JP7062773B2 - マルチウェイスイッチ、無線周波数システム、および通信装置 - Google Patents

マルチウェイスイッチ、無線周波数システム、および通信装置 Download PDF

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Description

本開示は、通信技術の分野に関し、特に、マルチウェイスイッチ、無線周波数システム、および通信装置に関する。
スマートフォンなどの電子機器が広く利用されるとともに、スマートフォンはますます多くのアプリケーションをサポートし、ますます強力になっている。スマートフォンは多様化で個性化的に開発されており、ユーザーの生活に不可欠な電子製品となっている。第4世代(4G)モバイル通信システムでは、電子装置は通常、シングルアンテナまたはデュアルアンテナの無線周波数(RF)システムアーキテクチャを採用している。現在、第5世代(5G)モバイル通信システムの新しい無線(NR)システムでは、4アンテナRFシステムアーキテクチャをサポートする電子装置が提案されている。
本開示の実施形態は、マルチウェイスイッチ、無線周波数システム、および通信システムを提供する。
本開示の実施形態の第1の態様によれば、マルチウェイスイッチが提供される。マルチウェイスイッチは、8つのTポートと4つのPポートを有する。8つのTポートには2つの第1のTポートが含まれ、2つの第1のTポートのそれぞれは4つのPポートのすべてとカップリングされる。マルチウェイスイッチは、無線周波数回路および通信装置のアンテナシステムとカップリングされるように構成される。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを備える。マルチウェイスイッチは、4つのアンテナを介してサウンディング基準信号(SRS)を順番に送信する機能を実装するように構成されている。
本開示の実施形態の第2の態様によれば、無線周波数システムが提供される。無線周波数システムは、アンテナシステム、無線周波数回路、ならびに無線周波数回路およびアンテナシステムとカップリングされるマルチウェイスイッチを備える。マルチウェイスイッチは、8つのTポートと4つのPポートを有する。8つのTポートには2つの第1のTポートが含まれ、2つの第1のTポートのそれぞれは4つのPポートのすべてとカップリングされる。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを備える。マルチウェイスイッチは、4つのアンテナを介してサウンディング基準信号(SRS)を順番に送信する機能を実装するように構成されている。
本開示の実施形態の第3の態様によれば、通信装置が提供される。通信装置は、アンテナシステム、無線周波数回路、ならびに無線周波数回路およびアンテナシステムとカップリングされるマルチウェイスイッチを備える。マルチウェイスイッチは、8つのTポートと4つのPポートを有する。8つのTポートには2つの第1のTポートが含まれ、2つの第1のTポートのそれぞれは4つのPポートのすべてとカップリングされる。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを備える。マルチウェイスイッチは、4つのアンテナを介してサウンディング基準信号(SRS)を順番に送信する機能を実装するように構成されている。
本開示の実施形態では、ワイヤレス通信装置は、アンテナシステム、無線周波数回路、およびマルチウェイスイッチを備えることが分かる。アンテナシステムは4つのアンテナを備える。マルチウェイスイッチは、8つのTポートと4つのPポートを備える。マルチウェイスイッチは、無線周波数回路およびアンテナシステムとカップリングされ、4つのPポートに対応する送信アンテナを介してSRSを順番に送信するプリセット機能を実装する。
本開示の実施形態または関連技術における技術案をより明確に説明するために、以下は、実施形態または関連技術を説明するために必要な添付図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の説明における添付の図面は、単に本開示のいくつかの実施形態を例示している。当業者は、創造的な努力なしに、これらの添付図面に基づいて他の図面を入手することもできる。
図1Aは、本開示の実施形態による電子装置を示す概略構造図である。 図1Bは、本開示の実施形態による4P8Tスイッチを示す概略構造図である。 本開示の実施形態による別の電子装置を示す概略構造図である。 図2は、本開示の実施形態による電子装置の無線周波数回路を示す概略構造図である。 図3は、本開示の実施形態による電子装置の別の無線周波数回路を示す概略構造図である。 本開示の実施形態による電子装置の別の無線周波数回路を示す概略構造図である。 図5は、本開示の実施形態による電子装置の別の無線周波数回路を示す概略構造図である。 本開示の実施形態による電子装置の別の無線周波数回路を示す概略構造図である。 図7Aは、本開示の実施形態による受信回路を示す概略構造図である。 図7Bは、本開示の実施形態によるトランシーバ回路を示す概略構造図である。 図8は、本開示の実施形態による電子装置のアンテナシステムを示す概略構造図である。 本開示の実施形態による電子装置の別のアンテナシステムを示す概略構造図である。 本開示の実施形態による無線周波数システムを示す概略構造図である。 本開示の実施形態による通信装置を示す概略構造図である。 本開示の実施形態による、通信装置のアンテナを多重化することが可能なワイヤレス充電レシーバを示す概略図である。 図13は、本開示の実施形態による4つのアンテナを備えるループアレイアンテナを示す概略構造図である。
本開示の実施形態における技術案は、本開示の実施形態の添付の図面を参照して、以下に明確かつ完全に説明される。明らかに、説明される実施形態は、本開示のすべてではなく、単にいくつかの実施形態である。創造的な努力なしに本開示の実施形態に基づいて当業者によって得られる他のすべての実施形態は、本開示の保護範囲内に含まれるものとする。
本開示の明細書、特許請求の範囲、および添付の図面で使用される「第1」、「第2」などの用語は、特定の順序を説明するのではなく、異なるオブジェクトを区別するために使用される。「含む」、「備える」、および「有する」という用語ならびにそれらの変形は、非排他的な包含をカバーすることを意図している。例えば、一連のステップまたはユニットを含むプロセス、方法、システム、製品、または設備は、リストされたステップまたはユニットに限定されない。代わりに、リストされていない他のステップまたはユニットをオプションで含めることができる。あるいは、プロセス、方法、製品、または装置に固有の他のステップまたはユニットも含めることができる。
本明細書で言及される「実施例」または「実施形態」という用語は、実施形態に関連して説明される特定の特徴、構造、または特性が本開示の少なくとも1つの実施形態に含まれ得ることを意味する。本明細書の様々な場所に現れるフレーズは、必ずしも同じ実施形態を指すものではなく、他の実施形態と相互に排他的な独立または代替の実施形態を指すものでもない。本明細書で説明される実施形態は、他の実施形態と組み合わせることができることが当業者によって明示的および暗黙的に理解される。
本開示の実施形態に係る通信装置は、電子装置またはネットワーク装置を含み、電子装置は、ワイヤレス通信機能を有する様々なハンドヘルド装置、車載装置、ウェアラブル装置、コンピューティング装置、またはワイヤレスモデムに接続される他の処理装置、およびさまざまな形式のユーザー機器(UE)、移動局(MS)、端末装置などを含んでもよい。説明を簡単にするために、上記の装置をまとめて電子装置と呼ぶ。
