WO2013069087A1 - 歪補償回路及び歪補償方法 - Google Patents

歪補償回路及び歪補償方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2013069087A1
WO2013069087A1 PCT/JP2011/075634 JP2011075634W WO2013069087A1 WO 2013069087 A1 WO2013069087 A1 WO 2013069087A1 JP 2011075634 W JP2011075634 W JP 2011075634W WO 2013069087 A1 WO2013069087 A1 WO 2013069087A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
signal
distortion compensation
group
power
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/075634
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
鈴木 賢治
路子 佐藤
俊一 土屋
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to PCT/JP2011/075634 priority Critical patent/WO2013069087A1/ja
Publication of WO2013069087A1 publication Critical patent/WO2013069087A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/32Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
    • H03F1/3241Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits
    • H03F1/3247Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using predistortion circuits using feedback acting on predistortion circuits
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2201/00Indexing scheme relating to details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements covered by H03F1/00
    • H03F2201/32Indexing scheme relating to modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
    • H03F2201/3233Adaptive predistortion using lookup table, e.g. memory, RAM, ROM, LUT, to generate the predistortion

Definitions

  • the present invention relates to a distortion compensation circuit and a distortion compensation method.
  • DPD digital pre-distortion
  • the conventional distortion compensation circuit has the same number of DPD circuits as the transmission system. For this reason, when a plurality of transmission systems are installed in one distortion compensation circuit, the circuit scale of the distortion compensation circuit may increase.
  • a distortion compensation circuit having a plurality of transmission systems only a single DPD circuit is installed for all installed transmission systems, and distortion compensation processing of each transmission system is performed by time division control. There is technology.
  • a single DPD circuit performs time-division compensation processing for all of the plurality of transmission systems, so that all transmission system distortions are in a stable state. It takes a lot of time to become. Therefore, it is difficult to complete the distortion compensation process quickly. In such a case, there is a possibility that unnecessary waves may be transmitted in the air before the distortion of all the transmission systems becomes stable.
  • the DPD circuit cannot follow the conventional technology that performs processing in a time-sharing manner, and there is a possibility that distortion deterioration occurs in a plurality of transmission systems at the same time.
  • distortion compensation is performed in each of a plurality of transmission systems even at the start of transmission, it may take a very long time for the transmission state to stabilize.
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a distortion compensation circuit and a distortion compensation method for quickly performing distortion compensation processing with a reduced circuit scale.
  • the signal receiving unit receives a plurality of input signals separately.
  • the plurality of distortion compensators acquire a plurality of distortion compensators that perform distortion compensation using a distortion compensation coefficient on the input signal acquired from the corresponding signal receiver, and the plurality of amplifiers acquire from the corresponding distortion compensator.
  • An output signal generated by amplifying the input signal is output.
  • the compensation coefficient calculation unit divides the amplification unit into a plurality of groups according to a predetermined condition, selects one output signal as the representative signal for each group from the output signals output from the amplification unit, and the representative signal and the representative signal A distortion compensation coefficient is generated for each group corresponding to the representative signal on the basis of error data with an input signal corresponding to the generated signal, and the generated distortion compensation coefficient corresponds to the amplification unit included in the group represented by the representative signal. Output to the distortion compensator.
  • the distortion compensation circuit and the distortion compensation method disclosed in the present application there is an effect that the distortion compensation processing can be performed quickly while suppressing the circuit scale.
  • FIG. 1 is a block diagram of a distortion compensation circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing each group selection unit in detail.
  • FIG. 3 is a diagram of an example of the amplifier according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining input / output characteristics of the Doherty amplifier.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the relationship of grouping using the input / output characteristics of the amplifier and the power threshold.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating LUT characteristics according to transmission power in the first group.
  • FIG. 6B is an image diagram of distortion degradation accompanying transmission power fluctuation in the first group.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating LUT characteristics according to transmission power in the second group.
  • FIG. 7B is an image diagram of distortion degradation accompanying transmission power fluctuation in the second group.
  • FIG. 8 is a flowchart of the distortion compensation operation at the start of transmission in the distortion compensation circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart of the distortion compensation operation when the transmission power fluctuates in the DPD1 system of the distortion compensation circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart of the distortion compensation operation when the transmission power fluctuates in the DPD2 system of the distortion compensation circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart of interrupt processing in the DPD1 system when the transmission power of the distortion compensation circuit according to the first embodiment varies.
  • FIG. 12 is a block diagram of a distortion compensation circuit according to the second embodiment.
  • FIG. 13A is a schematic diagram illustrating grouping and connection of transmission systems in the normal mode.
  • FIG. 13B is a schematic diagram illustrating grouping and connection of transmission systems in the bias power mode.
  • FIG. 14 is a flowchart of the operation at the time of switching from the normal mode to the bias power mode.
  • FIG. 15 is a flowchart of the operation in the biased power mode of the DPD1 system when the first group assignment becomes zero.
  • FIG. 16 is a flowchart of the operation when returning from the bias power mode to the normal mode.
  • FIG. 1 is a block diagram of a distortion compensation circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing each group selection unit in detail.
  • the compensation coefficient calculation unit 201 and the compensation coefficient calculation unit 202 are displayed so as to overlap each other for easy understanding of the signal flow.
  • the input / output of signals to / from the compensation coefficient calculation unit 202 is represented by dotted lines for easy understanding.
  • the ADC 227, the multiplier 225, and the oscillator 228 are omitted for easy understanding of the processing of the compensation coefficient calculation unit 202.
  • the description of each omitted part may be omitted, but in actuality, signals are transmitted and received through them.
  • the distortion compensation circuit according to the present embodiment has input paths 11 to 15 as shown in FIG.
  • input route 10 when the input route is not distinguished, it is referred to as “input route 10”.
  • input route 10 five input paths are illustrated as the input path 10, but in actuality, there are n (n ⁇ 2).
  • the distortion compensation circuit according to the present embodiment has the same number of transmission processing units 1 as the input path 10.
  • FIG. 1 shows the transmission processing unit 1 as an example, but actually there are n transmission processing units 1.
  • Each transmission processing unit 1 is connected to a different input path 10.
  • Each transmission processing unit 1 is connected to a different antenna.
  • the corresponding combinations of the input path 10, the transmission processing unit 1, and the antenna are collectively referred to as a transmission system.
  • the transmission system corresponding to the input path 11 is referred to as transmission 1 system.
  • a transmission system corresponding to the input path 12 is referred to as a transmission 2 system.
  • a transmission system corresponding to the input path 13 is referred to as a transmission 3 system.
  • a transmission system corresponding to the input path 14 is referred to as a transmission 4 system.
  • a transmission system corresponding to the input path 15 is referred to as a transmission n system.
  • the distortion compensation circuit according to the present embodiment includes a group selection unit 3, a training value storage unit 4, a group selection unit 5, and a group selection unit 6. Furthermore, the distortion compensation circuit according to the present embodiment includes a compensation coefficient calculation unit 201 and a compensation coefficient calculation unit 202.
  • the transmission processing unit 1 includes a multiplier 101, a distortion compensation calculation unit 102, a DAC (Digital Analog Converter) 103, a QMOD (Quadrature MODulator) 4, an amplifier 105, an oscillator 106, an address generation unit 107, a storage unit 108, and a power measurement unit 109.
  • LUT Look Up Table
  • Multiplier 101 receives a transmission signal. Furthermore, the multiplier 101 acquires a distortion compensation coefficient from the LUT 110. Next, the multiplier 101 multiplies the transmission signal by a distortion compensation coefficient. Multiplier 101 then outputs the transmission signal multiplied by the distortion compensation coefficient to distortion compensation calculation section 102.
  • the multiplier 101 directly converts the transmission signal into a distortion compensation calculation unit. To 102.
  • the distortion compensation calculation unit 102 receives an input of a transmission signal multiplied by a distortion compensation coefficient from the multiplier 101. Then, the distortion compensation calculation unit 102 performs distortion compensation processing on the received transmission signal.
  • the distortion compensation calculation unit 102 receives an input of a transmission signal that has not been multiplied by the distortion compensation coefficient from the multiplier 101. Then, in a state where the distortion compensation coefficient is not calculated, such as at the start of transmission, the distortion compensation calculation unit 102 acquires the training value stored in the training value storage unit 4 as an initial value. In that case, the distortion compensation calculation unit 102 performs distortion compensation processing on the received transmission signal using the acquired training value.
  • the distortion compensation calculation unit 102 outputs a transmission signal subjected to distortion compensation processing to the DAC 103.
  • the DAC 103 receives an input of a transmission signal subjected to distortion compensation processing from the distortion compensation calculation unit 102.
  • the DAC 103 converts the received digital transmission signal into an analog signal. Thereafter, the DAC 103 outputs the transmission signal converted into the analog signal to the QMOD 104.
  • QMOD 104 receives an input of a transmission signal converted into an analog signal from DAC 103.
  • QMOD 104 also receives a reference carrier wave from oscillator 106.
  • the QMOD 104 performs quadrature modulation by adding a product obtained by multiplying the transmission signal by the reference carrier and a product obtained by multiplying the transmission signal by a signal obtained by shifting the reference carrier by 90 degrees. Thereafter, QMOD 104 outputs the orthogonally modulated transmission signal to amplifier 105.
  • the amplifier 105 is a Doherty amplifier as shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram of an example of the amplifier according to the first embodiment.
  • the amplifier 105 includes an input terminal 151, a power distributor 152, a carrier amplifier 153, a peak amplifier 154, an impedance converter 155, and an output terminal 156.
  • the amplifier 105 receives an input of the transmission signal to the input terminal 151 from the QMOD 104.
  • the power distributor 152 outputs a transmission signal only to the carrier amplifier 153 when the input power of the transmission signal input to the input terminal 151 is higher than a predetermined threshold.
  • the transmission signal is output to both the carrier amplifier 153 and the peak amplifier 154.
  • the carrier amplifier 153 is an amplifier having a linear characteristic when the input power is low.
  • the carrier amplifier 153 has input / output characteristics such as a graph 301 in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the input / output characteristics of the Doherty amplifier.
  • the vertical axis represents output power
  • the horizontal axis represents input power.
  • the carrier amplifier 153 amplifies the transmission signal input from the power distributor 152.
  • the carrier amplifier 153 generates a signal having output power corresponding to the input / output characteristics represented by the graph 301 in FIG. Then, the carrier amplifier 153 outputs the generated signal to the impedance converter 155.
  • the peak amplifier 154 is an amplifier having a linear characteristic when the input power is high.
  • the peak amplifier 154 has input / output characteristics such as a graph 302 in FIG.
  • the peak amplifier 154 amplifies the transmission signal input from the power distributor 152. In this case, the peak amplifier 154 generates a signal having output power corresponding to the input / output characteristics represented by the graph 302 in FIG. Then, the peak amplifier 154 outputs the generated signal to the impedance converter 155.
  • the impedance converter 155 receives a signal input from the carrier amplifier 153 when the input power of the transmission signal input to the input terminal 151 is lower than a predetermined threshold. Then, the impedance converter 155 outputs the signal input from the carrier amplifier 153 toward the output terminal 156. When the input power of the transmission signal input to the input terminal 151 is higher than a predetermined threshold value, the impedance converter 155 receives signal input from both the carrier amplifier 153 and the peak amplifier 154. The impedance converter 155 adjusts the output impedance of each signal input from the carrier amplifier 153 and the peak amplifier 154. The impedance converter 155 then combines the signals input from the carrier amplifier 153 and the peak amplifier 154 to generate an output signal. Thereafter, the impedance converter 155 outputs the generated output signal to the output terminal 156. The output signal is output to an external apparatus such as a mobile station apparatus via the output terminal 156 and the antenna.
  • an external apparatus such as a mobile station apparatus via the output terminal 156 and the antenna.
  • the amplifier 105 generates a signal only from the output of the carrier amplifier 153 when the input power is low, and generates a signal by combining the outputs of the carrier amplifier 153 and the peak amplifier 154 when the input power is high.
  • a graph 303 in FIG. 4 represents input / output characteristics of the amplifier 105. That is, as shown in the graph 303, the input / output characteristics of the amplifier 105 coincide with the output characteristics of the carrier amplifier 153 when the input power is low. When the input power is high, the input / output characteristics of the amplifier 105 match the input / output characteristics obtained by combining the outputs of the carrier amplifier 153 and the peak amplifier 154. In other words, the input / output characteristics of the amplifier 105 which is a Doherty amplifier is such that the peak amplifier 154 compensates for the portion above the saturation of the carrier amplifier 153, thereby forming a high output characteristic.
  • the address generation unit 107 receives the transmission signal input from the input path 11. Then, the address generation unit 107 generates a distortion compensation coefficient address from the transmission power of the transmission signal. Then, the address generation unit 107 stores the generated distortion compensation coefficient address in the storage unit 108.
  • the storage unit 108 is a storage device such as a memory or a hard disk.
  • the power measuring unit 109 receives the transmission signal input from the input path 11. Next, the power measuring unit 109 measures the transmission power of the transmission signal. In the present embodiment, the power measuring unit 109 measures the transmission power of the transmission signal by integrating the transmission power of the transmission signal during each frame. Here, in this embodiment, the transmission power is measured for one frame, but this may be another period, for example, one slot. Then, the power measurement unit 109 outputs the measured transmission power of the transmission signal to the fluctuation amount monitoring unit 211 of the compensation coefficient calculation unit 201 and the fluctuation amount monitoring unit 221 of the compensation coefficient calculation unit 202 described later.
  • the LUT 110 receives the distortion compensation coefficient from the calculation processing unit 213 of the compensation coefficient calculation unit 201 or the calculation processing unit 223 of the compensation coefficient calculation unit 202 via the group selection unit 3.
  • the LUT 110 maps the received distortion compensation coefficient to a table in association with the distortion compensation coefficient address stored in the storage unit 108.
  • the LUT 110 updates the mapping of the distortion compensation coefficient and the distortion compensation coefficient address at any time as the transmission power varies.
  • the training value storage unit 4 is a storage device such as a memory or a hard disk.
  • the training value storage unit 4 stores various simulated parameters for performing distortion compensation measured in a test at a factory where the distortion compensation circuit according to this embodiment is manufactured.
  • the group selection unit 5 receives a notification of the group assigned to each transmission system from the fluctuation amount monitoring unit 211 and the fluctuation amount monitoring unit 221 as described later.
  • the group selection unit 5 switches the connection of each transmission system to the compensation coefficient calculation unit 201 or the compensation coefficient calculation unit 202 according to the received group assignment.
  • the group selection unit 5 includes an FW (ForWard) signal input SW (SWitch) 51, a selector 52, and a selector 53 shown in FIG.
  • the FW signal input SW 51 is a compensation coefficient calculation unit 201 or a compensation coefficient calculation for an input path of a transmission signal (hereinafter referred to as “FW signal”) input to the transmission processing unit 1 in each transmission system.
  • FW signal a compensation coefficient calculation unit 201 or a compensation coefficient calculation for an input path of a transmission signal (hereinafter referred to as “FW signal”) input to the transmission processing unit 1 in each transmission system.
  • Each of the transmission systems has a switch that selectively connects one of the units 202.
  • the FW signal input SW 51 switches the connection in response to an instruction from the fluctuation amount monitoring units 211 and 221. For example, a case where an instruction is given from the fluctuation amount monitoring unit 211 to assign the transmission 1 system to a group managed by the compensation coefficient calculation unit 202 will be described. In this case, the FW signal input SW 51 switches the switch corresponding to the transmission 1 system so that the input path of the transmission 1 system FW signal and the selector 53 connected to the compensation coefficient calculation unit 202 are connected.
  • the FW signal input SW 51 is switched so that the input paths of the FW signals of all transmission systems are connected to the selectors 52 connected to the compensation coefficient calculation unit 201. Switch over.
  • the FW signal input SW 51 outputs the FW signal input from each transmission system to either the selector 52 or 53 that is the connection destination of each transmission system selected by the switch.
  • the selector 52 receives information on the transmission system having the maximum transmission power from the fluctuation amount monitoring unit 211. The meaning when the transmission power fluctuates will be specifically described later. Then, the selector 52 extracts the FW signal from the transmission system having the maximum transmission power from the FW signal received from the FW signal input SW51. Then, the selector 52 outputs the FW signal from the transmission system having the maximum transmission power to the storage unit 212.
  • the selector 52 determines the order of each transmission system assigned to the compensation coefficient calculation unit 201 as a compensation coefficient calculation unit. 201 from the fluctuation amount monitoring unit 211.
  • the order of each transmission system is the order in which the amount of power fluctuation is large, as will be described later.
  • the selector 52 sequentially outputs the FW signal received from the FW signal input SW51 to the storage unit 212 in a time division manner in accordance with the designation of the transmission system order.
  • the selector 53 receives information on the transmission system having the minimum transmission power from the fluctuation amount monitoring unit 221. Then, the selector 53 extracts the FW signal from the transmission system having the minimum transmission power from the FW signal received from the FW signal input SW51. Then, the selector 53 outputs the FW signal from the transmission system having the minimum transmission power to the storage unit 222.
  • the selector 53 receives the order of each transmission system assigned to the compensation coefficient calculation unit 202 from the fluctuation amount monitoring unit 221 of the compensation coefficient calculation unit 202.
  • the order of each transmission system is the order in which the amount of power fluctuation is large, as will be described later. Then, the selector 53 sequentially outputs the FW signal received from the FW signal input SW 51 to the storage unit 222 in a time division manner in accordance with the designation of the transmission system order.
  • the group selection unit 6 receives a notification of the group assigned to each transmission system from the fluctuation amount monitoring unit 211 and the fluctuation amount monitoring unit 221 as described later.
  • the group selection unit 6 switches the connection of each transmission system to the compensation coefficient calculation unit 201 or the compensation coefficient calculation unit 202 according to the received group assignment.
  • the group selection unit 6 includes an FB (FeedBack) signal input SW (SWitch) 61, a selector 62, and a selector 63 shown in FIG.
  • the FB signal input SW 61 uses the compensation coefficient calculation unit 201 or the compensation coefficient calculation as the input path of the transmission signal (hereinafter referred to as “FB signal”) output from the transmission processing unit 1 in each transmission system.
  • FB signal the compensation coefficient calculation unit 201 or the compensation coefficient calculation as the input path of the transmission signal
  • the FB signal input SW 61 switches the connection in response to an instruction from the fluctuation amount monitoring units 211 and 221. For example, a case where an instruction is given from the fluctuation amount monitoring unit 211 to assign the transmission 1 system to a group managed by the compensation coefficient calculation unit 202 will be described. In that case, the FB signal input SW 61 switches the switch corresponding to the transmission 1 system so that the input path of the FB signal of the transmission 1 system and the selector 63 connected to the compensation coefficient calculation unit 202 are connected.
  • the FB signal input SW 61 is switched so that the input paths of the FB signals of all transmission systems are connected to the selectors 62 connected to the compensation coefficient calculation unit 201. Switch over.
  • the FB signal input SW 61 outputs the FB signal input from each transmission system to either the selector 62 or 63 that is a connection destination of each transmission system selected by the switch.
  • the selector 62 receives information on the transmission system having the maximum transmission power from the fluctuation amount monitoring unit 211. Then, the selector 62 extracts the FB signal from the transmission system having the maximum transmission power from the FB signal received from the FB signal input SW 61. Then, the selector 62 outputs the FB signal from the transmission system having the maximum transmission power to the storage unit 216 via the ADC 217.
  • the selector 62 receives the order of each transmission system assigned to the compensation coefficient calculation unit 201 from the fluctuation amount monitoring unit 211 of the compensation coefficient calculation unit 201.
  • the order of each transmission system is the order in which the power fluctuation amount is large as will be described later.
  • the selector 62 outputs the FB signal received from the FB signal input SW 61 to the storage unit 216 via the ADC 217 in a time division manner in accordance with the designation of the transmission system order.
  • the selector 63 receives information on the transmission system having the minimum transmission power from the fluctuation amount monitoring unit 221. Then, the selector 63 extracts the FB signal from the transmission system having the minimum transmission power from the FB signal received from the FB signal input SW 61. Then, the selector 63 outputs the FB signal from the transmission system having the minimum transmission power to the storage unit 226 via the ADC 227.
  • the selector 63 receives the order of each transmission system assigned to the compensation coefficient calculation unit 202 from the fluctuation amount monitoring unit 221 of the compensation coefficient calculation unit 202.
  • the order of each transmission system is the order in which the amount of power fluctuation is large, as will be described later. Then, the selector 63 outputs the FB signal received from the FB signal input SW 61 to the storage unit 226 via the ADC 227 in a time division manner in accordance with the designation of the transmission system order.
  • the compensation coefficient calculation unit 201 includes a fluctuation amount monitoring unit 211, a storage unit 212, an arithmetic processing unit 213, a DemiFil 214, a multiplier 215, a storage unit 216, an ADC (Analog Digital Converter) 217, and an oscillator 218.
  • the function of the compensation coefficient calculation unit 201 is controlled by a CPU (Central Processing Unit).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 stores a power threshold for grouping transmission systems.
  • the power threshold value is a power value at a portion where the input / output characteristics of only the carrier amplifier 153 and the input / output characteristics obtained by combining the carrier amplifier 153 and the peak amplifier 154 are switched.
  • a transmission system group having transmission power equal to or higher than the power threshold is referred to as a “first group”
  • a transmission system group having transmission power lower than the power threshold is referred to as a “second group”.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the relationship of grouping using the input / output characteristics of the amplifier and the power threshold.
  • a graph 400 in FIG. 5 is a graph showing the input / output characteristics of the amplifier 105, and is the same as the graph 303 in FIG.
  • the vertical axis represents output power
  • the horizontal axis represents input power.
  • a graph 410 is a graph representing LUT characteristics. In the graph 410, the vertical axis represents the compensation coefficient, and the horizontal axis represents the transmission power. That is, the graph 410 represents the compensation coefficient corresponding to the transmission power.
  • a point 401 of the graph 400 is a portion where the input / output characteristics of the amplifier 105 are switched between the input / output characteristics of only the carrier amplifier 153 and the input / output characteristics obtained by combining the carrier amplifier 153 and the peak amplifier 154. That is, the power value at the point 401 becomes the power threshold value.
  • the power value at the point 401 corresponds to the transmission power 414 in the graph 400 of the LUT characteristic as represented by a dotted line arrow. That is, the first group is a group to which a transmission system in which transmission power is included in a range 413 that is greater than or equal to transmission power 414 and less than or equal to maximum transmission power is assigned.
  • the second group is a group to which a transmission system in which transmission power is included in a range 412 that is less than the transmission power 414 and is equal to or higher than the minimum transmission power is assigned.
  • the compensation coefficient in the LUT characteristic of the distortion compensation circuit according to the present embodiment increases as the transmission power increases from the minimum transmission power, then decreases once, and increases toward the maximum transmission power again.
  • the LUT characteristic is a compensation coefficient that becomes a minimum point when it once falls at a point 411 corresponding to the transmission power 414 that is the threshold power.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating LUT characteristics according to transmission power in the first group.
  • FIG. 6B is an image diagram of distortion degradation accompanying transmission power fluctuation in the first group.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating LUT characteristics according to transmission power in the second group.
  • FIG. 7B is an image diagram of distortion degradation accompanying transmission power fluctuation in the second group.
  • the LUT characteristic in the case of the maximum transmission power in the first group is represented by the LUT characteristic 501.
  • the LUT characteristic in the case of the minimum transmission power in the first group is represented by the LUT characteristic 502. That is, in the first group, the transmission power fluctuation range is a range 503.
  • the correspondence between each transmission frequency and the transmission power is as shown by a graph 512 represented by a dotted line in FIG. 6B.
  • the transmission standard 511 is satisfied.
  • the distortion deterioration that occurs in this case is represented by a region 514.
  • the distortion degradation represented by this area 514 is within the transmission standard 511. That is, even if the maximum variation in transmission power occurs in the first group, transmission signals can be transmitted without departing from the transmission standard.
  • the LUT characteristic in the case of the maximum transmission power in the second group is represented by the LUT characteristic 521.
  • the LUT characteristic in the case of the minimum transmission power in the second group is represented by the LUT characteristic 522. That is, in the second group, the transmission power fluctuation range is a range 523.
  • the correspondence between each transmission frequency and the transmission power is as shown by a graph 532 represented by a dotted line in FIG. 7B.
  • the transmission standard 531 is satisfied.
  • the distortion deterioration that occurs in this case is represented by a region 534.
  • the distortion degradation represented by this area 534 is within the transmission standard 531. That is, even if the maximum variation in transmission power occurs in the second group, transmission signals can be transmitted without departing from the transmission standard.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 receives input of transmission power of each transmission system from each power measurement unit 109 of the transmission processing unit 1 corresponding to each transmission system. More specifically, as shown in FIG. 2, the fluctuation amount monitoring unit 211 acquires the transmission power data stored in the storage unit 7 by the power measurement unit 109 from the storage unit 7, thereby transmitting the transmission of each transmission system. Get power. Then, the fluctuation amount monitoring unit 211 acquires the transmission power of each transmission system assigned to the first group from the received transmission power of each transmission system. Next, the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether or not the transmission power of each transmission system assigned to the first group is greater than or equal to the power threshold value.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 selects the group selection unit 5 and the group selection so as to switch the transmission system whose transmission power is less than the power threshold among the transmission systems assigned to the first group to the second group. Notification to the unit 6. Specifically, the fluctuation amount monitoring unit 211 instructs the FW signal input SW51 and the FB signal input SW61 shown in FIG. 2 to switch the transmission system whose transmission power is less than the power threshold to the second group. Further, the fluctuation amount monitoring unit 211 changes the compensation coefficient calculation unit 202 to switch the transmission system whose transmission power is less than the power threshold among the transmission systems assigned to the first group to the second group. The amount monitoring unit 221 is notified.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 stores the order of each transmission system assigned to the first group in descending order of power fluctuation amount. Then, the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether or not a large power fluctuation (hereinafter referred to as “large power fluctuation”) occurs in the transmission power of each transmission system assigned to the first group. .
