JP5386721B2 - 移動通信用基地局アンテナ - Google Patents

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Description

本発明は、偏波共用アンテナおよびアレイアンテナに係わり、特に、空間分割多重アクセスを実現する移動通信用基地局アンテナに関するものである。
移動通信用基地局アンテナは、他セルへの干渉を抑制するために、図7に示すような鋭い垂直面内指向性を持つのが一般的である。移動通信用基地局アンテナ420は、移動通信用基地局アンテナ420の主ビーム方向422が水平方向に対して垂直面内チルト角度421をなす。
移動通信、特に携帯電話通信においてMIMO(Multiple Input Multiple Output)の普及が進みつつある。MIMO通信では送信アンテナ、受信アンテナでそれぞれ複数本のアンテナを使用することにより、データ伝送効率を高めることができる。送信アンテナ1本、受信アンテナ1本を使用する場合の通信速度と比較して、送信アンテナ2本、受信アンテナ2本を使用する場合の通信速度は理論上2倍、送信アンテナ4本、受信アンテナ4本を使用する場合の通信速度は理論上4倍となる。
MIMO通信では、各々の送信アンテナから受信アンテナまでの信号の相関が重要となる。特に、送信アンテナであれば各々の送信アンテナの間の相関係数が、受信アンテナであれば各々の受信アンテナの間の相関係数によりその通信容量が影響を及ぼす。例えば送信アンテナ4本、受信アンテナ4本を使用する4×4MIMO通信の場合、相関係数が0に近い無相関になれば、通信速度は理論上の4倍に近づき、相関係数が1に近づくとMIMOとしての効果が期待できなくなる。実用上、アンテナ間の相関係数は0.7以下が望ましい。
特開2005−203841号公報
相関係数を低下させるためには、アンテナを空間的もしくは電気的に分離すればよい。例えば現在携帯電話基地局用アンテナで使用されている特許文献1に示されるような偏波ダイバーシチアンテナ素子は、偏波で分離した2系統のアンテナであるので、そのままアレイアンテナにすれば2×2MIMO用基地局アンテナに転用可能である。
例えば4×4MIMO通信の場合、2本のアンテナの間の距離を離して設置すればするほど相関係数は低下するので、図8又は図9に示すように、並列又は縦列に設置した2本の偏波ダイバーシチアレイアンテナ505,505の間の距離はできるだけ離したいという要求がある。しかしながら、2本のアンテナの間の距離を離しすぎると、アンテナ設置に要する体積が増加するため、2本の偏波ダイバーシチアレイアンテナ505,505の間の距離はできるだけ接近させたいという、先ほどとは相反する要求もある。
本発明の目的は、移動通信用基地局アンテナにおいて、アレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度を変える事により、各アレイアンテナブロック間の相関係数を低下させることにある。
上記目的を達成するために本発明は、複数のアンテナ素子が直交に配置されてアンテナ素子対が構成され、該アンテナ素子対が垂直方向に複数配列されてアレイアンテナブロックが構成され、該アレイアンテナブロックが複数配列されて構成されたMIMO通信用の移動通信用基地局アンテナにおいて、前記複数のアレイアンテナブロックは、垂直方向に所定間隔をおいて配置され、各々の前記アレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度が、垂直方向の下方に配置されたアレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度よりも小さいものである。
々の前記アレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度が、前記アレイアンテナブロックの間の相関係数が0.7以下となるように設定されていてもよい。
複数のアレイアンテナブロックは、導通板で接続され、共通のグランド電位が提供されていてもよい。
前記複数のアレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度、移相器により信号の位相を変えることにより任意に設定できてもよい。
前記複数のアレイアンテナブロックは、垂直方向の同一軸上に配置されていてもよい。