ネットワーク装置は、基地局であってもよい。基地局は、1つまたは複数の電子装置と通信することができ、電子装置の機能の一部を有する1つまたは複数の基地局とも通信することができる(たとえば、マクロ基地局とマイクロ基地局たとえばアクセスポイント(AP)との間の通信)。基地局は、時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)システムの基地トランシーバ局(BTS)であってもよく、またロングタームエボリューション(LTE)システムの進化したノードB(eNB)であってもよい。第5世代(5G)システムの新しい無線(NR)システムの基地局であってもよい。さらに、基地局は、AP、送信ポイント、中央ユニット(CU)または他のネットワークエンティティであってもよく、上記のネットワークエンティティの機能の一部またはすべてを含んでもよい。
以下の実施形態では、電子装置は、通信装置を説明するための例として取り上げられる。
現在、携帯電話の4つのアンテナでのサウンディング基準信号(SRS)の切り替えは、チャイナモバイル通信会社(CMCC)にとって、チャイナモバイル5Gスケールテストテクニカルホワイトペーパー_ターミナルで必須のオプションであり、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ではオプションではある。SRSは主に、基地局が携帯電話の4つのアンテナのアップリンク信号を測定して4つのチャネルの品質とパラメータを確定し、チャネルのレシプロシティーに応じて、4つのチャネルに対してダウンリンクの大規模多入力多出力(MIMO)アンテナアレイのビームフォーミングを実行し、そして最後に、ダウンリンク4x4 MIMOが最高のデータ伝送パフォーマンスが得られるためのものである。4x4 MIMOは、基地局がデータを送信するための4つのアンテナを有し、端末装置がデータを受信するための4つのアンテナを有することを指す。
4つのアンテナにおけるSRSスイッチングの要件を満たすために、本開示の実施形態は、簡略化された4P8Tアンテナスイッチに基づく無線周波数アーキテクチャを提供する。3P3T/DPDT/マルチウェイスモールスイッチのスイッチングスキームと比較して、本開示のスイッチングスキームは、各経路の直列スイッチの数を減らすことができ(スイッチのすべてまたは一部が4P8Tスイッチに集積されている)、リンク損失を減らし、端末全体の送信および受信パフォーマンスを最適化する。以下、本開示の実施形態について詳細に説明する。
図1Aを参照する。図1Aは、本開示の一実施形態による電子装置100を示す概略構造図である。電子装置100は、デュアル周波数シングル送信モードをサポートする、すなわち、電子装置100は、デュアル周波数帯域ウォンアップリンク送信経路またはデュアル周波数バンドフォアダウンリンク受信経路をサポートすることができる。電子装置は、マルチウェイスイッチ10、アンテナシステム20、および無線周波数回路30を備える。アンテナシステム20は、4つのアンテナを有する。マルチウェイスイッチ10は、8つのTポートと4つのPポートを備える。8つのTポートには2つの第1のTポートが含まれ、各第1のTポートは4つのPポートと完全とカップリングされる。つまり、各第1のTポートは4つのPポートのすべてとカップリングされる。4つのPポートと4つのアンテナは1対1のカップリング関係にある。つまり、4つのポートのそれぞれは4つのアンテナの対応するアンテナとカップリングされる。
マルチウェイスイッチ10は、無線周波数回路30およびアンテナシステム20とカップリングされて、電子装置100のプリセット機能を実装する。プリセット機能は、4つのアンテナを介してSRSを順番に送信する機能であり、4ポートSRS送信機能として理解されてもよい。
電子装置は、5G NR携帯電話端末または他の5G NR端末装置、例えば、顧客構内機器(CPE)またはモバイルWifiであってもよい。
本開示の実施形態における「Pポート」は、「分極ポート」の略であり、アンテナとカップリングされるポートを指す。本開示の実施形態における「Tポート」は、「スローポート」の略語であり、無線周波数回路とカップリングされるポートを指す。本開示の実施形態では、4つのPポートおよび8つのTポートを備える。マルチウェイスイッチ10を直感的に理解するために、本開示の実施形態では、マルチウェイスイッチ10は、4P8Tスイッチとも呼ばれる。
本開示の実施形態では、完全なカップリングは、Tポートに対して定義され、TポートがすべてのPポートとカップリングされることを示す。第1のTポートは完全とカップリングされるポートで、4つのPポートとカップリングされる。
4つのアンテナを介してSRSを順番に送信することは、電子装置100がポーリングメカニズムに基づいて基地局と対話して、4つのアンテナのそれぞれに対応するアップリンクチャネルの品質を確定するプロセスを指す。
8つのTポートには、6つの第2のTポートがさらに含まれている。各第2のTポートは、4つのPポートの1つと独立してカップリングされる。つまり、1つの第2のTポートは単に1つのPポートとカップリングされるが、1つのPポートは異なる第2のTポートとカップリングされる。同じ周波数帯域に対応する第2のTポートは、異なるPポートとカップリングされる。4つのPポートは4つのアンテナとカップリングされ、4つのPポートと4つのアンテナは1対1の対応関係にある。第1のTポートは、少なくとも送信機能をサポートする、すなわち、第1のTポートは、無線周波数信号を送信するように構成でき、無線周波数信号を受信および送信するようにも構成できる。第2のTポートは受信機能のみをサポートし、つまり、第2のTポートは無線周波数信号を受信するように構成されているだけである。
6つの第2のTポートは、第1の周波数帯域の無線周波数信号を受信する3つの第2のTポートと第2の周波数帯域の無線周波数信号を受信する3つの第2のTポートを含み、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重ならない。
同じ周波数帯域に対応するTポートとカップリングされるPポートが互いに異なるということは、同じ周波数帯域の無線周波数信号を受信するためのTポートとカップリングされるPポートが互いに異なることを意味する。たとえば、第2のTポート1は第1周波数帯域の無線周波数信号を受信するように構成され、第2のTポート2は第1周波数帯域の無線周波数信号を受信するように構成され、第2のTポート1はPポートとカップリングされ、第2のTポート2はPポート2とカップリングされ、Pポート1はPポート2とは異なる。
Tポートに対して独立したカップリングが定義されており、1つのTポートが単に1つのPポートとカップリングされていることを指す。本開示の実施形態では、6つの第2のTポートは、独立したカップリングのポートである。
第1の周波数帯域および第2の周波数帯域は、5G NR周波数帯域である。説明を簡単にするために、「NR Band Nx」は5G NR電子装置がサポートする第1の周波数帯域を示し、「NR Band Ny」は5G NR電子装置がサポートする第2の周波数帯域を示す。たとえば、第1の周波数帯域は3.3GHz~3.8GHzで、第2の周波数帯域は4.4GHz~5GHzである。または、第1の周波数帯域は4.4GHz~5GHzで、第2の周波数帯域は3.3GHz~3.8GHzである。
本開示の実施形態では、8つのTポートは、第1のTポートおよび第2のTポートに分類される。第1のTポートは完全カップリングポートであり、第1のTポートの数は2つである。1つの第1のTポートは、NR Band Nxの無線周波数信号を送信および受信するように構成され、他の第1のTポートは、NR Band Nyの無線周波数信号を送信および受信するように構成される。第2のTポートは独立したカップリングのポートであり、第2のTポートの数は6である。6つの第2のTポートは、NR Band Nxの無線周波数信号を受信するための3つの第2のTポートと、NR Band Nyの無線周波数信号を受信するための3つの第2のTポートを含む。