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 determines that a large power fluctuation has occurred when a change occurs in the order of the power fluctuation amounts of the transmission systems assigned to the first group. A case where large power fluctuations occur in the transmission power of each transmission system in this way is referred to as “transmission power fluctuation time”. Then, the fluctuation amount monitoring unit 211 changes the order of the transmission systems assigned to the first group when a large power fluctuation occurs.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 has a transmission system with the maximum transmission power among the transmission systems assigned to the first group among the transmission systems assigned to the first group at the time of transmission start and transmission power fluctuation. Is identified.
  • the FW signal from the transmission system with the maximum transmission power is an example of the “representative signal” in the first group.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 outputs, to the group selection unit 5, information on the transmission system with the maximum transmission power among the transmission systems assigned to the first group. Specifically, as illustrated in FIG. 2, the fluctuation amount monitoring unit 211 outputs, to the selector 52, information on the transmission system with the maximum transmission power among the transmission systems assigned to the first group.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 selects the order of each transmission system assigned to the first group by the selector 52. Notify
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the group selection unit 3 to switch to the transmission system assigned to the first group at the time of transmission start and transmission power fluctuation. Specifically, the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the distortion compensation coefficient output SW31 illustrated in FIG. 2 of an instruction to switch to the transmission system assigned to the first group. Further, the fluctuation amount monitoring unit 211 instructs the selector 32 to copy the distortion compensation coefficient received from the arithmetic processing unit 213 to the LUT 110 of the transmission processing unit 1 corresponding to the transmission system assigned to the first group.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 selects the order of each transmission system assigned to the first group by the selector 32.
  • the storage unit 212 is a storage device such as a memory.
  • the storage unit 212 stores the FW signal received from the group selection unit 5. At the start of transmission and when transmission power fluctuates, the storage unit 212 stores the FW signal in the transmission system having the maximum transmission power among the transmission systems belonging to the first group. Further, during stable operation, the storage unit 212 sequentially stores the FW signals in the transmission systems belonging to the first group in a time-sharing manner in descending order of the power fluctuation amount of the transmission system.
  • the ADC 217 receives the FB signal from the group selection unit 6. At the start of transmission and when the transmission power fluctuates, the ADC 217 receives an FB signal in the transmission system having the maximum transmission power among the transmission systems belonging to the first group. Further, during stable operation, the ADC 217 sequentially receives the FB signals in the respective transmission systems belonging to the first group in a time division manner in descending order of the power fluctuation amount of the transmission system. Then, the ADC 217 converts the received FB signal, which is an analog signal, into a digital signal. Then, the ADC 217 outputs the FB signal converted into the digital signal to the storage unit 216.
  • the storage unit 216 is a storage device such as a memory.
  • the storage unit 216 stores the FB signal received from the ADC 217.
  • the multiplier 215 acquires the FB signal from the storage unit 216. Further, the oscillation clock oscillated by the oscillator 218 is acquired. Then, the multiplier 215 performs frequency conversion by multiplying the FB signal by the oscillation clock, and matches the frequency of the FB signal with the frequency of the FW signal. Thereafter, the multiplier 215 outputs the FB signal whose frequency has been converted to the DemiFil 214.
  • DemiFil 214 receives an FB signal input from multiplier 215. Then, DemiFil 214 performs delay adjustment on the FB signal so as to correspond to the FW signal. Then, DemiFil 214 outputs the delay-adjusted FB signal to the arithmetic processing unit 213.
  • the arithmetic processing unit 213 receives an FB signal input from the DemiFil 214. In addition, the arithmetic processing unit 213 acquires the FW signal from the storage unit 212. Next, the arithmetic processing unit 213 acquires error data between the FB signal and the FW signal. Then, the arithmetic processing unit 213 generates a distortion compensation coefficient from the error data.
  • the arithmetic processing unit 213 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system having the maximum transmission power among the transmission systems belonging to the first group. Then, the arithmetic processing unit 213 outputs the distortion compensation coefficient for the transmission system having the maximum transmission power among the calculated transmission systems belonging to the first group to the group selection unit 3. Specifically, the arithmetic processing unit 213 outputs the distortion compensation coefficient to the selector 32 shown in FIG.
  • the arithmetic processing unit 213 sequentially calculates the FW signal in each transmission system belonging to the first group in a time division manner in descending order of the power fluctuation amount of the transmission system. Then, the arithmetic processing unit 213 sequentially outputs the calculated distortion compensation coefficient for each transmission system belonging to the first group to the group selection unit 3.
  • the compensation coefficient calculation unit 202 includes a fluctuation amount monitoring unit 221, a storage unit 222, an arithmetic processing unit 223, DemiFil 224, a multiplier 225, a storage unit 226, an ADC 227, and an oscillator 228.
  • the function of the compensation coefficient calculation unit 202 is controlled by a CPU different from the CPU that controls the compensation coefficient calculation unit 201.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 stores a power threshold for grouping transmission systems. This power threshold is the same as the power threshold stored in the fluctuation amount monitoring unit 211.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 receives input of transmission power of each transmission system from each power measurement unit 109 of the transmission processing unit 1 corresponding to each transmission system. Then, the fluctuation amount monitoring unit 221 acquires the transmission power of each transmission system assigned to the second group from the received transmission power of each transmission system. Next, the fluctuation amount monitoring unit 221 determines whether or not the transmission power of each transmission system assigned to the second group is greater than or equal to the power threshold. Then, the variation monitoring unit 221 selects the group selection unit 5 and the group selection so as to switch the transmission system in which the transmission power is equal to or higher than the power threshold among the transmission systems assigned to the second group to the first group. Notification to the unit 6.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 instructs the FW signal input SW51 and the FB signal input SW61 shown in FIG. 2 to switch the transmission system whose transmission power is equal to or greater than the power threshold to the first group. Further, the fluctuation amount monitoring unit 221 changes the compensation coefficient calculation unit 201 to switch the transmission system in which the transmission power is equal to or greater than the power threshold among the transmission systems assigned to the second group to the first group. The amount monitoring unit 211 is notified.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 stores the order of each transmission system assigned to the second group in descending order of power fluctuation amount. Then, the fluctuation amount monitoring unit 221 determines whether or not a large power fluctuation has occurred in the transmission power of each transmission system assigned to the second group. Here, in this embodiment, the fluctuation amount monitoring unit 221 determines that a large power fluctuation has occurred when a change occurs in the order of the power fluctuation amounts of the transmission systems assigned to the second group. Then, the fluctuation amount monitoring unit 221 changes the order of the transmission systems assigned to the second group when a large power fluctuation occurs.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 transmits the transmission system having the minimum transmission power among the transmission systems assigned to the second group from among the transmission systems assigned to the second group at the start of transmission and transmission power fluctuation. Is identified.
  • the FW signal from the transmission system with the minimum transmission power corresponds to an example of a “representative signal” in the second group.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 outputs the transmission system information with the minimum transmission power among the transmission systems assigned to the second group to the group selection unit 5. Specifically, as shown in FIG. 2, the fluctuation amount monitoring unit 221 outputs to the selector 53 information on the transmission system with the minimum transmission power among the transmission systems assigned to the second group.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 selects the order of each transmission system assigned to the second group with the selector 53.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 notifies the group selection unit 3 to switch to the transmission system assigned to the second group at the time of transmission start and transmission power fluctuation. Specifically, the fluctuation amount monitoring unit 221 notifies the distortion compensation coefficient output SW31 illustrated in FIG. 2 of an instruction to switch to the transmission system assigned to the second group. Further, the fluctuation amount monitoring unit 221 instructs the selector 33 to copy the distortion compensation coefficient received from the arithmetic processing unit 223 to the LUT 110 of the transmission processing unit 1 corresponding to the transmission system assigned to the second group.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 selects the order of each transmission system assigned to the second group by the selector 33.
  • the storage unit 222 is a storage device such as a memory.
  • the storage unit 222 stores the FW signal received from the group selection unit 5.
  • the storage unit 222 stores the FW signal in the transmission system with the minimum transmission power among the transmission systems belonging to the second group. Further, during stable operation, the storage unit 222 sequentially stores the FW signals in the transmission systems belonging to the second group in a time-sharing manner in descending order of the power fluctuation amount of the transmission system.
  • the ADC 227 receives the FB signal from the group selection unit 6. At the start of transmission and when the transmission power fluctuates, the ADC 227 receives the FB signal in the transmission system with the minimum transmission power among the transmission systems belonging to the second group. Further, during stable operation, the ADC 227 sequentially receives the FB signal in each transmission system belonging to the second group in the order of the power fluctuation amount of the transmission system in a time division manner. The ADC 227 converts the received FB signal, which is an analog signal, into a digital signal. Then, the ADC 227 outputs the FB signal converted into the digital signal to the storage unit 226.
  • the storage unit 226 is a storage device such as a memory.
  • the storage unit 226 stores the FB signal received from the ADC 227.
  • the multiplier 225 acquires the FB signal from the storage unit 226. Further, the oscillation clock oscillated by the oscillator 228 is acquired. Then, the multiplier 225 performs frequency conversion by multiplying the FW signal by the oscillation clock, and matches the frequency of the FB signal with the frequency of the FW signal. Thereafter, the multiplier 225 outputs the FB signal whose frequency has been converted to the DemiFil 224.
  • the DemiFil 224 receives an FB signal input from the multiplier 225. Then, DemiFil 224 performs delay adjustment on the FB signal so as to correspond to the FW signal. Then, DemiFil 224 outputs the delay adjusted FB signal to the arithmetic processing unit 223.
  • the arithmetic processing unit 223 receives an FB signal input from the DemiFil 224. In addition, the arithmetic processing unit 223 acquires the FW signal from the storage unit 222. Next, the arithmetic processing unit 223 acquires error data between the FB signal and the FW signal. Then, the arithmetic processing unit 223 generates a distortion compensation coefficient from the error data.
  • the arithmetic processing unit 223 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system having the minimum transmission power among the transmission systems belonging to the second group. Then, the arithmetic processing unit 223 outputs the distortion compensation coefficient for the transmission system with the minimum transmission power among the calculated transmission systems belonging to the second group to the group selection unit 3. Specifically, the arithmetic processing unit 223 outputs the distortion compensation coefficient to the selector 33 shown in FIG.
  • the arithmetic processing unit 223 sequentially calculates the FW signal in each transmission system belonging to the second group in the order of the power fluctuation amount of the transmission system in a time division manner. Then, the arithmetic processing unit 223 sequentially outputs the calculated distortion compensation coefficient for each transmission system belonging to the second group to the group selection unit 3.
  • the group selection unit 3 receives the notification of the group assigned to each transmission system from the variation monitoring unit 211 and the variation monitoring unit 221.
  • the group selection unit 3 switches the connection of each transmission system to the compensation coefficient calculation unit 201 or the compensation coefficient calculation unit 202 according to the received group assignment.
  • the group selection unit 3 includes a distortion compensation coefficient output SW31, a selector 32, and a selector 33 shown in FIG.
  • the distortion compensation coefficient output SW31 has a switch for selectively connecting a distortion compensation coefficient output source for each transmission system, either the compensation coefficient calculation unit 201 or the compensation coefficient calculation unit 202, for each transmission system. is doing.
  • the selector 32 receives from the arithmetic processing unit 213 the input of the distortion compensation coefficient of the transmission system having the maximum transmission power of the first group.
  • the selector 32 receives an instruction from the variation monitoring unit 211 to copy the distortion compensation coefficient to the transmission LUT 110 belonging to the first group. Then, the selector 32 transmits the distortion compensation coefficient of the transmission system having the maximum transmission power of the first group to each LUT 110 of the transmission system belonging to the first group via the distortion compensation coefficient output SW31.
  • the selector 32 receives the order of each transmission system belonging to the first group from the fluctuation amount monitoring unit 211 of the compensation coefficient calculation unit 201.
  • the order of each transmission system is the order in which the amount of power fluctuation is large, as will be described later.
  • the selector 32 outputs the distortion compensation coefficient received from the arithmetic processing unit 213 to the LUTs 110 of the transmission systems belonging to the first group via the distortion compensation coefficient output SW31 in a time division manner in accordance with the designation of the transmission system order. .
  • the selector 33 receives an input of the distortion compensation coefficient of the transmission system having the minimum transmission power of the second group from the arithmetic processing unit 223.
  • the selector 33 receives an instruction from the variation monitoring unit 221 to copy the distortion compensation coefficient to the transmission LUT 110 belonging to the second group.
  • the selector 33 transmits the distortion compensation coefficient of the transmission system having the minimum transmission power of the second group to each LUT 110 of the transmission system belonging to the second group via the distortion compensation coefficient output SW31.
  • the selector 33 receives the order of each transmission system belonging to the second group from the fluctuation amount monitoring unit 221 of the compensation coefficient calculating unit 202.
  • the order of each transmission system is the order in which the amount of power fluctuation is large, as will be described later.
  • the selector 33 outputs the distortion compensation coefficient received from the arithmetic processing unit 223 to the LUTs 110 of the transmission systems belonging to the second group via the distortion compensation coefficient output SW31 in a time division manner in accordance with the designation of the transmission system order. .
  • the distortion compensation coefficient output SW31 switches the connection in response to an instruction from the fluctuation amount monitoring units 211 and 221. For example, a case where an instruction is given from the fluctuation amount monitoring unit 211 to allocate the transmission 1 system as the output destination of the compensation coefficient calculation unit 201 will be described. In this case, the distortion compensation coefficient output SW31 is transmitted 1 so that the input path of the distortion compensation coefficient received from the compensation coefficient calculation unit 201 via the selector 32 is connected to the LUT 110 of the transmission processing unit 1 corresponding to the transmission 1 system. Switch the switch corresponding to the system.
  • the distortion compensation coefficient output SW31 outputs the distortion compensation coefficient input from the selector 32 to the transmission system LUT 110 belonging to the first group.
  • the distortion compensation coefficient output SW31 outputs the distortion compensation coefficient input from the selector 33 to the transmission system LUT 110 belonging to the second group.
  • FIG. 8 is a flowchart of the distortion compensation operation at the start of transmission in the distortion compensation circuit according to the first embodiment.
  • a system in which the distortion compensation coefficient for the first group is calculated by the selector 32, the selector 52, the selector 62, and the compensation coefficient calculation unit 201 is referred to as a DPD1 system.
  • a system in which the distortion compensation coefficient for the second group is calculated by the selector 33, the selector 53, the selector 63, and the compensation coefficient calculation unit 202 is referred to as a DPD2 system.
  • DPD1 system a system in which the distortion compensation coefficient for the second group is calculated by the selector 33, the selector 53, the selector 63, and the compensation coefficient calculation unit 202 is referred to as a DPD2 system.
  • the flow on the left side of the alternate long and short dash line toward the paper surface represents processing by the DPD1 system
  • the flow on the right side of the alternate long and short dashed line toward the paper surface represents processing by the DPD2 system.
  • a dotted arrow extending from the DPD1 system flow to the DPD2 system flow indicates transmission of a signal from the DPD1 system to the DPD2 system at the timing of the flow.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 acquires the transmission power values of all transmission systems from the power measurement unit 109 of each transmission system (step S101).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 identifies one transmission system as a grouping target from among transmission systems that are not grouped. Then, the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether or not the transmission power of the identified transmission system is greater than or equal to the power threshold (step S102). If it is equal to or greater than the power threshold (step S102: affirmative), the fluctuation amount monitoring unit 211 instructs the group selection unit 5 and the group selection unit 6 to switch the transmission system to connection to the DPD1 system. In response to the instruction from the fluctuation amount monitoring unit 211, the group selection unit 5 and the group selection unit 6 switch the transmission system to connection to the DPD1 system (step S103). Furthermore, the fluctuation amount monitoring unit 211 groups the transmission system into the first group and stores it as a transmission system belonging to the first group (step S104).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 instructs the group selection unit 5 and the group selection unit 6 to switch the transmission system to connection to the DPD2 system.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 switch the transmission system to connection to the DPD2 system (step S105). Further, the fluctuation amount monitoring unit 211 divides the transmission system into the second group, and stores it as a transmission system belonging to the second group notified to the DPD2 system (step S106).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether or not grouping of all transmission systems has been completed (step S107). If not completed (No at Step S107), the fluctuation amount monitoring unit 211 returns to Step S102.
  • step S107 when the grouping of all transmission systems is completed (step S107: affirmative), the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the fluctuation amount monitoring unit 221 of the DPD2 system of completion of grouping (step S108). At this time, the fluctuation amount monitoring unit 211 also transmits information on transmission systems belonging to the second group to the fluctuation amount monitoring unit 221.
  • the distortion compensation calculation unit 102 of the transmission system belonging to the first group copies the training value from the training value storage unit 4 (step S109).
  • the transmission processing unit 1 of the transmission system belonging to the first group performs distortion compensation using the training value and outputs a transmission signal.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 detects the transmission system having the maximum transmission power from the transmission systems belonging to the first group (step S110).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 instructs the selector 52 and the selector 62 to select the transmission system with the maximum transmission power detected, and switches to the transmission system with the maximum transmission power detected by the selection of the selector 52 and the selector 62 ( Step S111).
  • the arithmetic processing unit 213 receives the FW signal and the FB signal of the transmission system having the maximum transmission power of the first group. Then, the arithmetic processing unit 213 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system having the maximum transmission power of the first group (step S112).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the group selection unit 3 of an instruction to turn on the route to the transmission system allocated to the own system, that is, the transmission system belonging to the first group.
  • the group selection unit 3 turns on the path connecting the DPD1 system and the transmission system belonging to the first group (step S113).
  • the arithmetic processing unit 213 copies the calculated distortion compensation coefficient to the LUT 110 of the transmission system belonging to the first group via the group selection unit 3 (step S114).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 determines whether the grouping is completed (step S121). When the grouping is not completed (No at Step S121), the fluctuation amount monitoring unit 221 waits until receiving a grouping completion notification from the DPD1 system.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 displays information on the transmission systems belonging to the second group. Received from the DPD1 system and stored. Then, the distortion compensation calculation unit 102 of the transmission system belonging to the second group copies the training value from the training value storage unit 4 (step S122). The transmission processing unit 1 of the transmission system belonging to the second group performs distortion compensation using the training value and outputs a transmission signal.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 searches for the transmission system with the minimum transmission power from the transmission systems belonging to the second group (step S123).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 instructs the selector 53 and the selector 63 to select the transmission system with the detected minimum transmission power, and switches the transmission system with the detected minimum transmission power to the selection of the selector 53 and the selector 63 ( Step S124).
  • the arithmetic processing unit 223 receives the FW signal and the FB signal of the transmission system with the minimum transmission power of the second group. Then, the arithmetic processing unit 223 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system having the minimum transmission power of the second group (step S125).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 notifies the group selection unit 3 of an instruction to turn on the route to the transmission system allocated to the own system, that is, the transmission system belonging to the second group.
  • the group selection unit 3 turns on the path connecting the DPD2 system and the transmission system belonging to the second group (step S126).
  • the arithmetic processing unit 223 copies the calculated distortion compensation coefficient to the LUT 110 of the transmission system belonging to the second group via the group selection unit 3 (step S127).
  • FIG. 9 is a flowchart of the distortion compensation operation when the transmission power fluctuates in the DPD1 system of the distortion compensation circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart of the distortion compensation operation when the transmission power fluctuates in the DPD2 system of the distortion compensation circuit according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart of interrupt processing in the DPD1 system when the transmission power of the distortion compensation circuit according to the first embodiment varies.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 acquires the transmission power of the transmission system assigned to the own system, that is, the transmission system belonging to the first group, from the power measurement unit 109 of each transmission system (step S201).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether there is a transmission system in which the transmission power is less than the power threshold (step S202). When there is no transmission system in which the transmission power is less than the power threshold (No at Step S202), the fluctuation amount monitoring unit 211 proceeds to Step S207.
  • step S202 when there is a transmission system in which the transmission power is less than the power threshold (step S202: Yes), the fluctuation amount monitoring unit 211 connects the transmission system in which the transmission power is less than the power threshold to the DPD2 system.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 are instructed to switch.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 switch the transmission system whose transmission power is less than the power threshold to connection to the DPD2 system (step S203).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 removes the transmission system whose transmission power is less than the threshold from the stored first group, and changes the group to which it belongs (step S204).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the DPD2 system of group reorganization that the transmission system group whose transmission power is less than the threshold has been changed (step S205).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 changes the order of the power fluctuation amount order of the transmission systems of the first group stored by itself, and rearranges the order of the transmission systems that perform distortion compensation processing during stable operation (step S206). ).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 acquires the power amount from the power measurement unit 109 of each transmission system belonging to the first group, and monitors the power fluctuation amount (step S207).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether or not a large power fluctuation has occurred (step S208). When there is no large power fluctuation (No at Step S208), the fluctuation amount monitoring unit 211 determines that the operation is stable. Then, the fluctuation amount monitoring unit 211 sequentially switches the route to the transmission system assigned to the own system, that is, the transmission system belonging to the first group, by switching the selector 32 in the order of the stored transmission routes. (Step S209). At this time, in accordance with the path switching, the arithmetic processing unit 213 transmits the distortion compensation coefficient of each transmission system to the corresponding LUT 110 of the transmission system.
  • the transmission processing unit 1 of the transmission system belonging to the first group sequentially performs distortion compensation processing using the distortion compensation coefficient received from the arithmetic processing unit 213 (step S210).
  • step S208 if there is a large power fluctuation (step S208: affirmative), the fluctuation amount monitoring unit 211 changes the order of the power fluctuation amount order of the transmission system of the first group stored by itself and distorts during stable operation. The order of transmission systems for performing compensation processing is rearranged (step S211).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 detects the transmission system with the maximum transmission power from the transmission systems belonging to the first group (step S212).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 instructs the selector 52 and the selector 62 to select the transmission system with the maximum transmission power detected, and switches to the transmission system with the maximum transmission power detected by the selection of the selector 52 and the selector 62 ( Step S213).
  • the arithmetic processing unit 213 receives the FW signal and the FB signal of the transmission system having the maximum transmission power of the first group. Then, the arithmetic processing unit 213 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system having the maximum transmission power of the first group (step S214).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the group selection unit 3 of an instruction to turn on the route to the transmission system allocated to the own system, that is, the transmission system belonging to the first group.
  • the group selection unit 3 turns on the path connecting the DPD1 system and the transmission system belonging to the first group (step S215).
  • the arithmetic processing unit 213 copies the calculated distortion compensation coefficient to the LUT 110 of the transmission system belonging to the first group via the group selection unit 3 (step S216).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 acquires the transmission power of the transmission system assigned to the own system, that is, the transmission system belonging to the second group, from the power measurement unit 109 of each transmission system (step S301).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 determines whether there is a transmission system in which the transmission power is equal to or greater than the power threshold (step S302). When there is no transmission system in which the transmission power is equal to or greater than the power threshold (No at Step S302), the fluctuation amount monitoring unit 221 proceeds to Step S307.
  • step S302 when there is a transmission system in which the transmission power is equal to or higher than the power threshold (step S302: Yes), the fluctuation amount monitoring unit 221 connects the transmission system whose transmission power is equal to or higher than the power threshold to the DPD1 system
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 are instructed to switch.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 switch the transmission system whose transmission power is equal to or greater than the power threshold to connection to the DPD1 system (step S303).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 removes the transmission system whose transmission power is equal to or greater than the threshold from the stored second group, and changes the group to which it belongs (step S304).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 notifies the DPD1 system of the group reorganization that the transmission system group whose transmission power is equal to or greater than the threshold value has been changed (step S305).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 changes the order of the power fluctuation amount order of the transmission systems of the second group stored by itself, and rearranges the order of the transmission systems that perform distortion compensation processing during stable operation (step S306). ).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 acquires the power amount from the power measurement unit 109 of each transmission system belonging to the second group, and monitors the power fluctuation amount (step S307).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 determines whether or not there has been a large power fluctuation (step S308). If there is no large power fluctuation (No at Step S308), the fluctuation amount monitoring unit 221 determines that the operation is stable. Then, the fluctuation amount monitoring unit 221 sequentially switches the transmission system assigned to the own system, that is, the path to the transmission system belonging to the second group, by switching the selector 33 in the order of the stored transmission paths. (Step S309). At this time, in accordance with the path switching, the arithmetic processing unit 223 transmits the distortion compensation coefficient of each transmission system to the LUT 110 of the corresponding transmission system.
