JP4379254B2 - 分配器および通信方法 - Google Patents

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Description

この発明は、無線機送受信モジュールの信号を有線で送受信するための3つ以上の複数のポートを有する分配器および通信方法に関する。詳しくは、一端が無線機送受信モジュール有線で接続され、配線基板上に配線される3つ以上の信号伝送線路と、一端が各信号伝送線路の端が接続され、配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備える構成とし、また他の分配器と接続するための分配器接続用伝送線路をさらに備える構成とすることによって、各ポート間で挿入損が一定となるため、各無線機が同じ状態で通信を行うことができ、また分配器同士の接続ができるようにした分配器等に係るものである。
無線機または無線機用ソフトウエアの評価・開発を行う場合、外部からのノイズや反射波の影響を受けずに安定して通信できる状態をつくりだすため、無線機同士を同軸ケーブル等の有線で接続することがある。
従来、1つの信号を2つに分割する分配器は広く知られている。(例えば、特許文献1参照)。
この場合、電力分配器は、入力端子と、2つの分配端子と、入力端子および分配端子の間をそれぞれ接続する設定波長の1/4、または設定波長の1/4と半波長の整数倍の線路長を有する2つの分岐線路と、分配端子間に接続されたアイソレーション抵抗とを備えたものである。
また、1つの入力ポートから入力された信号を複数の出力ポートに分配する分配器が提案されている(例えば、特許文献2参照)。
この場合、高周波電力分配合成器は、高周波電力を複数に分配し、または、これらを合成する電力分配合成器であって、誘電体基板上に積層された誘電体多層薄膜および金属薄膜とによって形成されるスロット回路、平行平板状の平衡線路、コプレーナ線路、マイクロストリップ線路およびストリップ線路等の伝送線路によって構成され、
特性インピーダンスZのスロット線路または平行平板状線路からなる第1の線路を、特性インピーダンスZ/2のスロット線路または平行平板状平衡線路からなる第2および第3の線路に接続することによって構成した直列2分配回路と、特性インピーダンスZ’のコプレーナ線路、マイクロストリップ線路またはストリップ線路からなる第4の線路を、特性インピーダンス2Z’のコプレーナ線路、マイクロストリップ線路またはストリップ線路からなる第5の線路および第6の線路の接続することによって構成した並列2分配回路と、直列2分配回路と並列分配回路との間に接続される第2および第3の線路と第4の線路とを接続する線路変換部を備え、1つの直列分配回路に2つの並列分配回路を接続し、第1の線路のインピーダンスをZoとするときに、第5および第6の線路の各々における特性インピーダンスがZoに等しくなるように構成したものである。
また、マイクロ波電力分配器が提案されている(例えば、特許文献3参照)。この場合、電力分配を行う部分を導波管構造としているため、伝送損失が低減できる。
特開2000−307313号公報(第2,3頁、第1図) 特開平9−246817号公報(第3,4頁、第1図) 特開平8−293707号公報(第3,4頁)
無線機または無線機用ソフトウエアの評価・開発を行う場合、外部からのノイズや反射波の影響を受けずに安定して通信できる状態をつくりだすためには、外来のノイズを避け、各無線機の発振する電波のみを受け取れる状況にする必要がある。また、直接波と反射波の干渉の影響を避けるため、無線端末を有線で接続することが望ましい。
しかし、従来の高周波信号分配器であるウィルキンソンカプラやハイブリッドカプラ、あるいはそれらの組み合わせでは、各ポート間の挿入損を一定にするような評価・開発システムを組むことができない。従来の分配器や減衰器を組み合わせることで理想的な状態ではないが使用可能な評価・開発システムを組んだとしても大掛かりな構成になってしまう。
例えば、上述した特許文献1の場合、すべてのポート間で等しく信号を分配するような無線機評価系を組むことができない。また、信号の強度を所望の値に設定するために分配器と減衰器を組み合わせて使用する必要があり、複雑で大掛かりなネットワークを構築する必要があるという欠点があった。
また、上述した特許文献2の場合、入力ポート、出力ポートが特定され、すべてのポート間で挿入損が一定にはならないため、3つ以上の無線機の評価には利用できない。
また、無線機を評価するために上述した特許文献3の低損失の分配器を用いる場合、信号強度が強すぎるため受信側で信号が歪むという問題がある。そのため、安定した無線通信を行うためには、ある程度に減衰した信号を受信側に送る必要がある。
そこで、この発明は、各ポート間で挿入損が一定で、各無線機が同じ状態で通信を行うことができると共に、安価且つ小型化を図ることができるようにした分配器および通信方法を提供することを目的とする。
この発明に係る分配器は、一端が無線送受信モジュール有線で接続され、配線基板上に配置される3つ以上の信号伝送線路と、一端が各信号伝送線路の端に接続され、配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備え、減衰器は、一端が各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端に接続される第2の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端及び第2の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有するものである。
また、この発明に係る分配器は、一端が無線送受信モジュールに有線で接続され、配線基板上に配置される3つ以上の信号伝送線路と、一端が各信号伝送線路の他端に接続され、配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備え、減衰器は、一端が各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、一端が第1の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第2の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有するものである。
また、この発明に係る通信方法は、配線基板上に配置される3つ以上の信号伝送線路と、一端が各信号伝送線路の端に接続され、配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備え、減衰器は、一端が各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端に接続される第2の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端及び第2の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する分配器に接続され無線機送受信モジュールを有する評価・開発システムが、複数の無線機送受信モジュールの入力または出力端子をケーブルで分配器が有する信号伝送線路の一端に接続するステップと、複数の無線機送受信モジュールのうち1つから通信信号を送信するステップと、分配器によって通信信号が減衰されて均等に分配され、当該分配器に接続される他の無線機送受信モジュールが同じ状態で受信を行うステップとを有するものである。
また、この発明に係る通信方法は、配線基板上に配置される3つ以上の信号伝送線路と、一端が各信号伝送線路の他端に接続され、配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備え、減衰器は、一端が各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、一端が第1の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第2の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する分配器に接続される無線機送受信モジュールを有する評価・開発システムが、複数の無線機送受信モジュールの入力または出力端子をケーブルで分配器が有する信号伝送線路の一端に接続するステップと、複数の無線機送受信モジュールのうち1つから通信信号を送信するステップと、分配器によって通信信号が減衰されて均等に分配され、当該分配器に接続される他の無線機送受信モジュールが同じ状態で受信を行うステップとを有するものである。
この発明においては、配線基板上に配線される3つ以上の信号伝送線路において、当該信号伝送線路の端に減衰器が接続され、当該減衰器は配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される。減衰器は、一端が各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端に接続される第2の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端及び第2の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する。また、減衰器は、一端が各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、一端が第1の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第2の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する。例えば、複数の信号伝送線路に配置される減衰器は、同じ減衰量を有する。また例えば、減衰器の他端に他の分配器と接続するための分配器接続用伝送線路をさらに備える。分配器接続用伝送線路にインピーダンス変換器を備え、分配器接続用伝送線路の他の分配器と接続する他端には、他の分配器と接続されないときに終端抵抗が接続される。また、信号伝送線路及び分配器接続用伝送線路は、コプレーナ線路、ストリップ線路、またはマイクロストリップ線路によって構成され、各信号伝送線路間にグランド面を有する。また、分配器において、信号伝送線路、分配器接続用伝送線路及び減衰器を囲むシールドケースをさらに備える。
これらの構造を有し、さらに減衰器は、同じ減衰量を有することで、分配、減衰機能を共に有し、入力ポートと出力ポートの区別をなくし、各ポート間で挿入損が一定となるため、各無線機が同じ状態で通信を行うことができると共に、減衰器と分配器を一体化することで、安価且つ小型化の多端末無線通信の評価・開発システム用分配器を得られる。
従って、従来のように分配器、減衰器、終端器等高周波部品を複雑に組み合わせる必要がなく、評価したい無線機を分配器に接続するだけで多端末無線通信の評価・開発システムを構築することが可能であるので、直感的且つ容易に評価・開発を行うことが可能となる。
また、他の分配器と接続するための分配器接続用伝送線路を設けることで、必要に応じて分配器同士を専用のポートを介して接続することで、減衰量を変えることなく無線機接続用ポートの数を増やすことが可能となる。
また、各信号伝送線路の間にグランド面を設けることにより、各信号伝送線路間の信号干渉などの影響を低減することが可能となる。さらに、シールドケースにより信号伝送線路、分配器接続用伝送線路及び減衰器を覆うことで、外部からのノイズの影響を低減することが可能となる。
この発明によれば、一端が無線機送受信モジュールと有線で接続され、配線基板上に配線される3つ以上の信号伝送線路と、一端が各信号伝送線路の端が接続され、配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備え、減衰器は、一端が各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端に接続される第2の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端及び第2の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する。また、減衰器は、一端が各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、一端が第1の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第2の抵抗と、一端が第1の抵抗の他端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する。各信号伝送線路には、同じ減衰量の減衰器が配置されるものであり、各ポート間で挿入損が一定となるため、各無線機が同じ状態で通信を行うことができると共に、減衰器と分配器を一体化することで、安価且つ小型化の多端末無線通信の評価・開発システム用分配器を得られる。
以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態の分配器および通信方法について説明する。
図1は、多端末の無線通信の状態を示す図である。図1に示すように、各無線機間の伝送損失は無線機間の距離およびアンテナの利得などによって決まるが、ここでは例として−50dBとしている。
無線機または無線機用ソフトウエアの評価・開発のために、安定した多端末無線通信の状態を作り出すためには、外来のノイズを避け、各無線機の発振する電波のみを受け取れる状況にする必要がある。また、直接波と反射波の干渉の影響を避けるため、無線端末を有線で接続することが望ましい。即ち、無線端末を有線で接続し、図1と同様な通信環境を実現するため、各ポート間で挿入損が一定となる分配器が必要となる。
図2は、本発明の第1の実施の形態としての分配器100の構成を示す図である。図2に示すように、分配器100は、ポート1〜6と、配線基板11と、信号伝送線路12と、分岐点13と、減衰器14と、分配器接続用伝送線路15と、インピーダンス変換器16、スイッチ付きコネクタ17と、分配器接続用ポート18と、終端抵抗19と、シールドケース20とを備える。
ポート1〜6は、同軸ケーブルにより無線機と接続するための端子である。この6つのポート1〜6を用いて6つの無線機と接続することができる。各ポート1〜6には信号伝送線路12が接続されている。
信号伝送線路12は、配線基板11に配線され、各ポート1〜6に接続されている特性インピーダンス50Ωの伝送線路である。この信号伝送線路12は、コプレーナ線路、ストリップ線路、あるいはマイクロストリップ線路によって構成され、各信号伝送線路12の間にグランド面が設けられている。これにより、各信号伝送線路12間の信号干渉などの影響を低減することができる。分岐点13は、6本の信号伝送線路12および分配器接続用伝送線路15を接続するための接続点である。この分岐点13より通信信号が各伝送線路に分配される。
減衰器14は、1つまたは複数のチップ抵抗によって構成される。この減衰器14は、信号伝送線路12に直列に接続される。ここで、各減衰器14の一端を、分岐点13に接続するようになされる。また、各減衰器14は、配線基板11上に対称な位置にそれぞれ配置される。また、各減衰器14の減衰量は等しい値に設定される。
図3は、減衰器14の構成例を示す図である。図3(a)は減衰器14の第1の構成例であり、図3(b)は減衰器14の第2の構成例である。図3に示すように、減衰器14は、複数の抵抗から減衰回路を構成するようになされる。なお、減衰器14の構成は、これに限定されるものではない。通過信号を減衰することができる他の回路、または素材を減衰器として用いてもよい。
分配器接続用伝送線路15は、配線基板11に配線され、分配器接続ポート18に接続される伝送線路である。この分配器接続用伝送線路15は、コプレーナ線路、ストリップ線路、あるいはマイクロストリップ線路によって構成される。分配器接続用伝送線路15には、インピーダンス変換器16とスイッチ付きコネクタ17が設けられている。
インピーダンス変換器16は、同軸ケーブルで2個の分配器100を接続する場合、分配器接続用ポートの入力インピーダンスを同軸ケーブルの特性インピーダンスと一致させるものであり、例えば4分の1波長インピーダンス変換器、または周知のL、C回路から構成される。
スイッチ付きコネクタ17は、分配器接続ポート18に分配器接続用同軸ケーブルを接続するとき、スイッチが分配器接続ポート18側の端子に切り替えられる。分配器接続ポート18に分配器接続用同軸ケーブルがつながらないとき、スイッチ付きコネクタ17によって分配器接続用伝送線路15は終端抵抗19で終端される。
終端抵抗19は、チップ抵抗である。この終端抵抗19の一端はスイッチ付きコネクタ17に接続され、他端はグランドに接続されている。
また、シールドケース20は、外部からのノイズの影響を低減するためのものである。この例で、シールドケース20は配線基板11を含む分配器回路全体を覆うようになされる。
図4は、分配器100を用いた多端末無線通信の評価・開発システムを示す図である。図4に示すように、6つのポートを有する分配器100において、4つの無線機1〜4が接続されている。無線機1〜4との接続は、無線機送受信モジュールの入力または出力端子を同軸ケーブルで分配器100のポート1,2,4,6に接続するようになされる。ポート3にスペクトラムアナライザ等の測定器を接続して各無線機が送受信する信号を観測することもできる。分配器100の6つのポート1〜6の特性はすべて共通であるので、図4に示す接続方法に限らず、無線機1〜4および測定器を分配器100のどのポートに接続しても良い。これにより、上述した図1に示す多端末無線通信状態を実現することができる。
図4において、無線機が接続されていないポート、例えばポート5は50Ωのターミネータで終端されることが望ましいが、各ポート間の減衰量が大きいとき、例えば減衰量が−50dBのとき、ポート1からポート5を通ってポート4に抜ける信号は、ポート1から直接にポート4に抜ける信号よりも50dB小さく、無視することができるので、ターミネータを接続しなくとも評価・開発に十分なシステムを構築することができる。
分配器100を用いて通信を行う場合、図4に示すように、複数の無線機1〜4のRF端子をそれぞれ分配器100のポートに接続し、複数の無線機1〜4のうち1つ(例えば、無線機1)から通信信号を送信し、通信信号は各信号伝送線路12を接続する分岐点13を介して均等に減衰されて他のポートに分配される。これにより、各無線機2〜4が同じ状態で通信を行うようにされる。なお、他の無線機が通信信号を送信する場合も同様である。また、複数の無線機から同時に通信信号を送信する場合も同様に行うことができる。
図5は、2つの分配器100を接続する場合の例を示す図である。図5に示すように、一度に評価する無線機の数が分配器100のポートより多い場合、2つの分配器100は分配器接続用ポート18によって接続されている。これにより、ポート数を増やすことができ、そのため同時に接続できる無線機の数を増やすことができる。この2つの分配器100に接続される無線機は同じ条件で通信可能である。
この場合、1つの分配器100内で各ポートから別のポートへ行くのに順に信号伝送線路12、減衰器14、分岐点13、減衰器14、信号伝送線路12という経路によって減衰器14を2回通過するのに対し、各ポートから分配器接続用ポート18へは減衰器14を1度しか通過しない。そのため、分配器100同士を接続したときに各分配器100のポートから分配器接続用ポート18を通って別の分配器100にポートへ行く経路は2個の減衰器14を通過することになり、1個の分配器100のポート間と同じ減衰量をもつ。
このように本実施の形態においては、分配器100は、ポート1〜6を有し、配線基板11に6本の信号伝送線路12を配線され、各信号伝送線路12の一端は分岐点13に接続される。また、各信号伝送線路12には、減衰器14が設けられる。各信号伝送線路12に設けられた減衰器14は、同じ減衰量を有する。また、配線基板11に1本の分配器接続用伝送線路15が配線され、この分配器接続用伝送線路15の一端は分岐点13に接続され、分配器接続用伝送線路15にインピーダンス変換器16、スイッチ付きコネクタ17が設けられる。
また、信号伝送線路12、分配器接続用伝送線路15は、コプレーナ線路、ストリップ線路、あるいはマイクロストリップ線路によって構成され、各信号伝送線路間にグランド面を有する。
これにより、分配、減衰機能を共に有し、入力ポートと出力ポートの区別をなくし、各ポート間で挿入損が一定となるため、各無線機が同じ状態で通信を行うことができる。また、減衰器と分配器を一体化することで、安価且つ小型の多端末無線通信の評価・開発システム用分配器を得られる。
その結果、従来のように分配器、減衰器、終端器等高周波部品を複雑に組み合わせる必要がなく、評価したい無線機を分配器に接続するだけで多端末無線通信の評価・開発システムを構築することができるので、直感的且つ容易に評価・開発を行うことができる。
また、分配器接続用ポート18を設けることで、2つの分配器100を接続することができる。これにより、必要に応じて分配器同士を専用のポートを介して接続することで、減衰量を変えることなく無線機接続用ポートの数を増やすことができ、そのため同時に接続できる無線機の数を増やすことができる。
また、各信号伝送線路12の間にグランド面を設けることにより、各信号伝送線路12間の信号干渉などの影響を低減することができる。さらに、シールドケース15により配線基板11を含む分配器回路全体を覆うことで、外部からのノイズの影響を低減することができる。
図6は、本発明の第2の実施の形態としての分配器200の構成を示す図である。分配器200は、2つの分配器接続用ポートを有する分配器の構成例である。この図6において、図2と対応する部分には、同一符号を付し、その詳細説明は省略する。
図6に示すように、分配器200は、ポート1〜6と、配線基板11と、信号伝送線路12と、分岐点13と、減衰器14と、分配器接続用伝送線路15と、インピーダンス変換器16、スイッチ付きコネクタ17と、分配器接続用ポート18と、終端抵抗19と、シールドケース20とを備える。
この分配器200は、配線基板11に2本の分配器接続用伝送線路15が設けられる。各分配器接続用伝送線路15には、インピーダンス変換器16とスイッチ付きコネクタ17が設けられている。分配器接続用ポート18は、分配器200の両側に配置され、スイッチ付きコネクタ17を介して分配器接続用伝送線路15に接続されている。
図7は、複数の分配器200の接続例を示す図である。図7に示すように、一度に評価する無線機の数が多い、2以上の分配器200を必要とする場合、3つの分配器200は分配器接続用ポート18によって接続されることにより、ポート数を増やすことができ、そのため同時に接続できる無線機の数を増やすことができる。この3つの分配器200のそれぞれに接続される無線機は同じ条件で通信可能である。
この場合、上述した分配器100と同様に、1つの分配器200内で各ポートから別のポートへ行くのに順に信号伝送線路12、減衰器14、分岐点13、減衰器14、信号伝送線路12という経路によって減衰器14を2回通過するのに対し、各ポートから分配器接続用ポート18へは減衰器14を1度しか通過しない。そのため、分配器200同士を接続したときに各分配器200のポートから分配器接続用ポート18を通って別の分配器200にポートへ行く経路は2個の減衰器14を通過することになり、1個の分配器200のポート間と同じ減衰量をもつ。
このように本実施の形態においては、分配器200は、ポート1〜6を有し、配線基板11に6本の信号伝送線路12を配線され、各信号伝送線路12の一端は分岐点13に接続される。また、各信号伝送線路12には、減衰器14が設けられる。各信号伝送線路12に設けられた減衰器14は、同じ減衰量を有する。また、配線基板11に2本の分配器接続用伝送線路15が配線され、これらの分配器接続用伝送線路15の一端は分岐点13に接続され、各分配器接続用伝送線路15にインピーダンス変換器16、スイッチ付きコネクタ17が設けられる。
また、信号伝送線路12、分配器接続用伝送線路15は、コプレーナ線路、ストリップ線路、あるいはマイクロストリップ線路によって構成され、各信号伝送線路間にグランド面を有する。
これにより、分配、減衰機能を共に有し、入力ポートと出力ポートの区別をなくし、各ポート間で挿入損が一定となるため、各無線機が同じ状態で通信を行うことができる。また、減衰器と分配器を一体化することで、安価且つ小型の多端末無線通信の評価・開発システム用分配器を得られる。
その結果、従来のように分配器、減衰器、終端器等高周波部品を複雑に組み合わせる必要がなく、評価したい無線機を分配器に接続するだけで多端末無線通信の評価・開発システムを構築することができるので、直感的且つ容易に評価・開発を行うことができる。
また、分配器接続用ポート18を2つ設けることで、3つ以上の分配器200を接続することができる。これにより、必要に応じて分配器同士を専用のポートを介して接続することで、減衰量を変えることなく無線機接続用ポートの数を増やすことができ、そのため同時に接続できる無線機の数を増やすことができる。
また、各信号伝送線路12の間にグランド面を設けることにより、各信号伝送線路12間の信号干渉などの影響を低減することができる。さらに、シールドケース15により配線基板11を含む分配器回路全体を覆うことで、外部からのノイズの影響を低減することができる。
なお、上述実施の形態においては、6つのポートを有するものについて説明したが、これに限定されるものではない。ポートの数は3以上の任意の数に設定することができる。
また、上述実施の形態においては、各ポート間の減衰量は−50dBとした例について説明したが、これに限定されるものではない。
また、上述実施の形態においては、各信号伝送線路12に設けられた減衰器14が同じ減衰量としたが、これに限定されるものではない。必要に応じて異なる減衰量にしてもよい。
以上のように、この発明に係る分配器および通信方法は、無線機の評価・開発または無線機用ソフトウエアの評価・開発を行う際に、無線機の信号を有線で送受信し、理想の無線通信状態と同様な通信環境を形成する場合に利用できる。
多端末の無線通信状態の例を示す図である。 第1の実施の形態としての分配器の構成例を示す図である。 減衰器14の構成例を示す図である。 分配器100を用いた多端末無線通信の評価・開発システムを示す図である。 2つの分配器100の接続例を示す図である。 第2の実施の形態としての分配器の構成例を示す図である。 複数の分配器200の接続例を示す図である。
符号の説明
1,2,3,4,5,6・・・ポート、11・・・配線基板、12・・・信号伝送線路、13・・・分岐点、14・・・減衰器、15・・・分配器接続用伝送線路、16・・・インピーダンス変換器、17・・・スイッチ付きコネクタ、18・・・分配器接続用ポート、19・・・終端抵抗、20・・・シールドケース、100,200・・・分配器

Claims (10)

  1. 一端が無線送受信モジュール有線で接続され、配線基板上に配置される3つ以上の信号伝送線路と、
    一端が上記信号伝送線路の端に接続され、上記配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備え
    上記減衰器は、
    一端が上記各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、
    一端が上記第1の抵抗の他端に接続される第2の抵抗と、
    一端が上記第1の抵抗の他端及び上記第2の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する分配器。
  2. 一端が無線送受信モジュールに有線で接続され、配線基板上に配置される3つ以上の信号伝送線路と、
    一端が上記各信号伝送線路の他端に接続され、上記配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備え、
    上記減衰器は、
    一端が上記各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、
    一端が上記第1の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第2の抵抗と、
    一端が上記第1の抵抗の他端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する分配器。
  3. 複数の上記信号伝送線路に接続される上記複数の減衰器は、それぞれ同じ減衰量を有する請求項1又は2に記載の分配器。
  4. 上記減衰器の他端には他の分配器と接続する分配器接続用伝送線路が設けられる請求項に記載の分配器。
  5. 上記分配器接続用伝送線路にインピーダンス変換器を備える請求項に記載の分配器。
  6. 上記分配器接続用伝送線路の他端には、他の分配器と接続されないときに終端抵抗が接続される請求項に記載の分配器。
  7. 上記信号伝送線路及び上記分配器接続用伝送線路は、コプレーナ線路、ストリップ線路、あるいはマイクロストリップ線路によって構成され、各信号伝送線路間にグランド面を有する請求項1、2、4のうちいずれか1項に記載の分配器。
  8. 上記信号伝送線路、上記分配器接続用伝送線路及び上記減衰器を囲むシールドケースをさらに備える請求項1、2、4のうちいずれか1項に記載の分配器。
  9. 配線基板上に配置される3つ以上の信号伝送線路と、
    一端が上記信号伝送線路の端に接続され、上記配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備え
    上記減衰器は、
    一端が上記各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、
    一端が上記第1の抵抗の他端に接続される第2の抵抗と、
    一端が上記第1の抵抗の他端及び上記第2の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する分配器に接続され無線機送受信モジュールを有する評価・開発システムが、
    複数の上記無線機送受信モジュールの入力または出力端子をケーブルで上記分配器が有する上記信号伝送線路の一端に接続するステップと、
    上記複数の無線機送受信モジュールのうち1つから通信信号を送信するステップと、
    上記分配器によって上記通信信号が減衰されて均等に分配され、当該分配器に接続される他の上記無線機送受信モジュールが同じ状態で受信を行うステップとを有する通信方法。
  10. 配線基板上に配置される3つ以上の信号伝送線路と、
    一端が上記各信号伝送線路の他端に接続され、上記配線基板上に対称な位置にそれぞれ配置される複数の減衰器とを備え、
    上記減衰器は、
    一端が上記各信号伝送線路の他端に接続される第1の抵抗と、
    一端が上記第1の抵抗の一端に接続され、他端がグランドに接続される第2の抵抗と、
    一端が上記第1の抵抗の他端に接続され、他端がグランドに接続される第3の抵抗とを有する分配器に接続される無線機送受信モジュールを有する評価・開発システムが、
    複数の上記無線機送受信モジュールの入力または出力端子をケーブルで上記分配器が有する上記信号伝送線路の一端に接続するステップと、
    上記複数の無線機送受信モジュールのうち1つから通信信号を送信するステップと、
    上記分配器によって上記通信信号が減衰されて均等に分配され、当該分配器に接続される他の上記無線機送受信モジュールが同じ状態で受信を行うステップとを有する通信方法。
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