図1Bを参照する。図1Bは、本開示の実施形態による4P8Tスイッチを示す概略構造図である。図1Bに示すように、1つの第1のTポートは「NR Band Nx TRX1」ポートであり、NR Band Nxの無線周波数信号を送受信するように構成され、もう1つの第1のTポートは「NR Band Ny TRX1」ポートであり、NR Band Nyの無線周波数信号を送受信するように構成される。6つの第2のTポートは、それぞれ「NR Band Nx RX2」ポート、「NR Band Ny RX2」ポート、「NR Band Nx RX3」ポート、「NR Band Ny RX3」ポート、「NR Band Nx RX4」ポート、および「NR Band Ny RX4」ポートである。4つのPポートは、それぞれP1ポート、P2ポート、P3ポート、およびP4ポートである。「NR Band Nx TRX1」ポートはそれぞれP1ポート、P2ポート、P3ポート、およびP4ポートとカップリングされ、「NR Band Ny RX1」ポートはP1ポート、P2ポートとカップリングされ、それぞれP3ポートとP4ポート。「NR Band Nx RX2」ポート、「NR Band Nx RX3」ポート、「NR Band Nx RX4」ポートは、NR Band Nxの無線周波数信号を受信するように構成されたポートである。「NR Band Ny RX2」ポート、「NR Band Ny RX3」ポート、および「NR Band Ny RX4」ポートは、NR Band Nyの無線周波数信号を受信するように構成されたポートである。同一チャネル干渉を回避するために、NR BAND Nxの無線周波数信号を受信するように構成された3つの第2のTポートと独立してカップリングされるPポートは互いに異なり、NR BAND Nyの無線周波数信号を受信するように構成された3つの第2のTポートと独立してカップリングされるPポートは互いに異なる。図1Bでは、「NR BAND Nx RX2」ポートおよび「NR BAND Ny RX2」は、P1ポートとカップリングされ、「NR BAND Nx RX3」ポートおよび「NR BAND Ny RX3」ポートは、P3ポートとカップリングされ、 「NR Band Nx RX4」ポートと「NR Band Ny RX4」ポートはP4ポートとカップリングされている。説明する必要があるのは、第2のTポートがPポートとカップリングされている接続方法が可能な例にすぎず、必要なのは、第1の周波数帯域の無線周波数信号を受信するように構成される3つの第2のTポートに独立してカップリングされているPポートが、第2の周波数帯域の無線周波数信号を受信するように構成される3つの第2のTポートに独立してカップリングされるPポートが、互いに異なるという条件だけである。
本開示の実施形態に示されるマルチウェイスイッチ10のTポートとPポートとの間のカップリング、独立カップリング、完全カップリング、または他の種類のカップリングは、Tポートが第1のスイッチトランジスタを介してPポートとカップリングされることを指す。第1のスイッチトランジスタは、TポートとPポートとの間の通信(TポートからPポートへの一方向通信およびPポートからTポートへの一方向通信を含む)を制御するように構成される。第1のスイッチトランジスタは、例えば、3つの電界効果トランジスタ(例えば、金属酸化物半導体(MOS)トランジスタ)を備えるスイッチアレイであってもよい。第1のスイッチトランジスタがオフされ、接地されていない場合、寄生パラメータ(寄生容量、寄生インダクタンスなど)は、接続されている他のポートのパフォーマンスに大きく影響する。したがって、第1のスイッチトランジスタは、3つのMOSトランジスタで実装される。第1のスイッチトランジスタがオフされると、両端の2つのMOSトランジスタがオフされ、中央の1つのMOSトランジスタが接地される。TポートとPポートとの間の第1のスイッチトランジスタに加えて、マルチウェイスイッチ10は、単にTポートに隣接して配置された第2のスイッチトランジスタおよび単にPポートに隣接して配置された第2のスイッチトランジスタをさらに備える。第2のスイッチトランジスタは、接地スイッチトランジスタと呼ぶこともできる。各Tポートには1つの接地スイッチトランジスタを設けることができ、各Pポートには1つの接地スイッチトランジスタを設けることもできる。TポートまたはPポートを信号送信および信号受信に使用されていない場合、対応する接地スイッチトランジスタがオンにされ、TポートまたはPポートが信号受信または信号送信に使用される場合、対応する接地スイッチトランジスタがオフにされる。第2のスイッチトランジスタは、対応するポート(TポートまたはPポート)をアクティブにするように構成され、例えば、MOSトランジスタであってもよい。本開示では、第1のスイッチトランジスタおよび第2のスイッチトランジスタの具体的な構成は限定されない。一実施形態では、電子装置100は、第1のスイッチトランジスタを介して、TポートとPポートとの間の経路の導通を制御することができる。一実施形態では、電子装置100は、マルチウェイスイッチ10のスイッチトランジスタとカップリングされる専用コントローラを備えてもよい。
マルチウェイスイッチ10は、電界効果トランジスタを備える。たとえば、8つのTポートを備え、マルチウェイスイッチが8つのTポートの間における電界効果トランジスタを備えると仮定する。各Tポートが4つのPポートと完全とカップリングされている場合、マルチウェイスイッチの電界効果トランジスタの数は4+8*4*3+4=104である。2つのTポートのみが4つのPポートと完全とカップリングされている場合、マルチウェイスイッチの電界効果トランジスタの数は8+(2*4+(8-2)*1)*3+4=54である。明らかに、本開示の実施形態を適用することにより、4P8Tスイッチの電界効果トランジスタの数、体積、およびコストを低減することができ、それによって性能を改善することができる。
さらに、電子装置100は、無線周波数トランシーバをさらに備える。無線周波数トランシーバは、無線周波数回路とカップリングされ、無線周波数トランシーバ、無線周波数回路、マルチウェイスイッチ、およびアンテナシステムは、電子装置の無線周波数システムを構成する。
4つのPポートと完全とカップリングされるTポートの数を制限することにより、電子装置の無線周波数システムのスイッチの数を効果的に減らすことができる。完全カップリングのTポートの数は、無線周波数システムのパフォーマンスに影響する。
あるいは、図1Cを参照する。図1Cは、本開示の一実施形態による電子装置を示す概略構造図である。図1Cに示すように、電子装置100は、無線周波数トランシーバおよび3つの独立回路モジュールを備える。1つの独立回路モジュールは、トランシーバ回路を備え、トランシーバ回路は、NR Band Nxの無線周波数信号の送信をサポートする第1の送信経路と、NR Band Nxの無線周波数信号の受信をサポートする第1の受信経路とをカップリングすることによって形成される。別の独立回路モジュールは、トランシーバ回路を備え、トランシーバ回路は、NR Band Nyの無線周波数信号の送信をサポートする第2の送信経路と、NR Band Nyの無線周波数信号の受信をサポートする第2の受信経路とをカップリングすることによって形成される。別の独立回路モジュールは6つの受信回路を備え、6つの受信回路はそれぞれNR Band Nxの無線周波数信号の受信をサポートする第3の受信経路、NR Band Nyの無線周波数信号の受信をサポートする第4の受信経路、NR Band Nxの無線周波数信号の受信をサポートする第5の受信経路、NR Band Nyの無線周波数信号の受信をサポートする第6の受信経路、NR Band Nxの無線周波数信号の受信をサポートする第7の受信経路、およびNR Band Nyの無線周波数信号の受信をサポートする第8の受信経路である。