  • the transmission processing unit 1 of the transmission system belonging to the second group sequentially performs distortion compensation processing using the distortion compensation coefficient received from the arithmetic processing unit 223 (step S310).
  • step S308 affirmative
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 changes the order of the power fluctuation amount of the transmission system of the second group stored by itself and distorts during stable operation.
  • the order of transmission systems for performing compensation processing is rearranged (step S311).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 detects the transmission system with the minimum transmission power from the transmission systems belonging to the second group (step S312).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 instructs the selector 53 and the selector 63 to select the transmission system with the detected minimum transmission power, and switches the transmission system with the detected minimum transmission power to the selection of the selector 53 and the selector 63 ( Step S313).
  • the arithmetic processing unit 223 receives the FW signal and the FB signal of the transmission system with the minimum transmission power of the second group. Then, the arithmetic processing unit 223 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system with the minimum transmission power of the second group (step S314).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 notifies the group selection unit 3 of an instruction to turn on the route to the transmission system allocated to the own system, that is, the transmission system belonging to the second group.
  • the group selection unit 3 turns on the path connecting the DPD2 system and the transmission system belonging to the second group (step S315).
  • the arithmetic processing unit 223 copies the calculated distortion compensation coefficient to the LUT 110 of the transmission system belonging to the second group via the group selection unit 3 (step S316).
  • the DPD1 system starts this interrupt process using the notification in step S305 in the flow when the transmission power fluctuates in the DPD2 system of FIG. 10 as a trigger.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 receives the notification from the fluctuation amount monitoring unit 221 of the DPD2 system, the group selection unit 3, so as to switch the new transmission system of the first group whose group has been changed to the connection to the own system.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 are instructed.
  • the group selection unit 3, the group selection unit 5, and the group selection unit 6 switch the new transmission system of the first group to the connection to the DPD1 system (step S401).
  • the arithmetic processing unit 213 copies the distortion compensation coefficient of the transmission system having the maximum transmission power in the first group to the LUT 110 of the new transmission system of the first group via the group selection unit 3 (step S402).
  • the distortion compensation circuit divides a transmission system into two groups based on transmission power, determines a representative transmission system in each group, and performs distortion compensation in the transmission system. The coefficient is obtained and copied to another transmission system in the same group. Then, the distortion compensation circuit performs distortion compensation for each transmission system using the copied distortion compensation coefficient. That is, the distortion compensation coefficient is calculated only once for each group, and the distortion compensation coefficient is calculated using a different CPU, so that the distortion compensation processing can be performed quickly.
  • the distortion pull-in time at the start of transmission and when the transmission power fluctuates can be shortened. That is, all transmission system distortions can be stabilized in a short time.
  • the circuit scale can be reduced.
  • the distortion compensation coefficient unique to each transmission system is calculated and distortion compensation is performed for each transmission system. Compensation can be performed.
  • stable operation when stable operation is performed, large distortion is unlikely to occur, and therefore unnecessary waves are generated even if it takes time to perform appropriate distortion compensation for individual transmission systems thereafter. There are few, and a problem does not occur.
  • FIG. 12 is a block diagram of a distortion compensation circuit according to the second embodiment.
  • the distortion compensation circuit according to the present embodiment performs distortion compensation for the transmission system belonging to the other group in both the DPD1 system and the DPD2 system when there is no transmission system belonging to one group. Is different.
  • the distortion compensation circuit according to the present embodiment has a configuration in which bias power monitoring units 219 and 229 are added to the compensation coefficient calculation units 201 and 202 in the block diagram of FIG. 12, parts having the same reference numerals as those in FIG. 1 have the same functions unless otherwise specified.
  • the state where distortion compensation is performed for the transmission system belonging to the other group in both the DPD1 system and the DPD2 system is referred to as a “bias power mode”.
  • a state in which distortion compensation is performed on the transmission system belonging to the first group in the DPD1 system and distortion compensation is performed on the transmission system belonging to the second group in the DPD2 system is referred to as “normal mode”.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the bias power monitoring unit 219 of the transmission system information assigned to the first group at the start of transmission.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the bias power monitoring unit 219 of the transmission system information in which the group has been changed. .
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 moves to the bias power mode together with information on the transmission system that has switched the path to the DPD2 system.
  • the notification is received from the partial power monitoring unit 219.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 detects the transmission system having the maximum transmission power from the transmission systems other than the transmission system whose path has been switched, and instructs the selector 52 and the selector 62 to select the transmission system detected.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the selector 32 to copy the distortion compensation coefficient to a transmission system other than the transmission system whose path has been switched.
  • the DPD1 system performs distortion compensation for transmission systems other than the transmission system whose path is switched.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 receives from the partial power monitoring unit 219 a notification of transition to the partial power mode together with information on the transmission system whose path has been switched to the DPD1 system. Then, the fluctuation amount monitoring unit 211 detects the transmission system with the minimum transmission power from the transmission systems whose paths are switched to the DPD1 system, and instructs the selector 52 and the selector 62 to select the transmission system detected. Further, the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the selector 32 to copy the distortion compensation coefficient to the transmission system whose path is switched to the DPD1 system. Thereby, in the partial power mode when the assignment to the first group becomes 0, the DPD1 system performs distortion compensation for the transmission system whose path is switched to the own system.
  • the uneven power monitoring unit 219 acquires information on the transmission system assigned to the first group from the fluctuation amount monitoring unit 211 at the start of transmission. Thereafter, the bias power monitoring unit 219 receives the notification of the transmission system group change from the fluctuation amount monitoring unit 211, and removes the transmission system whose group has been changed from the stored transmission systems belonging to the first group. Then, the bias power monitoring unit 219 determines whether there is a transmission system belonging to the first group.
  • the bias power monitoring unit 219 notifies the bias power monitoring unit 229 of the compensation coefficient calculation unit 202 of the allocation 0 to the first group when the allocation to the first group becomes zero. Thereafter, the bias power monitoring unit 219 receives from the fluctuation amount monitoring unit 221 a notification of transition to the bias power mode together with information on the transmission systems that are half of the transmission systems belonging to the second group whose path has been switched to the own system. Then, the uneven power monitoring unit 219 notifies the fluctuation amount monitoring unit 211 of the shift to the uneven power mode together with information on the transmission system whose path has been switched to the own system.
  • the partial power monitoring unit 219 when the partial power monitoring unit 219 receives the notification of allocation 0 in the second group from the partial power monitoring unit 229 of the compensation coefficient calculation unit 202, the partial power monitoring unit 219 confirms the shift to the partial power mode. Thereafter, the bias power monitoring unit 219 selects a transmission system belonging to the first group, that is, a transmission system that is half of all the transmission systems. Then, the bias power monitoring unit 219 notifies the group selection unit 3, the group selection unit 5, and the group selection unit 6 to switch the input / output path of the selected transmission system to the connection to the DPD1 system. Then, the uneven power monitoring unit 219 notifies the uneven power monitoring unit 229 that the selected transmission path has been switched. In addition, the uneven power monitoring unit 219 notifies the fluctuation amount monitoring unit 211 of the shift to the uneven power mode together with information on the transmission system whose path has been switched.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 and the deviation power monitoring unit 229 in the compensation coefficient calculation unit 202 are the same as the fluctuation amount monitoring unit 211 and the deviation power monitoring unit 219 except that the first group and the second group are reversed. Perform the operation.
  • FIG. 13A is a schematic diagram illustrating grouping and connection of transmission systems in the normal mode.
  • FIG. 13B is a schematic diagram illustrating grouping and connection of transmission systems in the bias power mode.
  • the case where the allocation to the first group becomes 0 will be described.
  • the transmission system in which the transmission power is included in the range 610 of the maximum transmission power 601 or less and the power threshold value 602 or more is a transmission system belonging to the first group.
  • two systems, a transmission T1 system and a transmission T2 system are in the range 610 and are connected to the DPD1 system.
  • T1 and T2 are natural numbers of 1 or more and n or less.
  • a transmission system in which transmission power is included in a range 611 that is less than the power threshold 602 and is equal to or greater than the minimum transmission power 603 is a transmission system that belongs to the second group.
  • n ⁇ 2 systems from transmission T3 system to transmission Tn system are in the range 611 and are connected to the DPD2 system.
  • T3 to Tn are natural numbers of 1 to n excluding T1 and T2.
  • the number of transmission systems connected to the DPD1 system may be unbalanced from the number of transmission systems connected to the DPD2 system.
  • the transmission T1 system and the transmission T2 system are switched to the second group, and the allocation of the first group becomes zero.
  • n / 2 transmission systems T1-Tn / 2 systems are connected to the DPD1 system.
  • n / 2 transmission systems of transmission Tn / 2 + 1 to n systems are connected to the DPD2 system.
  • FIG. 14 is a flowchart of the operation at the time of switching from the normal mode to the bias power mode.
  • a case where the first group assignment is 0 will be described.
  • the flow on the left side of the alternate long and short dash line toward the paper surface of FIG. 14 is a flow of the operation of the DPD1 system.
  • the flow on the right side of the alternate long and short dash line toward the paper surface is an operation flow of the DPD2 system.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 acquires the transmission power of the transmission system assigned to the own system, that is, the transmission system belonging to the first group, from the power measurement unit 109 of each transmission system (step S501).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether there is a transmission system in which the transmission power is less than the power threshold (step S502). When there is no transmission system in which the transmission power is less than the power threshold (No at Step S502), the fluctuation amount monitoring unit 211 proceeds to Step S512.
  • step S502 when there is a transmission system in which the transmission power is less than the power threshold (step S502: Yes), the fluctuation amount monitoring unit 211 changes the transmission system in which the transmission power is less than the power threshold to the connection to the DPD2 system.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 are instructed to switch.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 switch the transmission system whose transmission power is less than the power threshold to the connection to the DPD2 system (step S503).
  • the uneven power monitoring unit 219 determines whether the switched transmission system is the last one belonging to the first group (step S504). In the case of the last system 1 (step S504: Yes), the partial power monitoring unit 219 notifies the DPD2 system of the first group allocation 0 (step S505).
  • the bias power monitoring unit 219 determines whether or not the switching of the connection of the half of the transmission systems belonging to the second group to the own system has been completed (step S506). If the switching has not been completed (No at Step S506), the partial power monitoring unit 219 waits until receiving a notification from the DPD2 system.
  • step S506 affirmative
  • the uneven power monitoring unit 219 notifies the fluctuation amount monitoring unit 211 of the shift to the uneven power mode, and turns on the uneven power mode (step S507).
  • the compensation coefficient calculation unit 201 performs an operation in the bias power mode (step S508).
  • step S504 when it is not the last one system (step S504: No), the fluctuation amount monitoring unit 211 removes the transmission system whose transmission power is less than the threshold from the stored first group and changes the group to which it belongs. (Step S509).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the DPD2 system of group reorganization that the transmission system group whose transmission power is less than the threshold has been changed (step S510).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 changes the order of the power fluctuation amount order of the transmission system of the first group stored in itself, and rearranges the order of the transmission system performing the distortion compensation processing during the stable operation (step S511). ).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 acquires the power amount from the power measurement unit 109 of each transmission system belonging to the first group, and monitors the power fluctuation amount (step S512).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether or not a large power fluctuation has occurred (step S513). When there is no large power fluctuation (No at Step S513), the fluctuation amount monitoring unit 211 determines that the operation is stable. Then, the fluctuation amount monitoring unit 211 sequentially switches the route to the transmission system assigned to the own system, that is, the transmission system belonging to the first group, by switching the selector 32 in the order of the stored transmission routes. (Step S514). At this time, in accordance with the path switching, the arithmetic processing unit 213 transmits the distortion compensation coefficient of each transmission system to the corresponding LUT 110 of the transmission system.
  • the transmission processing unit 1 of the transmission system belonging to the first group sequentially performs distortion compensation processing using the distortion compensation coefficient received from the arithmetic processing unit 213 (step S515).
  • step S513 when there is a large power fluctuation (step S513: affirmative), the fluctuation amount monitoring unit 211 changes the order of the power fluctuation amount order of the transmission system of the first group stored by itself and distorts during stable operation. The order of the transmission systems performing the compensation process is rearranged (step S516).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 detects the transmission system having the maximum transmission power from among the transmission systems belonging to the first group (step S517).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 instructs the selector 52 and the selector 62 to select the transmission system with the maximum transmission power detected, and switches to the transmission system with the maximum transmission power detected by the selection of the selector 52 and the selector 62 ( Step S518).
  • the arithmetic processing unit 213 receives the FW signal and the FB signal of the transmission system having the maximum transmission power of the first group. Then, the arithmetic processing unit 213 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system having the maximum transmission power of the first group (step S519).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the group selection unit 3 of an instruction to turn on the route to the transmission system allocated to the own system, that is, the transmission system belonging to the first group.
  • the group selection unit 3 turns on the path connecting the DPD1 system and the transmission system belonging to the first group (step S520).
  • the arithmetic processing unit 213 copies the calculated distortion compensation coefficient to the LUT 110 of the transmission system belonging to the first group via the group selection unit 3 (step S521).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 instructs the group selection unit 5 and the group selection unit 6 to connect the new transmission system assigned to the second group to the own system.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 switch the new transmission system to the connection to the DPD2 system (step S551).
  • the arithmetic processing unit 223 copies the distortion compensation coefficient of the transmission system with the minimum transmission power in the second group to the LUT 110 of the new transmission system of the second group via the group selection unit 3 (step S552).
  • the uneven power monitoring unit 229 switches half of the transmission systems belonging to the second group to the connection to the DPD1 system (step S553).
  • the uneven power monitoring unit 229 notifies the DPD1 system that half the transmission systems have been allocated (step S554).
  • the uneven power monitoring unit 229 notifies the fluctuation amount monitoring unit 221 of the shift to the uneven power mode, and turns on the uneven power mode (step S555).
  • the compensation coefficient calculation unit 202 performs an operation in the bias power mode (step S556).
  • FIG. 15 is a flowchart of the operation in the biased power mode of the DPD1 system when the first group assignment becomes zero.
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 acquires the power amount from the power measurement unit 109 of each transmission system assigned to the own system, and monitors the power fluctuation amount (step S601).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether or not there is a large power fluctuation (step S602). When there is no large power fluctuation (No at Step S602), the fluctuation amount monitoring unit 211 determines that the operation is stable. Then, the fluctuation amount monitoring unit 211 sequentially switches the transmission path allocated to the own system by switching the selector 32 in the order of the stored transmission paths (step S603). At this time, in accordance with the path switching, the arithmetic processing unit 213 transmits the distortion compensation coefficient of each transmission system to the corresponding LUT 110 of the transmission system.
  • the transmission processing unit 1 of the transmission system assigned to the DPD1 system sequentially performs distortion compensation processing using the distortion compensation coefficient received from the arithmetic processing unit 213 (step S604).
  • step S602 when there is a large power fluctuation (step S602: affirmative), the fluctuation amount monitoring unit 211 changes the order of the power fluctuation amount of the transmission system assigned to the own system stored by itself and operates stably. The order of the transmission systems that sometimes perform distortion compensation processing is rearranged (step S605).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 detects the transmission system with the minimum transmission power from the transmission systems assigned to the own system (step S606).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 instructs the selector 52 and the selector 62 to select the transmission system with the minimum transmission power detected, and switches to the transmission system with the minimum transmission power detected by the selection of the selector 52 and the selector 62 ( Step S607).
  • the arithmetic processing unit 213 receives the FW signal and the FB signal of the transmission system with the minimum transmission power among the transmission systems allocated to the own system. Then, the arithmetic processing unit 213 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system with the minimum transmission power (step S608).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the group selection unit 3 of an instruction to turn on the route to the transmission system allocated to the own system. In response to the instruction from the fluctuation amount monitoring unit 211, the group selection unit 3 turns on the path connecting the DPD1 system and the transmission system assigned to the DPD1 system (step S609).
  • the arithmetic processing unit 213 copies the calculated distortion compensation coefficient to the LUT 110 of the transmission system assigned to the own system via the group selection unit 3 (step S610).
  • FIG. 16 is a flowchart of the operation when returning from the bias power mode to the normal mode.
  • the flow on the left side of the alternate long and short dash line in the drawing of FIG. 16 is a flow of the operation of the DPD2 system. Further, the flow on the right side of the alternate long and short dash line toward the paper surface is an operation flow of the DPD1 system.
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 acquires, from the power measurement unit 109 of each transmission system, the transmission power of not only the transmission system assigned to the own system but also all transmission systems including the transmission system assigned to the DPD1 system (step). S701).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 determines whether there is a transmission system in which the transmission power is equal to or greater than the power threshold (step S702). When there is no transmission system in which the transmission power is equal to or greater than the power threshold (No at Step S702), the fluctuation amount monitoring unit 221 proceeds to Step S709.
  • step S702 when there is a transmission system in which the transmission power is equal to or greater than the power threshold (step S702: Yes), the fluctuation amount monitoring unit 221 connects the transmission system assigned to the DPD1 system in the uneven power mode to the own system.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 are instructed to switch to The group selection unit 5 and the group selection unit 6 switch the transmission system assigned to the DPD1 system in the bias power mode to the connection of the DPD2 system (step S703).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 instructs the group selection unit 5 and the group selection unit 6 to switch the transmission system whose transmission power is equal to or greater than the power threshold value to the connection to the DPD1 system.
  • the group selection unit 5 and the group selection unit 6 switch the transmission system whose transmission power is equal to or higher than the power threshold to connection to the DPD1 system (step S704).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 removes the transmission system whose transmission power is equal to or greater than the threshold from the stored second group, and changes the group to which it belongs (step S705).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 notifies the DPD1 system of the group reorganization that the transmission system group whose transmission power is equal to or greater than the threshold value has been changed (step S706).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 changes the order of the power fluctuation amount order of the transmission systems of the second group stored by itself, and rearranges the order of the transmission systems that perform distortion compensation processing during stable operation (step S707). ). Then, the fluctuation amount monitoring unit 221 turns off the bias power mode (step S708).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 acquires the power amount from the power measurement unit 109 of each transmission system belonging to the second group, and monitors the power fluctuation amount (step S709).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 determines whether or not there has been a large power fluctuation (step S710). When there is no large power fluctuation (No at Step S710), the fluctuation amount monitoring unit 221 determines that the operation is stable. Then, the fluctuation amount monitoring unit 221 sequentially switches the transmission system assigned to the own system, that is, the path to the transmission system belonging to the second group, by switching the selector 33 in the order of the stored transmission paths. (Step S711). At this time, in accordance with the path switching, the arithmetic processing unit 223 transmits the distortion compensation coefficient of each transmission system to the LUT 110 of the corresponding transmission system.
  • the transmission processing unit 1 of the transmission system belonging to the second group sequentially performs distortion compensation processing using the distortion compensation coefficient received from the arithmetic processing unit 223 (step S712).
  • step S710 when there is a large power fluctuation (step S710: affirmative), the fluctuation amount monitoring unit 221 changes the order of the power fluctuation amount of the transmission system of the second group stored by itself and distorts during stable operation.
  • the order of transmission systems for performing compensation processing is rearranged (step S713).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 detects the transmission system with the minimum transmission power from the transmission systems belonging to the second group (step S714).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 instructs the selector 53 and the selector 63 to select the transmission system with the detected minimum transmission power, and switches the transmission system with the detected minimum transmission power to the selection of the selector 53 and the selector 63 ( Step S715).
  • the arithmetic processing unit 223 receives the FW signal and the FB signal of the transmission system with the minimum transmission power of the second group. Then, the arithmetic processing unit 223 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system with the minimum transmission power of the second group (step S716).
  • the fluctuation amount monitoring unit 221 notifies the group selection unit 3 of an instruction to turn on the route to the transmission system allocated to the own system, that is, the transmission system belonging to the second group.
  • the group selection unit 3 turns on the path connecting the DPD2 system and the transmission system belonging to the second group (step S717).
  • the arithmetic processing unit 223 copies the calculated distortion compensation coefficient to the LUT 110 of the transmission system belonging to the second group via the group selection unit 3 (step S718).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 determines whether or not there are a plurality of transmission systems assigned to the first group (step S751).
  • step S751 When the number of assigned transmission systems is one (step S751: No), the fluctuation amount monitoring unit 211 selects the group so as to turn on the path for transmitting the distortion compensation coefficient to the new transmission system assigned to the first group. Instruct part 3. The group selection unit 3 turns on the path from the DPD1 system to the new transmission system (step S752).
  • the transmission processing unit 1 uses the distortion compensation coefficient calculated by the arithmetic processing unit 213 to perform distortion compensation processing for the first group of new transmission systems (step S753).
  • step S751 when there are a plurality of assigned transmission systems (step S751: affirmative), the fluctuation amount monitoring unit 211 changes the order of the power fluctuation amount of the transmission system of the first group stored by itself and operates stably. The order of the transmission systems that sometimes perform distortion compensation processing is rearranged (step S754).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 detects the transmission system with the maximum transmission power from the transmission systems belonging to the first group (step S755).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 instructs the selector 52 to select the transmission system having the maximum transmission power detected, and switches to the transmission system having the maximum transmission power detected by the selector 52 (step S756).
  • the arithmetic processing unit 213 receives the FW signal and the FB signal of the transmission system having the maximum transmission power of the first group. Then, the arithmetic processing unit 213 calculates a distortion compensation coefficient for the transmission system having the maximum transmission power of the first group (step S757).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 notifies the group selection unit 3 of an instruction to turn on the route to the transmission system allocated to the own system, that is, the transmission system belonging to the first group.
  • the group selection unit 3 turns on the path connecting the DPD1 system and the transmission system belonging to the first group (step S758).
  • the arithmetic processing unit 213 copies the calculated distortion compensation coefficient to the LUT 110 of the transmission system belonging to the first group via the group selection unit 3 (step S759).
  • the fluctuation amount monitoring unit 211 turns off the bias power mode (step S760).
  • the distortion compensation circuit according to the present embodiment performs the distortion compensation processing of the transmission system belonging to the other group using both DPD systems when there is no transmission system belonging to one group. It is the structure to implement. Thereby, load distribution can be performed and it can contribute to speeding-up of distortion compensation processing.
  • two DPD systems that perform distortion compensation of two groups are controlled using one CPU, but each group may be controlled by a plurality of CPUs. Furthermore, since the group with a large amount of transmission power has a large distortion, the processing amount of the DPD circuit increases. However, the group with a small amount of transmission power has a small distortion, so that the processing amount of the DPD circuit can be small. Therefore, when grouping by transmission power amount, the processing capability of the DPD system that performs processing on the side with the larger transmission power amount is increased, and the processing capability of the DPD system that performs processing on the side with the lower transmission power amount is decreased. Also good. As described above, the processing can be efficiently performed by providing a difference in the processing capability of each DPD system.
  • the transmission system is divided into two groups and distortion compensation is performed, but the number of groups is not limited.
  • the power threshold is fixed, but this power threshold may be determined from the current maximum transmission power and minimum transmission power and set again.
  • the distortion compensation coefficient used in the DPD processing tends to depend not only on the transmission power but also on the temperature.
  • grouping may be performed according to temperature.
  • grouping may be performed using other conditions (for example, power consumption of a transmission system circuit) as long as the distortion compensation coefficient depends on the conditions.
  • you may group by combining those conditions.
  • the operating rate of each DPD system can be increased by changing the power threshold value and regrouping or by performing grouping according to other conditions (for example, temperature).
  • the efficiency of the distortion compensation processing can be improved by changing the grouping condition according to the transmission system allocation amount to each DPD system.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