移相器は、信号の位相の変化量が自由に設定可能な可変タイプの移相器であってもよい。
本発明は次の如き優れた効果を発揮する。
(1)各アレイアンテナブロック間の相関係数を低下させることができる。
(2)アンテナ設置に要する体積の増加を抑制することができる。
本発明の一実施形態を示すアンテナの立面図である。 図1のアンテナにおいて、アレイアンテナブロックの構造について説明した図(正面図及び側面図)である。 図1のアンテナにおいて、アレイアンテナブロックの構造について説明した図(斜視図)である。 図1のアンテナにおいて、アレイアンテナブロックの間の間隔を変えることで、相関係数を調整することを示す図である。 本発明の携帯電話基地局アンテナの垂直面内指向性を示す側面図である。 (a)は、本発明の理論的計算による垂直面到来方向に対する、第1ポート1に接続されたアンテナ素子を含むアレイアンテナブロックと第3ポート3に接続されたアンテナ素子を含むアレイアンテナブロックの間の相関係数を示す図、(b)は垂直面到来方向を定義する側面図である。 一般的な携帯電話基地局アンテナの垂直面内指向性を示す側面図である。 従来の4×4MIMOアンテナ配置(並列)の立面図である。 従来の4×4MIMOアンテナ配置(縦列)の立面図である。
以下、本発明の一実施形態を添付図面に基づいて詳述する。
本発明は、鋭い垂直面内指向性を持つ基地局アレイアンテナにおいて、各々のアレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度を異なる角度に設定し、各々のアレイアンテナブロックの指向性に差を持たせる。尚、垂直面内チルト角度は固定の場合と可変のアンテナが存在する。
垂直面内チルト角度は、各アンテナ素子に給電する位相を制御することにより、任意の角度に設定することが可能である。
以下、本発明の一実施形態を添付図面に基づいて詳述する。
図1に示されるように、本発明の移動通信用基地局アンテナ(アンテナ本体)100は、複数のアンテナ素子a,bが直交に配置されてアンテナ素子対cが構成され、該アンテナ素子対cが複数配列されてアレイアンテナブロックdが構成され、該アレイアンテナブロックdが複数配列されて構成された移動通信用基地局アンテナにおいて、各々の前記アレイアンテナブロックdの垂直面内チルト角度が異なるものである。
複数のアレイアンテナブロックd(第1アレイアンテナブロック105,第2アレイアンテナブロック106)は導通板5で接続される。導通板5は、導通板5により接続された複数のアレイアンテナブロックdに共通のグランド電位(GND電位)を提供する。導通板5により接続された複数のアレイアンテナブロックdは、垂直方向に所定の間隔で配置して構成される。
このとき、アレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度は、アレイアンテナブロックから放射される主ビームの垂直面内における水平方向に対する傾斜角度として定義される。
図1の実施形態は、アレイアンテナブロックである偏波ダイバーシチアンテナのアレイアンテナブロック(第1アレイアンテナブロック105,第2アレイアンテナブロック106)を導通板5を介して垂直面内に縦積みにして組み合わせた構造である。この実施形態の偏波ダイバーシチ素子の組み合わせは、45度・−45度偏波ダイバーシチである。
移動通信用基地局アンテナとしてのアンテナ本体100は、第1ポート1に接続されたアンテナ素子(−45度偏波アンテナ素子101)と第2ポート2に接続されたアンテナ素子(+45度偏波アンテナ素子102)とを有する第1アレイアンテナブロック105と、第3ポート3に接続されたアンテナ素子(−45度偏波アンテナ素子103)と第4ポート4に接続されたアンテナ素子(+45度偏波アンテナ素子104)とを有する第2アレイアンテナブロック106とから構成される。第1ポート1,第3ポート3はそれぞれ、−45度偏波アンテナ素子101,−45度偏波アンテナ素子103に電気的に接続するポート(給電点)であり、第2ポート2,第4ポート4はそれぞれ、+45度偏波アンテナ素子102,+45度偏波アンテナ素子104に電気的に接続するポート(給電点)である。第1アレイアンテナブロック105は、上段に配置されたアレイアンテナブロックであり、第2アレイアンテナブロック106は、下段に配置されたアレイアンテナブロックである。