本開示の実施形態では、無線周波数トランシーバは、無線周波数信号を送信および受信するように構成される。アップリンクでは、無線周波数トランシーバは、ベースバンド信号を放射無線周波数信号に変換するように構成されている。放射無線周波数信号は、トランシーバ回路によって処理され、例えば、トランシーバ回路によって増幅およびフィルタリングされる。処理された放射無線周波数信号は、アンテナによって特定の周波数帯域の電磁波に変換されて放射される。ダウンリンクでは、アンテナは指定された周波数帯域の電磁波を受信し、電磁波を無線周波数信号に変換し、無線周波数信号を増幅およびフィルタリングするなどの処理を行い、処理された無線周波数信号を無線周波数トランシーバに送信する。無線周波数トランシーバは、受信した無線周波数信号をベースバンドチップによって処理されるベースバンド信号に復調するように構成されている。
本開示の実施形態では、トランシーバ回路は、1つの送信ポート、1つの受信ポート、および1つの送受信ポートを有する。各受信回路は、1つの受信ポートと1つの送信ポートを有する。送受信回路の「送受信ポート」、「送信ポート」、「受信ポート」とは、1つの送信回路と1つの受信回路を集積した後に形成されるポートをいう。送受信ポートは、無線周波数信号を送受信するように構成され、送信ポートは、無線周波数信号を送信するように構成され、受信ポートは、無線周波数信号を受信するように構成される。図面に示される送信ポート、受信ポート、および送受信ポートなどのポートは例示であり、正確なポート位置を示すことを意図しておらず、制限を課すものではないことに留意されたい。
マルチウェイスイッチ10は、2つの第1のTポートおよび6つの第2のTポートを有する。図1Cに示すように、2つの第1のポートは、それぞれ、2つのトランシーバ回路の送受信ポートに対応してカップリングされる。6つの第2のTポートは、それぞれ、6つの受信回路の受信ポートに対応してカップリングされる。NR Band Nxの無線周波数信号を受信するように構成された6つの第2のTポートのうちの3つは、それぞれ第3の受信回路の受信ポート、第5の受信回路の受信ポート、および第7の受信回路の受信ポートとカップリングされる。NR Band Nyの無線周波数信号を受信するように構成された6つの第2のTポートのうちの3つは、それぞれ第4の受信回路の受信ポート、第6の受信回路の受信ポート、および第8の受信回路の受信ポートとカップリングされる。
無線周波数トランシーバは2つのトランシーバ回路と6つの受信回路に適応させる必要があるので、無線周波数トランシーバは少なくとも2つの送信ポートと8つの受信ポートを有する。図1Cに示すように、無線周波数トランシーバは2つの送信ポート(TX_NxポートとTX_Nyポート)、および8つの受信ポート(RX1_Nxポート、RX1_Nyポート、RX2_Nxポート、RX2_Nyポート、RX3_Nxポート、RX3_Nyポート、RX4_Nxポート、およびRX4_Nyポート)を有する。TX_Nxポートは、1つのトランシーバ回路の受信ポートとカップリングされ、RX1_Nxポートは、1つのトランシーバ回路の送信ポートとカップリングされ、TX_Nyポートは、他のトランシーバ回路の受信ポートとカップリングされ、RX1_Nyは他のトランシーバ回路の送信ポートとカップリングされ、RX2_Nxポートは第3の受信回路の送信ポートとカップリングされ、RX3_Nxポートは第5の受信回路の送信ポートとカップリングされ、RX4_Nxポートは第7の受信回路の送信ポートとカップリングされ、RX2_Nyポートは第4の受信回路の送信ポートとカップリングされ、RX3_Nyポートは第6の受信回路の送信ポートとカップリングされ、RX4_Nyポートは第8の受信回路の送信ポートとカップリングされる。
本実施例において、電子装置は、アンテナシステム、無線周波数回路、およびマルチウェイスイッチを備えることが分かる。アンテナシステムは4つのアンテナを備える。マルチウェイスイッチは、8つのTポートと4つのPポートを備える。マルチウェイスイッチは、無線周波数回路およびアンテナシステムとカップリングされ、電子装置の4つのアンテナを介してSRSを順番に送信する。
可能な実施例では、無線周波数回路は、少なくとも1つの独立回路モジュールを備える。少なくとも1つの独立回路モジュールは、第1のポートおよび第2のポートを有する。第1のポートは送受信ポートを含み、第2のポートは受信ポートを含む。第1のポートと第1のTポートは1対1のカップリング関係にあり、第2のポートと第2のTポートは1対1のカップリング関係にある。
独立回路モジュールの送受信ポートは、送信回路と受信回路を集積したポートに対応する。独立回路モジュールの送信ポートは、送信回路のポートに対応する。独立回路モジュールの受信ポートは、受信回路のポートに対応する。
本実施例において、マルチウェイスイッチに適応された無線周波数回路は、少なくとも1つの独立回路モジュールを備え、したがって、適応の柔軟性を改善し、コストを削減することが有利であることが分かる。
可能な実施例では、図2に示すように、1つの独立回路モジュールを備える場合、独立回路モジュールは、2つの信号送受信回路、6つの受信回路、2つの第1のポート、6つの第2のポートを備える。各トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備える。各トランシーバ回路の送受信ポートは、独立回路モジュールの1つの第1ポートとカップリングされている。6つのトランシーバ回路のそれぞれの受信ポートは、独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされている。
本実施例において、無線周波数回路は、単に1つの独立回路モジュールを備え、高度の集積度を有し、小さいスペースを占有し、それによってコストを削減することが分かる。
可能な実施例では、図3に示すように、2つの独立回路モジュールを備える条件の下で、2つの独立回路モジュールは、第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールを備える。各独立回路モジュールは、1つのトランシーバ回路、3つの受信回路、1つの第1ポート、および3つの第2ポートを備える。トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備える。各トランシーバ回路の送受信ポートは、トランシーバ回路を備える独立回路モジュールの1つの第1のポートとカップリングされる。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされる。
本実施例において、無線周波数回路は2つの独立回路モジュールを備え、独立回路モジュールの数は少なく、無線周波数回路は高度の集積度を有し、小さいスペースを占有し、それによりコストを削減することが分かる。さらに、2つの独立回路モジュールの構造が同じであるため、製造コストを削減することが分かる。
可能な実施例では、2つの独立回路モジュールを備える条件の下で、2つの独立回路モジュールは、第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールを備える。第1の独立回路モジュールは、2つのトランシーバ回路および2つの第1のポートを備える。各トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備える。各トランシーバ回路の送受信ポートは、トランシーバ回路を備える独立回路モジュールの1つの第1のポートとカップリングされる。第2の独立回路モジュールは、6つの受信回路および6つの第2のポートを備える。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされる。
本実施例において、無線周波数回路は2つの独立回路モジュールを備え、独立回路モジュールの数は少なく、無線周波数回路は高度の集積度を有し、小さいスペースを占有し、それによりコストが削減されることが分かる。