 入力経路(11~15)は、複数の入力信号をそれぞれ別に受信する。乗算器(101)は、対応する入力経路(11~15)から取得した入力信号に対して歪補償係数を用いて歪補償を行う。増幅部(105)は、対応する乗算器(101)から取得した入力信号を増幅して生成した出力信号を出力する。補償係数算出部(201、202)は、所定条件により増幅部(105)を複数のグループに分け、増幅部(105)が出力した出力信号からグループ毎に1つの出力信号を代表信号として選択し、代表信号と該代表信号に対応する入力信号との誤差データを基に歪補償係数を代表信号に対応するグループ毎に生成し、生成した歪補償係数を、代表信号に対応するグループに含まれる増幅部(105)に対応する乗算器(101)へ出力する。

Description

歪補償回路及び歪補償方法
 本発明は、歪補償回路及び歪補償方法に関する。
 近年、無線送信機の電力増幅器等に起因する送信信号の非線形歪を補償するために、様々な歪補償技術が提案されている。その中でも広く採用されている歪補償技術として、ディジタルプリディストーション(DPD:Digital Pre-Distortion)方式がある。ディジタルプリディストーション方式とは、増幅器において歪みが発生する場合に、発生する歪みと逆方向に歪ませた信号を増幅器に入力することによって歪みをキャンセルすることにより歪補償処理を行う方式である。
 従来の歪補償回路は、送信系と同数のDPD回路を有していた。そのため、1つの歪補償回路の中に複数の送信系を搭載しようとした場合、歪補償回路の回路規模が増大してしまうおそれがあった。
 このような複数の送信系を有する歪補償回路としては、搭載している全ての送信系に対して1系のDPD回路のみを搭載し、時分割制御によって各送信系の歪補償処理を行う従来技術がある。
特開2010-41470号公報
 しかしながら、時分割制御によって各送信系の歪補償処理を行う従来技術では、複数ある送信系全ての歪補償処理を1つのDPD回路が時分割で行うため、全ての送信系の歪みが安定状態になるまでに膨大な時間を要してしまう。そのため、歪補償の処理を迅速に完了することは困難であった。またこのような場合、全ての送信系の歪みが安定状態になるまでの間に、不要波を空中に送信してしまうおそれがあった。
 また、複数の信号を送信する場合であっても、常に一定の送信電力であれば歪みは安定した状態で維持され、安定した信号送信を行うことが可能である。ところが、一斉に電力が変化したときは、時分割で処理を行う従来技術ではDPD回路が追従できず、複数の送信系に同時に歪み劣化が生じてしまうおそれがある。同様に、送信開始時においても、複数の送信系のそれぞれにおいて歪補償を行うため送信状態が安定するまでに非常に長い時間がかかってしまうおそれがある。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、回路規模を抑えた歪補償処理を迅速に行う歪補償回路及び歪補償方法を提供することを目的とする。
 本願の開示する歪補償回路及び歪補償方法は、一つの態様において、信号受信部は、複数の入力信号をそれぞれ別に受信する。複数の歪補償部は、対応する信号受信部から取得した入力信号に対して歪補償係数を用いて歪補償を行う複数の歪補償部と、複数の増幅部は、対応する歪補償部から取得した入力信号を増幅して生成した出力信号を出力する。補償係数算出部は、所定条件により前記増幅部を複数のグループに分け、前記増幅部が出力した出力信号から前記グループ毎に1つの出力信号を代表信号として選択し、前記代表信号と該代表信号に対応する入力信号との誤差データを基に歪補償係数を前記代表信号に対応するグループ毎に生成し、生成した歪補償係数を、前記代表信号が代表するグループに含まれる前記増幅部に対応する前記歪補償部へ出力する。
 本願の開示する歪補償回路及び歪補償方法の一つの態様によれば、回路規模を抑えながら、歪補償処理を迅速に行うことができるという効果を奏する。
図1は、実施例1に係る歪補償回路のブロック図である。 図2は、各グループ選択部を詳細に表したブロック図である。 図3は、実施例1に係る増幅器の一例の図である。 図4は、ドハティアンプの入出力特性を説明するための図である。 図5は、増幅器の入出力特性と電力閾値を用いたグループ分けの関係を表す図である。 図6Aは、第1グループにおける送信電力に応じたLUT特性を表す図である。 図6Bは、第1グループにおける送信電力の変動に伴う歪み劣化のイメージ図である。 図7Aは、第2グループにおける送信電力に応じたLUT特性を表す図である。 図7Bは、第2グループにおける送信電力の変動に伴う歪み劣化のイメージ図である。 図8は、実施例1に係る歪補償回路における送信開始時の歪補償動作のフローチャートである。 図9は、実施例1に係る歪補償回路のDPD1系における送信電力変動時の歪補償動作のフローチャートである。 図10は、実施例1に係る歪補償回路のDPD2系における送信電力変動時の歪補償動作のフローチャートである。 図11は、実施例1に係る歪補償回路の送信電力変動時のDPD1系における割り込み処理のフローチャートである。 図12は、実施例2に係る歪補償回路のブロック図である。 図13Aは、通常モードでの送信系のグループ分け及び接続を表す概略図である。 図13Bは、偏電力モードでの送信系のグループ分け及び接続を表す概略図である。 図14は、通常モードから偏電力モードへの切り替え時の動作のフローチャートである。 図15は、第1グループの割り当てが0になった場合のDPD1系の偏電力モードでの動作のフローチャートである。 図16は、偏電力モードから通常モードへ戻る場合の動作のフローチャートである。
 以下に、本願の開示する歪補償回路及び歪補償方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する歪補償回路及び歪補償方法が限定されるものではない。また、以下の各実施例に係る歪補償回路は、例えば、基地局装置などに用いられる。
 図1及び図2を参照して、本実施例に係る歪補償回路の構成及び動作について説明する。図1は、実施例1に係る歪補償回路のブロック図である。また、図2は、各グループ選択部を詳細に表したブロック図である。ここで、図2では、信号の流れを分かりやすくするため補償係数算出部201と補償係数算出部202が重なるように表示している。そして、補償係数算出部202に対する信号の入出力は、分かり易いように点線で表している。また、図2では、補償係数算出部202の処理の説明を分かりやすくするため、ADC227、乗算器225及び発振器228は省略している。図2を参照しての説明では、省略した各部の説明を省略する場合があるが、実際には、それらを経由して信号の送受信が行われている。
 本実施例に係る歪補償回路は、図1に示すように、入力経路11~15を有している。以下では、入力経路を区別しない場合、「入力経路10」という。ここで、本実施例では、入力経路10として5本の入力経路を例示しているが、実際にはn本(n≧2)である。そして、本実施例に係る歪補償回路は、入力経路10と同数の送信処理部1を有している。すなわち、図1では、送信処理部1を例に示しているが、実際には送信処理部1はn個ある。そして、各送信処理部1は、それぞれ別の入力経路10に接続されている。また、各送信処理部1は、それぞれ別のアンテナに接続されている。ここで、それぞれ対応する、入力経路10、送信処理部1及びアンテナの組合せをまとめて、送信系という。ここでは、入力経路11に対応する送信系を、送信1系という。また、入力経路12に対応する送信系を、送信2系という。また、入力経路13に対応する送信系を、送信3系という。また、入力経路14に対応する送信系を、送信4系という。また、入力経路15に対応する送信系を、送信n系という。
 また、本実施例に係る歪補償回路は、グループ選択部3、トレーニング値格納部4、グループ選択部5及びグループ選択部6を有している。さらに、本実施例に係る歪補償回路は、補償係数算出部201及び補償係数算出部202を有している。
 実際には、送信処理部は送信系と同数あるが、全て同じ処理を行うので、ここでは、送信処理部1を例に説明する。送信処理部1は、乗算器101、歪補償演算部102、DAC(Digital Analog Converter)103、QMOD(Quadrature MODulator)4、増幅器105、発振器106、アドレス生成部107、記憶部108、電力測定部109、LUT(Look Up Table)110を有している。
 乗算器101は、送信信号を受信する。さらに、乗算器101は、LUT110から歪補償係数を取得する。次に、乗算器101は、送信信号に歪補償係数を乗算する。そして、乗算器101は、歪補償係数を乗算した送信信号を歪補償演算部102へ出力する。ここで、例えば送信開始時などの歪補償係数の算出が行われていない状態、すなわち、後述するLUT110に歪補償係数がマッピングされていない場合、乗算器101は、送信信号をそのまま歪補償演算部102へ出力する。
 歪補償演算部102は、歪補償係数が乗算された送信信号の入力を乗算器101から受ける。そして、歪補償演算部102は、受信した送信信号に歪補償処理を施す。
 ただし、送信開始時などの歪補償係数の算出が行われていない状態では、歪補償演算部102は、歪補償係数の乗算が施されていない送信信号の入力を乗算器101から受ける。そして、送信開始時などの歪補償係数の算出が行われていない状態では、歪補償演算部102は、トレーニング値格納部4に格納されているトレーニング値を初期値として取得する。その場合、歪補償演算部102は、取得したトレーニング値を用いて受信した送信信号に歪補償処理を施す。
 歪補償演算部102は、歪補償処理を施した送信信号をDAC103へ出力する。
 DAC103は、歪補償処理が施された送信信号の入力を歪補償演算部102から受ける。そして、DAC103は、受信したデジタルの送信信号をアナログ信号に変換する。その後、DAC103は、アナログ信号に変換した送信信号をQMOD104へ出力する。
 QMOD104は、アナログ信号に変換された送信信号の入力をDAC103から受ける。また、QMOD104は、基準搬送波の入力を発振器106から受ける。そして、QMOD104は、送信信号に対して基準搬送波を乗算したものと、送信信号に対して基準搬送波を90度移相した信号とを乗算したものとを加算することで、直交変調を行う。その後、QMOD104は、直交変調した送信信号を増幅器105へ出力する。
 増幅器105は、本実施例では、図3に示すようなドハティアンプである。図3は、実施例1に係る増幅器の一例の図である。増幅器105は、入力端子151、電力分配器152、キャリアアンプ153、ピークアンプ154、インピーダンス変換器155及び出力端子156を有している。
 増幅器105は、送信信号の入力端子151への入力をQMOD104から受ける。電力分配器152は、入力端子151に入力された送信信号の入力電力が予め決められた閾値よりも高い場合には、キャリアアンプ153へのみ送信信号を出力する。これに対して、入力端子151に入力された送信信号の入力電力が予め決められた閾値よりも高い場合には、キャリアアンプ153及びピークアンプ154の双方に送信信号を出力する。
 キャリアアンプ153は、入力電力が低い場合における線形特性を備えたアンプである。キャリアアンプ153は、例えば、図4のグラフ301のような入出力特性を有している。ここで、図4は、ドハティアンプの入出力特性を説明するための図である。図4における、グラフ301~303は、いずれも縦軸に出力電力を表しており、横軸で入力電力を表している。キャリアアンプ153は、電力分配器152から入力された送信信号を増幅する。この場合、キャリアアンプ153は、図4のグラフ301で表される入出力特性に応じた出力電力を有する信号を生成する。そして、キャリアアンプ153は、生成した信号をインピーダンス変換器155へ出力する。
 ピークアンプ154は、入力電力が高い場合における線形特性を備えたアンプである。ピークアンプ154は、例えば、図4のグラフ302のような入出力特性を有している。ピークアンプ154は、電力分配器152から入力された送信信号を増幅する。この場合、ピークアンプ154は、図4のグラフ302で表される入出力特性に応じた出力電力を有する信号を生成する。そして、ピークアンプ154は、生成した信号をインピーダンス変換器155へ出力する。
 インピーダンス変換器155は、入力端子151に入力された送信信号の入力電力が予め決められた閾値よりも低い場合には、キャリアアンプ153から信号の入力を受ける。そして、インピーダンス変換器155は、キャリアアンプ153から入力された信号を出力端子156に向けて出力する。また、入力端子151に入力された送信信号の入力電力が予め決められた閾値よりも高い場合には、インピーダンス変換器155は、キャリアアンプ153及びピークアンプ154の双方から信号の入力を受ける。そして、インピーダンス変換器155は、キャリアアンプ153及びピークアンプ154から入力されたそれぞれの信号の出力インピーダンスを調整する。そして、インピーダンス変換器155は、キャリアアンプ153及びピークアンプ154から入力されたそれぞれの信号を合成し出力信号を生成する。その後、インピーダンス変換器155は、生成した出力信号を出力端子156に向けて出力する。出力信号は、出力端子156を経由し、アンテナを介して移動局装置などの外部の装置へ出力される。
 ここで、増幅器105は、入力電力が低い場合にはキャリアアンプ153の出力のみで信号を生成し、入力電力が高い場合にはキャリアアンプ153及びピークアンプ154の出力を合成して信号を生成する。図4のグラフ303は、増幅器105の入出力特性を表している。すなわち、グラフ303に示すように、増幅器105の入出力特性は、入力電力が低い場合にはキャリアアンプ153の出力特性と一致する。また、入力電力が高い場合には、増幅器105の入出力特性は、キャリアアンプ153及びピークアンプ154の出力を合成した入出力特性に一致する。すなわち、ドハティアンプである増幅器105の入出力特性は、キャリアアンプ153の飽和以上の部分をピークアンプ154で補う形で、高出力の特性が形成される。
 図1に戻って、アドレス生成部107は、入力経路11から入力された送信信号を受信する。そして、アドレス生成部107は、送信信号の送信電力から歪補償係数アドレスを生成する。そして、アドレス生成部107は、生成した歪補償係数アドレスを記憶部108へ格納する。記憶部108は、メモリやハードディスクなどの記憶装置である。
 電力測定部109は、入力経路11から入力された送信信号を受信する。次に、電力測定部109は、送信信号の送信電力を測定する。本実施例では、電力測定部109は、1フレーム毎にその間の送信信号の送信電力を積分することで、送信信号の送信電力を測定している。ここで、本実施例では、送信電力の測定を1フレーム間としているが、これは他の期間でもよく、例えば、1スロットなどでも良い。そして、電力測定部109は、測定した送信信号の送信電力を後述する補償係数算出部201の変動量監視部211及び補償係数算出部202の変動量監視部221へ出力する。
 LUT110は、グループ選択部3を介して補償係数算出部201の演算処理部213又は補償係数算出部202の演算処理部223から歪補償係数を受信する。そして、LUT110は、受信した歪補償係数を記憶部108に格納されている歪補償係数アドレスと対応させてテーブルにマッピングする。LUT110は、送信電力の変動に伴い、歪補償係数及び歪補償係数アドレスのマッピングを随時更新する。
 トレーニング値格納部4は、メモリやハードディスクなどの記憶装置である。そして、トレーニング値格納部4は、本実施例に係る歪補償回路を製造した工場における試験にて測定された歪補償を行うための模擬的な各種パラメータがトレーニング値として格納されている。
 グループ選択部5は、後述するように各送信系に割り当てられたグループの通知を変動量監視部211及び変動量監視部221から受信する。グループ選択部5は、受信したグループの割り当てに従い、各送信系の接続を、補償係数算出部201又は補償係数算出部202に切り替える。
 ここで、図2を参照して、グループ選択部5の接続の切り替えについて詳細に説明する。グループ選択部5は、図2に示す、FW(ForWard)信号入力SW(SWitch)51、セレクタ52及びセレクタ53を有している。FW信号入力SW51は、図2に示すように各送信系において送信処理部1へ入力された送信信号(以下では、「FW信号」という。)の入力経路を補償係数算出部201又は補償係数算出部202のいずれか選択的に接続するスイッチを送信系毎に有している。
 FW信号入力SW51は、変動量監視部211及び221からの指示を受けて、接続を切り替える。例えば、変動量監視部211から送信1系を補償係数算出部202が管理するグループへ割り当てるように指示を受けた場合について説明する。その場合、FW信号入力SW51は、送信1系のFW信号の入力経路と補償係数算出部202に繋がるセレクタ53とが接続するように、送信1系に対応するスイッチを切り替える。
 ただし、送信開始時には送信系のグループ分けが行われていないので、FW信号入力SW51は、全ての送信系のFW信号の入力経路が補償係数算出部201に繋がるセレクタ52に接続するようにスイッチを切り替えておく。
 FW信号入力SW51は、各送信系から入力されたFW信号をスイッチによって選択されている各送信系の接続先であるセレクタ52又は53のいずれかに出力する。
 送信開始時及び送信電力変動時において、セレクタ52は、最大送信電力を有する送信系の情報を変動量監視部211から受ける。送信電力変動時の意味については後で具体的に説明する。そして、セレクタ52は、FW信号入力SW51から受信したFW信号の中から最大送信電力を有する送信系からのFW信号を抽出する。そして、セレクタ52は、最大送信電力を有する送信系からのFW信号を記憶部212へ出力する。
 また、送信開始時及び送信電力変動時以外(以下では、「安定稼動時」という。)の場合、セレクタ52は、補償係数算出部201に割り当てられている各送信系の順番を補償係数算出部201の変動量監視部211から受信する。ここで、各送信系の順番は、後述するように電力変動量の大きい順となっている。そして、セレクタ52は、FW信号入力SW51から受信したFW信号を、送信系の順番の指定に従い、時分割で記憶部212へ順次出力する。
 送信開始時及び送信電力変動時において、セレクタ53は、最小送信電力を有する送信系の情報を変動量監視部221から受ける。そして、セレクタ53は、FW信号入力SW51から受信したFW信号の中から最小送信電力を有する送信系からのFW信号を抽出する。そして、セレクタ53は、最小送信電力を有する送信系からのFW信号を記憶部222へ出力する。
 また、安定稼動時の場合、セレクタ53は、補償係数算出部202に割り当てられている各送信系の順番を補償係数算出部202の変動量監視部221から受信する。ここで、各送信系の順番は、後述するように電力変動量の大きい順となっている。そして、セレクタ53は、FW信号入力SW51から受信したFW信号を、送信系の順番の指定に従い、時分割で記憶部222へ順次出力する。
 グループ選択部6は、後述するように各送信系に割り当てられたグループの通知を変動量監視部211及び変動量監視部221から受信する。グループ選択部6は、受信したグループの割り当てに従い、各送信系の接続を、補償係数算出部201又は補償係数算出部202に切り替える。
 ここで、図2を参照して、グループ選択部6の接続の切り替えについて詳細に説明する。グループ選択部6は、図2に示す、FB(FeedBack)信号入力SW(SWitch)61、セレクタ62及びセレクタ63を有している。FB信号入力SW61は、図2に示すように各送信系において送信処理部1から出力された送信信号(以下では、「FB信号」という。)の入力経路を補償係数算出部201又は補償係数算出部202のいずれか選択的に接続するスイッチを送信系毎に有している。
 FB信号入力SW61は、変動量監視部211及び221からの指示を受けて、接続を切り替える。例えば、変動量監視部211から送信1系を補償係数算出部202が管理するグループへ割り当てるように指示を受けた場合について説明する。その場合、FB信号入力SW61は、送信1系のFB信号の入力経路と補償係数算出部202に繋がるセレクタ63とが接続するように、送信1系に対応するスイッチを切り替える。
 ただし、送信開始時には送信系のグループ分けが行われていないので、FB信号入力SW61は、全ての送信系のFB信号の入力経路が補償係数算出部201に繋がるセレクタ62に接続するようにスイッチを切り替えておく。
 FB信号入力SW61は、各送信系から入力されたFB信号をスイッチによって選択されている各送信系の接続先であるセレクタ62又は63のいずれかに出力する。
 送信開始時及び送信電力変動時において、セレクタ62は、最大送信電力を有する送信系の情報を変動量監視部211から受ける。そして、セレクタ62は、FB信号入力SW61から受信したFB信号の中から最大送信電力を有する送信系からのFB信号を抽出する。そして、セレクタ62は、最大送信電力を有する送信系からのFB信号を、ADC217を介して記憶部216へ出力する。
 また、安定稼動時の場合、セレクタ62は、補償係数算出部201に割り当てられている各送信系の順番を補償係数算出部201の変動量監視部211から受信する。ここで、各送信系の順番は、後述するように電力変動量の大きい順となっている。そして、セレクタ62は、FB信号入力SW61から受信したFB信号を、送信系の順番の指定に従い、時分割でADC217を介して記憶部216へ出力する。