第1アレイアンテナブロック105において、−45度偏波アンテナ素子101と+45度偏波アンテナ素子102とは、互いに交差するように配置され、それにより±45度偏波アンテナ素子対107が構成される。また、それと同様に、第2アレイアンテナブロック106において、−45度偏波アンテナ素子103と+45度偏波アンテナ素子104とは、互いに交差するように配置され、それにより±45度偏波アンテナ素子対108が構成される。
図2は、図1における移動通信用基地局アンテナ100のアレイアンテナブロックdの構造について説明した図であり、(a)はアレイアンテナブロックdの正面図、(b)はアレイアンテナブロックdの側面図である。また、図3は、図2における移動通信用基地局アンテナ100のアレイアンテナブロックdの斜視図である。
図2及び図3に示したように、アレイアンテナブロックdは、複数のアンテナ素子対cを反射板8の長手方向に沿ってアレイ状に配置した構造となっている。アンテナ素子対c(図2及び図3においては、±45度偏波アンテナ素子対)は、金属や金属及び誘電体などからなるアンテナ素子パターン(図示せず)をアンテナ素子基板9の表面に形成することにより構成されたアンテナ素子a,bを、断面十字型となるように組み合わせることにより構成される。アンテナ素子対cにより、+45度偏波及び−45度偏波される電波を共用して送受信することができる。アンテナ素子a,bは給電線(図示せず)を介して、それぞれ異なるポート(図2及び図3には図示せず)に接続される。例えば、図1においては、アンテナ素子aは第1ポート1又は第3ポート3に接続され、アンテナ素子bは第2ポート2又は第4ポート4に接続される。
また、本実施形態では、アンテナ素子a,bとして、半波長ダイポールアンテナを用いた。このような半波長ダイポールアンテナとしては、この他に、特開2004−32392号公報、特開2004−266600号公報に記載のものなどを用いてもよい。また、アンテナ素子a,bはこれに限定されず、パッチアンテナやその他の偏波ダイバーシチアンテナ素子を用いてもよい。
第1ポート1に接続されたアンテナ素子(−45度偏波アンテナ素子101)と第2ポート2に接続されたアンテナ素子(+45度偏波アンテナ素子102)で2×2MIMO用アレイアンテナとして使用でき、同じく、第3ポート3に接続されたアンテナ素子(−45度偏波アンテナ素子103)と第4ポート4に接続されたアンテナ素子(+45度偏波アンテナ素子104)でも2×2MIMO用アレイアンテナとして利用できる。しかしながら、同じ偏波特性を有する第1ポート1に接続されたアンテナ素子(−45度偏波アンテナ素子101)を含むアレイアンテナブロック(第1アレイアンテナブロック105)と第3ポート3に接続されたアンテナ素子(−45度偏波アンテナ素子103)を含むアレイアンテナブロック(第2アレイアンテナブロック106)の間の相関係数を低下させるためには、両アレイアンテナブロック(第1アレイアンテナブロック105,第2アレイアンテナブロック106)間の間隔を、波長の数倍程度に十分離して配置する必要がある。その場合アンテナ本体100が長くなってしまう。
つまり、こういうことである。図4(a),図4(b)は、図1のアンテナ本体(移動通信用基地局アンテナ)100において、アレイアンテナブロックの間(第1アレイアンテナブロック105と第2アレイアンテナブロック106の間)の間隔を変えることで、相関係数を調整することを示す説明図である。そして、図4(a)は相関係数が大きい場合を示し、図4(b)は相関係数が小さい場合を示す。
図4(a),(b)に示すように、相関係数は、アレイアンテナブロックの間の間隔Dを変えることにより調整することが可能である。すなわち、第1アレイアンテナブロック105と第2アレイアンテナブロック106の間の間隔を変えることにより相関係数を調整することが可能である。
図4(a)に示すように、アレイアンテナブロックの間の間隔D(第1アレイアンテナブロック105と第2アレイアンテナブロック106の間の間隔)が小さい場合には、相関係数は大きくなり好ましくない。よって、相関係数を小さくするためには、アレイアンテナブロックの間の間隔Dを広くする必要があるが、図4(b)に示すように、アレイアンテナブロックの間の間隔D広くすると、アンテナ本体100の全長が長くなってしまう。