可能な実施例では、図1Cに示されるような無線周波数回路について、3つの独立回路モジュールを備える条件の下で、3つの独立回路モジュールは、第1の独立回路モジュール、第2の独立回路モジュール、および第3の独立回路モジュールを備える。第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールは両方とも、1つのトランシーバ回路および1つの第1のポートを備える。トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備え、各トランシーバ回路の送受信ポートは、トランシーバ回路を備える独立回路モジュールの第1のポートとカップリングされる。第3の独立回路モジュールは、6つの受信回路と6つの第2ポートを備える。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされる。
可能な実施例では、3つの独立回路モジュールを備える条件の下で、3つの独立回路モジュールは、第1の独立回路モジュール、第2の独立回路モジュール、および第3の独立回路モジュールを備える。第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールは両方とも、1つのトランシーバ回路、1つの受信回路、1つの第1のポート、および1つの第2のポートを備える。第3の独立回路モジュールは、4つの受信回路と4つの第2ポートを備える。各トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備える。各トランシーバ回路の送受信ポートは、トランシーバ回路を備える独立回路モジュールの第1のポートとカップリングされている。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの第2のポートとカップリングされる。
本実施例では、無線周波数回路は3つの独立回路モジュールを備え、独立回路モジュールの数は少なく、無線周波数回路は集積度が高く、占有するスペースが小さいため、コストが削減されることがわかる。また、2つの独立回路モジュールは同じ構造であり、モジュールの多重化が改善され、製造コストが削減される。
可能な実施例では、図4に示すように、3つの独立回路モジュールを備える場合、3つの独立回路モジュールは、第1独立回路モジュール、第2独立回路モジュール、および第3独立回路モジュールを備える。第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールは両方とも、1つのトランシーバ回路、2つの受信回路、1つの第1のポート、および2つの第2のポートを備える。第3の独立回路モジュールは、2つの受信回路および2つの第2のポートを備える。各トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備える。各トランシーバ回路の送受信ポートは、トランシーバ回路を備える独立回路モジュールの第1のポートとカップリングされている。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの第2のポートとカップリングされる。
本実施例では、無線周波数回路は3つの独立回路モジュールを備え、独立回路モジュールの数は少なく、無線周波数回路は集積度が高く、占有するスペースが小さいため、コストが削減されることがわかる。また、2つの独立回路モジュールは同じ構造であり、モジュールの多重化が改善され、製造コストが削減される。
可能な実施例では、図5に示すように、4つの独立回路モジュールを備える条件の下で、4つの独立回路モジュールは、第1独立回路モジュール、第2独立回路モジュール、第3独立回路モジュール、および第4独立回路モジュールを備える。第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールは両方とも、1つのトランシーバ回路および1つの第1のポートを備える。各トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備える。トランシーバ回路の送受信ポートは、トランシーバ回路を備える独立回路モジュールの第1のポートとカップリングされる。第3の独立回路モジュールおよび第4の独立回路モジュールは両方とも、3つの受信回路および3つの第2のポートを備える。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされる。
本実施例において、無線周波数回路は4つの独立回路モジュールを備え、4つの独立回路モジュールの2つは同じであり、4つの独立回路モジュールの別の2つは同じであり、従ってモジュールの多重化が改善されて、製造コストが削減されることがわかる。
可能な実施例では、4つの独立回路モジュールを備える条件の下で、4つの独立回路モジュールは、第1の独立回路モジュール、第2の独立回路モジュール、第3の独立回路モジュール、および第4の独立回路モジュールを備える。第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールは両方とも、1つのトランシーバ回路、1つの受信回路、1つの第1のポート、および1つの第2のポートを備える。第3の独立回路モジュールおよび第4の独立回路モジュールは両方とも、2つの受信回路および2つの第2のポートを備える。トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備える。各トランシーバ回路の送受信ポートは、トランシーバ回路を備える独立回路モジュールの第1のポートとカップリングされている。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの第2のポートとカップリングされる。
本実施例において、無線周波数回路は4つの独立回路モジュールを備え、4つの独立回路モジュールの2つは同じであり、4つの独立回路モジュールの別の2つは同じであり、従ってモジュールの多重化が改善されて、製造コストが削減されることがわかる。
可能な実施例では、図6に示すように、5つの独立回路モジュールを備える場合、5つの独立回路モジュールは、第1独立回路モジュール、第2独立回路モジュール、第3独立回路モジュール、第4独立回路モジュール、第5独立回路モジュールを備える。第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールは両方とも、1つのトランシーバ回路および1つの第1のポートを備える。トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備える。各トランシーバ回路の送受信ポートは、トランシーバ回路を備える独立回路モジュールの第1のポートとカップリングされている。第3の独立回路モジュール、第4の独立回路モジュール、および第5の独立回路モジュールはすべて、2つの受信回路および2つの第2のポートを備える。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの第2のポートとカップリングされる。
本実施例において、無線周波数回路は5つの独立回路モジュールを備え、5つの独立回路モジュールのうちの2つは同じであり、5つの独立回路モジュールの残りの独立回路モジュールは同じであり、したがってモジュールの多重化が改善され、製造コストが削減されることがわかる。