 送信開始時及び送信電力変動時において、セレクタ63は、最小送信電力を有する送信系の情報を変動量監視部221から受ける。そして、セレクタ63は、FB信号入力SW61から受信したFB信号の中から最小送信電力を有する送信系からのFB信号を抽出する。そして、セレクタ63は、最小送信電力を有する送信系からのFB信号をADC227を介して記憶部226へ出力する。
 また、安定稼動時の場合、セレクタ63は、補償係数算出部202に割り当てられている各送信系の順番を補償係数算出部202の変動量監視部221から受信する。ここで、各送信系の順番は、後述するように電力変動量の大きい順となっている。そして、セレクタ63は、FB信号入力SW61から受信したFB信号を、送信系の順番の指定に従い、時分割でADC227を介して記憶部226へ出力する。
 補償係数算出部201は、図1に示すように、変動量監視部211、記憶部212、演算処理部213、DemiFil214、乗算器215、記憶部216、ADC(Analog Digital Converter)217及び発振器218を有している。補償係数算出部201の機能は、CPU(Central Processing Unit)により制御される。
 変動量監視部211は、送信系のグループ分けを行うための電力閾値を記憶している。本実施例では、例えば、増幅器105の入出力特性において、キャリアアンプ153のみによる入出力特性と、キャリアアンプ153及びピークアンプ154を合成した入出力特性とが切り替わる部分の電力値を電力閾値としている。以下では、電力閾値以上の送信電力を有する送信系のグループを「第1グループ」、電力閾値未満の送信電力を有する送信系のグループを「第2グループ」という。
 ここで、図5を参照して、本実施例における増幅器105の入出力特性と電力閾値を用いたグループ分けの関係について説明する。図5は、増幅器の入出力特性と電力閾値を用いたグループ分けの関係を表す図である。図5のグラフ400は、増幅器105の入出力特性を表すグラフであり、図4のグラフ303と同じものである。グラフ400は、縦軸が出力電力を表し、横軸が入力電力を表している。また、グラフ410は、LUT特性を表すグラフある。グラフ410は、縦軸が補償係数を表しており、横軸が送信電力を表している。すなわち、グラフ410は、送信電力に対応する補償係数を表している。グラフ400の点401が増幅器105の入出力特性において、キャリアアンプ153のみによる入出力特性と、キャリアアンプ153及びピークアンプ154を合成した入出力特性とが切り替わる部分である。すなわち、点401における電力値が電力閾値となる。そして、点401における電力値は、点線矢印で表すように、LUT特性のグラフ400における送信電力414に対応する。すなわち、第1グループは、送信電力414以上で最大送信電力以下の範囲413に送信電力が含まれる送信系が割り当てられるグループである。また、第2グループは、送信電力414未満で最小送信電力以上の範囲412に送信電力が含まれる送信系が割り当てられるグループである。そして、本実施例に係る歪補償回路のLUT特性における補償係数は、最低送信電力から送信電力が増えるにつれ上昇し、その後一度下降して、再度最大送信電力へ向けて上昇する。LUT特性は、閾値電力である送信電力414に対応する点411で一度下降したときの極小点となる補償係数となっている。
 さらに、図6A~図7Bを参照して、各グループ内での送信電力の変動に伴う歪み劣化について説明する。図6Aは、第1グループにおける送信電力に応じたLUT特性を表す図である。図6Bは、第1グループにおける送信電力の変動に伴う歪み劣化のイメージ図である。図7Aは、第2グループにおける送信電力に応じたLUT特性を表す図である。図7Bは、第2グループにおける送信電力の変動に伴う歪み劣化のイメージ図である。
 図6Aにおいて、第1グループにおける最大送信電力の場合のLUT特性は、LUT特性501で表される。また、第1グループにおいて最小送信電力の場合のLUT特性は、LUT特性502で表される。すなわち、第1グループにおいては、送信電力の変動範囲は範囲503となる。そして、第1グループにおける最大送信電力まで使用する場合、すなわち、LUT特性501の場合、各送信周波数と送信電力との対応は、図6Bの点線で表されるグラフ512のようになる。ここで、送信周波数と送信電力との関係が、一点鎖線内であれば送信規格511を満たしている。例えば、第1グループにおいて、最大送信電力から最小送信電力に送信電力の変動が起こった場合、LUTのミスマッチが発生しグラフ512からグラフ513へと変化する。この場合に発生する歪劣化は領域514で表される。この領域514で表される歪み劣化は、送信規格511内に収まっている。すなわち、第1グループ内における送信電力の最大の変動が発生したとしても、送信規格を逸脱することなく、送信信号の送信を行うことができる。
 したがって、第1グループに属している送信系に対して第1グループに属する他の送信系の歪を補償するように求めた歪補償係数を用いたとしても、LUTのミスマッチは、それにより発生する歪劣化が送信規格を超えないように抑えることができる。そのため、第1グループ内で、ある送信系に対して他の送信系の歪を補償するように求めた歪補償係数を用いたとしても、第1グループにおける送信電力の変動範囲内での劣化は発生するが、送信信号を送信規格の範囲に収めることができる。
 また、図7Aにおいて、第2グループにおける最大送信電力の場合のLUT特性は、LUT特性521で表される。また、第2グループにおいて最小送信電力の場合のLUT特性は、LUT特性522で表される。すなわち、第2グループにおいては、送信電力の変動範囲は範囲523となる。そして、第2グループにおける最小送信電力まで使用する場合、すなわち、LUT特性522の場合、各送信周波数と送信電力との対応は、図7Bの点線で表されるグラフ532のようになる。ここで、送信周波数と送信電力との関係が、一点鎖線内であれば送信規格531を満たしている。例えば、第2グループにおいて、最小送信電力から最大送信電力に送信電力の変動が起こった場合、LUTのミスマッチが発生しグラフ532からグラフ533へと変化する。この場合に発生する歪劣化は領域534で表される。この領域534で表される歪み劣化は、送信規格531内に収まっている。すなわち、第2グループ内における送信電力の最大の変動が発生したとしても、送信規格を逸脱することなく、送信信号の送信を行うことができる。
 したがって、第2グループに属している送信系に対して第2グループに属する他の送信系の歪を補償するように求めた歪補償係数を用いたとしても、LUTのミスマッチは、それにより発生する歪劣化が送信規格を超えないように抑えることができる。そのため、第2グループ内で、ある送信系に対して他の送信系の歪を補償するように求めた歪補償係数を用いたとしても、第2グループにおける送信電力の変動範囲内での劣化は発生するが、送信信号を送信規格の範囲に収めることができる。
 ここで、本実施例では、第1グループに属する送信系の歪補償を補償係数算出部201を用いて行い、第2グループに属する送信系の歪補償を補償係数算出部202によって行うものとする。
 図1に戻って、変動量監視部211は、各送信系に対応する送信処理部1のそれぞれの電力測定部109から各送信系の送信電力の入力を受ける。より具体的には、図2に示すように、変動量監視部211は、電力測定部109が記憶部7に格納した送信電力のデータを記憶部7から取得することで、各送信系の送信電力を取得する。そして、変動量監視部211は、受信した各送信系の送信電力の中から第1グループに割り当てられている各送信系の送信電力を取得する。次に、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系の送信電力が電力閾値以上か否かを判定する。そして、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系のうち、送信電力が電力閾値未満となっている送信系を第2グループに切り替えるようにグループ選択部5及びグループ選択部6へ通知する。具体的には、変動量監視部211は、送信電力が電力閾値未満となっている送信系を第2グループに切り替えるように図2に示すFW信号入力SW51及びFB信号入力SW61に指示する。さらに、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系のうち、送信電力が電力閾値未満となっている送信系を第2グループに切り替えることを補償係数算出部202の変動量監視部221に通知する。
 また、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系の順番を、電力変動量の大きい順に記憶している。そして、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系の送信電力において、大きな電力変動(以下では、「大電力変動」という。)が発生しているか否かを判定する。ここで、本実施例では、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系の電力変動量の順番に入れ替わりが生じた場合に大電力変動が発生したと判定する。このように各送信系の送信電力において大電力変動が発生している場合を「送信電力変動時」という。そして、変動量監視部211は、大電力変動が発生した場合、第1グループに割り当てられている各送信系の順番を変更する。
 変動量監視部211は、送信開始時及び送信電力変動時に、第1グループに割り当てられている各送信系の中から、第1グループに割り当てられている各送信系のうち最大送信電力の送信系を特定する。この最大送信電力の送信系からのFW信号が、第1グループにおける「代表信号」の一例にあたる。そして、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系のうち最大送信電力の送信系の情報をグループ選択部5に対して出力する。具体的には、図2に示すように、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系のうち最大送信電力の送信系の情報をセレクタ52へ出力する。
 また、安定稼動時の場合、すなわち、各送信系の送信電力に大電力変動が発生していない場合、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系の順番をセレクタ52に通知する。
 さらに、変動量監視部211は、送信開始時及び送信電力変動時には、第1グループに割り当てられている送信系に切り替えるように、グループ選択部3に通知する。具体的には、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている送信系に切り替える指示を図2に示す歪補償係数出力SW31に通知する。さらに、変動量監視部211は、演算処理部213から受信した歪補償係数を第1グループに割り当てられている送信系に対応する送信処理部1のLUT110にコピーするようにセレクタ32に指示する。
 また、安定稼動時の場合、すなわち、各送信系の送信電力に大電力変動が発生していない場合、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられている各送信系の順番をセレクタ32に通知する。
 記憶部212は、メモリなどの記憶装置である。記憶部212は、グループ選択部5から受信したFW信号を格納しておく。送信開始時及び送信電力変動時には、記憶部212は、第1グループに属する送信系のうち最大送信電力の送信系におけるFW信号を格納している。また、安定稼動時には、記憶部212は、第1グループに属する各送信系におけるFW信号を、送信系の電力変動量の大きい順番に時分割で順次格納していく。
 ADC217は、グループ選択部6からFB信号を受信する。送信開始時及び送信電力変動時には、ADC217は、第1グループに属する送信系のうち最大送信電力の送信系におけるFB信号を受信する。また、安定稼動時には、ADC217は、第1グループに属する各送信系におけるFB信号を、送信系の電力変動量の大きい順番に時分割で順次受信していく。そして、ADC217は、受信したアナログ信号であるFB信号をデジタル信号に変換する。そして、ADC217は、デジタル信号に変換したFB信号を記憶部216へ出力する。
 記憶部216は、メモリなどの記憶装置である。記憶部216は、ADC217から受信したFB信号を格納しておく。
 乗算器215は、記憶部216からFB信号を取得する。また、発振器218が発振した発振クロックを取得する。そして、乗算器215は、FB信号に発振クロックを乗算して周波数変換を行い、FB信号の周波数をFW信号の周波数に合わせる。その後、乗算器215は、周波数を変換したFB信号をDemiFil214へ出力する。
 DemiFil214は、FB信号の入力を乗算器215から受ける。そして、DemiFil214は、FW信号と対応するように、FB信号に対して遅延調整を行う。そして、DemiFil214は、遅延調整したFB信号を演算処理部213へ出力する。
 演算処理部213は、FB信号の入力をDemiFil214から受ける。また、演算処理部213は、記憶部212からFW信号を取得する。次に、演算処理部213は、FB信号とFW信号との誤差データを取得する。そして、演算処理部213は、誤差データから歪補償係数を生成する。
 送信開始時及び送信電力変動時には、演算処理部213は、第1グループに属する送信系のうち最大送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する。そして、演算処理部213は、算出した第1グループに属する送信系のうち最大送信電力の送信系に対する歪補償係数をグループ選択部3へ出力する。具体的には、演算処理部213は、歪補償係数を図2に示すセレクタ32へ出力する。
 安定稼動時には、演算処理部213は、第1グループに属する各送信系におけるFW信号を、送信系の電力変動量の大きい順番に時分割で順次算出していく。そして、演算処理部213は、算出した第1グループに属する各送信系に対する歪補償係数をグループ選択部3へ順次出力する。
 補償係数算出部202は、図1に示すように、変動量監視部221、記憶部222、演算処理部223、DemiFil224、乗算器225、記憶部226、ADC227及び発振器228を有している。補償係数算出部202の機能は、補償係数算出部201を制御するCPUとは異なるCPUにより制御される。
 変動量監視部221は、送信系のグループ分けを行うための電力閾値を記憶している。この電力閾値は、変動量監視部211が記憶している電力閾値と同じものである。
 変動量監視部221は、各送信系に対応する送信処理部1のそれぞれの電力測定部109から各送信系の送信電力の入力を受ける。そして、変動量監視部221は、受信した各送信系の送信電力の中から第2グループに割り当てられている各送信系の送信電力を取得する。次に、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系の送信電力が電力閾値以上か否かを判定する。そして、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系のうち、送信電力が電力閾値以上となっている送信系を第1グループに切り替えるようにグループ選択部5及びグループ選択部6へ通知する。具体的には、変動量監視部221は、送信電力が電力閾値以上となっている送信系を第1グループに切り替えるように図2に示すFW信号入力SW51及びFB信号入力SW61に指示する。さらに、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系のうち、送信電力が電力閾値以上となっている送信系を第1グループに切り替えることを補償係数算出部201の変動量監視部211に通知する。
 また、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系の順番を、電力変動量の大きい順に記憶している。そして、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系の送信電力において、大電力変動が発生しているか否かを判定する。ここで、本実施例では、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系の電力変動量の順番に入れ替わりが生じた場合に大電力変動が発生したと判定する。そして、変動量監視部221は、大電力変動が発生した場合、第2グループに割り当てられている各送信系の順番を変更する。
 変動量監視部221は、送信開始時及び送信電力変動時に、第2グループに割り当てられている各送信系の中から、第2グループに割り当てられている各送信系のうち最小送信電力の送信系を特定する。この最小送信電力の送信系からのFW信号が、第2グループにおける「代表信号」の一例にあたる。そして、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系のうち最小送信電力の送信系の情報をグループ選択部5に対して出力する。具体的には、図2に示すように、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系のうち最小送信電力の送信系の情報をセレクタ53へ出力する。
 また、安定稼動時の場合、すなわち、各送信系の送信電力に大電力変動が発生していない場合、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系の順番をセレクタ53に通知する。
 さらに、変動量監視部221は、送信開始時及び送信電力変動時には、第2グループに割り当てられている送信系に切り替えるように、グループ選択部3に通知する。具体的には、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている送信系に切り替える指示を図2に示す歪補償係数出力SW31に通知する。さらに、変動量監視部221は、演算処理部223から受信した歪補償係数を第2グループに割り当てられている送信系に対応する送信処理部1のLUT110にコピーするようにセレクタ33に指示する。
 また、安定稼動時の場合、すなわち、各送信系の送信電力に大電力変動が発生していない場合、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられている各送信系の順番をセレクタ33に通知する。
 記憶部222は、メモリなどの記憶装置である。記憶部222は、グループ選択部5から受信したFW信号を格納しておく。送信開始時及び送信電力変動時には、記憶部222は、第2グループに属する送信系のうち最小送信電力の送信系におけるFW信号を格納している。また、安定稼動時には、記憶部222は、第2グループに属する各送信系におけるFW信号を、送信系の電力変動量の大きい順番に時分割で順次格納していく。
 ADC227は、グループ選択部6からFB信号を受信する。送信開始時及び送信電力変動時には、ADC227は、第2グループに属する送信系のうち最小送信電力の送信系におけるFB信号を受信する。また、安定稼動時には、ADC227は、第2グループに属する各送信系におけるFB信号を、送信系の電力変動量の順番に時分割で順次受信していく。そして、ADC227は、受信したアナログ信号であるFB信号をデジタル信号に変換する。そして、ADC227は、デジタル信号に変換したFB信号を記憶部226へ出力する。
 記憶部226は、メモリなどの記憶装置である。記憶部226は、ADC227から受信したFB信号を格納しておく。
 乗算器225は、記憶部226からFB信号を取得する。また、発振器228が発振した発振クロックを取得する。そして、乗算器225は、FW信号に発振クロックを乗算して周波数変換を行い、FB信号の周波数をFW信号の周波数に合わせる。その後、乗算器225は、周波数を変換したFB信号をDemiFil224へ出力する。
 DemiFil224は、FB信号の入力を乗算器225から受ける。そして、DemiFil224は、FW信号と対応するように、FB信号に対して遅延調整を行う。そして、DemiFil224は、遅延調整したFB信号を演算処理部223へ出力する。
 演算処理部223は、FB信号の入力をDemiFil224から受ける。また、演算処理部223は、記憶部222からFW信号を取得する。次に、演算処理部223は、FB信号とFW信号との誤差データを取得する。そして、演算処理部223は、誤差データから歪補償係数を生成する。
 送信開始時及び送信電力変動時には、演算処理部223は、第2グループに属する送信系のうち最小送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する。そして、演算処理部223は、算出した第2グループに属する送信系のうち最小送信電力の送信系に対する歪補償係数をグループ選択部3へ出力する。具体的には、演算処理部223は、歪補償係数を図2に示すセレクタ33へ出力する。
 安定稼動時には、演算処理部223は、第2グループに属する各送信系におけるFW信号を、送信系の電力変動量の順番に時分割で順次算出していく。そして、演算処理部223は、算出した第2グループに属する各送信系に対する歪補償係数をグループ選択部3へ順次出力する。
 グループ選択部3は、各送信系に割り当てられたグループの通知を変動量監視部211及び変動量監視部221から受信する。グループ選択部3は、受信したグループの割り当てに従い、各送信系の接続を、補償係数算出部201又は補償係数算出部202に切り替える。
