JP3297580B2 - スペクトラム拡散通信装置 - Google Patents

スペクトラム拡散通信装置

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    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
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  • Noise Elimination (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、アンテナ切り替え
を行なうスペクトラム拡散通信装置に関する。
【0002】
【従来の技術】図2にスペクトラム通信装置の従来例を
示す。
【0003】101は拡散変調器で、局部発信機、拡散
符号発生器(図示せず)により構成され入力データを一
次変調、及び拡散符号により二次変調を行い所定の帯域
を有する拡散信号を発生する。102、103は局部発
振器及び切り替え器で、局部発振器からの出力を送/受
のタイミング送信部、受信部への局発の切り替えを行な
う。104は周波数変換器で101の拡散変調器からの
拡散信号を所望の周波数に変換する。周波数変換された
拡散信号は105、106の増幅器、電力増幅器を介し
て所定の電力に増幅され、108の送/受切り替え器に
供給される。107はバイアス切り替え器で、バイアス
切り換え信号S6により電力増幅器の動作点を変える様
に動作する。
【0004】108の送/受切り替え器は送信受信のタ
イミングで送信信号と受信信号の切り替えを行なう。送
信時には、拡散信号は送/受切り替え器を介して109
のBPFに供給され、所望の帯域制限された拡散信号と
して110のアンテナ切り替え器に供給され、アンテナ
111、112のいずれかを介して空中に放射される。
受信時には、2本のアンテナ111、112によって受
信された拡散信号はアンテナ切り換え信号S7によりど
ちらか一方のアンテナに切り替えられ、109、108
のBPF、送/受切り替え器を介して113の低雑音増
幅器に供給され、114の周波数変換器により所定の周
波数に変換される。周波数変換された受信信号は115
のBPFにより所定の帯域制限を受けて可変増幅器11
6に供給される。その後一定の受信レベルとなり、11
7の復調器に供給されS3のデータが復調されて118
の制御部に供給される。
【0005】ここで116の可変増幅器の出力は、検波
器119に供給され受信信号の電界強度が検出される。
119の検波器により検出された電圧は120のAGC
電圧生成器に供給され、116の可変増幅器のコントロ
ール電圧として、受信信号レベルを一定の信号レベルに
する様に動作する。またAGC電圧生成器の出力は12
1のアンテナ切り換え信号発生器にも供給され、所定の
スレシホールドレベル以下のときにはアンテナ切り換え
信号S7によりアンテナを切り替える様に動作する。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来
例では、受信信号の全帯域(115のBPFの帯域)に
渡って検波器119で検波している為帯域内に含まれる
不要波及びシステム内で発生した混変調波、等のノイズ
成分となる電圧レベルも検出してしまい正規の信号レベ
ルを検出する事が困難となる。特に受信信号レベルが小
さい時程、可変増幅器116の増幅率が大となるため、
さらに雑音電力のみを増幅してしまい受信信号レベルを
正確に検出できなくなり、正規のアンテナ切り換えが困
難となる。
【0007】また、受信信号は広帯域の拡散信号である
ためマルチパスによって帯域内のスペクトラムの落ち込
みは様々な形態を有する。
【0008】図3にマルチパスによる受信信号のスペク
トラムの落ち込みの様子を示す。
【0009】(a)はマルチパスによるスペクトラムの
落ち込みがない状態、(b)は中心周波数f0の近傍f
1だけ離れた周波数の落ち込みがある場合、(c)は中
心周波数でのスペクトラムの落ち込みがある場合を示
す。図3の(b)、(c)の場合、従来例では、帯域内
の受信電力が等しい場合同一レベルの電圧を検波器11
9は検出する。
【0010】しかしながら(b)のスペクトラムの落ち
込みの場合よりも(c)のスペクトラムの落ち込みの場
合の方がエラーの発生確率が高い傾向がある。つまり受
信信号のメインローブ近傍のスペクトラムの落ち込みの