可能な実施例では、6つの独立回路モジュールを備える条件の下で、6つの独立回路モジュールは、第1の独立回路モジュール、第2の独立回路モジュール、第3の独立回路モジュール、第4の独立回路モジュール、第5の独立回路モジュール、および第6の独立回路モジュールを備える。第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールは両方とも、1つの送信回路、1つの受信回路、1つの第1のポート、および1つの第2のポートを備える。各送信回路の送信ポートは、送信回路を備える独立回路モジュールの第1のポートとカップリングされる。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの第2のポートとカップリングされる。第3の独立回路モジュール、第4の独立回路モジュール、第5の独立回路モジュール、および第6の独立回路モジュールはすべて、1つの受信回路および1つの第2のポートを備える。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの第2のポートとカップリングされる。
可能な実施例では、7つの独立回路モジュールを備える条件の下で、7つの独立回路モジュールは、第1の独立回路モジュール、第2の独立回路モジュール、第3の独立回路モジュール、第4の独立回路モジュール、第5の独立回路モジュール、第6の独立回路モジュール、第7の独立回路モジュールを備える。第1の独立回路モジュールは、2つのトランシーバ回路および2つの第1のポートを備える。各トランシーバ回路は、1つの受信回路と1つの送信回路を備える。各トランシーバ回路の送受信ポートは、トランシーバ回路を備える独立回路モジュールの第1のポートとカップリングされている。第2の独立回路モジュール、第3の独立回路モジュール、第4の独立回路モジュール、第5の独立回路モジュール、第6の独立回路モジュール、および第7の独立回路モジュールはすべて、1つの受信回路および1つの第2のポートを備える。各受信回路の受信ポートは、受信回路を備える独立回路モジュールの第2のポートとカップリングされる。
説明する必要があるのは、無線周波数回路の実施例は様々であってよく、本開示はそれに限定されないことである。さらに、異なるトランシーバ回路の送受信ポートとカップリングされる第1のポートは互いに異なり、異なる受信回路の受信ポートとカップリングされる第2のポートは互いに異なる。
可能な実施例では、図7Aに示すように、受信回路は、1つの低雑音増幅器(LNA)および1つのフィルタを備える。フィルタの入力ポートは独立回路モジュールの第2のポートとカップリングされ、フィルタの出力ポートはLNAの入力ポートとカップリングされ、LNAの出力ポートは無線周波数トランシーバの対応するポートとカップリングされる。
可能な実施例では、図7Bにおいて、トランシーバ回路は、1つのLNA、1つの電力増幅器(PA)、1つのフィルタ、1つのカプラ、および1つのスイッチを備える。LNAの入力ポートとPAの出力ポートはスイッチとカップリングされ、スイッチはフィルタとカップリングされ、フィルタはカプラとカップリングされ、カプラは独立モジュールの第1のポートとカップリングされる。
図7Bに示されるように、トランシーバ回路は、1つの受信回路および1つの送信回路を備える。スイッチを介してLNAの入力ポートを選択すると、受信回路が導通し、第1のポート、カプラ、フィルタ、スイッチ、およびLNAを介して無線周波数信号が受信される。スイッチを介してパワーアンプの出力ポートを選択すると、送信回路が導通し、無線周波数信号がPA、スイッチ、フィルタ、カプラ、および第1のポートを介して送信される。
説明する必要があるのは、受信回路および送受信回路の実施例は様々であってよく、本開示はそれに限定されないことである。
可能な実施例では、4つのアンテナは、第1のアンテナ、第2のアンテナ、第3のアンテナ、および第4のアンテナを含む。第1のアンテナ、第2のアンテナ、第3のアンテナ、および第4のアンテナは、5G NR周波数帯域で動作可能である。
5G NR周波数帯域は、例えば、3.3GHzから3.8GHzおよび4.4GHzから5GHzを含んでもよい。
可能な実施例では、4つのアンテナは、第1のアンテナ、第2のアンテナ、第3のアンテナ、および第4のアンテナを含む。第1のアンテナおよび第4のアンテナは、LTE周波数帯域および5G NR周波数帯域で動作可能である第2のアンテナと第3のアンテナは、5G NR周波数帯域でのみ動作する。
第1のアンテナと第4のアンテナは、LTE端末の一部の周波数帯域でのDL 4x4 MIMOをサポートすることを目的としており、LTE端末の受信アンテナのうち2つは5G NRで動作可能なアンテナと共有される。LTE周波数帯域は、例えば、1880Hz~1920MHzおよび2496Hz~2690MHzを含んでもよい。
可能な実施例では、図8に示されるように、アンテナシステムは、第1のコンバイナおよび第2のコンバイナをさらに備える。第1のコンバイナは、第1のアンテナとカップリングされる第1のポート、電子装置のLTE 4x4 MIMOにおける第1の受信経路とカップリングされる第2のポート、およびマルチウェイスイッチの対応するPポートとカップリングされる第3のポートを有する。第2のコンバイナは、第4のアンテナとカップリングされる第1のポート、電子装置のLTE 4x4 MIMOの第2の受信経路とカップリングされる第2のポート、およびマルチウェイスイッチの対応するPポートとカップリングされる第3のポートを有する。
LTE 4x4 MIMOはダウンリンクLTE受信回路であり、第3の受信経路として定義できる。LTEは現在2つの受信経路を有するので、LTE 4x4 MIMOをサポートするために、第3の受信経路と第4の受信経路が追加される。
4つのアンテナのパフォーマンスに応じて、電子装置はパフォーマンスのよりよい1つのアンテナをスタンバイモードためのプライマリ受信(PRx)に配置する。さらに、送信機能と受信機能の両方を備えたスイッチの第1のTポートをTxおよびPRx機能用に構成できるので、アンテナを任意に切り替えることができる。このように、共有アンテナのカップリングポートを制限する必要はない。
可能な実施例では、図9に示されるように、アンテナシステムは、第1の単極双投(SPDT)スイッチおよび第2のSPDTスイッチをさらに備える。第1のSPDTスイッチは、第1のアンテナとカップリングされる第1のポート、電子装置のLTE 4x4 MIMOにおける第1の受信経路とカップリングされる第2のポート、およびマルチウェイスイッチの対応するPポートとカップリングされる第3のポートを有する。第2のSPDTスイッチは、第4のアンテナとカップリングされる第1のポート、電子装置のLTE 4x4 MIMOの第2の受信経路とカップリングされる第2のポート、およびマルチウェイスイッチの対応するPポートとカップリングされる第3のポートを有する。
図10を参照する。図10は、本開示の一実施形態による無線周波数システムを示す概略構造図である。無線周波数システムは、アンテナシステム、無線周波数回路、および上記の実施形態のいずれかによるマルチウェイスイッチを備える。マルチウェイスイッチは、無線周波数回路およびアンテナシステムとカップリングされている。マルチウェイスイッチは、8つのTポートと4つのPポートを有する。8つのTポートには2つの第1のTポートが含まれ、2つの第1のTポートのそれぞれは4つのPポートのすべてとカップリングされる。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを備える。マルチウェイスイッチは、4つのアンテナを介してSRSを順番に送信する機能を実装するように構成されている。
電子装置の無線周波数システムの送信経路および受信経路について、送信経路は、1つの独立した4P8Tスイッチを備えるか、または1つの独立したSPDTスイッチおよび1つの独立した4P8Tスイッチを備えてもよいことが分かる。受信経路は、1つの独立した4P8Tスイッチを備える場合と、1つの独立したSPDTスイッチと1つの独立した4P8Tスイッチを備える場合がある。無線周波数システムの送信経路と受信経路のスイッチ機能を4P8Tスイッチに集積することにより、送信経路と受信経路の独立したスイッチの数を効果的に減らすことができる。