 ここで、図2を参照して、グループ選択部3の接続の切り替えについて詳細に説明する。グループ選択部3は、図2に示す、歪補償係数出力SW31、セレクタ32及びセレクタ33を有している。歪補償係数出力SW31は、図2に示すように各送信系に対する歪補償係数の出力元を補償係数算出部201又は補償係数算出部202のいずれか選択的に接続するスイッチを送信系毎に有している。
 送信開始時及び送信電力変動時において、セレクタ32は、第1グループの最大送信電力を有する送信系の歪補償係数の入力を演算処理部213から受ける。また、セレクタ32は、第1グループに属する送信系のLUT110に歪補償係数をコピーする指示を変動量監視部211から受ける。そして、セレクタ32は、第1グループの最大送信電力を有する送信系の歪補償係数を、歪補償係数出力SW31を介して第1グループに属する送信系の各LUT110に送信する。
 また、安定稼動時には、セレクタ32は、第1グループに属する各送信系の順番を補償係数算出部201の変動量監視部211から受信する。ここで、各送信系の順番は、後述するように電力変動量の大きい順となっている。そして、セレクタ32は、演算処理部213から受信した歪補償係数を、送信系の順番の指定に従い、時分割で歪補償係数出力SW31を介して第1グループに属する各送信系のLUT110へ出力する。
 送信開始時及び送信電力変動時において、セレクタ33は、第2グループの最小送信電力を有する送信系の歪補償係数の入力を演算処理部223から受ける。また、セレクタ33は、第2グループに属する送信系のLUT110に歪補償係数をコピーする指示を変動量監視部221から受ける。そして、セレクタ33は、第2グループの最小送信電力を有する送信系の歪補償係数を、歪補償係数出力SW31を介して第2グループに属する送信系の各LUT110に送信する。
 また、安定稼動時には、セレクタ33は、第2グループに属する各送信系の順番を補償係数算出部202の変動量監視部221から受信する。ここで、各送信系の順番は、後述するように電力変動量の大きい順となっている。そして、セレクタ33は、演算処理部223から受信した歪補償係数を、送信系の順番の指定に従い、時分割で歪補償係数出力SW31を介して第2グループに属する各送信系のLUT110へ出力する。
 歪補償係数出力SW31は、変動量監視部211及び221からの指示を受けて、接続を切り替える。例えば、変動量監視部211から補償係数算出部201の出力先として送信1系を割り当てるように指示を受けた場合について説明する。その場合、歪補償係数出力SW31は、セレクタ32を介して補償係数算出部201から受信した歪補償係数の入力経路が送信1系に対応する送信処理部1のLUT110と接続するように、送信1系に対応するスイッチを切り替える。
 歪補償係数出力SW31は、セレクタ32から入力された歪補償係数を第1グループに属する送信系のLUT110へ出力する。また、歪補償係数出力SW31は、セレクタ33から入力された歪補償係数を第2グループに属する送信系のLUT110へ出力する。
 次に、図8を参照して、本実施例に係る歪補償回路における送信開始時の歪補償動作について説明する。図8は、実施例1に係る歪補償回路における送信開始時の歪補償動作のフローチャートである。ここで、セレクタ32、セレクタ52、セレクタ62及び補償係数算出部201により第1グループに対する歪補償係数の算出が行われる系をDPD1系という。また、セレクタ33、セレクタ53、セレクタ63及び補償係数算出部202により第2グループに対する歪補償係数の算出が行われる系をDPD2系という。図8では、紙面に向かって一点鎖線の左側のフローがDPD1系による処理を表し、紙面に向かって一点鎖線の右側のフローがDPD2系による処理を表している。また、DPD1系のフローからDPD2系のフローに延びる点線矢印は、フローのそのタイミングにおけるDPD1系からDPD2系への信号の送信を表している。
 変動量監視部211は、全ての送信系の送信電力の値を各送信系の電力測定部109から取得する(ステップS101)。
 変動量監視部211は、グループ分けを行なっていない送信系の中から一つの送信系をグループ分けの対象として特定する。そして、変動量監視部211は、特定した送信系の送信電力が電力閾値以上か否かを判定する(ステップS102)。電力閾値以上の場合(ステップS102:肯定)、変動量監視部211は、その送信系をDPD1系への接続に切り替えるよう、グループ選択部5及びグループ選択部6に指示する。グループ選択部5及びグループ選択部6は、変動量監視部211からの指示を受けて、その送信系をDPD1系への接続に切り替える(ステップS103)。さらに、変動量監視部211は、その送信系を第1グループへグループ分けし、第1グループに属する送信系として記憶する(ステップS104)。
 これに対して、電力閾値未満の場合(ステップS102:否定)、変動量監視部211は、その送信系をDPD2系への接続に切り替えるよう、グループ選択部5及びグループ選択部6に指示する。グループ選択部5及びグループ選択部6は、変動量監視部211からの指示を受けて、その送信系をDPD2系への接続に切り替える(ステップS105)。さらに、変動量監視部211は、その送信系を第2グループへグループ分けし、DPD2系に通知する第2グループに属する送信系として記憶する(ステップS106)。
 変動量監視部211は、全ての送信系のグループ分けが完了したか否かを判定する(ステップS107)。完了していない場合(ステップS107:否定)、変動量監視部211は、ステップS102へ戻る。
 これに対して、全ての送信系のグループ分けが完了した場合(ステップS107:肯定)、変動量監視部211は、グループ分け完了をDPD2系の変動量監視部221へ通知する(ステップS108)。この時、変動量監視部211は、第2グループに属する送信系の情報も変動量監視部221へ送信する。
 第1グループに属する送信系の歪補償演算部102は、トレーニング値格納部4からトレーニング値をコピーする(ステップS109)。第1グループに属する送信系の送信処理部1は、トレーニング値を用いて歪補償を行い、送信信号を出力する。
 変動量監視部211は、第1グループに属する送信系の中から最大送信電力の送信系を検出する(ステップS110)。
 変動量監視部211は、セレクタ52及びセレクタ62に対して検出した最大送信電力の送信系を選択するように指示し、セレクタ52及びセレクタ62の選択を検出した最大送信電力の送信系に切り替える(ステップS111)。
 演算処理部213は、第1グループの最大送信電力の送信系のFW信号及びFB信号を受信する。そして、演算処理部213は、第1グループの最大送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する(ステップS112)。
 変動量監視部211は、自系に割り振られた送信系、すなわち第1グループに属する送信系への経路をONにする指示をグループ選択部3へ通知する。グループ選択部3は、変動量監視部211からの指示を受けて、DPD1系と第1グループに属する送信系とを接続する経路をONにする(ステップS113)。
 演算処理部213は、算出した歪補償係数をグループ選択部3を介して、第1グループに属する送信系のLUT110へコピーする(ステップS114)。
 一方DPD2系において、変動量監視部221は、グループ分けが完了したか否かを判定する(ステップS121)。グループ分けが完了していない場合(ステップS121:否定)、変動量監視部221は、グループ分け完了の通知をDPD1系から受信するまで待機する。
 これに対して、グループ分け完了の通知をDPD1系から受信し、グループ分けが完了したと判定した場合(ステップS121:肯定)、変動量監視部221は、第2グループに属する送信系の情報をDPD1系から受信し記憶する。そして、第2グループに属する送信系の歪補償演算部102は、トレーニング値格納部4からトレーニング値をコピーする(ステップS122)。第2グループに属する送信系の送信処理部1は、トレーニング値を用いて歪補償を行い送信信号を出力する。
 変動量監視部221は、第2グループに属する送信系の中から最小送信電力の送信系を検索する(ステップS123)。
 変動量監視部221は、セレクタ53及びセレクタ63に対して検出した最小送信電力の送信系を選択するように指示し、セレクタ53及びセレクタ63の選択を検出した最小送信電力の送信系に切り替える(ステップS124)。
 演算処理部223は、第2グループの最小送信電力の送信系のFW信号及びFB信号を受信する。そして、演算処理部223は、第2グループの最小送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する(ステップS125)。
 変動量監視部221は、自系に割り振られた送信系、すなわち第2グループに属する送信系への経路をONにする指示をグループ選択部3へ通知する。グループ選択部3は、変動量監視部221からの指示を受けて、DPD2系と第2グループに属する送信系とを接続する経路をONにする(ステップS126)。
 演算処理部223は、算出した歪補償係数をグループ選択部3を介して、第2グループに属する送信系のLUT110へコピーする(ステップS127)。
 次に、図9~図11を参照して、送信電力変動時の歪補償動作について説明する。図9は、実施例1に係る歪補償回路のDPD1系における送信電力変動時の歪補償動作のフローチャートである。また、図10は、実施例1に係る歪補償回路のDPD2系における送信電力変動時の歪補償動作のフローチャートである。また、図11は、実施例1に係る歪補償回路の送信電力変動時のDPD1系における割り込み処理のフローチャートである。
 図9を参照して、本実施例に係る歪補償回路のDPD1系における送信電力変動時の歪補償動作について説明する。
 変動量監視部211は、自系に割り当てられた送信系、すなわち第1グループに属する送信系の送信電力を各送信系の電力測定部109から取得する(ステップS201)。
 変動量監視部211は、送信電力が電力閾値未満となる送信系があるか否かを判定する(ステップS202)。送信電力が電力閾値未満となる送信系が無い場合(ステップS202:否定)、変動量監視部211は、ステップS207へ進む。
 これに対して、送信電力が電力閾値未満となる送信系がある場合(ステップS202:肯定)、変動量監視部211は、送信電力が電力閾値未満となった送信系をDPD2系への接続に切り替えるようグループ選択部5及びグループ選択部6に指示する。グループ選択部5及びグループ選択部6は、送信電力が電力閾値未満となった送信系をDPD2系への接続に切り替える(ステップS203)。
 また、変動量監視部211は、送信電力が閾値未満となった送信系を、記憶している第1グループから外し、所属するグループを変更する(ステップS204)。
 さらに、変動量監視部211は、送信電力が閾値未満となった送信系のグループが変更されたというグループの再編をDPD2系へ通知する(ステップS205)。
 そして、変動量監視部211は、自己が記憶している第1グループの送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS206)。
 変動量監視部211は、第1グループに属する各送信系の電力測定部109から電力量を取得し、電力変動量を監視する(ステップS207)。
 そして、変動量監視部211は、大電力変動があったか否かを判定する(ステップS208)。大電力変動がない場合(ステップS208:否定)、変動量監視部211は、安定稼動と判定する。そして、変動量監視部211は、記憶している送信経路の並び順にセレクタ32を切り替えることで、自系に割り当てられた送信系、すなわち第1グループに属する送信系への経路を順次切り替えていく(ステップS209)。この時、経路の切り替えに合せて、演算処理部213は、各送信系の歪補償係数を該当する送信系のLUT110に送信する。
 第1グループに属する送信系の送信処理部1は、演算処理部213から受信した歪補償係数を用いて歪補償処理を順次行っていく(ステップS210)。
 一方、大電力変動があった場合(ステップS208:肯定)、変動量監視部211は、自己が記憶している第1グループの送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS211)。
 変動量監視部211は、第1グループに属する送信系の中から最大送信電力の送信系を検出する(ステップS212)。
 変動量監視部211は、セレクタ52及びセレクタ62に対して検出した最大送信電力の送信系を選択するように指示し、セレクタ52及びセレクタ62の選択を検出した最大送信電力の送信系に切り替える(ステップS213)。
 演算処理部213は、第1グループの最大送信電力の送信系のFW信号及びFB信号を受信する。そして、演算処理部213は、第1グループの最大送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する(ステップS214)。
 変動量監視部211は、自系に割り振られた送信系、すなわち第1グループに属する送信系への経路をONにする指示をグループ選択部3へ通知する。グループ選択部3は、変動量監視部211からの指示を受けて、DPD1系と第1グループに属する送信系とを接続する経路をONにする(ステップS215)。
 演算処理部213は、算出した歪補償係数をグループ選択部3を介して、第1グループに属する送信系のLUT110へコピーする(ステップS216)。
 次に、図10を参照して、本実施例に係る歪補償回路のDPD2系における送信電力変動時の歪補償動作について説明する。
 変動量監視部221は、自系に割り当てられた送信系、すなわち第2グループに属する送信系の送信電力を各送信系の電力測定部109から取得する(ステップS301)。
 変動量監視部221は、送信電力が電力閾値以上となる送信系があるか否かを判定する(ステップS302)。送信電力が電力閾値以上となる送信系が無い場合(ステップS302:否定)、変動量監視部221は、ステップS307へ進む。
 これに対して、送信電力が電力閾値以上となる送信系がある場合(ステップS302:肯定)、変動量監視部221は、送信電力が電力閾値以上となった送信系をDPD1系への接続に切り替えるようグループ選択部5及びグループ選択部6に指示する。グループ選択部5及びグループ選択部6は、送信電力が電力閾値以上となった送信系をDPD1系への接続に切り替える(ステップS303)。
 また、変動量監視部221は、送信電力が閾値以上となった送信系を、記憶している第2グループから外し、所属するグループを変更する(ステップS304)。
 さらに、変動量監視部221は、送信電力が閾値以上となった送信系のグループが変更されたというグループの再編をDPD1系へ通知する(ステップS305)。
 そして、変動量監視部221は、自己が記憶している第2グループの送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS306)。
 変動量監視部221は、第2グループに属する各送信系の電力測定部109から電力量を取得し、電力変動量を監視する(ステップS307)。
 そして、変動量監視部221は、大電力変動があったか否かを判定する(ステップS308)。大電力変動がない場合(ステップS308:否定)、変動量監視部221は、安定稼動と判定する。そして、変動量監視部221は、記憶している送信経路の並び順にセレクタ33を切り替えることで、自系に割り当てられた送信系、すなわち第2グループに属する送信系への経路を順次切り替えていく(ステップS309)。この時、経路の切り替えに合せて、演算処理部223は、各送信系の歪補償係数を該当する送信系のLUT110に送信する。
 第2グループに属する送信系の送信処理部1は、演算処理部223から受信した歪補償係数を用いて歪補償処理を順次行っていく(ステップS310)。
 一方、大電力変動があった場合(ステップS308:肯定)、変動量監視部221は、自己が記憶している第2グループの送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS311)。
 変動量監視部221は、第2グループに属する送信系の中から最小送信電力の送信系を検出する(ステップS312)。
 変動量監視部221は、セレクタ53及びセレクタ63に対して検出した最小送信電力の送信系を選択するように指示し、セレクタ53及びセレクタ63の選択を検出した最小送信電力の送信系に切り替える(ステップS313)。
 演算処理部223は、第2グループの最小送信電力の送信系のFW信号及びFB信号を受信する。そして、演算処理部223は、第2グループの最小送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する(ステップS314)。
 変動量監視部221は、自系に割り振られた送信系、すなわち第2グループに属する送信系への経路をONにする指示をグループ選択部3へ通知する。グループ選択部3は、変動量監視部221からの指示を受けて、DPD2系と第2グループに属する送信系とを接続する経路をONにする(ステップS315)。
 演算処理部223は、算出した歪補償係数をグループ選択部3を介して、第2グループに属する送信系のLUT110へコピーする(ステップS316)。
 次に、図11を参照して、本実施例に係る歪補償回路の送信電力変動時のDPD1系における割り込み処理について説明する。DPD1系は、図10のDPD2系における送信電力変動時のフローの中のステップS305における通知をトリガとして、この割込み処理を開始する。
 変動量監視部211は、DPD2系の変動量監視部221からの通知を受けて、グループが変更された第1グループの新規送信系を、自系への接続に切り替えるよう、グループ選択部3、グループ選択部5及びグループ選択部6に指示する。グループ選択部3、グループ選択部5及びグループ選択部6は、第1グループの新規送信系をDPD1系への接続に切り替える(ステップS401)。
 演算処理部213は、第1グループの中の最大送信電力の送信系の歪補償係数をグループ選択部3を介して第1グループの新規送信系のLUT110へコピーする(ステップS402)。
 以上に説明したように、本実施例に係る歪補償回路は、送信系を送信電力により2つのグループにグループ分けし、各グループにおける代表となる送信系を決定して、その送信系における歪補償係数を求め、同じグループの他の送信系にコピーする。そして、歪補償回路は、コピーした歪補償係数を用いて各送信系の歪補償を行う。すなわち、歪補償係数の算出は各グループに対して1回しか行なわず、また、それぞれ別のCPUを用いて歪補償係数の算出を行うため、歪補償処理を迅速に行うことができる。特に、送信開始時及び送信電力変動時における歪引き込み時間を短くすることができる。すなわち、全ての送信系の歪みを短時間で安定状態にすることができる。また、搭載するDPD系が2つだけであり、回路規模を抑えることが可能となる。
 さらに、安定稼動になった後に、それぞれの送信系固有の歪補償係数を算出して、歪補償を各送信系に対して行っていくので、最終的には、全ての送信系に適した歪補償を行うことができる。ここで、安定稼動になった場合には、大きな歪みが発生しにくいため、その後に個別の送信系に適切な歪補償を行う状態になるまでに時間がかかっても、不要波が発生することが少なく、問題は発生しない。
 図12は、実施例2に係る歪補償回路のブロック図である。本実施例に係る歪補償回路は、一方のグループに属する送信系がなくなった場合に、DPD1系及びDPD2系の双方で、他方のグループに属する送信系に対する歪補償を行うことが実施例1と異なるものである。本実施例に係る歪補償回路は、図1のブロック図の補償係数算出部201及び202に、偏電力監視部219及び229を加えた構成である。図12において、図1と同じ符号を有する各部は、特に説明の無い限り同じ機能を有するものとする。ここでは、一方のグループに属する送信系がなくなった場合に、DPD1系及びDPD2系の双方で、他方のグループに属する送信系に対する歪補償を行う状態を「偏電力モード」という。また、実施例1のように、DPD1系で第1グループに属する送信系に対する歪補償を行い、DPD2系で第2グループに属する送信系に対する歪補償を行う状態を「通常モード」という。
 変動量監視部211は、送信開始時において第1グループに割り当てられた送信系の情報を偏電力監視部219へ通知する。変動量監視部211は、第1グループに所属する送信系の送信電力が電力閾値未満になりグループの再編が発生した場合、グループが変更された送信系の情報を偏電力監視部219に通知する。
 変動量監視部211は、第2グループに所属する送信系がなくなった場合(以下では、「割り当て0」という。)、経路をDPD2系に切り替えた送信系の情報とともに偏電力モードへの移行の通知を偏電力監視部219から受ける。そして、変動量監視部211は、経路を切り替えた送信系以外の送信系の中から最大送信電力の送信系を検出し、セレクタ52及びセレクタ62が検出した送信系を選択するよう指示する。また、変動量監視部211は、経路を切り替えた送信系以外の送信系に対して歪補償係数をコピーするようにセレクタ32に通知する。これにより、第2グループへの割り当てが0になった場合の偏電力モードでは、DPD1系は、経路を切り替えた送信系以外の送信系に対する歪補償を行う。
 変動量監視部211は、第1グループへの割り当てが0になった場合、経路がDPD1系に切り替わった送信系の情報とともに偏電力モードへの移行の通知を偏電力監視部219から受ける。そして、変動量監視部211は、DPD1系に経路が切り替わった送信系の中から最小送信電力の送信系を検出し、セレクタ52及びセレクタ62が検出した送信系を選択するよう指示する。また、変動量監視部211は、経路がDPD1系に切り替わった送信系に対して歪補償係数をコピーするようにセレクタ32に通知する。これにより、第1グループへの割り当てが0になった場合の偏電力モードでは、DPD1系は、経路が自系に切り替わった送信系に対する歪補償を行う。