そこで、図5に示されるように、本発明の移動通信用基地局アンテナであるMIMO基地局アンテナ230において、第1ポート1に接続されたアンテナ素子(第1アレイアンテナブロックに含まれる−45度偏波アンテナ素子231)における垂直面内チルト角度233をA度とし、第3ポート3に接続されたアンテナ素子(第2アレイアンテナブロックに含まれる−45度偏波アンテナ素子232)における垂直面内チルト角度234をB度とする。A度<B度である。
このようにして、同じ偏波特性(−45度偏波特性)を有する、第1ポート1に接続されたアンテナ素子231の垂直面内チルト角度233のA度と第3ポート3に接続されたアンテナ素子232の垂直面内チルト角度234のB度に差をつける。図5の実施形態は、第1ポート1に接続されたアンテナ素子231の垂直面内チルト角度233のA度を3度、第3ポート3に接続されたアンテナ素子232の垂直面内チルト角度234のB度を6度にした場合のものである。
移動通信用基地局アンテナは、先に述べたように、鋭い垂直面内指向性を有するので、垂直面内チルト角度を変えると三次元的な指向性、特に主ビームの指向性が大きく変化する。従って、各々のアレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度を異なる角度に設定し、各々のアレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度に差をつけることにより、各々のアレイアンテナブロックの指向性に差を持たせた結果、各々のアレイアンテナブロックの指向性の重なりが少なくなり、相関係数を低下させることができる。
アレイアンテナブロックに含まれるアンテナ素子の垂直面内チルト角度は、アレイアンテナブロックの方向を機械的に変えることにより任意に設定できる。また、アレイアンテナブロックに含まれるアンテナ素子の垂直面内チルト角度は、移相器(図示せず)により信号の位相を変えることにより任意に設定できる。移相器は、信号の位相の変化量が固定された不変タイプの移相器であってもよい。移相器は、信号の位相の変化量が自由に設定可能な可変タイプの移相器であってもよい。
この操作は、同じ偏波特性(+45度偏波特性)を有する、第2ポート2に接続されたアンテナ素子を含むアレイアンテナブロックと第4ポート4に接続されたアンテナ素子を含むアレイアンテナブロックでも、垂直面内チルト角度に差をつけることにより相関係数を低下させることが可能である。
また、異なる偏波特性を有するアンテナ素子間においても同様である。
図6に、シミュレーション計算により求めた、垂直面内チルト角度と相関係数の関係を示す。
図6(a)は、第1ポート1に接続されたアンテナ素子(第1アレイアンテナブロックに含まれる−45度偏波アンテナ素子231)の垂直面内チルト角度の3度を基準にして、同じ偏波面の第3ポート3に接続されたアンテナ素子(第2アレイアンテナブロックに含まれる−45度偏波アンテナ素子232)の垂直面内チルト角度が、3度の場合と6度の場合について、垂直面到来方向角度410(端末411から移動通信用基地局アンテナ400へ到来するビームの、垂直面上における到来方向と、垂直方向とが形成する鈍角;図6(b))をパラメータにして、相関係数を表したものである。具体的には、移動通信用基地局アンテナ400(100)の設置高さを50mとして計算を行ったが、この場合、移動通信用基地局アンテナ400と端末411間との距離(m)は、垂直面到来方向角度410が93°のときは954m、垂直面到来方向角度410が94°のときは715m、垂直面到来方向角度410が95°のときは572m、垂直面到来方向角度410が96°のときは476m、垂直面到来方向角度410が97°のときは407m、垂直面到来方向角度410が98°のときは356mである。なお、このとき、第1アレイアンテナブロックと第2アレイアンテナブロックの間の間隔Dは100mmとした。
図6(a)から、第1ポート1に接続されたアンテナ素子を含むアレイアンテナブロック105と第3ポート3に接続されたアンテナ素子を含むアレイアンテナブロック106の間の相関係数は、垂直面内チルト角度に差をつけた場合、垂直面到来方向角度が96度以下では、MIMOの効果が期待できる目標の0.7以下になることがわかる。