図11を参照する。図11は本開示の一実施形態による通信装置を示す概略構造図である。通信装置は、アンテナシステム、無線周波数回路、および上記の実施形態のいずれかで説明されたマルチウェイスイッチを備える。マルチウェイスイッチは、無線周波数回路およびアンテナシステムとカップリングされている。マルチウェイスイッチは、8つのTポートと4つのPポートを有する。8つのTポートには2つの第1のTポートが含まれ、2つの第1のTポートのそれぞれは4つのPポートのすべてとカップリングされる。アンテナシステムは、4つのPポートに対応する4つのアンテナを備える。マルチウェイスイッチは、4つのアンテナを介してSRSを順番に送信する機能を通信装置に実装するように構成される。
また、図12に示されるように、本開示の実施形態で説明されるアンテナシステムの4つのアンテナはまた、電子装置のワイヤレス充電レシーバによって多重化され得る。ワイヤレス充電レシーバは、受信アンテナおよび受信制御回路を備える。受信アンテナは、ワイヤレス充電レシーバの送信アンテナとマッチする(同じまたは類似の周波数で共振し、放射共鳴磁気カップリングの方法でエネルギーをワイヤレスで転送する)。受信制御回路は、ループアレイアンテナを介して、エネルギーを直流(DC)に変換し、出力して電池を充電する。受信制御回路は、ループアレイアンテナの周波数を動的に調整し、ループアレイアンテナの周波数をワイヤレス充電送信機の送信アンテナの周波数とマッチさせて、ペアリングされた充電を達成することができる。あるいは、受信制御回路は、周波数変更範囲でリアルタイムにワイヤレス充電レシーバと対話して、「排他的な暗号化」ワイヤレス充電モードを実装する。
受信アンテナは、4つのアンテナのうちの少なくとも1つを含むアンテナであってもよい(複数のアンテナの場合、複数のアンテナはスイッチを介してストローブされる)。
例えば、図13に示すように、受信アンテナは、上述した4つのアンテナを含むループアレイアンテナである。4つのアンテナには、アンテナ1、アンテナ2、アンテナ3、およびアンテナ4が含まれる。アンテナ1とアンテナ4は、LTE周波数帯域と5G NR周波数帯域の両方で動作し、アンテナ2とアンテナ3は、5G NR周波数帯域でのみ動作する。アンテナ1のポートとアンテナ4のポートは、ループアレイアンテナのポートとして使用される。隣接するアンテナは、分離機能を備えたゲート回路170を介してカップリングされる。ゲート回路170は、スペーサー171およびスイッチ172を備え、スペーサー171は導体であり、スイッチ172はさらにコントローラーとカップリングされる。電子装置は、ワイヤレス充電モードで各ゲート回路170のスイッチ172をオンに切り替えて、エネルギーを受け取るループアレイアンテナを形成することができる。アンテナ間にスペーサ171を追加することにより、ゲート回路170は、通常の通信モードにおける電子装置の複数のアンテナ間の相互カップリングを低減し、複数のアンテナ間の分離を改善し、アンテナの性能を最適化できる。一方、複数のアンテナを直列とカップリングして、スイッチ171を介してループアレイアンテナを形成し、送信アンテナとよりよくマッチしてエネルギーを転送することができる。また、アンテナ1およびアンテナ4は、アンテナ2およびアンテナ3よりも能力が強いため、ループアレイアンテナを配置することにより、送信時のエネルギーロスを極力低減することができる。
上記は、本開示の実施形態の実施例である。当業者は、本開示の実施形態に基づいていくつかの改善および仕上げを行うことができることを指摘しておく。これらの改善および仕上げは、本開示の保護範囲であると解釈されるべきである。

Claims (15)

  1. マルチウェイスイッチ(10)において、
    8つのTポートと4つのPポートとを備え、前記8つのTポートは2つの第1のTポートと6つの第2のTポートとを含み、前記2つの第1のTポートのそれぞれは前記4つのPポートのすべてとカップリングされ、前記6つの第2のTポートのそれぞれは前記4つのPポートの1つとカップリングされ、
    前記マルチウェイスイッチ(10)は、無線周波数回路(30)および通信装置のアンテナシステム(20)とカップリングされるように構成され、前記アンテナシステム(20)は、前記4つのPポートに対応する4つのアンテナを備え、前記マルチウェイスイッチ(10)は、前記4つのアンテナを介してサウンディング基準信号(SRS)を順番に送信する機能を実装するように構成される、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  2. 請求項1に記載のマルチウェイスイッチにおいて
    じ周波数帯域の無線周波数信号を受信するように構成される前記第2のTポートは異なるPポートとカップリングされ、
    前記4つのPポートと前記4つのアンテナとは1対1のカップリング関係にあり、前記第1のTポートは少なくとも送信機能をサポートするように構成され、前記第2のTポートは受信機能のみをサポートするように構成される、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  3. 請求項1または請求項2に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記無線周波数回路(30)は少なくとも1つの独立回路モジュールを備え、
    前記少なくとも1つの独立回路モジュールは第1のポートおよび第2のポートを有し、
    前記第1のポートは送受信ポートを備え、前記第2のポートは受信ポートを備え、
    前記第1のポートと前記第1のTポートとは1対1のカップリング関係にあり、前記第2のポートと前記第2のTポートとは1対1のカップリング関係にある、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  4. 請求項3に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記無線周波数回路(30)は1つの独立回路モジュールを備え、前記独立回路モジュールは2つのトランシーバ回路、6つの受信回路、2つの第1のポート、および6つの第2のポートを備え、
    前記2つのトランシーバ回路のそれぞれは、1つの受信回路と1つの送信回路を備え、前記2つのトランシーバ回路のそれぞれは、前記独立回路モジュールの1つの第1のポートとカップリングされる送受信ポートを備え、前記6つの受信回路のそれぞれは、前記独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされる受信ポートを備える、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  5. 請求項3に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記無線周波数回路(30)は2つの独立回路モジュールを備え、前記2つの独立回路モジュールは第1の独立回路モジュールおよび第2の独立回路モジュールを含み、
    前記2つの独立回路モジュールのそれぞれは、1つのトランシーバ回路、3つの受信回路、1つの第1ポート、および3つの第2ポートを備え、
    トランシーバ回路はそれぞれ1つの受信回路と1つの送信回路を備え、トランシーバ回路はそれぞれ前記トランシーバ回路を備える前記独立回路モジュールの前記第1のポートとカップリングされる送受信ポートを備え、受信回路はそれぞれ前記受信回路を備える前記独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされる受信ポートを備える、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  6. 請求項3に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記無線周波数回路(30)は、3つの独立回路モジュールを備え、前記3つの独立回路モジュールは、第1の独立回路モジュール、第2の独立回路モジュール、および第3の独立回路モジュールを含み、