 偏電力監視部219は、送信開始時において第1グループに割り当てられた送信系の情報を変動量監視部211から取得する。その後、偏電力監視部219は、送信系のグループ変更の通知を変動量監視部211から受けて、記憶している第1グループに所属する送信系からグループが変更された送信系を外す。そして、偏電力監視部219は、第1グループに所属する送信系の有無を判定する。
 偏電力監視部219は、第1グループへの割り当てが0になった場合、第1グループへの割り当て0を補償係数算出部202の偏電力監視部229へ通知する。その後、偏電力監視部219は、経路が自系に切り替わった第2グループに所属する送信系の半分の送信系の情報とともに偏電力モードへの移行の通知を変動量監視部221から受信する。そして、偏電力監視部219は、経路が自系に切り替わった送信系の情報とともに偏電力モードへの移行を変動量監視部211に通知する。
 また、偏電力監視部219は、第2グループにおける割り当て0の通知を補償係数算出部202の偏電力監視部229から受信した場合、偏電力モードへの移行を確認する。その後、偏電力監視部219は、第1グループに属する送信系、すなわち全ての送信系の半分の送信系を選択する。そして、偏電力監視部219は、選択した送信系の入出力経路をDPD1系への接続に切り替えるようグループ選択部3、グループ選択部5及びグループ選択部6に通知する。そして、偏電力監視部219は、選択した送信系の経路を切り替えたことを偏電力監視部229へ通知する。また、偏電力監視部219は、経路を切り替えた送信系の情報とともに偏電力モードへの移行を変動量監視部211に通知する。
 また、補償係数算出部202における変動量監視部221及び偏電力監視部229も、第1グループと第2グループとが逆であること以外は、変動量監視部211及び偏電力監視部219と同様の動作を行う。
 ここで、図13A及び図13Bを参照して、偏電力モードへの切り替えの概略を再度説明する。図13Aは、通常モードでの送信系のグループ分け及び接続を表す概略図である。また、図13Bは、偏電力モードでの送信系のグループ分け及び接続を表す概略図である。ここでは、第1グループへの割り当てが0になった場合で説明する。
 最大送信電力601以下で電力閾値602以上の範囲610に送信電力が含まれる送信系が第1グループに所属する送信系である。ここでは、送信T1系及び送信T2系という2つの系が範囲610にあり、DPD1系に接続している。T1及びT2は、1以上n以下の自然数である。また、電力閾値602未満で最小送信電力603以上の範囲611に送信電力が含まれる送信系が第2グループに所属する送信系である。ここでは、送信T3系~送信Tn系というn-2個の系が範囲611にあり、DPD2系に接続している。T3~Tnは、T1及びT2を除く1以上n以下の自然数である。図13Aに示すように通常モードにおいても、DPD1系に接続される送信系の数と、DPD2系に接続される送信系の数は不均衡になる場合がある。この状態で、さらに送信T1系及び送信T2系の送信電力が電力閾値602を下回ると、送信T1系と送信T2系は第2グループに切り替わり、第1グループの割り当ては0になる。
 その場合に、図13Bに示すように、第2グループに所属する送信系の半分、すなわち、送信T1~Tn/2系というn/2個の送信系がDPD1系に接続される。また、送信Tn/2+1~n系というn/2個の送信系がDPD2系に接続される。
 次に、図14を参照して、通常モードから偏電力モードへの切り替え時の動作について説明する。図14は、通常モードから偏電力モードへの切り替え時の動作のフローチャートである。ここでは、第1グループの割り当てが0になる場合について説明する。図14の紙面に向かって一点鎖線の左側のフローはDPD1系の動作のフローである。また、紙面に向かって一点鎖線の右側のフローはDPD2系の動作のフローである。
 変動量監視部211は、自系に割り当てられた送信系、すなわち第1グループに属する送信系の送信電力を各送信系の電力測定部109から取得する(ステップS501)。
 変動量監視部211は、送信電力が電力閾値未満となる送信系があるか否かを判定する(ステップS502)。送信電力が電力閾値未満となる送信系が無い場合(ステップS502:否定)、変動量監視部211は、ステップS512へ進む。
 これに対して、送信電力が電力閾値未満となる送信系がある場合(ステップS502:肯定)、変動量監視部211は、送信電力が電力閾値未満となった送信系をDPD2系への接続に切り替えるようグループ選択部5及びグループ選択部6に指示する。グループ選択部5及びグループ選択部6は、送信電力が電力閾値未満となった送信系をDPD2系への接続に切り替える(ステップS503)。
 偏電力監視部219は、切り替えられた送信系が第1グループに属する最後の1系か否かを判定する(ステップS504)。最後の1系の場合(ステップS504:肯定)、偏電力監視部219は、第1グループの割り当て0をDPD2系に通知する(ステップS505)。
 その後、偏電力監視部219は、第2グループに所属する送信系の半数の送信系の自系への接続の切り替えが完了したか否かを判定する(ステップS506)。切り替えが完了していない場合(ステップS506:否定)、偏電力監視部219は、DPD2系からの通知を受けるまで待機する。
 これに対して、切り替えが完了した場合(ステップS506:肯定)、偏電力監視部219は、偏電力モードへの移行を変動量監視部211に通知し、偏電力モードをONにする(ステップS507)。そして、補償係数算出部201は、偏電力モードでの動作を行う(ステップS508)。
 一方、最後の1系でない場合(ステップS504:否定)、変動量監視部211は、送信電力が閾値未満となった送信系を、記憶している第1グループから外し、所属するグループを変更する(ステップS509)。
 さらに、変動量監視部211は、送信電力が閾値未満となった送信系のグループが変更されたというグループの再編をDPD2系へ通知する(ステップS510)。
 そして、変動量監視部211は、自己が記憶している第1グループの送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS511)。
 変動量監視部211は、第1グループに属する各送信系の電力測定部109から電力量を取得し、電力変動量を監視する(ステップS512)。
 そして、変動量監視部211は、大電力変動があったか否かを判定する(ステップS513)。大電力変動がない場合(ステップS513:否定)、変動量監視部211は、安定稼動と判定する。そして、変動量監視部211は、記憶している送信経路の並び順にセレクタ32を切り替えることで、自系に割り当てられた送信系、すなわち第1グループに属する送信系への経路を順次切り替えていく(ステップS514)。この時、経路の切り替えに合せて、演算処理部213は、各送信系の歪補償係数を該当する送信系のLUT110に送信する。
 第1グループに属する送信系の送信処理部1は、演算処理部213から受信した歪補償係数を用いて歪補償処理を順次行っていく(ステップS515)。
 一方、大電力変動があった場合(ステップS513:肯定)、変動量監視部211は、自己が記憶している第1グループの送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS516)。
 変動量監視部211は、第1グループに属する送信系の中から最大送信電力の送信系を検出する(ステップS517)。
 変動量監視部211は、セレクタ52及びセレクタ62に対して検出した最大送信電力の送信系を選択するように指示し、セレクタ52及びセレクタ62の選択を検出した最大送信電力の送信系に切り替える(ステップS518)。
 演算処理部213は、第1グループの最大送信電力の送信系のFW信号及びFB信号を受信する。そして、演算処理部213は、第1グループの最大送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する(ステップS519)。
 変動量監視部211は、自系に割り振られた送信系、すなわち第1グループに属する送信系への経路をONにする指示をグループ選択部3へ通知する。グループ選択部3は、変動量監視部211からの指示を受けて、DPD1系と第1グループに属する送信系とを接続する経路をONにする(ステップS520)。
 演算処理部213は、算出した歪補償係数をグループ選択部3を介して、第1グループに属する送信系のLUT110へコピーする(ステップS521)。
 一方DPD2系において、変動量監視部221は、第2グループに割り当てられた新規送信系の自系への接続をグループ選択部5及びグループ選択部6に指示する。グループ選択部5及びグループ選択部6は、新規送信系をDPD2系への接続に切り替える(ステップS551)。
 演算処理部223は、第2グループの中の最小送信電力の送信系の歪補償係数をグループ選択部3を介して第2グループの新規送信系のLUT110へコピーする(ステップS552)。
 偏電力監視部229は、第2グループに所属する送信系の半分の送信系をDPD1系への接続に切り替える(ステップS553)。
 偏電力監視部229は、半分の送信系を割り振ったことをDPD1系に通知する(ステップS554)。
 偏電力監視部229は、偏電力モードへの移行を変動量監視部221に通知し偏電力モードをONにする(ステップS555)。
 補償係数算出部202は、偏電力モードでの動作を行う(ステップS556)。
 次に図15を参照して、第1グループの割り当てが0になった場合のDPD1系の偏電力モードでの動作を説明する。図15は、第1グループの割り当てが0になった場合のDPD1系の偏電力モードでの動作のフローチャートである。
 変動量監視部211は、自系に割り当てられた各送信系の電力測定部109から電力量を取得し、電力変動量を監視する(ステップS601)。
 そして、変動量監視部211は、大電力変動があったか否かを判定する(ステップS602)。大電力変動がない場合(ステップS602:否定)、変動量監視部211は、安定稼動と判定する。そして、変動量監視部211は、記憶している送信経路の並び順にセレクタ32を切り替えることで、自系に割り当てられた送信系の経路を順次切り替えていく(ステップS603)。この時、経路の切り替えに合せて、演算処理部213は、各送信系の歪補償係数を該当する送信系のLUT110に送信する。
 DPD1系に割り当てられた送信系の送信処理部1は、演算処理部213から受信した歪補償係数を用いて歪補償処理を順次行っていく(ステップS604)。
 一方、大電力変動があった場合(ステップS602:肯定)、変動量監視部211は、自己が記憶している自系に割り当てられた送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS605)。
 変動量監視部211は、自系に割り当てられた送信系の中から最小送信電力の送信系を検出する(ステップS606)。
 変動量監視部211は、セレクタ52及びセレクタ62に対して検出した最小送信電力の送信系を選択するように指示し、セレクタ52及びセレクタ62の選択を検出した最小送信電力の送信系に切り替える(ステップS607)。
 演算処理部213は、自系に割り当てられた送信系の中の最小送信電力の送信系のFW信号及びFB信号を受信する。そして、演算処理部213は、最小送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する(ステップS608)。
 変動量監視部211は、自系に割り振られた送信系への経路をONにする指示をグループ選択部3へ通知する。グループ選択部3は、変動量監視部211からの指示を受けて、DPD1系とDPD1系に割り当てられた送信系とを接続する経路をONにする(ステップS609)。
 演算処理部213は、算出した歪補償係数をグループ選択部3を介して、自系に割り当てられた送信系のLUT110へコピーする(ステップS610)。
 次に、図16を参照して、偏電力モードから通常モードへ戻る場合の動作を説明する。図16は、偏電力モードから通常モードへ戻る場合の動作のフローチャートである。図16の紙面に向かって一点鎖線の左側のフローはDPD2系の動作のフローである。また、紙面に向かって一点鎖線の右側のフローはDPD1系の動作のフローである。
 変動量監視部221は、自系に割り当てられた送信系だけでなく、DPD1系に割り当てられた送信系も含めた全送信系の送信電力を各送信系の電力測定部109から取得する(ステップS701)。
 変動量監視部221は、送信電力が電力閾値以上となる送信系があるか否かを判定する(ステップS702)。送信電力が電力閾値以上となる送信系が無い場合(ステップS702:否定)、変動量監視部221は、ステップS709へ進む。
 これに対して、送信電力が電力閾値以上となる送信系がある場合(ステップS702:肯定)、変動量監視部221は、偏電力モードにおいてDPD1系に割り当てていた送信系を自系への接続に切り替えるように、グループ選択部5及びグループ選択部6に指示する。グループ選択部5及びグループ選択部6は、偏電力モードにおいてDPD1系に割り当てていた送信系をDPD2系の接続に切り替える(ステップS703)。
 変動量監視部221は、送信電力が電力閾値以上となった送信系をDPD1系への接続に切り替えるように、グループ選択部5及びグループ選択部6に指示する。グループ選択部5及びグループ選択部6は、送信電力が電力閾値以上となった送信系をDPD1系への接続に切り替える(ステップS704)。
 また、変動量監視部221は、送信電力が閾値以上となった送信系を、記憶している第2グループから外し、所属するグループを変更する(ステップS705)。
 さらに、変動量監視部221は、送信電力が閾値以上となった送信系のグループが変更されたというグループの再編をDPD1系へ通知する(ステップS706)。
 そして、変動量監視部221は、自己が記憶している第2グループの送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS707)。そして、変動量監視部221は、偏電力モードをOFFにする(ステップS708)。
 変動量監視部221は、第2グループに属する各送信系の電力測定部109から電力量を取得し、電力変動量を監視する(ステップS709)。
 そして、変動量監視部221は、大電力変動があったか否かを判定する(ステップS710)。大電力変動がない場合(ステップS710:否定)、変動量監視部221は、安定稼動と判定する。そして、変動量監視部221は、記憶している送信経路の並び順にセレクタ33を切り替えることで、自系に割り当てられた送信系、すなわち第2グループに属する送信系への経路を順次切り替えていく(ステップS711)。この時、経路の切り替えに合せて、演算処理部223は、各送信系の歪補償係数を該当する送信系のLUT110に送信する。
 第2グループに属する送信系の送信処理部1は、演算処理部223から受信した歪補償係数を用いて歪補償処理を順次行っていく(ステップS712)。
 一方、大電力変動があった場合(ステップS710:肯定)、変動量監視部221は、自己が記憶している第2グループの送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS713)。
 変動量監視部221は、第2グループに属する送信系の中から最小送信電力の送信系を検出する(ステップS714)。
 変動量監視部221は、セレクタ53及びセレクタ63に対して検出した最小送信電力の送信系を選択するように指示し、セレクタ53及びセレクタ63の選択を検出した最小送信電力の送信系に切り替える(ステップS715)。
 演算処理部223は、第2グループの最小送信電力の送信系のFW信号及びFB信号を受信する。そして、演算処理部223は、第2グループの最小送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する(ステップS716)。
 変動量監視部221は、自系に割り振られた送信系、すなわち第2グループに属する送信系への経路をONにする指示をグループ選択部3へ通知する。グループ選択部3は、変動量監視部221からの指示を受けて、DPD2系と第2グループに属する送信系とを接続する経路をONにする(ステップS717)。
 演算処理部223は、算出した歪補償係数をグループ選択部3を介して、第2グループに属する送信系のLUT110へコピーする(ステップS718)。
 一方、DPD1系では、グループ再編の通知を受けて、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられた送信系が複数か否かを判定する(ステップS751)。
 割り当てられた送信系が1つの場合(ステップS751:否定)、変動量監視部211は、第1グループに割り当てられた新規送信系へ歪補償係数を送信する経路をONにするように、グループ選択部3に指示する。グループ選択部3は、DPD1系から新規送信系への経路をONにする(ステップS752)。
 送信処理部1は、演算処理部213により算出された歪補償係数を用いて、第1グループの新規送信系の歪補償処理を行う(ステップS753)。
 一方、割り当てられた送信系が複数の場合(ステップS751:肯定)、変動量監視部211は、自己が記憶している第1グループの送信系の電力変動量順の順番を変更し、安定稼動時に歪補償処理を行う送信系の順序を並び替える(ステップS754)。
 変動量監視部211は、第1グループに属する送信系の中から最大送信電力の送信系を検出する(ステップS755)。
 変動量監視部211は、セレクタ52に対して検出した最大送信電力の送信系を選択するように指示し、セレクタ52の選択を検出した最大送信電力の送信系に切り替える(ステップS756)。
 演算処理部213は、第1グループの最大送信電力の送信系のFW信号及びFB信号を受信する。そして、演算処理部213は、第1グループの最大送信電力の送信系に対する歪補償係数を算出する(ステップS757)。
 変動量監視部211は、自系に割り振られた送信系、すなわち第1グループに属する送信系への経路をONにする指示をグループ選択部3へ通知する。グループ選択部3は、変動量監視部211からの指示を受けて、DPD1系と第1グループに属する送信系とを接続する経路をONにする(ステップS758)。
 演算処理部213は、算出した歪補償係数をグループ選択部3を介して、第1グループに属する送信系のLUT110へコピーする(ステップS759)。
 変動量監視部211は、偏電力モードをOFFにする(ステップS760)。
 以上に説明したように、本実施例に係る歪補償回路は、一方のグループに属する送信系がなくなった場合に、両方のDPD系を使用して他方のグループに属する送信系の歪補償処理を実施する構成である。これにより、負荷分散が行なえ、歪補償処理の迅速化に寄与することができる。
 ここで、以上の各実施例では、2つのグループの歪補償を行う2つのDPD系をそれぞれ1つのCPUを用いて制御したが、各グループを複数のCPUにより制御してもよい。さらに、送信電力量の多いグループは歪みが大きいので、DPD回路の処理量が増えるが、送信電力量の少ないグループは歪みが小さいので、DPD回路の処理量が少なくてすむ。そこで、送信電力量でグループ分けを行う場合、送信電力量の多い側の処理を行うDPD系の処理能力を高くし、送信電力量の少ない側の処理を行うDPD系の処理能力を低くしてもよい。このように、各DPD系の処理能力に差を持たせることで、効率よく処理を行うことができる。
 また、各実施例では、送信系を2つのグループに分け歪補償を行ったが、グループの数に制限は無い。
 また、各実施例では、電力閾値を固定としたが、この電力閾値を現状の最大送信電力及び最小送信電力から決定し、設定しなおすようにしてもよい。
 さらに、DPD処理で使用する歪補償係数は、送信電力に依存する傾向がある他、温度にも依存する傾向がある。送信系の数が多くなると送信電力や送信系回路の配置、装置の設置場所などで温度に差が生じる。そこで、温度によりグループ分けを行ってもよい。さらに、歪補償係数が依存する条件であれば、他の条件(例えば、送信系回路の消費電力など)を用いてグループ分けを行なってもよい。また、それらの条件を組み合わせてグループ分けを行なってもよい。
 また、送信電力でグループ分けする場合、ユーザが少ないときなど、全送信系の送信電力が低いときには、送信電力の低い側のグループに全ての送信系が集まってしまう。このような場合、電力閾値を変更してグループ分けをしなおしたり、他の条件(例えば、温度)によるグループ分けを行なったりすることにより各DPD系の稼働率を上げることができる。このように、各DPD系への送信系の割り当て量に応じてグループ分けの条件を変えることで、歪補償処理の効率を向上させることができる。
 1 送信処理部
 3 グループ選択部
 4 トレーニング値格納部
 5 グループ選択部
 6 グループ選択部
 101 乗算器
 102 歪補償演算部
 103 DAC
 104 QMOD
 105 増幅器
 106 発振器
 107 アドレス生成部
 108 記憶部
 109 電力測定部
 110 LUT
 201、202 補償係数算出部
 211、221 変動量監視部
 212、222 記憶部
 213、223 演算処理部
 214、224 DemiFil
 215、225 乗算器
 216、226 記憶部
 217、227 ADC
 218、228 発振器