本発明の他の実施形態として、アンテナ素子の配置例や組み合わせがある。偏波ダイバーシチ素子の組み合わせであれば、図1のような45度・−45度偏波ダイバーシチの組み合わせだけでなく垂直偏波・水平偏波ダイバーシチでもよい。45度・−45度偏波ダイバーシチ素子と垂直偏波・水平偏波ダイバーシチ素子を組み合わせてもよい。直線偏波を放射する素子の組み合わせであれば、素子形状は問わない。また、これまでの実施形態においては、各々のアレイアンテナブロックを垂直面内に縦積みする際には、同一軸上に縦積みするのを基本とするが、本発明の技術思想に逸脱していない範囲であれば、例えば、複数のアレイアンテナブロックに係る軸を前後方向(左右方向)にずらして、つまり、複数のアレイアンテナブロックに係る軸が互いに平行状態になるように、複数のアレイアンテナブロックを垂直面内に縦積みしてもよい。
本発明は、垂直面内チルト角度を上下のアレイアンテナブロックで変えることにより指向性を変化させることができ、これによって、各アレイアンテナブロック間の相関係数を低下させることができる。また、各アンテナブロック間の相関係数を低下させることによりMIMOの空間多重効果がより有効になり、データ伝送効率を高めることができる。さらに、アンテナ設置に要する体積の増加を抑制することができる。
1 第1ポート
2 第2ポート
3 第3ポート
4 第4ポート
5 導通板
100 アンテナ本体
101 第1ポート1に接続されたアンテナ素子(第1アレイアンテナブロック105に含まれる−45度偏波アンテナ素子)
102 第2ポート2に接続されたアンテナ素子(第1アレイアンテナブロック105に含まれる+45度偏波アンテナ素子)
103 第3ポート3に接続されたアンテナ素子(第2アレイアンテナブロック106に含まれる−45度偏波アンテナ素子)
104 第4ポート4に接続されたアンテナ素子(第2アレイアンテナブロック106に含まれる+45度偏波アンテナ素子)
105 第1アレイアンテナブロック
106 第2アレイアンテナブロック
107 アンテナ素子対(第1アレイアンテナブロック105に含まれる±45度偏波アンテナ素子対)
108 アンテナ素子対(第2アレイアンテナブロック106に含まれる±45度偏波アンテナ素子対)
230 MIMO基地局アンテナ(移動通信用基地局アンテナ)
231 第1ポート1に接続されたアンテナ素子
232 第3ポート3に接続されたアンテナ素子
233 第1ポート1に接続されたアンテナ素子の垂直面内チルト角
234 第3ポート3に接続されたアンテナ素子の垂直面内チルト角

Claims (6)

  1. 複数のアンテナ素子が直交に配置されてアンテナ素子対が構成され、該アンテナ素子対が垂直方向に複数配列されてアレイアンテナブロックが構成され、該アレイアンテナブロックが複数配列されて構成されたMIMO通信用の移動通信用基地局アンテナにおいて、
    前記複数のアレイアンテナブロックは、垂直方向に所定間隔をおいて配置され、垂直方向の上方に配置されたアレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度が、垂直方向の下方に配置されたアレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度よりも小さいことを特徴とする移動通信用基地局アンテナ。
  2. 請求項1記載の移動通信用基地局アンテナにおいて、
    々の前記アレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度が、前記アレイアンテナブロックの間の相関係数が0.7以下となるように設定されていることを特徴とする移動通信用基地局アンテナ。
  3. 請求項1又は2記載の移動通信用基地局アンテナにおいて、
    複数のアレイアンテナブロックは、導通板で接続され、共通のグランド電位が提供されていることを特徴とする移動通信用基地局アンテナ。
  4. 請求項1記載の移動通信用基地局アンテナにおいて、
    前記複数のアレイアンテナブロックの垂直面内チルト角度、移相器により信号の位相を変えることにより任意に設定できることを特徴とする移動通信用基地局アンテナ。
  5. 請求項1〜4のいずれかに記載の移動通信用基地局アンテナにおいて、
    前記複数のアレイアンテナブロックは、垂直方向の同一軸上に配置されていることを特徴とする移動通信用基地局アンテナ。
  6. 請求項4記載の移動通信用基地局アンテナにおいて、
    前記移相器は、信号の位相の変化量が自由に設定可能な可変タイプの移相器であることを特徴とする移動通信用基地局アンテナ。
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