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WO2023162654A1 - 伝送回路 - Google Patents

伝送回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2023162654A1
WO2023162654A1 PCT/JP2023/003855 JP2023003855W WO2023162654A1 WO 2023162654 A1 WO2023162654 A1 WO 2023162654A1 JP 2023003855 W JP2023003855 W JP 2023003855W WO 2023162654 A1 WO2023162654 A1 WO 2023162654A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
control
switch element
transmission circuit
impedance
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/003855
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
昇 石原
槙介 水流
伸治 磯山
辰夫 戸羽
Original Assignee
国立大学法人東京工業大学
京セラ株式会社
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 国立大学法人東京工業大学, 京セラ株式会社 filed Critical 国立大学法人東京工業大学
Priority to JP2024502976A priority Critical patent/JPWO2023162654A1/ja
Publication of WO2023162654A1 publication Critical patent/WO2023162654A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/50Structural association of antennas with earthing switches, lead-in devices or lightning protectors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/59Responders; Transponders
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/40Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by components specially adapted for near-field transmission
    • H04B5/48Transceivers

Definitions

  • the present disclosure relates to transmission circuits.
  • Patent Document 1 discloses a technique for realizing a single sideband by suppressing either one of a USB (Upper Side Band) signal and an LSB (Lower Side Band) signal using a demultiplexer/synthesizer. is disclosed.
  • a transmission circuit is a transmission circuit configured to be connected to an antenna, wherein the transmission circuit includes a plurality of impedance circuits each having a different impedance, and each of the plurality of impedance circuits and a control circuit configured to control opening and closing of the plurality of switch elements, wherein the control circuit selects opening and closing of the plurality of switch elements.
  • the reflection coefficient of the output terminal on the antenna side can be controlled to rotate on a circle that is distorted compared to a perfect circle in the complex plane.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a wireless communication device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a method of rotationally controlling impedance in a complex plane according to the embodiment.
  • FIG. 3A is a diagram for explaining changes in the backscatter signal.
  • FIG. 3B is a diagram for explaining changes in the backscatter signal.
  • FIG. 3C is a diagram for explaining changes in the backscatter signal.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission circuit according to the embodiment;
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a method of rotationally controlling reflection coefficients on a complex plane according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a wireless communication device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a method of rotationally controlling impedance in a complex plane according to the embodiment.
  • FIG. 3A is a diagram for explaining changes in the backscatter
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a method of controlling a transmission circuit according to a comparative example
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a method of controlling a transmission circuit according to the embodiment
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a method of rotationally controlling the impedance of the antenna-side output terminal of the transmission circuit according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a spectrum waveform of a backscatter signal according to a comparative example.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a spectral waveform of a backscatter signal according to the embodiment;
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a wireless communication device according to an embodiment.
  • the wireless communication device 1 includes an antenna 10, a BPF (Band Pass Filter) 11, an RFBS (Radio Frequency Back Scatter) device 20, a control device 30, and a sensor 40.
  • the wireless communication device 1 is a communication device configured to perform backscatter wireless communication such as RFID.
  • Antenna 10 is configured to receive a signal transmitted to wireless communication device 1 .
  • Antenna 10 is configured to transmit radio waves to the outside of wireless communication device 1 .
  • BPF 11 is a filter configured to pass signals in a desired frequency band.
  • the RFBS device 20 includes a high frequency switch 21, an amplifier 22, a demodulation section 23, an oscillation section 24, an LPF (Low Pass Filter) 25, an LPF 26, a control circuit 27, and a transmission circuit 28.
  • the RFBS device 20 is a wireless communication device that supports backscatter data communication. Backscatter data communication utilizes reflection of transmitted radio waves to perform communication.
  • the high frequency switch 21 is configured to switch the connection between the antenna 10 and the transmission circuit system or the reception circuit system.
  • the high frequency switch 21 is configured to be able to connect a transmission circuit system to the antenna 10 .
  • the wireless communication device 1 is configured to transmit when the antenna 10 and transmission circuitry are connected.
  • the high frequency switch 21 is configured to be able to connect the receiving circuit system to the antenna 10 .
  • the transmission circuit system includes an oscillation section 24, an LPF 25, an LPF 26, a control circuit 27, and a transmission circuit .
  • the receiving circuit system includes an amplifier 22 and a demodulator 23 .
  • the amplifier 22 is configured to amplify the signal received from the antenna 10 and output it.
  • the amplifier 22 is configured to output the amplified signal to the demodulator 23 .
  • the demodulator 23 is configured to perform demodulation processing on the input signal.
  • the demodulator 23 is configured to demodulate the signal received from the amplifier 22 .
  • the demodulator 23 is configured to perform demodulation processing on a signal received from the amplifier 22 (a modulated signal such as ASK (Amplitude Shift Keying)).
  • the control device 30 is implemented, for example, by a processor or the like executing a program stored therein using a RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control device 30 may be a controller.
  • the control device 30 may be implemented by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array). Control device 30 may be realized by a combination of software and hardware.
  • the control device 30 is configured to output the serial data S1 to the control circuit 27 via the LPF 25 .
  • the serial data S1 is based on output data from the sensor 40.
  • FIG. Control device 30 outputs serial data S2 to control circuit 27 via LPF 26 .
  • the serial data S2 is based on output data from the sensor 40.
  • FIG. The serial data S1 is out of phase with the serial data S2 by approximately 90°.
  • the control device 30 is configured to output the control signal S3 to the control circuit 27.
  • Control signal S3 can be used to suppress either the USB signal or the LSB signal with respect to the carrier signal.
  • the control device 30 is configured to output the control signal S4 to the oscillator 24 .
  • Control signal S4 may be used to control the channel used for communication.
  • the sensor 40 is configured to detect various physical quantities.
  • the physical quantity detected by the sensor 40 is not particularly limited.
  • the sensor 40 includes, for example, one or both of a temperature sensor configured to detect the ambient temperature of the wireless communication device 1 and an acceleration sensor configured to detect acceleration occurring in the wireless communication device 1. sell. Sensor 40 may include other sensors.
  • the oscillator 24 is configured to generate an oscillation signal with a predetermined frequency.
  • the oscillator 24 is configured to generate the oscillation signal S5 according to the control signal S4.
  • the oscillator 24 is configured to generate an oscillation signal S6 that is 90 degrees out of phase with the oscillation signal S5.
  • the control circuit 27 is configured to control the transmission circuit 28 .
  • the control circuit 27 is configured to control to adjust the impedance value of the transmission circuit 28 based on the serial data S1, the serial data S2, and the control signal S3.
  • Control circuit 27 is configured to change the impedance of transmission circuit 28 . Due to the change in impedance, the reflection coefficient of the output terminal on the side of the antenna 10 rotates in the complex plane.
  • the control circuit 27 is configured to vary the impedance of the transmission circuit 28 to control the reflection coefficient of the output terminal to rotate in the complex plane.
  • control circuit 27 controls the impedance of the transmission circuit 28 so as to reduce the USB signal or LSB signal with respect to the carrier signal in the reflected signal (hereinafter also referred to as backscatter signal) to achieve a single sideband. configured to
  • FIG. 2 is a diagram for explaining how the control circuit 27 controls the impedance of the transmission circuit 28 to rotate the reflection coefficient of its output terminal.
  • FIG. 2 is a diagram showing changes in the reflection coefficient ⁇ due to changes in impedance on a polar chart. Impedance is calculated by the following formula (1).
  • Z is impedance
  • R is resistance
  • j is an imaginary number
  • is angular frequency
  • L is inductance
  • C capacitance
  • the control circuit 27 selectively controls the impedance Z so that the reflection coefficient ⁇ rotates around the reference point.
  • Reference points include, but are not limited to, the origin and include arbitrary points. The closer the reference point is to the origin, the more ideal the transmission circuit can obtain. The more the transmission circuit is controlled to circle around the reference point, the more ideal the signal can be obtained.
  • the lower semicircular region indicates capacitive properties, and the upper half indicates inductive properties. A change on the real axis represents a change in resistance.
  • the control circuit 27 can selectively control a plurality of impedances provided in the transmission circuit 28.
  • control circuit 27 is configured to control the impedance of transmission circuit 28 in 45° increments of 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, ⁇ 135°, ⁇ 90°, ⁇ 45°. be.
  • the control circuit 27 is configured to be controllable so that the impedance is discretely rotated by sequentially changing the impedance of the transmission circuit 28 .
  • the control circuit 27 discretely rotates the reflection coefficient ⁇ according to the discrete rotation of the impedance.
  • the control circuit 27 is configured so that the impedance can be changed counterclockwise according to the order of changing the impedance of the transmission circuit 28 .
  • the control circuit 27 is configured to be able to change the reflection coefficient ⁇ counterclockwise by rotating the impedance counterclockwise.
  • the reflected signal for RF Radio Frequency
  • USB Universal Side Band
  • LSB Lower Side Band
  • FIG. 3A shows a frequency spectrum for explaining the state of the backscatter signal when the control circuit 27 controls only the resistance component of the impedance and the reflection coefficient ⁇ is changed on the real axis of the polar chart (FIG. 2).
  • FIG. 10 shows. The horizontal axis indicates the frequency, and the vertical axis indicates the intensity of the RF signal and the reflected signal.
  • FIG. 3A shows carrier signal 51 , USB signal 52 and LSB signal 53 .
  • the reflection coefficient ⁇ is controlled to either 0° or 180° on the real axis.
  • the reflection coefficient ⁇ is controlled by changing the impedance only with the resistance component, for example, when switching from 0° to 180°, a clockwise signal component and a counterclockwise signal component are generated as shown in FIG. 3A. inherent. Due to the presence of signal components in two directions of rotation, the USB signal 52 and the LSB signal 53 appear at the same time and it is not possible to selectively suppress only one signal. As a result, the SSB signal cannot be obtained by controlling only the resistive component.
  • FIG. 3B is a diagram showing a frequency spectrum for explaining changes in the backscatter signal when the control circuit 27 changes the inductance/capacitance of the impedance and controls the trajectory of the reflection coefficient ⁇ to draw a circle.
  • the horizontal axis indicates the frequency
  • the vertical axis indicates the intensity of the RF signal and the reflected signal.
  • the control circuit 27 can control the impedance to rotate counterclockwise by controlling the value of the inductance. At this time, the impedance rotates counterclockwise from 0° to 45°, 90°, and 135°, for example.
  • the control circuit 27 can further control the impedance to rotate counterclockwise by controlling the value of the capacitance.
  • the control circuit 27 can reflect the transmitted RF signal so as to suppress the LSB signal 53 by controlling the impedance to rotate counterclockwise. In other words, the control circuit 27 can obtain an SSB backscatter signal in the USB signal 52 by counterclockwise rotation control of the impedance.
  • FIG. 3C is a diagram showing a frequency spectrum for explaining changes in the backscatter signal when the control circuit 27 changes the capacitance/inductance of the impedance and controls the trajectory of the reflection coefficient ⁇ to draw a circle.
  • the horizontal axis indicates the frequency
  • the vertical axis indicates the intensity of the RF signal and the reflected signal.
  • the control circuit 27 can control the impedance to rotate clockwise by controlling the value of the capacitance. At this time, the impedance rotates clockwise from 0° to ⁇ 45°, ⁇ 90°, ⁇ 135°, for example.
  • the control circuit 27 can further control the impedance to rotate clockwise by controlling the value of the inductance.
  • the control circuit 27 can reflect the transmitted RF signal so as to suppress the USB signal 52 by controlling the impedance to rotate clockwise.
  • the control circuit 27 can obtain the LSB signal 53 as the SSB backscatter signal by controlling the clockwise rotation of the impedance.
  • the transmission circuit 28 is arranged at the front end of the wireless communication device 1 .
  • the transmission circuit 28 is a circuit configured to perform backscatter communication in which transmitted radio waves are reflected as backscatter signals.
  • Transmission circuit 28 is configured to be connected to antenna 10 .
  • Transmission circuit 28 includes a plurality of impedance circuits each having a different impedance.
  • Each of the plurality of impedance circuits includes a switch element.
  • the switch element is configured to switch connection of the impedance circuit.
  • the control circuit 27 is configured to switch connection of the plurality of impedance circuits by controlling the plurality of switch elements.
  • the control circuit 27 is configured to control the impedance of the transmission circuit 28 by controlling a plurality of switch elements.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission circuit according to the embodiment
  • transmission circuit 28 includes capacitor circuit 120-1 , capacitor circuit 120-2 , capacitor circuit 120-3 , capacitor circuit 120-4 , capacitor circuit 120-5 , capacitor circuit 120-6 , and capacitor circuit 120-6. 120 7 and a capacitor circuit 120 8 .
  • Capacitor circuits 120-1 to 120-8 are each a type of impedance circuit. Capacitor circuits 120-1 to 120-8 may be collectively referred to as capacitor circuits 120 when there is no particular need to distinguish them.
  • FIG. 4 omits components that are less relevant to the present disclosure.
  • the capacitor circuit 120-1 includes a signal source 140-1 , a switch element 150-1 , and a capacitor C1.
  • a signal source 1401 indicates a signal source to which a control signal from the control circuit 27 is supplied.
  • the signal source 140-1 is configured to output a control signal to the switch element 150-1 to control the opening/closing operation of the switch element 150-1 .
  • the switch element 150-1 has one input terminal connected to the signal source 140-1 and the other input terminal connected to a reference potential. Although the reference potential is described as being ground, the disclosure is not so limited.
  • the switch element 150-1 is configured to switch between a closed state (on state) and an open state (off state) according to a control signal from the signal source 140-1 .
  • switch element 1501 One end of the switch element 1501 is electrically connected to the signal line 101, and the other end is electrically connected to one end of the capacitor C1.
  • the other end of capacitor C1 is connected to a reference potential.
  • switch element 1501 is configured to electrically connect signal line 101 and capacitor C1 by being closed.
  • the switch element 1501 is configured to electrically separate the signal line 101 and the capacitor C1 by opening it.
  • Capacitor circuit 120-2 includes signal source 140-2 , switch element 150-2 , and capacitor C2.
  • a signal source 1402 indicates a signal source to which a control signal from the control circuit 27 is supplied.
  • the signal source 140_2 is configured to output a control signal to the switch element 150_2 to control the opening/closing operation of the switch element 150_2 .
  • the switch element 1502 has one input terminal connected to the signal source 1402 and the other input terminal connected to the reference potential.
  • Switch element 150 2 is configured to switch between a closed state and an open state according to a control signal from signal source 140 2 .
  • switch element 1502 One end of the switch element 1502 is electrically connected to the signal line 101, and the other end is electrically connected to one end of the capacitor C2.
  • the other end of capacitor C2 is connected to a reference potential.
  • switch element 1502 is configured to electrically connect signal line 101 and capacitor C2 by being closed.
  • the switch element 1502 is configured to electrically separate the signal line 101 and the capacitor C2 by opening it.
  • Capacitor circuit 120-3 includes signal source 140-3 , switch element 150-3 , and capacitor C3.
  • a signal source 1403 indicates a signal source to which a control signal from the control circuit 27 is supplied.
  • the signal source 140-3 is configured to output a control signal to the switch element 150-3 to control the opening/closing operation of the switch element 150-3 .
  • the switch element 1503 has one input terminal connected to the signal source 1403 and the other input terminal connected to a reference potential. Switch element 150-3 is configured to switch between a closed state and an open state according to a control signal from signal source 140-3 .
  • switch element 1503 One end of the switch element 1503 is electrically connected to the signal line 101, and the other end is electrically connected to one end of the capacitor C3.
  • the other end of capacitor C3 is connected to a reference potential.
  • switch element 1503 is configured to electrically connect signal line 101 and capacitor C3 by being closed.
  • the switch element 1503 is configured to electrically separate the signal line 101 and the capacitor C3 by opening it.
  • Capacitor circuit 1204 includes signal source 1404 , switch element 1504 , and capacitor C4.
  • a signal source 1404 indicates a signal source to which a control signal from the control circuit 27 is supplied.
  • the signal source 140_4 is configured to output a control signal to the switch element 150_4 to control the opening and closing operation of the switch element 150_4 .
  • the switch element 1504 has one input terminal connected to the signal source 1404 and the other input terminal connected to the reference potential. Switch element 1504 is configured to switch between a closed state and an open state according to a control signal from signal source 1404 .
  • switch element 1504 One end of the switch element 1504 is electrically connected to the signal line 101, and the other end is electrically connected to one end of the capacitor C4. The other end of capacitor C4 is connected to a reference potential.
  • switch element 1504 is configured to electrically connect signal line 101 and capacitor C4 by being closed.
  • the switch element 1504 is configured to electrically separate the signal line 101 and the capacitor C4 by opening it.
  • Capacitor circuit 1205 includes signal source 1405 , switch element 1505 , and capacitor C5.
  • a signal source 1405 indicates a signal source to which a control signal from the control circuit 27 is supplied.
  • the signal source 140-5 is configured to output a control signal to the switch element 150-5 to control the opening and closing operation of the switch element 150-5 .
  • the switch element 1505 has one input terminal connected to the signal source 1405 and the other input terminal connected to the reference potential. Switch element 150-5 is configured to switch between a closed state and an open state according to a control signal from signal source 140-5 .
  • switch element 1505 One end of the switch element 1505 is electrically connected to the signal line 101, and the other end is electrically connected to one end of the capacitor C5.
  • the other end of capacitor C5 is connected to a reference potential.
  • switch element 1505 is configured to electrically connect signal line 101 and capacitor C5 by being closed.
  • the switch element 1505 is configured to electrically separate the signal line 101 and the capacitor C5 by opening.
  • Capacitor circuit 1206 includes signal source 1406 , switch element 1506 , and capacitor C6.
  • a signal source 1406 indicates a signal source to which a control signal from the control circuit 27 is supplied.
  • the signal source 140-6 is configured to output a control signal to the switch element 150-6 to control the opening and closing operation of the switch element 150-6 .
  • the switch element 1506 has one input terminal connected to the signal source 1406 and the other input terminal connected to the reference potential.
  • Switch element 150 6 is configured to switch between a closed state and an open state according to a control signal from signal source 140 6 .
  • switch element 1506 One end of the switch element 1506 is electrically connected to the signal line 101, and the other end is electrically connected to one end of the capacitor C6. The other end of capacitor C6 is connected to a reference potential.
  • switch element 1506 is configured to electrically connect signal line 101 and capacitor C6 by being closed.
  • the switch element 1506 is configured to electrically separate the signal line 101 and the capacitor C6 by opening it.
  • Capacitor circuit 120-7 includes signal source 140-7 , switch element 150-7 , and capacitor C7.
  • a signal source 1407 indicates a signal source to which a control signal from the control circuit 27 is supplied.
  • the signal source 140-7 is configured to output a control signal to the switch element 150-7 to control the opening and closing operation of the switch element 150-7 .
  • the switch element 1507 has one input terminal connected to the signal source 1407 and the other input terminal connected to the reference potential.
  • Switch element 150_7 is configured to switch between a closed state and an open state according to a control signal from signal source 140_7 .
  • switch element 1507 One end of the switch element 1507 is electrically connected to the signal line 101, and the other end is electrically connected to one end of the capacitor C7. The other end of capacitor C7 is connected to the reference potential.
  • switch element 1507 is configured to electrically connect signal line 101 and capacitor C7 by being closed.
  • the switch element 1507 is configured to electrically separate the signal line 101 and the capacitor C7 by opening it.
  • the capacitance value of the capacitor C7 is added to the impedance of the transmission circuit 28 by electrically connecting the signal line 101 and the capacitor C7. That is, the impedance of the transmission circuit 28 changes its reactance component by adding the capacitance value of the capacitor C7.
  • Capacitor circuit 1208 includes signal source 1408 , switch element 1508 , and capacitor C8.
  • a signal source 1408 indicates a signal source to which a control signal from the control circuit 27 is supplied.
  • Signal source 140-8 is configured to output a control signal to switch element 150-8 to control the opening and closing operation of switch element 150-8 .
  • the switch element 1508 has one input terminal connected to the signal source 1408 and the other input terminal connected to the reference potential. Switch element 1508 is configured to switch between a closed state and an open state according to a control signal from signal source 1408 .
  • switch element 1508 One end of the switch element 1508 is electrically connected to the signal line 101, and the other end is electrically connected to one end of the capacitor C8. The other end of capacitor C8 is connected to a reference potential.
  • switch element 1508 is configured to electrically connect signal line 101 and capacitor C8 by being closed.
  • the switch element 1508 is configured to electrically separate the signal line 101 and the capacitor C8 by opening it.
  • Capacitance values of capacitors C1 to C8 are different from each other.
  • the control circuit 27 is configured to selectively control the switch elements 150-1 to 150-8 . By selectively controlling the switch elements 150-1 to 150-8 , the control circuit 27 can control the reflection coefficient of the output terminal 102 on the antenna 10 side of the transmission circuit 28 so as to rotate in the complex plane. It is configured. As will be described later, in the present disclosure, the control circuit 27 selectively changes the opening/closing of the switch elements 150-1 to 150-8 to change the reflection coefficient of the output terminal 102 of the transmission circuit 28 on the antenna 10 side to , is configured to be controllable to rotate on a circle that is distorted compared to a perfect circle.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a method of rotationally controlling reflection coefficients on a complex plane according to the embodiment.
  • the transmission circuit 28 shown in FIG. 4 may be integrated as a capacitor IC 160 and used.
  • the capacitor IC 160 is configured to be connected to either the phase shifter 170 or the signal line 180 by switching the switch element 190 by the switch control circuit 200 .
  • the phase shifter 170 includes a capacitor (not shown), an inductor, and a capacitor.
  • Phase shifter 170 is a phase shifter that shifts the phase of an input signal by 90° and outputs the resultant signal.
  • the changeover switch control circuit 200 connects the capacitor IC 160 and the signal line 180, for example, when the impedance is controlled to rotate between 0° and -90° and between -90° and 180°. Control element 190 .
  • the changeover switch control circuit 200 controls the changeover switch element 190 so as to connect the capacitor IC 160 and the phase shifter 170 when the impedance is controlled to rotate between 0° and 90° and between 90° and 180°. do.
  • the transmission circuit 28 includes eight capacitor circuits 120. Therefore, changeover switch control circuit 200 can switch the connection between capacitor IC 160, phase shifter 170, and signal line 180 to control the position of the impedance on the complex plane to rotate through 16 points.
  • the control circuit 27 and the changeover switch control circuit 200 may be integrated.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a control method for the transmission circuit 28 according to the comparative example.
  • FIG. 6 shows the operating state of each switch element included in the transmission circuit 28.
  • FIG. FIG. 6 shows waveforms W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, and W8 of the control signal for each switch element.
  • a waveform W1 indicates the operating state of the switch element 1501.
  • a waveform W2 indicates the operating state of the switch element 1502.
  • a waveform W3 indicates the operating state of the switch element 1503.
  • the control circuit 27 controls the switch element 1503 so that it is closed at timing t3 and opened at timing t4.
  • a waveform W4 indicates the operating state of the switch element 1504.
  • a waveform W5 indicates the operating state of the switch element 1505.
  • a waveform W6 indicates the operating state of the switch element 1506.
  • Waveform W7 indicates the operating state of switch element 1507.
  • the control circuit 27 controls the switch element 1507 so that it is closed at timing t7 and opened at timing t8.
  • a waveform W8 indicates the operating state of the switch element 1508.
  • FIG the control circuit 27 controls the switch element 1508 so that it is closed at timing t8 and opened at timing t9.
  • control circuit 27 controls by switching between the open state and the closed state of each switch element so that one switch element is always in the closed state.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a control method for the transmission circuit 28 according to the embodiment.
  • FIG. 7 shows the operating state of each switch element included in the transmission circuit 28.
  • FIG. FIG. 7 shows waveforms W11, W12, W13, W14, W15, W16, W17, and W18 of control signals for the respective switch elements.
  • a waveform W11 indicates the operating state of the switch element 1501.
  • a waveform W12 indicates the operating state of the switch element 1502.
  • a waveform W13 indicates the operating state of the switch element 1503.
  • the control circuit 27 controls the switch element 1503 so that it is closed at timing t13 and opened at timing t14.
  • a waveform W14 indicates the operating state of the switch element 1504.
  • the control circuit 27 controls the switch element 1504 so that it is closed at timing t14 and opened at timing t15.
  • a waveform W15 indicates the operating state of the switch element 1505.
  • the control circuit 27 controls the switch element 1505 so that it is closed at timing t15 and opened at timing t16.
  • a waveform W16 indicates the operating state of the switch element 1506.
  • the control circuit 27 controls the switch element 1506 so that it is closed at timing t16 and opened at timing t17.
  • a waveform W17 indicates the operating state of the switch element 1507.
  • switch element 1507 is always open. That is, in the embodiment, control circuit 27 does not close switch element 1507 . That is, in the embodiment, the capacitor C7 connected to the switch element 1507 is not added to the transmission circuit .
  • the control circuit 27 does not use all the capacitors included in the transmission circuit 28, but controls each switch element such that at least one of all the capacitors is not used. is configured to For example, the control circuit 27 selects the switch elements 150 not to be controlled so that the change in impedance on the complex plane by controlling each switch element is at equal intervals.
  • a waveform W18 indicates the operating state of the switch element 1508.
  • FIG. the control circuit 27 controls the switch element 1508 so that it is closed at timing t17 and opened at timing t18.
  • the period from when the switch element 1508 is opened at timing t18 to when the switch element 1501 is closed at timing t19 is a period in which all switch elements are open.
  • the embodiment by providing a period in which all the switch elements are in an open state, the radius of the circle for controlling impedance rotation in the complex plane is changed.
  • the embodiment is configured to be able to control the impedance so as to rotate on a circle that is distorted compared to a perfect circle in the complex plane by providing a period in which all switch elements are in an open state. .
  • the radius of the circle of the reflection coefficient of the output terminal on the antenna side when all of the plurality of switch elements are used is X
  • the radius of the circle of the reflection coefficient in the embodiment is is X or more and X+0.2 or less.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a method of rotationally controlling the impedance of the antenna-side output terminal of the transmission circuit according to the embodiment.
  • FIG. 8 shows changes in impedance seen from the output terminal on the antenna side in FIG. 5 in the Smith chart.
  • a graph 201 is a graph showing changes in impedance according to the embodiment.
  • a graph 202 is a graph showing changes in impedance according to the comparative example.
  • the impedance changes as if rotating on a circle in the Smith chart.
  • the embodiment changes to rotate on a distorted circle compared to the comparative example.
  • points P1 and P2 off the circular orbit represent impedance when all switch elements in transmission circuit 28 are open.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a spectrum waveform of a backscatter signal according to a comparative example.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a spectral waveform of a backscatter signal according to the embodiment; 9 and 10, the horizontal axis indicates frequency [MHz (megahertz)], and the vertical axis indicates signal level [dBm (decibel milliwatt)].
  • FIG. 9 shows a spectrum waveform W21 according to a comparative example.
  • Spectral waveform W21 includes carrier signal RF1, USB signal US1, LSB signal LS1, third harmonic signal TH1, and third harmonic signal TH2.
  • the frequency of carrier signal RF1 is 918 [MHz].
  • the frequency of the LSB signal LS1 is 917.8 [MHz].
  • the frequency of the USB signal US1 is 918.2 [MHz].
  • the LSB signal LS1 is suppressed compared to the USB signal US1.
  • the difference between the USB signal US1 and the LSB signal LS1 is about 19 [dB (decibel)].
  • Line L1 is a line indicating a signal level of -20 [dB] with respect to USB signal US1.
  • the third harmonic signal TH1 and the third harmonic signal TH2 are -20 [dB] or less.
  • FIG. 10 shows a spectrum waveform W22 according to the embodiment.
  • Spectral waveform W22 includes carrier signal RF2, USB signal US2, LSB signal LS2, third harmonic signal TH3, and third harmonic signal TH4.
  • the frequency of carrier signal RF2 is 918 [MHz].
  • the frequency of the LSB signal LS2 is 917.8 [MHz].
  • the frequency of the USB signal US2 is 918.2 [MHz].
  • the LSB signal LS2 is suppressed compared to the USB signal US2.
  • the difference between the USB signal US2 and the LSB signal LS2 is about 36 [dB (decibel)].
  • Line L2 is a line indicating a signal level of -20 [dB] with respect to USB signal US2.
  • the third harmonic signal TH3 and the third harmonic signal TH4 are -20 [dB] or less. That is, the embodiment has improved characteristics because the difference between the USB signal US2 and the LSB signal LS2 is greater than the difference between the USB signal US1 and the LSB signal LS1 shown in FIG.

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Abstract

伝送回路は、各々のインピーダンスが異なる複数のインピーダンス回路と、複数のインピーダンス回路の各々にいずれか1つが接続される複数のスイッチ素子と、複数のスイッチ素子の開閉を制御するように構成される制御回路と、を含む。制御回路は、複数のスイッチ素子の開閉を選択的に変更して、アンテナ側の出力端子の反射係数を、複素平面において、真円と比較して歪んだ円上を回転するように制御可能に構成されている。

Description

伝送回路
 本開示は、伝送回路に関する。
 無線通信装置のデータ通信方法として、バックスキャッタ方式が知られている。例えば、特許文献1には、分波/合成器を用いて、USB(Upper Side Band)信号およびLSB(Lower Side Band)信号のいずれか一方の信号を抑制して、シングルサイドバンドを実現する技術が開示されている。
特開2005-323223号公報
 本開示の一態様に係る伝送回路は、アンテナに接続されるように構成される伝送回路であって、前記伝送回路は、各々のインピーダンスが異なる複数のインピーダンス回路と、前記複数のインピーダンス回路の各々にいずれか1つが接続される複数のスイッチ素子と、前記複数のスイッチ素子の開閉を制御するように構成される制御回路と、を含み、前記制御回路は、前記複数のスイッチ素子の開閉を選択的に変更して、前記アンテナ側の出力端子の反射係数を、複素平面において、真円と比較して歪んだ円上を回転するように制御可能に構成されている。
図1は、実施形態に係る無線通信装置の構成の一例を示すブロック図である。 図2は、実施形態に係る複素平面においてインピーダンスを回転制御する方法を説明するための図である。 図3Aは、バックスキャッタ信号の変化を説明するための図である。 図3Bは、バックスキャッタ信号の変化を説明するための図である。 図3Cは、バックスキャッタ信号の変化を説明するための図である。 図4は、実施形態に係る伝送回路の構成の一例を示す図である。 図5は、実施形態に係る複素平面において反射係数を回転制御する方法を説明するための図である。 図6は、比較例に係る伝送回路の制御方法を説明するための図である。 図7は、実施形態に係る伝送回路の制御方法を説明するための図である。 図8は、実施形態に係る伝送回路のアンテナ側の出力端子のインピーダンスを回転制御する方法を説明するための図である。 図9は、比較例に係るバックスキャッタ信号のスペクトル波形の一例を示す図である。 図10は、実施形態に係るバックスキャッタ信号のスペクトル波形の一例を示す図である。
 以下、添付図面を参照して、本開示に係る実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本開示が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含む。また、以下の実施形態において、同一の部位には同一の符号を付することにより重複する説明を省略する。
[実施形態]
 図1を用いて、実施形態に係る無線通信装置の構成について説明する。図1は、実施形態に係る無線通信装置の構成の一例を示すブロック図である。
 図1に示すように、無線通信装置1は、アンテナ10と、BPF(Band Pass Filter)11と、RFBS(Radio Frequency Back Scatter)デバイス20と、制御装置30と、センサ40と、を含む。無線通信装置1は、RFIDなどのバックスキャッタ方式の無線通信をするように構成される通信装置である。
 アンテナ10は、無線通信装置1に対して送信された信号を受信するように構成される。アンテナ10は、無線通信装置1の外部に向かって電波を送信するように構成される。BPF11は、所望の周波数帯域の信号を通過させるように構成されるフィルタである。
 RFBSデバイス20は、高周波スイッチ21と、アンプ22と、復調部23と、発振部24と、LPF(Low Pass Filter)25と、LPF26と、制御回路27と、伝送回路28と、を含む。RFBSデバイス20は、バックスキャッタ方式のデータ通信に対応している無線通信デバイスである。バックスキャッタ方式のデータ通信では、送信されてきた電波の反射を利用して通信を行う。
 高周波スイッチ21は、アンテナ10と、送信回路系または受信回路系との接続を切り替えるように構成される。高周波スイッチ21は、アンテナ10に送信回路系を接続可能に構成される。無線通信装置1は、アンテナ10と送信回路系とが接続されているときに、送信するように構成される。高周波スイッチ21は、アンテナ10に受信回路系を接続可能に構成される。送信回路系は、発振部24と、LPF25と、LPF26と、制御回路27と、伝送回路28と、を含む。受信回路系は、アンプ22と、復調部23と、を含む。
 アンプ22は、アンテナ10から受けた信号を増幅して出力するように構成される。アンプ22は、増幅した信号を復調部23に出力するように構成される。復調部23は、入力された信号に対して、復調処理を実行するように構成される。復調部23は、アンプ22から受けた信号を復調するように構成される。例えば、復調部23は、アンプ22から受けた信号(ASK(Amplitude Shift Keying)などの変調信号)に対して、復調処理を実行するように構成される。
 制御装置30は、例えば、プロセッサ等によって、内部に記憶されたプログラムがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行されることにより実現される。制御装置30は、コントローラ(Controller)でありうる。制御装置30は、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、又はFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてよい。制御装置30は、ソフトウェアと、ハードウェアとの組み合わせで実現されてよい。
 制御装置30は、シリアルデータS1を、LPF25を介して、制御回路27に出力するように構成される。シリアルデータS1は、センサ40からの出力データに基づく。制御装置30は、シリアルデータS2を、LPF26を介して制御回路27に出力する。シリアルデータS2は、センサ40からの出力データに基づく。シリアルデータS1は、シリアルデータS2と位相が概ね90°異なる。
 制御装置30は、制御信号S3を制御回路27に出力するように構成される。制御信号S3は、キャリア信号に対するUSB信号及びLSB信号のいずれか一方を抑圧するのに利用しうる。制御装置30は、制御信号S4を発振部24に信号を出力するように構成される。制御信号S4は、通信に用いるチャネルを制御するのに利用しうる。
 センサ40は、各種の物理量を検出するように構成される。センサ40が検出する物理量に特に制限はない。センサ40は、例えば、無線通信装置1の周囲の温度を検出するように構成される温度センサ、及び無線通信装置1に生じた加速度を検出するように構成される加速度センサの一方又は両方を含みうる。センサ40は、その他のセンサを含んでよい。
 発振部24は、所定の周波数の発振信号を生成するように構成される。発振部24は、制御信号S4に従って、発振信号S5を生成するように構成される。発振部24は、発振信号S5とは位相が90°異なる発振信号S6を生成するように構成される。
 制御回路27は、伝送回路28を制御するように構成される。制御回路27は、シリアルデータS1と、シリアルデータS2と、制御信号S3とに基づいて、伝送回路28のインピーダンスの値を調整するように制御するように構成される。制御回路27は、伝送回路28のインピーダンスを変化させるように構成される。インピーダンスの変化によって、アンテナ10側の出力端子の反射係数は、複素平面において回転する。制御回路27は、伝送回路28のインピーダンスを変化させて、出力端子の反射係数が複素平面において回転するように制御するように構成される。例えば、反射信号(以下、バックスキャッタ信号とも呼ぶ)におけるキャリア信号に対するUSB信号またはLSB信号を低減して、シングルサイドバンドを実現するように、制御回路27は、伝送回路28のインピーダンスを制御するように構成される。
 図2のポーラーチャート(極座標)を用いて、制御回路27が伝送回路28のアンテナ10側の出力端子の反射係数がポーラーチャートの複素平面上で回転するように制御する方法について説明する。図2は、制御回路27が伝送回路28のインピーダンスを変化させ、その出力端子の反射係数を回転するように制御する方法を説明するための図である。
 図2は、インピーダンスの変化による反射係数Γの変化をポーラーチャート上に示した図である。インピーダンスは、次の式(1)で算出される。式(1)において、Zはインピーダンス、Rはレジスタンス、jは虚数、ωは角周波数、Lはインダクタンス、Cはキャパシタンスである。
 Z=R+j(ωL-1/ωC)・・・(1)
 また、反射係数Γは、次式で表せる。
 Γ=(Z-Z)/(Z+Z)・・・(2)
 ここで、Zはアンテナ10またはBPF11のインピーダンスである。
 制御回路27は、インピーダンスZを選択制御して、反射係数Γが基準点の周囲を回るように制御する。基準点は、原点を含むが、原点に限定されず、任意の点を含む。伝送回路は、基準点が原点に近いほど、理想に近い信号を得られうる。伝送回路は、基準点の周囲を円状に回すように制御するほど、理想に近い信号を得られうる。スミスチャートで考えると、下半円領域が容量性を示し、上半分がインダクタンス性を示す。実軸上の変化は抵抗値の変化を表すことになる。
 制御回路27は、伝送回路28が備えている複数のインピーダンスを選択制御することができる。例えば、制御回路27は、0°、45°、90°、135°、180°、-135°、-90°、-45°の45°刻みで伝送回路28のインピーダンスを制御するように構成される。制御回路27は、伝送回路28のインピーダンスを順次変更することで、インピーダンスが離散的に回転するように制御可能に構成される。制御回路27は、インピーダンスの離散的な回転に応じて、反射係数Γが離散的に回転する。
 制御回路27は、伝送回路28のインピーダンスの変更順によって、当該インピーダンスを左回転で変更可能に構成される。制御回路27は、インピーダンスの左回転によって、反射係数Γを左回転で変更可能に構成される。反射係数の制御が左回転の場合、RF(Radio Frequency)に対する反射信号は、USB(Upper Side Band)信号のみとなる。反射係数が右回転となるように制御すると、LSB(Lower Side Band)信号のみが得られることになる。その際、反射信号の周波数は、RF信号周波数から回転速度周波数分、離調した周波数となる。図3Aと、図3Bと、図3Cとを用いて、インピーダンスを変化させ反射係数を制御することによる、バックスキャッタ信号の変化についていくつかの例を説明する。
 図3Aは、制御回路27がインピーダンスの抵抗成分のみを制御し、反射係数Γをポーラーチャート(図2)の実軸上で変化させた場合のバックスキャッタ信号の様子を説明するための周波数スペクトラムを示す図である。横軸は周波数、縦軸はRF信号および反射信号の強度を示す。図3Aには、キャリア信号51と、USB信号52と、LSB信号53とが示される。抵抗成分が制御されると、反射係数Γは、0°と、180°との実軸上のいずれかに制御される。抵抗成分のみでインピーダンスを変えて反射係数Γを制御する場合、図3Aに示すように、例えば、0°から180°に切り替わる際に、右回りの信号成分と、左回りの信号成分と、が内在する。2つの回転方向の信号成分が内在することによって、USB信号52及びLSB信号53は同時に出現し、一方の信号のみを選択的に抑制することができない。結果として、SSB信号は、抵抗成分のみの制御で得ることができない。
 図3Bは、制御回路27がインピーダンスのインダクタンス/キャパシタンスを変化させ反射係数Γの軌跡が円を描くように制御した場合のバックスキャッタ信号の変化を説明するための周波数スペクトラムを示す図である。横軸は周波数、縦軸はRF信号および反射信号の強度を示す。式(1)、(2)に基づき、制御回路27は、インダクタンスの値を制御することで、インピーダンスを左回りに回転するように制御可能である。このとき、インピーダンスは、例えば、0°から45°、90°、135°と左回りに回転する。制御回路27は、さらにキャパシタンスの値を制御することで、インピーダンスを左回りに回転するように制御可能である。このとき、インピーダンスは、例えば、180°から-135°、-90°、-45°と左回りに回転する。図3Bに示すように、制御回路27は、インピーダンスを左回りに回転するように制御することで、LSB信号53を抑圧するように、送信されてきたRF信号を反射させることができる。言い換えれば、制御回路27は、インピーダンスの左回りの回転制御によって、USB信号52にSSB化されたバックスキャッタ信号を得ることができる。
 図3Cは、制御回路27がインピーダンスのキャパシタンス/インダクタンスを変化させ、反射係数Γの軌跡が円を描くように制御した場合のバックスキャッタ信号の変化を説明するための周波数スペクトラムを示す図である。横軸は周波数、縦軸はRF信号および反射信号の強度を示す。式(1)、(2)に基づき、制御回路27は、キャパシタンスの値を制御することで、インピーダンスを右回りに回転するように制御可能である。このとき、インピーダンスは、例えば、0°から-45°、-90°、-135°と右回りに回転する。制御回路27は、さらにインダクタンスの値を制御することで、インピーダンスを右回りに回転するように制御可能である。このとき、インピーダンスは、例えば、180°、135°、90°、45°と右回りに回転する。図3Cに示すように、制御回路27は、インピーダンスを右回りに回転するように制御することで、USB信号52を抑圧するように、送信されてきたRF信号を反射させることができる。言い換えれば、制御回路27は、インピーダンスの右回りの回転制御によって、LSB信号53にSSB化されたバックスキャッタ信号を得ることができる。
 伝送回路28は、無線通信装置1のフロントエンドに配置されている。伝送回路28は、送信されてきた電波をバックスキャッタ信号として反射するバックスキャッタ通信を行うように構成される回路である。伝送回路28は、アンテナ10に接続されるように構成されている。伝送回路28は、各々のインピーダンスが異なる複数のインピーダンス回路を含む。複数のインピーダンス回路の各々は、スイッチ素子を含む。スイッチ素子は、当該インピーダンス回路の接続を切り替えるように構成される。制御回路27は、複数のスイッチ素子を制御することで、複数のインピーダンス回路の接続を切り替えるように構成される。制御回路27は、複数のスイッチ素子を制御することで、伝送回路28のインピーダンスを制御するように構成される。
[伝送回路の構成]
 図4を用いて、実施形態に係る伝送回路の構成について説明する。図4は、実施形態に係る伝送回路の構成の一例を示す図である。
 図4に示すように、伝送回路28は、キャパシタ回路120と、キャパシタ回路120と、キャパシタ回路120と、キャパシタ回路120と、キャパシタ回路120と、キャパシタ回路120と、キャパシタ回路120と、キャパシタ回路120と、を含む。キャパシタ回路120からキャパシタ回路120は、それぞれ、インピーダンス回路の一種である。キャパシタ回路120からキャパシタ回路120を特に区別する必要のない場合には、キャパシタ回路120と総称することもある。図4では、本開示と関連の薄い構成要素については省力して示している。
 キャパシタ回路120は、信号源140と、スイッチ素子150と、キャパシタC1と、を含む。信号源140は、制御回路27からの制御信号が供給される信号源を示している。信号源140は、スイッチ素子150に制御信号を出力して、スイッチ素子150の開閉動作を制御するように構成される。スイッチ素子150は、一方の入力端子に信号源140が接続され、他方の入力端子には基準電位が接続されている。基準電位は、グラウンドであるものとして説明するが、本開示はこれに限定されない。スイッチ素子150は、信号源140からの制御信号に従って、閉状態(オン状態)と開状態(オフ状態)とを切り替えるように構成される。
 スイッチ素子150の一端には、信号線101が電気的に接続され、他端にはキャパシタC1の一端が電気的に接続されている。キャパシタC1の他端は、基準電位に接続されている。この場合、スイッチ素子150は、閉状態とすることで信号線101と、キャパシタC1とを電気的に接続するように構成される。スイッチ素子150は、開状態とすることで信号線101と、キャパシタC1とを電気的に離すように構成される。信号線101と、キャパシタC1とが電気的に接続されることで、伝送回路28のインピーダンスには、キャパシタC1の容量値が付加される。すなわち、伝送回路28のインピーダンスは、キャパシタC1の容量値が付加されることでリアクタンス成分が変化する。
 キャパシタ回路120は、信号源140と、スイッチ素子150と、キャパシタC2と、を含む。信号源140は、制御回路27からの制御信号が供給される信号源を示している。信号源140は、スイッチ素子150に制御信号を出力して、スイッチ素子150の開閉動作を制御するように構成される。スイッチ素子150は、一方の入力端子に信号源140が接続され、他方の入力端子には基準電位が接続されている。スイッチ素子150は、信号源140からの制御信号に従って、閉状態と開状態とを切り替えるように構成される。
 スイッチ素子150の一端には、信号線101が電気的に接続され、他端にはキャパシタC2の一端が電気的に接続されている。キャパシタC2の他端は、基準電位に接続されている。この場合、スイッチ素子150は、閉状態とすることで信号線101と、キャパシタC2とを電気的に接続するように構成される。スイッチ素子150は、開状態とすることで信号線101と、キャパシタC2とを電気的に離すように構成される。信号線101と、キャパシタC2とが電気的に接続されることで、伝送回路28のインピーダンスには、キャパシタC2の容量値が付加される。すなわち、伝送回路28のインピーダンスは、キャパシタC2の容量値が付加されることでリアクタンス成分が変化する。
 キャパシタ回路120は、信号源140と、スイッチ素子150と、キャパシタC3と、を含む。信号源140は、制御回路27からの制御信号が供給される信号源を示している。信号源140は、スイッチ素子150に制御信号を出力して、スイッチ素子150の開閉動作を制御するように構成される。スイッチ素子150は、一方の入力端子に信号源140が接続され、他方の入力端子には基準電位が接続されている。スイッチ素子150は、信号源140からの制御信号に従って、閉状態と開状態とを切り替えるように構成される。
 スイッチ素子150の一端には、信号線101が電気的に接続され、他端にはキャパシタC3の一端が電気的に接続されている。キャパシタC3の他端は、基準電位に接続されている。この場合、スイッチ素子150は、閉状態とすることで信号線101と、キャパシタC3とを電気的に接続するように構成される。スイッチ素子150は、開状態とすることで信号線101と、キャパシタC3とを電気的に離すように構成される。信号線101と、キャパシタC3とが電気的に接続されることで、伝送回路28のインピーダンスには、キャパシタC3の容量値が付加される。すなわち、伝送回路28のインピーダンスは、キャパシタC3の容量値が付加されることでリアクタンス成分が変化する。
 キャパシタ回路120は、信号源140と、スイッチ素子150と、キャパシタC4と、を含む。信号源140は、制御回路27からの制御信号が供給される信号源を示している。信号源140は、スイッチ素子150に制御信号を出力して、スイッチ素子150の開閉動作を制御するように構成される。スイッチ素子150は、一方の入力端子に信号源140が接続され、他方の入力端子には基準電位が接続されている。スイッチ素子150は、信号源140からの制御信号に従って、閉状態と開状態とを切り替えるように構成される。
 スイッチ素子150の一端には、信号線101が電気的に接続され、他端にはキャパシタC4の一端が電気的に接続されている。キャパシタC4の他端は、基準電位に接続されている。この場合、スイッチ素子150は、閉状態とすることで信号線101と、キャパシタC4とを電気的に接続するように構成される。スイッチ素子150は、開状態とすることで信号線101と、キャパシタC4とを電気的に離すように構成される。信号線101と、キャパシタC4とが電気的に接続されることで、伝送回路28のインピーダンスには、キャパシタC4の容量値が付加される。すなわち、伝送回路28のインピーダンスは、キャパシタC4の容量値が付加されることでリアクタンス成分が変化する。
 キャパシタ回路120は、信号源140と、スイッチ素子150と、キャパシタC5と、を含む。信号源140は、制御回路27からの制御信号が供給される信号源を示している。信号源140は、スイッチ素子150に制御信号を出力して、スイッチ素子150の開閉動作を制御するように構成される。スイッチ素子150は、一方の入力端子に信号源140が接続され、他方の入力端子には基準電位が接続されている。スイッチ素子150は、信号源140からの制御信号に従って、閉状態と開状態とを切り替えるように構成される。
 スイッチ素子150の一端には、信号線101が電気的に接続され、他端にはキャパシタC5の一端が電気的に接続されている。キャパシタC5の他端は、基準電位に接続されている。この場合、スイッチ素子150は、閉状態とすることで信号線101と、キャパシタC5とを電気的に接続するように構成される。スイッチ素子150は、開状態とすることで信号線101と、キャパシタC5とを電気的に離すように構成される。信号線101と、キャパシタC5とが電気的に接続されることで、伝送回路28のインピーダンスには、キャパシタC5の容量値が付加される。すなわち、伝送回路28のインピーダンスは、キャパシタC5の容量値が付加されることでリアクタンス成分が変化する。
 キャパシタ回路120は、信号源140と、スイッチ素子150と、キャパシタC6と、を含む。信号源140は、制御回路27からの制御信号が供給される信号源を示している。信号源140は、スイッチ素子150に制御信号を出力して、スイッチ素子150の開閉動作を制御するように構成される。スイッチ素子150は、一方の入力端子に信号源140が接続され、他方の入力端子には基準電位が接続されている。スイッチ素子150は、信号源140からの制御信号に従って、閉状態と開状態とを切り替えるように構成される。
 スイッチ素子150の一端には、信号線101が電気的に接続され、他端にはキャパシタC6の一端が電気的に接続されている。キャパシタC6の他端は、基準電位に接続されている。この場合、スイッチ素子150は、閉状態とすることで信号線101と、キャパシタC6とを電気的に接続するように構成される。スイッチ素子150は、開状態とすることで信号線101と、キャパシタC6とを電気的に離すように構成される。信号線101と、キャパシタC6とが電気的に接続されることで、伝送回路28のインピーダンスには、キャパシタC6の容量値が付加される。すなわち、伝送回路28のインピーダンスは、キャパシタC6の容量値が付加されることでリアクタンス成分が変化する。
 キャパシタ回路120は、信号源140と、スイッチ素子150と、キャパシタC7と、を含む。信号源140は、制御回路27からの制御信号が供給される信号源を示している。信号源140は、スイッチ素子150に制御信号を出力して、スイッチ素子150の開閉動作を制御するように構成される。スイッチ素子150は、一方の入力端子に信号源140が接続され、他方の入力端子には基準電位が接続されている。スイッチ素子150は、信号源140からの制御信号に従って、閉状態と開状態とを切り替えるように構成される。
 スイッチ素子150の一端には、信号線101が電気的に接続され、他端にはキャパシタC7の一端が電気的に接続されている。キャパシタC7の他端は、基準電位に接続されている。この場合、スイッチ素子150は、閉状態とすることで信号線101と、キャパシタC7とを電気的に接続するように構成される。スイッチ素子150は、開状態とすることで信号線101と、キャパシタC7とを電気的に離すように構成される。信号線101と、キャパシタC7とが電気的に接続されることで、伝送回路28のインピーダンスには、キャパシタC7の容量値が付加される。すなわち、伝送回路28のインピーダンスは、キャパシタC7の容量値が付加されることでリアクタンス成分が変化する。
 キャパシタ回路120は、信号源140と、スイッチ素子150と、キャパシタC8と、を含む。信号源140は、制御回路27からの制御信号が供給される信号源を示している。信号源140は、スイッチ素子150に制御信号を出力して、スイッチ素子150の開閉動作を制御するように構成される。スイッチ素子150は、一方の入力端子に信号源140が接続され、他方の入力端子には基準電位が接続されている。スイッチ素子150は、信号源140からの制御信号に従って、閉状態と開状態とを切り替えるように構成される。
 スイッチ素子150の一端には、信号線101が電気的に接続され、他端にはキャパシタC8の一端が電気的に接続されている。キャパシタC8の他端は、基準電位に接続されている。この場合、スイッチ素子150は、閉状態とすることで信号線101と、キャパシタC8とを電気的に接続するように構成される。スイッチ素子150は、開状態とすることで信号線101と、キャパシタC8とを電気的に離すように構成される。信号線101と、キャパシタC8とが電気的に接続されることで、伝送回路28のインピーダンスには、キャパシタC8の容量値が付加される。すなわち、伝送回路28のインピーダンスは、キャパシタC8の容量値が付加されることでリアクタンス成分が変化する。
 キャパシタC1からキャパシタC8の容量値は、それぞれ異なる。制御回路27は、スイッチ素子150からスイッチ素子150を選択的に制御するように構成されている。制御回路27は、スイッチ素子150からスイッチ素子150を選択的に制御することで、伝送回路28のアンテナ10側の出力端子102の反射係数を、複素平面において、回転するように制御可能に構成されている。後述するが、本開示では、制御回路27は、スイッチ素子150からスイッチ素子150の開閉を選択的に変更して、伝送回路28のアンテナ10側の出力端子102の反射係数を、複素平面において、真円と比較して歪んだ円上を回転するように制御可能に構成されている。
 図5を用いて、実施形態に係る伝送回路を複素平面においてインピーダンスを回転制御する方法を説明する。図5は、実施形態に係る複素平面において反射係数を回転制御する方法を説明するための図である。
 図5に示すように、図4に示した伝送回路28をキャパシタIC160として集積回路化して用いてよい。この場合、キャパシタIC160は、切り替えスイッチ制御回路200による切り替えスイッチ素子190の切り替えにより、移相器170と、信号線180とのいずれか一方に接続されるように構成される。
 移相器170は、図示しないキャパシタと、インダクタと、キャパシタと、を含む。移相器170は、入力された信号の位相を90°シフトさせて出力する移相器である。
 切り替えスイッチ制御回路200は、例えば、インピーダンスを0°~-90°及び-90°~180°の間で回転制御する場合には、キャパシタIC160と、信号線180とを接続するように、切り替えスイッチ素子190を制御する。
 切り替えスイッチ制御回路200は、インピーダンスを0°~90°及び90°~180°の間で回転制御する場合には、キャパシタIC160と、移相器170を接続するように、切り替えスイッチ素子190を制御する。
 図4に示したように、伝送回路28は、8個のキャパシタ回路120を含む。そのため、切り替えスイッチ制御回路200は、キャパシタIC160と、移相器170および信号線180との接続を切り替えることで、複素平面上におけるインピーダンスの位置を16点で回転するように制御し得る。なお、本実施形態において、制御回路27と、切り替えスイッチ制御回路200とを、一体に構成してもよい。
[伝送回路の制御]
 次に、図4に示す伝送回路28の制御方法について、説明する。
 (比較例の制御方法)
 本開示の実施形態を説明する前に、図6を用いて、比較例に係る伝送回路28の制御方法について説明する。図6は、比較例に係る伝送回路28の制御方法を説明するための図である。
 図6は、伝送回路28に含まれる各スイッチ素子の動作状態を示す。図6は、各スイッチ素子の制御信号の波形W1と、波形W2と、波形W3と、波形W4と、波形W5と、波形W6と、波形W7と、波形W8と、を示す。
 波形W1は、スイッチ素子150の動作状態を示す。比較例では、制御回路27は、タイミングt1で閉状態となり、タイミングt2で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W2は、スイッチ素子150の動作状態を示す。比較例では、制御回路27は、タイミングt2で閉状態となり、タイミングt3で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W3は、スイッチ素子150の動作状態を示す。比較例では、制御回路27は、タイミングt3で閉状態となり、タイミングt4で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W4は、スイッチ素子150の動作状態を示す。比較例では、制御回路27は、タイミングt4で閉状態となり、タイミングt5で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W5は、スイッチ素子150の動作状態を示す。比較例では、制御回路27は、タイミングt5で閉状態となり、タイミングt6で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W6は、スイッチ素子150の動作状態を示す。比較例では、制御回路27は、タイミングt6で閉状態となり、タイミングt7で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W7は、スイッチ素子150の動作状態を示す。比較例では、制御回路27は、タイミングt7で閉状態となり、タイミングt8で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W8は、スイッチ素子150の動作状態を示す。比較例では、制御回路27は、タイミングt8で閉状態となり、タイミングt9で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 図6に示すように、制御回路27は、常時、1つのスイッチ素子が閉状態となるように各スイッチ素子の開状態と閉状態とを切り替えて、制御している。
 (実施形態の制御方法)
 図7を用いて、実施形態に係る伝送回路28の制御方法について説明する。図7は、実施形態に係る伝送回路28の制御方法を説明するための図である。
 図7は、伝送回路28に含まれる各スイッチ素子の動作状態を示す。図7は、各スイッチ素子の制御信号の波形W11と、波形W12と、波形W13と、波形W14と、波形W15と、波形W16と、波形W17と、波形W18と、を示す。
 波形W11は、スイッチ素子150の動作状態を示す。実施形態では、制御回路27は、タイミングt11で閉状態となり、タイミングt12で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W12は、スイッチ素子150の動作状態を示す。実施形態では、制御回路27は、タイミングt12で閉状態となり、タイミングt13で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W13は、スイッチ素子150の動作状態を示す。実施形態では、制御回路27は、タイミングt13で閉状態となり、タイミングt14で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W14は、スイッチ素子150の動作状態を示す。実施形態では、制御回路27は、タイミングt14で閉状態となり、タイミングt15で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W15は、スイッチ素子150の動作状態を示す。実施形態では、制御回路27は、タイミングt15で閉状態となり、タイミングt16で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W16は、スイッチ素子150の動作状態を示す。実施形態では、制御回路27は、タイミングt16で閉状態となり、タイミングt17で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 波形W17は、スイッチ素子150の動作状態を示す。波形W17に示すように、実施形態では、スイッチ素子150は、常に開状態である。すなわち、実施形態では、制御回路27は、スイッチ素子150を、閉状態にしない。すなわち、実施形態では、スイッチ素子150に接続されたキャパシタC7を伝送回路28には付加しないようにしている。言い換えれば、実施形態では、制御回路27は、伝送回路28に含まれるキャパシタを全て使用するわけでなく、全てのキャパシタのうちの少なくも1つを使用しないように、各スイッチ素子を制御するように構成されている。例えば、制御回路27は、各スイッチ素子を制御することによる、複素平面上におけるインピーダンスの変化が、等間隔になるように、制御しないスイッチ素子150を選択する。
 波形W18は、スイッチ素子150の動作状態を示す。実施形態では、制御回路27は、タイミングt17で閉状態となり、タイミングt18で開状態となるように、スイッチ素子150を制御する。
 図7に示すように、タイミングt18でスイッチ素子150が開状態になった後、スイッチ素子150がタイミングt19で閉状態になるまでの期間は、全てのスイッチ素子が開状態になる期間が存在している。実施形態では、全てのスイッチ素子が開状態となる期間を設けることにより、複素平面において、インピーダンスを回転制御する際の円の半径を変更している。言い換えれば、実施形態は、全てのスイッチ素子が開状態となる期間を設けることにより、複素平面において、真円と比較して歪んだ円上を回転するようにインピーダンスを制御可能に構成されている。
 例えば、制御回路27は、複数のスイッチ素子の全てを使用した場合(比較例)のアンテナ側の出力端子の反射係数の円の半径をXとした場合、実施形態では、反射係数の円の半径がX以上X+0.2以下となるように複数のスイッチ素子を制御するように構成されている。
 図8を用いて、実施形態に係る伝送回路のアンテナ側の出力端子のインピーダンスを回転制御する方法について説明する。図8は、実施形態に係る伝送回路のアンテナ側の出力端子のインピーダンスを回転制御する方法を説明するための図である。
 図8は、スミスチャートにおける、図5のアンテナ側の出力端子から見たインピーダンスの変化を示す。グラフ201は、実施形態に係るインピーダンスの変化を示すグラフである。グラフ202は、比較例に係るインピーダンスの変化を示すグラフである。
 グラフ202に示すように、比較例では、スミスチャートにおいて、インピーダンスは円上を回転するように変化している。グラフ201に示すように、実施形態では、比較例に比べて歪んだ円上を回転するように変化している。グラフ201において、円軌道から外れている点P1および点P2は、伝送回路28において全てのスイッチ素子が開状態の場合のインピーダンスを示す。
[バックスキャッタ信号]
 図9と、図10とを用いて、比較例および実施形態に係るバックスキャッタ信号の一例について説明する。図9は、比較例に係るバックスキャッタ信号のスペクトル波形の一例を示す図である。図10は、実施形態に係るバックスキャッタ信号のスペクトル波形の一例を示す図である。図9および図10において、横軸は周波数[MHz(メガヘルツ)]、縦軸は信号レベル[dBm(デシベルミリワット)]を示している。
 図9は、比較例に係るスペクトル波形W21を示す。スペクトル波形W21は、キャリア信号RF1と、USB信号US1と、LSB信号LS1と、3次高調波信号TH1と、3次高調波信号TH2を含む。キャリア信号RF1の周波数は、918[MHz]である。LSB信号LS1の周波数は、917.8[MHz]である。USB信号US1の周波数は、918.2[MHz]である。図9に示すように、LSB信号LS1は、USB信号US1に比べて抑圧されている。USB信号US1と、LSB信号LS1との差は、19[dB(デシベル)]程度である。ラインL1は、USB信号US1に対して信号レベルが-20[dB]を示すラインである。3次高調波信号TH1と、3次高調波信号TH2とは、-20[dB]以下である。
 図10は、実施形態に係るスペクトル波形W22を示す。スペクトル波形W22は、キャリア信号RF2と、USB信号US2と、LSB信号LS2と、3次高調波信号TH3と、3次高調波信号TH4を含む。キャリア信号RF2の周波数は、918[MHz]である。LSB信号LS2の周波数は、917.8[MHz]である。USB信号US2の周波数は、918.2[MHz]である。図10に示すように、LSB信号LS2は、USB信号US2に比べて抑圧されている。USB信号US2と、LSB信号LS2との差は、36[dB(デシベル)]程度である。ラインL2は、USB信号US2に対して信号レベルが-20[dB]を示すラインである。3次高調波信号TH3と、3次高調波信号TH4とは、-20[dB]以下である。すなわち、実施形態は、USB信号US2と、LSB信号LS2との差が、図9に示すUSB信号US1と、LSB信号LS1との差よりも大きいので、特性が向上している。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、これら実施形態の内容により本開示が限定されるものではない。また、前述した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、前述した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。さらに、前述した実施形態の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の種々の省略、置換又は変更を行うことができる。
 1 無線通信装置
 10 アンテナ
 11 BPF
 20 RFBSデバイス
 21 高周波スイッチ
 22 アンプ
 23 復調部
 24 発振部
 25,26 LPF
 27 制御回路
 28 伝送回路
 30 制御装置
 40 センサ
 120 キャパシタ回路
 140 信号源
 150 スイッチ素子
 160 キャパシタIC
 170 移相器
 190 切り替えスイッチ素子
 200 切り替えスイッチ制御回路

Claims (5)

  1.  アンテナに接続されるように構成される伝送回路であって、
     前記伝送回路は、
      各々のインピーダンスが異なる複数のインピーダンス回路と、
      前記複数のインピーダンス回路の各々にいずれか1つが接続される複数のスイッチ素子と、
      前記複数のスイッチ素子の開閉を制御するように構成される制御回路と、を含み、
     前記制御回路は、前記複数のスイッチ素子の開閉を選択的に変更して、前記アンテナ側の出力端子の反射係数を、複素平面において、真円と比較して歪んだ円上を回転するように制御可能に構成されている、伝送回路。
  2.  請求項1に記載の伝送回路において、
     前記制御回路は、前記複数のスイッチ素子のうち、少なくとも1つの前記スイッチ素子を使用しないことで、前記アンテナ側の出力端子の反射係数を制御するように構成されている、伝送回路。
  3.  請求項1または2に記載の伝送回路において、
     前記制御回路は、前記複数のスイッチ素子の全てを使用した場合の前記アンテナ側の出力端子の反射係数の円の半径をXとした場合、反射係数の円の半径がX以上X+0.2以下となるように複数の前記スイッチ素子を制御するように構成されている、伝送回路。
  4.  請求項1から3のいずれか1項に記載の伝送回路において、
     前記制御回路は、前記複数のスイッチ素子の全てが開状態となる期間を設けるように、前記複数のスイッチ素子を制御するように構成されている、伝送回路。
  5.  請求項1から4のいずれか1項に記載の伝送回路において、
     前記複数のインピーダンス回路は、インピーダンスのリアクタンス成分のうち、キャパシタンスを調整するように構成された複数のキャパシタ回路を含む、伝送回路。
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