための第3の検出手 段(48)と、 を備えており、 前記制御手段(23)は、前記第1、第2および第3の検出手段の検出結果に 応答して前記バンドパスフィルタを制御するような請求項10記載の装置。
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