    前記第1の独立回路モジュールおよび前記第2の独立回路モジュールは両方とも1つのトランシーバ回路および1つの第1のポートを備え、前記トランシーバ回路は1つの受信回路および1つの送信回路を備え、トランシーバ回路はそれぞれ前記トランシーバ回路を備える前記独立回路モジュールの前記第1のポートとカップリングされる送受信ポートを有し、
    前記第3の独立回路モジュールは、6つの受信回路と6つの第2のポートを備え、受信回路はそれぞれ、前記受信回路を備える前記独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされる受信ポートを有する、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  7. 請求項3に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記無線周波数回路(30)は4つの独立回路モジュールを備え、前記4つの独立回路モジュールは第1の独立回路モジュール、第2の独立回路モジュール、第3の独立回路モジュール、および第4の独立回路モジュールを含み、
    前記第1の独立回路モジュールおよび前記第2の独立回路モジュールは両方とも1つのトランシーバ回路および1つの第1のポートを備え、前記トランシーバ回路は1つの受信回路および1つの送信回路を備え、トランシーバ回路はそれぞれ前記トランシーバ回路を備える前記独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされる送受信ポートを有し、
    前記第3の独立回路モジュールおよび前記第4の独立回路モジュールは両方とも3つの受信回路および3つの第2のポートを備え、受信回路はそれぞれ、前記受信回路を備える前記独立回路モジュールの1つの第2のポートとカップリングされる受信ポートを有する、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  8. 請求項3に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記無線周波数回路(30)は5つの独立回路モジュールを備え、前記5つの独立回路モジュールは第1の独立回路モジュール、第2の独立回路モジュール、第3の独立回路モジュール、第4の独立回路モジュール、および第5の独立回路モジュールを含み、
    前記第1の独立回路モジュールと前記第2の独立回路モジュールは両方とも1つのトランシーバ回路と1つの第1のポートを備え、トランシーバ回路はそれぞれ1つの受信回路と1つの送信回路を備え、トランシーバ回路はそれぞれ前記トランシーバ回路を備える前記独立回路モジュールの前記第1のポートとカップリングされる送受信ポートを有し、
    前記第3独立回路モジュール、第4独立回路モジュール、および第5独立回路モジュールはすべて、2つの受信回路と2つの第2ポートを備え、受信回路はそれぞれ、前記受信回路を備える前記独立回路モジュールの1つの第2ポートとカップリングされる受信ポートを備える、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  9. 請求項4~8のいずれか一項に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記受信回路は、1つの低雑音増幅器(LNA)と1つのフィルタを備え、前記フィルタは、前記独立回路モジュールの前記第2のポートとカップリングされる入力ポートと、
    前記LNAの入力ポートとカップリングされる出力ポートを有し、前記LNAの出力ポートは、前記通信装置の無線周波数トランシーバの対応するポートとカップリングされ、
    前記トランシーバ回路は、1つのLNA、1つの電力増幅器(PA)、1つのフィルタ、1つのカプラ、および1つのスイッチを備え、前記LNAの入力ポートと前記PAの出力ポートは前記スイッチとカップリングされ、前記スイッチは前記フィルタとカップリングされ、前記フィルタは前記カプラとカップリングされ、前記カプラは前記独立回路モジュールの前記第1のポートとカップリングされる、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  10. 請求項1~9のいずれか一項に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記4つのアンテナは、第1のアンテナ、第2のアンテナ、第3のアンテナ、および第4のアンテナを含み、
    前記第1のアンテナ、第2のアンテナ、第3のアンテナ、および第4のアンテナはすべて、第5世代の新しい無線(5G NR)周波数帯域で動作可能である、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  11. 請求項1~9のいずれか一項に記載のマルチウェイスイッチにいて、
    前記4つのアンテナは、第1のアンテナ、第2のアンテナ、第3のアンテナ、および第4のアンテナを含み、
    前記第1のアンテナおよび前記第4のアンテナは、ロングタームエボリューション(LTE)周波数帯域および5G NR周波数帯域で動作可能であり、
    前記第2のアンテナと前記第3のアンテナは、前記5G NR周波数帯域でのみ動作可能である、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  12. 請求項11に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記アンテナシステム(20)は、第1のコンバイナおよび第2のコンバイナをさらに備え、
    前記第1のコンバイナは、前記第1のアンテナとカップリングされる第1のポート、ワイヤレス通信装置のLTE 4x4多入力多出力(MIMO)における第1の受信経路とカップリングされる第2のポート、および前記マルチウェイスイッチの対応するPポートとカップリングされる第3のポートを有し、
    前記第2のコンバイナは、前記第4のアンテナとカップリングされる第1のポート、前記ワイヤレス通信装置のLTE 4x4 MIMOにおける第2の受信経路とカップリングされる第2のポート、およびマルチウェイスイッチの対応するPポートとカップリングされる第3のポートを有する、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  13. 請求項11に記載のマルチウェイスイッチにおいて、
    前記アンテナシステム(20)は、第1の単極双投(SPDT)スイッチおよび第2のSPDTスイッチをさらに備え、
    前記第1のSPDTスイッチは、前記第1のアンテナとカップリングされる第1のポート、ワイヤレス通信装置のLTE 4x4 MIMOにおける第1の受信経路とカップリングされる第2のポート、および前記マルチウェイスイッチの対応するPポートとカップリングされる第3のポートを有し、
    前記第2のSPDTスイッチは、前記第4のアンテナとカップリングされる第1のポート、前記ワイヤレス通信装置のLTE 4x4 MIMOにおける第2の受信経路とカップリングされる第2のポート、および前記マルチウェイスイッチの対応するPポートとカップリングされる第3のポートを有する、ことを特徴とするマルチウェイスイッチ。
  14. アンテナシステム(20)、無線周波数回路(30)、および請求項1から13のいずれか一項に記載のマルチウェイスイッチ(10)を備える、ことを特徴とする無線周波数システム。
  15. アンテナシステム(20)、無線周波数回路(30)、および請求項1から13のいずれか一項に記載のマルチウェイスイッチ(10)を備える、ことを特徴とする通信装置。
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