大きい方がエラーの発生確率が高い傾向を示す。
【0011】よって従来例でのアンテナ切り換え方式に
おいては全帯域に渡って受信信号を検波している為、ス
ペクトラムの落ち込みの違いを判断できず、受信信号の
電界強度のみでアンテナを切り替えてしまうという欠点
がある。
【0012】
【課題を解決するための手段】上記従来例の問題を解決
するため、本発明に係る発明は、スペクトラム拡散され
た広帯域の受信帯域の受信信号を受信するスペクトラム
拡散通信装置において、複数のアンテナ(111、11
2)と、前記広帯域の受信帯域の受信信号の強度を検出
する第1の検出手段(122)と、受信信号を前記広帯
域の受信帯域幅よりも狭帯域な帯域に制限する帯域濾波
手段(123)と、前記帯域濾波手段により前記狭帯域
に制限された受信信号の強度を検出する第2の検出手段
(124)と、前記第1の検出手段により検出された前
記広帯域の受信帯域の受信信号の強度が第1のしきい値
以下になった場合、及び、前記第2の検出手段により検
出された前記狭帯域に制限された受信信号の強度が第2
のしきい値以下になった場合、受信アンテナの切り替え
を行う切り替え手段(118)と、前記広帯域の受信帯
域の受信信号からデータを復調する復調手段(117)
とを有する。
【0013】
【発明の実施の形態】図1に本発明を適用したスペクト
ラム通信装置を示す。
【0014】図1において、図2と共通の構成要素には
同一の番号を付し、説明は省略する。
【0015】114の周波数変換器により所定の周波数
に変換された受信信号は115のBPFと123の狭帯
域BPFとに分配される。115のBPFにより所定の
帯域制限を受けた信号は、116の可変増幅器及び12
2の検波器Bに供給される。116の可変増幅器を通っ
た信号は、その後一定の受信レベルとなり、117の復
調器に供給されS3のデータが復調されて118の制御
部に供給される。
【0016】また、122の検波器Bに供給された信号
により、BPF115の帯域の受信信号の 電界強度が
検出される。一方、123の狭帯域BPFにより中心周
波数近傍に帯域制限された信号も124の検波器Aによ
り受信電界強度が検出される。ここで、122の検波器
Bではスペクトラム拡散された広帯域の受信帯域の受信
信号の強度が検出され、検波器Aでは、それよりも十分
に狭帯域(受信帯域の中心周波数付近)に制限された受
信信号の強度が検出される。
【0017】制御部118では、124の検波器Aから
の信号S1と122の検波器Bからの信号S8とを用い
て、図4のフローチャートに従って、信号S1が第1の
しきい値以下又は信号S2が第2のしきい値以下になる
と(S10、S20)、アンテナ切り替えを行う(S3
0)。また、122の検波器Bにより検出された信号S
8は、116の可変増幅器のコントロール信号S2とし
て、受信信号レベルを一定の信号レベルにする為にも用
いる。
【0018】図5に本発明を適用した他のスペクトラム
通信装置を示す。
【0019】図5において、図1,2と共通の構成要素
には同一の番号を付し、説明は省略する。
【0020】114の周波数変換器により所定の周波数
に変換された受信信号は115のBPFと123、12
5、127の狭帯域BPFa〜cに分配される。115
のBPFにより所定の帯域制限を受けた信号は、116
の可変増幅器及び122の検波器Bに供給される。11
6の可変増幅器を通った信号は、その後一定の受信レベ
ルとなり、117の復調器に供給されS3のデータが復
調されて118の制御部に供給される。
【0021】また、122の検波器Bに供給された信号
により、広帯域の受信信号の電界強度が検出される。一
方、123、125、127の狭帯域BPFa〜cによ
り受信周波数帯域よりも狭帯域に帯域制限された各信号
も124、126、128の検波器A、C、Dにより各
々の受信電界強度が検出される。前記3つの狭帯域BP
Fa〜cは、受信帯域内で各々が重なりあうことの無い
様、十分はなれた周波数帯域に割り当てられる。狭帯域
BPFaを受信帯域内の中心周波数、狭帯域BPFbを
下限周波数、狭帯域BPFcを上限周波数近傍に設定す
るものとする。
【0022】制御部118では、124、126、12
8の検波器A、C、Dからの信号S1−1〜S1−3と
122の検波器Bからの信号S8とを用いて、図6のフ
ローチャートに従って、信号S8がスレシホールドレベ
ル以下(S20)、信号S1−1がスレシホールドレベ
ル2以下(S110)、信号S1−2とS1−3の一方
と信号S1−1がスレシホールドレベル3以下ならば
(S120,S130)、アンテナ切り替えを行う(S
30)。前記フローチャート内のスレシホールドレベル
1は信号S8に対応するものである。また、スレシホー
ルドレベル2、3は信号S1−1〜S1−3に対応する
もので、スレシホールドレベル2<スレシホールドレベ
ル3の関係がある。
【0023】また、122の検波器Bにより検出された
信号S8は、116の可変増幅器のコントロール信号S
2として、受信信号レベルを一定の信号レベルにする為
にも用いる。
【0024】上記図1及び5においては、切り替えるア
ンテナの数を2本としたが、これに限ったものではな
い。3本以上のアンテナの切り替えに際しても、同様の
効果を得ることが可能である。
【0025】上記図5においては、狭帯域BPFの数を
3としたが、これに限ったものではない。すなわち、2
つ以上の狭帯域BPFにより特定の周波数帯域のみを観
察することで受信帯域内の伝搬状況を把握することが可
能となり、その数を増やすことでよりきめ細かな制御が
可能となる。
【0026】上記図5においては、狭帯域BPFの出力
のスレシホールドレベルを2段階としたが、これに限っ
たものではない。すなわち、用いる狭帯域BPFの数に
応じてスレシホールドレベルを多段階に設けることで、
よりきめ細かな制御が可能となる。
【0027】上記図1及び5においては、狭帯域BPF
を通った信号のレベルによりアンテナ切り替えの制御を
行うものとしたが、同様にして信号S6により送信電力
制御の制御を行なうために用いることも可能である。
【0028】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
スペクトラム拡散された広帯域の受信帯域の受信信号
が、特定の狭帯域な帯域でスペクトラムが落ち込んで
も、特定の狭帯域な帯域以外でスペクトラムが落ち込ん
でも、アンテナを的確に切り換えることが可能になっ
た。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を実施したスペクトラム拡散通信装置の
構成を示すブロック図である。
【図2】従来のスペクトラム拡散通信装置の構成を示す
ブロック図である。
【図3】スペクトラム拡散通信におけるマルチパスによ
る受信信号のスペクトラムの落ち込みの様子を示す図で
ある。
【図4】本発明のアンテナ切り替えの制御の例を示すフ
ローチャートである。
【図5】本発明を実施した他のスペクトラム拡散通信装
置の構成を示すブロック図である。
【図6】本発明のアンテナ切り替えの制御の他の例を示
すフローチャートである。
フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭56−8931(JP,A) 特開 平4−160928(JP,A) 特開 平6−177805(JP,A) 実開 昭60−129761(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04J 13/00 - 13/06 H04B 1/69 - 1/713 H04B 7/08

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 スペクトラム拡散された広帯域の受信帯
    域の受信信号を受信するスペクトラム拡散通信装置にお
    いて、複数のアンテナと、 前記広帯域の受信帯域の受信信号の強度を検出する第1
    の検出手段と、 受信信号を前記広帯域の受信帯域幅よりも狭帯域な帯域
    に制限する帯域濾波手段と、前記帯域濾波手段により前記狭帯域に制限された受信信
    号の強度を検出する第2の検出手段と、 前記第1の検出手段により検出された前記広帯域の受信
    帯域の受信信号の強度が第1のしきい値以下になった場
    合、及び、前記第2の検出手段により検出された前記狭
    帯域に制限された受信信号の強度が第2のしきい値以下
    になった場合、 受信アンテナの切り替えを行う切り替え
    手段と、前記広帯域の受信帯域の 受信信号からデータを復調する
    復調手段とを有することを特徴とするスペクトラム拡散
    通信装置。
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