Claims (10)

  1.  複数の入力信号をそれぞれ別に受信する複数の信号受信部と、
     対応する信号受信部から取得した入力信号に対して歪補償係数を用いて歪補償を行う複数の歪補償部と、
     対応する歪補償部から取得した入力信号を増幅して生成した出力信号を出力する複数の増幅部と、
     所定条件により前記増幅部を複数のグループに分け、前記増幅部が出力した出力信号から前記グループ毎に1つの出力信号を代表信号として選択し、前記代表信号と該代表信号に対応する入力信号との誤差データを基に歪補償係数を前記代表信号に対応するグループ毎に生成し、生成した歪補償係数を、前記代表信号が代表するグループに含まれる前記増幅部に対応する前記歪補償部へ出力する補償係数算出部と
     を備えたことを特徴とする歪補償回路。
  2.  前記補償係数算出部は、前記所定条件として出力信号の送信電力の値の範囲に応じて前記増幅部をグループ分けすることを特徴とする請求項1に記載の歪補償回路。
  3.  前記補償係数算出部は、前記所定条件として前記増幅部の温度に応じて前記増幅部をグループ分けすることを特徴とする請求項2に記載の歪補償回路。
  4.  前記補償係数算出部は、前記出力信号の送信開始時及び送信電力変動時に、所定条件により前記増幅部を複数のグループに分け、前記増幅部が出力した出力信号から前記グループ毎に1つの出力信号を代表信号として選択し、前記代表信号と該代表信号に対応する入力信号との誤差データを基に歪補償係数を前記代表信号に対応するグループ毎に生成し、生成した歪補償係数を、前記代表信号が代表するグループに含まれる前記増幅部に対応する前記歪補償部へ出力することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の歪補償回路。
  5.  前記補償係数算出部は、
     第1所定条件を満たす増幅部が出力した出力信号の中から1つの第1代表信号を選択し、前記第1代表信号と、該第1代表信号に対応する入力信号との誤差データを基に歪補償係数を生成し、生成した歪補償係数を、前記第1所定条件を満たす前記増幅部に対応する前記歪補償部へ出力する第1補償係数算出部と、
     第2所定条件を満たす増幅部が出力した出力信号の中から1つの第2代表信号を選択し、前記第2代表信号と、該第2代表信号に対応する入力信号との誤差データを基に歪補償係数を生成し、生成した歪補償係数を、前記第2所定条件を満たす前記増幅部に対応する前記歪補償部へ出力する第2補償係数算出部と
     を有することを特徴とする請求項1に記載の歪補償回路。
  6.  前記第1補償係数算出部は、前記第1所定条件として信号の送信電力量が所定値以上である前記増幅部から信号を取得し、
     前記第2補償係数算出部は、前記第2所定条件として信号の送信電力量が所定値未満である前記増幅部から信号を取得する
     ことを特徴とする請求項5に記載の歪補償回路。
  7.  前記増幅部は、受信した信号の電力が所定電力未満の場合に第1アンプを使用して増幅を行い、受信した信号の電力が所定電力以上の場合に第2アンプを使用して増幅を行い、
     前記第1補償係数算出部及び前記第2補償係数算出部は、前記所定電力に対応する送信電力を前記所定値とする
     ことを特徴とする請求項6に記載の歪補償回路。
  8.  前記第1補償係数算出部は、前記第1所定条件を満たす増幅部が出力した出力信号の中で、送信電力が最大の出力信号を第1代表信号として選択し、
     前記第2補償係数算出部は、前記第2所定条件を満たす増幅部が出力した出力信号の中で、送信電力が最小の出力信号を第2代表信号として選択する
     ことを特徴とする請求項6又は請求項7に記載の歪補償回路。
  9.  前記補償係数算出部は、前記代表信号と該代表信号に対応する入力信号との誤差データを基に生成した前記代表信号に対応する各グループの歪補償係数を用いて前記歪補償部が入力信号の補償を行い、入力信号の変動が安定した場合に、各グループに含まれる各増幅部から出力信号を取得し、取得した出力信号と該出力信号に対応する入力信号との誤差データを基に増幅部毎の個別歪補償係数を算出し、算出した個別歪補償係数をそれぞれの出力信号を出力した前記増幅部に対応する前記歪補償部へ出力することを特徴とする請求項1に記載の歪補償回路。
  10.  複数の送信系それぞれに対する第1入力信号を受信し、
     前記複数の第1入力信号に対して歪補償を行い、
     歪補償を行った入力信号を前記各送信系に対応する増幅器を用いて増幅して第1出力信号を生成し
     前記第1出力信号を出力し、
     所定条件により前記増幅器を複数のグループに分け、
     前記グループ毎に1つの第1出力信号を代表信号として選択し、
     前記代表信号と該代表信号に対応する入力信号との誤差データを基に歪補償係数を前記代表信号が代表するグループ毎に生成し、
     複数の送信系それぞれに対する第2入力信号を受信し、
     前記各グループに対応する前記歪補償係数を用いて、前記グループに含まれる増幅器に応じた前記第2入力信号に対して歪補償を行い、
     前記歪補償係数を用いて歪補償を行った第2入力信号を前記各送信系に対応する増幅器を用いて増幅して第2出力信号を生成し、
     前記第2出力信号を出力する
     ことを特徴とする歪補償方法。
PCT/JP2011/075634 2011-11-07 2011-11-07 歪補償回路及び歪補償方法 WO2013069087A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/075634 WO2013069087A1 (ja) 2011-11-07 2011-11-07 歪補償回路及び歪補償方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/075634 WO2013069087A1 (ja) 2011-11-07 2011-11-07 歪補償回路及び歪補償方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013069087A1 true WO2013069087A1 (ja) 2013-05-16

Family

ID=48288674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/075634 WO2013069087A1 (ja) 2011-11-07 2011-11-07 歪補償回路及び歪補償方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2013069087A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11008014B2 (en) * 2018-08-14 2021-05-18 Ford Global Technologies, Llc Methods and apparatus to determine vehicle weight information based on ride height
US11072323B2 (en) * 2018-02-26 2021-07-27 Audi Ag Method for operating an onboard network of a hybrid motor vehicle and hybrid motor vehicle

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008295089A (ja) * 2004-09-21 2008-12-04 Hitachi Kokusai Electric Inc 歪補償増幅装置
JP2009272762A (ja) * 2008-05-01 2009-11-19 Hitachi Kokusai Electric Inc 歪み補償機能を備えた増幅装置
JP2010041470A (ja) * 2008-08-06 2010-02-18 Mitsubishi Electric Corp 送信機及び送受信装置
JP2011019029A (ja) * 2009-07-08 2011-01-27 Mitsubishi Electric Corp アレーアンテナ用送信機

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008295089A (ja) * 2004-09-21 2008-12-04 Hitachi Kokusai Electric Inc 歪補償増幅装置
JP2009272762A (ja) * 2008-05-01 2009-11-19 Hitachi Kokusai Electric Inc 歪み補償機能を備えた増幅装置
JP2010041470A (ja) * 2008-08-06 2010-02-18 Mitsubishi Electric Corp 送信機及び送受信装置
JP2011019029A (ja) * 2009-07-08 2011-01-27 Mitsubishi Electric Corp アレーアンテナ用送信機

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11072323B2 (en) * 2018-02-26 2021-07-27 Audi Ag Method for operating an onboard network of a hybrid motor vehicle and hybrid motor vehicle
US11008014B2 (en) * 2018-08-14 2021-05-18 Ford Global Technologies, Llc Methods and apparatus to determine vehicle weight information based on ride height

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4583979B2 (ja) 送信装置及び無線通信装置
US9490881B2 (en) Envelope tracking system for MIMO
US7742748B2 (en) Signal predistortion in radio transmitter
JP2004135263A (ja) アレイアンテナ装置
JP2008078702A (ja) 増幅器故障検出装置
JP3554218B2 (ja) 電力制御回路および送信機
JP4641715B2 (ja) 歪補償装置及び無線基地局
WO2008023414A1 (fr) Appareil et procédé de transmission par modulation polaire
JP2008061231A (ja) 送信回路及び通信機器
US10659124B2 (en) Multiantenna communication device and coefficient update method
WO2013069087A1 (ja) 歪補償回路及び歪補償方法
JP4671379B2 (ja) 送信信号の精密化方法及びそれを実行するための増幅セルを有する送信機
US7848455B2 (en) Transmission circuit comprising multistage amplifier, and communication device
KR20090092074A (ko) 무선 통신시스템의 전력 송신 장치 및 방법
US7110794B1 (en) Adaptive array apparatus and compensation method for compensating a phase difference used for generating a directivity response pattern
KR101129143B1 (ko) 왜곡 보상 장치 및 방법
JP2007060455A (ja) 送信装置
JP2005229274A (ja) 送信電力制御装置
JP2019154024A (ja) マルチアンテナ通信装置及び係数更新方法
JP2017195471A (ja) アクティブアンテナシステム
JP2017195463A (ja) アクティブアンテナシステム
JP2007104651A (ja) ポーラ変調送信装置、及び無線通信装置
JP2001274633A (ja) 電力増幅装置
JP6056956B2 (ja) 通信装置及びその歪み抑制方法
JP2017188734A (ja) 増幅装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11875529

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11875529

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP